សារៈសំខាន់នៃ VLF ទប់ទល់នឹងឧបករណ៍តង់ស្យុងទៅនឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងទប់ទល់នឹងការធ្វើតេស្តវ៉ុល

សារៈសំខាន់នៃ VLF ទប់ទល់នឹងឧបករណ៍តង់ស្យុងទៅនឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងទប់ទល់នឹងការធ្វើតេស្តវ៉ុល

ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនៃម៉ាស៊ីនភ្លើងអ៊ីសូឡង់នឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្តិចម្តង ៗ នៅក្រោមសកម្មភាពនៃវាលអគ្គីសនីសីតុណ្ហភាពនិងរំញ័រមេកានិចក្នុងរយៈពេលយូររួមទាំងការខ្សោះជីវជាតិទាំងមូលនិងការខ្សោះជីវជាតិផ្នែកដែលបណ្តាលឱ្យមានពិការភាព។ការធ្វើតេស្តទប់ទល់នឹងតង់ស្យុងនៃម៉ាស៊ីនភ្លើង គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងដោយផ្ទាល់ដើម្បីកំណត់ពីភាពរឹងមាំនៃអ៊ីសូឡង់របស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង ហើយវាគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃការធ្វើតេស្តបង្ការ។ដូច្នេះការធ្វើតេស្ត Hipot ក៏ជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃម៉ាស៊ីនភ្លើង។

                               

 

HV Hipot GDVLF Series 0.1Hz Programmable Ultra-low Frequency (VLF) ម៉ាស៊ីនភ្លើងវ៉ុលខ្ពស់

វិធីសាស្រ្តប្រតិបត្តិការនៃប្រេកង់ទាបជ្រុលទប់ទល់នឹងការធ្វើតេស្តវ៉ុលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងគឺស្រដៀងនឹងវិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការសម្រាប់ខ្សែខាងលើ។ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ពន្យល់​បន្ថែម​អំពី​កន្លែង​ផ្សេង​ៗ.
1. ការធ្វើតេស្តនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តកំឡុងពេលប្រគល់ ជួសជុល ការជំនួសផ្នែកនៃ windings និងការធ្វើតេស្តជាប្រចាំ។ការធ្វើតេស្តធន់ទ្រាំនឹងវ៉ុលរបស់ម៉ូទ័រជាមួយនឹងប្រេកង់ទាបជ្រុល 0.1Hz មានប្រសិទ្ធភាពជាងសម្រាប់ពិការភាពអ៊ីសូឡង់នៃចុងម៉ាស៊ីនជាងប្រេកង់ថាមពលទប់ទល់នឹងការធ្វើតេស្តវ៉ុល។នៅក្រោមវ៉ុលប្រេកង់ថាមពល ចាប់តាំងពីចរន្ត capacitive ហូរចេញពីដំបងលួសបណ្តាលឱ្យមានការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងដ៏ធំមួយនៅពេលដែលវាហូរតាមរយៈស្រទាប់ការពារ semiconductor នៅខាងក្រៅអ៊ីសូឡង់វ៉ុលនៅលើអ៊ីសូឡង់នៃដំបងលួសនៅចុងបញ្ចប់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ;ក្នុងករណីដែលមានប្រេកង់ទាបបំផុត ចរន្ត capacitor ត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង ហើយការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅលើស្រទាប់ semiconductor anti-corona ក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ ដូច្នេះវ៉ុលនៅលើអ៊ីសូឡង់ចុងគឺខ្ពស់ជាង ដែលងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកពិការភាព។ ន
2. វិធីសាស្រ្តនៃការតភ្ជាប់: ការធ្វើតេស្តគួរតែត្រូវបានអនុវត្តជាដំណាក់កាល ដំណាក់កាលសាកល្បងត្រូវបានសង្កត់ ហើយដំណាក់កាលដែលមិនបានសាកល្បងគឺចរន្តខ្លីទៅដី។​
3. យោងតាមតម្រូវការនៃបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធតម្លៃកំពូលនៃវ៉ុលតេស្តអាចត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្តដូចខាងក្រោម:

Umax=√2βKUo នៅក្នុងរូបមន្ត Umax: គឺជាតម្លៃកំពូលនៃវ៉ុលតេស្ត 0.1Hz (kV) K: ជាធម្មតាត្រូវចំណាយពេលពី 1.3 ទៅ 1.5 ជាទូទៅត្រូវចំណាយពេល 1.5

Uo: តម្លៃវាយតម្លៃរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង stator winding Voltage (kV)

β: មេគុណសមមូលនៃវ៉ុល 0.1Hz និង 50Hz យោងតាមតម្រូវការនៃបទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសយើងយក 1.2

ឧទាហរណ៍៖ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមានវ៉ុលវាយតម្លៃ 13.8kV វិធីសាស្ត្រគណនាតម្លៃតេស្តវ៉ុលកំពូលនៃប្រេកង់ទាបបំផុតគឺ៖ Umax=√2×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)
4. ពេលវេលាសាកល្បងត្រូវបានអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ
5. នៅក្នុងដំណើរការនៃការទប់ទល់នឹងតង់ស្យុងប្រសិនបើមិនមានសម្លេងរំខានក្លិនផ្សែងនិងការបង្ហាញទិន្នន័យមិនស្ថិតស្ថេរនោះវាអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាអ៊ីសូឡង់បានទប់ទល់នឹងការធ្វើតេស្តនៃការធ្វើតេស្ត។ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពអ៊ីសូឡង់ ស្ថានភាពផ្ទៃនៃអ៊ីសូឡង់គួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឱ្យបានទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើបាន ជាពិសេសសម្រាប់គ្រឿងម៉ាស៊ីនត្រជាក់។បទពិសោធន៍បានចង្អុលបង្ហាញថា ការត្រួតពិនិត្យរូបរាងអាចរកឃើញបាតុភូតអ៊ីសូឡង់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមិនប្រក្រតី ដែលមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងដោយឧបករណ៍ដូចជា corona ផ្ទៃខាងក្រៅ ការបញ្ចេញទឹករំអិលជាដើម។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ មេសា-២០-២០២២

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង