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


เทคโนโลยีหลักสำหรับการป้องกันระยะไกลของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

การป้องกันระยะไกลของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพึ่งพาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันตามระยะทาง และการป้อนกลับอัตโนมัติ ร่วมกันแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถรับประกันการส่งไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการทำงานที่เสถียรของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเครือข่ายการส่งไฟฟ้าที่กว้างใหญ่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีบทบาทสำคัญ โดยทำหน้าที่เป็นเส้นเลือดหลักในการส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังบ้านและธุรกิจ แต่เมื่อสายส่งไฟฟ้าขยายออกไปในระยะทางที่ยาวขึ้น การรับประกันความมั่นคงและความปลอดภัยของการส่งไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งระยะไกลกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับวิศวกรไฟฟ้า

1. การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล: การระบุตำแหน่งของความผิดพลาดอย่างแม่นยำ

การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียลเป็นองค์ประกอบหลักในการป้องกันระยะไกลของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บนพื้นฐานของกฎของเคิร์ชฮอฟฟ์ มันเปรียบเทียบขนาดและเฟสของกระแสไฟฟ้าที่ทั้งสองปลายของสายส่งที่ต้องการปกป้องเพื่อกำหนดว่ามีความผิดพลาดภายในหรือไม่ เมื่อมีการลัดวงจรหรือความผิดพลาดภายในเกิดขึ้น ความแตกต่างของกระแสระหว่างทั้งสองปลายจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้รีเลย์ดิฟเฟอเรนเชียลทริกเกอร์เพื่อแยกส่วนที่มีปัญหาออกอย่างรวดเร็ว ซึ่งป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดแพร่กระจายและรับประกันว่าส่วนที่เหลือของระบบไฟฟ้าสามารถทำงานต่อไปได้อย่างปกติ

2. การป้องกันตามระยะทาง: การแยกตำแหน่งของความผิดพลาดอย่างรวดเร็ว

การป้องกันตามระยะทางกำหนดตำแหน่งของความผิดพลาดโดยการวัดอัตราส่วนของแรงดันต่อกระแส (คือ อิมพีแดนซ์) ที่ปลายส่งของสายส่ง ในกรณีที่เกิดการลัดวงจร อิมพีแดนซ์ที่จุดผิดพลาดจะลดลงอย่างรวดเร็ว รีเลย์ป้องกันตามระยะทางคำนวณระยะทางไปยังจุดผิดพลาดจากอิมพีแดนซ์ที่วัดได้นี้และส่งคำสั่งทริกเกอร์เพื่อแยกส่วนที่มีปัญหาออกจากระบบไฟฟ้า วิธีนี้ให้การดำเนินงานที่รวดเร็วและมีความเฉพาะเจาะจงที่ดี ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันสายส่งระยะไกล

transmission.jpg

3. การป้อนกลับอัตโนมัติ: การเพิ่มความน่าเชื่อถือของการจ่ายไฟฟ้า

นอกจากวิธีการข้างต้น การป้อนกลับอัตโนมัติเป็นส่วนสำคัญของการป้องกันสายส่งไฟฟ้าระยะไกล ความผิดพลาดหลายอย่างในระบบไฟฟ้ามีลักษณะชั่วคราว เช่น ความผิดพลาดที่เกิดจากฟ้าผ่าหรือการสัมผัสของนก หลังจากความผิดพลาดเหล่านี้หายไป สายส่งมักจะกลับมาทำงานตามปกติ เครื่องป้อนกลับอัตโนมัติตรวจจับการทริกเกอร์ของสายส่ง รอระยะเวลาที่ตั้งไว้ (เพื่อให้ความผิดพลาดชั่วคราวหายไป) แล้วทำการป้อนกลับอัตโนมัติเพื่อฟื้นฟูการจ่ายไฟฟ้า ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการจ่ายไฟฟ้าและลดความสูญเสียจากการขาดแคลนไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค

สรุปแล้ว การป้องกันระยะไกลของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนและเป็นระบบซึ่งขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการป้องกันหลาย ๆ ชนิด การใช้ร่วมกันของการป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันตามระยะทาง และการป้อนกลับอัตโนมัติ มอบการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยและเสถียรของระบบไฟฟ้า ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เราสามารถคาดหวังว่าจะมีโซลูชันการป้องกันที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมา เพิ่มพลังงานใหม่ให้กับอนาคตของการส่งไฟฟ้า

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่