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


क्या फाउल्ट ट्रान्सफर वोल्टेज है और कम वोल्टेज सिस्टम में इसका कारण क्या होता है।

Leon
फील्ड: डुवान्नी लक्षण संशोधन
China

दोष ट्रान्सफर वोल्टेज

निम्न-वोल्टेज वितरण प्रणालीमा, एक प्रकारको व्यक्तिगत दुर्घटना छ जहाँ दुर्घटना घटना स्थान र प्रणाली दोष स्थान एउटै हुन अस्थायी हुन्छ। यो प्रकारको दुर्घटना अन्यत्र भूमि दोष घट्ने पछि उत्पन्न भएको दोष वोल्टेजले अन्य उपकरणको धातु आच्छादनलाई PE वा PEN तार दिँदै चालाइएकोले घट्ने छ। जब उपकरणको धातु आच्छादनमा दोष वोल्टेज मानव शरीर सुरक्षित वोल्टेजभन्दा उच्च हुन्छ, त्यसपछि मानव शरीरले उपकरणको धातु आच्छादनसँग संपर्क गर्दा दुर्घटना घट्ने छ। यो दोष वोल्टेज अन्य ठाउँबाट ट्रान्सफर गरिएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई ट्रान्सफर दोष वोल्टेज भनिन्छ।

यो ट्रान्सफर दोष वोल्टेजले भूमि दोष स्थान र दुर्घटना स्थान एउटै नहुन सक्ने दुई मुख्य कारणहरू छन्:

  • मध्य-वोल्टेज प्रणालीमा भएको भूमि दोषले निम्न-वोल्टेज प्रणालीमा ट्रान्सफर दोष वोल्टेज उत्पन्न गर्छ;

  • TN प्रणालीमा एक उपकरणको आच्छादन फेल हुने र जिवित हुने लाग्छ, यसले सबै अन्य विद्युत उपकरणहरूको आच्छादनमा ट्रान्सफर दोष वोल्टेज उत्पन्न गर्छ;

१. निम्न-वोल्टेज प्रणालीबाट निम्न-वोल्टेज प्रणालीमा ट्रान्सफर दोष वोल्टेज

TN प्रणालीमा, सबै विद्युत उपकरणहरूको आच्छादन एकै सँग जोडिएको छ। यस समय, यदि एक उपकरण फेल हुने र यसको आच्छादन जिबित हुन्छ, त्यसले अन्य उपकरणहरूमा भूमिको साथ विभवान्तर उत्पन्न गर्छ, यसले ट्रान्सफर दोष वोल्टेज उत्पन्न गर्छ।

निम्न-वोल्टेज भूमि प्रणालीको प्रकार TN प्रणाली हो। जब निम्न-वोल्टेज एकल-पावर आउटगोइंग लाइन परिपथमा एकल-पावर भूमि दोष घट्ने छ, त्यसपछि भूमि दोष धारा भूमि दोष स्थान, भूमि, वितरण ट्रान्सफारमरको भूमि रोधक र फेरि ट्रान्सफारमरमा लूप बनाउँदै फिर्छ। भूमि दोष स्थानमा ठूलो रोधक रहने कारण, दोष धारा सानो र यसको सर्किट ब्रेकर काम गर्न सकिँदैन। दोष धारा वितरण ट्रान्सफारमरको भूमि रोधक दिँदै फिर्छ, र यसको भूमि रोधकमा दोष वोल्टेज उत्पन्न हुन्छ। यो दोष वोल्टेज PE तारद्वारा उपकरणहरूको धातु आच्छादनमा चालाइएको हुन्छ, यसले ट्रान्सफर दोष वोल्टेज उत्पन्न गर्छ र दुर्घटना घटना स्थान घट्ने छ;

२. मध्य-वोल्टेज प्रणालीबाट निम्न-वोल्टेज प्रणालीमा ट्रान्सफर दोष वोल्टेज

१०/०.४ kV वितरण ट्रान्सफारमरमा दुई अनन्य भूमि उपकरणहरू हुनुपर्छ: ट्रान्सफारमरको लागि सुरक्षा भूमि र निम्न-वोल्टेज प्रणालीको लागि काम भूमि। तर, भूमि लगाउन र निर्माण खर्च घटाउनको लागि, धेरै मध्य-वोल्टेज वितरण ट्रान्सफारमरहरूको सुरक्षा भूमि निम्न-वोल्टेज प्रणालीको काम भूमिको एकै भूमि इलेक्ट्रोडसँग शेयर गरिन्छ। यसका अर्थ यो हुन्छ कि यदि वितरण ट्रान्सफारमरको मध्य-वोल्टेज भागमा टैंक-शेल दोष घट्छ, त्यसले निम्न-वोल्टेज प्रणाली लाइनहरू र यसको उपकरणहरूको आच्छादनमा ट्रान्सफर दोष वोल्टेज उत्पन्न हुन्छ।

यो दोष असलमा मध्य-वोल्टेज प्रणालीमा एकल-पावर भूमि दोषबाट उत्पन्न हुन्छ।

जब वितरण ट्रान्सफारमरमा टैंक-शेल दोष घट्छ, त्यसपछि भूमि दोष धारा उत्पन्न हुन्छ। यदि निम्न-वोल्टेज प्रणाली TN भूमि विधि प्रयोग गर्छ, त्यसपछि PE तारको दोहोरिओ भूमि लागि दोष धारा विभाजित हुन्छ। एक भाग ट्रान्सफारमरको निम्न-वोल्टेज प्रणालीको काम भूमि रोधक दिँदै भूमिमा फिर्छ, र अर्को भाग PE तारको दोहोरिओ भूमि रोधक दिँदै भूमिमा फिर्छ र फेरि मध्य-वोल्टेज शक्ति स्रोतमा फिर्छ। दोष धारा निम्न-वोल्टेज प्रणालीको काम भूमि रोधक दिँदै फिर्छ, यसले यस रोधकमा वोल्टेज गिरावट उत्पन्न गर्छ। यसले निम्न-वोल्टेज प्रणाली शक्ति स्रोतको न्यूट्रल बिन्दु र भूमिमा विभवान्तर उत्पन्न गर्छ। यो विभवान्तर निम्न-वोल्टेज वितरण लाइनहरूमा फैलिन्छ, यसले ट्रान्सफर ओवर-वोल्टेज उत्पन्न गर्छ। TN भूमि प्रणालीमा, यो ट्रान्सफर ओवर-वोल्टेज PE तारद्वारा सबै निम्न-वोल्टेज उपकरणहरूको आच्छादनमा फैलिन सक्छ।

दोष धाराको राशि मुख्यतया मध्य-वोल्टेज प्रणालीको भूमि विधि र वितरित धारिका धाराको उपराधरू द्वारा निर्धारित हुन्छ। ट्रान्सफर दोष वोल्टेजको आयाम मध्य-वोल्टेज र निम्न-वोल्टेज प्रणालीहरूको भूमि विधिहरूसँग निकट सम्बन्धित छ, जहाँ मध्य-वोल्टेज प्रणालीको भूमि विधि निर्णायक हुन्छ।

दोष ट्रान्सफर वोल्टेजको आयाम रैंकिङ: लामो रोधक भूमि प्रणाली > अनभूमित प्रणाली > आर्क-समापन रिंग प्रणाली;
मध्य-वोल्टेज प्रणालीमा न्यूट्रल बिन्दु लामो रोधक दिँदै भूमित र निम्न-वोल्टेज प्रणाली TN भूमि विधि प्रयोग गर्दा दुर्घटनाहरू प्राय: घट्ने छ, यसले प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि ठूलो धम्का छ।

निष्कर्ष

  • ट्रान्सफर दोष वोल्टेजले भूमि दोष स्थान र दुर्घटना स्थान दुई मुख्य परिस्थितिहरूमा असंयुक्त बनाउँछ: १) मध्य-वोल्टेज प्रणालीमा भएको भूमि दोषले निम्न-वोल्टेज प्रणालीमा ट्रान्सफर दोष वोल्टेज उत्पन्न गर्छ; २) TN प्रणालीमा एक फेल, जिवित उपकरण आच्छादनले सबै अन्य विद्युत उपकरणहरूको आच्छादनमा ट्रान्सफर दोष वोल्टेज उत्पन्न गर्छ;

  • यी दुई प्रकारको ट्रान्सफर दोष वोल्टेजका लागि, भूमि दोष स्थान र दुर्घटना स्थान एकै नहुन्छ। भूमि स्थान खोज्न सानो छ, र ट्रान्सफर दोष वोल्टेज दुर्घटनाको मूल कारण विश्लेषण गर्न सानो छ। उपकरणहरूको धातु आच्छादन ट्रान्सफर दोष वोल्टेजले चार्ज गरिएको छ, यसले मानव शरीरलाई दुर्घटना झोका थोरै बढाउँछ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

१०केवी वितरण रेखामा एकल-प्रेरण ग्राउंडिङ दोष र उसको समाधान
एकल-चरण भू-दोषका विशेषताहरू र पत्ता लगाउने उपकरणहरू१. एकल-चरण भू-दोषका विशेषताहरूकेन्द्रीय अलार्म संकेतहरू:चेतावनी घण्टा बज्छ, र "एक्स केभी बस सेक्सन वाइ तिर भू-दोष" लेबल गरिएको सूचक बत्ती जल्छ। पेटर्सन कुण्डली (आर्क उपशमन कुण्डली) द्वारा तटस्थ बिन्दु भू-संयोजित गरिएका प्रणालीहरूमा, "पेटर्सन कुण्डली सञ्चालित" सूचक पनि जल्छ।विद्युत् रोधकता निगरानी भोल्टमिटर संकेतहरू:दोषयुक्त चरणको भोल्टेज घट्छ (अपूर्ण भू-संयोजनको अवस्थामा) वा शून्यमा झर्छ (दृढ भू-संयोजनको अवस्थामा)।अरू दुई चरणहरूको भोल्टेज बढ्छ—अ
01/30/2026
११०किलोवोल्ट से २२०किलोवोल्ट तक की विद्युत ग्रिड परिवर्तकको न्यूट्रल बिन्दु ग्राउंडिङ ऑपरेशन मोड
११०केवी र २२०केवी विद्युत ग्रिड ट्रान्सफोर्मरहरूको न्यूट्रल पाइन्ट ग्राउंडिङ ऑपरेशन मोडहरूको व्यवस्था ट्रान्सफोर्मरको न्यूट्रल पाइन्टको अवरोध बर्तिनुहोस् र सुबस्टेशनको जीरो-सिक्वेन्स इम्पीडन्स बाहेको बदल नहुने र निकाल्दा प्रणालीको कुनै बिन्दुमा जीरो-सिक्वेन्स विश्वस्त समग्र इम्पीडन्स धनात्मक-सिक्वेन्स विश्वस्त समग्र इम्पीडन्सको तीन गुना भन्दा बढी हुनुभएको हुनुपर्छ।निर्माण र तकनीकी सुधार विकास परियोजनाहरूमा २२०केवी र ११०केवी ट्रान्सफोर्मरहरूको न्यूट्रल पाइन्ट ग्राउंडिङ मोडहरू निम्न आवश्यकताहरूलाई
01/29/2026
सबस्टेशनहरू किन पाथर ग्रेभल छोटो पाथर र चुर्न गरिएको चट्टान प्रयोग गर्छन्?
सबस्टेशनहरूले भाँडा, बजर, छिटो र चुर्न ग्रेनलाई किन प्रयोग गर्छन्?सबस्टेशनहरूमा, विद्युत र वितरण ट्रान्सफार्मर, प्रसारण लाइनहरू, वोल्टेज ट्रान्सफार्मर, करंट ट्रान्सफार्मर र डिसकनेक्ट स्विच जस्ता उपकरणहरूले अवश्य ग्राउंडिङ गरिनुपर्छ। ग्राउंडिङ भन्दा बाहेक, अब हामी गहिरो रूपमा जान्छौं कि किन बजर र चुर्न ग्रेनलाई सबस्टेशनहरूमा सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। यी छिटो देखिन्थ्यो आम छन्, तर यी सुरक्षा र कार्यात्मक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।सबस्टेशन ग्राउंडिङ डिझाइनमा—विशेष गरी जब धेरै ग्राउंडिङ विधिहरू प्रय
01/29/2026
HECI GCB जनरेटरहरूको लागि – फास्ट SF₆ सर्किट ब्रेकर
1. परिभाषा र कार्य1.1 जनरेटर सर्किट ब्रेकरको भूमिकाजनरेटर सर्किट ब्रेकर (GCB) जनरेटर र अपस्टेप ट्रान्सफारमरको बीच एक नियंत्रणयोग्य डिस्कनेक्ट पॉइन्ट हो, जो जनरेटर र शक्ति ग्रिडको बीच एक इन्टरफेसको रुपमा काम गर्छ। यसका मुख्य कार्यहरू जनरेटर-पक्षीय दोषहरूलाई अलग गर्न र जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन र ग्रिड कनेक्शन दौरान संचालन नियंत्रण गर्न योग्य बनाउने हुन्छन्। GCB को संचालन सिद्धांत आम सर्किट ब्रेकरबाट बहुधा फरक छैन; तर, जनरेटर दोष विद्युत धारामा उच्च DC घटकको उपस्थितिको कारणले, GCBहरूले दोषलाई तेजी साथ
01/06/2026
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।