ເຄື່ອງ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຈະ ສ້າງ ຈຸດ ກາງ ໃນ ລະບົບ ພະລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ, ດັ່ງ ເຊັ່ນ ເຄືອ ຂ່າຍ delta. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພ, ປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງแรงดัน ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການປ້ອງກັນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍປະເພດ, ວິທີການພື້ນຖານ, ຂະຫນາດ, ການອອກແບບ, ການຕິດຕັ້ງ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອື່ນໆໃນພາກທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະລະອຽດ.
ຄ1. ພາບລວມຂອງ Earthing Transformer
ຄ2. Earthing Transformer Windings Type
ຄ3. ລະບົບ Earthing Transformer Grounding Modes
ຄ4. ຂະຫນາດແລະຄະແນນຂອງ Earthing Transformer
ຄ5. ການອອກແບບແລະປະສິດທິພາບຂອງ Earthing Transformer
ຄ6. ການປົກປ້ອງ ແລະ ການປະສານງານໃນລະບົບ Earthing Transformer
ຄ7. ການພິຈາລະນາການຕິດຕັ້ງສໍາລັບ Earthing Transformers
ຄ8. ການນໍາໃຊ້ Earthing Transformers
ຄ9. ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ການ ໃຊ້ Earthing Transformers
ຄ10. ຄວາມ ລົ້ມ ເຫ ລວ ຂອງ Earthing Transformer ແລະ ຄໍາ ແນະນໍາ ເລື່ອງ ການ ແກ້ ໄຂ
ຄ11. Earthing Transformer vs ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນດິນ
ຄ12. ສະຫລຸບ
ຄ13. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

ພາບລວມຂອງ Earthing Transformer
Earthing transformer, ເອີ້ນອີກຢ່າງຫນຶ່ງວ່າ grounding transformer, ເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນດິນ. ລະບົບໄຟຟ້າບາງຊະນິດເຊັ່ນ ລະບົບທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ delta ບໍ່ມີເສັ້ນທາງໂດຍກົງໄປສູ່ພື້ນດິນ. ສິ່ງນີ້ອາດເປັນບັນຫາເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະກວດສອບຄວາມຜິດພາດຫຼືຮັກສາแรงดันໃຫ້ຫມັ້ນຄົງເມື່ອມີສິ່ງໃດຜິດພາດ. ເຄື່ອງ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຊ່ວຍ ໂດຍ ການ ສ້າງ ຈຸດ ກາງ. ຈຸດເປັນກາງນີ້ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າມີເສັ້ນທາງທີ່ປອດໄພທີ່ຈະໄຫຼລົງສູ່ພື້ນດິນໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດ. ມັນຍັງຊ່ວຍລະບົບໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນເມື່ອພາລະຫນັກບໍ່ເທົ່າກັນ. transformer ມີບົດບາດພື້ນຖານໃນການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບປອດໄພແລະເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນຍັງຊ່ວຍອຸປະກອນປ້ອງກັນຊອກຫາແລະຢຸດບັນຫາໄດ້ໄວ, ຊຶ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍແລະຮັກສາລະບົບໃຫ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງສະດວກ.
Earthing Transformer Windings Type
ຄ້ຽວ Zig-Zag

ການຄ້ຽວ zig-zag ແຍກແຕ່ລະໄລຍະອອກເປັນສອງສ່ວນ ຕິດຕໍ່ກັນໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມເພື່ອຍົກເລີກກະແສຂອງໄລຍະ. ການຈັດຕັ້ງນີ້ສ້າງຈຸດເປັນກາງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງ harmonics ແລະ ບໍ່ປ່ຽນແປງລະດັບแรงดัน. ມັນດີທີ່ສຸດສໍາລັບລະບົບທີ່ຕ້ອງການການຕິດຕໍ່ດິນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງแรงดัน. ໃຊ້ໃນສະຖານີໄຟຟ້າ ແລະ ໄຟຟ້າທົດແທນ.
ການຕັ້ງຄ່າ Delta-Wye

ໃນ ໂຄງ ຮ່າງ ນີ້, ດ້ານ ຕົ້ນຕໍ ຕິດ ຕໍ່ ກັນ ໃນ delta ແລະ ເບື້ອງ ທີ ສອງ ຕິດ ຕໍ່ ກັນ ໃນ wye ທີ່ ມີ ພື້ນ ດິນ. ມັນ ສະ ເຫນີ ວິທີ ງ່າຍໆ ທີ່ ຈະ ສ້າງ ຄວາມ ເປັນກາງ ໃນ ລະບົບ ທີ່ ບໍ່ ມີ ມັນ. ການອອກແບບນີ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະສະຫນັບສະຫນູນລະດັບກະແສຄວາມຜິດພາດໃນລະດັບປານກາງ. ມັນຖືກໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເຂດຊົນນະບົດຫຼືຂະຫນາດນ້ອຍ.
ການຕັ້ງຄ່າ Wye-Wye

ໃນທີ່ນີ້, ທັງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແລະຮອງຕິດຕໍ່ກັບດວງດາວ, ໂດຍມີການຕິດຕໍ່ພື້ນດິນທີ່ເປັນກາງອັນດັບສອງ. ວິທີນີ້ເຫມາະສົມຖ້າມີເຄື່ອງເປັນກາງຢູ່ແລ້ວ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຖານະເປັນທາງເລືອກທີ່ຊ່ວຍເຫລືອຫຼືຊົ່ວຄາວໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບຫຼືຄວາມຈໍາເປັນໃນການສໍາຮອງ.
ລະບົບ Earthing Transformer Grounding Mode

ພື້ນດິນທີ່ຫມັ້ນຄົງ
ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບຄວາມເປັນກາງຂອງເຄື່ອງປ່ຽນດິນກັບແຜ່ນດິນໂລກ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກະແສຄວາມຜິດພາດສູງໄຫຼໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດພາດລະຫວ່າງເສັ້ນຕໍ່ພື້ນດິນ. ມັນສະຫນັບສະຫນູນການກວດສອບແລະແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດຢ່າງວ່ອງໄວ. ວິທີນີ້ເປັນເລື່ອງທໍາມະດາໃນລະບົບ impedance ຕໍ່າທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວ, ແຕ່ອາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງອຸປະກອນສູງກວ່າ.
ການຕ້ານທານ
ການຕໍ່ຕ້ານພື້ນດິນວາງຕົວຕ້ານທານລະຫວ່າງເປັນກາງແລະພື້ນດິນ. ມັນຈໍາກັດກະແສຄວາມຜິດພາດໃນລະດັບທີ່ປອດໄພກວ່າ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ແສງແດດ. ວິທີນີ້ເປັນປະໂຫຍດໃນລະບົບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຄວາມຜິດພາດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ.
ການພື້ນດິນຂອງປະຕິກິລິຍາ
Reactance grounding ໃຊ້ inductor ລະຫວ່າງ neutral ແລະ ພື້ນດິນ. ມັນຄວບຄຸມກະແສຄວາມຜິດພາດສູງສຸດແລະຊ່ວຍຈັດການກັບแรงดันເກີນໄປຊົ່ວຄາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຄ່ອຍເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ, ແຕ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມ impedance ແລະ ການຕອບສະຫນອງຄວາມຜິດທີ່ສະດວກກວ່າ.
ຂະຫນາດ ແລະ ຄະແນນ ຂອງ Earthing Transformer
| พารามิเตอร์ | ຄໍາອະທິບາຍ |
|---|---|
| ຄະແນນ kVA ຕໍ່ເນື່ອງ | ໃຫ້ຄະແນນສໍາລັບພາລະຫນັກປົກກະຕິ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຕໍ່າຫຼາຍຫຼືບໍ່ສໍາຄັນໃນຫນ້າທີ່ພື້ນດິນ. |
| ຄະແນນ kVA ໄລຍະສັ້ນ | ກໍານົດຄວາມສາມາດຂອງ transformer ທີ່ຈະແບກກະແສຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນສູງໃນໄລຍະສັ້ນໆ (ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ 10 ວິນາທີ). |
| Zero-Sequence Impedance | ຕັ້ງ impedance ເພື່ອຄວບຄຸມຂະຫນາດຂອງກະແສຄວາມຜິດພາດພື້ນດິນແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ. |
| Neutral Grounding Resistor | ເມື່ອຕິດຕັ້ງ, resistor ນີ້ຈໍາກັດກະແສຄວາມຜິດພາດ ແລະ ລົດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກໃນສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບ. |
ການອອກແບບແລະປະສິດທິພາບຂອງ Earthing Transformer

• Zero-sequence impedance ຖືກຕັ້ງໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຄວບຄຸມກະແສຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປະສານງານຂອງການຖ່າຍທອດທີ່ເຫມາະສົມ.
• ການຢັບຢັ້ງ harmonics triplen ແມ່ນບັນລຸຜົນສໍາເລັດໂດຍທໍາມະຊາດໃນວົງໂຄ້ງ zig-zag, ຊຶ່ງທໍາລາຍກະແສ harmonic ທີສາມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄື້ນ.
• ຂອບເຂດຄວາມอิ่มตัวຂອງແກນຕ້ອງສູງພໍທີ່ຈະຮັບມືກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ສົມດຸນໂດຍບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປຫຼືການບິດເບືອນແມ່ເຫຼັກ.
• ລະດັບຂອງฉนวนຄວນສອດຄ່ອງກັບລະດັບแรงดันເຕັມລະດັບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງຄວາມຜິດພາດ.
• ຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຖືກໃຫ້ຄະແນນສໍາລັບຄວາມຜິດພາດໃນໄລຍະສັ້ນໆ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ 5 ເຖິງ 10 ວິນາທີໃນກະແສ zero-sequence ເຕັມ.
• ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຄື່ອງຈັກສັ້ນໆຕ້ອງພຽງພໍທີ່ຈະທົນກັບຄື້ນກະທັນຫັນ, ຕ້ອງມີການສະຫນັບສະຫນູນ, ການຄ້ໍາຈູນ ແລະ ລະບົບການຈັບທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ການປົກປ້ອງ ແລະ ການປະສານງານໃນລະບົບ Earthing Transformer
ການຕັ້ງຄ່າການປົກປ້ອງ
CTs ຖືກວາງໄວ້ໃນເສັ້ນກາງ ຫຼື ພາຍໃນສາຍຮອງຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງດິນ. ສິ່ງ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ຄວບ ຄຸມ ກະ ແສ ກັບ ຄືນ ດິນ (I₀) ໃນ ສະ ພາບ ການ ຜິດ.
ປະເພດຂອງການຖ່າຍທອດ
• 50G - Instantaneous ground fault relay, ຊຶ່ງສະດຸດທັນທີເມື່ອພົບວ່າກະແສໄຟຟ້າພື້ນດິນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ.
• 51N - Inverse-time earth fault relay, ຊຶ່ງຕອບສະຫນອງຕາມຂະຫນາດແລະໄລຍະເວລາຂອງກະແສຄວາມຜິດພາດ.
ຄໍາແນະນໍາການປະສານງານການຖ່າຍທອດ
• ການຕັ້ງຄ່າ pickup: relays ຕ້ອງຖືກຕັ້ງໃຫ້ເດີນທາງໃນຂອບເຂດທີ່ຄາດຫມາຍຂອງກະແສ zero-sequence, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວລະຫວ່າງ 100 A ແລະ 400 A, ຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງລະບົບ ແລະ impedance ຂອງພື້ນດິນ.
• ການຕັ້ງຄ່າການຊັກຊ້າເວລາ: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກປັບປ່ຽນຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຖ່າຍທອດເຮັດວຽກປະສານງານກັບອຸປະກອນທາງເທິງ ຫຼື ທາງລຸ່ມ, ຫຼີກລ່ຽງການເດີນທາງທີ່ຜິດພາດ ແລະ ຮັກສາການເລືອກລະບົບ.
ການພິຈາລະນາການຕິດຕັ້ງສໍາລັບ Earthing Transformers
ການວາງ
ຄວນ ຕິດຕັ້ງ ເຄື່ອງ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຢູ່ ໃກ້ ສູນ ໄຟຟ້າ ຂອງ ລະບົບ. ການຕັ້ງຕໍາແຫນ່ງນີ້ຊ່ວຍແຈກຢາຍກະແສຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງแรงดันໃຫ້ຫນ້ອຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດພາດ.
ປະເພດຄວາມເຢັນ
ສໍາລັບຄະແນນພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ, ຈະດີກວ່າ transformers ທີ່ຈຸ່ມນໍ້າມັນເນື່ອງຈາກການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າ. ຫນ່ວຍ ແຫ້ງ ແມ່ນ ເຫມາະ ສົມ ສໍາລັບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ໃນ ເຮືອນ ຫລື ບ່ອນ ຈໍາກັດ ບ່ອນ ທີ່ ຈໍາກັດ ການ ໃຊ້ ນ້ໍາມັນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນດິນ
ຄວາມເປັນກາງຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງຕ້ອງຖືກຜູກມັດຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກັບສາຍພື້ນດິນຫຼັກຂອງສະຖານີໄຟຟ້າ. ສິ່ງ ນີ້ ຈະ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈ ວ່າ ເສັ້ນທາງ ກັບ ຄືນ ທີ່ ຕ້ານທານ ຕ່ໍາ ແລະ ຮັກສາ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ພື້ນ ດິນ ຕະຫລອດ ທົ່ວ ລະບົບ.
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວແລະການສັ່ນສະເທືອນ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຜ່ນດິນໄຫວຫຼືສັ່ນສະເທືອນສູງ, transformer ຕ້ອງຕິດກັບອຸປະກອນຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ. ສິ່ງນີ້ປ້ອງກັນການເຄື່ອນເຫນັງ, ການຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດຂອງເຄື່ອງຈັກ.
ປ້າຍ ຄວາມ ປອດ ໄພ
ຄວນຕິດຕັ້ງລາຍຊື່ທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະປ້າຍເຕືອນເພື່ອຫມາຍຈຸດຕິດຕໍ່ພື້ນດິນແລະເຂດທີ່ມີໄຟຟ້າສູງ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ໂດຍບັງເອີນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມປອດໄພໃນການກວດສອບເປັນປະຈໍາ.
ການຕິດຕາມ ແລະ ການທົດລອງ
ການຕິດຕາມເປັນປະຈໍາເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ໃຊ້ການກວດສອບຄວາມຮ້ອນຂອງອິນແຟຣດເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາມຮ້ອນເກີນໄປແລະເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງພື້ນດິນເພື່ອຢືນຢັນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງກາງກັບແຜ່ນດິນໂລກຍັງຄົງຢູ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.
ການນໍາໃຊ້ Earthing Transformers
ສະຖານີໄຟຟ້າ
Earthing transformers ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະຖານີໄຟຟ້າເພື່ອໃຫ້ຈຸດເປັນກາງທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບການຕິດດິນ. ເຂົາເຈົ້າຊ່ວຍຈັດການກັບຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນໃນລະບົບທີ່ຕິດຕໍ່ delta ຫຼື ungrounded ແລະ ປັບປຸງການກວດສອບຄວາມຜິດພາດໂດຍລວມ ແລະ ການປະສານງານການປົກປ້ອງ.
ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ
ໃນຟາມລົມແລະໂຮງງານໄຟຟ້າດວງຕາເວັນ, transformers ດິນເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີພື້ນດິນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຜົນຜະລິດຂອງ inverter ແລະ ລະບົບເກັບ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີເສັ້ນທາງກະແສຄວາມຜິດພາດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງแรงดันໃນລະຫວ່າງການโหลดທີ່ບໍ່ສົມດຸນຫຼືສະພາບຄວາມຜິດພາດ.
ໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາ
ໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາຫນັກມັກຈະໃຊ້ລະບົບໂດດດ່ຽວ ຫຼື delta ບ່ອນທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງດິນເປັນພື້ນຖານອ້າງອີງ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນເວລາທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນ ແລະ ປົກປ້ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ຮູ້ສຶກໄວຈາກแรงดันສູງ.
ການຂຸດຄົ້ນ
ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງດິນເພື່ອຈັດການກັບກະແສຄວາມຜິດພາດໃນລະບົບການແຈກຢາຍທີ່ບໍ່ມີພື້ນດິນ. ເຂົາ ເຈົ້າຍັງ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຕິດ ຕໍ່ ກັບ ອຸປະກອນ ແລະ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ມາດຕະຖານ ຄວາມ ປອດ ໄພ ທາງ ໄຟຟ້າ ໃນ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ເປັນ ອັນຕະລາຍ.
ລະບົບ Offshore
ລະບົບນໍ້າມັນແລະແກ໊ດຢູ່ແຄມຝັ່ງໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງດິນເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ລອຍຢູ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ມັນ ສ້າງ ຈຸດ ກາງ ສໍາລັບ ການ ປົກ ປ້ອງ ຄວາມ ຜິດ ພາດ ໃນ ກໍາ ປັ່ນ ນ້ອຍໆ.
ລະບົບສໍາຮອງ ແລະ ສຸກເສີນ
ໃນ ເຄື່ອງ ຈັກ ສໍາລອງ ແລະ ລະບົບ ໄຟຟ້າ ທີ່ ລໍຖ້າ ຢູ່, ເຄື່ອງ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຈະ ໃຫ້ ພື້ນ ດິນ ບ່ອນ ທີ່ ແຫລ່ງ ຖືກ ຕັ້ງ ຄ່າ delta. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການປົກປ້ອງຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນເຖິງແມ່ນວ່າຈະແຍກອອກຈາກສາຍໄຟຟ້າຫຼັກ.
ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ການ ໃຊ້ Earthing Transformers
ການສ້າງຈຸດເປັນກາງ
Earthing transformers ໃຫ້ຄວາມເປັນກາງທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນລະບົບທີ່ຂາດເຊັ່ນ delta-connected ຫຼື ungrounded configurations. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ພື້ນດິນແລະການກວດສອບຄວາມຜິດພາດໄດ້ຢ່າງເຫມາະສົມ.
ການປົກປ້ອງຄວາມຜິດພາດພື້ນດິນ
ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນກັບຄືນຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້, ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍທອດປ້ອງກັນສາມາດຮູ້ສຶກແລະແຍກຄວາມຜິດພາດໄດ້ໄວ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມປອດໄພແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລະບົບ.
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງแรงดัน
ໃນລະຫວ່າງສະພາບພາລະຫນັກທີ່ບໍ່ສົມດຸນຫຼືຄວາມຜິດພາດ, transformers earthing ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ voltages line-to-ground ຫມັ້ນຄົງ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕໍ່ອຸປະກອນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງแรงดัน.
ການຢັບຢັ້ງ Harmonic
ເຄື່ອງ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ Zig-zag ສາມາດ ທໍາລາຍ ກະ ແສ zero-sequence, ຊຶ່ງ ຊ່ວຍ ຫລຸດຜ່ອນ ການ harmonics ສາມ ເທື່ອ ແລະ ພັດທະນາ ຄຸນນະພາບ ຂອງ ພະລັງ ໃນ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ຮູ້ສຶກ ໄວ.
ການປົກປ້ອງອຸປະກອນ
ໂດຍການຈໍາກັດแรงดันເກີນໄປ ແລະ ຊີ້ນໍາກະແສໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພ, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງດິນຊ່ວຍປົກປ້ອງສາຍໂສ້, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງ ແລະ ນ້ໍາຫນັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ.
ຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງການປ່ຽນແປງດິນແລະຄໍາແນະນໍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
| ບັນຫາ | ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ການກະທໍາທີ່ແນະນໍາ |
|---|---|---|
| Transformer ຮ້ອນເກີນໄປ | ໄລຍະເວລາຂອງຄວາມຜິດພາດເກີນຂອບເຂດຂອງການອອກແບບ | ກວດເບິ່ງເວລາການປົກປ້ອງຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄະແນນຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງ |
| Relay ບໍ່ພົບຄວາມຜິດ | CT polarity reverse ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າ relay ບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ກວດສອບສາຍໄຟຟ້າ CT ແລະ ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າ relay |
| ບໍ່ມີກະແສເປັນກາງ | ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງກາງກັບແຜ່ນດິນຫັກ ຫຼື ຂາດ | ກວດເບິ່ງເສັ້ນທາງພື້ນດິນ, terminal ແລະ lugs bonding |
| ສຽງດັງຫຼືສັ່ນສະເທືອນ | ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງຂະຫນາດແມ່ເຫຼັກ | ກວດ ສອບ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ຂອງ phase winding ເພື່ອ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງ |
| ຄວາມຮ້ອນ Harmonic | Triplen harmonics ໃນ non-zig-zag winding | ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕອງ harmonic ຫຼື ໃຊ້ການອອກແບບ zig-zag |
Earthing Transformer vs ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນດິນ
| ວິທີການ | ຜົນປະໂຫຍດ | ຂໍ້ຈໍາກັດ |
|---|---|---|
| Earthing Transformer | ສ້າງຈຸດເປັນກາງ, ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນ, ຢັບຢັ້ງ harmonics (zig-zag type) | ຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ສູງກວ່າ |
| Neutral Grounding Resistor (NGR) | ຈໍາກັດກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ, ຫລຸດຜ່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າ | ຕ້ອງມີຄວາມເປັນກາງທາງກາຍະພາບຈາກເຄື່ອງປ່ຽນແປງຫຼັກ |
| Reactance Grounding | ຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວສູງສຸດ, ເພີ່ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມຜິດພາດ | ການຈັດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່, ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການຊອກຫາຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນ |
| ລະບົບ Ungrounded | ລາຄາ ແພງ, ການ ຈັດ ຕັ້ງ ງ່າຍໆ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ຈຸດ ກາງ | ຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນບໍ່ຖືກກວດພົບ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່แรงดันເກີນໄປຊົ່ວຄາວ |
ການສະຫລຸບ
Earthing transformers ຊ່ວຍຈັດການກັບຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງแรงดัน ແລະ ປົກປ້ອງອຸປະກອນໃນລະບົບທີ່ບໍ່ມີລະບົບເປັນກາງ. ດ້ວຍ ການ ອອກ ແບບ ທີ່ ເຫມາະ ສົມ, ວິທີ ການ ຕິດ ຕໍ່ ແລະ ການ ຈັດ ຕັ້ງ relay, ເຂົາ ເຈົ້າ ເຮັດ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈ ວ່າ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ທີ່ ຫມັ້ນຄົງ ແລະ ປອດ ໄພ. ບົດບາດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ແມ່ນ ຈໍາເປັນ ໃນ ເຄືອ ຂ່າຍ ພະລັງ ຫລາຍ ຢ່າງ, ຮ່ວມ ທັງ ສະຖານີ ໄຟຟ້າ, ພະລັງ ໃຫມ່ ແລະ ລະບົບ ອຸດສະຫະ ກໍາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງດິນສາມາດແລ່ນຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ພາລະຫນັກໄດ້ບໍ?
ບໍ່. ມັນ ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ອອກ ແບບ ສໍາ ລັບ ນ້ໍາ ຫນັກ ທີ່ ຕໍ່ ເນື່ອງ. ມັນມີພຽງແຕ່ກະແສໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດແລະສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານຕາມປົກກະຕິ.
ຈະວ່າແນວໃດຖ້າເຄື່ອງປ່ຽນແປງດິນນ້ອຍເກີນໄປ?
ມັນອາດຮ້ອນເກີນໄປ, ບໍ່ຈໍາກັດກະແສຄວາມຜິດພາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼືເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍທອດຜິດໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນ.
ໃຊ້ໃນລະບົບສົ່ງໄຟຟ້າສູງບໍ?
ບໍ່ຄ່ອຍມີ. Earthing transformers ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກໃຊ້ໃນລະບົບแรงดันปานกลาง. ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າສູງໃຊ້ວິທີການຕິດຕໍ່ພື້ນດິນອື່ນໆເຊັ່ນ reactors.
ສະພາບຂອງສະຖານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການອອກແບບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງດິນບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ຄວາມ ສູງ, ຄວາມ ຊຸ່ມ ເຢັນ ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງ ຂອງ ແຜ່ນດິນ ໄຫວ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ຄວາມ ເຢັນ, ຄວາມ ຮ້ອນ ແລະ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຂອງ ການ ຕິດຕັ້ງ.
ສາມາດຕິດຕາມການປ່ຽນແປງດິນຈາກທາງໄກໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ຫນ່ວຍທີ່ທັນສະໄຫມສະຫນັບສະຫນູນອຸນຫະພູມ, ກະແສເປັນກາງ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງພື້ນດິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບ SCADA ຫຼື IoT.
ເຈົ້າສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງດິນແບບຄຽງຄູ່ກັນໄດ້ບໍ?
ບໍ່. ຫຼີກລ່ຽງການຄຽງຄູ່ກັນເນື່ອງຈາກກະແສຫມູນວຽນ ແລະ ບັນຫາການປະສານງານ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຖືກອອກແບບຢ່າງເຫມາະສົມ.