ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮಗಳು
Feb 06, 2026
ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

UHV ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು-ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಕೋರ್ ಉಪಕರಣಗಳು-ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಮತಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಸಂಗತತೆಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಿರೋಧನದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಉಪಕರಣಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
1. ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪಾಯಗಳು
ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಮತ್ತುವಾತಾವರಣದ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಮಿಂಚಿನ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್), ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಚೋದಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ.
(1) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಏಕ-ಹಂತದ ನೆಲದ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಅನುರಣನದಂತಹ ಸ್ಥಿರವಾದ-ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪವರ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಅನುರಣನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿನ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ (ಉದಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಶನ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ಆರ್ಕ್ ಸಪ್ರೆಶನ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ (ಉದಾ, ಲೈನ್-ನಿಂದ-ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಕೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್) ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಶನ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ನ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2-3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
- ಆರ್ಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಆರ್ಕ್ ಸಪ್ರೆಶನ್ ಕಾಯಿಲ್-ಗ್ರೌಂಡ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ-ಹಂತದ ನೆಲದ ದೋಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆರ್ಕ್ ಅಳಿವು ಮತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳು 2.5-3 ಬಾರಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರೋಧನದ ಆಯಾಸ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
(2) ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು
ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ{0}}ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಲೋಡ್ ಲೈನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು/ಮುಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೋಷಗಳು, ಇದು ಹಠಾತ್ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉಲ್ಬಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3.0–4.5 ಪಟ್ಟು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಈ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಕೆಲವೇ ಪವರ್{5}}ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೋಧನ ಆಯಾಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
(3) ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಮಿಂಚಿನ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್)
ವಾತಾವರಣದ ಅತಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಿಂಚಿನ ಮೋಡದ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೇರ ಮಿಂಚಿನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಿತ ಮಿಂಚಿನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ನೇರ ಮಿಂಚಿನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ-ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಲ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರಚೋದಿತ ಮಿಂಚಿನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಮಿಂಚಿನ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮಿಂಚಿನ-ಪೀಡಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಂಚಿನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಿಂಚಿನ ಅಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾದ ತರಂಗಮುಖಗಳು (1–4 μs) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು (100 kHz ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು 8–12 ಪಟ್ಟು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ-ಅತ್ಯಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 50–200 ಪಟ್ಟು. ವಿಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವಾಗ, ಅಸಮ ಧಾರಣ ವಿತರಣೆಯು ಒಳಬರುವ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನಿರೋಧನಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಾನಿಯ ತೀವ್ರತೆಯು ತರಂಗರೂಪ, ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ: ಮಿಂಚಿನ ಅಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ-ಮುಂಭಾಗದ ನಾಡಿಗಳು, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ದೀರ್ಘ-ಮುಂಭಾಗದ ನಾಡಿಗಳು, ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತರಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ತರಂಗರೂಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮಿಂಚಿನ ಅತಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿರೋಧನ ಸ್ಥಗಿತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ: ಮಿಂಚಿನ ಅಲೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದಾಗ, ಲೈನ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅಲೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಅರೆಸ್ಟರ್ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಏರುತ್ತದೆ, ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟರ್ ಉಳಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅನುರಣನ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ವೈಶಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ವಿಲೋಮ ರೂಪಾಂತರದ ಅತಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪಟವಾಗಿದೆ: ಅಧಿಕ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೈಡ್ ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ, ಅರೆಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಶುಯಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಪ್ರತಿರೋಧದಾದ್ಯಂತ ಇಂಪಲ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ತಟಸ್ಥ ರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ{4}}ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಹತ್ತಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರೋಧನ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು
(1) ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ
(2) ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಮಿಂಚಿನ ಅಲೆಗಳ ಕಡಿದಾದ ಆಕ್ರಮಣ
(3) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಆಂದೋಲನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ-ರಾಜ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳು
(1) ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ
ಒಂದು ಹಂತದ -ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ನೋ{1}}ಲೋಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್-ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು-ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ-ಸೈಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದಲೈನ್-ನಿಂದ{1}}ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ (
)ಮತ್ತುಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ (
)ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದಿನಿಂದ
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ನೋ-ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೋ-ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್-ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ
(
) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ
(
) ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಮಾನಾಂತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ
ಮತ್ತು
. ಈ ಆಂದೋಲನವು ಹಲವಾರು ನೂರರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ Hz ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಪವರ್-ಆವರ್ತನ ಚಕ್ರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ರೇಖೆಯಿಂದ{3}}ನಿಂದ-ನೆಲದ ಧಾರಣವು ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ 4.5 ಪಟ್ಟು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
(2) ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಮಿಂಚಿನ ಅಲೆಗಳ ಕಡಿದಾದ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಿಂಚಿನ ಅಲೆಗಳು ಕಡಿದಾದ ತರಂಗಮುಖಗಳನ್ನು (1-4 μs) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು (100 kHz ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, 500 kV/μs ವರೆಗೆ ತರಂಗದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಿದಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಂಚಿನ ಅಲೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದಾಗ, ಅವು ಅಧಿಕ-ಆವರ್ತನ, ಅಧಿಕ{7}}ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಅನುಗಮನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ
ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್-ಗೆ{1}}ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್-ನಿಂದ{2}}ನೆಲದ ಧಾರಣವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಿಂಚಿನ ಅಲೆಗಳ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಪಾತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಗೆ
: ಒಳಬರುವ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಸಮೀಪವಿರುವ ಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ಗಳು ಶಂಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ, ತೀವ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ತಿರುವುಗಳು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಸಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತರಣೆಯು ಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
(3) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಆಂದೋಲನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ-ರಾಜ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳು
ಮೂರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ-ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ:
- ಪವರ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಏಕ-ಹಂತದ ನೆಲದ ದೋಷಗಳು, ಲೋಡ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಂತದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಏಕ-ಹಂತದ ದೋಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ; ಹಠಾತ್ ಲೋಡ್ ನಿರಾಕರಣೆಯು ಜನರೇಟರ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸರಿಹೊಂದಿಸದ ಪ್ರಚೋದಕ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 1.5-1.8 ಪಟ್ಟು ಬಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅನುರಣನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನುರಣನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯುತ್-ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್, ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆವರ್ತನ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2-3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆರ್ಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್: ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ, ಆಧಾರರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ-ಹಂತದ ದೋಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆರ್ಕ್ ಅಳಿವು/ಆಡಳಿತದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಕ್ ಅಳಿವು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದರದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ 2.5-3 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಮಗಳು
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಹ್ಯ ನೇರ ಮಿಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ, ಆಂತರಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ, ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರೌಢ ರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(1) ಬಾಹ್ಯ ನೇರ ಮಿಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ
ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನೇರ ಮಿಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು:
- ಮಿಂಚಿನ ರಾಡ್ಗಳು: ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ರಾಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹು ರಾಡ್ಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
- ಮಿಂಚಿನ ತಂತಿಗಳು: ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಬಳಿ ಒಳಬರುವ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವು ಮಿಂಚಿನ ತರಂಗ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂರಕ್ಷಿತ ರೇಖೆಯ ಹೊರಗೆ ಮಿಂಚು ಹೊಡೆದಾಗ, ರೇಖೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಅರೆಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕರೋನಾವು ತರಂಗ ಕಡಿದಾದ ಮತ್ತು ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ನಿರೋಧನ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟರ್ ಉಳಿದಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(2) ಅರೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್: ಕೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್
ಗ್ರಿಡ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿಅಂತರವಿಲ್ಲದ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂಧನಕಾರಕಗಳು (MOA)ಮತ್ತುಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್-ಟೈಪ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳು, ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ: ಅರೆಸ್ಟರ್ ದರದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ-ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ ದರದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು.
- ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ: ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಏಕ-ಹಂತದ ದೋಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಂದಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ; MOA ಗಳು ಅತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ.
- ರೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ: ಇಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಳ, ರಕ್ಷಣೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್-ಟೈಪ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳು ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ (ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು) ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಾಹಕತೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ). ಗ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ MOAಗಳು, ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಫಾಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು, ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ-ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
GB311.1-1997 ಪ್ರಕಾರಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧನ ಸಮನ್ವಯ, 6kV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು 60kV ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು 10kV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು 75kV. 6kV ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, YH5WS-10/30 MOA ಉಳಿದಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು 30kV ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿರೋಧನ ಸಮನ್ವಯ ಅಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
. 10kV ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, YH5WS-17/50 MOA ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
, ಸುರಕ್ಷತೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ 1.4 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು 1.15 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿರೋಧನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.








(3) ವರ್ಧಿತ ನಿರೋಧನ: ಪೂರಕ ರಕ್ಷಣೆ
ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ (35kV ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ), ವರ್ಧಿತ ನಿರೋಧನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪೂರಕ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ{1}}ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ನಿರೋಧನವನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಳಬರುವ/ಟರ್ಮಿನಲ್ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಪ್ಪವಾದ ನಿರೋಧನವು ಶಾಖದ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ-ಇದು ಕಡಿಮೆ{4}}ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವೆಚ್ಚದ{5}}ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
(4) ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್: ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತರಣೆಯ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು
ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಲೀವ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಂಚಿನ -ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಪರ್ವತ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೆಪ್{2}}ಅಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ.
(5) ತಟಸ್ಥ-ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಕ್ಷಣೆ
ಏಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಂಚಿನ {0} ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ಮೂರು-ಹಂತದ ಮಿಂಚಿನ ತರಂಗ ಪ್ರವೇಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತಟಸ್ಥ-ಬಿಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆತಟಸ್ಥ-ಪಾಯಿಂಟ್ MOA ಗಳು, ಇದು ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಂಚಿನ{1}}ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುವಾಂಗ್ಕ್ಸಿಯಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ತಟಸ್ಥ-ಪಾಯಿಂಟ್ MOA ಸ್ಥಾಪನೆ ದರಗಳು 90% ಮೀರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವು ಸಣ್ಣ ತಟಸ್ಥ -ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್-ಫೇಸ್ ದೋಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1x ಪವರ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ತೀವ್ರ ತಟಸ್ಥ{0}}ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಿಗೆ (ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ 2x ಪವರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ{2}}ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಂತದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ), ಸಮಾನಾಂತರ "ಅರೆಸ್ಟರ್ + ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಾಡ್ ಗ್ಯಾಪ್" ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಿಂಚಿನ/ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಂತರಗಳು ಅಧಿಕ{4}}ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓವರ್ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪವರ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ.
(6) ಮಲ್ಟಿ{1}}ವಿಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆ
ಮೂರು-ವಿಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು (ಹೆಚ್ಚಿನ, ಮಧ್ಯಮ, ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್) ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡ್ಗಳು ತೆರೆದಿರುವಾಗ. ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಿಂಚಿನ ಅಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರೋಧನವನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಒಳನುಗ್ಗುವ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವದ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಶೂನ್ಯ-ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ-ಸಿಂಕ್ರೊನಿಸಮ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 3 Y-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಸ್ ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಧಾರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಶಾಲ್ಯ/ಕಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(7) ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಂಘಟಿತ ರಕ್ಷಣೆ
ಉದ್ದವಾದ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ಗಳು ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಡೆದಾಗ, ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆವಿಲೋಮ ರೂಪಾಂತರ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ (2–3 ಬಾರಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್) ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೂಲಕ, ಬೆದರಿಸುವ ನಿರೋಧನ. ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೈಡ್ MOAಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ, ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. Y/Zn11 ಸಂಪರ್ಕ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ವಿಲೋಮ ರೂಪಾಂತರದ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ವರ್ಧಿತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
(8) ಇತರೆ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಪೂರಕ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ:
1. ಆರ್ಕ್ ಸಪ್ರೆಶನ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್: ಆರ್ಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು
ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಅಥವಾ ಆರ್ಕ್ ಸಪ್ರೆಶನ್ ಕಾಯಿಲ್-ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್ಕ್ ಸಪ್ರೆಶನ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು ಏಕ-ಹಂತದ ದೋಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ, ದೋಷ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಆರ್ಕ್ ರಿಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ-ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆರ್ಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು 2x ರೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು: ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪವರ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್
ಸರಣಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾವಣೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ರಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸರಣಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇನ್ರಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು 2-3x ರೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಷಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು: ಉದ್ದವಾದ ಅಧಿಕ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪವರ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 500kV ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಷಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು 1.3x ರೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್: ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು (ಉದಾ, ತಾಮ್ರದ-ಹೊದಿಕೆಯ ಉಕ್ಕಿನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಧ್ರುವಗಳು) ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಲದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು 0.5Ω ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಿಂಚಿನ -ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, "ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ + ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್" ನೆಲದ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ವೇರಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು (SPD): ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್
ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೀಡರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇರಿಸ್ಟರ್ಗಳು (MOV) ಅಥವಾ SPD ಗಳು ಪ್ರಚೋದಿತ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಲೋಮ ರೂಪಾಂತರದ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ನ್ಯಾನೊಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂತಿಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
SCOTECH ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್: ಪೂರ್ಣ-ಸನ್ನಿವೇಶ ಪರಿಹಾರ ಪಟ್ಟಿ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಮುಖ್ಯ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆನೇರ ಮಿಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ + ಕೋರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ + ವಿಶೇಷ ನಿಗ್ರಹ + ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಮನ್ವಯ. ಇದು SCOTECH ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಗ್ರಾಹಕರ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
|
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸನ್ನಿವೇಶ |
ಕೋರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಷರತ್ತುಗಳು |
ಕೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಮಗಳು |
SCOTECH ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಳವಡಿಕೆ |
|
ಹೊರಾಂಗಣ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು/ವಿಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಂತ-ಅಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು |
ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇರ ಮಿಂಚಿನ ಅಪಾಯ; ಸಂಯೋಜಿತ ಮಿಂಚು / ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್; ತಟಸ್ಥ-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪಾಯ |
1. ಬಾಹ್ಯ ನೇರ ಮಿಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ |
1. ಕಸ್ಟಮ್ಇಂಟರ್ಲೀವ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಗಳು / ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪರದೆಗಳುವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಬರುವ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ; |
|
ನಗರ ವಿತರಣಾ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು |
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು; ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್; ಯಾವುದೇ ನೇರ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೇರಿತ ಮಿಂಚಿನ ಅಪಾಯ; ಕಡಿಮೆ ಅನುರಣನ ಅಪಾಯ |
1. ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್-ಟೈಪ್/MOA ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳು |
1. ದಪ್ಪನಾದ ಇಂಟರ್ಟರ್ನ್ / ನೆಲದ ನಿರೋಧನಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಒಳಬರುವ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಯಾಸವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು; |
|
ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು |
ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇರ/ಪ್ರೇರಿತ ಮಿಂಚಿನ ಅಪಾಯ; ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್; ಉದ್ದವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೇಖೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಲೋಮ ರೂಪಾಂತರದ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪಾಯ |
1. ಪೋಲ್{1}}ಮೌಂಟೆಡ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳು + ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೈಡ್ MOA ಗಳು |
1. ಪ್ರಚಾರY/Zn11 ಸಂಪರ್ಕ ಗುಂಪು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳುವಿಲೋಮ ರೂಪಾಂತರದ ಅತಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು; |
|
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ |
ಮಲ್ಟಿ-ವಿಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್; ಲೋಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ನಿಂದ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು; ಶೂನ್ಯ-ಅನುಕ್ರಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೋಡಣೆ ಅಪಾಯ; ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲೋಮ ರೂಪಾಂತರ ಅತಿವೋಲ್ಟೇಜ್ |
1. ಪ್ರತಿ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂಧನಕಾರರು |
1. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಲವರ್ಧಿತ ನಿರೋಧನಪ್ರತಿ ವಿಂಡಿಂಗ್ಗೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವಿತರಣೆ, ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾದ ನೆಲದ ನಿರೋಧನ; |
|
ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು |
ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಪವರ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್; ಲೈನ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ನಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್; ಕಡಿದಾದ ಮಿಂಚಿನ ತರಂಗ ಪ್ರಸರಣ |
1. ಹೆಚ್ಚಿನ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ MOAಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ |
1. ಕಸ್ಟಮ್ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆದೀರ್ಘ-ದೂರ ಮಿಂಚಿನ ಅಲೆಯ ಕಡಿದಾದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; |
|
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು/ಪ್ರಿಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು |
ಸ್ವತಂತ್ರ ನೇರ ಮಿಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಏಕೀಕರಣ, ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತರಗಳು; ಪ್ರೇರಿತ ಮಿಂಚು + ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ |
1. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ MOA ಗಳು |
1. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಾನಗಳುಶೂನ್ಯ -ದೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್-ಅರೆಸ್ಟರ್ ಏಕೀಕರಣ; |
ಪೂರಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
- ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರಗಳು ಬೆಂಬಲSCOTECH ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಘಟಕಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
- ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ (ಉದಾ, ತೀವ್ರ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ವಲಯಗಳು, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ, ಭಾರೀ ಮಾಲಿನ್ಯ), ವರ್ಧಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳುವಿರೋಧಿ-ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರೋಧನ ಲೇಪನಗಳು, ಅಧಿಕ-ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಧನಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳುಲಭ್ಯವಿವೆ.
4. ತೀರ್ಮಾನ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಕ್ಷಣೆಯು ಗ್ರಿಡ್ ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ನೇರ ಮಿಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ನಿರೋಧನ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಆರ್ಕ್ ನಿಗ್ರಹ ಸುರುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ, ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಕಸನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ

