כטכנאי קווי-החזית בזיהום רשת מעגלים ותחנות מרכזיות מוכנות, אני מבין לעומק את הדחף לעדכון הציוד הנגרם מהרחבת הערים בעוצמה גבוהה. לפי תקנות האספקה והצריכה הלאומיות, עבור ציוד מעל 250kW או 160kVA יכולת העברת כוח, אספקת כוח בעוצמה גבוהה של 10(6)kV ומינון ל-220/380V הם דפוס הכרחי, מה שהופך יחידות רשת מעגלים ותחנות מרכזיות מוכנות למפתחות ברשת התפוצה.
א. מבנה הציוד ואסטרטגיית הגנה
(א)רכב הציוד
יחידות רשת מעגלים שאני מטפל בהן בדרך כלל כוללות שני מרווחי כבל מעגלי ושני מרווחי מעגל טרנספורמטור. תחנות מרכזיות מוכנות משולבות במגנטים בעוצמה גבוהה, טרנספורמטורים ומכשירים בעוצמה נמוכה לתוך סטים קומפקטיים, מוכנים לשימוש בתוך או מחוץ לבית. המפתח הוא הגנה על מגנטים בעוצמה גבוהה מפני תקלות בטרנספורמטור (לדוגמה, קצר חשמלי).
(ב) השוואת אסטרטגיות הגנה
בפועל,בדקתי שתי שיטות הגנה: מפסק מעגל ומעביר עומס + מפצל זרם מגביל. האחרונה עדיפה - פשוטה, כלכלית יותר ויעילה יותר עבור טרנספורמטורים. מבחני קצר חשמלי מראים כי לטרנספורמטורים יש צורך בהסרת קצר החשמל תוך 20 מילישניות כדי למנוע פיצוצים בתיבה; מפיצי זרם מגבילים עושים זאת תוך 10 מילישניות, בעוד שמפסקים מתעכבים כ-60 מילישניות (מגשר + פעולה + זמן הקשת), לכן אני מעדיף את תוכנית המפצל.
ב. חשיבות מעביר עומס + מפצל זרם מגביל
(א) יתרונות יישומיים
רוב הפרויקטים של רשת מעגלים ותחנות מרכזיות מוכנות בהם השתתפתי משתמשים במעביר עומס + מפיצי זרם מגבילים. הם מאפיינים מבנה פשוט, מחיר נמוך והגנה טובה עבור טרנספורמטורים. מבחני קצר חשמלי (הוכח במקום) מראים שמפיצים מסירים תקלות תוך 10 מילישניות (לעומת כ-60 מילישניות עבור מפסקים), קריטי למנוע פיצוצים בתיבה.
(ב) לוגיקה שיתופית
מפצים יכולים לגרום להפעלה לא מאוזנת של פאזה אם מפיץ פאזה בודדת מתבצע. לפיכך, מעבירי עומס חייבים לעבוד יחד: מנופי מפיצים מפעילים את מעבירי העומס לפיצול שלוש הפאזות - שיתוף פעולה שנבדק ונדרש.
ג. נקודות מפתח בשיתוף פעולה בין מעביר עומס למפיץ
כעובד קווי-החזית, אני יודע שהשיתוף שלהם חשוב מאוד. התקן IEC420 מגדיר את הכללים, ומחצה את הזרם לארבעה אזורים (בסיס הדיבאגינג שלי):
(א) אזור א (I < Iak)
Iak (זרם מצטבר של מכשירים משולבים) הוא פחות מזרם המפיץ המוגדר Ia.nT (בגלל טמפרטורת התקנה/אובדן חום). מעבירי עומס מפרקים זרם מוגדר ומגינים על שלוש הקשתות - נקודת מוקד בהב酈输出似乎被截断了,我将继续翻译剩余的部分:
Iak (זרם המורכב של המכשיר המשולב) הוא קטן מזרם המפיץ המוגדר Ia.nT (בגלל טמפרטורת התקנה/אובדן חום). מעבירי עומס מפרקים את הזרם המוגדר ומגינים על שלוש הקשתות - זו היא נקודת המוקד בבדיקות היומיומיות שלי. (ב) אזור ב (Ia.nT< I < 3Ia.nT) במקרה של עמסה יתר, המפיצים נשאים את הזרם המוגבר קודם. כאשר הזרם מגיע לערך של כ-2Ia.nT, המפיצים פועלים (אבל לא מגינים על הקשתות), ומנופי המפיצים מפעילים את מעבירי העומס לפיצול שלוש הפאזות. אני בודק את הלוגיקה של ההבדל בזמן כדי למנוע כשל בהגנה. (ג) אזור ג (זרם העברה ITC, מתחיל ב-~3Ia.nT) המפיצים יכולים להגין על הקשתות לאחר פעילות. אחד ממפיצי שלושת הפאזות פועל ראשונה, מפעיל את מנופי המפיצים; מעבירי העומס מגינים על הזרמים של שתי הפאזות האחרות. המפתח כאן הוא זרם ההעברה (הזרם המרבי שמעביר העומס יכול לפצץ בו עם מקדם כוח מסוים, 5Ia.nT-15Ia.nT), זה נבדק במהלך בחירת/מו"מ. (ד) אזור ד (טווח הגבלה של הזרם) במקרי תקלות קיצוניים, המפיצים פועלים במהלך מחצית הראשונה של הגל כדי להגביל את פיקות הזרם של התקלה; מעבירי העומס פועלים אך אינם מפרקים את הזרם. אני מוודא את הלוגיקה הזו במהלך תרגילים כדי להבטיח תפעול נכון. ד. דרישות זרם העברה והעברה פרמטרים אלו מבטיחים את הבטיחות של הציוד, מה שהם חיוניים עבור בדיקות miejsיות שלי: (א) זרם העברה זו הערך הקריטי להעברת תפקיד בין מפיצים למעבירי עומס. מתחת אליו, המפיצים מפרקים פאזה אחת, מעבירי העומס מטפלים בשאר. מעבירי עומס עם מנופים צריכים בדיקות זרם העברה (בדרך כלל גדול מזרם המוגדר) - זה מהווה אתגר לציוד ישן, ומורכב בהתאם לתקן IEC420. (ב) זרם העברה זהו הזרם המפרק לחלוטין על ידי מעבירי העומס (ללא השתתפות המפיצים). למעבירי עומס עם מנופים ומשחררים, נדרשות בדיקות זרם העברה. אם זרם ההעברה גדול מזרם ההעברה, בדיקות ההעברה עשויות להיות פטורות. פעולה של משחררים מפחיתה את אובדן המפיצים אך מגבירה את עלות מעבירי העומס בנפח (הוספת מגנטים/משחררים) - תכונות אלה נבחרות בהתאם לתקציבים/תנאים של הפרויקט. ה. המלצות להגנה על טרנספורמטורים עבור הגנה על טרנספורמטורים באמצעות מעביר עומס + מפיץ, בדיקות מפתח כוללות: משימות אלו הן חובה עבור פרויקטים חדשים/המרת ציוד ישן. כאיש קווי-החזית, אני מבטיח אספקת חשמל יציבה וטיפול בטיחותי בתקלות עבור משתמשים במורד הזרם.