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


რელეიური დაცვის ბაზისი: ტრანსპორტის ხაზის შეფერხების ტიპები და ფუნდამენტური დაცვის სქემები

Leon
Leon
ველი: შეცდომის დიაგნოსტიკა
China

1. ენერგიის ხაზებზე შეცდომების ტიპები

ფაზა-ფაზა შეცდომები:

  • სამფაზიანი შორტკირკუიტი

  • ორფაზიანი შორტკირკუიტი

დედამიწათი შეცდომები:

  • ერთფაზიანი დედამიწათი შეცდომა

  • ორფაზიანი დედამიწათი შეცდომა

  • სამფაზიანი დედამიწათი შეცდომა

2. რელეური დაცვის მოწყობილობების განმარტება
როდესაც ენერგიის სისტემის კომპონენტში წარმოიქმნება ანომალია ან შეცდომა, რელეური დაცვის მოწყობილობები სწრაფად და სელექტიურად აიზოლირებენ შეცდომის ან ანომალიის კომპონენტს სისტემიდან, რაც უზრუნველყოფს დარჩენილი კეთილდარღვეული მოწყობილობების ნორმალურ ფუნქციონირებას.

მაგალითები შეიძლება იყოს: ზედმეტი დენის დაცვა, დისტანციური დაცვა, ნულოვანი თანმიმდევრობის დაცვა და მაღალი სიხშირის დაცვა.

  • ძირითადი დაცვა: დაცვა, რომელიც აკმაყოფილებს სისტემის სტაბილურობის და მოწყობილობების უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს შორტკირკუიტის შეცდომისას. ის პირველი იმუშავებს და აქციონირებს ცირკუიტბრეიკერს და სელექტიურად გასუფთავებს შეცდომებს დაცულ მოწყობილობაზე ან მთლიან ხაზზე.

  • ზოგადი დაცვა: დაცვა, რომელიც წაშლის შეცდომას იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი დაცვა ან ცირკუიტბრეიკერი არ იმუშავებს.

  • დამხმარე დაცვა: მარტივი დაცვა, რომელიც დაემატება ძირითადი და ზოგადი დაცვის შეზღუდვების კომპენსირებისთვის.

3. რელეური დაცვის როლი ტრანსმისიის ხაზებში
ოპერაციის დროს ტრანსმისიის ხაზებში შეცდომები შეიძლება წარმოიქმნას ძლიერი ქარის, ყინულის და თუხრის, ელექტროშტეხედის, გარე დაზიანების, იზოლაციის შეცდომის ან დაბინძურების შედეგად. ასეთ შემთხვევაში რელეური დაცვის მოწყობილობა სწრაფად და სელექტიურად იმუშავებს და აქციონირებს ხაზის ცირკუიტბრეიკერს (კიუთის).

თუ შეცდომა ტრანზიტულია, კიუთი წარმატებით დაიხურება შეცდომის გაქრობის შემდეგ, აღადგინებს უსაფრთხო ენერგიის წარმოებას. თუ შეცდომა მუდმივია, დახურვა ვერ წარმატებს, და დაბინძურებული ხაზი სწრაფად იზოლირდება, რაც უზრუნველყოფს უშკიპერო ენერგიის წარმოებას კეთილდარღვეულ ხაზებზე.

4. ზედმეტი დენის დაცვის მოწყობილობები
ზედმეტი დენის დაცვის მოწყობილობები დიზაინირებულია ხაზის შეცდომისას დენის ნაკლებად დიდი ზრდის ფუნქციაზე. როდესაც შეცდომის დენი მიღწევს დაცვის პარამეტრს (pick-up დენი), მოწყობილობა იწყებს მუშაობას. როდესაც დროის დელეის პარამეტრი მიღწევს, ხაზის ცირკუიტბრეიკერი აქციონირებს.

საერთო ტიპები შეიძლება იყოს:

  • ინსტანტანეული ზედმეტი დენის დაცვა: მარტივი, დამოუკიდებელი და სწრაფი, მაგრამ დაცვის მხოლოდ ნაწილს (ჩვეულებრივ 80–85%) იგივე ხაზზე.

  • დროის დელეის ზედმეტი დენის დაცვა: მუშაობს მცირე დროის დელეით, დაცვის მთლიან ხაზს და კოორდინირებულია შემდეგი ხაზის ინსტანტანეული დაცვით.

  • ზედმეტი დენის დაცვა: მიმართული არის მაქსიმალური ტვირთის დენის დაცვა. ის დაცვის მთლიან ხაზს და შემდეგი ხაზის მთლიან ხაზს, როგორც ზოგადი დაცვა.

  • დირექციული ზედმეტი დენის დაცვა: დამატებული არის მოხერხების დირექციის ელემენტი ზედმეტი დენის დაცვას. ის მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეცდომის მოხერხება დარტყმის ბუსიდან ხაზზე, რაც არ უზრუნველყოფს მუშაობას შებრუნების დირექციის შეცდომებზე.

5. დისტანციური დაცვის მოწყობილობები
დისტანციური დაცვა პასუხობს შეცდომის წერტილს და დაცვის დაყენების წერტილს შორის იმპედანსის (ან დისტანციის) ზემოქმედებას. ის არის საუკეთესო დირექციული ხარატები და ფართოდ გამოიყენება მაღალდარგიან რგოლობრივ ქსელებზე. სამერთი დისტანციური დაცვა ჩვეულებრივ გამოიყენება:

  • ზონა I: ინსტანტანეული მუშაობა, დაცვის ხაზის სიგრძეს 80%–85%.

  • ზონა II: დაცვის მთლიან ხაზს და შემდეგ ხაზის ნაწილს (ჩვეულებრივ ზონა I მიმდინარე ხაზზე).

  • ზონა III: დაცვის მთლიან ხაზს და შემდეგ ხაზს, როგორც ზოგადი დაცვა ზონების I და II შეცდომებისთვის.

6. ნულოვანი თანმიმდევრობის დენის დაცვის მოწყობილობები
დირექტულად დედამიწათი დაკავშირებულ სისტემებში (ასევე ცნობილი როგორც მაღალი დედამიწათი შეცდომის დენის სისტემები), ერთფაზიანი დედამიწათი შეცდომა წარმოქმნის ნაკლებად დიდ ნულოვან თანმიმდევრობის დენს. დაცვის მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენებენ ამ დენს, ეწოდება ნულოვანი თანმიმდევრობის დენის დაცვის მოწყობილობები. სამერთი კონფიგურაცია ჩვეულებრივ გამოიყენება:

  • ეტაპი I: ინსტანტანეული ნულოვანი თანმიმდევრობის დენის დაცვა, დაცვის ხაზის სიგრძეს 70%–80%.

  • ეტაპი II: დროის დელეის ნულოვანი თანმიმდევრობის დენის დაცვა, დაცვის მთლიან ხაზს და შემდეგ ხაზის ნაწილს.

  • ეტაპი III: ნულოვანი თანმიმდევრობის ზედმეტი დენის დაცვა, დაცვის მთლიან ხაზს და შემდეგ ხაზს როგორც ზოგადი დაცვა.

7. მაღალი სიხშირის დაცვის მოწყობილობები
მაღალი სიხშირის დაცვა ხაზის ორივე ბოლოს დენის ფაზურ კუთხეს (ან მოხერხების დირექციას) ქვეყანაში მაღალი სიხშირის სიგნალებად აქცევს, რომლებიც გადაიცემა მაღალი სიხშირის კანალით ოპოზიტურ ბოლოს. სისტემა შედარებს ორივე ბოლოს დენის ფაზურ კუთხეს ან მოხერხების დირექციას.

ეს დაცვა პასუხობს მხოლოდ დაცული ხაზის სექციის შეცდომებზე და არ მოითხოვს კოორდინაციას შემდეგ ხაზებთან. ის მუშაობს დროის დელეის გარეშე, რაც სწრაფად წაშლის ნებისმიერ შეცდომას დაცულ ხაზზე.

მუშაობის პრინციპის მიხედვით, მაღალი სიხშირის დაცვა კლასიფიცირებულია:

  • ბლოკირების ტიპი (დირექციული შედარება): შედარებს მოხერხების დირექციას ორივე ბოლოს.

  • ფაზური შედარების ტიპი: შედარებს დენის ფაზურ კუთხეს ორივე ბოლოს.

8. ავტომატური დახურვის მოწყობილობები
ავტომატური დახურვის მოწყობილობა არის ის, რომელიც ავტომატურად დახურებს ცირკუიტბრეიკერს მის დახურვის შემდეგ.

ფუნქცია:

  • ტრანზიტული შეცდომებისთვის, შეცდომის გაქრობის შემდეგ, მოწყობილობა სწრაფად დახურებს ცირკუიტბრეიკერს, აღადგინებს ნორმალურ ენერგიის წარმოებას.

  • მუდმივი შეცდომებისთვის, დახურვა ვერ წარმატებს, ცირკუიტბრეიკერი ხელახლა დახურდება და დაბინძურებული ხაზი იზოლირდება, რაც უზრუნველყოფს უშკიპერო ენერგიის წარმოებას კეთილდარღვეულ ხაზებზე.

9. ხაზის შეცდომის რეგისტრატორი
მოწყობილობა, რომელიც ავტომატურად რეგისტრირებს დენის და დარტყმის ვეივფორმებს ხაზის შეცდომის წინა და დროს, დროს და ცირკუიტბრეიკერის მუშაობის სტატუსს.

რეგისტრირებული ვეივფორმების ანალიზით შეცდომის ტიპი ზუსტად დაინიშნება და შეცდომის აპროქსიმაციური ადგილი დაითვლება. ეს უზრუნველყოფს კრიტიკულ მონაცემებს შეცდომის ანალიზის, დახრჩობის და ნორმალური ენერგიის წარმოების აღდგენისთვის.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
სამყარო ენერგიის ლანდშაფტი წარმოადგენს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას სრულად ელექტრიფიცირებული სოციუმისკენ, რომელიც ხარისხდება ფართომასშტაბიანი ნეიტრალური ნახშიროვანი ენერგიით და ელექტრიფიცირებით სამყაროს, ტრანსპორტის და საცხოვრებელი ტვირთების სფეროში.თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც პირაღის ფასები მაღალია, კრიტიკული მინერალური კონფლიქტები და ა.შ. სიმძლავრეში არსებული ქსელების შეზღუდვა, საშუალო დარტყმის დირექტული ქსელები (MVDC) შეძლებენ გადა客服似乎在回应时被截断了。根据您的要求,我将继续翻译剩余部分:თანამედროვე სიტუაციაში, როდეს
Edwiin
10/21/2025
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმების ზოგადი მიმოხილვაჩვეულებრივ, ავტომატური ხელახლა ჩართვის მოწყობილობები კლასიფიცირდება შემდეგი რეჟიმებით: ერთფაზური ხელახლა ჩართვა, სამფაზური ხელახლა ჩართვა, კომპოზიტური ხელახლა ჩართვა და ხელახლა ჩართვის გამორთვა. შესაბამისი რეჟიმი შეიძლება აირჩიოს ტვირთის მოთხოვნებისა და სისტემის პირობების მიხედვით.1. ერთფაზური ხელახლა ჩართვაუმეტესი 110kV-ზე და მასზე მეტი ტრანსპორტირების ხაზები იყენებენ სამფაზურ ერთჯერად ხელახლა ჩართვას. ოპერაციული გამოცდილების მიხედვით, მყარად
Edwiin
10/21/2025
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
სამრავლო პრობლემები და გადაწყვეტილებები საპრაქტიკო გამოყენებაში გასხეცის დაცვითი მოწყობილობების (SPD) შესახებგასხეცის დაცვითი მოწყობილობები (SPD) სამრავლო სამუშაო პროცესში ხშირად ხვდებიან რამდენიმე სამრავლო პრობლემას: მაქსიმალური უწყვეტი სამუშაო დარტყმის ძალა (Uc) არის დაბალი სამუშაო ქსელის უზრუნველყოფის უმაღლესი შესაძლო დარტყმის ძალის დარტყმის ძალაზე; დაცვის დონე (Up) აღემატება დაცვის საჭირო მოწყობილობის იმპულსურ დარტყმის ძალას (Uw); არასწორი ენერგიის კოორდინაცია მრავალდონიანი SPD-ებს შორის (მა
James
10/21/2025
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
ინვერტორში გადატვირთული ძირეული შეცდომის ანალიზიინვერტორი არის მოდერნული ელექტრომაგნიტური გამოწვევის სისტემების ძირითადი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოტორის სიჩქარის კონტროლსა და ოპერაციულ მოთხოვნებს. ნორმალური მუშაობისას, სისტემის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამტკიცებლად, ინვერტორი უსაფრთხოდ მონიტორინგის საშუალებით კონტროლის საჭირო პარამეტრებს, როგორიცაა ძაბვა, დენი, ტემპერატურა და სიხშირე, რათა შეიძლოს მართვის საშუალება. ამ სტატიაში შესრულდება კვლევა ინვერტორის ძირეული შეცდ
Felix Spark
10/21/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას