ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສູນຍາກາດເທກໂນໂລຍີໄດ້ກາຍເປັນການແກ້ໄຂການສະຫຼັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການກະຈາຍພະລັງງານແຮງດັນຂະຫນາດກາງເນື່ອງຈາກວ່າມັນປະສົມປະສານການຂັດຂວາງ arc ສູນຍາກາດກັບໂຄງສ້າງກົນຈັກທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະການດໍາເນີນງານໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ເມື່ອການຕິດຕໍ່ແຍກຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະສູນຍາກາດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້, ເສັ້ນໂຄ້ງຈະຖືກລົບກວນໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກການຂັດຂວາງວົງຈອນຂອງອາກາດ, ນໍ້າມັນ, ຫຼືອາຍແກັສ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການລ້າງຄວາມຜິດໄດ້ໄວ, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິການປົກກະຕິຂອງສະພາການຂັດຂວາງ, ການກໍ່ສ້າງ switchgear ຫນາແຫນ້ນ, ແລະການສະຫຼັບຊ້ໍາຊ້ອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ກໍານົດໄວ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະສິດທິພາບຂອງເບກເກີບໍ່ສາມາດຖືກປະເມີນໄດ້ໂດຍສື່ລົບກວນຂອງມັນຢ່າງດຽວ. ແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ, ຄວາມສາມາດຂອງວົງຈອນສັ້ນ, ລະດັບ insulation, ລະບົບການຕິດຕໍ່, ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, relay ປ້ອງກັນ, ແຮງດັນການຄວບຄຸມ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ຄວາມອົດທົນກົນຈັກ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບການນໍາໃຊ້ທັງຫມົດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລະບົບສຸດທ້າຍ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບວິສະວະກອນ, ຜູ້ຜະລິດ switchgear, utilities, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ, ແລະຜູ້ໃຊ້ແຮງດັນກາງອື່ນໆ.
ສາລະບານ
ຄລິກຫົວຂໍ້ໃດນຶ່ງເພື່ອເຕັ້ນໄປຫາພາກສ່ວນໂດຍກົງ.
- 1. ເປັນຫຍັງການປ່ຽນແຮງດັນປານກາງຕ້ອງການການປົກປ້ອງພິເສດ?
- 2. Vacuum Arc Interruption ເຮັດວຽກແນວໃດ?
- 3. ອົງປະກອບຫຼັກຂອງເບກເກີແມ່ນຫຍັງ?
- 4. ວິທີການເລືອກແຮງດັນແລະອິດທິພົນໃນປະຈຸບັນແນວໃດ?
- 5. ເປັນຫຍັງຄວາມສາມາດຂອງວົງຈອນສັ້ນແລະຄວາມໄວຂັດຂວາງແມ່ນສໍາຄັນ?
- 6. ກົນໄກການດໍາເນີນງານມີຜົນກະທົບແນວໃດ?
- 7. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການອອກແບບພາຍໃນແລະນອກແມ່ນຫຍັງ?
- 8. ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນປຽບທຽບກັບເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງອື່ນໆແນວໃດ?
- 9. Breaker ເຮັດວຽກກັບ Relays ປ້ອງກັນແລະເຊັນເຊີແນວໃດ?
- 10. ແອັບພລິເຄຊັນໃດທີ່ໃຊ້ເທກໂນໂລຍີປ່ຽນນີ້?
- 11. ການເລືອກແລະການຕິດຕັ້ງຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປຄວນຫຼີກເວັ້ນແນວໃດ?
- 12. ການທົດສອບແລະມາດຕະຖານຄວນຖືກປະເມີນແນວໃດ?
- 13. ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານເຕັກນິກວິຊາຊີບຄວນປະກອບມີຫຍັງແດ່?
- 14. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ເປັນຫຍັງການປ່ຽນແຮງດັນປານກາງຕ້ອງການການປົກປ້ອງພິເສດ?
ລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນປານກາງເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບແຮງດັນທີ່ຕ້ອງການການປະສານງານຢ່າງລະມັດລະວັງແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນ. ອຸປະກອນສະຫຼັບຕ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດການໂຫຼດປົກກະຕິ, ແຕ່ຍັງຕອບສະຫນອງຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍປະສົບຄວາມຜິດ.
ເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍໄຟຟ້າເປັນປົກກະຕິເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ແປງ, ມໍເຕີ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປ້ອນອຸດສາຫະກໍາ, ສາຍຜົນປະໂຫຍດ, ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ແລະການໂຫຼດອື່ນໆ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ, ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານຕົວນໍາແລະອຸປະກອນສະຫຼັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະວົງຈອນສັ້ນ, ປະຈຸບັນສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະສ້າງຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນແລະ electrodynamic ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໃຫ້ວິທີການຄວບຄຸມໃນການລົບກວນກະແສໄຟຟ້ານັ້ນ. ການດໍາເນີນງານຂອງມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະສານງານກັບລີເລປ້ອງກັນ, ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ, ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ແລະປັດຊະຍາການປົກປ້ອງໂດຍລວມຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ສື່ການຂັດຂວາງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ. ໃນປະຫວັດສາດ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍວິທີສໍາລັບການຄວບຄຸມ arc ທີ່ປະກອບໃນເວລາທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນແຍກຕ່າງຫາກ. ອາກາດ, ນ້ຳມັນ, ແລະອາຍແກັສຕ່າງໆລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນອຸປະກອນລຸ້ນຕ່າງໆ. ເທກໂນໂລຍີສູນຍາກາດສະຫນອງວິທີການອື່ນທີ່ຂະບວນການຂັດຈັງຫວະ arc ຕົ້ນຕໍເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຕົວຂັດຂວາງສູນຍາກາດທີ່ປິດ.
ເບກເກີສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ມີການຈັດອັນດັບຂອງມັນ.
ເມື່ອລະບົບປ້ອງກັນກວດພົບຄວາມຜິດ, ເບກເກີສາມາດເປີດແລະລົບກວນກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນຄວາມສາມາດລົບກວນທີ່ລະບຸໄວ້.
ເມື່ອປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ switchgear ທີ່ເຫມາະສົມ, breaker ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນການແຍກແລະການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ກໍານົດໄວ້.
ການເຮັດວຽກຂອງເບກເກີເຮັດວຽກກັບອຸປະກອນການຮັບຮູ້ແລະການປ້ອງກັນເພື່ອແຍກຄວາມຜິດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາໂຄງສ້າງການແຈກຢາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການເຮັດວຽກຂອງ breaker ຄວນຖືກພິຈາລະນາໃນລະດັບລະບົບ. ລະດັບການລົບກວນສູງບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້. ເບກເກີທີ່ອອກແບບມາດີບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍການປິດສາຍໄຟທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. ຕົວຄວບຄຸມທີ່ຊັບຊ້ອນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂກົນໄກກົນຈັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ວິສະວະກໍາ switchgear ທີ່ດີເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້. ເບກເກີ, busbar, feeder, relay ປ້ອງກັນ, ເຄື່ອງມືຫັນປ່ຽນ, ພະລັງງານຄວບຄຸມ, interlocks, ແລະ enclosure ທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ປະມານລະບົບໄຟຟ້າດຽວກັນ.
ເປັນຫຍັງການຂັດຂວາງຄວາມຜິດແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການສະຫຼັບທໍາມະດາ
ການເປີດວົງຈອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດປົກກະຕິແລະການເກັບກູ້ວົງຈອນສັ້ນບໍ່ແມ່ນການດໍາເນີນງານທຽບເທົ່າ. ໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດ, ປະຈຸບັນສາມາດມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ແລະພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຜິດແມ່ນສໍາຄັນ.
ດັ່ງນັ້ນເຄື່ອງເບກເກີຕ້ອງມີຄວາມສາມາດລົບກວນກະແສໄຟຟ້າໃນເງື່ອນໄຂຂອງແຮງດັນແລະລະບົບທີ່ມັນຖືກອອກແບບມາ. ຂະບວນການຂັດຂວາງຍັງຕ້ອງເກີດຂື້ນຢ່າງໄວວາເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລະຮັກສາການປະສານງານການປົກປ້ອງທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງເປັນການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາພື້ນຖານແທນທີ່ຈະເປັນລັກສະນະຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສໍາອາງ.
Vacuum Arc Interruption ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ລັກສະນະການກໍານົດຂອງການຂັດຂວາງສູນຍາກາດແມ່ນການນໍາໃຊ້ interrupter ສູນຍາກາດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນເປັນຫ້ອງ arc-extinguishing. interrupter ປະກອບດ້ວຍຕິດຕໍ່ພົວພັນໄຟຟ້າຄົງທີ່ແລະເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປິດລ້ອມພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດຄວບຄຸມ.
ເມື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນຖືກປິດ, ປະຈຸບັນໄຫຼຜ່ານຫນ້າຕິດຕໍ່. ເມື່ອກົນໄກປະຕິບັດງານສັ່ງໃຫ້ເບກເກີເປີດ, ການຕິດຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍແຍກອອກຈາກການຕິດຕໍ່ຄົງທີ່. ເມື່ອຫນ້າຕິດຕໍ່ແຍກກັນ, ເສັ້ນໂຄ້ງໄຟຟ້າສາມາດສ້າງຂື້ນລະຫວ່າງພວກມັນ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ໃນອາກາດ, ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດບໍ່ໄດ້ສະຫນອງທາດອາຍແກັສປານກາງເພື່ອຍືນຍົງເສັ້ນທາງ ionized ແບບທໍາມະດາ. ຂະບວນການຂັດຂວາງແມ່ນໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍ vapor ໂລຫະທີ່ຜະລິດຈາກອຸປະກອນການຕິດຕໍ່ໃນລະຫວ່າງເຫດການແຍກ.
ການຕິດຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ
ການເຄື່ອນໄຫວເປີດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ. ຄວາມໄວການຕິດຕໍ່, ການເດີນທາງຕິດຕໍ່, ຄວາມກົດດັນການຕິດຕໍ່, ແລະການພົວພັນທາງກົນຈັກລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍແລະກົນໄກການປະຕິບັດທັງຫມົດມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດ.
ຕິດຕໍ່ພົວພັນຕ້ອງການການເຄື່ອນໄຫວພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງໄລຍະຫ່າງ dielectric ທີ່ກໍານົດໄວ້ຫຼັງຈາກການຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນ. ກົນໄກກົນຈັກດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງສະຫນອງການເດີນທາງທີ່ສອດຄ່ອງໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານຊ້ໍາຊ້ອນ.
ພຶດຕິກໍາຂອງ vapor ໂລຫະ
ໃນລະຫວ່າງການ arcing, ວັດສະດຸຈາກການຕິດຕໍ່ສາມາດປະກອບເປັນ vapor ໂລຫະ. vapor ນີ້ສະຫນອງຕົວນໍາຊົ່ວຄາວທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ arc. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໃກ້ສູນກະແສທຳມະຊາດຂອງມັນໃນວົງຈອນກະແສສະຫຼັບ, ເສັ້ນໂຄ້ງສາມາດດັບໄຟໄດ້ ແລະ ໄອຂອງໂລຫະ condenses ຢ່າງໄວວາ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, interrupter ຈະຕ້ອງຟື້ນຕົວຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ພຽງພໍລະຫວ່າງຕິດຕໍ່ພົວພັນແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອຕ້ານກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຟື້ນຕົວ.
ວັດສະດຸຕິດຕໍ່
ອຸປະກອນການຕິດຕໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບ interrupter ສູນຍາກາດ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ, ການຂັດຂວາງ arc, ການຕໍ່ຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນ, ແລະການຟື້ນຕົວຂອງ dielectric.
ການອອກແບບ interrupter ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຊ້ໂລຫະປະສົມຕິດຕໍ່ສະເພາະແລະເລຂາຄະນິດເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນແລະຜົນກະທົບສະນະແມ່ເຫຼັກໃນລະຫວ່າງການຂັດຂວາງ.
ໄສ້
ອາຍຂອງໂລຫະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຂັດຂວາງສາມາດຝາກໄວ້ເທິງພື້ນຜິວອ້ອມຂ້າງ. ໂຄງສ້າງປ້ອງກັນພາຍໃນຕົວຂັດຂວາງຊ່ວຍຄວບຄຸມບ່ອນທີ່ວັດສະດຸນີ້ເດີນທາງແລະຊ່ວຍຮັກສາການແຜ່ກະຈາຍຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ.
| ຂັ້ນຕອນການຂັດຂວາງ | ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ | ຄວາມຕ້ອງການອອກແບບ |
|---|---|---|
| ຕິດຕໍ່ພົວພັນ | ປະຈຸບັນໄຫຼຜ່ານລະບົບຕິດຕໍ່ | ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່ຕ່ໍາແລະຄວາມກົດດັນຕິດຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ |
| ການເປີດການຕິດຕໍ່ | ຕິດຕໍ່ພົວພັນເລີ່ມແຍກອອກແລະ arc ສາມາດປະກອບເປັນ | ຄວບຄຸມຄວາມໄວເປີດແລະເລຂາຄະນິດຕິດຕໍ່ |
| ໄລຍະເວລາ Arcing | vapor ໂລຫະສະຫນັບສະຫນູນ conduction ໄຟຟ້າ | ພຶດຕິກໍາການໂຄ້ງທີ່ຄວບຄຸມແລະການເຊາະເຈື່ອນຕິດຕໍ່ |
| ສູນປັດຈຸບັນ | ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບໄປຮອດຈຸດສູນທໍາມະຊາດ | ການຟື້ນຟູ dielectric ຢ່າງໄວວາ |
| ການຂັດຂວາງຫຼັງ | ຕິດຕໍ່ພົວພັນແຍກຕ່າງຫາກທົນທານຕໍ່ແຮງດັນການຟື້ນຕົວ | insulation ສະຖຽນລະພາບລະຫວ່າງຕິດຕໍ່ພົວພັນ |
ເປັນຫຍັງຕົວຂັດຈັງຫວະທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນຈຶ່ງສຳຄັນ
ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ. ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນຂອງມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະຮັກສາຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
ນີ້ແຕກຕ່າງຈາກລະບົບທີ່ຂຶ້ນກັບປະລິມານຫຼາຍຂອງແຫຼວ ຫຼືອາຍແກັສເປັນສື່ລົບກວນຫຼັກ. ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດສາມາດໄດ້ຮັບການຫຸ້ມຫໍ່ເຂົ້າໄປໃນການປະກອບທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫນາແຫນ້ນແລະປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນ switchgear ໃນຫຼາຍວິທີ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເບຣກເກີທັງໝົດແມ່ນບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາ. ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, insulation ພາຍນອກ, terminals, ວົງຈອນການຄວບຄຸມ, bearings, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະການໂຕ້ຕອບ switchgear ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາທີ່ເຫມາະສົມແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.
ດັ່ງນັ້ນການຂັດຂວາງສູນຍາກາດຄວນເຂົ້າໃຈວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາເບກເກີ. ປະສິດທິຜົນຂອງມັນຂຶ້ນກັບການອອກແບບການຕິດຕໍ່, ການກໍ່ສ້າງຂັດຂວາງ, ການເຄື່ອນໄຫວກົນຈັກ, ການຟື້ນຕົວຂອງ insulation, ແລະການປະສານງານກັບລະບົບປ້ອງກັນ.
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງເບກເກີແມ່ນຫຍັງ?
ເບກເກີແຮງດັນຂະໜາດກາງທີ່ທັນສະ ໄໝ ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງປະກອບທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ. ແຕ່ລະຄົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເສັ້ນທາງໃນປະຈຸບັນ, ຂະບວນການຂັດຂວາງ, ການດໍາເນີນງານກົນຈັກ, ລະບົບ insulation, ການໂຕ້ຕອບການຄວບຄຸມ, ຫຼືໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງ.
ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດ
ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດປະກອບດ້ວຍການຕິດຕໍ່ຄົງທີ່, ການເຄື່ອນຍ້າຍການຕິດຕໍ່, rod contact, ອົງປະກອບປ້ອງກັນພາຍໃນ, ແລະ enclosure ຜະນຶກເຂົ້າກັນ. ມັນເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິຕິລະດັບແລະການກໍ່ສ້າງພາຍໃນແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າຊ່ອງຫວ່າງການຕິດຕໍ່, ການສອດຄ່ອງ, ຄວາມກົດດັນການຕິດຕໍ່, ແລະເລຂາຄະນິດ dielectric ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງການອອກແບບ.
ກົນໄກການດໍາເນີນງານ
ກົນໄກປະຕິບັດງານປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຫຼືສະຫນອງເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່. ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງພາກຮຽນ spring ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີແຮງດັນກາງ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບປະຕິບັດງານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນການອອກແບບທີ່ແນ່ນອນ.
ກົນໄກຕ້ອງເປີດແລະປິດການຂັດຂວາງກັບໄລຍະເວລາແລະການເດີນທາງທີ່ສອດຄ່ອງ. ມັນຍັງຕ້ອງຮັກສາກໍາລັງການຕິດຕໍ່ທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງປິດ.
ສະຫນັບສະຫນູນ insulating
insulation ສະຫນັບສະຫນູນອົງປະກອບ energized ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແຍກຕ່າງຫາກຈາກ enclosure ດິນແລະໂຄງສ້າງອ້ອມຂ້າງ. ພວກເຂົາຍັງຊ່ວຍຮັກສາການເກັບກູ້ທີ່ຈໍາເປັນແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງກົນຈັກ.
Terminals ແລະເສັ້ນທາງປະຈຸບັນ
terminals ຕົ້ນຕໍເຊື່ອມຕໍ່ breaker ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນນ້ໍາແລະລຸ່ມນ້ໍາ. ການອອກແບບຂອງເຂົາເຈົ້າກໍານົດວິທີການ breaker ການໂຕ້ຕອບກັບ busbars, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ, ຫຼືອົງປະກອບ switchgear ອື່ນໆ.
ລະບົບຕໍາແຫນ່ງແລະການຊີ້ບອກ
ໃນການຕິດຕັ້ງ switchgear ຫຼາຍ, ຕົວຊີ້ວັດກົນຈັກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ breaker ເປີດ, ປິດ, ຫຼືຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ກໍານົດອື່ນ. ນີ້ສາມາດເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຖອນໄດ້.
ການຄວບຄຸມແລະວົງຈອນຊ່ວຍ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ, ທໍ່ເດີນທາງ, ທໍ່ປິດ, ມໍເຕີຂັບລົດ, ສະຫຼັບຕໍາແຫນ່ງ, ແລະວົງຈອນອື່ນໆອະນຸຍາດໃຫ້ເບກເກີຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ.
| ອົງປະກອບ | ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ | ການພິຈາລະນາວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ |
|---|---|---|
| ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດ | ການຂັດຈັງຫວະ Arc | ການອອກແບບຕິດຕໍ່, ຄວາມສົມບູນສູນຍາກາດ, ການຟື້ນຕົວຂອງ dielectric |
| ກົນໄກການດໍາເນີນງານ | ຕິດຕໍ່ເປີດແລະປິດ | ຄວາມໄວ, ການເດີນທາງ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້, ຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມອົດທົນ |
| insulation ສະຫນັບສະຫນູນ | ການແຍກໄຟຟ້າແລະການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງ | ການປະຕິບັດ Dielectric ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ |
| ສະຖານີຕົ້ນຕໍ | ເຊື່ອມຕໍ່ເບກເກີກັບວົງຈອນພະລັງງານ | ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ, ເລຂາຄະນິດເຊື່ອມຕໍ່, ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ |
| ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ | ສະຖານະພາບແລະການຄວບຄຸມຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ | ຄວາມຫມັ້ນຄົງຕິດຕໍ່ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວົງຈອນ |
| ການເດີນທາງແລະວົງຈອນປິດ | ການກະຕຸ້ນໄຟຟ້າ | ຄວບຄຸມແຮງດັນ, ໄລຍະເວລາ, ການປະສານງານປ້ອງກັນ |
synchronization ກົນຈັກ
breakers ສາມເຟດຕ້ອງການການຕິດຕໍ່ເພື່ອດໍາເນີນການໃນລັກສະນະປະສານງານ. ກົນໄກການຖ່າຍທອດການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ເສົາແຕ່ລະບຸກຄົນເພື່ອໃຫ້ໄລຍະເປີດແລະປິດພາຍໃນການພົວພັນກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດ.
ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາຫຼາຍເກີນໄປສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດການສະຫຼັບ, ດັ່ງນັ້ນການປັບກົນໄກແລະການກວດກາແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນຂອງການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.
ເປັນຫຍັງການເຊື່ອມໂຍງອົງປະກອບຈຶ່ງສຳຄັນ
ເຄື່ອງຂັດຂວາງຄຸນນະພາບສູງບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍການສອດຄ່ອງຂອງກົນໄກທີ່ບໍ່ດີ. insulation ທີ່ເຂັ້ມແຂງບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດທີ່ຖືກອອກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ. relay ທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍສໍາລັບສາຍໄຟຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.
ປະສິດທິພາບເບກເກີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຂຶ້ນກັບການໂຕ້ຕອບຂອງອົງປະກອບທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້.
ວິທີການເລືອກແຮງດັນແລະອິດທິພົນໃນປະຈຸບັນແນວໃດ?
ແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ປະເມີນຄ່າແມ່ນສ້າງຊອງປະ ຕິບັດການໄຟຟ້າຂັ້ນພື້ນຖານຂອງເບກເກີ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໃນບັນດາວິສະວະກອນສະເພາະທໍາອິດກວດສອບ, ແຕ່ພວກເຂົາແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນ.
ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ
ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບຕ້ອງກົງກັບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ເບກເກີຈະເຮັດວຽກ. ລະບົບ insulation ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບສໍາລັບຄວາມຖີ່ພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມກົດດັນແຮງດັນຊົ່ວຄາວ.
breakers ແຮງດັນປານກາງສາມາດຜະລິດສໍາລັບຫ້ອງຮຽນແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນອາດຈະປະກອບມີອຸປະກອນປະມານ 10 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV, ຫຼືການຈັດອັນດັບອື່ນໆທີ່ກໍານົດໂດຍອີງຕາມການອອກແບບແລະຕະຫຼາດ.
ການເລືອກຕົວຈິງຄວນປະຕິບັດຕາມຄ່າແຮງດັນຂອງລະບົບ ແລະມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ ແທນທີ່ຈະເລືອກພຽງແຕ່ອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອັນດັບປັດຈຸບັນ
ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄະແນນເປັນຕົວແທນຂອງກະແສຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຕົວເບກເກີສາມາດປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດ. ດັ່ງນັ້ນການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ.
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, terminals, conductors, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ການໂຕ້ຕອບ busbar, ແລະການລະບາຍອາກາດ enclosure ທັງຫມົດປະກອບສ່ວນກັບການຜະລິດຄວາມຮ້ອນແລະການກະຈາຍ.
ຄວາມຖີ່
ຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກໍາໄຟຟ້າຂອງລະບົບການຂັດຂວາງແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນແລະການວັດແທກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜະລິດຕະພັນອາດຈະຖືກລະບຸໄວ້ສໍາລັບ 50 Hz, 60 Hz, ຫຼືຄວາມຖີ່ການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດອື່ນ.
ລະດັບ insulation
ການປະສານງານຂອງ insulation ປະກອບມີຫຼາຍກ່ວາແຮງດັນປະຕິບັດງານ nominal. ອຸປະກອນອາດຈະຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານທົນທານຕໍ່ແຮງດັນແລະເງື່ອນໄຂ impulse ທີ່ກໍານົດໂດຍຂໍ້ກໍານົດການອອກແບບທີ່ໃຊ້ໄດ້.
| ພາລາມິເຕີ | ສິ່ງທີ່ມັນກໍານົດ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ |
|---|---|---|
| ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | ຫ້ອງຮຽນແຮງດັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ | ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ insulation ແລະ switching |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນແລະ conductor |
| ລະດັບຄວາມຖີ່ | ຄວາມຖີ່ຂອງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພະລັງງານ | ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ |
| ລະດັບ insulation | Dielectric ທົນທານຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ | ສະຫນັບສະຫນູນການປະສານງານ insulation |
| ການຈັດອັນດັບຂອງວົງຈອນສັ້ນ | ຄວາມຜິດ - ການຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນແລະທົນທານຕໍ່ຄວາມສາມາດ | ປົກປ້ອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດຂອງເຄືອຂ່າຍ |
ການພິຈາລະນາການເພີ່ມອຸນຫະພູມ
ກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜະລິດຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າແລະຕົວນໍາ. ຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມອຸນຫະພູມດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຄຽງຄູ່ກັບການຈັດການ enclosure.
ເບກເກີທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນກ່ອງໂລຫະທີ່ຫນາແຫນ້ນອາດຈະປະສົບກັບສະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເບກເກີດຽວກັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນການຈັດການລະບາຍອາກາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບແລະຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ.
ແຮງດັນຂອງລະບົບແມ່ນພຽງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ
ສອງເບກເກີສາມາດແບ່ງປັນລະດັບແຮງດັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນແຕ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມສາມາດຂອງວົງຈອນສັ້ນ, ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, ການຕັ້ງຄ່າ insulation, ການຈັດວາງຢູ່ປາຍຍອດ, ແລະຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ.
ສະ ເພາະ ສະ ເພາະ ສະ ນັ້ນ ການ ເປັນ ມື ອາ ຊີບ ຄວນ ຫຼີກ ເວັ້ນ ການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ການ ເລືອກ ເປັນ ຈໍາ ນວນ ດຽວ.
ເປັນຫຍັງຄວາມສາມາດຂອງວົງຈອນສັ້ນແລະຄວາມໄວຂັດຂວາງແມ່ນສໍາຄັນ?
ປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນສັ້ນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຄັດເລືອກ breaker ວົງຈອນແຮງດັນກາງ. ຄວາມຜິດສາມາດສ້າງກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍແລະກໍາລັງໄຟຟ້າສູງພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ.
ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ
ປະຈຸບັນຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່ຖືກກໍານົດໂດຍເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລວມທັງເຄື່ອງກໍາເນີດ, ຫມໍ້ແປງ, conductors, ແລະ impedance ລະບົບ. ວິສະວະກອນ switchgear ປົກກະຕິຈະກໍານົດສິ່ງນີ້ໂດຍຜ່ານການສຶກສາວົງຈອນສັ້ນ.
ເບກເກີຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຂັດຂວາງທີ່ເຫມາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດທີ່ຖືກຄິດໄລ່.
ກະແສລົມແຮງ
ເບກເກີຕ້ອງມີຄວາມສາມາດຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າສັ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ທີ່ແຮງດັນຂອງລະບົບການຈັດອັນດັບ. ຂະບວນການຂັດຂວາງຕ້ອງຮັກສາການຟື້ນຕົວຂອງ dielectric ຫຼັງຈາກປະຈຸບັນໄດ້ຖືກດັບ.
ທົນທານຕໍ່ເວລາສັ້ນ
ການປະກອບ Switchgear ອາດຈະປະເຊີນກັບກະແສຄວາມຜິດໃນຂະນະທີ່ລະບົບປ້ອງກັນກໍາລັງລ້າງເຫດການ. ໂຄງສ້າງກົນຈັກແລະຄວາມຮ້ອນຕ້ອງທົນທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ສູງສຸດທົນທານ
ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນຜະລິດກໍາລັງ electrodynamic ໃນ conductors ແລະອົງປະກອບໂຄງສ້າງ. ການອອກແບບກົນຈັກຕ້ອງກວມເອົາຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້.
ໄລຍະເວລາຂັດຂວາງ
ລໍາດັບການລ້າງຄວາມຜິດທັງຫມົດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນ: ການກວດສອບຄວາມຜິດ, ການຕັດສິນໃຈ relay, ການສົ່ງສັນຍານການເດີນທາງ, ການເຄື່ອນໄຫວກົນໄກການ, ການແຍກການຕິດຕໍ່, ການຂັດຂວາງ arc, ແລະການຟື້ນຕົວເຄືອຂ່າຍ.
breaker ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເປັນເອກະລາດ. ໄລຍະເວລາການເກັບກູ້ທີ່ສົມບູນແມ່ນຂຶ້ນກັບ Relay, ວົງຈອນການຄວບຄຸມ, coil ການເດີນທາງ, ກົນໄກກົນຈັກ, ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່, ແລະລະບົບໄຟຟ້າ.
Relay ປ້ອງກັນຕ້ອງລະບຸຄວາມຜິດແລະອອກຄໍາສັ່ງການເດີນທາງພາຍໃນເວລາປະຕິບັດງານທີ່ຖືກອອກແບບມາ.
ເສັ້ນທາງໄຟຟ້າລະຫວ່າງ relay ແລະ breaker ຕ້ອງໂອນຄໍາສັ່ງການເດີນທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ລະບົບກົນຈັກຕ້ອງແປຄໍາສັ່ງໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່ຊ້ໍາຊ້ອນ.
ເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະຕ້ອງລ້າງກະແສໄຟຟ້າແລະຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ທີ່ຕ້ອງການ.
ເປັນຫຍັງການຂັດຂວາງເລື່ອງກາງ
ສື່ການຂັດຂວາງຈະກໍານົດວິທີການ Arc ປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການແຍກການຕິດຕໍ່. ເທກໂນໂລຍີສູນຍາກາດສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນທີ່ຄວບຄຸມແລະນໍາໃຊ້ເລຂາຄະນິດຕິດຕໍ່ແລະພຶດຕິກໍາວັດສະດຸເພື່ອບັນລຸການຂັດຂວາງ.
ນີ້ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫນາດຕົວລົບກວນທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະສະພາການລົບກວນທີ່ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍເມື່ອປຽບທຽບກັບບາງເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງເກົ່າ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດອັນດັບ breaker ສຸດທ້າຍຍັງຄົງຂຶ້ນກັບການອອກແບບທີ່ສົມບູນ. ເທກໂນໂລຍີສູນຍາກາດບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸກໆເຄື່ອງດູດຝຸ່ນສາມາດຂັດຂວາງຄວາມຜິດໃດໆໃນປະຈຸບັນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການດ້ານວິຊາການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລະດັບຄວາມຜິດຂອງລະບົບການຄິດໄລ່ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກວດສອບການຂັດຂວາງການຈັດອັນດັບຂອງ breaker ແລະທົນທານຕໍ່ຄວາມສາມາດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກົນໄກການດໍາເນີນງານມີຜົນກະທົບແນວໃດ?
ກົນໄກການດໍາເນີນການກໍານົດວິທີການຢ່າງວ່ອງໄວແລະສອດຄ່ອງ breaker ຕິດຕໍ່ພົວພັນຍ້າຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າການຂັດຂວາງເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງລໍາດັບເຫດການກົນຈັກທີ່ຊັດເຈນ, ການອອກແບບກົນໄກແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງການປະຕິບັດ.
ກົນໄກການດໍາເນີນງານພາກຮຽນ spring
ກົນໄກພາກຮຽນ spring ເກັບຮັກສາພະລັງງານກົນຈັກກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການປິດຫຼືເປີດ. ຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມໄຟຟ້າປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ເພື່ອຍ້າຍຕິດຕໍ່ພົວພັນເບກເກີ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ switchgear ແຮງດັນຂະຫນາດກາງເນື່ອງຈາກວ່າກົນໄກສາມາດສະຫນອງການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່ຄວບຄຸມໂດຍບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫນອງໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະເສັ້ນເລືອດຕັນໃນກົນຈັກທັງຫມົດ.
ກົນໄກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ບາງການອອກແບບເບກເກີໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເພື່ອສ້າງການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່. ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງລັກສະນະການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະອາດຈະຖືກເລືອກຕາມສະຖາປັດຕະຍະກໍາ breaker ສະເພາະແລະຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມ.
ການດໍາເນີນງານປິດ
ໃນລະຫວ່າງການປິດ, ກົນໄກຕ້ອງນໍາເອົາການຕິດຕໍ່ກັນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ເຫມາະສົມແລະຜົນບັງຄັບໃຊ້ການຕິດຕໍ່ສຸດທ້າຍ. ພຶດຕິກໍາການປິດທີ່ຫມັ້ນຄົງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງກົນຈັກແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນທີ່ເຫມາະສົມ.
ການດໍາເນີນງານເປີດ
ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນເປີດຕ້ອງໄວພຽງພໍແລະສອດຄ່ອງພຽງພໍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການຂັດຂວາງທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ໄລຍະຫ່າງຂອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະຄວາມໄວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເນື່ອງຈາກວ່າ interrupter ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງສະພາບ dielectric ທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼັງຈາກການຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນ.
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
ກົນໄກໂດຍທົ່ວໄປປະກອບມີຕົວຊີ້ວັດການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼືລະບົບການສາກໄຟທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍມໍເຕີ. ລະບົບການຄວບຄຸມສາມາດກໍານົດວ່າກົນໄກມີພະລັງງານພຽງພໍສໍາລັບການປະຕິບັດງານຕໍ່ໄປ.
ຄວາມອົດທົນກົນຈັກ
ການປະຕິບັດຊ້ໍາຊ້ອນສ້າງການສວມໃສ່ໃນພາກຮຽນ springs, shafts, bearings, linkages, latches, ແລະສະຫຼັບຊ່ວຍ. ການທົດສອບຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກຊ່ວຍກໍານົດວ່າກົນໄກສາມາດເຮັດສໍາເລັດຈໍານວນການດໍາເນີນງານທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມໂຊມທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
| ພື້ນທີ່ກົນໄກ | ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງການ | ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
|---|---|---|
| ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ | ການກະກຽມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການປະຕິບັດງານ | ການສາກໄຟບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼືມີບັນຫາກ່ຽວກັບມໍເຕີ |
| ກຳລັງເປີດ drive | ການແຍກການຕິດຕໍ່ຢ່າງໄວວາທີ່ສອດຄ່ອງ | ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ, ການສວມໃສ່, ການຂັດຂວາງກົນຈັກ |
| ປິດ drive | ການຄວບຄຸມການຕິດຕໍ່ພົວພັນ | ຜົນກະທົບຫຼາຍເກີນໄປຫຼືການປິດທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ |
| ລັອດ | ຮັກສາຄວາມປອດໄພຕໍາແຫນ່ງຕິດຕໍ່ | ການປັບສະລັກບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືໃສ່ |
| ສະຫຼັບຕົວຊ່ວຍ | ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ | ຕົວຊີ້ບອກບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືການເຊື່ອມໂຊມຂອງການພົວພັນ |
ເວລາກົນຈັກເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ
ສໍາລັບເບກເກີສາມເຟດ, ການດໍາເນີນງານຂອງສາມເສົາຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນຄວາມສໍາພັນຂອງເວລາທີ່ກໍານົດ. ການປ່ຽນແປງຂອງຂົ້ວຕໍ່ຂົ້ວຫຼາຍເກີນໄປສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກໍາການສະຫຼັບແລະຄວນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.
ບໍາລຸງຮັກສາກົນໄກ
ເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນອາດຈະຕ້ອງການການບໍລິການທີ່ຈໍາກັດໃນລະຫວ່າງຊີວິດການບໍລິການທີ່ມີຈຸດປະສົງ, ແຕ່ກົນໄກແມ່ນພາຍນອກແລະກົນຈັກ. ການກວດກາການເຊື່ອມຕໍ່, ການຫລໍ່ລື່ນບ່ອນທີ່ກໍານົດໄວ້, fasteners, springs, bearings, ແລະ auxiliary contacts ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ.
ແຜນບໍາລຸງຮັກສາຄວນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ຜະລິດແລະຫນ້າທີ່ປ່ຽນຕົວຈິງຂອງການຕິດຕັ້ງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການອອກແບບພາຍໃນແລະນອກແມ່ນຫຍັງ?
ເບກເກີພາຍໃນແລະນອກສາມາດໃຊ້ຫຼັກການຂັດຂວາງພື້ນຖານດຽວກັນໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການກົນຈັກແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
ເບກເກີພາຍໃນ
ເບກເກີໃນລົ່ມມັກຈະຕິດຕັ້ງພາຍໃນຕູ້ສະຫຼັບເກຍ ຫຼືຫ້ອງໄຟຟ້າ. ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະຖືກຄວບຄຸມຫຼາຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ insulation ຫນາແຫນ້ນແລະການຈັດການ enclosure.
ການອອກແບບພາຍໃນເຮືອນມັກຈະປາກົດເປັນຫນ່ວຍງານທີ່ຖອນໄດ້ຫຼືການຕິດຕັ້ງຄົງທີ່ພາຍໃນ switchgear ທີ່ມີໂລຫະ. ການຈັດການທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງກະດານ.
ເບກເກີກາງແຈ້ງ
ອຸປະກອນນອກຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແສງແດດ, ມົນລະພິດ, ຝຸ່ນ, ລົມ, ແລະຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນພາຍນອກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະທັບຕາ enclosure ທີ່ເຫມາະສົມ, insulation ພາຍນອກ, ການຄັດເລືອກວັດສະດຸ, ການປົກປ້ອງຫນ້າດິນ, ແລະກົນໄກການທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ.
insulation ປະກອບ
breakers ກາງແຈ້ງອາດຈະນໍາໃຊ້ວັດສະດຸ insulating ອົງປະກອບເຊັ່ນ: ຢາງຊິລິໂຄນຫຼືອົງປະກອບ epoxy ຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຂອງຜະລິດຕະພັນ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດ insulation ພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມໃນເວລາທີ່ການອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການຕິດຕັ້ງແບບຕິດເສົາ
ເບກເກີການກະຈາຍນອກບາງອັນຖືກອອກແບບສໍາລັບການຕິດຕັ້ງເສົາ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍເທິງຫົວງ່າຍຂຶ້ນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນສະຫຼັບສາມາດຄອບຄອງຮອຍຕີນທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ.
ການຕິດຕັ້ງສະຖານີຍ່ອຍ
breakers substation ອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂຄງສ້າງຫຼືພາຍໃນອຸປະກອນ switchgear ກາງແຈ້ງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ busbars, ການຫັນເປັນປະຈຸບັນ, ການຫັນເປັນແຮງດັນ, surge arresters, ແລະລະບົບ grounding ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານ.
| ປະເພດການຕິດຕັ້ງ | ສະພາບແວດລ້ອມປົກກະຕິ | ຈຸດສຸມການອອກແບບຕົ້ນຕໍ |
|---|---|---|
| ເຄື່ອງສະຫຼັບພາຍໃນ | ຫ້ອງໄຟຟ້າ ແລະຕູ້ປິດລ້ອມ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ການເຊື່ອມໂຍງຊ່ອງຫວ່າງ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ |
| ການແຜ່ກະຈາຍນອກ | ເຄືອຂ່າຍເປີດອາກາດ | ຄວາມຕ້ານທານສະພາບອາກາດແລະການປະຕິບັດ insulation |
| ຕິດເສົາ | ລະບົບການແຈກຢາຍເກີນຫົວ | ນ້ໍາຫນັກ, ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງ, ການດໍາເນີນງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ |
| ສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງ | ອຸປະຖຳ ແລະ ສະຖານີຍ່ອຍອຸດສາຫະກຳ | ຄວາມອົດທົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການເຊື່ອມໂຍງ busbar, ການປະສານງານ insulation |
ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ
ອຸນຫະພູມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ມົນລະພິດ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການສໍາຜັດກັບເກືອ, ແລະລັງສີ ultraviolet ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກອຸປະກອນ.
ຕົວຢ່າງ, ລະດັບຄວາມສູງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດ dielectric ຂອງ insulation ທາງອາກາດ, ໃນຂະນະທີ່ມົນລະພິດຮ້າຍແຮງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນຜິວ insulation ພາຍນອກ. ສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລສາມາດເພີ່ມທະວີການສໍາຜັດ corrosion, ໂດຍສະເພາະປະມານໂຄງສ້າງໂລຫະແລະການເຊື່ອມຕໍ່.
Indoor ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາ
ອຸປະກອນພາຍໃນເຮືອນຖືກປົກປ້ອງຈາກສະພາບອາກາດໂດຍກົງ, ແຕ່ຂີ້ຝຸ່ນ, ການຂົ້ນ, ວົງຈອນອຸນຫະພູມ, ແລະການສວມໃສ່ກົນຈັກຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກົນໄກແລະການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຕົວຈິງແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າອຸປະກອນພາຍໃນເຮືອນເຮັດວຽກຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ.
ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນປຽບທຽບກັບເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງອື່ນໆແນວໃດ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເຮັດການຕັດສິນໃຈດ້ານວິຊາການທີ່ມີຂໍ້ມູນ. ເຕັກໂນໂລຊີແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະບໍາລຸງຮັກສາຂອງຕົນເອງ.
ການຂັດຂວາງທາງອາກາດ
ການຂັດຂວາງວົງຈອນທາງອາກາດໃຊ້ອາກາດເປັນສື່ກາງ. ໃນປະຫວັດສາດ, ລະບົບອາກາດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວຫ້ອງຮຽນແຮງດັນຫຼາຍ. ການອອກແບບຂອງພວກມັນສາມາດປະກອບມີ chutes arc, blowout ແມ່ເຫຼັກ, ຫຼືວິທີການອື່ນໆສໍາລັບການຄວບຄຸມ arc.
ຢູ່ທີ່ແຮງດັນຂະຫນາດກາງ, ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດທີ່ຫນາແຫນ້ນສາມາດສະເຫນີສະຖາປັດຕະຍະກໍາທາງກາຍະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການວາງຂະບວນການຂັດຂວາງພາຍໃນຫ້ອງປິດ.
ການຂັດຂວາງນ້ໍາມັນ
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນນ້ໍາມັນໃຊ້ນ້ໍາມັນ insulating ທັງເປັນສື່ກາງ insulating ແລະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການ extinguishing arc. ການຕິດຕັ້ງແບບເກົ່າອາດຈະຍັງມີອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ການຕິດຕັ້ງແຮງດັນກາງທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທາງເລືອກ.
ລະບົບນ້ໍາມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈກັບສະພາບນ້ໍາມັນ, ການບັນຈຸ, ການຮົ່ວໄຫຼ, ການປົນເປື້ອນ, ແລະບັນຫາການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການຂັດຂວາງ SF6
ອາຍແກັສ SF6 ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນປະຫວັດສາດໃນອຸປະກອນການທໍາລາຍວົງຈອນອາຍແກັສ, insulation ແລະອາຍແກັສເນື່ອງຈາກວ່າມີ insulation ໄຟຟ້າແລະ arc-extinguishing ລັກສະນະຂອງຕົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການພັດທະນາແລະການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີທາງເລືອກໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມ.
ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດ
ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດໃຊ້ຫ້ອງສູນຍາກາດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ. ອົງປະກອບຂັດຂວາງທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງມັນແລະການຂາດນ້ໍາມັນ insulating ພາຍໃນ interrupter ແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີ.
| ເຕັກໂນໂລຊີ | Arc Medium | ການພິຈາລະນາແບບປົກກະຕິ |
|---|---|---|
| ອາກາດ | ອາກາດ | ໂຄງສ້າງການຄວບຄຸມ Arc ແລະຄວາມຕ້ອງການ insulation ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ |
| ນ້ຳມັນ | ນ້ໍາມັນ insulating | ສະພາບນໍ້າມັນ, ການບັນຈຸ, ບໍາລຸງຮັກສາ |
| ອາຍແກັສ SF6 | SF6 | ການປະທັບຕາອາຍແກັສ, ການຈັດການ, ພິຈາລະນາສິ່ງແວດລ້ອມ |
| ສູນຍາກາດ | ສູນຍາກາດທີ່ມີພຶດຕິກໍາການໂຄ້ງຂອງໂລຫະ - vapor | ການອອກແບບຂັດຂວາງ, ອຸປະກອນການຕິດຕໍ່, ການປະຕິບັດກົນໄກ |
ເປັນຫຍັງເທກໂນໂລຍີສູນຍາກາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນແຮງດັນກາງ
ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດສາມາດສະຫນອງການຂັດຂວາງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ການສູນພັນຂອງ arc ໄວ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມຂັດຂວາງ. ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ເຫມາະກັບສະຫຼັບເກຍແຮງດັນກາງໃນລົ່ມ ແລະ ຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການແຈກຢາຍກາງແຈ້ງ.
ເທກໂນໂລຍີດັ່ງກ່າວຍັງເຫມາະສົມກັບກົນໄກ breaker ທີ່ທັນສະໄຫມແລະລະບົບການປົກປ້ອງດິຈິຕອນ.
ການເລືອກເທັກໂນໂລຍີຄວນຍັງຄົງສະເພາະກັບແອັບພລິເຄຊັນ
ມັນບໍ່ແມ່ນສຽງທາງວິຊາການທີ່ຈະປະກາດການຂັດຂວາງຫນຶ່ງຂະຫນາດກາງທີ່ດີກວ່າທົ່ວໄປ. ວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການປຽບທຽບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫນ້າທີ່ປະຕິບັດການ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາການປົກປ້ອງ, ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ແລະຍຸດທະສາດການບໍາລຸງຮັກສາ.
ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຫນຶ່ງທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງສົມບູນ.
Breaker ເຮັດວຽກກັບ Relays ປ້ອງກັນແລະເຊັນເຊີແນວໃດ?
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນບໍ່ຄ່ອຍຈະເຮັດວຽກຢ່າງດຽວ. ການປະຕິບັດການເດີນທາງແລະການປິດຂອງມັນແມ່ນປົກກະຕິປະສານງານກັບລະບົບປ້ອງກັນທີ່ວັດແທກເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າແລະກໍານົດເວລາທີ່ການປ່ຽນການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນຈໍາເປັນ.
ຫມໍ້ແປງປະຈຸບັນ
ໝໍ້ແປງໄຟປະຈຸບັນໃຫ້ຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນທີ່ມີຂະໜາດໃຫ້ກັບລີເລປ້ອງກັນ ແລະແມັດ. ອັດຕາສ່ວນແລະຄຸນລັກສະນະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຂົາຕ້ອງກົງກັບໂຄງການປ້ອງກັນ.
ໝໍ້ແປງໄຟ ແລະ ເບກເກີປັດຈຸບັນປະກອບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕ່ອງໂສ້ການລ້າງຄວາມຜິດດຽວກັນ. ຖ້າການຕັ້ງຄ່າ CT ຫຼືສາຍໄຟບໍ່ຖືກຕ້ອງ, relay ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ຄາດໄວ້.
ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ
ຫມໍ້ແປງແຮງດັນສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນແຮງດັນສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາ, ການວັດແທກ, synchronization, ແລະການຄວບຄຸມ. ອີງຕາມການທໍາງານຂອງການປ້ອງກັນ, relay ສາມາດນໍາໃຊ້ແຮງດັນຮ່ວມກັນກັບປະຈຸບັນເພື່ອກໍານົດສະພາບໄຟຟ້າຂອງເຄືອຂ່າຍ.
ລີເລປ້ອງກັນ
Relays ການປົກປ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະເມີນການວັດແທກໄຟຟ້າ. ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ຫນ້າທີ່ສາມາດປະກອບມີ overcurrent, ຄວາມຜິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, undervoltage, overvoltage, ການປົກປ້ອງທິດທາງ, ການປ້ອງກັນມໍເຕີ, ການປ້ອງກັນການຫັນເປັນ, ຫຼືຫນ້າທີ່ພິເສດອື່ນໆ.
ວົງຈອນການເດີນທາງ
ເມື່ອ relay ກໍານົດວ່າ breaker ຄວນເປີດ, ມັນຈະສົ່ງຄໍາສັ່ງການເດີນທາງໂດຍຜ່ານວົງຈອນຄວບຄຸມ. ທໍ່ການເດີນທາງ actuates ກົນໄກ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນແຍກການຕິດຕໍ່.
ການຄວບຄຸມປິດ
ການປິດແມ່ນຍັງຄວບຄຸມ. ລະບົບອາດຈະປະກອບມີການຄວບຄຸມການປິດທ້ອງຖິ່ນແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, interlocks ໄຟຟ້າ, ຫນ້າທີ່ synchronization, ແລະສັນຍານອະນຸຍາດ.
| ອົງປະກອບລະບົບ | ຟັງຊັນ | ຄວາມສໍາພັນກັບ Breaker ໄດ້ |
|---|---|---|
| ຫມໍ້ແປງປະຈຸບັນ | ມາດຕະການປະຈຸບັນ | ສະຫນອງການປ້ອງກັນແລະການວັດແທກວັດສະດຸປ້ອນ |
| ໝໍ້ແປງແຮງດັນ | ວັດແທກແຮງດັນ | ສະຫນອງຂໍ້ມູນແຮງດັນເພື່ອປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ |
| Relay ປ້ອງກັນ | ປະເມີນເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າ | ອອກເດີນທາງ ຫຼືຄຳສັ່ງອະນຸຍາດ |
| ທໍ່ເດີນທາງ | ແປງຄໍາສັ່ງໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດກົນຈັກ | ເລີ່ມການເປີດເບກເກີ |
| ລະບົບການຄວບຄຸມ | ເບິ່ງແຍງການປ່ຽນ ແລະສະຖານະ | ຈັດການທ້ອງຖິ່ນ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແລະການດໍາເນີນການ interlocked |
ປະສານ
Interlocking ເປັນລັກສະນະຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ. interlocks ກົນຈັກຫຼືໄຟຟ້າສາມາດປ້ອງກັນການກະທໍາທີ່ເລືອກໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ.
ຕົວຢ່າງ, ເບກເກີທີ່ສາມາດຖອນໄດ້ອາດຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຍ້າຍລະຫວ່າງຕໍາແຫນ່ງໃນຂະນະທີ່ປິດ. ສະວິດໜ່ວຍໂລກອາດຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກການເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນຕົ້ນຕໍມີພະລັງ, ຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງລະບົບ.
ການຕິດຕາມໄລຍະໄກ
ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມເພີ່ມຂຶ້ນການນໍາໃຊ້ການສື່ສານດິຈິຕອນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຕໍາແຫນ່ງເບກເກີ, ສະຖານະການເດີນທາງ, ສະພາບກົນໄກ, ແລະຕົວກໍານົດການອື່ນໆ.
ຂໍ້ມູນຫ່າງໄກສອກຫຼີກສາມາດປັບປຸງການຮັບຮູ້ການດໍາເນີນງານ, ແຕ່ການຕິດຕາມດິຈິຕອນບໍ່ໄດ້ທົດແທນຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດການໂດດດ່ຽວ, ການກວດສອບ, ພື້ນຖານ, ແລະການປະຕິບັດການເຮັດວຽກ.
ແອັບພລິເຄຊັນໃດທີ່ໃຊ້ເທກໂນໂລຍີປ່ຽນນີ້?
ເທກໂນໂລຍີການຂັດຂວາງສູນຍາກາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນຂະຫນາດກາງຈໍານວນຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າຮູບແບບຫນາແຫນ້ນຂອງມັນແລະ interrupter ຜະນຶກເຂົ້າກັນເຫມາະສົມກັບລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາການແຈກຢາຍ.
ໃຊ້ສໍາລັບການສະຫຼັບ feeder, ການເຊື່ອມຕໍ່ transformer, ພາກສ່ວນລົດເມ, ແລະການປ້ອງກັນການແຈກຢາຍພາຍໃນເຄືອຂ່າຍຜົນປະໂຫຍດ.
ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ feeders ແຮງດັນຂະຫນາດກາງໃຫ້ບໍລິການ motors, transformers, ອຸປະກອນຂະບວນການ, ແລະລະບົບການແຜ່ກະຈາຍພາຍໃນ.
ສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການເກັບກໍາ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ແປງ, ການປ້ອງກັນ feeder, ແລະການສະຫຼັບຄວບຄຸມພາຍໃນການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແລະລົມ.
ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບເຄືອຂ່າຍການແຜ່ກະຈາຍແຮງດັນຂະຫນາດກາງທີ່ອຸປະກອນຕ້ອງປະຕິບັດງານໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການ.
ນໍາໃຊ້ໃນອາຄານຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະວິທະຍາເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນອງໄຟຟ້າແຮງດັນຂະຫນາດກາງແລະກະຈາຍພະລັງງານໂດຍຜ່ານຫມໍ້ແປງແລະ feeders.
ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການແຈກຢາຍໄຟຟ້າສໍາລັບລົດໄຟ, ການຂົນສົ່ງ, ສະຫນາມບິນ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານອື່ນໆທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫຼັບແຮງດັນກາງຄວບຄຸມ.
ການແຜ່ກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດ
ເຄືອຂ່າຍອຸປະຖໍາໃຊ້ຕົວຕັດແຮງດັນກາງເພື່ອຈັດການ feeders ແລະແບ່ງສ່ວນຂອງວົງຈອນການແຈກຢາຍ. ເບກເກີສາມາດແຍກຕົວປ້ອນທີ່ຜິດພາດໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງເຄືອຂ່າຍຍັງຄົງມີພະລັງໃນເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍ topology ແລະການປົກປ້ອງການປະສານງານອະນຸຍາດ.
ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຕິດເສົາກາງແຈ້ງສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນລະບົບການແຈກຢາຍເທິງຫົວ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວຕັດເກຍໃນເຮືອນຖືກປະສົມປະສານເລື້ອຍໆເຂົ້າໃນສະຖານີຍ່ອຍແລະອຸປະກອນການແຈກຢາຍທີ່ຫນາແຫນ້ນ.
ການແຜ່ກະຈາຍອຸດສາຫະກໍາ
ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາສາມາດມີມໍເຕີແຮງດັນກາງຫຼາຍ, ຫມໍ້ແປງ, ສາຍຂະບວນການ, ແລະການໂຫຼດໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ການເລືອກການປົກປ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ເພາະວ່າການບໍ່ຈຳເປັນຂອງພາກສ່ວນການແຈກຢາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນລົງລຸ່ມຫຼາຍອັນ.
ເບກເກີດັ່ງນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກກັບໂຄງການປ້ອງກັນທີ່ສະທ້ອນເຖິງສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄຟຟ້າຂອງພືດ.
ການປ້ອງກັນການຫັນເປັນ
ເບກເກີແຮງດັນປານກາງສາມາດໃຊ້ໃນດ້ານຫຼັກ ຫຼືຮອງຂອງໝໍ້ແປງໄດ້ຂຶ້ນກັບການອອກແບບເຄືອຂ່າຍ. ລະບົບປ້ອງກັນສາມາດລວມເອົາກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ຄວາມຜິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຫນ້າທີ່ສະເພາະຂອງຫມໍ້ແປງອື່ນໆ.
ການສະຫຼັບມໍເຕີ
ມໍເຕີຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫຼັບແລະການປ້ອງກັນແຮງດັນກາງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມໍເຕີນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍຂອງຕົນເອງເນື່ອງຈາກວ່າປະຈຸບັນເລີ່ມຕົ້ນສາມາດສູງກ່ວາປະຈຸບັນປະຕິບັດງານປົກກະຕິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງເລືອກ breaker ແລະ relay ປ້ອງກັນຕາມຄຸນລັກສະນະເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີແລະຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ.
ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ
ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະພະລັງງານລົມມັກຈະມີຕົວປ້ອນການເກັບລວບລວມ ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການຫັນປ່ຽນຫຼາຍອັນ. ເບກເກີແຮງດັນປານກາງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລະແຍກພາກສ່ວນຂອງເຄືອຂ່າຍການລວບລວມແລະປະສານງານການປ້ອງກັນກັບອຸປະກອນການຜະລິດ.
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ
ໂຮງໝໍ, ສູນຂໍ້ມູນ, ສະໜາມບິນ, ສະຖານທີ່ບຳບັດນ້ຳ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສື່ສານສາມາດຕ້ອງການລະບົບກະຈາຍແຮງດັນຂະໜາດກາງທີ່ມີການປະສານງານສູງ. ການເລືອກເບກເກີໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄວາມຊໍ້າຊ້ອນ, ການຄັດເລືອກການປົກປ້ອງ, ຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກ, ແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການດໍາເນີນງານ.
ໃນທົ່ວທຸກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, breaker ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຖາປັດຕະໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກໍານົດແຮງດັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ປະຈຸບັນ, ການຈັດອັນດັບຄວາມຜິດ, ໂຄງການປ້ອງກັນ, ການຈັດການ, ການອອກແບບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຍຸດທະສາດການບໍາລຸງຮັກສາ.
ການເລືອກແລະການຕິດຕັ້ງຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປຄວນຫຼີກເວັ້ນແນວໃດ?
ບັນຫາເບກເກີຈໍານວນຫຼາຍສາມາດຖືກ traced ກັບຄືນໄປບ່ອນສະເພາະທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນຫຼືສົມມຸດຕິຖານການຕິດຕັ້ງ. ຄວາມຜິດພາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນເກີດຂື້ນເມື່ອວິສະວະກອນປະຕິບັດຕົວເບກເກີເປັນອົງປະກອບທີ່ໂດດດ່ຽວແທນທີ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບການປົກປ້ອງແລະການແຈກຢາຍທີ່ສົມບູນ.
- ເລືອກພຽງແຕ່ໂດຍແຮງດັນ:ປະຈຸບັນການຈັດອັນດັບ, ຄວາມຜິດສາມາດ, insulation, ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກົງກັນ.
- ບໍ່ສົນໃຈການຄິດໄລ່ວົງຈອນສັ້ນ:ປະຈຸບັນຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່ຄວນຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຄະແນນ breaker ສຸດທ້າຍ.
- ບໍ່ສົນໃຈການປະສານງານດ້ານການປົກປ້ອງ:ການຕັ້ງຄ່າ Relay ແລະປະສິດທິພາບເບກເກີຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນການເລືອກທີ່ຕ້ອງການ.
- ການປະເມີນພື້ນທີ່ສາຍເຄເບີ້ນຕ່ຳກວ່າ:ການສິ້ນສຸດສາຍເຄເບີ້ນແລະ radii ໂຄ້ງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການຈັດການ switchgear ທີ່ປະຕິບັດໄດ້.
- ເບິ່ງຂ້າມແຮງດັນໄຟຟ້າ:ການເດີນທາງແລະວົງຈອນປິດຕ້ອງການພະລັງງານຊ່ວຍທີ່ເຫມາະສົມ.
- ການລະເລີຍ interlocks:ລໍາດັບການດໍາເນີນງານຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບຕໍ່ກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ switchgear ທີ່ສົມບູນ.
- ຂ້າມການວາງແຜນການບຳລຸງຮັກສາ:ກົນໄກ, terminals, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ແລະ switchgear ອ້ອມຂ້າງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບ.
- ການນໍາໃຊ້ເອກະສານທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ:ຮູບແຕ້ມ, ແຜນວາດສາຍ, ຂໍ້ມູນແຜ່ນປ້າຍຊື່, ແລະບັນທຶກການທົດສອບຄວນອະທິບາຍການຕັ້ງຄ່າດຽວກັນ.
ບັນຫາ "ການຈັດອັນດັບສູງສຸດແມ່ນດີກວ່າສະເຫມີ".
ການຈັດອັນດັບທີ່ສູງຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທາງວິສະວະກໍາທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເບກເກີຍັງຕ້ອງການໃຫ້ເຫມາະສົມກັບສະວິດເຊີງກາຍ, ການຈັດວາງສາຍ, ລະບົບປ້ອງກັນ, ແຮງດັນການຄວບຄຸມ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.
ການເລືອກຄວນອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄິດໄລ່ແລ້ວ ແລະຂອບການອອກແບບທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ບັນຫາ "ສູນຍາກາດຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາ".
ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດຖືກປະທັບຕາ, ແຕ່ເບກເກີປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບກົນຈັກແລະໄຟຟ້າທີ່ສາມາດມີປະສົບການສວມໃສ່. Springs, bearings, linkages, auxiliary switches, trip circuits, terminals, and control connectors all ຍັງຄົງເປັນຈຸດບໍາລຸງຮັກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ບັນຫາ "ຕົວແຍກດຽວກັນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ".
ຫ້ອງອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນທີ່ສະອາດແລະສະຖານີຍ່ອຍນອກແຄມຝັ່ງທະເລເປັນຕົວແທນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ການກໍ່ສ້າງທາງກາຍະພາບດຽວກັນບໍ່ຄວນຈະສົມມຸດວ່າເຫມາະສົມກັບທັງສອງຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.
ບັນຫາ "ການຕິດຕັ້ງຕໍ່ມາ".
ການຕິດຕັ້ງເບກເກີ, ການປິດສາຍເຄເບີ້ນ, ສາຍໄຟຄວບຄຸມ, interlocks, ແລະຂະຫນາດ enclosure ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໃນລະຫວ່າງການອອກແບບ switchgear. ການຟື້ນຟູລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ຫຼັງຈາກການຜະລິດສາມາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ບັນຫາ "ເອກະສານຄັ້ງດຽວ".
ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໂຄງການຄວນຈະຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ຮູບແຕ້ມກະດານ, ແຜນຜັງສາຍ, ການຕັ້ງຄ່າການປົກປ້ອງ, ໃບເກັບເງິນຂອງວັດສະດຸ, ແລະເອກະສານການມອບຫມາຍ.
ການທົດສອບແລະມາດຕະຖານຄວນຖືກປະເມີນແນວໃດ?
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນປານກາງແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ດັ່ງນັ້ນການທົດສອບຈຶ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຢືນຢັນປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນ.
IEC 62271 ເປັນຄອບຄົວທີ່ສໍາຄັນຂອງມາດຕະຖານທີ່ກວມເອົາ switchgear ແຮງດັນສູງແລະການຄວບຄຸມ. ພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແກ້ໄຂປະເພດອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບ.
ການທົດສອບປົກກະຕິ
ການທົດສອບແບບປົກກະຕິແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ຜະລິດເພື່ອຢືນຢັນວ່າແຕ່ລະຫນ່ວຍການຜະລິດສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການອອກແບບທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ໂຄງການການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບເບກເກີ, ແຕ່ສາມາດປະກອບມີການກວດສອບໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ການຄວບຄຸມ, ແລະ insulation ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ.
ການທົດສອບປະເພດ
ການທົດສອບປະເພດ validate ການປະຕິບັດຂອງການອອກແບບສະເພາະໃດຫນຶ່ງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດໄວ້. ພວກເຂົາສາມາດແກ້ໄຂການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ປະສິດທິພາບຂອງ dielectric, ການຂັດຂວາງວົງຈອນສັ້ນ, ຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ, ພຶດຕິກໍາພາຍໃນ, ແລະລັກສະນະອື່ນໆທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ການທົດສອບ Dielectric
ການທົດສອບ dielectric ປະເມີນວ່າລະບົບ insulation ສາມາດທົນກັບຄວາມກົດດັນຂອງແຮງດັນທີ່ລະບຸໄວ້. ນີ້ສາມາດປະກອບມີການທົດສອບຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານທົນຕໍ່ແຮງດັນແລະແຮງກະຕຸ້ນໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການທົດສອບຄວາມອົດທົນກົນຈັກ
ການທົດສອບຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກປະເມີນວ່າກົນໄກປະຕິບັດງານສາມາດເຮັດສໍາເລັດຈໍານວນທີ່ຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານການສະຫຼັບໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
ການທົດສອບວົງຈອນສັ້ນ
ການທົດສອບປະເພດວົງຈອນສັ້ນສາມາດປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງເບກເກີທີ່ຈະຂັດຂວາງເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນປັດຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນການປະທ້ວງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດຂອງລະບົບການຂັດຂວາງທີ່ສົມບູນ.
ການທົດສອບອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ
ການທົດສອບອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະກວດສອບພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນຂອງອົງປະກອບທີ່ນໍາມາໃນປະຈຸບັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນທີ່ກໍານົດໄວ້. ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່, ເລຂາຄະນິດ conductor, terminals, ແລະການອອກແບບ enclosure ທັງຫມົດປະກອບສ່ວນກັບຜົນໄດ້ຮັບ.
| ປະເພດການທົດສອບ | ຈຸດປະສົງຫຼັກ | ຫຼັກຖານທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| ການທົດສອບປົກກະຕິ | ກວດສອບແຕ່ລະຫນ່ວຍງານທີ່ຜະລິດ | ການກວດສອບແລະການບັນທຶກການທົດສອບເປັນປົກກະຕິ |
| ການທົດສອບປະເພດ | ກວດສອບການອອກແບບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດ | ປະເພດບົດລາຍງານການທົດສອບຫຼືໃບຢັ້ງຢືນ |
| ການທົດສອບ Dielectric | ກວດສອບການທົນທານຕໍ່ insulation | ບັນທຶກການທົດສອບໄຟຟ້າ |
| ຄວາມອົດທົນກົນຈັກ | ກວດສອບຄວາມທົນທານຂອງກົນໄກການສະຫຼັບ | ເອກະສານການທົດສອບຄວາມທົນທານ |
| ການທົດສອບວົງຈອນສັ້ນ | ກວດສອບຄວາມສາມາດຂັດຂວາງຄວາມຜິດ | ເອກະສານທົດສອບປະເພດທີ່ໃຊ້ໄດ້ |
| ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ | ປະເມີນພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປະຈຸບັນ | ບັນທຶກການທົດສອບປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ |
ຂອບເຂດການທົດສອບແມ່ນສໍາຄັນ
ໃບຮັບຮອງການທົດສອບຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນສະພາບການ. ແຮງດັນທີ່ທົດສອບ, ປະຈຸບັນ, ການກໍ່ສ້າງເບກເກີ, ກົນໄກ, ລະບົບ insulation, ແລະອຸປະກອນເສີມຄວນສອດຄ່ອງກັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ຖືກສະຫນອງ.
ໃບຮັບຮອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳນົດຄ່າຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງບໍ່ຄວນຖືກສົມມຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາທຸກການປ່ຽນແປງຂອງຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນ.
ການກວດກາໂຮງງານ
ໂຄງການຄຸນນະພາບອາດຈະປະກອບມີການກວດສອບມິຕິລະດັບ, ການກວດສອບຄວາມສົມບູນສູນຍາກາດ, ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່, ການກວດສອບເວລາກົນຈັກ, ການກວດສອບວົງຈອນການຄວບຄຸມແລະການກວດກາສາຍຕາ.
ການມອບໝາຍສະຖານທີ່
ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ, ການປະກອບ breaker ແລະ switchgear ຕ້ອງໄດ້ຮັບການມອບຫມາຍຕາມຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການ. ນີ້ສາມາດປະກອບມີການທົດສອບ insulation, ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່, ການກວດສອບການດໍາເນີນງານກົນຈັກ, ການທົດສອບ relay ປ້ອງກັນ, ການກວດສອບວົງຈອນການຄວບຄຸມ, ການກວດສອບ interlock, ແລະການທົດສອບການເຮັດວຽກ.
ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານເຕັກນິກວິຊາຊີບຄວນປະກອບມີຫຍັງແດ່?
ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິຊາຊີບຄວນໃຫ້ວິສະວະກອນ ແລະທີມງານຊື້ຂໍ້ມູນພຽງພໍເພື່ອເລືອກເບກເກີທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ອຸປະກອນຈະຮອດການຜະລິດ ຫຼືການຕິດຕັ້ງ.
| ພື້ນທີ່ສະເພາະ | ຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ |
|---|---|---|
| ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | ລະດັບແຮງດັນຂອງລະບົບ ແລະອຸປະກອນ | ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າແລະ insulation |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນແລະ conductor |
| ຄວາມຖີ່ | 50 Hz, 60 Hz, ຫຼືຄວາມຖີ່ລະບົບທີ່ລະບຸ | ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ |
| ຄວາມສາມາດແຕກ | ຕ້ອງການໃຫ້ຄະແນນການຂັດຂວາງວົງຈອນສັ້ນ | ກໍານົດຄວາມເຫມາະສົມສໍາລັບລະດັບຄວາມຜິດ |
| ທົນທານຕໍ່ຄວາມສາມາດ | ໄລຍະເວລາສັ້ນແລະສູງສຸດທົນທານຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ | ສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດຄວາມຜິດຂອງໂຄງສ້າງແລະຄວາມຮ້ອນ |
| ສນວນ | ລະດັບ insulation ແລະການກໍ່ສ້າງ | ຮັບປະກັນຄວາມເຫມາະສົມຂອງ dielectric |
| ກົນໄກການດໍາເນີນງານ | ພາກຮຽນ spring, ໄຟຟ້າ, ຫຼືທາງເລືອກທີ່ກໍານົດ | ກໍານົດການຄວບຄຸມແລະພຶດຕິກໍາກົນຈັກ |
| ຄວບຄຸມແຮງດັນ | ການເດີນທາງ, ປິດ, ມໍເຕີ, ແລະແຮງດັນວົງຈອນຊ່ວຍ | ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບການຄວບຄຸມ |
| ການຈັດວາງການຕິດຕັ້ງ | ສ້ອມແຊມ, ຖອດໄດ້, ຕິດເສົາ, ຫຼືການຈັດການອື່ນໆ | ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ |
| ສະພາບແວດລ້ອມ | ໃນເຮືອນ, ນອກ, ອຸນຫະພູມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ມົນລະພິດ | ກົງກັບຜະລິດຕະພັນກັບເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ |
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜນວາດເສັ້ນດຽວ
ແຜນວາດເສັ້ນດຽວກໍານົດບ່ອນທີ່ breaker ນັ່ງຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງປ້ອນເຂົ້າແລະຂາອອກ, ຫມໍ້ແປງ, ມໍເຕີ, ເຄື່ອງກໍາເນີດ, busbars, ເຂດປ້ອງກັນ, ແລະອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ.
ຂໍ້ກໍານົດຂອງເບກເກີຄວນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈາກສະພາບການໄຟຟ້ານີ້.
ກໍານົດຕໍາແຫນ່ງເບກເກີ
ຂໍ້ມູນສະເພາະຄວນລະບຸວ່າເບກເກີມີການສ້ອມແຊມ ຫຼື ຖອດອອກໄດ້ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງຕຳແໜ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່.
ກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍ
ເລຂາຄະນິດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບ switchgear. ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖບ Busbar, ການປິດສາຍເຄເບີ້ນ, ການວາງສາຍຢູ່ປາຍຍອດ, ແລະການຈັດໄລຍະຄວນສອດຄ່ອງກັບການອອກແບບແຜງ.
ກໍານົດຫນ້າທີ່ຊ່ວຍ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ, ທໍ່ເດີນທາງ, ທໍ່ປິດ, ການປ່ອຍ undervoltage, ຕົວປະຕິບັດການມໍເຕີ, ຕົວຊີ້ວັດກົນຈັກ, ແລະການໂຕ້ຕອບການຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກຄວນໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນບ່ອນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ
ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງການປ້ອງກັນຄວນລະບຸຟັງຊັນ relay ທີ່ຕ້ອງການ, ອັດຕາສ່ວນ CT, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້, ເຫດຜົນການເດີນທາງ, interlocks, ແລະການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ.
ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂຄງການຄວນກໍານົດວ່າເບກເກີຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຮືອນຫຼືກາງແຈ້ງແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ, ຄວາມສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ມົນລະພິດ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ແລະການກັດກ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບ
ເອກະສານດ້ານວິຊາການຄວນກໍານົດມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ການທົດສອບປົກກະຕິ, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງການທົດສອບປະເພດ, ຂໍ້ກໍານົດການກວດກາ, ແລະຂັ້ນຕອນການມອບຫມາຍ.
- ກໍານົດລະບົບໄຟຟ້າ:ສ້າງແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ, ແລະການຈັດວາງສາຍດິນ.
- ການຄິດໄລ່ເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບ:ກຳນົດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ບ່ອນເບກເກີ.
- ກໍານົດການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ:ສ້າງເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານໃນປະຈຸບັນແລະຄາດວ່າຈະມີການຈັດອັນດັບ.
- ເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາການຂັດຂວາງ:ຢືນຢັນເທກໂນໂລຍີສູນຍາກາດແລະການຕັ້ງຄ່າເບກເກີທີ່ເຫມາະສົມ.
- ກໍານົດກົນໄກການດໍາເນີນງານ:ກໍານົດການກໍານົດພາກຮຽນ spring ຫຼືແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການແລະລໍາດັບການດໍາເນີນງານ.
- ກໍານົດການປົກປ້ອງ:ປະສານງານ CTs, ແຮງດັນ inputs, relays, ວົງຈອນການເດີນທາງ, ແລະ interlocks.
- ກໍານົດການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ:ຢືນຢັນການກໍ່ສ້າງຄົງທີ່ຫຼືຖອນໄດ້, terminals, ຂະຫນາດ, ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ.
- ກວດເບິ່ງເງື່ອນໄຂຂອງເວັບໄຊ:ຢືນຢັນອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຄວາມສູງ, ມົນລະພິດ, ການກັດກ່ອນ, ແລະການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ກໍານົດການທົດສອບ:ຢືນຢັນການປະຕິບັດການປະຕິບັດ, ປະເພດ, ໂຮງງານຜະລິດ, ເວັບໄຊ, ແລະການທົດສອບຄະນະກໍາມະການ.
- ເອກະສານຄວບຄຸມ:ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຮູບແຕ້ມ, ການຕັ້ງຄ່າ, ສະເພາະ, ແລະໃບຢັ້ງຢືນອະທິບາຍການຕັ້ງຄ່າສຸດທ້າຍດຽວກັນ.
ຜູ້ຊື້ຄວນຮ້ອງຂໍຫຍັງກ່ອນການອະນຸມັດ?
- ການແຕ້ມຮູບແບບທົ່ວໄປ:ຢືນຢັນຂະຫນາດໂດຍລວມ, ການຕິດຕັ້ງ, ຕໍາແຫນ່ງຢູ່ປາຍຍອດ, ແລະການເກັບກູ້ການບໍລິການ.
- ແຜນການໄຟຟ້າ:ຢືນຢັນການເດີນທາງ, ປິດ, ຜູ້ຊ່ວຍ, interlock, ແລະວົງຈອນຄວບຄຸມ.
- ຂໍ້ມູນປ້າຍຊື່:ກວດສອບແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມອາດສາມາດຂັດຂວາງ, ແລະຄຸນລັກສະນະການຈັດອັນດັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ການໂຕ້ຕອບການປົກປ້ອງ:ກວດສອບ CT, VT, relay, ການເດີນທາງ, ແລະການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ.
- ເອກະສານການທົດສອບ:ຢືນຢັນຂອບເຂດຂອງການປະຕິບັດແລະການບັນທຶກການທົດສອບປະເພດທີ່ນໍາໃຊ້ກັບການອອກແບບສະຫນອງໃຫ້.
- ຂໍ້ມູນການຕິດຕັ້ງ:ຢືນຢັນການຍົກ, ການຂົນສົ່ງ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ການມອບຫມາຍ, ແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ.
ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິຊາການທີ່ລະອຽດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນລະຫວ່າງວິສະວະກໍາ, ການຊື້, ການຜະລິດ, ການມອບຫມາຍ, ແລະທີມງານບໍາລຸງຮັກສາ. ມັນຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງໃນຂັ້ນຕອນທ້າຍທີ່ເກີດຈາກຂໍ້ມູນການໂຕ້ຕອບທີ່ຂາດຫາຍໄປ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສູນຍາກາດແມ່ນຫຍັງ?
ມັນເຊື່ອມຕໍ່ແລະຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແຮງດັນກາງແລະຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິແລະຄວາມຜິດທີ່ກໍານົດໄວ້. ຂະບວນການຂັດຂວາງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະສູນຍາກາດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ.
ເປັນຫຍັງເຄື່ອງດູດຝຸ່ນຈຶ່ງຖືກໃຊ້ເພື່ອຂັດຈັງຫວະໄຟຟ້າ?
ສູນຍາກາດສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມ dielectric ຄວບຄຸມເຊິ່ງພຶດຕິກໍາຂອງ Arc ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການຂັດຂວາງທາງອາກາດ, ນ້ໍາມັນ, ຫຼືອາຍແກັສ. ຫຼັງຈາກການແຍກການຕິດຕໍ່ແລະສູນໃນປັດຈຸບັນ, interrupter ສູນຍາກາດສາມາດຟື້ນຕົວຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການອອກແບບຂອງຕົນ.
ເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະສູນຍາກາດແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດແມ່ນຫ້ອງປະທັບຕາທີ່ບັນຈຸຕິດຕໍ່ພົວພັນໄຟຟ້າຄົງທີ່ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍແລະອົງປະກອບປ້ອງກັນພາຍໃນ. ມັນປະຕິບັດການຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນທີ່ແທ້ຈິງໃນເວລາທີ່ breaker ເປີດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ ແລະ contactor ແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຖືກອອກແບບເພື່ອລົບກວນກະແສຄວາມຜິດພາຍໃນຄວາມສາມາດໃນການຈັດອັນດັບຂອງມັນແລະເພື່ອສະຫນອງຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ contactor ໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບການສະຫຼັບການໂຫຼດເລື້ອຍໆພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດການລ້າງຄວາມຜິດດຽວກັນກັບ breaker ວົງຈອນ.
ເທັກໂນໂລຍີການຂັດຂວາງສູນຍາກາດສາມາດຮັບໃຊ້ລະດັບແຮງດັນໄດ້ຢ່າງໃດ?
ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນແຮງດັນກາງ. ຜະລິດຕະພັນສະເພາະສາມາດຖືກອອກແບບສໍາລັບຫ້ອງຮຽນແຮງດັນເຊັ່ນ: 10 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV, 40.5 kV, ແລະການຈັດອັນດັບອື່ນໆທີ່ກໍານົດໂດຍອີງຕາມການອອກແບບຂອງຜູ້ຜະລິດແລະມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ເປັນຫຍັງຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
ຄວາມຜິດສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສູງຫຼາຍ. ເບກເກີຕ້ອງສາມາດຂັດຂວາງກະແສຄວາມຜິດທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ທີ່ແຮງດັນຂອງລະບົບໂດຍບໍ່ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ການຈັດອັນດັບທີ່ຕ້ອງການຄວນອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ວົງຈອນສັ້ນຂອງເຄືອຂ່າຍຕົວຈິງ.
ບົດບາດຂອງກົນໄກປະຕິບັດງານແມ່ນຫຍັງ?
ກົນໄກປະຕິບັດງານສະຫນອງການເຄື່ອນໄຫວກົນຈັກທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເປີດແລະປິດການຕິດຕໍ່. ມັນຄວບຄຸມການເດີນທາງຕິດຕໍ່, ຄວາມໄວ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້, ແລະເວລາແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ການຂັດຂວາງແລະປິດການປະຕິບັດ.
ກົນໄກພາກຮຽນ spring ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງພາກຮຽນ spring ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ breakers ແຮງດັນກາງ. ພວກເຂົາເກັບຮັກສາພະລັງງານກົນຈັກແລະປ່ອຍມັນເພື່ອປະຕິບັດການເປີດຫຼືປິດໃນເວລາທີ່ຖືກບັນຊາ.
ກົນໄກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ການອອກແບບເບກເກີທີ່ແນ່ນອນໃຊ້ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ທາງເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ breaker, ຂໍ້ກໍານົດການຄວບຄຸມ, ລໍາດັບການດໍາເນີນງານ, ແລະຂໍ້ກໍານົດໂຄງການ.
ເບກເກີສູນຍາກາດບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາບໍ?
No. ເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະສູນຍາກາດຖືກປະທັບຕາ, ເຊິ່ງຈໍາກັດການບໍາລຸງຮັກສາພາຍໃນສະພາການຂັດຂວາງ, ແຕ່ breaker ສົມບູນຍັງປະກອບດ້ວຍກົນໄກກົນຈັກ, terminals, ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ໂຄງສ້າງ insulation, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການການກວດກາທີ່ເຫມາະສົມແລະການບໍລິການ.
ກົນໄກປະຕິບັດງານຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາອັນໃດ?
ການບໍາລຸງຮັກສາສາມາດປະກອບມີການກວດກາການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກ, ສະເປ, ລູກປືນ, ສະລັບ, fasteners, ສະຫຼັບຊ່ວຍ, ສາຍໄຟຄວບຄຸມ, ແລະຈຸດ lubrication ທີ່ກໍານົດໄວ້. ຂັ້ນຕອນທີ່ແນ່ນອນຄວນປະຕິບັດຕາມເອກະສານການບໍາລຸງຮັກສາຂອງຜູ້ຜະລິດແລະຫນ້າທີ່ປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງດູດສູນຍາກາດພາຍໃນແລະນອກແມ່ນຫຍັງ?
ປົກກະຕິແລ້ວຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແມ່ນປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງສະຫຼັບຫຼືຫ້ອງໄຟຟ້າທີ່ມີການປ້ອງກັນ, ໃນຂະນະທີ່ຜະລິດຕະພັນພາຍນອກຖືກອອກແບບມາເພື່ອທົນຝົນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແສງແດດ, ມົນລະພິດແລະສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ. ຫຼັກການຂັດຂວາງໄຟຟ້າສາມາດຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປິດແລະ insulation ແຕກຕ່າງກັນ.
ເບກເກີທີ່ສາມາດຖອນໄດ້ແມ່ນຫຍັງ?
ເບກເກີທີ່ສາມາດຖອນໄດ້ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຕໍາແຫນ່ງກົນຈັກທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ switchgear, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່, ການທົດສອບ, ແລະຕໍາແຫນ່ງທີ່ໂດດດ່ຽວ, ອີງຕາມການອອກແບບອຸປະກອນ. ການຈັດການນີ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກສາແລະການທົດສອບໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຫນ້າທີ່ interlocking ທີ່ກໍານົດໄວ້.
breaker ເຮັດວຽກກັບ relay ປ້ອງກັນແນວໃດ?
Relay ໄດ້ຮັບການວັດແທກໄຟຟ້າຈາກຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນແລະ, ບ່ອນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ. ເມື່ອ Relay ກໍານົດເງື່ອນໄຂຜິດປົກກະຕິ, ມັນຈະສົ່ງສັນຍານການເດີນທາງໄປຫາ breaker. ທໍ່ການເດີນທາງຫຼັງຈາກນັ້ນ actuates ກົນໄກການເປີດການຕິດຕໍ່.
ເປັນຫຍັງໝໍ້ແປງໄຟປະຈຸບັນຈຶ່ງສຳຄັນ?
ໝໍ້ແປງປະຈຸບັນໃຫ້ສັນຍານກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະວັດແທກ. ອັດຕາສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ແລະການຈັດການການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບ relay ປ້ອງກັນແລະລະບົບໄຟຟ້າໂດຍລວມ.
ເປັນຫຍັງເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນບາງຄັ້ງຈຶ່ງຖືກໃຊ້ກັບເບກເກີ?
ໝໍ້ແປງແຮງດັນໃຫ້ສັນຍານແຮງດັນຂະໜາດສຳລັບການວັດແທກ, ການປ້ອງກັນ, ການປະສານ ແລະການຄວບຄຸມ. ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, relay ປ້ອງກັນສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນແຮງດັນຮ່ວມກັນກັບຂໍ້ມູນປະຈຸບັນເພື່ອກໍານົດວ່າມີຄວາມຜິດຫຼືສະພາບການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ.
ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດກັນແມ່ນຫຍັງ?
Interlocking ຊ່ວຍປ້ອງກັນລໍາດັບການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ປອດໄພທີ່ກໍານົດໄວ້. ອີງຕາມການອອກແບບ switchgear, ມັນສາມາດຈໍາກັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງເບກເກີ, ການດໍາເນີນງານຂອງ earthing-switch, ຫຼືການປະຕິບັດການປິດຈົນກ່ວາເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການຈະພໍໃຈ.
ມາດຕະຖານອັນໃດທີ່ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງຕັດແຮງດັນກາງ?
IEC 62271 ເປັນຄອບຄົວທີ່ສໍາຄັນຂອງມາດຕະຖານທີ່ກວມເອົາ switchgear ແຮງດັນສູງແລະການຄວບຄຸມ. ສ່ວນທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດອຸປະກອນ ແລະການອອກແບບ. ຄວາມຕ້ອງການລະດັບຊາດ ແລະພາກພື້ນຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການທົດສອບແບບປົກກະຕິແລະການທົດສອບປະເພດແມ່ນຫຍັງ?
ການທົດສອບປົກກະຕິແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນຫນ່ວຍງານທີ່ຜະລິດເພື່ອກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການທົດສອບປະເພດປະເມີນການປະຕິບັດຂອງການອອກແບບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດແລະໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະຕິບັດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການກວດສອບການອອກແບບ.
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການອັນໃດຄວນໃຫ້ໃນເວລາເລືອກເບກເກີ?
ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີແຮງດັນຂອງລະບົບ, ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ, ຄວາມຖີ່, ລະດັບວົງຈອນສັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການ insulation, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ການກໍ່ສ້າງຄົງທີ່ຫຼືຖອນໄດ້, ແຮງດັນການຄວບຄຸມ, ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ, ການຈັດການຢູ່ປາຍຍອດ, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະມາດຕະຖານແລະການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເບກເກີສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສໍາລັບຕູ້ switchgear ໂດຍສະເພາະບໍ?
ອີງຕາມຄອບຄົວຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໂຄງການສາມາດປະກອບມີຂະຫນາດຂອງການຕິດຕັ້ງ, ການຈັດວາງຢູ່ປາຍຍອດ, ແຮງດັນການຄວບຄຸມ, ວົງຈອນເສີມ, ການຕັ້ງຄ່າກົນໄກ, ການໂຕ້ຕອບປ້ອງກັນ, ແລະຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການອື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວ້. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ກໍາຫນົດເອງຄວນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານເອກະສານວິສະວະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
ອຸດສາຫະກໍາໃດທີ່ມັກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງສູນຍາກາດ?
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະກອບມີການແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດ, ສະຖານີຍ່ອຍ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ສະຖານທີ່ພະລັງງານທົດແທນ, ອາຄານການຄ້າ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຂົນສົ່ງ, ການບໍາບັດນ້ໍາ, ແລະການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າແຮງດັນກາງອື່ນໆ.
ເປັນຫຍັງເບກເກີແລະສະຫຼັບເກຍຄວນຖືກລະບຸໄວ້ຮ່ວມກັນ?
breaker ຕ້ອງເຫມາະກັບ switchgear ກົນຈັກແລະໄຟຟ້າ. ການໂຕ້ຕອບ Busbar, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຄເບີ້ນ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, interlocks, ລະບົບປ້ອງກັນ, ການເກັບກູ້ການບໍລິການ, ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າກະດານທີ່ສົມບູນ.
ການເລືອກເບກເກີທີ່ດີກວ່າສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການກະຈາຍພະລັງງານແຮງດັນປານກາງໄດ້ແນວໃດ?
ອຸປະກອນສະຫຼັບແຮງດັນປານກາງແມ່ນຫນຶ່ງໃນການໂຕ້ຕອບທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າແລະລະບົບປ້ອງກັນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມສະພາບຜິດປົກກະຕິ. ເບກເກີຕ້ອງປະຕິບັດການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະຕິບັດງານຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖື, ຂັດຂວາງກະແສຄວາມຜິດທີ່ກໍານົດໄວ້, ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າແລະກົນຈັກ, ແລະສື່ສານຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາການຄວບຄຸມອ້ອມຂ້າງ.
ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດສະຫນອງພື້ນຖານການປະຕິບັດສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ຈໍານວນຫຼາຍ. ການຂັດຂວາງທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມສໍາລັບການສູນພັນ arc ແລະສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການກໍ່ສ້າງ switchgear ຫນາແຫນ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສູນຍາກາດຕົວມັນເອງແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມບູນ.
ລະບົບການຕິດຕໍ່, ການຈັດການປ້ອງກັນ, ສະຫນັບສະຫນູນ insulation, ກົນໄກການປະຕິບັດ, terminals, ວົງຈອນການຄວບຄຸມ, ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ, ແລະ enclosure ທັງຫມົດຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງກົນຈັກມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເປີດແລະປິດກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ interrupter ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງມັນ.
ການເລືອກໄຟຟ້າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ແຮງດັນແລະກະແສໄຟຟ້າທີ່ຈັດອັນດັບໃຫ້ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ແຕ່ກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ, ລະດັບ insulation, ຄວາມຖີ່, ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມກໍານົດວ່າການຕັ້ງຄ່າສະເພາະໃດຫນຶ່ງເຫມາະກັບເຄືອຂ່າຍຕົວຈິງ.
ລະບົບປ້ອງກັນເພີ່ມຊັ້ນອື່ນ. ໃນປະຈຸບັນ, ຫມໍ້ແປງແຮງດັນ, ລີເລ, ທໍ່ເດີນທາງ, ພະລັງງານຄວບຄຸມ, ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ, ແລະ interlocks ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ລະບົບໄຟຟ້າກວດພົບຄວາມຜິດແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ມັນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຍັງສໍາຄັນ. ສະຖານີຍ່ອຍສາທາລະນູປະໂພກ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ເຄືອຂ່າຍພະລັງງານທົດແທນ, ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ອາຄານການຄ້າ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຂົນສົ່ງ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຫຼືສິ່ງແວດລ້ອມຄືກັນ.
ການທົດສອບແລະເອກະສານສະຫນອງພື້ນຖານດ້ານວິຊາການຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ການທົດສອບປົກກະຕິ, ການທົດສອບປະເພດ, ການປະເມີນຜົນ dielectric, ການທົດສອບຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ, ການທົດສອບວົງຈອນສັ້ນ, ການປະເມີນອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ການກວດສອບການຕິດຕັ້ງ, ແລະຂັ້ນຕອນການມອບຫມາຍຄວນຈະກົງກັນກັບການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນສຸດທ້າຍ.
A ກໍານົດຢ່າງຖືກຕ້ອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສູນຍາກາດດັ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອົງປະກອບສະຫຼັບ. ມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາປ້ອງກັນແຮງດັນກາງປະສົມປະສານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການຂັດຂວາງໄຟຟ້າ, ການດໍາເນີນງານກົນຈັກ, ການຮັບຮູ້, ການຄວບຄຸມ, ແລະຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ.
ຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າ Breaker ແຮງດັນປານກາງສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານບໍ?
Comewillສະຫນັບສະຫນູນການແກ້ໄຂການປ່ຽນແຮງດັນຂະຫນາດກາງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດ, ອຸດສາຫະກໍາ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການຄ້າ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ໂດຍມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ກວມເອົາການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າ, ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, ການໂຕ້ຕອບຂອງການປົກປ້ອງ, ການຈັດການການຕິດຕັ້ງ, ແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການສະເພາະໂຄງການ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການສົນທະນາດ້ານວິຊາການ,ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.











