ในฐานะช่างเทคนิคด้านหน้าในระบบจ่ายไฟวงจรป้อนและงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าสำเร็จรูป ฉันเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของเมืองที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูง ตาม กฎระเบียบการจ่ายและการใช้พลังงานแห่งชาติ สำหรับอุปกรณ์ที่มีกำลังส่งมากกว่า 250kW หรือ 160kVA จำเป็นต้องใช้ระบบจ่ายไฟแรงสูง 10(6)kV และลดแรงดันลงมาเป็น 220/380V ทำให้อุปกรณ์วงจรป้อนและสถานีไฟฟ้าสำเร็จรูปเป็นส่วนสำคัญในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
I. โครงสร้างอุปกรณ์และการเลือกแผนการป้องกัน
(I) การประกอบอุปกรณ์
อุปกรณ์วงจรป้อนที่ฉันดูแลมักจะมีช่วงสายวงจรป้อน 2 ช่วงและช่วงวงจรหม้อแปลง 1 ช่วง สถานีไฟฟ้าสำเร็จรูปรวมสวิตช์แรงสูง หม้อแปลง และอุปกรณ์แรงดันต่ำไว้ในชุดที่กะทัดรัดและผลิตสำเร็จรูปสำหรับใช้งานภายในและภายนอก หัวใจสำคัญคือการป้องกันสวิตช์แรงสูงจากการเกิดความผิดพลาดของหม้อแปลง (เช่น การลัดวงจร)
(II) การเปรียบเทียบแผนการป้องกัน
ในการปฏิบัติงาน ฉันทดสอบวิธีการป้องกันสองวิธี: สวิตช์วงจรและสวิตช์โหลด + ฟิวส์จำกัดกระแส วิธีหลังดีกว่า —— ง่าย ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับหม้อแปลง การทดสอบการลัดวงจรแสดงให้เห็นว่าหม้อแปลงต้องการการล้างวงจรภายใน 20 มิลลิวินาทีเพื่อป้องกันการระเบิดของถัง ฟิวส์จำกัดกระแสสามารถทำได้ภายใน 10 มิลลิวินาที ในขณะที่สวิตช์วงจรต้องใช้เวลาประมาณ 60 มิลลิวินาที (เวลาทำงานของรีเลย์ + การทำงาน + เวลาระบายประจุ) ดังนั้นฉันชอบแผนการฟิวส์
II. ความจำเป็นของสวิตช์โหลด + ฟิวส์จำกัดกระแส
(I) ข้อได้เปรียบในการใช้งาน
โครงการวงจรป้อนและสถานีไฟฟ้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่ที่ฉันเข้าร่วมใช้สวิตช์โหลด + ฟิวส์จำกัดกระแส พวกมันมีโครงสร้างที่ง่าย ราคาถูก และมีการป้องกันที่ดีสำหรับหม้อแปลง การทดสอบการลัดวงจร (ตรวจสอบบนไซต์) แสดงให้เห็นว่าฟิวส์สามารถล้างความผิดปกติภายใน 10 มิลลิวินาที (เทียบกับสวิตช์วงจรที่ใช้เวลาประมาณ 60 มิลลิวินาที) ซึ่งสำคัญสำหรับการป้องกันการระเบิดของถัง
(II) ตรรกะการทำงานร่วมกัน
ฟิวส์อาจทำให้เกิดการทำงานไม่สมดุลของเฟสหากฟิวส์เฟสเดียวละลาย ดังนั้นสวิตช์โหลดต้องทำงานร่วมกัน: ตัวกระตุ้นของฟิวส์ทำให้สวิตช์โหลดทริปเพื่อตัดกระแสสามเฟส —— เป็นการประสานงานที่ได้รับการยืนยันว่าจำเป็น
III. จุดสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างสวิตช์โหลดและฟิวส์
ในฐานะพนักงานด้านหน้า ฉันทราบว่าการทำงานร่วมกันนี้มีความสำคัญ มาตรฐาน IEC420 กำหนดกฎเกณฑ์ โดยแบ่งกระแสออกเป็น 4 ภาค (ฐานในการทดสอบของฉัน):
(I) ภาค I (I < Iak)
Iak (กระแสที่ระบุสำหรับอุปกรณ์ผสม) น้อยกว่ากระแสที่ระบุสำหรับฟิวส์ Ia.nT (เนื่องจากอุณหภูมิการติดตั้ง/การสูญเสียความร้อน) สวิตช์โหลดตัดกระแสที่ระบุและระบายประจุสามเฟส —— เป็นจุดสนใจในการตรวจสอบประจำวันของฉัน
(II) ภาค II (Ia.nT< I < 3Ia.nT)
ในการทำงานเกินกำลัง ฟิวส์รับกระแสเกินก่อน เมื่อประมาณ 2Ia.nT ฟิวส์จะทำงาน (แต่ไม่ระบายประจุ) ตัวกระตุ้นทำให้สวิตช์โหลดทริปเพื่อตัดกระแสสามเฟส ฉันทดสอบตรรกะของเวลาที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันการล้มเหลวของการป้องกัน
(III) ภาค III (กระแสโอน ITC, ~3Ia.nT เริ่มต้น)
ฟิวส์สามารถระบายประจุหลังจากทำงานได้ ฟิวส์สามเฟสทำงานก่อน ทำให้ตัวกระตุ้นทำงาน; สวิตช์โหลดระบายประจุสองเฟสที่เหลือ จุดสำคัญคือกระแสโอน (กระแสตัดสูงสุดของสวิตช์โหลดที่มีแฟคเตอร์พลังงานเฉพาะ, 5Ia.nT- 15Ia.nT) ตรวจสอบระหว่างการเลือกและการตรวจสอบ
(IV) ภาค IV (ช่วงจำกัดกระแส)
สำหรับความผิดปกติที่รุนแรง ฟิวส์ทำงานในครึ่งวงจรแรกเพื่อจำกัดยอดกระแสความผิดปกติ; สวิตช์โหลดทำงานแต่ไม่ตัดกระแส ฉันตรวจสอบตรรกะนี้ในการทดสอบเพื่อให้ทำงานอย่างถูกต้อง
IV. ความต้องการของกระแสโอนและกระแสส่งมอบ
พารามิเตอร์เหล่านี้รับประกันความปลอดภัยของอุปกรณ์ สำคัญสำหรับการทดสอบทางไซต์ของฉัน:
(I) กระแสโอน
เป็นค่าที่สำคัญสำหรับการโอนฟังก์ชันระหว่างฟิวส์และสวิตช์โหลด ต่ำกว่าค่านี้ ฟิวส์จะตัดเฟสเดียว สวิตช์โหลดจะดูแลส่วนที่เหลือ สวิตช์โหลดที่มีตัวกระตุ้นต้องทดสอบกระแสโอน (โดยทั่วไป> กระแสที่ระบุ) —— เป็นความท้าทายสำหรับอุปกรณ์เก่า ตรวจสอบตามมาตรฐาน IEC420
(II) กระแสส่งมอบ
เป็นกระแสที่สวิตช์โหลดตัดทั้งหมด (ไม่มีฟิวส์เข้าร่วม) สำหรับสวิตช์โหลดที่มีทั้งตัวกระตุ้นและตัวปล่อย ต้องทำการทดสอบกระแสส่งมอบ หากกระแสส่งมอบ> กระแสโอน การทดสอบกระแสโอนอาจยกเว้นได้ การทำงานของตัวปล่อยลดการสูญเสียฟิวส์แต่เพิ่มค่าใช้จ่ายของสวิตช์โหลดแบบสุญญากาศ (เพิ่มตัวรีเลย์และตัวปล่อย) —— เป็นการตัดสินใจตามงบประมาณและเงื่อนไขของโครงการ
V. คำแนะนำในการป้องกันหม้อแปลง
สำหรับการป้องกันหม้อแปลงด้วยสวิตช์โหลด + ฟิวส์ การตรวจสอบสำคัญรวมถึง:
งานเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโครงการใหม่และการปรับปรุงอุปกรณ์เก่า ในฐานะพนักงานด้านหน้า ฉันรับรองการจ่ายไฟอย่างมั่นคงและการจัดการความผิดปกติอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ปลายทาง