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


Ultra-Vinnige Stroombeperker (FCL): 'n Revolusionêre Oplossing met Millisekondelvlak Onderbreking en Ekonomiese Voordele

  1. Oorsig: Herdefinisie van Spoed en Ekonomie in Kortsluitingbeskerming

Hierdie oplossing fokus op 'n uiterst vinnige kortsluitingstroombeperkende toestel, ontwerp om die groeiende uitdaging van oormatige kortsluitingstrome fundamenteel aan te spreek en die veiligheid van kragnetwerke en toerusting te verseker.

1.1 Kernkenmerke

  • Uiterst Vinnige Onderbreekspyd: Foute word binne 1 milliseconde opgespoor en stroom beperk, wat die kortsluitingstroom effektief voor dit sy potensiële piekpunt bereik, beheer.
  • Hoë Onderbreekkapasiteit:
    • Gepas vir 12kV/17.5kV-stelsels: Maksimum onderbreekkapasiteit van 210kA (RMS).
    • Toepaslik vir 24kV/36kV/40.5kV-stelsels: Maksimum onderbreekkapasiteit van 140kA (RMS).

1.2 Kernvoordele

  • Ekonomiese Effektiwiteit: Werk parallel met stroombeperkende reaktore om die mees koste-effektiewe beperkingsoplossing te lewer. Vermy die vervanging van hele skakelpane of transformators as gevolg van verhoogde kortsluitingstrome, wat beduidend die belegging in nuwe of opgegradeerde substaties verminder.
  • Breed Kompatibiliteit: Ideaal vir die interkonneksie van skakeltoerusting en substaties; in baie scenario's (bv. parallelle operasie van verskeie transformators), is dit die enigste haalbare tegniese oplossing.
  • Uitsonderlike Betroubaarheid:
    • Meer as 60 jaar wêreldwydse operasionele ondervinding (uitgevind in 1955), gevalideer in duisende projekte wêreldwyd.
    • Statistiek van naby 4 000 eenhede wys 'n gemiddelde operasie-frekwensie van slegs een keer per vier jaar, wat stabiliteit en betroubaarheid aantoon.
  1. Belangrike Tegniese Vraag & Antwoord

No.

Kernvraag

Kernantwoord

1

Wat is piekkortsluitingstroom?

Die maksimum oombliklike waarde tydens die eerste siklus na 'n kortsluitingfout, wat ontstaan deur die superposisie van periodieke en nie-periodieke komponente. Dit genereer enorme elektromagnetiese kragte (toets dinamiese stabiliteit) en hitte (toets termiese stabiliteit).

2

Waarom moet piekkortsluitingstroom beperk word?

Piekstrome wat die toerusting se bepaalde weerstandskapasiteite oorskry, kan skakeltoerusting, skakele, stroomtransformatore en kabelverbindinge deur kragtige elektromagnetiese kragte beskadig.

3

Hoe pas jy aan by parallelle operasie van verskeie transformators?

Vir skakeltoerusting met 'n weerstandskapasiteit van 2Ik, in 'n stelsel met vier transformators (4Ik) in parallel, kan perfekte aanpassing deur die installasie van vinnige stroombeperkers tussen bussektes (bv. tussen sektes 1-2 en 3-4) bereik word.

4

Watter uitslaankriteria? Hoe vermy jy vals uitslaan?

Die beheereenheid moniter gelyktydig die oombliklike stroom (I) en die tempo van stroomaanwas (di/dt). 'n Uitslaan word slegs geaktiveer wanneer albei waardes die ingestelde grense oorskry. Hierdie dubbele kriteria verseker dat slegs gevaarlike kortsluitingstrome onderbreek word, terwyl algemene foute deur afstroomskakele hanteer word.

5

Hoe onderhou jy na operasie?

Die kernoperasiekomponent (gelei brug) het 'n modulêre ontwerp en kan terug gestuur word vir herstel. Slegs die interne geleikern, induktiewe vulling en parallelle veisers behoef te vervang te word; ander komponente is herbruikbaar, wat baie lae onderhoudskoste verseker.

  1. Kernfunksies en Waarde

3.1 Kernfunksie

Foute word opgespoor en beperk tydens die initiële stygende stadium van kortsluitingstroom (binne 1ms), wat effektief skade aan kragtoerusting as gevolg van onvoldoende dinamiese en termiese stabiliteit verhoed. Dit komperfekteer die inherent beperkings van tradisionele skakele—“langsaam om te reageer en nie in staat om die eerste halfwaaipiekstroom te onderdruk nie.”

3.2 Vergelykende Voordelige

Vergelyking Objet

Voordelige Besonderhede

Tradisionele Skakele

Skakele neem tientalle millisecondes om te onderbreek, kan die impak van die eerste piekstroom nie vermy nie. Hierdie beperker reageer binne 1ms, wat die werklike piekkortsluitingstroom tot 'n lager vlak beperk.

Stroombeperkende Reaktore

Vermy spanningsval, aktiewe verliese (koperverliese) en reaktiewe verliese geassosieer met reaktore in kontinue operasie. Elimineer ook die noodsaak om generatorreguleringskwessies veroorsaak deur reaktorintegrering aan te spreek.

3.3 Toepaslike Scenario's

  • Kragstasies
  • Groot industriële gridsubstaties
  • Spesifieke sleutelkringe/scenario's: Transformator/generatorvoederkringe, bussluitingsektes, reaktorbypass-toepassings, en interkonneksiepunte tussen netwerke en eie kragbronne.
  1. Struktuur en Ontwerp

4.1 Algemene Samenstelling

Die driefase AC-stelsel vinnige stroombeperker bestaan uit:

  • 3 geleibrugbases
  • 3 geleibrugge
  • 3 passende stroomtransformatore
  • 1 beheereenheid

4.2 Kernkomponentbesonderhede

Komponentnaam

Samenstelling / Kenmerke

Kernparameters / Regels

Geleibrugbasis

Sluit monteerplaat, isolatoren, puls-transformator, en verbindinge met vinnige koppels in

- Beoordeelde stroom ≥2500A en spanning 12/17.5kV: Gebolt verbindinge.
- Puls-transformator: ≤17.5kV (slegs onderaan geïnstalleer); ≥24kV (bo- en onderkant vir betroubare isolering).

Geleibrug

Geleikern en induktiewe vulling ingekapsuleer in 'n isolerende omslag

By uitslaan word die induktiewe vulling geaktiveer, wat die geleikern vinnig by sy vooraf gesnyde punt laat breek; stroom dra dan oor na die parallelle veiser.

Passende Stroomtransformator

Bus of blok-tipe, reeksgekoppel in die hoofkring

Kenmerk 'n gegapte kern (hoë oorkoersfaktor, lae remanens) en geskrewe primêre/sekondêre windings (lae impedansie) om meetakkuraatheid en spoed te verseker.

Beheereenheid

Sluit kragvoorsiening, beheer, indikasie, en anti-interferensie-eenhede in

- Dimensies: 600mm (B) × 1450mm (H) × 300mm (D); gewig: 100kg.
- Indikasie-eenheid: 5 vlagrelais (driefase uitslaan-indikasie + gereedheidstoetsing + kragvoorsieningstoetsing).

  1. Werkprinsipe: 1ms Stroombeperking Bereik

5.1 Kernsamestelling

Die toestel is in essensie 'n intelligente parallelle kombinasie van twee komponente:

  • "Uiterst vinnige swaai (geleibrug)": Dra beoordeelde stroom tydens normale operasie en oop vinnig tydens foute.
  • "Hoë-onderbreekkapasiteit veiser": Onderbreek uiteindelik die hoë stroom nadat die swaai oop.

5.2 Operasie Volgorde

  1. Opsporing: Passende stroomtransformatore (CTs) versamel voortdurend stroomsignale; die beheereenheid bereken oombliklike stroom (I) en tempo van stroomaanwas (di/dt).
  2. Oordeel: Wanneer beide I en di/dt die ingestelde waardes oorskry, gee die beheereenheid onmiddellik 'n uitslaanbevel (onafhanklike driefase oordeel en aktivering).
  3. Onderbreek: Die uitslaan-kondensaator ontlad in die puls-transformator, wat die induktiewe vulling in die geleibrug aktiveer. Dit genereer hoë-druk gas, wat die geleikern binne 1ms by sy vooraf gesnyde punt laat breek.
  4. Stroombeperking: Bogenweerstand styg vinnig, wat stroom oordra na die parallelle veiser. Die veiser begin beperk binne 0.5ms en doof die bo volledig by die volgende stroom-nulpunt, wat die fout verduidelik.

5.3 Bykomende Eenheide

  • Kragvoorsieningseenheid: Verskaf 150V DC-krag om die uitslaan-kondensaator te laai en elektroniese komponente te voorsien. Sluit 'n watchdog-sirkel in om stelselgesondheid te moniter.
  • Anti-interferensieeenheid: Alle buitekommende bedrading gaan deur hierdie eenheid, wat effektiewe beskerming teen buite elektromagnetiese interferensie bied en vals operasies verhoed.
  1. Inbedryfstellings- en Toetsing

6.1 Toetsingvereistes

Regelmate funksionele toetsing is nodig, wat deur gebruikers of ABB-diensingenieurs uitgevoer kan word.

6.2 Spesiale Toerusting

  • Simulator: Vervang tydelik die geleibrug tydens toetsing. Sy ingeboude neonlamp lys op wanneer 'n uitslaan-puls ontvang word, wat regte operasie aandui.
  • Toetsplug & Toetstoerusting: Gebruik om uitslaan-uitsetspanning en algehele funksionaliteit te toets. Kenmerk 'n gebruiker-vriendelike koppelvlak en maklike operasie (dimensies: 400×215×320mm; gewig: 11kg).
  1. Leveringomvang en Parameters

7.1 Leveringmodelle

Modeltipe

Toepaslike Scenario's

Kernkonfigurasie

Ontbindende Komponente

Vir installasie in bestaande skakeltoerusting

3 bases + 3 geleibrugge + 3 CTs + 1 beheereenheid

Uittrekkaabinet

Vir metaalbeklee skakeltoerusting

Geleibrugge op uittrekkarretjies (met isolerende swaai funksie); CTs vasgevestig; beheereenheid geïnstalleer in die lae-spanningskompartment

Vaste Kabinet

- Vir 12/17.5/24kV-stelsels
- Verpligtend vir 36/40.5kV-stelsels

Alle komponente vasgevestig binne die kabinet. Vir 36/40.5kV-stelsels, is die beheereenheid dikwels in 'n aparte beheerkast geïnstalleer.

7.2 Kern-tegniese Parameters (Voorbeeld: Ontbindende Komponente)

Noot: ¹ dui op dwingende lugkoeling vereis; kompatibel met 50/60Hz frekwensie.

 

Tegniese Parameter

Eenheid

12kV

17.5kV

24kV

36/40.5kV

Beoordeelde Spanning

V

12000

17500

24000

36000/40500

Beoordeelde Stroom

A

1250-5000¹

1250-4000¹

2500-4000¹

1250-3000¹

Beoordeelde Kortsluitingonderbreekstroom (Maks.)

kA RMS

210

210

210

140

  1. Tipiese Toepassingsscenario's

Toepassingsscenario

Kernkwessie

Oplossingwaarde

Parallelle Stelseloperasie

Kortsluitingstroom van verskeie transformators in parallel oorskry skakeltoerusting se beoordeling

1. Maak verminderde stelselimpedans moontlik, wat spanningsval minimeer.
2. Optimeer transformatorlastverdeling, wat verliese verminder.
3. Maak ononderbroke lastoorgifte tydens foute moontlik, wat voorsieningsbetroubaarheid verbeter.

Netwerk-Eie Kraginterkonneksie

Eie generatoroperasie veroorsaak oormatige kortsluitingstroom by die gemeenskaplike koppelpunt

Die enigste rasionele oplossing. Kan met rigtinguitslaan uitgerus word (vereis CT by generatorneutraal) om slegs vir netwerk-side foute te operasioneer.

Reaktorbypass

Reaktore in kontinue operasie veroorsaak verliese en spanningsval

Bypas reaktore tydens normale operasie (nul verlies, nul spanningsval); onderbreek vinnig tydens kortsluitings, wat stroom oordra na die reaktor vir beperking.

Selektiewe Toepassing van Meerdere Eenheide

Selektiewe operasie vereis wanneer meerdere beperkers op meerdere bussektes geïnstalleer is

Gebruik "stroomvektor som" kriteria om slegs die beperker naby die fout te laat operasioneer. Ondersteun tot 5 transformators in parallel (met 4 beperkers).

  1. Diens en Ondersteuning
  • Kontak E-pos: Support@rw-relay.com
08/26/2025
Aanbevole
Engineering
Gebintegreerde Wind-Sonne Hibriede Kragoplossing vir Afgeleë Eilande
OpsommingHierdie voorstel bied 'n innoverende geïntegreerde energieoplossing wat diep windenergie, fotovoltaiese kragopwekking, pomp-gebaseerde waterstoor, en seevleisdesaliniseringstegnologieë combineer. Dit streef daarna om die kernuitdagings van afgeleë eilande sistematies aan te spreek, insluitend moeilike netbedekking, hoë koste van dieselaangedrewe kragopwekking, beperkinge van tradisionele batterystoor, en skynbaarheid van verswaterhulpbronne. Die oplossing bereik sinergie en selfvoorsien
Engineering
'n Intelligente Wind-Sonne Hibrïdsisteem met Fuzzy-PID Beheer vir Verbeterde Batteriebestuur en MPPT
OpsommingHierdie voorstel stel 'n wind-sonne-hibriede kragopwekkingstelsel voor op grond van gevorderde beheer tegnologie, met die doel om die kragbehoeftes van afgeleë areas en spesifieke toepassings effektief en ekonomies aan te spreek. Die kern van die stelsel lê in 'n intelligente beheersisteem wat rondom 'n ATmega16 mikroprosessor sentreer. Hierdie stelsel voer Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit vir beide wind- en sonenergie en gebruik 'n geoptimeerde algoritme wat PID- en vaagbeheer c
Engineering
Kosteeffektiewe Wind-Sonne Hibrïdoplossing: Buck-Boost Omskakelaar & Slim Laai Verminder Stelselkoste
Opsomming​Hierdie oplossing stel 'n innoverende hoë-effektiwiteit wind-sol hibriede kragopwekkingstelsel voor. Deur kern tekortkominge in bestaande tegnologieë te aanspreek, soos lae energie-uitbuiting, kort akku-lewenstyl en swak stelselstabiliteit, maak die stelsel gebruik van volledig digitale beheerde buck-boost DC/DC-konverter, gekoppelde parallelle tegnologie, en 'n intelligente drie-stadium-ladingalgoritme. Dit stel wye bereik Maximum Power Point Tracking (MPPT) oor 'n breër reeks windsne
Engineering
Hibried Wind-Sonne Energie Sisteme Optimering: 'n Omvattende Ontwerplossing vir Afgelysde Toepassings
Inleiding en Agtergrond​​1.1 Uitdagings van Eengeslagskrigstelsels​Tradisionele selfstandige fotovoltaïese (PV) of windenergie-opwekkingstelsels het inherente nadele. PV-energieopwekking word beïnvloed deur dag-en-nag-siklusse en weerstoestande, terwyl windenergieopwekking afhanklik is van onstabiele windbronne, wat lei tot beduidende fluktuasies in kraguitset. Om 'n kontinue kragvoorsiening te verseker, is groot-kapasiteitbatteriebankke nodig vir energieopberging en -balansering. Batterye wat g
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei