កំហុសម៉ាស៊ីនបំលែងថាមពលធំ៖ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការវិភាគ (100 MVA, 132/22 kV) – ផ្នែកទី 3

Apr 21, 2026

ទុកសារមួយ។

មាតិកា
  1. 1. ហេតុអ្វីបានជា Transformer មានបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់-
  2. 2. ប្រភេទទូទៅនៃកំហុស Transformer
    1. 2.1 កំហុសអគ្គិសនីខាងក្នុង
    2. 2.2 កំហុសកំដៅ
    3. 2.3 ការបរាជ័យនៃអ៊ីសូឡង់
    4. 2.4 កំហុសមេកានិចនិងរចនាសម្ព័ន្ធ
  3. 3. ការការពារ-ការវិនិច្ឆ័យកំហុស Transformer ផ្អែកលើ
    1. 3.1 ប្រតិបត្តិការការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែល
    2. 3.2 Buchholz Relay (បញ្ជូនតឧស្ម័ន)
    3. 3.3 ឧបករណ៍បន្ថយសម្ពាធ (PRD)
  4. 4. សេណារីយ៉ូកំហុសធម្មតា និងការដោះស្រាយបញ្ហាវាល
    1. 4.1 ឧប្បត្តិហេតុអគ្គីភ័យរបស់ Transformer
    2. 4.2 ការបរាជ័យឬការផ្ទុះ
    3. 4.3 ការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធត្រជាក់
    4. 4.4 សំលេងរំខានមិនធម្មតា
    5. 4.5 សីតុណ្ហភាពប្រេងកើនឡើងមិនធម្មតា
    6. 4.6 កម្រិតប្រេងមិនប្រក្រតី
    7. 4.7 ការលេចធ្លាយប៊ូស និងការហូរចេញដោយផ្នែក
  5. 5. ការវិភាគឧស្ម័នរំលាយ (DGA) សម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យកំហុស
  6. 6. លក្ខខណ្ឌតម្រូវឱ្យបិទជាបន្ទាន់
  7. 7. ការពិចារណាលើការត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំ Transformer
  8. 8. ការពិចារណាអំពីបរិស្ថាន និងវដ្តជីវិត
  9. 9. ដំណើរការដំឡើងគម្រោង
  10. 10. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន: ពីការរកឃើញកំហុសទៅភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធ

1. ហេតុអ្វីបានជា Transformer មានបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់-

 

Digital Data Center In Johor

 

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:

  • សៀគ្វីខ្លី​ខ្យល់ (អន្តរ-វេន ឬដំណាក់កាល-ដល់-ដំណាក់កាល)
  • កំហុសនៃមូលដ្ឋាន
  • ការហូរចេញដោយផ្នែកខាងក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់

ទាំងនេះគឺទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងមូលហេតុនៃការបរាជ័យនៃប្លែងថាមពល ហើយជារឿយៗត្រូវបានរកឃើញដោយប្រព័ន្ធការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែល។

 

2.2 កំហុសកំដៅ

100MVA Large Power Transformer Radiator

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

ការ​ខូច​ខាត​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង​ឬ 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

100MVA Large Power Transformer Bushings

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។ សំឡេង​ប្រេះ ឬ​លេច​ចេញ​អាច​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព​បញ្ចេញ​ទឹក​ដោយ​ផ្នែក ខណៈ​ដែល​សំឡេង​ដូច​ជា-ស្ងោរ​ច្រើន​តែ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ឡើង​កម្ដៅ​នៃ​អ៊ីសូឡង់ ឬ​ការ​បំពុល​សំណើម។ 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

100MVA Large Power Transformer oil level gauge

 

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

100 MVA 13222 kV Large Power Transformer Main Tank Delivered to Site
 
Large Power Transformer Main Tank Positioned and Fixed Assembly Preparation in Progress
 

 

10. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន: ពីការរកឃើញកំហុសទៅភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធ

 

កំហុសរបស់ Transformer មិនអាចត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងនោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេអាចគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការបកស្រាយប្រព័ន្ធការពារត្រឹមត្រូវ ការត្រួតពិនិត្យ DGA ការវិភាគកម្ដៅ និងយុទ្ធសាស្ត្រថែទាំដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ។

សម្រាប់-កម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងវ៉ុលខ្ពស់ ភាពជឿជាក់នៃម៉ាស៊ីនបំប្លែងកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវភាពបន្តនៃប្រព័ន្ធ ធ្វើឱ្យការវិនិច្ឆ័យកំហុស និងការថែទាំការពារ សមាសភាគសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិការ។

 

ផ្ញើរសំណួរ