2024-11-15
ຕົວປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ 33kV ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຫັນປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງແລະມີພະລັງທີ່ສູງໃນປະຈຸບັນໃຫ້ເປັນມູນຄ່າມາດຕະຖານທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ງ່າຍໂດຍເຄື່ອງມືອື່ນໆ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກການເພີ່ມກໍາລັງແລະເພື່ອຮັບປະກັນການແຈກຢາຍໄຟຟ້າທີ່ເຫມາະສົມ.
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບ Transformers ໃນປະຈຸບັນ 33kV ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍຫນ່ວຍງານທີ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເຊັ່ນ: ຄະນະກໍາມະການໄຟຟ້າສາກົນ (IEC) ແລະສະຖາບັນວິສະວະກໍາໄຟຟ້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກ (IEEE). ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າການຫັນປ່ຽນແມ່ນປອດໄພໃນການໃຊ້, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະຖືກຕ້ອງ.
ການນໍາໃຊ້ຕົວຫັນກໍາຂອງ 33kV ໃນປະຈຸບັນຖືກຄວບຄຸມໂດຍລະບຽບການຕ່າງໆ, ລວມທັງລະບຽບການດ້ານຄວາມປອດໄພໄຟຟ້າ, ລະບຽບການຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະລະບຽບການທົດສອບ. ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າການຫັນເປັນຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ດໍາເນີນງານຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຮັກສາໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ 33kV ໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີຫຼາຍ, ລວມທັງການວັດແທກພະລັງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການປົກປ້ອງລະບົບການແຈກຢາຍໄຟຟ້າທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະປອດໄພ. ນອກຈາກນັ້ນ, Transformers ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງຫມໍ້ແປງໄຟ 33kV ໃນປະຈຸບັນປະກອບມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄຟຟ້າ, ໄຟແລະລະເບີດຖ້າວ່າ Transformers ຖືກຕິດຕັ້ງຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການແລະຄໍາແນະນໍາໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກກັບການຫັນປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້.
ໃນການສະຫລຸບ, ການຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ 33kV ແມ່ນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າລະບົບໄຟຟ້າແລະລະບົບການແຈກຢາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ການວັດແທກພະລັງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະການປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບການແລະແນວທາງຄວາມປອດໄພທັງຫມົດໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກກັບ Transformers ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້.
ບໍລິສັດ Zhejiang Dahu Co. , Ltd.ແມ່ນຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ລວມທັງ 33kV Transformers. ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມປອດໄພ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະວິທີແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາhttps://www.dahuelelec.comຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່River@dahueelc.com.
1. H. Iqbal, A. ZAFAR, M. J. J. ABBASI, M. ALI, "IEEE ທຸລະກໍາກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ,ໂວ. 33. ບໍ່. 2, PP. 870-880, APR. 2018 2018.
2. A. H. Bakkelund, A. F. F. A. A. A. A. ຄວາມຖືກຕ້ອງ, "Tavakoli ຄວາມຖີ່ສູງການທົດສອບIEEE ທຸລະກໍາກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືແລະການວັດແທກ,ໂວ. 67, ບໍ່. 4, PP. 943-951, APR. 2018.
3. K. L. Butler-Purry, L. W. W. Mays, "ການຫຼຸດລົງການສູນເສຍການຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍໃຊ້ກັງຫັນລົມໃນປະຈຸບັນ,"IEEE ທຸລະກໍາກ່ຽວກັບການແປງພະລັງງານ,ໂວ. 25, ບໍ່. 3, PP. 855-864, ເດືອນກັນຍາປີ 2010.
4. S. Ghosh, "ການປັບປຸງຕົວແບບສັນຍານຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບຫມໍ້ແປງໄຟໃນປະຈຸບັນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມບໍ່ມີຄວາມບໍ່ມີຄວາມຫມາຍຫຼັກ,"ທຸລະກໍາຂອງ IEEE ກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກ,ໂວ. 54, ບໍ່. 3, ວັນທີ 2018.
5. ທ່ານນາງ Holmgren.ວາລະສານ Sensors Jeee,ໂວ. 18, ບໍ່. 12, PP. 4786-4793, ມິຖຸນາ 2018.
.. Q. Fu, X. Wang, W. Chen, H. D.ວາລະສານ Sensors Jeee,ໂວ. 18, ບໍ່. 14, PP. 5671-5677, Jul. 2018.
7. G. L. Ferrero, R. Fabrero, N. A. Garcia, "Garcia,"IEEE ທຸລະກໍາກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ,ໂວ. 33, ບໍ່. 1, PP. 59-68, ກຸມພາປີ 2018.
8. E. .ທຸລະກໍາຂອງ IEEE ກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກ,ໂວ. 51, ບໍ່. 7, Jul. 2015.
9. R. Maheshwari, S. Yadav, N. K. Sharma, "IEEE ທຸລະກໍາກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືແລະການວັດແທກ,ໂວ. 67, ບໍ່. 1, PP. 102-112, ມັງກອນ 2018.
10. F. De Noronha, M. A. Christensen, A. Pedersen,. H. Pedersen, "Pedersen.IEEE ທຸລະກໍາກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ,ໂວ. 33, ບໍ່. 3, PP. 1288-1296, ມິຖຸນາ 2018.