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


อะไรคือการอาร์กกราวด์ สาเหตุ ผลลัพธ์ และวิธีแก้ไขคืออะไร

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

คำนิยามของการต่อพื้นดินแบบอาร์ค

การต่อพื้นดินแบบอาร์คเป็นปรากฏการณ์ของความผิดปกติในการต่อพื้นดินในระบบไฟฟ้า มักหมายถึงการมีกระแสต่อพื้นดินในรูปแบบอาร์คเมื่อเกิดความผิดปกติการต่อพื้นดินเฟสเดียวในระบบที่จุดกลางไม่ได้ต่อพื้นดินหรือระบบที่ต่อพื้นดินผ่านขดลวดลดอาร์ค

สาเหตุของการต่อพื้นดินแบบอาร์ค

ความเสียหายของฉนวนกันความร้อน

  • การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์: ในระหว่างการทำงานระยะยาวของอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากผลกระทบของไฟฟ้า ความร้อน แรงกล และแรงอื่น ๆ วัสดุฉนวนจะค่อยๆ เสื่อมสภาพและลดประสิทธิภาพในการฉนวน เช่น ชั้นฉนวนของสายเคเบิลอาจแตกหรือเสียหาย ทำให้เกิดความผิดปกติการต่อพื้นดิน เมื่อกระแสต่อพื้นดินสูง การต่อพื้นดินแบบอาร์คอาจเกิดขึ้น

  • แรงดันเกิน: แรงดันเกินต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า เช่น แรงดันเกินจากฟ้าผ่าและแรงดันเกินจากการทำงาน แรงดันเหล่านี้อาจทำลายฉนวนของอุปกรณ์และทำให้เกิดความผิดปกติการต่อพื้นดิน เช่น ในระหว่างพายุฟ้าผ่า สายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าอาจถูกฟ้าผ่าทำให้ฉนวนเกิดการแฟลชโอเวอร์ สร้างความผิดปกติการต่อพื้นดินเฟสเดียว

ความเสียหายภายนอก

  • ความเสียหายจากการก่อสร้าง: เมื่อดำเนินการกิจกรรมเช่น การก่อสร้างถนนและการก่อสร้างอาคาร สายเคเบิลใต้ดินหรือสายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าอาจถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ทำให้เกิดความผิดปกติการต่อพื้นดิน เช่น ขณะขุดเจาะ รถขุดอาจทำให้สายเคเบิลใต้ดินเสียหาย ทำให้ฉนวนของสายเคเบิลเสียหายและเกิดการต่อพื้นดินแบบอาร์ค

  • การสัมผัสกับต้นไม้: ในบางพื้นที่ที่สายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าผ่าน หากต้นไม้เติบโตสูงเกินไป อาจสัมผัสกับสายไฟฟ้า ทำให้เกิดความผิดปกติการต่อพื้นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศร้ายแรงเช่น ลมแรง การสั่นสะเทือนของต้นไม้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความผิดปกติการต่อพื้นดิน เช่น ในระหว่างลมแรง สาขาของต้นไม้อาจหักและตกบนสายไฟฟ้า สร้างความผิดปกติการต่อพื้นดิน

ผลของการต่อพื้นดินแบบอาร์ค

การทำลายความปลอดภัยของอุปกรณ์

  • การทำลายฉนวนของอุปกรณ์: การต่อพื้นดินแบบอาร์คสร้างอาร์คที่มีอุณหภูมิและความพลังงานสูง ซึ่งอาจทำลายฉนวนของอุปกรณ์อย่างรุนแรง เช่น อาร์คอาจทำลายชั้นฉนวนของสายเคเบิล ฉนวนของวงจรหม้อแปลง ฯลฯ ลดประสิทธิภาพฉนวนของอุปกรณ์ และอาจทำให้อุปกรณ์ไหม้ได้

  • การกระตุ้นแรงดันเกิน: การต่อพื้นดินแบบอาร์คอาจกระตุ้นแรงดันเกินจากการอาร์คที่เป็นช่วง ๆ ซึ่งมักมีระดับแรงดันสูงและอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อฉนวนของอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ในระบบที่จุดกลางไม่ได้ต่อพื้นดิน ความผิดปกติการต่อพื้นดินเฟสเดียวแบบอาร์คอาจเพิ่มแรงดันของเฟสที่ไม่มีความผิดปกติสูงถึงหลายเท่าของแรงดันสาย สร้างภัยคุกคามร้ายแรงต่อฉนวนของอุปกรณ์

ความน่าเชื่อถือในการจ่ายไฟฟ้าได้รับผลกระทบ

  • การตัดวงจรทำให้ขาดไฟฟ้า: ความผิดปกติการต่อพื้นดินแบบอาร์คที่รุนแรงอาจทำให้อุปกรณ์ป้องกันทำงาน ทำให้วงจรตัดออก ทำให้การจ่ายไฟฟ้าหยุดลง ซึ่งจะสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ใช้และส่งผลกระทบต่อการดำเนินการผลิตและชีวิตตามปกติ เช่น ในกระบวนการผลิตของโรงงาน หากเกิดความผิดปกติการต่อพื้นดินแบบอาร์คกะทันหันทำให้ขาดไฟฟ้า อาจทำให้การผลิตหยุดชะงักและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ

  • ขยายขอบเขตความผิดปกติ: หากความผิดปกติการต่อพื้นดินแบบอาร์คไม่สามารถกำจัดได้ทันท่วงที อาจพัฒนาเป็นความผิดปกติการต่อพื้นดินระหว่างเฟส ขยายขอบเขตความผิดปกติ และเพิ่มความยากลำบากและเวลาในการซ่อมแซม เช่น อาร์คไฟฟ้าอาจทำลายอุปกรณ์และสายนำรอบข้าง กระตุ้นความผิดปกติการต่อพื้นดินระหว่างเฟส และขยายขอบเขตความผิดปกติ

วิธีการแก้ไขการต่อพื้นดินแบบอาร์ค

การบำรุงรักษาและการจัดการอุปกรณ์

  • การตรวจสอบประจำ: ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ค้นพบและแก้ไขข้อบกพร่องของฉนวนของอุปกรณ์ เช่น การทดสอบความต้านทานฉนวนของสายเคเบิล การตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วน การวิเคราะห์โครมาโทกราฟีของน้ำมันหม้อแปลง การทดสอบความต้านทานกระแสตรงของวงจรหม้อแปลง เพื่อค้นพบความเสียหายแฝงของอุปกรณ์ทันท่วงที

  • การเสริมการตรวจสอบ: เสริมการตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค้นพบและจัดการกับอันตรายภายนอก เช่น การตรวจสอบสายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าเพิ่มเติม ทำความสะอาดต้นไม้และเศษขยะใกล้สายไฟฟ้าทันท่วงที และป้องกันไม่ให้ต้นไม้สัมผัสกับสายไฟฟ้า ทำเครื่องหมายและป้องกันสายเคเบิลใต้ดินในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันความเสียหายจากการก่อสร้าง

การใช้อุปกรณ์ลดอาร์ค

  • ขดลวดลดอาร์ค: ในระบบที่จุดกลางไม่ได้ต่อพื้นดินหรือต่อพื้นดินผ่านขดลวดลดอาร์ค สามารถปรับพารามิเตอร์ของขดลวดลดอาร์คให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถชดเชยกระแสความจุต่อพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการเกิดอาร์ค เมื่อเกิดความผิดปกติการต่อพื้นดินเฟสเดียว กระแสเหนี่ยวนำที่เกิดจากขดลวดลดอาร์คสามารถชดเชยกระแสความจุต่อพื้นดิน ทำให้กระแสต่อพื้นดินลดลงเหลือระดับต่ำ ลดความเสียหายจากการต่อพื้นดินแบบอาร์ค

  • อุปกรณ์เลือกสายการต่อพื้นดิน: การติดตั้งอุปกรณ์เลือกสายการต่อพื้นดินสามารถตรวจจับสายการต่อพื้นดินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และกำจัดสายการต่อพื้นดินทันท่วงทีเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตความผิดปกติ เช่น อุปกรณ์เลือกสายการต่อพื้นดินที่อาศัยหลักการของกระแสลำดับศูนย์และทิศทางกำลังลำดับศูนย์สามารถกำหนดสายการต่อพื้นดินได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดความผิดปกติการต่อพื้นดินแบบอาร์ค และให้ข้อมูลสำหรับการแก้ไขความผิดปกติ

การปรับปรุงระดับฉนวนของอุปกรณ์

  • การเลือกวัสดุฉนวนคุณภาพสูง: ในกระบวนการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเลือกวัสดุฉนวนคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฉนวนของอุปกรณ์ เช่น การใช้วัสดุฉนวนที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและเสื่อมสภาพช้าสามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดความเสี่ยงจากการเสียหายของฉนวน

  • การเสริมฉนวน: เสริมฉนวนของอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของฉนวน เช่น การป้องกันน้ำและการควบคุมความชื้นของข้อต่อสายเคเบิลและการห่อฉนวนของวงจรหม้อแปลงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพฉนวนของอุปกรณ์และลดการเกิดความผิดปกติการต่อพื้นดิน


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อะไรคือข้อผิดพลาดทั่วไปที่พบระหว่างการดำเนินงานของระบบป้องกันความแตกต่างตามยาวในหม้อแปลงไฟฟ้า
อะไรคือข้อผิดพลาดทั่วไปที่พบระหว่างการดำเนินงานของระบบป้องกันความแตกต่างตามยาวในหม้อแปลงไฟฟ้า
การป้องกันความแตกต่างตามยาวของหม้อแปลงไฟฟ้า: ปัญหาทั่วไปและการแก้ไขการป้องกันความแตกต่างตามยาวของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดในบรรดาการป้องกันความแตกต่างของส่วนประกอบทั้งหมด มีการดำเนินงานผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการทำงาน ตามสถิติในปี 1997 จาก North China Power Grid สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 220 kV และสูงกว่า มีการทำงานผิดพลาดทั้งหมด 18 ครั้ง โดย 5 ครั้งเกิดจากการป้องกันความแตกต่างตามยาว คิดเป็นประมาณหนึ่งในสาม สาเหตุของการทำงานผิดพลาดหรือไม่สามารถทำงานได้รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับก
Felix Spark
11/05/2025
ประเภทการป้องกันรีเลย์ในสถานีไฟฟ้า: คู่มือฉบับสมบูรณ์
ประเภทการป้องกันรีเลย์ในสถานีไฟฟ้า: คู่มือฉบับสมบูรณ์
(1) การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า:การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครอบคลุม: วงจรลัดวงจรระหว่างเฟสในขดลวดสเตเตอร์, วงจรลัดวงจรต่อพื้นในขดลวดสเตเตอร์, วงจรลัดวงจรระหว่างรอบในขดลวดสเตเตอร์, วงจรลัดวงจรภายนอก, โหลดเกินที่สมมาตร, แรงดันเกินในสเตเตอร์, การต่อพื้นเดี่ยวและคู่ในวงจรกระตุ้น, และการสูญเสียการกระตุ้น ปฏิบัติการทริปรวมถึงการปิดระบบ, การแยกเป็นเกาะ, การจำกัดผลกระทบของความผิดปกติ, และการส่งสัญญาณเตือน(2) การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า:การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ารวมถึง: วงจรลัดวงจรระหว่างเฟสในขดลวดและสายนำ, ว
Echo
11/05/2025
ปัจจัยใดที่มีผลต่อผลกระทบของฟ้าผ่าต่อสายส่งไฟฟ้า 10kV
ปัจจัยใดที่มีผลต่อผลกระทบของฟ้าผ่าต่อสายส่งไฟฟ้า 10kV
1. แรงดันเกินจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำแรงดันเกินจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำหมายถึงแรงดันเกินชั่วขณะที่เกิดขึ้นบนสายส่งไฟฟ้าทางอากาศเนื่องจากการปล่อยฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง แม้ว่าสายส่งจะไม่ได้ถูกฟ้าผ่าโดยตรง เมื่อมีการปล่อยฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าจำนวนมากบนสายนำ ซึ่งมีขั้วตรงข้ามกับประจุไฟฟ้าในเมฆฟ้าผ่าข้อมูลสถิติแสดงว่าความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าที่เกิดจากแรงดันเกินที่ถูกเหนี่ยวนำนั้นคิดเป็นประมาณ 90% ของความผิดพลาดทั้งหมดบนสายส่งไฟฟ้า ทำให้เป็นสาเหตุหลักของการขาดแคลนพลัง
Echo
11/03/2025
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่