ONAN ແລະ ONAF ການລະເບີດຄວາມຮ້ອນຂອງຕົວແປງທີ່ຈື່ມັນນ້ຳມັນ: ຂອບເຂດການຈັດອັນດັບ, ຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການເລືອກ: ຄຳຕອບດ່ວນ: ONAN ແລະ ONAF ກຳນົດວິທີການທີ່ຄວາມຮ້ອນຖືກນຳອອກຈາກຕົວແປງທີ່ຈື່ມັນນ້ຳມັນ. ການເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງມີຜົນຕໍ່ການໂຫຼດ, ການພຶ່ງພາເປີ໊ດລະບົບປັ໊ມລະເບີດອາກາດ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນ. ຄູ່ມືນີ້ແມ່ນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຈຸ່ມນ້ຳມັນ ແລະ ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງ: ວິທີການເລືອກເທັກໂນໂລຢີທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ຄຳຕອບຢ່າງໄວວ່າ: ການເລືອກເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນເປັນສາກົນ. ມັນຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຈຸຂອງລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບການບໍາຮຸງຮັກສາ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການເລືອກຕົວແປງໄຟຟ້າປະເພດລົດລົງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບສະວິດເຈີ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ຕົວແປງໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະລົດລົງຄ່າຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າທີ່ສູງໃຫ້ເຫຼືອຕ່ຳລົງເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນບ້ານ ແລະ ທຸລະກິດ. EUNVIN ເຂົ້າໃຈດີວ່າການເລືອກຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍປານໃດ. ເມື່ອເລືອກ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງ: ຄູ່ມືຄົບຖ້ວນສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃນອາຄານ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານສຳຄັນເປັນພິເສດ ຄຳຕອບຢ່າງໄວວ່າ: ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງໃຊ້ລະບົບສະລັບການເປັນສານເຄື່ອງຫຸ້ມທີ່ເປັນຂອງແຂງ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມເປັນພິເສດສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມກັງວົນເລື່ອງພຶດຕິກຳຂອງໄຟ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຈຸ່ມນ້ຳມັນ: ຄູ່ມືຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບການອອກແບບ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ ຄຳຕອບຢ່າງໄວວ່າ: ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຈຸ່ມນ້ຳມັນຍັງຄົງເປັນເທັກໂນໂລຢີຫຼັກໃນລະດັບຄວາມຕຶກທີ່ກາງ ແລະ ການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື່ອງຈາກມັນປະກອບດ້ວຍຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າທີ່ສູງຮ່ວມກັບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຈຸ່ມນ້ຳມັນ: ຄູ່ມືຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບການອອກແບບ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ ຄຳຕອບຢ່າງໄວວ່າ: ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຈຸ່ມນ້ຳມັນຍັງຄົງເປັນເທັກໂນໂລຢີຫຼັກໃນລະດັບຄວາມຕຶກທີ່ກາງ ແລະ ການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື່ອງຈາກມັນປະກອບດ້ວຍຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າທີ່ສູງຮ່ວມກັບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການຮັກສາຕົວແປງໄຟຟ້າລົງ (step-down transformer) ຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນຈ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (UPS) ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ. EUNVIN ເຂົ້າໃຈດີວ່າການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ສຸດ. ຕົວແປງໄຟຟ້າລົງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການອອກແບບຕູ້ວັດແທກສຳລັບລະບົບສະວິດເຈີລະດັບຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າກາງ: CT/VT + ລະບົບປ້ອງກັນໃນຕູ້ດຽວກັນ ຕູ້ວັດແທກລະດັບຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າກາງ (MV) ຈະປະກອບດ້ວຍ CT, VT, ເຄື່ອງວັດແທກ, ແລະ ບາງຄັ້ງກໍມີເຄື່ອງປ້ອງກັນ (relay) ຢູ່ໃນສ່ວນດຽວກັນ. ການອອກແບບທີ່ດີຈະໃຫ້ຜົນການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການບໍາຮຸງຮັກສາທີ່ປອດໄພ, ແລະ ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
Enwei Electric ໄດ້ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ເປັນເລື່ອງທີ່ເປັນເອກະລັກຢ່າງແທ້ຈິງ, ນີ້ແມ່ນອຸປະກອນປິດ-ເປີດ SIS. ອັນນີ້ແຕກຕ່າງຈາກຮູບແບບດັ້ງເດີມ. ມັນນຳເອົາຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສຳລັບບໍລິສັດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ. ດ້ວຍ SIS ຂອງ Enwei Electric, ພວກເຮົາສາມາດ ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການປະກອບສະຫຼຸບຜະລິດຕະພັນ CT/VT ຂອງ Enwei Electric: ຕົວເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ ຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກ (Instrument transformers) ແມ່ນເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບການວັດແທກ ແລະ ການປ້ອງກັນ. ການເລືອກ CT/VT ທີ່ເໝາະສົມແມ່ນເປັນເລື່ອງຂອງການຈັບຄູ່ໃຫ້ເຂົ້າກັບຈຸດປະສົງໃນການນຳໃຊ້ (ເຊັ່ນ: ສຳລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ຫຼື ສຳລັບການປ້ອງກັນ), ພາບການເຮັດວຽກ (burden), ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການເລືອກຕົວແປງປະຈຸບັນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າລະດັບຄວາມດັນກາງ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ຕົວແປງປະຈຸບັນ ຫຼື CT (Current Transformer) ຊ່ວຍໃນການວັດແທກປະຈຸບັນໄຟຟ້າ. ມັນຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນທັງໝົດຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະມີປະສິດທິຜົນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າລົງເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນໂຮງງານ ແລະ ທຸລະກິດຈຳນວນຫຼາຍ. ມັນຫຼຸດລະດັບໄຟຟ້າຄວາມຕີ້ນສູງລົງເປັນລະດັບທີ່ຕ່ຳກວ່າ ເຊິ່ງປອດໄພກວ່າ ແລະ ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບການໃຊ້ງານປົກກະຕິ. ໄຟຟ້າຄວາມຕີ້ນສູງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຕີ້ນທີ່ສູງເຖິງຂະນະນັ້ນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ບັນຊີການກວດສອບການຮັບຮອງທີ່ໂຮງງານ (FAT) ສຳລັບຕົວແປງເຄື່ອງມື ຕົວແປງເຄື່ອງມືມີຂະໜາດນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບອຸປະກອນປິດ-ເປີດ (switchgear), ແຕ່ຂໍ້ຜິດພາດໃນ CT/VT ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ບັນຫາການວັດແທກ ແລະ ການປ້ອງກັນ. ການກວດສອບ FAT ຢ່າງເປັນລະບົບຈະຢືນຢັນວ່າ CT ແລະ VT ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງທ່ານກ່ອນຈະຈັດສົ່ງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ CT/VT ທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງຕົວແປງເຄື່ອງມືເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ແລະ ສະຖານະການທີ່ອັນຕະລາຍໃນເວລາດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ. ສ່ວນຫຼາຍຂອງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍບັນຊີການກວດສອບທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ວິທີການເລີ່ມໃຊ້ງານຢ່າງເປັນລະບົບ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ວິທີກຳນົດຂໍ້ກຳນົດ VT ສຳລັບເຄື່ອງປ້ອງກັນ ເຄື່ອງປ້ອງກັນໃຊ້ສັນຍານຄ່າຄວາມດັນເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມດັນຕ່ຳເກີນໄປ/ສູງເກີນໄປ, ອົງປະກອບທີ່ມີທິດທາງ, ການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງ (synch-check), ແລະ ການຕິດຕາມທີ່ອີງໃສ່ພະລັງງານ. ຖ້າ VT ຖືກກຳນົດຂໍ້ກຳນົດບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ອັດຕາສ່ວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະບາດ, ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານຂອງສ່ວນເຄືອບ insulation...)
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກ CT ຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກ CT ໂດຍທົ່ວໄປເກີດຈາກການຕິດຕັ້ງຫຼືການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມາກວ່າຈະເກີດຈາກ CT ທີ່ມີ 'ຄຸນນະພາບບໍ່ດີ'. ການເລືອກອັດຕາສ່ວນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຂໍ້ຜິດພາດດ້ານຂັ້ວ (polarity), ບັນຫາກ່ຽວກັບພາລະບັນທຸກ/ການເຊື່ອມຕໍ່ລວມທັງຂໍ້ຜິດພາດໃນການປັບຂະໜາດມີເtີເຣີ ແມ່ນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງວັດແທກສຳລັບອຸປະກອນເປີດ-ປິດ GIS: ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ ການອອກແບບອຸປະກອນເປີດ-ປິດ GIS ແມ່ນມີຂະໜາດເລັກ ແລະ ປິດຢ່າງໃສ່, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການບູລະນາການ CT ແລະ VT ແຕກຕ່າງຈາກການໃຊ້ກັບອຸປະກອນເປີດ-ປິດ AIS ຫຼື ແຖວເຄື່ອງໄຟຟ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກທົ່ວໄປ. ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ວັດຖຸເຮັດຫຼັກຂອງ CT ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ: ສິ່ງທີ່ຈິງໆສຳຄັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ CT ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ຊັ້ນຄຸນນະພາບທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ໃນແຖວເຄື່ອງໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV) ທີ່ໃຊ້ງານຈິງ, ພຶດຕິກຳຂອງ CT ຂຶ້ນກັບການອອກແບບຫຼັກ, ພາລະບັນທຸກ, ການເລືອກອັດຕາສ່ວນ, ແລະ ວ່າ CT ນີ້ຖືກອອກແບບສຳລັບການວັດແທກຫຼື ການປ້ອງກັນ. 'ວັດຖຸເຮັດຫຼັກ...'
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົວແປງໄຟຟ້ານອກບ່ານ, ຊ່ວງຫ່າງຂອງການລົ້ນໄຟ (Creepage Distance), ແລະ ຊັ້ນຂອງມື້ນ (Pollution Class) ຕົວແປງໄຟຟ້ານອກບ່ານຕ້ອງສາມາດຕ້ານທານການປົນເປືືອນ ແລະ ການສຳຜັດກັບສະພາບອາກາດເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໃນເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບທະເລ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ, ຫຼື ເຂດທີ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນການເກີດລົ້ນໄຟໃນສ່ວນທີ່ເປັນສານເຄືອບ (insulation tracking) ແລະ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຫດການ Ferroresonance ຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າ (VT): ສາເຫດ, ອາການ, ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນ ເຫດການ Ferroresonance ຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າ (VT) ແມ່ນເຫດການຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ (nonlinear resonance phenomenon) ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV networks) ໃຕ້ສະພາບການປ່ຽນແປງການເປີດ-ປິດ (switching conditions) ບາງປະເພດ. ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນໄຟຟ້າສູງຜິດປົກກະຕິ, ອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ, ແລະ ສັນຍານຄວາມດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສະຖຽນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ປັດໄຈອຸນຫະພູມຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າ (CT) ແລະ ຄວາມຕ້ານທານກັບການໄຫຼຜ່ານໄຟຟ້າໃນເວລາສັ້ນ ການເລືອກຕົວແປງໄຟຟ້າ (CT) ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເລື່ອງຂອງອັດຕາສ່ວນ (ratio) ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ. CT ຍັງຈະຕ້ອງສາມາດຢູ່ລອດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກໃນເວລາເກີດຂໍ້ບົກຂາດ. ສຳລັບອຸປະກອນປ່ຽນໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV switchgear), ທ່ານຄວນຢືນຢັນຄວາມຕ້ານທານກັບການໄຫຼຜ່ານໄຟຟ້າໃນເວລາສັ້ນ ແລະ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ໂລກຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າຍັງຄົງປ່ຽນແປງຢູ່ເລື້ອຍໆ. ໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນດ້ານນີ້ແມ່ນເຄື່ອງວັດແທກປະຈຸບັນ. ເຄື່ອງວັດແທກປະຈຸບັນລະດັບກາງຂອງ LXK ແມ່ນເປັນປະເພດໃໝ່ທີ່ນຳເອົາການປ່ຽນແປງທີ່ດີຫຼາຍມາສູ່ອຸດສາຫະກຳ. ມັນບໍ່ເຮັດວຽກຄືກັບເຄື່ອງດັ້ງເດີມ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງວັດແທກ MV: ການເລືອກ CT/VT ສຳລັບການຮຽກເກັບຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການປ້ອງກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງວັດແທກ MV ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງລະບົບທັງໝົດ: ການເລືອກ CT/VT, ພາລະບັນທຸກ (burden), ການເຊື່ອມຕໍ່ລວມທັງວິນັຍການໃນການຕິດຕັ້ງ ລ້ວນສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກສຸດທ້າຍ. ໂຄງການຫຼາຍໆໂຄງການສູນເສຍຄວາມຖືກຕ້ອງເນື່ອງຈາກການນຳໃຊ້...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ມາດຕະຖານຂອງເຄື່ອງແປງສຳລັບເຄື່ອງມື: IEC 61869 ແລະ ANSI/IEEE ເຄື່ອງແປງສຳລັບເຄື່ອງມື (Instrument transformers) ຖືກກຳນົດຕາມມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບເຂດພື້ນທີ່ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດຂອງໂຄງການ. ບັນຫາເກີດຂຶ້ນເມື່ອເອກະສານປະກອບດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປະປົນກັນລະຫວ່າງມາດຕະຖານ IEC ແລະ ANSI/IEEE ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ພາລະບັນທຸກ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ວິທີອ່ານປ້າຍຊື່ CT/VT: ສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ ປ້າຍຊື່ຂອງ CT ແລະ VT ມີຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບການວັດແທກ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນຂອງທ່ານ. ບັນຫາຫຼາຍໆຢ່າງໃນການຕິດຕັ້ງເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກປ້າຍຊື່ CT/VT ທີ່ຕິດຕັ້ງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
VT ການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການປ້ອງກັນ: ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ VT ໃນແຜງໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV) ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ VT ໃຫ້ສັນຍານຄວາມຕີ່ນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການວັດແທກແລະການປ້ອງກັນ. ການໃຊ້ຟູສ (fuse) ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ VT ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ອຸປະກອນ VT ເສຍຫາຍ, ຫຼືສະພາບການທີ່ບໍ່ປອດໄພໃນເວລາດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ. ການປ້ອງກັນ VT ທີ່ດີແມ່ນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ແຜນຜັງການເຊື່ອມຕໍ່ CT ທີ່ນິຍົມໃຊ້: ການວັດແທກ, ການປ້ອງກັນແບບຄວາມແຕກຕ່າງ (Differential), ແລະ ການປ້ອງກັນຂໍ້ບົກຂາດດ້ານດິນ (Earth Fault) ຂໍ້ຜິດພາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ CT ແມ່ນເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລ່າຊ້າໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂັ້ວ (polarity), ການຈັບຄູ່ຂອງເຟດ (phase association), ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການປ້ອງກັນຂໍ້ບົກຂາດດ້ານດິນ ຫຼື ການປ້ອງກັນແບບຄວາມແຕກຕ່າງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
CT ສຳລັບການວັດແທກ ແລະ CT ສຳລັບການປ້ອງກັນ: ວິທີການເລືອກຄືນຄົນທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ທຸກ CT ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກດຽວກັນ. CT ສຳລັບການວັດແທກຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ມີການຈ່າຍໄຟປົກກະຕິ. ສ່ວນ CT ສຳລັບການປ້ອງກັນຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເວລາເກີດຂໍ້ບົກຂາດ ໂດຍເປັນພິເສດ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
CT ຄວາມປອດໄພລະດັບທີສອງ: ເຫດໃດທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງບໍ່ເປີດວົງຈອນ CT ໃນການເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງແປງສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກ (instrument transformer), ມີກົດລະບຽບໜຶ່ງທີ່ຖືກເນັ້ນຍູ້ເປີດເຜີຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພາະເຫດຜົນ: ຢ່າເປີດວົງຈອນລະດັບທີສອງຂອງ CT ເມື່ອມັນຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ມີໄຟຟ້າ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການເຕືອນທີ່ເປັນທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ. ວົງຈອນ CT ລະດັບທີສອງທີ່ຖືກເປີດອາດຈະສ້າງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
CT ແລະ VT: ຄວາມແຕກຕ່າງ, ການນຳໃຊ້, ແລະ ລາຍລະອຽດການເຊື່ອມຕໍ່ CT ແລະ VT ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນໂຄງການອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV switchgear). ທັງສອງແມ່ນເຄື່ອງແປງສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກ (instrument transformers), ແຕ່ພວກມັນວັດແທກປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະຈຸບັນ (CTs) ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນລະບົບໄຟຟ້າ. ມັນຊ່ວຍວັດແທກ ແລະ ຈັດການກັບການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ. EUNVIN ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຈະສະເໜີເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະຈຸບັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເຊິ່ງເໝາະສົມຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ. ການເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າສຳລັບໃນອາຄານ ແລະ ນອກອາຄານ: ວິທີການເລືອກໃຊ້ສຳລັບ 11kV–40.5kV ການເລືອກເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ (VT) ສຳລັບໃນອາຄານ ຫຼື ນອກອາຄານ ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເລື່ອງຂອງ 'ການຈັດວາງທີ່ຕັ້ງ' ເທົ່ານັ້ນ. ການຕິດຕັ້ງນອກອາຄານຈະປ່ຽນແປງຄວາມເຄັ່ນຂອງສ່ວນເກີບໄຟຟ້າ, ຄວາມສ່ຽງຈາກມົນລະເທື່ອ, ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານກົນໄກ, ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການທົດສອບຄວາມຂະໜາດ, ອັດຕາສ່ວນ, ແລະ ຄວາມເປັນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ CT: ບັນຊີການກວດສອບການເລີ່ມໃຊ້ງານ ບັນຫາ CT ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງໃນການຜະລິດ. ມັນເກີດຈາກຂໍ້ຜິດພາດໃນການເລີ່ມໃຊ້ງານ: ຄວາມຂະໜາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຕາມເຊື່ອມທີ່ຫຼວມ, ຫຼື ການຈັດການສ່ວນທີສອງທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
Enwei Electric ແມ່ນມີຊື່ສຽງໃນດ້ານລະບົບ SIS ຂອງຕົນ, ນີ້ໝາຍເຖິງລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພ (Safety Instrumented System). ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ, ຄວາມປອດໄພເປັນເລື່ອງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ຖ້າເຄື່ອງຈັກເສຍຫຼືເກີດເຫດການທີ່ບໍ່ດີຂຶ້ນ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງແປງຄວາມເປັນໄຟຟ້າ (PT) ແລະ ເຄື່ອງແປງຄວາມຕ່າງ (VT): ຊື່ເລີກ ແລະ ການເລືອກໃຊ້ ວິສະວະກອນມັກຖາມວ່າ ເຄື່ອງແປງຄວາມເປັນໄຟຟ້າ (PT) ແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງແປງຄວາມຕ່າງ (VT) ຫຼືບໍ່. ໃນບໍລິບົດຂອງລະດັບຄວາມຕ່າງກາງ (MV) ສ່ວນຫຼາຍ, «PT» ແລະ «VT» ມີໝາຍເຖິງບົດບາດດຽວກັນ: ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງແປງຄວາມຕ່າງ (VT) ພື້ນຖານ: VT ທີ່ເປັນອີນດັກທີບ, ການນຳໃຊ້, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ສຳຄັນ ເຄື່ອງແປງຄວາມຕ່າງ (VT) ແມ່ນເຄື່ອງແປງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼຸດລົງຄວາມຕ່າງລະດັບກາງໃຫ້ເປັນຄວາມຕ່າງຕ່ຳທີ່ມາດຕະຖານເພື່ອການວັດແທກ, ລະບົບປ້ອງກັນ, ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມ ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ຈະຈັດສົ່ງພະລັງງານ, ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. Enwei Electric, ດ້ວຍຍີ່ຫໍ້ EUNVIN ຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີເລີດສຳລັບໂຄງການພະລັງງານໃນທຸກມື້ນີ້. ມີເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ບໍລິສັດຄວນພິຈາລະນາການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ວິທີການເລືອກອັດຕາສ່ວນຂອງຕົວແປງໄຫຼ້ຄື້ນ (Current Transformer Ratio): ວິທີການທີ່ເປັນປະຈຳ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ຕອນ ການເລືອກອັດຕາສ່ວນ CT ທີ່ເໝາະສົມອາດເບິ່ງຄືນີ້ງ່າຍ, ແຕ່ຄຳກ່າວທີ່ວ່າ “ໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນປອດໄພກວ່າ” ࡀມືອນວ່າຈະຜິດ. ອັດຕາສ່ວນ CT ທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປອາດຈະຫຼຸດທັດຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກ ແລະ ລົດຖືກຄວາມໄວຂອງຮີເລ (relay) ໃນການປ້ອງກັນ.
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການເຕັມເຕັມຂອງຕົວແປງໄຫຼ້ຄື້ນ (CT Saturation) ແລະ ໂຈ້ຍຈຸດ (Knee Point): ສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນດ້ານການປ້ອງກັນຄວນຮູ້ ໃນລະບົບການປ້ອງກັນ, ຕົວແປງໄຫຼ້ຄື້ນ (CT) ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ອຸປະກອນວັດແທກເທົ່ານັ້ນ. ໃນເວລາເກີດຂໍ້ບົກພ່ອງ, ຄຸນສົມບັດຂອງ CT ອາດຈະກຳນົດວ່າ ຮີເລ (relays) ຈະເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່. ຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການເຕັມເຕັມຂອງ CT (CT saturation), ໂດຍທີ່...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າລະດັບກາງເປັນສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງບ້ານເຮືອນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ທຸລະກິດ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບໄຟຟ້າກາງ, ໂດຍທົ່ວໄປແຕ່ 1 kV ຫາ 38 kV. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເນື່ອງຈາກ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ (Accuracy Class) ແລະ ພາລະບັນທຸກ (Burden) ຂອງ CT (0.2, 0.5, 1.0, 5P, 10P) ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກຂອງ CT ອາດເບິ່ງຄືນີ້ຫຼາຍ, ແຕ່ມີສອງຄຳທີ່ເປັນຕົວກຳນົດຫຼັກຕໍ່ຜົນການປະຕິບັດ: ຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ (accuracy class) ແລະ ພາລະບັນທຸກ (burden). ຖ້າໃດໜຶ່ງໃນນີ້ບໍ່ເໝາະສົມ, ເຄື່ອງວັດແທກອາດອ່ານຜິດ ແລະ ຮີເລ (relays) ດ້ານການປ້ອງກັນອາດຈະ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຕັກໂນໂລຢີ SIS ຂອງ Enwei ແມ່ນທາງເລືອກອັຈລິດສຳລັບຜູ້ໃຊ້ອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າ. ອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນລະບົບໄຟຟ້າ. EUNVIN, ບໍລິສັດທີ່ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ໄດ້ພັດທະນາວິທີການເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະຢັດເງິນໃນການບໍາລຸງຮັກສາ. ດ້ວຍ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ໃນໂຮງງານໃນມື້ນີ້, ການຮັກສາພະລັງງານໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ວິທີໜຶ່ງທີ່ດີແມ່ນການໃຊ້ອຸປະກອນປິດ-ເປີດທີ່ມີສ່ວນປະກອບເປັນຂອງແຂງ ແລະ ມີການຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າ. ອຸປະກອນພິເສດນີ້ຄວບຄຸມການໄຫຼວຽນຂອງໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ບໍລິສັດ EUNVIN ຜະລິດອຸປະກອນປິດ-ເປີດທີ່ມີສ່ວນປະກອບເປັນຂອງແຂງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຕົວແປງໄຫຼ່ປະຈຸບັນແບບແຍກສ່ວນ (Split-Core): ການເລືອກ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ເຄັດລັບເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຕົວແປງໄຫຼ່ປະຈຸບັນແບບແຍກສ່ວນ (ເຊິ່ງເຄີຍຖືກເອີ້ນວ່າຕົວແປງໄຫຼ່ປະຈຸບັນແບບຈັບ (clamp-on CT)) ສາມາດເປີດ ແລະ ປິດໄດ້ອ້ອມຮອບຕົວນຳໄຟທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດວິທີໜຶ່ງໃນການເພີ່ມການວັດແທກ ຫຼື ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງສະຫຼາບປ່ຽນໄຟຟ້າທີ່ມີການເກີດຂຶ້ນຈາກສະຖານະແຂງ (Solid-State Insulated Switchgear) ແມ່ນເຄື່ອງມືໄຟຟ້າພິເສດທີ່ຊ່ວຍຄວບຄຸມການຈ່າຍພະລັງງານໃນໂຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ໃຫຍ່ອື່ນໆ. ມັນໃຊ້ວັດຖຸທີ່ເປັນແຂງເພື່ອການເກີດຂຶ້ນ (insulation), ເພື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພ. ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປະເພດຕົວແປງໄຫຼ່ປະຈຸບັນ (CT): ແບບແທ່ງ (Bar), ແບບພັນ (Wound), ແບບເປີດ (Window), ແລະ ແບບແຍກສ່ວນ (Split-Core). ຕົວແປງໄຫຼ່ປະຈຸບັນ (CT) ແມ່ນເປັນຕົວແປງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດລົງໄຫຼ່ປະຈຸບັນຂັ້ນຕົ້ນທີ່ສູງໃຫ້ເປັນໄຫຼ່ປະຈຸບັນຂັ້ນທີສອງທີ່ມາດຕະຖານ (ມັກຈະເປັນ 5A ຫຼື 1A) ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງວັດແທກ, ເຄື່ອງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
Enwei Electric ແມ່ນກຳລັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈຢ່າງໃຫຍ່ໃນລະບົບໄຟຟ້າຄວາມຕຶກຕຳຫຼາຍກາງດ້ວຍອຸປະກອນປິດ-ເປີດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍສານເຄື່ອນໄຫວແບບແຂງ (solid-state insulated switchgear). ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເນື່ອງຈາກມັນຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າປອດໄພຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ. ລະບົບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ກັນມາຕັ້ງແຕ່ເດີມນີ້ເຄີຍມີບາງຄັ້ງທີ່...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການທົບທວນຄືນແກ້ໄຂບໍລິການ RMU ຂອງ Enwei Electric: ຕົວເລືອກ, ມາດຕະຖານ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ RMU ແມ່ນຈຸດປະຕູທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນແປງເຊິ່ງຮັກສາເຄືອຂ່າຍເຄເບິນໄຟຟ້າລະດັບກາງໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ສາມາດບໍລິການໄດ້. 'RMU ທີ່ເໝາະສົມ' ຂຶ້ນກັບຮູບແບບເຄືອຂ່າຍ, ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ອຸປະກອນຕັດໄຟຟ້າທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍສານແຂງ ແມ່ນກຳລັງປ່ຽນແປງວິທີການທີ່ອຸດສາຫະກຳຈັດການລະບົບພະລັງງານຂອງຕົນຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນໃຊ້ວັດຖຸແຂງແທນທີ່ຈະໃຊ້ກຳມະສານຫຼືນ້ຳມັນເພື່ອປ້ອງກັນສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າ. EUNVIN ມີຄວາມພໍໃຈທີ່ຈະສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ ເນື່ອງຈາກອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝຕ້ອງການ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ບັນຊີການທົດສອບການຮັບຮອງຈາກໂຮງງານ (FAT) ສຳລັບ RMU ການທົດສອບການຮັບຮອງຈາກໂຮງງານ (FAT) ສຳລັບ RMU ແມ່ນໂອກາດສຸດທ້າຍທີ່ຈະຄົ້ນພົບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກ່ອນຈະຈັດສົ່ງ. ການທົດສອບ FAT ທີ່ດີຈະຢືນຢັນບໍ່ພຽງແຕ່ປະສິດທິພາບດ້ານໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບດ້ວຍການເຮັດວຽກທາງດ້ານຫນ້າທີ່, ການປ້ອງກັນ (interlocks), ແລະ (ຖ້າມີ) ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການເລືອกระຫວ່າງ RMU ປະເພດຖາວອນ ແລະ RMU ປະເພດປະກອບເປັນສ່ວນໆ: ການບໍລິການ ແລະ ການຂະຫຍາຍ RMU ࡼມັກຖືກເລືອກເນື່ອງຈາກຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ວິທີການອອກແບບມີຜົນຕໍ່ການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ. ການμຸ່ງໝາຍທີ່ທົ່ວໄປແມ່ນການເລືອกระຫວ່າງ RMU ປະເພດຖາວອນ ແລະ RMU ປະເພດປະກອບເປັນສ່ວນໆ. ການເລືອກທີ່ເໝາະສົມຂຶ້ນກັບ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
RMU ສຳລັບການປະສົມປະສານແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ: ຂ່າວສານເຄືອຂ່າຍຜູ້ເກັບຮັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ/ລົມ ໂຄງການດ້ານພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງມັກຈະສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ເກັບຮັບລະດັບ MV ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຜະລິດພະລັງງານຫຼາຍຈຸດເຂົ້າກັບສະຖານີໄຟຟ້າ. ໃນເຂດເຮືອນລົມ ແລະ ແຜນການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່, RMU ສາມາດໃຫ້ການປັບປ່ຽນທີ່ມີຂະໜາດເລັກ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຕົວຢ່າງ SLD ຂອງ RMU: ການຈັດຕັ້ງຮູບແບບແບບວົງແຫວນທີ່ມີ 2–4 ທາງ ໃນການຈັດຊື້ RMU, ວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການກຳຈັດຄວາມກົງກັນຂ້າມແມ່ນການຕິດຕັ້ງແຜນຜັງເສັ້ນດຽວ (SLD). ລະຫັດການຈັດຕັ້ງຮູບແບບເຊັ່ນ: “C-C-V” ອາດຈະຊ່ວຍໄດ້, ແຕ່ SLD ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນວ່າເສັ້ນໄຟໃດເປັນເສັ້ນວົງແຫວນ, ເສັ້ນໄຟໃດ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
RMU ສຳລັບການອັດຕະໂນມັດເສັ້ນໄຟ: ເຊັນເຊີ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມ, ແລະ ເຄັດລັບສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນສະຖານທີ່ ການອັດຕະໂນມັດເສັ້ນໄຟແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຟລະດັບ MV. RMU ສຳລັບການອັດຕະໂນມັດເສັ້ນໄຟປະກອບດ້ວຍການສະແດງສັນຍານຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການປັບປ່ຽນໄຟຈາກໄລຍະໄກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຸບັນໃນ RMU ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ: ຄວາມຊື້ນ, ການປ່ອຍໄຟສ່ວນໜຶ່ງ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກ RMU ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV) ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ສະພາບການໃນໂລກຈິງສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ເກີດຊ້ຳກັນ. ບັນຫາທີ່ເກີດບໍ່ບໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີລະດັບກາງ (MV) ສຳລັບ RMU: ການເລືອກເລືອກຈຸດສິ້ນສຸດທີ່ເໝາະສົມ ໃນການຕິດຕັ້ງ RMU ລະດັບກາງ (MV), ຈຸດສິ້ນສຸດແມ່ນບ່ອນທີ່ເຄື່ອງຫຸ້ມເຄເບີ, ພື້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຕົວເຊື່ອມ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕູ້ປ້ອງກັນມາປະສານກັນ. ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງປົນເປືືອນ, ຄວາມຊື້ນ, ແລະ ຄວາມບໍ່ດີຂອງການເກີບ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ສະຫຼັບດິນ (Earthing Switches) ຂອງ RMU ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ: ຄວາມປອດໄພ, ລະບົບລ໊ອກ (Interlocks), ແລະ ການທົດສອບ ໃນອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV), ການເຂົ້າເຖິງຢ່າງປອດໄພບໍ່ເຄີຍຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຄາດໄດ້. ສະຫຼັບດິນແມ່ນອຸປະກອນຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນໃນ RMU ເຊິ່ງໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນເຂົ້າກັບດິນ ແລະ ປ່ອຍປະຈຸບັນທີ່ຄົງເຫຼືອຢູ່ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ມົດູນວັດແທກ CT/VT ສຳລັບ RMU: ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອຄຳນວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເມື່ອ RMU ມີມົດູນວັດແທກ, ການເລືອກ CT ແລະ VT ຈະກາຍເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍຮັບ ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງລາຍລະອຽດດ້ານວິສະວະກຳເທົ່ານັ້ນ. ຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການວາງແຜນພາລະບັນທຸກ, ແລະ ວินັຍໄຕຂອງການຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການຄຳນວນຂະໜາດຂອງບັດເບີ (Busbar) ສຳລັບອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າລະດັບຄວາມດັນກາງ (MV Switchgear) ສຳລັບ RMU: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ໄຟຟ້າລົ້ມເຫຼວໃນເວລາສັ້ນ ຂໍ້ກຳນົດຂອງ RMU ࡒັກຈະເນັ້ນໃສ່ສວ່ນປິດ-ເປີດ ແລະ ຄວາມສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ໄຟຟ້າລົ້ມເຫຼວ, ແຕ່ບັດເບີ (Busbar) ແມ່ນສ່ວນທີ່ເປັນຄອບຄົວທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ສົ່ງຜ່ານໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານອຸປະກອນ. ການເລືອກບັດເບີທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອາດນຳໄປສູ່...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການອອກແບບເຄືອບຫຸ້ມດ້ານນອກຂອງ RMU: ການລະບາຍອາກາດ, ການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງ, ແລະ ການກັດກິນ RMU ດ້ານນອກຕັ້ງຢູ່ໃນໂລກທີ່ເປັນຈິງ: ແສງຕາເວັນ, ຝົນ, ຝຸ່ນ, ໄອເກືອ, ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທຸກວັນ. ໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບຄວາມດັນກາງ (MV) ຈຳນວນຫຼາຍ, ບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນກັບເຄືອບຫຸ້ມມັກຈະບໍ່ປາກົດເປັນຂໍ້ບົກຂາດທາງກົກເທີງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ