ສາລະບານ
- 1. ແນະນໍາການຫັນເປັນປະຈຸບັນ
- 2. ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຫັນເປັນປະຈຸບັນ
- 3. ການຈັດປະເພດຂອງການຫັນເປັນປະຈຸບັນ
- 4. ວິທີການເລືອກ Transformer ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນປະຈຸບັນ
- 5. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນລະບົບພະລັງງານ
- 6. Transformer ປະຈຸບັນທຽບກັບ Voltage Transformer
- 7. ບັນຫາທົ່ວໄປແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
- 8. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
1. ແນະນໍາການຫັນເປັນປະຈຸບັນ
A Transformer ປະຈຸບັນ(CT) ແມ່ນເຄື່ອງຫັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າເພື່ອປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນທີ່ສູງເປັນອັດຕາສ່ວນຕ່ຳ, ສາມາດວັດແທກໄດ້ກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນສອງ[reference:0]. ການແປງນີ້ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ, ການວັດແທກ, ແລະການປົກປ້ອງສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຕົວປະຕິບັດການຫຼືເຄື່ອງມືກັບລະດັບປະຈຸບັນອັນຕະລາຍ [ອ້າງອິງ: 1]. ໂດຍສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແລະອຸປະກອນການວັດແທກຮອງ,Transformers ປະຈຸບັນປະກອບເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຄື່ອງມືລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ [ອ້າງອິງ: 2].
ບົດບາດພື້ນຖານຂອງ ກTransformer ປະຈຸບັນແມ່ນການຂະຫຍາຍກະແສຂະຫນາດໃຫຍ່ - ຕັ້ງແຕ່ສອງສາມ amperes ເຖິງຫຼາຍສິບພັນ amperes - ລົງໄປຫາຄ່າຮອງມາດຕະຖານເຊັ່ນ 5 A ຫຼື 1 A, ເຊິ່ງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ relays, ແມັດ, ແລະເຄື່ອງມືດິຈິຕອນ [ອ້າງອິງ: 3][ອ້າງອິງ: 4]. ຄວາມສາມາດຂະຫນາດນີ້, ລວມກັບການໂດດດ່ຽວ galvanic, ເຮັດໃຫ້Transformer ປະຈຸບັນຂາດບໍ່ໄດ້ໃນສະຖານີຍ່ອຍສາທາລະນູປະໂພກ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະການຕິດຕັ້ງພະລັງງານທົດແທນ [ອ້າງອິງ: 5].
ຄຸນລັກສະນະຫຼັກທີ່ກໍານົດຄຸນນະພາບສູງTransformer ປະຈຸບັນປະກອບມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເສັ້ນຊື່, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມສົມບູນຂອງ insulation [ອ້າງອິງ: 6]. ບໍ່ວ່າຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າພາຍໃນເຮືອນທີ່ມີນ້ໍາຢາງຫຼືການອອກແບບພາຍນອກທີ່ມີນ້ໍາມັນ,Transformer ປະຈຸບັນຕ້ອງຮັກສາການປະຕິບັດທີ່ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດປົກກະຕິແລະຄວາມຜິດ [ອ້າງອິງ: 7].
2. ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຫັນເປັນປະຈຸບັນ
Transformers ປະຈຸບັນດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງການ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດຫມາຍຂອງ Faraday [ອ້າງອິງ: 8][ອ້າງອິງ: 9]. ການ winding ຕົ້ນຕໍ - ໂດຍປົກກະຕິເປັນ passing ດຽວຫຼືສອງສາມລ້ຽວຂອງ conductor ປະຈຸບັນ - ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດກັບສາຍບັນຈຸປະຈຸບັນທີ່ຈະວັດແທກໄດ້ [ອ້າງອິງ: 10]. ກະແສຫຼັກນີ້ສ້າງກະແສແມ່ເຫຼັກສະຫຼັບຢູ່ໃນຫຼັກຂອງໝໍ້ແປງ[ອ້າງອີງ:11].
ການ winding ທີສອງ, ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍ turns ບາດແຜປະມານແກນດຽວກັນ, intercepts ການປ່ຽນແປງຂອງແມ່ເຫຼັກ flux ແລະ induces ເປັນກະແສມັດທະຍົມທີ່ອັດຕາສ່ວນກັບກະແສຕົ້ນຕໍ[reference:12][reference:13]. ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຈຸບັນຕົ້ນຕໍກັບປັດຈຸບັນມັດທະຍົມແມ່ນກໍານົດໂດຍອັດຕາສ່ວນ turns, ແລະອັດຕາສ່ວນປະຈຸບັນການຈັດອັນດັບແມ່ນຫມາຍເຖິງ Kn = I1n / I2n[ອ້າງອີງ: 14]. ຕົວຢ່າງ, ກTransformer ປະຈຸບັນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 400:5 ປ່ຽນ 400 amperes ຂອງກະແສປະຖົມເປັນ 5 amperes ຂອງກະແສມັດທະຍົມ[ອ້າງອິງ: 15].
ບໍ່ເຫມືອນກັບເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ວົງຈອນມັດທະຍົມທີ່ໃກ້ເປີດ,Transformers ປະຈຸບັນຕ້ອງຮັກສາວົງຈອນຮອງປິດ impedance ຕ່ໍາໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ [ອ້າງອິງ: 16]. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າກະແສໄຟຟ້າຮອງຜະລິດເປັນ demagnetizing flux ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ flux ຕົ້ນຕໍ, ຮັກສາຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ຫຼັກພາຍໃນຂອບເຂດການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ຖ້າວົງຈອນຮອງຖືກເປີດໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າປະຖົມ, ຜົນກະທົບ demagnetizing ຈະຫາຍໄປ, ເຮັດໃຫ້ແກນອີ່ມຕົວແລະຜະລິດແຮງດັນໄຟຟ້າສູງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ[ອ້າງອິງ: 17][ອ້າງອີງ:18].
ຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼືເຄື່ອງມືລະດັບTransformers ປະຈຸບັນສະຫນອງຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບ milliampere ສໍາລັບຫ້ອງທົດລອງຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໄດ້ມາຂໍ້ມູນ, ຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງລະບົບພະລັງງານສູງແລະເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ລະອຽດອ່ອນ [ອ້າງອິງ: 19].
3. ການຈັດປະເພດເຄື່ອງຫັນເປັນປະຈຸບັນ
Transformers ປະຈຸບັນສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດປະເພດຕາມຫຼາຍຂະຫນາດ, ລວມທັງຂະຫນາດກາງ insulation, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ແລະຈຸດປະສົງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈການຈັດປະເພດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເລືອກ CT ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກໍານົດ [ອ້າງອີງ: 20].
3.1 ການຈັດປະເພດໂດຍ Insulation Medium
- ປະເພດແຫ້ງTransformer ປະຈຸບັນ:ໃຊ້ວັດສະດຸສນວນກັນຄວາມຮ້ອນແບບທຳມະດາທີ່ຈຸ່ມສານກັນລັງສີ[ອ້າງອິງ: 21]. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເປັນມິດ, ແລະທົນທານຕໍ່ໄຟ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຮືອນ [ອ້າງອີງ: 22].
- Cast-resinTransformer ປະຈຸບັນ:molded ດ້ວຍ epoxy resin ຫຼື resin ປະສົມອື່ນໆ [ອ້າງອິງ: 23]. ການກໍ່ສ້າງນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກທີ່ດີເລີດ, ການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະຄຸນສົມບັດຂອງ dielectric [ອ້າງອິງ: 24].
- ແຊ່ນ້ໍາມັນTransformer ປະຈຸບັນ:insulated ເຈ້ຍ insulating ແລະນ້ໍາມັນ [ອ້າງອິງ: 25]. ໂດຍປົກກະຕິໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກາງແຈ້ງທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຢັນແລະ insulation ດີກວ່າ [ອ້າງອິງ: 26].
- ອາຍແກັສ insulatedTransformer ປະຈຸບັນ:insulation ຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍອາຍແກັສ (ປົກກະຕິແລ້ວ SF6) [ອ້າງອິງ: 27]. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພົບທົ່ວໄປຢູ່ໃນສະຖານີຍ່ອຍທີ່ມີ insulated gas-insulated switchgear (GIS) [ອ້າງອິງ: 28].
3.2 ການຈັດປະເພດໂດຍວິທີການຕິດຕັ້ງ
- ປະເພດຜ່ານTransformer ປະຈຸບັນ:ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຜ່ານກະດານຫຼືຝາ [ອ້າງອິງ: 29]. conductor ຕົ້ນຕໍແມ່ນສົ່ງຜ່ານສູນກາງເປີດ.
- ປະເພດເສົາຫຼັກTransformer ປະຈຸບັນ:ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຍົນຫຼືເສົາ, ຮັບໃຊ້ເປັນຕົວນໍາວົງຈອນຕົ້ນຕໍ [ອ້າງອິງ: 30].
- ປະເພດແຂນTransformer ປະຈຸບັນ:ຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໃສ່ພຸ່ມໄມ້ທີ່ມີ insulated ໂດຍບໍ່ມີ conductor ຕົ້ນຕໍຫຼື insulation [ອ້າງອິງ: 31].
- BusbarTransformer ປະຈຸບັນ:ຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໃສ່ busbar, ໂດຍ busbar ຕົວຂອງມັນເອງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ conductor ຕົ້ນຕໍ [ອ້າງອິງ: 32].
3.3 ການຈັດປະເພດຕາມຈຸດປະສົງການທໍາງານ
- ການວັດແທກTransformer ປະຈຸບັນ:ອອກແບບສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງສູງໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ, ໂດຍປົກກະຕິກັບຫ້ອງຮຽນເຊັ່ນ: 0.2, 0.5, ຫຼື 1.0[ອ້າງອິງ: 33].
- ການປົກປ້ອງTransformer ປະຈຸບັນ:ວິສະວະກໍາເພື່ອຮັກສາການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຜິດພາດ, ມັກຈະລະບຸໄວ້ກັບຊັ້ນຮຽນເຊັ່ນ 5P10 ຫຼື 5P20[ອ້າງອິງ: 34].
4. ວິທີການເລືອກການຫັນເປັນປະຈຸບັນທີ່ຖືກຕ້ອງ
ການເລືອກ ກTransformer ປະຈຸບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນຢ່າງລະອຽດຂອງຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການຫຼາຍ. ປັດໃຈຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ:
4.1 ການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນປະຖົມ
CT ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບກະແສຕົ້ນຕໍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງວົງຈອນ, ມີຂອບທີ່ພຽງພໍສໍາລັບເງື່ອນໄຂ overload. ການຈັດອັນດັບຫຼັກມາດຕະຖານຕັ້ງແຕ່ 5 A ຫາຫຼາຍກວ່າ 10,000 A [ອ້າງອີງ:35].
4.2 ການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນຂັ້ນສອງ
ການຈັດອັນດັບມັດທະຍົມທົ່ວໄປແມ່ນ 5 A ແລະ 1 A [ອ້າງອີງ: 36]. A 1 A ຮອງມັກຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການແລ່ນສາຍຍາວເນື່ອງຈາກວ່າມັນຫຼຸດຜ່ອນພາລະແລະການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ [ອ້າງອິງ: 37].
4.3 ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງກໍານົດຄວາມຜິດພາດສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນ [ອ້າງອີງ: 38]. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກ, ຫ້ອງຮຽນ 0.2, 0.5, ແລະ 1.0 ແມ່ນປົກກະຕິ. ສໍາລັບການປົກປ້ອງ, ຊັ້ນຮຽນເຊັ່ນ 5P10 (5% ຄວາມຜິດພາດທີ່ 10 ເວລາການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນ) ແມ່ນທົ່ວໄປ [ອ້າງອີງ: 39].
4.4 ການຈັດອັນດັບພາລະ
Burden ແມ່ນ impedance ທັງຫມົດຂອງວົງຈອນຮອງ, ສະແດງອອກໃນ VA [ອ້າງອິງ: 40]. ການຈັດອັນດັບພາລະຂອງ CT ຕ້ອງເກີນການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງ [ອ້າງອີງ: 41].
4.5 ລະດັບ insulation
insulation ຕ້ອງທົນແຮງດັນຂອງລະບົບແລະ overvoltages ຊົ່ວຄາວ. ນີ້ກໍານົດວ່າປະເພດແຫ້ງ, ຢາງພາລາ, ແຊ່ນ້ໍາມັນ, ຫຼື CT ທີ່ມີອາຍແກັສແມ່ນເຫມາະສົມ[ອ້າງອິງ: 42].
| ພາລາມິເຕີການເລືອກ | ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນ | ຄ່າປົກກະຕິ / ໄລຍະ |
|---|---|---|
| ປະຈຸບັນປະຖົມ | ການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ + ຂອບຜິດ | 5 A – 10,000+ A |
| ປະຈຸບັນຮອງ | ຄວາມຍາວສາຍ, ພາລະ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນ | 5 A ຫຼື 1 A |
| ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ (ການວັດແທກ) | ການຮຽກເກັບເງິນທີ່ຕ້ອງການ ຫຼືຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການວັດແທກ | 0.2, 0.5, 1.0 |
| ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ (ການປົກປ້ອງ) | ການປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນຜິດພາດ | 5P10, 5P20, 10P10 |
| ພາລະ | impedance ວົງຈອນຮອງທັງໝົດ | 5 VA, 10 VA, 15 VA, 30 VA |
| ຂະຫນາດກາງ insulation | ສະພາບແວດລ້ອມ (ພາຍໃນ / ພາຍນອກ), ລະດັບແຮງດັນ | ແຫ້ງ, ຢາງພາລາ, ນໍ້າມັນ, ອາຍແກັສ |
5. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນລະບົບພະລັງງານ
Transformers ປະຈຸບັນໄດ້ຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນທົ່ວເກືອບທຸກພາກສ່ວນຂອງອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານໄຟຟ້າ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນສາມປະເພດກວ້າງ:
- ການວັດແທກລະບົບໄຟຟ້າ: Transformers ປະຈຸບັນສະຫນອງສັນຍານໃນປະຈຸບັນທີ່ມີຂະຫນາດໃຫ້ກັບເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານໃນລະດັບລາຍຮັບ, ເຮັດໃຫ້ການເອີ້ນເກັບເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການຕິດຕາມການບໍລິໂພກ [ອ້າງອິງ: 43].
- Relay ປ້ອງກັນ:CTs ປ້ອນສັນຍານປະຈຸບັນໃຫ້ກັບຣີເລປ້ອງກັນທີ່ກວດພົບ overcurrent, differential, earth fault, and other abnormal conditions[reference:44][reference:45].
- ການຕິດຕາມ ແລະຄວບຄຸມລະບົບ:CTs ເປີດໃຊ້ການວັດແທກປັດຈຸບັນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບລະບົບ SCADA, ການຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດ, ແລະການວິເຄາະຄຸນນະພາບພະລັງງານ [ອ້າງອິງ: 46].
ໃນສະຖານີອຸປະກອນການ,Transformers ປະຈຸບັນຖືກຕິດຕັ້ງໃສ່ເຄື່ອງປ້ອນເຂົ້າ, ໝໍ້ແປງ, ແລະສາຍຂາອອກ [ອ້າງອີງ: 47]. ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ, ພວກເຂົາຕິດຕາມກະແສມໍເຕີ, ການໂຫຼດຂອງຂະບວນການ, ແລະແຫຼ່ງການຜະລິດທີ່ແຈກຢາຍ [ອ້າງອິງ: 48]. ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ - ລວມທັງຟາມແສງຕາເວັນແລະກັງຫັນລົມ - ອີງໃສ່Transformers ປະຈຸບັນສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະການຕິດຕາມການປະຕິບັດ [ອ້າງອິງ: 49].
ນອກເຫນືອຈາກລະບົບໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ,Transformers ປະຈຸບັນຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນ:
- ຫນ່ວຍກະຈາຍພະລັງງານສູນຂໍ້ມູນ (PDUs)
- ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສາກໄຟລົດຍົນ
- ການກໍ່ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ
- ລະບົບໄຟຟ້າ traction ທາງລົດໄຟ
- ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນທະເລ ແລະນອກຝັ່ງ
6. Transformer ປະຈຸບັນທຽບກັບ Voltage Transformer
ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງTransformers ປະຈຸບັນແລະເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ (VTs) ແມ່ນເຄື່ອງຫັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບພະລັງງານ, ພວກມັນຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ[ອ້າງອິງ: 50].
| ຄຸນສົມບັດ | Transformer ປະຈຸບັນ(CT) | ໝໍ້ແປງແຮງດັນ (VT) |
|---|---|---|
| ມາດຕະການປະຖົມ | ປະຈຸບັນ | ແຮງດັນ |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ | ຊຸດທີ່ມີວົງຈອນ [ອ້າງອິງ: 51] | ຂະຫນານກັບວົງຈອນ [ອ້າງອິງ: 52] |
| ຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງ | ສັນຍານປັດຈຸບັນ (ເຊັ່ນ: 5 A ຫຼື 1 A) [ອ້າງອີງ: 53] | ສັນຍານແຮງດັນ (ເຊັ່ນ: 110 V ຫຼື 100 V) [ອ້າງອິງ: 54] |
| ສະພາບວົງຈອນຮອງ | ຕ້ອງປິດຢູ່ (ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ) [ອ້າງອິງ: 55] | ເຮັດວຽກຢູ່ໃກ້ກັບວົງຈອນເປີດ ( impedance ສູງ) |
| ປະຖົມ Winding | ສອງສາມລ້ຽວ (ມັກຈະເປັນຜ່ານດຽວ) [ອ້າງອິງ: 56] | ຫຼາຍລ້ຽວ [ເອກະສານອ້າງອີງ: 57] |
| ຜົນສະທ້ອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເປີດ Secondary | ການອີ່ມຕົວຫຼັກ, overvoltage ອັນຕະລາຍ [ອ້າງອິງ: 58] | ຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ (ປັດຈຸບັນຮອງຕ່ຳຫຼາຍ) |
| ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ | 0.2, 0.5, 1.0 (ການວັດແທກ); 5P10, 5P20 (ການປົກປ້ອງ) [ອ້າງອິງ: 59] | 0.3, 0.6, 1.2 [ອ້າງອີງ: 60] |
ຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານແມ່ນວ່າ ກTransformer ປະຈຸບັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າແລະເຮັດວຽກດ້ວຍວົງຈອນຮອງປິດ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າວັດແທກແຮງດັນແລະດໍາເນີນການກັບວົງຈອນທີສອງເປີດເກືອບ [ອ້າງອິງ: 61]. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ກໍານົດວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການພິຈາລະນາຄວາມປອດໄພ, ແລະໂດເມນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
7. ບັນຫາທົ່ວໄປ ແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
Transformers ປະຈຸບັນແມ່ນອຸປະກອນທີ່ແຂງແຮງ, ແຕ່ພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຫຼາຍຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການອອກແບບແລະການດໍາເນີນງານລະບົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
7.1 Open Secondary Circuit
ນີ້ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບTransformers ປະຈຸບັນ. ຖ້າວົງຈອນຮອງຖືກເປີດໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າປະຖົມ, ຜົນກະທົບ demagnetizing ຂອງກະແສມັດທະຍົມຈະສູນເສຍ [ອ້າງອີງ: 62]. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ຫຼັກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ນໍາໄປສູ່ການອີ່ມຕົວທີ່ຮຸນແຮງແລະການຜະລິດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າສູງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ - ອາດຈະເປັນຫຼາຍຮ້ອຍຫຼືຫຼາຍພັນ volts [ອ້າງອິງ: 63][ອ້າງອີງ: 64]. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງ insulation, ຊ໊ອກໄຟຟ້າ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນ [ອ້າງອິງ: 65].
- ສະເຫມີວົງຈອນສັ້ນຂອງ CT terminals ຮອງກ່ອນທີ່ຈະເອົາອອກຫຼືເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືທີ່ເຊື່ອມຕໍ່[ອ້າງອິງ: 66].
- ຕິດຕັ້ງຕ່ອງໂສ້ສັ້ນ ຫຼືສະວິດທົດສອບຢູ່ໃນວົງຈອນຮອງ CT ທັງໝົດ.
- ບໍ່ເຄີຍອີງໃສ່ຟິວຫຼືຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນວົງຈອນຮອງ CT.
7.2 ການອີ່ມຕົວຫຼັກ
ການອີ່ມຕົວເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ຫຼັກເກີນຂອບເຂດເສັ້ນຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ B-H. ນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຫຼາຍເກີນໄປ (ໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດ) ຫຼືອົງປະກອບຊົດເຊີຍ DC [ອ້າງອິງ: 67]. ການອີ່ມຕົວບິດເບືອນຮູບຊົງຂອງຄື້ນປັດຈຸບັນຂັ້ນສອງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກ ແລະຄວາມຜິດພາດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງຣີເລປ້ອງກັນ.
7.3 ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສນວນ
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ວັດສະດຸ insulation ສາມາດຊຸດໂຊມຍ້ອນຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ຫຼືອາຍຸໄຟຟ້າ. ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation ປົກກະຕິແລະການກວດກາສາຍຕາແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ [ອ້າງອິງ: 68].
7.4 ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແລະຄະນະກໍາມະການ
- ຢືນຢັນຂໍ້ມູນປ້າຍຊື່:ຢືນຢັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງ CT, ລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ແລະລະດັບ insulation ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ [ອ້າງອິງ: 69].
- ຮັບປະກັນການພື້ນທີ່ເຫມາະສົມ:ວົງຈອນຮອງຕ້ອງມີພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢູ່ຈຸດຫນຶ່ງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນອັນຕະລາຍ [ອ້າງອິງ: 70].
- ດໍາເນີນການທົດສອບການສັກຢາປະຖົມ:ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ກວດສອບອັດຕາສ່ວນ CT ແລະຂົ້ວໂດຍການສີດກະແສຕົ້ນຕໍທີ່ຮູ້ຈັກແລະການວັດແທກຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງ [ອ້າງອິງ: 71].
- ກວດສອບສາຍໄຟແລະ Polarity:polarity ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ misoperation relay ຄວາມແຕກຕ່າງແລະການວັດແທກພະລັງງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ [ອ້າງອິງ: 72].
- ດໍາເນີນການທົດສອບ insulation:ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation ລະຫວ່າງ windings ແລະຫນ້າດິນເພື່ອກວດພົບການເຊື່ອມໂຊມ [ອ້າງອິງ: 73].
8. ຄໍາຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແປງແຮງດັນແມ່ນຫຍັງ?
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງຂອງຫມໍ້ໄຟໃນປັດຈຸບັນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການເປີດວົງຈອນ?
ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງໃດແດ່ທີ່ມີສໍາລັບຫມໍ້ແປງປະຈຸບັນ?
ຂ້ອຍຈະເລືອກຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
ປະເພດຕົ້ນຕໍຂອງການຫັນເປັນໃນປະຈຸບັນໂດຍ insulation ແມ່ນຫຍັງ?
ຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງTransformer ປະຈຸບັນສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ?
ທີມງານຢູ່Comewillເອົາປະສົບການຫຼາຍສິບປີໃນເຄື່ອງມືພະລັງງານແລະສາມາດຊ່ວຍທ່ານລະບຸ, ແຫຼ່ງ, ແລະນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ - ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ, ວິສະວະກໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ










