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.