Nyheter

Dekoding av beskyttelseslogikken til lavspente innkommende skap: Hvordan oppnå sikker og pålitelig strømforsyning?

Dekoding av beskyttelseslogikken til lavspente innkommende skap: Hvordan oppnå sikker og pålitelig strømforsyning?

 

I. Elektrisk sikkerhet og systemnivåplassering

Som det totale strøminntaket til hele lavspentkraftdistribusjonssystemet er det den primære beskyttelsesporten for hele stasjonens kraftdistribusjon. Feil vil påvirke hele lavspentsystemet, så pålitelighet er toppprioritet.

 

Det er nødvendig å strengt skille logikken til innkommende linje, bus tie og utgående linje for å forhindre feil parallellisering og feil kraftoverføring.

 

Oppfyll kravene til koordinering av systemisolasjon; den nominelle isolasjonsspenningen, strømfrekvensen tåler spenning og fase-til-fase/fase-til-jord sikkerhetsavstander må være i samsvar med forskrifter for å forhindre krypning, sammenbrudd og fase-til-fase kortslutninger.


II. Elektrisk kjerneytelse (hardteknologi)

Den nominelle arbeidsspenningen er kompatibel med systemets fasespenning og linjespenning, og sikrer langsiktig drift uten å overskride den nominelle motstandsspenningen, og tilpasser seg strømfrekvensen på stedet og harmoniske forhold.

Nominell kontinuerlig strømbærende kapasitet: Den langsiktige temperaturøkningen til kabinettet, hovedsamleskinnen, innkommende kabelkryss og strømbryterhuset skal kontrolleres, og det skal ikke forekomme overoppheting, misfarging eller ablasjon ved kontaktene og kobberstengene.

 

Kortslutningsmotstand og bruddkapasitet

 

Den ultimate/operative kortslutningsbrytende kapasiteten må være større enn den maksimale kortslutningsstrømmen til systemet på stedet.

 

Korttidsmotstandsstrømmen og toppmotstandsstrømmen oppfyller standardene; skapkroppen skal ikke deformeres, samleskinnen skal ikke forskyves, og de isolerende delene skal ikke sprekke ved kortslutningsstøt.

 

Temperaturøkning og varmeavledningsdesign: Ventilasjonskanalene i skapet er rimelige, med jevnt luftinntak og -utløp øverst og nederst; det er ingen varmeakkumulering i de tette samleskinne- og effektbryterområdene, og temperaturstigningen oppfyller standardene ved langvarig drift under høy belastning.

III. Beskyttelseslogikk og kontrollfunksjoner

Viktige beskyttelser: Overbelastning langtidsforsinkelse, kortslutning korttidsforsinkelse, kortslutning øyeblikkelig og jordfeilbeskyttelse. Beskyttelseskurven samsvarer med egenskapene til nedstrøms lasten.

 

Utstyrt med tripping-funksjon for underspenning/spenningstap, som automatisk utløses når strømnettet mister strømmen og forhindrer selvlukkende støt når strømforsyningen gjenopprettes.

 

Hierarkisk koordinering av sikringsinnstillinger: Inngående linjevern skal selektivt koordineres med nedstrøms utgående linjevern for å unngå total utløsning av hovedinngående linje på grunn av mindre feil i nedstrøms.

 

Pålitelig sekundærkrets: Styrestrømforsyningen, lukke- og åpningskretser og forriglingskretser er kablet standard, uten virtuell tilkobling eller feilbetjening.

Logisk blokkdiagram for lavspenningsbeskyttelse for innkommende kabinett (tekstversjon)

en. Overordnet signalstrømblokkdiagram

Primær hovedkretsstrøm → Strømtransformator (CT)-sampling → Intelligent kontroller (ACB-utløsning) → Logisk vurdering: Langtidsforsinkelse / Korttidsforsinkelse / Øyeblikkelig / Jordfeil / Underspenning → Møt handlingsinnstillingen → Utsted utløserkommando → Utløsermekanisme for strømbryter → Bryt den innkommende kretsen

b. Blokkdiagrammer over fire store beskyttelsesgrener

Overbelastning Langtidsforsinkelsesbeskyttelse Logikk Laststrømmen overskrider standarden → CT-prøver og sender til kontrolleren → Tilsvarer kurven for invers tid langtidsforsinkelse → Lang forsinkelse for lett overbelastning, kort forsinkelse for alvorlig overbelastning → Forsinkelse utløper → Trip

 

Kortslutning kort-tidsforsinkelse beskyttelseslogikk Kortslutning oppstår i nedstrømskretsen → Kortslutningsstrøm utløser innkommende linjekontroller → Innkommende linje setter en korttidsforsinkelse på 0,1~0,3 s → Vent først på at utgående linjebryter utløses øyeblikkelig for å eliminere feilen → Hvis den utgående linjen ikke løser ut / feilen ikke elimineres → Forsinkelse utløper → Innkommende linjeutløsninger (hindre overtrinn)

 

Kortslutning øyeblikkelig beskyttelseslogikk Alvorlig kortslutning nær samleskinnen eller inne i innkommende linjeskap → Kortslutningsstrømmen overstiger langt den øyeblikkelige innstillingen → Utløser direkte uten korttidsforsinkelse eller venting → Kontrolleren avgir kommandoen umiddelbart → Strømbryteren utløses øyeblikkelig

 

Jordfeilbeskyttelseslogikk Metode 1: Nullsekvens CT samler vektorsummen av tre faser + N Metode 2: Regulatoren beregner nullsekvensstrømmen gjennom trefasestrømdrift → Registrerer at den ubalanserte nullsekvensstrømmen overskrider standarden → Bestemmer enfase jording / isolasjonsskade og lekkasjeutløsning → instantan- eller lekkasjeutløsning

c. Logisk blokkdiagram for beskyttelse mot underspenning/spenningstap

Innkommende linjespenningsfall / eksternt strømnett mister strøm → Underspenningsutløser overvåker spenningen i sanntid → Spenningen er lavere enn innstilt terskel → Underspenningsutløser virker → Tvangsutkobling → Automatisk gjenlukking er ikke tillatt etter at strømnettet er gjenopprettet; lukking kan kun utføres med manuell/logisk tillatelse

d. Forriglingslogikkblokkdiagram for doble innkommende linjer + bussbånd (trebrytersperre)

1# Innkommende linje stengt

↓

Elektriske hjelpekontakter + Mekanisk koblingsstang

↓

Blokker lukkekretsene til 2# innkommende linje og bussforbindelse

2# Innkommende linje stengt

↓

Blokkér samtidig lukkekretsene til 1# innkommende linje og bussforbindelse

Bussfest stengt

↓

Blokker samtidig lukkekretsene til 1# og 2# innkommende linjer

 

Kjerneregel: Bare to av de tre bryterne er tillatt å være i lukket posisjon til enhver tid; det er strengt forbudt å lukke alle tre bryterne samtidig.

e. Koordinasjonslogikkblokkdiagram for øvre og nedre nivåbeskyttelse

Utgående linjeskap: Kortslutning øyeblikkelig utløsning → Tidsforskjell trinnkoordinering → Innkommende linjeskap: Kortslutning korttidsforsinkelse trip → Realisering: Nedstrøms feil utløses av nedstrøms brytere, ikke hovedinngående linje, noe som sikrer strømforsyningsselektivitet.

IV. Mekanisk forrigling og elektrisk forrigling (høyeste prioritet)

Enkel innkommende linje: Mekanisk forrigling mellom skapdøren og bryteren; døren kan ikke åpnes når den er lukket, og bryteren tvinges til å utløse når døren åpnes for å forhindre utilsiktet inntreden i spenningsintervallet.

Dual innkommende linjer + bus tie scenario: Dobbel forrigling av elektrisk forrigling og mekanisk forrigling, strengt forbudt samtidig lukking av to innkommende linjer og ulovlig parallellisering av innkommende linjer og bus tie, for å forhindre sirkulasjon, kortslutning og utbrent transformator.

 

Den mekaniske strukturen til selve kretsbryteren er pålitelig, med lukking og åpning på plass, ingen blokkering og pålitelig drift av energilagringsmekanismen.

V. Skapstruktur og samleskinneteknologi

Kabinettets platestyrke og rammestivhet er tilstrekkelig til å motstå kortslutning elektromotorisk kraftpåvirkning uten risting eller deformasjon.

 

Hovedsamleskinnes spesifikasjoner, arrangement og isolasjonsstøtter samsvarer med forskrifter; fasesekvensarrangementet er standard, og fase-til-fase og fase-til-jord isolerende skillevegger er komplette.

 

Komplett jordingssystem: Skaprammen, døren, sidepanelene og koblingsskapet er alle pålitelig og sentralt jordet, med en kontinuerlig og ubrutt jordingsbane.

 

Beskyttelsesnivået er tilpasset miljøet på stedet, og forhindrer at støv, sprut og små dyr kommer inn i skapet og forårsaker kortslutning.

VI. Overvåking og skjermkonfigurasjon

Standard sanntidsovervåking av strøm og spenning, som kan sjekke trefasebalansen og spenningsavviket.

 

Utstyrt med en live display-enhet for intuitivt å bedømme om den innkommende linjen er strømførende, og forhindrer utilsiktet berøring og feil vedlikehold.

 

Nødvendig konfigurasjon av temperatur- og fuktighetsovervåking og forebygging og kontroll av kondens i kabinettet for å forhindre isolasjonsforringelse forårsaket av fuktig kondens.


VII. Miljø og Driftstilpasning

Tilpass til stedets høyde, temperatur og fuktighet, støv og etsende gassmiljø; de isolerende delene og skapkroppen oppfyller standardene for anti-korrosjon og værbestandighet.

 

Kondensering i kabinettet og muggforebyggende design; varme- og avfuktingsenheter er konfigurert i fuktige områder.

Reserver vedlikeholdsplass og plass til kabelinntak og -uttak; ledningene er ryddige, og de primære og sekundære kretsene rutes separat for å forhindre interferens.

VIII. Drift og vedlikehold og sikkerhetsinspeksjon

Utstyrt med åpenbare bruddpunkter for pålitelig å isolere strømforsyningen under vedlikehold.

 

I stand til å implementere strømbruddmerking og låsevedlikeholdsdriftsprosessen, med sikre driftsforhold.

 

Komponentene er rimelig ordnet, noe som letter daglig inspeksjon, temperaturmåling, stramming og komponentutskifting i senere periode, uten blindveier for vedlikehold.

Sammendrag

Det innkommende lavspentskapet er kjerneporten til lavspentstrømdistribusjonssystemet, og påtar seg de viktige oppgavene med tilgang til strømforsyning, sikkerhetsbeskyttelse og lastfordeling. Dens kjerneanliggender fokuserer på åtte aspekter: elektrisk sikkerhetsposisjonering, elektrisk kjerneytelse, beskyttelseslogikk og kontroll, låsebeskyttelse, skap- og samleskinneteknologi, overvåkingskonfigurasjon, miljøtilpasning og drifts- og vedlikeholdssikkerhet. Blant dem er beskyttelseslogikken (inkludert overbelastning, kortslutning, jordfeil, underspenningsbeskyttelse) og dobbel forrigling (mekanisk + elektrisk) nøkkelen til å sikre sikker og stabil drift av skapet, som effektivt kan forhindre utvidelse av feil, feil drift og sikkerhetsulykker. Rasjonell matching av alle indikatorer og streng overholdelse av tekniske standarder er forutsetningene for langsiktig pålitelig drift av lavspentinnkommende skap.

FAQ (ofte stilte spørsmål)

Q1: Hva er kjernerollen til lavspentinngående skap i kraftdistribusjonssystemet?

A1: Det er det totale strøminntaket og den primære beskyttelsesporten til lavspenningssystemet, ansvarlig for strømtilgang, feilbeskyttelse og nedstrøms strømfordeling, og dens pålitelighet påvirker direkte systemets sikre drift.

 

Q2: Hvorfor er selektiv koordinering av beskyttelsesinnstillinger viktig for innkommende linjeskap?

A2: Den sikrer at nedstrømsfeil utløses av utgående linjebrytere først, og unngår totalt systembrudd og sikrer kontinuitet i strømforsyningen.

 

Q3: Hva er hensikten med den doble forriglingen (mekanisk + elektrisk) i scenarioet med dobbel innkommende linje + bussbinder?

A3: Det forbyr feil parallellkobling av brytere, forhindrer sirkulasjonsstrøm, kortslutning og utbrenning av transformatorer for å sikre systemsikkerhet.

 

Q4: Hvilke faktorer bør vurderes i miljøtilpasningen av lavspentinngående skapet?

A4: Tilpass til stedets høyde, temperatur, fuktighet, støv og etsende gass; konfigurere anti-kondensenheter og passende beskyttelsesnivå.

 

Q5: Hvordan sikre sikkerheten ved vedlikeholdsoperasjoner for lavspente innkommende skap?

A5: Utstyr åpenbare bruddpunkter, implementer merking og låsing av strømbrudd, og ordne komponenter på en rimelig måte for å unngå blindveier for vedlikehold.

 

Relaterte nyheter
Legg igjen en melding
X
Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse, analysere nettstedstrafikk og tilpasse innhold. Ved å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæring
AvvisAkseptere