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


Kako uređaj za spajanje postiže automatizaciju isporučnih linija distribucijske mreže

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatora
China

AC visokonaponski automatski prekidač (u ovom članku kraće nazvan prekidač)

AC visokonaponski automatski prekidač (u ovom članku kraće nazvan prekidač) je visokonaponsko prekidačno uređaj s samostalnim upravljanjem (ima funkcije otkrivanja strujnog kruga greške, upravljanja nizom operacija i izvršavanja bez dodatne reljne zaštitne i upravne opreme) i zaštitne funkcije. Može automatski otkriti struju i napon koji proizlaze kroz glavni krug prekidača. U slučaju greške, automatski će prekinuti strujni krug greške prema obrnutom vremenskom ograničenju zaštite, te automatski izvršiti više ponovnih zatvaranja u skladu s unaprijed postavljenim vremenskim nizom.

1. Glavne karakteristike sheme prekidača za ostvarenje automatizacije isporuke

Uvođenje sheme prekidača za automatizaciju nadzemnih distribucijskih linija koristi karakteristike prekidača, poput sposobnosti prekidanja struje kratkog spoja, te imajući više funkcija uključujući zaštitu, nadzor i komunikaciju. Ne ovisi o radu zaštitnog prekidačnog uređaja podstanice. Kroz koordinaciju postavljenih vrijednosti zaštite i vremena među prekidačima, greške se mogu automatski lokirati i izolirati, te ima funkciju proširenja šine podstanice na liniju.

Kao zaštitni uređaj, prekidač na glavnoj liniji može brzo odvojiti grešku i izolirati grešku grane. Glavna funkcija sheme prekidača je ostvariti automatizaciju isporuke. Kada nema sustava automatizacije komunikacije, može automatski izolirati greške. To omogućuje cijeli projekt automatizacije da se implementira u koracima. Kada su uvjeti ispunjeni, sustavi komunikacije i automatizacije mogu biti poboljšani, tj. sve funkcije automatizacije se mogu ostvariti.

Automatizacija isporuke preko sheme prekidača odgovara strukturi snabdijevanja strujom dvostrukog priključka ruku-v-ruku sa relativno jednostavnim mrežnim strukturom. Dvije linije su povezane putem srednjeg vezanog prekidačnog uređaja. Tijekom normalnog rada, vezan prekidačni uređaj je u otvorenom stanju, a sustav radi u otvorenom ciklu; kada dođe do greške na određenom dijelu, normalna snabdijevanje strujom može se prebaciti putem mrežne strukture, čime se neispravni dio može raditi normalno, time veliko poboljšavajući pouzdanost snabdijevanja strujom. Kada udaljenost između dva priključka struje ne prelazi 10 km, uzimajući u obzir faktore broja dijelova i koordinacije automatizacije, trebalo bi razmotriti četverodijelnu modalitet s tri prekidača (prekidači), a prosječna duljina svakog dijela je oko 2,5 km.

Kao primjer, B1 i B2 su izlazni prekidači (prekidači) podstanice, a R0 - R2 su prekidači za dijeljenje linije (prekidači). U normalnom stanju, B1, B2, R1 i R2 su zatvoreni, a R0 je otvoren.

  • Greška na dijelu ①

    • Za privremenu grešku, vrši se restauracija jednim ili dva zatvaranja B1.

    • Kada dođe do trajne greške: Nakon što B1 vrši zatvaranje i njegovo otvaranje je zaključano, R1 otkriva gubitak struje na dijelu ①. Nakon trajanja gubitka struje \(t_1\), R1 se otvara. R0 otkriva trajanje gubitka struje \(t_2\) (\(t_2 > t_1\)) na dijelu ②, te se automatski uspješno zatvara, izolirajući grešku na dijelu ①.

  • Greška na dijelu ②

    • Privremena greška se restaurira zatvaranjem R1 (putem koordinacije postavljenih vrijednosti zaštite kako bi se izbjeglo otvaranje B1).

    • Kada dođe do trajne greške: Nakon što R1 vrši zatvaranje i njegovo otvaranje je zaključano, R0 otkriva trajanje gubitka struje \(t_2\) na dijelu ②, te se automatski zatvara. Nakon zatvaranja na grešku, njegovo otvaranje je zaključano, izolirajući grešku na dijelu ②.

Proces izolacije grešaka i restauracije snabdijevanja strujom za dvodiobne linije na drugoj strani interkonekcije isti je kao gore navedeni.

Napomene za primjenu (1) Za ostvarenje izolacije grešaka putem sheme prekidača, izlazni prekidač podstanice treba imati funkciju brzog prekida nultog sekunda i ograničenog brzog prekida vremena greške. (2) Kada dođe do privremene ili trajne greške na granama, koristi se akcija zaštite prekidača za isporuku instaliranog na granama za izolaciju. Postavljena vrijednost i vrijeme akcije zaštite grana prekidača trebala bi biti manja od one glavne linije prekidača.

Automatizacija distribucijske mreže korištenjem lokalne metode upravljanja može ostvariti cilj poboljšanja pouzdanosti snabdijevanja strujom s relativno niskim ulaganjem. Nadalje, uređaji poput prekidača, koji su tipa mikroprocesora i pametni, također pružaju sučelja za buduću ekspanziju daljninskog nadzora sustava. Kada su uvjeti ispunjeni, nakon poboljšanja komunikacijskih i glavnih sustava, može se pretvoriti u shemu automatizacije isporuke pod kontrolom glavnog sustava.

2. Kako poboljšati pouzdanost snabdijevanja strujom i smanjiti vrijeme isključivanja linije

(1) Odaberite visoko performantni PLC (programabilni logički kontroler) kao kontrolni centar prekidača.

(2) Brzo otklonite privremene greške kako biste smanjili vrijeme isključivanja. U sustavu snabdijevanja strujom, više od 70% grešaka na linijama su privremene greške. Ako se privremene greške tretiraju isto kao i trajne, to će dovesti do relativno dugotrajnog isključivanja. Stoga se prekidaču dodaje funkcija prvog brzog zatvaranja, koja može otkloniti privremene greške unutar 0,3-1,0 s (različite postavke za različite linije), veliko smanjujući vrijeme isključivanja tijekom privremenih grešaka.

(3) Završite zaključavanje obje strane ispravnog dijela istodobno. Kada dođe do greške na liniji, tradicionalni prekidač može samo zaključati jednu stranu ispravnog dijela. Međutim, korištenjem prekidača, može se istodobno izolirati obje strane ispravnog dijela kada dođe do trajne greške na liniji, izbjegavajući isključivanje ispravnih dijelova, skraćujući vrijeme vraćanja u normalno snabdijevanje strujom, smanjujući broj zatvaranja prekidača, kao i utjecaj na sustav snabdijevanja strujom.

3. Principi primjene prekidača u distribucijskim mrežama

(1) Radni uvjeti Sve greške trebale bi dobiti priliku da se tretiraju kao privremene. Izbjegavajte utjecaj talasnog toka, a otvaranje i zaključavanje nakon otvaranja trebalo bi se dogoditi samo u slučaju trajne greške.

(2) Ekonomski i razumno rasporedite i odaberite prekidače prema veličini opterećenja i duljini linije.

(3) Odredite nominalnu struju, kapacitet prekida, struju kratkog spoja, te dinamičke i toplinske stabilne struje prekidača prema mjestu instalacije. Gornja granica struje kratkog spoja obično bi trebala biti iznad 16 kA kako bi se zadovoljila potreba kontinuiranog povećanja kapaciteta mreže snabdijevanja strujom.

(4) Ispravno postavite njegovu koordinaciju zaštite, poput struje prekida, broj zatvaranja i karakteristike vremenske kašnjenja.

(5) Za koordinaciju između prekidača, postavka vremena akcije struje greške trebala bi biti manja stupanj po stupanj. Postavka vremena kašnjenja prekidača trebala bi biti duža stupanj po stupanj (obično postavljeno na 8 s).

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje
3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje
Tehnički zahtjevi i trendovi razvoja distribucijskih transformatora Niske gubitke, posebno niske gubitke bez opterećenja; naglašena energoefikasnost. Niska buka, posebno tijekom rada bez opterećenja, kako bi se ispunili standardi zaštite okoliša. Potpuno zatvoreni dizajn kako bi se spriječio kontakt transformatornog ulja s vanjskim zrakom, omogućujući održavanje bez održavanja. Ugrađeni zaštitni uređaji unutar rezervoara, postizanje miniaturizacije; smanjenje veličine transformatora za lakšu ins
Echo
10/20/2025
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite Vremenski Propusti s Digitaliziranim Srednjeg Napona Prekidačima i Sklopovima"Vremenski propust" - to je riječ koju nijedan menadžer objekta ne želi čuti, posebno kada je neočekivan. Sada, zahvaljujući sljedećoj generaciji srednje napona (MV) prekidača i sklopova, možete iskoristiti digitalne rješenja kako biste maksimizirali radno vrijeme i pouzdanost sustava.Moderni MV sklopi i prekidači opremljeni su ugrađenim digitalnim senzorima koji omogućuju nadzor opreme na razini proizvoda, pru
Echo
10/18/2025
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Faze razdvajanja kontakata vakuumskog prekidača: Inicijalizacija lukove, ugašenje lukove i oscilacijeFaza 1: Početno otvaranje (faza inicijalizacije lukove, 0–3 mm)Suvremena teorija potvrđuje da je početna faza razdvajanja kontakata (0–3 mm) ključna za performanse prekidnog vakuumskog prekidača. Na početku razdvajanja kontakata, struja lukova uvijek prelazi iz ograničenog na difuzni način—što je brži taj prijelaz, to su bolje performanse prekida.Tri mjere mogu ubrzati prijelaz od ograničenog do
Echo
10/16/2025
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Niskonaponski vakuumski prekidači: prednosti, primjena i tehnička izazovaZbog njihove niže naponske ocjene, niskonaponski vakuumski prekidači imaju manji kontaktan razmak u usporedbi s srednjonaponskim tipovima. Pod takvim malim razmacima, tehnologija transverzalnog magnetskog polja (TMF) je superiornija od aksijalnog magnetskog polja (AMF) za prekid velikih strujnih krugova. Kada se prekidaju velike struje, vakuumski luk ima tendenciju koncentrirati u ograničeni način rada luka, gdje lokalizira
Echo
10/16/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici