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


რა არის ძირითადი შეცდომები, რომლებიც ხვდება ენერგიის ტრანსფორმატორის longitudinuli diferenциалური დაცვის მუშაობისას?

Felix Spark
ველი: შეცდომა და რემონტი
China

ტრანსფორმატორის ლონგიტუდინალური დიფერენციალური დაცვა: ჩვეულებრივი პრობლემები და გადაწყვეტილებები

ტრანსფორმატორის ლონგიტუდინალური დიფერენციალური დაცვა ყველა კომპონენტის დიფერენციალურ დაცვაში ყველაზე რთულია. ოპერაციის დროს ხშირად ხდება არასწორი რეაქციები. ჩინეთის ჩრდილოეთის ელექტროენერგეტიკის ქსელის 1997 წლის სტატისტიკის მიხედვით, 220 kV-ზე და მასზე მეტი დონის ტრანსფორმატორებისთვის ჯამში იყო 18 არასწორი რეაქცია, რომლებისაგან 5 იყო ლონგიტუდინალური დიფერენციალური დაცვის გამო—ეს შედგება ახლოდებით ერთი მესამედს. არასწორი რეაქციების ან არაფაქტიური მუშაობის მიზეზები მოიცავს ექსპლუატაციის, ტექნიკის დარღვევის და მენეჯმენტის პრობლემებს, ასევე წარმოების, დაყენების და დიზაინის პრობლემებს. ამ სტატიაში ანალიზირებულია ჩვეულებრივი ველური პრობლემები და შემოთავაზებულია პრაქტიკული შესწორების მეთოდები.


1. ტრანსფორმატორის შეტარების დინამიკით გამოწვეული არასიმეტრიული დენი

ნორმალური მუშაობისას მაგნიტიზაციის დენი მიდის მხოლოდ ენერგიის მიმართულებით და ქმნის არასიმეტრიულ დენს დიფერენციალურ დაცვაში. ჩვეულებრივ, მაგნიტიზაციის დენი შედგება ნომინალური დენის 3%-8% და დიდ ტრანსფორმატორებში ჩანაწერია ნომინალური დენის 1% ზე. ექსტერნალური ხარისხის დროს, ძაბვის შემცირება შემცირებს მაგნიტიზაციის დენს, მინიმიზირებით მის ეფექტს. თუმცა, არატვირთული ტრანსფორმატორის შეტარებისას ან ექსტერნალური ხარისხის გასწორების შემდეგ, შეიძლება განხორციელდეს დიდი შეტარების დენი—რომელიც შედგება ნომინალური დენის 6-8 ჯერადი.

ეს შეტარების დენი შეიცავს დიდ არაპერიოდულ კომპონენტს და დიდ რიგის ჰარმონიკებს, ძირითადად მეორე ჰარმონიკას და გამოხატულია დენის გრაფიკის დისკონტინუალობებით (დედაკუთი).

ლონგიტუდინალური დიფერენციალური დაცვის შესწორების მეთოდები:

(1) BCH-ტიპის რელეები სწრაფად სატურაციო დენის ტრანსფორმატორებთან:
ექსტერნალური ხარისხის დროს, დიდი არაპერიოდული კომპონენტი სწრაფად სატურაციო ტრანსფორმატორის ბუნებას სატურაციოს მისცემს, რაც არ არ ასახავს არასიმეტრიულ დენს რელეის კოილში—ასე არ მოხდება არასწორი ტრიპირება. ინტერნალური ხარისხის დროს, თუმცა არაპერიოდული კომპონენტები არსებობს საწყისად, ისინი დაირეშება დაბალი ციკლების შემდეგ. შემდეგ მხოლოდ პერიოდული ხარისხის დენი იწევა, რაც სენსიტიური რელეის მუშაობას უზრუნველყოფს.

(2) მიკროპროცესორული რელეები მეორე ჰარმონიკის შეზღუდვით:
უმეტესი თანამედროვე ციფრული რელეები იყენებენ მეორე ჰარმონიკის შეზღუდვას შეტარების და ინტერნალური ხარისხის გასარჩენად. თუ არასწორი რეაქცია ხდება ექსტერნალური ხარისხის გასწორების დროს:

  • გადახვიდეთ ფაზის მიხედვით ("AND") შეზღუდვის რეჟიმიდან მაქსიმალური ფაზის ("OR") შეზღუდვის რეჟიმის მიხედვით.

  • შემცირეთ მეორე ჰარმონიკის შეზღუდვის რაციონალური მნიშვნელობა 10%-12% დონეზე.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!

რეკომენდებული

რა არის განსხვავება რექტიფიკატორულ ტრანსფორმატორებსა და ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორებს შორის?
რა არის რექტიფიკატორული ტრანსფორმატორი?"ენერგიის გადაცემა" არის ზოგადი ტერმინი, რომელიც შეიცავს რექტიფიკაციას, ინვერსიას და სიხშირის შეცვლას, სადაც რექტიფიკაცია ყველაზე ფართოდ გამოიყენება. რექტიფიკატორული აპარატურა აქვს შესაძლებლობა შეყვანის სინუსოიდალურ ენერგიას დირექტულ ენერგიად გარდაქმნას რექტიფიკაციისა და ფილტრირების საშუალებით. რექტიფიკატორული ტრანსფორმატორი სარგებლობს რექტიფიკატორული აპარატურის ენერგიის წყაროდ. ინდუსტრიული გამოყენებებისთვის ყველაზე ხშირად დირექტული ენერგიის წყარო მიიღება რ
01/29/2026
როგორ შეადაროთ განსაზღვროთ და გამოხსნათ ტრანსფორმატორის ბუნებრივი გარემოს შეცდომები
1. ტრანსფორმატორის ბურთვის მრავალწერტილოვანი დარტყმის სიზუსტე, მიზეზები და ტიპები1.1 ტრანსფორმატორის ბურთვის მრავალწერტილოვანი დარტყმის სიზუსტენორმალური მოქმედებისას ტრანსფორმატორის ბურთვი უნდა დარტყმილი იყოს მხოლოდ ერთ წერტილში. მოქმედებისას შეცვლის მაგნიტური ველი გარშემო მდებარე კანების გარშემო. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის გამო, პარაზიტული კაპაციტანციები არსებობს მაღალწნავის და დაბალწნავის კანებს შორის, დაბალწნავის კანის და ბურთვის შორის, და ბურთვის და რეზერვუარის შორის. ენერგიით შევსებული კანე
01/27/2026
ოთხი მთავარი ელექტრო ტრანსფორმატორის დასვენების შემთხვევის ანალიზი
შემთხვევა N11 აგვისტოს, 2016 წელს, ენერგოდაზნების სადგურში გამოყენებაში მყოფი 50kVA-იანი დისტრიბუციის ტრანსფორმატორი უცებად დაიწყო დახვეწა, შემდეგ კი დაიწყო დაწინაურება და დანაშაული დაიწყო სამაღლო დარტყმის ფუზი. იზოლაციის ტესტირება გამოიჩინა, რომ დაბალი დარტყმის მხარიდან დედამიწამდე მეგაჟომი ნულია. ბურთულის შინაგანი შესახედავი დადგინა, რომ დაბალი დარტყმის კაბელის იზოლაციის დაზიანება გამოიწვია შორტი. ანალიზი გამოიჩინა რამდენიმე ძირითადი მიზეზი ამ ტრანსფორმატორის დაფარებისთვის:დატვირთვა: დატვირთვი
12/23/2025
ნებისმიერი წარდგენის ტესტირების პროცედურები ზეთში ჩაძირული ელექტრო ტრანსფორმატორებით
ტრანსფორმატორის შექმნის ტესტების პროცედურები1. პორცელანის გარეშე ბუშინგების ტესტები1.1 იზოლაციის რეზისტენციავერტიკალურად ჩამოთვალეთ ბუშინგი კრანის ან სახელმწიფო რამდენიმეს გამოყენებით. იზოლაციის რეზისტენცია შეადგინეთ ტერმინალსა და ტეპს/ფლანჯეს შორის 2500V იზოლაციის რეზისტენციის მეტრით. გაზომილი მნიშვნელობები არ უნდა დაშორდეს სამწარმოებო მნიშვნელობებიდან მსგავსი გარემოების შემთხვევაში. 66kV-ზე და მას ზემოთ რეიტინგის კონდენსატორის ტიპის ბუშინგებისთვის და დამატებით ვოლტაჟის მცირე ბუშინგებით, გაზომე
12/23/2025
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
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