ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ການເຕັມເຕັມຂອງຕົວແປງໄຫຼ້ຄື້ນ (CT Saturation) ແລະ ໂຈ້ຍຈຸດ (Knee Point): ສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນດ້ານການປ້ອງກັນຄວນຮູ້

2026-02-04 09:00:00
ການເຕັມເຕັມຂອງຕົວແປງໄຫຼ້ຄື້ນ (CT Saturation) ແລະ ໂຈ້ຍຈຸດ (Knee Point): ສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນດ້ານການປ້ອງກັນຄວນຮູ້

ການເຕັມເຕັມຂອງຕົວແປງໄຫຼ້ຄື້ນ (CT Saturation) ແລະ ໂຈ້ຍຈຸດ (Knee Point): ສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນດ້ານການປ້ອງກັນຄວນຮູ້

ໃນລະບົບການປ້ອງກັນ, CT ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ອຸປະກອນວັດແທກເທົ່ານັ້ນ. ໃນເວລາເກີດຂໍ້ບົກຂາດ, ຄວາມສາມາດຂອງ CT ອາດຈະກຳນົດວ່າເຄື່ອງປ້ອງກັນຈະເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່. ຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ການບໍ່ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຂອງ CT , ທີ່ຫົວໃຈຂອງ CT ບໍ່ສາມາດສ້າງຄ່າໄຟຟ້າປະຈຸບັນຂອງດ້ານປະຖົມະພັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນວົງຈອນດ້ານທຸຕິຍະພັນ.

ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງການບໍ່ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກ, ຄຳເຫັນເຖິງ “ຈຸດຫັກ”, ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນຮູບປະທຳເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຜິດພາດ.

CT ບໍ່ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກແມ່ນຫຍັງ?

CT ບໍ່ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກເກີດຂຶ້ນເມື່ອຫົວໃຈທາງແມ່ເຫຼັກບັນລຸຈຸດທີ່ການເພີ່ມຄ່າໄຟຟ້າປະຈຸບັນດ້ານປະຖົມະພັນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໄຟຟ້າປະຈຸບັນດ້ານທຸຕິຍະພັນທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. CT ຕ້ອງການໄຟຟ້າປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດແມ່ເຫຼັກຫຼາຍຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການເບິ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຄ່າໄຟຟ້າດ້ານທຸຕິຍະພັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຂອງມັນ.

ເມື່ອປະຈຸໄຟຟ້າທຸຕິຍະຖານເກີດການບິດเบືອນ ຫຼື ລຸດລົງ ເຄື່ອງປ້ອງກັນຈະ "ເຫັນ" ປະຈຸໄຟຟ້າຂອງຂໍ້ບົກຂາດໆ ໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍກວ່າທີ່ແທ້ຈິງ.

ເຫດໃດ CT Saturation ຈຶ່ງສຳຄັນຕໍ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນ

ໃນເວລາເກີດລະບົບລັດຕະ່າງ (short circuits) ປະຈຸໄຟຟ້າທຳອິດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຫຼາຍເທົ່າຂອງປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້. ຖ້າ CT ເກີດການ bão hoà (saturation) ເຊີງເຊີງ:

  • ເຄື່ອງປ້ອງກັນປະຈຸໄຟຟ້າເກີນ ອາດຈະເຮັດວຽກຊ້າລົງ ຫຼື ບໍ່ເຮັດວຽກຕາມຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້.
  • ການປ້ອງກັນຄວາມແຕກຕ່າງ ອາດຈະເຮັດວຽກຜິດພາດ ເນື່ອງຈາກການ bão hoà (saturation) ທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນລະຫວ່າງ CT ຕ່າງໆ.
  • ການປ້ອງກັນຂໍ້ບົກຂາດດິນ ອາດຈະບໍ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຖ້າປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ເຫຼືອ (residual currents) ເກີດການບິດເບືອນ.

ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນອາດຈະເປັນການເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ການຂັດຂວາງທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ ແລະ ການວິເຄາະຫຼັງເກີດຂໍ້ບົກຂາດທີ່ສັບສົນ.

ຈຸດຂອງການຫັກ (Knee Point): ເປັນແນວຄິດທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ

สาย ຈຸດຂອງເຂົ່າ ມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍຈຸດທີ່ຢູ່ເທິງເສັ້ນຄວາມສາມາດຂອງ CT ໂດຍທີ່ການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍຂອງຄ່າໄຟຟ້າຝ່າຍທີສອງຈະຕ້ອງການການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໃນການແຕ່ງຕັ້ງ. ໃນດ້ານການປະຕິບັດຈິງ, ມັນສະແດງເຖິງຄ່າໄຟຟ້າຝ່າຍທີສອງທີ່ CT ສາມາດຜະລິດໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ສະຖານະການທີ່ຫຼວງຫຼາຍຂອງການເຕັມເຕັມຂອງຫົວໃຈ (core saturation).

ຄວາມສາມາດຂອງຈຸດຂອງເຂົ່າທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປຈະສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດດ້ານການປ້ອງກັນທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບລະບົບທີ່ຕ້ອງການຄວາມຮຽກຮ້ອງສູງ ໂດຍເປີດເຜີຍເປັນພິເສດໃນກໍລະນີທີ່ພາລະບັນທຸກຝ່າຍທີສອງມີຄວາມໜັກ.

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ CT ເຂົ້າສູ່ສະຖານະການເຕັມເຕັມ

  • ປະຈຸບັນຂອງຂໍ້ບົກຂາດທີ່ສູງ: ລະດັບຂອງຂໍ້ບົກຂາດໃນລະບົບທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຕ້ອງການປະສິດທິພາບ CT ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.
  • ພາລະບັນທຸກທີ່ສູງ: ເສັ້ນລວມທີ່ຍາວ ແລະ ການເຂົ້າໃນເຄື່ອງປ້ອງກັນຈະຕ້ອງການຄ່າໄຟຟ້າຝ່າຍທີສອງທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ການເບື່ອນ DC: ປະຈຸບັນຂອງຂໍ້ບົກຂາດທີ່ບໍ່ເປັນສັດສ່ວນຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຕັມເຕັມ.
  • ການເລືອກອັດຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ອັດຕາທີ່ສູງຫຼາຍຈະຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນບາງສະຖານະການ.

ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເຕັມອັດ (ຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນຮູບປະທຳ)

  • ເລືອກ CT ທີ່ມີຄຸນສົມບັດການປ້ອງກັນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມເສຍຫາຍແລະລະບົບເຄື່ອງປ້ອງກັນ.
  • ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງການເຄື່ອນໄຫວ: ຫຼຸດລະยะທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ໃຊ້ຂະໜາດເສັ້ນລວມທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ຄິດໄລ່ອຸປະກອນທັງໝົດ.
  • ພິຈາລະນາການໃຊ້ CT ທີ່ມີຄ່າອັດຕາທີສອງ 1A ເມື່ອລະຍະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຍາວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
  • ກຳນົດປະສິດທິພາບຂອງ CT ໃຫ້ເໝາະສົມ ສຳລັບແຕ່ງຕັ້ງການແຕກຕ່າງ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມໄວສູງ.

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການຮ່ວມມືໃນການເລືອກ CT ກັບວິສະວະກອນດ້ານການປ້ອງກັນ ຜູ້ທີ່ຕັ້ງຄ່າ relay ແລະ ສອບທານການສຶກສາເຫດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

ຄຳແນະນຳສຳລັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ

ຖ້າປະສິດທິພາບຂອງການປ້ອງກັນບໍ່ສອດຄ່ອງ, ສອບສອງ:

  • ພາລະບັນທຸກທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ: ອຸປະກອນທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາ ຫຼື ລວງຍາວຂອງເສັ້ນລວມທີ່ຍາວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້.
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ແໜ້ນໃນດ້ານທີສອງ: ຄວາມຕ້ານທາງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສັນຍານທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ.
  • ຂໍ້ຜິດພາດດ້ານຂັ້ວຂອງ CT: ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິໃນລະບົບແຕກຕ່າງ.
  • ຊັ້ນຂອງ CT ຫຼື ອັດຕາສ່ວນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເທີບຽບກັບເອກະສານການອອກແບບ.

ລິ້ງຄ໌ພາຍໃນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ CT: ກະແຈປະຈຳ .

ສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV) ທີ່ປະກອບດ້ວຍ CT ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນ: Switchgear .

ບົດສະຫຼຸບ

ການເຕັມເປີ່ມຂອງ CT ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນທີ່ເກີດບໍ່ບໍ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນເທົ່າໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກັບລະບົບປ້ອງກັນ. ຖ້າທ່ານເລືອກ CT ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມກັບລະດັບຂອງຄວາມເສຍຫາຍ (fault level) ແລະ ພາລະບັນທຸກ (burden) ແລະ ຢືນຢັນຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງ, ທ່ານຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ການອ່ານຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຕ່ຳເກີນໄປ ຫຼື ການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງ relay ໃນເວລາທີ່ມີການຮີບດ່ວນ.

ຂໍ້ສະເໜີຮູບພາບ

  • ຮູບພາບ: https://www.enweielectric.com/products/current-transformers
  • ALT: "ເຄື່ອງວັດແທກປະຈຸບັນສຳລັບການປ້ອງກັນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຕັມເປີ່ມ"
  • ຮູບພາບ: https://www.enweielectric.com/products/switchgear
  • ALT: "ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV) ສຳລັບການປ້ອງກັນທີ່ໃຊ້ສັນຍານຈາກ CT ເພື່ອໃຊ້ກັບ relay"