दर्जनों समानांतर टाइटेनियम हीटिंग ट्यूबों से सुसज्जित रासायनिक उत्पादन लाइनों को स्थिर बिजली उत्पादन के लिए समर्पित बिजली ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। बेमेल ट्रांसफार्मर क्षमता, वाइंडिंग वायरिंग मोड, इन्सुलेशन ग्रेड और लोड बफरिंग डिजाइन वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, ट्रांसफार्मर ओवरहीटिंग, इन्सुलेशन टूटने और हीटिंग ट्यूबों की त्वरित उम्र बढ़ने को ट्रिगर करेगा। व्यवस्थित मिलान सिद्धांतों में महारत हासिल करने से हीटिंग सिस्टम के दीर्घकालिक स्थिर संचालन की गारंटी हो सकती है और विद्युत सुरक्षा खतरों को खत्म किया जा सकता है।
1. क्षमता मिलान सिद्धांत: पूर्ण लोड संचालन से बचने के लिए पर्याप्त लोड मार्जिन आरक्षित करें
सभी टाइटेनियम हीटिंग ट्यूबों की कुल रेटेड शक्ति की गणना करें, फिर क्षणिक स्टार्टअप पीक वर्तमान और भविष्य के उपकरण विस्तार के लिए एक सुरक्षा मार्जिन आरक्षित करें।
गणना नियम: ट्रांसफार्मर की रेटेड क्षमता कुल हीटिंग ट्यूब पावर × 1.25 मार्जिन गुणांक से अधिक या उसके बराबर।
अपर्याप्त क्षमता का जोखिम: जब सभी हीटिंग ट्यूब एक साथ शुरू होते हैं, तो तात्कालिक पीक करंट ट्रांसफार्मर की असर सीमा से अधिक हो जाता है, जिससे गंभीर वोल्टेज में गिरावट आती है। टाइटेनियम ट्यूब लंबे समय तक कम वोल्टेज के तहत चलते हैं, गर्मी उत्पादन अपर्याप्त होता है, और नियंत्रण प्रणाली लगातार परिचालन समय बढ़ाती है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध तार अधिक गरम हो जाता है।
अधिक क्षमता का नुकसान: अत्यधिक बड़े ट्रांसफार्मर निष्क्रिय हानि और उपकरण खरीद लागत को बढ़ाते हैं, जिससे कारखाने के बिजली वितरण निवेश की बर्बादी होती है।
2. एकल चरण अधिभार को खत्म करने के लिए तीन चरण लोड संतुलन मिलान सिद्धांत
टाइटेनियम हीटिंग ट्यूब अधिकतर एकल -चरण प्रतिरोधी भार होते हैं। वायरिंग के दौरान, प्रत्येक चरण के वर्तमान विचलन को 5% के भीतर रखने के लिए ट्रांसफार्मर के तीन चरणों में हीटिंग ट्यूब समूहों को समान रूप से वितरित करें।
असंतुलित खतरा: ट्रांसफार्मर की अतिभारित एकल चरण वाइंडिंग अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे इन्सुलेशन की उम्र बढ़ने में तेजी आती है; इस बीच, प्रकाश लोड चरणों पर हीटिंग ट्यूब उच्च वोल्टेज प्राप्त करते हैं, अधिभार शक्ति पर चलते हैं और जलने का खतरा होता है। गंभीर असंतुलन ग्रिड पावर फैक्टर को भी विकृत कर देता है।
मिलान ऑपरेशन: हीटिंग ट्यूबों को मात्रा के अनुसार समान समूहों में विभाजित करें, क्रॉस - ए/बी/सी को तीन चरणों में वितरित करें; समयबद्ध तरीके से लोड वितरण को समायोजित करने के लिए प्रत्येक चरण के लिए स्वतंत्र वर्तमान निगरानी कॉन्फ़िगर करें।
3. इन्सुलेशन और तापमान प्रतिरोध ग्रेड मिलान कार्यशाला के वातावरण के लिए अनुकूलित
रासायनिक कार्यशालाओं में आर्द्र हवा, अम्लीय आधार वाष्प और धूल होती है, जो ट्रांसफार्मर इन्सुलेशन के लिए उच्च आवश्यकताओं को आगे बढ़ाती है।
मिलान मानक: कक्षा एफ या उससे ऊपर के उच्च तापमान प्रतिरोधी इन्सुलेशन ट्रांसफार्मर का चयन करें, जो संक्षारक कार्यशाला क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से सीलबंद एंटी {{1} संक्षारण शेल से सुसज्जित है। साधारण श्रेणी ए/बी ट्रांसफार्मर वर्जित हैं।
बेमेल परिणाम: उच्च तापमान और संक्षारक गैस के तहत निम्न श्रेणी का इन्सुलेशन तेजी से पुराना हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होता है। ट्रांसफार्मर की विफलता से उत्पन्न वोल्टेज वृद्धि तुरंत टाइटेनियम हीटिंग ट्यूबों के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्सुलेशन को तोड़ देगी, जिससे बड़े पैमाने पर विद्युत रिसाव और ट्यूब बर्नआउट दुर्घटनाएं शुरू हो जाएंगी।
4. स्टार्टअप पीक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इंपल्स करंट बफरिंग मिलान सिद्धांत
प्रतिरोधक हीटिंग ट्यूब बिजली चालू होने पर 2-3 गुना रेटेड स्थिर धारा उत्पन्न करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर पर तात्कालिक प्रभाव भार बनता है।
मिलान योजना: ट्रांसफार्मर के आउटपुट पक्ष पर धीमी गति से प्रारंभ मॉड्यूल स्थापित करें; एक ही समय में सभी ट्यूबों को सक्रिय होने से बचाने के लिए हीटिंग ट्यूब समूह को कई विलंबित स्टार्टअप इकाइयों में विभाजित करें। अंतर्निर्मित इनरश करंट सप्रेशन वाइंडिंग्स वाले ट्रांसफार्मर को अल्ट्रा{3}बड़े हीटिंग समूहों के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
बफरिंग के बिना छिपा हुआ खतरा: बार-बार बड़े करंट के प्रभाव से घुमावदार धातु की थकान होती है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक वायरिंग टर्मिनल ढीले हो जाते हैं; तात्कालिक वोल्टेज स्पाइक्स टाइटेनियम हीटिंग ट्यूबों के टर्मिनल सीलिंग इन्सुलेशन को नुकसान पहुंचाते हैं।
5. प्रतिक्रियाशील भार हानि को कम करने के लिए पावर फैक्टर मुआवजा मिलान सिद्धांत
टाइटेनियम हीटिंग ट्यूब जैसे शुद्ध प्रतिरोध भार में सैद्धांतिक रूप से उच्च शक्ति कारक होता है, लेकिन लंबी दूरी के केबल ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मर सेल्फ इंडक्शन से प्रतिक्रियाशील बिजली की हानि होती है।
मिलान की आवश्यकता: ट्रांसफार्मर की क्षमता से मेल खाने वाले कम वोल्टेज वाले समानांतर कैपेसिटर क्षतिपूर्ति कैबिनेट स्थापित करें, सिस्टम पावर फैक्टर को 0.92 से ऊपर नियंत्रित करें।
बिना मुआवजे वाली प्रणाली का नकारात्मक प्रभाव: अत्यधिक प्रतिक्रियाशील शक्ति से लाइन और ट्रांसफार्मर का नुकसान बढ़ जाता है, जिससे ऑपरेटिंग तापमान बढ़ जाता है; घटिया बिजली कारक के कारण ग्रिड साइड पेनल्टी शुल्क उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पादन बिजली की खपत लागत बढ़ जाती है।
6. फॉल्ट इंटरलॉक कटऑफ के लिए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लिंकेज मिलान सिद्धांत
ट्रांसफार्मर के उच्च और निम्न वोल्टेज पक्षों को ग्रेडेड ओवरकरंट, शॉर्ट{0}सर्किट और अधिक तापमान संरक्षण उपकरणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए, जो हीटिंग ट्यूब नियंत्रण कैबिनेट के साथ इंटरलॉक होते हैं।
सुरक्षा लिंकेज तर्क: जब एक एकल टाइटेनियम हीटिंग ट्यूब शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो निम्न वोल्टेज साइड प्रोटेक्टर पहले शाखा सर्किट को काट देता है; यदि दोष ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को प्रभावित करने के लिए फैलता है, तो मुख्य ट्रांसफार्मर सुरक्षा बिजली की आपूर्ति को अलग करने के लिए तुरंत ट्रिप हो जाती है।
मिलान त्रुटि: अत्यधिक बड़ी सुरक्षा धारा सीमा शॉर्ट सर्किट दोषों को समय पर ठीक करने में विफल रहती है; छोटा शॉर्ट-सर्किट करंट लगातार ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और कई हीटिंग ट्यूब समूहों को जलाता रहता है।
表格
| कोर मिलान आयाम | मानक मिलान आवश्यकता | विफलता बेमेल का परिणाम |
|---|---|---|
| ट्रांसफार्मर की क्षमता | कुल ताप भार × 1.25 सुरक्षा मार्जिन | पूरी तरह से लोड वोल्टेज में गिरावट, हीटिंग ट्यूब की लंबी अवधि के लिए ज़्यादा गरम होना |
| तीन - चरण लोड वितरण | चरण वर्तमान विचलन 5% से कम या उसके बराबर, समान रूप से समूहीकृत वायरिंग | एकल -चरण वाइंडिंग अति ताप, आंशिक हीटिंग ट्यूब अधिभार बर्नआउट |
| इन्सुलेशन तापमान ग्रेड | क्लास एफ पूरी तरह से सीलबंद एंटी-{0}}संक्षारण ट्रांसफार्मर | इंसुलेशन टूटना, बड़े क्षेत्र की हीटिंग ट्यूब का रिसाव शॉर्ट सर्किट |
| स्टार्टअप आवेग बफ़रिंग | बहु-समूह विलंबित स्टार्टअप + धीमी शुरुआत मॉड्यूल | बार-बार करंट का प्रभाव ट्रांसफार्मर टर्मिनलों को ढीला कर देता है, वोल्टेज स्पाइक ट्यूब सीलिंग को नुकसान पहुंचाता है |
| पावर फैक्टर मुआवजा | सहायक संधारित्र कैबिनेट, पावर फैक्टर 0.92 से अधिक या उसके बराबर | अतिरिक्त प्रतिक्रियाशील बिजली हानि, उच्च बिजली लागत, ट्रांसफार्मर का अधिक गरम होना |
| ग्रेडेड इंटरलॉक सुरक्षा | पदानुक्रमित लघु-सर्किट/ओवर-तापमान यात्रा लिंकेज | खराबी फैल गई, ट्रांसफार्मर और कई हीटिंग ट्यूबों को एक साथ नुकसान हुआ |
समर्पित ट्रांसफार्मर और बड़े पैमाने के टाइटेनियम हीटिंग ट्यूब समूहों के बीच उचित मिलान में क्षमता, तीन चरण संतुलन, इन्सुलेशन ग्रेड, आवेग बफरिंग, पावर फैक्टर मुआवजा और सुरक्षा सुरक्षा शामिल है। बिजली वितरण डिजाइन और उपकरण नवीनीकरण के दौरान उपरोक्त छह मिलान सिद्धांतों को सख्ती से लागू करें। यह ट्रांसफार्मर परिचालन हानि को कम करता है, आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करता है, टाइटेनियम हीटिंग ट्यूब समूहों की सेवा जीवन को बढ़ाता है, और रासायनिक हीटिंग कार्यशालाओं में प्रमुख विद्युत सुरक्षा जोखिमों को समाप्त करता है।

