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


Elektrický sběrníkový systém

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Definice elektrické sběrnice


Elektrický systém sběrnice je sestava vodičů, která umožňuje efektivní distribuci a správu energie uvnitř transformovny.

 


Jednosběrnicový systém


Jednosběrnicový systém je jednoduchý a ekonomický, ale vyžaduje přerušení dodávky energie pro údržbu.

 


b4fc9b417f6ec3520b7e88857bc8d8a5.jpeg

 


Výhody jednosběrnicového systému


  • Tento systém má velmi jednoduchý návrh.

  • Je to velmi ekonomické řešení.

  • Je velmi pohodlné ho provozovat.

 


Nevýhody jednosběrnicového systému


  • Hlavním problémem této konfigurace je, že údržba jakéhokoli oddílu vyžaduje přerušení připojeného vedení nebo transformátoru.



  • Uvnitř často se používají jednosběrnicové rozvodny 11 kV.

 


Jednosběrnicový systém s dělením sběrnice


Některé výhody lze dosáhnout, pokud je jedna sběrnice rozdělena pomocí vypínače. Pokud existují více příchozích zdrojů a příchozí zdroje a odchozí vedení jsou rovnoměrně rozděleny na sekce, jak je znázorněno na obrázku, může být přerušení systému sníženo na rozumnou míru.

 


bb064b0a43dd31e5c87cd178fa9015f6.jpeg

 


Výhody jednosběrnicového systému s dělením sběrnice


Pokud je kterýkoli zdroj mimo systém, stále lze napájet všechny spotřebiče zapnutím vypínače mezi sekcemi nebo vypínače sběrnice. Pokud je jedna sekce sběrnicového systému v údržbě, část spotřebičů transformovny lze napájet zapnutím druhé sekce sběrnice.

 


Nevýhody jednosběrnicového systému s dělením sběrnice


  • Stejně jako v případě jednosběrnicového systému není možné provést údržbu zařízení v jakémkoli oddílu bez přerušení vedení nebo transformátoru připojeného k tomuto oddílu.



  • Použití izolátoru pro dělení sběrnice nesplňuje svůj účel. Izolátory musí být ovládány „mimo obvod“ a to není možné bez celkového přerušení sběrnice. Je tedy nutná investice do vypínače sběrnice.

 


Dvosběrnicový systém


V dvosběrnicovém systému se používají dvě identické sběrnice tak, aby jakékoliv odchozí nebo příchozí vedení mohlo být připojeno k libovolné sběrnici.


Ve skutečnosti je každé vedení připojeno k oběma sběrnicím paralelně přes individuální izolátor, jak je znázorněno na obrázku. Zavřením libovolného izolátoru lze vedení připojit k příslušné sběrnici. Obě sběrnice jsou napájeny a všechna vedení jsou rozdělena do dvou skupin, jedna skupina je napájena z jedné sběrnice a druhá ze druhé sběrnice. Jakékoli vedení však může být kdykoli přepnuto z jedné sběrnice na druhou. Existuje jeden vypínač sběrnice, který by měl být zavřen během operace přepínání. Pro přepínací operaci by měl být nejprve zavřen vypínač sběrnice, pak zavřen izolátor spojený se sběrnicí, kam se má vedení přepnout, a poté otevřen izolátor spojený se sběrnicí, odkud se vedení přepíná. Nakonec po této přepínací operaci by měl být otevřen vypínač sběrnice.

 


204029924461e87946a1fff09a265244.jpeg

 


Výhody dvosběrnicového systému


Dvosběrnicová konfigurace zvyšuje flexibilitu systému.

 


Nevýhody dvosběrnicového systému


Tato konfigurace nedovoluje údržbu vypínače bez přerušení.

 


Dvosběrnicový systém s dvojitým vypínačem


V dvosběrnicovém systému s dvojitým vypínačem se používají dvě identické sběrnice tak, aby jakékoliv odchozí nebo příchozí vedení mohlo být připojeno k libovolné sběrnici podobně jako v dvosběrnicovém systému. Jednou z rozdílů je, že zde je každé vedení připojeno k oběma sběrnicím paralelně přes individuální vypínač namísto pouze izolátoru, jak je znázorněno na obrázku.

 


Zavřením libovolného vypínače a jeho přidružených izolátorů lze vedení připojit k příslušné sběrnici. Obě sběrnice jsou napájeny a všechna vedení jsou rozdělena do dvou skupin, jedna skupina je napájena z jedné sběrnice a druhá ze druhé sběrnice, podobně jako v předchozím případě. Jakékoli vedení však může být kdykoli přepnuto z jedné sběrnice na druhou. Není třeba vypínače sběrnice, protože operace se provádí pomocí vypínačů místo izolátorů.

 


Pro přepínací operaci by měly být nejprve zavřeny izolátory a poté vypínač spojený se sběrnicí, kam se má vedení přepnout, a pak by měl být otevřen vypínač a izolátory spojené se sběrnicí, odkud se vedení přepíná.

 


f3fb61e419e2b51c15f481076c47d2c5.jpeg

 


Kruhový sběrnicový systém


Schematický diagram systému je uveden na obrázku. Poskytuje dvojí napájení každého vedení, otevření jednoho vypínače pro údržbu nebo jiným způsobem neprovokuje přerušení dodávky žádnému vedení. Tento systém však má dvě hlavní nevýhody.

 


První, protože je to uzavřený obvod, je prakticky nemožné ho v budoucnu rozšířit, a proto je nevhodný pro se vyvíjející systémy. Druhá, během údržby nebo jiného důvodu, pokud je vypnut jeden z vypínačů v kruhovém obvodu, spolehlivost systému se značně sníží, protože uzavřený obvod se stane otevřeným. V okamžiku, kdy dojde k vypnutí jakéhokoli vypínače v otevřeném obvodu, dojde k přerušení všech vedení mezi vypnutým vypínačem a otevřeným koncem obvodu.

 


4924816d3848bbcc50bee1e864a849cd.jpeg 


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu