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


Rövid elemzés az automatikus áramköri újraindítóról a tervezett hálózat-automatizálásban

Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

Az automatikus áramkör-újraindító egy magasfeszültségi kapcsolóeszköz beépített irányítással (belül rendelkezik hibajáradat-felderítő, műveletsor-irányító és végrehajtó funkciókkal, anélkül, hogy további relévédelmi vagy működési eszközöket igényelne) és védelmi képességekkel. Automatikusan felmérheti az áramkörében lévő áramot és feszültséget, hibás esetek során időtartam-alapú védelem jellemzői szerint automatikusan megszakíthatja a hibajáradatokat, valamint előre meghatározott időtartamok és sorrend szerint többször is újraindíthatja.

1.Az automatikus áramkör-újraindító sémával megvalósított tápellátóhálózati automatizáció elvei és jellemzői

A fejléc-vezetékek automatizálása az automatikus áramkör-újraindító sémával kihasználja az újraindító képességét a rövidzárlat-járadatok megszakítására, valamint integrált védelmi, figyelési és kommunikációs funkcióit. Anélkül, hogy az aláírás-készülékek védelmi műveleteire támaszkodna, ez a séma automatikusan meghatározza és elkülöníti a hibákat az újraindítók közötti védelmi beállítások és időzítés koordinációján keresztül, hatékonyan kiterjesztve az aláírási buszot a tápellátó hálózatra. A fő vezetéken az automatikus áramkör-újraindítók védelmi eszközként szolgálnak, lehetővé téve a hibák gyors szegmentálását és a reziduális vezetéki hibák automatikus elkülönítését.

Az automatikus áramkör-újraindító sémával megvalósított tápellátóhálózati automatizáció fő célja a tápellátóhálózat automatizálása. Még akkor is automatikusan elkülönítheti a hibákat, ha nincs kommunikáció alapú automatizációs rendszer, lehetővé téve, hogy a teljes automatizációs projekt szakaszosan legyen végrehajtva. Amikor a feltételek ezt teszik lehetővé, a kommunikációs és automatizációs rendszereket később bővíthetik, hogy teljes automatizációs funkciókat valósítsanak meg.

Az automatikus áramkör-újraindító alapú tápellátóhálózati automatizáció egyszerűbb hálózati struktúrákhoz illik, például dupla energiaforrású "kez a kezben" hurok hálózathoz. Ebben a konfigurációban két vezetéket egy köztes csatlakozókapcsoló köti össze. Normál működés esetén a csatlakozókapcsoló nyitva áll, és a rendszer nyitott hurok módban működik. Ha egy szakaszon hiba történik, a hálózat újrakonfigurációja lehetővé teszi a terhelés átvitelét, hogy a hibamentes szakaszok ellátása fenntartsa, jelentősen javítva az ellátás megbízhatóságát. Ha a két energiaforrás közötti távolság nem haladja meg a 10 km-t, a szegmensek számát és az automatizációs koordinációt figyelembe véve, három újraindító (automatikus áramkör-újraindító), négy szakaszos konfigurációt ajánlunk, minden szakasz mértani hossza körülbelül 2,5 km.

Figure 1 Basic Grid Structure of the Recloser Scheme.jpg

A 1. ábra mintájára: B1 és B2 az aláírásokból kiinduló áramtörők; R0–R2 a vezetékszakaszos kapcsolók (automatikus áramkör-újraindítók). Normál esetben B1, B2, R1 és R2 zárva vannak, míg R0 nyitva áll.

  • Hiba a ① szakaszban: Az átmeneti hibák esetén a B1 első vagy második újraindítása visszaállítja az áramot. Végső hibák esetén, amikor B1 újraindít, majd zárolódik (nyitva tartja és blokkolja a további újraindítást), R1 észleli a ① szakaszban tartós feszültségvesztést. A beállított haladt idő után t₁, R1 nyitva áll. Ezután R0 észleli a ② szakaszban tartós feszültségvesztést hosszabb időre t₂ (t₂ > t₁) és sikeresen bezár, így elkülönítve a ① szakaszban lévő hibát.

  • Hiba a ② szakaszban: Az átmeneti hibák R1 újraindításával tisztázódnak (a védelmi koordináció megakadályozza, hogy B1 lekapcsoljon). Végső hibák esetén, amikor R1 újraindít, majd zárolódik, R0 észleli a ② szakaszban tartós feszültségvesztést t₂ időre, és automatikusan bezár. Bezárás után a hibás vezetékre, azonnal lekapcsolódik és zárolódik, így elkülönítve a ② szakaszban lévő hibát. A csatlakozókapcsoló két oldalán lévő szakaszok hiba-elkülönítési és visszaállítási folyamata ugyanazt a logikát követi.

A használat során további szempontok:

  • Az automatikus áramkör-újraindító sémával történő hiba-elkülönítéshez az aláírásból kiinduló áramtörő pillanatnyi túljáradat (nullaidő) védelmi funkciója ki kell kapcsolódni, és időzített pillanatnyi védelmével kell helyettesíteni.

  • Az ágvezetékeken bekövetkező átmeneti vagy végső hibák az ágon található automatikus áramkör-újraindítókkal tisztázódnak. Az ágújraindítók védelmi beállításai és működési ideje alacsonyabbnak és rövidebbnek kell lennie, mint a felsőbb szintű fővezetéki újraindítóknak.

Egy helyi irányítással rendelkező tápellátóhálózati automatizációs rendszer relatív alacsony beruházással javíthatja az ellátás megbízhatóságát. Továbbá, mivel a modern automatikus áramkör-újraindítók mikroprocesszor-alapúak és intelligensek, interfészeket biztosítanak a jövőbeli távoli figyelési kiterjesztéshez. Amikor kommunikációs infrastruktúra és főállomány rendelkezésre áll, a rendszer zökkenőmentesen átkonvertálható egy főállomány-irányított tápellátóhálózati automatizációs sémára.

2. Hogyan javítható a tápellátás megbízhatósága és csökkenthető a vezeték-hibaidő

  • Használjon magas teljesítményű PLC (Programozható Logikai Szabályozót) az automatikus áramkör-újraindító irányítási központjaként.

  • Gyorsan tisztázza az átmeneti hibákat, hogy minimalizálja a hibaidőt. A tápellátó rendszerekben a vonalhibák 70%-a átmeneti. Ha az átmeneti hibákat ugyanúgy kezelik, mint a végső hibákat, hosszú hibaidők eredményezhetők. Ezért az automatikus áramkör-újraindítókhoz gyors újraindító funkciót adtak, amely 0,3–1,0 másodperc alatt (a beállítások a vonalállapotoktól függően változnak) tisztázhatja az átmeneti hibákat, jelentősen csökkentve a hibaidőt az átmeneti események során.

  • Szimultán zárolás a hibás szakasz két végén. A hagyományos áramtörők csak a hibás vonal egyik végét tudják zárolni a hiba bekövetkezésekor. Az automatikus áramkör-újraindítók viszont szimultán elkülöníthetik a hibás szakasz két végét, megelőzve a hibamentes területek hibaidőt, rövidítve a visszaállítási időt, csökkentve a próbálkozások számát és a hálózatra nehezedő terhelést.

3.Az automatikus áramkör-újraindítók alkalmazási elvei a tápellátó hálózatokban

  • Működési feltételek: Az összes hiba átmeneti hibanak kell tekinteni, hogy elkerüljük a bevillamosodási áram miatti tévedő működést. A kilövés utáni zárás csak végleges hiba esetén történjen.

  • Válassza ki és helyezze üzembe a vezérlőkapcsolókat gazdaságosan és ésszerűen a terhelés nagysága és a vezeték hossza alapján.

  • Válassza a vezérlőkapcsoló jelölési áramát, lekapcsoló képességét, rövidzárlat áram beállítását, valamint dinamikus/termikus kifogástelenség áramát a telepítési helyhez igazodva. A legnagyobb rövidzárlat-áram beállítás általában 16 kA felett kell, hogy legyen, hogy megfeleljen a folyamatosan növekvő hálózati kapacitásnak.

  • Állítsa be megfelelően a védelmi beállításokat, beleértve a kilövési áramot, a reclosing kísérletek számát és az időkésleltetési jellemzőket.

  • Koordinálja a felfelé és lefelé lévő vezérlőkapcsolókat: a hibajelzések száma szintenként csökkenjen, és a reclosing időkésleltetése szintenként növekedjen (általában 8 másodpercre állítják be minden szinten).

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
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