ကြီးမားသော ပါဝါထရန်စဖော်မာ ချို့ယွင်းချက်များ- ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (100 MVA၊ 132/22 kV) – အပိုင်း 3
Apr 21, 2026
အမှာစကားထားခဲ့ပါ
1. အဘယ်ကြောင့် Transformer ချို့ယွင်းချက်များသည် မြင့်မားသော-ဗို့အားစနစ်များတွင် အရေးကြီးသနည်း။

100 MVA 132 kV ပါဝါထရန်စဖော်မာTikTok ဒေတာစင်တာပရောဂျက်အတွက် Scotech Electrical မှ မလေးရှားသို့ 2025 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပေးပို့ခဲ့သည်။ Scotech မှပြင်ဆင်ထားသော ဤဆောင်းပါးသည် အင်ဂျင်နီယာများ၊ အော်ပရေတာများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ- 100 MVA အတန်းအစားစက်ပစ္စည်းများတွင် ကြီးမားသောပါဝါထရန်စဖော်မာချို့ယွင်းချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည့် ထုတ်လုပ်သူများ အတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်ထားသည့်-world transformer fault diagnosis၊ transformer ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း၊ အကာအကွယ်ပြုမူပုံနှင့် transformer ချို့ယွင်းမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့ကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်ပါသည်။ တပ်ဆင်မှုအဆင့် အကြောင်းအရာအတွက် ဆက်စပ်ကိုးကား-အကြို-တပ်ဆင်မှု စစ်ဆေးရေးစာရင်းလမ်းညွှန်
100 MVA 132/22 kV ယူနစ်ကဲ့သို့သော ကြီးမားသော ပါဝါထရန်စဖော်မာများသည် အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောစနစ်များရှိ ပါဝါထရန်စဖော်မာချို့ယွင်းချက်များသည် စနစ်-ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်း၊ ဒေတာစင်တာရပ်နားချိန်နှင့် ပြင်းထန်သောစက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သောအကျိုးဆက်များ ရှိနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်၊ ပျက်ကွက်မှုများတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်များ၊ လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုများ၊ အပူလွန်ကဲမှုအခြေအနေများ၊ လျှပ်ကာများပြိုကွဲခြင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာ၏တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းအတွင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များပါ၀င်နိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် စစ်မှန်သောကာကွယ်မှုအချက်ပြမှုများနှင့် နယ်ပယ်လည်ပတ်မှုအလေ့အကျင့်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပုံမှန်ထရန်စဖော်မာချို့ယွင်းမှုမုဒ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် တုံ့ပြန်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။
2. အဖြစ်များသော Transformer Faults အမျိုးအစားများ
Transformer ချို့ယွင်းမှုများကို Transformer ချို့ယွင်းမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် Transformer ချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေခြင်းအတွက် အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ ဒိုမိန်းလေးခုအဖြစ် အုပ်စုဖွဲ့နိုင်သည်။
2.1 အတွင်းလျှပ်စစ် ချို့ယွင်းချက်များ
ဤချို့ယွင်းချက်များသည် များသောအားဖြင့် ပြင်းထန်ပြီး ချက်ခြင်း ထရန်စဖော်မာ ပြဿနာဖြေရှင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။
သာမန်အကြောင်းရင်းများ ပါဝင်သည်-
- အကွေ့အကောက်တိုသော ဆားကစ် (ကြား-ကွေ့ သို့မဟုတ် အဆင့်-မှ-အဆင့်)
- Core grounding ချို့ယွင်းချက်များ
- လျှပ်ကာစနစ်အတွင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လွှတ်ခြင်း။
၎င်းတို့သည် ပါဝါထရန်စဖော်မာ ချို့ယွင်းမှု အကြောင်းရင်းများနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပြီး ကွဲပြားမှု ကာကွယ်ရေးစနစ်များက မကြာခဏ တွေ့ရှိရသည်။
2.2 အပူဓာတ်ချို့ယွင်းချက်များ

အပူလွန်ကဲမှုသည် အဓိက လည်ပတ်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်မြင့်-စွမ်းရည်မြင့်ယူနစ်များတွင် အပူဓာတ်ပြဿနာများ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်း ဝန်အောက်တွင် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားနိုင်သည်။
အဖြစ်များသော ပြဿနာများ-
- ဒေသတွင်း ဟော့စပေါ့ အပူလွန်ကဲခြင်း။
- အအေးပေးစနစ် စွမ်းဆောင်ရည် အားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းခြင်း။
- ဝန်အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်ခြင်း။
ဒေတာစင်တာ အပလီကေးရှင်းများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် တင်နေခြင်းသည် အပူပိုင်းချို့ယွင်းမှုများ အထူးသဖြင့် အရေးကြီးသည်။
2.3 လျှပ်ကာပျက်ယွင်းမှုများ
insulation degradation သည် transformer fault diagnosis တွင် အဖြစ်အများဆုံး long{0}}term failure ယန္တရားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အကြောင်းရင်းများ-
- ဆီ-စက္ကူအိုမင်းခြင်း။
- အစိုဓာတ်ဝင်ခြင်း။
- လျှပ်စစ်ဖိအားများစုပုံခြင်း။
ဤအခြေအနေများသည် DGA စနစ်များမှတစ်ဆင့် Transformer ချို့ယွင်းမှု ထောက်လှမ်းခြင်း အချက်ပြမှုဆီသို့ ဦးတည်သွားလေ့ရှိသည်။
2.4 စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များ
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် -ကြာရှည်စွာ လည်ပတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သည်။
ဥပမာများ-
- အကွေ့အကောက်များ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။
- Clamping ဖြေလျော့ခြင်း။
- ဖွဲ့စည်းပုံ တုန်ခါမှု မူမမှန်ခြင်း။
၎င်းတို့သည် နယ်ပယ်ထရန်စဖော်မာ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းတွင် တွေ့ရသော ထရန်စဖော်မာ ချို့ယွင်းမှုမုဒ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်သည်။
3. ကာကွယ်မှု-အခြေခံ Transformer Fault Diagnosis
အကာအကွယ်စနစ်များသည် Transformer ချို့ယွင်းမှုရောဂါရှာဖွေရေးတွင် ပထမဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံးသော ကာကွယ်ရေးအလွှာဖြစ်သည်။ အကာအကွယ်အချက်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ အင်ဂျင်နီယာများသည် အတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပချို့ယွင်းမှုဖြစ်မဖြစ် ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
|
အကာအကွယ်အမျိုးအစား |
ညွှန်ပြသည်။ |
ဖြစ်နိုင်သော စကားပြန် |
|
ကွဲပြားမှုကာကွယ်ရေး |
ခရီးအချက်ပြခြင်း။ |
အတွင်းပိုင်းလျှပ်စစ်ချို့ယွင်း |
|
Buchholz Relay |
ဂက်စ်အချက်ပေးသံ / ခရီး |
အတွင်းပိုင်းပြိုကွဲခြင်းသို့မဟုတ် arcing |
|
အရန်ကာကွယ်ရေး |
Overcurrent ခရီး |
ပြင်ပစနစ်အမှား သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းရေးပြဿနာ |
|
ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာ (PRD) |
ဖိအားတွေ လွှတ်ပေးတယ်။ |
ပြင်းထန်သော အတွင်းပိုင်း ပြတ်တောက်မှု သို့မဟုတ် လျင်မြန်သော ချို့ယွင်းချက် စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှု |
3.1 ကွဲပြားမှုကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်
ထရန်စဖော်မာကွဲပြားမှုကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်သောအခါ၊ ၎င်းကို ယေဘူယျအားဖြင့် မြင့်မားသော-ယုံကြည်စိတ်ချရသော အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းမှုညွှန်ပြချက်အဖြစ် ယူဆသည်။
သာမန်အကြောင်းရင်းများ ပါဝင်သည်-
- အချင်းချင်း-ကွေ့ခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်-သို့-အဆင့် အကွေ့အကောက်ပြတ်တောက်မှု
- ထရန်စဖော်မာတိုင်ကီအတွင်း ပြင်းထန်သော လျှပ်ကာများ ပျက်စီးခြင်း။
- Core grounding သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော core လည်ပတ်စီးဆင်းမှု
ကြီးမားသောပါဝါထရန်စဖော်မာအများစုတွင် (ဒေတာစင်တာခွဲရုံများတွင်အသုံးပြုသည့် 100 MVA ယူနစ်များကဲ့သို့) ကွဲပြားမှုကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုကို အရေးကြီးသောပိတ်သိမ်းမှုအခြေအနေအဖြစ် သဘောထားသည်။
အကွက်တုံ့ပြန်မှု ယုတ္တိဗေဒ-
- အကာအကွယ် အချက်ပြ ညီညွတ်မှုကို စစ်ဆေးပါ (ထပ်ဆင့် + စောင့်ကြည့်စနစ်)
- ပြင်ပအတို-ပတ်လမ်းအထောက်အထားများ စစ်ဆေးပါ (မှားယွင်းညှိနှိုင်းမှုကို ဖယ်ထုတ်ရန်)
- ဆီယိုစိမ့်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံများအတွက် စစ်ဆေးပါ။
- အမှားမှတ်တမ်းများနှင့် လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဒေတာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
ကိစ္စအများစုတွင်၊ ချက်ချင်းထရန်စဖော်မာ သီးခြားထားရှိရန် လိုအပ်သည်။
3.2 Buchholz Relay (ဓါတ်ငွေ့ Relay)
Buchholz relay သည် ဓာတ်ငွေ့စုဆောင်းမှုနှင့် ဆီစီးဆင်းမှုအပြုအမူအားဖြင့် အစောပိုင်းအဆင့်တွင် အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ရေနံ-နှစ်မြုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာများအတွက် သော့ကာကွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
| အခြေအနေ | စကားပြန် | ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းတရားများ |
|---|---|---|
| အလင်းဓာတ်ငွေ့ အချက်ပေးသံ | အစောပိုင်း -အဆင့် အမှားအယွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ | လျှပ်ကာများ ပျက်စီးခြင်း နှေးကွေးခြင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်ခြင်း၊ လေဝင်ခြင်း။ |
| ပြင်းထန်သောဓာတ်ငွေ့ခရီး | ပြင်းထန်သော အတွင်းပိုင်း ချို့ယွင်းမှု အခြေအနေကို ညွှန်ပြသည်။ | Arcing ၊ အကွေ့အကောက် ချို့ယွင်းမှု၊ ဆီများ လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးခြင်း။ |
အလင်းဓာတ်ငွေ့ အချက်ပေး အခြေအနေများအတွက်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေရေး လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ဓာတ်ငွေ့နမူနာကို ပေါင်းစပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် ဓာတ်ငွေ့နမူနာကို စုဆောင်းခြင်း၊ ပျော်ဝင်နေသော ဓာတ်ငွေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (DGA) နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေများ ဖွံ့ဖြိုးနေခြင်း သို့မဟုတ် တည်ငြိမ်ခြင်းရှိမရှိ အကဲဖြတ်ရန် ဆီအဆင့်နှင့် အပူချိန်လမ်းကြောင်းများကို စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ပြင်းထန်သောဓာတ်ငွေ့ခရီးစဉ်အခြေအနေများအတွက်၊ ထရန်စဖော်မာကိုချက်ချင်းပိတ်ရန် အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ သီးခြားခွဲထုတ်ပြီးနောက်၊ အသေးစိတ် DGA ကိုဆောင်ရွက်သင့်သည်၊ ဓာတ်ငွေ့စုပုံခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သောစက်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် relay chamber ကို စစ်ဆေးသင့်ပြီး အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းမှု၏ အမျိုးအစားနှင့် ပြင်းထန်မှုအား ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် မှားယွင်းသောဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှုကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆန်းစစ်သင့်သည်။
3.3 ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာ (PRD)
အတွင်းပိုင်း တိုင်ကီဖိအားသည် ဘေးကင်းသော ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်၍ လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာသောအခါ Pressure Relief Device သည် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မြင့်မားသော-စွမ်းအင်အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များဖြစ်သည့် အတွင်းပိုင်းပြတ်တောက်မှုများ၊ အကွေ့အကောက်များသော သို့မဟုတ် ခဲပတ်လမ်းများ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့ထုထည်အများအပြားကို ထုတ်ပေးသည့် ဓာတ်ငွေ့ပမာဏ များပြားသော လျင်မြန်သောဆီများ ပြိုကွဲခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
အင်ဂျင်နီယာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် PRD လုပ်ဆောင်ချက်သည် များသောအားဖြင့် အတွင်းပိုင်းထရန်စဖော်မာချို့ယွင်းခြင်း၏ ပြင်းထန်သော အရိပ်အယောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ကြီးမားသော MVA ယူနစ်များတွင် ချို့ယွင်းချက် စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုသည် သိသာထင်ရှားပါသည်။
ကွင်းဆင်းလေ့ကျင့်မှုတွင်၊ ဖြစ်ရပ်ကို ဆိုးရွားသောကျရှုံးမှုတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားသင့်သည်။ ကွဲပြားသောကာကွယ်မှု သို့မဟုတ် Buchholz relay ကဲ့သို့သော အခြားကာကွယ်မှုစနစ်များ လည်ပတ်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန်နှင့် ဆီထွက်ခြင်း၊ တိုင်ကီပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုလက္ခဏာများအတွက် ထရန်စဖော်မာအား စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ထပ်ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန် ချက်ခြင်းပိတ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်အထီးကျန်ခြင်းတို့ကို ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။
4. ပုံမှန်ပြတ်တောက်မှုအခြေအနေများနှင့် ကွင်းဆင်းပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း။
4.1 Transformer Fire Incident
Transformer fire သည် ဓာတ်အားပေးစနစ်များတွင် အရေးကြီးဆုံး အရေးပေါ်အခြေအနေများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းတိုတောင်းသော-ပတ်လမ်းပြတ်တောက်မှုများ၊ ယိုစိမ့်နေသောလျှပ်ကာဆီများ၏ ပြင်ပစက်နှိုးမှု သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော bushing နှင့် terminal ချို့ယွင်းမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
လက်တွေ့တွင်၊ ထရန်စဖော်မာမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်များကို အပြည့်အဝ-စနစ် အရေးပေါ်အခြေအနေများအဖြစ် သဘောထားရပါမည်။ Transformer နှစ်ဖက်စလုံးကို ချက်ချင်း သီးခြားခွဲထားရန် လိုအပ်ပြီး အအေးခံစနစ်သို့ auxiliary power supply ကို ဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းဖြင့်၊ ဖြန်းဆေး သို့မဟုတ် နိုက်ထရိုဂျင်ဆေးထိုးခြင်းကဲ့သို့သော မီးနှိမ်နင်းရေးစနစ်များသည် မီးတောက်ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် မနှောင့်နှေးဘဲ အသက်သွင်းသင့်သည်။ အနီးနားရှိ စက်ကိရိယာများသို့ မီးကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အထူးဂရုပြုရမည်။ ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်၊ မီးလောင်ကျွမ်းမှုတည်နေရာနှင့် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအန္တရာယ်ပေါ်မူတည်၍ ထိန်းချုပ်ထားသော ဆီထွက်ပေါက်ကို အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။
4.2 Bushing ပျက်ကွက် သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲမှု

Transformer bushing ချို့ယွင်းမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် -ကြာရှည်စွာ လျှပ်ကာအိုမင်းခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဖိစီးမှု အာရုံစူးစိုက်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် ဗို့အားမြင့်သောအခြေအနေများအောက်တွင် dielectric ပြိုကွဲခြင်းသို့ ဦးတည်သွားစေပါသည်။
ပုံမှန် လက္ခဏာများတွင် ရုတ်တရက် ထရန်စဖော်မာ ခရီးစဉ် (ကွဲပြားမှု ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ပါသွားတတ်သည်)၊ မြင်နိုင်သော ဆီယိုစိမ့်မှု၊ ကြွေထည် ပျက်စီးမှုနှင့် မျက်နှာပြင် မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် အမှတ်အသားများ ပါဝင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် bushing ချို့ယွင်းမှုကို မြင့်မားသော-အန္တရာယ် လျှပ်ကာချို့ယွင်းမှုမုဒ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး သီးခြားမခွဲထားပါက အတွင်းပိုင်းထရန်စဖော်မာ ပျက်စီးမှုအဖြစ်သို့ လျင်မြန်စွာ တိုးလာနိုင်သည်။
4.3 အအေးခံစနစ် ချို့ယွင်းခြင်း။
အအေးခံစနစ် ချို့ယွင်းမှုသည် ထရန်စဖော်မာ အကွေ့အကောက်များနှင့် လျှပ်ကာဆီများ၏ အပူပိုင်းတည်ငြိမ်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ အအေးပေးခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ကျခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးသွားသောအခါ၊ ဆီအပူချိန် လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာခြင်း၊ လျှပ်ကာများ အိုမင်းခြင်း အရှိန်မြှင့်လာပြီး မြင့်မားသော ဝန်အခြေအနေများအောက်တွင် အပူပြေးသွားခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ကွင်းဆင်းတုံ့ပြန်မှုသည် အအေးပေးစနစ် ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ထပ်နေသောအခြေအနေတို့ကို ဦးစွာစစ်ဆေးပြီး ပန်ကာနှင့် ပန့်လည်ပတ်မှုကို အတည်ပြုကာ အကွေ့အကောက်များသော အပူချိန်လမ်းကြောင်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသင့်သည်။ အအေးခံစနစ်နှစ်ခုလုံးသည် ဝန်မြင့်မားနေချိန်တွင် ပျက်ကွက်ပါက၊ Transformer အပူလွန်ကဲခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ချက်ချင်းဝန်လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်းအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
4.4 ပုံမှန်မဟုတ်သောဆူညံသံ
Transformer acoustic အပြုအမူသည် အရေးကြီးသော-ထိုးဖောက်မဟုတ်သော ရောဂါရှာဖွေရေးညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသံပုံစံပြောင်းလဲမှုများသည် အတွင်းပိုင်းလျှပ်စစ် သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မူမမှန်မှုများကို ထင်ဟပ်စေတတ်သည်။
ဟမ်အဆက်မပြတ်တိုးခြင်းသည် အများအားဖြင့် overload သို့မဟုတ် ဗို့အားအတက်အကျနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ပေါက်ကွဲသံ သို့မဟုတ် ပေါက်နေသော အသံများသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထွက်လာသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ညွှန်ပြနိုင်သော်လည်း ပွက်ပွက်ဆူနေသော အသံများ-ကဲ့သို့ အသံများသည် ကာရံ အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် အစိုဓာတ် ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် မကြာခဏ ဆက်စပ်နေပါသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆူညံသံများသည် အူတိုင်များ လျော့ရဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တုန်ခါမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို အကြံပြုနိုင်သည်။
acoustic monitoring ကို လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုမဖြစ်ပွားမီ ကြိုတင်သတိပေးသည့်နည်းလမ်းအဖြစ် transformer ချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေရာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
4.5 ဆီအပူချိန် ပုံမှန်မဟုတ်သော မြင့်တက်ခြင်း။
ဆီအပူချိန်လမ်းကြောင်းများကို ဝန်အခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် အအေးပေးစနစ်စွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်အတူ အမြဲတမ်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရပါမည်။ တဖြည်းဖြည်း အပူချိန် တိုးခြင်းသည် အများအားဖြင့် ဝန်ပိုနေခြင်း သို့မဟုတ် အအေးခံနိုင်မှု လျော့ကျခြင်းကို ညွှန်ပြသော်လည်း အပူချိန် လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာခြင်းသည် အတွင်းပိုင်း ချွတ်ယွင်းချက် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော အအေးပေးစနစ် ချို့ယွင်းမှုကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် လမ်းကြောင်းနှိုင်းယှဥ်မှုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဖိအားနှင့် ချို့ယွင်းမှုအခြေအနေများကြားတွင် ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေရန် Transformer ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအလေ့အကျင့်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
4.6 ဆီအဆင့် မူမမှန်ခြင်း။
ဆီအဆင့်ကွဲလွဲမှုသည် လျှပ်ကာစနစ် ကြံ့ခိုင်မှုကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြသည်။ ပြင်ပမှ ယိုစိမ့်မှု၊ အပူချဲ့ထွင်မှု သွေဖည်မှု သို့မဟုတ် ကိရိယာ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သေးငယ်သောသွေဖည်မှုများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းလိုအပ်ပြီး ဘေးကင်းသောအဆင့်တစ်ခုအောက် လျင်မြန်စွာကျဆင်းခြင်းသည် ဆီယိုစိမ့်မှုကို ဆိုးရွားစွာဖော်ပြနိုင်ပြီး အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်ချက်ချင်းလိုအပ်ပါသည်။ Transformer ချို့ယွင်းမှုရောဂါရှာဖွေရာတွင် အဓိပ္ပာယ်လွဲမှားခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် ဆီအဆင့်နှင့် အပူချိန်ကို အမြဲတစေ အတူတူအကဲဖြတ်သင့်ပါသည်။
ဆက်စပ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်-Transformer ဆီ ယိုစိမ့်မှု – သက်သေပြချက် ၇ ခု

4.7 Bushing Leakage နှင့် Partial Discharge
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်ခြင်းသည် မြင့်မားသော-ဗို့အားစနစ်များတွင် လျှပ်ကာယိုယွင်းခြင်း၏ ပုံမှန် ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဖြစ်ပြီး bushing ချို့ယွင်းမှု ယန္တရားများနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်ကိုရိုနာ၊ အသံထွက်သည့် ဆူညံသံ သို့မဟုတ် UV detection အချက်ပြများအဖြစ် ပေါ်လာနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ပျော်ဝင်နေသော ဓာတ်ငွေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (DGA) သည် အစောပိုင်း-အဆင့် လျှပ်ကာများ ပျက်စီးသွားချိန်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော လမ်းကြောင်းများကို ပြသလေ့ရှိသည်။
ပုံမှန်ပံ့ပိုးပေးသည့် အညွှန်းများ ပါဝင်သည်-
- ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် အနီအောက်ရောင်ခြည် ထောက်လှမ်းခြင်း အချက်ပြမှုများ
- အဓိက DGA ဓာတ်ငွေ့များတိုးပွားလာသည်။
- နေရာဒေသအလိုက် အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်ထွက်ခြင်းအစအနများ
ဤအခြေအနေသည် တိုးတက်သော လျှပ်ကာချို့ယွင်းမှုကို ညွှန်ပြပြီး ကောင်းစွာမစီမံပါက အပြည့်အဝပြိုကွဲသွားနိုင်သည်။
5. Dissolved Gas ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း (DGA)
Dissolved Gas Analysis (DGA) သည် transformer fault detection နှင့် transformer failure analysis တို့တွင် အရေးကြီးဆုံး tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် insulating oil တွင် ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ အတွင်းပိုင်းလျှပ်စစ်နှင့် အပူပိုင်းပြတ်တောက်မှုအမျိုးအစားများကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။
သော့ဓာတ်ငွေ့များ နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
| ဂတ်စ် | စကားပြန် | ရိုးရိုး Fault အမျိုးအစား |
|---|---|---|
| ဟိုက်ဒရိုဂျင် (H₂) | တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်လှုပ်ရှားမှု | နည်းပါးသော-စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှု |
| မီသိန်း (CH₄) | အနိမ့်-အပူချိန် အပူဒဏ်ခံနိုင်မှု အမှား | အပူလွန်ကဲခြင်း။ |
| အီသလင်း (C₂H₄) | မြင့်မားသော-အပူချိန်အပူပြတ်တောက်မှု | ပြင်းထန်စွာ အပူလွန်ကဲခြင်း။ |
| Acetylene (C₂H₂) | မြင့်မားသော-စွမ်းအင် arcing အမှား | အတွင်းပိုင်းပြတ်ရွေ့ |
DGA လမ်းကြောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် တစ်ခုတည်းသော-အချက်တိုင်းတာခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဓာတ်ငွေ့ကြီးထွားနှုန်း လျင်မြန်သော အမှားအယွင်း တိုးတက်မှုကို မကြာခဏ ညွှန်ပြနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
6. ချက်ချင်းပိတ်ရန် လိုအပ်သော အခြေအနေများ
အောက်ပါအခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ထရန်စဖော်မာအား ဝန်ဆောင်မှုမှ ချက်ချင်းဖယ်ရှားရပါမည်။
| အခြေအနေ | စကားပြန် |
|---|---|
| ကွဲပြားသောကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်မှု | အတွင်းပိုင်းလျှပ်စစ်ချို့ယွင်း |
| Buchholz အကြီးစားဓာတ်ငွေ့ခရီးစဉ် | ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြင်းထန်သော အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက် |
| ဖိအားကယ်ဆယ်ရေး ကိရိယာ လည်ပတ်မှု | မြင့်မားသော-စွမ်းအင်အတွင်းပိုင်း ပြတ်တောက်မှု |
| ပေါက်ပြဲခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ပြဲခြင်း | အရေးကြီးသော လျှပ်ကာ ချို့ယွင်းမှု |
| လျင်မြန်သော DGA ဓာတ်ငွေ့တိုး | တက်ကြွသော အတွင်းပိုင်း ပျက်စီးခြင်း။ |
| နိမ့်သောအဆင့်ဖြင့် ပြင်းထန်သော ဆီယိုစိမ့်ခြင်း။ | လျှပ်ကာများ၏သမာဓိဆုံးရှုံးမှု |
ဤအခြေအနေများသည် ပြင်းထန်သော အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားသည်ကို ညွှန်ပြပြီး Transformer စနစ်၏ ချက်ချင်း သီးခြားခွဲထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
7. Transformer စစ်ဆေးရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
ပြင်းထန်သော ချို့ယွင်းမှုအခြေအနေများအောက်တွင်၊ အရင်းခံအကြောင်းရင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် အတွင်းပိုင်းစစ်ဆေးမှု လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကန့်အသတ်ရှိသော စိုထိုင်းဆ၊ သန့်ရှင်းသော လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တင်းကျပ်သော မြေပြင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအဝင် ထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်တွင် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းတွင် အကွေ့အကောက်များ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ အူတိုင်အခြေအနေ၊ လျှပ်ကာခံနိုင်ရည်အား တိုင်းတာခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားအရာဝတ္ထုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုင်ကီအတွင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပျက်ခြင်းတို့ကို အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
8. ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘဝလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
Transformer lifecycle တစ်လျှောက်လုံး၊ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဆူညံသံ၊ ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် လျှပ်ကာဆီများသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆုံး-၏-သက်ရှိထရန်စဖော်မာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှကာကွယ်ရန် အသိအမှတ်ပြုထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ကောင်းစွာပြန်လည်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
9. ပရောဂျက် တပ်ဆင်ခြင်း တိုးတက်မှု


10. နိဂုံး- Fault Detection မှ System Reliability အထိ
Transformer ချို့ယွင်းချက်များကို အပြည့်အဝ မဖယ်ရှားနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့အား သင့်လျော်သော ကာကွယ်မှုစနစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ DGA စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အပူပိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းဗျူဟာများဖြင့် ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
မြင့်မားသော-ဗို့အားနှင့် ဒေတာစင်တာ အက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက်၊ ထရန်စဖော်မာ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် စနစ်အဆက်ပြတ်မှုကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးသည်၊ ချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေး၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send

