หม้อแปลงที่ติดตั้งบนแผ่นเป็นอุปกรณ์จําหน่ายชนิดกลางแจ้งมาตรฐานสําหรับเครือข่ายไฟฟ้าเทศบาล, ส่วนที่อยู่อาศัย, คอมเพล็กซ์ทางการค้ การตั้งค่าด้านหลัก (HV) โดยทั่วไปจะตกเป็นสองโทโพโลยี:ฟีดรัศมีและลูปฟีด.

การแลกเปลี่ยนพื้นฐานอยู่ในความซ้อนซ้อนของโทโพโลยี การตั้งค่าสวิตช์ภายใน ความน่าเชื่อถือ การออกแบบโครงการป้องกันระบบ และเศรษฐกิจวงจรชีวิต

1. ความแตกต่างของโครงสร้างและฮาร์ดแวร์

สถาปัตยกรรมการป้อนรัศมี

  • การตั้งค่าบูช:พร้อมชุดเดียวของ 3 บูชแรงดันสูง (HV)(H1, H2, H3).

  • โทโพโลยีฟีด:โหนดเทอร์มินัลปลายเดียว สายไฟใต้ดินแรงดันสูงจบลงโดยตรงที่หน่วยโดยไม่ต้องไปยังอุปกรณ์ล่าง

  • การเปลี่ยนภายในและการผสมผสาน:โดยทั่วไปไม่รวมสวิตช์แยกวงจรภายใน การป้องกันกระแสเกินไปขึ้นอยู่กับฟิวส์หลัก (เช่น ฟิวส์ Bay-O-Net load break ที่จับคู่กับฟิวส์สำรองที่จํากัดกระแส)

  • รอยตัวทางกายภาพและความซับซ้อน:การออกแบบตู้ที่กะทัดรัด ส่วนประกอบภายในน้อยที่สุด ความซับซ้อนทางกลที่ต่ำกว่า และการสิ้นสุดสายเคเบิลที่ตรง

สถาปัตยกรรม Loop Feed

  • การตั้งค่าบูช:พร้อมกับ 6 บูชแรงดันสูง (HV) จัดเรียงเป็นสองชุด(H1A, H2A, H3A for Source A and H1B, H2B, H3B for Source B).

  • โทโพโลยีฟีด:โทโพโลยีโซ่เดซี่คู่ปลาย อนุญาตให้สายเคเบิลหลักเข้าไป, วงจรผ่าน, และออกเพื่อป้อนหน่วยติดกัน, สร้างระบบการจําหน่ายวงจรเปิดหรือวงจรปิด.

  • การเปลี่ยนภายในและการผสมผสาน:พร้อมสวิตช์ตัวเลือกการหยุดโหลดภายในที่จุ่มในน้ำมัน (สวิตช์ 2 ตำแหน่งหรือ 4 ตำแหน่ง:A-B-ทั้งสองหรือใบมีด V / ใบมีด Tการตั้งค่า). นี่ทําให้การแยกส่วน, การเลือกอาหาร, และการแยกหม้อแปลงท้องถิ่นโดยไม่ต้องเปิดวงจรป้อนหลัก

  • ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว:หลากหลายสูง; หม้อแปลงอาหารห่วงสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายในระบบรัศมีโดยเพียงแค่วางหมวกป้องกันบนชุดที่สองของบูช(H1B-H3B).


    对比.jpg

2. หลักการทํางานและไดนามิกส์วงจร

โลจิกปฏิบัติการ Radial Feed

  • การจัดส่งพลังงาน Point-to-Point:พลังงานไหลในทิศทางเดียวจากสถานีย่อยกระจายไปยังโหนดหม้อแปลง

  • การซ้ำซ้อนเป็นศูนย์:ขาดเส้นทางพลังงานทางเลือก ความผิดพลาดใด ๆ ของสายเคเบิลข้างบน, ความล้มเหลวของหม้อแปลง, หรือการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ส่งผลให้เกิดการหยุดสําหรับโหลดท

  • การบำรุงรักษาและการฟื้นฟูการหยุดใช้งานต้องแก้ไขปัญหาด้วยมือ การติดสายเคเบิล หรือการเปลี่ยนหน่วยก่อนที่จะสามารถฟื้นฟูการบริการได้ ไม่มีระบบสวิตช์อัตโนมัติหรือด้วยมือที่หน่วย

โลจิกปฏิบัติการ Loop Feed

  • การเข้าถึงพลังงานสองทิศทาง:หม้อแปลงสามารถรับพลังงานจากเครื่องป้อนอิสระสองตัวหรือสองปลายของวงจรกระจาย ลูปโดยทั่วไปจะดำเนินการในการตั้งค่าลูปเปิด (ด้วยจุดเปิดปกติที่หม้อแปลงจุดกลางหรือตู้สวิตช์)

  • Sectionalizing และการแยกความผิดพลาด:หากเกิดข้อผิดพลาดในส่วนสายเคเบิล:

  1. อุปกรณ์ป้องกันข้างบนจะเดินทางเพื่อล้างความผิดพลาด

  2. ทีมบํารุงรักษาใช้สวิตช์บรรเทาภายใน 4 ตำแหน่ง เพื่อแยกส่วนสายเคเบิลที่เสียหาย

  3. จุดเปิดปกติถูกปิดเพื่อให้พลังงานกลับมาจากแหล่งข้อมูลประโยชน์รอง, ฟื้นฟูพลังงานให้กับโหมดที่ไม่มีความผิดพลาดในไม่กี่นาที

  • การดำเนินการ Hot-Stick:สวิตช์การแยกภายในและตัวเชื่อมต่อข้อศอก (IEEE 386 ข้อศอก) ทําให้ช่างเทคนิคสายสามารถดําเนินการสวิตช์ภายใต้เงื่อนไขการโหลดโดยใช้ติดร้อนฉนวนม

3. โปรไฟล์การใช้งาน

พารามิเตอร์ฟีดรัศมีลูปฟีด
โครงสร้างพื้นฐานเป้าหมายการจัดจำหน่ายในชนบท สิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าที่เป็นอิสระ ถนนที่อยู่อาศัย พลังงานเว็บไซต์ชั่วคราวโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ: ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาล สนามบิน ส่วนที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง วิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม
ระดับความน่าเชื่อถือมาตรฐาน / ความซ้อนต่ำ (N-0)ความน่าเชื่อถือสูง / ส่วนเกิน (ความสามารถของ N-1)
ความอดทนต่อการหยุดความอดทนสูงสำหรับการหยุดชั่วคราว อัตราส่วนภาระสําคัญต่ำกว่าความอดทนจากศูนย์ถึงเกือบศูนย์ สําหรับการหยุดทำงานที่ไม่ได้กำหนดไว้
การขยายระบบจุดโหลดเทอร์มินัล; ยากที่จะขยายลงกระแสโดยไม่ต้องออกแบบเส้นทางสายเคเบิลใหม่ความสามารถในการขยายขนาดสูง ง่ายต่อการใส่หน่วยป้อนวงจรเพิ่มเติมลงในวงจรสายเคเบิลที่มีอยู่

4. คุณสมบัติรายละเอียดและการเปรียบเทียบการค้า

คุณสมบัติ / พารามิเตอร์แปลงไฟฟ้ารัศมี Pad-Mountedหม้อแปลงติดตั้งแผ่นฟีดลูป
นับ HV บูช3 บูช HV (H1, H2, H3)6 บูช HV (H1A / H2A / H3A และ H1B / H2B / H3B)
โทโพโลยีแหล่งพลังงานฟีดเทอร์มินัลแหล่งเดียว / จุดไปจุดคู่แหล่ง / ห่วงโซ่เดซี่ (แหล่ง A และ B)
สวิตช์ภายในไม่มี (การเชื่อมต่อโดยตรง)สวิตช์ตัวเลือกการหยุดโหลดที่รวม (2 ตำแหน่งหรือ 4 ตำแหน่ง)
การซ้อนระบบไม่มีความซ้ำซ้อน (N-0)ความซ้อนในตัว (ความสามารถของ N-1)
ผลกระทบจากความผิดพลาดความผิดพลาดของสายอัพสตรีมหรือหม้อแปลงส่งผลให้เกิดการหยุดทั้งหมดสําหรับภาระล่างส่วนที่ผิดพลาดสามารถแยกได้ ทางเลือกด้านหลังฟีดโหลดที่ไม่มีความผิดพลาด
เวลาหยุดบำรุงรักษาต้องปิดเครื่องป้อนอย่างสมบูรณ์สําหรับการซ่อมแซม/บำรุงรักษาสวิตช์ Sectionalizing ช่วยให้การบำรุงรักษาวงจรสดโดยไม่ต้องหยุด
การปรับตัวของระบบไม่สามารถแปลงเป็นลูปฟีดได้โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนตู้ใหญ่ / บูชสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายในระบบป้อนรัศมี (เพียงแค่ฝาชุดที่สองของบูช)
ค่าใช้จ่ายทุน (CAPEX)ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เริ่มต้นต่ำ (ราคาถูกกว่า 15%-30%)ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงขึ้นเนื่องจากบูชพิเศษ, สวิตช์เกอร์ และตู้ใหญ่กว่า
ขนาดตู้และรอยเท้าต้องการแผ่นติดตั้งที่กะทัดรัดและเล็กกว่าขนาดตู้ใหญ่กว่าเพื่อรองรับ 6 บูชและสวิตช์
การใช้งานที่เหมาะสมส่วนย่อยที่อยู่อาศัย, การจําหน่ายชนบท, การค้าอิสระ, จุดสิ้นสุดของสายโรงพยาบาล ศูนย์ข้อมูล สนามบิน มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์เมือง



对比2.jpg

ฟีดรัศมี

  • ข้อดี:

  • ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำกว่า:ค่าใช้จ่ายทุนต่ำกว่า 15% -30% เนื่องจากบูชน้อยกว่า การไม่มีสวิตช์การหยุดโหลดภายในและการออกแบบถังที่ง่ายขึ้น

  • โครงการป้องกันที่เรียบง่าย:การประสานงานพื้นฐานระหว่างฟิวส์หลักของหม้อแปลงและเส้นโค้ง breaker / recloser สถานีย่อย ไม่มีความเสี่ยงของกระแสวงจรหรือปัญหาการไหลของพลังงานย้อนกลับ

  • การติดตั้งและการบำรุงรักษา:ขนาดตู้ที่กะทัดรัดลดความต้องการรอยตัวแผ่น การสิ้นสุด 3 เฟสง่ายๆ ลดการอัดอัดของเคเบิลภายในห้องหลัก

  • ข้อเสีย:

  • จุดเดียวของความล้มเหลว:อ่อนแอต่อความผิดพลาดของตัวนำเดียวหรือสายเคเบิล

  • ระยะเวลาการหยุดที่ขยาย:การบริการต้องการการลดพลังงานจากเครื่องป้อนอย่างสมบูรณ์

ลูปฟีด

  • ข้อดี:

  • ความต่อเนื่องในการดำเนินงานสูง (N-1 redundancy):ลดดัชนีระยะเวลาการหยุดหยุดเฉลี่ยของลูกค้า (CAIDI) โดยทําให้การฟื้นฟูอย่างรวดเร็วผ่านการเปลี่ยนลูป

  • ความสามารถในการ Sectionalizing:อนุญาตให้มีการบำรุงรักษาแยกต่างหากบนส่วนสายเคเบิลแต่ละตัวหรือหม้อแปลง โดยไม่รบกวนลูกค้าที่อยู่ติดกันในหลอง

  • การพิสูจน์ในอนาคต:ปรับตัวได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงโทโพโลยีกริดหรือความต้องการในการขยาย

  • ข้อเสีย:

  • ค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนที่สูงขึ้น:การเพิ่มจำนวนส่วนประกอบ (6 บูช, สวิตช์ภายใน, ขนาดตู้ที่ขยาย) เพิ่มค่าใช้จ่ายหน่วยและน้ำหนักในการจัดส่ง

  • ความเสี่ยงในการดำเนินงาน:ต้องปฏิบัติตามลำดับการเปลี่ยนอย่างเคร่งครัด การดําเนินการสวิตช์ที่ไม่ถูกต้องภายใต้สภาพที่ปิดวงจรอาจทําให้เกิดกระแสไหลเวียน, การหยุดระยะโดยไม่ตั้งใจ, หรือการประสานงานการเดินทางของ

5. กรอบการเลือกวิศวกรรม

เมื่อกำหนดระหว่างหม้อแปลงที่ติดตั้งบนแผ่นป้อนรัศมีและวงจรให้ประเมินโครงการโดยใช้เกณฑ์การเลือกต่อไปนี้:

  1. ความน่าเชื่อถือของระบบที่จําเป็น (เป้าหมาย SAIDI/SAIFI):เลือกลูปฟีดสำหรับภาระที่สําคัญในภารกิจที่ค่าใช้จ่ายในการหยุดเกินค่าใช้จ่ายของหม้อแปลงเพิ่มขึ้น

  2. ข้อจํากัดงบประมาณ:เลือกฟีดรัศมีสําหรับโครงการที่มีงบประมาณจํากัด ที่มีการใช้งานปลายสายที่ไม่สําคัญ

  3. โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย:ถ้าระบบการจําหน่ายสารประโยชน์ถูกออกแบบรอบโครงการวงจรใต้ดินลูปฟีดหน่วยเป็นสิ่งที่บังคับให้รักษาความต่อเนื่องของห่วง แม้ว่าหน่วยสุดท้ายในห่วงจะทำงานด้วยฝาที่ตาย