ຊັ້ນໂຮງງານທີ່ທັນສະ ໄໝ ແມ່ນການປະສານສຽງຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ. Motors hum, transformers step voltage up and down, and switchgear distributes power to hundreds of loads . ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບນິເວດໄຟຟ້າທີ່ຊັບຊ້ອນນີ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດຕ່າງໆ: ວົງຈອນສັ້ນ, ການໂຫຼດເກີນ, ຄວາມຜິດຂອງດິນ, ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນ. ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ, ຄວາມຜິດດຽວສາມາດຫຼົ່ນລົງໃນລະບົບ, ທໍາລາຍອຸປະກອນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຸດເຊົາການຜະລິດ, ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ. ໄດ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງເປັນສາຍທໍາອິດປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນທີ່ທັງສອງສາມາດປະຕິບັດການໂຫຼດປົກກະຕິແລະກະແສຄວາມຜິດຂັດຈັງຫວະ.
ບົດບາດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່າການເປີດວົງຈອນ. ມັນຕ້ອງກວດພົບຄວາມຜິດ, ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຜິດປະເພດຕ່າງໆ, ປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆ, ແລະລົບກວນກະແສຄວາມຜິດພາຍໃນ milliseconds - ທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ. Motors, transformers, and switchgear ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: motors ຕ້ອງການການປ້ອງກັນ overload ແລະ locked-rotor ເງື່ອນໄຂ; transformers ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງຄວາມຜິດພາຍໃນແລະ overvoltage; switchgear ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນແລະຄວາມຜິດ arc. ບົດຄວາມນີ້ຈະສະຫນອງການວິເຄາະດ້ານວິຊາການລະບົບຂອງວິທີການ breakers ວົງຈອນແຮງດັນສູງປ້ອງກັນເຫຼົ່ານີ້ສາມປະເພດທີ່ສໍາຄັນຂອງອຸປະກອນ, ການກວດສອບປະເພດຄວາມຜິດ, ກົນໄກການປ້ອງກັນ, ແລະຍຸດທະສາດການປະສານງານທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ.
ມໍເຕີໄຟຟ້າແມ່ນເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກຂອງໂຮງງານໃດກໍ່ຕາມ, ປັ໊ມຂັບລົດ, ເຄື່ອງອັດ, ເຄື່ອງລໍາລຽງ, ແລະເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນຫນຶ່ງໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ. ມໍເຕີແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມຜິດຕ່າງໆ, ລວມທັງ overcurrent (overload), locked-rotor (stall), phase imbalance, ground faults, ແລະ short circuit. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງ, ສົມທົບກັບ relays ປ້ອງກັນ, ສະຫນອງການປ້ອງກັນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມຜິດເຫຼົ່ານີ້. ກົນໄກຕົ້ນຕໍແມ່ນການຂັດຂວາງຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິກ່ອນທີ່ມັນຈະທໍາລາຍສາຍລົມມໍເຕີຫຼືອົງປະກອບກົນຈັກ.
ຄວາມຜິດຂອງມໍເຕີທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນການໂຫຼດເກີນ, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນເມື່ອມໍເຕີເຮັດວຽກເກີນຄວາມອາດສາມາດທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ. Overloads ສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງ degrades insulation ຂອງ motor ແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ winding. ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນມີອຸປະກອນສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮ້ອນເກີນ. Relay ນີ້ຕິດຕາມກະແສມໍເຕີແລະເດີນທາງຂອງ breaker ວົງຈອນຖ້າຫາກວ່າປະຈຸບັນເກີນຂອບເຂດກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ mimics ລັກສະນະຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມໍເຕີເລີ່ມຕົ້ນແລະແລ່ນດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າສູງໃນໄລຍະສັ້ນໆ (ເປັນໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ) ໃນຂະນະທີ່ຍັງສະຫນອງການປ້ອງກັນການ overloads ແບບຍືນຍົງ.
ຄວາມຜິດຂອງມໍເຕີທົ່ວໄປອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນສະພາບຂອງ rotor ລັອກ, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ມໍເຕີບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຫຼືຖືກຢຸດຍ້ອນການໂຫຼດ. ໃນສະພາບນີ້, ມໍເຕີຈະດຶງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກລັອກ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນ 5-8 ເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າເຕັມ. ກະແສໄຟຟ້າສູງນີ້ສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງໃນ windings motor, ຊຶ່ງສາມາດທໍາລາຍ motor ໄດ້ໄວ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງທີ່ມີອົງປະກອບ overcurrent ທັນທີ (ຫຼື relay ປ້ອງກັນມໍເຕີແຍກຕ່າງຫາກ) ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດຫາສະພາບ locked-rotor ແລະເດີນທາງ breaker ວົງຈອນ. ອົງປະກອບທັນທີດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າທີ່ໃຊ້ເວລາໂດຍເຈດຕະນາ, ສະຫນອງການປົກປ້ອງໄວ.
ຄວາມຜິດພາດພື້ນຖານແມ່ນຄວາມກັງວົນອີກ. ໃນຄວາມຜິດຂອງດິນ, ມໍເຕີ winding ມາຕິດຕໍ່ກັບກອບມໍເຕີຫຼືຫນ້າດິນ. ອັນນີ້ສ້າງເສັ້ນທາງໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼລົງສູ່ພື້ນດິນ, ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ມໍເຕີ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດດິນແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍເຄື່ອງສົ່ງຄວາມຜິດດິນ, ເຊິ່ງວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໃນຕົວນຳດິນ. ຖ້າຫາກວ່າປັດຈຸບັນຜິດປົກກະຕິພື້ນດິນເກີນກໍານົດໄວ້, relay ຈະເດີນທາງກັບ Breaker ແຮງດັນສູງ.
ວົງຈອນສັ້ນໃນວົງຈອນມໍເຕີສາມາດເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ winding ຫຼືປັດໃຈພາຍນອກ. ວົງຈອນສັ້ນແມ່ນຄວາມຜິດ impedance ຕ່ໍາທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າສູງຫຼາຍ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງຕ້ອງມີຄວາມສາມາດລົບກວນກະແສໄຟຟ້າສູງນີ້ໂດຍບໍ່ມີການເສຍຫາຍ. ການເລືອກຕົວຕັດວົງຈອນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມຜິດທີ່ມີໃນປະຈຸບັນຢູ່ບ່ອນຂອງມໍເຕີ. ທີ່Lugao Power Co., Ltd., ພວກເຮົາຜະລິດເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອຂັດຂວາງກະແສຄວາມຜິດສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວົງຈອນມໍເຕີ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນສໍາລັບວົງຈອນມໍເຕີປົກກະຕິ.
| ຄວາມຕ້ອງການການປົກປ້ອງ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນ | ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນ | ການຕັ້ງຄ່າປົກກະຕິ |
| ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ | Thermal Overload Relay | ປະຈຸບັນການເດີນທາງ (FLA x SF), ເວລາເດີນທາງ (ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປັດຈຸບັນ) | 1.1 x FLA (ຕໍ່ເນື່ອງ), 1.2 x FLA ສໍາລັບ 60s |
| Locked-Rotor Protection | ອົງປະກອບ overcurrent ທັນທີ | Pickup ປັດຈຸບັນ, ການດໍາເນີນງານທັນທີ | 6-8 x FLA |
| ການປົກປ້ອງຄວາມຜິດດິນ | Ground Fault Relay | ການຮັບປັດຈຸບັນ, ການຊັກຊ້າເວລາ | 10-30% ຂອງ FLA |
| ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ | Circuit Breaker ມີຄວາມສາມາດລົບກວນສູງ | ຄວາມອາດສາມາດຂັດຂວາງ, ເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ປັດຈຸບັນ | ຕ້ອງໃຊ້ເກີນຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ |
ໝໍ້ແປງໄຟແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂອງໂຮງງານ, ເລັ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າເພື່ອສົ່ງ ແລະ ລົງເພື່ອແຈກຢາຍ. ພວກມັນເປັນສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາແພງ, ໃຊ້ເວລາດົນ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານເສຍຫາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນການຫັນເປັນແມ່ນພິຈາລະນາການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງແມ່ນວິທີການຕົ້ນຕໍໃນການປົກປ້ອງຫມໍ້ແປງຈາກຄວາມຜິດພາຍໃນ, overcurrents, ແລະ overvoltages. ການປ້ອງກັນຕ້ອງໄວແລະເລືອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຫມໍ້ແປງແລະແຍກອອກຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງລະບົບ.
ຄວາມຜິດຂອງການຫັນປ່ຽນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນເປັນວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນ, ຊຶ່ງສາມາດເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ insulation, winding deformation, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍກົນຈັກ. ວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນສ້າງກະແສຄວາມຜິດສູງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ windings ແລະແກນ transformer. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງ, ສົມທົບກັບ relay ປ້ອງກັນຄວາມແຕກຕ່າງ, ສະຫນອງການປ້ອງກັນຕົ້ນຕໍຕໍ່ກັບຄວາມຜິດພາຍໃນ. The Differential Relay ປຽບທຽບກະແສທີ່ເຂົ້າມາໃນໝໍ້ແປງໄຟກັບກະແສໄຟອອກຈາກມັນ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ, ສອງກະແສແມ່ນເທົ່າທຽມກັນ. ໃນກໍລະນີຂອງຄວາມຜິດພາຍໃນ, ປະຈຸບັນບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ, ແລະ relay ເດີນທາງ breaker ວົງຈອນ.
ການປົກປ້ອງຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການປົກປ້ອງເຄື່ອງຫັນປ່ຽນຈາກຄວາມຜິດພາຍໃນ, ຍ້ອນວ່າມັນໄວແລະເລືອກ. Relay ດໍາເນີນການພາຍໃນສອງສາມຮອບ, ຈໍາກັດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດ. ການຖ່າຍທອດຄວາມແຕກຕ່າງຕ້ອງຖືກຕັ້ງຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນຂອງແມ່ເຫຼັກ ຫຼືການປ່ຽນທໍ່ຂອງໝໍ້ແປງ. ລີເລຄວາມແຕກຕ່າງດິຈິຕອລທີ່ທັນສະ ໄໝ ປະກອບມີສູດການຄິດໄລ່ທີ່ທັນສະ ໄໝ ເພື່ອ ຈຳ ແນກລະຫວ່າງກະແສຄວາມຜິດແລະກະແສລົມ.
Transformers ຍັງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບ overcurrents ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາຍນອກຫຼືການລົບກວນລະບົບ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການປົກປ້ອງກະແສໄຟຟ້າເກີນແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍເຄື່ອງສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເກີນເວລາ, ເຊິ່ງເຄື່ອນທີ່ຕົວຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງ ຖ້າກະແສໄຟຟ້າເກີນກຳນົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ລັກສະນະປັດຈຸບັນຂອງ relay ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນຂອງ transformer ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ transformer ໄດ້ຖືກປ້ອງກັນໂດຍບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົບກວນ tripping. ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນຂອງຫມໍ້ແປງແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍໄລຍະເວລາຄວາມຮ້ອນຂອງຫມໍ້ແປງຄົງທີ່, ເຊິ່ງອະທິບາຍວ່າຫມໍ້ແປງຄວາມຮ້ອນໄວເທົ່າໃດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ overload.
ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການປ້ອງກັນ overvoltage. ການ overvoltages ຊົ່ວຄາວ, ທີ່ເກີດຈາກການໂຈມຕີຟ້າຜ່າຫຼືການດໍາເນີນງານສະຫຼັບ, ສາມາດທໍາລາຍ insulation ຫມໍ້ແປງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍຕົວຈັບແຮງດັນ, ເຊິ່ງຕິດຕັ້ງຢູ່ຫົວຂອງໝໍ້ແປງ. The surge arrestor diverts overvoltage ກັບດິນ, ປົກປັກຮັກສາ insulation ການຫັນເປັນ. The High Voltage Circuit Breaker ຕົວຂອງມັນເອງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງ overvoltage, ແຕ່ມັນຕ້ອງສາມາດທົນທານຕໍ່ overvoltages ຊົ່ວຄາວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບ.
ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກ ໜ້າ ທີ່ປ້ອງກັນຕົ້ນຕໍເຫຼົ່ານີ້, ໝໍ້ແປງອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ເຊັນເຊີຄວາມດັນ, ແລະອຸປະກອນກວດຫາອາຍແກັສເພື່ອກວດພົບຄວາມຜິດ. ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກໃຊ້ເພື່ອເຄື່ອນທີ່ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງ ຫຼືເພື່ອປຸກຜູ້ປະຕິບັດການ. ທີ່ Lugao, ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໂຕ້ຕອບກັບໄລຍະຂອງ relays ປ້ອງກັນການຫັນເປັນ, ສະຫນອງການແກ້ໄຂການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບຂໍ້ກໍານົດການປົກປ້ອງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວົງຈອນຫມໍ້ແປງ.
| ຄວາມຕ້ອງການການປົກປ້ອງ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນ | ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນ | ການຕັ້ງຄ່າປົກກະຕິ |
| ວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນ | Relay ຄວາມແຕກຕ່າງ | ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລົດຮັບປັດຈຸບັນ, ຄວາມຊັນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຮາໂມນິກ | 15-30% ຂອງການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນ |
| ກະແສໄຟຟ້າເກີນ (ສຳຮອງ) | Time-overcurrent Relay | Pickup ປັດຈຸບັນ, ການປັດເວລາ, ປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງ | 1.1-1.2 x ອັດຕາປັດຈຸບັນ, ເສັ້ນໂຄ້ງປີ້ນກັບເວລາ |
| ແຮງດັນເກີນ | Surge Arrestor | ລະດັບແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດດ້ານພະລັງງານ | ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນຂອງລະບົບແລະສະພາບແວດລ້ອມກະດ້າງ |
| ການກວດຫາຄວາມຜິດ | ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ, ເຄື່ອງກວດຈັບອາຍແກັສ | ເກນໂມງປຸກ ແລະການເດີນທາງ | ແຕກຕ່າງກັນກັບການອອກແບບການຫັນປ່ຽນ |
Switchgear ແມ່ນການປະກອບສະວິດໄຟຟ້າ, ຟິວ, ແລະເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມ, ປົກປ້ອງ, ແລະແຍກອຸປະກອນໄຟຟ້າ. ມັນເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງລະບົບການຈໍາຫນ່າຍໄຟຟ້າຂອງໂຮງງານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ພະລັງງານທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາການໂຫຼດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະພາກສ່ວນຂອງໂຮງງານ. Switchgear ຕົວຂອງມັນເອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກຄວາມຜິດ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຜິດໃນ switchgear ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະລົບກວນລະບົບໄຟຟ້າທັງຫມົດ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງ switchgear, ສະຫນອງວິທີການແຍກຄວາມຜິດແລະປົກປ້ອງ switchgear ຕົວຂອງມັນເອງ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ breaker ວົງຈອນໃນ switchgear ແມ່ນການຂັດຂວາງກະແສຄວາມຜິດແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາທໍາລາຍອົງປະກອບຂອງ switchgear.
Switchgear ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນແບ່ງອອກເປັນພາກສ່ວນ, ໂດຍແຕ່ລະພາກສ່ວນປະກອບດ້ວຍ breaker ວົງຈອນແລະ switches disconnecting ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການອອກແບບ modular ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການໂດດດ່ຽວຂອງວົງຈອນບຸກຄົນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາແລະການແຍກຄວາມຜິດ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງຢູ່ໃນພາກສ່ວນສະວິດເກຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນຕໍສຳລັບພາກສ່ວນນັ້ນ. ມັນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດລົບກວນກະແສຄວາມຜິດສູງສຸດທີ່ສາມາດໄຫຼຜ່ານ switchgear ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ downstream ເພື່ອບັນລຸ tripping ເລືອກ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນ switchgear ແມ່ນຄວາມຜິດ arc. ຄວາມຜິດ Arc ແມ່ນການໄຫຼໄຟຟ້າຜ່ານອາກາດລະຫວ່າງ conductors, ທີ່ເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ insulation, ການປົນເປື້ອນ, ຫຼືວັດຖຸຕ່າງປະເທດ. ຄວາມຜິດຂອງ Arc ສ້າງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍກາດກັບ switchgear ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ. ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດຂອງອາກ, ສະຫຼັບເກຍມັກຈະມີລະບົບກວດຈັບຄວາມຜິດຂອງອາກ. ເມື່ອກວດພົບຄວາມຜິດຂອງອາກ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງຈະໂດດລົງເພື່ອລ້າງຄວາມຜິດ. ລະບົບການກວດຫາຄວາມຜິດ Arc ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ເຊັນເຊີແສງ ຫຼືເຊັນເຊີຄວາມດັນເພື່ອກວດຫາອາກ, ແລະສັນຍານການເດີນທາງຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຕົວຕັດວົງຈອນ.
ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການປົກປ້ອງ busbar. busbars ແມ່ນ conductors ຕົ້ນຕໍທີ່ກະຈາຍພະລັງງານພາຍໃນ switchgear ໄດ້. ຄວາມຜິດກ່ຽວກັບ busbars ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການປົກປ້ອງ Busbar ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນໃຫ້ໂດຍ relay ຄວາມແຕກຕ່າງ, ເຊິ່ງປຽບທຽບກະແສທີ່ເຂົ້າໄປໃນ busbars ກັບປະຈຸບັນອອກຈາກ busbars. ຖ້າກວດພົບຂໍ້ບົກພ່ອງ, ລີເລດຈະເຄື່ອນທີ່ຕົວຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແຍກແຖບທີ່ຂັດຂ້ອງ.
Switchgear ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງ overcurrent. overcurrents ສາມາດເກີດຈາກຄວາມຜິດລົງລຸ່ມຫຼືໂດຍຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ switchgear ຕົວມັນເອງ. ຣີເລັອດກະແສໄຟເກີນເວລາຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງດ້ານຫຼັງສຳລັບສະຫຼັບເກຍ, ແລະຈະເຄື່ອນທີ່ຕົວຕັດວົງຈອນຖ້າກະແສໄຟເກີນກຳນົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ການປົກປ້ອງ overcurrent ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ downstream ເພື່ອຮັບປະກັນທາງເລືອກ tripping.
ທີ່ບໍລິສັດ Lugao Power Co., Ltd., ພວກເຮົາຜະລິດເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງທີ່ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ສະຫຼັບເກຍ. breakers ວົງຈອນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫນາແຫນ້ນ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະອອກແບບມາເພື່ອທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງແລະການດໍາເນີນງານເລື້ອຍໆທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງ switchgear. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວົງຈອນ switchgear.
| ຄວາມຕ້ອງການການປົກປ້ອງ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນ | ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນ | ການຕັ້ງຄ່າປົກກະຕິ |
| ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດ Arc | ລະບົບກວດຈັບ Arc Flash | ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ, ຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເວລາເດີນທາງ | ການເດີນທາງພາຍໃນ 5-10 ms |
| ການປົກປ້ອງ Busbar | Relay ຄວາມແຕກຕ່າງ | ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຮັບປັດຈຸບັນ, ຄວາມຊັນ | 10-20% ຂອງການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນ |
| ກະແສໄຟຟ້າເກີນ (ສຳຮອງ) | Time-overcurrent Relay | Pickup ປັດຈຸບັນ, ການປັດເວລາ, ປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງ | 1.2-1.5 x ອັດຕາປັດຈຸບັນ, ເສັ້ນໂຄ້ງປີ້ນກັບເວລາ |
| ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ | Circuit Breaker ມີຄວາມສາມາດລົບກວນສູງ | ຄວາມອາດສາມາດຂັດຂວາງ, ເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ປັດຈຸບັນ | ຕ້ອງໃຊ້ເກີນຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ |
ການເລືອກຕົວຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະໃດຫນຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງລະດັບຂອງຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ. ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດຄວາມສາມາດຂອງ breaker ວົງຈອນທີ່ຈະປະຕິບັດປະຈຸບັນການໂຫຼດປົກກະຕິ, ຂັດຂວາງກະແສຄວາມຜິດ, ແລະທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຕິດຕັ້ງ. ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ: ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ, ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ, ຄວາມອາດສາມາດຂັດຂວາງ, ການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ, ແລະເສັ້ນໂຄ້ງລັກສະນະຂອງເວລາ.
ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ:ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບແມ່ນແຮງດັນສູງສຸດທີ່ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຖືກອອກແບບເພື່ອເຮັດວຽກ. breaker ວົງຈອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບແຮງດັນທີ່ຢ່າງຫນ້ອຍເທົ່າກັບແຮງດັນຂອງລະບົບສູງສຸດໃນຈຸດຕິດຕັ້ງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບ 10 kV ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບ 10 kV ຫຼືສູງກວ່າ. ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບຍັງກໍານົດລະດັບ insulation ຂອງ breaker ວົງຈອນ.
ອັນດັບປັດຈຸບັນ:ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດອັນດັບແມ່ນເປັນກະແສຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍບໍ່ເກີນຂອບເຂດການເພີ່ມອຸນຫະພູມຂອງມັນ. breaker ວົງຈອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຫນ້ອຍເທົ່າກັບປະຈຸບັນການໂຫຼດສູງສຸດຂອງວົງຈອນ. ກະແສທີ່ໃຫ້ຄະແນນຍັງຈະຕ້ອງຖືກ derated ສໍາລັບອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງຫຼືສໍາລັບການດໍາເນີນການໃນລະດັບສູງ. ການເລືອກປະຈຸບັນທີ່ຖືກຈັດອັນດັບຄວນຄໍານຶງເຖິງການເຕີບໂຕຂອງການໂຫຼດໃນອະນາຄົດ.
ຄວາມອາດສາມາດຂັດຂວາງ:ຄວາມອາດສາມາດລົບກວນ, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າຄວາມອາດສາມາດແຕກ, ແມ່ນຄວາມຜິດສູງສຸດໃນປະຈຸບັນທີ່ breaker ວົງຈອນສາມາດລົບກວນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຄວາມອາດສາມາດຂັດຂວາງຂອງ breaker ວົງຈອນຈະຕ້ອງມີຫຼາຍກ່ວາຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນສູງສຸດທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຈຸດຕິດຕັ້ງ. ຖ້າຄວາມອາດສາມາດລົບກວນຕໍ່າເກີນໄປ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນອາດຈະບໍ່ສາມາດຂັດຂວາງຄວາມຜິດໄດ້, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ. ຄວາມສາມາດຂັດຂວາງແມ່ນຕົວກໍານົດຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ.
ການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ:ການປະເມີນຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນສັ້ນແມ່ນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສາມາດທົນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ (ໂດຍປົກກະຕິ 1-3 ວິນາທີ) ໂດຍບໍ່ມີການເສຍຫາຍ. ພາລາມິເຕີນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມສາມາດຂອງ breaker ວົງຈອນທີ່ຈະທົນກັບກໍາລັງກົນຈັກແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄວາມຜິດ. ອັດຕາຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນສັ້ນຈະຕ້ອງເປັນຢ່າງນ້ອຍເທົ່າກັບກະແສຄວາມຜິດສູງສຸດ.
ເສັ້ນໂຄ້ງລັກສະນະເວລາ-ປັດຈຸບັນ:ເສັ້ນໂຄ້ງລັກສະນະເວລາ - ປະຈຸບັນອະທິບາຍຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວຕັດວົງຈອນແລະເວລາທີ່ມັນໃຊ້ໃນການເດີນທາງ. ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງເວລາ - ປະຈຸບັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການປະສານງານຕົວຕັດວົງຈອນກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆ. ຕ້ອງເລືອກເສັ້ນໂຄ້ງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຕົວຕັດວົງຈອນເຄື່ອນທີ່ໄວພໍທີ່ຈະປົກປ້ອງອຸປະກອນ, ແຕ່ບໍ່ໄວຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົບກວນ.
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະຫຼຸບຕົວກໍານົດການເລືອກທີ່ສໍາຄັນແລະຜົນກະທົບຂອງມັນ:
| ພາລາມິເຕີ | ໜ່ວຍ | ຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກ |
| ລະດັບແຮງດັນ | kV | ຕ້ອງເກີນແຮງດັນຂອງລະບົບສູງສຸດ |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | A | ຕ້ອງເກີນກະແສໂຫຼດສູງສຸດດ້ວຍປັດໄຈ derating |
| ຂັດຂວາງຄວາມສາມາດ | kA | ຕ້ອງໃຊ້ເກີນຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ |
| ການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ | kA | ຕ້ອງໃຊ້ເກີນຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ |
| ລັກສະນະເວລາ-ປັດຈຸບັນ | ໂຄ້ງ | ຕ້ອງປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆ |
ທີ່ບໍລິສັດ Lugao Power Co., Ltd., ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ບັນດາເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ. ທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄັດເລືອກຂອງ breaker ວົງຈອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາສະຫນອງຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການລະອຽດແລະສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານເລືອກ breaker ວົງຈອນທີ່ສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະປອດໄພສໍາລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນການໂດດດ່ຽວ. ມັນເປັນອົງປະກອບຂອງລະບົບປ້ອງກັນທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງຫັນເປັນປະຈຸບັນ (CTs), ຫມໍ້ແປງແຮງດັນ (VTs), ແລະ relay ປ້ອງກັນ. ລີເລປ້ອງກັນແມ່ນ "ສະຫມອງ" ຂອງລະບົບ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕິດຕາມກວດກາສະພາບໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນ, ກວດພົບຄວາມຜິດ, ແລະສົ່ງສັນຍານການເດີນທາງກັບ breaker ວົງຈອນ. breaker ວົງຈອນແມ່ນ "ກ້າມຊີ້ນ" ຂອງລະບົບ, ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂັດຂວາງຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ. ການປະສານງານລະຫວ່າງ relay ແລະ breaker ວົງຈອນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການບັນລຸການປົກປ້ອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. Relay ຕ້ອງກວດຫາຄວາມຜິດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະຕົວຕັດວົງຈອນຕ້ອງມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືພາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.
Relay ປ້ອງກັນໄດ້ຮັບສັນຍານຈາກ CTs ແລະ VTs. CTs ວັດແທກກະແສກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ, ແລະ VTs ວັດແທກແຮງດັນ. Relay ສືບຕໍ່ປຽບທຽບຄ່າທີ່ວັດແທກກັບ setpoints. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າເກີນຈຸດກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, relay ຈະສົ່ງສັນຍານການເດີນທາງໄປຫາຕົວຕັດວົງຈອນ. ສັນຍານການເດີນທາງໂດຍປົກກະຕິແມ່ນສັນຍານດິຈິຕອນທີ່ເພີ່ມພະລັງງານຂອງວົງຈອນການເດີນທາງຂອງ breaker. ທໍ່ເດີນທາງແມ່ນ solenoid ທີ່ປະຕິບັດກົນໄກການ tripping ຂອງ breaker ວົງຈອນ.
Relay ປ້ອງກັນຍັງມີຫນ້າທີ່ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການບັນທຶກຄວາມຜິດແລະການບັນທຶກເຫດການ. Relay ສາມາດບັນທຶກຮູບແບບຄື້ນຂອງຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການວິເຄາະສາເຫດຂອງຄວາມຜິດ. Relay ຍັງສາມາດບັນທຶກເຫດການເຊັ່ນເວລາຂອງຄວາມຜິດ, ປະເພດຂອງຄວາມຜິດ, ແລະໄລຍະເວລາຂອງຄວາມຜິດ. ຂໍ້ມູນນີ້ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ. Relay ຍັງສະຫນອງຫນ້າທີ່ປຸກ. Relay ສາມາດສົ່ງສັນຍານເຕືອນເຖິງລະບົບການຄວບຄຸມຖ້າກວດພົບຄວາມຜິດຫຼືຖ້າເຄື່ອງຕັດວົງຈອນເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
Relay ປ້ອງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຕັ້ງຄ່າຂອງ Relay ແມ່ນອີງໃສ່ຕົວກໍານົດການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ. ການຕັ້ງຄ່າປະກອບມີປັດຈຸບັນ pickup, ການຊັກຊ້າເວລາ, ແລະເສັ້ນໂຄ້ງລັກສະນະ. ການຕັ້ງຄ່າຂອງ relay ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບການຕັ້ງຄ່າຂອງ relay ອື່ນໆແລະມີລັກສະນະຂອງ breaker ວົງຈອນ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອບັນລຸ tripping ທາງເລືອກ, ບ່ອນທີ່ relay ຢູ່ໃກ້ກັບການເດີນທາງ fault ທໍາອິດ, ຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ທີ່ບໍລິສັດ Lugao Power Co., Ltd., ພວກເຮົາສະເຫນີເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສາຍປ້ອງກັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. breakers ວົງຈອນຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະສົມປະສານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນລະບົບປ້ອງກັນ, ມີການໂຕ້ຕອບການຄວບຄຸມແລະຕິດຕາມກວດກາມາດຕະຖານ. ພວກເຮົາຍັງສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄັດເລືອກແລະການຕັ້ງຄ່າຂອງ Relay ປ້ອງກັນແລະການປະສານງານຂອງລະບົບປ້ອງກັນ.
ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບປ້ອງກັນເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ relay:
| ອົງປະກອບ | ຟັງຊັນ | ປະຕິສໍາພັນກັບ Circuit Breaker |
| ໝໍ້ແປງໄຟປະຈຸບັນ (CT) | ມາດຕະການປະຈຸບັນ | ສະຫນອງສັນຍານໃນປະຈຸບັນເພື່ອ relay |
| ໝໍ້ແປງແຮງດັນ (VT) | ວັດແທກແຮງດັນ | ສະຫນອງສັນຍານແຮງດັນກັບ relay |
| Relay ປ້ອງກັນ | ກວດພົບຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະສົ່ງສັນຍານການເດີນທາງ | ສົ່ງສັນຍານການເດີນທາງໄປຫາຕົວຕັດວົງຈອນ |
| Trip Coil | Energizes ກົນໄກ tripping breaker ວົງຈອນ | ປະຕິບັດການ breaker ວົງຈອນ |
| ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງ | ຂັດຂວາງຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ | ໄດ້ຮັບສັນຍານການເດີນທາງແລະຂັດຂວາງວົງຈອນ |
ຄໍາຖາມທີ 1: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ ແລະ ຟິວໃນການປົກປ້ອງມໍເຕີແມ່ນຫຍັງ?
ຄໍາຕອບ: ຟິວແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນຫນຶ່ງຄັ້ງທີ່ melts ແລະເປີດວົງຈອນໃນເວລາທີ່ປະຈຸບັນເກີນອັດຕາຂອງຕົນ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ໄດ້ພາຍຫຼັງທີ່ມັນເດີນທາງ. ສໍາລັບການປ້ອງກັນມໍເຕີ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ນມັກຫຼາຍເພາະວ່າມັນສາມາດຖືກຕັ້ງໃຫມ່ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແທນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, fuses ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນການປ້ອງກັນສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫຼືເປັນການປົກປ້ອງຕົ້ນຕໍສໍາລັບມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງແມ່ນມາດຕະຖານສໍາລັບການປ້ອງກັນມໍເຕີແຮງກາງແລະແຮງດັນສູງໃນໂຮງງານ.
ຄໍາຖາມທີ 2: ເປັນຫຍັງການປົກປ້ອງໝໍ້ແປງຈຶ່ງຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນໃນໂຮງງານ?
ຄໍາຕອບ: Transformers ແມ່ນໃນບັນດາອົງປະກອບທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂອງໂຮງງານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີເວລານໍາຍາວສໍາລັບການສ້ອມແປງຫຼືທົດແທນ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມໍ້ແປງສາມາດປິດໂຮງງານທັງຫມົດສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍການຜະລິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນການຫັນເປັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍແລະເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການສະຫນອງໄຟຟ້າຂອງໂຮງງານ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງຫມໍ້ແປງ.
ຄໍາຖາມທີ 3: ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງປ້ອງກັນການກະພິບຂອງ Arc ໃນ switchgear ແນວໃດ?
ຄໍາຕອບ: ການກະພິບ Arc ແມ່ນເຫດການອັນຕະລາຍທີ່ສຸດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບແລະຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງປ້ອງກັນການກະພິບຂອງອາກໂດຍການຂັດຈັງຫວະກະແສໄຟຟ້າທີ່ຄົງຕົວຂອງອາກ. ປົກກະຕິແລ້ວ breaker ວົງຈອນແມ່ນ tripped ໂດຍລະບົບກວດຈັບ arc flash, ເຊິ່ງຮັບຮູ້ arc ແລະສົ່ງສັນຍານການເດີນທາງໄປຫາ breaker ວົງຈອນ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຕ້ອງເດີນທາງໄວຫຼາຍ—ພາຍໃນ 5-10 ມິນລິວິນາທີ—ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຂອງອາກ ແລະປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນ ແລະອຸປະກອນ.
ຄໍາຖາມທີ 4: ອາຍຸການໃຊ້ງານປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງແມ່ນຫຍັງ?
ຄໍາຕອບ: ອາຍຸການຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງ breaker ວົງຈອນ, ສະພາບການເຮັດວຽກແລະການບໍາລຸງຮັກສາປະຕິບັດ. ດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສາມາດຢູ່ໄດ້ 20-30 ປີຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງກົນຈັກແລະການຕິດຕໍ່ຂັດຂວາງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສວມໃສ່ທີ່ສຸດ. ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ລວມທັງການກວດກາ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ແລະການທົດສອບ, ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ breaker ວົງຈອນແລະອາຍຸຍືນ. ທີ່ບໍລິສັດ Lugao Power Co., Ltd., ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳແນະນຳການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການບໍລິການສຳລັບຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມທີ 5: ຂ້ອຍຈະເລືອກຕົວຕັດວົງຈອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນມໍເຕີຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
ຄໍາຕອບ: ການເລືອກຕົວຕັດວົງຈອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປ້ອງກັນມໍເຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ: ແຮງດັນແລະປະຈຸບັນຂອງມໍເຕີ, ປະຈຸບັນຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່, ຄວາມອາດສາມາດຂັດຂວາງທີ່ຕ້ອງການ, ແລະການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆ. ລັກສະນະປັດຈຸບັນຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຕ້ອງຖືກເລືອກເພື່ອປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ, ສະພາບຂອງ rotor ລັອກ, ແລະວົງຈອນສັ້ນ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຍັງຕ້ອງມີຄວາມສາມາດທົນກັບກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນສູງໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ. ທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາທີ່ Lugao Power Co., Ltd. ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄັດເລືອກຂອງ breaker ວົງຈອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນ motor ຂອງທ່ານ.
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນທີ່ປົກປ້ອງຊີວິດຂອງການເຮັດວຽກຂອງໂຮງງານ—ລະບົບໄຟຟ້າຂອງມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຫນ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງການລົບກວນກະແສຄວາມຜິດ, ແຍກຄວາມຜິດ, ແລະການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການລົບກວນ. Motors, transformers, and switchgear ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງແລະກໍານົດເພື່ອສະຫນອງການປ້ອງກັນທີ່ຈໍາເປັນ. ການຄັດເລືອກຂອງ breaker ວົງຈອນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂອງລະບົບ, ປະຈຸບັນ, ຄວາມຜິດຂອງປະຈຸບັນ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການປະສານງານ.
ທີ່ບໍລິສັດ Lugao Power Co., Ltd., ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມທົນທານ, ແລະຄວາມງ່າຍຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ. ພວກເຮົາຍັງສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນແບບແລະການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເລືອກ, ຕິດຕັ້ງ, ແລະຮັກສາຕົວຕັດວົງຈອນຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍການລົງທຶນໃນເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມ, ໂຮງງານສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມປອດໄພຂອງການດໍາເນີນງານໄຟຟ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກແລະປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງພວກເຂົາ.
ຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ Lugao Power Co., Ltd. ມື້ນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງຂອງພວກເຮົາ ແລະວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ານ.