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


อุปกรณ์รวมทำงานอย่างไรเพื่อทำให้ระบบการกระจายพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ

Echo
Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

AC High - Voltage Automatic Recloser (Recloser for Short in This Article)

ตัวตัดวงจรแรงดันสูงอัตโนมัติ AC (เรียกว่า recloser ในบทความนี้) เป็นสวิตช์เกียร์แรงดันสูงที่มีการควบคุมตนเอง (มีฟังก์ชันในการตรวจจับกระแสไฟผิดปกติ ควบคุมลำดับการทำงาน และดำเนินการโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมเพิ่มเติม) และฟังก์ชันป้องกัน สามารถตรวจจับกระแสและความดันไฟฟ้าที่ผ่านทางวงจรหลักของ recloser ได้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ จะทำการตัดกระแสไฟผิดปกติโดยอัตโนมัติตามการป้องกันแบบ inverse-time limit และทำการป้อนกระแสใหม่หลายครั้งตามลำดับเวลาที่กำหนดไว้

1. คุณสมบัติหลักของแผนการใช้ Recloser เพื่อการอัตโนมัติของสายส่ง

การใช้แผนการ recloser สำหรับการอัตโนมัติของสายส่งพลังงานเหนือศีรษะทำให้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ recloser เช่น ความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และมีฟังก์ชันหลายอย่างรวมถึงการป้องกัน การตรวจสอบ และการสื่อสาร ไม่ขึ้นอยู่กับการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์ป้องกันในสถานีไฟฟ้า ผ่านการประสานกันของค่าตั้งค่าป้องกันและการทำงานตามเวลาระหว่าง reclosers สามารถหาตำแหน่งและแยกความผิดปกติออกได้โดยอัตโนมัติ และมีฟังก์ชันในการขยายบัสของสถานีไฟฟ้าไปยังสายส่ง

ในฐานะอุปกรณ์ป้องกัน recloser บนสายส่งหลักสามารถตัดและแยกความผิดปกติของสายส่งย่อยได้อย่างรวดเร็ว ฟังก์ชันหลักของแผนการ recloser คือการทำให้การอัตโนมัติของสายส่งเป็นจริง เมื่อไม่มีระบบสื่อสารอัตโนมัติ สามารถแยกความผิดปกติได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้โครงการอัตโนมัติทั้งหมดสามารถดำเนินการเป็นขั้นตอน เมื่อมีเงื่อนไขเหมาะสม ระบบสื่อสารและระบบอัตโนมัติสามารถปรับปรุงได้ กล่าวคือ ฟังก์ชันอัตโนมัติทั้งหมดสามารถทำให้เป็นจริงได้

การอัตโนมัติของสายส่งโดยใช้แผนการ recloser เหมาะสำหรับโครงสร้างการจ่ายไฟที่มีวงจรวงแหวนสองแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกันโดยโครงสร้างเครือข่ายที่ค่อนข้างง่าย สองสายส่งเชื่อมต่อกันผ่านอุปกรณ์สวิตช์เชื่อมโยง ในภาวะปกติ อุปกรณ์สวิตช์เชื่อมโยงจะอยู่ในสถานะเปิด และระบบทำงานในโหมดวงจรเปิด แต่เมื่อเกิดความผิดปกติในส่วนหนึ่ง ส่วนที่ไม่ผิดปกติสามารถทำงานต่อได้โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่าย ทำให้ความน่าเชื่อถือของการจ่ายไฟเพิ่มขึ้นมาก เมื่อระยะห่างระหว่างสองแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไม่เกิน 10 กิโลเมตร ควรพิจารณาใช้โหมดสี่ส่วนด้วยสามสวิตช์ (reclosers) โดยความยาวเฉลี่ยของแต่ละส่วนประมาณ 2.5 กิโลเมตร

โดยใช้การเชื่อมต่อตามภาพที่ 1 เป็นตัวอย่าง B1 และ B2 เป็นสวิตช์ขาออก (circuit breakers) ของสถานีไฟฟ้า และ R0 - R2 เป็นสวิตช์แบ่งส่วนสายส่ง (reclosers) ในภาวะปกติ B1, B2, R1, และ R2 อยู่ในสถานะปิด และ R0 อยู่ในสถานะเปิด

  • ความผิดปกติในส่วน ①

    • สำหรับความผิดปกติชั่วขณะ สามารถฟื้นฟูโดยการป้อนกระแสใหม่ของ B1 หนึ่งหรือสองครั้ง

    • เมื่อเกิดความผิดปกติถาวร: หลังจาก B1 ทำการป้อนกระแสใหม่และถูกล็อค R1 ตรวจพบว่าส่วน ① ขาดไฟ เมื่อระยะเวลาที่ขาดไฟ t1 แล้ว R1 จะเปิด R0 ตรวจพบว่าส่วน ② ขาดไฟระยะเวลา t2 (t2 > t1) แล้วทำการป้อนกระแสใหม่และปิดโดยอัตโนมัติ แยกความผิดปกติในส่วน ① ออก

  • ความผิดปกติในส่วน ②

    • ความผิดปกติชั่วขณะสามารถฟื้นฟูโดยการป้อนกระแสใหม่ของ R1 (ผ่านการประสานกันของค่าตั้งค่าป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดของ B1)

    • เมื่อเกิดความผิดปกติถาวร: หลังจาก R1 ทำการป้อนกระแสใหม่และถูกล็อค R0 ตรวจพบว่าส่วน ② ขาดไฟระยะเวลา t2 แล้วทำการป้อนกระแสใหม่และปิดโดยอัตโนมัติ หลังจากป้อนเข้าสู่สายส่งที่ผิดปกติ ถูกล็อค แยกความผิดปกติในส่วน ② ออก

กระบวนการแยกความผิดปกติและฟื้นฟูการจ่ายไฟสำหรับสองส่วนสายส่งทางฝั่งตรงข้ามที่เชื่อมโยงกันเหมือนกับข้างต้น

คำแนะนำในการใช้งาน (1) เพื่อแยกความผิดปกติด้วยแผนการ recloser สวิตช์ขาออกของสถานีไฟฟ้าต้องมีฟังก์ชันการตัดไฟอย่างรวดเร็วภายในศูนย์วินาทีและฟังก์ชันการตัดไฟอย่างรวดเร็วตามเวลา (2) เมื่อเกิดความผิดปกติชั่วขณะหรือถาวรในสายส่งย่อย ใช้การกระทำของ recloser ที่ติดตั้งในสายส่งย่อยเพื่อแยกความผิดปกติ ค่าตั้งค่าและการกระทำตามเวลาของ recloser สายส่งย่อยควรมีค่าน้อยกว่าของ recloser สายส่งหลัก

การอัตโนมัติของเครือข่ายการกระจายพลังงานโดยใช้วิธีควบคุมท้องถิ่นสามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มความน่าเชื่อถือของการจ่ายไฟด้วยการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้อุปกรณ์เช่น reclosers ที่เป็นประเภทคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและอัจฉริยะยังให้สchnitt

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
หม้อแปลงแกนขดลวด 3D: อนาคตของการกระจายพลังงาน
หม้อแปลงแกนขดลวด 3D: อนาคตของการกระจายพลังงาน
ข้อกำหนดทางเทคนิคและแนวโน้มการพัฒนาสำหรับหม้อแปลงจำหน่าย ความสูญเสียต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด; แสดงถึงสมรรถนะในการประหยัดพลังงาน เสียงรบกวนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการทำงานแบบไม่มีโหลด เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันน้ำมันหม้อแปลงจากการสัมผัสอากาศภายนอก ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันภายในถัง การทำให้เล็กลง; ลดขนาดของหม้อแปลงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งบนไซต์ สามารถจ่ายไฟฟ้าในวงจรป้อนหลายวงจรแรงดันต่ำ ไม่มีส
Echo
10/20/2025
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า MV แบบดิจิทัล
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า MV แบบดิจิทัล
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยสวิตช์เกียร์และเบรกเกอร์แรงดันกลางที่มีการดิจิทัล"เวลาหยุดทำงาน" — เป็นคำที่ผู้จัดการสถานที่ไม่อยากได้ยิน โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นการหยุดงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ ตอนนี้ด้วยเบรกเกอร์และสวิตช์เกียร์แรงดันกลาง (MV) รุ่นต่อไป คุณสามารถใช้โซลูชันดิจิทัลเพื่อเพิ่มเวลาทำงานและความเชื่อถือได้ของระบบสวิตช์เกียร์และเบรกเกอร์ MV สมัยใหม่มีเซ็นเซอร์ดิจิทัลที่ฝังอยู่ภายใน ทำให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ในระดับผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพของส่วนประกอบสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วย
Echo
10/18/2025
บทความหนึ่งเพื่อเข้าใจขั้นตอนการแยกติดต่อของเบรกเกอร์สุญญากาศ
บทความหนึ่งเพื่อเข้าใจขั้นตอนการแยกติดต่อของเบรกเกอร์สุญญากาศ
ระยะการแยกตัวของตัวต่อวงจรป้อนไฟฟ้าในเบรกเกอร์แบบสุญญากาศ: การเริ่มต้นอาร์ค อาร์คดับ และการสั่นระยะที่ 1: การเปิดครั้งแรก (ระยะเริ่มต้นอาร์ค 0–3 มม.)ทฤษฎีสมัยใหม่ยืนยันว่าระยะการแยกตัวของตัวต่อวงจรในเบรกเกอร์แบบสุญญากาศระยะแรก (0–3 มม.) เป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพในการตัดวงจร ในช่วงเริ่มต้นของการแยกตัวของตัวต่อวงจร กระแสอาร์คจะเปลี่ยนจากโหมดจำกัดไปเป็นโหมดกระจาย—ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งมากเท่าใด ประสิทธิภาพในการตัดวงจรยิ่งดีเท่านั้นมีสามมาตรการที่สามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงจากอาร์คจำกัดไปเป็
Echo
10/16/2025
ข้อดีและแอปพลิเคชันของเบรกเกอร์สูญญากาศแรงดันต่ำ
ข้อดีและแอปพลิเคชันของเบรกเกอร์สูญญากาศแรงดันต่ำ
สวิทช์ตัดวงจรแรงดันต่ำแบบสุญญากาศ: ข้อได้เปรียบ การใช้งาน และปัญหาทางเทคนิคเนื่องจากมีการจัดอันดับแรงดันที่ต่ำกว่า สวิทช์ตัดวงจรแรงดันต่ำแบบสุญญากาศมีช่องว่างระหว่างตัวต่อที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับประเภทแรงดันกลาง ในช่องว่างขนาดเล็กเช่นนี้ เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กขวาง (TMF) มีประสิทธิภาพมากกว่าสนามแม่เหล็กแกน (AMF) ในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่สูง เมื่อตัดกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ ประกายไฟในสุญญากาศมักจะรวมตัวอยู่ในรูปแบบของประกายไฟที่แคบลง ซึ่งทำให้พื้นที่การสึกกร่อนเฉพาะที่สามารถถึงจุดเดือดของวัสดุตัวต่อหาก
Echo
10/16/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่