ຕົວຈັບສັນຍານຫຼາຍຄັ້ງ RE-MPC ສຳລັບການທົດສອບຂໍ້ບົກເບີ່ນຂອງເສັ້ນໄຟ
ຕົວຈັບສັນຍານຫຼາຍຄັ້ງອັດຈະລິຍະ RE-MPC, ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ MIM ການຕອບສະຫນອງດ້ວຍແສງໄຟ, ມີການແຍກດ້ານໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນຄື້ນໄຟຟ້າສູງ ແລະ ວົງຈອນວັດແທກ TDR, ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງກຳນົດຕຳແຫນ່ງຂໍ້ບົກເບີ່ນເສັ້ນໄຟ RE-TDR ແລະ ເຄື່ອງສົ່ງຄື້ນໄຟຟ້າສູງ RE-RLG ສຳລັບການກຳນົດຕຳແຫນ່ງລ່ວງໆຂອງຂໍ້ບົກເບີ່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ແລະ ຂໍ້ບົກເບີ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງຄາວໃນເສັ້ນໄຟໄຟຟ້າ.
- ຄຳອະທິບາຍ
- ຂໍ້ກຳນົດ
- ການນຳໃຊ້
- ຂໍ້ດີ
- ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ຄຳອະທິບາຍ
ຕົວຈັບສັນຍານຫຼາຍຄັ້ງ RE-MPC ແມ່ນເປັນອຸປະກອນຫຼັກຂອງລະບົບການທົດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຄັບເລື່ອງ RE-TDR, ເຊິ່ງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ RE-TDR (ເຄື່ອງຮັບສັນຍານ TDR) ແລະ RE-RLG (ເຄື່ອງສົ່ງຄື່ນໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງ) ເພື່ອປະກອບເປັນວິທີທີ່ຄົບຖ້ວນໃນການທົດສອບດ້ວຍຄື່ນຫຼາຍຄັ້ງ.
ອຸປະກອນນີ້ເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ວິທີການສົ່ງຄື່ນໄຟຟ້າຫຼາຍຄັ້ງແບບສົ່ງຄື່ນໄຟຟ້າຜ່ານສາຍໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດ (MIM): RE-RLG ຈະສົ່ງຄື່ນໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງໄປຍັງເຄັບເລື່ອງທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ເຮັດໃຫ້ຈຸດທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດການລະເບີດ ແລະ ສ້າງເປັນຄື່ນໄຟຟ້າທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍຈຸດທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຈະເທົ່າກັບການຕໍ່ສັ້ນຊົ່ວຄາວ; RE-MPC ຈະຈັບສັນຍານຄື່ນທີ່ມີຄວາມດັນຕ່ຳຫຼາຍຄັ້ງເຂົ້າໄປໃນເຄັບເລື່ອງຢ່າງເປັນເວລາດຽວກັນ, ແລະ RE-TDR ຈະບັນທຶກຄື່ນທີ່ຖືກສົ່ງກັບຄືນມາຫຼາຍຊุด, ແລ້ວເລືອກຊຸດທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີຮູບຮ່າງຄື່ນທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດ. ເມື່ອທຽບກັບວິທີການສົ່ງຄື່ນໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ວິທີການສົ່ງຄື່ນໄຟຟ້າຄັ້ງທີສອງ, ຮູບຮ່າງຄື່ນທີ່ໄດ້ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຊັດເຈນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການພຶ່ງພາອາດສາດຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນເວລາດຽວກັນ ລະບົບ RE-MPC ສາມາດຮັບປະກັນການແຍກທາງໄຟຟ້າຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ລະຫວ່າງວົງຈອນສັ່ນສະເທືອນຄວາມຕ້ານສູງ ແລະ ວົງຈອນວັດແທກ TDR ຄວາມຕ້ານຕ່ຳ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຕ້ານສູງເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນວັດແທກໄລຍະທາງ ແລະ ປ້ອງກັນ RE-TDR ຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກສັ່ນສະເທືອນ. ອຸປະກອນທັງໝົດໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການປິດຜາກັນຢ່າງດີ ມີປ້າຍສະແດງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ງ່າຍດາຍ. ບໍ່ມີສ່ວນປະກອບຄວາມຕ້ານສູງທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາ ເຮັດໃຫ້ເໝາະສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃນສະຖານີໄຟຟ້າ ແລະ ຊ່ອງທາງເດີນເຄເບີລ໌. ມັນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຈັດຕັ້ງລ່ວງໆສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ານສູງ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຈັງຫວະໃນເຄເບີລ໌ XLPE ທີ່ມີຄວາມຕ້ານ 10-35kV.
ຂໍ້ກຳນົດ
| ຕົວກໍານົດ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ |
|---|---|
| ຫຼັກການເຮັດວຽກ | ວິທີການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍຄັ້ງ (MIM / ການສົ່ງຄືນຂອງແສງໄຟຟ້າ) |
| ອຸປະກອນທີ່ສອດຄ່ອງກັນ | RE-TDR ອຸປະກອນຮັບ TDR + RE-RLG ອຸປະກອນສົ່ງຄືນຄວາມຕ້ານສູງ |
| ຄວາມຕ້ານສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ | ≤ -35kV DC ຄວາມຕ້ານລົບ |
| ພະລັງງານສັ່ນສະເທືອນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດ | ≤ 2480J |
| ຄວາມເຂັ້ມຂອງສັ່ນສະເທືອນທີ່ໃຊ້ວັດແທກ | ສັ່ນສະເທືອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານຕ່ຳ 300Vpp |
| ໂໝດການຊື່ອສົມ | ການເປີດເຄື່ອງເປີດເຄື່ອງຢ່າງເປັນເວລາດຽວກັນດ້ວຍ RE-TDR |
| ປະສິດທິພາບການແຍກ | ການແຍກດ້ານໄຟຟ້າຢ່າງສົມບູນລະຫວ່າງວົງຈອນໄຟຟ້າສູງ ແລະ ວົງຈອນການວັດແທກ |
| ແຜນຮັບ-ສົ່ງ | ຂາ້ວເຊື່ອມເຄັບເປີດ, ການປ້ອນໄຟຟ້າສູງສຸດ, ສັນຍານ TDR ອອກ |
| ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ | ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານພາຍນອກ |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10℃ ~ +50℃ |
| ຄວາມແບບຮອນສະຖານທີ່ | ≤85% RH (ບໍ່ມີນ້ຳຄ້າງ) |
| ການກັກກັນ | ໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດຈາກອາລູມິເນຍທີ່ປ້ອງກັນການສັ່ນໄຫວໄດ້ດີ ມີທີ່ຈັບ |
| ຄໍ້ເສັ້ນ | ~ 6.5 ກິໂລແກຣມ |
ການນຳໃຊ້
ວັດຖຸທີ່ຕ້ອງທົດສອບຫຼັກ
- ເຄເບິ້ນໄຟຟ້າໃຕ້ດິນ XLPE 10kV / 35kV, ຈຸດຕໍ່ເຄເບິ້ນ ແລະ ຈຸດສິ້ນສຸດ
- ເຄັບເຄື່ອງຈັກຈຳຫນ່າຍ, ເຄັບເກັບຂໍ້ມູນຈາກສະຖານີພະລັງງານໃໝ່
- ຂໍ້ບົກຂາດທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ, ຂໍ້ບົກຂາດທີ່ເກີດຂື້ນເປັນຄັ້ງຄາວ
ສະຖານທີ່ລົງທຶນທີ່ເປັນສະເພາະ
- ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບໍາຮຸງຮັກສາເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ: ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງດ່ວນຕໍ່ຂໍ້ບົກຂາດເຄັບທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ
- ທີມງານ EPC ພະລັງງານໃໝ່ ແລະ ການດຳເນີນງານສະຖານີພະລັງງານ
- ບໍລິສັດການຕິດຕັ້ງເຄເບິ້ນ, ຫ້ອງທົດລອງຂອງບຸກຄົນທີສາມ
- ວິທີທົດສອບປັດຈຸບັນທີ່ໃຊ້ກັບໄຟຟ້າແຮງດັນສູງແບບດັ້ນຊ້ຳ
ຂໍ້ດີ
ເຕັກໂນໂລຢີ MIM ການດັ້ນຊ້ຳຫຼາຍຄັ້ງ
ເກີນກວ່າວິທີທົດສອບໄຟຟ້າແຮງດັນສູງແບບດັ້ນຊ້ຳ ແລະ ວິທີທົດສອບດ້ວຍຄື້ນທີສອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາຄື້ນໄຟຟ້າທີ່ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ການຕີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ
ການແຍກໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ
ປ້ອງກັນຫົວໆ TDR ທີ່ມີລາຄາແພງຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ, ຍືດເວລາໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງມື
ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອຍກັບລະບົບ RE-TDR
ສ້າງວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນ, ມີຂະບວນການດຳເນີນງານທີ່ເປັນເອກະລາດສຳລັບທີມງານໃນເຂດ
ການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ
ບໍ່ຕ້ອງການພະລັງງານພາຍນອກ, ຫຼຸດຈຳນວນອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງຂົນສົ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່
ການຕີຄວາມເຫັນຮູບແບບຄື້ນໄດ້ງ່າຍ
ຫຼຸດເກນການຝຶກອົບຮົມເທັກນິຊຽນໃໝ່, ສົ່ງເສີມອັດຕາຄວາມສຳເລັດໃນການທົດສອບຄັ້ງທຳອິດສຳລັບຂໍ້ບົກຂາດທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງສູງແລະຍາກ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄຳຖາມ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວິທີການຄື້ນຫຼາຍຄັ້ງ (MIM) ແລະ ວິທີການຄື້ນທີສອງ (SIM) ແມ່ນຫຍັງ?
ຄຳຕອບ: ວິທີການຄື້ນທີສອງຈະສົ່ງຄື້ນພຽງຄັ້ງດຽວຫຼັງຈາກການເກີດຄື້ນ; ຖ້າເວລາບໍ່ສອດຄ່ອງ, ຮູບແບບຄື້ນຈະຖືກຮີບຮ້ອນຈາກການສັ່ນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງ. ວິທີການຄື້ນຫຼາຍຄັ້ງຈະສົ່ງຄື້ນຫຼາຍຄັ້ງພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄື້ນຢູ່, ລະບົບຈະເລືອກຮູບແບບຄື້ນທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ມີອັດຕາຄວາມສຳເລັດທີ່ສູງຂື້ນສຳລັບເຄເບີລົດຍາວ ແລະ ຂໍ້ບົກຂາດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສະຖຽນ
ຄຳຖາມ: RE-MPC ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບ TDR ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານ HV ຂອງຍີ່ຫໍ້ອື່ນໄດ້ຫຼືບໍ່?
ຄຳຕອບ: ຖືກປັບແຕ່ງແລະການກຳນົດຄ່າໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບ ລະບົບເດີມ RE-TDR + RE-RLG . ອຸປະກອນຂອງພາກສ່ວນທີສາມອາດຈະມີບັນຫາເວລາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ, ຄຸນນະພາບຂອງຮູບແບບຄື້ນບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້; ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຊຸດເດີມທີ່ຄູ່ກັບກັນ
ຄຳຖາມ: ວິທີການຄື້ນຫຼາຍຄັ້ງເໝາະສຳລັບຂໍ້ບົກຂາດປະເພດໃດ?
A: ມີເປົ້າໝາຍສຳລັບ ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ແລະ ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ . ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງວົງຈອນສັ້ນ/ເປີດ ສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍກົງດ້ວຍຄຳສັ່ງຄວາມຖີ່ຕ່ຳ RE-TDR ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ RE-MPC.
Q: ຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພໃນເວລາປະຕິບັດງານ
- ທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ເຄັບເລີ່ງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເລັກສຳເລັດກ່ອນຈະເປີດໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງ;
- ຫຼັງຈາກການທົດສອບ ຕ້ອງປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເກັບຢູ່ໃນແຄັບເຊີເຕີ້ ຂອງ RE-RLG ອອກຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີຄວາມດັນເຫຼືອຢູ່ກ່ອນຈະສຳຜັດທີ່ຂັ້ວຕໍ່;
- ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພຈາກເຄັບເລີ່ງຄວາມດັນສູງ ແລະ ໜ່ວຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.