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


Nyckelteknologier för långdistansskydd av högspänningsledningar

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

Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
01/06/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
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