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


Az IEE-Business szabályzatai a feszültségátalakítók működtetésével kapcsolatban: Árammentesítési és áramerősítési eljárások

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

Q:Milyen működési sorrend szabályai vonatkoznak a másodlagos kis áramkörvédőre és a magasfeszültségű ellátásra a feszültségátalakító energiaszünetének és energiabeolvasásának idején?

A:Az emelőfeszültség-átalakítók esetében a másodlagos kis áramkörvédő működtetésének elve az alábbiak szerint történik:

  • Energiaszünet: Először nyissa meg a másodlagos kis áramkörvédőt, majd szakítsa meg a feszültségátalakító (VT) magasfeszültségű ellátását.

  • Energiafelvétele: Először kapcsolja be a VT magasfeszültségű oldalát, majd zárja be a másodlagos kis áramkörvédőt.

Ez a sorrend elsősorban a de-energizált VT visszatöltését akadályozza a másodlagos áramkörön keresztül a nyalában. Ez vonatkozik olyan vezetékbeállításokra, mint például a dupla busz vagy a szekcionált egybuszos rendszer, ahol a VT-k másodlagos párhuzamos csatlakozása lehetséges. A ritka hibás vezetékbeállítások miatt történő visszatöltés megelőzése és a műveleti eljárások standardizálása érdekében ezt a sorrendet minden VT konfigurációban követni kell.

Kritikus kockázat a dupla busz vagy szekcionált egybuszos rendszerekben

Amikor egy busz VT-t energiaszüneteltetünk, miközben mindkét busz VT másodlagos áramkörei párhuzamosan vannak, ha először a magasfeszültségű forrást kapcsoljuk ki (a buszkapcsoló vagy a szekcionáló kapcsoló nyitásával) vagy a magasfeszültségű szekciókapcsolót nyitjuk meg (különösen, ha a segédkapcsoló meghibásodik), a beenergizált VT másodlagos oldali energia visszatöltheti és fokozhatja a de-energizált VT magasfeszültségű oldalának feszültségét. A de-energizált oldalon a földre jutó kondenzátoros töltési áram a beenergizált VT másodlagos kis áramkörvédőjének tripolását okozhatja. Ha a busz csatlakoztatott berendezésekkel van ellátva, ez az áram nagyobb lehet, ami potenciálisan a beenergizált buszon lévő védelmi relék vagy automatikus berendezések AC feszültségének elvesztését okozhatja. Ez hibás működéshez és tripoláshoz vezethet, amely berendezési vagy hálózati baleseteket okozhat.

Valós esetek

Ilyen balesetek történtek már. Egy esetben, mivel nem nyitották meg először a VT másodlagos kis áramkörvédőjét, a másodlagos feszültség visszatölthette a transzformátorvédelemben található feszültségkapcsoló relé kapcsolón keresztül (ami nyitva kellett volna lennie, de zárva maradt), így beenergizve a de-energizált buszt. Ez a transzformátorvédelemben található feszültségkapcsoló relét károsította, ami egy tervezetlen transzformátor szüneteltetést eredményezett.

VT.jpg

Két gyakori VT műveleti forgatókönyv

  • Független VT energiaszüneteltetés/energiafelvétele:

    • Energiaszünet: Először nyissa meg a VT másodlagos kis áramkörvédőjét, majd a magasfeszültségű szekciókapcsolót.

    • Energiafelvétele: Fordítsa meg a sorrendet.

  • VT energiaszüneteltetés/energiafelvétele a buszal együtt:

    • Energiaszünet: Mivel a busz már de-energizált, nyissa meg a VT másodlagos kis áramkörvédőjét, majd a buszkapcsolót vagy a szekcionáló kapcsolót, hogy a busz de-energizálódjon, végül nyissa meg a VT magasfeszültségű szekciókapcsolóját.

    • Energiafelvétele: Fordítsa meg a sorrendet.

500 kV vonal VT műveletek

A 500 kV vonalakon közvetlenül a vonallal összekapcsolt vonalszintű VT-k vannak, anélkül, hogy bármilyen másodlagos forrás lenne hozzá csatlakoztatva. A vonal karbantartásához történő energiaszünetének idején:

  • Szakítsa meg a vonalakon lévő átkapcsolókat és szekciókapcsolókat mindkét végén.

  • Ellenőrizze, hogy nincs feszültség, a vonal VT másodlagos feszültségje jelzésének hiányával (indirekt feszültségellenőrzés, ami a 500 kV rendszerekben gyakori).

  • Zárja be a vonalszintű földkapcsolót.

  • Végül nyissa meg a vonal VT másodlagos kis áramkörvédőjét.

  • Az energiafelvétele fordított sorrendben történik.

Új berendezések beüzemelése

Új berendezések kezdeti energiafelvételekor általában nem kell aggódnunk a visszatöltés miatt. Mivel a két busz elsődleges oldala nem párhuzamosan van ellátva, a VT másodlagos oldalai sem lehetnek párhuzamosan. Ezért a "magasfeszültségű először, majd alacsonyfeszültségű" szabály nem alkalmazandó. Ehelyett először zárható be a másodlagos kis áramkörvédő, majd energizálható a magasfeszültségű oldal.

Az új busz VT-k esetében a töltés általában a buszzal együtt történik:

  • A busz de-energizált állapotában zárja be a VT magasfeszültségű szekciókapcsolóját.

  • Zárja be a VT másodlagos kis áramkörvédőjét.

  • Energizálja a buszt és a VT-t együtt egy átkapcsoló (vonal, buszkapcsoló vagy szekcionáló) használatával.

Ez a sorrend lehetővé teszi a VT másodlagos oldalán lévő feszültség azonnali ellenőrzését, hogy megerősítse a sikeres működést. A másodlagos áramkörvédő zárása az energiafelvétel után késleltetné az ellenőrzést, és kockázatot jelentene a személyzet számára, amikor ellenőrzi a frissen energizált rendszert.

Modern fejlesztések

A technológiai fejlődés révén ma már optikai jelű VT-k használhatók az átalakítókban, amelyek kiküszöbölik a másodlagos visszatöltés kockázatát. Az intelligens átalakítókban a VT jelei hálózaton keresztül kerülnek továbbításra, elkerülve a közvetlen másodlagos vezetékbeállítást. Ezekben az esetekben a magas- és alacsonyfeszültségű oldalak közötti szigorú műveleti sorrendi szabályok már nem technikailag szükségesek. A műveleti eljárásokat a műveleti konvenciók alapján definiálhatjuk.

Javasolt megközelítés

  • Energiafelvétele: Először zárja be az alacsonyfeszültségű (másodlagos) oldalt, majd a magasfeszültségű oldalt.

  • Energiaszünet: Először nyissa meg a magasfeszültségű oldalt, majd az alacsonyfeszültségű oldalt.

Ez lehetővé teszi a másodlagos oldalon lévő feszültség közvetlen ellenőrzését, ami a műveleti ellenőrzéseket intuívabbá és kényelmesebbé teszi.

Összefoglalás

A kapcsoló műveleteknél kövessük az "a kisebb két hasznából és a könnyebb két ártól való kiválasztás" elvét. Rendelkezzen biztonságos és logikus műveleti sorrenddel a tényleges helyi feltételek alapján, hogy biztonságos és sima végrehajtást tudjunk elérni.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért nem lehet a VT-t rövidítani és a CT-t nyitva hagyni? Magyarázat
Miért nem lehet a VT-t rövidítani és a CT-t nyitva hagyni? Magyarázat
Mindannyian tudjuk, hogy egy feszültségátalakító (VT) soha nem működhet rövidzárt állapotban, míg egy áramerősítő (CT) soha nem működhet nyitottállapotban. A VT rövidzárása vagy a CT körének megnyitása sérülékenyítheti az átalakítót, vagy veszélyes helyzetet teremthet.Elméleti szempontból mind a VT-ek, mind a CT-ek átalakítók; a különbség abban rejlik, hogy milyen paramétereket mérik. Tehát miért, bár alapvetően ugyanolyan típusú eszközök, van olyan, amelyik tiltja a rövidzárt működést, míg a má
Echo
10/22/2025
Miért égnek ki a feszültségátalakítók? Fedezze fel az igazi okokat
Miért égnek ki a feszültségátalakítók? Fedezze fel az igazi okokat
Az áramkörökben a feszültségátalakítók (VT-ek) gyakran sérülnek vagy égnek ki. Ha az alapvető ok nincs felderítve, és csak a transzformátort cseréljük, az új egység is gyorsan meghibásodhat, zavarva a felhasználók számára a villamosenergia-szolgáltatást. Ezért a következő ellenőrzéseket kell végrehajtani a VT hiba okának meghatározásához: Ha a feszültségátalakító elszakadt, és olaj maradványok találhatók a szilíciumvastagokon, az esetlegesen ferromrezonancia okozta károsodásról van szó. Ez akkor
Felix Spark
10/22/2025
Hogyan működtethető és karbantartandó biztonságosan a feszültségátalakítók?
Hogyan működtethető és karbantartandó biztonságosan a feszültségátalakítók?
I. Feszültségátalakítók normális működése Egy feszültségátalakító (FÁ) hosszú távon az előírt teljesítményen működhet, de semmilyen körülmények között nem szabad túllépni a maximális teljesítményét. A FÁ másodlagos tekercse nagy ellenállású műszerekhez ad feszültséget, így a másodlagos áram nagyon kicsi, majdnem egyenlő a magnetizáló árral. A primáris és másodlagos tekercsek átmeneti ellenállása miatt a feszültségcsökkenés ezekben nagyon kicsi, tehát a FÁ alapvetően nélküli terhelés mellett műkö
Edwiin
10/22/2025
Milyen a 66 kV-os külső AIS feszültségátalakítók kulcsfontosságú tervezási elemei?
Milyen a 66 kV-os külső AIS feszültségátalakítók kulcsfontosságú tervezási elemei?
I. Mechanikai szerkezet tervezésének kulcsfontosságú elemeiAz AIS feszültségátalakítók mechanikai szerkezetének tervezése biztosítja a hosszú távú stabil működést. A 66 kV-os szabad légből üzemelő AIS feszültségátalakítóknál (oszlopos szerkezet): Oszlop anyaga: Epoxy树脂结构的翻译似乎被中断了,让我继续完成匈牙利语的翻译。Oszlop anyaga: Epoxy rezin öntött + fémes keret a mechanikai erősség, szennyeződés/ időjárási ellenállás érdekében. Különleges tervezés szükséges 66 kV esetén (vs 35 kV és alatta). Száraz típusú izoláció (
Dyson
07/15/2025
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