วิธีคำนวณกระแสฟิวส์สำหรับหม้อแปลงด้าน HV

สถานการณ์ฉุกเฉินมักเกิดขึ้นในเครือข่ายไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ราคาแพงเสียหาย ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบคือหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อป้องกันหม้อแปลงเสียหายจำเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันกระแสเกิน

ฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าจากความเสียหาย มันตัดวงจรไฟฟ้า (ฟิวส์ขาด) เมื่อกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่อนุญาต (พิกัดฟิวส์)

ฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงจะป้องกันขดลวดของหม้อแปลงก็ต่อเมื่อพิกัดกระแสถูกต้องเท่านั้น ลองดูวิธีการคำนวณกระแสฟิวส์สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (HV)

สายเหนือศีรษะสนับสนุนสถานีย่อยหม้อแปลงไฟฟ้า

เมื่อเลือกฟิวส์ คุณต้องพิจารณาระดับแรงดันไฟฟ้าก่อน: แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของฟิวส์จะต้องเท่ากับระดับแรงดันไฟฟ้าของไฟหลักการติดตั้งฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงที่แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าแรงดันไฟหลักจะทำให้ฉนวนแตกหรือซ้อนทับกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการลัดวงจรระหว่างเฟสต่อเฟส นอกจากนี้ อย่าติดตั้งฟิวส์ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าอัตราของฟิวส์ ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การเลือกฟิวส์ตามพิกัดกระแสไฟ

พิกัดกระแสไฟขาด (ทริป) ของฟิวส์ต้องไม่น้อยกว่ากระแสไฟลัดวงจรสูงสุดสำหรับจุดเครือข่ายไฟฟ้าที่จะติดตั้งฟิวส์ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า นี่คือกระแสสามเฟสที่ขั้วของขดลวดไฟฟ้าแรงสูงซึ่งติดตั้งฟิวส์

เมื่อคำนวณกระแสลัดวงจร จะพิจารณาโหมดที่รุนแรงที่สุด โดยมีความต้านทานต่ำสุดไปยังตำแหน่งของความผิดปกติที่สงสัย

กระแสลัดวงจรคำนวณแยกกันโดยคำนึงถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

ฟิวส์ป้องกันหม้อแปลงที่ด้าน HV ออกให้สำหรับกระแสไฟขาดที่กำหนด (กระแสไฟขาดสูงสุด) ในช่วง 2.5-40 kA

หากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของกระแสลัดวงจรในส่วนเครือข่าย ขอแนะนำให้เลือกค่าสูงสุดของกระแสไฟขาดที่กำหนดสำหรับฟิวส์

การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย

การเลือกกระแสฟิวส์ที่กำหนด

ฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงปกป้องขดลวดไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่เพียงแต่จากการลัดวงจรเท่านั้น แต่ยังป้องกันการโอเวอร์โหลดด้วย ดังนั้น จึงต้องพิจารณากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานที่กำหนดเมื่อเลือกฟิวส์ด้วย

มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกพิกัดกระแสของฟิวส์ ประการแรก หม้อแปลงไฟฟ้าอาจมีการโอเวอร์โหลดในระยะสั้นระหว่างการทำงาน

ประการที่สอง เมื่อเปิดหม้อแปลงไฟฟ้า กระแสแม่เหล็กที่เกินพิกัดของขดลวดปฐมภูมิจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการเลือกการทำงานด้วยการป้องกันที่ติดตั้งที่ด้านแรงดันต่ำ (LV) และบนสายเอาต์พุตของผู้บริโภค นั่นคือประการแรกต้องเปิดใช้งานสวิตช์อัตโนมัติ (ฟิวส์) ที่ด้านแรงดันต่ำของสายเอาต์พุตที่ตรงไปยังโหลดไปยังผู้บริโภค

หากการป้องกันนี้ใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เบรกเกอร์วงจร (ฟิวส์) ที่อินพุตของด้าน LV ของหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องถูกสะดุด ฟิวส์ที่ด้าน HV ในกรณีนี้คือการป้องกันสำรองที่ต้องเปิดใช้งานในกรณีที่ขดลวดแรงดันต่ำเกินพิกัดและความล้มเหลวของการป้องกันด้าน LV

ตามข้อกำหนดข้างต้น ฟิวส์จะถูกเลือกเป็นสองเท่าของกระแสที่กำหนดของขดลวดไฟฟ้าแรงสูง

ดังนั้นฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงที่ติดตั้งที่ด้าน HV จะป้องกันส่วนของวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายที่อินพุตของหม้อแปลงรวมถึงจากความเสียหายภายในของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย และฟิวส์ (เบรกเกอร์วงจร) ที่ด้าน LV ของหม้อแปลงไฟฟ้าจะป้องกันตัวหม้อแปลงจากการโอเวอร์โหลดเกินขีด จำกัด ที่อนุญาตรวมถึงการลัดวงจรในเครือข่ายแรงดันต่ำ

ระบุกระแสไฟของขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า ในรายละเอียดหนังสือเดินทางของคุณ.

จะคำนวณกระแสฟิวส์ได้อย่างไรหากทราบเฉพาะพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า

หากทราบประเภทของหม้อแปลง วิธีที่ง่ายที่สุดคือการค้นหากระแสโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงของหม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากหม้อแปลงทั้งหมดมักจะผลิตตามช่วงมาตรฐานของกำลังไฟที่กำหนด และตามด้วยลักษณะที่คล้ายคลึงกัน .

หรือคุณสามารถใช้ตารางด้านล่างสำหรับค่าที่แนะนำของกระแสฟิวส์ที่กำหนดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส 6 / 0.4 และ 10 / 0.4 kV:


ค่ากระแสพิกัดของฟิวส์สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส 6 / 0.4 และ 10 / 0.4 kV

ฟิวส์ป้องกันหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าด้าน HV

หม้อแปลงแรงดัน 110 kV ขึ้นไปได้รับการป้องกันเฉพาะด้านแรงดันต่ำโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์ สำหรับหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า 6, 10 และ 35 kV จะไม่มีการคำนวณกระแสฟิวส์

ฟิวส์เพื่อป้องกันหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ด้าน HV ถูกเลือกตามระดับแรงดันไฟฟ้าเท่านั้น สำหรับแต่ละระดับแรงดันไฟฟ้าจะมีการผลิตฟิวส์พิเศษประเภท PKN (PN) — 6, 10, 35 (ขึ้นอยู่กับระดับแรงดันไฟฟ้า) ซึ่งใช้สำหรับการป้องกันโดยเฉพาะ หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า.

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

ทำไมกระแสไฟฟ้าถึงเป็นอันตราย?