თქვენ აქ ხართ: მთავარი » ბლოგები » ბლოგები » როგორ რეაგირებს დამცავი დენის ტრანსფორმატორი ენერგოსისტემის ხარვეზებზე

როგორ რეაგირებს დამცავი დენის ტრანსფორმატორი ენერგოსისტემის ხარვეზებზე

ნახვები: 0     ავტორი: საიტის რედაქტორი გამოქვეყნების დრო: 2026-06-30 წარმოშობა: საიტი

იკითხე

ენერგოსისტემის გაუმართაობა უზარმაზარ საფრთხეს უქმნის თანამედროვე ინფრასტრუქტურის სტაბილურობას. ერთმა შეუმსუბუქებელმა მოკლე ჩართვამ შეიძლება გამოიწვიოს აღჭურვილობის კატასტროფული დაზიანება. მას შეუძლია გამოიწვიოს ელექტროენერგიის ფართო გათიშვა. ის ასევე ქმნის უსაფრთხოების სერიოზულ საფრთხეებს ოპერატიული პერსონალისთვის. ამ კატასტროფების თავიდან ასაცილებლად, დაცვის რელეებმა უნდა იმოქმედონ მხოლოდ მილიწამებში. თუმცა, ისინი მთლიანად ეყრდნობიან დამცავი ორგანოს მიერ მოწოდებულ დიაგნოსტიკურ მონაცემებს დენის ტრანსფორმატორი . ეს კომპონენტი ემსახურება როგორც კრიტიკულ ხიდს მაღალი ძაბვის ფიზიკურ ინფრასტრუქტურასა და დაბალი ძაბვის დაცვის რელეებს შორის. თუ ის ვერ ახერხებს ხარვეზის ნამდვილ სიდიდეს დაფიქსირებას, რელე შეიძლება არასწორად ჩავარდეს ან მთლიანად ჩავარდეს. ამ მოწყობილობების ზუსტი დაზუსტება წარმოადგენს მკაცრ საინჟინრო და შესყიდვების რეალობას. ამ სახელმძღვანელოში თქვენ შეისწავლით შეცდომის რეაგირების მექანიზმს. ჩვენ შევისწავლით შეფასების ძირითად მეტრებს დაცვის სხვადასხვა სქემებისთვის. თქვენ ასევე გაიგებთ გარდამავალი სკალირების კრიტიკულ ზომებს. დაბოლოს, ჩვენ გამოვყოფთ იმას, თუ როდის არის მითითებული, რომ მორგებული ერთეული შეუსაბამო გახდება სისტემის შესაბამისობისთვის.

გასაღები Takeaways

  • დამცავი CT-ებმა ზუსტად უნდა გააფართოვონ მასიური ხარვეზის დენები სტანდარტიზებულ, წაკითხვადი დონემდე (ჩვეულებრივ 1A ან 5A) ნაადრევი გაჯერების გარეშე.

  • დაცვის სხვადასხვა სქემები (დიფერენციალური, დედამიწის ხარვეზი, ჭარბი დენა) მოითხოვს CT შესრულების მკაფიო მეტრიკას, კონკრეტულად სიზუსტის ლიმიტის ფაქტორს (ALF) და მუხლის წერტილის ძაბვას.

  • CT გაჯერება ასიმეტრიული ხარვეზების დროს არის რელეს უკმარისობის მთავარი მიზეზი; დროებითი რეაგირების შესაძლებლობების შეფასება შეუძლებელია.

  • მითითება მორგებული დენის ტრანსფორმატორის ხშირად საჭიროა რეტროფირებისთვის, არასტანდარტული სარელეო ტვირთისთვის ან სპეციალიზებული გარემოებისთვის, სადაც თაროზე მოთავსებული დანაყოფები საფრთხეს უქმნის დაცვას.

ხარვეზების რეაგირების მექანიკა: როგორ ურთიერთობენ CT-ები რელეებთან

დატვირთვის სტანდარტული მონიტორინგი აკონტროლებს პროგნოზირებად და სტაბილურ ელექტრო დენებს. ინჟინრები იყენებენ ამ გაზომვებს სისტემის რუტინული დაბალანსებისთვის. გაუმართაობა, პირიქით, იწვევს ენერგიის უეცარ და ძალადობრივ ზრდას. ეს მასიური მწვერვალი უზარმაზარ ფიზიკურ და მაგნიტურ სტრესს ახდენს ტრანსფორმატორის ბირთვზე. ნორმალური პირობები საშუალებას იძლევა მაგნიტური ნაკადი ამაღლდეს და დაეცეს ბირთვის მასალაში. ხარვეზის პირობები აიძულებს ამ ნაკადს გამრავლდეს ექსპონენციურად წამის ნაწილებში. მოწყობილობამ უნდა გაუძლოს ამ ძალადობრივ ტალღას, სანამ განაგრძობს ზუსტი მონაცემების გადაცემას.

ძირითადი ფუნქცია გულისხმობს ამ მასიური დენების პროპორციულად შემცირებას. დამცავი რელეები ფიზიკურად ვერ უმკლავდებიან ათასობით ამპერს. მათ სჭირდებათ უსაფრთხო, სტანდარტიზებული საშუალებები. ამრიგად, მოწყობილობა ამცირებს მასიური 10000A ხარვეზის წაკითხვადი 5A ან 1A სიგნალს. ეს პროპორციული მასშტაბირება საშუალებას აძლევს რელეს დელიკატურ შიდა მიკროპროცესორებს გააანალიზონ ტალღის ფორმა. რელე აფასებს მასშტაბურ სიგნალს. ის განსაზღვრავს ხარვეზის სიმძიმეს. შემდეგ ის ბრძანებს ამომრთველს გახსნას.

თუმცა, ეს სკალირების პროცესი აწყდება კრიტიკულ ფიზიკურ ზღვარს, რომელიც ცნობილია როგორც ძირითადი გაჯერება. მაგნიტურ ბირთვს შეუძლია მხოლოდ გარკვეული რაოდენობის ნაკადის შენარჩუნება. როდესაც ძლიერი ხარვეზი უბიძგებს მაგნიტურ ნაკადს ამ ფიზიკური ლიმიტის მიღმა, ბირთვი გაჯერებულია. ზუსტად ამ მომენტში, მეორადი გამომავალი მკვეთრად ეცემა. მოწყობილობა აღარ ახდენს დენის პროპორციულად მასშტაბირებას. შედეგად, რელე ბრმა ხდება ხარვეზის რეალური სიდიდის მიმართ. სისტემა თვლის, რომ ხარვეზის დენი ჩაცხრა. შესაბამისად, ამომრთველი ვერ იშლება. ეს მარცხი ტოვებს მთელ მაღალი ძაბვის ინფრასტრუქტურას კატასტროფული თერმული და მექანიკური განადგურების ქვეშ.

სტატიის სურათი

CT პასუხის შეფასება დაცვის სპეციფიკურ სქემებში

ინჟინრები განათავსებენ დაცვის სხვადასხვა სქემებს ელექტროენერგიის ქსელში. თითოეული სქემა მოითხოვს საზომი მოწყობილობებისგან განსხვავებულ ქცევის მახასიათებლებს. ამ განსხვავებების გაგება უზრუნველყოფს რელეს საიმედო მუშაობას.

  • დეფექტების მონიტორინგი: სისტემებმა უნდა გაუმკლავდნენ ხარვეზებს, რომლებიც წარმოიქმნება მათი უშუალო დაცვის ზონის გარეთ. ჩვენ ამას ვუწოდებთ ცდომილებებს. მოწყობილობამ ზუსტად უნდა შეატყობინოს მაღალი დენის ცრუ მოგზაურობის გამოწვევის გარეშე. სტაბილურობა ამ გარე მოვლენების დროს ხელს უშლის ელექტროენერგიის არასაჭირო შეფერხებებს. ბირთვი საკმარისად დიდხანს უნდა გაუძლოს გაჯერებას, რათა ქვედა დინების ამომრთველებმა გარე საკითხის იზოლირება მოახდინოს.

  • დიფერენციალური დაცვის სისტემები: დიფერენციალური სქემები აკონტროლებენ დენს, რომელიც შედის და გამოდის კონკრეტულ ზონაში. ისინი მოითხოვენ აბსოლუტურ იდენტურ საპასუხო მახასიათებლებს მრავალ ერთეულს შორის. ბირთვის გაჯერების ან ფაზის კუთხეში ნებისმიერი უმნიშვნელო განსხვავება ქმნის ხელოვნურ დისბალანსს. რელე არასწორად განმარტავს ამ დისბალანსს, როგორც შიდა ხარვეზს. ეს შეცდომა იწვევს უსიამოვნო გამორთვას გარე ხარვეზების დროს. თქვენ უნდა მიუთითოთ ძალიან შესაბამისი ერთეულები ამ აპლიკაციისთვის.

  • ნულოვანი მიმდევრობით / დედამიწის ხარვეზებისგან დაცვა: ფაზა-დედამიწის ხარვეზები ხშირად წარმოქმნიან ძალიან დაბალ გაჟონვის დენებს თავდაპირველად. ძირითადი ბალანსის ერთეულები აღმოაჩენენ ამ წუთ დისბალანსს სამივე ფაზაში ერთდროულად. ბირთვის დიზაინმა ზუსტად უნდა აღბეჭდოს ძალიან მცირე მაგნიტური ნაკადები. მაღალი მგრძნობელობა აქ რჩება მთავარ მოთხოვნად. ეს საშუალებას იძლევა ადრეული გამოვლენის საიზოლაციო ავარია, სანამ ისინი გადაიზრდებიან მთავარ მოკლე ჩართვამდე.

  • გადაწყვეტილების კრიტერიუმები: თქვენ უნდა დააკავშიროთ რელეს მწარმოებლის მოთხოვნები ერთეულის სპეციფიკაციასთან. ციფრული რელეები საჭიროებს სხვადასხვა დატვირთვას ელექტრომექანიკურ ვარიანტებთან შედარებით. თქვენ ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს დაცვის მითითებულ კლასს. ამ პარამეტრების შეუთავსებლობა საფრთხეს უქმნის დაცვის მთელ სქემას.

ძირითადი ტექნიკური ზომები დამცავი CT-ების შეფასებისთვის

შესრულების შეფასება მოითხოვს სტანდარტული ტექნიკური მეტრიკის ღრმა გაგებას. თქვენ არ შეგიძლიათ დაეყრდნოთ მხოლოდ ფიზიკურ ზომებს. მაგნიტური მახასიათებლები კარნახობს ოპერაციის საიმედოობას.

თქვენ უნდა განასხვავოთ გამრიცხველიანების კლასი და დაცვის კლასის მოწყობილობები. აღრიცხვის ვარიანტები იძლევა უკიდურეს სიზუსტეს ნორმალურ ოპერაციულ დატვირთვაზე. თუმცა, ისინი განზრახ გაჯერდებიან ადრეული ხარვეზის დროს. ეს ადრეული გაჯერება იცავს მათთან დაკავშირებულ მგრძნობიარე საზომ ინსტრუმენტებს. დაცვის ვარიანტები განსხვავებულად მოქმედებს. დაცვის კლასის ერთეულმა, როგორიცაა 5P20, უნდა შეინარჩუნოს სიზუსტე ძლიერი გადაჭარბების დროს. ის უზრუნველყოფს მაქსიმალურ კომპოზიციურ შეცდომის 5%-ს გარანტიას მაშინაც კი, როცა დენი ნომინალურ რეიტინგს 20-ჯერ აღწევს.

შედარება: გაზომვა დაცვის კლასის წინააღმდეგ

დამახასიათებელი

აღრიცხვის კლასი (მაგ., 0,2 წმ)

დაცვის კლასი (მაგ., 5P20)

პირველადი აპლიკაცია

შემოსავლების ბილინგი, დატვირთვის მონიტორინგი

რელეს გამორთვა, ხარვეზის იზოლაცია

სიზუსტე ნომინალურ დატვირთვაზე

უკიდურესად მაღალი (0.2% შეცდომა)

საშუალო (1%-დან 3%-მდე შეცდომა)

სატურაციის ქცევა

სწრაფად გაჯერებულია ხარვეზების დროს

უძლებს გაჯერებას მასიური ტალღების დროს

ძირითადი მასალის ფოკუსი

მაღალი გამტარიანობა დაბალი ნაკადის დროს

მაღალი გაჯერების ნაკადის სიმკვრივე

სიზუსტის ლიმიტის კოეფიციენტი (ALF) მიუთითებს, თუ რამდენ დენს შეუძლია გაუმკლავდეს მოწყობილობას. ის წარმოადგენს ნომინალური დენის მრავალჯერადს, რომელსაც მოწყობილობა აჭარბებს დაშვებულ შეცდომის ლიმიტს. ALF-ის დადასტურება უზრუნველყოფს, რომ ერთეული ემთხვევა თქვენი კონკრეტული ქსელის მდებარეობის მოსალოდნელ ხარვეზებს. ფაქტობრივი დაკავშირებული ტვირთის გამოთვლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ ALF-ის შესანარჩუნებლად. თუ დაკავშირებული ტვირთი აღემატება რეიტინგულ ტვირთს, ჭეშმარიტი ALF მნიშვნელოვნად ეცემა.

მიჰყევით ამ პროცედურას ტვირთის და ALF გასწორების შესამოწმებლად:

  1. განსაზღვრეთ დაკავშირებული დაცვის რელეს შიდა შეყვანის წინაღობა.

  2. გაზომეთ მეორადი სპილენძის მავთულის მთლიანი წინააღმდეგობა, რომელიც გადის ერთეულსა და რელეს შორის.

  3. დაამატეთ ნებისმიერი შუალედური ტერმინალის ბლოკის ან სატესტო გადამრთველის წინააღმდეგობა.

  4. გამოთვალეთ მთლიანი ფაქტობრივი დატვირთვა ვოლტ-ამპერებში (VA).

  5. შეადარეთ ეს რეალური ტვირთი დანაყოფის ნომინალურ დატვირთვას. დარწმუნდით, რომ ის უფრო დაბალია, რათა შეინარჩუნოთ მითითებული ALF.

მუხლის წერტილის ძაბვა (Vk) ემსახურება როგორც შესრულების საბოლოო განმსაზღვრელს მკაცრი დიფერენციალური სქემებისთვის. ის განსაზღვრავს ზუსტ წერტილს, სადაც ბირთვი იწყებს ძლიერ გაჯერებას. კერძოდ, ის აღნიშნავს ძაბვას, სადაც მეორადი ძაბვის 10%-იანი ზრდა მოითხოვს ამაღელვებელი დენის 50%-ით გაზრდას. მაღალი მუხლის წერტილის ძაბვა ადასტურებს, რომ მოწყობილობას შეუძლია გადაიტანოს მასიური დეფექტების დენები მეორად სადენებში დაშლის გარეშე.

გარდამავალი განზომილება ითვალისწინებს ხარვეზის ყველაზე მოთხოვნად პირობებს. დეფექტების დენები თავდაპირველად იშვიათად ვლინდება როგორც სრულყოფილი, სიმეტრიული სინუსური ტალღები. ისინი შეიცავენ დაშლის DC ოფსეტს. ეს DC კომპონენტი სწრაფად უბიძგებს მაგნიტურ ბირთვს გაჯერებისკენ. სტანდარტული გამოთვლები ხშირად უგულებელყოფს ამ ფაქტორს. თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ გარდამავალი ეტაპი. სპეციალური გარდამავალი დაცვის კლასები ეფექტურად უმკლავდებიან ამ DC ოფსეტს. ისინი უზრუნველყოფენ რელეს სწორად მუშაობას ხარვეზის ყველაზე ქაოტური პირველი მილიწამების დროს.

როდის უნდა მიუთითოთ მორგებული დენის ტრანსფორმატორი

სტანდარტული კატალოგის ერთეულები კარგად მუშაობენ ახლად შემუშავებულ, მაღალ კონტროლირებად გადართვის გარემოში. თუმცა, რეალურ სამყაროში ინფრასტრუქტურა ხშირად წარმოადგენს უნიკალურ ფიზიკურ და ელექტრო გამოწვევებს. ბევრ სცენარში, ა საბაჟო დენის ტრანსფორმატორი საჭირო ხდება სისტემის მთლიანობის უზრუნველსაყოფად.

მემკვიდრეობითი გადაკეთება წარმოადგენს მთავარ საინჟინრო გამოწვევას. ძველი გადართვის პანელები აღჭურვილია მკაცრი განზომილებიანი შეზღუდვებით. ავტობუსების მანძილი შეიძლება იყოს არარეგულარული. ფანჯრის ხელმისაწვდომი ზომა შეიძლება არ მოერგოს თუჯის ფისის სტანდარტულ მოდელებს. თქვენ არ შეგიძლიათ ფიზიკურად შეცვალოთ პირველადი სპილენძის ავტობუსები. შეკვეთილი დიზაინი ამ პრობლემას წყვეტს. ინჟინრები არეგულირებენ შიდა ბირთვის ფორმას და გარე ჩამოსხმას, რათა იდეალურად მოერგოს არსებულ ძველ ინფრასტრუქტურას.

არასტანდარტული ტვირთი ასევე მოითხოვს მორგებულ გადაწყვეტილებებს. ბევრი ობიექტი განახლებულია თანამედროვე ციფრულ რელეებზე, ხოლო ინარჩუნებს ძველ ელექტრომექანიკურ ინფრასტრუქტურას. ციფრულ რელეებს აქვთ გაცილებით დაბალი შეყვანის წინაღობა, ვიდრე ძველ მექანიკურ რელეებს. ეს შეუსაბამობა ცვლის მეორადი მიკროსქემის მუშაობის მთელ დინამიკას. თქვენ უნდა დააპროექტოთ განყოფილებები, რომლებშიც გამოსახულია კონკრეტული მეორადი გრაგნილები, რათა სრულყოფილად შეესაბამებოდეს ამ შერეული ტექნოლოგიის გარემოს.

მკაცრი გარემო ნაადრევად ანადგურებს სტანდარტულ ელექტრო კომპონენტებს. მაღალი ვიბრაციის ზონებში, ტროპიკულ კლიმატში ან ექსტრემალური ტემპერატურის სამრეწველო ქარხნებში მდებარე ობიექტები საჭიროებენ სპეციალიზებულ მშენებლობას. თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ მორგებული ეპოქსიდური ფისოვანი ქოთანი ტენიანობის შეღწევის თავიდან ასაცილებლად. გაძლიერებული საიზოლაციო მასალები ხელს უშლის შიდა თვალყურის დევნებას და ნაადრევ უკმარისობას. მეორადი ტერმინალის სპეციალიზებული კონფიგურაციები უზრუნველყოფს უსაფრთხო კავშირებს მუდმივი მექანიკური ვიბრაციის მიუხედავად.

მომწოდებლის შერჩევის კრიტერიუმები მორგებული ერთეულებისთვის

შეფასების მეტრიკა

საინჟინრო მოთხოვნა

პრაქტიკული ზემოქმედება

რუტინული ტესტირება

შიდა პირველადი ინექცია და აგზნების მრუდის შედგენა.

გარანტიას, რომ შეკვეთილი დიზაინი აკმაყოფილებს საჭირო მუხლის ძაბვას.

სტანდარტების შესაბამისობა

მკაცრად დაიცვან IEC 61869-2 ან IEEE C57.13.

უზრუნველყოფს მარეგულირებელ დამტკიცებას და საიმედო დაცვის კლასის სერტიფიცირებას.

Lead Time გამჭვირვალობა

მკაფიო წარმოების გრაფიკები სპეციალიზებული თუჯის ფისოვანი გამყარებისთვის.

ხელს უშლის კრიტიკულ შეფერხებებს მცენარეთა დაგეგმილი გამორთვის ფანჯრების დროს.

განხორციელების რისკები და შესაბამისობის რეალობა

ამ მოწყობილობების დაყენება მოითხოვს უსაფრთხოებისა და ოპერაციული პროტოკოლების მკაცრ დაცვას. მეორადი მიკროსქემის არასწორი მართვა იწვევს მძიმე ფიზიკურ საფრთხეებს და არღვევს ქსელის საიმედოობას.

ღია მეორადი საშიშროება წარმოადგენს ყველაზე საშიშ სცენარს ენერგეტიკაში. არასოდეს დატოვოთ მეორადი წრე ღია, სანამ პირველადი გამტარი ატარებს დატვირთვას. ნორმალური მუშაობის პირობებში, მეორადი დენი ქმნის დემაგნიტიზაციურ ნაკადს. ეს აბალანსებს პირველადი მაგნიტური ნაკადს. მიკროსქემის გახსნა ხსნის ამ დაბალანსების ეფექტს. პირველადი დენი მაშინვე ხდება წმინდა მაგნიტიზებელი დენი. ბირთვის ნაკადი მყისიერად იზრდება. ეს სწრაფი ცვლილება იწვევს ლეტალურად მაღალ ძაბვებს ღია მეორად ტერმინალებზე. ანადგურებს შიდა იზოლაციას. ის ასაფეთქებელ ხანძარს აფრქვევს. რაც მთავარია, ის სასიკვდილო შოკის საფრთხეს უქმნის ახლომდებარე პერსონალს.

ტვირთის შეუსაბამობა წარმოადგენს უფრო მშვიდ, მაგრამ თანაბრად დესტრუქციულ რისკს. ინჟინრები ზოგჯერ ზედმეტად აკონკრეტებენ დაკავშირებული კაბელების სიგრძეს. მათ შეიძლება შეარჩიონ არასწორი მავთულის ლიანდაგი. გარდა ამისა, მათ შეიძლება არასწორად გაიგონ რელეს შეყვანის წინაღობა. ორივე შეცდომა ზრდის მთლიან მეორად ტვირთს. თუ ეს მთლიანი ტვირთი აღემატება სახელწოდების რეიტინგს, ბირთვი ნაადრევად გაჯერდება ხარვეზის დროს. ამომრთველი ვერ იშლება. დამცავი სისტემა არსებითად უსარგებლო ხდება.

საფუძვლიანი ტესტირება და ექსპლუატაციაში ჩართვა შეთანხმების გარეშე რჩება. თქვენ არ შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ ერთეული სწორად ფუნქციონირებს პირდაპირ ყუთიდან. ტექნიკოსებმა უნდა ჩაატარონ პირველადი ინექციის ტესტირება მთელი მარყუჟის შესამოწმებლად. მათ უნდა გამოსახონ მაგნიტირების მრუდი, რათა დაადასტურონ, რომ მუხლის წერტილის ძაბვა ემთხვევა ქარხნის ტესტის ანგარიშს. პოლარობის შემოწმება უზრუნველყოფს მიმართულების რელეების სწორ მუშაობას. ამ ნაბიჯების დასრულება ენერგიულობამდე გარანტიას იძლევა, რომ სისტემა უნაკლოდ იმუშავებს ფაქტობრივი გაუმართაობის დროს.

დასკვნა

დაცვის რელე არის მხოლოდ ისეთივე სანდო, როგორც მიღებული მონაცემები. დენის ხარვეზის გადამწყვეტი მილიწამების დროს, რელე მთლიანად დამოკიდებულია ზუსტ პროპორციულ სკალირებაზე. თუ ბირთვი გაჯერებულია ან მეორადი წრე იკლებს, ყველაზე მოწინავე მიკროპროცესორის რელე მთლიანად ბრმა ხდება. სიზუსტის ლიმიტების, გარდამავალი პასუხების და ტვირთის შესატყვისი გაგება კარნახობს თქვენი მთელი უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის წარმატებას.

ჩვენ მოგიწოდებთ, საფუძვლიანად შეამოწმოთ თქვენი არსებული დაცვის სქემები. გამოთვალეთ თქვენი ზუსტი საკაბელო ტვირთი. გადაამოწმეთ თქვენი რეალური სიზუსტის ლიმიტის ფაქტორის მოთხოვნები. მჭიდროდ გაიარეთ კონსულტაცია სპეციალიზებულ საინჟინრო გუნდთან, სანამ დაასრულებთ რაიმე რეტროფირტაციას ან ახალი მშენებლობის სპეციფიკაციებს. ამ ტექნიკური პარამეტრების დამუშავება პროაქტიულად აცილებს კატასტროფულ ჩავარდნებს.

წარუდგინეთ თქვენი ერთხაზიანი დიაგრამები ან კონკრეტული სარელეო მოთხოვნები ჩვენს საინჟინრო ექსპერტებს. ჩვენ გთავაზობთ ყოვლისმომცველ ტექნიკურ კონსულტაციებს. მოითხოვეთ დეტალური შეთავაზება სტანდარტულ მოდელებზე ან სპეციალიზებულ სპეციალურ ერთეულებზე, რომლებიც შექმნილია ზუსტად თქვენი რთული ქსელური გარემოსთვის.

FAQ

Q: რა განსხვავებაა გამრიცხველიანების CT და დამცავი CT შორის?

პასუხი: გამრიცხველიანების CT აწვდის უკიდურეს სიზუსტეს ნორმალურ დატვირთვაზე, მაგრამ განზრახ გაჯერებულია ადრეული ხარვეზის დროს. ეს იცავს დელიკატურ საზომ ინსტრუმენტებს მაღალი დენებისაგან. დამცავი კომპიუტერული ტომოგრაფიები შექმნილია იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული გაჯერება მასიური ხარვეზის დროს. ისინი ინარჩუნებენ პროპორციულ სიზუსტეს ჭარბი დენების დროს, რათა უზრუნველყონ დაცვის რელეების მიღების სწორი მონაცემები და გამორთვის ამომრთველი.

კითხვა: როგორ რეაგირებს კომპიუტერული ტომოგრაფი DC ოფსეტზე ხარვეზის დენში?

პასუხი: DC ოფსეტი სწრაფად უბიძგებს მაგნიტურ ბირთვს ადრეული გაჯერებისკენ. ეს გარდამავალი ფაზა ამახინჯებს მეორადი ტალღის ფორმას. სტანდარტული ერთეულები აქ ხშირად ვერ ხერხდება. სპეციალიზებული დამცავი ვარიანტები, განსაკუთრებით კლასი PX ან TP, იყენებენ სპეციფიკურ უფსკრული დიზაინს ან დიდი ზომის ბირთვებს ამ გარდამავალი ფაზის მოსაგვარებლად რელეს დაბრმავების გარეშე.

Q: შემიძლია გამოვიყენო სტანდარტული CT დიფერენციალური ტრანსფორმატორის დაცვისთვის?

_ იშვიათად. დიფერენციალური დაცვა მოითხოვს უაღრესად შესაბამის ერთეულებს ზონაში შესვლისა და გასვლის დენის მონიტორინგისთვის. მუხლის წერტილის ძაბვის ან აგზნების მახასიათებლებში ნებისმიერი უმნიშვნელო შეუსაბამობა ქმნის ხელოვნურ დისბალანსს, რაც იწვევს უხერხულობის გამორთვას. როგორც წესი, თქვენ გჭირდებათ მორგებული ან ძალიან დაკალიბრებული კომპლექტები, რათა უზრუნველყოთ აბსოლუტური სტაბილურობა გარე დეფექტების დროს.

კითხვა: რა მოხდება, თუ დენის ტრანსფორმატორის მეორადი წრე იხსნება ხარვეზის დროს?

პასუხი: დატვირთვის ქვეშ მეორადი წრედის გახსნა იწვევს ბირთვის მაგნიტური ნაკადის უკონტროლოდ აწევას. ეს იწვევს ლეტალურად მაღალ ძაბვას მეორად ტერმინალებზე. ის სწრაფად ანადგურებს შიდა გრაგნილის იზოლაციას, ანთებს ელექტრო ხანძარს და წარმოადგენს ძლიერ, სასიკვდილო დარტყმის საშიშროებას მიმდებარე მოქმედი პერსონალისთვის.

ტელ: +86-57757576678
ტელეფონი/WhatsApp: +86 13706870299
ელ.ფოსტა: dgg@dggpower.com
დაგვიკავშირდით ახლავე!
საავტორო უფლება     2024  Denggao Electric Co., Ltd. ყველა უფლება დაცულია.