လက်ရှိ transformer ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

Feb 26, 2026

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

current transformer

 

 

 

I. လက်ရှိ transformer ဆိုတာဘာလဲ

 

 

Current Transformer (CT) သည် လျှပ်စစ်သံလိုက် လျှပ်စီးကြောင်း နိယာမအရ လုပ်ဆောင်သော အထူးပြု ထရန်စဖော်မာ အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စနစ်များတွင် လက်ရှိ တိုင်းတာခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေး အတွက် အဓိက အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ပဏာမဘက်ခြမ်းမှ မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်း (-ဗို့အား သို့မဟုတ် မြင့်မားသော-လျှပ်စီးပတ်လမ်း)) မှ အလယ်တန်းဘက်ခြမ်းရှိ စံချိန်စံညွှန်းမီလျှပ်စီးကြောင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် 5A သို့မဟုတ် 1A) သို့ အချိုးကျ အချိုးကျချပေးကာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းစေရန် ဆားကစ်နှစ်ခုကြားရှိ လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ CT ၏ ပင်မအကွေ့အကောက်များကို တိုင်းတာရန် လက်ရှိသယ်ဆောင်သည့် ဆားကစ်ဖြင့် အစီအရီ ချိတ်ဆက်ထားပြီး ဒုတိယအကွေ့အကောက်များကို တိုင်းတာခြင်းတူရိယာများ၊ အကာအကွယ် relays သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ တိကျသော အလှည့်ကျအချိုးဖြင့်၊ အလယ်တန်းလျှပ်စီးကြောင်းသည် မူလလက်ရှိလျှပ်စီးကြောင်း၏ ပြင်းအားနှင့် အဆင့်ကို တိကျစွာပုံတူပွားစေပြီး စနစ်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း၊ relay ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်ပြအရင်းအမြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

 

 

 

 

II လက်ရှိ Transformers အမျိုးအစားများ

 

 

 

1. လျှောက်လွှာဖြင့်

 

 

၎င်းသည် circuit အတွင်းရှိ CT ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အသုံးအများဆုံး အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

လက်ရှိ Transformers များကို တိုင်းတာခြင်း-

  • လုပ်ဆောင်ချက်-တိုင်းတာရေးကိရိယာများ (ဥပမာ၊ အမ်မီတာ၊ ဝပ်-နာရီ မီတာ) ကျွေးရန်အတွက် မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းကို နိမ့်သောတန်ဖိုး (ပုံမှန်အားဖြင့် 5A သို့မဟုတ် 1A) သို့ ဆင်းရန်။
  • လက္ခဏာများ-၎င်းတို့သည် ပုံမှန်လက်ရှိအကွာအဝေးအတွင်း မြင့်မားသောတိကျမှုလိုအပ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ တိုတောင်းသောဆားကစ်များအတွင်း၊ တူရိယာများပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန် အလယ်တန်းလျှပ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်ထားပြီး core ကို saturate ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။တိကျမှုသင်တန်းများ0.1၊ 0.2s၊ 0.5၊ 1.0 နှင့် 3.0 တို့ ပါဝင်သည်။

Protective Current Transformers များ-

  • လုပ်ဆောင်ချက်-အထူးအားဖြင့် relay ကာကွယ်ရေးဆားကစ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ အကာအကွယ်ကိရိယာများ မှန်ကန်စွာလည်ပတ်ကြောင်း သေချာစေရန် ၎င်းတို့သည် ဆားကစ်တိုများအတွင်း ပြတ်တောက်နေသော ရေစီးကြောင်းများကို တိကျစွာ ရောင်ပြန်ဟပ်ရပါမည်။
  • လက္ခဏာများ-မြင့်မားသောအမှားအယွင်းများလက်ရှိအဆများအောက်တွင်ပင် တိကျမှုကိုထိန်းသိမ်းထားရန် saturation (high linearity) ကို ခုခံရန် core ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။တိကျမှုသင်တန်းများ5P၊ 10P နှင့် TPY (ယာယီကာကွယ်မှုအတွက်) ပါဝင်သည်။

 

2. Insulation Medium အားဖြင့်

 

 

အခြောက်-Current Transformers အမျိုးအစား-

  • အကာအကွယ်အတွက် လေ (သို့) သမားရိုးကျ လျှပ်ကာပစ္စည်းများ (ဝါဂွမ်း၊ စက္ကူ၊ သို့မဟုတ် အစေး) ကို အသုံးပြုပါ။ အနိမ့်-ဗို့အား (ဥပမာ၊ 0.66kV) အပလီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။

Cast-Resin Current Transformers-

  • အကွေ့အကောက်များကို ဖုံးအုပ်ထားသော ပင်မလျှပ်ကာအဖြစ် epoxy resin သို့မဟုတ် အခြားအစေးဒြပ်ပေါင်းများကို အသုံးပြုပါ။ အလယ်အလတ်-ဗို့အားခလုတ်ဂီယာ (ဥပမာ၊ 10kV မှ 35kV) တွင် တွေ့ရများသည်။

ဆီ-နှစ်မြှုပ်ထားသော လက်ရှိထရန်စဖော်မာများ-

  • insulation နှင့် cooling နှစ်မျိုးလုံးအတွက် insulating oil ကိုသုံးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် မြင့်မားသော လျှပ်ကာအား လိုအပ်သော မြင့်မားသော-ဗို့အား (35kV အထက်) ပြင်ပအက်ပ်များတွင် အသုံးပြုသည်။

ဓာတ်ငွေ့-လျှပ်ကာလျှပ်ကာများ-

  • Sulfur Hexafluoride (SF6) ဓာတ်ငွေ့ကို အဓိက ကာရံအဖြစ် အသုံးပြုပါ။ မြင့်မားသော-ဗို့အားနှင့် အပို-မြင့်မားသော-ဗို့အားခွဲရုံများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားနှင့် မြင့်မားသောဘေးကင်းမှုကို ပေးဆောင်သည်။

3. Installation Method ဖြင့်

 

 

-အမျိုးအစား (Window) Current Transformer မှတဆင့်-

  • busbar သို့မဟုတ် cable ကိုဖြတ်ရန် window တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကွေ့အကောက်မရှိ၊ ဖြတ်သန်းသွားသော စပယ်ယာသည် အဓိကအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။

Post{0}}အမျိုးအစား (ရပ်) လက်ရှိ Transformer-

  • မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အထောက်အပံ့လျှပ်ကာအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ မူလစပယ်ယာသည် အလယ်ဗဟိုကို ဖြတ်သန်းသည်။

Bushing-Current Transformer အမျိုးအစား-

  • ပါဝါထရန်စဖော်မာ၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ သို့မဟုတ် အခြားကိရိယာ၏ လျှပ်ကာပေါက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ bushing ကိုယ်တိုင်ကမူလတန်း insulation နှင့် conductor အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

ဘတ်စ်ကား-ဘားတန်းတွင် Current Transformer အမျိုးအစား-

  • ဝင်းဒိုးအမျိုးအစားနှင့်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းတွင်မူလအကွေ့အကောက်များမရှိပါ။ ဘတ်စ်ကား-ဘားကို CT ၏ လျှပ်ကာအိမ်များမှတဆင့် တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းသွားသည့် အဓိကစပယ်ယာအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။

4. Operating Principle အားဖြင့်

 

 

လျှပ်စစ်သံလိုက် Current Transformer-

  • လျှပ်စစ်သံလိုက် လျှပ်စီးကြောင်း နိယာမပေါ်တွင် လည်ပတ်နေသော သမားရိုးကျ အမျိုးအစား။ ၎င်းသည် အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။

အီလက်ထရွန်းနစ် Current Transformer

  • Optical Current Transformer-လက်ရှိတိုင်းတာရန် Faraday magneto- optic effect ကိုအသုံးပြုသည်။
  • လေ-အူတိုင်ကွိုင် (Rogowski Coil):သံ အူတိုင် မပါရှိသဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော linearity နှင့် ကျယ်ပြန့်သော တိုင်းတာမှု အကွာအဝေးကို ပေးဆောင်သည်၊၊ ဖြတ်လတ်သော ရေစီးကြောင်းများကို တိုင်းတာရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
  • လက္ခဏာများ-၎င်းတို့သည် သေးငယ်သည်၊ ပေါ့ပါးပြီး ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်အားခွဲရုံများနှင့် UHV အက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပူးတွဲပါရှိသော အီလက်ထရွန်းနစ် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် ယူနစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။

 

5. လက်ရှိအချိုးအစား (အသွင်ပြောင်းအချိုးအစား)၊

 

 

တစ်ခုတည်း-အချိုးအစား လက်ရှိထရန်စဖော်မာ-ပုံသေအသွင်ပြောင်းမှုအချိုးတစ်ခုရှိသည် (ဥပမာ၊ 100/5)။

Multi-အချိုးအစား လက်ရှိထရန်စဖော်မာ-ပင်မ သို့မဟုတ် သာမညအကွေ့အကောက်များတွင် ခလုတ်များပါရှိပြီး ချိတ်ဆက်မှုကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် မတူညီသောအချိုးများကို ခွင့်ပြုသည် (ဥပမာ၊ 50/5 မှ 200/5)။

 

III လက်ရှိ Transformer ၏ လုပ်ဆောင်မှု နိယာမ

ct transformer

Current Transformer (CT) ၏လည်ပတ်မှုနိယာမသည် ၎င်းအပေါ်အခြေခံသည်။electromagnetic induction နိယာမ. ၎င်းကို "transformer" ၏အထူးအမျိုးအစားအဖြစ်နားလည်နိုင်သည်။

ဤသည်မှာ ၎င်း၏ ပင်မလုပ်ငန်းဆောင်တာနိယာမ၏ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်သည်။

1. Core Structure

  • မူလအကွေ့အကောက်-တိုင်းတာမှုအတွင်း၊ ပင်မအကွေ့အကောက်များကို အများအားဖြင့် လက်ရှိတိုင်းတာရန် လိုအပ်သည့် circuit နှင့် အစီအရီ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူလတန်းအကွေ့အကောက်များသည် Transformer ၏အူတိုင်ကိုဖြတ်သွားသော conductor တစ်ခုတည်း (busbar) ဖြစ်သည်။
  • အူတိုင်-အပိတ်သံလိုက်ပတ်လမ်းဖွဲ့စည်းရန် မြင့်မားသော-ဆီလီကွန်စတီးအခင်းများ (သို့မဟုတ် အခြားသံလိုက်ပစ္စည်းများ) ဖြင့် အထပ်လိုက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
  • အလယ်တန်း အကွေ့အကောက်အူတိုင်တစ်ဝိုက်တွင် ဒဏ်ရာရှိပြီး တိုင်းတာရေးကိရိယာများ (အမ်မီတာ၊ ဝပ်-နာရီ မီတာ) သို့မဟုတ် အကာအကွယ် relay များကဲ့သို့ ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အလှည့်အပြောင်းများစွာရှိသည်။

 

2. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်

တလှည့်စီ ဖြစ်နေတဲ့အခါinfo-24-43ပင်မဘက်ခြမ်းကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းပြီး အူတိုင်အတွင်းရှိ သံလိုက်အတက်အကျ Φ ကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤရွေ့ကား flux သည် ဒုတိယအကွေ့အကောက်များ၏ အလှည့်များနှင့် ချိတ်ဆက်နေကြောင်း သိရသည်။Faraday's Law of Electromagnetic Induction၊ ဒုတိယအကွေ့အကောက်တွင် လျှပ်စစ်မော်တော်အားကို တွန်းပို့သည်။ အလယ်တန်းအကွေ့အကောက်များသည် အပိတ်အဝိုင်း (တူရိယာတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်)၊ အလယ်တန်းလျှပ်စီးကြောင်းကို ဖွဲ့စည်းသောအခါinfo-25-43ထုတ်လုပ်သည်။

 

3. လက်ရှိအသွင်ပြောင်းဆက်ဆံရေး

စံပြထရန်စဖော်မာသည် သံလိုက်စွမ်းအား (MMF) ချိန်ခွင်လျှာ၏နိယာမကို လိုက်နာသည်-
 

info-234-43

ဘယ်မှာလဲ-

info-35-43မူလအကွေ့အကောက်များတွင် အလှည့်အပြောင်းအရေအတွက် (များသောအားဖြင့် အနည်းငယ်မျှသာ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် 1 ကွေ့မျှသာ)၊

info-35-43ဒုတိယအကွေ့အကောက်များတွင် အလှည့်အပြောင်းအရေအတွက်များ (များသောအားဖြင့် အများအပြား)။

ဤအရာမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိနိုင်သည်-
 

info-167-84

ဒီမှာ,info-23-43သည်အချိုးအကွေ့(သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်းအချိုး)။

ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်-

  • ရည်ရွယ်ချက်-ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခုရှိ ကြီးမားသောလျှပ်စီးကြောင်းအား သေးငယ်၍ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိသို့ အချိုးကျလျှော့ချရန် (ပုံမှန်အားဖြင့်5Aသို့မဟုတ်1A) တိုင်းတာခြင်းတူရိယာများနှင့် လုံခြုံသောလည်ပတ်မှုအတွက် သင့်လျော်သည်။
  • ပြောင်းပြန် ဆက်ဆံရေး-မူလနှင့် သာမညရေစီးကြောင်းများ၏ ပြင်းအားသည် ၎င်းတို့၏ အလှည့်အပြောင်းအရေအတွက်နှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်။ မူလအလှည့်များနည်းပြီး အလယ်တန်းအလှည့်များ သည် လက်ရှိထက်ပိုမိုလျော့ကျသွားစေသည်။

 

4. အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာ- ဒုတိယအခြမ်းကို ဘယ်တော့မှ မဖွင့်ရပါ။

၎င်းသည် လက်ရှိ transformer နှင့် သာမန် voltage transformer အကြား အထင်ရှားဆုံး ကွာခြားချက်ဖြစ်သည် ။

  • သာမန် Transformer (ဥပမာ၊ Voltage Transformer):ပင်မဗို့အားသည် flux ကိုဆုံးဖြတ်ပြီး ဒုတိယဝန်သည် ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းကို လွှမ်းမိုးသည်။
  • လက်ရှိ ထရန်စဖော်မာ-မူလလက်ရှိinfo-24-43main circuit တွင် load နှင့် is ကိုဆုံးဖြတ်သည်။အလယ်တန်းဘက်တွင် သီးခြားဖြစ်သည်။.

အကယ်၍ အလယ်တန်းဘက်သည် ပွင့်သွားပါက-ပင်မတွင် လက်ရှိစီးဆင်းနေချိန်တွင် ပတ်လမ်းဖြစ်သွားသည်-

  • Flux Surge-သံလိုက်စွမ်းအားinfo-58-43ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းမှ ထုတ်ပေးသော ပုံမှန်အားဖြင့် သာမည MMF က တုံ့ပြန်သည်။info-60-43(MMF လက်ကျန်)။ အလယ်တန်းဖွင့်ရင်၊info-119-43မှ ထုတ်ပေးသော ကြီးမားသော သံလိုက်လှိုင်းများသာ ကျန်ရစ်သည်။info-58-43core ၌။
  • Core Saturation-ဤကြီးမားသော flux သည် core ကို လျင်မြန်စွာ ပြည့်စေပြီး၊ သိသာထင်ရှားသော hysteresis နှင့် eddy current ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် ပြင်းထန်သော အပူကို ထုတ်ပေးပြီး Transformer ကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။
  • မြင့်မားသောဗို့အားအန္တရာယ်ဒုတိယအကွေ့အကောက်များစွာရှိသည်။ ကြီးမားသော လှည့်ပတ်သံလိုက်လှိုင်းများ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် အလွန်မြင့်မားပြီး အထွတ်အထိပ်ဗို့အား (ဗို့ထောင်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်နိုင်သည်) ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ၎င်းသည် အော်ပရေတာဘေးကင်းရေးကို ပြင်းထန်စွာ ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပြီး စက်ပစ္စည်းများ၏ လျှပ်ကာများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။

 

Working Principle Of A Current Transformer
Current Transformer Working Principle

 

 

အကျဉ်းချုပ်

လက်ရှိထရန်စဖော်မာသည် တူရိယာများနှင့် အကာအကွယ်ကိရိယာများအသုံးပြုရန်အတွက် အလှည့်အချိုးကိုအခြေခံ၍ သေးငယ်သောလျှပ်စီးကြောင်းသို့ အချိုးကျကျဆင်းစေရန် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းအား အသုံးပြုသည်။အလယ်တန်းဘက်သည် တိုတောင်းသော{0}}ပတ်လမ်းအခြေအနေတွင် အမြဲရှိနေရမည်ဖြစ်ပြီး (ဆိုလိုသည်မှာ၊ အနိမ့်- impedance တူရိယာများ သို့မဟုတ် အတိုကောက်တုံးများ) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ တစ်ဖက်သည် ဗို့အားမြင့်မားသော-ဗို့အားအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။

 

currenttransformer

IV ပါဝါထရန်စဖော်မာများတွင် လက်ရှိထရန်စဖော်မာများ (CTs) အသုံးချမှုများ

လက်ရှိ ထရန်စဖော်မာများ (CTs) များသည် မြင့်မားသော-ဗို့အား မူလစနစ်နှင့် အနိမ့်-ဗို့အား အလယ်တန်းစက်ပစ္စည်းများကြားတွင် အရေးကြီးသော ကြားခံများဖြစ်ပြီး ဘေးကင်းစွာ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပါဝါထရန်စဖော်မာများ၏ ထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တူရိယာများနှင့် relay များအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော အနိမ့်တန်ဖိုးများ (5A သို့မဟုတ် 1A) သို့ ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းများကို လျှော့ချပေးသည်။

1. အကာအကွယ် အသုံးချမှုများ

CTs များသည် relay များသို့ မှားယွင်းနေသော လက်ရှိအချက်ပြမှုများကို ပံ့ပိုးပေးကာ ချို့ယွင်းနေသော ပစ္စည်းများ၏ လျင်မြန်စွာ သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းကို သေချာစေသည်။

  • ကွဲပြားသောကာကွယ်မှု (Primary Protection)-HV နှင့် LV နှစ်ဖက်ရှိ CT များသည် ရေစီးကြောင်းများကို နှိုင်းယှဉ်သည်။ အတွင်းပိုင်း ချို့ယွင်းချက်သည် မညီမျှမှုကို ဖန်တီးကာ ခရီးတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မြင့်မားသော-တိကျမှု၊ ဆန့်ကျင်-ပြည့်ဝသော CTs လိုအပ်သည်။
  • Overcurrent Protection (အရန်သိမ်းဆည်းခြင်း)-CTs များသည် အချိန်နှောင့်နှေးပြီးနောက် relay များကို အသက်ဝင်စေသည့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထက်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
  • မြေပြင်ပြတ်ရွေ့ကာကွယ်ရေး-သုည-စီးရီးလက်ရှိ (CTs မှ) သည် မြေပြင်ချို့ယွင်းချက်များကို ညွှန်ပြပြီး relay လုပ်ဆောင်ချက်ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
  • ဝန်ပိုခြင်း ကာကွယ်ရေး-CTs များသည် ဆက်တိုက် overcurrent စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ရန် နှိုးစက်များ သို့မဟုတ် ခရီးစဉ်များကို ထုတ်ပေးသည်။

2. တိုင်းတာခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်း။

CTs များသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အသိအမြင်နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လက်ရှိပံ့ပိုးပေးပါသည်။

  • Load Monitoring-စစ်မှန်သော-အချိန်ဝန်ထောက်လှမ်းမှုအတွက် အမ်မီတာများကို ကျွေးသည်။
  • စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း-PTs ဖြင့်၊ ပါဝါစီးဆင်းမှု၊ ပါဝါအချက်နှင့် ငွေတောင်းခံမှုအတွက် wattmeter နှင့် စွမ်းအင်မီတာများသို့ ထည့်သွင်းပေးပါသည်။ မြင့်မားသောတိကျမှုအတန်းများ (0.2၊ 0.5S) လိုအပ်သည်။

3. ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး

အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုသည် CT အချက်ပြမှုများအပေါ် မူတည်သည်။

  • အအေးခံစနစ် ထိန်းချုပ်မှု-CT သည် အပူချိန်ကိုထိန်းထားရန် ဝန်အပေါ်အခြေခံ၍ အအေးခံပန်ကာ/ပန့်များကို အစပျိုးပေးသည်။
  • OLTC နှင့် အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ခြင်း-CT ဒေတာသည် အသာပုတ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ကူညီပေးပြီး ကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်မှုအတွက် အမှားအယွင်းမှတ်တမ်းတင်စက်/စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို ကျွေးမွေးပေးပါသည်။

4. Synchronization နှင့် Paralleling

CTs များသည် အဆင့်ထောင့်နှင့် အတိုင်းအတာ အချက်အလက်များကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ရန် relay များကို ပံ့ပိုးပေးကာ၊ transformer တစ်ခု၏ live busbar များနှင့် လုံခြုံစွာချိတ်ဆက်မှုကို သေချာစေသည်။

single winding CT
တစ်ခုတည်းအကွေ့အကောက် CTs
multiple winding CT
အကွေ့အကောက်များစွာသော CTs

 

 

အကျဉ်းချုပ်

လျှောက်လွှာ

အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်

CT လိုအပ်ချက်များ

အကာအကွယ်

အမှားရှာဖွေခြင်း (ကွဲပြားမှု၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ မြေပြင်)

မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ဆန့်ကျင်-ပြည့်ဝမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု

တိုင်းတာခြင်း

Load စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ငွေတောင်းခံခြင်း။

မြင့်မားသောတိကျမှု (0.2/0.5S)၊ ​​မျဉ်းသားမှု

ထိန်းချုပ်မှု

အအေးပေးခြင်း စတင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲသည့် ထည့်သွင်းမှုကို နှိပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း။

ကောင်းမွန်သော linearity၊ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု

ထပ်တူပြုခြင်း။

ဘေးကင်းသောအပြိုင်

တိကျသောအဆင့်နှင့်ပြင်းအား

CT များသည် လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ စိတ်ချရပြီး ထိရောက်သော transformer လည်ပတ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

 

V. ပါဝါထရန်စဖော်မာများတွင် လက်ရှိထရန်စဖော်မာများကို အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

လက်ရှိထရန်စဖော်မာများသည် ပါဝါထရန်စဖော်မာစနစ်များတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး ဘေးကင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် လည်ပတ်မှုထိရောက်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးဆောင်သည်။ ဤတွင် အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများမှာ-

current transformer type

1. ဝန်ထမ်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ဘေးကင်းရေး

  • Galvanic သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း-CT များသည် မြင့်မားသော-ဗို့အား ပင်မပတ်လမ်းနှင့် အနိမ့်-ဗို့အား အလယ်တန်းစက်ပစ္စည်းများ (မီတာ၊ ထပ်ဆင့်များ) အကြား ပြီးပြည့်စုံသော လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုကို ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော မြင့်မားသော ဗို့အားများမှ အော်ပရေတာများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
  • စံသတ်မှတ်ထားသော နိမ့်သောရေစီးကြောင်းများ-၎င်းတို့သည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော amps များကို ဘေးကင်းပြီး စံသတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးများ (5A သို့မဟုတ် 1A) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်၊ စံ၊ အနိမ့်-ဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တူရိယာများနှင့် အကာအကွယ်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။

2. တိကျသော စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ငွေတောင်းခံခြင်း

  • တိကျသောအတိုင်းအတာ-မြင့်မားသော-တိကျသော CTs (Classes 0.2၊ 0.5S) သည် တိကျသော load current တိုင်းတာမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဒေတာကို သေချာစေသည်။
  • ဝင်ငွေတိုင်းတာခြင်း-၎င်းတို့သည် တိကျသော လက်ရှိအချက်ပြမှုများကို watt-နာရီမီတာသို့ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် အသုံးဝင်မှုများနှင့် သုံးစွဲသူများကြား မျှတသောငွေပေးချေမှုတို့ကို တိကျသောစွမ်းအင်စာရင်းအင်းနှင့် ငွေပေးချေမှုတို့ကို ကူညီပေးသည်။

3. ပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်ရေးနှင့် အမှားအယွင်းလျော့ပါးရေး

  • လျင်မြန်သော အမှားရှာဖွေခြင်း-CTs များသည် အတွင်းပိုင်း transformer ချို့ယွင်းချက်များကို မီလီစက္ကန့်အတွင်း သိရှိနိုင်ပြီး ကပ်ဆိုးကြီးမဖြစ်ပွားမီ ခလုတ်တိုက်နိုင်သည့် ကွဲပြားသောကာကွယ်မှုကဲ့သို့ မြင့်မားသော-အမြန်နှုန်းကာကွယ်မှုအစီအမံများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
  • ရွေးချယ်ညှိနှိုင်းမှု-၎င်းတို့သည် overcurrent relay များကို ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော လက်ရှိ အချက်ပြမှုများကို ပေးဆောင်ပြီး ကျန်စနစ်အား ဝန်ဆောင်မှုတွင် ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ချို့ယွင်းနေသည့် အပိုင်းကိုသာ ခွဲထုတ်ထားသည်။
  • ပျက်စီးမှု အနည်းဆုံး-အမှားအယွင်းကင်းရှင်းမှုကို အမြန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ CT များသည် ပြတ်ရွေ့စီးဆင်းမှုများ၏ ပြင်းအားနှင့် ကြာချိန်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး transformer windings တွင် အပူနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားကို လျှော့ချပေးသည်။

4. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ထိရောက်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု

  • အလိုအလျောက် အအေးခံထိန်းချုပ်မှု-CT အချက်ပြမှုများသည် အအေးခံပန်ကာများနှင့် ဆီပန့်များကို အလိုအလျောက် အစပျိုးပေးသည့် စစ်မှန်သော-အချိန်ဝန်လက်ရှိ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေသည်။
  • Load Management-စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းသည် အော်ပရေတာများအား ဝန်များကို ထိထိရောက်ရောက် ဟန်ချက်ညီစေရန်နှင့် ဝန်ပိုတင်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်ပြီး၊ ထရန်စဖော်မာသည် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်များအတွင်း လည်ပတ်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။

5. စနစ်ပြောင်းလွယ်မှုနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ

  • တူရိယာစံသတ်မှတ်ခြင်း-ပင်မလျှပ်စီးကြောင်း (Amps ရာနှင့်ချီသော သို့မဟုတ် ထောင်နှင့်ချီသော) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အလယ်တန်းစက်ပစ္စည်းသည် 5A သို့မဟုတ် 1A သွင်းအားစုများအတွက် စံသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း၊ စာရင်းအင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့ဖြစ်သည်။
  • အတိုင်းအတာ-တစ်ချက်နှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အချိုးအစားများစွာပါသော CTs များသည် Transformer တစ်ခုလုံးကို အစားထိုးခြင်းမရှိဘဲ အနာဂတ်စနစ်ချဲ့ထွင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်အခြေအနေများတွင် ပြောင်းလဲမှုများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။

6. ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေး

  • အမှားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-CTs များသည် မှားယွင်းသော အသံဖမ်းစက်များနှင့် အနှောင့်အယှက် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များသို့ ဒေတာကို ကျွေးမွေးပါသည်။ လက်ရှိလှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ချို့ယွင်းချက်များ၏ အကြောင်းရင်းနှင့် တည်နေရာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်စေပြီး စနစ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အချိန်နှင့်အမျှ တိုးတက်စေပါသည်။
  • အခြေအနေစောင့်ကြည့်ရေး-စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒေတာသည် ထရန်စဖော်မာကျန်းမာရေးကို အကဲဖြတ်ရန်၊ ကွဲလွဲချက်များ (အကွေ့အကောက်မညီမျှမှုများကဲ့သို့) နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်များကို ကူညီပေးသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများအကျဉ်းချုပ်

အကျိုးခံစားခွင့်အမျိုးအစား

အဓိက အားသာချက်များ

ဘေးကင်းရေး

HV မှ သီးခြားခွဲထားခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။

အကာအကွယ်

လျင်မြန်သောအမှားရှာဖွေခြင်း၊ ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံး၊ ရွေးချယ်မှု ခလုတ်တိုက်ခြင်း။

အတိုင်းအတာ

တိကျသောဝန်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ တိကျသောဝင်ငွေတိုင်းတာခြင်း။

ထိန်းချုပ်မှု

အလိုအလျောက် အအေးပေးခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း

စံပြုခြင်း။

ယူနီဖောင်း ဒုတိယစက်ကိရိယာများ၊ ရိုးရှင်းသော ထိန်းသိမ်းမှု

ရောဂါရှာဖွေရေး

အမှားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အခြေအနေအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် လက်ရှိထရန်စဖော်မာများသည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းမျှသာမဟုတ်သော်လည်း ခေတ်မီပါဝါထရန်စဖော်မာစနစ်များကို ဘေးကင်းစေရန်၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး စီးပွားရေးအရ အသက်ဝင်စေမည့် အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။

high voltage current transformer

 

 

 

 

 

 

VI ။ ထရန်စဖော်မာတွင် အသုံးပြုသော လက်ရှိထရန်စဖော်မာကို ရွေးချယ်နည်း

 

 

မှန်ကန်သော CT ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်ညီမှုကို သေချာစေပြီး ၎င်း၏ လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် စနစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ပါဝင်သည်။

1. Primary Current (Iₚ)

  • ရည်ရွယ်ချက်-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မူလလက်ရှိကို ရှာပါ။
  • နည်းလမ်း-Transformer ၏ အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက် ဝန်အားကို တွက်ချက်ပါ။ ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း စိုထိုင်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် CT ပင်မအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ဤတန်ဖိုးထက် အနည်းငယ် ပိုမြင့်သင့်သည်။ ဘုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို စံသတ်မှတ်ထားသည် (ဥပမာ၊ 100A၊ 200A၊ 400A စသည်ဖြင့်)။

2. Secondary Current (Iₛ)

  • စံသတ်မှတ်ချက်များ-အကြားကိုရွေးချယ်ပါ။1Aသို့မဟုတ်5A.
  • ဆုံးဖြတ်ချက်အချက်-1A သည် ဓါတ်အားဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် CT နှင့် မီတာ/ထပ်ဆင့်ကြားရှိ ကေဘယ်ကြိုးရှည်များကို ယေဘူယျအားဖြင့် ဦးစားပေးသည်. 5A သည် သမားရိုးကျစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပိုတိုသောအကွာအဝေးများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

3. တိကျမှုအတန်း

  • တိုင်းတာခြင်းအတွက်ရွေးပါ။အတန်းအစား 0.2၊ 0.5 သို့မဟုတ် 1.0. အရေအတွက်နည်းလေ၊ ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် တိကျမှု မြင့်မားလေဖြစ်သည်။
  • ကာကွယ်မှုအတွက်-ရွေးပါ။အတန်းအစား 5P10 သို့မဟုတ် 5P20.

"5P" သည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိတွင် 1% ပေါင်းစပ်အမှားအယွင်းကို ဆိုလိုသည်။

နံပါတ် (10 သို့မဟုတ် 20) သည်တိကျမှုကန့်သတ်ချက်အချက် (ALF)CT ကို ညွှန်ပြခြင်းသည် အမှားတစ်ခုအတွင်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိထက် 10 သို့မဟုတ် 20 အထိ တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။

4. ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ်)

  • ရည်ရွယ်ချက်-CT သည် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်များကို ပါဝါပေးနိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
  • နည်းလမ်း-ဒုတိယဝါယာကြိုးများ၏ စုစုပေါင်း impedance နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်များအားလုံး (ထပ်ဆင့်များ၊ မီတာ) ကို တွက်ချက်ပါ။
  • သတ်မှတ်ချက်-VA (Volt-Amp) အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော CT တစ်ခုကို ရွေးပါ။ကျော်လွန်ဤတွက်ချက်ထားသောဝန် (ဥပမာ 5VA၊ 10VA၊ 15VA)။ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးက အရမ်းများနေရင် CT က ပြည့်လာပြီး မမှန်တော့ပါ။

5. ဗို့အားနှင့်လျှပ်ကာပစ္စည်း

  • စနစ်ဗို့အား-CT ၏ လျှပ်ကာဗို့အားသည် ပင်မပတ်လမ်း၏ လိုင်းဗို့အား (ဥပမာ 0.72kV၊ 12kV၊ 24kV) နှင့် တူညီရပါမည်။
  • အမျိုးအစား-အလယ်အလတ်ဗို့အားအတွက်၊ epoxy-အစေးကာစ်သည် အတွင်းပိုင်းခလုတ်ဂီယာအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။

ရွေးချယ်မှု အနှစ်ချုပ်ဇယား

ကန့်သတ်ချက်

အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ

ဘုံသတ်မှတ်ချက်များ

Primary Current

အများဆုံး ဝန်လက်ရှိ + အနားသတ်

e.g., 100A, 400A, 800A

Secondary Current

ကိရိယာများနှင့်အကွာအဝေး; လိုက်ဖက်မှု

1A(အကွာအဝေး) သို့မဟုတ်5A(စံ)

လျှောက်လွှာ

ငွေပေးချေမှု တိကျမှုနှင့် ချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေခြင်း။

0.2 / 0.5(Metering) သို့မဟုတ်5P10 / 5P20(ကာကွယ်ရေး)

Burden (VA)

relay များ၏စုစုပေါင်းဝန်၊ မီတာနှင့်ဝါယာကြိုးခုခံမှု

ဥပမာ- 5VA, 10VA, 15VA

System Voltage

panel ၏လည်ပတ်ဗို့အား

ဥပမာ- 0.72kV, 12kV, 24kV

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးအစား

အာကာသကန့်သတ်ချက်များ; Busbar သို့မဟုတ် Cable

ပြတင်းပေါက် (Toroidal)ဒဏ်ရာ၊ သို့မဟုတ် ဘား-အမျိုးအစား

Quick Rule of Thumb

အရွယ်အစား-ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းကို ထရန်စဖော်မာ၏ ဝန်အပြည့်နှင့် ယှဉ်ပါ။

ရည်ရွယ်ချက်-မီတာအတွက် Class 0.5 ကိုသုံးပါ။ အကာအကွယ် relays များအတွက် 5P10 ကိုအသုံးပြုပါ။

တင်ရန်-VA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအတည်ပြုရန် ဝိုင်ယာအလျားနှင့် စက်ပစ္စည်းတင်ဆောင်မှုများကို ပေါင်းထည့်ပါ။

 

current transformer manufacturers

တင်ပြလာတဲ့ လက်ရှိ Transformers စီးရီး၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

ဤစီးရီး၏ လက်ရှိထရန်စဖော်မာများ (CTs) ကို ဂျင်နရေတာ ကိုက်ညီမှု၊ ပါဝါစနစ်ကာကွယ်မှုနှင့် မီတာတိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် အင်ဂျင်နီယာချုပ်ထားပါသည်။ စွယ်စုံဖွဲ့စည်းပုံများဖြင့်၊ ဤ CT များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး ခိုင်ခံ့သောပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ ပါဝါထရန်စဖော်မာများ၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ၊ ခလုတ်ဂီယာများနှင့် ကေဘယ်ကြိုးပြတ်တောက်မှုများနှင့် အပြည့်အဝ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

မော်ဒယ်အလိုက် အဓိကအင်္ဂါရပ်များ

Board Mounted Bushing-အမျိုးအစား Generator CT (BGCT)

  • ရည်ရွယ်ချက်-ဂျင်နရေတာ မြင့်မားသော-ဗို့အား terminal bushings များပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရန်နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော စနစ်ဗို့အားအဆင့်တွင် Isolated Phase Bus (IPB) နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏အဖွင့်-ဘောင်ဒီဇိုင်းသည် စိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်သည့်ခြေရာများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပေါ့ပါးသောဖွဲ့စည်းပုံသည် ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့နှင့်အတူ ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့နှင့်အတူ ရိုးရာကာစ်ယူနစ်များအတွက် ထိရောက်သောအစားထိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

Encapsulated Bushing-အမျိုးအစား Generator CT (MGCT)

  • ချော်လဲခြင်း-မီးစက်အမြင့်-ဗို့အားပေါက်များပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းကို ကျော်သွားသည်၊၊ မြင့်မားသော-ဗို့အား IPB အကာအရံများအတွက်လည်း သင့်လျော်သည်။ အပြည့်အ၀ ထုပ်ပိုးထားသော ကွိုင်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဖုန်မှုန့်များ၊ အစိုဓာတ်နှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး ကြမ်းတမ်းပြီး အန္တရာယ်ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် တည်ငြိမ်ပြီး ရေရှည်-ကြာကြာလည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။

ပြင်ပတွင် တပ်ဆင်ထားသော စလစ်ကပ်ခြင်း-Over Bushing CT (SBCT)

  • မြင့်မားသော-ထရန်စဖော်မာများ၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများနှင့် ကေဘယ်ကြိုးပြတ်တောက်မှုများ၏ ဗို့အားမြင့်မားသော-ဗို့အားလိုင်းများပေါ်တွင် ပြင်ပတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ကိုယ်တိုင်ပါရှိသော ယူနစ်။ ပင်မစက်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန် မလိုအပ်ဘဲ လျင်မြန်ပြီး ရိုးရှင်းသော တပ်ဆင်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် စိတ်ချရသော၊ ကုန်ကျစရိတ်{4}}စနစ်ကာကွယ်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ သို့မဟုတ် ပြင်ပဗို့အားမြင့်-ဗို့အားမြင့်သည့် အခြေအနေများတွင် ထပ်လောင်းတိုင်းတာခြင်းအမှတ်များ သို့မဟုတ် ထပ်လောင်းတိုင်းတာခြင်းအမှတ်များအတွက် ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။

အထူးအပလီကေးရှင်း ပြင်ပစလစ်-Over Bushing CT (eSP)

  • ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပစလစ်၏ စိတ်ကြိုက်မျိုးကွဲ-BCT စီးရီးကျော်၊ SP/SPS ပါဝါဆားကစ်ဘရိတ်ကာများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည်။ Field-72kV အထိ breakers များအတွက် 1980 ခုနှစ်ကတည်းက သက်သေပြခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် တိုင်တစ်ခုလျှင် CT တစ်ခုသာရှိပြီး မူလကပေးထားသော breakers အတွက် အပို CTs များထည့်ရန် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပြီး၊ ရှိပြီးသားစက်များကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန် မလိုအပ်ပါ။

အတွင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသော အခြောက်-အမျိုးအစား Bushing CT (DBCT)

  • ခြောက်သွေ့သော-အမျိုးအစား လျှပ်ကာဒီဇိုင်းကို-အိမ်တွင်းဗို့အားမြင့်-ဗို့အားမြင့်စက်ပစ္စည်းများတွင် တပ်ဆင်တည်ဆောက်ရာ၌ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို dead- tank circuit breaker bushings များတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး၊ ရာသီဥတု တင်းကျပ်သော ဗီဒိုများ သို့မဟုတ် MC switchgear compartments များအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။ စနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားသော စနစ်ဗို့အားအဆင့်များတွင် တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ဆီ-အခမဲ့၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ စက်ကိရိယာများ ကိုက်ညီမှုအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

စက်တွင်းတပ်ဆင်ထားသော ဆီ-အမျိုးအစား Bushing CT (OBCT)

  • တည်ဆောက်ထားသည့်-ဆီတွင် တပ်ဆင်ခြင်း-ဗို့အားမြင့်-နှစ်မြှုပ်ထားသော စက်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် အင်ဂျင်နီယာ။ ၎င်းကို မြင့်မားသော-ဗို့အားရှိသော မြေပြင်ကော်လာများ၊ သို့မဟုတ် ဆီတိုင်ကီအတွင်း-လျှပ်ကာထရန်စဖော်မာများ၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ သို့မဟုတ် ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာများပေါ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ ၎င်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ဗို့အားအဆင့်များသို့ ချောမွေ့စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး ဆီ-နှစ်မြှုပ်ထားသော ပင်မစက်ပစ္စည်းများနှင့် အလွန်လိုက်ဖက်မှုရှိသည်။

 

Universal ရွေးချယ်နိုင်သော အင်္ဂါရပ်များနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်မှု

  • Winding & Ratio Flexibility: Single Ratio (SR)၊ Dual Ratio (DR) နှင့် Multi Ratio (MR) အကွေ့အကောက်ပုံစံများဖြင့် ရနိုင်သည်။ စိတ်ကြိုက်အချိုးအစားများ၊ တိကျမှုအတန်းများနှင့် 8000A ကျော်ရှိ မူလအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးထားပြီး၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပရောဂျက်အသစ်များအတွက် ရှိပြီးသား CT လက္ခဏာများနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဒီဇိုင်းများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
  • Core Performance Optimization- တိကျသော remanence ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ယာယီတုံ့ပြန်မှုအတွက် Gapped cores များအပြင် အထူးပြုတိုင်းတာခြင်းနှင့် အကာအကွယ်အပလီကေးရှင်းများအတွက် air core linear coupler များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
  • တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။: -အကြို အများအပြား စုစည်းထားသော-core stacks များကို -ဆိုက်တပ်ဆင်ချိန်ကို လျှော့ချရန် ရနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်ပိုက်လိုင်းအဖွင့်များ (1.5" NPT အထိ၊ -ချည်မျှင်မဟုတ်သော 52mm) ကို တိုင်တစ်ခုတည်းတွင် တပ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့ အထူးဖြေရှင်းနည်းများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
  • စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လိုက်နာမှု: ယူနစ်အားလုံးကို 50Hz/60Hz grid frequencies အတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် IEC နှင့် CSA နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဆီ-အမျိုးအစားမော်ဒယ်သည် မြင့်မားသော-အပူချိန်လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် 155 ဒီဂရီအထိ အပူချိန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
  • ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ပေးပို့မှု ရွေးချယ်စရာများ: လိုအပ်သလို အကွေ့အကောက်များကို အထူးစမ်းသပ်အနှိပ်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်မှုနှင့် -ဆိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် တာမီနယ်များ သို့မဟုတ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ခဲများပါသည့် standalone ကွိုင်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 

 

VIII နိဂုံး

 

လျှပ်စစ်ပါဝါစနစ်များတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ လက်ရှိထရန်စဖော်မာ (CT) သည် မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းများကို စံချိန်စံညွှန်းနိမ့်တန်ဖိုးများအဖြစ် လျှော့ချရန်နှင့် မြင့်မားသောနှင့်အနိမ့်{0}}ဗို့အားဆားကစ်များကြားတွင် galvanic isolation ရရှိစေရန် လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စီးကြောင်းနိယာမကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ၎င်း၏ ကွဲပြားသော အမျိုးအစားခွဲခြားမှုများသည် မီတာတိုင်းတာခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းစသည့် အမျိုးမျိုးသော အသုံးချမှုအခြေအနေများကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊အလယ်တန်းဘက်ကို ဘယ်တော့မှ မဖွင့်ပါနဲ့။စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ပါဝါထရန်စဖော်မာများနှင့် တွဲချိတ်သည့်အခါ၊ CT များသည် စက်ကိရိယာကာကွယ်ရေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လက်ရှိအချက်ပြမှုများကို ပေးဆောင်သည်၊ တိကျသောမီတာတိုင်းတာခြင်းနှင့် အသိဉာဏ်ရှိထိန်းချုပ်မှုများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘေးကင်းမှု၊ တိကျမှုနှင့် လည်ပတ်မှုထိရောက်မှုတို့အပါအဝင် အားသာချက်များစွာကို ကြွားလုံးထုတ်ပါသည်။ မှန်ကန်သော CT ရွေးချယ်မှုတွင် စနစ်လက်ရှိ၊ တိကျမှုအတန်းအစား နှင့် လျှပ်ကာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ကန့်သတ်ချက်များ လိုအပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော CT စီးရီးများ၏ အပြည့်အစုံသည် မတူညီသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ၏ တပ်ဆင်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ CT များသည် ဓာတ်အားစနစ်များ၏ အမြင့်နှင့် အနိမ့်{3}}ဗို့အားကြားတွင် အရေးပါသော ကြားခံအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး တည်ငြိမ်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော လည်ပတ်မှုများအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ကာ ခေတ်မီဓာတ်အားစနစ်များ၏ ထိရောက်သောလည်ပတ်မှုနှင့် ခေတ်မီဓာတ်အားစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

 

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send