Începând din anul 2012, transformatorul de distribuție pe medie tensiune cu reglajul sub sarcină (VRDT) a fost implementat ca un element esențial al rețelelor inteligente pentru integrarea surselor regenerabile de energie într-un mod cât mai economic. pe medie/joasă tensiune echipat cu un comutator de reglaj sub sarcină. Inițial, el a fost dezvoltat cu un scop foarte precis, și anume acela de a compensa efectul răspândirii unităților descentralizate de generare din surse regenerabile de energie, cu debitare în rețelele de medie și joasă tensiune.

Fig. 1. Cheia succesului pentru răspândirea rapidă în rețelele publice de electricitate este faptul că VRDT transferă o tehnologie verificată din rețelele de înaltă tensiune în rețelele de distribuție și este în mare măsură compatibil cu standardele și procesele operatorilor de rețea. De aproape un secol, transformatoarele de putere din rețelele de înaltă tensiune au fost echipate cu comutatoare cu reglaj sub sarcină pentru a regla dinamic tensiunea unor astfel de transformatoare.

Piața oferă diferite concepte tehnologice pentru astfel de elemente de acționare. Soluții avansate permit ca un element de acționare (comutator) să fie instalat fără să se modifice dimensiunile transformatorului. Acesta este singurul mod de a asigura că un VRDT poate fi utilizat în toate stațiile secundare existente. Această cerință este un punct central pentru aproape toți operatorii din rețelele de distribuție, în special cu privire la baza mare a stațiilor compacte instalate. În plus, o durată de viață a elementului de acționare care corespunde cu cea a transformatorului, doar cu o minimă mentenanță sau fără, este în mod uzual o cerință de bază din punct de vedere economic.

putere. Pentru ca elementul de acționare să faciliteze modificările de tensiune necesare pentru stabilizarea rețelei este nevoie de inteligență, pentru a determina ce acțiuni sunt adecvate și când. Acesta este rolul regulatorului automat de tensiune care se bazează pe algoritmi pentru a determina reacțiile corecte date de starea curentă a rețelei. care în configurația cea mai simplă măsoară valorile de pe bara de rețea de joasă tensiune a stației secundare.

Provocarea la transferul conceptului de transformator cu comutator de reglaj sub sarcină de la înaltă tensiune în rețeaua de medie tensiune, constă în îndeplinirea cerințelor privind rentabilitatea, dimensiunile, greutatea și necesitățile de mentenanță. De abia acum câțiva ani au devenit disponibile primele concepte care îndeplinesc toate aceste cerințe. În comparație cu alte soluții admisibile pentru controlul tensiunii din rețelele de distribuție, precum stocarea energiei distribuite sau invertoare pentru putere reactivă, VRDT-urile par să fie avantajoase, deoarece tehnologia pe care se bazează este dovedită de-a lungul multor decenii în rețelele de înaltă tensiune. Mai mult, ele par să fie extrem de economice, deoarece permit un grad înalt de compatibilitate cu infrastructurile de rețea existente și cu metodele operatorilor de rețea.

Când un operator de rețea alege un concept tehnic potrivit, practic nu există diferențe între operarea unui transformator de distribuție convențional și a unui VRDT. Pentru VRDT-urile echipate cu comutatoare de reglaj sub sarcină raportul de transformare al transformatorului și, prin urmare, tensiunea pot fi modificate în trepte atunci când regulatorul de tensiune detectează o tensiune secundară care se abate de la o referință predefinită. În mod normal, un VRDT poate să controleze tensiunea într-un domeniu de +/-10 % din tensiunea nominală. Acest domeniu va fi împărțit într-un număr fix de trepte ale comutatorului de reglaj sub sarcină. În mod uzual sunt 9 trepte care permit modificări ale tensiunii cu 2,5 % pentru fiecare treaptă. Al doilea: un alt prag de tensiune, pragul de mare viteză, poate fi parametrizat pentru comutare rapidă.

O rețea eficientă de distribuție are cât mai puține echipamente. Astfel se economisesc cheltuieli cu investiția și cheltuieli de exploatare. VRDT-urile contribuie la îmbunătățirea eficienței secțiunilor de rețea. Instalarea și acționarea acestora pot reduce numărul total de stații secundare. VRDT-urile adaptează dinamic tensiunea și permit o rază mai mare de alimentare electrică în jurul fiecărei stații secundare. Reducerea numărului de stații secundare este posibilă numai prin extinderea razei de aprovizionare a unor stații selectate. Aceasta, la rândul său, înseamnă că tensiunea de ieșire a acestor stații trebuie să fie mărită. Cu VRDT, este disponibil un echipament de rețea pentru a realiza acest lucru.

Fig. 2 - Configurarea VRDT într-o rețea de distribuție

Fig. 3. Spitalele sunt deosebit de importante în acest sens. Pe lângă impactul direct asupra proceselor, modificările frecvente ale tensiunii pot avea un impact negativ asupra duratei de viață a echipamentelor. Un VRDT în rețeaua de distribuție industrială asigură o sursă stabilă de tensiune la orice sarcină, indiferent de volatilitatea tensiunii pe partea de medie tensiune, așa cum este exemplificat în Figura 4. VRDT-urile cu un domeniu mare de reglaj, care sunt capabile să regleze în mod fiabil fluctuațiile mari de pe partea de medie tensiune pentru mulți ani fără întreținere, sunt adecvate pentru această aplicație.

Fig. 4 - Stabilitatea tensiunii în rețelele industriale cu VRDT

Pentru integrarea în rețea, unitățile de generație dispersate, bazate pe energii regenerabile trebuie să îndeplinească cerințele respective ale operatorului de rețea sub formă de coduri de rețea. Furnizarea puterii reactive este deosebit de critică. Mai ales când este subexcitată, capacitatea centralelor de generare de a furniza putere reactivă este limitată în cazul unei subtensiuni. VRDT-urile pot evita supradimensionarea invertoarelor sau reducerea cantității de energie activă alimentată în rețeaua electrică și în consecință, pot face ca instalația de generare să devină mai rentabilă.

Fig. 4. Dr. Pentru detalii, contactați: S.C. Rezultatul măsurătorilor și determinărilor și/sau valorile calculate pe baza acestora se compară cu valori și intervale de referință prevăzute în reglementările tehnice aplicabile - standarde, prescripții, norme tehnice etc. · Inspecția termografică în infraroșu (conexiuni electrice de ÎT și JT, treceri izolate, cuva principală, baterii de răcire, pompe de circulație ulei etc.). · Măsurarea pierderilor și a curentului de mers în gol la tensiune scazută. · Inspecția vizuală generală.

Are rolul de a indentifica neconformitățile vizibile cu influență asupra stării tehnice. · Determinarea conținutului de umiditate din izolația solidă prin metodele PDC/FDS - spectrometrie dielectrică în domeniul timp (PDC - măsurarea curenților de polarizare / depolarizare) și/sau în domeniul frecvență (FDS). · Măsurarea nivelului descărcărilor parțiale. Este o determinare de înaltă tehnicitate care, cu echipamentele potrivite, poate fi efectuată și în teren, nu numai în laboratorul de încercări. · Măsurarea rezistenței ohmice în curent continuu. · Analiza răspunsului în frecvență. · Inspectie vizuală. · Măsurători de spectrometire dielectrică. Cele mai multe neconformități sau abateri de la funcționarea normală a unui transformator pot fi puse în evidență prin modificarea proprietăților fizico-chimice ale uleiului.

Alături de izolația hâlie-ulei și trecerile izolate, comutatorul de reglaj în sarcină (CRS) este unul dintre componentele cele mai importante din punct de vedere al fiabilității și siguranței în funcționare a untății de transformare. Evaluarea stării circuitului magnetic o efectuam atât prin determinări dedicate (exemplu rezistente de izolatie miez) precum și din informatiile furnizate de determinari si incercari ale uleiului, infasurarilor, izolatiei. Transformatorul de putere este probabil unul dintre cele mai complexe și mai importante echipamente din sistemul de transport si distributie a energiei electrice. Smart SA - Sucursala Sibiu vă stă la dispoziție cu toată gama de servicii necesare evaluării stării tehnice a transformatoarelor. Specialiștii noștri au o îndelungată experiență în această activitate și vor fi încântați să vă răspundă la întrebări și solicitări, așa că folosiți pagina de contact dacă doriți să luați legătura cu ei.

Instrucțiuni operaționale pentru regimul VRDT

1. În timpul funcționării transformatorului de reglare a tensiunii de sarcină, a doua operațiune de schimbare a robinetului poate fi efectuată numai după ce schimbarea primară a robinetului este finalizată, iar modificările de tensiune și curent trebuie respectate. 2. Pentru fiecare operațiune de schimbare a apei, timpul de funcționare, poziția de conectare și timpii de acțiune cumulați se înregistrează în registrul de înregistrare a reglajului tensiunii transformatorului principal; Se vor face, de asemenea, înregistrări pentru fiecare operațiune și oprire, testare, întreținere, defect și tratare a defecțiunilor. 3. Întreținerea transformatorului pe comutatorul de sarcină se efectuează în conformitate cu prevederile producătorului. Dacă nu există o reglementare a producătorului, se poate face referire la următoarele reglementări: După 6-12 luni de funcționare sau de 2000-4000 de ori de comutare, eșantionul de ulei din cutia de comutare trebuie prelevat pentru testare. După 1-2 ani de funcționare sau de 5000 de ori de comutare, noul comutator va fi ridicat pentru inspecție, iar apoi ciclul de inspecție poate fi determinat în funcție de situația actuală. După ce comutatorul de reglaj sub sarcină în funcțiune este comutat de 5000-10000 de ori sau tensiunea de avarie a uleiului izolator este mai mică de 25 kV, uleiul izolator al casetei de comutare va fi înlocuit. 4. Comutatorul sub sarcină care nu se reglează sau nu folosește poziția de reglare pentru o perioadă lungă de timp trebuie să funcționeze timp de un ciclu între comutatorul cel mai înalt și cel mai de jos atunci când există șansa de întrerupere a curentului. Comutatorul de reglare a tensiunii la sarcină al transformatorului de reglare nu este permis în următoarele condiții: 1. Când transformatorul funcționează la suprasarcină (cu excepția unor circumstanțe speciale). 2. Alarma de acţiune a gazului uşoară a dispozitivului de reglare a tensiunii de sarcină. 3. Când presiunea uleiului a dispozitivului de reglare a tensiunii la sarcină este necalificată sau nu există ulei în standardul de ulei. 4. Când numărul de reglare a tensiunii depășește valoarea specificată. 5. Când dispozitivul de reglare a presiunii este anormal.6.

tags: #inregistrarea #si #masurarea #dinamica #a #comutatoarelor

Postări populare: