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


A gyűrűhálózati egységek alkalmazása városi hálózatokban

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

2.png

Az állandó fejlődés és előrehaladás során az egyes városi hálózatokban jelentős változások történtek, ami sűrűn lakott területek számos elektromos terhelési zónájának kialakulását eredményezte. A hagyományos ellátási módszerek már nem tudják teljesíteni a városi fejlődés igényeit. Ennek megfelelően, a gyakorlatban használt, haladóbb elektrikus eszközök, mint a Hurok Főválasztó (RMU), amit más néven kis méretű külső kapcsolóállomának is nevezünk, felbukkantak. Ez a technológia előnyöket kínál, mint például a kis alapterület, rugalmas konfiguráció, magas ellátási megbízhatóság, rövid telepítési és beüzemelési idő, valamint alacsony költség.

Rendszer funkciói és szerkezete

Hurok főválasztók működési elvei

A hurok főválasztó a hurokellátási egységekben használt terhelés-váltó berendezések és kombinált eszköztárak általános megnevezése. A modern elektronikai és érzékelő technológiák segítségével integrálja a váltóberendezések, áramkiegészítők, terhelés-váltók, leválasztók és mérőeszközök használatát egy egységbe. Ez lehetővé teszi, hogy a városi hálózatok elsődleges és másodlagos rendszereinek integrálása és moduláris összeállítása révén figyelhető, védhető, irányítható és mérhető legyen a villamos energia-ellátás, ezzel optimalizálva a kezelést, és javítva a hálózat működési szintjét és megbízhatóságát.

Rendszer funkciói

  • Moduláris működési funkciók:      Moduláris egységek létrehozása, beleértve az áramkiegészítő egységeket,      terhelés-váltókkal kombinált fuze-egységeket, és terhelés-váltó egységeket. A      terhelés-váltókban hárompozíciós kapcsolók találhatók, amelyek egy struktúrában      összevonják a csatlakoztatás/bontás, izoláció és földelés funkcióit,      interlock-berendezésekkel felszerelve, amelyek hatékonyan megelőzik a tévedéses      műveleteket, mint például a terhelés alatti földelés vagy a földelt áramkörre való      csatlakoztatás. Vannak olyan struktúrák is, amelyek két pozíciójú kapcsolókat      (csatlakoztatás/bontás és izoláció) kombinálnak egy önálló földelő kapcsolóval.

  • Moduláris környezeti alkalmazkodási képesség: A működési igényektől függően, belső komponensek, mint      a fűtés, hűtés, páratlanítás és szellőztetési eszközök, rugalmasan kombinálhatók      a tárolóban.

  • Moduláris kábelkapcsolatok:      A kábel-csatlakozók között szilícium gumiból előkészített típusok és más formák      találhatók, amelyek különböző helyzetekhez igazíthatók.

  • Moduláris interlock-berendezések:      Elektromos zárok, amelyeket feszültség-indikátorokkal kombinálva, valamint      különböző mechanikus interlock-berendezésekkel, biztonságot és megbízhatóságot      biztosítanak.

Elosztó hálózat szerkezete és elrendezése

Mint villamos energiát fogadó és elosztó berendezések, az RMU-k a helyi feltételek szerint tervezhetők, és különböző séma szerint rugalmasan kapcsolódhatnak, hogy különböző elosztási feladatokat hajtsanak végre. Ezek automatikus váltási irányítási berendezésként is szolgálhatnak az elosztó vonalon, vagy városi hurokellátási rendszerek komponenseiként.

RMU kiválasztása és gyakorlati alkalmazása

RMU-k elektromos vezetéki módjai

Az RMU-k terhelés-váltó berendezések és kombinált eszköztárakból állnak, moduláris elektromos vezetékekkel és működési funkciókkal. Az RMU-k elektromos vezetéki módjai különböző áramkör-igényekhez igazíthatók, így különböző funkciókkal és villamos energiával rendelkező hurokellátást és elosztást valósíthatnak meg.

RMU kiválasztása

Az RMU modellek sokféleképpen változhatnak, és a funkciók is eltérőek. Az elsődleges szerepük a villamos energiát fogadni és elosztani, alkalmasak a két forrású hurokellátásra és terminális ellátásra. Az RMU-k a hővezető tronkvonalakhoz és ágakhoz csatlakoznak bemeneti és kimeneti végpontokon keresztül. A két forrású terhelés-váltók lehetővé teszik a hurokellátást. Az RMU-k, amelyekben fuszek biztosítják a védelmet, a transzformátor elosztó áramkörökben használhatók, hogy megakadályozzák a hiba terjedését. A magfeszültség mérőeszközei figyelhetik az energiadistribúciót a hurok áramkörben.

Ha az RMU-k automatizált vonalakban használódnak, akkor "Négy Távoli" funkciójú (távoli irányítás, távoli mérés, távoli indikáció, távoli beállítás) egységeket lehet beállítani. Ezek tartalmazzák a primáris eszközöket (pl. áramkiegészítők, terhelés-váltók stb.) és a másodlagos eszközöket, mint a védelmi berendezések, energiaforrások, monitorozási rendszerek és automatizálási szoftverek. Minden RMU vagy váltóberendezés távoli terminál egységgel (RTU) van felszerelve, amely kommunikációs interfészek és adatátviteli vonalak (pl. optikai szál vagy kommunikációs kábelek) révén csatlakozik a főirányító számítógéphez. Ez lehetővé teszi, hogy az RMU gyorsan automatikusan detektálja a vonal hibáit, automatikusan elkülönítse a hibás szakaszt, és automatikusan visszaállítsa a nem hibás területek energiáját. A városi hálózatokban a gyakorlati alkalmazás során az RMU-k kiválaszthatók a megfelelő funkciókkal, a valós igények alapján, különböző szinteken.

Gyakorlati alkalmazás

Az elmúlt években a Csanad területen széles körben alkalmazták az RMU-kat az elosztó hálózatban, ami a városi hálózat energiadistribúcióját rugalmasabbá tette. 20XX elején a csanadi városi kormány kiterjesztette és átültette a Csanad vasútállomást. Négy közeli feszültségvonalat kellett átkonvertálni kábeles hálózattá.

A valós helyi helyzet alapján, a renoválást igénylő vonalak összetettek voltak: a Liangshi vonalat össze kellett kapcsolni a Dongguang vonallal, és a Kaixuan vonalat a Shengli vonallal. Sok, szórt ágak és közvetlen üzemanyag-szolgáltatók voltak, ami a helyszínt jól illatosította az RMU-k alkalmazására az energiaelosztáshoz. Először, interconnecióval és mérőeszközökkel felszerelt RMU-kat választottak ki, hogy elérjék a vonalak interconnecióját és mérését. Másodszor, négy RMU-t választottak és alkalmaztak a vonalakon, hogy elérjék az energiaellátási funkciót. Az RMU-kat a tervezési követelmények szerint telepítették. Miután a kábelhelyezés befejeződött, a kábel végpontjait elkészítették és összekapcsolták az RMU-kkal.

Utómunkás elosztó hálózat szerkezeti diagramja

Az RMU-k használatával ellátott energiaellátási mód megelőzheti a fővonali leállásokat, amelyek a vevői oldali hibák miatt fordulhatnak elő, csökkentve a leállási területet, és javítva az energiaellátási megbízhatóságot. Ha egy RMU terhelési oldalán hiba történik, a fuszek felrobban, és a megfelelő terhelés-váltó kihalt, a hibás vonalat a főhálózattól leválasztva, anélkül, hogy befolyásolná a fő hurokhálózat működését. A hiba megoldása után a terhelés-váltó bezárásával visszaállítható az energia. Ez megkönnyíti a leállási karbantartást; a karbantartási műveleteket közvetlenül az RMU-n végezhetik, a megfelelő terhelés-váltó kinyitásával, hogy a konkrét vonalat deenergizálják, miközben a többi vonalszakasz normális ellátást nyújt, így minimalizálva a leállási területet, és javítva az energiaellátási megbízhatóságot.

RMU karbantartása

Az RMU-k moduláris tervezése, különösen a gáz-elhárító váltók, amelyek teljesen zárt rendszerek, ahol minden élő rész és váltók bezártak a tárolóban, azt jelenti, hogy a teljes váltóberendezés nem befolyásolódik a külső körülményekkel. Ez biztosítja a működési megbízhatóságot és a személyzet biztonságát, karbantartás nélküli váltóműködést valósítva meg. Ha villámvedőket telepítettek, akkor évente prevencióvizsgálatot kell végezni.

A hurok főválasztók alkalmazása a városi hálózatokban nem csak új lendületet ad a városi hálózatok fejlődésének, és rugalmasabb energiaellátást tesz lehetővé, de jövőben is egyre nagyobb szerepet játszanak a városi energiaellátási rendszerekben.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Földelő transzformátorok alkalmazása a generátornak szánt középponti földelési ellenállásos szekrényekben
Földelő transzformátorok alkalmazása a generátornak szánt középponti földelési ellenállásos szekrényekben
Amennyiben egy generátor kapacitív áramának nagysága kissé magas, a generátor központi pontjához kell hozzáadni egy ellenállást, hogy elkerülje a hálózati frekvencián lévő túlramlást, ami kivíthetné a motor izolációját földhajlás esetén. Az ellenállás dämpelő hatása csökkenti a túlramlást és korlátozza a földhajlás áramát. A generátor egyfázisú földhajlásának során a központi pont és a föld közötti feszültség megegyezik a fázisfeszültséggel, amely általában több kilovolt, vagy akár 10 kV felett
Echo
12/03/2025
Mi a különbség egy kötéltranszformátor és egy ívcsillapító teherközi között?
Mi a különbség egy kötéltranszformátor és egy ívcsillapító teherközi között?
A talajzattranszformációk áttekintéseA talajzattranszformátor, amit gyakran "talajzattranszformátor" vagy egyszerűen "talajzategység" néven is említünk, olajbe ágyazott és száraz típusú lehet az izoláló közeg alapján, valamint háromfázisú és egyfázisú a fázisok számától függően. A talajzattranszformátor fő funkciója, hogy műszerelési neutral pontot hozzon létre olyan energiarendszer számára, amelyek transzformátorai vagy generátorai természetes neutral pont nélküli (pl., delta csatlakozású rends
Echo
12/03/2025
DZT/SZT automatikus feszültségállítók alkalmazása a vidéki hálózatokban
DZT/SZT automatikus feszültségállítók alkalmazása a vidéki hálózatokban
A mezőgazdasági területeken élők életszínvonásának folyamatos fejlődésével egyre szélesebb körben terjednek a háztartási eszközök és a termelési célú elektromos berendezések. Ugyanakkor néhány távoli területen az áramhálózat fejlesztése marad el a gyorsan növekvő áramerőigény mögött. Ezek a területek nagyok, ritkán lakottak, hosszú az ellátási vonal sugara, és gyakran alacsony végponti feszültség, instabil feszültség, motorok nem indulnak, fluoreszcens lámpák nem világítanak, és a háztartási esz
Echo
11/29/2025
Alkalmazási kutatás az SVR vonalautomatikus feszültségállító használatáról 10 kV vonalak alacsony feszültségű kezelésében
Alkalmazási kutatás az SVR vonalautomatikus feszültségállító használatáról 10 kV vonalak alacsony feszültségű kezelésében
A helyi fejlődés és az ipari áthelyezés révén egyre több vállalat befekteti pénzét és épít gyárakat kevésbé fejlett területeken. Azonban a villamos energiaterhelés és a hálózati infrastruktúra, mint például a széteső hálózatok, még nem fejlett meg teljesen, ezért az újonnan hozzáadott terhelést csak a meglévő vidéki hálózati vonalakhoz lehet kötni. A vidéki területeken a széteső hálózatok jellemzően szórt terheléssel, kis drótvastagsággal és túl nagy ellátási sugárral rendelkeznek.Az újonnan hoz
Echo
11/26/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését