• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Automatska shema za ponovno zatvaranje prekidača u sistemima prijenosa Namena Vrste i faktori

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Automatski shema ponovnog zatvaranja za prenosne sisteme

Automatski sistem ponovnog zatvaranja je serijski povezana mreža dizajnirana da smanji operativne troškove i unapredi pouzdanost mreže. Linije za prenos visokog napona (EHV) koriste se za prenos velikih količina energije, u nizu hiljada megavata (MW), i stoga ne bi trebalo da budu prekidane pod nikakvim uslovima. Iako su greške na ovim površinskim linijama česte, snaga koja se prenosi kroz njih ne bi trebalo da bude prekinuta duže vreme zbog privremenih ili trajnih grešaka.

Privremene greške, poput padalica drveća, udara munje ili kontakta ptica sa površinskim linijama, mogu se samoodrediti bez potrebe za ispravnim postupkom. U suprotnom, trajne greške, kao što su prekid vodilaca ili otkaz izolatora, ne mogu brzo biti obnovljene, i tokom takvih događaja, automatsko ponovno zatvaranje nije efektivno. Kada se koristi ručno ponovno zatvaranje, operator mora resetirati releju i zatvoriti prekidnik. Ako je greška privremena, linija ostaje stabilna nakon drugog zatvaranja; međutim, ako greška nastavi, sistem zaštite ponovo isključuje prekidnik i klasifikuje to kao trajnu grešku. Tijekom privremenih grešaka, ručno ponovno zatvaranje dovodi do značajnih kašnjenja.

Uzimajući u obzir da EHV linije za prenos nose velike količine snage, bilo koje operativno kašnjenje može dovesti do značajnih gubitaka sistema s aspekta troškova i stabilnosti. Da bi se takva kašnjenja uzrokovana ručnim intervencijama izbegla, u EHV prenosne sisteme uvode se sheme automatskog ponovnog zatvaranja, eliminirajući nepotrebnim ljudskim kašnjenjima. Ponovni zatvarivači pomažu u upravljanju ovim greškama dijeleći mrežu na manje segmente (sekcionalizere), kako je prikazano na slici. Ponovni zatvarivači programirani su da automatski obavljaju proces resetiranja, omogućujući robustniji pristup obnavljanju usluge. Kao rezultat, dostupnost snabdijevanja se povećava.

Automatic Reclosing.jpg

Glavne svrhe sistema automatskog ponovnog zatvaranja:

1. Smanjiti prekide snabdijevanja struja potrošačima

2. Poboljšati kontinuitet snabdijevanja

3. Smanjiti posete pretvorackama

Greške na linijama za prenos mogu se kategorisati u tri vrste:

1. Privremene greške: Ovo su kratkotrajne (privremene) greške. Na primjer, udar munje na liniju za prenos uzrokuje prenaprezanje, koje se supresira različitim uređajima u vrlo kratkom vremenu i zatim se automatski otklanja. Privremene greške predstavljaju oko 80% do 90% grešaka na površinskim linijama za prenos.

2. Semi-permanentne greške: Ove greške traju jedan ili više ciklusa lukove. Na primjer, drvo koje dodirne živu fazu vodilca stvara luka na tlu. Luka traje nekoliko sekundi dok se drvo ne sagori, nakon čega se greška automatski otklanja. Ova vrsta grešaka se dešava u 5% do 8% slučajeva.

3. Trajne greške: Ove greške nastaju kao rezultat prekida vodilaca, otkaza izolatora ili otkaza bilo kog električnog opreme, što dovodi do trajne greške na liniji za prenos. Obnova nije moguća dok se oštećeni komponenti ne zamijene ili poprave.

Vrijeme oporavka za prve dvije vrste grešaka može značajno biti skraćeno korištenjem shema automatskog ponovnog zatvaranja. Sistem automatskog ponovnog zatvaranja uključuje brze radne kontakte i čvrste dielektrične materijale, zajedno s vakuumskim prekidnicima za prekid struje i ugase lukove, kao i napredne uređaje za merenje struje i napona. U shemi automatskog ponovnog zatvaranja, ako prvi pokušaj ne otkloni grešku, dva ili tri pokušaja ponovnog zatvaranja se izvršavaju dok se greška ne otkloni. Ako greška nastavi, sistem trajno otvara prekidnik. Određeno vrijeme kašnjenja može se primijeniti na sistem automatskog ponovnog zatvaranja kako bi se semi-permanentne greške otklonile iz kruga.

Faktori koji utiču na sheme automatskog ponovnog zatvaranja

Ključni faktori koji utiču na odabir vremena mrtve zone u ponovnom zatvaranju uključuju vrijeme oporavka i broj pokušaja ponovnog zatvaranja. Faktori koji utiču na izbor vremena mrtve zone sustava su sljedeći:

1. Stabilnost sistema i sinhronizacija

2. Tip opterećenja

3. Karakteristike prekidnika (CB)

4. Vrijeme dejonizacije putanje greške

5. Vrijeme resetiranja releja zaštite

Za brzo ponovno zatvaranje, provera sinhronizacije nije potrebna u trenutku ponovnog zatvaranja. Međutim, za kasnije ponovno zatvaranje, sinhronizacija mora biti proverena prije ponovnog zatvaranja, obično se postiže korištenjem releja za sinhronizaciju.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Standarde greške merenja THD za sisteme snage
Standarde greške merenja THD za sisteme snage
Tolerancija greške ukupne harmonijske deformacije (THD): Kompletna analiza bazirana na scenarijima primene, tačnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljivi opseg greške za ukupnu harmonijsku deformaciju (THD) mora biti procenjen na osnovu specifičnih konteksta primene, tačnosti merne opreme i primenjivih industrijskih standarda. Ispod sledi detaljna analiza ključnih pokazatelja performansi u električnim sistemima, industrijskoj opremi i opštim merim prilikama.1. Standardi grešaka harmoni
Edwiin
11/03/2025
Zašto i kako: Zemljanje na strani busbare za 24kV ekološki prijateljske RMU
Zašto i kako: Zemljanje na strani busbare za 24kV ekološki prijateljske RMU
Kombinacija čvrste izolacije sa suhom zračnom izolacijom predstavlja smer razvoja za 24 kV prstenaste glavne jedinice. Balansirajući performanse izolacije i kompaktnost, upotreba čvrste pomoćne izolacije omogućava prolaženje testova izolacije bez značajnog povećanja dimenzija između faza ili između faze i zemlje. Inkapsulacija pola može rešiti problem izolacije vakuumskog prekidača i njegovih povezanih vodilaca.Za 24 kV izlaznu šinu, sa održavanjem rastojanja između faza na 110 mm, vulkanizacija
Dyson
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamenjuje SF6 u modernim kružnim glavnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamenjuje SF6 u modernim kružnim glavnim jedinicama
Kružne distribucijske jedinice (RMU) koriste se u sekundarnoj distribuciji električne energije, direktno povezujući krajnje korisnike poput stambenih zona, građevinskih lokacija, poslovnih zgrada, autocesta itd.U stambenoj podstanici, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim preko transformatora snižava na niski napon od 380 V. Niska-voltna prekidačka oprema distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stambenoj zoni, sre
James
11/03/2025
Šta je THD? Kako utiče na kvalitet struje i opremu
Šta je THD? Kako utiče na kvalitet struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost sistema snabdjevanja električnom energijom izuzetno važne. Sa napredkom tehnologije moćnih elektronika, široko korišćenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijske distorzije u sistemima snabdjevanja električnom energijom.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definiše se kao odnos kvadratnog srednjeg (RMS) vrednosti svih harmonijskih komponenti i RMS vrednosti osnovne komponente u periodičkom signalu. To je
Encyclopedia
11/01/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru