ການຄິດໄລ່ຂະໜາດເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື
ການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າ (CT) ທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍຮັກສາອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ລະບົບວິເຄາະຂັ້ນສູງໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງຂໍ້ກຳນົດ. ວິສະວະກອນທີ່ຊອກຫາຄຳນີ້ຄາດຫວັງຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດ: ສູດຄິດໄລ່, ອ້າງອີງຕາມມາດຕະຖານ, ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າກາງແລະໄຟຟ້າຕ່ຳ.
ການຄິດໄລ່ຂະໜາດ CT ທີ່ຜິດພາດ ສາມາດນຳໄປສູ່ການຕັດໄຟຜິດພາດ, ການເກັບເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກຄຸກຄາມ. ຄູ່ມືນີ້ສະເໜີຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນລະບົບໃນການເລືອກອັດສ່ວນ, ພະລັງງານທີ່ຮັບໄດ້ ແລະ ລະດັບຄວາມຮ້ອນ ໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ
ຄຳຈຳກັດຄວາມສັ້ນ: ການຄັດເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປັດຈຸບັນ ແມ່ນຂະບວນການເລືອກອັດສ່ວນ CT, ພະລັງງານທີ່ຮັບໄດ້, ແລະ ລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ທີ່ປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຂົງເຂດຕົ້ນທາງໄປເປັນຄ່າທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ໃນຂົງເຂດທີສອງໂດຍບໍ່ເກີນຂອບເຂດການອິ່ມຕົວ ຫຼື ຂອງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ຕາມມາດຕະຖານ IEC 61869 ແລະ IEEE C57.13.
ຂໍ້ຄົ້ນພົບຫຼັກໆ ຈາກໂຄງການ
- ການຄັດເລືອກຂະໜາດ CT ສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງໄຟຟ້າໃນເວລາໃຊ້ງານປົກກະຕິ, ໄຟຟ້າໃນເວລາເກີດຂໍ້ຜິດພາດ, ພະລັງງານທີ່ຮັບໄດ້, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງ.
- IEC 61869-2 ແລະ IEEE C57.13 ກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອັດສ່ວນ, ພະລັງງານທີ່ຮັບໄດ້ໃນຂົງເຂດທີສອງ, ແລະ ລະດັບຄວາມຮ້ອນ.
- ຊຸດK້ອງ CT ຂອງ Enwei Electric ສະໜັບສະໜູນອັດສ່ວນທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ ແລະ ຂໍ້ມູນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ https://www.enweielectric.com/products/current-transformers.
- ຕາຕະລາງຂະໜາດສັງລວມການຄິດໄລ່ທີ່ສຳຄັນສຳລັບທີມງານໂຄງການເພື່ອຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນການອອກແບບ.
ການວິເຄາະຈຸດປະສົງ: ເຫດຜົນທີ່ການຄັດເລືອກຂະໜາດ CT ແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດສຸມ
ບັນດາໂຮງງານທີ່ກຳລັງປັບປຸງເຄື່ອງປ້ອງກັນ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທີ່ເພີ່ມການຜະລິດໄຟຟ້າແບບແຈກຢາຍ, ແລະ ບໍລິສັດ EPC ທີ່ກຳລັງປັບປຸງສະຖານີໄຟຟ້າ ທຸກຄົນຈຳເປັນຕ້ອງຄຳນວນອັດສ່ວນ CT ໃໝ່. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຄື່ອງປ້ອງກັນດິຈິຕອນ, ປັບປຸງການເກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍໃນດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງ.
ຂະບວນການອອກແບບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດິຈິຕອນຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ດັ່ງນັ້ນບົດຄວາມນີ້ຈຶ່ງເນັ້ນໃສ່ຕາຕະລາງ, ບັນຊີການກວດກາ, ແລະ ຂໍ້ອ້າງອີງທີ່ສາມາດນຳເຂົ້າໄປໃນຊອບແວຂໍ້ກຳນົດໄດ້.
ຫຼັກການພື້ນຖານດ້ານການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ
ຂັ້ນຕອນທີ 1 – ກຳນົດໄຟຟ້າຝັ່ງປັບມື້ນ: ອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນ CT ຕາມພະລັງງານໂຫຼດຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ ຫຼື ລະດັບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າ. ເພີ່ມຄວາມປອດໄພສຳລັບການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ (ຕົວຢ່າງ: 125%).
ຂັ້ນຕອນທີ 2 – ເລືອກລະດັບຝັ່ງທຸຕິຍະຖານ: ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ນິຍົມທົ່ວໄປແມ່ນ 5 A ຫຼື 1 A. ເລືອກ 1 A ສຳລັບເສັ້ນທາງຝັ່ງທຸຕິຍະຖານທີ່ຍາວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນລວດທອງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3 – ຄຳນວນພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ (Burden): ລວມຄວາມຕ້ານທານຂອງເຄເບິນ, ເຄື່ອງວັດແທກ, ແລະ ລີເລ. ປ່ຽນເປັນ VA ໂດຍໃຊ້ VA = I 2× Z . ປຽບທຽບກັບຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານ CT.
ຂັ້ນຕອນທີ 4 – ກວດສອບຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ: ເລືອກຊັ້ນວັດແທກ (0.2, 0.5) ຫຼື ຊັ້ນປ້ອງກັນ (5P, 10P, PX) ຕາມການນຳໃຊ້. ແນ່ໃຈວ່າ CT ສາມາດຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຕ້ອງການໄດ້ໃນພະລັງງານທີ່ກຳນົດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5 – ກວດສອບຈຸດອິ່ມຕົວ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນ: ຢືນຢັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງໄຟຟ້າຈຸດຫຼີກ (Vk) ສູງກວ່າຂໍ້ກຳນົດຂອງໄຟຟ້າເຄື່ອງປ້ອງກັນຕາມ IEC 61869-2 ເອກະສານຊ່ວຍ C ຫຼື IEEE C57.13. ຄຳນວນກະແສໄຟຟ້າສັ້ນໆທາງຄວາມຮ້ອນ I ທ ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມສາມາດຕ້ານທານ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6 – ເກັບຂໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ: ບັນທຶກການຄິດໄລ່, ແຜນຜັງພະລັງງານທີ່ໃຊ້, ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງການເກີດພະລັງງານສຳລັບການກວດກາໃນອະນາຄົດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນອັດຕະໂນມັດ.
ການປະສານງານກັບມາດຕະຖານ ແລະ ສູດ
IEC 61869-2 ກຳນົດຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພະລັງງານ, ແລະ ວິທີການທົດສອບ. IEEE C57.13 ເອກະສານຊ່ວຍ C ໃຫ້ວິທີການຄຳນວນຄຸນລັກສະນະການເລັ່ງລັດສະໝີ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງພະລັງງານ. IEEE C37.110 ສະໜັບສະໜູນການນຳໃຊ້ CT ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນ.
ສູດທີ່ສຳຄັນປະກອບມີ:
- CT Ratio = I ຫຼັກ / I ສັງຍົນ
- Burden (VA) = I ສັງຍົນ 2× Z ທັງໝົດ
- Vk ≥ K × (I relay × (R ທອງແດງ + R relay ))ໂດຍທີ່ K ຂຶ້ນກັບຕົວປັດໃນການເກີດຂໍ້ຜິດພາດຕາມ IEC 61869.
- I ທ = I fault × t 0.5ເພື່ອກວດສອບຄວາມຮ້ອນໄລຍະສັ້ນໃນໄລຍະເວລາ t .
ສຳລັບການວັດແທກລາຍຮັບ, ການຈັດຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ 0.2S ຮັບປະກັນການເບື່ອນຂອງເຟດຊີກຂັ້ນຕ່ຳ. ຕົວດັດແປງໄຟຟ້າ (CTs) ທີ່ໃຊ້ປ້ອງກັນອາດຕ້ອງການຊັ້ນ PX ຫຼື TPY ສຳລັບການຈັດການການອິ່ມຕົວສູງ.
ຕາຕະລາງຂະໜາດຕົວດັດແປງໄຟຟ້າ
| ການນຳໃຊ້ | ອັດສ່ວນປົກກະຕິ | ຊະນິດຄວາມຖືກຕ້ອງ | ເປົ້າໝາຍພະລັງງານທີ່ຕ້ອງຮັບ | ເອກະສານອ້າງອີງດ້ານມາດຕະຖານ | ຄຳແນະນຳໃນການທົບທວນ |
|---|---|---|---|---|---|
| ການວັດແທກລາຍຮັບ (LV) | 600/5 ຫຼື 800/5 | ຊັ້ນ 0.2S | <5 VA | IEC 61869-2, IEEE C57.13 §4 | ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ກຳນົດເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ. |
| ການປ້ອງກັນເຟີເດີ (MV) | 1200/1 ຫຼື 2000/1 | 5P20 / C200 | <20 VA | IEC 61869-2, IEEE C37.110 | ປຽບທຽບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ກັບຄວາມຕ້ານທານຂອງເຄື່ອງປ້ອງກັນ. |
| ການປ້ອງກັນຄວາມແຕກຕ່າງ | ອັດສ່ວນທີ່ຖືກຈັບຄູ່ກັບລະດັບຂອງອຸປະກອນ | PX ຫຼື TPS | <15 VA | IEC 61869-6, IEC 60255-6 | ຢັ້ງຢືນການຕັ້ງຄ່າຈຸດງໍກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງເຄື່ອງປ້ອງກັນ. |
| ການປ້ອງກັນເຄື່ອງກໍເລີດໄຟຟ້າ | 3000/1 ຫຼື 4000/1 | 5P20 ພ້ອມດ້ວຍ Vk ສູງ | <30 VA | IEEE C37.102, IEC 61869-2 | ຢືນຢັນວ່າ CT ສາມາດຮັບໄດ້ຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ. |
| ການຕິດຕາມຊົ່ວຄາວ | ອັດຕາສ່ວນຍືດຫຍຸ່ນ (ແບ່ງແກນ) | ຊັ້ນ 1 | <2 VA | ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B IEC 61869-2 | ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການເກັບຄ່າທຳນຽມ. |
ໃສ່ຕາຕະລາງນີ້ໃສ່ໃນເອກະສານຂໍ້ກຳນົດ ເພື່ອໃຫ້ທີມງານໂຄງການສາມາດກວດສອບອັດສ່ວນ ແລະ ພັນທະຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.
ຄຳແນະນຳການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Enwei Electric
Enwei Electric ມີຂະດ້ານກາງ CT ເຊັ່ນ LZZBJW-40.5, LZZBJ9-12, ແລະ ລະດັບຕ່ຳ LMZJ1. ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນໄດ້ທີ່ https://www.enweielectric.com/products/current-transformers. ປະສານງານກັບວິທີແກ້ໄຂ switchgear ທີ່ https://www.enweielectric.com/products/switchgearແລະ ໂຕເວີຍທີ່ https://www.enweielectric.com/products/transformersເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອັດຕາສ່ວນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງເຂົ້າກັນໄດ້.
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິສະວະກຳປະກອບມີການສະໜອງເສັ້ນໂຄ້ງກະຕຸ້ນ, ການຄິດໄລ່ພັນທະ, ແລະ ສຳເນົາດິຈິຕອລທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງມືຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງປົກປ້ອງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ. ການຖ່າຍທອດຜ່ານໄລຍະທາງໄກ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃນສະຖານທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ CT ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດກ່ອນການເດີນໄຟ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມບໍ່ຍາກກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ຂະໜາດ CT
ຂ້ອຍຄວນເລືອກ 1 A ຂັ້ນສອງແທນ 5 A ໃນເວລາໃດ
ເລືອກ 1 A ເມື່ອເສັ້ນໄຟຟ້າຂັ້ນສອງຍາວກວ່າ 15–20 ແມັດ ຫຼື ເມື່ອອຸປະກອນຫຼາຍຊິ້ນແບ່ງຈຸດຂັ້ນສອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍແລະພຽງແຕ່ໃຊ້ລວດທອງ
ຂ້ອຍຈະຫຼີກເວັ້ນການອິ່ມຕົວຂອງ CT ໃນຂະນະເກີດຂໍ້ຜິດພາດໄດ້ແນວໃດ
ຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການຂອງໄຟຟ້າຈຸດງໍ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມັນເກີນຂໍ້ກຳນົດຂອງເຄື່ອງປ້ອງກັນພາຍໃຕ້ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ. ໃຊ້ຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສູງຂຶ້ນ (PX, TPS) ສຳລັບການປ້ອງກັນແບບຄວາມແຕກຕ່າງ
ເອກະສານໃດທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈຂະໜາດ CT
ເກັບຮັກສາບົດຄົ້ນຄວ້າດ້ານພະລັງງານ, ການວິເຄາະຂໍ້ຜິດພາດ, ການຄິດໄລ່ພັນທະ, ແລະ ບົດລາຍງານການທົດສອບການກະຕຸ້ນ. ຕິດປ້າຍໄຟລ໌ດ້ວຍຂໍ້ມູນເມຕາເພື່ອການກວດກາຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ ແລະ ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ.
ການໂທເພື່ອການດຳເນີນງານ: ວັດແທກຂະໜາດ CT ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄຟຟ້າ Enwei
ການເລືອກຂະໜາດ CT ທີ່ເໝາະສົມຈະປ້ອງກັນການປ້ອງກັນ, ການເກັບເງິນ, ແລະ ການວິເຄາະ. ວິສະວະກອນຂອງ Enwei Electric ຈະຊ່ວຍເຈົ້າໃນການຄຳນວນ, ການເລືອກຜະລິດຕະພັນ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕິດຕັ້ງ ຕິດຕໍ່ Enwei Electric ມື້ນີ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນຂະໜາດເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຂອງເຈົ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການວັດແທກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້
ການນຳໃຊ້ໂຄງການ
ເບິ່ງຕົວຢ່າງການຕິດຕັ້ງຈິງ ແລະ ຮູບພາບເດັ່ນໆ ທີ່ສະແດງໃນສູນຜະລິດຕະພັນ Enwei Electric:
- ວິທີແກ້ໄຂດ້ານໂຕຣນດັ່ງ ສຳລັບໂຄງການຈຳໜ່າຍ ແລະ ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາ.
- ຊຸດອຸປະກອນສະຫຼັບ ຄຸມເຖິງຫ້ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າກາງ ແລະ ໄຟຟ້າຕ່ຳ.
- ຊ່ວງຂອງເຄື່ອງວັດແທກກະແສ ສະໜັບສະໜູນການວັດແທກແລະປ້ອງກັນດ້ວຍຄວາມແນ່ນອນສູງ
- ສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດສຳເລັດແລ້ວ ທີ່ຜະສົມຜະສານໂຕເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນສະຫຼັບ ແລະ ແຜງ
ສາລະບານ
- ການຄິດໄລ່ຂະໜາດເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື
- ຂໍ້ຄົ້ນພົບຫຼັກໆ ຈາກໂຄງການ
- ການວິເຄາະຈຸດປະສົງ: ເຫດຜົນທີ່ການຄັດເລືອກຂະໜາດ CT ແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດສຸມ
- ຫຼັກການພື້ນຖານດ້ານການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ
- ການປະສານງານກັບມາດຕະຖານ ແລະ ສູດ
- ຕາຕະລາງຂະໜາດຕົວດັດແປງໄຟຟ້າ
- ຄຳແນະນຳການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Enwei Electric
- ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມບໍ່ຍາກກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ຂະໜາດ CT
- ການໂທເພື່ອການດຳເນີນງານ: ວັດແທກຂະໜາດ CT ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄຟຟ້າ Enwei
- ການນຳໃຊ້ໂຄງການ