หลัก การ ทาง วิศวกรรม ไฟฟ้า
ปัญหา และ วิธี แก้ สําหรับ การ เปลี่ยน แปลง พลัง งาน
Table of Contents
ทรานสซิเตอร์คือแกนหลักของระบบส่งไฟฟ้าและการกระจายพลังงาน จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพลังงานระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายตัวในท้องถิ่นได้อย่าง ไรก็ตาม ทรัพย์สินสําคัญเหล่านี้มักจะถูกสัมผัสกับสภาพที่มากเกินไป
ลักษณะ ของ การ เปลี่ยน แปลง มาก เกิน ไป ใน พลัง งาน
สภาวะโอเวอร์โวลชันเกิดขึ้นเมื่อตัวแปลงที่ใช้งานเกินระดับการทํางานสูงสุดที่ออกแบบมา เหตุการณ์นี้จะตกเป็น 2 ประเภทกว้างเกินไป: overvoltages ซึ่งอยู่ตั้งแต่ไมโครวินาทีถึง 2-3 มิลลิวินาที และตัวขับเคลื่อนชั่วคราว (TOV) ซึ่งยังคงใช้ซ้ําเป็นระยะเวลาเป็นวินาที ความถี่ที่ต่อเนื่องมักจะเกิดจากฟ้าผ่า, การเปลี่ยนค่าดําเนินการ, หรือการสลับค่าผ่านค่าผ่านชั่วคราวอาจส่งผลให้ได้รับ การปฏิเสธ, ความรุนแรง, หรือความบกพร่องต่าง ๆ ที่ผิดพลาดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละรูปแบบ เน้นในการป้องกันที่แตกต่างกันไป
ฟ้าผ่าเป็นสาเหตุภายนอกที่ทั่วไปที่สุด การฉีดแรงกระแทกสูงเข้าไปในระบบพลังงาน แม้จะมีสายไฟเกราะและไฟฟ้าไฟฟ้าภาคที่ทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าไฟฟ้า ส่งผลให้ไฟฟ้าไฟฟ้าสูงถึงตัวรถล้านกิโลโวลต์
overventages ภายใน (overvoltive)
การ ป้องกัน ที่ ไม่ มี ใคร สังเกต ได้ ก็ ต้อง เป็น ทาง ที่ จะ ไป ถึง เส้น ทาง ทั้ง สอง ทาง.
ปัญหา สําคัญ ใน การ ป้องกัน ตัว เอง เกิน ไป
ต้อง เข้าใจ ข้อ ท้าทาย เหล่า นี้ เพื่อ จะ เลือก วิธี แก้ ที่ เหมาะ สม.
ตรวจสอบความถูกต้องของ Transdate vs. resortcutive overvoltations
การป้องกันจะต้องแตกต่างระหว่างการกระตุ้นการดูดซับระยะสั้น ที่การฉีดน้ําสามารถทนได้และทนทานกับแรงสั่นสะเทือนที่มากเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายสะสมขึ้นได้
การ รวม อุปกรณ์ ป้องกัน
การจับเท็จ การปล่อยคลื่นรบกวน ช่องว่างของช่องว่าง และระบบส่งคลื่นรบกวนที่มากเกินไป ต้องประสานกันเพื่อให้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้แหล่งการสั่นสะเทือนที่สุด
ความเร็วและการป้องกันของระบบ
การป้องกันการครอบงําที่มากเกินไปจะต้องทําหน้าที่อย่างรวดเร็วเพื่อลดความเครียดที่เพิ่มขึ้น แต่การสะดุดก่อนกําหนดสามารถลดความเสถียรของระบบพลังงานได้โดยการเอาเครื่องแปลงพลังงานที่มีความสําคัญมาก ตัวอย่างเช่นระหว่างการโอเวอร์ องค์การาภิบาลชั่วคราวที่เกิดจากการขาดการโหลด การเอาสารทดแทนออก อาจเพิ่มความแรงสูง และนําไปสู่การลดความยืดหยุ่นของแรงสั่นสะเทือน เครื่องหมุนจะต้องลดความเร็วที่มีประสิทธิภาพของระบบ บ่อยครั้งที่ใช้ความยืดหยุ่นของความถี่ในการแสดงผล และการตั้งค่าที่ปรับตัวได้
ค่า ใช้ จ่าย, พื้น ที่, และ ค่า บํารุง รักษา
การจับตัวคลื่นสูง ระบบติดตามระบบดิจิตอล และระบบติดตามต้องลงทุนอย่างมีคุณภาพ ในโครงการย้อนมิติ จํากัดพื้นที่สามารถจํากัดการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันได้
วิธี แก้ สําหรับ การ ป้องกัน ที่ มี ประสิทธิภาพ
ระบบพลังงานสมัยใหม่ใช้การป้องกันชั้นนอกสุด กับความวุ้นมากเกินไป รวมอุปกรณ์การสั่นสะเทือนที่เคลื่อนไหวได้
ผู้ ก่อ การ ร้าย: แนว ป้องกัน สาย แรก
Surge จับกุมที่ เทอร์มินัลแปลงที่ เปลี่ยนแปลงได้ โอเวอร์โวลเทจ โอเวอร์โวลเตอร์ (May-oxide pervistor) เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม นําเสนอการตอบสนองใกล้ตัวและพลังงานสูง ถูกเลือกโดยอาศัยแรงกดไฟฟ้าในระบบ โอเวอร์โวลต์ชั่วคราว และคาดว่าจะถูกกระตุ้นชั่วคราวสําหรับการเปลี่ยนแปลงแบบพิเศษ (EHV) อาจวางจําหน่ายได้หลายระยะ โดยบางครั้งหน่วยย่อยที่เพิ่มขึ้นจากการจับแบบเป็นกลาง การจับกุมด้านการแบ่งส่วนด้วยการจัดอันดับที่เพิ่มขึ้นในระดับ I.
เทคโนโลยีการฟอกข้อมูล เช่น โพลิเมอร์-เฮาส์ หน่วยงานจับกุม ทําให้เกิดน้ําหนักเบาขึ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพของมลพิษ และการจัดการพลังงานที่ดีขึ้น
การ ประสาน เสียง และ การ เปลี่ยน แปลง ของ แท็บ
On-tC เปลี่ยนแปลงระบบการประปา (OVR) และระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) ธํารงความแรงไฟฟ้าระดับรองไว้ตามขอบเขตที่ยอมรับได้ แม้จะมีการปรับสัดส่วนการหมุนแบบปานกลางก็ตาม พวกมันสามารถชดเชยอัตราการเสียพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เพิ่มขึ้นได้โดยเพิ่มความเร็วต่ํา แต่การเปลี่ยนแปลงของการเคาะนั้นช้า (วินาที) และไม่สามารถตอบสนองได้แต่อย่างใด มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการต่อต้านการโอเวอร์ชั่วคราวที่เกิดจากการโหลดหรือการปล่อยพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อระบบ การปรับปรุงระบบ ใช้งาน OTC ชั่วคราว และลดความเสี่ยงในการควบคุมระบบอิเล็กโทรนิคมได้
ระบบ การ ถ่าย เท ไฟฟ้า สามารถ เปลี่ยน ระบบ ปฏิกรณ์ และ ระบบ ติด ตั้ง ที่ ใช้ ใน การ ควบคุม การ ไหล เวียน ของ กระแส ไฟฟ้า และ ระบบ ความ ดัน ความ ดัน ความ ดัน โดย ทาง อ้อม จะ ลด การ รับ แสง มาก เกิน ไป ระหว่าง ที่ มี สภาพ การ บรรจุ แสง.
การ เฝ้า ดู และ ระบบ ป้องกัน อย่าง ฉลาด
ระบบส่งดิจิทัล (IED) ที่มีการป้องกันเกินขนาดได้แทนที่ระบบไฟฟ้าไฟฟ้าส่วนใหญ่ ระบบเหล่านี้สามารถถูกโปรแกรมให้ทํางานโดยใช้เส้นโค้งหลายแบบ (เช่น 59, 27, 47) สําหรับทั้งระบบย่อยและเวลาที่ลดลง iED ยังรวมเอาตําแหน่งข้อผิดพลาดของคลื่นด้วย การตรวจจับบางส่วน และการปล่อยก๊าซไฟฟ้าบางส่วน และการวัดอุณหภูมิลม ข้อมูลจริงจากเครื่องแปลงสภาพการหมุนระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าที่ทําหน้าที่หล่อเลี้ยงระบบย่อยที่ทําให้เกิดการกระตุ้นการสั่นรบกวน การกระตุ้นของสัญญาณรบกวน หรือการเคลื่อนที่แบบซับซ้อน
อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องกําลังถูกนําไปใช้เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่มากเกินไป โดยการวิเคราะห์รูปแบบเสียงรบกวนและองค์ประกอบความไวสูง
การ บด และ การ บด ฉนวน ของ ฉนวน
การฝังถังแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระหว่างตารางภาคพื้นดิน ระบบภาคพื้นดิน และระบบระบบการยึดระบบระบบระบบย่อยลดความยืดหยุ่นไปเล็กน้อย IEEE Strod 80 เป็นแนวทางสําหรับการออกแบบระบบในภาคย่อย นอกจากนี้ ในการศึกษาการประสานงานเช่น ซอฟต์แวร์ (Properental) การช่วยสนับสนุนการดําเนินงานด้านระบบไฟฟ้า เช่น ซอฟต์แวร์ (Propercentics) ยืนยันว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทนทานได้ไม่สิ้นสุด
สําหรับหม้อแปลงใน สถานีย่อยที่ก๊าซบรรจุอยู่ (GIS) รวดเร็วมาก overvoltages (VFO) ผลิตโดยระบบสวิตซ์ไม่เชื่อมต่อ
การ ฝึก อบรม ที่ ดี ที่ สุด เพื่อ บํารุง รักษา และ ทดสอบ
ต้องรักษาการป้องกันไว้เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติการใด ๆ ตามต้องการ ผู้จับกุมที่ก่อความไม่สงบควรผ่านการตรวจสอบระดับพลังงานที่รั่วไหลในปัจจุบัน, การวิเคราะห์สถิติการปล่อยบางส่วน และการตรวจสอบการปล่อยบางส่วน ควรตรวจสอบการตั้งค่าการส่งสัญญาณที่ครอบคลุมหลังจากระบบใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงความจุหรือระดับความแรงต่ํา การเปลี่ยนระบบการทดสอบการส่งสัญญาณ (ค่าพลังงาน, ค่าความต้านทาน, การยับยั้งการเกิดความไม่สงบ) ช่วยตรวจสอบการเสื่อมถอยของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยการตรวจสอบครอบคลุมที่ PACO (05) หรือมาตรฐานส่วนภูมิภาคใกล้เคียงกันนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงใช้งานได้
รูปแบบการวน
การป้องกันที่มากเกินไปสําหรับเครื่องแปลงพลังงานเป็นวินัยหลาย ๆ ที่ต้องการพิจารณาอย่างรอบคอบของลักษณะระบบ การประสานงานของอุปกรณ์ และข้อจํากัดการทํางาน