ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡିଜେଲ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ

ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍

ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜର ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ସିଧାସଳଖ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥିରତା, ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉପକରଣ ସେବା ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଥିବା ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ, ଆମେ ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ (10.5kV/6.3kV) ଡିଜେଲ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନର ମୂଳ ସମସ୍ୟା, ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ-ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁ, ଯାହା ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।

I. ମୂଳ ନୀତି: ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପରିସର

କମ୍-ଭୋଲଟେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନର ମୂଳ ଯୁକ୍ତିଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ସମାନ, କିନ୍ତୁ ପାରାମିଟର ମେଳ ଏବଂ ଇନସୁଲେସନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ କଠୋର। ଏହାର ମୂଳ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରେ: ସ୍ଥିର AVR ଡ୍ରପ୍, ମେଳ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସନ୍ଦର୍ଭ, ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସାରିତ କରେଣ୍ଟ ଦମନ। ଏହି ତିନୋଟି ନୀତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବା ପରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳନ, ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରେଣ୍ଟ, ଭୋଲଟେଜ ଦୋଳନ, ଏବଂ AVR ଡିଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ଏବଂ ଟ୍ରିପ୍ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ସିଷ୍ଟମର ସ୍ଥିରତାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।

ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି Q ଉତ୍ତେଜନା କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ଭୋଲଟେଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି (ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) ସହିତ ଡିକପଲ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥାଏ, ଉତ୍ତେଜନା କରେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଟର୍ମିନାଲ ଭୋଲଟେଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହ୍ରାସ କରେ; ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ୟୁନିଟ୍ ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଭୋଲଟେଜ ଅନନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ Q–V ଡ୍ରୁପ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ (ଡ୍ରୁପ୍) ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୂଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି (ଯେଉଁଠାରେ ନୋ-ଲୋଡ୍ ଭୋଲଟେଜ ସେଟିଂ ଅଛି, ଡ୍ରୁପ୍ ଗୁଣାଙ୍କ, ଏବଂ ୟୁନିଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି)।

ସ୍ଥିର ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି: ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ସକାରାତ୍ମକ ଡ୍ରୁପ୍ (, ପାରମ୍ପରିକ ପରିସର 2%–5%) ସହିତ ସେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଡ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଋଣାତ୍ମକ ଡ୍ରୁପ୍ ବିନା ସିଧାସଳଖ ସମାନ୍ତରାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍‌ର ଡ୍ରୁପ୍ ଗୁଣାଙ୍କ ସ୍ଥିର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ (ସମାନ କ୍ଷମତାର ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ସମାନ ଢାଲ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ସହିତ ବିପରୀତ ଅନୁପାତରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା); ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନୋ-ଲୋଡ୍ ଭୋଲଟେଜକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

II. ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ଗ୍ରୀଡ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବିପଦ ଟିପ୍ସ

କମ୍-ଭୋଲଟେଜ୍ ୟୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡିଜେଲ୍ ଜେନେରେଟର୍ ସେଟ୍ (୧୦.୫kV/୬.୩kV)ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନନ୍ୟ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ:

1. ଇନସୁଲେସନ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କଠୋର ଆବଶ୍ୟକତା

ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଣାଳୀ, AVR ଡିଭାଇସ୍, PT (ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର), CT (ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର) ଏବଂ ସଂଯୋଗକାରୀ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକର ଇନସୁଲେସନ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ପରିବେଶ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ; ନଚେତ୍, କ୍ରିପେଜ୍, ଇନସୁଲେସନ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଉପକରଣର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାରଣ କରେଣ୍ଟର କ୍ଷତି କମ୍-ଭୋଲଟେଜ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରସାରଣ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟର କରେଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଇନସୁଲେସନକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଣ୍ଟର-ଟର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡିଂ ବର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ଭଳି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ।

ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍
ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍

୨. PT/CT ସଠିକତା ଏବଂ ତାର ସଂଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

PT ଏବଂ CT ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁପାତ, ପୋଲାରଟି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ତ୍ରୁଟି AVR ନମୁନା ବିକୃତିକୁ ନେଇଯିବ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତେଜନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ ଦୋଳନର ଗମ୍ଭୀର ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ପାର୍ଶ୍ୱରେ CT ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍କିଟ ଖୋଲିବାକୁ କଡ଼ା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ହଜାର ହଜାର ଭୋଲଟର ଓଭରଭୋଲଟେଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ AVR ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସର୍କିଟ ଉପକରଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।

୩. AVR ଡ୍ରପ୍ ମିସମେଚ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିପଦ

ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ଗ୍ରୀଡ ସଂଯୋଗରେ ଅସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି AVR ଡ୍ରୁପ୍ ଗୁଣାଙ୍କ ଅସମାପ୍ତତା: ଯଦି ସମାନ କ୍ଷମତାର ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରୁପ୍ ଗୁଣାଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ 0.5% ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ତ୍ରୁଟି 10% ଅତିକ୍ରମ କରିବ; ଯଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ୟୁନିଟ୍ କ୍ଷମତାର ବିପରୀତ ଅନୁପାତରେ ଡ୍ରୁପ୍ ଗୁଣାଙ୍କ ସେଟ୍ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ କମ୍ ଲୋଡ୍ ହେବ ଏବଂ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତିରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ହେବ। ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ୟୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ, ଡ୍ରୁପ୍ ଅସଙ୍ଗତତା ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଉପକରଣ ଗରମ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ହେବ।

୪. ପୌର ଶକ୍ତି ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଣାଳୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ବିପଦ।

ଯଦି ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ୟୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରଶ୍‌ବିହୀନ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବ୍ରଶ୍‌ବିହୀନ ଉତ୍ତେଜନା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୌଗିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ୟୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅସଙ୍ଗତ ବାହ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ; ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ୟୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତେଜନା ୱିଣ୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିବାଧାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସମାନ ଉତ୍ତେଜନା କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଫଳାଫଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୁ ପୌର ଶକ୍ତି (ବଡ଼ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍, ଅଣ-ଡ୍ରୁପ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ) ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍3%–5% ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଡ୍ରୁପ୍ ସହିତ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଏହା ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ଦ୍ୱାରା "ସନ୍ତୁଳନରୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ନିଆଯିବ", ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପାୱାର ବ୍ୟାକଫିଡିଂ, AVR ସାଚୁରେସନ୍ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରିପ୍ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ; ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଲଟେଜ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ସଠିକତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ସିଷ୍ଟମରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପାୱାର ବଣ୍ଟନ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

III. ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସମସ୍ୟା ନିବାରଣ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଅନ-ସାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ନିବାରଣ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ:

  • ଘଟଣା ୧: ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ଗୁଣକ (ଯଥା, ୦.୭) ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଟରେ ଛୋଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଗୁଣକ (ଯଥା, ୦.୯୫) ଥାଏ — ମୂଳ କାରଣ: ଅସଙ୍ଗତ AVR ଡ୍ରୁପ୍ ସ୍ଲୋପ୍ ଏବଂ ଅସମାନ ନୋ-ଲୋଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ସେଟିଂସ୍।
  • ଘଟଣା ୨: ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଭୋଲଟେଜ ଦୋଳନ ଏବଂ ଆଗକୁ-ଏବଂ-ଆଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ - ମୂଳ କାରଣ: ଶୂନ୍ୟ ନିକଟରେ ଝୁଲି ରହିବା ଗୁଣାଙ୍କ (ଝୁଲି ନ ଥିବା), ଋଣାତ୍ମକ ଝୁଲି ରହିବା, କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଣାଳୀ।
  • ଘଟଣା 3: ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ସ୍ୱିଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରିପ୍ ହେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଷ୍ଟେଟର ତାପମାତ୍ରା, ଏବଂ AVR ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଆଲାର୍ମ - ମୁଖ୍ୟ କାରଣ: ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ, ଏକକ ୟୁନିଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଓଭରଲୋଡ୍, କିମ୍ବା PT/CT ବିଫଳତା।
  • ଘଟଣା 4: ପୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସହିତ ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ପରେ, ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ (ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ) ଏବଂ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଅଗ୍ରଣୀ - ମୂଳ କାରଣ: ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟର ଭୋଲଟେଜ ସେଟିଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ଭୋଲଟେଜ ଅପେକ୍ଷା କମ୍, ଡ୍ରପ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଛୋଟ, କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ।

IV. ସାଇଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ

ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡିଜେଲ୍ ଜେନେରେଟର୍ ସେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନର ସମସ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, ଆମେ ତିନୋଟି ଦିଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା: ପ୍ରାକ୍-ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ କାଲିବ୍ରେସନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ-ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ଫାଇନ୍-ଟ୍ୟୁନିଂ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ।

1. ପ୍ରି-ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ: ପାରାମିଟର ସ୍ଥିରତା କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ପାରାମିଟର କାଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର। ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ: ପ୍ରଥମତଃ, AVR ଡ୍ରୁପ୍ ସେଟିଂ। ସମାନ କ୍ଷମତା ଥିବା ୟୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରୁପ୍ ଗୁଣାଙ୍କ 2%–5% (ପାରମ୍ପରିକ 4%) ରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର; ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ଥିବା ୟୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ଡ୍ରୁପ୍ ଗୁଣାଙ୍କ କ୍ଷମତା () ର ବିପରୀତ ଅନୁପାତରେ ସେଟ୍ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ 1000kVA ୟୁନିଟ୍ 4% ରେ ସେଟ୍ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏକ 500kVA ୟୁନିଟ୍ 8% ରେ ସେଟ୍ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ନୋ-ଲୋଡ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କାଲିବ୍ରେସନ୍। ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ PT ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଏକୀକୃତ (ଯଥା, 100V), ଏବଂ AVR ନୋ-ଲୋଡ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ର ବିଚ୍ୟୁତି ±0.5% ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ତୃତୀୟତଃ, PT/CT ଯାଞ୍ଚ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁପାତ, ପୋଲାରଟି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମ ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍କିଟର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ CT ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍କିଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ।

୨. ଗ୍ରୀଡ୍‌ ପରେ ସଂଯୋଗ: ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ପରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ "ପ୍ରଥମେ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ସ୍ଥିର କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା" ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ: ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ମିଟର, ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମିଟର ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ମିଟର ତଥ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ; ଯଦି ଏକ ୟୁନିଟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି (କମ୍ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର) ଥାଏ, ତେବେ ୟୁନିଟର ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ (କମ୍ AVR ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ); ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି କମ୍ (ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟର) ଥାଏ, ତେବେ ୟୁନିଟର ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ଅନୁପାତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ହାସଲ କରିବା, ବଣ୍ଟନ ତ୍ରୁଟି ±10% ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ସହିତ (GB/T 2820 ମାନକ ସହିତ କ୍ରମରେ), ଭୋଲଟେଜ୍ ବିଚ୍ୟୁତି ≤±5%, ଏବଂ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର 0.8–0.9 ଲାଗିଂରେ ବଜାୟ ରହିବ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁମତି ଦିଏ, ତେବେ AVR ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲୋଡ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ (ସମାନ ଲାଇନ୍/ସଞ୍ଚାରିତ କରେଣ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ) ଚାଲୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ, ସମାୟୋଜନ ସଠିକତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ DC ସମାନ ଲାଇନ୍ (ସମାନ ମଡେଲର) କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଡ୍ରୁପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ।

3. ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ: ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଇନସୁଲେସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ୟୁନିଟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ ଦମନ ଏବଂ ଇନସୁଲେସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ: ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଡିଭାଇସ୍ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଉପକରଣ କ୍ଷତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ ମାନକ (ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେଣ୍ଟର 5% ଅତିକ୍ରମ କରି) ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବିଳମ୍ବିତ ଆଲାର୍ମ କିମ୍ବା ଟ୍ରିପ୍ ଅନୁଭବ କରିବ; ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ଉତ୍ତେଜନା ସର୍କିଟ୍, AVR ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ସଂଯୋଗକାରୀ କେବୁଲ୍ ଇନସୁଲେସନ ଗ୍ରେଡ୍ F କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଇନସୁଲେସନ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସହ୍ୟ ଭୋଲଟେଜ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ; ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅସଙ୍ଗତ ବାହ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମାନ ଉତ୍ତେଜନା ମୋଡ୍ ଏବଂ AVR ମଡେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।

V. ମାନକ ସୀମା ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ

ଜାତୀୟ ମାନକ GB/T 2820 ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡିଜେଲ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୀମା ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ: ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ତ୍ରୁଟି, ସମାନ କ୍ଷମତାର ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ≤±10%, ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ≤±10% ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ≤±20%; ଭୋଲଟେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାର (ଡ୍ରୁପ୍) 2%–5% (ଧନାତ୍ମକ ଡ୍ରୁପ୍) ରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଡ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଋଣାତ୍ମକ ଡ୍ରୁପ୍ ବିନା ସିଧାସଳଖ ସମାନ୍ତରାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ; ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟର ≤5%, ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶିଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ "ପ୍ରି-ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ କାଲିବ୍ରେସନ୍, ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ" ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ: ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରୁପ୍ ଗୁଣାଙ୍କ, ନୋ-ଲୋଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଏବଂ PT/CT ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ କାଲିବ୍ରେଟିଂ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ; ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ, ସଞ୍ଚାଳନ କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଉପକରଣ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ମନିଟର କରନ୍ତୁ; ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ର ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଇନସୁଲେସନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।

ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡିଜେଲ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମର ବୈଷୟିକ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ସାଇଟ୍‌ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ-୨୮-୨୦୨୬

ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ

ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା, ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ OEM ସହଯୋଗ, ଏବଂ ସେବା ସମର୍ଥନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତୁ।

ପଠାଯାଉଛି