Kennis

Belangrijkste elektrische uitrusting van elektrisch onderstation

Een elektrisch onderstation is een elektrisch apparaat dat spanning omzet, elektrische energie ontvangt en distribueert, de stroomstroom regelt, spanningssystemen regelt en transmissienetwerken van verschillende spanningen verbindt via transformatoren.

Het apparaat dat de spanning van het elektrische onderstation omzet, is de transformator. Daarnaast omvat onderstationapparatuur schakelapparatuur voor schakelcircuits, stroomrails voor het verzamelen van stroom, transformatoren voor meting en controle, instrumenten, relaisbeveiligingsapparatuur en bliksembeveiligingsapparatuur, transport van communicatieapparatuur, enz. Er is ook een ineffectief stroomcompensatieapparaat in de afdelingen elektrisch onderstation.

Deel 1: Transformatoren

Transformator is de belangrijkste uitrusting van het onderstation, dat is verdeeld in een transformator met twee wikkelingen, een transformator met drie wikkelingen en een autotransformator.

Transformatoren zijn onderverdeeld in step-up transformatoren en step-down transformatoren op basis van hun functies. De eerste wordt gebruikt in het zendende eindstation van het voedingssysteem en de laatste wordt gebruikt in het ontvangende eindstation. De spanning van de transformator moet compatibel zijn met de spanning op het voedingssysteem. Onder verschillende belastingscondities kan het nodig zijn om de kranen van de transformator om te schakelen om de juiste spanning te behouden. Afhankelijk van de methode van tapschakelen zijn er twee soorten transformatoren: transformatoren voor onbelaste regelaars en transformatoren voor onbelastingsregelaars.

De belangrijkste functie van de transformator is om de stroom die door de hoogspanningslijn-naar-aarde-spanning of hoogspanningslijn van het onderstation vloeit om te zetten in laagspanning of kleine stroom met een constante verhouding, en de hoogspanningslijn om te zetten -naar-aarde-spanning die door het onderstation vloeit naar de hoogspanningslijn-naar-aarde-spanning. is om de spanningslijn te realiseren. Meet effectief stroom.

Deel II: Spanningstransformatoren

Transformatoren zijn onderverdeeld in stroomtransformatoren en spanningstransformatoren, die respectievelijk worden gebruikt voor stroom- en spanningsomzetting.

Het wordt ook wel een meettransformator genoemd omdat het conversieprincipe vergelijkbaar is met dat van een transformator.

De belangrijkste functies van de transformator:

(1) Transformatoren kunnen meet- of beveiligingsapparatuur en meters scheiden van het hoofdcircuit van het systeem om te voorkomen dat kortsluitstromen door de apparatuur en meters stromen, waardoor de veiligheid van apparatuur en personen wordt gewaarborgd.

(2) Aangezien de primaire en secundaire zijden van de transformator alleen magnetisch zijn verbonden en niet rechtstreeks elektrisch zijn verbonden, zijn de vereisten voor het isolatieniveau van de secundaire apparatuur versoepeld.

(3) De transformator kan de hoge spanning van het primaire circuit gelijkmatig veranderen in de lage spanning van 100V of 100/3V, en de grote stroom van het primaire circuit veranderen in een kleine stroom van 5A. Op deze manier kunt u de meet- of beveiligingsapparatuur en de productie van de meter aan de secundaire zijde van de transformator standaardiseren.

Huidige transformator

Ook is de secundaire wikkeling van de stroomtransformator meestal verbonden met de belasting, die dicht bij een kortsluiting is. OPMERKING: OPEN HET NIET. Hoogspanning bedreigt de veiligheid van apparatuur en personen en kan brandwonden aan stroomtransformatoren veroorzaken.

Deel 3: Schakelapparatuur

schakelapparatuur. Dit omvat stroomonderbrekers, scheidingsschakelaars, lastschakelaars, hoogspanningszekeringen, enz.

Onder normale bedrijfsomstandigheden van het voedingssysteem worden stroomonderbrekers gebruikt om circuits te openen en te sluiten onder controle van relaisbeveiligingsapparaten, om defecte apparatuur of lijnen onder controle van relaisbeveiligingsapparaten automatisch te ontkoppelen en om automatische hersluitfuncties te hebben. In China worden luchtstroomonderbrekers en zwavelhexafluoride-stroomonderbrekers veel gebruikt in onderstations boven 220 kV.

De belangrijkste functie van een ontkoppelingsschakelaar (messchakelaar) is om de spanning te isoleren voor veiligheid tijdens het onderhoud van apparatuur en circuits. Omdat de belastingsstroom en kortsluitstroom niet kunnen worden gescheiden, moeten ze worden gecombineerd met stroomonderbrekers. Bij stroomuitval moet eerst de stroomonderbreker worden uitgetrokken en daarna de hoofdschakelaar. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, moet de scheidingsschakelaar worden gesloten voordat de stroomonderbreker wordt gesloten. Onjuiste bediening kan leiden tot schade aan de apparatuur en persoonlijk letsel. De lastschakelaar kan de laststroom tijdens normaal bedrijf onderbreken zonder de foutstroom te onderbreken. Het wordt meestal gebruikt in combinatie met hoogspanningszekeringen voor transformatoren of stopcontacten met een spanning van niet meer dan 10 kV of meer.

In de afgelopen jaren zijn, om het installatiegebied van onderstations te verkleinen, zwavelhexafluoride volledig afgedichte composiet elektrische apparaten (GIS) geïntroduceerd. De stroomonderbrekers, isolatieschakelaars, stroomrails, aardingsschakelaars, transformatoren, uitlaatbussen, enz. worden in hun respectievelijke gesloten kamers geplaatst om de hele behuizing te vormen die is gevuld met zwavelhexafluoridegas als isolatiemedium. De composiet elektrische apparatuur heeft de voordelen van een compacte structuur, klein formaat, lichtgewicht, onaangetast door atmosferische omstandigheden, lange onderhoudsintervallen en geen elektrische schokken of elektrische ruisinterferentie. Tegenwoordig zijn de nadelen hoge kosten, hoge productie- en onderhoudsprocesvereisten.

Deel 4: Bliksembeveiligingsapparaten

Verder is het onderstation voornamelijk uitgerust met bliksembeveiligingsapparatuur en bliksembeveiligingsapparatuur zoals bliksemafleiders. De bliksemafleider moet voorkomen dat het onderstation direct door de bliksem wordt geraakt. De bliksem ontlaadt zichzelf en de bliksemstroom wordt in de aarde gebracht. Wanneer een lijn in de buurt van een onderstation door bliksem wordt getroffen, kan de bliksem het onderstation langs de lijn binnendringen en een overspanning veroorzaken. Ook kan door de werking van de stroomonderbreker overspanning optreden. De bliksemafleiderfunctie ontlaadt automatisch naar de grond, vermindert de spanning om de apparatuur te beschermen en dooft automatisch de boog na ontlading, zodat het systeem normaal kan werken wanneer de overspanning een bepaalde limiet overschrijdt. Op dit moment is de meest gebruikte zinkoxide-afleider.

Misschien vind je dit ook leuk

Aanvraag sturen