วงแหวนหลักหน่วย (RMU) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครือข่ายการกระจายแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง (โดยปกติ 10kV หรือ 20kV) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อตระหนักถึงแหล่งจ่ายไฟของวงแหวนการแยกความผิดพลาดและการกระจายโหลดของไฟฟ้า ฟังก์ชั่นหลักของมันคือการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากริดสามารถสลับเส้นทางได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีข้อบกพร่องเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของพลังงานขนาดใหญ่ ต่อไปนี้เป็นหลักการดำเนินการโดยละเอียดและเวิร์กโฟลว์ของตู้เครือข่ายแหวน:

1. โครงสร้างพื้นฐานของวงแหวนหลัก
◆หน่วยหลักแหวนมักจะประกอบด้วยโมดูลต่อไปนี้:
◆หน่วยที่เข้ามา: เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้านบน (เช่นสถานีย่อยหรือสายลำตัว)
◆หน่วยขาออก: เชื่อมต่อกับโหลดที่ต่ำกว่า (เช่นหม้อแปลงสายสาขา)
◆ Busbar: ช่องสัญญาณนำไฟฟ้าเชื่อมต่อสายขาเข้าและขาออก
◆ SwitchGear:
โหลดสวิตช์: วงจรเชื่อมต่อโหลด แต่ไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้
เบรกเกอร์ (ตัวเลือก): สามารถตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อการป้องกัน
การแยกสวิตช์: แยกวงจรระหว่างการบำรุงรักษาโดยไม่มีความสามารถในการดับอาร์ค
◆อุปกรณ์ป้องกัน: เช่นฟิวส์ (หม้อแปลงป้องกัน), หน่วยป้องกันรีเลย์ ฯลฯ
◆ฉายอาหารสื่อ: ก๊าซ (SF₆), ของแข็ง (อีพอกซีเรซิน) หรือฉนวนกันความร้อนอากาศ
2. หลักการพื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟแหวน
แกนหลักของตู้เครือข่ายแหวนคือการสร้างกริดพลังงานวงแหวนปิดเพื่อให้ได้ความซ้ำซ้อนและการสำรองข้อมูลโดยการจ่ายพลังงานผ่านแหล่งพลังงานหลายแหล่งหรือหลายเส้นทาง กระบวนการดำเนินการมีดังนี้:
(1) โหมดแหล่งจ่ายไฟปกติ
พลังงานเข้าสู่ตู้เครือข่ายแหวนจากสองทิศทางขึ้นไป (เช่นทางเข้าและทางเข้า B) แต่โดยปกติแล้วจะมีเฉพาะทางเข้าหลัก (เช่น a) ที่จัดหาให้พร้อมกับทางเข้าสแตนด์บาย (b) บนสแตนด์บายร้อน
หน่วยเต้าเสียบกระจายกำลังไปยังหม้อแปลงหรือสายย่อยสร้างเครือข่ายวงแหวน (รูปด้านล่าง):
สถานีย่อย A → Ring 1 → Ring 2 → Ring 3 → Substation B
สวิตช์โหลดในหน่วยหลักของวงแหวนยังคงปิดเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานไหลไปตามเส้นทางวงแหวน
(2) การแยกความผิดพลาดและการสลับ
เมื่อส่วนของสายล้มเหลว (เช่นสายเคเบิลลัดวงจรระหว่างวงแหวนหลักหน่วยหลัก 2 และ 3):
การตรวจจับความผิดพลาด: อุปกรณ์ป้องกัน (เช่นการป้องกันการถ่ายทอดหรือฟิวส์) ตรวจจับสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลล้นหรือลัดวงจร
ตัดการเชื่อมต่อส่วนความผิด:
สวิตช์โหลดของวงแหวนหลักหน่วยหลัก 2 และ 3 โดยอัตโนมัติหรือเดินทางด้วยตนเองเพื่อแยกพื้นที่ความผิดพลาด
แหล่งจ่ายไฟเส้นทางสำรอง:
แหล่งจ่ายไฟจะถูกย้อนกลับจากสถานีย่อย B ผ่านวงแหวนหลักหน่วยหลัก 3 เพื่อกู้คืนแหล่งจ่ายไฟแหล่งจ่ายไฟท้ายน้ำของวงแหวนหลักหน่วย 2
ในเวลานี้กริดพลังงานจะกลายเป็น:
สถานีย่อย A → Ring Main Unit 1 → Ring Main Unit 2 (การแยกส่วนความผิดพลาด)
สถานีย่อย B →วงแหวนหลักหน่วย 3 →โหลดดาวน์สตรีมของวงแหวนหลักชุด 2
(3) ยกเครื่องและการบำรุงรักษา
การตัดการเชื่อมต่อวงจรโดยสวิตช์แยกช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของบุคลากรการบำรุงรักษา
ตู้ไฟวงแหวนที่เป็นของแข็งหรือแก๊สฉนวนสามารถลดขอบเขตของการหยุดทำงานของพลังงานและตระหนักถึง 'การบำรุงรักษาแบบไม่หยุด'
3. ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญ
| การทำงาน | การดำเนินการ |
| แหล่งจ่ายไฟเครือข่ายแหวน | ลูปปิดจะเกิดขึ้นผ่านการออกแบบสายหลายสายและสวิตช์สวิตช์โหลด |
| การแยกตัวไม่เป็นผล | ทริปสวิตช์โหลดหรือเบรกเกอร์และส่วนความผิดพลาดจะถูกตัดอย่างรวดเร็วร่วมกับอุปกรณ์ป้องกัน (ฟิวส์รีเลย์) |
| การถ่ายโอนโหลด | ด้วยตนเองหรือสลับเส้นทางบรรทัดที่เข้ามาด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ (เช่นการสลับจากบรรทัดขาเข้าเป็นเส้นที่เข้ามา B) |
| การป้องกันหม้อแปลง | ด้านแรงดันไฟฟ้าสูงใช้ชุดค่าผสม "Switch + Fuse" เมื่อมีการลัดวงจรเกิดขึ้นฟิวส์จะระเบิดเพื่อป้องกันหม้อแปลงการกระจาย |
4. แผนการเดินสายทั่วไป
แผนการเดินสายทั่วไปสำหรับตู้เครือข่ายแหวนรวมถึง:
เครือข่ายวงแหวนเดี่ยว: สายหลักแหวนเหมาะสำหรับการกระจายพลังงานในเมืองทั่วไป
สถานีย่อย A → RMU1 → RMU2 → RMU3 →สถานีย่อย B
เครือข่ายคู่แหวน: เครือข่ายวงแหวนอิสระสองเครือข่ายใช้สำหรับข้อกำหนดความน่าเชื่อถือสูง (เช่นศูนย์ข้อมูล)
รัศมี: หน่วยหลักของวงแหวนทำหน้าที่เป็นโหนดกิ่งก้าน, แหล่งจ่ายไฟที่แผ่กระจายในหลายทิศทาง
5. การพักผ่อนหลักและตู้สวิตช์ธรรมดา
| รายการเปรียบเทียบ | วงแหวนหลัก | ตู้สวิตช์ธรรมดา |
| จุดประสงค์ในการออกแบบ | แหล่งจ่ายไฟเครือข่ายแหวนการแยกความผิดพลาด | การกระจายและควบคุมพลังงานสายเดียว |
| ความซับซ้อนของโครงสร้าง | สายอินพุตและเอาต์พุตหลายสายการออกแบบแบบแยกส่วน | โครงสร้างที่เรียบง่ายฟังก์ชั่นเดี่ยว |
| ความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟ | สูง (รองรับเส้นทางที่ซ้ำซ้อน) | ต่ำ (ไม่มีเส้นทางสำรอง) |
6. การตรวจสอบ
หน่วยหลักวงแหวนบรรลุผลต่อไปนี้ผ่านการออกแบบเครือข่ายแหวนและการกำหนดค่าสวิตช์ที่ยืดหยุ่น:
◆ความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟสูง: การแยกอย่างรวดเร็วและการสลับเส้นทางในกรณีที่มีความผิดพลาด
◆การขยายตัวที่ยืดหยุ่น: การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายตัวหรือการเปลี่ยนแปลง
◆ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน: เทคโนโลยีก๊าซหรือฉนวนกันความร้อนทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานกลางแจ้ง/ในร่มที่มีเสถียรภาพ
แกนกลางของการดำเนินการคือ "การออกแบบวงปิดการดำเนินการเปิดวงเปิด" ซึ่งไม่เพียง แต่ยังคงรักษาความซ้ำซ้อนของแหล่งจ่ายไฟแหวน แต่ยังหลีกเลี่ยงปัญหาการไหลเวียน มันเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับเครือข่ายการกระจายที่ทันสมัย
คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบถามเฉพาะหรือไม่? แจ้งให้เราทราบเพื่อที่ฉันจะได้แนะนำคุณต่อไป! อีเมล:pannie@hdswitchgear.com.




