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


Galvenās tehnoloģijas augsprieguma pārvades līniju tālākajai aizsardzībai

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Augstsprieguma pārvades līniju tālākā aizsardzība galvenokārt balstās uz tāmām tehnoloģijām kā diferenciālā aizsardzība, attāluma aizsardzība un automātiskā atkalapdodšana. Kopā šīs tehnoloģijas efektīvi nodrošina drošu elektroenerģijas pārvadi un stabila tīkla darbību.

Platā elektroenerģijas pārvades tīklā augstsprieguma pārvades līnijas spēlē būtisku lomu, darbojoties kā enerģijas aortas, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi no elektrostacijām līdz mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Tomēr, jo tālāk izplešas pārvades līnijas, tik tiešām jānodrošina enerģijas stabilitāte un drošība — īpaši tālākajā pārvadē —, kas ir kļuvusi par būtisku izaicinājumu elektroinženieriem.

1. Diferenciālā aizsardzība: Precīza nepilnības zonu identifikācija

Diferenciālā aizsardzība ir galvenais sastāvdaļa augstsprieguma pārvades līniju tālākā aizsardzībā. Balstoties uz Kirhova strāvas likumu, tā salīdzina strāvas lielumu un fāzi abos aizsargājamā līnijas galiem, lai noteiktu, vai eksistē iekšēja nepilnība. Kad notiek īsakritums vai cita iekšēja nepilnība, starp abiem galiem strāvas atšķirība samazinās, aktivizējot diferenciālo releju, lai ātri izolētu nepilnīgas daļu. Tas novērš nepilnības paplašināšanos un nodrošina, ka pārējais elektrotīkls turpinātu normāli darboties.

2. Attāluma aizsardzība: Ātra nepilnības vietas izolācija

Attāluma aizsardzība nosaka nepilnības vietu, mērīdami sprieguma un strāvas attiecību (t.i., impedanci) līnijas sūtītāja galā. Īsakrituma gadījumā nepilnības punkta impedancē notiek strauja kritīga samazināšanās. Attāluma aizsardzības relis, pamatojoties uz mērīto impedanci, aprēķina attālumu līdz nepilnībai un izdod trieciena komandu, lai izolētu nepilnīgu daļu no tīkla. Šis paņēmiens piedāvā strauju darbību un labu selektivitāti, padarot to īpaši piemērotu tālākām pārvades līnijām aizsardzībai.

transmission.jpg

3. Automātiskā atkalapdodšana: Elektroenerģijas piegādes uzticamības uzlabošana

Papildus minētajām metodēm, automātiskā atkalapdodšana ir būtiska sastāvdaļa augstsprieguma pārvades līniju tālākā aizsardzībā. Daudzas tīkla nepilnības ir pagaidu rakstura, piemēram, tās, kas izraisītas vētraugļu trāpījumiem vai putnu kontaktiem. Pēc tādu nepilnību izbeigšanas, līnija bieži atgriežas normālā darbībā. Automātiskais atkalapdotājs uztver līnijas triecienu, gaida iepriekš iestatītu laika aizgādzi (lai ļautu pagaidu nepilnībām izbeigties), un tad automātiski aizver apstrādes releju, lai atjaunotu elektroenerģijas piegādi. Tas būtiski uzlabo elektroenerģijas piegādes uzticamību un minimizē patērētāju stratējus saistībā ar bezpiekļuvi.

Kopumā, augstsprieguma pārvades līniju tālākā aizsardzība ir sarežģīts un sistēmisks inženierzinātniskais uzdevums, kas balstās uz vairāku aizsardzības tehnoloģiju integrētu pielietojumu. Diferenciālās aizsardzības, attāluma aizsardzības un automātiskās atkalapdodšanas kopīga izmantošana sniedz stipru atbalstu elektrotīkla drošai un stabila darbībai. Ar elektrosistēmu tehnoloģiju turpmāko progresu, var sagaidīt vēl vairāk inovatīvu aizsardzības risinājumu, kas ievērsīs jaunu dzīvību nākotnes elektroenerģijas pārvadei.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
01/30/2026
Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
01/29/2026
Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
01/29/2026
HECI GCB for Generatori – Ātrs SF₆ strāvas pārtraukis
1.Definīcija un funkcija1.1 Ģeneratora līknes izolētāja lomaĢeneratora līknes izolētājs (GCB) ir kontrolējams atslēgšanas punkts starp ģeneratoru un sprieguma paaugstināšanas transformatoru, kas darbojas kā saskare starp ģeneratoru un elektrotīklu. Tā galvenās funkcijas ietver ģeneratora puses kļūdu izolāciju un operatīvo kontrolēšanu laikā, kad notiek ģeneratora sinhronizācija ar tīklu. GCB darbības princips nav būtiski atšķirīgs no standarta līknes izolētāja, taču, ņemot vērā augstā DC kompone
01/06/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību