• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


วิธีการดำเนินการและบำรุงรักษาหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

Felix Spark
ฟิลด์: การล้มเหลวและการบำรุงรักษา
China

I. สภาวะการดำเนินงานที่อนุญาตสำหรับทรานสฟอร์เมอร์กระแสไฟฟ้า

  • กำลังผลิตที่ระบุ: ทรานสฟอร์เมอร์กระแสไฟฟ้า (CTs) ต้องทำงานภายในกำลังผลิตที่ระบุไว้บนป้ายชื่อ การทำงานเกินกำลังที่ระบุนี้จะลดความแม่นยำ เพิ่มข้อผิดพลาดในการวัด และทำให้การอ่านค่าไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับทรานสฟอร์เมอร์แรงดัน

  • กระแสไฟฟ้าด้านหลัก: กระแสไฟฟ้าด้านหลักสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้สูงสุด 1.1 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่ระบุ การทำงานแบบโอเวอร์โหลดนานๆ จะเพิ่มข้อผิดพลาดในการวัดและอาจทำให้วายดิงร้อนหรือเสียหาย กระแสไฟฟ้าด้านรองของ CT มักจะเป็น 5 A หรือ 1 A (ทั่วไปคือ 5 A) ในระหว่างการทำงานปกติวงจรด้านรองจะทำงานในสภาพใกล้เคียงกับการป้อนกระแสไฟฟ้าสั้น

  • ห้ามวงจรด้านรองเปิดวงจรขณะทำงาน: หากวงจรด้านรองเปิดวงจรในขณะที่ CT ทำงานจะสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงอันตราย ทำให้อุปกรณ์และบุคลากรเสี่ยงภัย ถ้าจำเป็นต้องหยุดวงจรด้านรอง (เช่น ในการถอดมิเตอร์) ต้องทำการป้อนกระแสไฟฟ้าสั้นที่เทอร์มินัลด้านรองโดยใช้สายสั้นก่อน

  • วายดิงด้านรองและแกนเหล็กต้องต่อลงดินอย่างมั่นคง: เพื่อป้องกันการโอนแรงดันไฟฟ้าสูงจากด้านหลักไปยังด้านรองในกรณีที่ฉนวนระหว่างวายดิงเสียหาย

  • ความต้านทานของโหลดด้านรองต้องไม่เกินค่าที่ระบุ: เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดมีความแม่นยำ โหลดที่เชื่อมต่อต้องอยู่ภายในความต้านทานที่ระบุ

  • ตรวจสอบขั้วเมื่อต่อสาย: ต้องรักษาขั้วที่ถูกต้องในการติดตั้งและการเชื่อมต่อ

  • ห้ามเชื่อมโยงวงจรด้านรองของ CT และ VT: การเชื่อมโยงวงจรด้านรองของ CT กับ VT อาจทำให้ CT เปิดวงจรและสร้างสภาพแรงดันไฟฟ้าสูงอันตราย

  • ความปลอดภัยในการทำงาน: ขณะทำงานต้องมีผู้ควบคุมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีฉนวน และบุคลากรต้องยืนบนแผ่นฉนวน

II. การตรวจสอบประจำของทรานสฟอร์เมอร์กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน

  • ตรวจสอบฉนวนพอร์ซเลนว่าสะอาด ไม่มีความเสียหาย รอยแตก หรือรอยไหม้

  • ตรวจสอบระดับน้ำมันว่าปกติ สีน้ำมันใสไม่ดำ และไม่มีสัญญาณของการรั่วไหลหรือซึมผ่าน

  • ฟังเสียงที่ผิดปกติหรือตรวจจับกลิ่นไหม้จาก CT

  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายนำด้านหลักว่าแน่นหนา ไม่มีน็อตหลวมหรือสัญญาณของการร้อนเกิน

  • ตรวจสอบสายต่อลงดินของวายดิงด้านรองว่ายังคงอยู่ครบถ้วน เชื่อมต่ออย่างมั่นคง และไม่มีการหลวมหรือขาด

  • ตรวจสอบว่ากล่องเทอร์มินัลสะอาด แห้ง และไม่มีความชื้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทอร์มินัลด้านรองมีการติดต่อที่ดี ไม่มีวงจรเปิด ไม่มีประกายไฟหรือแสงไฟ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
12/25/2025
การระบุความเสี่ยงและการควบคุมมาตรการสำหรับงานเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้ากระจาย
1. การป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการช็อตไฟฟ้าตามมาตรฐานการออกแบบทั่วไปสำหรับการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างฟิวส์หล่นของหม้อแปลงและขั้วไฟฟ้าแรงสูงคือ 1.5 เมตร หากใช้เครนในการเปลี่ยนทดแทน มักจะไม่สามารถรักษาระยะปลอดภัยขั้นต่ำ 2 เมตร ระหว่างแขนเครน อุปกรณ์ยก สายยก สายลวด และส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูง 10 กิโลโวลต์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการช็อตไฟฟ้าอย่างรุนแรงมาตรการควบคุม:มาตรการ 1:ตัดกระแสไฟฟ้าจากฟิวส์หล่นขึ้นไปถึงส่วนของสายไฟ 10 กิโลโวลต์ และติดตั้งสายดิน ขอบเขตการตัดกระแสควรกำหนดตามตำแหน่ง
12/25/2025
อะไรคือข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายนอก
1. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแพลตฟอร์มหม้อแปลงบนเสา การเลือกสถานที่: ควรติดตั้งหม้อแปลงบนเสาใกล้ศูนย์โหลดเพื่อลดการสูญเสียพลังงานและแรงดันตกในสายจำหน่ายแรงดันต่ำ ทั่วไปแล้วจะติดตั้งใกล้กับสถานที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ในขณะเดียวกันต้องแน่ใจว่าแรงดันตกที่อุปกรณ์ที่อยู่ห่างที่สุดยังอยู่ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้ สถานที่ติดตั้งควรมีทางเข้าออกสะดวกสำหรับการบำรุงรักษาและหลีกเลี่ยงโครงสร้างเสาที่ซับซ้อน เช่น เสาโค้งหรือเสาแยกทาง ระยะห่างจากอาคาร: ขอบนอกของหม้อแปลงต้องอยู่ห่างจากอาคารที่ติดไฟได้อย่างน้อย
12/25/2025
การวิเคราะห์มาตรการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากระจาย
การวิเคราะห์มาตรการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากระจายเพื่อป้องกันการรุกล้ำของแรงดันไฟฟ้าจากฟ้าผ่าและรับประกันการทำงานอย่างปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้ากระจาย บทความนี้นำเสนอมาตรการป้องกันฟ้าผ่าที่สามารถใช้ได้ซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถในการทนต่อฟ้าผ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ1. มาตรการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากระจาย1.1 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง (HV) บนด้านแรงดันสูงของหม้อแปลงไฟฟ้ากระจายตาม SDJ7–79 รหัสทางเทคนิคในการออกแบบการป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงของอุปกรณ์ไฟฟ้า: “ด้านแรงดันสู
12/24/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่