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


Основи на заштитата со реле: Типови на повреди на преносните линии и основни шеми за заштита

Leon
Leon
Поле: Дијагноза на грешки
China

1. Типови на грешки во електропрени

Фазно-фазни грешки:

  • Трофазен краткиот колекција

  • Двофазен краткиот колекција

Грешки до земјата:

  • Еднофазна грешка до земјата

  • Двофазна грешка до земјата

  • Трофазна грешка до земјата

2. Дефиниција на релејски заштитни уреди
Кога се јавува неред или грешка во елемент на електросистемата, релејските заштитни уреди брзо и селективно изолираат неисправен или нереден елемент од системот, осигурувајќи продолжена нормална работа на останатата здрава опрема.

Примери вклучуваат: заштита против прекомерен строј, дистанционска заштита, заштита со нулта секвенца и заштита на висока фреквенција.

  • Основна заштита: Заштита која задоволува основните барања за стабилност на системот и безбедност на опремата при краткиот колекција. Функционира прво за да активира прекинувачот и селективно ја отстранува грешката на заштитената опрема или целата линија.

  • Резервна заштита: Заштита која го отстранува дефектот ако основната заштита или прекинувачот не функционираат.

  • Помошна заштита: Једноставна заштита додадена за да компенсира ограничувањата на основната и резервната заштита.

3. Улога на релејската заштита во преносните линии
Во време на работа, преносните линии можат да испатат грешки поради силни ветрови, лед и снег, удари на молнии, екстерна штета, повреда на изолацијата или замаразување. Во такви случаи, релејскиот заштитен уред може брзо и селективно да функционира, прекинувајќи прекинувачот (прекинувач) на линијата.

Ако грешката е транзиторна, прекинувачот успешно се затвора повторно по исчезнување на грешката, враќајќи ја безопасната достава на електрична енергија. Ако грешката е перманентна, повторното затварање не успее, и повредената линија брзо се изолира, осигурувајќи непрекината достава на електрична енергија на здравите линии.

4. Уреди за заштита против прекомерен строј
Уредите за заштита против прекомерен строј се дизајнирани според значителното зголемување на стројот при грешка на линијата. Кога грешкиот строј достигне подесената вредност на заштита (активирачки строј), уредот почнува да функционира. Следејќи достигнувањето на временски задавање, прекинувачот на линијата се прекинува.

Чести типови вклучуваат:

  • Инстантано прекомерен строј: Једноставно, надежно и брзо, но само го заштитува дел од (обично 80–85%) истата линија.

  • Прекомерен строј со временско забагажување: Функционира со кратко временско забагажување, заштитувајќи го целата должина на линијата и координирајќи со инстантаната заштита на следната долунаправна линија.

  • Заштита против прекомерен строј: Подесена да избегне максималниот строј на оптерење. Го заштитува целата должина на линијата и целата должина на следната линија, служејќи како резервна заштита.

  • Правцова заштита против прекомерен строј: Додава елемент на правец на моќта на заштитата против прекомерен строј. Функционира само кога моќта на грешката текне од шина до линијата, предотвратувајќи погрешно функционирање при грешки во обратен правец.

5. Уреди за дистанционска заштита
Дистанционската заштита реагира на импедансата (или растојанието) помеѓу точката на грешката и точката на инсталација на заштитата. Има одлични правцови карактеристики и широко се користи на високонапонски прстенови. Обично се применува трифазна дистанционска заштита:

  • Зона I: Инстантано функционирање, заштитувајќи 80%–85% од должината на линијата.

  • Зона II: Го заштитува целата должина на линијата и се проширува во дел од следната линија (обично Зона I на соседната линија).

  • Зона III: Го заштитува целата должина на оваа линија и следната линија, служејќи како резервна за Зони I и II.

6. Уреди за заштита со нулта секвенца на строј
Во системи со директно земјана нутрална точка (познати и како системи со висок строј на грешка до земјата), еднофазна грешка до земјата произведува значителен строј на нулта секвенца. Уредите кои користат овој строј се нарекуваат уреди за заштита со нулта секвенца на строј. Обично се користи трифазна конфигурација:

  • Фаза I: Инстантано заштита со нулта секвенца на строј, покривајќи 70%–80% од должината на линијата.

  • Фаза II: Заштита со нулта секвенца на строј со временско забагажување, покривајќи целата должина на линијата и дел од следната линија.

  • Фаза III: Заштита против прекомерен строј со нулта секвенца, покривајќи целата линија и служејќи како резервна за следната линија.

7. Уреди за заштита на висока фреквенција
Заштитата на висока фреквенција конвертира аголот на фаза (или правец на моќта) на строевите на обата краја на линијата во сигнали на висока фреквенција, кои се пренесуваат преку канал на висока фреквенција до спротивниот крај. Системот ги споредува аглите на фаза или правецот на моќта на обата краја.

Оваа заштита реагира само на грешки во заштитената секција на линијата и не треба да се координира со долунаправните линии. Функционира без временско забагажување, овозможувајќи брзо чистење на било која грешка по заштитената линија.

Според принципите на функционирање, заштитата на висока фреквенција е класифицирана како:

  • Блокирачки тип (сравнение на правец): Споредува правецот на моќта на обата краја.

  • Тип на сравнение на фаза: Споредува аглите на фаза на обата краја.

8. Автоматски уреди за повторно затварање
Автоматскиот уред за повторно затварање е онај кој автоматски повторно затвора прекинувачот после што се прекинувачот прекинувач.

Функција:

  • За транзиторни грешки, по исчезнување на грешката, уредот брзо повторно затвора прекинувачот, враќајќи ја нормалната достава на електрична енергија.

  • За перманентни грешки, повторното затварање не успее, прекинувачот повторно се прекинува, и повредената линија се изолира, осигурувајќи продолжена достава на електрична енергија на здравите линии.

9. Регистратор на грешки на линијата
Уред кој автоматски ги записува формите на стројот и напонот пред и по грешка на линијата, заедно со времето и состојбата на функционирање на прекинувачот.

Анализирајќи ги записаните форми, точно може да се одреди типот на грешка и приближно местото на грешка. Ова пружа критични податоци за анализа на грешки, тргнување на грешки и враќање на нормална достава на електрична енергија.

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