Transformer Overvoltage Phenomena နှင့် Protection Measures

Feb 06, 2026

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

power transmission

UHV နှင့် စွမ်းအင်ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုအသစ်ကဲ့သို့သော နည်းပညာများ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ထရန်စဖော်မာများ-ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အဓိကပစ္စည်းများ-သည် ဓာတ်အားလိုင်းများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုအရည်အသွေးအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်လည်း ထရန်စဖော်မာများသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှုအန္တရာယ်ကို မကြာခဏရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်- လည်ပတ်မှုဗို့အားသည် အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသော အလုပ်လုပ်နိုင်သောဗို့အားထက်ကျော်လွန်သောအခါ၊ ဗို့အားလွန်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤရွေ့ပြောင်းဗို့အား ကွဲလွဲမှုသည် transformer insulation ၏အိုမင်းခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးရုံသာမက insulation ပြိုကွဲမှုကိုလည်း တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ဂရစ်ဂဒ်မတော်တဆမှုများပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထရန်စဖော်မာများ၏ ဘေးကင်းသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် လျှပ်စီးပိုထုတ်လုပ်မှု ယန္တရားများကို စေ့စေ့စပ်စပ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပစ်မှတ်ထားသော အကာအကွယ်အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

 

 

 

1. အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့် Overvoltage ၏အန္တရာယ်များ

 

 

ကြာချိန်နှင့် အကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်၍ ဓာတ်အားစနစ်များတွင် လွန်ကဲသောဗို့အားကို အဓိကအမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားထားသည်။ယာယီ overvoltage, overvoltage ပြောင်းခြင်း။နှင့်လေထုဗို့အား (လျှပ်စီးလက်လွန်ဗို့အား)တစ်ခုချင်းစီတွင် ထူးခြားသော ပေါ်ပေါက်လာသော အခြေအနေများနှင့် အန္တရာယ်လက္ခဏာများ။

 

(၁) Temporary Overvoltage ၊

 

 

ယာယီဗို့အားပိုများသည် အဓိကအားဖြင့် တည်ငြိမ်သော-တစ်ခုတည်း-အဆင့်မြေပြင်ပြတ်တောက်မှုများနှင့် ဂရစ်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကဲ့သို့သော တည်ငြိမ်သောအခြေအနေများနှင့် ပါဝါ-ကြိမ်နှုန်းပိုဗို့အား၊ ပဲ့တင်ထပ်ဗို့အားပိုလွန်ခြင်း နှင့် arc grounding overvoltage တို့ပါဝင်သည်။

  • Resonance overvoltageinductance (ဥပမာ၊ transformer excitation inductance၊ arc suppression coils) နှင့် capacitance (ဥပမာ၊ line-မှ-ground capacitance၊ cable capacitance) တို့သည် grid အတွင်းရှိ ပဲ့တင်ထပ်သော circuit တွင် ချို့ယွင်းချက်များ သို့မဟုတ် မကြာခဏ လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် လျှပ်စစ်နှင့် သံလိုက်စွမ်းအင်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောင်းလဲခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ Transformer excitation inductance ၏ လိုင်းမဟုတ်သော ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော Ferromagnetic resonance သည် အထူးအန္တရာယ်ရှိပြီး၊ ဗို့အားပမာဏသည် သတ်မှတ်တန်ဖိုးထက် 2-3 ဆ ကျော်လွန်နိုင်ချေရှိသည်။
  • Arc grounding overvoltageတစ်ခုတည်းသော-အဆင့်မြေပြင်ပြတ်တောက်မှုများသည် မြေပြင်မညီသော သို့မဟုတ် arc ဖိနှိပ်မှုကွိုင်-မြေပြင်စနစ်များအတွင်း ပြတ်ရွေ့သည့်နေရာမှ ပြတ်တောက်သွားခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် rated ဗို့အား 2.5-3 ဆ ကျော်လွန်ကာ လျှပ်စီးကြောင်းအား တုန်ခါမှုဖြစ်စေပြီး စက္ကန့်များစွာမှ စက္ကန့်ဆယ်ဂဏန်းအထိ ကြာရှည်စေကာ insulation ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို အလွယ်တကူဖြစ်စေသည်။

 

(၂) Overvoltage ပြောင်းခြင်း။

 

 

လျှပ်စီးကြောင်းအား ကျော်လွန်ပြောင်းခြင်းသည် ကြီးမားသော-စွမ်းရည်ပစ္စည်းများကို ပြောင်းခြင်း၊ အဖွင့်/ပိတ်ခြင်း-ဝန်လိုင်းများ သို့မဟုတ် ထရန်စဖော်မာများ သို့မဟုတ် လျင်မြန်သောစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုကို ဖြစ်စေသည့် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအမှားအယွင်းများ ရုတ်ခြည်းလျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဗို့အားလျှပ်စီးကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေသည့် ဂရစ်ဒ်အခြေအနေတွင် ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား 3.0–4.5 ဆ၊ ဤပိုလျှံသောဗို့အားများသည် ပါဝါအနည်းငယ်မျှသာလုပ်ဆောင်သည်-ကြိမ်နှုန်းစက်ဝန်းများသာမက မကြာခဏလည်ပတ်နေသောဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များတွင် ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုဖြင့် ကာရံပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။

 

(၃) လေထုဗို့အား (Lightning Overvoltage)၊

 

 

လေထုဗို့အား လွန်ကဲခြင်းကို တိုက်ရိုက် လျှပ်စီးကြောင်း လွန်ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း လျှပ်စီးကြောင်း လွန်ကဲမှု ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသော တိမ်တိုက်မှ လျှပ်စီးကြောင်းများ ထွက်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

  • တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း overvoltageကိရိယာများ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအပေါ် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းများ ရိုက်ခတ်ခြင်းမှ ရလဒ်များသည် မြင့်မားသော -amplitude pulse ဗို့အားများကို ထုတ်ပေးသည်။
  • Induced လျှပ်စီးကြောင်း overvoltageလျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများ လျှပ်စီးကြောင်းများ လျှပ်စီးကြောင်းများအတွင်း လျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

လျှပ်စီးကြောင်းများ-တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် နှစ်စဉ် ထရန်စဖော်မာ ချို့ယွင်းမှု၏ 15% ကျော်သည် လျှပ်စီးအား လွန်ကဲခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆပါသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းလှိုင်းများသည် အလွန်မတ်စောက်သော လှိုင်းမျက်နှာစာများ (1–4 μs) နှင့် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများ (100 kHz အထက်) ပါ၀င်ပြီး ဗို့အားများသည် အဆင့်သတ်မှတ်တန်ဖိုးထက် 8-12 ဆ-လွန်ကဲသောကိစ္စများတွင် အဆင့်သတ်မှတ်တန်ဖိုးထက် အဆ 50-200 ပင်ရှိသည်။ အကွေ့အကောက်များ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သောအခါ၊ မညီမညာသော စွမ်းရည်ဖြန့်ဝေမှုသည် ဝင်လာသော terminals များတွင် လွန်ကဲသောဗို့အား gradient များကို ဖန်တီးပေးသည်၊၊ တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုရှိသော interturn နှင့် main insulation တို့ဖြစ်သည်။

ထရန်စဖော်မာအတွက် ဗို့အားလွန်ကဲပျက်စီးမှု၏ ပြင်းထန်မှုသည် လှိုင်းပုံစံ၊ ပမာဏနှင့် ကြာချိန်တို့အပေါ် မူတည်သည်- လျှပ်စီးကြောင်းလှိုင်းများသည် တိုတောင်းသည်-ရှေ့မီးတောက်များ၊ ကူးပြောင်းသည့်ဗို့အားလွန်ကဲမှုသည် ရှည်လျားသည်-အရှေ့မှ လှိုင်းများသည် ရှည်လျားပြီး ယာယီပိုလွန်သောဗို့အားများသည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်သည်-ဗို့အားလှိုင်းများဖြစ်သည်။ ဤလှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စက်ပစ္စည်း ကာရံခြင်းကို စမ်းသပ်ရပါမည်။ လျှပ်စီးကြောင်းများလွန်ကဲခြင်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းပြိုကွဲနိုင်ခြေ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်- လျှပ်စီးလှိုင်းများသည် ထရန်စဖော်မာသို့ ပြန့်ပွားလာသောအခါ၊ လိုင်းဖမ်းကိရိယာများ ဦးစွာထွက်လာပြီး ကျန်လှိုင်းများသည် ထရန်စဖော်မာမှတဆင့် မြေပြင်သို့ ဖြတ်သန်းသွားကြသည်။ transformer နှင့် arrester အကြားလျှပ်စစ်အကွာအဝေးတစ်ခုရှိနေပါက၊ ကျန်ရှိသောဗို့အားသည် conductor တစ်လျှောက်တွင်တုန်ခါပြီးမြင့်တက်နိုင်ပြီး၊ ဖမ်းသူလက်ကျန်ဗို့အားကိုကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ထရန်စဖော်မာများနှင့် တတ်နိုင်သမျှ အနီးကပ် တပ်ဆင်သင့်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းနှင့် switching overvoltage များသည် amplitude တွင်နိမ့်သော်လည်း၊ ကြာချိန်ပိုရှည်ပြီး ပြိုကွဲမှုကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။Inverse transformation overvoltageအထူးသဖြင့် ဆိုးရွားလွန်းသည်- မြင့်မားသော-ဗို့အားဘက်ခြမ်းသည် မိုးကြိုးထိမှန်သောအခါ၊ ဖမ်းသူလက်ကျန်ဗို့အားသည် မြင့်မားသော-ဗို့အား အကွေ့အကောက်များပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ မြေပြင်ခုခံမှုတစ်လျှောက် တွန်းအားဗို့အားကျဆင်းမှုသည် အနိမ့်-ဗို့အားကို ကြားနေမျဉ်းမှတစ်ဆင့် ကူးပြောင်းသွားပြီး၊ လျှပ်စီးကြောင်းအနိမ့်မှ-လျှပ်စီးကြောင်းမှ လျှပ်စီးကြောင်းများမှ လျှပ်စီးကြောင်းများထက် အဆများစွာ ပိုဗို့အားကို လှုံ့ဆော်ပေးကာ ကျန်ဗို့အားထက် အဆပေါင်းများစွာ မြင့်မားသော-ဗို့အား အကွေ့အကောက်များကာ လျှပ်ကာများ ပြိုကွဲလွယ်စေသည်။

 

 

 

 

step-down transformer
 

2. Overvoltage ၏မျိုးဆက်ယန္တရားများ

 

(1) Switching Overvoltage: လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်၏ ရွေ့လျားမှု ရွေ့လျားခြင်း

(၂) လေထုဗို့အား လွန်ကဲခြင်း- လျှပ်စီးလှိုင်းများ ပြင်းထန်စွာ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း။

(၃) ယာယီအားလွန်ကဲမှု- တည်ငြိမ်မှုအောက်တွင် စွမ်းအင်စုဆောင်းခြင်းနှင့် တုန်လှုပ်ခြင်း-အခြေအနေ အနှောင့်အယှက်များ

(1) Switching Overvoltage: လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်၏ ရွေ့လျားမှု ရွေ့လျားခြင်း

မရှိ-အဆင့်တစ်ခု၏ ဝန်ပြောင်းခြင်း-အောက်ထရန်စဖော်မာ-ဓာတ်အားလိုင်းများတွင် အဖြစ်များဆုံးအခြေအနေ-ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အလယ်တန်း-ဘေးထွက်စွမ်းရည်သည် ပြောင်းလဲသည့်အခါ မူလဘေးဘက်အပေါ် အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို လျစ်လျူရှုထားနိုင်ပါသည်။ မူလအကွေ့အကောက်များမျဉ်း-သို့-မြေပြင် စွမ်းဆောင်ရည် (info-43-40)နှင့်interturn capacitance (info-27-40)သော့ဘောင်များဖြစ်လာသည်။ ကတည်းကinfo-112-40ပါဝါထရန်စဖော်မာများတွင်၊ interturn capacitance ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အရည်အသွေးပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် ပိုမိုရိုးရှင်းစေနိုင်သည်။

မရှိ-ဝန်ထရန်စဖော်မာကို ပိတ်ထားသည့်အခါ၊ မရှိ-Load Current သည် သုညမဟုတ်ပါက၊ ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းတွင် သိုလှောင်ထားသော သံလိုက်စက်ကွင်းစွမ်းအင်info-28-40 (info-71-55) နှင့် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းစွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားသည်။info-43-40 (info-95-55) parallel circuit တွင် oscillate ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။info-28-40နှင့်info-43-40. အကြိမ်ရေ ရာပေါင်းများစွာမှ ထောင်ပေါင်းများစွာသော Hz နှင့် ပါဝါအနည်းငယ်သာ ကြာရှည်သော ဤတုန်လှုပ်ခြင်းသည် လျှပ်စီးကြောင်း သုညသို့ရောက်သောအခါ သံလိုက်စက်ကွင်းစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စက်ကွင်းစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ လုံးလုံးပြောင်းစေပြီး ကာပတ်တာဗို့အားကို အမြင့်ဆုံးအထိ မြှင့်တင်ကာ လျှပ်စီးကြောင်းပြောင်းသွားသည့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ မြင့်မားသောအကွေ့အကောက်များ inductance နှင့် အောက်မျဉ်းကြောင်း-သို့-မြေပြင်အား လျှပ်စီးကြောင်းများ တိုးမြင့်လာခြင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် overvoltage များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သတ်မှတ်ဗို့အား 4.5 ဆထက် မကျော်လွန်ရကြောင်း ရှင်းပြသည်။

 

(၂) လေထုဗို့အား လွန်ကဲခြင်း- လျှပ်စီးလှိုင်းများ ပြင်းထန်စွာ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း။

လျှပ်စီးကြောင်းလှိုင်းများတွင် မတ်စောက်သော လှိုင်းအလျားများ (1-4 μs) နှင့် လှိုင်းအလျား 500 kV/μs အထိ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများ (100 kHz အထက်) ရှိသည်။ လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော ဗို့အားသည် အကွေ့အကောက်များတွင် သိသာထင်ရှားသော ရွှေ့ပြောင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်ပေးသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းများသည် transformer terminal များဆီသို့ ပျံ့နှံ့သွားသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်း၊ မြင့်မားသော-ဗို့အားအချက်ပြမှုများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများတွင် အကွေ့အကောက်များသော inductive တုံ့ပြန်မှုinfo-37-40capacitive reactance သည် သိသိသာသာ တိုးလာသည်။info-31-55သိသိသာသာ လျော့ကျသွားသည်၊ ထို့ကြောင့် အဓိကအားဖြင့် လက်ရှိ စီးဆင်းမှုသည် ကြားခံနှင့် မျဉ်းကြောင်းများမှတဆင့် --ground capacitances ဆီသို့။

အနိမ့်-ဗို့အား အကွေ့အကောက်များသည် အူတိုင်နှင့် နီးကပ်နေသောကြောင့် ၎င်း၏ကြီးမားသောမျဉ်းသည်-မှ-မြေစိုက်လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းအား အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ၎င်းအား ထိထိရောက်ရောက် ဂရန်ပြုလုပ်ထားသည်။ အကွေ့အကောက်တစ်လျှောက် လျှပ်စီးလှိုင်းများ၏ ဖြန့်ဖြူးမှုအား အချိုးအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။info-27-40ရန်info-43-40: အဝင် terminal အနီးရှိ interturn capacitance များသည် shunting ကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်းများ ပိုမိုသယ်ဆောင်လာကာ ပထမအကြိမ်အနည်းငယ်အလှည့်တွင် voltages အဆပေါင်းရာနှင့်ချီခံစားရနိုင်သည့် အစွန်းရောက်ဗို့အား gradient များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤမညီညာသောဗို့အားဖြန့်ဖြူးမှုသည် interturn insulation ပြိုကွဲခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။

 

(၃) ယာယီအားလွန်ကဲမှု- တည်ငြိမ်မှုအောက်တွင် စွမ်းအင်စုဆောင်းခြင်းနှင့် တုန်လှုပ်ခြင်း-အခြေအနေ အနှောင့်အယှက်များ

ပုံမှန်အခြေအနေသုံးမျိုးဖြင့် တည်ငြိမ်သော-ပြည်နယ်ဇယားကွက်များ နှောင့်ယှက်မှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ယာယီဗို့အားများ

  • ပါဝါ-ကြိမ်နှုန်း ပိုဗို့အား− တစ်ခုတည်းသော-အဆင့် မြေပြင်အမှားအယွင်းများ၊ ဝန်ပယ်ချခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်းအားသွင်းခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထိရောက်စွာ မြေစိုက်စနစ်များတွင်၊ ကျန်းမာသောအဆင့်ဗို့အားများသည် -အဆင့်တစ်ခုအတွင်း ချို့ယွင်းမှုများအတွင်း လိုင်းဗို့အားအဆင့်များအထိ မြင့်တက်လာသည်။ ရုတ်တရက် ဝန်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် ဂျင်နရေတာ မြန်နှုန်းနှင့် မချိန်ညှိထားသော စိတ်လှုပ်ရှားမှု လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုးစေပြီး စက္ကန့်အတော်ကြာ သတ်မှတ်တန်ဖိုးထက် ဘတ်စ်ဗို့အား 1.5-1.8 ဆ တိုးစေသည်။
  • Resonance overvoltage: inductance နှင့် capacitance သည် ချို့ယွင်းချက်များ သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုများကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ် -သံလိုက်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်သောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဖာရိုသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုသည် အလိုင်းနားမဟုတ်သော transformer inductance ဖြင့် မောင်းနှင်သော၊ ကြိမ်နှုန်းပျံ့လွင့်မှုနှင့် ဗို့အားကို သတ်မှတ်တန်ဖိုးထက် ၂-၃ ဆအထိ ဖြစ်စေသည်။
  • Arc grounding overvoltage: တစ်ခုတည်းသော-အခြေအမြစ်မရှိသောစနစ်များတွင် အဆင့်ချို့ယွင်းချက်များအတွင်း လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ တုန်ခါမှုဖြစ်စေသည့် ပြတ်တောက်ပြတ်သားသော arc မျိုးသုဉ်းခြင်း/အုပ်ချုပ်မှုဖြင့် လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ Arc မျိုးသုဉ်းခြင်းသည် inductance သို့ capacitive စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး စိုးစံခြင်းသည် စွမ်းအင်စုဆောင်းမှုကို တိုးမြှင့်စေပြီး rated ဗို့အား 2.5-3 ဆ ကျော်လွန်သွားစေသည်။

 

 

 

 

 

3. Overvoltage Protection အတိုင်းအတာများ

 

 

ပြင်ပမှ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု၊ အတွင်းပိုင်းအကွေ့အကောက်များကာကွယ်ရေးနှင့် ထရန်စဖော်မာဘေးကင်းမှုကိုသေချာစေရန် အထူးပြု ဖြည့်စွက်ဆောင်ရွက်မှုများ ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဗို့အားလွန်အန္တရာယ်နှင့် ယန္တရားများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ရင့်ကျက်သောကာကွယ်မှုစနစ်ကို တီထွင်ထားပါသည်။

 

Lightning rods

 

(၁) External Direct Lightning Protection ၊

ဓာတ်အားခွဲရုံအဆင့်တွင်၊ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးသည် ပထမတန်း ကာကွယ်ရေးဖြစ်သည်။

  • မိုးကြိုးချောင်း: အမြင့်နှင့် ချောင်းအရေအတွက်အလိုက် အကာအကွယ်လွှမ်းခြုံမှုဖြင့် မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်းများကို မြေပြင်သို့ ကူးပြောင်းပါ။ ချောင်းများစွာသည် လွှမ်းခြုံမှုကို ချဲ့ထွင်သည်။ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုများကို ကာကွယ်ရန်၊ မြေစိုက်ဂရစ်များသည် ခုခံမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး ထရန်စဖော်မာများနှင့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများမှ ဘေးကင်းသောအကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။
  • လျှပ်စီးကြိုးများ: ဓာတ်အားခွဲရုံများအနီး အဝင်လိုင်းများအထက်တွင် တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် လျှပ်စီးလှိုင်းဝင်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးသည်။ အကာအကွယ်မျဉ်း၏အပြင်ဘက်တွင် မိုးကြိုးပစ်သောအခါ၊ လိုင်း impedance သည် arrester current ကို ကန့်သတ်ထားပြီး conductors ပေါ်ရှိ impulse corona သည် လှိုင်းမတ်စောက်မှုနှင့် လွှဲခွင်ကို လျှော့ချပေးကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော insulation coordination အတွက် arrester ကျန်ဗို့အားကို လျှော့ချပေးသည်။

(2) Arrester Protection: Core Protection ဆိုသည်မှာ၊

ဂရစ်ဖမ်းသမားများမှာ အဓိကဖြစ်သည်။ကွက်လပ်မရှိသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ်ဖမ်းသူများ (MOA)နှင့်gapped valve-အမျိုးအစားဖမ်းကိရိယာများမျှဝေထားသောရွေးချယ်မှုမူအရ- တပ်ဆင်သည့်နေရာရှိ ဖမ်းသမားအဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အားသည် ယာယီဗို့အားထက်မနိမ့်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကြားနေ-ပွိုင့်ဖမ်းဆီးသူအဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အားသည် ထရန်စဖော်မာ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဗို့အားထက် မနိမ့်ရပါ။

  • အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားသည် အလွန်နိမ့်ပါက- Gapped ဖမ်းဆီးသူများသည်-အဆင့်တစ်ခုအတွင်း ချို့ယွင်းချက်များအတွင်း ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်; MOA သည် အလွန်အကျွံ စွမ်းအင်စုပ်ယူမှုမှ ကျဆင်းသွားပါသည်။
  • အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား မြင့်မားနေပါက- Impulse discharge voltage နှင့် ကျန်ဗို့အား တိုးလာခြင်းဖြင့် ကာကွယ်မှု ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေသည်။

Gapped valve-အမျိုးအစား အဖမ်းကိရိယာများသည် ကြီးမားသောလျှပ်စီးကြောင်းများအောက်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းများ (လျှပ်စီးကြောင်းများအောက်ရှိ လျှပ်စီးကြောင်းများ) နှင့် သာမာန်ဗို့အားများနိမ့်ကျသောလျှပ်စီးကြောင်းများ (ပါဝါကန့်သတ်ချက်-ကြိမ်နှုန်းအတိုင်းလိုက်လျှပ်စီးကြောင်း) ကိုပြသသည့် လိုင်းမဟုတ်သော valve discs များကို အသုံးပြုသည်။ Gapless MOAs၊ ဇင့်အောက်ဆိုဒ် အဆို့ရှင်အချပ်များကို အသုံးချကာ၊ ကွာဟချက်မရှိဘဲ လက်ရှိနောက်လိုက်မှုကို ဖိနှိပ်ကာ၊ မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှု၊ ကျန်ရှိသောဗို့အားနှင့် မြင့်မားသောလက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို ပေးဆောင်သည်-၎င်းတို့ကို ထရန်စဖော်မာကာကွယ်ရေးအတွက် ပင်မရွေးချယ်မှုဖြစ်လာစေသည်။

GB311.1-1997 အရ သိရသည်။မြင့်မားသော-ဗို့အား ဂီယာနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးစက်ပစ္စည်းများအတွက် လျှပ်ကာပေါင်းစပ်မှု6kV ထရန်စဖော်မာများတွင် 60kV ဗို့အားခံနိုင်ရည်ရှိပြီး 10kV ထရန်စဖော်မာ 75kV ရှိသည်။ 6kV စနစ်များအတွက်၊ YH5WS-10/30 MOA တွင် ကျန်ဗို့အားသည် 30kV ထက်နည်းသော သို့မဟုတ် ညီမျှသည်၊info-252-56. 10kV စနစ်များအတွက် YH5WS-17/50 MOA သည် အထွက်နှုန်းများသည်။info-275-56ဘေးကင်းရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီခြင်း။info-31-40လျှပ်စီးပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ လျှပ်စီးကြောင်းများ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အိုမင်းမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ပုံမှန်အားဖြင့် 1.4 ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည် နှင့် 1.15 ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်

 

power transformer
ပါဝါ transformer
lightning arrester
မိုးကြိုးဖမ်းသူ

 

pole mounted transformer
တိုင်တပ်ထားသော transformer
arrester
ဖမ်းသမား

 

single phase pad mounted transformer
single phase pad တွင် transformer တပ်ဆင်ထားသည်။
elbow arrester
တံတောင်ဆစ်ဖမ်းသူ
three phase pad mounted transformer
three phase pad တွင် တပ်ဆင်ထားသော transformer
elbow arresters
တံတောင်ဆစ်ဖမ်းသူ

 

(၃) အဆင့်မြင့် လျှပ်ကာ- နောက်ဆက်တွဲ အကာအကွယ်

အလတ်စားနှင့် အသေးစား ထရန်စဖော်မာများအတွက် (35kV ထက်နည်းသော သို့မဟုတ် ညီမျှသည်)၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လျှပ်ကာသည် အဓိက ထပ်လောင်းတိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်- မြင့်မားသော-ဗို့အား အကွေ့အကောက်များ ထူထပ်ခြင်းနှင့် အဝင်/တာမင်နယ်တွင် ဗို့အား gradient များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အလှည့်များတွင် အားဖြည့်ပေးခြင်း။ သို့သော်လည်း ပိုမိုထူထဲသော လျှပ်ကာများသည် အပူပြန့်ပွားမှုကို ထိခိုက်စေပြီး interturn capacitance ကို လျှော့ချပေးကာ ဗို့အား gradients များကို တိုးလာနိုင်သည်-၎င်းသည်-ဗို့အား၊ ကုန်ကျစရိတ်-အထိခိုက်မခံသော အခြေအနေများအတွက်သာ သင့်လျော်စေသည်။

 

(4) တိုးမြှင့် Interturn Capacitance- Optimized Voltage Distribution

interturn capacitance ပိုမြင့်သည်။info-27-40ဗို့အားဖြန့်ဖြူးမှုတူညီမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်- ပိုကြီးသည်။info-27-40ပတ်သက်info-43-40Voltage gradients နှင့် overvoltage risk ကို လျှော့ချပေးသည်။ ကြားဖြတ်အကွေ့အကောက်များနှင့် ကာပတ်စီတာစခရင်များကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို အထူးသဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းများ-တောင်ပေါ်ဓာတ်အားခွဲရုံများ သို့မဟုတ် လေအားလျှပ်စစ်အဆင့်-အတက်စခန်းများကဲ့သို့သော လျှပ်စီးကြောင်းကျရောက်သောနေရာများတွင် အသုံးပြုပါသည်။

 

(5) ကြားနေ-Point Overvoltage Protection

လျှပ်စီးကြောင်းရှိ ဓာတ်အားခွဲရုံများ-ဓာတ်အားရင်းမြစ်တစ်ခုတည်းပါသော နေရာများတွင်၊ လျှပ်စီးကြောင်းသုံးဆင့် ဝင်ရောက်မှုမှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး၊ ဘက်မလိုက်-ပွိုင့်ကာကွယ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ အဓိကဖြေရှင်းချက်ကကြားနေ-အချက် MOAsမြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှု၊ ကျန်ရှိသောဗို့အားနှင့် မြင့်မားသောလက်ရှိစွမ်းရည်တို့ဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် overvoltage နှစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပေးသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းများ-ကွမ်တုံနှင့် ကွမ်ရှီးကဲ့သို့ ကျရောက်တတ်သော ပြည်နယ်များတွင် ကြားနေ-အချက် MOA တပ်ဆင်မှုနှုန်းသည် 90% ထက် ကျော်လွန်နေသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် အသေးစား ကြားနေ-အချက်များ အပြောင်းအလဲနှင့် 1x ပါဝါ-ကြိမ်နှုန်းအဆင့် ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး-အဆင့်တစ်ခုအတွင်း မှားယွင်းနေချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။

လွန်ကဲသော ကြားနေ-ပွိုင့်ပြောင်းခြင်းများအတွက် (ပိုဗို့အား 2x ထက် ပိုကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှခြင်း{2}}ကြိမ်နှုန်းအဆင့်ဗို့အား)၊ အပြိုင် "arrester + horizontal rod gap" အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုသည်- အဖမ်းသမားများသည် လျှပ်စီးကြောင်း/ဗို့အားပိုလွှဲခြင်းကို ကိုင်တွယ်ကာ ကွာဟချက်ကန့်သတ်ချက်မြင့်မားနေချိန်တွင် -ကြိမ်နှုန်းထက် ပါဝါအလွန်အကျွံထုတ်ခြင်း{5} ကြိမ်နှုန်းကို ဖန်တီးခြင်း{5} အကာအကွယ်ယန္တရား။

 

(၆)-Winding Transformers များစွာအတွက် အထူးပြုကာကွယ်မှု

-အကွေ့အကောက်များသော ထရန်စဖော်မာသုံးလုံး (မြင့်မားသော၊ အလတ်စား၊ ဗို့အားနိမ့်) သည် အထူးသဖြင့်-ဗို့အားနည်းသော အကွေ့အကောက်များပွင့်နေချိန်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလွန်သည့်ဗို့အားအန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ မြင့်မားသော-ဗို့အားဘေးမှလျှပ်စီးကြောင်းများ{4}}လျှပ်စီးကြောင်းအကွေ့အကောက်များမှတစ်ဆင့် ဗို့အားအကွေ့အကောက်များနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်သွင်းခြင်းတို့သည် မြေပြင်သို့ စွမ်းရည်နည်းသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားမြှင့်တက်စေပြီး လျှပ်ကာများကိုခြိမ်းခြောက်စေသည်။ အနိမ့်-ဗို့အား အကွေ့အကောက် ပလပ်ပေါက်များမှ ဖမ်းသူများသည် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော ဗို့အားကို တိုက်ရိုက်ဖိနှိပ်သည်။

ထို့အပြင်၊ သုည-မညီမျှသော ချို့ယွင်းချက်များ သို့မဟုတ် breaker ချွတ်ယွင်းချက်များမှ ဆက်တိုက်ဗို့အားသည် အနိမ့်ပိုင်း-ဗို့အား အကွေ့အကောက်များဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားပါသည်။ ၎င်းကို လျော့ပါးစေရန်၊ မြင့်မားသော-ထပ်တူကျသည့် ဘရိတ်ကာများကို အသုံးပြုပြီး 3 Y-ချိတ်ဆက်ထားသော ကာဗာစီတာများကို အနိမ့်-ဗို့အားဘတ်စ်တံတားများပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားကာ မြေပြင်သို့ စွမ်းရည်မြှင့်ရန်၊ ဗို့အားပိုနေသော စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူရန်နှင့် ကျယ်ဝန်း/မတ်စောက်မှုကို လျှော့ချရန်။

 

(7) နိမ့်-ဗို့အားစနစ် ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ရေး

ရှည်လျားသောအနိမ့်-ဗို့အားဖြည့်လိုင်းများသည် မိုးကြိုးပစ်ခြင်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ရိုက်သောအခါတွင် လျှပ်စီးကြောင်းများက တွန်းအားပေးသည်။inverse transformation overvoltageမြင့်မားသော-ဗို့အားအကွေ့အကောက်များ (2-3 ဆသတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား) တွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ ခြိမ်းခြောက်နိုင်သော လျှပ်ကာများ။ အနိမ့်-ဗို့အားဘက်မှ MOA သည် နိမ့်သော-ဗို့အားအကွေ့အကောက်များတွင် impulse flux ကို ဖိနှိပ်ထားပြီး၊ overvoltage transfer ကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။ Y/Zn11 ချိတ်ဆက်မှုအုပ်စုများပါရှိသော ထရန်စဖော်မာများသည် မူလအားဖြင့် ပြောင်းပြန်အသွင်ပြောင်းဗို့အားကို ဖိနှိပ်ထားပြီး၊ နိမ့်သော-ဗို့အားဖမ်းကိရိယာများနှင့် တွဲထားသည့်အခါ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုပေးပါသည်။

 

(၈) အခြားသော အထူးပြု ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ

သီးခြားဗို့အားပိုလျှံမှုအခြေအနေများအတွက် ဖြည့်စွက်အစီအမံများ ပါဝင်သည်။

1. Arc Suppression Coils- Arc Grounding Overvoltage ကို နှိမ်နှင်းခြင်း။

မြေပြင်မညီသော သို့မဟုတ် arc ဖိနှိပ်မှုကွိုင်-မြေစိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်များတွင်၊ တစ်ခုတည်းသော ဖြတ်တောက်မှုဆိုင်ရာ ကွိုင်များသည်-အဆင့်ချို့ယွင်းမှုများအတွင်း capacitive Current အတွက် လျော်ကြေးပေးကာ၊ ပြတ်တောက်နေသောလက်ရှိကို နည်းပါးစေပြီး ပြတ်တောက်နေသော arc စိုးစံမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အလိုအလျောက်- tuning ကွိုင်များသည် မှန်ကန်သော-အချိန် capacitive လက်ရှိပြောင်းလဲမှုများကို ခြေရာခံပြီး၊ arc grounding overvoltage ကို 2x အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားထက်နည်းသော သို့မဟုတ် ညီမျှအောင် ကန့်သတ်ထားသည်။

2. ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ- ကူးပြောင်းခြင်းနှင့် ပါဝါကို ကန့်သတ်ခြင်း-ကြိမ်နှုန်း ပိုဗို့အား

စီးရီးဓာတ်ပေါင်းဖိုများ: လက်ရှိပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုလျှော့ချရန် circuit inductance ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် transformer inrush current နှင့် overvoltage ကူးပြောင်းခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ထရန်စဖော်မာကြီးများ၏ အနိမ့်-ဗို့အားအခြမ်းရှိ စီးရီးဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည် inrush current ကို 2–3x အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိအထိ ကန့်သတ်ထားသည်။

ဓာတ်ပေါင်းဖိုများကို ဖယ်ရှားပါ။: ရှည်လျားမြင့်မားသော-ဗို့အား သွယ်တန်းထားသော ဓာတ်အားလိုင်းများတွင် capacitive reactive ပါဝါကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး ပါဝါ-လိုင်းအားသွင်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှ ကြိမ်နှုန်းပိုဗို့အားကို လျှော့ချပါ။ 500kV လိုင်းများတွင်၊ shunt reactors များသည် overvoltage ကို 1.3x အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားထက်နည်းသော သို့မဟုတ် ညီမျှစေရန် ကန့်သတ်ထားပြီး ထရန်စဖော်မာများကို သွယ်ဝိုက်ကာ ကွယ်ပေးသည်။

3. မြေပြင်စနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- မြေပြင်အလားအလာမြင့်တက်မှုကို လျှော့ချခြင်း။

ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော မြေပြင်ဂရစ်များ (ဥပမာ၊ ကြေးနီ-စတီးလ်လျှပ်ကူးများ၊ ထပ်ဆောင်းမြေစိုက်တိုင်များ) သည် 0.5Ω ထက်နည်းသော သို့မဟုတ် ညီမျှစေရန် ဓာတ်အားခွဲရုံမြေပြင်ခုခံအားကို လျှော့ချပေးကာ မိုးကြိုးပစ်ချိန်တွင် မြေပြင်မြင့်တက်လာနိုင်ခြေကို လျှော့ချကာ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းများ-ကျရောက်တတ်သည့်နေရာများတွင်၊ "အမှီအခိုကင်းသောမြေပြင် + တူညီသောချိတ်ဆက်မှု" သည် မြေပြင်ဖြစ်နိုင်ချေကွဲပြားမှုများကို ပိုမိုလျော့နည်းစေသည်။

4. Varistors နှင့် Surge Protectors (SPD)- အနိမ့်-ဗို့အားအဆုံးကာကွယ်မှု

အနိမ့်ပိုင်းရှိ Varistors (MOV) သို့မဟုတ် SPDs များ-ဗို့အား feeder ပလပ်ပေါက်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းများကို ဖိနှိပ်ကာ overvoltage များကို ဖိနှိပ်ကာ ပြောင်းပြန်အသွင်ပြောင်း ဗို့အားလွန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများသည် နာနိုစက္ကန့်တုံ့ပြန်မှုနှင့် နိမ့်ကျန်ဗို့အားကို ပေးဆောင်သည်၊၊ နိမ့်သော-ဗို့အားဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်အဆုံးသတ်ကာကွယ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

 

 

 

 

 

 

SCOTECH Transformer Overvoltage Protection- အပြည့်အစုံ -Scenario Solution List

 

 

ဤစာရင်းသည် ဗို့အားလွန်ကဲမှုကာကွယ်မှုလိုအပ်သော ဗို့အားအဆင့်များနှင့် အခြေအနေများတစ်လျှောက်ရှိ core logic ၏နောက်တွင်ဖြစ်သည်။တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု + အူတိုင်ဗို့အားကန့်သတ်ခြင်း + အထူးပြုနှိမ်နင်းခြင်း + စနစ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း. ၎င်းသည် SCOTECH ထရန်စဖော်မာဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များ၊ ကိုက်ညီသောကာကွယ်မှုအစီအမံများနှင့် ပရောဂျက်ဒီဇိုင်း၊ ဖောက်သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုတွင် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုရန်အတွက် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

 

လျှောက်လွှာဇာတ်လမ်း

Core လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ

ပင်မကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများ

SCOTECH စိတ်ကြိုက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်

ပြင်ပဓာတ်အားခွဲရုံ/Wind Farm အဆင့်-အတက်စခန်းများ
( 35kV ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်

မြင့်မားသောတိုက်ရိုက်လျှပ်စီးအန္တရာယ်; ပေါင်းစပ်လျှပ်စီးကြောင်း / ကူးပြောင်း overvoltage; ကြားနေ-ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပြောင်းလဲမှုအန္တရာယ်

1. ပြင်ပတိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု
2. မြင့်မားသော-ဗို့အား ဘေးထွက် ကွက်လပ်မရှိသော MOA များ
3. ကြားနေ-အချက် MOA + rod gap အပြိုင်ကာကွယ်မှု
4. Optimized winding capacitance ဖြန့်ဖြူးမှု

1. စိတ်ကြိုက်interleaved windings/capacitor မျက်နှာပြင်များဗို့အားဖြန့်ဖြူးမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ထရန်စဖော်မာအဝင် terminals တွင်၊
2. SCOTECH-စိတ်ကြိုက်ကြားနေ-အချက် MOA သည် ထရန်စဖော်မာ၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီသော အမှတ်၊
3. သုည-လျှပ်စစ်အကွာအဝေးမှကျန်ရှိသောဗို့အားမြင့်တက်မှုကိုလျှော့ချရန် အကွာအဝေးဖမ်းကိရိယာတပ်ဆင်မှုအင်တာဖေ့စ်များ။
4. တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို အပြည့်အဝလွှမ်းခြုံနိုင်စေရန် လျှပ်စီးကြောင်းများ/ဝါယာကြိုးများနှင့် တွဲချိတ်ထားသော ဂရစ်ဂရစ်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း အကြံပြုချက်များ

မြို့ပြဖြန့်ဖြူးရေးခွဲရုံများ
(10/6kV၊ မြို့ပြအဓိကနေရာများ၊ မကြာခဏ ဝန်ပြောင်းခြင်း)

မကြာခဏပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ; ထပ်ခါတလဲလဲ switching overvoltage; တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းမရှိသော်လည်း လှုံ့ဆော်သောလျှပ်စီးအန္တရာယ်၊ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်နည်းပါးသည်။

1. မြင့်မားသော-ဗို့အားအခြမ်း ကွာဟသောအဆို့ရှင်-အမျိုးအစား/MOA ဖမ်းကိရိယာများ
2. inrush current ကန့်သတ်ချက်အတွက် စီးရီးဓာတ်ပေါင်းဖိုများ
3. အနိမ့်-ဗို့အား ဘေးထွက်လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်များ (SPD)
4. အဝင် terminal insulation ကို အဆင့်မြှင့်ထားသည်။

1. ထူထပ်သော ကြားခံ/မြေပြင်လျှပ်ကာမြင့်မားသော-ဗို့အား အကွေ့အကောက်များသော အဝင် terminal များ ဗို့အားလွန်ကဲမှုကို တွန်းလှန်ရန်၊
2. အကြို-အနိမ့်-ဗို့အားဓာတ်ပေါင်းဖို/SPD များအတွက် ပေါင်းစပ်ထားသော အင်တာဖေ့စ်များသည် စိတ်ကြိုက်အနိမ့်-ဗို့အားကာကွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
3. မကြာခဏပြောင်းခြင်းအောက်တွင် ပဲ့တင်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရန် အကောင်းဆုံးသော ထရန်စဖော်မာ၏ လှုံ့ဆော်မှု အင်ဒိုက်အား

ကျေးလက်ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာများ
(10/6kV၊ အဝေးမှ လျှပ်စီးလက်ခြင်း-ကျရောက်တတ်သည့် ဒေသများ၊ မကြာခဏ တစ်ခုတည်းသော-အဆင့် အမှားအယွင်းများ)

မြင့်မားသော တိုက်ရိုက်/သွေးဆောင်သော မိုးကြိုးအန္တရာယ်၊ သိသာထင်ရှားသော arc grounding overvoltage; ရှည်လျားသောကျေးလက်လိုင်းများ၊ ပြောင်းပြန်အသွင်ပြောင်း overvoltage အန္တရာယ်မြင့်မားသည်။

1. ဝင်ရိုးစွန်း-တပ်ဆင်ထားသောဖမ်းဆီးရမိ + အနိမ့်-ဗို့အားဘေးဘက် MOAs
2. ကြားနေ- arc ဖိနှိပ်မှုကွိုင်များမှတစ်ဆင့် မြေပြင်အမှတ်
3. အနိမ့်-ဗို့အားဘေးထွက် SPD ရေလှိုင်းကာကွယ်မှု
4. Inverse transformation overvoltage ကို နှိမ်နင်းခြင်း။

1. မြှင့်တင်ပါ။Y/Zn11 ချိတ်ဆက်မှုအုပ်စု ထရန်စဖော်မာinverse transformation overvoltage ကို မူလအားဖြင့် ဖိနှိပ်ရန်၊
2. စံနိမ့်-ဗို့အား MOA အင်တာဖေ့စ်များ၊ အနိမ့်-ဗို့အား SPDs များနှင့် တိုက်ရိုက် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
3. Optimized neutral-အလိုအလျောက်ပံ့ပိုးရန် အချက်ပြကာရံခြင်း- tuning arc suppression coils;
4. သုည-တိုင်များအတွက် အကွာအဝေးဖမ်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းကွင်းများ-တပ်ဆင်ထားသော ထရန်စဖော်မာ

စက်မှုစက်ရုံ Dedicated ထရန်စဖော်မာများ
(10/35kV၊ မျိုးစုံ-ကွေ့ကောက်ခြင်း၊ ဝန်အတက်အကျ မြင့်မားခြင်း)

ဘက်စုံ-အကွေ့အကောက်များသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလွန်ခြင်း၊ load switching မှ overvoltage ကိုပြောင်းခြင်း၊ သုည-ဆက်တိုက် ဗို့အားချိတ်ဆက်မှုအန္တရာယ်၊ အနိမ့်-ဗို့အား ပြောင်းပြန် အသွင်ပြောင်း ဗို့အားလွန်ခြင်း။

1. အကွေ့အကောက်တစ်ခုစီအတွက် လွတ်လပ်သောဖမ်းဆီးသူများ
2. အနိမ့်-ဗို့အားပိုစုပ်ယူမှုအတွက် ဗို့အားအခြမ်း shunt capacitors
3. inrush/voltage limitation အတွက် စီးရီးဓာတ်ပေါင်းဖိုများ
4. အလွှာလျှပ်ကာ အားကောင်းခြင်း။

1. လွတ်လပ်သောအားဖြည့် insulationအကွေ့အကောက်တစ်ခုစီအတွက်- မြင့်မားသော-ဗို့အားနှစ်ဖက်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြန့်ဝေမှု၊ ထူထပ်သော မြေသားလျှပ်ကာများ-ဗို့အားနှစ်ဖက်ရှိ၊
2. -3 Y-ချိတ်ဆက်ထားသော ကာဗာစီတာများအတွက် အကြိုတပ်ဆင်ထားသော အင်တာဖေ့စ်များသည် အနိမ့်-ဗို့အား ဘတ်စ်တံတားများပေါ်တွင် သုည-ဆက်နွှယ်ဗို့အားကို စုပ်ယူရန်၊
3. စိတ်ကြိုက်စီးရီးဓာတ်ပေါင်းဖိုများ အတက်အကျကို ဆွဲချရန် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်- induced inrush current;
4. များပြားသော-အကွေ့အကောက်ဗို့အားအဆင့်များအတွက် ဖမ်းချုပ်ရွေးချယ်မှု ကိုက်ညီသောဇယားများ

ရှည်လျားသော-အကွာအဝေး ဂီယာထရန်စဖော်မာများ
(110kV ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်၊ ဂီယာလိုင်းများသည် 50km ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်)

ပါဝါ-လိုင်းအားသွင်းခြင်းမှ ကြိမ်နှုန်းပိုဗို့အား၊ line switching မှ သိသာထင်ရှားသော switching overvoltage; မတ်စောက်တဲ့ လျှပ်စီးလှိုင်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။

1. မြင့်မားသော-ဗို့အားမြင့်-ဗို့အားနှစ်ဖက်ရှိ စွမ်းဆောင်ရည် MOA များ
2. လိုင်း-capacitive ဓာတ်ပြုပါဝါစုပ်ယူမှုအတွက် ဘေးထွက်ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ
3. Lightning wave မတ်စောက်မှုကို နှိမ်နင်းခြင်း။
4. မြှင့်တင်ထားသော ထရန်စဖော်မာ လျှပ်ကာအတန်း

1. စိတ်ကြိုက်High lightning impulse သည် ထရန်စဖော်မာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ရှည်လျားသော-အကွာအဝေး လျှပ်စီးကြောင်းလှိုင်း မတ်စောက်မှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊
2. လိုင်းဓာတ်ပေါင်းဖိုများနှင့် ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းကို လျှော့ချရန် အကောင်းဆုံးသော ထရန်စဖော်မာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု လက္ခဏာများ။
3. မြင့်မားသော-လက်ရှိ{2}}စွမ်းရည်မြင့် MOA များသည် မြင့်မားသော-ဗို့အားနှစ်ဖက်ရှိ၊ ပါဝါဖြေရှင်းခြင်း-ကြိမ်နှုန်း/ဗို့အားပိုလွှဲခြင်း၊
4. လှိုင်းမတ်စောက်မှုကို လျှော့ချရန် အဝင်စက်များတွင် လျှပ်စီးကြောင်းကြားခံ အစိတ်အပိုင်းများ

ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဓာတ်အားခွဲရုံများ/ အဆင်သင့်လုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာစခန်းများ
(10/6kV၊ မြို့ပြ/ပန်းခြံ ဧရိယာများ၊ နေရာများ-ကန့်သတ်ထားသည်)

သီးခြားတိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းအကာအကွယ်မရှိ; မြင့်မားသောကိရိယာများပေါင်းစပ်မှု၊ အသေးစားလျှပ်စစ်အကွာအဝေး; induced lightning + internal switching overvoltage

1. အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ပေါင်းစပ် MOA များ
2. Varistor (MOV) ဖြည့်စွက်ကာကွယ်မှု
3. Incoming line surge ကို နှိမ်နင်းခြင်း။
4. Equipotential bonding ကာကွယ်မှု

1. Integrated arrester mounting positionsသုည-အကွာအဝေး ထရန်စဖော်မာ-ဖမ်းဆီးခြင်း ပေါင်းစပ်မှု;
2. တည်ဆောက်ထားသော-ဗို့အားအနိမ့်-အတွင်းပိုင်းကူးပြောင်းဗို့အားကို ဖိနှိပ်ရန်၊
3. မြေပြင်တွင်ဖြစ်နိုင်သော တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန် ဗီရိုအတွင်း၌ သာတူညီမျှသော ချည်နှောင်မှုပုံစံ၊
4. ကျစ်လစ်သောနေရာများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော အကွေ့အကောက်များထွက်ပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဗို့အားအရောင်ဖျော့ဖျော့မညီညာမှုကို လျှော့ချပေးသည်။

 

နောက်ဆက်တွဲမှတ်စုများ

  • ဖြေရှင်းချက်အားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးသည်။SCOTECH ထရန်စဖော်မာများနှင့် အကာအကွယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ဖောက်သည် ဒုတိယရွေးချယ်မှုနှင့် တပ်ဆင်စရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။
  • ပြင်းထန်သောအခြေအနေများအတွက် (ဥပမာ၊ ပြင်းထန်သောမိုးကြိုးမုန်တိုင်းဇုန်များ၊ အမြင့်ပေ၊ လေးလံသောလေထုညစ်ညမ်းမှု)၊ မြှင့်တင်ထားသောရွေးချယ်စရာများကဲ့သို့သော၊ဆန့်ကျင်-လေထုညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ လျှပ်ကာအကာများ၊ မြင့်မားသော-လက်ရှိဖမ်းဆီးရမိသူများ၊ နှင့် သီးခြားမြေစိုက်စက်များရရှိနိုင်ပါသည်။

 

 

 

 

4. နိဂုံး

 

Transformer overvoltage protection သည် ဇယားကွက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စက်ပစ္စည်းလက္ခဏာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ နည်းပညာဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် စီးပွားရေးထိရောက်မှုကို မျှတအောင်ထိန်းညှိပေးသည့် စနစ်ကျသော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်သည်။ ပြင်ပတိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှုမှအတွင်းပိုင်းအဖမ်းအဆီးနှင့်လျှပ်ကာအားဖြည့်ခြင်းအထိ၊ arc suppression coils နှင့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုများဖြင့်ဖြည့်စွက်ကာ ပြီးပြည့်စုံသောကာကွယ်မှုကွန်ရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြွှာနှင့် အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးနည်းပညာများတွင် အနာဂတ်တိုးတက်မှုများသည် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော၊ တက်ကြွသောစနစ်များဆီသို့ transformer overvoltage protection ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော ဓာတ်အားလိုင်းများအတွက် ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ချပေးမည်ဖြစ်သည်။

power grids

 

 

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send