Nyheter

Hjem >  Nyheter

Hvordan forbedrer en mediumspennings-RMU nettverkspåliteligheten

Nov 07, 2025

Kjernearkitektur og funksjon for mediumspenning RMU i kraftdistribusjon

Ringhovedenhet (RMU) i kraftdistribusjon: Kjernearkitektur og integrasjon

Mediumspenningsspenninger, eller RMU-er for å forkorte, fungerer som kompakte transformatorstasjoner i ringnettverk som bidrar til effektiv strømfordeling i byer og industriområder. Det som gjør dem spesielle, er at de har alt samlet i én enhet, inkludert vakuumbrytere, belastningsbrytere samt ulike typer overvåkningsutstyr. Hensikten med denne oppsettet er å bruke mindre plass på stedet, men likevel fungere perfekt sammen med eksisterende eldre infrastruktur. For nettoperatører som ønsker å oppgradere sine tiårsgamle nettverk, blir denne typen kompaktløsning absolutt nødvendig når plassen er begrenset og budsjettene stramme.

Mediumspenningsfordelingsystemer: Utfordringer og behovet for pålitelig bryting

Spenningsnett som opererer mellom 6,6 kV og 33 kV møter alle slags problemer, inkludert lastsvingninger, farlige lysbuer og de irriterende kaskadefeilene som kan lamme hele systemer. Dagens elektriske nett trenger bedre bryterutstyr som kan koble ut de massive 25 kA feilstrømmene før de forårsaker skade, helst innen kun 50 millisekunder. En nylig studie publisert i Grid Stability Report 2024 avdekket noe ganske sjokkerende faktisk: mer enn tre fjerdedeler av nettsvikt i tettbygde byområder skyldes trege responstider ved feilisolering. Det er nettopp her Ringhovedenheter (RMU) gjør en reell forskjell, ettersom deres hurtige frakoblingsfunksjoner hjelper til å lukke dette kritiske sikkerhetsgapet.

Nøkkeldeler i middelspenning RMU

Tre undersystemer definerer RMU-ytelsen:

  • Vakuumstrømsbrytere : Slukker lysbuer i ₠20 ms ved bruk av magnetfeltstyrte vakuumbrytere
  • Lastbrytere : Muliggjør sikker vedlikehold uten å koble fra strøm til hele forsyningsledninger
  • Beskyttelsesreleer : Overvåker parametere som strøm (0,5–1250 A) og spenningsdipp (≤85 % av nominalverdi)

Nylig analyse viser at RMU-er utstyrt med numeriske releer reduserer feilutløsninger med 63 % sammenlignet med elektromekaniske modeller, noe som øker driftssikkerheten.

Standardkonfigurasjoner og driftsprinsipper

De fleste nettoperatører bruker dobbel-busbars RMU-er med SF₆- eller vakuumisolasjon, i samsvar med IEC 62271-105. Disse systemene legger vekt på feiltoleranse – når en forsyningsledning svikter, omdirigerer automatisering strømmen gjennom alternative stier innen 300 ms. Typiske oppsett opprettholder <0,5 % spenningsdipp under overføringer, i henhold til EN 50160 krav til strømkvalitet.

GPR1-24气体绝缘环网柜-详情图8.jpg

Feilisolering og rask gjenoppretting av tjeneste med RMU-teknologi

Hvordan mellomspennings-RMU-er muliggjør nøyaktig feilisolering i ringnett

Mediumspenningsskapselte kabelforfellingsanordninger (RMU) bruker avanserte sensorer og kraftbrytere for å oppdage feil innen 50 millisekunder – 80 % raskere enn tradisjonelle ferdledersystemer (European Power Research Institute 2023). I ringnett tillater dette toveis isolering av skadde kabelsegmenter samtidig som spenningsstabilitet opprettholdes for uaffectede soner.

Strømomdirigering og minimaliserte strømbruddsoner: Driftsmekanismer i RMU-er

Ved feiloppsporing omgår belastningsbrytere strømmen via alternative veier innen 300 ms, noe som begrenser konsekvensene av strømbrudd til mindre enn 0,5 % av tilknyttede kunder under typiske linjefeil. Automatiseringskontrollører gir prioritet til kritisk infrastruktur, som sykehus, ved dynamisk justering av strømningsveier.

Statistisk dokumentasjon: Redusert strømbruddshyppighet med innføring av RMU-er i smarte byer

Smarte byer som bruker mediumspente RMU-er rapporterer 62 % færre varige avbrudd (>5 minutter) enn radiale nett, basert på en undersøkelse fra 2023 blant 47 driftsoperatører i urbane strømnett. Teknologien støtter selvhelende nett og reduserer driftsutgifter med 740 000 USD årlig per 100 000 kunder (Ponemon 2023).

Ringnett-konfigurasjon og dynamisk omkonfigurering av nett

Rollen til ringhovedenheter for økt pålitelighet gjennom ringnettopologi

Mediumspente RMU-er utgjør ryggraden i robust distribusjon ved å muliggjøre ringnettopologier. Disse designene gir redundante strømbaner, noe som tillater feilisolasjon uten strømavbrudd. I motsetning til radiale systemer reduserer ringbaserte nett enkeltpunkter for svikt – nett som bruker RMU-støttede ringer opplevde 42 % færre uplanlagte avbrudd i en IEC-studie fra 2022.

Koblings- og omkonfigureringsfunksjoner for RMU-er under nettsvikt

Ved feil omkonfigurerer RMU-er automatisk nettverket ved å åpne eller lukke kretsbrytere og belastningsbrytere. Denne toveidskontrollen omdirigerer strøm innen millisekunder og minimerer nedetid. For eksempel, ved transformatorfeil overfører RMU-er belastningen til tilstøtende deler mens den feilaktige enheten isoleres.

Case-studie: RMU-drevet robusthet i tettbebygde asiatiske megabyer

Shibuya-distriktet i Tokyo installerte 48 middelspenning RMU-er før tyfon-sesongen i 2023, noe som reduserte avbruddsvarighet med 79 %, til tross for en økning på 35 % i feilhendelser. En lignende strategi i Seoul reduserte stormrelatert nedetid med 62 %, som dokumentert i en analyse av nettrobusthet for urbane strømsystemer .

Driftsfordeler ved toveids styring av effektflyt via RMU-er

Moderne RMU-er støtter reversert effektflyt, noe som er nødvendig for integrering av solcelleanlegg og ladeanlegg for elbiler. Denne funksjonaliteten muliggjør lastbalansering og støtter desentralisert kraftproduksjon, noe som bidrar til optimalisering av distribusjonsnett i energiomstillingssplaner.

Integrerte beskyttelsesfunksjoner mot elektriske feil

Beskyttelse mot kortslutning og overbelastning: Kjernefunksjoner for middelspennings-RMUs

Middelspennings-RMUs sikrer nettverk gjennom flerlagsbeskyttelse. Buefeil-deteksjonsmoduler identifiserer farlig lysbue innen 3 millisekunder ( Fuji Electric 2023 ), mens termisk-magnetiske utløsningsmekanismer håndterer feilstrøm opp til 25 kA. Denne doble tilnærmingen sikrer <3 % spenningsdipp under transiente overbelastninger og opprettholder kontinuitet for nedstrøms utstyr.

Forbedret feildeteksjon med integrerte beskyttelsesreleer i RMUs

Mikroprosessorbaserte releer analyserer strømdifferensialer og harmoniske mønstre og oppnår 99,2 % nøyaktighet i å skille reelle feil fra transiente spissbelastninger (IEC 62271-2023). I forhold til elektromekaniske releer reduserer de unødige utløsninger med 47 %. Selvtestfunksjon verifiserer releintegritet hvert 15. minutt for å sikre konstant beredskap.

Balansere høy pålitelighet og kompleksitet i RMU-beskyttelseskoordinering

Avanserte RMU-er bruker sonebasert selektiv interlocking for å koordinere beskyttelse over segmenter, noe som reduserer total utkoblingstid med 58 % samtidig som selektiv utløsning bevares – kritisk i nett med over åtte tilkoblingspunkter. Logikkmotorer i henhold til IEC 61850 håndterer innstillinger over 15+ scenarioer uten manuell inngripen, noe som forenkler drift.