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


Řešení pro systémy distribuované automatizace

Jaké jsou obtíže při provozu a údržbě vzdušných veden?
Obtíž jedna:
Vzdušná veden distribuční sítě mají široké zastoupení, komplikovaný terén, mnoho radiálních větví a rozptýlené zdroje elektrické energie, což vede k "mnoha poruchám na čárách a obtížím při hledání poruch".
Obtíž dva:
Ruční hledání poruch je časově náročné a pracné. Zároveň nelze v reálném čase zachytit běžící proud, napětí a stav spínacího prvku, kvůli nedostatku inteligentních technických prostředků.
Obtíž tři:
Pevná nastavení ochrany veden nelze ovládat vzdáleně a údržba na místě je náročná.
Obtíž čtyři:
Zprávy o poruchách nejsou včas doručovány, což prodlužuje dobu výpadku a ovlivňuje kvalitu dodávky elektrické energie a reputaci společnosti.
Obtíž pět:
Není možné včas a efektivně kontrolovat křivku zátěže veden, což vedlo k nerozumnosti nastavení ochrany.

 

Pět klíčových funkcí systémů distribuční automatizace
①Izolace poruchy
Rychlá izolace poruchového úseku, snížení rozsahu výpadků, zabránění přeskočení a rozšíření oblasti výpadku.
②Lokalizace poruchy
Přesná lokalizace poruchového úseku, zkrácení doby hledání poruchy.
③Odeslání upozornění
Včasné odeslání typu poruchy, času poruchy a polohy spínacího prvku na mobil odpovědné osoby a do monitorovacího centra.
④Monitorování a analýza
Reálně časové monitorování zátěžového proudu, napětí, stavu spínacího prvku, nerovnováhy fází, výjimečného varování při přetížení, zobrazení statistik historických dat, analýzy historické zátěže a stanovení rozumné hodnoty.
⑤Vzdálené nastavení hodnot
Vzdálené upravování ochranných hodnot pro ušetření času a úsilí.

 

Jaký je efekt implementace systému?
Před instalací systému označil jeden dodavatel elektrické energie, že při poruše na vedení trvalo asi 30 až 60 minut, než byla informace o poruše předána oddělení provozu a údržby. Současně hledání poruchy bylo velkým bolestným bodem. Bylo potřeba vynaložit mnoho úsilí na nalezení místa poruchy a někdy to trvalo až celý den (zejména po přeskočení). Během této doby obdrželi také mnoho stížností od lidí.
Od implementace systému lze včas posílat informace o poruchách (poloha, typ a čas) a výrazně snížit dobu hledání poruchy. Kromě toho rozumné nastavení ochrany také snížilo přeskočení a rozsah výpadku.
Stručně řečeno, systém zlepšil spolehlivost dodávky elektrické energie, kvalitu elektrické sítě a spokojenost uživatelů. Zároveň existuje kompletní záznam zátěže pro přesné předpovídání zátěže a cílenější plánování rozšíření distribuční sítě.

 

Běžné poruchy na vzdušných vedeních 10-35 kV
①Jednofázové uzemnění je nejčastější porucha v distribučním systému, která se nejčastěji vyskytuje za vlhkého a deštivého počasí. Je způsobena mnoha faktory, jako jsou stromové překážky, jednofázový propad izolátoru na distribučním vedení, spálení nebo oxidativní koroze na spojích drátů, jednofázové přerušení vedení atd.
②Mezfázová krátkozaměnná porucha se týká situace, kdy dva body různého potenciálu v vedení jsou krátkozaměnně spojeny vodičem, nebo jejich izolace je porušena, což způsobuje, že vedení nefunguje správně. Podle různých situací lze krátkozaměnnou poruchu rozdělit na kovovou krátkozaměn a nekovovou krátkozaměn; jednofázovou krátkozaměn a vícefázovou krátkozaměn.

 

Zpracování poruch
Existují dva režimy pro koncový terminál vedení pro zpracování jednofázového uzemnění, které jsou varováním nebo vyhozením spínacího prvku.
Když koncový terminál vedení zaznamená proud jednofázového uzemnění, terminál podle předvoleného režimu provede varování nebo vyhození spínacího prvku. Současně odesílá informace o poruchách (poloha, typ a čas) relevantním osobám v oddělení provozu a údržby, aby odpovědné osoby mohly co nejdříve získat informace o poruchách a podniknout kroky.
Když koncový terminál vedení zaznamená proud mezfázové krátkozaměny, terminál umožní spínacímu prvku rychle reagovat a izolovat poruchu, aby se zabránilo přeskočení a rozšíření oblasti výpadku. Současně odesílá informace o poruchách (poloha, typ a čas) relevantním osobám v oddělení provozu a údržby, aby odpovědné osoby mohly co nejdříve získat informace o poruchách a podniknout kroky.

04/22/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu