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


Az újraindítók és szakaszosítók alkalmazása a hálózatautomatizálásban

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

1. Automatikus újraindítók és szekcionálók kiválasztása

Az automatikus újraindítók és szekcionálók kiválasztása kulcsfontosságú a hálózat-automatizálás eléréséhez. A szekcionálók együttműködnek a felsőbb rendű átmeneti áramkörrel az ellátó oldalon. Azok automatikusan kikapcsolódnak, amikor három feltétel teljesül egyszerre: a hibajárat meghaladja a beállított értéket, a vonal alulterhelt áramának értéke kevesebb 300 mA-nál, és elérte a beállított számítások számát. Az automatikus újraindítókat belső telepekben vagy külső oszlopokon használják. Többszörös újraindítási műveletek révén növelik a villamosenergiaellátás megbízhatóságát, azonosítanak hibahelyeket, csökkentik a tápellátás megszakadt területét, és kis méretűvé teszik az információ feltöltési irányítórendszert, így teljesítik a hálózat-automatizálás követelményeit.

  • Telepítse a telepkimeneten egy külső magasfeszültségű vakuumos automatikus újraindítót (végzetesmágneses mechanizmussal) fővonal védelmi kapcsolóként. Ez a kapcsoló két újraindítást végzhet, egy gyors és kettő lassú (a konkrét igények szerint állítható).

  • A nagy ágak bejáratain helyezzen olyan szekcionálókat, amelyek kétszeres számítási funkciójuk van, a kisebb ágak bejáratain pedig olyat, amelyek egyetlen számítási funkciójuk van. Ez hatékonyan elkülöníti a terminális balesetek helyeit, csökkentve a tápellátás megszakadt területét, és optimalizálva a koordinációt.

  • Mivel a vonal védelme újraindító védelmet alkalmaz, hatékonyan biztosítja, hogy a vonal áthagyja a rövid ideig tartó hibákat, megelőzve, hogy több mint 85%-a ezeknek a hibáknak komolyan befolyásolja a tápellátás minőségét.

  • Az automatikus újraindító telepítésekor számítsa ki a rövidzárlat áramot, majd állítsa be aktiválási értékét.

  • Az automatikus újraindítók távoli operációs interfészekkel rendelkeznek, ami elegendő lehetőséget ad a jövőbeni "négy távolsági" irányítás (távérzékelés, távirányítás, tájékoztató jelzés, távmérés) végrehajtására.

  • A vonal földelési hibái esetén az automatikus újraindítók földelési hiba védelmi funkcióval rendelkeznek, de csak az egész vonal védelmére alkalmasak. Földelési hiba esetén a hiba pontos helye nem meghatározható. Ha földelési hiba védelmi funkcióval rendelkező szekcionálót választ, a költségek rendkívül magasak. Javasolt, hogy a telepen használjon földelési hiba fogadót, a vonalon pedig földelési hiba indikátorokat. Földelési hiba esetén a vonali indikátorok fordulnak, jeleket küldenek, és meghatározzák a hiba pontos helyét, a telepi fogadó pedig a jeleket fogadja, és riasztást ad.

  • Az automatikus újraindítók és szekcionálók jó koordinációjának biztosítása érdekében a korábban telepített oszlopmentes vakuumos átmeneti áramköröknek a vonalon terheléskapcsolókká kell alakítani őket.

2. Példa illusztráció

Vegyük példaként a 1. ábrán látható sugárként felépített hálózatot. Telepítse a nagy ágak bejáratain, ahol a terhelés különösen nagy és a vonal hosszú, kétszeres számítási funkcióval rendelkező szekcionálókat, a kisebb ágak bejáratain pedig egyetlen számítási funkcióval rendelkező szekcionálókat. Állítsa be a telepkimeneti automatikus újraindítót, hogy fordított időviszonyú jellemzővel rendelkezzen, egy gyors és két lassú művelettel. Telepítse az L2 ág bejáratában az L1 vonalon egy F1 szekcionálót, amely kétszeres számítási funkcióval rendelkezik, és az L3 ág bejáratában egy F2 szekcionálót, amely egyetlen számítási funkcióval rendelkezik.

Ha az L2 ágon hiba történik, a telepkimeneti automatikus újraindító a hibajáratot észleli, és gyorsan reagál egyszer. Mivel az F1 szekcionáló még nem ért el a beállított számítások számát, zárt állapotban marad. Egy bizonyos újraindítási idő után a telepkimeneti automatikus újraindító újraindít. Ha rövid ideig tartó hiba volt, a vonal tápellátása az újraindítás után helyreáll. Ha állandó hiba volt, a kimeneti automatikus újraindító újra kikapcsol. Az F1 szekcionáló eléri a beállított számítások számát, leesik, és kikapcsol, a hibahelyet elkülönve. Miután a kimeneti automatikus újraindító újraindít, a másik vonalak tápellátása helyreáll.

Ez a megoldás akkor alkalmazható, ha az eredeti oszlopmentes átmeneti áramkörök nem felelnek meg a hálózat-automatizálás követelményeinek. Az automatikus újraindítók és szekcionálók hozzáadásával teljesen valósítják meg a 10 kV vonalak védelmét, alkalmasak a hálózat építésére és fejlesztésére, és eleget tesznek a hálózat-automatizálás követelményeinek.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Automatikus újraindító útmutató: Működése és az okai, miért használják azt a szolgáltatók
Automatikus újraindító útmutató: Működése és az okai, miért használják azt a szolgáltatók
1. Mi az újraindító?Az újraindító egy automatikus magfeszültségű elektromos kapcsoló. Hasonlóan, mint a háztartási villanyrendszerben található áramtörő, akkor állítja le az áramot, ha hiba történik, például rövidzárlat. Azonban ellentétben a háztartási áramtörővel, amely manuális visszaállítást igényel, az újraindító automatikusan figyeli a vezetéket, és eldönti, hogy a hiba megszűnt-e. Ha a hiba ideiglenes, az újraindító automatikusan újraindítja és visszaállítja az áramot.Az újraindítók széle
Echo
11/19/2025
Mi a szilárdtestes transzformátor? Miben különbözik a hagyományos transzformátortól?
Mi a szilárdtestes transzformátor? Miben különbözik a hagyományos transzformátortól?
Szilárdállományos transzformátor (SST)A szilárdállományos transzformátor (SST) egy áramátalakító eszköz, amely modern áramkör- és fémeszköztechnológiát használ a feszültségátalakítás és az energiaátadás elérésére.Kulcsfontosságú különbségek a hagyományos transzformátoroktól Különböző működési elvek Hagyományos Transzformátor: Az elektromágneses indukció alapján működik. A feszültségátalakítást az elsődleges és másodlagos tekercsek közötti elektromágneses kölcsönhatás révén valósítja meg vasmag
Echo
10/25/2025
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését