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


Анализ на приложение на високонапрегови еднофазни разпределителни трансформатори в мрежите за разпределение на електроенергия

Echo
Echo
Поле: Анализ на трансформатори
China

1. Опасности за безопасността при експлоатацията на трансформаторни станции

1.1 Повреди на трансформаторите

Трансформаторите са ключово оборудване в трансформаторната станция и точки за поддръжка. Леко разслабени или дефектни компоненти често причиняват повреди, докато вътрешни повреди (например замърсявания/вода/бали в резервоара с масло) предизвикват частични разряди, които поставят под риск сериозни загуби при прекъсване на електропротока.

1.2 Рискове от пренапрежение

Пренапреженията външно представляват заплаха за оборудването. Молнии-индуцирани импулсни токове изменят електромагнитната енергия на трансформаторите, а неправилна работа на автоматични спусъци предизвиква вътрешно пренапрежение в мрежата, което поврежда трансформаторите и устройства.

2. Технологии за распределителни трансформатори

2.1 Микрокомпютърна защита

С напредъка на технологиите, микрокомпютърната защита (основана на микрокомпютри) разполага с висока надеждност/селективност/чувствителност, запазвайки системните данни по време на прекъсвания. Нейната система за защита на CPU/ROM/flash/RAM осигурява защита на съхраняването на енергията и ефективността. Flash/ROM увеличават способността на CPU да обработва сложни повреди, интегрирайки комуникации/защита/мониторинг/измерване за автоматизирано управление.

2.2 Компоненти за събиране на данни

Комбинирайки 14-битов AVD преобразувател (синхронен тип) и многоканален филтър, този компонент предлага висока точност/стабилност/ниско енергопотребление/бързо преобразуване за трансформаторите. Вътрешни чипове с висока точност коригират грешки без използване на външни инструменти. Системата на CPU включва 16 предварително зададени/10 външни изходни ключа (10 за доставка на енергия до GPS, 5 за наблюдение на операциите) и регулатор на 24V. Точен часовник гарантира надеждно приемане на пулсиращ сигнал от GPS.

2.3 Модули на компоненти за изключване

Класифицирани като реле за изключване/логически реле, модулите за изключване интегрират функции на многократни реле (запазване на затваряне/ручно изключване/ток за изключване/защита) в спецификации 0.5A/1A. Регулировките на параметрите на клапаните не изискват замяна на реле. Логическите реле, поддържани от CPU, се свързват с промеждутъчни затварящи, с затворени отрицателни източници на напрежение, които предотвратяват повреди на трансформаторите, причинени от ключовете, и намаляват разходите за поддръжка.

4. Приложение на компонента за събиране на данни

Компонентът за събиране на данни е съставен от 14-битов прецизен AVD преобразувател с относително висока надеждност и филтърен контур с многоканални ключове. Сред тях, 14-битовият прецизен AVD преобразувател е нов тип, конструиран от синхронен контур. Ето защо, използването на компонента за събиране на данни за защита на трансформаторите има характеристиките на висока точност, силна стабилност, ниско енергопотребление и бърза скорост на преобразуване.

Освен това, в системното измерване на компонента за събиране на данни, няма нужда да се ползват външни допълнителни инструменти. Различните грешки в енергийната операция могат да бъдат коригирани чрез вграден чип с висока точност на измерване. Освен това, компонентът за събиране на данни има уникални входно-изходни функции. Системата на CPU на компонента за събиране на данни разполага с 16 предварително зададени ключа, 10 външни изходни ключа и един ключ за регулиране на напрежение от 24V. Чрез тези 10 външни изходни ключа може да се постигне специфичната цел за доставка на енергия към GPS в системата. Другите 5 ключа са главно отговорни за наблюдението и контрола на състоянието на операцията на компонента за събиране на данни.

Накрая, в компонента за събиране на данни е поставен изящен часов контур, който прави часовия чип по-точен и изящен, като така се гарантира, че защитното устройство на трансформатора може напълно да приема пулсиращ сигнал от GPS.

5. Поддръжка на распределителните трансформатори

5.1 Усилено управление на эксплоатацията и поддръжката

Повечето повреди на распределителните трансформатори са резултат от недостатъчна поддръжка и слабо управление. Ето защо, трябва да се засили управлението на експлоатацията и поддръжката: своевременно се справят с дефектите и опасностите, строго се следват процедурите и се подобрява предотвратяването на повреди. Редовните проверки и поддръжка са жизнено важни, за да се гарантира безопасна експлоатация и своевременно откриване на проблеми.

5.2 Оптимизирана конфигурация на защитата

Инсталирайте молниеотводи, за да се предотвратят вътрешни краткосвръзки, причинени от пренапрежение, и регулярно тествайте изолационното съпротивление, за да се избегне изгаряне. Персоналът за експлоатация и поддръжка трябва внимателно да избира елементи на предпазители и настройки за ниското напрежение при пренапрежение.

5.3 Стандартизирана поддръжка на релейната защита

Редовните проверки и поддръжка гарантират надеждна работа на релейната защита, която е критична за стабилността на електроенергийната система. Стъпките включват: разбиране на началното състояние на оборудването, анализ на оперативните данни и прилагане на нови технологии, за да се поддържа научна експлоатация и поддръжка.

Вторичните кабели в силни електромагнитни полета правят неелектрическата защита чувствителна към интерференция, което поставя под риск лъжливи изключвания. Контрармерии:

5.4 Подобрена защита на вторичните кабели

  • Запазвайте външни връзки (например газови реле), печатайте входовете на кабелите и добавяйте дъждовни щитове.

  • Използвайте екранирани кабели; отделяйте AC/DC укладка.

  • Мерки за противодействие: забавяне на настройките, 55% - 70% UN работно напрежение и корекция на напрежението при симетрична DC изолация.

  • Устройствайте кабелите далеч от високонапреженски/управителни линии; заземете екранираните кабели от двете страни.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какво е твърдотелен трансформатор? Как се различава от традиционния трансформатор?
Какво е твърдотелен трансформатор? Как се различава от традиционния трансформатор?
Твърд превключвател (SST)Твърд превключвател (SST) е устройство за преобразуване на енергия, което използва съвременна технология за мощностна електроника и полупроводници, за да постигне преобразуване на напрежението и прехвърляне на енергия.Основни различия от традиционните превключватели Различни принципи на действие Традиционен превключвател: Основава се на електромагнитна индукция. Променя напрежението чрез електромагнитно свързване между первичната и вторичната обмотка чрез желязна ядро.
Echo
10/25/2025
3D Wound-Core Transformer: Будещето на разпределението на енергията
3D Wound-Core Transformer: Будещето на разпределението на енергията
Технически изисквания и тенденции в развитието на разпределителните трансформатори Ниски загуби, особено ниски загуби при празно зареждане; подчертаване на енергийна ефективност. Нисък шум, особено при празно зареждане, за да се отговаря на стандарти за опазване на околната среда. Пълноценно герметично проектиране, за да се предотврати контактът на трансформаторното масло с външния въздух, позволяващ безподдръжково функциониране. Интегрирани защитни устройства в резервоара, постигане на миниатюр
Echo
10/20/2025
Намалете времето на прекъсване с цифрови MV автомати
Намалете времето на прекъсване с цифрови MV автомати
Намалете прекъсването на дейността с цифрови средноволтови комутационни апарати и автомати"Прекъсване на дейността" — това е дума, която никой управляващ обект не иска да чуе, особено когато е непредвидено. Сега, благодаря на следващото поколение средноволтови (MV) автомати и комутационни апарати, можете да използвате цифрови решения, за да максимизирате работното време и надеждността на системата.Съвременните средноволтови комутационни апарати и автомати са оборудвани с вградени цифрови сензори
Echo
10/18/2025
Една статия за разбиране на етапите на разделение на контактите във вакуумен брекер
Една статия за разбиране на етапите на разделение на контактите във вакуумен брекер
Етапи на разделение на контактите във вакуумния брекер: Иницииране на дъга, изгасване на дъга и осцилацииЕтап 1: Първоначално отваряне (Фаза на иницииране на дъга, 0–3 мм)Съвременната теория потвърждава, че първоначалната фаза на разделение на контактите (0–3 мм) е критична за прекъсващата способност на вакуумните брекери. В началото на разделението на контактите, токът на дъгата винаги преминава от съсредоточен режим към разпространен режим — колкото по-бързо става този преход, толкова по-добро
Echo
10/16/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес