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


Como o dispositivo de fusión logra a automatización da alimentación da rede de distribución

Echo
Echo
Campo: Análise de transformadores
China

AC de alta tensión reclosers automáticos (Reclosers para abreviar neste artigo)

O recloser automático de alta tensión AC (denominado simplemente recloser neste artigo) é un equipo de manobra de alta tensión con control propio (ten as funcións de detección de corrente de fallo, control de secuencia de operación e execución por si mesmo, sen necesidade de dispositivos adicionais de protección e manobra) e funcións de protección. Pode detectar automaticamente a corrente e a tensión que pasan polo circuito principal do recloser. En caso de fallo, desconectará automaticamente a corrente de fallo segundo a protección de tempo inverso, e realizará múltiples operaciones de recierre de acordo coa secuencia de tempo preestablecida.

1. Características Principais do Esquema de Recloser para Realizar a Automação de Alimentadores

A adopción do esquema de recloser para a automatización das liñas aéreas de distribución aproveita as características do recloser, como a capacidade de interromper a corrente de curto-circuíto, e tendo múltiplas funcións incluíndo protección, monitorización e comunicación. Non depende da acción do dispositivo de comutación de protección da subestación. A través da coordinación dos valores de configuración de protección e tempo entre os reclosers, pódense localizar e isolar os fallos automaticamente, e ten a función de estender o bus da subestación á liña.

Como dispositivo de protección, o recloser na liña principal pode seccionar rapidamente o fallo e isolar o fallo da liña de ramal.A función principal do esquema de recloser é realizar a automatización de alimentadores. Cando non hai un sistema de automatización de comunicación, pode isolar os fallos automaticamente. Isto permite que todo o proxecto de automatización sexa implementado en etapas. Cando se cumpran as condicións, os sistemas de comunicación e automatización poden mellorarse, é dicir, todas as funcións de automatización poden realizarse.

A automatización de alimentadores do esquema de recloser é adecuada para a estrutura de suministro de enerxía de rede en anel de dúas fontes de enerxía con unha estrutura de rede relativamente simple. Dúas liñas están conectadas a través dun dispositivo de conexión intermedio. En funcionamento normal, o dispositivo de conexión está en estado aberto, e o sistema funciona en modo de bucle aberto; cando ocorre un fallo nunha sección, o suministro de enerxía normal pode transferirse a través da estrutura de rede, facendo que a sección non defectuosa funcione normalmente, mellorando así enormemente a fiabilidade do suministro de enerxía. Cando a distancia entre as dúas fontes de enerxía non excede os 10 km, considerando os factores de número de seccións e coordinación de automatización, é aconsellable considerar o modo de catro seccións con tres interruptores (reclosers), e a lonxitude media de cada sección é de aproximadamente 2,5 km.

Tomando como exemplo o esquema de conexión mostrado na Figura 1, B1 e B2 son os interruptores de saída (interruptores) da subestación, e R0 - R2 son os interruptores de sección de liña (reclosers). No estado normal, B1, B2, R1 e R2 están pechados, e R0 está aberto.

  • Fallo na Sección ①

    • Para un fallo transitório, restaurase mediante unha ou dúas operacións de recierre de B1.

    • Cando ocorre un fallo permanente: Despois de que B1 realiza unha operación de recierre e a súa apertura está bloqueada, R1 detecta a perda de potencia na Sección ①. Despois da duración da perda de potencia t1), R1 abre. R0 detecta a duración da perda de potencia t2 (t2 > t1) na Sección ② e despois pecha con éxito, isolando o fallo na Sección ①.

  • Fallo na Sección ②

    • Un fallo transitório restaurase pola operación de recierre de R1 (mediante a coordinación dos valores de configuración de protección para evitar a apertura de B1).

    • Cando ocorre un fallo permanente: Despois de que R1 realiza unha operación de recierre e a súa apertura está bloqueada, R0 detecta a duración da perda de potencia t2 na Sección ② e despois pecha. Despois de pechar na liña defectuosa, a súa apertura está bloqueada, isolando o fallo na Sección ②.

O proceso de isolación de fallos e restabelecemento de potencia para as dúas seccións de liña no outro lado da interconexión é o mesmo que o anterior.

Notas para a Aplicación (1) Para realizar a isolación de fallos utilizando o esquema de recloser, o interruptor de saída da subestación debe ter a función de ruptura rápida de cero segundos e a función de ruptura rápida limitada por tempo de fallo. (2) Cando ocorre un fallo transitório ou permanente nunha liña de ramal, a acción de protección do recloser de alimentador instalado no ramal é utilizada para a isolación. O valor de configuración de acción de protección e o tempo de acción do recloser de ramal deben ser menores que os do recloser de liña principal.

A automatización da rede de distribución usando o método de control local pode lograr o obxectivo de mellorar a fiabilidade do suministro de enerxía con unha inversión relativamente baixa. Ademais, dispositivos como os reclosers, que son de tipo microinformáticos e inteligentes, tamén proporcionan interfaces para a expansión futura do sistema de monitorización remota. Cando se cumpran as condicións, despois de mellorar os sistemas de comunicación e central, pode transformarse nun esquema de automatización de alimentadores baixo o modo de control da central.

2. Como Melorar a Fiabilidade do Suministro de Enerxía e Reducir o Tempo de Interrupción de Liña

(1) Seleccione un PLC (Controlador Lóxico Programable) de alto rendemento como centro de control do recloser.

(2) Limpe rapidamente os fallos transitórios para reducir o tempo de interrupción. No sistema de enerxía, máis do 70% dos fallos de liña son fallos transitórios. Se os fallos transitórios trátanse como fallos permanentes, causará unha interrupción relativamente longa. Polo tanto, engádese unha función de recierre rápido inicial ao recloser, que pode limpar os fallos transitórios en 0,3 - 1,0 s (configuracións diferentes para diferentes liñas), reducindo enormemente o tempo de interrupción durante os fallos transitórios.

(3) Complete o bloqueo simultáneo de ambos os extremos da sección defectuosa. Cando ocorre un fallo na liña, un interruptor tradicional só pode bloquear un extremo da liña defectuosa a cada vez. Pero usando un recloser, pode isolar ambos os extremos da sección defectuosa simultaneamente cando ocorre un fallo permanente na liña, evitando a interrupción de seccións non defectuosas, acortando o tempo para restabelecer o suministro de enerxía normal, e reducindo o número de veces de recierre do recloser, así como o impacto no sistema de rede de enerxía.

3. Principios de Aplicación dos Reclosers nas Redes de Distribución

(1) Condicións de Operación Todos os fallos deben ter a oportunidade de ser tratados como fallos transitórios. Evite o impacto das correntes de inrush, e a operación de apertura e bloqueo despois da apertura só debe ocorrer no caso de fallos permanentes.

(2) Disponha e seleccione reclosers de forma económica e razonable de acordo co tamaño da carga e a lonxitude da liña.

(3) Determine a corrente nominal, a capacidade de interrupción, a corrente de curto-circuíto, e as correntes dinámicas e térmicas estables do recloser de acordo coa ubicación de instalación. O límite superior da corrente de curto-circuíto xeralmente debe seleccionarse por encima de 16 kA para satisfacer o requisito da capacidade de rede continuamente crecente.

(4) Configure correctamente a súa coordinación de protección, como a corrente de disparo, o número de recierres e as características de tempo de retardo.

(5) Para a coordinación entre reclosers, a configuración dos tempos de acción da corrente de fallo debe ser menos nivel por nivel. A configuración do tempo de retardo do recloser debe ser maior nivel por nivel (xeralmente configurado a 8 s).

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Transformador de núcleo de ferro 3D: O futuro da distribución de enerxía
Transformador de núcleo de ferro 3D: O futuro da distribución de enerxía
Requisitos técnicos e tendencias de desenvolvemento para transformadores de distribución Baixas perdas, especialmente baixas perdas en rexo; destacando o rendemento enerxético. Baixo ruído, particularmente durante a operación en rexo, para cumprir as normas de protección ambiental. Deseño totalmente selado para evitar que o óleo do transformador entre en contacto co aire exterior, permitindo unha operación sen manutención. Dispositivos de protección integrados no tanque, logrando a miniaturizaci
Echo
10/20/2025
Reducir o tempo de inactividade con interruptores de circuito MV dixitais
Reducir o tempo de inactividade con interruptores de circuito MV dixitais
Redúce o tempo de inactividade con interruptores e disxuntores de media tensión digitalizados"Tempo de inactividade" — é unha palabra que ningún xestor de instalación quere escoitar, especialmente cando non está planeado. Agora, graças aos disxuntores de media tensión (MV) e interruptores da seguinte xeración, podes aproveitar as solucións digitais para maximizar o tempo de actividade e a fiabilidade do sistema.Os interruptores e disxuntores modernos de media tensión están equipados con sensores
Echo
10/18/2025
Un artigo para entender as etapas de separación de contactos dun interruptor de vazio
Un artigo para entender as etapas de separación de contactos dun interruptor de vazio
Etapas de separación dos contactos do interruptor de vácuo: Inicio do arco, extinción do arco e oscilaciónEtapa 1: Abertura inicial (Fase de inicio do arco, 0–3 mm)A teoría moderna confirma que a fase inicial de separación dos contactos (0–3 mm) é crítica para o rendemento de interrupción dos interruptores de vácuo. Ao comezar a separación dos contactos, a corrente do arco sempre transición dun modo restrinxido a un modo difuso—canto máis rápida sexa esta transición, mellor será o rendemento de
Echo
10/16/2025
Ventajas e aplicacións de interruptores de circuito de baixa tensión a vacío
Ventajas e aplicacións de interruptores de circuito de baixa tensión a vacío
Interruptores de corrente de baixa tensión con vacío: vantaxes, aplicacións e desafíos técnicosDebido á súa menor clasificación de voltaxe, os interruptores de corrente de baixa tensión con vacío teñen unha menor separación de contactos en comparación coas variedades de media tensión. Con tales pequenas separacións, a tecnoloxía do campo magnético transversal (TMF) é superior ao campo magnético axial (AMF) para interromper correntes de cortocircuito altas. Ao interromper grandes correntes, o arc
Echo
10/16/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía