A ໝໍ້ແປງແຮງດັນເປັນເທກໂນໂລຍີການຫັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນຕົ້ນຕໍສູງໄປສູ່ແຮງດັນຂັ້ນສອງອັດຕາສ່ວນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການວັດແທກ, ການວັດແທກ, ການປ້ອງກັນແລະການຄວບຄຸມ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການຖ່າຍທອດພະລັງງານລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງຫັນເປັນເຄື່ອງມືໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງກັບແມັດ, ລີເລ, ອຸປະກອນຕິດຕາມແລະລະບົບການຄວບຄຸມ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂອງລະບົບປະຖົມ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, insulation, ການຈັດຂັ້ນຕອນ, ການຕັ້ງຄ່າ winding, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ການເປີດເຜີຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼືການວັດແທກທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ເທກໂນໂລຍີໄຟຟ້າ, capacitive, ແລະເອເລັກໂຕຣນິກສະຫນອງວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການໄດ້ຮັບສັນຍານແຮງດັນອັດຕາສ່ວນ. ການອອກແບບພາຍໃນແລະນອກຍັງແກ້ໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນດັ່ງນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາປະສິດທິພາບໄຟຟ້າ, insulation, ການກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນເສີມ, ການປົກປ້ອງ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະບໍາລຸງຮັກສາເປັນລະບົບປະສານງານຫນຶ່ງ.
ສາລະບານ
ຄລິກຫົວຂໍ້ໃດນຶ່ງເພື່ອເຕັ້ນໄປຫາພາກສ່ວນໂດຍກົງ.
- 1. ເປັນຫຍັງການວັດແທກແຮງດັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະບົບໄຟຟ້າ?
- 2. ໝໍ້ແປງແຮງດັນເຄື່ອງມືເຮັດວຽກແນວໃດ?
- 3. ປະເພດຕົ້ນຕໍແລະການຕັ້ງຄ່າແມ່ນຫຍັງ?
- 4. ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກແນວໃດ?
- 5. ເປັນຫຍັງການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການແຍກໄຟຟ້າຈຶ່ງຈຳເປັນ?
- 6. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການປົກປ້ອງແລະການວັດແທກແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
- 7. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການອອກແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະແບບ Capacitive ແມ່ນຫຍັງ?
- 8. ການອອກແບບພາຍໃນແລະພາຍນອກເຮັດແນວໃດກັບເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ?
- 9. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄລຍະດຽວແລະສາມເຟດແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
- 10. ຄວນພິຈາລະນາແນວໃດ ຟິວສ໌, ການໃສ່ພື້ນຮອງ ແລະຄວາມປອດໄພ?
- 11. ແອັບພລິເຄຊັນໃດທີ່ໃຊ້ການວັດແທກແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມື?
- 12. ຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກທົ່ວໄປຄວນຫຼີກເວັ້ນແນວໃດ?
- 13. ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານເຕັກນິກວິຊາຊີບຄວນປະກອບມີຫຍັງແດ່?
- 14. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ເປັນຫຍັງການວັດແທກແຮງດັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະບົບໄຟຟ້າ?
ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກ່ຽວກັບແຮງດັນ. ຜູ້ປະຕິບັດງານ, ລີເລປ້ອງກັນ, ແມັດ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ແລະອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບສັນຍານການວັດແທກທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສະພາບຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງວັດແທກທົ່ວໄປ ຫຼື ອຸປະກອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕໍ່າກັບວົງຈອນແຮງດັນກາງ ຫຼື ແຮງດັນສູງໂດຍກົງຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະ ອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນເຄື່ອງມືແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການສ້າງສັນຍານມັດທະຍົມອັດຕາສ່ວນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງແຮງດັນຕົ້ນຕໍໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນການວັດແທກຂັ້ນສອງ.
ການແບ່ງແຍກນີ້ມີຂໍ້ດີດ້ານການປະຕິບັດຫຼາຍ. ອຸປະກອນການວັດແທກສາມາດໄດ້ຮັບການອອກແບບປະມານແຮງດັນໄຟຟ້າຮອງມາດຕະຖານແທນທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍໂດຍກົງກັບລະບົບປະຖົມ. Relays ປ້ອງກັນສາມາດປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້. ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ການວັດແທກຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການນໍາເອົາແຮງດັນຕົ້ນຕໍເຂົ້າໄປໃນແຜງຄວບຄຸມໂດຍກົງ.
ສະຫນອງສັນຍານແຮງດັນອັດຕາສ່ວນສໍາລັບແມັດແລະອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ.
ສະໜອງຂໍ້ມູນແຮງດັນໃຫ້ກັບຣີເລປ້ອງກັນທີ່ປະເມີນສະພາບລະບົບຜິດປົກກະຕິ.
ແຍກວົງຈອນການວັດແທກຂັ້ນສອງຈາກເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງ.
ສະຫນອງສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນອັດຕະໂນມັດ, ສະຫຼັບເຫດຜົນ, synchronization, ແລະຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມອື່ນໆ.
ຂໍ້ມູນແຮງດັນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນລະບົບທີ່ສະພາບໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສະຖານີຍ່ອຍ, ລະບົບຈໍາຫນ່າຍອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງປ້ອນຫມໍ້ແປງ, ເຄືອຂ່າຍພະລັງງານທົດແທນ, ແລະລະບົບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊັບຊ້ອນທັງຫມົດຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກ່ຽວກັບແຮງດັນຂອງລະບົບ.
ການວັດແທກຍັງສະຫນັບສະຫນູນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ຖ້າສັນຍານທີສອງທີ່ສັງເກດເຫັນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ, ວິສະວະກອນສາມາດສືບສວນວ່າສາເຫດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບປະຖົມ, ຫມໍ້ແປງເຄື່ອງມື, ສາຍໄຟ, ວົງຈອນປ້ອງກັນ, ຫຼືພາກສ່ວນອື່ນຂອງຕ່ອງໂສ້ການວັດແທກ.
ດັ່ງນັ້ນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການວັດແທກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຄື່ອງປ່ຽນເຄື່ອງມືທີ່ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງ, insulation, ການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່, ພາລະທີສອງ, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການປົກປ້ອງທັງຫມົດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ.
ໝໍ້ແປງແຮງດັນເຄື່ອງມືເຮັດວຽກແນວໃດ?
ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມືແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານການ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. winding ຕົ້ນຕໍແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນແຮງດັນສູງ, ໃນຂະນະທີ່ winding ທີສອງສະຫນອງແຮງດັນຕ່ໍາອັດຕາສ່ວນກັບອຸປະກອນການວັດແທກຫຼືອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
ການພົວພັນຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍອັດຕາສ່ວນຂອງການຫັນຂັ້ນຕົ້ນໄປຫາລ້ຽວມັດທະຍົມ. ໃນເວລາທີ່ winding ປະຖົມແມ່ນ energized, flux ສະນະແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຫຼັກ. flux ນີ້ induces ແຮງດັນໃນ winding ທີສອງທີ່ສອດຄ້ອງກັບອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍພາຍໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ອອກແບບຂອງ transformer ໄດ້.
ຫຼັກ winding
winding ຕົ້ນຕໍເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນແຮງດັນສູງ. ດັ່ງນັ້ນລະບົບ insulation ຂອງມັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍ.
ອີງຕາມສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງຜະລິດຕະພັນ, winding ຕົ້ນຕໍສາມາດມີໂຄງສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການອອກແບບບາງຢ່າງໃຊ້ການຈັດການ winding ທໍາມະດາ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນປະສົມປະສານ winding ເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງ insulation encapsulated.
winding ທີສອງ
winding ທີສອງໃຫ້ສັນຍານແຮງດັນທີ່ຫຼຸດລົງເປັນແມັດ, ລີເລ, ແລະອຸປະກອນອື່ນໆ. ຜົນຜະລິດຂອງມັນຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ອັດຕາສ່ວນກັບແຮງດັນຕົ້ນຕໍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້.
ຫຼັກແມ່ເຫຼັກ
ຫຼັກສະຫນອງເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ການກໍ່ສ້າງຫຼັກແລະລັກສະນະສະນະແມ່ເຫຼັກມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພຶດຕິກໍາການຕື່ນເຕັ້ນ, ການສູນເສຍ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ແປງເພື່ອໃຫ້ສັນຍານຂັ້ນສອງທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ລະບົບ insulation
ລະບົບ insulation ແຍກ winding ຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງຈາກ winding ທີສອງ, enclosure, ແລະໂຄງສ້າງອ້ອມຂ້າງ. ອີງຕາມການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ, ນີ້ສາມາດປະກອບມີ insulation ແຫ້ງ, ການຫລໍ່ epoxy-resin, insulation ນ້ໍາມັນ, insulation ອາຍແກັສ, ຫຼືການຈັດການ dielectric ອື່ນໆ.
| ອົງປະກອບ | ຟັງຊັນຫຼັກ | ການພິຈາລະນາການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນ |
|---|---|---|
| ຫຼັກ winding | ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນແຮງດັນສູງ | ແຮງດັນຕົ້ນຕໍແລະຄວາມຕ້ອງການ insulation |
| winding ທີສອງ | ສະຫນອງສັນຍານການວັດແທກທີ່ຫຼຸດລົງ | ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ |
| ຫຼັກແມ່ເຫຼັກ | ສະຫນອງເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກ | ວັດສະດຸຫຼັກ ແລະລັກສະນະການກະຕຸ້ນ |
| ລະບົບ insulation | ຮັກສາການແຍກໄຟຟ້າ | ຄວາມກົດດັນແຮງດັນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ສະຖຽນລະພາບກົນຈັກ |
| ການປິດລ້ອມຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສ | ສະຫນອງການປົກປັກຮັກສາກົນຈັກແລະສິ່ງແວດລ້ອມ | ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງແລະເງື່ອນໄຂການເປີດເຜີຍ |
ຄຸນະພາບສັນຍານທີສອງ
ສັນຍານທີສອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕ້ອງສະແດງເຖິງແຮງດັນຕົ້ນຕໍຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ດຶງການໂຫຼດທີ່ລະບຸໄວ້. ຖ້າວົງຈອນການວັດແທກວາງພາລະຫຼາຍເກີນໄປໃນຂັ້ນສອງ, ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນແລະຄວາມຖືກຕ້ອງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຫມໍ້ແປງ, ສາຍໄຟ, ປາຍ, ແມັດ, ລີເລ, ແລະອຸປະກອນຮອງອື່ນໆຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນເປັນວົງຈອນດຽວ.
ຫຼັກການການເຮັດວຽກອາດຈະງ່າຍດາຍໃນແນວຄວາມຄິດ, ແຕ່ການບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຫມັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບລະມັດລະວັງຂອງຫຼັກ, windings, insulation, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະໂຄງສ້າງກົນຈັກ.
ປະເພດຕົ້ນຕໍແລະການຕັ້ງຄ່າແມ່ນຫຍັງ?
ຫມໍ້ແປງແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມືສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດປະເພດຕາມການຕິດຕັ້ງ, ການຈັດໄລຍະ, ການຕັ້ງຄ່າ winding, ເຕັກໂນໂລຊີ insulation, ແລະຫຼັກການການດໍາເນີນງານ. ໝວດໝູ່ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິສະວະກອນຈຳກັດການເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ.
ການຕັ້ງຄ່າພາຍໃນ
ຫນ່ວຍໃນລົ່ມແມ່ນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ switchgear, substation, ຫ້ອງໄຟຟ້າ, ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມປ້ອງກັນອື່ນໆ. ການອອກແບບ enclosure ແລະ insulation ຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການ optimized ປະມານສະພາບແວດລ້ອມ indoor ຄວບຄຸມ.
ການອອກແບບ epoxy-resin cast ແມ່ນທົ່ວໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນຂະຫນາດກາງ indoor ຫນາແຫນ້ນເນື່ອງຈາກວ່າ insulation ແຂງສາມາດສ້າງໂຄງປະກອບການຜະນຶກເຂົ້າກັນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການປະກອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂ້ອນຂ້າງຫນາແຫນ້ນ.
ການຕັ້ງຄ່ານອກ
ຫນ່ວຍງານກາງແຈ້ງປະເຊີນກັບການສໍາຜັດໂດຍກົງກັບຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ແສງແດດ, ຝຸ່ນ, ມົນລະພິດ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ. ການຈັດວາງທີ່ຢູ່ອາໃສແລະ insulation ຂອງເຂົາເຈົ້າດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂການບໍລິການນອກ.
ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະດຽວ
ການອອກແບບໄລຍະດຽວແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ຖືກວັດແທກແຍກຕ່າງຫາກຫຼືບ່ອນທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການການວັດແທກໄລຍະຕໍ່ຫນ້າຫຼືໄລຍະຕໍ່ໄລຍະທີ່ກໍານົດໄວ້.
ການຕັ້ງຄ່າສາມເຟດ
ການຈັດການສາມເຟດສາມາດສະຫນອງການວັດແທກແຮງດັນທີ່ປະສານງານສໍາລັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າສາມເຟດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນກາງຂອງລະບົບແລະຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼືການວັດແທກ.
ການຕັ້ງຄ່າສອງ winding ແລະສາມ winding
ການອອກແບບສອງ winding ປະກອບມີຫນຶ່ງ winding ຕົ້ນຕໍແລະຫນຶ່ງ winding ຮອງ. ການອອກແບບສາມ winding ເພີ່ມ winding ທີສອງຊ່ວຍທີ່ອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນການປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກຫຼືຫນ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ້າດິນ, ຂຶ້ນກັບໂຄງການໄຟຟ້າ.
ລະບົບປະເພດແຫ້ງແລະການຫລໍ່ຫລອມຢາງ
ລະບົບປະເພດແຫ້ງໃຊ້ insulation ແຂງຫຼືແຫ້ງໂດຍບໍ່ມີການ dielectric ຂອງແຫຼວ. Epoxy-resin cast ການກໍ່ສ້າງສາມາດ encapsulate ຢ່າງເຕັມສ່ວນອົງປະກອບທີ່ເລືອກ, ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງກົນຈັກແລະຄວາມຕ້ານທານກັບຄວາມຊຸ່ມແລະການປົນເປື້ອນ.
ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາມັນ
ການຕັ້ງຄ່າການແຊ່ນ້ໍາມັນໃຊ້ນ້ໍາມັນ insulating ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບ dielectric ແລະຄວາມຮ້ອນ. ການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງຖັງທີ່ເຫມາະສົມ, ການຜະນຶກ, ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາມັນ, ແລະຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກສາ.
ການຕັ້ງຄ່າອັດລົມ ຫຼືອາຍແກັສ
ການອອກແບບທີ່ມີ insulated ອາຍແກັສສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນບ່ອນທີ່ມີລະບົບ dielectric ໃກ້ຊິດທີ່ເຫມາະສົມ. ການເລືອກຂອງພວກເຂົາຄວນປະກອບມີການພິຈາລະນາການຜະນຶກເຂົ້າກັນ, ຄຸນສົມບັດຂອງອາຍແກັສ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນ, ຂັ້ນຕອນການບໍລິການ, ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເຕັກໂນໂລຊີ Capacitive ແລະເອເລັກໂຕຣນິກ
ບໍ່ແມ່ນທຸກລະບົບການວັດແທກແຮງດັນແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄື່ອງຫັນເປັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ. ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າໃຊ້ຕົວແບ່ງ capacitive ປະສົມປະສານກັບພາກສ່ວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ເຊັນເຊີແຮງດັນໄຟຟ້າໃຊ້ວິທີການຮັບຮູ້ແລະສັນຍານການແປງເພື່ອຜະລິດຜົນຜະລິດໄຟຟ້າຕາມອັດຕາສ່ວນ.
| ການຈັດປະເພດ | ຕົວເລືອກທົ່ວໄປ | ຈຸດສຸມການຄັດເລືອກ |
|---|---|---|
| ການຕິດຕັ້ງ | ພາຍໃນ, ນອກ | ການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະການອອກແບບ enclosure |
| ໄລຍະ | ໄລຍະດຽວ, ສາມໄລຍະ | ໂຄງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍແລະການວັດແທກ |
| ລົມ | ສອງ winding, ສາມ winding | ການວັດແທກ, ການປ້ອງກັນ, ຫນ້າທີ່ຊ່ວຍ |
| ສນວນ | ແຫ້ງ, ຢາງພາລາ, ນ້ໍາມັນ, ອາຍແກັສ | ຫ້ອງຮຽນແຮງດັນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ບໍາລຸງຮັກສາ |
| ຫຼັກການເຮັດວຽກ | ໄຟຟ້າ, capacitive, ເອເລັກໂຕຣນິກ | ລະດັບແຮງດັນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບ |
ການຄັດເລືອກຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຄວາມຕ້ອງການເຄືອຂ່າຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ປະເພດຜະລິດຕະພັນ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຕອບສະຫນອງຫນ້າທີ່ການວັດແທກທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງຄຸນລັກສະນະການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກແນວໃດ?
ຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຫນຶ່ງໃນການພິຈາລະນາດ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເພາະວ່າສັນຍານທີສອງອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກພະລັງງານ, ການກວດສອບລະບົບ, ການປົກປ້ອງ, ການຄວບຄຸມ, ຫຼືຫຼາຍຫນ້າທີ່ໃນເວລາດຽວກັນ.
ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງອະທິບາຍຄວາມຜິດພາດການວັດແທກທີ່ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ວົງຈອນການວັດແທກທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫມໍ້ແປງສະຫນອງສັນຍານປ້ອງກັນຕົ້ນຕໍ. ດັ່ງນັ້ນຫ້ອງຮຽນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ວົງຈອນມັດທະຍົມຕ້ອງການເພື່ອເຮັດສໍາເລັດ.
ລະດັບພາລະ
Burden ຫມາຍເຖິງການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ winding ທີສອງ. ນີ້ປະກອບມີແມັດ, ວັດສະດຸປ້ອນ Relay, transducers, ສາຍໄຟ, terminal blocks, ແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ.
ຖ້າພາລະຕົວຈິງຂອງວົງຈອນຮອງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນໄດ້ຖືກກໍານົດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະພຶດຕິກໍາຜົນຜະລິດສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອັດຕາສ່ວນ
ອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມທົນທານທີ່ລະບຸໄວ້. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງອັດຕາສ່ວນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະອັດຕາສ່ວນຕົວຈິງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ທັງຄ່າການວັດແທກ ແລະການຕັດສິນໃຈໃນການປົກປ້ອງ.
ການຍ້າຍໄລຍະ
ໃນລະບົບການວັດແທກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດໄລ່ພະລັງງານ, ການພົວພັນໄລຍະແມ່ນສໍາຄັນ. ຄວາມຜິດພາດຂະຫນາດນ້ອຍໃນການຍ້າຍໄລຍະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄິດໄລ່ທີ່ມາຈາກສັນຍານແຮງດັນແລະປະຈຸບັນ.
| ພາລາມິເຕີ | ສິ່ງທີ່ມັນອະທິບາຍ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ |
|---|---|---|
| ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ | ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ | ກໍານົດຄວາມເຫມາະສົມສໍາລັບການວັດແທກຫຼືການປ້ອງກັນ |
| ລະດັບພາລະ | ການໂຫຼດວົງຈອນຮອງ | ມີອິດທິພົນຕໍ່ແຮງດັນຂັ້ນສອງ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ |
| ອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງ | ຄວາມສຳພັນແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນຫາມັດທະຍົມ | ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການວັດແທກເປັນຕົວແທນຂອງລະບົບຕົ້ນຕໍຢ່າງຖືກຕ້ອງ |
| ການຍ້າຍໄລຍະ | ການພົວພັນມຸມລະຫວ່າງແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນແລະມັດທະຍົມ | ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄິດໄລ່ພະລັງງານແລະການປົກປັກຮັກສາ |
ການວັດແທກທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເນັ້ນການວັດແທກໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສຸມໃສ່ການຮັກສາຜົນຜະລິດສັດສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວຂອບເຂດການດໍາເນີນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແນໃສ່ການປົກປ້ອງອາດຈະເນັ້ນຫນັກໃສ່ພຶດຕິກໍາຂອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນໄລຍະທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບແລະຄວາມສາມາດຂອງສັນຍານຮອງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານຂອງ relay.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຄວນຈະຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນສະເພາະດ້ານວິຊາການ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ເລືອກພຽງແຕ່ອີງຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າສາມາດບໍ່ເຫມາະສົມຖ້າຫາກວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄຸນລັກສະນະພາລະຂອງມັນບໍ່ກົງກັບວົງຈອນເຊື່ອມຕໍ່.
ເປັນຫຍັງການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການແຍກໄຟຟ້າຈຶ່ງຈຳເປັນ?
ການແຍກໄຟຟ້າແມ່ນຫນຶ່ງໃນເຫດຜົນຫຼັກຂອງເຄື່ອງມືການຫັນປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້. ວົງຈອນຕົ້ນຕໍສາມາດດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ແຮງດັນທີ່ໄກກວ່າລະດັບການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນການວັດແທກແລະການຄວບຄຸມແບບດັ້ງເດີມ, ດັ່ງນັ້ນລະບົບ insulation ຕ້ອງສ້າງການແຍກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ລະຫວ່າງວົງຈອນປະຖົມແລະມັດທະຍົມ.
ການໂດດດ່ຽວຂັ້ນຕົ້ນຫາມັດທະຍົມ
ລະບົບ insulation ຈໍາເປັນຕ້ອງທົນກັບຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຈັດອັນດັບແລະເງື່ອນໄຂຊົ່ວຄາວທີ່ກໍານົດ. ການອອກແບບປະກອບມີວັດສະດຸ insulation, ໄລຍະຫ່າງ creepage, clearances, ການຈັດ winding, encapsulation, terminals, ແລະເລຂາຄະນິດ enclosure.
insulation ແຂງ
ການອອກແບບຢາງພາສຕິກສາມາດຫຸ້ມຫໍ່ windings ແລະອົງປະກອບໄຟຟ້າອື່ນໆ. ວິທີການນີ້ສາມາດສະຫນອງໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານກົນຈັກໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການເປີດເຜີຍໂດຍກົງຂອງພື້ນຜິວ insulation ພາຍໃນກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼືການປົນເປື້ອນ.
ການສນວນນ້ໍາມັນ
ນ້ໍາມັນສະຫນອງທັງ insulation dielectric ແລະລັກສະນະການໂອນຄວາມຮ້ອນ. ການອອກແບບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາມັນຕ້ອງການການບັນຈຸແລະການຜະນຶກທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
insulation ອາຍແກັສ
ການປະກອບອາຍແກັສ insulation ໃຊ້ສື່ກາງ dielectric ຫຸ້ມ. ການຫຸ້ມຫໍ່ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງມັນ, ແລະຂັ້ນຕອນການບໍລິການຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບຂະຫນາດກາງ dielectric ແລະຄວາມກົດດັນຂອງອຸປະກອນຫຼືການຈັດການປະທັບຕາ.
Creepage ແລະການເກັບກູ້
ການເກັບກູ້ ໝາຍ ເຖິງໄລຍະຫ່າງທາງອາກາດທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ເປັນຕົວນໍາ, ໃນຂະນະທີ່ການຖອກທ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບໄລຍະຫ່າງຕາມພື້ນຜິວ insulating. ທັງສອງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການອອກແບບອຸປະກອນແຮງດັນກາງແລະແຮງດັນສູງ.
ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດເພີ່ມຄວາມສໍາຄັນຂອງໄລຍະຫ່າງ creepage ເນື່ອງຈາກວ່າການປົນເປື້ອນຢູ່ດ້ານ insulating ສາມາດສ້າງເສັ້ນທາງສໍາລັບການຮົ່ວໄຫລຂອງກະແສ.
insulation ຕ້ອງທົນກັບຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍ.
ລະບົບ insulation ຄວນຮັກສາຫນ້າທີ່ຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຄາດໄວ້, ການປົນເປື້ອນ, ແລະເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມ.
Windings ແລະ insulation ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.
ວົງຈອນການວັດແທກແຮງດັນຕ່ໍາຈະຕ້ອງແຍກອອກຈາກເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ດັ່ງນັ້ນ, insulation ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກວັດສະດຸດຽວ. ມັນເປັນລະບົບວິສະວະກໍາຄົບຖ້ວນສົມບູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລຂາຄະນິດ, ອຸປະກອນການ, ຄຸນນະພາບການຜະລິດ, ການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການປະສານງານໄຟຟ້າ.
ສໍາລັບຜູ້ຊື້, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄໍາອະທິບາຍ insulation ຄວນສະເພາະ. ຂໍ້ກໍານົດເຊັ່ນ: ປະເພດແຫ້ງ, ຢາງພາລາ, ນ້ໍາມັນ immersed, ຫຼືອາຍແກັສ insulated ສະຫນອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ແຕ່ຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການຄວນອະທິບາຍເຖິງລະດັບແຮງດັນແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການປົກປ້ອງແລະການວັດແທກແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
ວົງຈອນແຮງດັນຕົ້ນຕໍດຽວກັນອາດຈະສະຫນອງສັນຍານໃຫ້ທັງສອງລະບົບການວັດແທກແລະການປ້ອງກັນ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງສອງຫນ້າທີ່ນີ້ບໍ່ຄືກັນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກ
ລະບົບການວັດແທກຕ້ອງການແຮງດັນອັດຕາສ່ວນທີ່ຫມັ້ນຄົງເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງວັດແທກແລະອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງລະບົບຕົ້ນຕໍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວຂອບເຂດການດໍາເນີນງານປົກກະຕິແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສາມາດປະກອບມີເຄື່ອງວັດແທກແຮງດັນ, ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ, ອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບພະລັງງານ, ລະບົບຄວບຄຸມ, ແລະອຸປະກອນຕິດຕາມອື່ນໆ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການປົກປ້ອງ
Relays ການປົກປ້ອງໃຊ້ສັນຍານໄຟຟ້າເພື່ອກໍານົດສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ຂໍ້ມູນແຮງດັນອາດຈະປະກອບສ່ວນກັບ undervoltage, overvoltage, ທິດທາງ, ໄລຍະຫ່າງ, synchronizing, ຫຼືຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນອື່ນໆຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະເຄືອຂ່າຍ.
ຫມໍ້ແປງຕ້ອງໃຫ້ສັນຍານທີ່ເຫມາະສົມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການປ້ອງກັນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະສົມປະສານ
ບາງລະບົບໃຊ້ windings ຮອງແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບຫນ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫນຶ່ງ winding ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການວັດແທກໃນຂະນະທີ່ອີກອັນຫນຶ່ງຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ການປົກປ້ອງ.
ການຈັດການນີ້ສາມາດຊ່ວຍແຍກຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຫຼຸດຜ່ອນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງການໂຫຼດການວັດແທກແລະວັດສະດຸປ້ອງກັນ.
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຟັງຊັນມັດທະຍົມປົກກະຕິ | ບູລິມະສິດການອອກແບບຕົ້ນຕໍ |
|---|---|---|
| ການວັດແທກແຮງດັນ | ແຮງດັນສັດສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງ | ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ລະບຸໄວ້ແລະພາລະ |
| ການວັດແທກພະລັງງານ | ສັນຍານແຮງດັນສໍາລັບການຄິດໄລ່ໄຟຟ້າ | ອັດຕາສ່ວນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະການປະຕິບັດໄລຍະ |
| ການປົກປ້ອງ Relay | ແຮງດັນ input ສໍາລັບເຫດຜົນຄວາມຜິດ | ການປະຕິບັດການປົກປ້ອງແລະພຶດຕິກໍາທີສອງທີ່ເຫມາະສົມ |
| ລະບົບການຄວບຄຸມ | ຄວາມຄິດເຫັນຂອງແຮງດັນຫຼື synchronization | ສັນຍານທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຖືກຕ້ອງ |
| ການຕິດຕາມ | ຂໍ້ມູນສະພາບລະບົບ | ຄຸນນະພາບສັນຍານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະການເຊື່ອມໂຍງ |
ຮອງ windings ເສີມ
ຜະລິດຕະພັນສາມ winding ສາມາດສະຫນອງຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດ. ຈຸດປະສົງທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າລະບົບ ແລະໂຄງການປ້ອງກັນ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ຮູບແຕ້ມດ້ານວິຊາການມີຄຸນຄ່າ. ແຜນວາດ winding ຄົບຖ້ວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ວາຄໍາຖະແຫຼງທີ່ໂດຍທົ່ວໄປວ່າຜະລິດຕະພັນມີຜົນຜະລິດຫຼາຍ.
ການອອກແບບວົງຈອນຮອງ
ວົງຈອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງສົມບູນ. ແລ່ນສາຍຍາວ, ຕັນ terminal, ແມັດ, relay, transducers, ແລະອຸປະກອນອື່ນໆທັງຫມົດປະກອບສ່ວນກັບພາລະຂັ້ນສອງຕົວຈິງແລະພຶດຕິກໍາສັນຍານ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການອອກແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະແບບ Capacitive ແມ່ນຫຍັງ?
ເຕັກໂນໂລຊີການວັດແທກແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແກ້ໄຂບັນຫາພື້ນຖານດຽວກັນໃນວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນຈັບຄູ່ອຸປະກອນກັບເຄືອຂ່າຍແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ເຕັກໂນໂລຊີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ windings ປະຖົມແລະມັດທະຍົມສົມທົບໂດຍຜ່ານແກນແມ່ເຫຼັກ. ມັນເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດີ, ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການວັດແທກແຮງດັນກາງແລະການປ້ອງກັນຫຼາຍ.
ການເລືອກຂອງມັນປະກອບດ້ວຍແຮງດັນຕົ້ນຕໍ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, insulation, ແລະ winding configuration.
ເຕັກໂນໂລຊີການຫັນເປັນແຮງດັນ capacitive
ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າແບບ capacitive ໃຊ້ຕົວແບ່ງ capacitive ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນຕົ້ນຕໍກ່ອນທີ່ພາກສ່ວນຕົວປ່ຽນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈະປະມວນຜົນສັນຍານ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນລະດັບແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຍັງສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສື່ສານບາງຢ່າງຂຶ້ນກັບການກໍ່ສ້າງຂອງມັນ.
ອົງປະກອບ capacitive ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍການແບ່ງແຮງດັນໂດຍລວມ, ດັ່ງນັ້ນການສນວນ, ພຶດຕິກໍາຄວາມຖີ່, ການຊົດເຊີຍ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ການຮັບຮູ້ແຮງດັນໄຟຟ້າ
ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼືເຊັນເຊີສາມາດໃຊ້ອົງປະກອບການຮັບຮູ້ແລະຕົວແປງເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຜະລິດຜົນຜະລິດຕາມອັດຕາສ່ວນ. ເທກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງລະບົບທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບການປົກປ້ອງດິຈິຕອນຫຼືການຕິດຕາມ.
ການໂຕ້ຕອບຜົນຜະລິດ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ພິທີການສັນຍານ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບລຸ່ມນ້ໍາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນ.
| ເຕັກໂນໂລຊີ | ຫຼັກການພື້ນຖານ | ການພິຈາລະນາການຄັດເລືອກແບບປົກກະຕິ |
|---|---|---|
| ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ | windings ປະຖົມແລະມັດທະຍົມທີ່ມີການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກ | ອັດຕາສ່ວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, insulation, ການອອກແບບຫຼັກ |
| Capacitive | ການແບ່ງແຮງດັນຂອງ capacitive ກັບການແປງຫມໍ້ແປງ | ຫ້ອງຮຽນແຮງດັນ, ພຶດຕິກໍາຄວາມຖີ່, ການຊົດເຊີຍ, ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ |
| ເອເລັກໂຕຣນິກ | ເຊັນເຊີແລະການແປງສັນຍານເອເລັກໂຕຣນິກ | ປະເພດຜົນຜະລິດ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ການສື່ສານ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ |
ເປັນຫຍັງການເລືອກເຕັກໂນໂລຊີຈຶ່ງສຳຄັນ
ເທກໂນໂລຍີທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມມັກທົ່ວໄປ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ switchgear ແຮງດັນກາງພາຍໃນທີ່ຫນາແຫນ້ນອາດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງທີ່ມີແຮງດັນສູງ.
ພື້ນທີ່, ການເປີດເຜີຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມຕ້ອງການ insulation, ຍຸດທະສາດການບໍາລຸງຮັກສາ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ, ຖາປັດຕະຍະການສື່ສານ, ແລະຫນ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາຈຸດປະສົງທັງຫມົດມີອິດທິພົນຕໍ່ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເຫມາະສົມ.
ການອອກແບບພາຍໃນແລະພາຍນອກເຮັດແນວໃດກັບເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ?
ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງຜົນກະທົບຕໍ່ enclosure, insulation, ການປົກປ້ອງຫນ້າດິນ, terminals, sealing, ໂຄງສ້າງກົນຈັກ, ແລະວິທີການບໍາລຸງຮັກສາ.
ຫ້ອງໄຟຟ້າໃນລົ່ມ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວອຸປະກອນພາຍໃນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຄວບຄຸມເມື່ອທຽບກັບການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງ. ນີ້ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ມີການອອກແບບ insulation ຫນາແຫນ້ນແລະ enclosure, ສະຫນອງໃຫ້ຫ້ອງຕົວຂອງມັນເອງຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມ.
ອຸປະກອນແຮງດັນຂະໜາດກາງພາຍໃນເຮືອນອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ພໍດີກັບພາຍໃນຫ້ອງສະຫຼັບເກຍມາດຕະຖານ. ຂະຫນາດກະທັດລັດ, ການຈັດວາງ, ການເຂົ້າເຖິງສາຍເຄເບີ້ນ, ແລະທິດທາງຂອງ terminal ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.
ສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງ
ອຸປະກອນນອກຕ້ອງທົນກັບສະພາບອາກາດ. ຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລັງສີ ultraviolet, ມົນລະພິດ, ຝຸ່ນ, ລົມ, ແລະອຸນຫະພູມວົງຈອນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນທັງຫມົດ.
ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໃສ, ການຜະນຶກ, ຫຼົ່ນລົງ, ໄລຍະຫ່າງຂອງ creepage, ການປິ່ນປົວດ້ານ, ແລະການອອກແບບຢູ່ປາຍຍອດຄວນສະທ້ອນເຖິງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນ.
ມົນລະພິດແລະການປົນເປື້ອນ
ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາແລະເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລສາມາດນໍາສະເຫນີເງື່ອນໄຂການປົນເປື້ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນທີ່ສະອາດ.
ພື້ນຜິວ insulation ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການປົນເປື້ອນ. ການຈັດວາງທາງກາຍະພາບຂອງ insulators ແລະ sheds ປ້ອງກັນອາດຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.
ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ
ອຸປະກອນກາງແຈ້ງອາດຈະປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມປະຈໍາວັນແລະລະດູການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງການຂະຫຍາຍກົນຈັກແລະການຫົດຕົວເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂົ້ນ.
| ສະພາບ | ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ການອອກແບບຕອບສະຫນອງ |
|---|---|---|
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະ insulation ຄວາມກົດດັນ | ການອອກແບບ enclosure ທີ່ເຫມາະສົມແລະຕ້ານການ condensation |
| ຝົນ | ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ການປະທັບຕາທີ່ເຫມາະສົມ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະການປົກປ້ອງຢູ່ປາຍຍອດ |
| ມົນລະພິດ | ການປົນເປື້ອນພື້ນຜິວແລະເສັ້ນທາງການຮົ່ວໄຫຼ | creepage ທີ່ເຫມາະສົມແລະການຈັດ insulation |
| ແສງ UV | ອາຍຸວັດສະດຸ | ວັດສະດຸນອກທີ່ເຫມາະສົມແລະການປິ່ນປົວດ້ານ |
| ຖີບລົດອຸນຫະພູມ | condensation ແລະຄວາມກົດດັນກົນຈັກ | ການຄັດເລືອກວັດສະດຸແລະການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ |
ຕໍາແຫນ່ງການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ switchgear
ເມື່ອຕິດຕັ້ງພາຍໃນອຸປະກອນສະຫຼັບເກຍແຮງດັນກາງ, ໝໍ້ແປງຕ້ອງໃຫ້ພໍດີກັບຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການເກັບກູ້ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈຳເປັນ.
ເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີ້ນ, terminals ຕົ້ນຕໍ, ສາຍໄຟຮອງ, ການເຂົ້າເຖິງການກວດສອບ, ແລະອຸປະກອນທີ່ຢູ່ຕິດກັນຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການອອກແບບກະດານ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄລຍະດຽວແລະສາມເຟດແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
ການຈັດຂັ້ນຕອນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບລະບົບເພາະວ່າຫມໍ້ແປງຕ້ອງກົງກັບວິທີການວັດແທກແຮງດັນພາຍໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ການວັດແທກໄລຍະດຽວ
ຫນ່ວຍງານໄລຍະດຽວສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກໄລຍະແຕ່ລະຄົນຫຼືແຮງດັນໄຟຟ້າໄລຍະຫາດິນຫຼືໄລຍະຫາເຟດຕາມໂຄງການສາຍ.
ການຈັດການນີ້ແມ່ນທົ່ວໄປໃນເວລາທີ່ການວັດແທກໄລຍະແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນຈໍາເປັນຫຼືໃນເວລາທີ່ການອອກແບບປ້ອງກັນໃຊ້ການອ້າງອິງແຮງດັນສະເພາະ.
ການວັດແທກສາມເຟດ
ລະບົບສາມເຟດຕ້ອງການການປະສານງານຂອງແຮງດັນສາມເຟດ. ການຕັ້ງຄ່າຕົວປ່ຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າລະບົບມີພື້ນຖານ, ບໍ່ມີພື້ນດິນ, ຫຼືໃຊ້ການຈັດການທີ່ເປັນກາງອື່ນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ແຜນຜັງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພາະວ່າສອງລະບົບທີ່ມີລະດັບແຮງດັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສາຍໄຟຫມໍ້ແປງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການຈັດການ winding
ການອອກແບບ winding double ໃຫ້ຫນຶ່ງວົງຈອນຮອງຕົ້ນຕໍ. ການອອກແບບສາມ winding ເພີ່ມ winding ທີສອງອື່ນທີ່ສາມາດຖືກມອບຫມາຍຫນ້າທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.
winding ເພີ່ມເຕີມສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ການວັດແທກແລະວົງຈອນປ້ອງກັນຕ້ອງການຜົນຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່
ການຈັດການທີ່ເປັນໄປໄດ້ສາມາດປະກອບມີການວັດແທກໄລຍະຫາໄລຍະ, ການວັດແທກໄລຍະຫາພື້ນດິນ, ການຈັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ delta ເປີດ, ຫຼືການຕັ້ງຄ່າສະເພາະລະບົບອື່ນໆ. ໂຄງການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ເປັນປະໂຫຍດບ່ອນທີ່ແຮງດັນຂອງແຕ່ລະໄລຍະທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກຫຼືຕິດຕາມ.
ເຫມາະສໍາລັບການວັດແທກແຮງດັນທີ່ປະສານງານໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າສາມເຟດ.
ສະຫນອງວົງຈອນຕົ້ນຕໍຫນຶ່ງແລະຫນຶ່ງວົງຈອນຮອງສໍາລັບການວັດແທກຈຸດປະສົງຫຼືຟັງຊັນການຄວບຄຸມ.
ເພີ່ມຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງເສີມສໍາລັບການປົກປ້ອງເອກະລາດຫຼືວົງຈອນພິເສດ.
ເປັນຫຍັງແຜນວາດສາຍໄຟຈຶ່ງສຳຄັນ
ຊື່ຜະລິດຕະພັນຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດສື່ສານໄລຍະທີ່ສົມບູນ ແລະການຕັ້ງຄ່າ winding ໄດ້ສະເໝີ. ແຜນວາດສາຍໄຟສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດໃດທີ່ເປັນຂອງແຕ່ລະ winding ແລະວິທີການຫັນປ່ຽນຄວນຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບພາຍນອກ.
ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ວົງຈອນທີສອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
ຄວນພິຈາລະນາແນວໃດ ຟິວສ໌, ການໃສ່ພື້ນຮອງ ແລະຄວາມປອດໄພ?
ຫມໍ້ແປງແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມືແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບວົງຈອນແຮງດັນສູງ, ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນແລະສາຍໄຟຂັ້ນສອງຕ້ອງການວິສະວະກໍາລະມັດລະວັງ.
ຟິວປະຖົມ
ການຕັ້ງຄ່າຕົວປ່ຽນບາງອັນປະກອບມີຟິວແຮງດັນສູງ ຫຼືຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຟິວປ້ອງກັນພາຍນອກ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອຈໍາກັດຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມຜິດພາຍໃນແລະປົກປ້ອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ອ້ອມຮອບຕາມໂຄງການປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບ.
ອັດຕາການປະສານງານແລະການປະສານງານຂອງຟິວຄວນກົງກັບຫມໍ້ແປງແລະເຄືອຂ່າຍແທນທີ່ຈະຖືກເລືອກເປັນເອກະລາດ.
ພື້ນຖານຮອງ
ວົງຈອນຂັ້ນສອງປົກກະຕິໃຊ້ການຈັດການພື້ນດິນທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ເພື່ອສ້າງການອ້າງອີງທີ່ຮູ້ຈັກແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂອນທ່າແຮງຂັ້ນສອງໄປຫາປະຖົມໂດຍບັງເອີນ.
ວິທີການຂອງຫນ້າດິນທີ່ແນ່ນອນຄວນປະຕິບັດຕາມການອອກແບບຫມໍ້ແປງ, ລະຫັດໄຟຟ້າ, ປັດຊະຍາການປົກປ້ອງ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ.
ການລະບຸຕົວເຄື່ອງ
ສະຖານີປະຖົມແລະມັດທະຍົມຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນ. ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການວັດແທກຂົ້ວ, ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ແລະຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນຮອງ.
ຄວາມປອດໄພການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ
ວົງຈອນຮອງຄວນໄດ້ຮັບການສົ່ງຕໍ່ແລະປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກມັນເສຍຫາຍໂດຍການສັ່ນສະເທືອນ, ແຄມແຫຼມ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼືການແຊກແຊງກົນຈັກ.
ການໂດດດ່ຽວບໍາລຸງຮັກສາ
ບຸກຄະລາກອນບໍາລຸງຮັກສາຕ້ອງການຂັ້ນຕອນທີ່ກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນສໍາລັບການແຍກອຸປະກອນຕົ້ນຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະພິສູດເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນວົງຈອນຮອງຫຼືອຸປະກອນອ້ອມຂ້າງ.
- ຢືນຢັນການປົກປ້ອງຫຼັກ:ກວດສອບຟິວຫຼືການຈັດການອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບຫມໍ້ແປງ.
- ກວດສອບການຕິດຕໍ່ພົວພັນຮອງ:ປະຕິບັດຕາມການອະນຸມັດການຈັດຕັ້ງແລະການເຊື່ອມຕໍ່.
- ລະບຸທຸກ terminal:ຈັບຄູ່ສາຍໄຟກັບແຜ່ນປ້າຍຊື່ schematic ແລະ transformer ອະນຸມັດ.
- ປົກປ້ອງສາຍໄຟສຳຮອງ:ຮັກສາສາຍເຄເບີ້ນໄວ້ຫ່າງຈາກອັນຕະລາຍກົນຈັກ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການໂດດດ່ຽວ:ການບໍາລຸງຮັກສາຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພຽງແຕ່ພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພຂອງໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້.
ດັ່ງນັ້ນຄວາມປອດໄພແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບ. ການກໍ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນ, ການຕິດຕັ້ງ, ການປ້ອງກັນ, ພື້ນດິນ, ເອກະສານ, ແລະຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານທັງຫມົດຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ແອັບພລິເຄຊັນໃດທີ່ໃຊ້ການວັດແທກແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມື?
ການວັດແທກແຮງດັນແມ່ນຈໍາເປັນໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ການຕັ້ງຄ່າຕົວປ່ຽນແປງທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂອງເຄືອຂ່າຍ, ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂຄງການປ້ອງກັນ, ແລະປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ສະຫນັບສະຫນູນການວັດແທກແຮງດັນ, ການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ, ການວັດແທກ, ແລະຕິດຕາມກວດກາໃນທົ່ວວົງຈອນຂາເຂົ້າແລະຂາອອກ.
ສະຫນອງສັນຍານແຮງດັນສໍາລັບມໍເຕີ, ຫມໍ້ແປງ, feeders, ລະບົບປ້ອງກັນ, ແລະຕິດຕາມກວດກາໄຟຟ້າ.
ສະຫນັບສະຫນູນການກວດສອບແຮງດັນແລະການປົກປ້ອງພາຍໃນແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ, ແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດອື່ນໆ.
ສະຫນອງສັນຍານການວັດແທກສໍາລັບລະບົບຈໍາຫນ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນຂະຫນາດກາງໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ເຫມາະກັບອຸປະກອນປະກອບແຮງດັນກາງບ່ອນທີ່ການວັດແທກແລະການປ້ອງກັນ relay ຕ້ອງການສັນຍານແຮງດັນທີ່ຄວບຄຸມ.
ສະຫນອງຂໍ້ມູນແຮງດັນສັດສ່ວນສໍາລັບການຕິດຕາມ, ການຄວບຄຸມ, synchronization, ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດໄຟຟ້າ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ substation
ສະຖານີຍ່ອຍ ເລື້ອຍໆຕ້ອງການສັນຍານແຮງດັນສໍາລັບ relays ປ້ອງກັນ, metering, ລະບົບການຄວບຄຸມ, ແລະຕິດຕາມກວດກາຜູ້ປະກອບການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫມໍ້ແປງສາມາດກາຍເປັນການໂຕ້ຕອບທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍແລະຫ້ອງຄວບຄຸມ.
ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ
ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະມີເຄື່ອງປ້ອນແຮງດັນກາງຫຼາຍອັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການມໍເຕີ, ຫມໍ້ແປງ, ອຸປະກອນຂະບວນການ, ແລະກະດານແຈກຢາຍ. ການວັດແທກແຮງດັນສະຫນັບສະຫນູນທັງການຕິດຕາມປົກກະຕິແລະຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ.
ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ
ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານລົມໃຊ້ລະບົບການເກັບລວບລວມແລະການຫັນປ່ຽນໄຟຟ້າເຊິ່ງການວັດແທກແຮງດັນສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການປົກປ້ອງ, ຕິດຕາມ, synchronization, ແລະການຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Switchgear
ການອອກແບບຢາງພາລາທີ່ຫນາແຫນ້ນສາມາດຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນອຸປະກອນສະຫຼັບໃນເຮືອນບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່, ການສນວນ, ຄວາມຕ້ານທານການປົນເປື້ອນ, ແລະການເຂົ້າເຖິງສາຍໄຟຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສົມດູນ.
ອາຄານພານິດ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງສະຫນອງຂາເຂົ້າທີ່ມີແຮງດັນກາງແລະລະບົບການແຈກຢາຍພາຍໃນ. ການວັດແທກແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມືສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແລະການປົກປ້ອງພະລັງງານໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການແຍກທີ່ຈໍາເປັນຈາກວົງຈອນຕົ້ນຕໍ.
ໃນທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ຫມໍ້ແປງຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຮອບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປັນປະເພດຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ.
ຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກທົ່ວໄປຄວນຫຼີກເວັ້ນແນວໃດ?
ບັນຫາການວັດແທກຈໍານວນຫຼາຍເລີ່ມຕົ້ນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການກໍານົດ. ໝໍ້ແປງໄຟອາດມີແຮງດັນຕົ້ນຕໍທີ່ຖືກຕ້ອງໃນນາມໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ເໝາະສົມເນື່ອງຈາກອັດຕາສ່ວນຮອງ, ພາລະ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການສນວນ, ການວາງສາຍລົມ, ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງບໍ່ກົງກັບໂຄງການ.
- ເລືອກໂດຍແຮງດັນຕົ້ນຕໍເທົ່ານັ້ນ:ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ການຈັດລຽງໄລຍະ, ແລະ insulation ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ.
- ການລະເລີຍພາລະຂັ້ນສອງ:ແມັດ, ລີເລ, ສາຍໄຟ, ແລະ terminals ລວມເອົາວົງຈອນຮອງ.
- ການນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ winding ຜິດພາດ:ການປ້ອງກັນແລະການວັດແທກອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວົງຈອນຮອງແຍກຕ່າງຫາກ.
- ບໍ່ສົນໃຈລະບົບທີ່ເປັນກາງ:ການຈັດວາງດິນແລະໄລຍະມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ແປງທີ່ເຫມາະສົມ.
- ການຜະສົມຜະສານຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນແລະນອກ:ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຕ້ອງກົງກັບສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ.
- ເບິ່ງຂ້າມການປະສານງານຂອງຟິວ:ການປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນຄວນໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບຫມໍ້ແປງແລະເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
- ບໍ່ສົນໃຈຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ:ສາຍເຄເບີ້ນຮອງປະກອບສ່ວນກັບພາລະທັງຫມົດແລະຄວນຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່.
- ການເລືອກໂດຍບໍ່ມີການ schematic:ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ເປີດເຜີຍໄລຍະຄົບຖ້ວນສົມບູນແລະການຈັດການ winding.
ບັນຫາອັດຕາສ່ວນເທົ່ານັ້ນ
ຜະລິດຕະພັນສອງອັນອາດມີອັດຕາສ່ວນຂັ້ນຕົ້ນຫາມັດທະຍົມດຽວກັນແຕ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ການສນວນ, ຂະໜາດທາງກາຍະພາບ, ຫຼືການຈັດການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ອັດຕາສ່ວນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ແຕ່ມັນບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບການປຽບທຽບດ້ານວິຊາການຢ່າງສົມບູນ.
ບັນຫາ "ຜະລິດຕະພັນດຽວກັນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ".
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ switchgear ໃນລົ່ມແລະສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປຫນຶ່ງໂດຍບໍ່ມີການປະເມີນເງື່ອນໄຂຂອງເວັບໄຊທ໌ສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ຫຼີກເວັ້ນໄດ້.
ບັນຫາວົງຈອນທີສອງບໍ່ສົມບູນ
ບາງຄັ້ງນັກວິສະວະກອນລະບຸຕົວຫັນປ່ຽນໂດຍບໍ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງເຄື່ອງວັດແທກທາງລຸ່ມແລະສາຍປ້ອງກັນ. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກວດສອບເງື່ອນໄຂຂອງພາລະທີ່ແທ້ຈິງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ.
ບັນຫາເອກະສານ
ເອກະສານທາງວິຊາການຄວນເຮັດໃຫ້ປາຍ winding, ອັດຕາສ່ວນ, ແຜນຜັງການເຊື່ອມຕໍ່, ປະເພດ insulation, ການຈັດວາງ, ແລະເງື່ອນໄຂການຈັດອັນດັບຈະແຈ້ງ. ເອກະສານທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງແລະການມອບຫມາຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານເຕັກນິກວິຊາຊີບຄວນປະກອບມີຫຍັງແດ່?
ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິຊາຊີບຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງພໍສໍາລັບວິສະວະກອນໄຟຟ້າ, ທີມງານຈັດຊື້, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງ, ພະນັກງານການນໍາ, ແລະພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນວ່າການກໍານົດຄ່າຂອງຫມໍ້ແປງແມ່ນຕ້ອງການ.
| ພື້ນທີ່ສະເພາະ | ຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ |
|---|---|---|
| ລະບົບປະຖົມ | ແຮງດັນ nominal, ຄວາມຖີ່, ການຈັດໄລຍະ | ກໍານົດສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານໄຟຟ້າ |
| ລະບົບຮອງ | ແຮງດັນຂັ້ນສອງແລະການຈັດການ winding | ຈັບຄູ່ແມັດ, ລີເລ, ແລະວົງຈອນຄວບຄຸມ |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງ | ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ | ຢືນຢັນຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການວັດແທກ ຫຼືການປົກປ້ອງ |
| ພາລະ | ຈັດອັນດັບພາລະຂັ້ນຮອງ ແລະ ໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ | ຮອງຮັບຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງທີ່ຖືກຕ້ອງ |
| ສນວນ | ແຫ້ງ, ຢາງພາລາ, ນ້ໍາມັນ, ອາຍແກັສ, ຫຼືລະບົບອື່ນໆ | ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ |
| ການຕິດຕັ້ງ | ໃນລົ່ມຫຼືກາງແຈ້ງ, ຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງ, ທິດທາງຢູ່ປາຍຍອດ | ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ |
| ການປົກປ້ອງ | ການຈັດລຽງ Fuse, ການຕໍ່ຫນ້າດິນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ relay | ສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ປອດໄພ |
| ການກໍ່ສ້າງ | ທີ່ຢູ່ອາໄສ, enclosure, winding, core, connectors | ສະຫນອງລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມບູນ |
| ການທົດສອບ | ເປັນປະຈຳ ແລະ ການຢັ້ງຢືນປະສິດທິພາບທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ | ສະຫນັບສະຫນູນຄຸນນະພາບແລະການຍອມຮັບການມອບຫມາຍ |
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຄວນກໍານົດລະບົບໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນ. ນີ້ປະກອບມີແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະ, ການວາງສາຍດິນ, ແລະຈຸດວັດແທກຈຸດປະສົງ.
ກໍານົດທຸກໆຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງ
ແຕ່ລະ winding ມັດທະຍົມຄວນມີຈຸດປະສົງທີ່ກໍານົດໄວ້. ການວັດແທກການວັດແທກລົມແລະ winding ປ້ອງກັນບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດຄືກັນກັບພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າທັງສອງອອກແຮງດັນຕ່ໍາ.
ກໍານົດພາລະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຄວນກໍານົດແມັດ, ລີເລ, ຕົວປ່ຽນສັນຍານ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມ, ຕັນປາຍ, ແລະຄວາມຍາວຂອງສາຍໂດຍປະມານ. ພາລະເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສົມບູນກໍານົດເງື່ອນໄຂການໂຫຼດຕົວຈິງຂອງ winding ທີສອງ.
ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ insulation ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຄວນໄດ້ຮັບການລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ. ລະບົບພາຍໃນແລະນອກສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ insulation, enclosure, ການປິ່ນປົວດ້ານ, ແລະລັກສະນະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ກໍານົດຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ຂະຫນາດຂອງການຕິດຕັ້ງ, ຕໍາແຫນ່ງຢູ່ປາຍຍອດ, ການແກ້ໄຂຂຸມ, ຄວາມສູງໂດຍລວມ, ຄວາມກວ້າງ, ແລະຄວາມເລິກສາມາດກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ຫມໍ້ແປງຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງສະຫຼັບ.
ກໍານົດແຜນຜັງສາຍແລະການເຊື່ອມຕໍ່
A schematic ຄວບຄຸມຄວນກໍານົດ terminals ຕົ້ນຕໍ, terminal ທີສອງ, ການພົວພັນ winding, ຈຸດ grounding, ແລະການຈັດການພາຍນອກ.
ກໍານົດການກວດສອບແລະການທົດສອບ
ການທົດສອບຄວນສອດຄ່ອງກັບປະເພດຂອງເຄື່ອງຫັນເປັນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ. ການກວດສອບປົກກະຕິສາມາດປະກອບມີການປະຕິບັດໄຟຟ້າ, ການກວດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສນວນ, ຄວາມສໍາພັນຂອງ winding, ແລະການກວດສອບການເຮັດວຽກ.
ຢືນຢັນແຮງດັນຕົ້ນຕໍ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖີ່, ການຈັດໄລຍະ, ລະບົບສາຍດິນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະພາລະ.
ຢືນຢັນຂະຫນາດ, ຕໍາແຫນ່ງການຕິດຕັ້ງ, ທິດທາງຢູ່ປາຍຍອດ, ການຈັດ enclosure, ແລະການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ.
ຢືນຢັນການສໍາຜັດໃນເຮືອນຫຼືກາງແຈ້ງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການປົນເປື້ອນ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມສູງ, ແລະເງື່ອນໄຂການກັດກ່ອນ.
ຢືນຢັນການເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍ, ການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ຮອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ relay, ແລະປັດຊະຍາການປົກປັກຮັກສາທີ່ຕັ້ງໄວ້.
ຂະບວນການຄັດເລືອກພາກປະຕິບັດ
- ກໍານົດເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍ:ກໍານົດແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະ, ການວາງສາຍດິນ, ແລະສະຖານທີ່ວັດແທກ.
- ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນສອງ:ກໍານົດແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຈໍານວນຂອງ windings, ແລະຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະຜົນຜະລິດ.
- ກໍານົດຄວາມຖືກຕ້ອງ:ຈັບຄູ່ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງກັບການວັດແທກ, ການຕິດຕາມ, ການປົກປ້ອງ, ຫຼືຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມ.
- ຄິດໄລ່ພາລະ:ປະກອບມີແມັດ, ລີເລ, ສາຍໄຟ, terminals, transducers, ແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ.
- ເລືອກ insulation:ເລືອກທີ່ເຫມາະສົມແຫ້ງ, ຢາງພາລາ, ນ້ໍາມັນ, ອາຍແກັສ, ຫຼືສະຖາປັດຕະ insulation ອື່ນໆ.
- ກວດສອບສະພາບແວດລ້ອມ:ປະເມີນສະພາບໃນເຮືອນຫຼືກາງແຈ້ງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ມົນລະພິດ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມສູງ.
- ກວດສອບການປົກປ້ອງ:ຢືນຢັນການຈັດລຽງຟິວ, ການຕິດດິນ, ແລະການລວມຕົວປ້ອງກັນ-ວົງຈອນ.
- ກວດສອບສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ:ຢືນຢັນຂະຫນາດຂອງການຕິດຕັ້ງແລະການຈັດວາງຢູ່ປາຍຍອດພາຍໃນການຕິດຕັ້ງສຸດທ້າຍ.
- ຢັ້ງຢືນເອກະສານ:ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແຕ້ມ, ຂໍ້ມູນແຜ່ນປ້າຍຊື່, ແຜນວາດສາຍ, ແລະຂໍ້ກໍາຫນົດດ້ານວິຊາການອະທິບາຍການຕັ້ງຄ່າດຽວກັນ.
ວິທີການນີ້ສ້າງເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ຊັດເຈນກວ່າຈາກການອອກແບບລະບົບໄປສູ່ການເລືອກຜະລິດຕະພັນ. ມັນຍັງຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດທີ່ລາຍລະອຽດເລັກນ້ອຍທີ່ປາກົດຂື້ນ, ເຊັ່ນ: ພາລະຫຼືສະຖານທີ່ຢູ່ປາຍຍອດ, ກາຍເປັນບັນຫາໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.
ຜູ້ຊື້ຄວນຮ້ອງຂໍຫຍັງກ່ອນການອະນຸມັດ?
- ການແຕ້ມຮູບຂະຫນາດ:ຢືນຢັນຂະຫນາດໂດຍລວມ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, terminals, ແລະພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່.
- ແຜນວາດສາຍ:ກວດສອບຄວາມສໍາພັນຂອງສະຖານທີ່ຕົ້ນຕໍແລະຮອງແລະຈຸດຕໍ່ຫນ້າດິນ.
- ຂໍ້ມູນປ້າຍຊື່:ຢືນຢັນອັດຕາສ່ວນແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະຄຸນລັກສະນະການຈັດອັນດັບອື່ນໆ.
- ລາຍລະອຽດ insulation:ຢືນຢັນການກໍ່ສ້າງ dielectric ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
- ຂໍ້ມູນການທົດສອບ:ຢືນຢັນການປະຕິບັດການປະຕິບັດຫຼືການທົດສອບການປະຕິບັດສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ເລືອກ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ໝໍ້ແປງແຮງດັນໃຊ້ສຳລັບຫຍັງ?
ມັນຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນຕົ້ນຕໍສູງເປັນແຮງດັນຂັ້ນສອງອັດຕາສ່ວນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການວັດແທກ, ການວັດແທກ, ການປ້ອງກັນ, ການຕິດຕາມແລະການຄວບຄຸມ. ມັນຍັງສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນແຮງດັນສູງແລະອຸປະກອນຮອງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ ແລະ ໝໍ້ແປງໄຟ?
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຖືກອອກແບບຕົ້ນຕໍເພື່ອຖ່າຍທອດພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ສັນຍານແຮງດັນສັດສ່ວນສຳລັບການວັດແທກ ແລະການປ້ອງກັນ. ຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງຂອງມັນແມ່ນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າການຖ່າຍທອດພະລັງງານຫຼາຍ.
ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຮັດວຽກແນວໃດ?
ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃຊ້ windings ປະຖົມແລະມັດທະຍົມປະສົມປະສານໂດຍຜ່ານແກນແມ່ເຫຼັກ. ແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນສ້າງການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນອັດຕາສ່ວນໃນ winding ທີສອງ.
ອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
ອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນອະທິບາຍຄວາມສຳພັນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ແຮງດັນຂັ້ນສອງ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງດັນຂອງລະບົບສູງເປັນຕົວແທນໂດຍແຮງດັນຂັ້ນສອງຕ່ໍາທີ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍແມັດແລະລີເລ.
ເປັນຫຍັງຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງຈຶ່ງສຳຄັນ?
ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງກໍານົດຄວາມຜິດພາດການວັດແທກທີ່ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກ, ການຕິດຕາມ, ແລະການປົກປ້ອງສາມາດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນຫ້ອງຮຽນທີ່ເລືອກຄວນກົງກັບຫນ້າທີ່ຕັ້ງໄວ້.
ພາລະໃນວົງຈອນທີສອງແມ່ນຫຍັງ?
Burden ແມ່ນການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ winding ທີສອງ. ມັນປະກອບມີອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ແມັດ, ຣີເລປ້ອງກັນ, ຕົວປ່ຽນສັນຍານ, terminals, ແລະສາຍເຊື່ອມຕໍ່. ພາລະທັງຫມົດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂັ້ນສອງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ.
ເປັນຫຍັງຫມໍ້ໄຟຈຶ່ງສາມາດມີພະລັງງານຮອງຫຼາຍ?
windings ມັດທະຍົມຫຼາຍສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ວົງຈອນແຍກຕ່າງຫາກປະຕິບັດຫນ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຫນຶ່ງ winding ສາມາດຮັບໃຊ້ການວັດແທກໃນຂະນະທີ່ອີກປະການຫນຶ່ງສະຫນັບສະຫນູນການປົກປ້ອງຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນທີ່ກໍານົດໄວ້.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງແບບແຫ້ງແລະຢາງພາລາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
ທັງສອງຫຼີກເວັ້ນການ insulation ຂອງແຫຼວທໍາມະດາ, ແຕ່ການກໍ່ສ້າງ resin cast ໃຊ້ resin epoxy ເພື່ອ encapsulate ອົງປະກອບທີ່ເລືອກ. ນີ້ສາມາດສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ກົນຈັກທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການປົນເປື້ອນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພາຍໃນທີ່ເຫມາະສົມ.
ເມື່ອໃດທີ່ຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່ານອກ?
ການຕັ້ງຄ່າກາງແຈ້ງແມ່ນໃຊ້ເມື່ອໝໍ້ແປງຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍເຊັ່ນ: ສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງ. ການອອກແບບຄວນກວມເອົາຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ອຸນຫະພູມຮອບວຽນ, ມົນລະພິດ, ການສໍາຜັດ ultraviolet, ແລະສະພາບສະຖານທີ່ອື່ນໆ.
ໝໍ້ແປງແບບດຽວກັນສາມາດນຳໃຊ້ໃນເຮືອນ ແລະ ນອກໄດ້ບໍ?
ບໍ່ຈໍາເປັນ. ການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າອາດຈະຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ການຫຸ້ມຫໍ່, insulation, ການປົກປ້ອງດ້ານ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງພາຍໃນແລະນອກ.
ຫມໍ້ແປງແຮງດັນ capacitive ແມ່ນຫຍັງ?
ໝໍ້ແປງແຮງດັນ capacitive ໃຊ້ການແບ່ງແຮງດັນຂອງ capacitive ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນການຫັນປ່ຽນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສັນຍານແຮງດັນຂະໜາດ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການວັດແທກແຮງດັນສູງທີ່ເຫມາະສົມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນແລະຍັງອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນຫນ້າທີ່ການສື່ສານບາງຢ່າງຂຶ້ນກັບການອອກແບບ.
ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼືເຊັນເຊີໃຊ້ອົງປະກອບການຮັບຮູ້ແລະການແປງສັນຍານເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດຕາມອັດຕາສ່ວນ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງມັນຈໍາເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂເທກໂນໂລຍີເຊັນເຊີ, ການໂຕ້ຕອບຜົນຜະລິດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນລົງລຸ່ມ.
ຫມໍ້ແປງແຮງດັນໄຟຟ້າສະຫນັບສະຫນູນການປ້ອງກັນການຖ່າຍທອດແນວໃດ?
ມັນສະຫນອງສັນຍານແຮງດັນທີ່ມີຂະຫນາດໃຫ້ກັບລີເລປ້ອງກັນ. ອີງຕາມໂຄງການປ້ອງກັນ, relay ສາມາດນໍາໃຊ້ສັນຍານນັ້ນສໍາລັບຫນ້າທີ່ເຊັ່ນ: overvoltage, undervoltage, ຕາມເຫດຜົນທິດທາງ, synchronization, ຫຼືການຄິດໄລ່ການປົກປ້ອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະອື່ນໆ.
ເປັນຫຍັງພື້ນຖານຂັ້ນສອງຈຶ່ງສຳຄັນ?
ການຈັດວາງສາຍດິນຂັ້ນສອງທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະສ້າງການອ້າງອີງໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມ ແລະຮອງຮັບຄວາມປອດໄພຂອງວົງຈອນຮອງ. ວິທີການຕໍ່ຫນ້າດິນທີ່ແນ່ນອນຄວນປະຕິບັດຕາມການອອກແບບອຸປະກອນແລະຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ເປັນຫຍັງ fuse ແຮງດັນສູງອາດຈະລວມ?
ຟິວສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງດ້ານຂ້າງຕົ້ນຕໍສໍາລັບຫມໍ້ແປງແລະຊ່ວຍຈໍາກັດຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມຜິດພາຍໃນບາງຢ່າງ. ການຈັດອັນດັບແລະການປະສານງານຂອງມັນຄວນຈະຖືກຈັບຄູ່ກັບຫມໍ້ແປງແລະເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອ້ອມຂ້າງ.
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການໃດທີ່ຄວນກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງຊື້?
ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖີ່, ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ການຕັ້ງຄ່າ winding, ປະເພດ insulation, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ຂະຫນາດ, ການຈັດວາງຢູ່ປາຍຍອດ, ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບການນໍາໃຊ້.
ສາມາດປັບປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າສໍາລັບໂຄງການ switchgear ສະເພາະ?
ການຕັ້ງຄ່າສະເພາະໂຄງການສາມາດປະກອບມີອັດຕາສ່ວນແຮງດັນ, ການຈັດການ winding ທີສອງ, ຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງ, ການຕັ້ງຄ່າຢູ່ປາຍຍອດ, ການກໍ່ສ້າງ insulation, fuse integration, ແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການອື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວ້. ການອອກແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງຄວນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານຮູບແຕ້ມທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລະຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິຊາການ.
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນລະບຸຕົວປ່ຽນແປງແລະ relay ຫຼືແມັດເຂົ້າກັນ?
ອຸປະກອນທີສອງສ້າງສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະຕົວຈິງຂອງຫມໍ້ແປງແລະກໍານົດຄຸນລັກສະນະສັນຍານທີ່ຕ້ອງການ. ການປະສານງານຂອງຫມໍ້ແປງໄຟກັບເຄື່ອງວັດແທກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫຼື relay ຊ່ວຍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອັດຕາສ່ວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ແລະເງື່ອນໄຂຂອງສາຍໄຟແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການວັດແທກທີ່ສົມບູນ.
ການວັດແທກແຮງດັນທີ່ດີຂຶ້ນສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການປົກປ້ອງລະບົບພະລັງງານໄດ້ແນວໃດ?
ຂໍ້ມູນແຮງດັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນພື້ນຖານຂອງການປ້ອງກັນແລະການຄວບຄຸມໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ຜູ້ປະຕິບັດການຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍ, ແມັດຕ້ອງການສັນຍານການວັດແທກທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະ Relays ປ້ອງກັນຕ້ອງການວັດສະດຸປ້ອນໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເວລາທີ່ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ເຕັກໂນໂລຊີການຫັນເປັນເຄື່ອງມືສ້າງຂົວລະຫວ່າງຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານັ້ນແລະລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ. ໂດຍການໃຫ້ສັນຍານຂັ້ນສອງຕາມອັດຕາສ່ວນແລະການແຍກໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນການວັດແທກແລະການປ້ອງກັນເຮັດວຽກກັບແຮງດັນທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ເຮັດວຽກກັບເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍ.
ຂະບວນການຄັດເລືອກຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົວຈິງ. ແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖີ່, ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ການນັບ winding, insulation, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ການປົກປ້ອງ, ແລະຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທັງຫມົດຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດກ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນຈະສໍາເລັດ.
ການເລືອກເຕັກໂນໂລຊີຍັງສໍາຄັນ. ລະບົບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຍັງຄົງໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບການວັດແທກແລະການປ້ອງກັນແຮງດັນກາງ. ການອອກແບບ Capacitive ສາມາດສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີແຮງດັນສູງທີ່ແນ່ນອນ, ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດສະຫນັບສະຫນູນສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄຟຟ້າດິຈິຕອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມແລະກົນຈັກຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເທົ່າທຽມກັນ. ອຸປະກອນໃນເຮືອນອາດຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ switchgear ຄວບຄຸມ, ໃນຂະນະທີ່ຫນ່ວຍງານນອກຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບສະພາບອາກາດ, ມົນລະພິດ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະການສໍາຜັດ ultraviolet.
ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດແລະທີມງານໂຄງການ, ເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຄືກັນກັບຮາດແວຂອງມັນເອງ. ການແຕ້ມຂະຫນາດ, ແຜນວາດ winding, ຂໍ້ມູນ nameplate, ການກໍານົດຢູ່ປາຍຍອດ, ລາຍລະອຽດ insulation, ຂໍ້ມູນການທົດສອບ, ແລະຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງເຮັດໃຫ້ການຫັນເປັນປະສົມປະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນລະບົບໄຟຟ້າສຸດທ້າຍ.
ໃນທີ່ສຸດ, ກໍານົດຢ່າງຖືກຕ້ອງໝໍ້ແປງແຮງດັນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາອົງປະກອບການວັດແທກ. ມັນເປັນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍພະລັງງານຕົ້ນຕໍແລະການວັດແທກ, ການປົກປັກຮັກສາ, ການຕິດຕາມ, ແລະລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງລ່າງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມສັງເກດແລະການຄຸ້ມຄອງ.
ຕ້ອງການການແກ້ໄຂການວັດແທກແຮງດັນສໍາລັບລະບົບພະລັງງານຂອງທ່ານບໍ?
Comewillສະຫນັບສະຫນູນການແກ້ໄຂການວັດແທກແຮງດັນສະເພາະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກວມເອົາການຕັ້ງຄ່າພາຍໃນແລະນອກ, ການຈັດການ winding, ລະບົບ insulation, ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ, ແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການໂຄງການແລະການສົນທະນາດ້ານວິຊາການ,ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.










