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전력 변압기의 과전압의 성격

변압기에 적용되는 전압이 그것의 디자인한 최대 운영 수준을 초과할 때 과전압 조건 발생. 이 사건은 2개의 넓은 종류로 떨어졌습니다: microseconds에서 몇몇 milliseconds에 지속되는 과전압 및 주기를 초 동안 지속하는 임시 과전압 (TOVs). 일시적인 과전압은 전형적으로 번개 타격, 엇바꾸기 가동, 또는 결함 명확하게, 임시 과전압은 짐 거절, ferrores, ferrores 또는 다른 긴장을 일으키는 원인이 될 것입니다. 각 다름은 다른 요인에 따라 다른 요인에 따라 다릅니다.

스트라이크는 가장 일반적인 외부 원인으로, 전력 시스템에 고에너지를 주입합니다. 스트라이크는 스트라이크와 스트라이크의 수백에 도달 할 수 있습니다. 스트라이크를 전환, 회로 차단기의 개폐, 끊기 스위치 및 커패시터 은행의 개폐, 간 회전 및 간 감기 절연을 스트레스하는 빠른 앞파를 생성. 스트라이크와 스트라이크를 생성하는 비선형 현상, 스트라이크와 스트라이크를 생성 할 수 있습니다. 스트라이크는 스트라이크와 스트라이크를 생성 할 수 있습니다.

내부 vs. 외부 과전압

변압기 (외부) 및 그 생성 된 외부에서 발생되는 과전압 사이에 구별하는 것이 중요합니다. 외부 서지 propagate는 네트워크에서 변압기 터미널으로 나뉩니다. 부분 방전 또는 권선 공명과 같은 내부 과전압은 외부 보호 장치를 우회하기 때문에 희소하지만 더 손상입니다. 종합 보호는 두 경로에 모두 주소를 모두 지정해야합니다.

과전압 보호에 대한 주요 도전

전력 변압기를 위한 효과적인 보호 체계를 설계하는 것은 몇몇 기술 및 가동 장애물을 극복하는 것을 포함합니다. 이 도전은 적합한 해결책을 선정하는 것을 이해해야 합니다.

Transient vs. 과전압을 감지하는 정확한 탐지

RMS는 RMS의 정상적인 전압을 갖는 것을 돕는, RMS의 정상적인 전압을 가진 정상적인 전압을, 정상적인 전압을, 정상적인 전압을, 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 옮깁니다. RMS 근거한 전압 릴레이는 정상적인 과전압으로 번개 큰 파도를, 무정전을 끊기 위하여 지도하는, 멈춥니다. 현대 전자 장치 (IED)는 RMS 근거한 전압 릴레이를, 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 움직입니다.

보호 장치의 조정

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시스템 안정성 및 보호 속도

과전압 보호는 단열 응력을 최소화하기 위해 신속하게 행동해야하지만, 조기 주행은 중요한 변압기를 제거하여 전력 시스템을 분해 할 수 있습니다. 예를 들어, 하중 거부로 인한 임시 과전압 중, 변압기를 제거하면 더 많은 전압 상승을 발휘하고 캐스케이드 아웃시테이트로 이어질 수 있습니다. 엔지니어는 시스템 신뢰성을 가진 보호 속도를 균형 잡히기 위해서는 전압 시간 특성 곡선과 적응 설정을 사용하여 종종 있습니다.

비용, 공간 및 유지 보수 제약

높은 품질의 큰 파도 피뢰기, 디지털 릴레이 및 모니터링 시스템은 상당한 투자를 필요로한다. 개조 프로젝트에서 공간 제한은 추가 보호 장비의 설치를 제한 할 수 있습니다. 해상 플랫폼 또는 원격 변전소와 같은 운영 환경은 엄격한 신뢰성과 유지 보수 제약을 부과합니다. 결정 제조업체는 수리, 교체 및 손실 된 수익을 포함하여 변압기 고장의 잠재적 비용에 대한 보호 비용을 무게해야합니다.

효과적인 과전압 보호를위한 솔루션

현대 전력 시스템은 수동적 서지 제한 장치, 활성 전압 제어 및 지능형 모니터링을 결합하는 과전압에 대한 계층 방어를 배치합니다. 각 층은 포괄적 인 보호를 제공하기 위해 다른 사람을 보완합니다.

Surge Arresters: 방어의 첫 번째 선

변압기 맨끝에 연결된 큰 피뢰기는 지상에 일시적인 과전압을 궤란합니다. 금속 산화물 배리스터 (MOV) 피뢰기는 산업 기준, 가까운 instantaneous 응답 및 높은 에너지 흡수 제안입니다. 그들은 체계의 명목상 전압, 임시 과전압 기능 및 예상된 큰 파도 현재에 근거를 둡니다. 여분 고전압 (EHV) 변압기를 위해, 다수 피뢰기는 중립적인 측에 추가 단위로 각 단계에, 때때로 두지 않을지도 모릅니다. IEC 기준은 IEC 기준의 IEC 기준과 일치합니다.

폴리머로 만들어진 피뢰기와 같은 에너지 기술은 더 가벼운 무게, 향상된 오염 성능, 더 나은 에너지 취급을 제공합니다. 번개 프로네 지역, 인접 타워에 설치된 변속기 (TLA)의 변압기를 위해 더 들어오는 큰 규모의 감소를 돕습니다. 그러나 피뢰기는 매우 빠른 일시적 (VFT) 또는 내부 공명에 대해 보호 할 수 없습니다. 그들은 다른 장치로 보충해야합니다.

전압 규칙과 탭 창

이 제품은 OLTC(In-load Tap changers) 및 자동 전압 조절기(AVR)은 1차 전압 변동에도 불구하고 허용한 제한 내에서 이차 전압을 유지합니다. 회전 비율을 조정함으로써, 그들은 온전압을 보상하고 지속적인 과전압 손상의 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나, 탭 변경은 느리고 (둘째) 과도에 반응할 수 없습니다. 그들은 부하 변경 또는 발전기 출력 변이에 기인한 임시 과전압에 가장 효과적입니다. 현대 OLTC는 전자식 진공 제어기, 전자식 제어기, 전자식 제어기 등의 기능을 사용하도록 합니다.

전송 시스템에서 shunt 반응기 및 축전기 은행은 민감하는 힘 교류와 전압 단면도를 통제하기 위하여 전환될 수 있습니다, 광선 짐 상태 도중 과전압 노출을 지시하는. 힘 체계 자동화 체계는 과전압 임계의 앞에 조정 전압 개정을 개시하기 위하여 방어적인 릴레이를 가진 이 통제를 breached 통합합니다.

지능형 모니터링 및 보호 시스템

과전압 보호 기능이있는 디지털 릴레이 (IEDs)는 크게 전자 기계 장치를 대체했습니다. 그들은 여러 전압 시간 곡선 (ANSI 59, 27, 47)과 즉시 및 시간 지연 된 여행을위한 프로그래밍 할 수 있습니다. 고급 IEDs는 또한 여행 웨이브 오류 위치, 부분 방전 모니터링 및 풍화 온도 추정을 통합 할 수 있습니다. 변압기의 부싱 탭, 현재 변압기 및 전압 변압기의 실시간 데이터는 하위 역동적 인 문제로 공급되며, 복잡한 여행 경보 시스템에서 복잡한 문제 또는 지연을 기반으로 할 수 있습니다.

기계 학습 알고리즘은 이제 유해파 패턴과 고주파 구성 요소를 분석하여 인시적 과전압 결함을 감지하기 위해 적용되고 있습니다. 여러 변전소에서 클라우드 기반 플랫폼에 데이터를 통합하여 부분 방전 또는 무해한 전환 이벤트를 증가시키며 예측 유지 보수를 가능하게합니다. 이 시스템은 또한 후 배출 분석을 제공하여 보호 설정을 거부합니다.

절연제 조정 및 지상에 놓기

변압기 탱크, 중립 및 큰 파도 피뢰기 접지의 효과적인 접지는 지구에 안전하게 돌아 오는 지 어느 정도를 지키기 위하여 근본적입니다. 높은 충격 접지는 긴장 절연제가 잠재적인 차이를 창조할 수 있습니다. 접지 그리드, 장비 지상 매트 사이 번쩍이는, 역 접지 시스템은 일시적인 과전압을 감소시킵니다. IEEE Std 80는 변전소에 있는 지상 체계 디자인을 위한 가이드 라인을 제공합니다. 게다가, EMTP (Electro는 전자를 사용하여 소프트웨어를 사용하는 절연제 응고 학문은 전염병에 적합한 한계를 극복하는 것을 도울 것입니다).

가스 절연 변전소 (GIS)의 변압기에 대한, 매우 빠른 일시적 과전압 (VFTO)는 단선 스위치 작업에 의해 생산 특수 보호 조치가 필요, 페라이트 링과 같은 RC 스누버, 또는 변압기 투관에 추가 서지 피뢰기. 이 솔루션은 종종 특정 GIS 레이아웃 및 스위칭 조건에 맞게.

유지 보수 및 테스트를위한 모범 사례

보호 장치는 그들이 필요로 할 때 작동하도록 유지되어야 합니다. 큰 피뢰기는 주기적인 누설 현재 측정, 열량 및 부분적인 출력 분석을 겪어야 합니다. 과전압 릴레이 조정은 어떤 체계가 단락 수용량 또는 전압 수준을 바꾸는 후에 확인되어야 합니다. 변압기 절연제 시험 (힘 요인, 정전, 절연 저항)는 전 과전압 사건에 기인한 degradation를 검출하는 것을 돕습니다. NERC PRC-005 (북미를 위해) 또는 유사한 지역 기준에 맞히는 포괄적인 시험 프로그램은 기능을 지킵니다.

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