တစ်လက်ရှိ Transformerကွဲပြားသော အခန်းကဏ္ဍ နှစ်ခုမှ တစ်ခု ထမ်းဆောင်သည်။ တိုင်းတာခြင်း CT များသည် ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့် မီတာတိုင်းတာခြင်းအတွက် ပုံမှန်လက်ရှိအကွာအဝေးအတွင်း မြင့်မားသောတိကျမှုကို ပေးပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အကာအကွယ် CTs များသည် စက်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် မြင့်မားသော လက်ရှိလျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုများအတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ခွဲဝေမှုသည် အစိတ်အပိုင်း၏ ဒီဇိုင်း၊ တိကျမှုနှင့် အဆုံးစွန်သော အသုံးချမှုကို ညွှန်ပြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ချဲ့ထွင်မှုသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီး လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။လက်ရှိ Transformer ထုတ်လုပ်သူနှင့်လက်ရှိ Transformer ပေးသွင်းသူအသိအမှတ်ပြုသည်။
| မက်ထရစ် | တန်ဖိုး |
|---|---|
| ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အရွယ်အစား (2024) | USD 2.4 ဘီလီယံ |
| ခန့်မှန်းထားသော စျေးကွက်အရွယ်အစား (2034) | အမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.4 ဘီလီယံ |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) (2025-2034) | 6.2% |
သော့ထုတ်ယူမှုများ
- လက်ရှိ Transformers (CTs)ငွေတောင်းခံခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်မီတာခ တိုင်းတာခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းအတွက် အဓိကအလုပ်နှစ်ခုရှိသည်။
- တိုင်းတာခြင်း CT များသည် သာမန်လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုအတွက် အလွန်တိကျပါသည်။ အကာအကွယ် CTs များသည် အရာဝတ္ထုများကို ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ကြီးမားသော လျှပ်စစ်ပြဿနာများအတွင်း အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်။
- CT အမျိုးအစားမှားသုံးခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ စက်ပစ္စည်း ပျက်ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော လျှပ်စစ်မီတာခများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- Measurement CTs နှင့် Protection CTs များသည် အတွင်းပိုင်းတွင် ကွဲပြားစွာ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ သီးခြားအလုပ်တွေကို ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်အောင် ကူညီပေးတယ်။
- အလုပ်အတွက် မှန်ကန်သော CT ကို အမြဲရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းသည် လူများကို ဘေးကင်းစေကာ စျေးကြီးသော စက်များကို ကာကွယ်ပေးကာ လျှပ်စစ်မီတာခများ မှန်ကန်ကြောင်း သေချာစေသည်။
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်- တိုင်းတာခြင်းအတွက် တိကျမှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု
တိုင်းတာခြင်းတစ်ခုနှင့် ကာကွယ်မှု Current Transformer အကြား အခြေခံကွာခြားချက်မှာ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ထားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပိုင်းတွင် ရှိပါသည်။ တစ်ခုသည် ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင် ငွေကြေးတိကျမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး နောက်တစ်ခုသည် စနစ်အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွင်း မအောင်မြင်နိုင်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤအဓိကထူးခြားချက်သည် ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းနှင့် အသုံးချမှု၏ ရှုထောင့်တိုင်းကို လွှမ်းမိုးပါသည်။
တိုင်းတာခြင်း CTs- တိကျသော ငွေတောင်းခံခြင်း၏ အခြေခံ
တိုင်းတာခြင်း CT များသည် လျှပ်စစ်စနစ်တစ်ခု၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကျောရိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာ ပင်မလျှပ်စီးကြောင်း၏ မြင့်မားတိကျသော အတိုင်းအတာဖြင့် အနိမ့်ပိုင်းကိုယ်စားပြုမှုကို ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။တိုင်းတာခြင်းကိရိယာများ. အသုံးအဆောင်များနှင့် အထောက်အကူပြု မန်နေဂျာများသည် မှန်ကန်သော စွမ်းအင်ကောက်ခံမှုနှင့် သုံးစွဲမှု စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် ဤတိကျမှုကို အားကိုးသည်။ ဤ CTs များသည် ခြွင်းချက် တိကျမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သော်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့၏ အဆင့်သတ်မှတ်တန်ဖိုး၏ 120% အထိ စနစ်၏ ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော လက်ရှိအတွင်းသာ ဖြစ်သည်။
ဤဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ တိကျသေချာစေရန်၊ ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တင်းကျပ်သော နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများဖြင့် အုပ်ချုပ်ပါသည်။ အဓိက ဥပမာများ ပါဝင်သည်-
- ANSI C12.1-2024- 0.1၊ 0.2 နှင့် 0.5 ကဲ့သို့သော တိကျမှုမြင့်မားသောအတန်းများတွင် လျှပ်စစ်မီတာနှင့် ဆက်စပ်ထရန်စဖော်မာများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အမေရိကန်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု။
- IEC 61869-1 ED2- အထူးသဖြင့် ဗို့အားမြင့်စနစ်များတွင် တသမတ်တည်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တိုင်းတာမှုများကို သေချာစေသော တူရိယာထရန်စဖော်မာများအတွက် တိကျသောလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတစ်ခု။
ကာကွယ်မှု CTs- သင့်စနစ်အတွက် Sentinel
ကာကွယ်မှု CTs များသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ နိုးကြားသောအုပ်ထိန်းသူများအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းတို့၏အလုပ်မှာ ပုံမှန်လျှပ်စီးကြောင်းများကို တိကျစွာတိုင်းတာရန်မဟုတ်ဘဲ အမှားအယွင်းများအတွင်း အန္တရာယ်ရှိရေစီးကြောင်းများကို စိတ်ချယုံကြည်စွာရှာဖွေပြီး ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဝါယာရှော့တစ်ခု ဖြစ်ပွားသောအခါ၊ ကာကွယ်မှု CT သည် ၎င်းအတွက် ကြီးမားသော ချို့ယွင်းချက်လျှပ်စီးကြောင်းကို တိကျစွာ ပြောင်းလဲပေးရပါမည်။အကာအကွယ် relay. ထို့နောက် relay သည် circuit breaker အား လည်ပတ်စေပြီး ပြတ်ရွေ့ကို ခွဲထုတ်ရန် အချက်ပြသည်။
⚡အရေးကြီးသော မြန်နှုန်း-ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ကိရိယာများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အကာအကွယ် relay များသည် တစ်စက္ကန့်၏ အပိုင်းလေးပိုင်းအတွင်း လည်ပတ်ရပါမည်။ ပုံမှန် overcurrent relay သည် အချိန်တိုအတွင်း လည်ပတ်ရန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။0.2 စက္ကန့်. ဤကဲ့သို့ စံနှုန်းများဖြင့် အုပ်ချုပ်သော လျင်မြန်သော တုံ့ပြန်မှု၊ANSI C37.90 နှင့် IEC 60255CT သည် ပြင်းထန်သောဖိစီးမှုအောက်တွင် ပြည့်နှက်မှုမရှိဘဲ အားကိုးနိုင်သောအချက်ပြမှုကို ပေးမှသာ ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် တိကျမှုထက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဦးစားပေးသည်။ အကာအကွယ် CT တစ်ခုသည် ကြီးမားသောရေစီးကြောင်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အသုံးပြုနိုင်သော အချက်ပြမှုတစ်ခုကို ပေးပို့ရန်အတွက် တည်ဆောက်ထားပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် မီးစက်များနှင့် ထရန်စဖော်မာများကဲ့သို့ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများ၏ အသက်ရှည်မှုကို အာမခံပါသည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ နက်ရှိုင်းစွာ ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်း- Core၊ Saturation နှင့် Burden
တိုင်းတာခြင်းနှင့် အကာအကွယ် CTs များကြားတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ကွာခြားချက်များသည် ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်မှုမှ အစပြုပါသည်။ ပင်မပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ တိကျမှု၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် လျှပ်စစ်ဝန်အား (ဝန်) ကိုင်တွယ်နိုင်မှုစွမ်းရည်တို့သည် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသုံးချမှုကို သတ်မှတ်ပေးသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်ဖြစ်သည်။
Core Material နှင့် Saturation Behavior
လူတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားမှာလက်ရှိ Transformerသံလိုက် core တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ core ၏ ပစ္စည်းနှင့် ဒီဇိုင်းသည် မတူညီသော လက်ရှိ အဆင့်များအောက်တွင် transformer ၏ ပြုမူပုံကို ညွှန်ပြသည်။
- တိုင်းတာခြင်း CTsစပါးကိုအသားပေးသော ဆီလီကွန်စတီးကဲ့သို့သော သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်မှုမြင့်မားသော ပစ္စည်းများမှပြုလုပ်သော core များကိုအသုံးပြုပါ။ ဤပစ္စည်းသည် CT အား သံလိုက်စီးဆင်းမှုကို အလွန်ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်၊ ၎င်းသည် နိမ့်သော ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော ရေစီးကြောင်းများတွင် မြင့်မားသောတိကျမှုရရှိရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဆီလီကွန်စတီးလ် ပေးထားပါတယ်။မြင့်မားသော permeability နှင့် low core ဆုံးရှုံးမှု၊ စွမ်းအင် စွန့်ပစ်မှုကို လျှော့ချပြီး ဤအစိတ်အပိုင်းများအတွက် စရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ သို့သော် ဤမြင့်မားသော permeability သည် အပေးအယူတစ်ခုနှင့် လာပါသည်။ core သည် saturates သို့မဟုတ် အတော်လေးနည်းသော overcurrents တွင် သံလိုက်ဖြင့် "အပြည့်" ဖြစ်လာသည် (ဥပမာ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ 150-200%)။ ဤ saturation သည် ၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ဈေးကြီးသော မီတာတိုင်းတာရေးကိရိယာများသို့ ဖြတ်သွားသည့် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်ကာ အကာအကွယ်ယန္တရားတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် တမင်ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
- ကာကွယ်မှု CTsဆန့်ကျင်ဘက်အပြုအမူအတွက် တီထွင်ဖန်တီးထားသည်။ သူတို့ လုပ်ရမယ်။ရှောင်ပါ။အကာအကွယ် relay သည် တိကျသော အချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိကြောင်း သေချာစေရန် ကြီးမားသော မှားယွင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်းများအတွင်း ရွှဲနစ်ခြင်း။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်၊ ၎င်းတို့သည် အဆင့်နိမ့်ဆီလီကွန်စတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော cores များကိုအသုံးပြုသည် သို့မဟုတ် core အတွင်းရှိသေးငယ်သောလေဝင်ပေါက်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေပြီး ရွှဲစိုမှုဖြစ်စေရန်အတွက် ပိုမိုအားကောင်းသော သံလိုက်စက်ကွင်း (ထို့ကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားသော မူလလက်ရှိ) လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် CT သည် relay ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် ၎င်း၏အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် အဆများစွာ မှားယွင်းသောရေစီးကြောင်းများကို သစ္စာရှိရှိပြန်ထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။
တိကျမှုအဆင့်နှင့် အမှားကန့်သတ်ချက်များ
CT ၏ တိကျမှု အတန်းသည် ၎င်း၏ အများဆုံး ခွင့်ပြုနိုင်သော အမှားကို တိုင်းတာသည့် စံသတ်မှတ်ထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤ "အမှား" ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် တိုင်းတာခြင်းနှင့် ကာကွယ်မှုအမျိုးအစားများကြားတွင် သိသိသာသာကွဲပြားသည်။
တိုင်းတာခြင်း CT တိကျမှုတိုင်းတာခြင်း CTs အတွက်၊ တိကျမှုကို ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးအတွင်း အချိုးအမှားနှင့် အဆင့်ထောင့်အမှား (ပုံမှန်အားဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ 1% မှ 120%) ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ အောက်တန်းစားနံပါတ်သည် ပိုမိုတိကျမှုကို ဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Class 0.2S CT သည် တိကျသောငွေပေးချေမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်း၏အမှားအယွင်းကန့်သတ်ချက်များသည် အလွန်တင်းကျပ်ပါသည်၊ အထူးသဖြင့် လူနေအိမ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံးဝန်ဆောင်များ မကြာခဏလည်ပတ်သည့် နိမ့်သောရေစီးကြောင်းများတွင်ဖြစ်သည်။
IEC 61869-2 စံနှုန်းအရ၊ Class 0.2S CT ရှိရမည်။အောက်ပါကန့်သတ်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။:
| လက်ရှိ (အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရာခိုင်နှုန်း) | အများဆုံးအချိုးအမှား (±%) | အများဆုံး Phase Displacement (± မိနစ်) |
|---|---|---|
| 1% | ၀.၇၅ | 30 |
| 5% | ၀.၃၅ | 15 |
| 20% | ၀.၂ | 10 |
| 100% | ၀.၂ | 10 |
| 120% | ၀.၂ | 10 |
ကာကွယ်မှု CT တိကျမှုကာကွယ်မှု CT တိကျမှုသည် တိကျသောငွေတောင်းခံခြင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ အမှားအယွင်းတစ်ခုအတွင်း ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ တိကျမှုကို ၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ အများအပြားတွင် "ပေါင်းစပ်အမှား" ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ ဘုံကာကွယ်မှုအတန်း5P10.ဤသတ်မှတ်ချက်သည် အောက်ပါအတိုင်း ကွဲပါသည်။:
- 5: ပေါင်းစပ်အမှားသည် တိကျမှုကန့်သတ်ချက်တွင် 5% ထက်မပိုပါ။
- P: ဤစာသည် ၎င်းအား Protection class CT အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
- 10: ဤသည်မှာ တိကျမှုကန့်သတ်ချက် (ALF) ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ CT သည် ၎င်း၏ သတ်မှတ်ထားသော တိကျမှုကို ၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မူလလက်ရှိ 10 ဆအထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ 5P10 CT သည် မူလလက်ရှိသည် ၎င်း၏ပုံမှန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 10 ဆဖြစ်သောအခါ၊ relay သို့ပေးပို့သောအချက်ပြမှုသည်စံပြတန်ဖိုး၏ 5% အတွင်းတွင်ရှိနေသည်၊၊ relay သည် မှန်ကန်သောခရီးစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချကြောင်းသေချာစေသည်။
ဝန်နှင့် VA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးVolt-Amperes (VA) သို့မဟုတ် ohms (Ω) ဖြင့် တိုင်းတာသော CT ၏ ဒုတိယ terminals များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်ဝန်ဖြစ်သည်။ CT နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းနှင့် ဝိုင်ယာတိုင်းသည် ဤဝန်ကို အထောက်အကူပြုသည်။ CT ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ကျော်လွန်ခြင်းသည် ၎င်း၏ တိကျမှုကို ကျဆင်းစေသည်။
စုစုပေါင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ impedances ၏ပေါင်းလဒ်ဒုတိယပတ်လမ်းတွင်-
- CT ၏ကိုယ်ပိုင်အလယ်တန်းအကွေ့အကောက်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- CT စက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ခဲကြိုးများ ခုခံမှု။
- ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာ၏အတွင်းပိုင်း impedance (မီတာ သို့မဟုတ် relay)။
စုစုပေါင်းဝန်ကို တွက်ချက်ခြင်း-အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် ဖော်မြူလာကို အသုံးပြု၍ စုစုပေါင်းဝန်ကို တွက်ချက်နိုင်သည်-
စုစုပေါင်း Burden (Ω) = CT Winding R (Ω) + Wire R (Ω) + Device Z (Ω)ဥပမာအားဖြင့်၊ CT ၏အလယ်တန်းအကွေ့အကောက်ခံနိုင်ရည်မှာ 0.08 Ωဖြစ်ပါက၊ ချိတ်ဆက်ဝိုင်ယာများသည် 0.3 Ω ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး relay တွင် impedance 0.02 Ω ရှိပြီး စုစုပေါင်း circuit load သည် 0.4 Ω ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာလည်ပတ်ရန်အတွက် ဤတန်ဖိုးသည် CT ၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်ထက်နည်းရပါမည်။
တိုင်းတာရေး CT များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် နိမ့်သော VA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (ဥပမာ၊ 2.5 VA၊ 5 VA) တွင် ၎င်းတို့သည် တိုတောင်းသောအကွာအဝေးအတွင်း မြင့်မားသော၊ စားသုံးမှုနည်းသော တိုင်းတာရေးကိရိယာများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ Protection CTs များသည် ပိုမိုရှည်လျားသော cable လည်ပတ်မှုထက် ပိုရှည်သော cable run ခြင်းထက် ပိုကြာသော cable run ခြင်းအတွက် လုံလောက်သော ပါဝါကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် Protection CT များသည် VA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (ဥပမာ 15 VA, 30 VA) လိုအပ်ပါသည်။ CT ၏ ဝန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အမှန်တကယ် circuit load နှင့် မှားယွင်းစွာ မှားယွင်းနေခြင်းသည် မီတာတိုင်းတာခြင်း နှင့် ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်နှစ်ခုလုံးတွင် တူညီသော အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Knee Point Voltage ကိုနားလည်ခြင်း။
ဒူးပွိုင့်ဗို့အား (KPV) သည် အကာအကွယ် CTs များအတွက် သီးသန့်အရေးကြီးသော ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ core မပြည့်မီမီ CT ၏ အသုံးဝင်သောလည်ပတ်မှုအကွာအဝေး၏ အပေါ်ပိုင်းကန့်သတ်ချက်ကို သတ်မှတ်သည်။ high-current fault တစ်ခုအတွင်း အကာအကွယ် relay သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိစေရန်အတွက် ဤတန်ဖိုးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် အလယ်တန်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အလယ်တန်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဗို့အားကို ချိန်ညှိပေးသည့် CT ၏ excitation curve မှ KPV ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ "ဒူး" သည် core ၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားသည့် ဤမျဉ်းကွေးပေါ်ရှိ အမှတ်ဖြစ်သည်။
ဟိIEEE C57.13 စံနှုန်းဤအချက်အတွက် တိကျသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ပေးသည်။ Non-gapped core CT အတွက်၊ ဒူးပွိုင့်သည် အလျားလိုက်ဝင်ရိုးဖြင့် 45 ဒီဂရီ ထောင့်မျဉ်းကွေးနှင့် မျဉ်းကွေးဆီသို့ တန်းဂျင့်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ gapped core CT အတွက်၊ ဤထောင့်သည် 30 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ ဤတိကျသောအချက်သည် ရွှဲနစ်ခြင်း၏အစကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။
CT တစ်ခုသည် ၎င်း၏ဒူးပွိုင့်ဗို့အားအောက်တွင် အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ ၎င်း၏ core သည် linear magnetic state ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်ထားသော relay အတွက် မှားယွင်းနေသော လက်ရှိကို တိကျစွာ ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်စေပါသည်။ သို့သော်၊ ဒုတိယဗို့အား KPV ထက်ကျော်လွန်သည်နှင့် core သည် saturation သို့ဝင်ရောက်သည်။ ပြတ်တောက်မှုတစ်ခုအတွင်း ကြီးမားသော AC လျှပ်စီးကြောင်းများနှင့် DC အော့ဖ်ဆက်များကြောင့် မကြာခဏ ပြည့်ဝသော ပြည့်ဝမှုသည် CT ကို ဖြစ်စေသည်။magnetizing impedance သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။. ထရန်စဖော်မာသည် ၎င်း၏အလယ်တန်းဘက်သို့ ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းကို သစ္စာရှိရှိထင်ဟပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
KPV နှင့် အကာအကွယ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကြား ဆက်ဆံရေးသည် တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသည်-
- ဒူးခေါင်းအောက်:CT core သည် linearly လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် အကာအကွယ် relay သို့ အမှားအယွင်းလျှပ်စီးကြောင်း၏ တိကျသောကိုယ်စားပြုမှုကို ပေးသည်။
- ဒူးခေါင်းအထက်၊အူတိုင်များ ပြည့်နှက်နေသည်။ CT သည် စစ်မှန်သော fault current ကို တိကျစွာ ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ သံလိုက်ဆွဲအားနှင့် လိုင်းမဟုတ်သော လည်ပတ်မှုကို ကြီးမားစွာ တိုးလာစေပါသည်။
- Relay လုပ်ဆောင်ချက်-အကာအကွယ် relay များသည် မှန်ကန်စွာလည်ပတ်ရန်အတွက် တိကျသောအချက်ပြမှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ Relay သည် ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ CT သည် ပြည့်ဝနေပါက၊ relay သည် ချို့ယွင်းချက်၏ ပြင်းအားအမှန်ကို သိရှိရန် ပျက်ကွက်နိုင်ပြီး ခရီးနှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်ရန် လုံးဝပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- စနစ်ဘေးကင်းရေး-ထို့ကြောင့် CT ၏ ဒူးပွိုင့်ဗို့အားသည် အမှားတစ်ခုအတွင်း မျှော်လင့်ထားသည့် အမြင့်ဆုံး ဒုတိယဗို့အားထက် လုံလောက်စွာ မြင့်မားနေရပါမည်။ ၎င်းသည် စျေးကြီးသောစက်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် အားကိုးရလောက်သည့်အချက်ပြမှုတစ်ခုရရှိသည်ကို သေချာစေပါသည်။
အဆိုးဆုံးအခြေအနေများတွင် CT သည် မပြည့်မပြည့်ဖြစ်နေကြောင်း သေချာစေရန် အင်ဂျင်နီယာများသည် လိုအပ်သော KPV ကို တွက်ချက်သည်။ ဤတွက်ချက်မှုအတွက် ရိုးရှင်းသောဖော်မြူလာမှာ-
လိုအပ်သော KPV ≥ If × (Rct + Rb) ဘယ်မှာလဲ-
If= အများဆုံး ဒုတိယပြတ်ရွေ့ လက်ရှိ (Amps)Rct= CT ဒုတိယအကွေ့အကောက်ခံနိုင်ရည် (Ohms)Rb= relay၊ wiring နှင့် connections (Ohms) စုစုပေါင်းဝန်၊
အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ ဒူးပွိုင့်ဗို့အားသည် ပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်ဖိအားအောက်တွင် ၎င်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် CT ၏ကာကွယ်မှုစွမ်းရည်၏အဓိကညွှန်ပြချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
လက်ရှိ Transformer Nameplate ဒီဇိုင်းများကို ကုဒ်လုပ်ခြင်း။
လက်ရှိ Transformer တံဆိပ်ပြားတွင် ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သတ်မှတ်သည့် သေးငယ်သော ကုဒ်တစ်ခု ပါရှိသည်။ ဤအက္ခရာဂဏန်းဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအတွက် အတိုကောက်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်း၏ တိကျမှု၊ အက်ပ်လီကေးရှင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ မှန်ကန်သော စက်ကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ဤကုဒ်များကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
စကားပြန်တိုင်းတာခြင်း CT အတန်းများ (ဥပမာ၊ 0.2၊ 0.5S၊ 1)
တိုင်းတာခြင်း CT အတန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိတွင် အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော ရာခိုင်နှုန်းအမှားကို ကိုယ်စားပြုသည့် နံပါတ်တစ်ခုဖြင့် သတ်မှတ်သတ်မှတ်သည်။ သေးငယ်သော နံပါတ်သည် ပိုမိုတိကျသော ဒီဂရီကို ညွှန်ပြသည်။
- အတန်း ၁-တိကျစွာမစိုးရိမ်ရသော ယေဘုယျ panel metering အတွက် သင့်လျော်သည်။
- အတန်းအစား 0.5-စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ငွေတောင်းခံလွှာများအတွက် အသုံးပြုသည်။
- အတန်းအစား 0.2-တိကျမှုမြင့်မားသော ၀င်ငွေတိုင်းတာခြင်းအတွက် လိုအပ်ပါသည်။
အချို့အတန်းများတွင် 'S' ဟူသော စာလုံးပါရှိသည်။ 0.2S နှင့် 0.5S ကဲ့သို့သော IEC တိုင်းတာခြင်း CT အတန်းများတွင် 'S' သတ်မှတ်ချက်သည် မြင့်မားသောတိကျမှုကို ဆိုလိုသည်။ ဤအထူးသဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် တိကျသောတိုင်းတာမှုများသည် အရေးပါသော၊ အထူးသဖြင့် လက်ရှိအကွာအဝေး၏အောက်ခြေအဆုံးတွင် အကောက်ခွန်တိုင်းတာခြင်းအပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုသည်။
စကားပြန်ကာကွယ်ရေး CT အတန်းများ (ဥပမာ၊ 5P10၊ 10P20)
ကာကွယ်မှု CT အတန်းများသည် အမှားတစ်ခုအတွင်း ၎င်းတို့၏ အပြုအမူကို ဖော်ပြသည့် အပိုင်းသုံးပိုင်းကုဒ်ကို အသုံးပြုသည်။ သာမာန်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။5P10.
5P10 ကုဒ်ကို ဖြိုခွဲခြင်း-
- 5− ဤပထမနံပါတ်သည် တိကျမှုကန့်သတ်ချက်တွင် ရာခိုင်နှုန်း (5%) ရှိ အများဆုံးပေါင်းစပ်အမှားဖြစ်သည်။
- P: 5P10 ကဲ့သို့ အမျိုးအစားခွဲရာတွင် 'P' သည် 'Protection class' ကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် CT ကို တိကျသောတိုင်းတာခြင်းထက် အကာအကွယ် relaying applications များအတွက် အဓိကအားဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြောင်း ဖော်ပြသည်။
- 10: ဤနောက်ဆုံးနံပါတ်သည် တိကျမှုကန့်သတ်ချက်အချက် (ALF) ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ CT သည် ၎င်း၏အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 10 ဆဖြစ်သည့် အမှားအယွင်းတစ်ခုအထိ သတ်မှတ်ထားသော တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။
အလားတူပင်၊10P20class CT တွင် ပေါင်းစပ်အမှားအယွင်းကန့်သတ်ချက် 10% ရှိပြီး တိကျမှုကန့်သတ်ချက်တစ်ခုရှိသည်။20. 10P20 ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ခြင်းတွင်၊ နံပါတ် '20' သည် တိကျမှုကန့်သတ်ချက်အချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤအချက်သည် လက်ရှိ ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်တန်ဖိုးထက် အဆ 20 ဖြစ်သောအခါ လက်ခံနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းတွင် ထရန်စဖော်မာ၏ အမှားအယွင်းရှိနေမည်ကို ဤအချက်က ဖော်ပြသည်။ ပြင်းထန်သော short-circuit အခြေအနေများအတွင်း အကာအကွယ် relay များ မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် ဤစွမ်းရည်သည် အရေးကြီးပါသည်။
လျှောက်လွှာလမ်းညွှန်- CT ကို Task နှင့် ကိုက်ညီခြင်း။
သင့်လျော်သော Current Transformer ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ဦးစားပေးကိစ္စမဟုတ်သော်လည်း အပလီကေးရှင်းမှသတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုင်းတာခြင်း CT သည် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများအတွက် လိုအပ်သော တိကျမှုကို ပေးစွမ်းပြီး အကာအကွယ် CT သည် ပစ္စည်းလုံခြုံမှုအတွက် လိုအပ်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးဆောင်သည်။ အမျိုးအစားတစ်ခုစီကို မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးချရမည်ကို နားလည်ခြင်းသည် အသံလျှပ်စစ်စနစ် ဒီဇိုင်းနှင့် လည်ပတ်မှုအတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ Measurement CT ကိုသုံးမလဲ။
အင်ဂျင်နီယာများသည် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုကို တိကျသောခြေရာခံခြင်း၏ အဓိကပန်းတိုင်ဖြစ်သည့် မည်သည့် application တွင်မဆို တိုင်းတာခြင်း CT ကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများသည် တိကျသော ငွေတောင်းခံမှုနှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းသည် ပုံမှန်ဝန်အခြေအနေများအောက်တွင် မြင့်မားသောတိကျမှုကို ဦးစားပေးသည်။
တိုင်းတာခြင်း CTs အတွက် အဓိက အသုံးချပရိုဂရမ်များ ပါဝင်သည်။
- ဝင်ငွေနှင့် အခွန်နှုန်းထား တိုင်းတာခြင်း။: Utilities များသည် လူနေရပ်ကွက်၊ စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဖောက်သည်များအတွက် ငွေတောင်းခံလွှာတင်ရန်အတွက် တိကျမှုမြင့်မားသော CTs (ဥပမာ၊ Class 0.2S၊ 0.5S) ကို အသုံးပြုပါသည်။ တိကျမှုသည် တရားမျှတပြီး မှန်ကန်သော ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို သေချာစေသည်။
- စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ (EMS): Facilities များသည် မတူညီသော ဌာနများ သို့မဟုတ် စက်အစိတ်အပိုင်းများတစ်လျှောက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ရန် ဤ CT များကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဒေတာသည် ထိရောက်မှုမရှိမှုများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကူညီပေးသည်။
- ပါဝါအရည်အသွေး ဆန်းစစ်ခြင်း။: ပါဝါအရည်အသွေးပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသူသည် ဟာမိုနီများနှင့် ဗို့အားလျော့ခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် တိကျသောထည့်သွင်းမှုများ လိုအပ်သည်။ ဤတိုင်းတာမှုများ အထူးသဖြင့် အလယ်အလတ်ဗို့အားစနစ်များတွင်၊ တူရိယာ transformer ၏ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ ခေတ်မီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာ လိုအပ်နိုင်သည်။9 kHz အထိအပြည့်အဝ ဟာမိုနီရောင်စဉ်ကို ဖမ်းယူရန် ကြိမ်နှုန်း-အကောင်းမွန်ဆုံး ထရန်စဖော်မာများကို တောင်းဆိုသည်။
ရွေးချယ်မှုအပေါ် မှတ်ချက်-ပါဝါမီတာ သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစက်အတွက် CT ကိုရွေးချယ်သောအခါတွင် အချက်များစွာသည် အရေးကြီးပါသည်။
- Output Compatibility: CT ၏ အထွက် (ဥပမာ၊ 333mV၊ 5A) သည် မီတာ၏ ထည့်သွင်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
- Load Size: တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် CT ၏ အမ်ပီယာအကွာအဝေးသည် မျှော်မှန်းထားသောဝန်နှင့် ချိန်ညှိသင့်သည်။
- ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်မှု- CT သည် စပယ်ယာပတ်ပတ်လည်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရမည်။ Flexible Rogowski coils သည် ကြီးမားသော busbars သို့မဟုတ် တင်းကျပ်သော နေရာများအတွက် လက်တွေ့ကျသော အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။
- တိကျမှု- ငွေတောင်းခံခြင်းအတွက်၊ တိကျမှု 0.5% သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသည် စံဖြစ်သည်။ အထွေထွေစောင့်ကြည့်မှုအတွက် 1% လုံလောက်နိုင်ပါသည်။
Protection CT ကို ဘယ်အချိန်မှာ သုံးရမလဲ
အင်ဂျင်နီယာများသည် လျှပ်စီးကြောင်းများနှင့် ချို့ယွင်းမှုများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အကာအကွယ် CT ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ဤ CTs များသည် ပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်ဖြစ်ရပ်များအတွင်း ဆက်လက်လည်ပတ်နေစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အကာအကွယ် relay သို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်ပြမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ကာကွယ်မှု CTs အတွက် အသုံးများသော application များတွင်-
- Overcurrent နှင့် Earth Fault Protection: ဤ CTs များသည် အဆင့် သို့မဟုတ် မြေပြင် ချို့ယွင်းချက်များကို သိရှိနိုင်သည့် (ANSI Device 50/51 ကဲ့သို့) လွှင့်တင်ရန်အတွက် အချက်ပြမှုများကို ပေးပို့ပါသည်။ ထို့နောက် relay သည် ပြတ်တောက်မှုကို ခွဲထုတ်ရန် circuit breaker ကို လည်ပတ်သည်။ အလယ်အလတ်ဗို့အား switchgear တွင်, တစ်ဦးအပ်နှံအသုံးပြုပါ။zero-sequence CTမြေပြင်-အမှားကာကွယ်မှုများအတွက်ကျန်နေတဲ့ချိတ်ဆက်မှုအပေါ်မကြာခဏအကြံပြုသည်။သုံးဆင့် CTs. ကျန်ရှိသောချိတ်ဆက်မှုသည် မော်တာစတင်ချိန် သို့မဟုတ် အဆင့်ချို့ယွင်းနေချိန်အတွင်း မညီမျှသော ရွှဲရွှဲကြောင့် မှားယွင်းသောခရီးစဉ်များဆီသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည်။
- ကွဲပြားမှုကာကွယ်ရေး: ဤအစီအစဥ်သည် အကာအကွယ်ဇုန်အတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ထွက်ခွာခြင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ထရန်စဖော်မာများနှင့် မီးစက်များကဲ့သို့သော အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် လိုက်ဖက်သော အကာအကွယ် CTs အစုံ လိုအပ်သည်။ခေတ်မီဒစ်ဂျစ်တယ် relay များမတူညီသော CT ချိတ်ဆက်မှုများ (Wye သို့မဟုတ် Delta) နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဆက်တင်များမှတစ်ဆင့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် လျော်ကြေးပေးနိုင်ပြီး အဆိုပါရှုပ်ထွေးသောအစီအစဥ်များတွင် သိသာထင်ရှားသော လိုက်လျောညီထွေမှုကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
- အကွာအဝေးကာကွယ်ရေး: ဂီယာလိုင်းများတွင်အသုံးပြုသည်၊ ဤအစီအစဥ်သည် ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုအတွက် impedance ကိုတိုင်းတာရန် ကာကွယ်မှု CTs များကို အားကိုးသည်။ CT saturation သည် ဤတိုင်းတာမှုကို ပုံပျက်သွားစေနိုင်ပြီး relay သည် အမှား၏တည်နေရာကို လွဲမှားစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းတာမှုကြာချိန်အတွက် စိုစွတ်မှုကို ရှောင်ရှားရန် CT ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရပါမည်။
ANSI C57.13 အရ၊ စံအကာအကွယ် CT တစ်ခုသည် အထိခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။အကြိမ် ၂၀အမှားအယွင်းတစ်ခုအတွင်း ၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ။ ၎င်းသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့်အခါ ၎င်းသည် relay သို့ အသုံးပြုနိုင်သည့် အချက်ပြမှုတစ်ခုကို ပေးပို့နိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။
မှားယွင်းသောရွေးချယ်မှု၏ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း။
CT အမျိုးအစားမှားသုံးခြင်းသည် ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များနှင့် အရေးကြီးသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုင်းတာခြင်းနှင့် အကာအကွယ် CT များကြားတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ကွာခြားချက်များသည် လဲလှယ်၍မရသည့်အပြင် မကိုက်ညီပါက အန္တရာယ်များပြီး ကုန်ကျစရိတ်များသော ရလဒ်များဆီသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည်။
- ကာကွယ်ရန်အတွက် Measurement CT ကိုအသုံးပြုခြင်း။: ဒါက အန္တရာယ်အရှိဆုံး အမှားပါ။ တိုင်းတာခြင်း CT သည် မီတာကိုကာကွယ်ရန် low overcurrents တွင် saturate စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ကြီးကြီးမားမား မှားယွင်းမှုတစ်ခုအတွင်း၊ ၎င်းသည် ချက်ချင်းနီးပါး ပြည့်သွားလိမ့်မည်။ saturated CT သည် မြင့်မားသော ပြတ်ရွေ့လျှပ်စီးကြောင်းကို ပြန်ထုတ်ပေးရန် ပျက်ကွက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အကာအကွယ် relay သည် ဖြစ်ရပ်၏ ပြင်းအားအမှန်ကို မမြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်ရန် လုံးဝပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပျက်စီးခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ CT saturation သည် transformer differential protection relay ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ဖောက်ပြန်သည်မလိုလားအပ်တဲ့ ခရီးတစ်ခုကို ပြင်ပအမှားတစ်ခုဆီ ဦးတည်သွားစေတယ်။
- တိုင်းတာခြင်းအတွက် Protection CT ကိုအသုံးပြုခြင်း။: ဤရွေးချယ်မှုသည် ငွေကြေးမမှန်ကန်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ကာကွယ်မှု CT ကို ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော ရေစီးကြောင်းများတွင် တိကျမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်း၏တိကျမှုအတန်းအစား (ဥပမာ၊ 5P10) သည် စနစ်အများစုလည်ပတ်သည့်စကေး၏အနိမ့်ဆုံးတွင်မဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ အဆများစွာဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပါသည်။ ငွေပေးချေရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်းသည် ကိုက်တံဖြင့် သဲတစ်စေ့ကို တိုင်းတာခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော စွမ်းအင်ငွေတောင်းခံလွှာများသည် မှားယွင်းနေသဖြင့် အသုံးဝင်မှု သို့မဟုတ် စားသုံးသူအတွက် ငွေပိုငွေများ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
အရေးကြီးသော ပျက်ကွက်မှု မြင်ကွင်း-အကွာအဝေးကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များတွင် CT saturation သည် relay အား တိုင်းတာမှုကို ဖြစ်စေသည်။impedance ပိုမြင့်တယ်။တကယ့်တန်ဖိုးထက်။ ၎င်းသည် relay ၏ အကာအကွယ်ရောက်ရှိမှုကို ထိရောက်စွာ တိုစေပါသည်။ ချက်ခြင်းရှင်းသင့်သော အမှားသည် ခရီးနှောင့်နှေးခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ပိုဝေးသော အမှားဟု ရှုမြင်နိုင်သည်။ ဤနှောင့်နှေးမှုသည် လျှပ်စစ်စနစ်အပေါ် ဖိစီးမှုကို ရှည်စေပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျက်စီးနိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။
အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ မှားယွင်းသော CT ရွေးချယ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်သည် အစိတ်အပိုင်းကိုယ်တိုင်၏စျေးနှုန်းထက် ကျော်လွန်သွားပါသည်။ ၎င်းသည် စက်ကိရိယာများ ပျက်စီးခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရပ်နားချိန်၊ မမှန်ကန်သော ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုတို့တွင် ထင်ရှားသည်။
One CT သည် တိုင်းတာခြင်း နှင့် အကာအကွယ် နှစ်ခုလုံး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသလား။
တိုင်းတာခြင်း နှင့် အကာအကွယ် CT များတွင် ကွဲပြားသော ဒီဇိုင်းများ ပါရှိနေသော်လည်း အင်ဂျင်နီယာများသည် တစ်ခါတစ်ရံ လုပ်ငန်းဆောင်တာ နှစ်ခုလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် စက်တစ်ခုတည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဤလိုအပ်ချက်သည် အထူးပြု dual-purpose ထရန်စဖော်မာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ဦးတည်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့သည် တိကျသောအပေးအယူများဖြင့် လာပါသည်။
Dual-Purpose (Class X) CT
အထူးအမျိုးအစားကို ခေါ်တယ်။Class X သို့မဟုတ် PS Class Current Transformer၊ မီတာတိုင်းတာခြင်း နှင့် အကာအကွယ် အခန်းကဏ္ဍ နှစ်ခုလုံး ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများကို 5P10 ကဲ့သို့ စံတိကျမှုအတန်းများဖြင့် သတ်မှတ်မထားပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သတ်မှတ်ထားသော ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက် ၎င်းတို့၏ သင့်လျော်မှုကို အတည်ပြုရန် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအသုံးပြုသည့် အဓိက ကန့်သတ်ဘောင်များအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည်။
IEC စံနှုန်းအရClass X CT ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သည်။
- မူလလက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
- အချိုးအကွေ့
- ဒူးပွိုင့်ဗို့အား (KPV)
- သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားတွင် သံလိုက်လျှပ်စီးကြောင်း
- 75°C တွင် ဒုတိယအကွေ့အကောက်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဤလက္ခဏာများသည် စက်အား ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင် တိုင်းတာခြင်းအတွက် မြင့်မားသောတိကျမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အမှားအယွင်းများအတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသော relay လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော ဒူးပွိုင့်ဗို့အားကို ပေးဆောင်စေသည်။ ၎င်းတို့ကို စွမ်းဆောင်ရည် တိကျစွာ သိထားရမည့် မြင့်မားသော impedance ကွဲပြားမှု ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်များတွင် ၎င်းတို့ကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။
လက်တွေ့ကျသော ကန့်သတ်ချက်များ နှင့် အပေးအယူများ
Class X CTs များ တည်ရှိနေသော်လည်း တိုင်းတာခြင်း နှင့် ကာကွယ်မှု နှစ်ခုစလုံးအတွက် ကိရိယာတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုခြင်းကို မကြာခဏ ရှောင်ရှားသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုသည် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲလွဲနေသော လိုအပ်ချက်များရှိသည်။
အာရုံခံမီတာများကို ကာကွယ်ရန် တိုင်းတာခြင်း CT ကို စောစီးစွာ ပြည့်ဝစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ တစ်ကာကွယ်မှု CT ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။relay သည် ချွတ်ယွင်းချက်ကို သိရှိနိုင်စေရန် saturation ကိုခုခံရန်။ dual-purpose CT သည် ဤဆန့်ကျင်ဘက်ပန်းတိုင်နှစ်ခုကြားတွင် အပေးအယူလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤအပေးအယူလုပ်မှုသည် ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိ CT သည် အလုပ်တစ်ခုအပြင် သီးခြားယူနစ်တစ်ခုအား လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။ ဒီဇိုင်းက ပိုရှုပ်ထွေးပြီး ဈေးကြီးတယ်။ အပလီကေးရှင်းအများစုအတွက် သီးခြားအထူးပြုထားသော CTs နှစ်ခု—တိုင်းတာခြင်းအတွက် တစ်ခုနှင့် ကာကွယ်မှုအတွက် တစ်ခု—ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုစလုံးကိုသေချာစေတယ်။ငွေပေးချေမှုစနစ်ဘေးကင်းရေးစနစ်သည် အလျှော့အတင်းမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်သည်။
အကြားရွေးချယ်မှုတိုင်းတာခြင်းနှင့် အကာအကွယ် CTsလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ဦးစားပေးအပေါ် အခြေခံ၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ဖြတ်တောက်ထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုက ငွေတောင်းခံခြင်းအတွက် တိကျမှုကို ပေးစွမ်းပြီး အခြားတစ်ခုသည် အမှားအယွင်းတစ်ခုအတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံပါသည်။ မှန်ကန်သော အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စနစ်ဘေးကင်းမှု၊ ငွေကြေးတိကျမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းများ သက်တမ်းရှည်မှုအတွက် ညှိနှိုင်းမရပါ။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် CT ၏ သတ်မှတ်ချက်များကို အမြဲတမ်း အပြန်အလှန် ကိုးကားနေရပါမည်။
တစ်အပြီးသတ်စစ်ဆေးရေးစာရင်းပါဝင်သည်-
- Primary Current ကို သတ်မှတ်ပါ။: အများဆုံးဝန်နှင့် CT အချိုးကို ယှဉ်ပါ။
- ဝန်ကိုတွက်ချက်ပါ။: ချိတ်ဆက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ ဝန်ကို ပေါင်းပါ။
- တိကျမှုအဆင့်ကို အတည်ပြုပါ။: မီတာတိုင်းတာခြင်း သို့မဟုတ် ကာကွယ်မှုအတွက် မှန်ကန်သောအတန်းကို ရွေးချယ်ပါ။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
CT ၏ ဒုတိယပတ်လမ်းကို ဖွင့်ထားလျှင် ဘာဖြစ်နိုင်သနည်း။
အဖွင့်အလယ်တန်းပတ်လမ်းတစ်ခုသည် အန္တရာယ်ရှိသော မြင့်မားသောဗို့အားကို ဖန်တီးပေးသည်။ ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းသည် သံလိုက်လျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်လာပြီး အူတိုင်ကို ပြည့်ဝစေသည်။ ဤအခြေအနေသည် CT ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပြီး ပြင်းထန်သောရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
ဘေးကင်းရေး ပထမ၊ဆားကစ်မှမည်သည့်ကိရိယာကိုမဆို အဆက်ဖြတ်ခြင်းမပြုမီ အလယ်တန်း terminal များကို အမြဲတမ်း ရှော့တိုက်ပါ။
အင်ဂျင်နီယာများသည် မှန်ကန်သော CT အချိုးကို မည်သို့ရွေးချယ်ကြသနည်း။
အင်ဂျင်နီယာများသည် CT ၏ ပင်မအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အနီးတွင် စနစ်၏ပုံမှန်အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းကို ရွေးချယ်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည် CT သည် ၎င်း၏အတိကျဆုံးအကွာအဝေးအတွင်း လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 90A load သည် 100:5A CT ဖြင့် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။
တိုင်းတာခြင်း CT သည် အကာအကွယ်အတွက် အဘယ်ကြောင့် မလုံခြုံသနည်း။
တိုင်းတာမှု CT သည် အမှားတစ်ခုအတွင်း လျင်မြန်စွာ ပြည့်သွားသည်။ ၎င်းသည် အကာအကွယ် relay သို့ စစ်မှန်သော ချို့ယွင်းချက် လျှပ်စီးကြောင်းကို မတင်ပြနိုင်ပါ။ ထို့နောက် relay သည် breaker သို့ လည်ပတ်ရန် ပျက်ကွက်ပြီး စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သော ဘေးကင်းရေး အန္တရာယ်များကို ဖြစ်စေသည်။
CT တစ်ခုသည် မီတာတိုင်းတာခြင်း နှင့် အကာအကွယ် နှစ်ခုစလုံးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသလား။
Special Class X CTs များသည် အခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုလုံးကို ထမ်းဆောင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းသည် အပေးအယူတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းမွန်ဆုံးသော ဘေးကင်းမှုနှင့် တိကျမှုတို့အတွက်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် မီတာတိုင်းတာခြင်းအတွက် တစ်လုံးနှင့် အကာအကွယ်အတွက် သီးခြား သီးခြားစီတီနှစ်ခုကို တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။
တင်ချိန်- နိုဝင်ဘာ ၁၃-၂၀၂၅
