កំហុសម៉ាស៊ីនបំលែងថាមពលធំ៖ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការវិភាគ (100 MVA, 132/22 kV) – ផ្នែកទី 3
Apr 21, 2026
ទុកសារមួយ។
1. ហេតុអ្វីបានជា Transformer មានបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់-

ឧបករណ៍បំលែងថាមពល 100 MVA 132 kVត្រូវបានបញ្ជូនដោយ Scotech Electrical ទៅម៉ាឡេស៊ីក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2025 សម្រាប់គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ TikTok ។ អត្ថបទនេះរៀបចំដោយ Scotech ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់វិស្វករ ប្រតិបត្តិករ និងការសម្រេចចិត្ត-អ្នកបង្កើតដែលដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាប្លែងថាមពលធំនៅក្នុងឧបករណ៍ថ្នាក់ MVA 100 ដោយផ្តោតលើ-ការវិនិច្ឆ័យកំហុសរបស់ប្លែងពិភពលោក ការដោះស្រាយបញ្ហាប្លែង ឥរិយាបថការពារ និងការវិភាគការបរាជ័យរបស់ប្លែង។ ឯកសារយោងពាក់ព័ន្ធសម្រាប់បរិបទដំណាក់កាលដំឡើង៖មុន-ការណែនាំអំពីបញ្ជីត្រួតពិនិត្យការដំឡើង
ឧបករណ៍បំលែងថាមពលធំដូចជា 100 MVA 132/22 kV គឺជាធាតុផ្សំនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ។ កំហុសរបស់ឧបករណ៍បំលែងថាមពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបនេះអាចមាន-ផលវិបាកយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ប្រព័ន្ធ រួមទាំងការរំខានថាមពល ការផ្អាកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការខូចខាតឧបករណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ការបរាជ័យអាចពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ភ្លើង កំហុសអគ្គិសនី លក្ខខណ្ឌផ្ទុកលើសទម្ងន់ ការបំបែកអ៊ីសូឡង់ និងពិការភាពមេកានិចនៅក្នុងផ្នែកសកម្មនៃប្លែង។
អត្ថបទនេះពន្យល់ពីរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណ វិភាគ និងឆ្លើយតបទៅនឹងទម្រង់ការបរាជ័យរបស់ម៉ាស៊ីនបំប្លែងធម្មតា ដោយផ្អែកលើសញ្ញាការពារពិតប្រាកដ និងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការវាល។
2. ប្រភេទទូទៅនៃកំហុស Transformer
ការបរាជ័យរបស់ Transformer អាចត្រូវបានដាក់ជាក្រុមទៅជាផ្នែកបច្ចេកទេសសំខាន់ៗចំនួន 4 សម្រាប់ការវិភាគការបរាជ័យរបស់ transformer និងការរកឃើញកំហុសរបស់ transformer ។
2.1 កំហុសអគ្គិសនីខាងក្នុង
កំហុសទាំងនេះជាធម្មតាធ្ងន់ធ្ងរ ហើយទាមទារការដោះស្រាយបញ្ហាប្លែងជាបន្ទាន់។
មូលហេតុទូទៅរួមមាន:
- សៀគ្វីខ្លីខ្យល់ (អន្តរ-វេន ឬដំណាក់កាល-ដល់-ដំណាក់កាល)
- កំហុសនៃមូលដ្ឋាន
- ការហូរចេញដោយផ្នែកខាងក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់
ទាំងនេះគឺទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងមូលហេតុនៃការបរាជ័យនៃប្លែងថាមពល ហើយជារឿយៗត្រូវបានរកឃើញដោយប្រព័ន្ធការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែល។
2.2 កំហុសកំដៅ

បញ្ហាកម្ដៅកើតឡើងបន្តិចម្តងៗ ប៉ុន្តែអាចកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្រោមបន្ទុក ជាពិសេសនៅក្នុង-ឯកតាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ដែលការឡើងកំដៅរបស់ប្លែងគឺជាហានិភ័យសំខាន់ក្នុងប្រតិបត្តិការ។
បញ្ហាទូទៅ៖
- ការឡើងកំដៅនៃចំណុចក្តៅក្នុងតំបន់
- ប្រព័ន្ធត្រជាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាព ឬបរាជ័យ
- ប្រតិបត្តិការផ្ទុកលើសទម្ងន់
នៅក្នុងកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ការផ្ទុកជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឱ្យកំហុសកម្ដៅមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស។
2.3 ការបរាជ័យនៃអ៊ីសូឡង់
ការរិចរិលអ៊ីសូឡង់គឺជាយន្តការមួយក្នុងចំណោម-ការបរាជ័យរយៈពេលវែងទូទៅបំផុតក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកំហុសរបស់ប្លែង។
មូលហេតុធម្មតា៖
- ប្រេង-ភាពចាស់នៃក្រដាស
- សំណើមចូល
- ការប្រមូលផ្តុំភាពតានតឹងអគ្គិសនី
លក្ខខណ្ឌទាំងនេះជារឿយៗនាំឱ្យមានការជូនដំណឹងអំពីការរកឃើញកំហុសរបស់ប្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធ DGA ។
2.4 កំហុសមេកានិចនិងរចនាសម្ព័ន្ធ
បញ្ហាមេកានិកច្រើនតែបណ្តាលមកពីការដឹកជញ្ជូន ការរំញ័រ ឬ-ប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង។
ឧទាហរណ៍៖
- ការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ខ្យល់
- ការបន្ធូរការគៀប
- ភាពមិនប្រក្រតីនៃរចនាសម្ព័ន្ធ
ទាំងនេះក៏ជាផ្នែកនៃរបៀបបរាជ័យរបស់ប្លែងដែលត្រូវបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្លែងវាល។
3. ការការពារ-ការវិនិច្ឆ័យកំហុស Transformer ផ្អែកលើ
ប្រព័ន្ធការពារគឺជាស្រទាប់ការពារដំបូង និងសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកំហុសរបស់ប្លែង។ នៅពេលដែលសញ្ញាការពារកើតឡើង វិស្វករត្រូវតែកំណត់ថាតើវាជាកំហុសខាងក្នុង ឬខាងក្រៅ។
|
ប្រភេទការពារ |
ការចង្អុលបង្ហាញ |
ការបកស្រាយដែលអាចធ្វើបាន |
|
ការការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែល |
សញ្ញានៃការធ្វើដំណើរ |
កំហុសអគ្គិសនីខាងក្នុង |
|
បញ្ជូនត Buchholz |
ការជូនដំណឹងឧស្ម័ន / ការធ្វើដំណើរ |
ការខូចខាតផ្នែកខាងក្នុងឬ arcing |
|
ការការពារការបម្រុងទុក |
ដំណើរលើសចរន្ត |
កំហុសប្រព័ន្ធខាងក្រៅ ឬបញ្ហាសម្របសម្រួល |
|
ឧបករណ៍បន្ធូរសម្ពាធ (PRD) |
ការចេញផ្សាយសម្ពាធ |
ធ្នូខាងក្នុងធ្ងន់ធ្ងរ ឬការបញ្ចេញថាមពលដែលមានកំហុសលឿន |
3.1 ប្រតិបត្តិការការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែល
នៅពេលដែលការការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែលប្លែងដំណើរការ ជាទូទៅវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជា-ការបញ្ជាក់អំពីកំហុសខាងក្នុងដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់។
មូលហេតុទូទៅរួមមាន:
- អន្តរ-វេន ឬដំណាក់កាល-ដល់-ដំណាក់កាលនៃកំហុសខ្យល់
- ការបំបែកអ៊ីសូឡង់ធ្ងន់ធ្ងរនៅខាងក្នុងធុងប្លែង
- ស្នូលដី ឬចរន្តចរន្តស្នូលមិនប្រក្រតី
នៅក្នុងឧបករណ៍បំលែងថាមពលធំ ៗ ភាគច្រើន (ដូចជា 100 MVA គ្រឿងដែលប្រើក្នុងស្ថានីយរងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ) ប្រតិបត្តិការការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែលត្រូវបានចាត់ទុកជាលក្ខខណ្ឌបិទដ៏សំខាន់មួយ។
តក្កវិជ្ជាឆ្លើយតបវាល៖
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពជាប់លាប់នៃសញ្ញាការពារ (បញ្ជូនត + ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ)
- ពិនិត្យរកមើល-ភស្តុតាងសៀគ្វីខ្លីខាងក្រៅ (ដើម្បីមិនរាប់បញ្ចូលការសម្របសម្រួលខុស)
- ពិនិត្យរកមើលការលេចធ្លាយប្រេង ការខូចទ្រង់ទ្រាយ ឬសម្លេងរំខាន
- ពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាកំហុស និងទិន្នន័យទម្រង់រលក
ក្នុងករណីភាគច្រើន ភាពឯកោនៃប្លែងជាបន្ទាន់គឺត្រូវបានទាមទារ។
3.2 Buchholz Relay (បញ្ជូនតឧស្ម័ន)
ឧបករណ៍បញ្ជូនត Buchholz គឺជាឧបករណ៍ការពារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់-ឧបករណ៍បំប្លែងដែលដាក់បញ្ចូលប្រេង ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរកមើលកំហុសខាងក្នុងនៅដំណាក់កាលដំបូងតាមរយៈការប្រមូលផ្តុំឧស្ម័ន និងឥរិយាបទលំហូរប្រេង។
| លក្ខខណ្ឌ | ការបកស្រាយ | មូលហេតុដែលអាចកើតមាន |
|---|---|---|
| សំឡេងរោទិ៍ឧស្ម័នស្រាល | ចង្អុលបង្ហាញ-ការអភិវឌ្ឍន៍កំហុសដំណាក់កាលដំបូង | ការរិចរិលនៃអ៊ីសូឡង់យឺត ការហូរចេញដោយផ្នែកតូចៗ ការចូលខ្យល់ |
| ការធ្វើដំណើរឧស្ម័នធ្ងន់ | បង្ហាញពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងធ្ងន់ធ្ងរ | Arcing, ការបរាជ័យ winding, decomposition ប្រេងយ៉ាងឆាប់រហ័ស |
សម្រាប់លក្ខខណ្ឌរោទិ៍ឧស្ម័នពន្លឺ សកម្មភាពវិនិច្ឆ័យតាមវាលជាធម្មតារួមមានការប្រមូលគំរូឧស្ម័នសម្រាប់ការវិភាគសមាសភាព អនុវត្តការវិភាគឧស្ម័នរំលាយ (DGA) និងពិនិត្យមើលកម្រិតប្រេង និងនិន្នាការសីតុណ្ហភាព ដើម្បីវាយតម្លៃថាតើស្ថានភាពមិនប្រក្រតីកំពុងវិវត្ត ឬមានស្ថេរភាព។
សម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើដំណើរឧស្ម័នធ្ងន់ ការបិទជាបន្ទាន់នៃប្លែងត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំង។ បន្ទាប់ពីការដាច់ឆ្ងាយ DGA លម្អិតគួរតែត្រូវបានអនុវត្ត អង្គជំនុំជម្រះបញ្ជូនតគួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំឧស្ម័នឬអាកប្បកិរិយាមេកានិចមិនប្រក្រតី ហើយសមាសធាតុឧស្ម័នដែលមានកំហុសគួរតែត្រូវបានវិភាគយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីកំណត់ប្រភេទនិងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃកំហុសខាងក្នុង។
3.3 ឧបករណ៍បន្ថយសម្ពាធ (PRD)
ឧបករណ៍សង្គ្រោះសម្ពាធដំណើរការនៅពេលដែលសម្ពាធធុងខាងក្នុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនហួសពីដែនកំណត់នៃការរចនាសុវត្ថិភាព។ លក្ខខណ្ឌនេះជាធម្មតាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង-កំហុសខាងក្នុងថាមពលខ្ពស់ ដូចជាកំហុសឆ្គងផ្នែកខាងក្នុង ចរន្តខ្យល់ ឬសៀគ្វីខ្លីនាំមុខ ឬការរលាយប្រេងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបង្កើតបរិមាណឧស្ម័នច្រើន។
តាមទស្សនៈវិស្វកម្ម ប្រតិបត្តិការ PRD ជាធម្មតាជាការចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងរឹងមាំនៃការបរាជ័យនៃប្លែងខាងក្នុងធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេសនៅក្នុងអង្គភាព MVA ធំៗ ដែលការបញ្ចេញថាមពលខុសគឺសំខាន់។
នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ព្រឹត្តិការណ៍គួរតែត្រូវបានចាត់ទុកជាការបរាជ័យដ៏សំខាន់ដែលអាចកើតមាន។ វាចាំបាច់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើប្រព័ន្ធការពារផ្សេងទៀតដូចជាការការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែល ឬការបញ្ជូនត Buchholz បានដំណើរការផងដែរ និងដើម្បីពិនិត្យមើលការបំប្លែងសម្រាប់សញ្ញានៃការបង្ហូរប្រេង ការខូចទ្រង់ទ្រាយធុង ឬភាពតានតឹងមេកានិច។ ការបិទជាបន្ទាន់ និងការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេដោយអគ្គិសនីគួរតែត្រូវបានរៀបចំដើម្បីការពារការខូចខាតបន្ថែមទៀត ឬហានិភ័យសុវត្ថិភាព។
4. សេណារីយ៉ូកំហុសធម្មតា និងការដោះស្រាយបញ្ហាវាល
4.1 ឧប្បត្តិហេតុអគ្គីភ័យរបស់ Transformer
Transformer Fire គឺជាលក្ខខណ្ឌសង្គ្រោះបន្ទាន់ដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពល។ វាអាចត្រូវបានបង្កឡើងដោយ-បញ្ហាសៀគ្វីខ្លីខាងក្នុងជាមួយនឹងការបញ្ឆេះដោយធ្នូ ការបញ្ឆេះខាងក្រៅនៃប្រេងអ៊ីសូឡង់ដែលលេចធ្លាយ ឬការគាំងធ្ងន់ធ្ងរ និងការបរាជ័យស្ថានីយដែលនាំទៅដល់ការបញ្ឆេះថេរ។
នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ព្រឹត្តិការណ៍ភ្លើងរបស់ប្លែងត្រូវតែត្រូវបានចាត់ទុកជា-ភាពអាសន្ននៃប្រព័ន្ធពេញលេញ។ ភាពឯកោភ្លាមៗនៃផ្នែកប្លែងទាំងអស់គឺត្រូវបានទាមទារ បន្តដោយការផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលជំនួយទៅប្រព័ន្ធត្រជាក់។ ប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យ ដូចជាថ្នាំបាញ់ ឬការចាក់អាសូត គួរតែត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មដោយមិនបង្អង់យូរ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការសាយភាយអណ្តាតភ្លើង។ ការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសគឺូវបានផ្ដល់ឱែយការបងា្ករការរីករាលដាលភ្លើងទៅឧបករណ៍នៅជាប់គ្នា។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ការបង្ហូរប្រេងដែលបានគ្រប់គ្រងអាចត្រូវបានគេវាយតម្លៃអាស្រ័យលើទីតាំងភ្លើង និងហានិភ័យនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។
4.2 ការបរាជ័យឬការផ្ទុះ

ការបរាជ័យរបស់ Transformer bushing ជាធម្មតាត្រូវបានបង្កឡើងដោយ-ភាពចាស់នៃអ៊ីសូឡង់រយៈពេលវែង ឬការផ្តោតអារម្មណ៍នៃភាពតានតឹងអគ្គិសនី ដែលនៅទីបំផុតនាំទៅដល់ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្រោមលក្ខខណ្ឌតង់ស្យុងខ្ពស់។
រោគសញ្ញាទូទៅរួមមានការធ្វើដំណើររបស់ម៉ាស៊ីនបំលែងភ្លាមៗ (ជារឿយៗអមដោយប្រតិបត្តិការការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែល) ការលេចធ្លាយប្រេងដែលអាចមើលឃើញ ការខូចខាតប៉សឺឡែន និងស្លាកស្នាមលើផ្ទៃ ឬកាបូននីយកម្ម។ តាមទស្សនៈផ្នែកវិស្វកម្ម ការបរាជ័យនៃប៊ូសត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជារបៀបនៃការបរាជ័យអ៊ីសូឡង់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ហើយអាចកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាការខូចខាតប្លែងខាងក្នុង ប្រសិនបើមិននៅដាច់ដោយឡែក។
4.3 ការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធត្រជាក់
ការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធត្រជាក់ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើស្ថេរភាពកម្ដៅនៃរបុំប្លែង និងប្រេងអ៊ីសូឡង់។ នៅពេលដែលដំណើរការត្រជាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬបាត់បង់ សីតុណ្ហភាពប្រេងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ភាពចាស់នៃអ៊ីសូឡង់បង្កើនល្បឿន ហើយនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្ទុកខ្ពស់ ការរត់ចេញពីកម្ដៅអាចនឹងកើតឡើង។
ការឆ្លើយតបតាមវាលគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៃប្រព័ន្ធត្រជាក់ជាមុនសិន និងស្ថានភាពលែងត្រូវការតទៅទៀត បន្ទាប់មកបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការកង្ហារ និងស្នប់ ហើយបន្តតាមដាននិន្នាការសីតុណ្ហភាពខ្យល់។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធត្រជាក់ទាំងពីរបរាជ័យ ខណៈពេលដែលបន្ទុកនៅតែខ្ពស់ ការផ្ទេរបន្ទុកភ្លាមៗ ឬបិទគួរតែត្រូវបានពិចារណា ដើម្បីជៀសវាងការឡើងកំដៅរបស់ប្លែង។
4.4 សំលេងរំខានមិនធម្មតា
ឥរិយាបទសូរស័ព្ទរបស់ Transformer គឺជាសូចនាករវិនិច្ឆ័យរោគដែលមិនរាតត្បាតដ៏សំខាន់មួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរលំនាំសំឡេងជារឿយៗឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃចរន្តអគ្គិសនី ឬមេកានិច។
ការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃ hum ជាធម្មតាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្ទុកលើសទម្ងន់ ឬការប្រែប្រួលតង់ស្យុង។ សំឡេងប្រេះ ឬលេចចេញអាចបង្ហាញពីសកម្មភាពបញ្ចេញទឹកដោយផ្នែក ខណៈដែលសំឡេងដូចជា-ស្ងោរច្រើនតែទាក់ទងនឹងការឡើងកម្ដៅនៃអ៊ីសូឡង់ ឬការបំពុលសំណើម។ សំលេងរំខានមេកានិចមិនទៀងទាត់អាចបង្ហាញពីការរលុងស្នូល ឬបញ្ហារំញ័ររចនាសម្ព័ន្ធ។
ការត្រួតពិនិត្យសូរស័ព្ទត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកំហុសរបស់ប្លែងជាវិធីសាស្ត្រព្រមានជាមុន មុនពេលការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើង។
4.5 សីតុណ្ហភាពប្រេងកើនឡើងមិនធម្មតា
និន្នាការសីតុណ្ហភាពប្រេងត្រូវតែត្រូវបានវិភាគជានិច្ចរួមជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្ទុក សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ និងដំណើរការប្រព័ន្ធត្រជាក់។ ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពបន្តិចម្តងៗ ជាធម្មតាបង្ហាញពីការផ្ទុកលើសចំណុះ ឬកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រជាក់ ខណៈដែលការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សអាចបង្ហាញពីសកម្មភាពខុសប្រក្រតីខាងក្នុង ឬប្រព័ន្ធត្រជាក់ធ្ងន់ធ្ងរ។
ការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ និងការប្រៀបធៀបនិន្នាការគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តការដោះស្រាយបញ្ហាប្លែងដើម្បីបែងចែករវាងភាពតានតឹងក្នុងប្រតិបត្តិការ និងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌកំហុស។
4.6 កម្រិតប្រេងមិនប្រក្រតី
ការប្រែប្រួលកម្រិតប្រេងគឺជាសូចនាករផ្ទាល់នៃសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់។ វាអាចបណ្តាលមកពីការលេចធ្លាយខាងក្រៅ គម្លាតកម្ដៅ ឬការបរាជ័យឧបករណ៍។
គម្លាតតូចតាចជាទូទៅទាមទារឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ ខណៈពេលដែលការធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្រោមកម្រិតសុវត្ថិភាពអាចបង្ហាញពីការលេចធ្លាយប្រេងធ្ងន់ធ្ងរ និងតម្រូវឱ្យមានការវាយតម្លៃផ្នែកវិស្វកម្មភ្លាមៗ។ កម្រិតប្រេង និងសីតុណ្ហភាពគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃរួមគ្នាជានិច្ច ដើម្បីជៀសវាងការបកស្រាយខុសក្នុងការវិនិច្ឆ័យកំហុសរបស់ប្លែង។
ឯកសារយោងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធ៖ការលេចធ្លាយប្រេង Transformer - ដំណោះស្រាយ 7 ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់

4.7 ការលេចធ្លាយប៊ូស និងការហូរចេញដោយផ្នែក
ការហូរចេញដោយផ្នែកគឺជាបុព្វហេតុធម្មតានៃការខ្សោះជីវជាតិនៃអ៊ីសូឡង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ-វ៉ុលខ្ពស់ ហើយជាប់ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងយន្តការនៃការបរាជ័យរបស់ប៊ូស។ វាអាចលេចឡើងជា corona លើផ្ទៃ សំលេងរំខានដែលអាចស្តាប់បាន ឬសញ្ញារកឃើញកាំរស្មីយូវី។
លើសពីនេះ ការវិភាគឧស្ម័នរំលាយ (DGA) ជារឿយៗបង្ហាញពីនិន្នាការមិនធម្មតាអំឡុងពេល-ការរិចរិលអ៊ីសូឡង់ដំណាក់កាលដំបូង។
សូចនាករគាំទ្រធម្មតារួមមាន:
- សញ្ញាកាំរស្មីយូវី ឬអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ
- ការកើនឡើងនៃឧស្ម័ន DGA សំខាន់ៗ
- កំដៅដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មឬដាននៃការហូរចេញពីផ្ទៃ
លក្ខខណ្ឌនេះបង្ហាញពីការបរាជ័យផ្នែកអ៊ីសូឡង់ដែលកំពុងរីកចម្រើន ហើយអាចវិវត្តទៅជាការបែកបាក់ពេញលេញ ប្រសិនបើមិនមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ។
5. ការវិភាគឧស្ម័នរំលាយ (DGA) សម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យកំហុស
ការវិភាគឧស្ម័នរលាយ (DGA) គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងការរកឃើញកំហុសរបស់ប្លែង និងការវិភាគការបរាជ័យរបស់ប្លែង។ វាផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីប្រភេទកំហុសអគ្គិសនី និងកម្ដៅខាងក្នុង ដោយផ្អែកលើសមាសធាតុឧស្ម័ននៅក្នុងប្រេងអ៊ីសូឡង់។
ឧស្ម័នសំខាន់ៗ និងការបកស្រាយ
| ឧស្ម័ន | ការបកស្រាយ | ប្រភេទកំហុសធម្មតា។ |
|---|---|---|
| អ៊ីដ្រូសែន (H₂) | សកម្មភាពបញ្ចេញដោយផ្នែក | ការបញ្ចេញថាមពលទាប- |
| មេតាន (CH₄) | កំហុសកំដៅសីតុណ្ហភាពទាប- | ការឡើងកំដៅខ្លាំង |
| អេទីឡែន (C₂H₄) | សីតុណ្ហភាពខ្ពស់-កំហុសកម្ដៅ | ការឡើងកំដៅខ្លាំង |
| អាសេទីឡែន (C₂H₂) | ខ្ពស់-កំហុសឆ្គងថាមពល | កំហុសផ្នែកខាងក្នុង |
ការវិភាគនិន្នាការ DGA គឺសំខាន់ជាងការវាស់ស្ទង់ចំណុចមួយ- ដោយសារអត្រាកំណើនឧស្ម័នលឿនជាញឹកញាប់បង្ហាញពីដំណើរការកំហុសសកម្ម។
6. លក្ខខណ្ឌតម្រូវឱ្យបិទជាបន្ទាន់
Transformer ត្រូវតែដកចេញពីសេវាកម្មភ្លាមៗ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមកើតឡើង៖
| លក្ខខណ្ឌ | ការបកស្រាយ |
|---|---|
| ប្រតិបត្តិការការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែល | កំហុសអគ្គិសនីខាងក្នុង |
| ដំណើរកម្សាន្តឧស្ម័នធ្ងន់ Buchholz | កំហុសខាងក្នុងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងការបង្កើតឧស្ម័ន |
| ប្រតិបត្តិការឧបករណ៍បន្ថយសម្ពាធ | ខ្ពស់-កំហុសធ្នូខាងក្នុងថាមពល |
| ការផ្ទុះឬការបែកខ្ញែក | ការបរាជ័យនៃអ៊ីសូឡង់សំខាន់ |
| ការកើនឡើងឧស្ម័ន DGA យ៉ាងឆាប់រហ័ស | ការបំផ្លាញផ្ទៃក្នុងសកម្ម |
| ការលេចធ្លាយប្រេងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងកម្រិតទាប | ការបាត់បង់ភាពសុចរិតនៃអ៊ីសូឡង់ |
លក្ខខណ្ឌទាំងនេះបង្ហាញពីប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់នៃការបរាជ័យខាងក្នុងធ្ងន់ធ្ងរ និងទាមទារឱ្យដាច់ប្រព័ន្ធបំប្លែងជាបន្ទាន់។
7. ការពិចារណាលើការត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំ Transformer
នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកំហុសធ្ងន់ធ្ងរ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងអាចត្រូវបានទាមទារដើម្បីកំណត់មូលហេតុឫសគល់។ ដំណើរការនេះត្រូវតែអនុវត្តក្រោមលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដែលបានគ្រប់គ្រង រួមទាំងសំណើមមានកម្រិត បរិយាកាសការងារស្អាត និងនីតិវិធីដីយ៉ាងតឹងរឹង។
ការត្រួតពិនិត្យជាធម្មតារួមបញ្ចូលទាំងការវាយតម្លៃនៃការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ winding, លក្ខខណ្ឌស្នូល, ការវាស់វែងធន់ទ្រាំនឹងអ៊ីសូឡង់, និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណវត្ថុបរទេសឬការខូចទ្រង់ទ្រាយមេកានិចនៅក្នុងធុង។
8. ការពិចារណាអំពីបរិស្ថាន និងវដ្តជីវិត
ពេញមួយវដ្តជីវិតរបស់ប្លែង ការថែទាំជាប្រចាំដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាស្ថេរភាពប្រតិបត្តិការ។ សំលេងរំខាន ការបំភាយឧស្ម័ន និងប្រេងអ៊ីសូឡង់ត្រូវតែគោរពតាមតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិ ខណៈពេលដែលការបញ្ចប់-នៃ-ឧបករណ៍បំលែងថាមពលជីវិតគួរតែត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈដំណើរការដែលមានការបញ្ជាក់ដើម្បីការពារផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន។
9. ដំណើរការដំឡើងគម្រោង


10. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន: ពីការរកឃើញកំហុសទៅភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធ
កំហុសរបស់ Transformer មិនអាចត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងនោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេអាចគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការបកស្រាយប្រព័ន្ធការពារត្រឹមត្រូវ ការត្រួតពិនិត្យ DGA ការវិភាគកម្ដៅ និងយុទ្ធសាស្ត្រថែទាំដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ។
សម្រាប់-កម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងវ៉ុលខ្ពស់ ភាពជឿជាក់នៃម៉ាស៊ីនបំប្លែងកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវភាពបន្តនៃប្រព័ន្ធ ធ្វើឱ្យការវិនិច្ឆ័យកំហុស និងការថែទាំការពារ សមាសភាគសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិការ។
ផ្ញើរសំណួរ

