Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-10-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າ, ການຫັນເປັນປະຈຸບັນ (CTs) ມັກຈະຖືວ່າເປັນຜູ້ປົກຄອງທີ່ງຽບ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງຖືກມອງຂ້າມ, ບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບໄຟຟ້າແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້. ໃນມື້ນີ້, ໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນນີ້ແລະຫຼັກການ, ປະເພດ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມັນ.
ກ ປະຈຸບັນ Transformer (CT) ເປັນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ແປງກະແສປະຖົມສູງເປັນອັດຕາສ່ວນຕ່ໍາໃນປະຈຸບັນ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນການສະຫນອງຂະຫນາດນ້ອຍ, ປະຈຸບັນສາມາດວັດແທກໄດ້ກັບແມັດ, ລີເລ, ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການວັດແທກແລະການປົກປ້ອງລະບົບໄຟຟ້າ.
ຕົວຢ່າງ, ໃນລະບົບແຮງດັນສູງ, ກະແສໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍອາດຈະບັນລຸເຖິງພັນ amperes. ການວັດແທກໂດຍກົງແມ່ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ CT, ກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນກະແສໄຟຟ້າຮອງມາດຕະຖານ 5A ຫຼື 1A, ປອດໄພສໍາລັບອຸປະກອນການວັດແທກແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
ຫຼັກການແມ່ນອີງໃສ່ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ເມື່ອກະແສປະຖົມໄຫລຜ່ານສາຍລົມປະຖົມຂອງ CT, ມັນຈະສ້າງກະແສແມ່ເຫຼັກສະຫຼັບຢູ່ໃນຫຼັກ. flux ນີ້ induces ຜົນບັງຄັບໃຊ້ electromotive (EMF) ໃນ winding ທີສອງ, ຜະລິດເປັນກະແສມັດທະຍົມອັດຕາສ່ວນ.
ຖ້າ CT ມີອັດຕາສ່ວນ 1000: 5, ກະແສຫຼັກຂອງ 1000A ກົງກັບກະແສໄຟຟ້າຮອງ 5A, ເຊິ່ງສາມາດວັດແທກຫຼືຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ການວັດແທກ CTs - ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກພະລັງງານແລະການວັດແທກ. ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງປະກອບມີ 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, ແລະອື່ນໆ.
CTs ປ້ອງກັນ - ອອກແບບມາເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດ, ການສະຫນອງສັນຍານກັບ relays ປ້ອງກັນ. ພວກມັນມີລັກສະນະການອີ່ມຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າສັ້ນສູງ.
CTs ຜ່ານປະເພດ – Busbars ຫຼື bushings ຜ່ານ CT core; ໂຄງປະກອບການງ່າຍດາຍ, ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະຖານີຍ່ອຍ.
Post-type CTs – ຕິດຕັ້ງໃສ່ກະທູ້ insulator, ຫນາແຫນ້ນແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ; ທົ່ວໄປໃນອຸປະກອນແຮງດັນສູງກາງແຈ້ງ.
CTs ປະເພດພຸ່ມໄມ້ - ສ້າງຂຶ້ນໃນຫມໍ້ແປງຫຼື bushings breaker; insulation ທີ່ດີເລີດແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
CTs ປະເພດແຫ້ງ – ຢາງ Epoxy ຫຼື insulation ຊິລິໂຄນ; fireproof, ຫນາແຫນ້ນ, ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃນ.
CTs ແຊ່ນ້ໍາມັນ - ໃຊ້ນ້ໍາມັນ insulating; insulation ແລະຄວາມເຢັນທີ່ດີເລີດ, ແຕ່ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາ.
SF6 Gas-insulated CTs - ກະທັດຮັດ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ລາຄາແພງກວ່າແລະສະລັບສັບຊ້ອນໃນການຜະລິດ.
ອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນ – ອັດຕາສ່ວນຂອງປັດຈຸບັນປະຖົມຫາມັດທະຍົມ (eg, 1000:5).
ໝວດຄວາມຖືກຕ້ອງ - ກຳນົດຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການວັດແທກ (0.1, 0.2, 0.5, 1.0, ແລະອື່ນໆ).
Rated Burden (VA) – ການໂຫຼດຂັ້ນສອງສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍປະສິດທິພາບ.
ປັດໄຈການອີ່ມຕົວ - ຄວາມສາມາດທີ່ຈະທົນທານຕໍ່ກັບປັດຈຸບັນຄວາມຜິດພາດສູງໂດຍບໍ່ມີການບິດເບືອນ.
ເລືອກຈຸດຕິດຕັ້ງໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການວັດແທກຫຼືການປ້ອງກັນ.
ເລືອກວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ (ໄລຍະດຽວ, ດາວ, ຫຼື delta).
ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເບື້ອງຮອງເປີດໃນຂະນະທີ່ມີພະລັງ, ອັນນີ້ສາມາດສ້າງແຮງດັນສູງອັນຕະລາຍ.
ຫຼີກເວັ້ນການໂຫຼດເກີນຂັ້ນສອງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປຫຼືຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກ.
ກວດສອບເປັນປົກກະຕິ - ກວດສອບທໍ່, ສາຍໄຟ, ແລະຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation.
ການຈັດການຄວາມຜິດພາດ – ແກ້ໄຂວົງຈອນເປີດຮອງ, ການລະລາຍ insulation, ຫຼືຄວາມຜິດພາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນທັນທີ.
ການທົດສອບການປ້ອງກັນ - ປະຕິບັດການທົດສອບອັດຕາສ່ວນ, ການກວດສອບການສນວນ, ແລະການວັດແທກຄວາມອີ່ມຕົວເປັນປະຈໍາ.
ການວັດແທກພະລັງງານ - CTs ຫຼຸດລົງກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການເກັບເງິນທີ່ຊັດເຈນໃນສະຖານີຍ່ອຍ.
ການປົກປ້ອງ Relay - ສະໜອງສັນຍານປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ເຄື່ອງສົ່ງຕໍ່ໃນລະຫວ່າງການເກີດຄວາມຜິດ ເພື່ອການຢຸດໄວ.
ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ - ໃຊ້ໃນມໍເຕີ, ໄດ, ແລະການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງຕົວປ່ຽນແປງສໍາລັບການ overload ແລະປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ.
ສະຫຼຸບ:
Transformers ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ຖືກຕ້ອງ, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບພະລັງງານ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນ, ການປົກປ້ອງ relay ປະສິດທິພາບ, ແລະການຕິດຕາມລະບົບ.
ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ:
CTs ອັດສະລິຍະ - ການຕິດຕາມເວລາຈິງ, ການວິນິດໄສ, ແລະການປັບຕົວຕົນເອງ.
Miniaturization - ການອອກແບບກະທັດລັດສໍາລັບ switchgear ແລະອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມ.
ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ – ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງສໍາລັບການເກັບເງິນພະລັງງານ ແລະການຄວບຄຸມຂັ້ນສູງ.
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ - ອາຍຸຍືນຍາວແລະການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
CTs ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເປັນອົງປະກອບອັດສະລິຍະ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະມີປະສິດທິພາບໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ.