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


Automātiskās pārdevēju tīkla izmantošana Recloseru un Sekcionāļu IEE-Business

Echo
Echo
Lauks: Transformatoru analīze
China

1. Atkārtošanas un segmentētāju izvēle

Atkārtošanu un segmentētāju izvēle ir būtiska, lai sasniegtu elektrotīkla automātizāciju. Segmentētāji sadarbojas ar augstāk esošajiem šķērsošanas ierīcēm piegādes puses. Tie automātiski triec, ja tiek vienlaikus apmierinātas trīs nosacījumi: defekta strāva pārsniedz tā iestatīto vērtību, līnijas nepietiekama sprieguma strāva ir mazāka par 300 mA, un tiek sasniedzts iestatītais skaita rādītāja rādījums. Atkārtošanas ierīces tiek lietotas iekšējos transformatoru nodaļu vai ārpusē stabiņos. Tās palielina elektroenerģijas piegādes uzticamību, veicot vairākas atkārtošanas darbības, identificējot defektu zonas, samazinot bezstrāvas teritorijas apmēru un minimizējot informācijas uzlādes un kontrolsistema, tādējādi atbilstot elektrotīkla automātizācijas prasībām.

  • Transformatoru nodaļas izlaižu vietā instalējiet ārējo augstsprieguma vakuumu automātisko atkārtošanas ierīci (ar pastāvīga magnēta mehānismu) kā galveno līnijas aizsardzības šķērsošanas ierīci. Šai šķērsošanas ierīcei jātiek pielāgota, lai veiktu divas atkārtošanas darbības, vienu ātru un divas lēnas (var arī pielāgot saskaņā ar konkrētām vajadzībām).

  • Lielu šākumu ieņemumā instalējiet segmentētājus ar divreizējo skaita rādītāju funkciju, bet mazu šākumu ieņemumā - segmentētājus ar vienreizējo skaita rādītāju funkciju. Tas efektīvi atdala terminālo incidentu punktus, samazina bezstrāvas teritorijas apmēru un optimizē to koordināciju.

  • Jo līnijas aizsardzība izmanto atkārtošanas aizsardzību, tā efektīvi nodrošina, ka līnija var novērst pagaidu defektus, nepieļaujot, ka vairāk nekā 85% no pagaidu defektu nopietni ietekmē elektroenerģijas piegādes kvalitāti.

  • Uzstādājot atkārtošanas ierīci, aprēķiniet savienojuma strāvu un pēc tam pielāgojiet tās aktivizācijas vērtību.

  • Atkārtošanas ierīces ir aprīkotas ar attālinātas operācijas saskarnes, kas nodrošina pietiekamu plānošanas iespēju nākotnes "četri attālināti" kontroles (attālināta sensorika, attālināta vadība, attālināts signāls un attālināts mērīšana) realizācijai.

  • Līnijas saistīšanās defektu gadījumā atkārtošanas ierīces ir aprīkotas ar saistīšanās defektu aizsardzības funkcijām, taču tās var aizsargāt tikai visu līniju. Saistīšanās defektu radīšanas laikā konkrētā defekta atrašanās vieta netiek noteikta. Ja tiek izvēlēts segmentētājs ar saistīšanās defektu aizsardzības funkciju, izmaksas ir ļoti augstas. Ieteicams izmantot saistīšanās defektu saņēmēju transformatoru nodaļā un saistīšanās defektu indikatorus līnijā. Saistīšanās defektu radīšanas laikā līnijas saistīšanās defektu indikatori apgriežas, norādot un nosūtot signālus, lai noteiktu konkrēto atrašanās vietu, un transformatoru nodaļas saistīšanās defektu saņēmējs saņem signālus un izdod brīdinājumu.

  • Lai nodrošinātu labu koordināciju starp atkārtošanas ierīcēm un segmentētājiem, jākonvertē iepriekš uzstādītās stabiņu vakuumu šķērsošanas ierīces uz krājumu šķērsošanas ierīcēm.

2. Piemēra ilustrācija

Piemēram, ņemiet radiālu struktūras elektrotīklu, kas parādīts 1. diagrammā. Lieliem šākumiem, kur slodze ir īpaši smaga un līnijas ir salīdzinoši gara, instalējiet segmentētājus ar divreizējo skaita rādītāju, bet maziem šākumiem - segmentētājus ar vienreizējo skaita rādītāju. Transformatoru nodaļas izlaižu vietā iestatiet atkārtošanas ierīci ar inversā laika īpatnību, veicot vienu ātru un divas lēnas darbības. L1 līnijas L2 šākuma ieņemumā instalējiet F1 segmentētāju ar divreizējo skaita rādītāju, bet L3 šākuma ieņemumā - F2 segmentētāju ar vienreizējo skaita rādītāju.

Ja L2 šākumā notiek defekts, transformatoru nodaļas izlaižu vietā atkārtošanas ierīce uzsver defekta strāvu un ātri reaģē vienu reizi. Jo segmentētājam F1 nav sasniedzis iestatīto skaita rādītāju, tas paliek aizvērts. Pēc noteiktā atkārtošanas intervāla, transformatoru nodaļas izlaižu vietā atkārtošanas ierīce atkal aizveras. Ja tas ir pagaidu defekts, pēc atkārtošanas ierīces aizveršanās līnijas elektroenerģijas piegāde tiek atjaunota. Ja tas ir pastāvīgs defekts, izlaižu vietā atkārtošanas ierīce atkal triec. Segmentētājs F1 sasniedz iestatīto skaita rādītāju, nokrīt un triec, atdalot defekta daļu. Pēc izlaižu vietā atkārtošanas ierīces vēlreiz aizveršanās, citām līnijām tiek atjaunota elektroenerģijas piegāde.

Šī risinājuma piemērošana ir iespējama, kad iepriekšējie stabiņu šķērsošanas ierīces nevarēja apmierināt elektrotīkla automātizācijas prasības. Pievienojot atkārtošanas ierīces un segmentētājus, pilnībā tiek realizēta 10 kV līniju aizsardzība, tā ir piemērota elektrotīkla celtniecībai un attīstībai, un tā atbilst elektrotīkla automātizācijas prasībām.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne
3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne
Tehniskie prasības un attīstības tendences distribūcijas transformatoriem Zemas zaudējumi, īpaši zemas bezslodzes zaudējumi; izceltas energoefektivitātes īpašības. Zema troksnis, īpaši bezslodzes darbībā, lai atbilstu vides aizsardzības standartiem. Pilnībā uzdabītais dizains, lai novērstu transformatora eļļas kontaktu ar ārējo gaisu, ļaujot bezapjoma darbību. Integrēti aizsargdevices tvertnē, sasniedzot miniaturizāciju; samazinot transformatora izmēru, lai vienkāršotu vietējo instalāciju. Spēja
Echo
10/20/2025
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Dabūšanas Laiku ar Digitalizētiem Vidējsprieguma Pārslēgumu Bunki un Loku"Dabūšana" — šis vārds nav nevienam objektu pārvaldniekam prieks dzirdēt, īpaši, ja tā nav plānots. Tagad, pateicoties nākamajai paaudzei vidējsprieguma (MV) lokiem un pārslēgumu bunkiem, jūs varat izmantot digitālās risinājumus, lai maksimizētu darbības laiku un sistēmas uzticamību.Modernie MV pārslēgumu bunki un loki ir aprīkoti ar iebūvētiem digitālajiem sensoriem, kas ļauj veikt produktu līmeņa aprīkojuma mon
Echo
10/18/2025
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Vakuuma izolētāja kontaktu atdalīšanas posmi: Loksnes uzsākšana, loksnes apgāšana un svārstībasPosms 1: Sākotnējā atvēršana (loksnes uzsākšanas fāze, 0–3 mm)Mūsdienu teorija apstiprina, ka sākotnējais kontaktu atdalīšanās posms (0–3 mm) ir kritiski svarīgs vakuuma izolētāju pārtraukšanas veiktspējai. Kontaktu atdalīšanās sākumā loksnes strāva vienmēr pārej no koncentrētas formācijas uz izplatītu formāciju — jo ātrāka šī pāreja, jo labāka ir pārtraukšanas veiktspēja.Trīs pasākumi var paātrināt pā
Echo
10/16/2025
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Zemāksprieguma vakuumu šķēršņi: priekšrocības, lietojums un tehniskie izaicinājumiTā kā to sprieguma rādītājs ir zemāks, zemāksprieguma vakuumu šķēršņi ir ar mazāku kontaktu atstarpi salīdzinājumā ar vidējsprieguma veidiem. Šādā maza atstarpē transversālais magnētiskais lauks (TMF) ir labāks nekā assimetrālais magnētiskais lauks (AMF) lielām īsā ceļa strāves pārtraukšanai. Pārtraucot lielas strāves, vakuumā izveidojās loka tendence koncentrēties uz saistītu loku, kur vietējie iznīcināšanas zoni
Echo
10/16/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību