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


Анализа на управувањето со несреќи во преносните линии

Leon
Leon
Поле: Дијагноза на грешки
China

Анализа на управување со грешки во преносната линија

Како основен компонент на електроплодот, преносните линии се широко распределени и многубројни, често изложени на различни географски и климатски услови, што ги прави високо подложни на грешки. Наемни причини вклучуваат прекумерна напон, загадена светкавица, повреда на изолацијата, инвазија од дрвја и сполна повреда. Изключувањето на линијата е една од најчести грешки во операциите на електростанциите и подстанциите, со типови на грешки кои вклучуваат једнофазна-земја, фаза-фаза-земја, фаза-фаза и трифазна кратка поврзувања. Од овие, једнофазните-земја грешки се најчести, што претставува над 95% од сите грешки на линијата.

1. Анализа на грешки во преносната линија

Грешките можат да се класифицираат како преходни или постојани:

  • Постојаните грешки обично се причинети од дефекти на опремата или повредени изолатори, каде што грешката продолжува до нивното поправување.

  • Преходните грешки се појавуваат од светкавици на изолаторите, површински разряди поради магла или снег, отфрлени предмети, гранки на дрвја или контакт со животни, кои можат самоделно да се исцедат после кратко време.
    Статистиките покажуваат дека преходните грешки претставуваат 70%–80% од сите грешки на линијата, што ги прави најчести.

Transmission line frost fault.jpg

1.1 Главни причини за изключување на линијата

(1) Крушење на турнет: Обично се случува при тешки временски услови како бурни ветрови или торнадо-подобни ветрови, каде што силни ветрови предизвикуваат структурна неуспех или крушење на турнетите за пренос.

(2) Изключување предизвикано од светкавица: Во време на градобитници, директни удари со светкавица или индуцирани прекумерни напони можат да предизвикаат светкавици на линиите, една од главните причини за изключување.

(3) Сполна повреда: Вклучува незаконско градежно, складирање на материјали, изкопување, каменолом, засаждување на дрвја, неавторизирани прикачувања и кражба на електрични опреми во правоток, сите што запризораат безбедноста на линијата.

(4) Ледење на проводниците и земјините жице: Зимските месеци, накопувањето на лед увеличува механичката наглас, менувајќи провиснувањето на проводниците. Тешко ледење може да повреди хардвер, да сече низи од изолатори, или дорде да предизвика крушење на турнет или пресечување на проводниците, што води до изключување.

(5) Галопирање на проводниците: Кога хоризонтални ветрови дуваат над проводници кои стануваат некругли поради лед, аеродинамичките сили можат да предизвикаат нискочестотни, високоамплитудни само-возбудени осцилации - познати како галопирање. Галопирањето може да предизвика фаза-фаза кратка поврзувања, особено во вертикално подредени линии.

(6) Светкавици поврзани со птици: Во области со голем број на птици, стада што се наседуваат на крстосници на турнетите можат да депонираат поми на низи од изолатори, намалувајќи јачината на изолацијата. Под мокри услови (киша, магла), ова може да предизвика светкавици и једнофазна-земја грешки.

(7) Загадена светкавица: Индустријални сињеви и изхврливости се депонираат на површината на изолаторите, намалувајќи јачината на изолацијата. Под влажни услови (магла, киша, роса), ова може да предизвика светкавици и изключување на линијата.

Bird-related faults in transmission lines.jpg

1.2 Анализа на инциденти со изключување на линијата

(1) Постојани грешки: Ако реле заштита исполнува четирите клучни барања (селективност, брзина, осетливост и надежност) и прекинувачите имаат доволна капацитет за прекинување, стабилноста на системот обично не е сериозно затргана. Во такви случаи, може да се обидете да ја поновно активирате линијата (силна поставка), со очекување дека системите за заштита ќе коректно изолираат повредената линија. Години на оперативно искуство покажуваат дека нема случаи каде што неуспешни силни поставки доведоа до каскадни прекинувања или проширене инциденти.

(2) Контакт со стран предмет: Често резултира во прекинување на жици на проводникот. Ако само неколку нижи се прекинати, линијата обично може да продолжи со работа под контролирана наглас за период.

(3) Удари со светкавица: Понекогаш, поради долго време на опоравување на изолацијата, временската задержа за повторно поврзување можеби не е доволна, што води до неуспешно повторно поврзување. Меѓутуто, оперативното искуство и статистиките покажуваат дека повредите од светкавица често се малки, а успехот на силното повторно поврзување останува висок.

(4) Неуспешно повторно поврзување после каскадно изключување: Причината може да се идентификува преку записите на акцијата на заштитата и техничка анализа. Еднаш потврдена, прекинувачот кој не се активира може да се отвори рачно, следејќи силно повторно поврзување на линијата.

2. Општи процедури за управување со грешки на линијата

(1) Ако се појави преходна грешка и прекинувачот се изключи и успешно се повторно поврзе, оперативното лице треба да го запише времето, да провери и документира работата на заштитата на линијата и записникот за грешки, да го потврди дека нема повреди на интерна опрема, и да го извести диспечерот.

(2) За линии со синхронизациони уреди, ако прекинувачот се изключи и напонот на линијата е потврден под прифатливи услови за синхронизација, лицата на местото можат да извршат синхронизација и повторно поврзување без да чекаат диспечерски наредби, па потоа да го извести диспечерот.

(3) Ако прекинувач или повреда на заштитата предизвика каскадно изключување, оперативното лице мора да идентификува и изолира точката на грешка пред повторно поврзување. Поновно поврзување е строго забрането до додека не се идентификува причината и грешката не е изолирана, за да се спречи дополнително ескалирање.

(4) Ако прекинувачот се изключи во време на одржувание на заштитата (со линијата под напон), без запис на грешка и без изключување на другата страна, сите работи на вторичните кола треба да се спречат моментално. Причината треба да се истражи, да се извести диспечерот, и по примената на соодветни мерки, може да се обиде тест на повторно поврзување (можеби поради непремахнати каналите за заштита или случайни контакти).

(5) По управување со грешката, лицата мора да ги запишат детални записи за инцидентот, број на изключувања на прекинувачот, и да го состават комплетен извештај на местото на основа на записи за изключување, акции на заштита и автоматски уреди, записници за настани, записи на грешки, и печатни излези од микропроцесорска заштита.

(6) При изключување на линијата, лицата мора моментално да го одредат:

  • Кои заштити или автоматски уреди се активирале;

  • Дали прекинувачот успешно се повторно поврзе;

  • Дали било једнофазно или повеќефазно изключување, и која фаза;

  • Дали напонот остана на линијата;

  • Дали има запис на грешка;

  • Дали излезите на настани, централни сигнали и индикатори на панелот за заштита се точни;

  • Дали микропроцесорската заштита генерира извештај;

  • На местото да се провери положбата на прекинувачот и сите опреми на страната на линијата за знаци на кратка поврзувања, земја, светкавици, прекинување на проводниците, прекинување на порцелан, експлозии или избивање на масло - независно дали се повторно поврзе.

(7) Ако грешката предизвика изключување на прекинувачот и повторно поврзување не успее, оперативното лице треба да го запише времето, да ги ресетира аларми, да провери и документира акцијата на заштитата и записникот за грешки, да го потврди дека нема повреди на опремата, да постави прекинувачот на „после изключување“ позиција, и да го запише бројот на изключувања. Последователни акции можат да вклучат:

  • За критични линии или специјални периоди (на пример, голема гаранција на енергија), по визуелна провера на прекинувачот кој не покажува аномалии, да се оневозможи повторно поврзување и да се обиде една силна поставка;

  • Под нормални услови, јединицата за одржување на линијата треба да ги провери клучните делови (на пример, пресечување на патишта, железници, мостови, реки, населени места) за потврда дека нема аномалии. После оневозможување на повторно поврзување, да се обиде тест на повторно поврзување. Ако силното повторно поврзување не успее, ако условите го дозволат, може да се применат кораки за ескалирање на напонот;

  • Ако грешката е придружена со очигледни знаци (на пример, пожар, експлозија), моменталното силно повторно поврзување е забрането. Прво треба да се провери опремата. После успешното повторно поврзување, токот на линијата треба да се контролира, и јединицата за одржување да се известува моментално за да се добијат податоци за грешката;

  • За линии со еднина извор на наглас, ако се изключи и повторно поврзувањето не успее, лицата на местото можат моментално да обидат една силна поставка без да чекаат диспечерски наредби, па потоа да го извести диспечерот.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис