ຄູ່ມືການເລືອກ RMU 24kV: ວິທີກຳນົດ RMU ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ
ກ 24kV RMU ມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຄວາມເຂັ້ມແຂງປານກາງ ໂດຍທີ່ເຄເບີລ໌ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງການການແຍກສ່ວນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ການປ້ອງກັນເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ. ເມື່ອທຽບກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່ຳກວ່າ, ຊ່ອງຫວ່າງໃນການກຳນົດຂອບເຂດທີ່ 24kV ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດໃໝ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ໂດຍເປັນພິເສດໃນດ້ານລະດັບການກັນໄຟຟ້າ, ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເຄເບີລ໌, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການລະເບີດພາຍໃນ.
ຄູ່ມືນີ້ຈະໃຫ້ແນວທາງທີ່ເປັນລຳດັບຕໍ່ການເລືອກ RMU 24kV ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (EPCs), ແລະ ນາຍຈ້າງທີ່ເປັນອຸດສາຫະກຳ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຢືນຢັນປະເພດລະບົບ ແລະ ລະດັບການກັນໄຟຟ້າ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງລະບົບ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນຢືນຢັນລະດັບການກັນໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການສຳລັບ:
- ຄວາມຕ້ອງກັບຄືກັບຄວາມແຂງແຮງຂອງຄວາມຖົ່ວ
- ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຄື້ນຟ້າແຜ່ນດິນ (BIL)
ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ມັກຖືກກຳນົດໂດຍ ການໃຊ້ງານ (utility) ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ. ມັນກຳນົດຄວາມຫ່າງທີ່ຕ້ອງການ, ການອອກແບບຂອງສ່ວນທີ່ເປັນສ່ວນເກີບໄຟຟ້າ, ແລະ ບາງຄັ້ງກໍກຳນົດການເລືອກເອົາເຕັກໂນໂລຢີ (ເຊັ່ນ: ກາຊວນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປັນເນື້ອແທ້).
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດລະດັບຄວາມຜິດປົກກະຕິ (ຄວາມສາມາດຮັບໄດ້ໃນເວລາສັ້ນ)
ຄວາມສາມາດຂອງການລົ້ມລະລາຍ (short-circuit) ຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍ. ກຳນົດ:
- ປະຈຸບັນທີ່ສາມາດຮັບໄດ້ໃນເວລາສັ້ນ (kA / ເວລາທີ່ຮັບໄດ້)
- ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ສາມາດຮັບໄດ້
- ຄວາມສາມາດຂອງສະວິດຊ໌ດິນ (earthing switch) ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ (ຖ້າຈຳເປັນ)
ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ, ກະລຸນາຂໍຂໍ້ມູນລະດັບຄວາມຜິດປົກກະຕິສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ RMU ຈາກການໃຊ້ງານ (utility) ຫຼື ການສຶກສາລະບົບ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກໝວດໆ ຂອງໜ່ວຍທີ່ເຮັດວຽກ (Ways)
RMU ສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຮັດວຽກທີ່ 24kV ຖືກຈັດຕັ້ງເປັນ:
- ສະວິດຊ໌ຮູບແຫວນ: ທາງວົງຈອນເຂົ້າ ແລະ ອອກ (ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ LBS).
- ສາຍຈ່າຍໄຟຟ້າຈາກຕົວເຮືອນເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ: ສາຍຈ່າຍໄຟຟ້າຈາກສະວິດຊ໌ທີ່ມີຟູສ ຫຼື ບຣີກເກີ.
- ສາຍຈ່າຍໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມ: ສຳລັບສາຍຍ່ອຍ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ.
ກຳນົດແຜນຜັງເສັ້ນດຽວໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນການເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຈຳນວນທາງວົງຈອນ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເລືອກປັດໃຈດ້ານປ້ອງກັນ
ການປ້ອງກັນສາຍຈ່າຍໄຟຟ້າຈາກຕົວເຮືອນເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ ມັກຈະເປັນດັ່ງນີ້:
- LBS + ຟູສ: ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ສຳລັບການປ້ອງກັນຕົວເຮືອນເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຈຳ່ຍໄຟຟ້າ.
- ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ + ເຄື່ອງປະຕິບັດການ: ເຫມາະສຳລັບການໃຊ້ເມື່ອຕ້ອງການການປະສານງານ, ການອັດຕະໂນມັດ, ຫຼື ຄວາມຈຳເປັນໃນການຮັບມືກັບຂໍ້ຜິດພາດທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ສຳລັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ, ກະລຸນາລະບຸໜ້າທີ່ຂອງເຄື່ອງປະຕິບັດການ (OC/EF, ມີທິດທາງຖ້າຈຳເປັນ) ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງ CT (ອັດຕາສ່ວນ, ຊັ້ນ, ແລະ ພາລະບັນທຸກ).
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຕັ້ງຄ່າສ່ວນຕໍ່ເຊື່ອມຂອງເຄເບີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ທີ່ຄ່າຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າ 24 kV, ລາຍລະອຽດຂອງສ່ວນຕໍ່ເຊື່ອມຂອງເຄເບີນມີຄວາມສຳຄັນ. ລວມເຖິງ:
- ລະບົບການຕໍ່ເຊື່ອມ: ຕົວເຊື່ອມທີ່ເປີດ-ປິດໄດ້, ຕົວເຊື່ອມແບບ bushing, ຈຸດທົດສອບ, ແລະ ເຄື່ອງບອກສະຖານະການມີຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າ.
- ຂະໜາດເຄເບີນ ແລະ ປະເພດຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມ: ມີຜົນຕໍ່ການເລືອກຕົວເຊື່ອມ.
- ການຈັດແບ່ງບ່ອນຕິດຕັ້ງ: ຊ່ອງຫວ່າງສຳລັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຮັດສາເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງການງອງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ.
- ການປ້ອງກັນການເຂົ້າ: ເປັນພິເສດສຳລັບຫ້ອງເກັບເຄເບີ້ນໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກບ້ານ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ກຳນົດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ
ສະພາບແວດລ້ອມມີຜົນຕໍ່ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການກັດກິນ. ກະລຸນາລະບຸ:
- ໃນເຮືອນ / ປາຍນອກ: ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນຫ້ອງ ຫຼື ໃນເຄື່ອງຈັກ.
- ໄລຍະອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ: ລວມທັງອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກແສງຕາເວັນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ.
- ຄວາມເປີດເຜີ່ຍຕໍ່ຄວາມຊື້ນ/ຄວາມເປີດເຜີ່ຍຕໍ່ການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງ: ເຄື່ອງເປົາຮ້ອນຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງ ຫຼື ການອອກແບບທີ່ມີການຈັດຕັ້ງເພື່ອປ້ອງກັນ.
- ລະດັບມື້ນເປື້ອນ: ຄວາມຕ້ອງການທາງໄລຍະຫ່າງຂອງການລົ້ນ.
- ເຫດສະເທືອນ/ລົມ: ເມື່ອມີການຮຽກຮ້ອງຈາກລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 7: ຕົວເລືອກການອັດຕະໂນມັດແລະການຕິດຕາມ.
ເຄືອຂ່າຍ 24kV ທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະກຳນົດ:
- ສະວິດຊ໌ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ: ການດຳເນີນງານຈາກໄລຍະໄກ.
- ຕົວບອກເຫດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິ: ເພື່ອຫຼຸດເວລາໃນການຊອກຫາຈຸດທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ.
- ການສື່ສານ SCADA: ຈຸດເຂົ້າ-ອອກ (IO), ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂປຣໂທຄອນ, ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານສຳລັບການຄວບຄຸມ
- ການວັດແທກ: ຂໍ້ກຳນົດຂອງແມ່ແບບ CT/VT ຖ້າຕ້ອງການການວັດແທກ
ລິ້ງພາຍໃນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການທ່ອງຊອບແວຜະລິດຕະພັນ
ເຊື່ອມຕໍ່ເນື້ອຫາການສຶກສາຂອງ RMU ໄປຫາໜ້າໆ ປະເພດສິນຄ້າ RMU: ໜວງແຫຼມອາການ .
ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານປ່ຽນຈາກ RMU ປະເພດຄອມແປັກໄປຫາຊຸດອຸປະກອນ MV ທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ກະລຸນາເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາ: Switchgear .
ສະຫຼຸບ
ຂະບວນການເລືອກ RMU ຮູບແບບ 24kV ທີ່ດີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລະດັບການກັນໄຟຟ້າ ແລະ ລະດັບຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງກຳນົດຫົວໜ່ວຍທີ່ເຮັດວຽກ, ການປ້ອງກັນ, ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຄເບີ້ນ. ຖ້າທ່ານລວມແຜນຜັງເສັ້ນດຽວ (single-line diagram) ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນ RFQ ຂອງທ່ານ, ຜູ້ສະເໜີສິນຄ້າຈະສາມາດຕອບກັບຄຳຖາມດ້ວຍຄວາມສົນໃຈທີ່ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ຂໍ້ສະເໜີຮູບພາບ
- ຮູບພາບ: https://www.enweielectric.com/products/rmu
- ALT: "ໜ່ວຍຈັດສົ່ງແບບຮູບແບບວົງ (RMU) 24kV ສຳລັບການຈັດສົ່ງເຄເບີ້ນໄຟຟ້າລະດັບກາງ"
- ຮູບພາບ: https://www.enweielectric.com/products/substations
- ALT: "RMU ຮູບແບບ 24kV ທີ່ຖືກບູລະນາການເຂົ້າໃນຊຸດສະຖານີຍ່ອຍປະເພດຄອມແປັກ"
ສາລະບານ
- ຄູ່ມືການເລືອກ RMU 24kV: ວິທີກຳນົດ RMU ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ
- ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຢືນຢັນປະເພດລະບົບ ແລະ ລະດັບການກັນໄຟຟ້າ
- ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດລະດັບຄວາມຜິດປົກກະຕິ (ຄວາມສາມາດຮັບໄດ້ໃນເວລາສັ້ນ)
- ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກໝວດໆ ຂອງໜ່ວຍທີ່ເຮັດວຽກ (Ways)
- ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເລືອກປັດໃຈດ້ານປ້ອງກັນ
- ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຕັ້ງຄ່າສ່ວນຕໍ່ເຊື່ອມຂອງເຄເບີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
- ຂັ້ນຕອນທີ 6: ກຳນົດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ
- ຂັ້ນຕອນທີ 7: ຕົວເລືອກການອັດຕະໂນມັດແລະການຕິດຕາມ.
- ລິ້ງພາຍໃນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການທ່ອງຊອບແວຜະລິດຕະພັນ
- ສະຫຼຸບ
- ຂໍ້ສະເໜີຮູບພາບ