Felix-ისგან, ელექტროტექნიკის სფეროში 15 წლის გამოცდილებით
გამარჯობა ყველას, მე ვარ Felix და 15 წლის განმავლობაში ვუშრობ ელექტროტექნიკის სფეროში.
ჩემი პირველი დახმარება ტრადიციულ ქსელის კომისიონირებასა და ტექნიკური მონაცემების მუშაობაში დაიწყო, დღეს კი მე ვხედავ რამდენიმე ფოტოვოლტამპერულ და ვინდ პროექტზე ელექტროსისტემების ოპერაციების მენეჯმენტს. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული მოწყობილობა არის ელექტრომაგნიტური ძაბვის ტრანსფორმატორი (PT).
ერთ დღეს ახალი ენერგიის სამრევლოს შიფტის ოპერატორმა მეკითხა:
“ჩვენ გვაქვს ელექტრომაგნიტური ძაბვის ტრანსფორმატორი, რომელიც მუდმივად გახურდება, უცნაური ხმები აქვს და ზოგჯერ მისი დარღვევა იწვევს დაცვის მართვის შეცდომებს. რა ხდება?”
ეს არის ძალიან ხშირი პრობლემა, განსაკუთრებით ახალი ენერგიის სამრევლებში. PT-ის როგორც სამნიშნავი მისამართებისა და დაცვის კომპონენტი, დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება დაწყვეტილი იქნეს მისამართის არასწორი მიმართვა, სრული გარეშემცირება ან მოწყობილობების დაზიანება.
დღეს მინდა გილაპარაკოთ:
რა არის ელექტრომაგნიტური ძაბვის ტრანსფორმატორების ხშირი დარღვევები? რით იწვევა და როგორ გადავხედავთ მათ?
არ იქნება რთული ტერმინოლოგია — მხოლოდ რეალური სიტუაციები, რომლებიც დაგვიკავა წლების განმავლობაში. დავხედოთ რა ხდება ამ "ძველ დროსულს" შეცდომების შემთხვევაში.
1. რა არის ელექტრომაგნიტური ძაბვის ტრანსფორმატორი?
დავიწყოთ მისი ძირითადი ფუნქციის მცირე განხილვით.
ელექტრომაგნიტური ძაბვის ტრანსფორმატორი, რომელიც ასევე ცნობილია VT ან PT როგორც ერთი ეტაპის ტრანსფორმატორი, რომელიც დიდი ძაბვა ქვედა ძაბვად (ჩვეულებრივ 100V ან 110V) გარდაქმნის, რომელიც გამოიყენება საზომი მოწყობილობებისა და რელეს დაცვის სისტემებისთვის.
მისი სტრუქტურა შესაძლებელია მარტივი იყოს: პირველი გარეშე ქსელი აქვს ბევრ ხრეხილს და სხვადასხვა ზომის მართვის ქსელს, რომელიც დაკავშირებულია დიდი ძაბვის მხარეს; მეორე გარეშე ქსელი აქვს ნაკლებ ხრეხილს და საშუალებას აძლევს დაკავშირებას კონტროლის ქსელთან.
თუმცა, ამ სტრუქტურული ქვედა მხარის გამო, მანამდე მართვის პირობების, ტვირთის ცვლილების და რეზონანსის მოვლენების შემდეგ ადვილად შეიძლება დარღვევა.
2. ხშირი დარღვევები და მიზეზების ანალიზი
ჩემი 15 წლიანი გამოცდილების ფუნდამენტზე, ყველაზე ხშირი დარღვევები შეიძლება იყოს:
დარღვევა 1: ანორმალური გახურვა ან მთელი ხის/დასახლების დასახელება
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში პრობლემა — შეიძლება იწვევს იზოლაციის დაშლას ან თავის თავში დასახელებას.
შესაძლო მიზეზები:
მეორე გარეშე შორტი ან დატვირთვა (მაგ., რამდენიმე დაცვის მოწყობილობა პარალელურად დაკავშირებული დარჩენილია და არ არის შემოწმებული მისი მომხმარებლის მოთხოვნა);
რბილი სარბოლის სატურავი (განსაკუთრებით ფერორეზონანსის დროს);
იზოლაციის დაძველება ან თხელი შესაძლებლობა;
ხელსაწყოების დაშლა და მაღალი კონტაქტური წინააღმდეგობა და ადგილობრივი გახურვა.
რეალური შემთხვევა:
ერთხელ, ფოტოვოლტამპერულ ქსელში პირდაპირ გახურვაზე ვიპოვე PT, რომელიც ძალიან ცხენი იყო — ინფრაწით თერმოგრაფია ჩვენი მიერ დადგენილი ტემპერატურა 120°C-ზე არის. დაშლის შემდეგ, ჩვენ გვინახავს, რომ მეორე გარეშე ქსელის იზოლაცია დაისხა. მიზეზი იყო მეორე გარეშე გარეშე ქსელის დაკავშირების დაკავშირება დიდი იმპედანსის მეტრის დროს.
რჩევები:
არასდროს დააშვის PT-ის მეორე გარეშე ქსელის დახურვა — თუმცა არ არის ისე საშიში, როგორც CT-ები, ის შეიძლება იწვევდეს ძაბვის დეფორმაციას და ზომის შეცდომებს;
რეგულარულად გამოიყენეთ ინფრაწით თერმოგრაფია ტერმინალებისა და საშუალების ტემპერატურის შემოწმებისთვის;
თუ ანორმალური გახურვა დაინახეთ, უყურეთ შემოწმებისთვის და გაუშვით შემოწმება.
დარღვევა 2: ფერორეზონანსი ძაბვის ფლუქტუაციების გამოწვევა
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უარყოფითი და საშიში პრობლემა ახალი ენერგიის სამრევლებში.
სიმპტომები:
არასწორი სამფაზიანი ძაბვა;
ძაბვის ფლუქტუაციები ზემოდან ქვემოდან და ბუზის ხმა;
დაცვის უსაფრთხოების მართვის შეცდომები ან მცდარი გარეშე ქსელი;
ზოგჯერ მცდარი დამატებითი გრძედის სიგნალები არის ჩანაცვლებული.
ძირითადი მიზეზი:
დაუშვებელი ან დახურული სისტემებში, როდესაც სიმეტრიული სამფაზიანი ძაბვის კონდენსატორი კომბინირებულია PT-ის ექსციტაციის ინდუქტივით, ფერორეზონანსი შეიძლება წარმოიქმნას;
ის ხშირად გამოიწვევს გარეშე ქსელის დართვის, ძაბვის გარეშე დაკავშირების დროს ან ერთფაზიანი დაკავშირების დროს.
რეალური შემთხვევა:
ქარის სამრევლში, როდესაც ძირითადი ტრანსფორმატორი დართული იყო, PT მისცა ბუზის ხმა და ქსელის ძაბვა ძალიან ფლუქტუაციების გამო დაიკავშირდა, რამაც დაიწყო ავტომატური დართვა. შესაძლებლობის შემდეგ, ეს გამოიწვიდა ფერორეზონანსით. დახურული დელტაში დამალული დამატებითი რეზისტორის დაყენება ამოხსნა პრობლემა.
პრევენციის რჩევები:
დაყენეთ ანტირეზონანსის მოწყობილობები (მაგ., დახურული დელტის რეზისტორები ან მიკროპროცესორის დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამატებით დამ......