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


Schemat automatycznego ponownego zamknięcia w systemie przesyłowym

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

Co to jest automatyczne ponowne zamykanie systemu transmisyjnego

Linie przesyłowe o bardzo wysokim napięciu transmitują ogromną ilość energii elektrycznej. Stąd zawsze pożądane jest, aby przepływ mocy przez linie nie był przerwany na dłuższy czas. Może wystąpić tymczasowy lub stały awaria w liniach. Tymczasowe awarie usuwają się automatycznie i nie wymagają żadnych prób naprawy. Jest normalną praktyką operatorów, że po każdym początkowym błędnym wykolejeniu linii, zamykają oni linię. Jeśli awaria jest przejściowa, linia utrzymuje się po drugiej próbie zamknięcia wyłącznika obwodowego, ale jeśli awaria trwa, system ochrony ponownie wykoleja linię, a następnie deklaruje ją jako stałą awarię.
Ale ponieważ linie przesyłowe o bardzo wysokim napięciu przewożą ogromną moc, jeśli wystąpi opóźnienie wynikające z ręcznej operacji przy ponownym zamykaniu obwodu, będzie to poważna strata dla systemu pod względem kosztów i stabilności. Wprowadzając schemat automatycznego ponownego zamykania do systemów przesyłowych o bardzo wysokim napięciu, możemy uniknąć niepożądanych opóźnień wynikających z działania człowieka. Awarie w systemie przesyłowym elektrycznym kategoryzujemy na trzy sposoby,

  1. Awaria przejściowa

  2. Awaria półstała

  3. Awaria stała

schemat automatycznego ponownego zamykania systemu transmisyjnego
Awarie przejściowe to te, które znikają momentalnie. Awarie półstałe są również przejściowe, ale trwają kilka chwil. Półstałe awarie mogą wystąpić z powodu spadania przedmiotów na żywe przewody. Półstałe awarie znikają po spaleniu przyczyny awarii. Podczas obu powyższych typów awarii, linia jest wykolejana, ale może być przywrócona, jeśli zamknięte zostaną wyłączniki obwodowe związane z tą linią.

Automatyczny przerywacz lub schemat automatycznego ponownego zamykania dokładnie to robi. W systemie przesyłowym nadziemnym 80% awarii jest przejściowych, a 12% awarii jest półstałych. W schemacie automatycznego ponownego zamykania, jeśli awaria nie zostanie usunięta przy pierwszej próbie, nastąpi podwójne lub potrójne ponowne zamykanie, aż do usunięcia awarii. Jeśli awaria nadal trwa, ten schemat permanentnie otwiera wyłącznik obwodowy. Na system automatycznego ponownego zamykania można nałożyć określony czas opóźnienia, aby umożliwić usunięcie półstałej awarii z obwodu.

Oświadczenie: Szacunek oraz dobrych artykułów wartych udostępniania, jesli istnieje nakładanie się praw autorskich proszę o skontaktowanie się z celami usunięcia.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Połączenie izolacji stałe z izolacją powietrza suchego to kierunek rozwoju dla jednostek pierścieniowych 24 kV. Poprzez bilansowanie wydajności izolacyjnej i kompaktowości, użycie dodatkowej izolacji stałe pozwala na przejście testów izolacyjnych bez znacznego zwiększenia wymiarów międzyfazowych lub między fazą a ziemią. Zakrycie biegunu może rozwiązać problem izolacji przerywacza próżniowego i jego połączonych przewodników.Dla wychodzącej szyny 24 kV, przy zachowaniu odstępów fazowych na poziom
Dyson
11/03/2025
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jednostki pierścieniowe (RMU) są wykorzystywane w drugorzędnej dystrybucji energii elektrycznej, bezpośrednio podłączając się do końcowych użytkowników takich jak osiedla mieszkaniowe, place budowy, budynki komercyjne, autostrady itp.W podstacji mieszkalnej RMU wprowadza średnie napięcie 12 kV, które jest następnie obniżane do niskiego napięcia 380 V przez transformatory. Urządzenia przełączające niskiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną do różnych jednostek użytkowników. Dla transform
James
11/03/2025
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
W dziedzinie inżynierii elektrycznej stabilność i niezawodność systemów energetycznych są kluczowe. Z rozwojem technologii elektroniki mocy, szerokie zastosowanie obciążeń nieliniowych prowadzi do coraz poważniejszego problemu zniekształceń harmonicznych w systemach energetycznych.Definicja THDCałkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) definiuje się jako stosunek wartości skutecznej wszystkich składowych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej w sygnale okresowym. Jest to wie
Encyclopedia
11/01/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej