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


Analiza zastosowania wysokonapiowych transformatorów jednofazowych w sieciach dystrybucji energii elektrycznej

Echo
Echo
Pole: Analiza transformatora
China

1. Zagrożenia bezpieczeństwa w eksploatacji stacji transformatorowej

1.1 Awarie transformatorów

Transformatory są kluczowym sprzętem stacji transformatorowej i punktem koncentracji utrzymania. Luźne/wadliwe elementy często powodują usterki, podczas gdy uszkodzenia wewnętrzne (np. zanieczyszczenia/bąbelki w zbiorniku oleju) powodują częściowe wyładowania, narażając na duże straty podczas awarii.

1.2 Ryzyko przepięć

Przepięcia zewnętrzne stanowią zagrożenie dla sprzętu. Impulsy spowodowane przez pioruny zmieniają energię elektromagnetyczną transformatora, a nieprawidłowe działanie przełączników obwodowych powoduje przepięcia wewnątrz sieci, niszcząc transformatory i urządzenia.

2. Technologie transformatorów dystrybucyjnych

2.1 Ochrona mikrokomputerowa

Zaawansowanie technologiczne pozwala ochronie mikrokomputerowej (opartej na mikrokomputerze) na wysoką niezawodność/wyborność/wrażliwość, zachowując dane systemu podczas awarii. System ochrony CPU/ROM/pamięć flash/RAM zapewnia bezpieczeństwo przechowywania energii i efektywności. Pamięć flash/ROM wzmacnia zdolność CPU do obsługi skomplikowanych uszkodzeń, integrując komunikację/ochronę/monitorowanie/pomiary do sterowania automatycznego.

2.2 Komponenty pozyskiwania danych

Łącząc 14-bitowy konwerter AVD (synchroniczny typ) i wielokanałowy filtr, ten komponent oferuje wysoką dokładność/stabilność/niskie zużycie energii/szybkie przetwarzanie dla transformatorów. Wewnętrzne wysokiej precyzji układy scalone korygują błędy bez potrzeby zewnętrznych narzędzi. System CPU zawiera 16 predefiniowanych/10 zewnętrznych przełączników wyjściowych (10 zasilających GPS, 5 monitorujących pracę) oraz regulator 24V. Precyzyjny zegar zapewnia niezawodne odbieranie impulsów GPS.

2.3 Moduły komponentów odłączeniowych

Klasyfikowane jako relays odłączeniowe/logiczne, moduły odłączeniowe integrują funkcje wielu relays (utrzymywanie zamknięcia/zamknięcie ręczne/prąd odłączeniowy/ochrona) w specyfikacjach 0.5A/1A. Dostosowanie parametrów zaworu nie wymaga wymiany relays. Logiczne relays sterowane przez CPU łączą się z intermediatami zamknięcia, a zamknięte źródła zasilania o napięciu ujemnym zapobiegają uszkodzeniom transformatora spowodowanymi przełącznikami i redukują koszty utrzymania.

4. Zastosowanie komponentu pozyskiwania danych

Komponent pozyskiwania danych składa się z 14-bitowego precyzyjnego konwertera AVD o wysokiej niezawodności i obwodu filtracyjnego z wieloma przełącznikami. W tym przypadku, 14-bitowy precyzyjny konwerter AVD jest nowym typem zbudowanym z obwodu synchronicznego. Używanie komponentu pozyskiwania danych do ochrony transformatora ma cechy wysokiej dokładności, silnej stabilności, niskiego zużycia energii i szybkiej prędkości konwersji.

Ponadto, w systemie pomiarowym komponentu pozyskiwania danych nie ma potrzeby polegania na zewnętrznych narzędziach pomocniczych. Różne błędy w operacji energetycznej mogą być dostosowane za pomocą wbudowanego układu scalonego o wysokiej precyzji pomiarowej. Ponadto, komponent pozyskiwania danych ma unikalne funkcje wejścia i wyjścia. System CPU komponentu pozyskiwania danych ma 16 predefiniowanych przełączników, 10 zewnętrznych przełączników wyjściowych i jeden przełącznik zasilania regulowanego 24V. Dzięki tym 10 zewnętrznych przełącznikom wyjściowym można osiągnąć jedyny cel zasilania GPS w systemie. Pozostałe 5 przełączników są głównie odpowiedzialne za nadzór i kontrolę stanu pracy komponentu pozyskiwania danych.

W końcu, w komponencie pozyskiwania danych jest ustawiony precyzyjny obwód zegarowy, co sprawia, że chip zegarowy jest bardziej dokładny i delikatny, zapewniając, że urządzenie ochronne transformatora może w pełni odbierać sygnał pulsacyjny GPS.

5. Środki utrzymania transformatorów dystrybucyjnych

5.1 Wzmocnienie zarządzania E&M

Większość awarii transformatorów dystrybucyjnych wynika z niewystarczającego utrzymania i słabej administracji. Zatem należy wzmocnić utrzymanie sprzętu E&M: szybko usuwać defekty/zagrożenia, ścisłego przestrzegać procedur i poprawić zapobieganie awariom. Regularne inspekcje/utrzymanie są kluczowe do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i odkrywania problemów w czasie.

5.2 Optymalizacja konfiguracji ochrony

Zainstaluj ograniczniki piorunowe, aby zapobiec wewnętrznym zwarciom spowodowanym przepięciem, i regularnie testuj opór izolacyjny, aby uniknąć spalenia. Personel E&M musi starannie wybierać elementy bezpieczników i ustawienia niskiego napięcia przeciwko przepływom nadmiernym.

5.3 Standaryzacja utrzymania ochrony relays

Regularne inspekcje/utrzymanie zapewniają niezawodne działanie ochrony relays, co jest kluczowe dla stabilności systemu energetycznego. Kolejne kroki obejmują: zrozumienie początkowych stanów sprzętu, analizę danych operacyjnych i wprowadzanie nowych technologii, aby utrzymać naukowe E&M.

Drugorzędne kabiny w silnych polach EM czynią ochronę nieelektryczną wrażliwą na zakłócenia, ryzykując fałszywe uruchomienia. Kontrmiany:

5.4 Wzmocnienie ochrony drugorzędnych kabli

  • Ochrona zewnętrznych połączeń (np. relays gazowe), zabezpieczenie wejść kablowych, dodanie osłon przed deszczem.

  • Używanie kabli ekranowanych; oddzielne położenie AC/DC.

  • Miary antyinterferencyjne: ustawienia opóźnienia, 55% - 70% UN napięcia roboczego, i regulacja napięcia przy symetrycznej izolacji DC.

  • Przewodzenie kabli z dala od linii wysokiego napięcia/kontrolnych; ziemienie kabli ekranowanych na obu końcach.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Co to jest transformator stanu stałego Jak różni się od tradycyjnego transformatora
Co to jest transformator stanu stałego Jak różni się od tradycyjnego transformatora
Przekształtnik Półprzewodnikowy (SST)Przekształtnik Półprzewodnikowy (SST) to urządzenie do przekształcania energii, które wykorzystuje nowoczesne technologie elektroniki mocy i elementy półprzewodnikowe do osiągnięcia transformacji napięcia i transferu energii.Główne różnice w stosunku do tradycyjnych przekształtników Różne zasady działania Tradycyjny przekształtnik: oparty na indukcji elektromagnetycznej. Zmienia napięcie poprzez sprzężenie elektromagnetyczne między obiema zwitkami przez rdz
Echo
10/25/2025
Transformator z rdzeniem 3D: Przyszłość dystrybucji energii
Transformator z rdzeniem 3D: Przyszłość dystrybucji energii
Wymagania techniczne i trendy rozwojowe dla transformatorów dystrybucyjnych Niskie straty, szczególnie niskie straty bezobciążeniowe; podkreślając wydajność energetyczną. Niski poziom hałasu, zwłaszcza w czasie pracy bez obciążenia, aby spełniać standardy ochrony środowiska. Pełnie hermetyczny projekt, aby zapobiec kontaktowi oleju transformatorowego z zewnętrznym powietrzem, umożliwiając eksploatację bez konieczności konserwacji. Zintegrowane urządzenia ochronne w zbiorniku, osiągając miniatury
Echo
10/20/2025
Zmniejsz czas przestojów dzięki cyfrowym wyłącznikom średniego napięcia
Zmniejsz czas przestojów dzięki cyfrowym wyłącznikom średniego napięcia
Zmniejszanie czasu przestoju dzięki cyfryzacji średnio-napięciowych szaf przełącznikowych i wyłomników"Czas przestoju" - to słowo, którego żaden menedżer obiektu nie chce usłyszeć, zwłaszcza jeśli jest niespodziewany. Dzięki następnemu pokoleniu średnio-napięciowych (MV) wyłomników i szaf przełącznikowych możesz wykorzystać rozwiązania cyfrowe, aby maksymalizować czas pracy i niezawodność systemu.Nowoczesne średnio-napięciowe szafy przełącznikowe i wyłomniki wyposażone są w wbudowane cyfrowe czu
Echo
10/18/2025
Jedno artykułu do zrozumienia etapów rozdzielania kontaktów w próżniowym wyłączniku obwodowym
Jedno artykułu do zrozumienia etapów rozdzielania kontaktów w próżniowym wyłączniku obwodowym
Etapy rozdzielania kontaktów w przerywaczu próżniowym: Inicjacja łuku, zanik łuku i oscylacjeEtap 1: Początkowe otwieranie (faza inicjacji łuku, 0–3 mm)Nowoczesna teoria potwierdza, że początkowy etap rozdzielania kontaktów (0–3 mm) jest kluczowy dla wyłączającej zdolności przerywaczy próżniowych. Na początku rozdzielania kontaktów prąd łuku zawsze przechodzi z trybu skupionego na tryb rozproszony — im szybsza jest ta transformacja, tym lepsza jest zdolność do przerwania.Trzy środki mogą przyspi
Echo
10/16/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej