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


ระบบป้องกันใดที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้า

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

หม้อแปลงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบไฟฟ้า เพื่อให้การดำเนินงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ พวกเขาจะมีระบบป้องกันต่างๆ มากมาย ระบบเหล่านี้สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อความผิดปกติและสภาพที่ไม่ปกติต่างๆ ได้ โดยตัดไฟฟ้าออกอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดปกติขยายตัว ด้านล่างนี้คือระบบป้องกันหม้อแปลงที่พบบ่อย:

1. ระบบป้องกันกระแสเกิน

1.1 ระบบป้องกันกระแสเกินทันที

  • การทำงาน: ตรวจจับและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความผิดปกติทางวงจรป้อน และตัดไฟฟ้าออกทันที

  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการแยกความผิดปกติทางวงจรป้อนอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันหม้อแปลงจากการร้อนเกินและเสียหาย

1.2 ระบบป้องกันกระแสเกินแบบหน่วงเวลา

  • การทำงาน: ตรวจจับกระแสเกินที่คงที่และตัดไฟฟ้าออกหลังจากหน่วงเวลาตามกำหนด

  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการจัดการกับภาวะโหลดเกิน ป้องกันหม้อแปลงจากการร้อนเกินในระยะเวลานาน

2. ระบบป้องกันแบบดิฟเฟอร์เรนเชียล

2.1 ระบบป้องกันดิฟเฟอร์เรนเชียลหม้อแปลง

  • การทำงาน: ทำการเปรียบเทียบกระแสทั้งสองข้างของหม้อแปลงเพื่อตรวจจับความผิดปกติภายใน

  • หลักการ: ในภาวะปกติ กระแสทั้งสองข้างของหม้อแปลงควรเท่ากันและตรงกันข้าม ความแตกต่างใดๆ แสดงถึงความผิดปกติภายในที่อาจเกิดขึ้น

  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับหม้อแปลงขนาดใหญ่ สามารถตรวจจับและแยกความผิดปกติภายในได้อย่างรวดเร็ว

3. ระบบป้องกันแก๊ส (Buchholz Relay)

3.1 ระบบป้องกันแก๊สระดับเบา

  • การทำงาน: ตรวจจับปริมาณแก๊สเล็กน้อยที่เกิดขึ้นภายในหม้อแปลงและส่งสัญญาณเตือน

  • การใช้งาน: ใช้สำหรับการเตือนล่วงหน้า กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาทำการตรวจสอบ

3.2 ระบบป้องกันแก๊สระดับหนัก

  • การทำงาน: ตรวจจับปริมาณแก๊สจำนวนมากที่เกิดขึ้นภายในหม้อแปลงและตัดไฟฟ้าออกทันที

  • การใช้งาน: ใช้สำหรับการแยกความผิดปกติภายในที่ร้ายแรงอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไฟไหม้และระเบิด

4. ระบบป้องกันอุณหภูมิ

4.1 ระบบป้องกันอุณหภูมิขดลวด

  • การทำงาน: ตรวจสอบอุณหภูมิของขดลวดหม้อแปลงและส่งสัญญาณเตือนหรือตัดไฟฟ้าออกหากอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด

  • การใช้งาน: ป้องกันหม้อแปลงจากการร้อนเกิน ยืดอายุการใช้งาน

4.2 ระบบป้องกันอุณหภูมิของน้ำมัน

  • การทำงาน: ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันหม้อแปลงและส่งสัญญาณเตือนหรือตัดไฟฟ้าออกหากอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด

  • การใช้งาน: ป้องกันน้ำมันจากการร้อนเกินซึ่งอาจทำให้วัสดุฉนวนเสื่อมสภาพและเสียหาย

5. ระบบป้องกันแรงดัน

5.1 ระบบป้องกันแรงดันปลดปล่อย

  • การทำงาน: ตรวจสอบแรงดันภายในหม้อแปลงและปลดปล่อยแรงดันหากเกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันการระเบิด

  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับหม้อแปลงแช่น้ำมัน รับประกันการปลดปล่อยแรงดันอย่างปลอดภัยเมื่อแรงดันภายในสูงเกินไป

6. การตรวจสอบฉนวน

6.1 การตรวจสอบความต้านทานฉนวน

  • การทำงาน: ตรวจสอบความต้านทานฉนวนของขดลวดหม้อแปลงและส่งสัญญาณเตือนหากต่ำกว่าค่าที่กำหนด

  • การใช้งาน: การตรวจจับการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายของฉนวนล่วงหน้า ป้องกันความผิดปกติ

7. ระบบป้องกันกระแสลำดับศูนย์

7.1 ระบบป้องกันกระแสลำดับศูนย์

  • การทำงาน: ตรวจจับกระแสลำดับศูนย์ในระบบสามเฟสเพื่อระบุความผิดปกติทางพื้นฐานเดี่ยว

  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับระบบที่มีกลางทางพื้นฐาน เชื่อมต่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์เนื่องจากความผิดปกติทางพื้นฐานเดี่ยว

8. ระบบป้องกันแรงดัน

8.1 ระบบป้องกันแรงดันเกิน

  • การทำงาน: ตรวจสอบแรงดันระบบและส่งสัญญาณเตือนหรือตัดไฟฟ้าออกหากแรงดันเกินค่าที่กำหนด

  • การใช้งาน: ป้องกันการแตกของฉนวนและอุปกรณ์เสียหายเนื่องจากแรงดันเกิน

8.2 ระบบป้องกันแรงดันต่ำ

  • การทำงาน: ตรวจสอบแรงดันระบบและส่งสัญญาณเตือนหรือตัดไฟฟ้าออกหากแรงดันต่ำกว่าค่าที่กำหนด

  • การใช้งาน: ป้องกันอุปกรณ์จากการทำงานผิดพลาดเนื่องจากแรงดันต่ำ

9. ระบบป้องกันไม่ใช่ไฟฟ้า

9.1 ระบบป้องกันระดับน้ำมัน

  • การทำงาน: ตรวจสอบระดับน้ำมันในหม้อแปลงและส่งสัญญาณเตือนหากต่ำกว่าค่าที่กำหนด

  • การใช้งาน: ป้องกันประสิทธิภาพการระบายความร้อนลดลงและอุปกรณ์เสียหายเนื่องจากระดับน้ำมันต่ำ

9.2 การวิเคราะห์โครมาโตกราฟน้ำมัน

  • การทำงาน: วิเคราะห์ปริมาณแก๊สในน้ำมันหม้อแปลงเป็นระยะๆ เพื่อตรวจจับความผิดปกติภายใน

  • การใช้งาน: ใช้สำหรับการตรวจจับความผิดปกติภายในล่วงหน้า แนะนำการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม

10. ระบบป้องกันดิจิทัล

10.1 ระบบป้องกันบนพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์

  • การทำงาน: ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และอัลกอริธึมอัจฉริยะในการรวมฟังก์ชันป้องกันหลายอย่าง เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเชื่อถือได้ของการป้องกัน

  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทสมัยใหม่ รองรับการตรวจสอบระยะไกลและการป้องกันอัตโนมัติ

สรุป

ระบบป้องกันหม้อแปลงใช้วิธีการต่างๆ เพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อความผิดปกติและสภาพที่ไม่ปกติต่างๆ ทำให้การดำเนินงานของหม้อแปลงปลอดภัยและเชื่อถือได้ ระบบป้องกันเหล่านี้รวมถึงระบบป้องกันกระแสเกิน ระบบป้องกันแบบดิฟเฟอร์เรนเชียล ระบบป้องกันแก๊ส ระบบป้องกันอุณหภูมิ ระบบป้องกันแรงดัน การตรวจสอบฉนวน ระบบป้องกันกระแสลำดับศูนย์ ระบบป้องกันแรงดัน และระบบป้องกันไม่ใช่ไฟฟ้า การเลือกระบบป้องกันขึ้นอยู่กับประเภท กำลัง และสภาพแวดล้อมการใช้งานของหม้อแปลง ผ่านมาตรการป้องกันเหล่านี้ ความผิดปกติของหม้อแปลงสามารถป้องกันและลดลงได้ ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และรับประกันการดำเนินงานที่มั่นคงของระบบไฟฟ้า


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่