ຂ່າວ
ການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພໃນສະຖານະທີ່ມີການບັນທຸກເກີນຂອບເຂດຂອງຕົວແປງແບບແຫ້ງຊັ້ນ H
ສ່ວນທີ 1. ການນຳເຂົ້າ
ເມື່ອເວົ້າຖັງ ໂຕຣັນສຟອມເປີ້ຍນແບບພາກເສັ້ນ ການດຳເນີນງານທີ່ມີໄລຍະເວລາເກີນຂອບເຂດຢ່າງປອດໄພ, ມີຄຳຖາມໜຶ່ງທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງວິສະວະກອນ ແລະ ຜູ້ຈັດການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ: ຈະສາມາດດຶງພະລັງງານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຫຼາຍປານໃດໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເສຍຫາຍ? ສຳລັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດ H-class, ຄຳຕອບຢູ່ທີ່ການເຂົ້າໃຈບັຟເຟີຄວາມຮ້ອນ 40°C ທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການໃຊ້ເອກະສານຫຸ້ມຫໍ່ເສັ້ນລວມທີ່ເປັນເອກະສານ NOMEX® Class C (220°C) ພາຍໃນລະບົບຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດ H-class (180°C). ການປະສົມຜະສານທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບພະລັງງານເກີນຂອບເຂດໄດ້ຢ່າງມີນັກສິນທີ່ທັງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ—ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້. ຂໍ້ມູນສະຖິຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລົ້ມເຫຼວຂອງເອກະສານຫຸ້ມຫໍ່ເສັ້ນລວມເປັນສາເຫດຂອງການລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າເຖິງ 30% ເຮັດໃຫ້ການຈັດການຄວາມຮ້ອນເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນງານຢ່າງປອດໄພ. ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວິທີທີ່ລະບົບຫຸ້ມຫໍ່ H-class ແລະ ການລະບາຍອາກາດດ້ວຍກຳລັງຈະເປີດເຜີຍຄວາມສາມາດໃນການຮັບພະລັງງານເກີນຂອບເຂດຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງເພີ່ມເຕີມໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໃຊ້ງານ.
ພາກທີ 2 ເປັນຫຍັງ insulation H-class ຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຮັບພະລັງງານເກີນຂອບເຂດທີ່ດີກວ່າ
2.1 ຂໍ້ດີຂອງການຈັດອັນດັບອຸນຫະພູມສອງລະດັບ
ເຄື່ອງຕົວແທນແບບແсу້ງທີ່ປອດໄພໃນສະຖານະການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດ ມີພື້ນຖານຢູ່ໃນການອອກແບບລະບົບຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່. ເຄື່ອງຕົວແທນແບບແсу້ງຊັ້ນ H ມີການຈັດອັນດັບສຳລັບອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງຂົດລວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ 180°C. ແຕ່ເມື່ອວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຂອງຂົດລວມໃຊ້ເປື້ອກ NOMEX®—ເຊິ່ງເປັນວັດສະດຸຊັ້ນ C ທີ່ຈັດອັນດັບໄວ້ສຳລັບ 220°C—ເຄື່ອງຕົວແທນຈະມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເປັນນິຍົມປະມານ 40°C.
ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດໃນການປະຕິບັດຈິງ: ເມື່ອເຄື່ອງຕົວແທນແບບແсу້ງເກີດສະຖານະການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດ ອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມແຕກຕ່າງ 40°C ລະຫວ່າງການຈັດອັນດັບຂອງລະບົບຊັ້ນ H (180°C) ແລະ ຂອບເຂດຂອງວັດສະດຸ NOMEX® (220°C) ໃຫ້ຄວາມປອດໄພທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດເປັນເວລາສັ້ນໆ ໂດຍບໍ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ທັນທີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເຄື່ອງຕົວແທນຊັ້ນ F (ທີ່ມີຂອບເຂດ 155°C) ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອຸນຫະພູມດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນໃນເວລາເກີດສະຖານະການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດ.
2.2 ຄຸນລັກສະນະຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ NOMEX®
ເປື້ອກ NOMEX® ມີຄຸນລັກສະນະຫຼາຍປະການທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດຂອງເຄື່ອງຕົວແທນແບບແсу້ງ:
• ຄວາມເປັນໄປສະຫຼຸບ: ຮັກສາຄຸນສົມບັດດ້ານໄຟຟ້າໄດ້ 95% ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ 220°C
• ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກ: ຕ້ານຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງຄວາມຮ້ອນ-ເຄື່ອງຈັກໃນລະຫວ່າງວຟິການເກີນຂອບເຂດ
• Moisture Resistance: ຮັກສາຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າໄດ້ 90% ຢູ່ທີ່ຄວາມຊື້ນສຳພັດ 95%
• ດັບໄຟດ້ວຍຕົວເອງ: ບໍ່ປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ກັດເຄື່ອນໃນສະຖານະການທີ່ຮຸນແຮງ
ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເທີມເຟີເມີແບບແຫ້ງລະດັບ H ທີ່ໃຊ້ insulation NOMEX® ເໝາະສົມຢ່າງເປັນພິເສດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດການເກີນຂອບເຂດ ເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍ, ສູນຂໍ້ມູນ, ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກຳ
2.3 ການສ້າງທີ່ມີການລະບາຍອາກາດເປີດ
ເຄື່ອງເທີມເຟີເມີແບບແຫ້ງລະດັບ H ມັກຈະມີການສ້າງແບບລະບາຍອາກາດເປີດ (OVDT) ດ້ວຍທາງຜ່ານອາກາດທີ່ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ຊັ້ນ insulation ທີ່ບາງ. ການສ້າງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການສົມທົບຄວາມຮ້ອນ—ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ດີທີ່ສຳຄັນເທື່ອບໍ່ເທີຍບ່ຽນກັບເຄື່ອງເທີມເຟີເມີແບບແຫ້ງທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍ epoxy resin ໃນການນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດເກີນຂອບເຂດ
PART3 ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດເກີນຂອບເຂດ
3.1 ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດທຳມະຊາດ (AN)
ໃຕ້ສະພາບການລະບາຍອາກາດທຳມະຊາດ (AN), ໂຕເຮືອນແປງໄຟແບບແຫ້ງທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດ H-class ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກເກີນຂອບເຂດໄດ້ເປັນເວລາສັ້ນໆ ເຖິງ 20% ຂອງຄວາມຈຸກິນທີ່ກຳນົດໄວ້, ໂດຍເງື່ອນໄຂວ່າການໂຫຼດກ່ອນເກີດການເກີນຂອບເຂດຕ້ອງບໍ່ເກີນ 80%.
ຂອບເຂດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ: ສຳລັບການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດ H-class, ອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເฉີຍະເລີຍແມ່ນ 125K ເທິງອຸນຫະພູມແວດລ້ອມທີ່ 40°C.
3.2 ການລະບາຍອາກາດດ້ວຍກຳລັງ (AF) — ສິ່ງທີ່ປ່ຽນທຸກຢ່າງ
ການລະບາຍອາກາດດ້ວຍກຳລັງ (AF) ແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດໃນການເພີ່ມຄວາມຈຸກິນຂອງໂຕເຮືອນແປງໄຟແບບແຫ້ງຢ່າງປອດໄພ. ໂດຍການສົ່ງອາກາດທີ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານສ່ວນຫົວໃຈ ແລະ ຂດລວມ, ການລະບາຍອາກາດແບບ AF ສາມາດ:
• ເພີ່ມຄວາມຈຸກິນຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ 15-33%
• ສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກທີ່ມີນ້ຳໜັກ 130% ຂອງຄວາມຈຸກິນທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນໄລຍະຍາວ ສຳລັບໂຕເຮືອນແປງໄຟທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດ H-class
• ຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມໃຫ້ຢູ່ໃນຊ່ວງ 45-55°C ໃຕ້ສະພາບການທີ່ຄວບຄຸມໄດ້
ຂໍເຕືອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ: ຖ້າເຖິງແມ່ນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ (AF) ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດຂອງຕົວແປງປະເພດແຫ້ງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ການນີ້ຄວນຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນມາດຕະການຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ແທນທີ່ຈະເປັນວິທີການຖາວອນ. ຕົວແປງຄວນຖືກຈັດອັນດັບຄວາມສາມາດຕາມຄວາມສາມາດຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດທີ່ບໍ່ມີພັດลม (AN), ໂດຍໃຊ້ພັດລະບາຍຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມາດທາງຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມໃນໄລຍະທີ່ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ.
3.3 ການຢືນຢັນຈາກດ້ານວິຊາການ
ການສຶກສາດ້ານວິຊາການທີ່ອີງໃສ່ເຕັກນິກ CFD ຕໍ່ຕົວແປງປະເພດແຫ້ງທີ່ມີຄວາມສາມາດ 10 kVA ປະເພດ H ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຮັດວຽກເກີ່ນຂອບເຂດຢ່າງປອດໄພ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ການຈຳລອງສະຖານະທີ່ຄົງທີ່ຈຳນວນ 32 ຄັ້ງ ໂດຍປ່ຽນແປງທັງການບັນທຸກແລະສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອວິເຄາະການເຖື່ອນຂອງວັດສະດຸເคลືອບ, ພ້ອມທັງການຈຳລອງສະຖານະການທີ່ປ່ຽນແປງໄວໆ (transient) ຈຳນວນ 9 ຄັ້ງເພື່ອປະເມີນເວລາທີ່ຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນສະຖານະການເຮັດວຽກເກີ່ນຂອບເຂດ. ຜົນໄດ້ຮັບຢືນຢັນວ່າອຸນຫະພູມທີ່ຈຸດຮ້ອນສຸດໃນໄລຍະທີ່ເຮັດວຽກເກີ່ນຂອບເຂດສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າເວລາທີ່ເຮັດວຽກເກີ່ນຂອບເຂດຢ່າງປອດໄພແມ່ນເທົ່າໃດ.
PART4 ເຂດຊີວິດທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ: ເມື່ອໃດທີ່ການເຮັດວຽກເກີ່ນຂອບເຂດຈະເປັນອັນຕະລາຍ?
4.1 ສັນຍານເຕືອນທີ່ສຳຄັນ
• ອຸນຫະພູມທີ່ຈຸດຮ້ອນສຸດເກີນ 155°C ຕ້ອງຫຼຸດບັນທຸກທັນທີ
• ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມທີ່ສູງກວ່າ 40°C ຈະຫຼຸດລົງຄວາມຈຸ່ມຂອງການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດ
• ລະດັບຄວາມຊື້ນທີ່ສູງກວ່າ 95% ຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເຖື່ອນໄວຂຶ້ນ
• ພະລັງງານທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຕົງຈາກເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມ
4.2 ເຄື່ອງຈັກຂອງການເຖື່ອນຈາກຄວາມຮ້ອນ
ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ ໂດຍການທຳລາຍສາຍພັນໂມເລກຸນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ. ນ້ຳໃນອາກາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທີ່ວັດສະດຸ NOMEX® ເລີ່ມສຳລີດຕ່ຳລົງຢ່າງມີນັກ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊື້ນ
4.3 ເວລາທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດ
• ການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເກັບກຸ່ມ
• ຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ພໍເພີ່ງພາການລະບາຍອາກາດລະຫວ່າງການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດ
• ພະລັງງານທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຕົງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເບື່ອນທາງໄຟຟ້າຢ່າງມີນັກ
• ການລະບາຍອາກາດທີ່ຖືກຈຳກັດເນື່ອງຈາກການອອກແບບຕູ້ປ້ອງກັນ ຫຼື ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຕິດຕັ້ງ
ສ່ວນທີ 5 . ຄຳແນະນຳການເລືອກ ແລະ ການຮັກສາ
5.1 ຄຳແນະນຳການເລືອກ
• ຮັກສາປັດໄຈການບັນທຸກຢູ່ໃນຊ່ວງ 60-80% ເພື່ອຮັກສາຄວາມຈຸການບັນທຸກເກີນ
• ເລືອກການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍແອັດຕະໂມເຊີຣ໌ເປັນຕົວເລືອກສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີການບັນທຸກສູງເກີດຂຶ້ນເຖິງເທື່ອຫຼາຍ
• ເລືອກການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນລະດັບ H ເມື່ອອຸນຫະພູມແວດລ້ອມເກີນ 40°C ໂດຍຄົງທີ່ ຫຼື ເມື່ອການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ປິດທັບ ແລະ ມີການລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ
• ພິຈາລະນາການໃຊ້ວັດສະດຸປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ NOMEX® ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນດ້ານໄຟໄໝ້ ເຊັ່ນ: ສະຖານີໄຟຟ້າຢູ່ໃຕ້ດິນ ແລະ ສະຖານທີ່ເກັບພະລັງງານ
5.2 ການຕັ້ງຄ່າການເຮັດວຽກ
ຕົວກໍານົດ |
ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນະນຳ |
ອຸນຫະພູມເລີ່ມເຄື່ອນເປີດປັ໊ມລະບາຍອາກາດ |
100°C |
ອຸນຫະພູມທີ່ປັ໊ມຢຸດເຮັດວຽກ |
80°C |
ອຸນຫະພູມເຕືອນ |
130°C |
ອຸນຫະພູມທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕັດ |
150°C |
ການດຳເນີນການດູແລ 5.3
• ຄວນເຮັດຄວາມສະອາດເສັ້ນທາງການລະບາຍອາກາດຢ່າງເປັນປະຈຳ; ການເກັບຝຸ່ນຫຼາຍເກີນໄປສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການລົມໄຫຼ່ລົງໄດ້ຮອດ 80%
• ຢືນຢັນການເຮັດວຽກຂອງປັ໊ມກ່ອນເຂົ້າສູ່ລະດູທີ່ມີການໃຊ້ງານຫຼາຍທີ່ສຸດ
• ໃຫ້ເວລາເຢັນລະຫວ່າງການໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດ
• ຕິດຕາມສະພາບແວດລ້ອມແລະປັບເວລາໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດໃຫ້ເໝາະສົມ
ສ່ວນທີ 6 ຖາມ-ຕອບ: ຄຳຖາມທີ່ເກີດບ່ອຍໆກ່ຽວກັບການໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງ
ຄວາມຈຸສູງສຸດທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດຂອງຕົວແປງແບບແຫ້ງລະດັບ H ແມ່ນເທົ່າໃດ?
ໃຕ້ສະພາບການທີ່ມີການລະບາຍອາກາດດ້ວຍພາວະບັງຄັບ (forced air cooling), ຕົວແປງແບບແຫ້ງລະດັບ H ສາມາດຮັບປະກັນການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ 130% ຂອງພາລາມິເຕີທີ່ກຳນົດໄວ້. ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດເປັນເວລາສັ້ນໆ ໂດຍອີງໃສ່ການລະບາຍອາກາດແບບທຳມະຊາດ, ການໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດປະມານ 20% ສາມາດເຮັດໄດ້ເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງ, ໂດຍສົມມຸດວ່າພາລາມິເຕີການໃຊ້ງານກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ເກີນ 80%.
ການລະບາຍອາກາດດ້ວຍພາວະບັງຄັບສາມາດເພີ່ມຄວາມຈຸໃນການໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດຂອງຕົວແປງແບບແຫ້ງໄດ້ເທົ່າໃດ?
ການລະບາຍອາກາດດ້ວຍພາວະບັງຄັບສາມາດເພີ່ມຄວາມຈຸຂອງຕົວແປງໄດ້ 15–33% ເທິງຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້. ໃນດ້ານການປະຕິບັດຈິງ, ຕົວແປງທີ່ມີຄວາມຈຸ 1000 kVA ທີ່ໃຊ້ການລະບາຍອາກາດແບບ AF ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ຢ່າງປອດໄພທີ່ 1150–1330 kVA.
ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມມີຜົນຕໍ່ການໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພຂອງຕົວແປງແບບແຫ້ງແນວໃດ?
ສຳລັບທຸກໆ 1°C ທີ່ເກີນອຸນຫະພູມແວດລ້ອມທີ່ອອກແບບໄວ້ທີ່ 40°C, ຄວາມຈຸຈະຖືກຫຼຸດລົງ 0.5–1%. ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ 45°C, ຄວນໃຊ້ງານທີ່ 95% ຂອງຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດໄວ້; ເມື່ອເກີນ 50°C, ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ການລະບາຍອາກາດດ້ວຍພາວະບັງຄັບ ຫຼື ຫຼຸດພາລາມິເຕີການໃຊ້ງານຢ່າງມີນັກ.
ວັດສະດຸ insulation ປະເພດ NOMEX ສາມາດຮັບປະກັນການໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດໄດ້ຫຼາຍກວ່າວັດສະດຸ insulation ລະດັບ H ທົ່ວໄປຫຼືບໍ?
ແທ້. ເຈື້ອສາຍເນີມເອກ (NOMEX®) ແມ່ນວັດສະດຸປະເພດ C ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມໄດ້ຮອດ 220°C, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບປະເພດ H ມີຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ 180°C. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ 40°C ນີ້ໃຫ້ຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມໃນເວລາເກີດການໂຫຼດເກີນ, ເຮັດໃຫ້ຕົວແປງທີ່ໃຊ້ເຈື້ອສາຍເນີມເອກ (NOMEX) ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ຄວນຕັ້ງຄ່າອຸນຫະພູມໃນລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຢ່າງໃດ?
ຄ່າທີ່ແນະນຳ: ເປີດປັ໊ມອາກາດທີ່ 100°C, ປິດປັ້ມອາກາດທີ່ 80°C, ເປີດສັນຍານເຕືອນທີ່ 130°C, ແລະ ຕັດໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດທີ່ 150°C. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຕົວແປງຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງປະເພດ H (180°C) ໂດຍມີຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ.
ການເຢັນດ້ວຍອາກາດບັງຄັບເປັນວິທີທີ່ເປັນເອກະສານສຳລັບການໃຊ້ງານໂຫຼດເກີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືບໍ່?
ບໍ່. ການເຢັນດ້ວຍອາກາດບັງຄັບເໝາະສຳລັບການໃຊ້ງານຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ. ການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຮູບແບບ AF ຈະເພີ່ມການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງປັ້ມອາກາດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ. ຖືງແນວໃດກໍຕາມ, ການເຢັນດ້ວຍປັ້ມອາກາດສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບພາລະໂຫຼດເກີນຂອງຕົວແປງປະເພດແຫ້ງ, ແຕ່ຕົວແປງຄວນຖືກອອກແບບໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງການເຢັນດ້ວຍອາກາດທຳມະຊາດ (AN) ໃນການໃຊ້ງານປົກກະຕິ.
ພາລະໂຫຼດຮູບຄື່ນສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຮັບພາລະໂຫຼດເກີນຂອງຕົວແປງປະເພດແຫ້ງແນວໃດ?
ການເກີດຄວາມຖີ່ສູງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນໃນລວມຂອງຕົວແປງແລະສ່ວນຫຼັກ. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຈາກຄວາມຖີ່ສູງທັງໝົດ (THD(i)) ມີຜົນກະທົບຢ່າງມີນ້ຳໜັກຕໍ່ການອອກແບບຕົວແປງ ແລະ ຫຼຸດລົງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດ. ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມເລັ່ງປ່ຽນແປງ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ອື່ນໆ, ຄວນໃຊ້ວັດສະດຸປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນປະເພດ H.
ຈະຕ້ອງມີຊ່ອງຫວ່າງສຳລັບການລະບາຍອາກາດເທົ່າໃດ ເພື່ອໃຫ້ຕົວແປງປະເພດແຫ້ງດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ?
ຄຳແນະນຳຂອງອຸດສາຫະກຳແນະນຳໃຫ້ຮັກສາຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ໂຟຕ໌ (0.9 ແມັດ) ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຕົວແປງ ແລະ 12 ນິ້ວ (0.3 ແມັດ) ຢູ່ທຸກດ້ານອື່ນໆ. ຊ່ອງເປີດສຳລັບການລະບາຍອາກາດຄວນມີຂະໜາດຕາມອັດຕາຂອງຕົວແປງ—ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຕົວແປງທີ່ມີອັດຕາ 750-1500 kVA ຕ້ອງການເນື້ອທີ່ເຂົ້າ-ອອກທັງໝົດ 300 ຕາລາງນິ້ວ.
ສະຫຼຸບ
ເຄື່ອງປ່ຽນປະເພດແຫ້ງປະເພດ H ທີ່ມີການແຍກກັນ NOMEX® ສະ ເຫນີ ຄວາມສາມາດໃນການໂພດເກີນແບບແບບແຫ້ງແບບພິເສດຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ 40 °C ລະຫວ່າງການຈັດອັນດັບລະບົບການແຍກກັນແລະຂີດ ຈໍາ ກັດວັດສະດຸຕົວຈິງ. ໃນຂະນະທີ່ການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍອາກາດທີ່ຖືກບັງຄັບສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດໄດ້ 15-33%, ມັນຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນຍຸດທະສາດການໂຫຼດສູງສຸດຊົ່ວຄາວແທນທີ່ຈະເປັນວິທີແກ້ໄຂຖາວອນ. ການປະຕິບັດການໂພດແບບແຫ້ງທີ່ປອດໄພຂອງເຄື່ອງປ່ຽນຮຸ່ນແຫ້ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂໍ້ ຈໍາ ກັດສະເພາະຂອງການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານລວມທັງອຸນຫະພູມອ້ອມຮອບ, ສະພາບການລະບາຍອາກາດ, ແລະລັກສະນະຂອງໂພດແລະປະຕິບັດຕາມການຕັ້ງຄ່າປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ ເຫມາະ ສົມ.
ຄວາມຖອຍລະດັບຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂື້ນໃນລະບົບ NOMEX® ຊັ້ນ H ແມ່ນມີເງື່ອນໄຂແລະສາມາດວັດແທກໄດ້, ບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີຂອບເຂດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດເປີດຕົວຄວາມສາມາດໃນການສະ ຫນອງ ພະລັງງານສຸກເສີນຂອງເຄື່ອງປ່ຽນຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຊີວິດການແຍກແລະຮັບປະກັນການບໍລິການທີ່ ຫນ້າ ເຊື່ອຖືໃນຫລາຍປີຂ້າງ ຫນ້າ.
