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


Fault Diagnosis Technology-ի կիրառումը 15kV դեմքային վակուումային ավտոմատ կրկնակի սկզբնացողների համար

Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China

Վիճակագրությունների համաձայն՝ օդային էլեկտրահաղորդման գծերի վնասվածքների մեծ մասը ժամանակավոր բնույթ ունեն, իսկ մշտական վնասվածքները կազմում են 10 %-ից պակաս: Ներկայումս միջին լարման (ՄԼ) բաշխման ցանցերում սովորաբար օգտագործվում են 15 կՎ արտաքին վակուումային ինքնաշխատ անջատիչներ՝ համակարգված սեկցիոնավորողների հետ: Այս կառուցվածքը թույլ է տալիս արագ վերականգնել էլեկտրամատակարարումը ժամանակավոր վնասվածքներից հետո և մշտական վնասվածքների դեպքում անջատել վնասված հատվածները: Ուստի անհրաժեշտ է հսկել ինքնաշխատ անջատիչների վերափակման վերահսկիչների շահագործման վիճակը՝ ապահովելու դրանց հուսալիությունը:

1.Տեխնիկական հետազոտությունների համառոտ ակնարկ (ներքին և արտաքին)

1.1 Ինքնաշխատ անջատիչների դասակարգում
Ինքնաշխատ անջատիչները բաժանվում են երկու հիմնական կատեգորիաների՝ հոսանքային և լարման: Հոսանքային տիպի անջատիչները հայտնաբերում են վնասվածքային հոսանքները, անջատվում են և ինքնաշխատ վերափակվում՝ սովորաբար կատարելով մեկից երեք փորձեր: Նրանք կատարում են ինչպես պաշտպանական, այնպես էլ վերափակման ֆունկցիաներ: Վնասվածքի անջատումը կատարվում է հատվածների հետևաբարական անջատմամբ՝ սկսած ամենահեռավոր հատվածից, մինչև վնասված հատվածի հայտնաբերումը: Սակայն այս մեթոդը ցանցին ենթարկում է բազմաթիվ վնասվածքային հոսանքների վերափակումների, ինչը նշանակալի լարվածություն է ստեղծում: Բացի այդ, որքան շատ են հատվածները, այնքան ավելի շատ վերափակումներ են պահանջվում և ավելի երկար է լինում վերականգնման ընդհանուր ժամանակը: Ուստի այս համակարգերը սովորաբար սահմանափակվում են երեք հատվածով և ամենաշատը հարմար են ճյուղային կամ ճառագայթային սնուցման համար:

Լարման տիպի անջատիչները, ի տարբերություն, անջատվում են լարման կորստի դեպքում և վերափակվում նախատեսված հետաձգումից հետո՝ լարման վերականգնումից հետո: Այս դեպքում ենթակայանի սնուցման անջատիչը պետք է կատարի երկու վերափակում՝ վնասվածքի անջատումն ու սպասարկման վերականգնումն ավարտելու համար. առաջին վերափակումը հիմնված է փակվող սեկցիոնավորող անջատիչների քանակի վրա՝ վնասվածքային հատվածը հայտնաբերելու համար, այնուհետև վնասվածքին հարող անջատիչները արգելափակվում են՝ վնասվածքը անջատելու համար. երկրորդ վերափակումը վերականգնում է էլեկտրամատակարարումը անվնաս հատվածներում: Քանի որ գերհոսանքի ակնթարթային պաշտպանությունը կախված է ենթակայանի սնուցման անջատիչից, այս մոտեցումը պակաս հարմար է երկար սնուցման գծերի համար: Սակայն համակարգի հզորության աճին զուգահեռ այս սահմանափակումը աստիճանաբար նվազում է: Ուստի լարման տիպի անջատիչները հարմար են կարճ ճառագայթային կամ օղակաձև ցանցերի համար և հնարավորություն են տալիս հիմնարար ավտոմատացման գործառույթներ իրականացնել:

1.2 Կոնվենցիոնալ փորձարկման մեթոդների խնդիրներ
Արտադրական թույլատվությունների և երկարատև շահագործման ընթացքում մեխանիկական մաշվածության պատճառով ինքնաշխատ անջատիչները կարող են սխալ աշխատել կամ սխալ գործադուլ կատարել: Գոյություն ունեցող փորձարկման մեթոդները հիմնականում հիմնված են ձեռքով կատարվող ստուգման սարքավորումների վրա, որոնք պահանջում են մեծ ներդրումներ:

1.3 Ընթացիկ հետազոտությունների վիճակը և զարգացման ուղղությունները (ներքին և արտաքին)
15 կՎ միջին լարման արտաքին վակուումային ինքնաշխատ անջատիչների համար Չինաստանում հիմնականում կիրառվում է անցանկաց և պարբերական պահպանման մոտեցում, ներառյալ մեկուսացման դիմադրության փորձարկումներ, վերահսկիչ շղթայի մեկուսացման դիմադրության փորձարկումներ և փոփոխական հոսանքով դիմադրության փորձարկումներ: Այս կոնվենցիոնալ մեթոդներն ունեն մի շարք թերություններ. փորձարկման սարքավորումները ծավալուն են և դժվար տեղափոխվում, փորձարկումները հաճախ պահանջում են բարձրության վրա աշխատանք՝ ստեղծելով անվտանգության ռիսկեր, և գործընթացը ծախսում է մեծ մարդկային և նյութական ռեսուրսներ: Ամբողջական՝ ինտեգրված ախտորոշման համակարգեր դեռևս հազվադեպ են կիրառվում իրական շրջանակներում:

15 կՎ միջին լարման արտաքին վակուումային ինքնաշխատ անջատիչների վերահսկիչների մակարդակում ախտորոշման ոլորտում կատարվել են նշանակալի առաջընթացներ: Այժմ լայնորեն օգտագործվում են ժամանակակից ինքնաշխատ վերլուծիչներ: Այս սարքերը միացվում են պարզ՝ ստանդարտացված ինտերֆեյսների միջոցով՝ ապահովելով «պլագ-ընդե-փլեյ» համատեղելիություն տարբեր արտադրողների անջատիչների հետ: Վերահսկիչին ներարկելով վերահսկվող հոսանքային սիգնալներ՝ վերլուծիչը չափում է հիմնական պատասխանները՝ ինչպիսիք են հոսանք-ժամանակային բնութագրերի (TCC) կորերը և վերահսկման հաջորդականությունները: Այն ապահովում է ճշգրիտ վերահսկում ներարկվող հոսանքների ալիքաձևի, ժամանակի և ամպլիտուդի վրա և ճշգրիտ գրանցում է վերահսկիչի պատասխանը՝ ժամանակի ճշգրտությամբ մինչև միկրովրկյան մակարդակ: Համակարգը կարող է ամբողջությամբ ավտոմատացնել փորձարկման ամբողջ հաջորդականությունը և անմիջապես ցուցադրել տեքստային արդյունքներ՝ ներառյալ անջատման հրամաններ, վերափակման գործողություններ, վերականգնում, արգելափակման իրադարձություններ և դրանց հետ կապված՝ ժամանակային նիշերով մատյաններ:

Ժամանակակից հետազոտությունները խելացի վնասվածքների ախտորոշման վրա կենտրոնացած են երեք հիմնական ուղղությունների վրա.

  • Ինտեգրված խելացի վնասվածքների ախտորոշման տեխնոլոգիաներ.

  • Ցանցային խելացի ախտորոշման համակարգեր.

  •  Ճկուն խելացի ախտորոշման ճարտարապետություններ:

2.15 կՎ միջին լարման արտաքին վակուումային ինքնաշխատ անջատիչների վնասվածքների ախտորոշման տեխնոլոգիանՆերդրված TCC կորի հիշողությունը. Ամպեր-վայրկյան բնութագիրը (այսինքն՝ ժամանակ-հոսանքի բնութագիրը կամ TCC կորը) որոշում է անջատման ժամանակի և սխալի հոսանքի մեծության հակադարձ հարաբերությունը, ներառյալ և արագ և դանդաղ TCC կորերը։ Վերլուծական ծրագիրը ներառում է շատ կանոնավոր TCC կորի գրադարաններ, ինչպիսիք են Cooper, IEEE (ԱՄՆ), և IEC ստանդարտները, որոնց օգնությամբ հնարավոր է հարմար համեմատություն և դիագնոստիկական համարձակում։

  • Ավտոմատացված փորձարկման տվյալների վերլուծությունը. Համակարգը ավտոմատ կերպով մեկնաբանում է կրկնակի անջատման հետադարձ կապը և նախատեսում է անմիջապես վերլուծական արդյունքները, ներառյալ գրաֆիկական ներկայացումները և հաշվետվությունները, որոնք ներառում են անջատում, կրկնակի անջատում, սեղմում և այլ աշխատանքային իրադարձություններ։

  • 3.Ամբողջական պատկերացում

    15 kV MV արաʊտային վակուումային ավտոմատացված կրկնակի անջատման սխալների դիագնոստիկայի տեխնոլոգիան կարող է արդյունավետ որոշել տարբեր անորոշությունները, ներառյալ.

    • Ինստանտանեուս կրկնակի անջատման ոչ ճիշտ աշխատանքը.

    • Ստանդարտ TCC կորերից շեղումը.

    • Ավելացման հոսանքի պաշտպանության կողմից սխալ։

    • Կրկնակի անջատման միջակայքի տարբերակումը.

    • Սխալ սեղմող սահմանափակման մե커անիզմներ։

    Այս տեխնոլոգիան ներկայացնում է կարգավորված նոր և առաջընթաց վիճակի նկատմամբ սպասարկման կարգի կարևոր փոփոխություն կրկնակի անջատման համար։ Այն հնարավորություն է տալիս կատարել լրիվ վերլուծություն և դիագնոստիկա կառավարման միավորի համար, որը մինչև շատ բարձրացնում է կրկնակի անջատման վիճակի հետևումի տեխնիկական հնարավորությունները և կարևոր դեր է խաղալ բաշխման ქալվածքի անջատման կանխարգելման և էլեկտրաէներգետիկ ցանցի հաստատունության պահպանման համար։

    Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
    Հաշվարկված
    Հարցում
    Բարձրոցնել
    IEE Business առรกմունքը ստանալ
    IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը