
- Laburpena eta Garaia
Elektrizitate sarrerako egiturak ahalik eta konplexuago bihurtzen diren heinean—bereziki, ultra-altu-tentsioaren zuzeneko trantsmision (UHVDC) garapena, ereneren berriztagarriko integrazio handia eta hiru paraleloko trantsmisio lerroekin—trantsmisio lerroen babeseko prestazio eskakimenak arrakasta luzeetara heldu dira. Ezagutza nagusiak bi galdera kritikoak doaz: akats gertatzen denean, zerbitzuko estabilitasuna mantentzeko, babesei beharrezkoa da oso azkar funtzionatzeko, eta beraz, hautaztasun ona duen garrantzia du, ez da triptatze inutil edo akatsen hedapena saihesteko. Kontrastua espesialki adierazgarria da, paraleloko bikote-lerro konfigurazio konplexuetan, non tradizionala den unibertsalaren printzipioak murrizketak dituen.
Honako soluzio honek microordenagailu teknologia aurreratua erabiltzen du, hiru nukleo-modulu integrazioa: maiztasun-energiaren aldaketa distantziako babesa, bikote-terminalaren ibiltasun-onda akats-kokapena, eta egokitzeko berriztagarri estrategiak. Helburua lerro-babesaren fiabletasuna, abiadura, eta intelektualitatea hobetzeko da, sistema robustu eta adimentsu bat eraikitzeko laguntza garrantzitsua ematen duena.
2. Nukleo Eskaketaren Analisia
- Abiadura eta hautaztasun arteko gatazka: Babes-sistemak tradizionalak, hautaztasuna garantitzeko, delaiteko exekutzioa eskatzen dute, sistema estabilitasuna mantentzeko beharrezkoa den azkarra izatearen beharraarekin konpromisoa egin arren.
- Paraleloko bikote-lerroetako kokapen zehatza: Bikote-lerroen arteko indar-mutuak akats-karakteristikak konplexuago bihurtzen ditu, tradizionala den kokapen metodoen zehaztasuna gehienbat murriztuta utzi, eta akats identifikatzeko eta indar berriztagarriko prozesuan erraza askoz ere.
- Energiaren berriztagarritasuna integratzeak ekar ditzakeen ezezagurtasuna: Eoloia eta eguzki-planteen integrakoa, txortada-gehienezko indar mailak eta karakteristikak aldatzen ditu, babesaren mal-funtzionalitate edo akatsa sor dezakeela. Gehiago, sortzaileak fluctuatzen direnean, berriztagarri estrategiak erabakitzen dituzte.
3. Soluzioko Nukleo Teknologiak
3.1 Maiztasun-energiaren Aldaketa Distantziako Babesa (ΔZ Babesa)
- Tekniko Printzipioa: Teknologia hau, sistemaren funtzionamenduan, kargu-indarren eragina ez du. Akats unean sortzen diren maiztasun-energiaren aldaketen bidez bakarrik, akats-ondarrotza kalkulatzen du. Hasierako egoera altuak ditu, noranzko zehatza, hautaztasun handia, eta sistema oszilazio eta trantsizio indarrari jasankorra ez da.
- Prestazio Aurbegarriak:
- Ultra-altu abiadura: Erantzun oso azkarra, 10ms baino gutxiagoko ordu usualki.
- Fiabletasun handia: Kargu-indarren eragina ez duen babesaren mal-funtzionalitatea saihesten du.
- Aplikazio Kasua: ±800kV UHVDC trantsmision lerroan, teknologia hau, akats unairetan, totala akats-kokatu den denbora (babesaren exekuzio + iturriko triptatzea) 80ms baino gutxira murriztu zuen, UHVDC sistemaren estabilitasuna gehitu zuen.
3.2 Bikote-Terminalaren Ibiltasun-Onda Akats-Kokapena
- Tekniko Printzipioa: Akatsak ibiltasun-ondak sortzen ditu, lerroaren bi amaieran zabaldu. GPS/BDS sinchronizatutako ordutegi altu-prezisioarekin, amaitako terminalak hasierako indar-ondaren iritsiera-denborak (t1 eta t2) zehazki erregistratzen ditu. Akats-kokapena formula L = (v * Δt) / 2 erabiliz kalkulatzen da, non v ibiltasun-ondaren abiadura den eta Δt = |t1 - t2|.
- Prestazio Aurbegarriak:
- Ultra-zehaztasun handia: Akats-kokapena lerroen indar-mutu, sistema modu, trantsizio indarra, edo CT saturazioa eragiten ditu.
- Parametro independentea: Lerroaren ondorrotza parametroei mugatugabea, tradizionala den ondorrotza-based metodoetan parametroen erroreak saihesten ditu.
- Aplikazio Kasua: 500kV bikote-lerro bere tower-en gainean, akats-kokapen errorea 200 metro baino gutxiagora murriztu zuen, tradizionala den unibertsalaren ondorrotza-based metodoetatik 80% baino gehiagoko zehaztasuna gehitu zuen. Hau azkarrean akats identifikatzeko eta mantentzeko laguntza handia ematen du.
3.3 Egokitze Auto-Berriztagarri Estrategia
- Tekniko Printzipioa: Microordenagailu-based babes gailuak inteligenteki akats motak bereizten ditu (aldibereko edo permanentea):
- Aldibereko akatsak: Triptatze ondoren, lerroaren dielektrikoa berriztagarriko da. Gailuak isolamendu berriztagarria detektatzen du eta berriztagarriko komandoa bidaltzen du.
- Permanenteko akatsak: Gailuak persistent akatsa detektatzen du eta berriztagarriko blokeatzen du, bigarren triptatzea saihesteko, material-segurtasuna segitzen du.
Gainera, estrategia dinamikoki auto-berriztagarriko dead timea sisteman kondizio orduko (adibidez, energia berriztagarriko partekatzea) egokitzen du, sistema berriztagarriko ezaugarriekin bat datozen.
- Prestazio Aurbegarriak:
- Berriztagarriko arrakasta gehitu: Permanenteko akatsen gainean berriztagarriko saihesteko, berriztagarriko arrakasta gehitu eta indar-osagarritasuna gehitu du.
- Eragina murriztu: Sistema gaineko bigarren triptatze inutil saihesteko, material-segurtasuna segitzen du.
- Aplikazio Kasua: Lehenetsi wind farm irteera lerroan, auto-berriztagarriko arrakasta 72%tik 93%ra igotu zen, aldibereko lerro-akatsengatik wind turbine-deskonexioak murriztu zituen.
4. Soluzioko Balio Laburpena
Hona hemen microordenagailu-based babes soluzio integrazioa, bere hiru teknologia nukleoko sinergia aplikazioa bidez, bezeroi balio nukleoa ematen dio:
- Sistema estabilitasuna gehitu: Ultra-altu abiadura babesak, akatsak azkarrean isola ditzake, sistema estabilitasuna mantentzeko denbora kritikoa sekuratzen du.
- Indar-osagarritasuna gehitu: Intelektuala egokitze auto-berriztagarriak, indar berriztagarriko maximoa, iturriko denbora eta galderak murriztuta.
- Funzionamentoaren efizientzia gehitu: Zehaztasun handiko akats-kokapena, mantentzeko "lerro patrutzea" "puntu inspektiona" bihurtzen du, kostuak eta denbora murriztuta.
- Sistema elektriko berrien egokitzea: Prestazio aurreratua, UHVDC, energia berriztagarriko integraketa, eta hiru lerroekin inkluso sistema moderno eta konplexu guztietan oso egokia da.