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


उच्च-वोल्टेज शंकु फाराड बँक दोष निदान समाधान

१ पश्चात विफलता परीक्षण विकार आइटमहरू
१.१ दोषको कारणहरू पहिचान गर्न र परीक्षण युनिटहरू निर्धारण गर्न
रेक माउंट बनाउने कपासिटर बँकको उदाहरण लिएर, प्रत्येक व्यक्तिगत कपासिटर युनिट सामान्यतया बाहिरी फ्युज भएको हुन्छ जसले मुख्य सुरक्षा उपकरणको रूपमा काम गर्छ। यदि एक कपासिटर अवस्थापन भएको छ भने, समान्तर कपासिटरहरू दोष स्थान दिँच्यौं। फ्युज र नष्ट भएको कपासिटरको फ्युजिबल तत्व तेजीले टुट्न सक्छ, दोषग्रस्त खण्डलाई अलग गर्दै निरन्तर बँक संचालन सुनिश्चित गर्छ।
तर, यदि कपासिटरहरूमा खुला परिपथ वा अन्य दोषहरू भएको छ भने, फ्युज टुट्न बिना तिनीहरू संचालन गर्न सक्छन्। ​महत्त्वपूर्ण अनुक्रमिक झुकाव: नजिकको फ्युजहरूको प्रारम्भिक टुट्नले श्रृंखला प्रतिक्रिया ल्याउँछ। अत्यधिक कपासिटर विच्छेदनले डिजाइन सीमा बाट बढी असमानता ल्याउँछ, अन्ततोगत्वा पूरा बँक फ्युज विफलता ल्याउँछ। उदाहरणका लागि, २२०kV उपस्टेशनको १०kV कपासिटर बँक नंबर २ फेज B मा, एक कपासिटर जसको मापन विचलन केवल १४% थियो यस्तो अनुक्रमिक झुकाव शुरू गर्यो, पूरा समूह फ्युज विफलता ल्याउँछ।

निष्कर्ष: जब समूह फ्युज टुट्छ, प्रत्येक कपासिटरलाई व्यक्तिगत जाँच र परीक्षण गर्नुपर्छ यस्तो दोषहरू ल्याउन:

  • भित्री आर्द्रता प्रवेश
  • तत्व अवस्थापन/संक्षिप्त परिपथ
  • आइसुलेशन अवनति
    यसले दोषपूर्ण युनिटहरू चिन्छ, विफलता दर घटाउँछ, र संचालन झुकावहरू उत्पन्न गर्छ।

१.२ दोष अन्वेषण परीक्षण आइटमहरूको चयन
१.२.१ दृश्य जाँच
जाँचको ध्यानाकेन्द्र:

  • शरीरको स्वच्छता/सुरुक्षा
  • तेल रिसाव, दुर्बलता, डिस्चार्ज चिन्हहरू
  • अतिरिक्त ताप, रंग बदल
  • स्थानीय फुलाउ/रूपांतरण
    यी समस्याहरू अन्तःस्थित संरचनात्मक परिवर्तन, तत्व नष्ट, वा कपासिटन्स ड्रिफ्ट जसले संचालन झुकावहरू उत्पन्न गर्छ। रंग बदल विशेष गरी अतिरिक्त ताप/विफलता विश्लेषणको लागि विघटन आवश्यक छ, जसले जाँचको जटिलता बढाउँछ।

१.२.२ टर्मिनल-केस आइसुलेशन प्रतिरोध मापन
परीक्षणको उद्देश्य: आर्द्रता, अवनति, वा अवस्थापन द्वारा आइसुलेशन अवनति ल्याउँदा प्रतिरोध घटन निरीक्षण गर्न।
सीमाहरू: यो परीक्षण अन्य दोषहरू साथै अस्तित्वमा छ भने सहायक सन्दर्भमात्र हुन्छ।
प्रयोगीता:

  • ✅ द्विटर्मिनल कपासिटरहरूमा गरिने
  • ❌ एकल टर्मिनल कपासिटरहरू (केस इलेक्ट्रोडको रूपमा काम गर्दछ)मा आवश्यक छैन

परीक्षण विधि तल दिइएको छ:

१.२.३ कपासिटन्स मापन

रेक माउंट कपासिटर बँकहरू सामान्यतया वोल्टेज र कपासिटन्स आवश्यकता भेटाउन कपासिटर तत्वहरूको श्रृंखला-समान्तर व्यवस्था प्रयोग गर्छन्।

  • बढी कपासिटन्स: यसले अन्तःस्थित दोष (संक्षिप्त परिपथ/अवस्थापन)को कारण घटिएको श्रृंखला खण्डहरू जनाउँछ। आर्द्रता प्रवेश (पानीको उच्च डाइएलेक्ट्रिक अनुपात) वा टुटेको तत्व फ्युजहरू यस्तो कपासिटन्स वृद्धि ल्याउँछ।
  • घटिएको कपासिटन्स: यसले खुला परिपथ, ढीलो जोडन, वा अन्तःस्थित फ्युज संचालन द्वारा घटिएको समान्तर मार्गहरू चिनाउँछ। ​⚠️ महत्त्वपूर्ण झुकाव: स्वस्थ तत्वहरूमा वोल्टेज तनाव बढ्छ, विफलता तेजीले आउँछ, र रिएक्टिव पावर उत्पादन घट्छ।
  • तेल रिसावको प्रभाव: तेल विरुद्ध हवा उच्च डाइएलेक्ट्रिक अनुपात यस्तो मापनीय कपासिटन्स ड्रिफ्ट ल्याउँछ।

विकारी महत्त्व: कपासिटन्स विचलन ठिक अन्तःस्थित अखण्डता रेफ्लेक्ट गर्छ र क्षेत्रीय ट्राबलशूटिङमा महत्त्वपूर्ण छ।

स्वीकार्य रेंज: ±५% देखि +१०% नामप्लेट मान।
मापन प्रोटोकोल:

  1. अवशिष्ट चार्ज हस्तक्षेप छोड्नु
  2. अनेक कपासिटन्स ब्रिजहरू द्वारा दोहोर्याउनु
  3. यदि विचलन निरन्तर छ:
    • फ्युज लिंकहरू विच्छेदन गर्नु
    • HV-पक्षको जोडनहरू निकाल्नु
  4. पुन: मापन गर्नु। निरन्तर विचलन अन्तःस्थित दोष निश्चित गर्छ।

केस स्टडी: ११०kV उपस्टेशन १०kV ११A कपासिटर बँक (युनिट B2)

पैरामिटर

मान

नामप्लेट कपासिटन्स (Cₓ)

८.०३ μF

HV संलग्न गरिएको पछि मापिएको (Cᵧ)

१०.०४ μF

HV विच्छेदन पछि मापिएको (Cᵧ)

08/09/2025

सिफारिश गरिएको
Engineering
सामग्रीकृत वायु-सौर संयुक्त ऊर्जा समाधान दूरस्थ टुक्राहरूका लागि
सारांशयो प्रस्ताव एउटा नवीन एकीकृत ऊर्जा समाधान प्रस्तुत गर्दछ जो बातास शक्ति, सौर ऊर्जा उत्पादन, पंप हाइड्रो स्टोरेज र समुद्र जल डिसलिनियसिकरण प्रविधिहरूलाई गहिरो रूपमा संयोजित गर्छ। यसको लक्ष्य अग्रिम टापुहरूले सामना गर्ने मुख्य चुनौतीहरू—मान्यता ग्रिड आफुल्लो आधारभूत छोराउन, डिझल शक्ति उत्पादनको उच्च खर्च, परम्परागत बैटरी स्टोरेजको सीमा, र शुद्ध जल स्रोतको कमी—को व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्नु हो। यो समाधान "शक्ति आपूर्ति - ऊर्जा स्टोरेज - जल आपूर्ति" मा सहकार्य र स्वतंत्रता प्राप्त गर्दछ, टापु
Engineering
एक बुद्धिमान वायु-सौर हाइब्रिड प्रणाली जसमा फजी-पीआइड नियन्त्रण सिस्टेम राखिएको छ जसले बैटरी प्रबन्धन र एमपीपीटीमा सुधार गर्दछ
सारांशयो प्रस्ताव उन्नत नियंत्रण प्रविधि आधारित हवाको-सौर संयुक्त विद्युत उत्पादन प्रणालीलाई प्रस्तुत गर्दछ, जसको उद्देश असुलभ क्षेत्रहरू र विशेष अनुप्रयोग स्थितिहरूमा शक्तिशील र आर्थिक रूपमा बिजुलीको आवश्यकतालाई समाधान गर्न हो। प्रणालीको मुख्य भाग एउटा ATmega16 माइक्रोप्रोसेसरको आधारमा केन्द्रित बुद्धिमत्तापूर्ण नियंत्रण प्रणाली हो। यो प्रणाली हवाको र सौर ऊर्जाको लागि अधिकतम शक्ति बिन्दु ट्रैकिङ (MPPT) गर्छ र PID र फजी नियंत्रणको संयोजित अल्गोरिथ्म लाई बाटेरीको चार्जिङ/डिस्चार्जिङ प्रबंधनको लाग
Engineering
लागत-प्रभावी वायु-सौर संयुक्त समाधान: बक-बुस्ट कन्वर्टर र स्मार्ट चार्जिङ व्यवस्था को लागत घटाउँछन्
Engineering
हाइब्रिड वायु-सौर ऊर्जा प्रणाली अनुकूलन: ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगका लागि एउटा व्यापक डिझाइन समाधान
परिचय र पृष्ठभूमि१.१ एकल स्रोत विद्युत उत्पादन प्रणालीहरूका चुनौतीहरूपरम्परागत अकेला फोटोवोल्टाइक (PV) वा हावाको शक्ति उत्पादन प्रणालीहरूमा आफ्नै दुर्बलताहरू छन्। PV शक्ति उत्पादन दिनको चक्र र मौसमी परिस्थितिमा प्रभावित हुन्छ, जबकि हावा शक्ति उत्पादन अस्थिर हावा स्रोतमा निर्भर छ, यसले शक्ति उत्पादनमा ठूलो झुकाव ल्याउँछ। निरन्तर शक्ति प्रदान गर्नको लागि, ऊर्जा संचयन र सन्तुलनको लागि ठूलो क्षमताका बैटरी बैंक आवश्यक छ। तर, बारम्बार चार्ज-डिस्चार्ज चक्रमा बैटरीहरू कठिन कार्यान्वयन परिस्थितिमा लामो स
संदेश प्रेषण 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।