ໃນເຄືອຂ່າຍການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ, ການວັດແທກຄ່າຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເລືອກໄດ້ — ແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຂະບວນການນີ້, ເປັນສ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍທີ່ມີຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າສູງ ແລະ ລະບົບວັດແທກ, ລະບົບປ້ອງກັນ (relays), ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າຕ່ຳ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານໄຟຟ້າ. ການເຂົ້າໃຈວ່າອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນຄ່າຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າແນວໃດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນ, ຜູ້ຈັດການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້ສິນຄ້າສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການອອກແບບລະບົບພະລັງງານຂອງພວກເຂົາ.
ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT — ໂດຍທີ່ PT ໝາຍເຖິງ ຕົວຈັບສັນຍານຄວາມຕ້ານ (potential transformer) ເຊິ່ງຍັງເອີ້ນວ່າ ຕົວຈັບສັນຍານຄວາມດັນ (voltage transformer) — ແມ່ນຖືກອອກແບບເພື່ອຫຼຸດລົງຄວາມດັນສູງໃຫ້ເຖິງລະດັບທີ່ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດວັດແທກໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການແຍກທາງດ້ານໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນຄວາມດັນສູງ ແລະ ອຸປະກອນວັດແທກ. ພາລະບົດບາດຄູ່ຂອງການສື່ສານສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການແຍກທາງດ້ານໄຟຟ້າ (galvanic isolation) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ, ບ່ອນຈັດຕັ້ງອຸປະກອນປ່ຽນແປງໃນອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ແຜງຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບກາງ-ສູງ. ສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້ຈະສຶກສາເຖິງກົນໄກ, ການນຳໃຊ້, ແລະ ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດວິທີການທີ່ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ດຳເນີນການພາຍໃນລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມດັນທັງໝົດ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ໃນການຕິດຕາມຄວາມດັນ
ວິທີທີ່ຕົວຈັບສັນຍານຄວາມຕ້ານ (Potential Transformers) ຫຼຸດລົງຄວາມດັນເພື່ອການວັດແທກ
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄືນຮູບແບບຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ເກີດຂື້ນໃນວົງຈອນຄວາມຕ້ານສູງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງສອດຄ່ອງ ເຊິ່ງປອດໄພ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງມືວັດແທກທົ່ວໄປໄດ້. ເຄື່ອງແປງຄ່າຄວາມຕ້ານ (Potential Transformer) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊຸດອຸປະກອນປ່ຽນແປງຈະຫຼຸດລົງຄ່າຄວາມຕ້ານ—ທີ່ອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍພັນໂ volt ຫຼື ສິບພັນໂ volt—ໃຫ້ເປັນຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງດ້ານທີສອງທີ່ມາດຕະຖານ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 100V ຫຼື 110V, ຂື້ນກັບມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະເຂດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້.
ການຫຼຸດລົງນີ້ເກີດຂື້ນຜ່ານຫຼອກທີ່ຖືກພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນຫຼອກທີ່ກຳນົດໄວ້. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອັດຕາສ່ວນນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການເບິ່ງຂ້າມໃດໆກໍຕາມຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກ, ການຄິດຄ່າບໍລິການ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງເຄື່ອງປ້ອງກັນ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການວັດແທກຈະຖືກຈັດເຂົ້າໃນປະເພດຄວາມຖືກຕ້ອງ (accuracy classes), ໂດຍທີ່ປະເພດທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງກວ່າຈະຖືກຕ້ອງກັບການຄິດຄ່າບໍລິການ, ແລະ ປະເພດທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕ່ຳກວ່າເລັກນ້ອຍຈະຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບການຕິດຕາມທົ່ວໄປ.
ໃນທາງປະຕິບັດ, ອຸປະກອນສະຫຼັບ PT ຕ້ອງຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງນີ້ໄວ້ໃນເງື່ອນໄຂຂອງພາລະບັນທຸກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ — ໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະບັນທຸກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂດລວມທີສອງຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດພາລະບັນທຸກທີ່ກຳນົດໄວ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນທີ່ກຳນົດເອກະສານຂອງອຸປະກອນສະຫຼັບ PT ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງພາລະບັນທຸກທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນຂດລວມທີສອງ, ລວມທັງຄວາມຕ້ານທາງຂອງເສັ້ນລວມ ແລະ ຄວາມຕ້ານທາງເຂົ້າຂອງເຄື່ອງມືທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ການແຍກແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕີ່ນສູງ
ນອກຈາກການປັບຂະໜາດຄວາມຕີ່ນແລ້ວ, ອຸປະກອນສະຫຼັບ PT ຍັງໃຫ້ການແຍກທາງໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍທີ່ມີຄວາມຕີ່ນສູງ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ມີຄວາມຕີ່ນຕ່ຳໃນຂດລວມທີສອງ. ການແຍກນີ້ເປັນການປ້ອງກັນບຸກຄະລາກອນ, ເຄື່ອງມື, ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມຈາກຄວາມຕີ່ນສູງທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ສະພາບເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ທີ່ອາດຈະແຜ່ລາມເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນການວັດແທກ ແລະ ຄວບຄຸມຂອງລະບົບພະລັງງານ.
ລະບົບການເກີບຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ PT switchgear — ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເພດທີ່ອົບນ້ຳມັນ, ປະເພດທີ່ຫຼື້ອມດ້ວຍ resin ຫຼື ປະເພດທີ່ແຫ້ງ — ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕ້ານທັງຄ່າຄວາມຕີ້ນທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄ່າຄວາມຕີ້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາປ່ຽນສະຖານະ (switching events) ຫຼື ເວລາຖືກຟ້າຜ່າ. ໂດຍເພີ່ມເຕີມ, PT switchgear ປະເພດແຫ້ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການນຳໃຊ້ພາຍໃນຕູ້ສະຫຼັບ (indoor) ແລະ ຕູ້ສະຫຼັບທີ່ປິດລັອກ (enclosed switchboard) ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ມີຂີ້ນ້ຳມັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການເຜົາໄໝ້.
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານ (Signal integrity) ກໍມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັນ. PT switchgear ຕ້ອງສາມາດສະແດງຮູບແບບຄ່າຄວາມຕີ້ນ (voltage waveform) ດ້ວຍຄວາມຜິດພາດດ້ານມຸມເຟສ (phase displacement) ແລະ ຄວາມຜິດພາດດ້ານອັດຕາສ່ວນ (ratio error) ໃຫ້ໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ......
ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທີ່ເຮັດໄດ້ໂດຍ PT switchgear
ການປ້ອງກັນຄ່າຄວາມຕີ່ານເກີນ ແລະ ຕ່ຳເກີນ
ໜຶ່ງໃນໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອຸປະກອນສະຫຼັບ PT ແມ່ນການກວດຈັບຄ່າຄວາມຕີ້ນເກີນ (overvoltage) ແລະ ຄ່າຄວາມຕີ້ນຕ່ຳເກີນ (undervoltage). ໂດຍການສະໜອງສັນຍານຄວາມຕີ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີການປັບຂະໜາດຢ່າງເໝາະສົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄປຫາເຄື່ອງປ້ອງກັນ (protection relays), ອຸປະກອນສະຫຼັບ PT ໃຫ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກວດພົບເຫັນເວລາທີ່ຄ່າຄວາມຕີ້ນຂອງລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນເກີນ ຫຼື ລົດຕ່ຳລົງຈາກຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້. ສະພາບການຄວາມຕີ້ນເກີນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສ່ວນທີ່ເປັນສານເຄືອບ (insulation), ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕໍ່ຂົດລວມຂອງເຄື່ອງແປງ (transformer windings), ແລະ ລົດລົງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ໃນຂະນະທີ່ສະພາບການຄວາມຕີ້ນຕ່ຳເກີນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຸດນິ້ງຂອງມໍເຕີ (motor stall), ລົດລົງຂອງທໍລະກີ (torque), ແລະ ການຂັດຂວາງຂະບວນການ.
ເຄື່ອງປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງອອກສັນຍານທີສອງ (secondary outputs) ຂອງອຸປະກອນສະຫຼັບ PT ສາມາດຕັ້ງຄ່າໃຫ້ມີລັກສະນະການຕັດ (trip characteristics) ທີ່ມີເວລາລ່າຊ້າ (time-delayed) ຫຼື ຕັດທັນທີ (instantaneous) ຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ ແລະ ອາຍຸການຂອງການເບິ່ງເທິງຄ່າຄວາມຕີ້ນ. ໃນສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ (utility substations), ການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກປະສານງານກັນທົ່ວທຸກລະດັບຄວາມຕີ້ນເພື່ອຮັບປະກັນການຕັດທີ່ເລືອກໄດ້ (selective tripping) — ເຊິ່ງຈະຕັດເພີ່ງສ່ວນທີ່ບໍ່ດີຂອງເຄືອຂ່າຍເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຮັກສາສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງລະບົບໃຫ້ຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ມີໄຟຟ້າ.
ຄວາມນ່າເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຫຼາກຫຼາຍຂອງການປ້ອງກັນນີ້ຂຶ້ນກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງສັນຍານຄ່າຄວາມຕ່າງ»ທີ່ໄດ້ຈາກອຸປະກອນປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕ່າງ (PT). ຖ້າອຸປະກອນປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕ່າງເສຍຫຼືມີຄຸນນະສົມບັດລົງ, ອາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການອ່ານຄ່າຄວາມຕ່າງ, ເຊິ່ງອາດນຳໄປສູ່ການບໍ່ເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປ້ອງກັນໃນເວລາທີ່ເກີດຂໍ້ບົກຂາດທີ່ແທ້ຈິງ ຫຼື ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ລະບົບເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ອຸປະກອນປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕ່າງ (PT) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ການປັບຄ່າຢ່າງເປັນປະຈຳເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂປຣແກຣມການບໍາຮຸ້ງຮັກສາສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ.
ການກວດຫາຂໍ້ບົກຂາດການຕໍ່ດິນ ແລະ ການກວດຫາຄ່າຄວາມຕ່າງທີ່ເຫຼືອ
ໃນລະບົບໄຟຟ້າສາມເຟດ, ອຸປະກອນປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕ່າງ (PT) ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໃນຮູບແບບເປີດ-ດີລະ (open-delta) ຫຼື ດີລະທີ່ຫັກ (broken-delta) ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກວດຫາຂໍ້ບົກຂາດການຕໍ່ດິນ ໂດຍການວັດແທກຄ່າຄວາມຕ່າງທີ່ເຫຼືອ (residual voltage) — ຄື ຜົນລວມເວັກເຕີຂອງຄ່າຄວາມຕ່າງທັງສາມເຟດ. ໃນສະພາບການທີ່ສາມເຟດສົມດຸນ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ, ຄ່າຄວາມຕ່າງທີ່ເຫຼືອນີ້ຈະຢູ່ໃກ້ສູນ. ເມື່ອເກີດຂໍ້ບົກຂາດການຕໍ່ດິນໃນເຟດດຽວ, ຄ່າຄວາມຕ່າງທີ່ເຫຼືອຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ກັບເຄື່ອງປ້ອງກັນຂໍ້ບົກຂາດການຕໍ່ດິນ.
ການນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບກາງທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ດິນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ຫຼື ລະບົບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດິນແບບເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານທາງ (resonant-earthed) ໂດຍທີ່ຂໍ້ບົກພ່ອງການເຊື່ອມຕໍ່ດິນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລວມຕົວຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທັນທີ ແຕ່ອາດຈະຄົງຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ພັດທະນາເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຖ້າບໍ່ຖືກຄົ້ນພົບຢ່າງທັນເວລາ. ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເຈີ (PT switchgear) ທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າສຳລັບຈຸດປະສົງນີ້ຈະຕ້ອງມີຂດລວມທີ່ສາມ (tertiary winding) ຫຼື ຂດລວມທີ່ສອງແບບເປີດ-ດີເລຕາ (open-delta secondary) ເປັນພິເສດ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກຄ່າຄວາມຕ່າງຂອງຄວາມຕີ້ນ (residual voltage) ໂດຍເລີຍ.
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການຄົ້ນພົບຂໍ້ບົກພ່ອງການເຊື່ອມຕໍ່ດິນໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມສຳພັນໂດຍກົງກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເຈີ (PT switchgear). ຂໍ້ຜິດພາດໃນອັດຕາສ່ວນ (ratio errors) ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດໃນການເລື່ອນເວລາຂອງເຟສ (phase displacement errors) ໃນຕົວແປງຄວາມຕີ້ນ (potential transformers) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານຄວາມຕີ້ນທີ່ເຫຼືອ (residual voltage signal) ຖືກປິດບັງ ຫຼື ບິດເບືອນ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດທອນປະສິດທິຜົນຂອງລະບົບການປ້ອງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເຈີ (PT switchgear) ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປ້ອງກັນ — ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງ 3P ຫຼື 6P ຕາມມາດຕະຖານ IEC — ຈຶ່ງເປັນການμຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການອອກແບບ.
ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເຈີ (PT Switchgear) ໃນສະຖານີໄຟຟ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບການວັດແທກ (Metering) ແລະ ລະບົບ SCADA
ສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບພະລັງງານອຸດສາຫະກຳ ພິເສດ ຕ້ອງອີງໃສ່ ລະບົບ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ເພື່ອຕິດຕາມລະດັບຄວາມຕີ່ນ, ສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ແລະ ຊ່ວຍໃນການດຳເນີນງານຈາກໄລຍະໄກ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງຄວາມຕີ່ນ (PT switchgear) ແມ່ນເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຕີ່ນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນເຂົ້າໄປໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງລະດັບທີສອງ (secondary outputs) ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາມີເຕີວັດແທກພະລັງງານ, ເຄື່ອງວັດແທກຄຸນນະພາບພະລັງງານ, ແລະ ຫົວໆຂອງການຄວບຄຸມຈາກໄລຍະໄກ (RTUs).
ສຳລັບການວັດແທກພະລັງງານເພື່ອການຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ອຸປະກອນປ່ຽນແປງຄວາມຕີ່ນ (PT switchgear) ຕ້ອງບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ເຂັ້ມງວດ — ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນປະເພດ 0.2 ຫຼື 0.5 ຕາມມາດຕະຖານ IEC 61869-3 — ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການວັດແທກພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນການຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ. ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງ PT switchgear ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີເຕີວັດແທກພະລັງງານທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າແລ້ວ ແມ່ນເປັນພື້ນຖານຂອງລະບົບການວັດແທກທີ່ ກົມໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ພິເສດ ພຶ່ງພາເພື່ອການຕົກລົງທາງດ້ານການເງິນ.
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ SCADA, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ຍັງຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຄຳນວນປັດໄຈຂອງພະລັງງານ, ສັງເກດການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຖີ່ສູງ (harmonic distortion), ແລະ ຕິດຕາມຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທາງ (voltage unbalance) ລະຫວ່າງແຕ່ລະເຟດ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງພະລັງງານໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ສຳລັບການປະເມີນສະພາບຂອງອຸປະກອນທີ່ເລີ່ມເສື່ອມຄຸນນະພາບກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ທີ່ສາມາດສົ່ງສັນຍາຄວາມຕ້ານທາງທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຕ່ຳ ຈະເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດວິເຄາະບັນຫາເກີດຂຶ້ນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
ການອອກແບບຕູ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ (Switchgear Panel Design) ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT
ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕູ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະ (metal-enclosed switchgear panels) ຫຼື ໃນໆຫຼື ເຄື່ອງຈັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບວົງ (ring main units), ໂດຍທີ່ມັນຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນໄຟຟ້າຫຼັກ (primary bus) ຫຼື ເສັ້ນໄຟຟ້າຈັດສົ່ງ (feeder cable) ຜ່ານຟິວສ໌ທີ່ເຮັດວຽກໃນເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ານທາງສູງ (high-voltage fuses) ຫຼື ອຸປະກອນຕັດເຊື່ອມຕໍ່ (disconnectors). ຟິວສ໌ເຫຼົ່ານີ້ມີໜ້າທີ່ສອງດ້ານ: ປ້ອງກັນຕົວເຄື່ອງປ່ຽນແປງ (potential transformer) ຈາກການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກຄວາມເສຍຫາຍ (fault currents) ຢູ່ດ້ານ primary side, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ອອກຈາກລະບົບເພື່ອການບໍາລຸງຮັກສາໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັດໄຟທັງໝົດຂອງຕູ້.
ການຈັດຕັ້ງທາງຮ່າງກາຍຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ພາຍໃນຕູ້ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງໄລຍະຫ່າງຂອງການລົ້ນ (creepage) ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງການລະບາຍ (clearance) ທີ່ເໝາະສົມຕາມຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທາງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຕູ້. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ປະເພດແຫ້ງທີ່ຜະລິດດ້ວຍເລືອກ resin cast ເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການອອກແບບຕູ້ທີ່ມີຂະໜາດເລັກ ເນື່ອງຈາກບໍ່ຕ້ອງການມາດຕະການກັກກັນນ້ຳມັນ ແລະ ສາມາດຮັບມືກັບອຸນຫະພູມແວດລ້ອມທີ່ສູງຂຶ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ເກີດການຫຼຸດທ້າຍຂອງປະສິດທິພາບ.
ໃນການນຳໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ນອກບ້ານ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕູ້ທີ່ກັນນ້ຳໄດ້ ຫຼື ອອກແບບດ້ວຍລະບົບຂອງການເກີບໄຟທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເພື່ອຕ້ານການເຂົ້າໄປຂອງຄວາມຊື້ນ ມົນລະພິດ ແລະ ຮັງສີ UV. ການເລືອກຮູບແບບຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕິດຕັ້ງ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບການກຳນົດຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານໄຟຟ້າ ເນື່ອງຈາກການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸເກີບໄຟຈາກສະພາບແວດລ້ອມ ແມ່ນເປັນສາເຫດອັນດັບຕົ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ລົ້ມເຫຼວໃນການໃຊ້ງານ.
ການເລືອກອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ສຳລັບການຕິດຕາມຄ່າຄວາມຕ້ານ ແລະ ການປ້ອງກັນ
ພາລາມິເຕີທາງໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ຕ້ອງກຳນົດ
ເມື່ອກຳນົດອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ສຳລັບການຕິດຕາມແລະປ້ອງກັນຄ່າຄວາມຕ້ານຟີເຟີ, ຕ້ອງກຳນົດພາລາມິເຕີດ້ານໄຟຟ້າຫຼາຍຢ່າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄ່າຄວາມຕ້ານຟີເຟີທີ່ຈັດອັນດັບໄວ້ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄ່າຄວາມຕ້ານຟີເຟີຂອງລະບົບທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ລວມທັງປັດໄຈຄວາມຕ້ານຟີເຟີເກີນທີ່ຄຳນວນເຖິງຄວາມຕ້ານຟີເຟີເກີນຊົ່ວຄາວໃນເວລາເກີດຂໍ້ຜິດພາດ. ຄ່າຄວາມຕ້ານຟີເຟີທີ່ຈັດອັນດັບໄວ້ຂອງດ້ານທີສອງ — ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 100V ຫຼື 110V — ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ຕ້ອງເລືອກຄືນຄົ້າຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມການນຳໃຊ້: ຊັ້ນ 0.2 ຫຼື 0.5 ສຳລັບການວັດແທກ, ຊັ້ນ 1 ຫຼື 3 ສຳລັບການຕິດຕາມທົ່ວໄປ, ແລະ ຊັ້ນ 3P ຫຼື 6P ສຳລັບການປ້ອງກັນ. ຄ່າພາລະທີ່ຈັດອັນດັບໄວ້ — ສະແດງເປັນວັດ-ແອັມເປີ — ຕ້ອງເທົ່າກັບຫຼືຫຼາຍກວ່າພາລະທັງໝົດດ້ານທີສອງຂອງອຸປະກອນທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ລວມທັງລວດ. ການເລືອກຄ່າພາລະທີ່ຈັດອັນດັບໄວ້ຕ່ຳເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນອັດຕາສ່ວນ ແລະ ລົດຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກຫຼຸດລົງ.
ປັດໄຈຄ່າທີ່ກຳນົດຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ເປັນສະເພາະ ບອກເຖິງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ເກີນຂອງຕົວແທນທີ່ສາມາດຮັບໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ສຳລັບລະບົບທີ່ມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ດິນທີ່ຖືກແຍກອອກ ຫຼື ມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ດິນທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເກີດຄວາມຖື່ງດັງ (resonant-earthed), ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ປັດໄຈຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ສູງຂຶ້ນ — ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 1.9 ໃນເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 1.5 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ — ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຕົວແທນຈະຢູ່ລອດຈາກສະພາບການຂອງຂ້າງດິນເກີດຂ້າອອກ (earth fault) ໂດຍບໍ່ເກີດການລົ້ມສະລາກຂອງຊັ້ນເຄືອບກັນໄຟຟ້າ. ປັດໄຈນີ້ມັກຖືກລືມເວລາອອກແບບ ແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.
ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການທົດສອບ
ຕົວແທນທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນລະບົບພະລັງງານຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍເປັນພິເສດແມ່ນ IEC 61869-1 (ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປສຳລັບຕົວແທນວັດແທກ) ແລະ IEC 61869-3 (ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມສຳລັບຕົວແທນວັດແທກຄ່າຄວາມຕ້ານແບບອີນດັກທີບ). ການສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຕົວແທນໄດ້ຖືກອອກແບບ ຜະລິດ ແລະ ທົດສອບຕາມເກນທີ່ກຳນົດໄວ້ ລວມທັງຄວາມຖືກຕ້ອງ ຊັ້ນເຄືອບກັນໄຟຟ້າ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານກັບການລົ້ມສະລາກຈາກການລົ້ມສະລາກຂອງວົງຈອນ (short-circuit)
ການທົດສອບປະເພດ — ລວມທັງການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ລູກຄ້າທີ່ເກີດຈາກຟ້າແຜ່, ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຖີ່ຂອງໄຟຟ້າ, ການທົດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະ ການຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ — ຖືກດຳເນີນກັບຕົວຢ່າງທີ່ເປັນຕົວແທນເພື່ອຢືນຢັນການອອກແບບ. ການທົດສອບທົ່ວໄປຈະຖືກດຳເນີນກັບທຸກໆຫົວໜ່ວຍກ່ອນຈະຈັດສົ່ງເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊັ້ນເຄືອບເກີບແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອັດຕາສ່ວນ. ຂໍ້ກຳນົດການຈັດຊື້ສຳລັບອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ຄວນຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ມີໃບຮັບຮອງການທົດສອບ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ເໝາະສົມ ຈະຕ້ອງມີການຮັບຮອງຈາກບໍລິສັດທີ່ເປັນບຸກຄົນທີສາມທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກຫ້ອງທົດສອບທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ.
ນອກຈາກການທົດສອບທີ່ໂຮງງານແລ້ວ, ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ຄວນຖືກທົດສອບໃນຂະນະທີ່ເລີ່ມໃຊ້ງານຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງເພື່ອຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂັ້ວ (polarity), ອັດຕາສ່ວນ, ແລະ ພາລະບັນທຸກ (burden) ກ່ອນທີ່ລະບົບປ້ອງກັນຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານ. ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃນຂະນະທີ່ເລີ່ມໃຊ້ງານຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແກ້ໄຂທີ່ຕ່ຳກວ່າຫຼາຍເທົ່າເທີຍກັບການທີ່ລະບົບປ້ອງກັນເຮັດວຽກຜິດພາດໃນເວລາເກີດເຫດຂັດຂ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການທີ່ມີລະບົບເປັນຂັ້ນຕອນສຳລັບການທົດສອບເລີ່ມໃຊ້ງານອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ຈຶ່ງເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງທຸກໆໂຄງການການຕິດຕັ້ງສະຖານີໄຟຟ້າ ຫຼື ບ່ອນຈັດຕັ້ງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກ ແລະ ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການປ້ອງກັນແມ່ນຫຍັງ?
ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ສຳລັບການວັດແທກຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງສູງໃນສະພາບການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄົວເຮືອນ 0.2 ຫຼື 0.5 ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຜິດພາດຂອງອັດຕາສ່ວນ ແລະ ມຸມເຟສທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດສຳລັບການວັດແທກທີ່ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ສ່ວນອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ສຳລັບການປ້ອງກັນນັ້ນ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນເວລາເກີດຂໍ້ບົກຂາດ ໂດຍທີ່ຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ອາດຈະເສຍຮູບຮ່າງຫຼືຫຼຸດລົງຢ່າງມີນັກ ໂດຍໃຊ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄົວເຮືອນ 3P ຫຼື 6P. ບາງອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ມີການຈັດອັນດັບສອງດ້ານ (dual-rated) ເຊິ່ງໃຫ້ຂດລົງທີສອງທີ່ແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບການວັດແທກ ແລະ ການປ້ອງກັນໃນເວລາດຽວກັນ.
ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ມີສ່ວນຮ່ວມແນວໃດຕໍ່ຄວາມປອດໄພຈາກການລະເບີດຂອງອາກ (arc flash) ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ?
ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມປອດໄພຈາກການລຸກລາມຂອງແສງຟ້າ (arc flash) ໂດຍການເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງປົກປ້ອງ (protection relay) ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມເລືອກເອົາທີ່ເໝາະສົມ. ເມື່ອເຄື່ອງປົກປ້ອງໄດ້ຮັບສັນຍານຄວາມຕ້ານທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT, ມັນສາມາດກວດພົບສະພາບຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ຕັດເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ (circuit breaker) ທີ່ເໝາະສົມກ່ອນທີ່ພະລັງງານຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຂັ້ນເກີດເຫດການລຸກລາມຂອງແສງຟ້າ. ນອກຈາກນີ້, ການແຍກວົງຈອນທາງໄຟຟ້າ (electrical isolation) ທີ່ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ໃຫ້ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກັບວົງຈອນເຄື່ອງມືວັດແທກ (secondary instrumentation circuits) ຈະບໍ່ຖືກສຳຜັດກັບລະດັບຄວາມຕ້ານສູງ (primary high-voltage levels), ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໄຟຟ້າຢ່າງມີນັກ (electrical shock) ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັງໃນການຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານ ແລະ ພາຍນອກອາຄານບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ມີໃຫ້ບໍລິການໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນມັກຈະໃຊ້ວັດສະດຸເຄືອບແບບແຫ້ງ (dry-type cast resin insulation) ເຊິ່ງມີຂະໜາດເລັກ, ບໍ່ຕ້ອງດຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບຕູ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງທີ່ເຮັດດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍນອກອາດຈະໃຊ້ວັດສະດຸເຄືອບແບບເຊີຣາມິກ ຫຼື ພອລີເມີ, ຮ່ວມກັບນ້ຳມັນ ຫຼື ກາຊ SF6 ເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າສູງ, ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕ້ານກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: ຝົນ, ຮັງສີ UV, ມົນລະພິດ, ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກຄວນອີງໃສ່ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ, ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຕ້ອງດຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ໃນເວລາໃຊ້ງານແນວໃດ?
ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ທີ່ຢູ່ໃນການໃຊ້ງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ສອບທອບຢ່າງເປັນປະຈຳເພື່ອຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເກີບໄຟ. ກິດຈະກຳການບໍາລຸງຮັກສາປະຈຳລວມເຖິງ: ການກວດສອບດ້ວຍຕາເພື່ອຊອກຫາຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ມົນລະເທື່ອ, ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງການເກີບໄຟ, ການຢືນຢັນອັດຕາສ່ວນ ແລະ ຄວາມຂັ້ວ (polarity), ແລະ ການວັດແທກພາລະບັນທຸກ (burden) ເພື່ອຢືນຢັນວ່າພາລະບັນທຸກທາງດ້ານທີສອງຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້. ອັດຕາການບໍາລຸງຮັກສາຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການນຳໃຊ້; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກວດສອບປະຈຳປີ ຫຼື ທຸກໆສອງປີ ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມໃນການປະຕິບັດຂອງເຂດສະຖານີໄຟຟ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ. ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ານທານຂອງການເກີບໄຟເສື່ອມຄຸນນະພາບ ຫຼື ມີຄວາມຜິດພາດໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ເກີນຄ່າທີ່ອະນຸຍາດ ຈະຕ້ອງຖືກປ່ຽນທັນທີເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນປະກົດຂອງລະບົບການຕິດຕາມຄ່າຄວາມດັນ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນ.
ບົດສາລະບານ
- ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ໃນການຕິດຕາມຄວາມດັນ
- ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທີ່ເຮັດໄດ້ໂດຍ PT switchgear
- ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເຈີ (PT Switchgear) ໃນສະຖານີໄຟຟ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ
- ການເລືອກອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ສຳລັບການຕິດຕາມຄ່າຄວາມຕ້ານ ແລະ ການປ້ອງກັນ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກ ແລະ ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການປ້ອງກັນແມ່ນຫຍັງ?
- ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ມີສ່ວນຮ່ວມແນວໃດຕໍ່ຄວາມປອດໄພຈາກການລະເບີດຂອງອາກ (arc flash) ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ?
- ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ເກຍ PT ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັງໃນການຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານ ແລະ ພາຍນອກອາຄານບໍ?
- ຕ້ອງດຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນປ່ຽນແປງ PT ໃນເວລາໃຊ້ງານແນວໃດ?