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


Hva er vanskelighetene ved drift og vedlikehold av overføringslinjer?
Vanskelighet en:
Overføringslinjene i distribusjonsnettet dekker et stort område, har komplisert terreng, mange radielle grener og fordelte kraftkilder, noe som fører til "mange linjefeil og vanskelig feilsøking".
Vanskelighet to:
Manuell feilsøking er tidskrevende og arbeidskrevende. Samtidig kan strømmen, spenningen og skiftetilstanden til linjen ikke følges i sanntid på grunn av mangelen på intelligente tekniske midler.
Vanskelighet tre:
Linjens beskyttelsesverdi kan ikke justeres eksternt, og feltarbeidet med vedlikehold er tungvint.
Vanskelighet fire:
Feilmeldinger blir ikke sendt ut i tide, noe som forlenger feiluteståelsestiden og påvirker strømforsyningens kvalitet og selskapets omdømme.
Vanskelighet fem:
Linjens strømforsyningslastkurve kan ikke kontrolleres raskt og effektivt, noe som fører til urealiske innstillinger for beskyttelsen.

 

Fem kjernefunksjoner i distribusjonsautomatiseringssystemer
① Feilisolering
Rask isolering av feilområde, reduserer omfanget av strømtap, unngår overskridende tripping og utvider uteståelsesområdet.
② Lokalisering av feil
Nøyaktig lokalisering av feilområde, forkorter tiden for feilsøking.
③ Alarmvarsel
Sender feiltypen, feiltidspunktet og bryterposisjonen til ansvarlig personas mobiltelefon og overvåkningsenteret i tide.
④ Overvåking og analyse
Sanntidsovervåking av laststrøm, spenning, brytertilstand, ubalansert tre-fase, overlastalarm, viser historisk datastatistikk, analyserer historisk last og setter realistiske verdier.
⑤ Ekstern justering av innstillinger
Justerer beskyttelsesverdier eksternt for å spare tid og innsats.

 

Hva er effekten av systemimplementeringen?
Før systeminstallasjonen indikerte et strømforsyningsbyrå at når linjen hadde en feil, tok det omtrent halvannen time til en time for feilinformasjonen å bli meldt til drifts- og vedlikeholdsavdelingen. Samtidig var feilsøking også et stort smertestik. Det tok mye innsats å finne feilpunktet, og noen ganger tok det en hel dag å fjerne feilen (spesielt etter overskridende tripping). Under denne perioden mottok man også mange klager fra folk.
Siden implementeringen av systemet, kan det pushe feilinformasjon (lokasjon, feiltypen og tid) i tide og redusere tiden for feilsøking betydelig. I tillegg reduserer de realistiske beskyttelsesinnstillingene overskridende tripping og uteståelsesområdet.
Kort sagt, forbedrer systemet strømforsyningens pålitelighet, kvaliteten på strømnätet og brukernes tilfredshet. Samtidig vil det være en komplett lastpost for nøyaktig lastprognose og mer målrettede planer for utvidelse av distribusjonsnettverket.

 

Vanlige feil i 10-35 kV overføringslinjer
① Enfasjordning er den vanligste feilen i strømforsyningsystemet, som oftest oppstår under våt og regnvær. Det er forårsaket av mange faktorer, som trærbarriere, enfasjordning av isolatoren på distribusjonslinjen, overbelastningsforbrenning eller oksiderende korrosjon av kobling, enfasjordning av ledning osv.
② Fase til fase kortslutning feil refererer til feil der to punkter med ulik potensial i linjen er kortsluttet av en leder, eller isolasjonen mellom dem er brutt, noe som gjør at linjen ikke fungerer normalt. Avhengig av forskjellige situasjoner, kan kortslutningsfeil deles inn i metallisk kortslutning og ikke-metallisk kortslutning; enfasjordning og flerasjordning.

 

Feilhåndtering
Det er to moduser for spenningsføringsterminalen for å håndtere enfasjordningsfeil, som er advarsel eller trip.
Når spenningsføringsterminalen prøver enfasjordningsfeilstrømmen, vil terminalen gi advarsel eller trippe bryteren ifølge forhåndsvalgt modus. Samtidig sender den feilinformasjonen (lokasjon, feiltypen og tid) til relevante personer i drifts- og vedlikeholdsavdelingen, slik at ansvarlige personer kan ta imot feilinformasjonen umiddelbart og handle.
Når spenningsføringsterminalen prøver fase til fase kortslutningsstrømmen, vil terminalen la bryteren handle raskt for å isolere feilen, for å unngå overskridende tripping for å utvide strømtapsområdet. Samtidig sender den feilinformasjonen (lokasjon, feiltypen og tid) til relevante personer i drifts- og vedlikeholdsavdelingen, slik at ansvarlige personer kan ta imot feilinformasjonen umiddelbart og handle.

04/22/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning