Efter den här lektionen kan du gå igenom ett ställverksfack uppifrån och ner, säga vad varje komponent gör och varför den sitter just där, och hitta hjälpspänningen, reläskydden och mättransformatorerna.
Du står i gången i ett inomhusställverk på 10 kV. Framför dig står fyra metallkapslade fack i rad. Fack 1 tar emot matningen från T3 på gården. Fack 2 och 3 är utgående: fack 2 till kabeln L10 mot nätstationen N1, fack 3 till kabeln L10B mot ett industriområde. Fack 4 är mätfack med spänningstransformatorn VT1 och sektioneringsbrytaren Q0 mellan samlingsskena A och B.
Längst bort står kontrollskåpet +C1 med manöverkretsar och fjärrterminalen RTU1, och batteriet BAT1 som ger 110 V likspänning. Utanför väggen står T3.
Primärsystemet (skenor, brytare, frånskiljare, kablar) bär energin. Sekundärsystemet (CT, VT, reläskydd, hjälpspänning, manöverkretsar, SCADA) ser, beslutar och manövrerar. Ett ställverk är båda – och sekundärsystemet måste fungera även när primärsystemet är dött.
Gå runt i ställverket (ORBIT, eller GÅ med WASD på dator). Inspektera alla huvudobjekt – klicka på dem eller välj i objektlistan. Läs beskrivningen och titta på värdena i varje etikett.
Primärström genom CT2.
Mätkedjan: VT1 (10 kV/100 V) och CT (2500/1 respektive 400/1 A) → reläskydden (IED) → RTU1 → driftcentralen. Ingen mäter direkt på 10 kV – man mäter sekundärsidan och räknar om med omsättningen.
Fack 2 bär 26,2 A ut på L10. CT2 (400/1 A) ger 0,065 A sekundärt – exakt primärströmmen delad med 400. Fack 3 bär 205 A till industrin och fack 1 231 A från T3 – summan av de utgående.
VT1 ger 100,7 V sekundärt för 10,07 kV på skenan (10 kV/100 V). Batteriet BAT1 ger 110 V DC till alla reläskydd och manöverkretsar.
CT2: 26,2 A / 400 = 0,065 A. CT1 i inmatningen har 2 500/1 A eftersom den ska kunna bära T3:s märkström på 2 309 A.
Ett ställverk är kapslat för att skydda dig från spänningen. Öppna aldrig en lucka eller ta bort en kåpa på ett spänningssatt fack. Ljusbågar i ställverk kan ge tusentals grader och tryckvågor på millisekunder. Allt arbete börjar med frånkoppling, synligt brott, spänningsprovning och jordning – du övar det i lektionerna om frånskiljare och jordning.
Ett fel har uppstått i ställverket. Primärsidan ser normal ut, men något stämmer inte. Använd IED-panelen och mätningen. Vad avslöjar felet?
In 2500 A · I> 1,20·In = 3000 A efter 0,5 s · I>> 8·In = 20000 A momentant (25 ms) · inget jordfelsskydd
In 400 A · I> 1,20·In = 480 A efter 0,5 s · I>> 8·In = 3200 A momentant (25 ms) · I0> 5 A efter 0,5 s
In 400 A · I> 1,20·In = 480 A efter 0,5 s · I>> 8·In = 3200 A momentant (25 ms) · I0> 5 A efter 0,5 s
Selektivitet: IED2 och IED3 löser momentant (I>>) för fel på den egna kabeln. IED1 i inmatningen har bara en fördröjd I> (0,5 s) – den startar vid samma fel men hinner återgå när det utgående facket brutit på 90 ms. Löser inte det utgående facket (dött skydd, öppen CT-krets) bryter IED1 efter 0,5 s: reservskydd, men då blir hela skenan mörk.
Ett dolt fel är injicerat. Använd panelen Felsökning.
Hur stor är CT2:s sekundärström när fack 2 bär sin normala last?
Vilken sekundärspänning ger VT1 när skena A har sin normala spänning?
Vilken komponent i ett fack kan bryta en kortslutningsström?
Varför får reläskydden sin hjälpspänning från ett batteri?
Vad är skillnaden mellan primär- och sekundärsystem?
Mastery-kriterium: du kan namnge och förklara varje komponent i ett fack och läsa av dess värden.
Fyra frågor om facket.
Fack 1 bär strömmen från T3. Hur stor är CT1:s sekundärström (2 500/1 A)?
I vilken ordning sitter komponenterna i fack 2 från skenan ut mot kabeln?
VT1:s säkring har löst. Vad ser reläskydden?
Vad gör RTU1?
Med ett kostnadsfritt konto sparas dina anteckningar, bokmärken och hela din progression — så att du kan fortsätta exakt där du slutade, på vilken enhet som helst.
Skapa konto