Circuit Breakers ປົກປ້ອງມໍເຕີ, ໝໍ້ແປງໄຟ ແລະສະວິດເກຍໃນໂຮງງານແນວໃດ?

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.

VS1 Fixed Type 24KV/36KV Indoor Vacuum Circuit Breaker


ສາລະບານ


1. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງປົກປ້ອງມໍເຕີແນວໃດ?

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.

ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ພື້ນ​ຖານ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ອີກ​. ໃນຄວາມຜິດຂອງດິນ, ມໍເຕີ winding ມາຕິດຕໍ່ກັບກອບມໍເຕີຫຼືຫນ້າດິນ. ອັນນີ້ສ້າງເສັ້ນທາງໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼລົງສູ່ພື້ນດິນ, ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ມໍເຕີ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດດິນແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍເຄື່ອງສົ່ງຄວາມຜິດດິນ, ເຊິ່ງວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໃນຕົວນຳດິນ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ພື້ນ​ດິນ​ເກີນ​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​, relay ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ Breaker ແຮງ​ດັນ​ສູງ​.

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

2. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງປ້ອງກັນການຫັນປ່ຽນແນວໃດ?

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 ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, ການ​ປັດ​ເວ​ລາ​, ປະ​ເພດ​ເສັ້ນ​ໂຄ້ງ​ 1.1-1.2 x ອັດຕາປັດຈຸບັນ, ເສັ້ນໂຄ້ງປີ້ນກັບເວລາ
ແຮງດັນເກີນ Surge Arrestor ລະດັບແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດດ້ານພະລັງງານ ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນຂອງລະບົບແລະສະພາບແວດລ້ອມກະດ້າງ
ການກວດຫາຄວາມຜິດ ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ, ເຄື່ອງກວດຈັບອາຍແກັສ ເກນໂມງປຸກ ແລະການເດີນທາງ ແຕກຕ່າງກັນກັບການອອກແບບການຫັນປ່ຽນ

3. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງປົກປ້ອງ Switchgear ແນວໃດ?

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 ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, ການ​ປັດ​ເວ​ລາ​, ປະ​ເພດ​ເສັ້ນ​ໂຄ້ງ​ 1.2-1.5 x ອັດຕາປັດຈຸບັນ, ເສັ້ນໂຄ້ງປີ້ນກັບເວລາ
ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ Circuit Breaker ມີຄວາມສາມາດລົບກວນສູງ ຄວາມອາດສາມາດຂັດຂວາງ, ເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ປັດຈຸບັນ ຕ້ອງໃຊ້ເກີນຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ

4. ແມ່ນຫຍັງຄືຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເລືອກເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງ?

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.


5. Relays ປ້ອງກັນປະສານງານກັບ Circuit Breakers ແນວໃດ?

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. ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ປະ​ກອບ​ມີ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ pickup​, ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ເວ​ລາ​, ແລະ​ເສັ້ນ​ໂຄ້ງ​ລັກ​ສະ​ນະ​. 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

6. ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)

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.


7. ສະຫຼຸບ

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.

ສົ່ງສອບຖາມ

X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ