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


Uporaba preklopnikov in odsekov v avtomatizaciji distribucijske mreže

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatorja
China

1. Izbira ponovnih zapiralc in odsekovnikov

Izbira ponovnih zapiralc in odsekovnikov je ključna za dosego avtomatizacije distribucijske mreže. Odsekovniki sodelujejo z nadstretnimi preklopniki na strani oskrbe z energijo. Samodejno odpnejo, ko so hkrati izpolnjeni tri pogoji: tok krivine presega njegovo nastavljeno vrednost, tok podnapetosti na črti je manjši od 300 mA, in je dosežen nastavljen števec. Ponovni zapiralci se uporabljajo v notranjih postajah ali na zunanjičnih stolpih. Z večkratnim ponovnim zapiranjem izboljšajo zanesljivost oskrbe z energijo, prepoznajo območja krivin, zmanjšajo obseg odrezovanja, ter miniaturizirajo sistem za nalaganje informacij, s tem pa izpolnjujejo zahteve avtomatizacije distribucijske mreže.

  • Namestite zunanji visokonapetostni vakuumski samodejni ponovni zapiralnik (z trajno magnetno mehaniko) pri izhodu postaje kot glavni preklopni switch za varnost. Ta preklopni switch naj bo nastavljen, da izvede dva ponovna zapiranja, eno hitro in drugo počasno (prilagodite lahko tudi glede na specifične potrebe).

  • Namestite odsekovnike z funkcijo dvojnega števca na vhodih velikih odsekov in odsekovnike z funkcijo enojnega števca na vhodih majhnih odsekov. To učinkovito izolira terminalne točke nesreč, zmanjša obseg odrezovanja in optimizira njihovo usklajevanje.

  • Ker zaščita črte uporablja ponovno zapiranje, to učinkovito zagotavlja, da črta lahko obide prehodne krivine, kar prepreči, da bi več kot 85 % prehodnih krivin močno vplivalo na kakovost oskrbe z energijo.

  • Pri namestitvi ponovnega zapiralca izračunajte tok kratkih sklopov in nato prilagodite njegovo aktivacijsko vrednost.

  • Ponovni zapiralci so opremljeni z oddaljenimi operacijskimi vmesniki, ki zagotavljajo dovolj prostora za prihodnjo implementacijo kontrole "štirih oddaljenosti" (oddaljena meritve, oddaljena upravljanja, oddaljena signalizacija in oddaljeno merjenje).

  • Za krivine zazemljenosti črte imajo ponovni zapiralci funkcije zaščite pred zazemljenostjo, vendar lahko zaščitijo le celotno črto. Ko pride do krivine zazemljenosti, ni mogoče določiti natančnega položaja krivine. Če se izbere odsekovnik z funkcijo zaščite pred zazemljenostjo, je strošek zelo visok. Priporočljivo je uporabiti sprejemnik krivin zazemljenosti v postaji in kazalnike krivin zazemljenosti na črti. Ko pride do krivine zazemljenosti, se kazalniki krivin zazemljenosti na črti obrnejo, da kažejo in pošiljajo signale za določitev natančnega položaja, sprejemnik krivin zazemljenosti v postaji pa prejme signale in posreduje alarm.

  • Za zagotovitev dobre uskladitve med ponovnimi zapiralcema in odsekovniki morajo bodo originalno nameščeni stolpični vakuumski preklopniki na črti pretvorjeni v obremenitelne preklopnike.

2. Primer razlage

Vzemimo za primer radialno strukturirano električno omrežje, prikazano na Sliki 1. Namestite odsekovnike z števcem 2-krat pri vhodih velikih odsekov, kjer je obremenitev posebej velika in črte so relativno dolge, in odsekovnike z števcem 1-krat pri vhodih majhnih odsekov. Nastavite ponovni zapiralnik pri izhodu postaje, da ima inverzno časovno karakteristiko z enim hitrim in dvema počasnima delovanjema. Namestite odsekovnik F1 z števcem 2-krat pri vhodu L2 odseka črte L1 in odsekovnik F2 z števcem 1-krat pri L3 odseku.

Če se zgodi krivina v odseku L2, ponovni zapiralnik pri izhodu postaje zazna tok krivine in enkrat hitro deluje. Ker odsekovnik F1 še ni dosegel nastavljenega števca, ostane zaprt. Po določenem intervalu ponovnega zapiranja se ponovni zapiralnik pri izhodu postaje znova zapre. Če gre za prehodno krivino, se oskrba z energijo črte obnovi po ponovnem zapiranju. Če gre za stalno krivino, se izhodni ponovni zapiralnik spet odpne. Odsekovnik F1 doseže nastavljen števec, padne in se odpne, tako izolira krivinski odsek. Ko se izhodni ponovni zapiralnik znova zapre, se oskrba z energijo ostalih črt obnovi.

Ta rešitev je primerna, ko originalni stolpični preklopniki ne morejo izpolniti zahtev avtomatizacije distribucijske mreže. Dodajanje ponovnih zapiralc in odsekovnikov v celoti realizira zaščito 10 kV črt, je primerno za gradnjo in razvoj električnega omrežja in izpolnjuje zahteve avtomatizacije distribucijske mreže.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
3D vikendna transformatorja: prihodnost razporeditve energije
3D vikendna transformatorja: prihodnost razporeditve energije
Tehnične zahteve in razvojne trendi za distribucijske transformatorje Nizke izgube, zlasti nizke izgube pri brezobremenjenem delovanju; poudarek na energijsko učinkovitosti. Nizek šum, zlasti med delovanjem brez obremenitve, da bi bili izpolnjeni okoljski standardi. Polnoma zaprti dizajn za preprečevanje stika transformatorja s zunanjim zrakom, omogoča brezodklapno delovanje. Vgrajeni zaščitni napravi znotraj rezervoarja, dosežek miniaturizacije; zmanjšanje velikosti transformatorja za lažjo nam
Echo
10/20/2025
Zmanjšajte čas nezanesljivosti z digitalnimi MV preklopniki
Zmanjšajte čas nezanesljivosti z digitalnimi MV preklopniki
Zmanjšajte Nedostopnost s Digitaliziranimi Srednje Napetostne Stikala in Prekinitvenimi Aparati"Nedostopnost" - to je beseda, ki jo noben vodja objekta ne želi slišati, še posebej, ko je nepričakovana. Zdaj, zaradi naslednje generacije srednje napetostnih (MV) prekinitvenih aparatov in stikal, lahko izkoristite digitalne rešitve za maksimalizacijo dostopnosti in zanesljivosti sistema.Sodobna srednje napetostna stikala in prekinitveni aparati so opremljeni z vdelanimi digitalnimi senzorji, ki omo
Echo
10/18/2025
Ena članek za razumevanje faz ločevanja kontakta v vakuumskem preklopniku
Ena članek za razumevanje faz ločevanja kontakta v vakuumskem preklopniku
Stopnje razdvajanja stikov vakuumskih preklopnikov: Zaganjanje luka, ugasanje luke in oscilacijeStopnja 1: Začetno odpiranje (faza zaganjanja luke, 0–3 mm)Sodobna teorija potrjuje, da je začetna faza razdvajanja stikov (0–3 mm) ključna za prekinovalno zmogljivost vakuumskih preklopnikov. Ob začetku razdvajanja stikov tok luke vedno prehaja iz skuščene v širjeno obliko – čim hitreje ta prehod, boljša je prekinovalna zmogljivost.Trikotne ukrepe lahko pospešijo prehod iz skuščene v širjeno luko: Zm
Echo
10/16/2025
Prednosti in uporaba nizko napetostnih vakuumskih preklopnikov
Prednosti in uporaba nizko napetostnih vakuumskih preklopnikov
Nizevnapršni vakuumski preklopniki: prednosti, uporaba in tehnične izziveZaradi nižje napetostne stopnje imajo nizevnapršni vakuumski preklopniki manjšo mehurčno vrzel v primerjavi z srednjevnapršnimi tipi. Pri takšno majhnih vrzelih je tehnologija poprečnega magnetnega polja (TMF) boljša od osnovnega magnetnega polja (AMF) za prekinjanje visokih tokov pri kratkih zaprtjih. Ko prekinjajo velike toke, se vakuumski luk nagiba k koncentriranemu luku, kjer lokalne erozijske območja lahko dosežejo ko
Echo
10/16/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja