ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກຂອງ CT
ຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກ CT ເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍຈາກຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າ ແທນທີ່ຈະເກີດຈາກ CT ທີ່ 'ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີ'. ອັດຕາສ່ວນທີ່ເລືອກຜິດ, ຂໍ້ຜິດພາດດ້ານຄວາມຂັ້ວ, ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່/ໄຟຟ້າ, ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດໃນການປັບສະເກີນຂອງມີເtີ ແມ່ນເປັນສາເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດ.
ບັນຊີການກວດສອບທີ່ເປັນລຳດັບຂັ້ນຕອນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກຳນົດບັນຫາຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກ CT ໄດ້ຢ່າງໄວວາໃນຕູ້ໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV) ແລະ ລະດັບຕ່ຳ (LV).
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຢືນຢັນອັດຕາສ່ວນ CT ແລະ ຄ່າອັນດັບທີສອງ
- ບັນທຶກອັດຕາສ່ວນທີ່ລະບຸຢູ່ໃນປ້າຍຂອງ CT ແລ້ວເປີຽບเทີຍບກັບເອກະສານການອອກແບບ
- ຢືນຢັນຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງ (ສຳລັບ CT ທີ່ມີຫຼາຍອັດຕາສ່ວນ)
- ຢືນຢັ້ງວ່າຄ່າທີ່ວັດໄດ້ຈາກຂັ້ນທີສອງ 1A ແລະ 5A ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງມີເຕີ/ຮີເລ
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຢືນຢັ້ງການປັບຂະໜາດຂອງມີເຕີ/ຮີເລ
ບັນຫາ "ຂໍ້ຜິດພາດ CT" ສ່ວນຫຼາຍແທ້ຈິງແມ່ນເກີດຈາກຂໍ້ຜິດພາດໃນການປັບຂະໜາດ. ຢືນຢັ້ງ:
- ອັດຕາສ່ວນ CT ທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າໃນມີເຕີ/ລະບົບ SCADA
- ການຈັດລຽງເຟສ (A/B/C) ແມ່ນຖືກຕ້ອງ
- ສັນຍາລັກ/ທິດທາງທີ່ໃຊ້ສອດຄ່ອງກັບການຕິດຕັ້ງ
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂັ້ວ (Polarity) ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຟສ
ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂັ້ວ (Polarity) ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າພະລັງງານເປັນລົບ, ຄ່າປັດໄຈພະລັງງານຜິດພາດ, ແລະ ບັນຫາດ້ານທິດທາງ. ຢືນຢັ້ງວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ S1/S2 ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຂັ້ວ (polarity marks) ສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເອກະສານການຕິດຕັ້ງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກວດສອບພະລັງງານທີ່ເຄື່ອນໄຫວ (Burden) ແລະ ລວດໄຟ
ພະລັງງານທີ່ເຄື່ອນໄຫວ (Burden) ສູງເປັນສາເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆແຕ່ບໍ່ສັງເກດເຫັນ. ກວດສອບ:
- ຄວາມຍາວຂອງລວມແລະຂະໜາດຂອງຕົວນຳ
- ອຸປະກອນທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນທີສອງຂອງ CT
- ຄວາມແນ່ນຂອງຂາເຊື່ອມ ແລະ ຈຸດທີ່ຮ້ອນ
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ພິຈາລະນາການບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ (Saturation) ໃນສະພາບການທີ່ມີປະລິມານກະແສສູງ
ຖ້າຂໍ້ຜິດພາດເກີດຂຶ້ນເປັນຫຼັກໆໃນເວລາທີ່ມີກະແສສູງ ຫຼື ເວລາເກີດຂໍ້ບົກຂາດ (faults) ອາດຈະເກີດຈາກການບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ (CT saturation) ຂອງ CT. ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າ ຊັ້ນຄຸນນະສົມບັດ (CT class) ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງ CT ສອດຄ່ອງກັບການນຳໃຊ້ (ເພື່ອການວັດແທກ ຫຼື ເພື່ອການປ້ອງກັນ) ແລະ ລະດັບຂອງຂໍ້ບົກຂາດ (fault level) ຂອງເຄືອຂ່າຍ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຢືນຢັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງວົງຈອນທີສອງ
- ຢືນຢັນວ່າ ມີລິ້ງທີ່ໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສັ້ນ (shorting links) ແລະ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ
- ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ (intermittent connections)
- ຮັບປະກັນວ່າ ວົງຈອນທີສອງຂອງ CT ຈະບໍ່ຖືກເປີດ (open-circuited) ເມື່ອຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ
ລິ້ງຄ໌ພາຍໃນ
ຜະລິດຕະພັນ CT: ກະແຈປະຈຳ .
ລະບົບວັດແທກຂອງອຸປະກອນປິດ-ເປີດ (Switchgear metering systems): Switchgear .
ບົດສະຫຼຸບ
ຂໍ້ຜິດພາດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການວັດແທກ CT ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຈາກອັດຕາສ່ວນ/ການປັບຂະໜາດ, ລັກສະນະຂອງຂັ້ວ (polarity), ແຮງບັນທຸກ (burden), ຫຼື ຄຸນນະພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຢືນຢັນຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງໃນປ້າຍຊື່ (nameplate) ແລະ ການປັບຂະໜາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກວດສອບລັກສະນະຂອງຂັ້ວ (polarity) ແລະ ແຮງບັນທຸກ (burden) ກ່ອນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າ CT ເອງເສຍຫາຍ. ການໃຊ້ບັນຊີການກວດສອບທີ່ມີລຳດັບຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການເຮັດວຽກຊ້ຳໃນສະຖານທີ່.
ຂໍ້ສະເໜີຮູບພາບ
- ຮູບພາບ: https://www.enweielectric.com/products/current-transformers
- ALT: "ການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກຂອງຕົວແປງປັບປ່ຽນປະຈຸບັນ (CT) ໃນຕູ້ຄວບຄຸມ"
- ຮູບພາບ: https://www.enweielectric.com/products/switchgear
- ALT: "ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບວັດແທກຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ (switchgear) ແລະ ການກວດສອບຂັ້ວທີສອງຂອງ CT"
สารบัญ
- ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກຂອງ CT
- ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຢືນຢັນອັດຕາສ່ວນ CT ແລະ ຄ່າອັນດັບທີສອງ
- ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຢືນຢັ້ງການປັບຂະໜາດຂອງມີເຕີ/ຮີເລ
- ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂັ້ວ (Polarity) ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຟສ
- ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກວດສອບພະລັງງານທີ່ເຄື່ອນໄຫວ (Burden) ແລະ ລວດໄຟ
- ຂັ້ນຕອນທີ 5: ພິຈາລະນາການບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ (Saturation) ໃນສະພາບການທີ່ມີປະລິມານກະແສສູງ
- ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຢືນຢັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງວົງຈອນທີສອງ
- ລິ້ງຄ໌ພາຍໃນ
- ບົດສະຫຼຸບ
- ຂໍ້ສະເໜີຮູບພາບ