Toitesüsteemi ülepinge tüübid: põhjused, tagajärjed ja keskmise pingega seadmete{0}}kaitsestrateegiad
Jäta sõnum
Toitesüsteemi ülepinge tüübid: põhjused, tagajärjed ja keskmise pingega seadmete{0}}kaitsestrateegiad
Ülepinge mõistmine on oluline trafode, jaotusseadmete ja kaablisüsteemide kaitsmiseks -, eriti jaotusvõrkudes, kus seadmete valik mõjutab otseselt töökindlust ja eluiga.
📋Sisukord
Mis on toitesüsteemi ülepinge?
Miks on ülepinge seadmete valikul oluline?
Jaotussüsteemide ülepingekaitse strateegiad
Korduma kippuvad küsimused
Mis on toitesüsteemi ülepinge?
Elektrisüsteemi liigpinge all mõeldakse igasugust pingetõusu, mis ületab elektrivõrgu normaalset tööpinget rohkem kui 10% selle nimiväärtusest. Need ebatavalised pingesündmused võivad kesta mikrosekunditest sekunditeni - ja äärmuslikel juhtudel ulatuda miljonite voltideni.
Kuigi enamik elektriseadmeid on loodud taluma lühiajalisi pingekõikumisi, võivad püsivad või kõrged{0}}liigpinged:
Kiirendada isolatsiooni vananemist ja lagunemist
Põhjustada trafode ja jaotusseadmete enneaegset riket
Käivitage kaitsereleede häiriv rakendumine
Viib kulukate planeerimata katkestuste ja seadmete väljavahetamiseni
Keskpinge jaotussüsteemidega (6 kV–35 kV) töötavate inseneride ja hankespetsialistide jaoks ei ole ülepinge mõistmine lihtsalt akadeemiline tegevus, - see mõjutab otseselt seadmete spetsifikatsioone, isolatsiooni koordineerimist ja pikaajalist-hoolduse planeerimist.
Miks on ülepinge seadmete valikul oluline?
Projekti jaoks trafode, liigpingepiirikute või jaotusseadmete valimisel peaks üks esimesi küsimusi olema:Milliste ülepingetingimustega see seade kokku puutub?
|
Seadme tüüp |
Ülepinge oht |
Ebapiisava kaitse tagajärg |
|
Kuiv{0}}tüüpi trafod |
Pikselöögid, lülitustransiendid |
Mähise isolatsiooni läbimurre,{0}}lühise rike |
|
MV lülitusseade |
Sisekaare vead, resonants |
Kontaktide erosioon, katastroofiline kaarevälk |
|
Kaablisüsteemid |
Ajutised liigpinged |
Osaline tühjenemine, dielektriline rike |
|
Ülepingepiirikud |
Kõik tüübid |
Vale suurus põhjustab enneaegse rikke või ebapiisava kaitse |
Võtme kaasavõtt:Nõuetekohane isolatsiooni koordineerimine - seadmete isolatsioonitasemete vastavusse viimine eeldatava liigpingekeskkonnaga - on kõige kuluefektiivsem-viis süsteemi pikaajalise- töökindluse tagamiseks.
Jaotussüsteemide ülepingekaitse strateegiad
Keskpinge{0}}seadmete ostjate ja süsteemide projekteerijate puhul tuleks kaaluda järgmisi kaitsemeetodeid, lähtudes paigalduskohas valitsevast liigpingetüübist.
|
Ülepinge tüüp |
Soovitatav kaitse |
Rakenduse märkused |
|
Välgulingud |
Ülepingepiirikud (MOV tüüpi), varjestusjuhtmed |
Valige süsteemi pinge ja energiahinnangu alusel |
|
Ajutised liigpinged |
Õige isolatsiooni koordineerimine, neutraalne maandus |
Piirikute TOV-võimet tuleb kontrollida |
|
Siirdete vahetamine |
Sisestuseelsed-takistid, RC-snubbers |
Kontrollitavad lülitusseadmed kriitiliste kaitselülitite jaoks |
|
Ferroresonants |
Neutraalsed maandustakistid, summutustrafod |
Vältige maandamata trafode ühefaasilist{0}}lülitamist |
Kuiv{0}}tüüpi trafo kasutajatele:
Kaasaegsed valuvaigust trafod (nt SCB-seeria) on konstrueeritud koos:
Klass F või H isolatsioon- pakkudes ajutiste liigpingete korral suuremat soojusvaru
Epoksiidkapseldamine-, mis pakub suurepärast osalise tühjenemise takistust impulsstingimustes
Sisseehitatud temperatuuri jälgimine- resonantssündmustest põhjustatud ebanormaalse kuumenemise tuvastamiseks
Need omadused muudavad epoksüvaigu kuiv{0}}tüüpi trafod paljudele ülepingestsenaariumidele vastupidavamaks, võrreldes traditsiooniliste õli{1}}sukeldatud konstruktsioonidega -, eritisisealajaamad,{0}}kõrghooned ja avamereplatvormidkus piksekaitse ja tuleohutus on kriitilise tähtsusega.
Korduma kippuvad küsimused
1. küsimus: mis on keskpinge jaotusvõrkudes kõige levinum liigpinge{1}}põhjus?
6kV–35kV süsteemide jaokspikse{0}}indutseeritud liigpingedjaühefaasilised{0}}maandusrikkedon kõige sagedasemad põhjused. Linna kaabelvõrkudessiirdeid lülitadeskatkestusoperatsioonid on samuti väga levinud.
2. küsimus: kuidas ma tean, kas mu kuiv{1}}tüüpi trafo vajab liigpingekaitset?
If your transformer is connected to overhead lines (even for a short distance) or located in an area with moderate to high lightning activity (keraunic level >30 päeva/aastas), on tungivalt soovitatav kasutada trafo klemmides liigpingepiirikuid.
Q3: Kas resonantsliigpinge võib kahjustada epoksüvaikvaigust trafosid?
Jah, - püsiv resonants võib põhjustada soojuse kogunemist ja isolatsioonipingeid. Siiski on epoksüvaigust trafodel parem soojusjuhtivus ja suurem osalise tühjenemise alguspinge kui õliga täidetud tüüpidel, pakkudes täiendavat ohutusvaru.
Q4: Mis vahe on liigpingepiiriku ja piksevarda vahel?
A piksevarraspeatab otselööke, et kaitsta ehitisi. Aliigpingepiirikpiirab elektriahelate siirdepinget, suunates liigvoolu maandusele - need kaks seadet täidavad üksteist täiendavaid, kuid erinevaid funktsioone.






