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


დედაქალაქის ტრანსფორმატორის გადმოწერის ზედაშთის დაცვის რელეების არასწორი მუშაობის შემთხვევათა ანალიზი

Felix Spark
ველი: შეცდომა და რემონტი
China

ნეიტრალური დამაშესახების რეჟიმი ეხება ენერგოსისტემის ნეიტრალური წერტილის და დედამიწის შორის კავშირს. ჩინეთში 35 kV-ზე და ქვემოთ მდებარე სისტემებში ხშირად გამოიყენება არადამაშესახები ნეიტრალი, არკის დასახელების კატუშის დამაშესახები და პატარა რეზისტორის დამაშესახები. არადამაშესახები რეჟიმი ფართოდ გამოიყენება, რადგან შესაძლებელია შეკრულების დროს მცირე ხანგრძლივი სარგებლობა, ხოლო პატარა რეზისტორის დამაშესახები გახდა პრინციპული მიმართულება სწრაფი შეკრულების ამოღებისა და საშუალო დამატებითი ძაბვის ზღვრების შესამცირებლად. ბევრი ქვესადგური ინსტალირებს დამაშესახებ ტრანსფორმატორებს ნეიტრალური დამაშესახების რეკონფიგურაციისთვის, თუმცა შეცვლილი შეკრულების ქვეშა პარამეტრები გავლენას ახდენს რელეების დაცვაზე, რითაც გამოიწვევს მალფუნქციონირებას ან უქმყოფას.

ამ სტატიაში შესახებ ინტროდუქტირებულია დამაშესახებ ტრანსფორმატორების პრინციპები და მახასიათებლები, აღწერილია მცირე რეზისტორის სისტემებში დამატებული დაცვის კონფიგურაციები/პარამეტრები, ანალიზირებულია მალფუნქციონირების მიზეზები და გამოყენებულია ერთფაზიანი დამაშესახების შემთხვევა დაცვის მოქმედების და შეცდომის საფუძველის დეტალურ ანალიზისთვის. ეს სტატია მიძღვნილია შეკრულების დამუშავების/პრევენციის რეფერენციებისთვის, გა.deepcopyებს მექანიკური პერსონალის გაგებას, ზრუნავს შეკრულების დამუშავების ეფექტურობას და ელიმინირებს შესაძლო რისკებს.

დამაშესახებ ტრანსფორმატორის მუშაობის პრინციპი

დელტა კავშირით და ნეიტრალური არადამაშესახები სისტემით მოწყობილი ქვესადგურის ტრანსფორმირების დროს პატარა რეზისტორის დამაშესახებ სისტემად, რათა შეიტანოს ნეიტრალური წერტილი, ყველაზე ხშირი პრაქტიკაა დამაშესახებ ტრანსფორმატორის დამატება შინამართში. ამჟამად ზოგადად არჩეულია Z ტიპის დამაშესახებ ტრანსფორმატორი დამაშესახებ წერტილის შეტანისთვის. შემდეგ ანალიზირებული იქნება Z ტიპის დამაშესახებ ტრანსფორმატორის მუშაობის პრინციპი.

Z ტიპის დამაშესახებ ტრანსფორმატორი კონსტრუქციით ჰგავს ჩვეულებრივ ენერგოსისტემის ტრანსფორმატორს. თუმცა, თითოეული ფაზის კორპუსში სიმრავლეები დაყოფილია ორ ტოლ ნაწილად, ზედა და ქვედა, რომლებიც დაკავშირებულია ზიგ-ზაგის ფორმით. მისი კავშირის მეთოდი ნაჩვენებია ფიგურა 1-ში.

დამაშესახებ შეკრულების დროს ნულოვანი თანმიმდევრობის დენი დარბაზდება ნეიტრალური წერტილით. Z ტიპის დამაშესახებ ტრანსფორმატორის ზიგ-ზაგის კავშირი ზედა და ქვედა სიმრავლეების ნულოვანი თანმიმდევრობის დენებს ერთმანეთის წინააღმდეგ დარბაზდება, რითაც განაკუთვნებენ მაგნიტურ ფლაქსებს და შემცირებენ ნულოვანი თანმიმდევრობის იმპედანსის მიერ დამატებითი არკის დამაშესახებ ძაბვის არ დახვეწილოს. დადებითი/უარყოფითი თანმიმდევრობის დენებისთვის მისი ჩვეულებრივი ტრანსფორმატორის ელექტრომაგნიტური თვისებები ქმნის მაღალ იმპედანსს, რაც შეზღუდავს მათ დარბაზებას.

ნორმალური მუშაობის დროს დამაშესახებ ტრანსფორმატორი მუშაობს თითქმის ნებისმიერი ტვირთის გარეშე (ნებისმიერი მეორე სტაჟი). დამაშესახებ შეკრულების დროს დადებითი, უარყოფითი და ნულოვანი თანმიმდევრობის შეკრულების დენები დარბაზდება მას შემდეგ. "მაღალი დადებითი/უარყოფითი თანმიმდევრობის, დაბალი ნულოვანი თანმიმდევრობის იმპედანსის" გამო, დაცვის მოწყობილობა ძირითადად ზომავს ქსელის ნულოვანი თანმიმდევრობის დენს.

2 დამაშესახებ ტრანსფორმატორების დაცვის დენის კონფიგურაცია და ანალიზი

დამაშესახებ ტრანსფორმატორის დენის დაცვა ჩვეულებრივ გამოიყენება ფაზას-ფაზაში და ნულოვანი თანმიმდევრობის დენის დაცვისთვის. შემდეგ არის დეტალური აღწერა:

2.1 ფაზას-ფაზაში დენის დაცვის პარამეტრები
2.1.1 პარამეტრების დაყენების პრინციპები

ეს დაცვა ინკლუდირებს ინსტანტურ და დადებით დენის დაცვას:

  • ინსტანტური დაცვა: კოორდინირებული იქნება იგივე მხარეს დარჩენილი ენერგოსისტემის ტრანსფორმატორის დარჩენილ დადებით დენის დაცვას. უნდა დარწმუნდეთ მისი გამრთვლილობა და სიმძლავრე დადებით და უარყოფით ფაზების შეკრულების დროს (მინიმალური მოქმედების რეჟიმი) და არ დაეხმაროს ინფლუენციის დენებს (7-10x დამაშესახებ ტრანსფორმატორის ნომინალური დენი) და დადებით დენის დარჩენილ მხარეს შეკრულების დროს.

  • დადებით დენის დაცვა: დაყენებული იქნება დამაშესახებ ტრანსფორმატორის ნომინალური დენის და ექსტერნალური ერთფაზიანი დამაშესახების დროს მაქსიმალური შეკრულების ფაზის დენის დარჩენილ მხარეს, რათა დარწმუნდეთ მისი დამოუკიდებლობა.

  • მუშაობის ლოგიკა: ინსტანტური დაცვა მუშაობს იმედის გარეშე (გარკვეული დელაის გარეშე); დადებით დენის დაცვა (ფაზას-ფაზაში შეკრულების დარჩენილი დაცვა) განკუთვნის მოკლე დელაის და დაბალი პარამეტრები დონის კოორდინაციისთვის.

2.1.2 ტრიპის რეჟიმები

დამაშესახებ ტრანსფორმატორის კავშირი ენერგოსისტემის ტრანსფორმატორთან მიხედვით:

  • კავშირი დადებით დენის შინამართთან: ინსტანტური დაცვა/დადებით დენის დაცვა ტრიპის იგივე მხარის დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარჩენილ დარ......

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ჰიდრავლიკური დაწყება და SF6 გაზის დაწყება შუქის გათიშვის მოწინააღმდეგეებში
ჰიდრავლიკური დაწყება და SF6 გაზის დაწყება შუქის გათიშვის მოწინააღმდეგეებში
ჰიდრავლიკური მუშაობის მექანიზმებში ჰაერის ჩაგვრილობაჰიდრავლიკური მექანიზმებისთვის, ჰაერის ჩაგვრილობა შეიძლება გამოიწვიოს პომპის ხშირი ჩართვა ან სისტემის ძალიან გრძელი ხანგრძლივობის ხელახლა დაჭიმვა. სარქვლებში სითხის სერიოზული შიდა ჩაგვრილობა შეიძლება გამოიწვიოს წნევის დაკარგვა. თუ ჰიდრავლიკური სითხე შევა აკუმულატორის ცილინდრის აზოტის მხარეს, შეიძლება გამოიწვიოს წნევის არანორმალური ზრდა, რაც ზეგავლენას ახდენს SF6 გამრღვევების უსაფრთხო ოპერირებაზე.გარდა იმ გაუმართაობებისა, რომლებიც გამოწვეულია დაზ
10kV RMU-ის ჩვეულებრივი ხარვეზები და გადაწყვეტის გზების განმართულება
10kV RMU-ის ჩვეულებრივი ხარვეზები და გადაწყვეტის გზების განმართულება
10kV რგოლიანი მთავარი უნიტების (RMU-ები) პრობლემები და წარმოების ზომები10kV რგოლიანი მთავარი უნიტი (RMU) არის ხშირად გამოყენებული ელექტრო დისტრიბუციის მოწყობილობა ქალაქურ ელექტროენერგიის დისტრიბუციის ქსელებში, ძირითადად გამოიყენება საშუალო დარტყმის ენერგიის და დისტრიბუციისთვის. ფაქტურ გამოყენებაში შეიძლება გამოჩნდეს სხვადასხვა პრობლემები. ქვემოთ მოცემულია ჩვეულებრივი პრობლემები და შესაბამისი კორექტირების ზომები.I. ელექტროტექნიკური დაფიქსირებები შესაბამისი მართვის შეცდომა ან უკარგავად დაკავშირება
10/20/2025
მაღალგვერდიანი შურისკაცის ტიპები და ხარვეზების განმართულება
მაღალგვერდიანი შურისკაცის ტიპები და ხარვეზების განმართულება
სიმძლავრითი ცეკვები: კლასიფიკაცია და შეტყობინებების დიაგნოზისიმძლავრითი ცეკვები არიან ძალის სისტემებში მნიშვნელოვანი დაცვითი მოწყობილობები. ისინი სწრაფად ჩართული ხდებიან მართლაც, როდესაც ხდება შეტყობინება, შესაძლოა შეიძლება შეიცვალოს დარღვევის ან მოკლე შერეულების გამო. თუმცა, გრძელვადიანი მოქმედების და სხვა ფაქტორების გამო, ცეკვებში შეიძლება წარმოიქმნას შეტყობინებები, რომლებიც საჭიროებენ დროებით დიაგნოზირებას და გადაწყვეტილების მიღებას.I. სიმძლავრითი ცეკვების კლასიფიკაცია1. დაყენების ადგილის მიხ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას