• 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
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Légelhárított intelligens vakuum főáramkör
Légelhárított intelligens vakuum főáramkör
Műszaki területA hasznosítási modell a gyűrűs főválasztók műszaki területéhez kapcsolódik, konkrétan egy légelhullámú intelligens vakuum gyűrűs főválasztóhoz.HáttérA gyűrűs főválasztó egy olyan elektromos eszköz, amely magasfeszültségű kapcsolókészleteket integrál egy fémdobozba, vagy intervallumalapú gyűrűs főválasztó energiaszállító egységbe. Rendszerként jön létre a különböző kilépő szekrények buszosainak összekötésével, amelynek központi elemei a terhelési kapcsolók és a biztonsági elemek. E
Dyson
10/16/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
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