Prevence a léčba havárie napětí v rozvodné síti
Abstrakt: Tento příspěvek zavádí zejména ustanovení pravidel pro léčbu úrazů pro napětí
nehody, vysvětluje rizika nekvalifikovaného napětí, příčiny nízkého a vysokého napětí,
opatření regulace napětí, princip regulace napětí trafostanice
a distribuční rozvodna v normálním provozu a metoda manipulace s nehodami síťového napětí.
Klíčová slova: síťové napětí nehoda napětí nekvalifikované nebezpečí důvod regulační opatření nehoda
léčba
Za prvé, postupy pro zvládání nehod pro ustanovení o nehodě síťového napětí
Napětí je důležitým ukazatelem kvality energie, předpisů pro zacházení s nehodami: systému
centrálního bodu (tj. provinční regulace sběrnice pro monitorování napětí, totéž níže)
napětí překračuje specifikovanou křivku napětí ± 5% a doba trvání je delší než 1 hodina
představuje překážku, 2 hodiny jako nehoda; pokud křivka napětí překročí hodnotu ± 10%
, a doba trvání více než 30 minut také představuje překážku, více než 1 hodina také
počítá se jako nehoda.
Za druhé, nebezpečí výpadku síťového napětí
1, pro pokročilé uživatele
Všechny druhy elektrických zařízení jsou navrženy a vyrobeny v souladu s jmenovitými hodnotami
napětí, tato zařízení fungují při jmenovitém napětí, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků, napětí je také příliš vysoké
velké, aby se odchýlily od jmenovité hodnoty, bude mít uživatel nepříznivé účinky.
Například s tím souvisí osvětlení, jeho světelná účinnost, světelný tok a životnost
Napětí. Když se napětí zvýší, tok žárovky a zářivky se zvýší,
ale životnost se zkrátí; na druhé straně je napětí sníženo, takže
světelný tok snížen, nedostatečné vyzařování světla, ovlivňující zrak a práci lidí'
účinnost. Elektromagnetický točivý moment asynchronního motoru je úměrný jeho druhé mocnině
koncové napětí, když se napětí sníží o 10%, sníží se otáčky motoru, točivý moment
se má snížit o 19%. Pokud motor táhne mechanické zatížení beze změny, napětí
klesá, rychlost motoru klesá, zvyšuje se prokluz, zvyšuje se také proud statoru
teplo, teplota vinutí se zvyšuje, zrychluje se stárnutí izolace, zkracuje se životnost; když
napětí na svorce je příliš nízké, motor se může zastavit, a to i při velkém zatížení nelze nastartovat.
Výkon elektrické pece a dalších elektrických zařízení je zhruba úměrný druhé mocnině
napětí, napětí sníží dobu tavení pece a sníží produktivitu.
2, jde o elektrickou síť
Pokles napětí zvýší ztrátu energie v síti. Příliš nízké napětí může také ohrozit
stabilita provozu elektrické sítě, výskyt nehody zhroucení napětí. Zatímco
napětí je příliš vysoké, aby ovlivnilo izolační zařízení.
Proto je jedním ze základních úkolů upravit provoz sítě tak, aby bylo zajištěno napětí
u uživatele se blíží jmenovité hodnotě.
Za třetí, síťové napětí je nízké a důvody vysoké strany
1, důvody pro nízké napětí
(1) struktura napájecí sítě nebo distribuční sítě je nepřiměřená, zejména
určitá vzdálenost venkovského přenosového vedení je příliš dlouhá, poloměr napájení je příliš velký,
průřez vodiče je příliš malý, takže ztráta síťového napětí je příliš velká.
(2) nedostatek výkonu jalového výkonu nebo nesprávné řízení zařízení na kompenzaci jalového výkonu,
dlouhodobý havarijní stav, často deaktivován, takže poškození jalového výkonu je obecně poškozeno
pokles úrovně napětí v rozvodné síti, který je příčinou.
(3) poloha odbočky transformátoru umístěna nepřiměřeně.
(4) nepřiměřené elektrické vedení, přetížení, nízký účiník zátěže, údržba energetického zařízení a
porucha vedení, pravděpodobně způsobí pokles napětí v rozvodné síti.
2, důvody pro vysokonapěťovou síť
S rozvojem moderní energetické sítě, 20 - 30 milionů KW velkokapacitních jednotek přímo do EU
EHV napájecí síť a 500KV EHV vedení uvedené do provozu, nabíjecí výkon vedení je větší,
nabíjecí výkon na sto kilometrů (kapacitní jalový výkon) Asi 10 milionů Kvar,
220KV-500KV EHV energetická síť v reaktivním přebytku, takže napětí v hlavní síti je příliš vysoké.
Toto je nová otázka rozvoje sítě.
Za čtvrté, opatření síťového napětí se měří
Mít dostatečné zdroje jalového výkonu je nezbytnou podmínkou pro zajištění, že síť má
dobrá úroveň provozního napětí. Ale aby všichni uživatelé v kvalitě napětí byli v souladu
s požadavky, ale také musí používat různé prostředky regulace napětí.
V elektrické síti proud znamená nastavení napětí na uživatelském terminálu,
zejména přijmout následující opatření:
(1) vhodný výběr poměru transformátoru;
(2) změňte parametry vedení R a X a změňte distribuci jalového výkonu tak, aby se snížila
ztráta napětí v síti.
Aby se zajistilo, že změny napětí v centrálním bodě nepřekročí stanovený rozsah,
v rovnováze jalového výkonu provozovny můžete použít následující metody napětí
nařízení:
1, použití regulačního kohoutku regulátoru transformátoru
Změna poměru transformátoru může zvýšit nebo snížit napětí sekundárního vinutí.
Je rozdělena do dvou způsobů, a to regulace napětí naprázdno a regulace napětí naprázdno.
(1) regulace žádného zatížení
Takzvaná regulace napětí naprázdno, tj. Bez regulátoru zatížení, tento regulátor
po odpojení napájení transformátoru musíte odpojit napájení, vyměnit transformátor
klepnutím upravíte účely sekundárního napětí. Z důvodu nutnosti výpadků proudu bez
regulace zátěže, takže tato metoda je vhodná pro sezónní změny výpadku napájení
stanice. Protože se nemůže měnit podle zatížení, flexibilní regulační napětí, tolik
městská energetická síť na transformátory 110KV a vyšší postupně využívala přepínač odboček.
(2) regulátor napětí při zatížení
Přepínač odboček při zatížení může přepínat odbočku při provozu zátěže a rozsahu regulace napětí
je také větší než u běžného transformátoru a rozsah regulace napětí může dosáhnout 20% - 30%
jmenovitého napětí. Transformátor 110KV a vyšší je tedy široce používán as druhou fází
na konci venkovského mocenského struhadla byla také energicky podporována venkovská síť.
2, změňte rozložení jalového výkonu regulátoru napětí v energetické síti
Způsob, jak změnit distribuci jalového výkonu energetické sítě, je instalace paralelního zapojení
zařízení pro kompenzaci jalového výkonu na konci přenosového vedení a v blízkosti uživatele.
Zařízení pro kompenzaci jalového výkonu síťového elektrického drátu zahrnuje zejména:
synchronní kamera, elektrostatický kondenzátor, statický kompenzátor.
(1) stejné období fotoaparátu
Zároveň je kamera v podstatě generátor, který může generovat pouze jalový výkon.
Při přetížení dodává do systému indukční jalový výkon a absorbuje
jalový výkon ze systému, když je podbuzen. Stejné období tedy přizpůsobit
buzení kamery, můžete plynule měnit velikost jalového výkonu a směru,
který může plynule upravit napětí v oblasti, může zvýšit napětí, může také snížit
napětí. Simultánní fázové přizpůsobení může být vybaveno automatickým budicím zařízením
může automaticky snížit síťové napětí a zvýšit tak výkon jalového výkonu pro udržení
napětí v systému. Zejména u zařízení s nuceným buzením může také dojít k selhání systému
zvýšit napětí v rozvodné síti, což je přínosem pro zlepšení stability rozvodné sítě.
Ve stejném období však kamera otáčí stroje, provoz a údržba je složitější,
aktivní ztráta je také velká, investiční náklady. V Číně se často instaluje do rozvodny náboje
. V zahraničí se nyní používá jen zřídka místo statického kompenzátoru.
(2) elektrostatické kondenzátory
Elektrostatický kondenzátor lze připojit ke sběrnici rozvodny pomocí trojúhelníkového a hvězdicového zapojení
připojení a může dodávat pouze jalový výkon sítě, ale nemůže absorbovat jalový výkon
Napájení. Dodává hodnotu QC jalového výkonu a napětí uzlu U je úměrné hodnotě
čtverec čtverce, jmenovitě:
Takže pokles napětí, poskytuje jalový výkon je také snížen, takže výpadek sítě nebo
jiné způsobí pokles napětí, sníží se výkon jalového výkonu, což má za následek
síťové napětí stále klesá, což je elektrostatický kondenzátor nedostatků.
Kondenzátory mohou být instalovány s velkou nebo malou kapacitou, mohou být použity společně, ale také
- decentralizovaná instalace zdroje jalového výkonu pro snížení ztráty výkonu v síti a -
ztráta napětí. Elektrostatický kondenzátor má nižší investiční náklady na jednotku kapacity a méně
ztráta energie během provozu a je také vhodná pro údržbu. Za účelem nastavení výkonu
kondenzátoru v provozu, kondenzátory lze připojit do skupin, aby se změnila zátěž, skupina
vstupy a střih. Je široce používán v rozvodně systému a distribuci energie uživatele.
(3) statický kompenzátor
Statický kompenzátor, také známý jako regulovatelný statický varový kompenzátor, je dynamický jalový výkon
kompenzace. Jeho charakteristikou je regulovatelný reaktor a elektrostatický kondenzátor
při paralelním použití může kondenzátor vydávat jalový výkon, regulovatelný reaktor může absorbovat
jalový výkon, lze upravit podle změn zátěže, čímž se vytvoří napětí sběrnice
zůstává stabilní. Může rychle a plynule nastavit napětí, snadnou obsluhu a údržbu,
ztráta energie je malá, nevyvážené změny zátěže lze provést na fázovou kompenzaci, dopad
silná přizpůsobivost zátěže, většina z rozvodny 500KV nainstalována statický kompenzátor.
Navíc pro některé rozvodny 500KV poblíž elektrárny, jako příchozí vedení 500KV
nabíjecí výkon je větší, díky čemuž je transformátorová stanice primárního napětí vyšší napětí,
za účelem splnění požadavků na sekundární straně napětí pouze úpravou
transformátor Přepínač odboček je někdy obtížné pracovat, obvykle je na sekundární straně
sběrnice v paralelních skupinách indukční cívky, aby kolísání napětí bylo vhodné
zvýšení jalového výkonu a ztráty napětí, aby zmařil účel.
3, změňte parametry linky R a X regulátor napětí metody
Úbytek napětí lze odhadnout jako podélnou složku úbytku napětí:
Z výše uvedeného vzorce, v vysílacím výkonu je konstantní, změňte velikost parametrů
R a X, můžete změnit ztrátu napětí, hrát roli regulátoru.
(1) se sériovou metodou kompenzace kondenzátoru regulátoru síťového napětí
Ve vysokonapěťové síti je reaktance X mnohem větší než R, u metody sériových kondenzátorů
, změňte reaktanci vedení, abyste snížili ztrátu napětí. U účiníku zátěže je nízký,
přenosový výkon je větší, kolísání zátěže, průřez vodičů větších vedení, série
regulátor napětí kondenzátoru, účinek je obzvláště významný.
(2) podle přípustné ztráty napětí vyberte průřez vodiče
V síti nízkého napětí je mnoho uživatelů velmi rozptýlených, kapacita není velká a
průřez vodiče je malý, ztráta napětí v komponentě PR / U představuje velkou část
paralelní kompenzace a sériová kompenzace jsou nejen ekonomické a jsou omezené, pro
tento druh elektrického drátěného pletiva, změňte odpor drátu, abyste získali určité napětí
regulační účinek. Proto při navrhování a konstrukci nízkonapěťové energetické sítě v
v souladu s ustanoveními o povolené ztrátě napětí vyberte příslušný vodič
průřez, je zajistit kvalitu uživatelského napětí jedním z důležitých opatření,
s druhou fází venkovských energetických sítí, velký stupeň implementace, venkovská síť,
kvůli malému průřezu vodiče a ztrátě napájení způsobené velkým stavem
situace se výrazně zlepšila.
(3) se sériovou indukční cívkou ke zvýšení metody jalového výkonu a ztráty napětí v síti
regulátor napětí
U určité přenosové vzdálenosti je přenosový výkon linky 500KV, linie nabíjení
výkon je větší, celá linka ukazuje kapacitní, vysoký účiník, takže na konci
síťové napětí je vysoké, pak se linka často používá v sériové indukční cívce,
Absorpční vedení na přebytečné kapacitní jalový výkon, zvýšení ztráty napětí,
za účelem dosažení účelu regulace napětí.
4, opatření pomocné regulace napětí - změnou budicího proudu generátoru na
změňte koncové napětí generátoru a upravte napětí
Tato metoda je obecně nastavitelná v rozmezí ± 5% jmenovitého napětí. Malá rozvodná síť
přímo do izolované elektrárny, vedení není dlouhé, ztráta napětí není, takže
změnit napětí generátoru tak, aby splňovalo požadavky na kvalitu napětí uživatele 39. Ale vícestupňový
rozsah napájení transformátoru systému, pouze regulátor napětí generátoru nemůže
splňují požadavky.
Za páté, normální provoz rozvodny a distribuce regulace napětí
zásada
V normálním provozu jsou rozvodny a rozvodny energie vybaveny odbočkou pod zatížením
měnič a zařízení pro kompenzaci jalového výkonu musí dobrovolně nastavit kolísání napětí
rozsah (tj. křivka napětí) každého středového bodu napětí podle provinčního předpisu
(nebo seřízení země)).
Ze vztahu napětí a zatížení transformátoru víme, s metodou nastavení napětí
regulační odbočka transformátoru, přičemž odbočka stoupá, poměr otáček transformátoru je snížen,
výstupní napětí sekundárního vinutí stoupá, ale v tomto procesu je vlastní výkon transformátoru 39
ztráta, zejména ztráta jalového výkonu také roste. Jinými slovy, když je rozvodná síť pro
z nějakého důvodu způsobeného reaktivním nedostatkem úpravou napětí metody odbočky transformátoru
regulátor, zvýší nedostatek jalového výkonu, což má za následek další oblasti napětí
nadále klesá.
Proto stávající přepínač odboček pod zatížením a rozvodna zařízení pro kompenzaci jalového výkonu
a distribuce je normální provoz specifického principu regulace napětí obecně:
1, napětí je sníženo, prioritu do zařízení pro kompenzaci jalového výkonu,
a poté přeneste odbočku transformátoru, ale aby nedošlo k odeslání jalového výkonu do systému.
2, napětí se zvyšuje, prioritu upravit odbočku transformátoru, pak zvažte stažení
zařízení pro kompenzaci jalového výkonu.
Zařízení pro kompenzaci jalového výkonu k hlasování, oříznuto, aby získal souhlas s jejich plánováním.
Zašesté, řešení nehody síťového napětí
1, vypořádat se středem nehody je příliš nízké napětí opatření
(1) vyrobit nízkonapěťový rozbočovač poblíž elektrárny a zařízení pro kompenzaci jalového výkonu s rozvodnou ke zvýšení výkonu jalového výkonu, v případě potřeby snížit činný výkon elektrárny (ale frekvenci, která má být kvalifikována) ke zvýšení jalového výkonu . Pokud je však napětí přijímacího konce umístěného na dálkovém přenosu příliš nízké, měl by se vzít v úvahu činný výkon přijímající elektrárny.
(2) aby se vytvořil další a dokonce i celý systém generátoru, upravte kameru, statickou kompenzaci, statické kondenzátory jsou naplněny jalovým výkonem, ale dávejte pozor, aby již vysoké centrální bodové napětí nepřekračovalo přípustnou hodnotu;
Pokud je výše uvedená metoda léčby neplatná, napětí středového bodu je stále příliš nízké, měli byste omezit elektřinu, pokud je to nutné, můžete vytáhnout bránu. Principiální pořadí omezení zatížení je:
Ⅰ, mezní napětí je nízké a ultra-regionální výkonové zatížení;
Ⅱ oblast přetížení napájecího zdroje zařízení pro omezení zatížení;
Ⅲ podle pořadí výpadků proudu v nehodové bráně.
2, vypořádat se s centrálním bodem nehodových opatření vysokého napětí
(1) Snižte výkon jalového výkonu na minimum v elektrárně sousedící se středovým bodem vysokého napětí a rozvodnou vybavenou modulátorem, statickým kompenzátorem a elektrostatickým kondenzátorem a fázový modulátor se změní na fázový indukční provoz ( absorpce indukčního jalového výkonu).
(2) pro výrobu dalšího a dokonce celého systému generátoru a nastavení kamery, statická kompenzace a elektrostatické kondenzátory snižují jalový výkon, a dokonce i nejnižší, ale nedělají, aby nízký střed napětí byl nižší než přípustná hodnota;
(3) tak, aby vysoké napětí v blízkosti středu elektrárny s lehkým zatížením část odstavení jednotky.
Kromě toho, aby byla zachována stabilita sítě, aby se zabránilo vzniku nehody se zhroucením napětí, by měl být v systému vytvořen určitý počet monitorovacích bodů a ustanovení o limitu úrazu při poklesu napětí. Když napětí v bodě monitorování napětí poklesne na hranici nehody, měl by elektráren a rozvodnu s kamerou použít pomocný generátor a upravit kapacitu přetížení kamery tak, aby se zvýšil jalový výkon, aby se udržovalo napětí a hlásil provinční tón. Provinční přenos by měl být rychlý nárůst (do) systému veškeré volné kapacity a jalového výkonu, aby se obnovil účinek zvýšení kapacity volné kapacity, v případě potřeby snížit část uživatele, zvýšit napětí a eliminovat přetížení zařízení.
Přidat:No. 16, Road 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, Čína
Kontakt:EricXie
Dav:+8615988295936
E-mail: sale@benoelectric.com
Skype: ericxie123@outlook.com
WhatsApp: 86008615988295936
Wechat: +8615988295936
Web: WWW.benoindustry.com
