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


Nyckelteknologier för långdistansskydd av högspänningsledningar

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Långdistansskydd för högspänningsledningar beror till största delen på tekniker som differentialskydd, distansskydd och automatisk återställning. Tillsammans bidrar dessa tekniker effektivt till att säkerställa säker strömförsörjning och stabil nätverksdrift.

I det omfattande strömförsörjningsnätet spelar högspänningsledningar en viktig roll genom att fungera som energiarterier som levererar elektricitet från kraftverk till hem och företag. När ledningarna sträcker sig över längre avstånd har det blivit ett kritiskt utmaning för elkraftingenjörer att säkerställa strömstabilitet och säkerhet, särskilt under långdistansöverföring.

1. Differentialskydd: Precis identifiering av felområden

Differentialskydd är en viktig komponent i långdistansskyddet av högspänningsledningar. Baserat på Kirchhoffs strömlag jämför det strömmens storlek och fas vid båda ändarna av den skyddade ledningen för att fastställa om det finns ett internt fel. Vid kortslutning eller andra interna fel ökar skillnaden i ström mellan de två ändarna betydligt, vilket aktiverar differentialreläet för att snabbt isolera det defekta segmentet. Detta förhindrar felutveckling och säkerställer att resten av elnätet fortsätter att fungera normalt.

2. Distansskydd: Snabb isolering av felets plats

Distansskydd fastställer felets plats genom att mäta förhållandet mellan spänning och ström (dvs. impedans) vid sändarens ände av ledningen. Vid kortslutning sjunker impedansen vid felet drastiskt. Distansskyddets relä beräknar avståndet till felet baserat på denna mätning och utfärdar en kopplingsorder för att isolera det defekta segmentet från nätet. Denna metod erbjuder snabb drift och utmärkt selektivitet, vilket gör den särskilt lämplig för skydd av långdistansöverföringar.

transmission.jpg

3. Automatisk återställning: Förbättrar tillförlitligheten hos strömförsörjningen

Utöver ovan nämnda metoder är automatisk återställning en viktig del av långdistansskyddet av högspänningsledningar. Många nätverksfel är tillfälliga, som de orsakade av blixtar eller fågelkontakt. Efter att sådana fel har rensats återgår ledningen ofta till normal drift. Automatiska återkopplingssystem upptäcker en linjetripp, väntar en förinställd tidsfördröjning (för att tillåta tillfälliga fel att rensas) och stänger sedan automatiskt strömbrytaren för att återställa strömförsörjningen. Detta förbättrar signifikant tillförlitligheten hos strömförsörjningen och minimerar avbrottsrelaterade förluster för konsumenterna.

Sammanfattningsvis är långdistansskyddet av högspänningsledningar en komplex och systematisk ingenjöruppgift som beror på den integrerade användningen av flera skyddstekniker. Den kombinerade användningen av differentialskydd, distansskydd och automatisk återställning ger starkt stöd för den säkra och stabila drift av elnätet. Med fortsatta framsteg inom elsystemteknik kan vi förvänta oss ännu mer innovativa skydlösningar som kommer att införa nytt liv i framtiden för strömförsörjning.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felförtrogenhet för total harmonisk distorsion (THD): En omfattande analys baserad på tillämpningsområden, utrustningsprecision och branschstandarderDen acceptabla felförtrogna mängden för total harmonisk distorsion (THD) måste utvärderas baserat på specifika tillämpningskontexter, mätutrustningsprecision och gällande branschstandarder. Nedan följer en detaljerad analys av nyckelindikatorer inom kraftsystem, industriutrustning och allmänna mätapplikationer.1. Harmoniska felskatter i kraftsystem1
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Kombination av solid isolering och torr luftisolering är en utvecklingsriktning för 24 kV ringhuvuden. Genom att balansera isoleringsprestanda och kompakthet tillåter användningen av solid hjälpisolering att passera isoleringsprov utan att signifikant öka fasspacingen eller fas-till-jorddimensionerna. Inkapsling av polen kan lösa isoleringsproblemet för vakuumavbrytaren och dess anslutna ledare.För den 24 kV utgående busbar, med fasavstånd bibehållet på 110 mm, kan vulkanisering av busbarsytan m
Dyson
11/03/2025
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Ringhuvuden (RMU) används i sekundär eldistribution, där de direkt ansluter till slutanvändare som bostadsområden, byggarbetsplatser, kommersiella byggnader, motorvägar osv.I en bostadssubstation introducerar RMU medelspänning på 12 kV, vilket sedan omvandlas till lågspänning på 380 V genom transformatorer. Lågspänningsutrustningen distribuerar elektrisk energi till olika användarenheter. För en distributionstransformator på 1250 kVA i ett bostadsområde antar det medelvoltsringhuvudet vanligtvis
James
11/03/2025
Vad är THD? Hur påverkar det strömqualityn & utrustning
Vad är THD? Hur påverkar det strömqualityn & utrustning
Inom elteknik är stabilitet och tillförlitlighet av elkraftsystem av yttersta vikt. Med utvecklingen av strömförings teknologi har det ökade användandet av icke-linjära belastningar lett till ett alltmer allvarligt problem med harmonisk förvrängning i elkraftsystem.Definition av THDTotal Harmonisk Förvrängning (THD) definieras som kvoten mellan den genomsnittliga effektivvärdet (RMS) av alla harmoniska komponenter och RMS-värdet av den grundläggande komponenten i en periodisk signal. Det är en e
Encyclopedia
11/01/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet