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


التكنولوجيات الرئيسية لحماية خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي على المسافات الطويلة

Encyclopedia
Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China

تعتمد الحماية على مسافات طويلة لخطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي بشكل أساسي على تقنيات مثل حماية الفرق، وحماية المسافة، وإعادة الإغلاق التلقائي. معًا، توفر هذه التقنيات ضمانًا فعالًا لنقل الطاقة بأمان واستقرار تشغيل الشبكة.

في شبكة نقل الطاقة الواسعة، تلعب خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي دورًا حاسمًا كأوعية للطاقة التي تنقل الكهرباء من محطات توليد الطاقة إلى المنازل والشركات. ومع ذلك، مع زيادة مسافات خطوط النقل، أصبحت ضمان استقرار الطاقة والأمان - خاصة أثناء النقل على مسافات طويلة - تحديًا حاسمًا للمهندسين المتخصصين في الطاقة.

1. حماية الفرق: تحديد دقيق لمناطق العطل

تعتبر حماية الفرق عنصرًا رئيسيًا في حماية خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي على مسافات طويلة. بناءً على قانون كيرشوف للتيار، تقوم بمقارنة قيمة ومقدار التيار في طرفي الخط المحمي لتحديد وجود عطل داخلي. عند حدوث قصر أو عطل داخلي آخر، يزداد الفرق في التيار بين الطرفين بشكل كبير، مما يؤدي إلى تشغيل مفتاح الفرق بسرعة لعزل الجزء المعطوب. هذا يمنع تصاعد العطل ويضمن استمرار تشغيل بقية الشبكة الكهربائية بشكل طبيعي.

2. حماية المسافة: عزل مواقع العطل بسرعة

تحدد حماية المسافة موقع العطل عن طريق قياس نسبة الجهد إلى التيار (أي المقاومة) في طرف إرسال الخط. أثناء القصر الكهربائي، تنخفض المقاومة في نقطة العطل بشكل حاد. يقوم مفتاح حماية المسافة بحساب المسافة إلى العطل بناءً على هذه المقاومة المقاسة ويصدر أمر القطع لعزل الجزء المعطوب من الشبكة. تتميز هذه الطريقة بسرعتها في التشغيل واختياريتها الممتازة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لحماية خطوط نقل الطاقة على مسافات طويلة.

transmission.jpg

3. إعادة الإغلاق التلقائي: تعزيز موثوقية تزويد الطاقة

بالإضافة إلى الأساليب المذكورة أعلاه، تعتبر إعادة الإغلاق التلقائي جزءًا أساسيًا من حماية خطوط نقل الطاقة على مسافات طويلة. العديد من أعطال الشبكة هي عابرة بطبيعتها، مثل تلك الناجمة عن الصواعق أو اتصال الطيور. بعد تجاوز هذه الأعطال، غالبًا ما تعود الخطوط إلى التشغيل الطبيعي. يقوم مفتاح إعادة الإغلاق ب探测到您希望翻译的内容是关于电力科技领域的,目标语言为阿拉伯语。根据您的要求,我将继续翻译剩余部分,并确保遵循所有给定的规则:

اكتشاف انقطاع الخط، وانتظار فترة تأخير محددة مسبقًا (للسماح بإزالة الأعطال العابرة)، ثم إغلاق التفريغ التلقائي لاستعادة التيار. هذا يحسن بشكل كبير موثوقية تزويد الطاقة ويقلل من الخسائر المرتبطة بالانقطاعات للمستهلكين.

باختصار، تعد حماية خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي على مسافات طويلة مهمة هندسية معقدة ومنهجية تعتمد على التطبيق المتكامل لتقنيات الحماية المتعددة. استخدام حماية الفرق وحماية المسافة وإعادة الإغلاق التلقائي مجتمعين يقدم دعمًا قويًا لتشغيل الشبكة الكهربائية بأمان واستقرار. مع تقدم تكنولوجيا أنظمة الطاقة، يمكننا التوقع ظهور حلول حماية أكثر ابتكارًا، مما يضفي حيوية جديدة على مستقبل نقل الطاقة.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
معايير خطأ قياس التوافقيات الكلية لنظم الطاقة
معايير خطأ قياس التوافقيات الكلية لنظم الطاقة
تسامح الخطأ في التشوه التوافقي الكلي (THD): تحليل شامل بناءً على سيناريوهات التطبيق ودقة المعدات ومعايير الصناعةيجب تقييم نطاق الخطأ القابل للقبول لتشوه التوافقي الكلي (THD) بناءً على السياقات التطبيقية الخاصة، ودقة معدات القياس، ومعايير الصناعة المعمول بها. فيما يلي تحليل مفصل للمؤشرات الرئيسية للأداء في أنظمة الطاقة والمعدات الصناعية وتطبيقات القياس العامة.1. معايير خطأ التوافقي في أنظمة الطاقة1.1 متطلبات المعايير الوطنية (GB/T 14549-1993) تشوه التوافقي الكلي للجهد (THDv):لشبكات الطاقة العامة،
Edwiin
11/03/2025
توصيل الأرضية على جانب الحافلة لوحدات RMU الصديقة للبيئة بـ 24 كيلوفولت: لماذا وكيف
توصيل الأرضية على جانب الحافلة لوحدات RMU الصديقة للبيئة بـ 24 كيلوفولت: لماذا وكيف
يعتبر الجمع بين العزل الصلب والهواء الجاف كاتجاه تطوير للوحدات الرئيسية الدائرية بجهد 24 كيلو فولت. من خلال موازنة أداء العزل والحجم الصغير، يسمح استخدام العزل المساعد الصلب بإجراء اختبارات العزل دون زيادة كبيرة في الأبعاد بين الأطوار أو بين الطور والأرض. يمكن أن يحل التغليف حول القطب مشكلة عزل الفاصل الفراغي وأجزائه الموصلة.بالنسبة لحافلة الجهد الخارجيه بـ 24 كيلو فولت، مع الحفاظ على المسافة بين الأطوار عند 110 مم، يمكن أن يقلل تطبيق السُلك المطاطي على سطح الحافلة من شدة المجال الكهربائي ومعامل
Dyson
11/03/2025
كيف تحل تقنية الفراغ محل SF6 في الوحدات الرئيسية الدائرية الحديثة
كيف تحل تقنية الفراغ محل SF6 في الوحدات الرئيسية الدائرية الحديثة
تُستخدم وحدات الحلقة الرئيسية (RMUs) في التوزيع الثانوي للطاقة، حيث تربط مباشرة بمستخدمي النهاية مثل المجتمعات السكنية، مواقع البناء، المباني التجارية، الطرق السريعة، وغيرها.في محطة التحويل السكنية، تقوم RMU بتزويد الجهد المتوسط ​​12 كيلوفولت، والذي يتم بعد ذلك خفضه إلى جهد منخفض 380 فولت عبر المحولات. يقوم معدات التوزيع ذات الجهد المنخفض بتوزيع الطاقة الكهربائية على مختلف الوحدات المستخدمة. بالنسبة لمحول التوزيع بقدرة 1250 كيلو فولت أمبير في المجتمع السكني، عادةً ما تعتمد وحدة الحلقة الرئيسية ذ
James
11/03/2025
ما هو THD؟ وكيف يؤثر على جودة الطاقة والمعدات
ما هو THD؟ وكيف يؤثر على جودة الطاقة والمعدات
في مجال الهندسة الكهربائية، تعتبر الاستقرار والموثوقية لنظم الطاقة من أهم الأولويات. مع تقدم تقنية الإلكترونيات القوية، أصبح استخدام الأحمال غير الخطية على نطاق واسع مما أدى إلى مشكلة متزايدة من التشوه التوافقي في نظم الطاقة.تعريف THDيُعرف التشوه التوافقي الكلي (THD) بأنه نسبة قيمة الجذر التربيعي الوسطي (RMS) لجميع المكونات التوافقية إلى قيمة الجذر التربيعي الوسطي للمكون الأساسي في الإشارة الدورية. إنه كمية بلا بعد، عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية. يشير THD الأقل إلى تشوه توافقي أقل في الإش
Encyclopedia
11/01/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال