ໃນການຈັດການດ້ານການດຳເນີນງານຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລົງ, ບັນຫາຂອງ ແທັງການແຜ່ອົງ ເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການຕັດໄຟ. ຜ່ານການວິເຄາະທາງສະຖິຕິຂອງຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານຈຳນວນຫຼາຍ, ການເສຍຫາຍຂອງຊັ້ນ insulation ແລະ ການເຂົ້າໄປຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ການສັ້ນຈົບຂອງຂົດລວມ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນສູງເກີນໄປຈາກຟ້າແຜ່ນ, ໄດ້ຖືກຈัดຢູ່ໃນສາເຫດສາມອັນດັບຕົ້ນສຸດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ການເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດເຖິງສາເຫດ ແລະ ໂຄງການຂອງຄວາມເສຍຫາຍສາມຢ່າງນີ້ ແມ່ນເປັນພື້ນຖານສຳລັບການຈັດຕັ້ງຢູ່ເປັນຢູ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບໄຟຟ້າ.
- ການເສຍຫາຍຂອງຊັ້ນ insulation ແລະ ການເຂົ້າໄປຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ: ສາເຫດອັນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
ການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບ insulation ແມ່ນເປັນສາເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດສຳລັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແບບຈຳຫຼ່າຍ. ມັນມີລັກສະນະເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຍາກຫຼາຍ ແລະ ມັກຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເທົ່ານັ້ນເມື່ອເກີດອຸບັດຕິເຫດຢ່າງທັນທີ.
- ການເຖົ້າຊ້າເປັນເວລາດົນນານ: ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ ຄວາມຮ້ອນຈະຖືກຜະລິດຂຶ້ນ ຖ້າມັນຖືກໃຊ້ເກີນພະລັງງານເປັນເວລາດົນ ກະດາດກັ້ນໄຟຟ້າຂອງຂດລວດຈະເລີ່ມສະຫຼາຍຕົວໄວຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມສູງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກແລະຄວາມແຂງແຮງທາງໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຢ່າງຄ່ອຍໆ
- ການລົ້ນເຂົ້າມາຂອງຄວາມຊື້ນ: ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຈຸ່ມນ້ຳມັນມັກດູດຊືມຄວາມຊື້ນເນື່ອງຈາກ "ຜົນກະທົບການຫາຍໃຈ" ເມື່ອປະລິມານຄວາມຊື້ນໃນນ້ຳມັນເກີນມາດຕະຖານ ຫຼື ລະດັບນ້ຳມັນຕ່ຳເກີນໄປ ລະດັບຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າຂອງວັດສະດຸກັ້ນໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຮຸນແຮງ
- ການແຕກຫັກທີ່ແຝງແຝງ: ວັດສະດຸກັ້ນໄຟຟ້າທີ່ເສື່ອມສະພາບມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະເກີດການແຕກຫັກພາຍໃນລະຫວ່າງຂດລວດ ຫຼື ລະຫວ່າງເຟດ ເມື່ອພົບກັບໄຟຟ້າເກີນຄວາມດັນໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ການກົງຄ້າງຂອງລະບົບ ສຸດທ້າຍນຳໄປສູ່ການສັ້ນວົງແລະການເຜົາເສຍ

- ການສັ້ນວົງແລະການເບີນຮູບຮ່າງຂອງຂດລວດ: ອຸບັດຕິເຫດ "ສຸກເສີນຮຸນແຮງ" ທີ່ທຳລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ
ບັນຫາການມື້ນໄວ້ເກີດຂື້ນສ່ວນຫຼາຍຈາກລະບົບລ້ອມຮອບທີ່ເກີດມີການສັ້ນຈົບ. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂື້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ, ແລະ ເປັນເຫດຜູ້ກ່າວເຖິງໂດຍກົງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ເຄື່ອງຕົວເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ.
ຜົນກະທົບຈາກການໄຫຼຜ່ານຂອງໄຟຟ້າເມື່ອເກີດການສັ້ນຈົບ: ເມື່ອເກີດການສັ້ນຈົບທາງດ້ານໄຟຟ້າຕ່ຳທີ່ຈຸດອອກ ຫຼື ຢູ່ໃນເສັ້ນຍ່ອຍ, ປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຈະສູງຂື້ນເຖິງຫຼາຍສິບເທື່ອຂອງປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍທັງທິດທາງແຕ່ລະດ້ານ ແລະ ທິດທາງແຕ່ລະແກນ.
- ການປ່ຽນຮູບທາງກາຍະພາບ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ຕົວນຳໄຟຟ້າຖືກກົດ, ບີບ, ຫຼື ຢູ່ໃນຕຳແຫນ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການສັ້ນຈົບຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍທັນທີ, ການປ່ຽນຮູບທາງກາຍະພາບທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຕໍ່ການສັ້ນຈົບຂອງການມື້ນໄວ້ລົດຕ່ຳລົງຢ່າງຊັ້ນຕໍ່ຊັ້ນ.
- ການເສຍຫາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ: ການປ່ຽນຮູບທາງກາຍະພາບເຮັດໃຫ້ເກີດການສືກຫຼຸດຂອງຊັ້ນເคลືອບການເປັນສິ່ງກັ່ນຂັງທີ່ບໍລິເວນທີ່ເປີດເຜີຍ ຫຼື ປ່ຽນແປງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງການມື້ນໄວ້. ໃນການໄຫຼຜ່ານຂອງໄຟຟ້າຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ຈຸດທີ່ອ່ອນແອນີ້ຈະຮ້ອນຂື້ນຢ່າງໄວວ່າ ແລະ ພັດທະນາໄປເປັນການສັ້ນຈົບຂອງການມື້ນໄວ້, ຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ອຸປະກອນຕ້ອງຖືກທິ້ງ.
- ການຟ້າແຜ່ງ ແລະ ຄວາມເຄີຍທີ່ເກີນໄປ: ອັນຕະລາຍຈາກພາຍນອກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ປົກກະຕິຕາມລະດູ
ຄວາມເຄີຍທີ່ເກີດຈາກຟ້າແຜ່ງເປັນສາເຫດພາຍນອກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕົວແປງໄຟຟ້າໃນລະດູຝົນ ແລະ ມີຄວາມເດັ່ນຊັດເຈັນເປັນພິເສດໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ພື້ນທີ່ເປີດ
- ການເຂົ້າມາຂອງຄື່ນຟ້າແຜ່ງ: ຫຼັງຈາກຟ້າແຜ່ງຕີເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ເທິງອາກາດ ມັນຈະເຂົ້າໄປໃນຕົວແປງຜ່ານລວມເສັ້ນໄຟຟ້າ ຄື່ນທີ່ມີຄວາມຊັນສູງ ແລະ ຄວາມເຄີຍທີ່ເກີນໄປຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ສ່ວນເກີບຂອງຂົດລວມ ແລະ ສ່ວນເກີບຂອງຂົດລວມຕາມລະດັບ
- ການລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບປ້ອງກັນ: ຖ້າຕົວກັນຟ້າແຜ່ງທີ່ດ້ານໄຟຟ້າສູງເກີດການເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ຄ່າຄວາມຕ້ານທາງດິນເກີນເກນທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງຕົວກັນຟ້າແຜ່ງທີ່ດ້ານໄຟຟ້າຕ່ຳ ຄື່ນທີ່ເຂົ້າມາຈະບໍ່ສາມາດຖືກປ່ອຍອອກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຕົວຂອງສ່ວນເກີບຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຂອງສ່ວນເກີບໂດຍກົງ
- ການຕໍ່ຕ້ານຈາກດ້ານໄຟຟ້າຕ່ຳ: ເມື່ອເສັ້ນໄຟຟ້າຄວາມດັນຕ່ຳຖືກຟ້າແຜ່ງທີ່ເກີດຈາກການບໍ່ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ, ຄວາມດັນເກີນຈະຖືກຖ່າຍໂອນໄປຫາດ້ານຄວາມດັນສູງຜ່ານຂົດລວມຄວາມດັນຕ່ຳ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເກີນທີ່ປ່ຽນແປງໄປມາລະຫວ່າງບວກແລະລົບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສີຍຫາຍຂອງຊັ້ນກັ້ນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບແລະຈຸດສຳຄັນສຳລັບການດຳເນີນງານແລະການບໍລິການ
ການປ້ອງກັນຊັ້ນກັ້ນໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການລົ້ມເຫຼວຈາກການສັ້ນຈົ່ມ, ແລະ ການປ້ອງກັນຟ້າແຜ່ງ ແມ່ນສາມເສົາຫຼັກທີ່ສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຕົວເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຕ່ຳ. ສຳລັບຂໍ້ບົກບ່ອນທັງສາມປະເພດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ມີການແນະນຳໃຫ້ເນັ້ນການເຮັດໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນເຖິງມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ້ໃນระหว່າງການດຳເນີນງານ ແລະ ການບໍລິການ:
- ການຕິດຕາມການກັ້ນໄຟຟ້າ: ດຳເນີນການວິເຄາະກາຊີ່ທີ່ຖືກແຍກຕົວອອກຈາກນ້ຳມັນ (DGA) ໂດຍປະຈຳເພື່ອຕິດຕາມປະລິມານຄວາມຊື້ນ ແລະ ປັດໄຈການສູນເສຍຂອງສື່, ແລະ ຊີ້ບອກຂໍ້ບົກບ່ອນທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ພາຍໃນຊັ້ນກັ້ນໄຟຟ້າໄດ້ທັນເວລາ.
- ການຢືນຢັນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການລົ້ມເຫຼວຈາກການສັ້ນຈົ່ມ: ຈັດຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະຕັດໄຟໄດ້ຢ່າງໄວວາໃນເວລາທີ່ເກີດຂໍ້ບົກຜິດ; ດຳເນີນການທົດສອບການເปลີ່ຍນຮູບຮ່າງຂອງຂົວໄຟ (winding deformation tests) ຕໍ່ຕົວເຮັດທີ່ເປີດ-ປິດ (transformers) ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຈາກການລົ້ມສະຫຼັບໃນເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
- ການຈັດການການປ້ອງກັນຟ້າແຕກ: ທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າແຕກ (lightning arresters) ແລະ ຄ່າຕ້ານທາງຂອງການຕໍ່ດິນຢ່າງເປັນປະຈຳ, ປັບປຸງການປ້ອງກັນຟ້າແຕກທີ່ດ້ານໄຟຟ້າຕ່ຳ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພະລັງງານຈາກຟ້າແຕກຈະຖືກລົບລ້າງໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ.
ດ້ວຍການຄວບຄຸມແຫຼ່ງຂໍ້ບົກຜິດສຳຄັນທັງສາມແຫຼ່ງນີ້, ອັດຕາການເກີດຂໍ້ບົກຜິດຂອງຕົວເຮັດທີ່ເປີດ-ປິດໃນເຄືອຂ່າຍຈຳ່່າຍໄຟຟ້າສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງເດັ່ນຊັດ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນສາມາດຍືນຍາວຂຶ້ນ, ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຂອງເຄືອຂ່າຍຈຳ່່າຍໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.
