នៅលើទំព័រនេះ
Transformer bushing គឺជាចំណុចតភ្ជាប់ដែលមានអ៊ីសូឡង់សម្រាប់ចម្លងចរន្ត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យខ្សែនាំរបស់របុំ Transformer ឆ្លងកាត់ធុងដែកដែលចុះដី ដោយមិនមានការប៉ះពាល់ផ្នែកអគ្គិសនីជាមួយធុងនោះឡើយ។. វាផ្តល់នូវការបំបែកតាមបែបឌីអេឡិចត្រិក និងការទ្រទ្រង់ផ្នែកមេកានិក; អាស្រ័យលើការរចនា ការដំឡើង Bushing ក៏ជួយរក្សាព្រំដែននៃសារធាតុរាវ ឬឧស្ម័នរបស់ Transformer ផងដែរ។.
ទីតាំងនៃប្រព័ន្ធនោះគឺជាគន្លឹះក្នុងការយល់ដឹងអំពីសមាសភាគនេះ។ Bushing មិនមែនគ្រាន់តែជាស្រោមសេរ៉ាមិច ឬប៉ូលីមែរដែលមើលឃើញនៅផ្នែកខាងលើនៃ Transformer នោះទេ។ វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរពេញលេញរវាងចំហាយខាងក្នុងដែលមានថាមពល ធុង ឬគែមដែលចុះដី និងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធថាមពលខាងក្រៅ។.
តើ Transformer Bushing មានទីតាំងនៅឯណា?
នៅខាងក្នុង Transformer ខ្សែនាំរបស់របុំត្រូវតែតភ្ជាប់ទៅនឹងចំហាយលើអាកាសខាងក្រៅ ខ្សែភ្លើង Bus duct ឬឧបករណ៍តភ្ជាប់ដែលអាចដាច់ចេញពីគ្នាបាន។ ដោយសារធុង Transformer ជាធម្មតាត្រូវបានចុះដី ខ្សែនាំមិនអាចឆ្លងកាត់ជញ្ជាំងដែកដោយផ្ទាល់បានទេ។ Bushing បង្កើតជាផ្លូវអ៊ីសូឡង់ដែលមានការគ្រប់គ្រងឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះ។.
ការរៀបចំធម្មតាមានដូចជា៖
- ចំហាយកណ្តាលសម្រាប់ចម្លងចរន្ត ឬផ្លូវសម្រាប់ខ្សែនាំ (draw lead) ឬដំបងនាំ (draw rod)។;
- អ៊ីសូឡង់ខាងក្នុងរវាងខ្សែចំលង និងគែមដំឡើងដែលភ្ជាប់ទៅដី;
- ស្រោមអ៊ីសូឡង់ខាងក្រៅដែលមានប្រឡោះការពារ ដែលតម្រូវឱ្យមានអ៊ីសូឡង់ខ្យល់ និងចម្ងាយលូន (creepage distance);
- គែម ឬរចនាសម្ព័ន្ធដំឡើងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងធុងត្រង់ស្វូ;
- ស្ថានីយ ឬគ្រឿងបរិក្ខារតភ្ជាប់នៅផ្នែកត្រង់ស្វូ និងផ្នែកប្រព័ន្ធ; និង
- ការផ្សាភ្ជាប់ដែលសមស្របទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានអ៊ីសូឡង់របស់ត្រង់ស្វូ និងការរចនាប៊ូស៊ីង (bushing)។.
នេះនាំឱ្យមានគំរូប្រព័ន្ធសាមញ្ញមួយ៖
របុំត្រង់ស្វូ → ខ្សែនាំខាងក្នុង → ខ្សែចំលងប៊ូស៊ីង → ស្ថានីយខាងក្រៅ → ខ្សែចំលងប្រព័ន្ធថាមពល

ធុងដែលភ្ជាប់ទៅដីព័ទ្ធជុំវិញផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវនោះ ដូច្នេះប៊ូស៊ីងត្រូវតែគ្រប់គ្រងទាំងភាពតានតឹងអគ្គិសនី និងការជ្រៀតចូលធុងជាក់ស្តែង។.
តើ Transformer Bushing មានតួនាទីអ្វីខ្លះ?
សមាសភាគនេះបំពេញមុខងារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅត្រង់ព្រំដែនតែមួយ។.
| មុខងារ | អ្វីដែល Bushing ត្រូវសម្រេចឱ្យបាន | អ្វីដែលអាចកើតឡើងប្រសិនបើមុខងារនេះបាត់បង់ |
|---|---|---|
| បញ្ជូនចរន្ត | ផ្តល់នូវផ្លូវចម្លងចរន្តបន្តរវាងខ្សែនាំរបស់របុំ និងសៀគ្វីខាងក្រៅ | ការឡើងកម្ដៅនៅចំណុចណាមួយ ការខូចខាតការតភ្ជាប់ ឬការដាច់ចរន្ត |
| ផ្តល់នូវការការពារដោយសារធាតុអ៊ីសូឡង់ (dielectric isolation) | រក្សាទុកចំហាយដែលមានថាមពលអគ្គិសនីឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីធុង និងហ្វ្លង់ (flange) ដែលមានចុះដី | ការឆាបឆេះលើផ្ទៃ ឬការដាច់អ៊ីសូឡង់ខាងក្នុង |
| គ្រប់គ្រងភាពតានតឹងអគ្គិសនី | កំណត់រូបរាងដែនអគ្គិសនីតាមរយៈធរណីមាត្រ និងនៅក្នុងការរចនាបែបបែងចែកកម្រិត គឺតាមរយៈស្រទាប់ចម្លងខាងក្នុង | ការប្រមូលផ្តុំភាពតានតឹងខ្លាំងពេក និងការចុះខ្សោយនៃអ៊ីសូឡង់ |
| ទ្រទ្រង់បន្ទុកមេកានិក | រក្សាស្ថានីយ និងចំហាយឱ្យនៅនឹងកន្លែងក្រោមបន្ទុកប្រតិបត្តិការធម្មតា | ការប្រេះ ការផ្លាស់ទី ការខូចខាតត្រា ឬភាពតានតឹងលើការតភ្ជាប់ |
| រក្សាព្រំដែននៃឧបករណ៍ | ជួយការពារការលេចធ្លាយនៃសារធាតុរាវ ឬឧស្ម័នអ៊ីសូឡង់ និងការជ្រៀតចូលនៃសំណើម ឬសារធាតុកខ្វក់ ក្នុងករណីដែលការរចនាជាផ្នែកមួយនៃព្រំដែននោះ | ការលេចធ្លាយ ការចម្លងរោគ ឬការថយចុះនៃភាពសុចរិតនៃឌីអេឡិចត្រិច |
មុខងារទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ឧទាហរណ៍ ការខូចខាតត្រា (seal) មិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាមេកានិចប៉ុណ្ណោះទេ៖ ការជ្រៀតចូលនៃសំណើម ឬការបាត់បង់មជ្ឈដ្ឋានអ៊ីសូឡង់ ក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពឌីអេឡិចត្រិចផងដែរ។.
តើប៊ូស៊ីង (Bushing) របស់ត្រង់ស្វ័រដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានគឺការអ៊ីសូឡង់ដែលបានគ្រប់គ្រងរវាងសក្តានុពលអគ្គិសនីពីរ។ ចំហាយកណ្តាលត្រូវបានផ្តល់ថាមពល ខណៈពេលដែលគែមម៉ោន (mounting flange) និងធុងត្រង់ស្វ័រស្ថិតនៅសក្តានុពលដី។ សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់រវាងពួកវាត្រូវតែទប់ទល់នឹងវ៉ុលនៅទូទាំងព្រំដែននោះដោយមិនមានការទម្លុះ ការឆាបឆេះ (flashover) ឬចរន្តសំណល់ដែលមិនអាចទទួលយកបាន។.
នៅផ្នែកខាងខ្យល់ ស្រោមការពារផ្តល់នូវគម្លាតតាមរយៈខ្យល់ និងផ្លូវលេចធ្លាយ (creepage path) ដែលវែងជាងមុនតាមបណ្តោយផ្ទៃ។ ស្នាមផ្នត់ (sheds) បង្កើនផ្លូវផ្ទៃនោះ និងជួយគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថាន។ ធរណីមាត្រដែលត្រូវការគឺអាស្រ័យលើវ៉ុល លក្ខខណ្ឌនៃការបំពុល ការសម្របសម្រួលអ៊ីសូឡង់ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការរចនាដែលពាក់ព័ន្ធ។.
នៅខាងក្នុង ប៊ូស៊ីងប្រភេទរឹង ឬប្រភេទដុំ, ដោយសារអ៊ីសូឡង់ពឹងផ្អែកជាចម្បងលើសម្ភារៈឌីអេឡិចត្រិចដុំ និងធរណីមាត្រនៃសមាសភាគ។ ការរចនាទាំងនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាទូទៅជាមួយនឹងការតភ្ជាប់ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រដែលមានវ៉ុលទាប ទោះបីជាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើកម្រិតវ៉ុលដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ប៊ូស៊ីង ជាជាងស្លាកវ៉ុលទូទៅក៏ដោយ។.
នៅក្នុង ប៊ូស៊ីងប្រភេទកំណត់កម្រិតកាប៉ាស៊ីតង់, ស្រទាប់កំណត់កម្រិតចរន្តត្រូវបានដាក់នៅខាងក្នុងអ៊ីសូឡង់មេជុំវិញចំហាយកណ្តាល។ ស្រទាប់ទាំងនេះបង្កើតជាស៊េរីកាប៉ាស៊ីតង់ដែលបានគ្រប់គ្រង ដែលចែកចាយភាពតានតឹងអគ្គិសនីឱ្យកាន់តែស្មើគ្នារវាងចំហាយ និងគែមដី។ ការសាងសង់ស្នូលកុងដង់ស៊័រនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅកន្លែងដែលភាពតានតឹងវ៉ុលទាមទារឱ្យមានការគ្រប់គ្រងដែនដោយចេតនា។.
ស្រទាប់កំណត់កម្រិតមិនមែនជាស្ថានីយសម្រាប់បញ្ជូនចរន្តបន្ថែមនោះទេ។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនអគ្គិសនីនៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់។.

ប្រភេទប៊ូស៊ីងត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ៖ ប្រើអ័ក្សចំណាត់ថ្នាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
អត្ថបទជាច្រើនបង្ហាញពីបញ្ជីវែងនៃ “ប្រភេទ” ប៊ូស៊ីង ប៉ុន្តែស្លាកទាំងនោះច្រើនតែពិពណ៌នាអំពីសំណួរវិស្វកម្មផ្សេងៗគ្នា។ វិធីសាស្រ្តដែលច្បាស់ជាងនេះគឺការបំបែកអ័ក្សចំណាត់ថ្នាក់ទាំងបួន។.
| អ័ក្សចំណាត់ថ្នាក់ | ប្រភេទសំខាន់ៗ | អ្វីដែលការចាត់ថ្នាក់ប្រាប់អ្នក |
|---|---|---|
| សំណង់អគ្គិសនី | រឹង/ដុំ; ការកំណត់កម្រិតសមត្ថភាព/កុងដង់សឺរ | របៀបដែលអ៊ីសូឡង់មេគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងអគ្គិសនី |
| បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីសូឡង់មេ | ក្រដាសត្រាំប្រេង (OIP); ក្រដាសត្រាំជ័រ (RIP); សំយោគត្រាំជ័រ (RIS) | ប្រព័ន្ធសម្ភារៈដែលប្រើក្នុងការរចនាកូរ (condenser core) ឬប៊ូស៊ីង (bushing) |
| ចំណុចប្រទាក់សេវាកម្ម | រាវទៅខ្យល់; រាវទៅរាវ; រាវទៅឧស្ម័ន; ខ្យល់ទៅខ្យល់ អាស្រ័យលើឧបករណ៍ | បរិស្ថានអ៊ីសូឡង់ដែលប៊ូស៊ីង (bushing) តភ្ជាប់ |
| ស្ថានីយ ឬចំណុចប្រទាក់ឧបករណ៍ | ការតភ្ជាប់បែប Draw-lead, draw-rod, ការតភ្ជាប់ផ្នែកខាងក្រោម, ប្រអប់ខ្សែកាប, live-front, dead-front និងការរៀបចំជាក់លាក់តាមកម្មវិធីផ្សេងទៀត | របៀបដែលចំហាយអគ្គិសនី និងប្រព័ន្ធខាងក្រៅតភ្ជាប់គ្នា |
ប្រភេទទាំងនេះមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជម្រើសដែលផ្តាច់មុខពីគ្នានោះទេ។ ប៊ូស៊ីងមួយអាចមានការរចនាបែប capacitance-graded, RIP, រាវទៅខ្យល់ ជាមួយនឹងការរៀបចំស្ថានីយជាក់លាក់មួយ។ ស្លាកនីមួយៗពិពណ៌នាអំពីគុណលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា។.
ប៊ូស៊ីងប្រភេទរឹង ឬប្រភេទដុំ (Bulk-Type)
សំណង់ប្រភេទរឹង/ដុំ ប្រើតួអ៊ីសូឡង់ដែលសាមញ្ញជាងបើធៀបនឹងប្រភេទមានស្នូលកុងដង់សាត។ សេរ៉ាមិច អេប៉ូស៊ី ឬសម្ភារៈឌីអ៊ីឡិកទ្រីកផ្សេងទៀត ផ្តល់នូវអ៊ីសូឡង់ចម្បង ហើយការរចនាមួយចំនួនក៏ប្រើប្រាស់ប្រេងត្រង់ស្វូនៅក្នុងចន្លោះជុំវិញខ្សែចំលងផងដែរ។ សំណង់ជាក់ស្តែងមានភាពខុសៗគ្នា ដូច្នេះពាក្យថា “រឹង” មិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សុទ្ធតែគ្មានសារធាតុរាវនោះទេ។.
ប្រភេទនេះច្រើនតែប្រើនៅលើរបុំដែលមានវ៉ុលទាប និងឧបករណ៍ចែកចាយ។ វាគួរតែត្រូវបានកំណត់ដោយវ៉ុល ចរន្ត អ៊ីសូឡង់ វិមាត្រ និងកម្រិតបរិស្ថានជាក់ស្តែងរបស់វា។.
ប៊ូស៊ីងប្រភេទកម្រិតកាប៉ាស៊ីតង់ ឬប៊ូស៊ីងប្រភេទកុងដង់សាត
ប៊ូស៊ីងប្រភេទកុងដង់សាតមានស្នូលដែលត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានស្រទាប់កម្រិតចរន្តអគ្គិសនីដែលបង្កប់នៅចន្លោះពេលដែលបានគណនា។ បណ្តាញកាប៉ាស៊ីទ័រដែលទទួលបាននេះ គ្រប់គ្រងភាពតានតឹងវ៉ុលតាមអ័ក្ស និងតាមកាំបានប្រសិទ្ធភាពជាងការប្រើប្រាស់ធរណីមាត្រតែមួយមុខ។.
ប៊ូស៊ីងប្រភេទកម្រិតមួយចំនួនរួមបញ្ចូលទាំងចំណុចតេស្ត ឬចំណុចតភ្ជាប់វ៉ុលដែលភ្ជាប់ទៅនឹងស្រទាប់កម្រិតខាងក្រៅ។ លក្ខណៈពិសេសនោះអនុញ្ញាតឱ្យមានការវាស់វែងស្ថានភាពលើការរចនាដែលត្រូវគ្នា ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ ការរៀបចំការចុះដី និងនីតិវិធីតេស្តរបស់វា គឺជាភារកិច្ចរបស់បុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិតប៊ូស៊ីង។ វាមិនមែនជាការតភ្ជាប់អគ្គិសនីសម្រាប់គោលបំណងទូទៅនោះទេ។.
ប៊ូស៊ីងប្រភេទ OIP, RIP និង RIS
អក្សរកាត់ខាងក្រោមនេះកំណត់អត្តសញ្ញាណបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីសូឡង់ចម្បង ជាជាងថ្នាក់កម្មវិធីសកលទាំងបី៖
- OIP — ក្រដាសត្រាំប្រេង (Oil-Impregnated Paper)៖ ស្នូលកុងដង់ស៊័រដែលធ្វើពីក្រដាស ត្រាំដោយប្រេងអ៊ីសូឡង់។.
- RIP — ក្រដាសត្រាំជ័រ (Resin-Impregnated Paper)៖ ស្នូលកុងដង់ស៊័រដែលធ្វើពីក្រដាស ត្រាំ និងធ្វើឱ្យរឹងដោយជ័រ ដើម្បីបង្កើតជាតួខ្លួនរឹងមាំ។.
- RIS — សម្ភារៈសំយោគត្រាំជ័រ (Resin-Impregnated Synthetics)៖ បច្ចេកវិទ្យាស្នូលកុងដង់ស៊័រដែលប្រើប្រាស់សម្ភារៈសំយោគត្រាំជ័រ។.
បច្ចេកវិទ្យាតែមួយមុខមិនអាចកំណត់ពីភាពសមស្របបានឡើយ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសពេញលេញនៃប៊ូស៊ីង (bushing) ត្រូវតែគិតគូរពីកម្រិតអគ្គិសនី ចំណុចតភ្ជាប់ រូបរាងនៃការដំឡើង អ៊ីសូឡង់ខាងក្រៅ មជ្ឈដ្ឋានបំលែង កម្លាំងមេកានិច និងទិន្នន័យដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។.
តើប៊ូស៊ីងប្រភេទ Live-Front និង Dead-Front មានភាពខុសគ្នាដែរឬទេ?
វាពិពណ៌នាអំពីលទ្ធភាពនៃការចូលទៅកាន់ និងការការពារចំណុចតភ្ជាប់ ជាពិសេសនៅក្នុងឧបករណ៍ចែកចាយអគ្គិសនីដែលដំឡើងនៅលើបន្ទះ។ ការតភ្ជាប់ប្រភេទ Live-Front មានផ្នែកដែលមានចរន្តអគ្គិសនីនៅពេលដែលបន្ទប់អាចចូលទៅដល់បាន ចំណែកឯប្រព័ន្ធ Dead-Front ប្រើឧបករណ៍តភ្ជាប់ដែលអាចដោះចេញបានដែលមានស្រោមការពារ ដែលមានបំណងផ្តល់នូវផ្ទៃខាងក្រៅដែលមានដីការពារនៅពេលដំឡើងបានត្រឹមត្រូវ។.
ភាពខុសគ្នានោះមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចំណាត់ថ្នាក់ដូចគ្នាទៅនឹងប្រភេទ solid ទល់នឹង capacitance-graded ឬ OIP ទល់នឹង RIP នោះទេ។ ការលាយបញ្ចូលពាក្យទាំងនេះទៅក្នុងបញ្ជីតែមួយ ធ្វើឱ្យបាត់បង់អត្ថន័យនៃការសម្រេចចិត្តលើការរចនាដែលពួកវាពិតជាតំណាងឱ្យ។.
តើកម្រិតកំណត់ (Ratings) របស់ Bushing ត្រង់ស្្វ័រណាខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់?
ឈ្មោះ ឬស្លាកសម្គាល់សម្ភារៈមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណ Bushing ថ្មី ឬសម្រាប់ជំនួសនោះទេ។ ផ្នែកខាងក្រោមនេះពន្យល់ពីព្រំដែនវិស្វកម្មសំខាន់ៗ ប៉ុន្តែវាមិនអាចជំនួសដំណើរការជ្រើសរើសដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនផលិតបានឡើយ។.
| ផ្នែកកម្រិតកំណត់ ឬលក្ខណៈបច្ចេកទេស | ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ |
|---|---|
| វ៉ុលខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ (Um) ឬថ្នាក់វ៉ុលដែលពាក់ព័ន្ធ | កំណត់ព្រំដែនវ៉ុលនៃប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់ដែលប្រើជាមួយស្តង់ដារ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសឧបករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធ |
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ទាក់ទងនឹងការផ្ទុកចរន្តបន្ត និងសមត្ថភាពកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលបានបញ្ជាក់ |
| កម្រិតអ៊ីសូឡង់ | កំណត់កម្រិតនៃការទប់ទល់នឹងប្រេកង់ថាមពល និងកម្លាំងរុញ (impulse) ដែលត្រូវការសម្រាប់ការសម្របសម្រួលអ៊ីសូឡង់ |
| ចម្ងាយលូន (Creepage distance) និងទម្រង់អ៊ីសូឡង់ខាងក្រៅ | ទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពអ៊ីសូឡង់លើផ្ទៃ និងការប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថាន ឬការបំពុល |
| ប្រេកង់ និងកាតព្វកិច្ច AC/DC | ការពារកុំឱ្យស្តង់ដារ ឬការរចនាប៊ូសស៊ីង (bushing) ប្រភេទ AC ត្រូវបានអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើប្រព័ន្ធ DC |
| ចំណុចប្រទាក់សេវាកម្ម | បញ្ជាក់ពីភាពឆបគ្នាជាមួយខ្យល់ សារធាតុរាវក្នុងត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ ឧបករណ៍អ៊ីសូឡង់ដោយឧស្ម័ន ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត |
| ការរៀបចំខ្សែចំលង និងស្ថានីយ | កំណត់ការតភ្ជាប់អគ្គិសនី ផ្លូវចរន្ត និងភាពឆបគ្នានៃការដំឡើង |
| ចំណុចតភ្ជាប់ (Flange) និងចំណុចប្រទាក់វិមាត្រ | កំណត់ថាតើប៊ូស៊ីង (bushing) អាចដាក់ចូលបានដោយរូបវន្ត និងរក្សាបាននូវព្រំដែនឧបករណ៍ដែលត្រូវការដែរឬទេ។ |
| តម្រូវការមេកានិក និងបរិស្ថាន | គ្របដណ្តប់លើបន្ទុកស្ថានីយ តម្រូវការរញ្ជួយដី កម្ពស់ លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព និងបរិស្ថានដំឡើងនៅកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន។ |
| ទិន្នន័យយោងនៃកាបាស៊ីតង់ (capacitance) និងការបាត់បង់ថាមពល/កត្តាថាមពល (power-factor) | ផ្តល់ព័ត៌មានលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋានសម្រាប់ប៊ូស៊ីងដែលមានកម្រិតភាពឆបគ្នា និងកម្មវិធីវិភាគដែលត្រូវបានអនុម័ត។ |
ពាក្យបច្ចេកទេសវ៉ុលមានភាពខុសគ្នាទៅតាមស្តង់ដារ និងទីផ្សារ។ មគ្គុទ្ទេសក៍ VIOX សម្រាប់ ការចាត់ថ្នាក់វ៉ុលទាប មធ្យម និងខ្ពស់ ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលស្លាកសញ្ញាវ៉ុលក្រៅផ្លូវការមិនគួរជំនួសតម្លៃដែលមាននៅលើឯកសារប៊ូស៊ីង និងត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រនោះទេ។.
ប៊ូស៊ីងប្លែង (Transformer Bushing) ទល់នឹងរបារស្ពាន់ (Busbar) ឬឧបករណ៍អ៊ីសូឡង់ទ្រ (Standoff Insulator)
សមាសភាគទាំងបីប្រើប្រាស់សម្ភារៈឌីអេឡិចត្រិច ប៉ុន្តែពួកវាស្ថិតនៅទីតាំងខុសៗគ្នា និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធខុសៗគ្នា។.
| សមាសភាគ | ទីតាំងក្នុងប្រព័ន្ធចម្បង | មានចរន្តឆ្លងកាត់ដែរឬទេ? | ឆ្លងកាត់ស្រោមការពារដែលចុះដីដែរឬទេ? | មុខងារចម្បង |
|---|---|---|---|---|
| ប៊ូស៊ីងប្លែង (Transformer bushing) | ព្រំដែនធុងប្លែង (Transformer tank boundary) | ចំហាយកណ្តាល ឬខ្សែនាំចរន្ត (draw lead) មានចរន្តឆ្លងកាត់ | បាទ | បញ្ជូនការតភ្ជាប់ដែលមានថាមពលអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ធុងដែលចុះដី ដោយរក្សាបាននូវភាពដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងភាពរឹងមាំផ្នែកមេកានិក |
| Busbar insulator | នៅខាងក្នុងឧបករណ៍ប្តូរ (switchgear) បន្ទះអគ្គិសនី បំពង់ទុយោរថ្នេរ (busways) ឬឧបករណ៍ចែកចាយ | ជាធម្មតាមិនមែនទេ | ជាធម្មតាមិនមែនទេ | ទ្រទ្រង់ និងញែករបារស្ពាន់ (busbar) ចេញពីរចនាសម្ព័ន្ធដែលចុះដី ឬពីចំហាយអគ្គិសនីដទៃទៀត |
| អ៊ីសូឡង់ទ្រទ្រង់ (Standoff insulator) | រវាងចំហាយអគ្គិសនី/សមាសភាគ និងផ្ទៃដែលវាត្រូវតម្លើង | ជាធម្មតាមិនមែនទេ | គ្មានការ | រក្សាគម្លាតរូបវន្ត និងភាពដាច់ចរន្តអគ្គិសនី (dielectric isolation) ខណៈពេលដែលទ្រទ្រង់ផ្នែកដែលបានតម្លើង |
សម្រាប់ព្រំដែននៃសមាសភាគដែលនៅជាប់គ្នា សូមមើល តើអ៊ីសូឡង់ Busbar ជាអ្វី? និងការប្រៀបធៀប VIOX នៃ ឧបករណ៍អ៊ីសូឡង់ប្រភេទ standoff ទល់នឹងឧបករណ៍អ៊ីសូឡង់សម្រាប់របារស្ពាន់ (busbar).
ភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់គឺថា ប៊ូស៊ីង (bushing) របស់ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រគឺជាឧបករណ៍បញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់។ បាសបារ (busbar) ឬឧបករណ៍ការពារអ៊ីសូឡង់ប្រភេទឈរ (standoff insulator) ជាទូទៅទ្រទ្រង់សមាសភាគផ្ទុកចរន្តដាច់ដោយឡែកមួយ ជាជាងការបង្កើតការតភ្ជាប់ដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងធុងរបស់វា។.
តើអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាប៊ូស៊ីងរបស់ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រអាចត្រូវការការវាយតម្លៃ?
លក្ខខណ្ឌដែលអាចសង្កេតឃើញដែលតម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យអាចរួមមាន៖
- អ៊ីសូឡង់ខាងក្រៅមានស្នាមប្រេះ បាក់បែក ធ្លុះ ឬកខ្វក់ខ្លាំង;
- ការលេចធ្លាយប្រេង ឬមធ្យោបាយអ៊ីសូឡង់ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញប៊ូស៊ីង ឬតំបន់ដំឡើង;
- ស្ថានីយខូចខាត ការតភ្ជាប់ខាងក្រៅរលុង ឬការឡើងកម្ដៅមិនប្រក្រតីធៀបនឹងហ្វាស (phase) ស្រដៀងគ្នាដែលស្ថិតក្រោមបន្ទុកស្រដៀងគ្នា;
- ការច្រេះ គ្រឿងបរិក្ខារផ្លាស់ទីលំនៅ ស្នាមប្រថាប់ខូចខាត ឬការផ្លាស់ទីផ្នែកមេកានិចដែលអាចមើលឃើញ;
- សំឡេងមិនប្រក្រតី សញ្ញានៃការបញ្ចេញចរន្ត (discharge) ស្នាមដានចរន្ត (tracking) ឬស្នាមឆេះដោយសារការឆ្លងចរន្ត (flashover); និង
- ការផ្លាស់ប្តូរនៃកម្រិតកាប៉ាស៊ីតង់ ឬការបាត់បង់ឌីអេឡិចត្រិច/កត្តាថាមពល ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយកម្មវិធីវាយតម្លៃស្ថានភាពដែលបានអនុម័ត។.
ទាំងនេះគឺជាសូចនាករស្ថានភាព មិនមែនជាការវិនិច្ឆ័យជាសកលនោះទេ។ អត្ថន័យរបស់វាអាស្រ័យលើបច្ចេកវិទ្យា bushing ការរចនា សីតុណ្ហភាព ការផ្ទុកបន្ទុក វិធីសាស្ត្រសាកល្បង មូលដ្ឋានគ្រឹះប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការណែនាំរបស់អ្នកផលិត។.
Transformer bushing គឺជាផ្នែកមួយនៃឧបករណ៍ដែលមានថាមពលខ្ពស់។ កុំប៉ះ សម្អាត ដាច់ការតភ្ជាប់ ដកដីចេញពី test tap ឬព្យាយាមធ្វើតេស្តលើ bushing ដែលកំពុងដំណើរការ។ លក្ខខណ្ឌមិនប្រក្រតីគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃក្រោមច្បាប់សុវត្ថិភាពរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព ដោយប្រើឯកសាររបស់អ្នកផលិត និងផែនការដាច់ដោយឡែក ការចុះដី និងការធ្វើតេស្តដែលបានអនុម័ត។.
តើស្តង់ដារមួយណាដែលគ្របដណ្តប់លើ Transformer bushing?
IEC 60137:2017 បញ្ជាក់ពីលក្ខណៈ និងការធ្វើតេស្តសម្រាប់ bushing ដែលមានអ៊ីសូឡង់ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលប្រើក្នុងត្រង់ស្្វ័រម័រ និងឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី AC បីហ្វាស ដែលមានវ៉ុលខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍លើសពី 1,000 V និងប្រេកង់ថាមពលចាប់ពី 15 Hz ដល់ 60 Hz។ វាក៏កំណត់ករណីដែលទាមទារកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេស រួមទាំងកម្មវិធី DC មួយចំនួនផងដែរ។.
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃវិសាលភាពនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ហេតុផលពីរយ៉ាង៖
- IEC 60137 មិនបញ្ជាក់ថា bushing ជាក់លាក់ណាមួយអនុលោមតាមស្តង់ដារនោះទេ ការអនុលោមភាពទាមទារឱ្យមានភស្តុតាងជាក់លាក់នៃផលិតផលដែលមានសុពលភាព។.
- វាមិនគួរត្រូវបានអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើប៊ូស៊ីង (bushing) ដែលមានតង់ស្យុងទាប, DC, ប៊ូស៊ីងរួមបញ្ចូលគ្នា ឬប៊ូស៊ីងសម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។.
ស្តង់ដារបន្ថែម ឬលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍អាចកំណត់លើវិមាត្រ, កាតព្វកិច្ច DC, ការវាយតម្លៃភាពធន់នឹងរញ្ជួយដី, ការអនុវត្តក្នុងបរិស្ថានដែលមានការបំពុល, ការរួមបញ្ចូលត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ ឬតម្រូវការតាមតំបន់។ ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់សំណុំស្តង់ដារពេញលេញសម្រាប់ការដំឡើងជាក់ស្តែងជានិច្ច។.
គំរូគំនិតត្រឹមត្រូវ
ដើម្បីយល់ពីប៊ូស៊ីងត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រណាមួយ សូមសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរចំនួនបួនតាមលំដាប់លំដោយ៖
- តើព្រំដែនស្ថិតនៅត្រង់ណា? កំណត់អត្តសញ្ញាណចំហាយដែលមានថាមពលអគ្គិសនី, ហ្វ្លង់ (flange) ឬធុងដែលភ្ជាប់ដី, និងបរិស្ថានអ៊ីសូឡង់នៅសងខាង។.
- តើភាពតានតឹងអគ្គិសនីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណា? កំណត់ថាតើការសាងសង់នោះជាប្រភេទរឹង/ដុំ (solid/bulk) ឬប្រភេទកំណត់កម្រិតកាប៉ាស៊ីតង់ (capacitance-graded)។.
- តើបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីសូឡង់ និងចំណុចតភ្ជាប់អ្វីខ្លះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់? សូមកំណត់អត្តសញ្ញាណ OIP, RIP, RIS, ស្រោមខាងក្រៅ, ចំណុចតភ្ជាប់សេវាកម្ម និងការរៀបចំស្ថានីយដោយឡែកពីគ្នា។.
- តើកម្រិតវាយតម្លៃដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់អ្វីខ្លះដែលគ្រប់គ្រងលើការអនុវត្តនេះ? សូមពិនិត្យមើលវ៉ុល, ចរន្ត, កម្រិតអ៊ីសូឡង់, វិមាត្រ, បរិស្ថាន, កាតព្វកិច្ចមេកានិច និងទិន្នន័យរបស់អ្នកផលិត។.
ម៉ូដែលនេះជួយការពារកំហុសទូទៅមួយ៖ ការជ្រើសរើសប៊ូស៊ីង (bushing) ដោយផ្អែកលើស្លាកសម្គាល់សម្ភារៈតែមួយ ឬការពិពណ៌នាវ៉ុលទូទៅ ខណៈពេលដែលមើលរំលងចំណុចតភ្ជាប់ធុង និងសំណុំកម្រិតវាយតម្លៃពេញលេញ។.
ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ
តើប៊ូស៊ីងរបស់ត្រង់ស្វូមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងអ៊ីសូឡង់ (insulator) ដែរឬទេ?
ប៊ូស៊ីងរបស់ត្រង់ស្វូមានផ្ទុកប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់ ប៉ុន្តែវាបំពេញមុខងារបញ្ជូនចរន្តតាមរយៈជញ្ជាំង (feedthrough) ដែលជាក់លាក់ជាង។ វាអនុញ្ញាតឱ្យចំហាយដែលមានថាមពលឆ្លងកាត់ធុងត្រង់ស្វូដែលបានចុះដី។ ជាធម្មតា អ៊ីសូឡង់ដាច់ដោយឡែកមួយគ្រាន់តែទ្រទ្រង់ ឬញែកចំហាយចេញពីគ្នាដោយមិនបង្កើតការជ្រៀតចូលតាមធុងនោះទេ។.
តើប៊ូស៊ីងត្រង់ស្វូដែលមានវ៉ុលខ្ពស់ទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានបំពេញដោយប្រេងដែរឬទេ?
ទេ OIP គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ប៉ុន្តែក៏មានការរចនាបែបក្រដាសត្រាំជ័រ និងកុងដង់សាំងសំយោគត្រាំជ័រផងដែរ។ ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រអាចជាប្រភេទបំពេញដោយរាវ ទោះបីជាអ៊ីសូឡង់មេរបស់ប៊ូស៊ីង (bushing) ជាប្រព័ន្ធជ័ររឹងត្រាំក៏ដោយ។.
តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងប៊ូស៊ីង (bushing) និងស្ថានីយត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ?
ស្ថានីយគឺជាចំណុចតភ្ជាប់សម្រាប់ខ្សែចម្លងខាងក្រៅ។ ប៊ូស៊ីង (bushing) គឺជាឧបករណ៍បញ្ជូនថាមពលដែលមានអ៊ីសូឡង់ពេញលេញរវាងស្ថានីយនោះ ការតភ្ជាប់ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រខាងក្នុង និងធុងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងដី។ ស្ថានីយអាចជាផ្នែកមួយនៃដុំប៊ូស៊ីង (bushing)។.



