การสแกนอิมพีแดนซ์เป็นกิจกรรมการศึกษาและหาหลักฐาน ไม่ใช่กฎการเลือกแคตตาล็อก. งานดังกล่าวจะตรวจสอบว่าบัสอาจตอบสนองอย่างไรตามความถี่ต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ของเครือข่ายและการสับเปลี่ยนที่กำหนด ก่อนที่ชุดตัวเก็บประจุชุดใหม่จะเปลี่ยนแปลงการจัด องค์ประกอบทางไฟฟ้าที่มีอยู่ สำหรับบัสอุตสาหกรรมที่มีการเสนอให้ติดตั้งชุดตัวเก็บประจุชุดใหม่ควบคู่ไปกับโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น ขั้นตอนแรกที่มีประโยชน์คือการกำหนดจุดเชื่อมต่อ, สถานะการทำงานที่สำคัญ, และการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นจากบันทึกดังกล่าว ผลลัพธ์จากฟีดเดอร์ย่อยในพื้นที่จะสามารถระบุลักษณะของแหล่งจ่ายได้ ในขณะที่ผลลัพธ์จากบัสหรือจุดเชื่อมต่อระบบ (PCC) จะสนับสนุนการอภิปรายในระดับระบบที่แตกต่างออกไป ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ควรนำมาใช้แทนกัน.
คำตอบโดยตรง
การสแกนอิมพีแดนซ์เป็นกิจกรรมการศึกษาและเก็บหลักฐาน ไม่ใช่กฎการเลือกแคตตาล็อก โดยจะตรวจสอบว่าบัสอาจตอบสนองอย่างไรทั่วทั้งความถี่ภายใต้เครือข่ายที่กำหนดและสถานการณ์การสลับเปลี่ยน ก่อนที่ขั้นตอนตัวเก็บประจุชุดใหม่จะเปลี่ยนแปลงการจัด องค์ประกอบทางไฟฟ้าเดิม สำหรับบัสในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเสนอขั้นตอนตัวเก็บประจุชุดใหม่ควบคู่ไปกับโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น ขั้นตอนแรกที่เป็นประโยชน์คือการกำหนดจุดเชื่อมต่อ สถานะการทำงานที่สำคัญ และการตัดสินใจที่จะดำเนินการจากบันทึกดังกล่าว ผลลัพธ์ของฟีดเดอร์ท้องถิ่นสามารถระบุลักษณะของแหล่งจ่ายได้ ในขณะที่ผลลัพธ์ของบัสหรือ PCC จะสนับสนุนการอภิปรายในระดับระบบที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์เหล่านั้นไม่ควรนำมาใช้แทนกัน.
CNBYG จะสามารถหารือเกี่ยวกับบริบทสายผลิตภัณฑ์ได้ก็ต่อเมื่อวัตถุประสงค์มีความชัดเจนเท่านั้น หน้าเว็บนี้ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะกลุ่มที่มีความยาวใหม่ (New long-tail topic): โดยจำกัดอยู่แค่หลักฐานอิมพีแดนซ์ก่อนการขยายตัวและข้อมูลอินพุตของสถานการณ์จำลองเท่านั้น ไม่ใช่สูตรการเลือกเครื่องปฏิกรณ์สำหรับปรับจูน (detuning-reactor) หรือภาพรวมของการป้องกันการเกิดเรโซแนนซ์ สำหรับกรอบการทำงานที่กว้างขึ้น โปรดไปที่ คู่มือระบบคุณภาพไฟฟ้า CNBYG.
ส่วนที่ 1: กำหนดการตัดสินใจและขอบเขตทางไฟฟ้า
ทีมโครงการควรระบุว่ากำลังตรวจสอบการสังเกตการณ์ฟีดเดอร์ บันทึกสภาพบัสร่วม ตรวจสอบพฤติกรรมพลังงานรีแอกทีฟ วางแผนการเปลี่ยนตัวเก็บประจุ หรือทำการทดสอบเดินระบบหน่วยงานหลายหน่วย วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของมิเตอร์และหลักฐานที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ค่าที่อ่านได้ถูกปฏิบัติเสมือนว่าเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง.
บันทึกตำแหน่งมิเตอร์บนไดอะแกรมเส้นเดียว ค่าอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า อัตราส่วนและขั้วของ CT วิธีการรวมข้อมูล และอุปกรณ์หลักทั้งหมดที่ทำงานอยู่ระหว่างช่วงเวลานั้น ให้รวมไดอะแกรมเส้นเดียว ข้อมูลหม้อแปลง ข้อมูลสายเคเบิลและแหล่งจ่าย สเปกตรัมที่วัดได้ ขั้นที่มีอยู่เดิม และสถานการณ์การสับสวิตช์ที่เสนอ บันทึกของหน้างานควรระบุชื่อบัส ฟีดเดอร์ ด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง หรือจุดเชื่อมต่อร่วมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้จัดหาและเจ้าสามารถตีความข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกัน.
| คำถามสำหรับการตัดสินใจ | หลักฐานที่ควรเก็บรักษาไว้ | ขอบเขตที่รองรับ |
|---|---|---|
| เกิดอะไรขึ้นที่แหล่งกำเนิดในท้องถิ่น | สเปกตรัมปัจจุบัน, แนวโน้มค่า RMS, สภาวะโหลด, การจัดวาง CT | การจำแนกคุณลักษณะของฟีดเดอร์ |
| เกิดอะไรขึ้นที่บัสส่วนกลาง | แนวโน้มแรงดันและกระแส, ความต้องการใช้ไฟฟ้า, บริบทของแหล่งจ่ายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า | การประเมินแบบ Bus หรือ PCC |
| เงื่อนไขที่สังเกตเห็นสามารถทำซ้ำได้หรือไม่ | เหตุการณ์ที่ประทับเวลาตามสถานะการทำงานที่เป็นตัวแทน | การวางแผน RFQ และการทดสอบระบบและการเดินเครื่อง |
| สิ่งที่เชื่อมต่ออยู่แล้ว? | สินค้าคงคลังตัวเก็บประจุ ตัวต้านทานเหนี่ยวนำ ตัวกรอง ชุดขับเคลื่อน และอุปกรณ์ป้องกัน | การทบทวนการปฏิสัมพันธ์ |
ส่วนที่ 2. บันทึกสถานะการทำงานที่เป็นตัวแทน
หน้าต่างการวัดควรสะท้อนถึงวิธีการที่ระบบทำงานจริง สำหรับหัวข้อนี้ ให้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัสอุตสาหกรรมที่มีการเสนอให้ติดตั้งชุดตัวเก็บประจุใหม่ควบคู่ไปกับโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น ระหว่างการทำงานปกติ เหตุการณ์เปลี่ยนผ่าน สถานะการสลับที่วางแผนไว้ และโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นใดๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันซึ่งใช้บัสที่ประเมินร่วมกัน ช่วงเวลาที่ไม่มีสัญญาณรบกวนเพียงช่วงเดียวไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อระบบไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขของแหล่งจ่ายหรือโหลดที่แตกต่างกัน.
ใช้บันทึกการปฏิบัติงานแบบประทับเวลาควบคู่ไปกับการวัดค่าทางไฟฟ้า บันทึกการกำหนดค่าแหล่งจ่าย สถานะของชุดตัวเก็บประจุ การเริ่มทำงานของโหลดขนาดใหญ่ สัญญาณเตือน และการบายพาสเพื่อการบำรุงรักษาใดๆ บันทึกที่เป็นระเบียบนี้ช่วยให้สามารถแยกระหว่างรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำกับเหตุการณ์ระยะสั้นได้ โดยไม่ต้องสรุปว่าอุปกรณ์ตัวเดียวเป็นสาเหตุของอาการที่มองเห็นได้ทั้งหมด.
จากนั้นทีมงานสามารถใช้บันทึกสถานการณ์จำลองเพื่อตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเครือข่ายอย่างละเอียดหรือขอบเขตโครงการที่แตกต่างออกไป หากบันทึกที่มีอยู่ไม่มีเงื่อนไขที่เป็นตัวแทน ให้ระบุข้อจำกัดนั้นไว้ใน RFQ แทนที่จะเติมเต็มช่องว่างด้วยสมมติฐานตามป้ายชื่อ (nameplate assumption).
ส่วนที่ 3 แยกคำถามเกี่ยวกับฮาร์มอนิก, รีแอคทีฟ และการปฏิบัติงานออกจากกัน
การอภิปรายเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้ามักจะรวมเอาฮาร์มอนิกกระแส ความต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า พฤติกรรมการสลับการทำงาน และข้อกังวลด้านการป้องกันเข้าไว้ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันผ่านทางเครือข่ายแต่ไม่ใช่เป้าหมายที่ใช้แทนกันได้ ไม่ควรขอให้ผู้จัดหาอนุมานวิธีแก้ปัญหาของโครงการทั้งหมดจากตัวเลขเปอร์เซ็นต์เดียวหรือผลรวมของโหลดที่เชื่อมต่ออยู่.
เดอะ ภาพรวมมาตรฐาน IEEE 519 ให้บริบทด้านอำนาจหน้าที่สำหรับการควบคุมฮาร์มอนิก แต่ไม่ได้แทนที่การตัดสินใจของโครงการเกี่ยวกับจุดประสงค์การประเมิน ชุดข้อมูล สภาวะของเครือข่าย หรือเกณฑ์ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลมาตรฐาน NEMA มีประโยชน์เช่นเดียวกันสำหรับบริบทอุปกรณ์ทั่วไป ไม่ใช่สำหรับการรับประกันผลลัพธ์ของไซต์.
| เงื่อนไขที่อยู่ระหว่างการพิจารณา | อย่าเพิ่งด่วนสรุป | คำถามของโครงการเพื่อหาข้อยุติ |
|---|---|---|
| การแสดงผลกระแสฮาร์มอนิก | ว่าสิ่งนั้นกำหนดความต้องการพลังงานรีแอกทีฟ | สเปกตรัมและขอบเขตใดที่เกี่ยวข้อง |
| ความผันแปรของตัวประกอบกำลัง | ว่ามันระบุความผิดเพี้ยนหรือการสะท้อนเสียง | พฤติกรรมพื้นฐานของ kVar ใดที่มีอยู่ |
| เหตุการณ์การสับสวิตช์ตัวเก็บประจุ | ว่าการตั้งค่าเครื่องปฏิกรณ์แบบมาตรฐานนั้นเหมาะสม | สถานการณ์และอินพุตเครือข่ายใดบ้างที่ได้รับการประเมิน |
| การตอบสนองแบบหลายหน่วย | การตั้งค่าหรือการอ้างอิง CT นั้นถูกต้อง | หลักฐานจัดฉากใดบ้างที่สนับสนุนการยอมรับ |
ส่วนที่ 4 การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีขอบเขตความพอดี
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ ให้ตรวจสอบ รีแอกเตอร์กรองสัญญาณแบบอนุกรมสามเฟส CNBYG หน้าผลิตภัณฑ์พร้อมกับบันทึกทางไฟฟ้าจริง หน้าดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่สิ่งทดแทนสำหรับการเลือกขนาดความจุ การประสานงานด้านการป้องกัน หรือการศึกษาเครือข่าย ความเหมาะสมที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับจุดเชื่อมต่อที่เสนอ การกำหนดค่าระบบ หลักฐานการวัด การควบคุม สภาพแวดล้อมทางความร้อน และวิธี1การยอมรับที่ตกลงกันไว้.
คำแนะนำผลิตภัณฑ์: พิจารณาใช้รีแอคเตอร์กรองอนุกรมสามเฟส (Three-Phase Series Filter Reactor) เฉพาะในกรณีที่บทบาทหน้าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่มีการวัดและบันทึกไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ห้ามแนะนำผลิตภัณฑ์นี้เมื่อปัญหาหลักยังไม่ได้รับการตรวจสอบแน่ชัด อยู่ที่ต้นทางแต่เพียงอย่างเดียว นอกเหนือขอบเขตที่ยืนยันไว้ หรือจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมทางวิศวกรรมวิธีอื่น ขอบเขตความเหมาะสมนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีชุดตัวเก็บประจุ รีแอคเตอร์ หรือแหล่งกำเนิดสัญญาณที่ไม่ใช่เชิงเส้นหลายแหล่งอยู่แล้ว.
การอ่านที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยให้เจ้าของกรอบคำถามที่อยู่ติดกันได้: คู่มือ CNBYG ที่เกี่ยวข้องเล่มแรก และ คู่มือ CNBYG ที่เกี่ยวข้องฉบับที่สอง. ทั้งสองอย่างไม่สามารถแทนที่หลักฐานสำหรับบัสหรือฟีดเดอร์ปัจจุบันได้.
ส่วนที่ 5: การบูรณาการแผนและการตรวจสอบเป็นระยะๆ
รายละเอียดการบูรณาการควรอยู่ในคำจำกัดความของโครงการก่อนที่จะมีการสั่งซื้อ บันทึกพื้นที่ที่มีอยู่, การจัดวางการเชื่อมต่อ, โทโพโลยีของฟีดเดอร์และบัส, การจัดวาง CT หรือการอ้างอิง, การเดินสายเคเบิล, การระบายอากาศ, การเข้าถึง, การสื่อสาร, สัญญาณเตือน, ข้อจำกัดในการปิดระบบ และความรับผิดชอบในการป้องกัน ข้อมูลนำเข้าเหล่านั้นหล่อหลอมทั้งการติดตั้งจริงและแผนการทดสอบเดินระบบที่โปร่งใส.
การตรวจสอบแบบเป็นขั้นตอนควรรักษาเงื่อนไขให้เทียบเคียงกันได้ บันทึกตำแหน่งมิเตอร์ สภาวะการทำงาน สถานะของหน่วย และการกำหนดค่าสำหรับแต่ละขั้นตอน เปรียบเทียบผลลัพธ์กับขอบเขตและวิธีการยอมรับที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเท่านั้น การย้ายมิเตอร์หรือเปลี่ยนสัดส่วนภาระอาจทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปโดยไม่ได้พิสูจน์ผลกระทบของอุปกรณ์.
สำหรับบริบทของระบบอุตสาหกรรม ผู้อ่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานประสิทธิภาพพลังงานอุตสาหกรรมและการลดคาร์บอน กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ. ทรัพยากรของมันไม่ได้เป็นการรับรองการติดตั้งใดติดตั้งหนึ่งหรือกำหนดความสอดคล้องของโครงการ.
ส่วนที่ 6. รายการตรวจสอบ RFQ และขอบเขตความเหมาะสม
RFQ ควรประกอบด้วยไดอะแกรมเส้นเดียวปัจจุบัน แรงดันไฟฟ้าและความถี่ระบุ ข้อมูลแหล่งจ่ายและหม้อแปลง ไฟล์มิเตอร์พร้อมรายละเอียด CT ตารางการทำงาน รายการภาระงาน รายละเอียดคาปาซิเตอร์/รีแอคเตอร์/ฟิลเตอร์ที่มีอยู่ ข้อมูลการป้องกัน ตำแหน่งการติดตั้งที่เสนอ ข้อมูลพื้นที่และความเย็น ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร และวิธีการยอมรับ ให้ระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การตรวจสอบบัสทั่วไป การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ การบรรเทากระแสฮาร์มอนิก หรือการว่าจ้างที่ประสานกัน.
CNBYG สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้ผ่านทาง หน้าติดต่อเรา และอภิปรายว่าสายผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องกับขอบเขตที่บันทึกไว้หรือไม่ บทความนี้ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นการรับประกันเกี่ยวกับหัวข้อหางยาวใหม่ได้: บทความนี้จำกัดอยู่เพียงหลักฐานอิมพีแดนซ์ก่อนการขยายและข้อมูลนำเข้าของสถานการณ์จำลอง ไม่ใช่สูตรการเลือกเครื่องปฏิกรณ์สำหรับลดการปรับจูนหรือภาพรวมของการป้องกันเรโซแนนซ์ ในกรณีที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการประสานงานด้านสาธารณูปโภค ความปลอดภัย รหัส โหลดวิกฤต หรือการทำงานผิดปกติ ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่และฝ่ายวิศวกรผู้รับผิดชอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม.
คำถามที่มักถูกถาม
ทำไมต้องสแกนค่าความต้านทานเชิงซ้อน (อิมพีแดนซ์) ก่อนขยายชุดตัวเก็บประจุ
ขั้นตอนใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของเครือข่าย การทบทวนตามสถานการณ์ให้หลักฐานแก่ทีมงานโครงการก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดวางการสลับ.
สแกนสามารถเลือก Detuning reactor ได้ด้วยตัวเองหรือไม่
ไม่ การเลือกเครื่องรีแอกเตอร์จำเป็นต้องมีการตรวจสอบข่ายไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งครอบคลุมถึงพิกัด หน้าที่การสับสวิตช์ การป้องกัน การติดตั้ง และข้อกำหนดของโครงการที่เกี่ยวข้อง.
ควรแสดงสถานการณ์การทำงานใดบ้าง
รวมถึงการกำหนดค่าแหล่งจ่ายที่กำหนดไว้ สภาวะโหลดที่คาดหวัง สเต็ปตัวเก็บประจุที่มีอยู่และที่เสนอ และเงื่อนไขการทำงานของโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นที่มีนัยสำคัญใดๆ.
ภาพถ่ายชิ้นเดียวสามารถกำหนดอุปกรณ์บรรเทาผลกระทบได้หรือไม่
ไม่ใช่ ตำแหน่งมิเตอร์ สภาพการทำงาน หน้าต่างเวลา โทโพโลยีของระบบ และวัตถุประสงค์ที่กำหนด เป็นตัวกำหนดว่าบันทึกนั้นมีความเป็นตัวแทนหรือไม่.
คู่มือนี้รับประกันผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการดำเนินงานหรือไม่
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สภาวะของเครือข่าย เกณฑ์การยอมรับ และการทดสอบระบบ เป็นของกระบวนการโครงการที่รับผิดชอบ.
สิ่งที่ควรระบุในใบขอใบเสนอราคา (RFQ) มีอะไรบ้าง
ไดอะแกรมเส้นเดียว ข้อมูลทางไฟฟ้าที่กำหนด ค่าการวัดที่เป็นตัวแทน ตารางการเดินเครื่อง อุปกรณ์ที่ติดตั้ง และข้อจำกัดในการติดตั้ง.