उच्च-वोल्टेज घटकों और उपकरणों के लिए कोटेशन का अनुरोध करें

हमें अपनी आवश्यकताएँ बताएं — रेटेड वोल्टेज, मॉडल, मात्रा और गंतव्य — और हमारी XBR इलेक्ट्रिक टीम 24 घंटों के भीतर एक विस्तृत कोटेशन तैयार करेगी।.
संपर्क फ़ॉर्म डेमो
कैपेसिटिव वोल्टेज सेंसर का संचालन सिद्धांत, जो एलईडी संकेत के साथ विद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा युक्त एमवी केबल चालक से कूपलिंग दिखाता है।

वीपीआईएस / कैपेसिटिव सेंसर की मूल बातें: चयन, वायरिंग, झूठे संकेत के कारण

स्विचगियर की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि रखरखाव कार्य शुरू होने से पहले सर्किट चालू हैं या नहीं, यह जानना। दृश्य निरीक्षण 12 kV के जीवित और मृत सर्किट में अंतर नहीं कर सकता—कर्मचारी इस पुष्टि के लिए वोल्टेज उपस्थिति संकेत प्रणालियों (VPIS) पर निर्भर करते हैं। एक भी गलत संकेत आर्क फ्लैश से चोट या मृत्यु का कारण बन सकता है।.

कैपेसिटिव सेंसर अधिकांश आधुनिक VPIS इंस्टॉलेशन का हृदय होते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जिन्हें इन्सुलेशन समन्वय और प्राथमिक सर्किट संशोधन की आवश्यकता होती है, के विपरीत, कैपेसिटिव सेंसर बाहरी रूप से केबलों या बसबारों पर माउंट किए जाते हैं और गैल्वैनिक कनेक्शन के बिना विद्युत क्षेत्रों का पता लगाते हैं। जब इन्हें सही ढंग से चुना और स्थापित किया जाता है, तो ये दशकों तक विश्वसनीय वोल्टेज संकेत प्रदान करते हैं। जब इन्हें गलत तरीके से स्थापित किया जाता है, तो ये झूठे सकारात्मक, झूठे नकारात्मक या अस्थिर संचालन उत्पन्न करते हैं, जो ऑपरेटर के विश्वास को कमजोर कर देता है।.

यह मार्गदर्शिका बताती है कि कैपेसिटिव वोल्टेज सेंसर कैसे काम करते हैं, विभिन्न एमवी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त मॉडल कैसे चुनें, गलत संकेतों को रोकने के लिए उचित वायरिंग प्रथाएँ क्या हैं, और सबसे आम विफलता मोड के लिए समस्या निवारण तकनीकें क्या हैं।.


वीपीआईएस और कैपेसिटिव सेंसर एमवी स्विचगियर में क्या करते हैं

वोल्टेज उपस्थिति संकेत प्रणालियाँ (VPIS) दृश्य रूप से पुष्टि करती हैं कि सर्किट विद्युत्-संचालित हैं या निर्विद्युत्। ये तीन महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्य करती हैं:

लॉकआउट/टैगआउट सत्यापन — कर्मचारी उपकरण के पास जाने से पहले, वीपीआईएस यह पुष्टि करता है कि वोल्टेज हटा दिया गया है।
अर्थिंग स्विच अनुमत — इंटरलॉक्स अर्थिंग स्विच बंद होने से रोकते हैं जब तक कि VPIS वोल्टेज अनुपस्थित होने का संकेत न दे।
तीन-चरणीय सत्यापन — एकल-फेजिंग या फ्यूज उड़ने की स्थितियों का पता लगाता है जहाँ एक या दो फेज़ चालू रहते हैं

प्रारंभिक VPIS कार्यान्वयन में वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (VT) या पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर (PT) सीधे प्राथमिक सर्किट से जुड़े होते थे। ये सटीक वोल्टेज माप प्रदान करते हैं, लेकिन इन्हें सावधानीपूर्वक इन्सुलेशन समन्वय की आवश्यकता होती है, लागत बढ़ाते हैं, और संकुचित स्विचगियर में स्थान घेरते हैं। कैपेसिटिव सेंसर एक सरल विकल्प के रूप में उभरे: छोटे डिस्क-आकार के उपकरण जो केबल टर्मिनेशन, बसबार चैंबर या एपॉक्सी इन्सुलेशन सतहों पर माउंट होते हैं और विद्युत क्षेत्र संयुग्मन के माध्यम से वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाते हैं।.

कैपेसिटिव सेंसर वोल्टेज की परिमाण मापते नहीं हैं—वे एक सीमा (आमतौर पर रेटेड वोल्टेज का 15–25%) से ऊपर क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाते हैं। एक हरी एलईडी वोल्टेज मौजूद होने का संकेत देती है; कोई प्रकाश न होना (या कुछ मॉडलों में लाल एलईडी) वोल्टेज अनुपस्थित होने का संकेत देता है। अधिक परिष्कृत प्रणालियाँ तीन एकल-चरण सेंसरों को एक केंद्रीय डिस्प्ले यूनिट के साथ एकीकृत करती हैं, जो प्रत्येक चरण की स्थिति दिखाती है और नियंत्रण सर्किट एकीकरण के लिए अलार्म आउटपुट प्रदान करती है।.

[सुरक्षा सूचना: कैपेसिटिव सेंसर वोल्टेज की उपस्थिति का संकेत देते हैं, लेकिन यह साबित नहीं करते कि सर्किट छूने के लिए सुरक्षित हैं—बिजली कट चुके उपकरण पर काम करने से पहले हमेशा उचित रेटिंग वाले परीक्षण उपकरणों से जांच करें]

पर चर्चा किए गए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अनुप्रयोग https://xbrele.com/what-is-vacuum-circuit-breaker-working-principle/ रखरखाव और स्विचिंग संचालन के दौरान कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अक्सर केबल टर्मिनेशन और बसबार चैंबरों में वीपीआईएस को शामिल किया जाता है।.


कैपेसिटिव सेंसर कैसे काम करते हैं: विद्युत क्षेत्र युग्मन की मूल बातें

कैपेसिटिव सेंसर इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि विद्युत् आवेशित चालक आसपास की जगह में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सेंसर एक कैपेसिटर की एक प्लेट बन जाता है, जिसमें विद्युत् आवेशित चालक दूसरी प्लेट होता है और वायु/इन्सुलेशन डाइइलेक्ट्रिक के रूप में कार्य करती है।.

भौतिक संचालन सिद्धांत

जब किसी MV केबल या बसबार को 12 kV पर विद्युत्-संचालित किया जाता है, तो एक एसी विद्युत् क्षेत्र बाहरी दिशा में विकिरित होता है। चालक के पास रखा धात्विक संवेदन तत्व इस क्षेत्र से संधारक रूप में जुड़ता है। यद्यपि कोई गैल्वैनिक (प्रत्यक्ष विद्युत्) संपर्क नहीं होता, एक सूक्ष्म विस्थापन धारा प्रवाहित होती है:

I = C × dV/dt

कहाँ:

  • I = विस्थापन धारा (आमतौर पर नैनोएम्पियर से माइक्रोएम्पियर तक)
  • C = सेंसर और चालक के बीच धारिता (आमतौर पर 0.1–10 pF)
  • dV/dt = वोल्टेज परिवर्तन की दर (आवृत्ति और आयाम के समानुपाती)

50 हर्ट्ज़, 12 किलोवोल्ट (फेज-टू-ग्राउंड = ~7 किलोवोल्ट आरएमएस) सिस्टम के लिए:

dV/dt = 2π × 50 × 7000 = 2.2 MV/s

1 pF युग्मन धारिता के साथ:

I = 1 pF × 2.2 MV/s = 2.2 μA

यह माइक्रोएम्पियर-स्तर का विस्थापन धारा सेंसर के इलेक्ट्रॉनिक्स में एक छोटे आंतरिक कैपेसिटर को चार्ज करता है। जब संचित आवेश एक सीमा से अधिक हो जाता है, तो सेंसर की LED सक्रिय हो जाती है, जो वोल्टेज की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि प्राथमिक सर्किट का वोल्टेज रेटेड मान के लगभग 15–25% से नीचे चला जाता है, तो संकेत बनाए रखने के लिए पर्याप्त विस्थापन धारा प्रवाहित नहीं होती।.

संवेदी निर्माण

एक सामान्य कैपेसिटिव सेंसर में शामिल होते हैं:

संवेदन इलेक्ट्रोड — प्राथमिक चालक के निकट स्थित धात्विक डिस्क या प्लेट
इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल — एम्पलीफ़ायर, थ्रेशोल्ड डिटेक्टर, और एलईडी ड्राइवर जो स्वयं संवेदित क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र से प्राप्त ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं।
एलईडी संकेतक — हरा (वोल्टेज मौजूद) या लाल/कोई नहीं (वोल्टेज अनुपस्थित)
माउंटिंग हार्डवेयर — अनुप्रयोग के अनुसार चिपकने वाला पैड, स्क्रू माउंट, या स्नैप-ऑन क्लिप

उन्नत मॉडल जोड़ते हैं:

  • रिमोट अलार्म या इंटरलॉक सर्किट के लिए सहायक संपर्क
  • दोनों अवस्थाओं में सकारात्मक संकेत के लिए दोहरी-एलईडी (हरी + लाल)
  • सेल्फ-टेस्ट परिपथ जो सेंसर की कार्यक्षमता साबित करने के लिए एलईडी पैटर्न फ्लैश करता है।
  • SCADA एकीकरण के लिए संचार इंटरफ़ेस (Modbus, Profibus)
सेंसर का प्रकारऊर्जा का स्रोतआम अनुप्रयोग
स्व-संचालित (क्षेत्र से कटाई)मापे गए विद्युत क्षेत्र से निकाली गई ऊर्जाकेबल टर्मिनेशन, आउटडोर स्विचगियर
बैटरी-चालितआंतरिक लिथियम सेल (5–10 वर्ष का जीवनकाल)निम्न-क्षेत्र अनुप्रयोग, रेट्रोफिट इंस्टॉलेशन
बाह्य रूप से संचालित24 VDC या 110 VDC सहायक आपूर्तिसहायक संपर्कों या SCADA एकीकरण की आवश्यकता वाले सिस्टम

सही कैपेसिटिव सेंसर का चयन: अनुप्रयोग संबंधी विचार

कैपेसिटिव सेंसर का चयन स्थापना स्थान, वोल्टेज स्तर, पर्यावरणीय परिस्थितियों और सिस्टम एकीकरण आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। गलत चयन अविश्वसनीय संचालन या पूर्ण विफलता का कारण बनता है।.

वोल्टेज रेटिंग और संवेदनशीलता

सेंसरों को सिस्टम वोल्टेज वर्ग से मेल खाना चाहिए:

प्रणाली वोल्टेज (केवी)सेंसर पिकअप थ्रेशोल्डड्रॉपआउट सीमाआदर्श मॉडल रेटिंग
3.6 / 7.2 kV0.9–1.8 किलोवोल्ट0.6–1.2 किलोवोल्ट3.6 kV वर्ग
12 / 13.8 किलोवोल्ट1.8–3.5 किलोवोल्ट1.2–2.3 किलोवोल्ट12 kV वर्ग
24 / 27 किलोवोल्ट3.6–6.8 किलोवोल्ट2.4–4.5 किलोवोल्ट24 किलोवोल्ट वर्ग
36 / 40.5 किलोवोल्ट5.4–10 kV3.6–6.8 किलोवोल्ट36 kV वर्ग

पिकअप थ्रेशोल्ड — वह वोल्टेज जिस पर सेंसर विश्वसनीय रूप से “वोल्टेज मौजूद” संकेत करता है।”
ड्रॉपआउट थ्रेशोल्ड — वह वोल्टेज जिसके नीचे सेंसर “वोल्टेज अनुपस्थित” इंगित करता है।”

पिकअप और ड्रॉपआउट के बीच हिस्टरेसिस तब LED की झिलमिलाहट को रोकता है जब वोल्टेज थ्रेशोल्ड के पास उतार-चढ़ाव करता है। सामान्य हिस्टरेसिस पिकअप मान का 20–40% होता है।.

महत्वपूर्ण चयन बिंदु: 12 kV प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किए गए सेंसर अपर्याप्त क्षेत्र तीव्रता के कारण 7.2 kV प्रणालियों पर विश्वसनीय रूप से काम करने में विफल हो सकते हैं। इसके विपरीत, 7.2 kV के सेंसर 12 kV प्रणालियों पर “वोल्टेज मौजूद” संकेत दे सकते हैं, भले ही आसन्न सक्रिय फेज़ों से कैपेसिटिव कपलिंग से अवांछित क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हों—जिससे झूठी सकारात्मक सूचनाएं उत्पन्न होती हैं।.

स्थापना स्थान: केबल बनाम बसबार बनाम एपॉक्सी पुर्जे

केबल टर्मिनेशन (सबसे आम):

  • सेंसर सीधे केबल इन्सुलेशन शील्ड या स्ट्रेस कोन पर माउंट होते हैं।
  • मजबूत विद्युत क्षेत्र की सांद्रता विश्वसनीय संकेत प्रदान करती है।
  • शील्ड की निरंतरता बनी रहनी चाहिए (सेंसर शील्ड ग्राउंडिंग को बाधित नहीं करता)
  • बाहरी केबल टर्मिनेशन के लिए मौसम-प्रतिरोधी सेंसर आवरण आवश्यक हैं।

बसबार कक्ष:

  • सेंसर कक्ष की दीवारों पर या सीधे बसबार के इन्सुलेशन पर लगाए जाते हैं।
  • फ़ील्ड की ताकत बसबार से दूरी के साथ बदलती रहती है—नज़दीकी माउंटिंग विश्वसनीयता में सुधार करती है।
  • धातु की कक्ष दीवारें क्षेत्र की रक्षा कर सकती हैं—सेंसर की स्थिति महत्वपूर्ण है।
  • तीन-चर विन्यासों के लिए सावधानीपूर्वक चरण पहचान आवश्यक है।

एपॉक्सी इन्सुलेटेड बुशिंग्स/पुर्जे:

  • संवेदी यंत्र आंतरिक चालक के पास एपॉक्सी सतह पर स्थापित होते हैं।
  • एपॉक्सी में क्षेत्रीय एकरूपता स्थिर संवेदन प्रदान करती है।
  • एपॉक्सी सतह स्वच्छ होनी चाहिए (कोई संदूषण नहीं जो क्षेत्रीय युग्मन को कम करे)
  • कुछ एपॉक्सी भागों में फैक्ट्री-मोल्डेड सेंसर पॉकेट्स शामिल हैं।
क्रॉस-सेक्शन आरेख जिसमें केबल टर्मिनेशन, बसबार चैंबर और एपॉक्सी बुशिंग पर कैपेसिटिव सेंसर की माउंटिंग तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएँ दर्शाई गई हैं।
चित्र 1. कैपेसिटिव सेंसर माउंटिंग स्थान: केबल टर्मिनेशन इष्टतम क्षेत्र शक्ति प्रदान करता है, बसबार चैंबर के लिए निकटता आवश्यक है, एपॉक्सी बुशिंग स्थिर क्षेत्र एकरूपता प्रदान करता है।.

[एप्लीकेशन नोट: अधिकतम विश्वसनीयता के लिए सेंसर प्लेसमेंट]

  • समान विभव भू-संपर्क क्षेत्र के भीतर सेंसर स्थापित करें—कभी भी ऐसे पृथक धातु पर नहीं जो खतरनाक वोल्टेज पर तैर सकती हो।
  • सेंसर्स को केवल इच्छित फेज कंडक्टर से जुड़ने वाले स्थानों पर ही स्थापित करें—एक साथ कई फेज संवेदित करने वाले स्थानों से बचें।
  • यह सत्यापित करें कि सेंसर एलईडी सामान्य ऑपरेटर स्थिति से पैनल खोलने की आवश्यकता के बिना दिखाई दे रही है।
  • केबल टर्मिनेशनों पर, सेंसरों को स्ट्रेस कोन के नीचे के सीधे हिस्से पर लगाएँ, फैले हुए हिस्से पर नहीं।

पर्यावरणीय रेटिंग: इनडोर बनाम आउटडोर बनाम कठोर परिस्थितियाँ

कैपेसिटिव सेंसरों को स्थापना वातावरण का सामना करना चाहिए:

पर्यावरणआवश्यक रेटिंग्सआम चुनौतियाँ
इंडोर स्विचगियर (स्वच्छ)आईपी40, -5° से +40°न्यूनतम पर्यावरणीय तनाव
अंदर का औद्योगिक (धूल भरा)आईपी54, -10° से +50° सेल्सियससेंसर की सतह पर धूल का जमाव युग्मन को कम कर सकता है।
बाहरी वितरण (शीतल)IP65, -40°C से +70°C, यूवी प्रतिरोधसंक्षेपण, तापमान चक्रण, यूवी क्षरण
बाहरी तटीय (क्षरणकारी)IP66/IP67, -40°C से +85°C, नमक के धुंध का परीक्षण किया गयाटर्मिनलों का क्षरण, नमी का प्रवेश
खनन/भारी औद्योगिकआईपी67, कंपन-रेटेड, -25°C से +60°Cयांत्रिक झटका, धूल, कंपन जो एलईडी की दृश्यता को प्रभावित करते हैं।

तापमान की चरम सीमाएँ इलेक्ट्रॉनिक्स की विश्वसनीयता और बैटरी जीवन (बैटरी-संचालित मॉडलों के लिए) दोनों को प्रभावित करती हैं। केवल +40°C तक रेटेड सेंसर प्रत्यक्ष सौर ताप का सामना करने वाले बाहरी स्विचगियर में समय से पहले विफल हो सकते हैं—आंतरिक तापमान +70°C से अधिक हो सकते हैं।.

सहायक संपर्क और अलार्म एकीकरण

बेसिक सेंसर केवल स्थानीय दृश्य संकेत प्रदान करते हैं। दूरस्थ निगरानी या विद्युत इंटरलॉक्स की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए सहायक संपर्कों वाले सेंसर आवश्यक हैं:

SPDT रिले आउटपुट:

  • “a” संपर्क तब बंद होता है जब वोल्टेज मौजूद होता है।
  • “जब वोल्टेज अनुपस्थित होता है, तब ”b" संपर्क बंद हो जाता है।
  • संपर्क रेटिंग आमतौर पर 250 VAC या 30 VDC पर 1–5 A

सामान्य उपयोग:

  • अर्थिंग स्विच इंटरलॉक (यदि कोई सेंसर वोल्टेज का पता लगाता है तो अर्थिंग स्विच बंद होने से रोकता है)
  • नियंत्रण कक्ष अलार्म पैनल (वोल्टेज की उपस्थिति/अनुपस्थिति की स्थिति सूचित करता है)
  • SCADA एकीकरण (सेंसर की स्थिति केंद्रीय निगरानी को प्रेषित)

संपर्कों वाले सेंसरों को बाहरी बिजली की आवश्यकता होती है (केवल विद्युत क्षेत्र से स्व-संचालित नहीं हो सकते)। कनेक्शन के लिए अतिरिक्त वायरिंग की आवश्यकता होती है—आमतौर पर बिजली आपूर्ति के लिए 3–4 तार और प्रत्येक संपर्क के लिए 2–3 तार।.


उचित वायरिंग प्रथाएँ: झूठे संकेतों की रोकथाम

कैपेसिटिव सेंसर सरल उपकरण होते हैं, फिर भी गलत वायरिंग के कारण अधिकांश फील्ड विफलताएँ और झूठी संकेतियाँ होती हैं। अधिकांश समस्याएँ ग्राउंडिंग त्रुटियों, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप या संपर्क वायरिंग की गलतियों से उत्पन्न होती हैं।.

ग्राउंडिंग और शील्डिंग

कैपेसिटिव सेंसरों को संदर्भ विभव स्थापित करने के लिए स्विचगियर ग्राउंड बस से ग्राउंड किया जाना चाहिए:

सही ग्राउंडिंग अभ्यास:

  • सेंसर हाउसिंग/माउंटिंग ब्रैकेट को समर्पित ग्राउंड तार (न्यूनतम 2.5 mm² / 14 AWG) के माध्यम से ग्राउंड बस से कनेक्ट करें।
  • ग्राउंड कनेक्शन का प्रतिबाध कम होना चाहिए (<0.1 Ω)
  • केबल टर्मिनेशन पर सेंसरों के लिए, सेंसर माउंटिंग के दौरान केबल शील्ड की निरंतरता बनी रहे यह सुनिश्चित करें।
  • सेंसर को पेंट की हुई सतहों या केवल माउंटिंग स्क्रू के माध्यम से ग्राउंड न करें—पेंट उच्च प्रतिरोध वाला संपर्क बनाता है।

केबल शील्डिंग (सहायक संपर्कों वाले सेंसरों के लिए):

  • सेंसर और डिस्प्ले यूनिट/अलार्म पैनल के बीच वायरिंग के लिए शील्डयुक्त केबल का उपयोग करें।
  • शील्ड केवल सेंसर सिरे पर ही ग्राउंड से जुड़ी हो (ग्राउंड लूप से बचें)
  • न्यूनतम शील्ड कवरेज 80% (वरीयता 90%+)
  • ईएमआई पिकअप को कम करने के लिए सेंसर केबलों को उच्च-धारा वाले पावर केबलों से अलग मार्ग पर रखें।
तारों की त्रुटिपरिणामसही अभ्यास
सेंसर ग्राउंड नहीं किया गयाअनियमित संचालन, आसपास के क्षेत्रों से झूठे सकारात्मक परिणामसमर्पित ग्राउंड वायर को स्विचगियर ग्राउंड बस से जोड़ें।
दोनों सिरों पर शील्ड ग्राउंड की गईग्राउंड लूप धारा झूठी संकेत उत्पन्न करती है।केवल सेंसर सिरे पर ग्राउंड शील्ड
सेंसर केबल को पावर केबलों के साथ रूट किया गया।ईएमआई-प्रेरित झूठे संकेतसेंसर केबल को अलग कंडुइट/ट्रे में लगाएँ।
रंगीन सतह पर लगा सेंसरखराब ग्राउंड संपर्क के कारण रुक-रुक कर संचालनमाउंटिंग बिंदु पर पेंट हटाएँ या ग्राउंडिंग स्ट्रैप का उपयोग करें।

सहायक संपर्क वायरिंग विन्यास

रिले आउटपुट वाले सेंसरों में संपर्क वायरिंग की ध्रुवीयता और विन्यास पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना आवश्यक है:

अर्थिंग स्विच इंटरलॉक के लिए:

  • सेंसर “b” के संपर्क का उपयोग करें (वोल्टेज अनुपस्थित होने पर बंद)
  • वायर “बी” संपर्क को अर्थिंग स्विच के साथ श्रृंखला में रखकर परिपथ बंद करें।
  • यदि तीन सेंसरों (R, Y, B फेज) में से कोई भी वोल्टेज का पता लगाता है, तो संबंधित “b” संपर्क खुल जाता है, जिससे अर्थिंग स्विच का बंद होना अवरुद्ध हो जाता है।
  • सेंसर विफलता का अनुकरण करके परीक्षण करें (विद्युत आपूर्ति काट दें)—ग्राउंडिंग स्विच को अवरुद्ध करना चाहिए।

अलार्म संकेत के लिए:

  • “a” संपर्क (वोल्टेज मौजूद होने पर बंद) “वोल्टेज मौजूद” अलार्म को चालू करता है।
  • “b” संपर्क (वोल्टेज अनुपस्थित होने पर बंद) “वोल्टेज अनुपस्थित” अलार्म को चालित करता है।
  • अलार्म सर्किट को अप्रत्याशित वोल्टेज (जैसे ब्रेकर खुलने पर मौजूद वोल्टेज) की सूचना देनी चाहिए।

महत्वपूर्ण: संपर्क का प्रकार (NO बनाम NC) सर्किट की आवश्यकता से मेल खाता है या नहीं, इसकी पुष्टि करें। कुछ निर्माता “a”/“b” के बजाय “वर्किंग” और “रेस्टिंग” शब्दावली का उपयोग करके संपर्कों को लेबल करते हैं—तारों में त्रुटियों से बचने के लिए निर्माता के दस्तावेज़ देखें।.

तीन-चरणीय VPIS वायरिंग आरेख जो सहायक संपर्कों को अर्थिंग स्विच इंटरलॉक और अलार्म पैनल से जोड़ता है।
चित्र 2. सहायक संपर्कों के साथ त्रि-चर क्षमताशील सेंसर प्रणाली: श्रृंखला “b” संपर्कों का इंटरलॉक अर्थिंग स्विच (केवल सभी चरणों के विद्युत्-विच्छेदित होने पर ही बंद होने की अनुमति देता है), समानांतर “a” संपर्कों का वोल्टेज उपस्थित अलार्म।.

पावर सप्लाई आवश्यकताएँ (सक्रिय सेंसरों के लिए)

स्व-संचालित सेंसर मापे गए विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं—कोई बाहरी वायरिंग आवश्यक नहीं। बैटरी-संचालित और बाह्य-संचालित सेंसरों को उचित आपूर्ति कनेक्शन की आवश्यकता होती है:

बैटरी-चालित:

  • आंतरिक लिथियम सेल (आमतौर पर CR2032 या समान)
  • सामान्य परिस्थितियों में 5–10 वर्ष की बैटरी लाइफ़
  • कम बैटरी संकेत (एलईडी फ्लैश पैटर्न या अलग संकेतक)
  • बैटरी बदलने के लिए सेंसर को अलग करना आवश्यक है—रखरखाव रुकावटों के दौरान शेड्यूल करें।

बाह्य-संचालित:

  • आपूर्ति वोल्टेज आमतौर पर स्टेशन बैटरी/नियंत्रण आपूर्ति से 24 VDC या 110 VDC होता है।
  • प्रति सेंसर धारा खपत 5–20 mA
  • आपूर्ति ध्रुवीयता सही होनी चाहिए (उल्टी ध्रुवीयता इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुँचा सकती है)
  • फ्यूजयुक्त आपूर्ति की सिफारिश की जाती है (1 A का फ्यूज कई सेंसरों की रक्षा करता है)

विद्युत आपूर्ति वायरिंग:

  • सप्लाई वायरिंग के लिए न्यूनतम 1.0 मिमी² (18 AWG) का उपयोग करें।
  • ध्रुवता चिह्नों का पालन करें (लाल = +, काला = -)
  • लंबी केबल दूरी (>50 मीटर) के लिए वोल्टेज ड्रॉप की भरपाई हेतु तार का आकार बढ़ाएँ।
  • सेंसर टर्मिनलों पर आपूर्ति वोल्टेज की जाँच करें (रेटेड वोल्टेज के ±10% के भीतर होना चाहिए)

सामान्य गलत संकेत, कारण और समस्या निवारण

गलत सकारात्मक संकेत (जब सर्किट निष्क्रिय हो तब वोल्टेज मौजूद होने का संकेत देना) और गलत नकारात्मक संकेत (जब सर्किट सक्रिय हो तब वोल्टेज न होने का संकेत देना) VPIS में ऑपरेटर के आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। मूल कारणों को समझना प्रभावी समस्या निवारण में सक्षम बनाता है।.

झूठा सकारात्मक: जब परिपथ विद्युत्-रहित हो तब वोल्टेज संकेतित करना

कारण 1: निकटवर्ती सक्रिय फेज से कैपेसिटिव कूपलिंग

  • तीन-चरण प्रणालियों में, ऊर्जा युक्त चरणों के विद्युत क्षेत्र ऊर्जा रहित चरण के सेंसरों से जुड़ सकते हैं।
  • नजदीकी फेज स्पेसिंग वाले कॉम्पैक्ट स्विचगियर में यह विशेष रूप से आम है।
  • निदान: सभी तीन फेज़ों को डी-एनर्जाइज़ करें—गलत संकेत गायब हो जाना चाहिए।

समाधान: ग्राउंड किए गए धातु अवरोधों का उपयोग करके संवेदनशील सेंसर को निकटवर्ती फेज क्षेत्रों से सुरक्षित करें, या क्रॉस-कपलिंग कम होने वाली स्थिति में सेंसर को पुनःस्थापित करें। कुछ इंस्टॉलेशनों में दिशात्मक संवेदन तत्वों वाले फेज-चयनात्मक सेंसरों की आवश्यकता होती है।.

कारण 2: लंबे समय तक निष्क्रिय रहे केबल पर प्रेरित वोल्टेज

  • लंबी केबलें (>100 मीटर) समानांतर विद्युत्-संचालित केबलों से प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न कर सकती हैं।
  • सेंसर पिकअप थ्रेशोल्ड (~2 kV) को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त प्रेरित वोल्टेज
  • निदान: उच्च-इम्पीडेंस वोल्टमीटर से वोल्टेज मापें—आमतौर पर 1–5 kV प्रेरित वोल्टेज दिखाई देता है।

समाधान: VPIS संकेत पर निर्भर करने से पहले डी-एनर्जाइज़्ड केबल को अस्थायी अर्थिंग के माध्यम से ग्राउंड करें। वैकल्पिक रूप से, उच्च पिकअप थ्रेशोल्ड वाले सेंसर या दोहरी पुष्टि (वोल्टेज मापन + क्षेत्र संवेदन) का उपयोग करें।.

कारण 3: सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स की विफलता

  • सर्किट की स्थिति चाहे जो भी हो, एलईडी जलती रहती है।
  • स्व-परीक्षण फ़ंक्शन (यदि उपलब्ध हो) दोष इंगित करता है।
  • निदान: फील्ड स्रोत से सेंसर को डिस्कनेक्ट करें—एलईडी बुझ जानी चाहिए।

समाधान: खराब सेंसर को बदलें। विफलता का कारण बन सकने वाले पर्यावरणीय नुकसान (नमी का प्रवेश, अत्यधिक गर्मी) की जाँच करें।.

मिथ्या नकारात्मक: जब परिपथ सक्रिय हो तब वोल्टेज इंगित करने में असफलता

कारण 1: सेंसर चालक से बहुत दूर स्थित है

  • विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ तेजी से घटती है (बिंदु स्रोतों के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम)
  • सेंसर प्रभावी सीमा से परे (12 kV प्रणालियों के लिए आमतौर पर >50 मिमी)
  • निदान: सेंसर को अस्थायी रूप से चालक के करीब पुनःस्थापित करें—संकेत दिखाई देना चाहिए।

समाधान: रिमाउंट सेंसर को उचित स्थान पर स्थापित करें। जहाँ माउंटिंग स्थिति सीमित हो, ऐसे रेट्रोफिट इंस्टॉलेशन के लिए उच्च संवेदनशीलता वाला सेंसर मॉडल चुनें।.

कारण 2: ग्राउंड किए गए धातु द्वारा ढाल

  • भूमीय धातु कक्ष की दीवारें या माउंटिंग ब्रैकेट्स विद्युत क्षेत्र की रक्षा करते हैं।
  • सेंसर चालक क्षेत्र से जुड़ नहीं सकता।
  • निदान: शील्डिंग धातु को हटाएँ/पुनःस्थापित करें (यदि ऐसा करना सुरक्षित हो)—संकेत प्रदर्शित होना चाहिए

समाधान: सेंसर को शील्ड किए गए क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित करें, या चैंबर शील्डिंग को बायपास करने वाला बसबार-माउंटेड सेंसर स्थापित करें।.

कारण 3: एपॉक्सी सतह पर संदूषण

  • एपॉक्सी इन्सुलेशन की सतह पर चालक संदूषण (धूल, नमी, कार्बन ट्रैकिंग)
  • दूषण विस्थापन धारा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे सेंसर संकेत कम हो जाता है।
  • निदान: इज़ोप्रोपाइल अल्कोहल से एपॉक्सी की सतह को साफ़ करें—लक्षण वापस आ सकते हैं

समाधान: सेंसर माउंटिंग सतहों की नियमित सफाई। बाहरी इंस्टॉलेशन के लिए, नमी के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त IP रेटिंग की पुष्टि करें।.

कारण 4: कम सिस्टम वोल्टेज

  • सिस्टम वोल्टेज सेंसर पिकअप थ्रेशोल्ड से नीचे (उदाहरण के लिए, 3.6 kV सिस्टम पर 7.2 kV सेंसर)
  • ट्रांसफॉर्मर टैप सेटिंग ने वोल्टेज को अपेक्षित स्तर से नीचे कर दिया।
  • निदान: वास्तविक सिस्टम वोल्टेज मापें—यह नाममात्र रेटिंग से काफी कम हो सकता है।

समाधान: सेंसर को वास्तविक संचालन वोल्टेज के लिए उपयुक्त, कम वोल्टेज-रेटेड मॉडल से बदलें।.

कारण 5: बैटरी का खत्म होना (बैटरी-संचालित सेंसर)

  • आंतरिक बैटरी समाप्त हो गई (आम आयु 5–10 वर्ष)
  • कम बैटरी चेतावनी छूट गई हो सकती है।
  • निदान: बैटरी वोल्टेज जांचें (सेंसर को खोलना आवश्यक है)

समाधान: बैटरी बदलें या यदि बैटरी सर्विस योग्य नहीं है तो पूरे सेंसर को बदलें।.

लक्षणसबसे संभावित कारणत्वरित सत्यापन परीक्षण
तीनों चरणों में से एक के डी-एनर्जाइज़ होने पर भी तीनों वोल्टेज संकेत देते हैं।अंतर-चरण संयुग्मनसभी चरणों को डी-एनर्जाइज़ करें—संकेत गायब हो जाने चाहिए।
अंतराल संकेत (झिलमिलाती एलईडी)सीमांत क्षेत्र शक्ति या खराब ग्राउंड संपर्कसेंसर के माउंटिंग की कसावट और ग्राउंड वायर की निरंतरता की जाँच करें।
एक चरण कभी भी संकेत नहीं देता, भले ही वह सक्रिय हो।सेंसर विफलता या स्थिति त्रुटिखराब इकाई को अलग करने के लिए चरणों के बीच सेंसरों को बदलें।
सभी सेंसरों का एक साथ अचानक विफल होनापावर सप्लाई विफलता (बाहरी रूप से संचालित सेंसर)सेंसर टर्मिनलों पर नियंत्रण आपूर्ति वोल्टेज सत्यापित करें
VPIS समस्या निवारण फ्लोचार्ट जो झूठी सकारात्मक और झूठी नकारात्मक वोल्टेज संकेतों के लिए निर्णय वृक्ष और सुधारात्मक कार्रवाइयाँ दिखाता है।
चित्र 3. कैपेसिटिव सेंसर के झूठे संकेतों के लिए व्यवस्थित समस्या निवारण फ्लोचार्ट, जिसमें क्रॉस-फेज़ कपलिंग, प्रेरित वोल्टेज, स्थिति संबंधी त्रुटियाँ, शील्डिंग और संदूषण संबंधी समस्याएँ शामिल हैं।.

स्थापना की सर्वोत्तम प्रथाएँ: दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करना

सही स्थापना सेंसर के जीवन को बढ़ाती है और वर्षों तक विश्वसनीय संचालन बनाए रखती है:

स्थापना-पूर्व जाँचें

  • सेंसर वोल्टेज रेटिंग का सिस्टम वोल्टेज क्लास से मेल होना सत्यापित करें।
  • स्थापना स्थान के लिए पर्याप्त पर्यावरणीय रेटिंग (आईपी कोड, तापमान सीमा) की पुष्टि करें।
  • जाँचें कि सेंसर मॉडल में आवश्यक सुविधाएँ (सहायक संपर्क, स्व-परीक्षण आदि) शामिल हैं।
  • माउंटिंग सतह की स्थिति की जाँच करें—साफ, सूखी, संदूषण से मुक्त

स्थापना प्रक्रिया

  1. माउंटिंग सतह को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (एपॉक्सी/केबल इन्सुलेशन के लिए) या वायर ब्रश (धातु सतहों के लिए) से साफ़ करें।
  2. ग्राउंडिंग के लिए विद्युत निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु माउंटिंग बिंदु पर पेंट या कोटिंग हटाएँ।
  3. निर्माता के निर्देशों के अनुसार सेंसर लगाएँ:
    • चिपकने वाला माउंट: सेंसर बेस पर पूर्ण संपर्क सुनिश्चित करें, 30 सेकंड तक दबाव बनाए रखें।
    • स्क्रू-माउंट: निर्दिष्ट मान (आमतौर पर 2–4 न्यूटन-मीटर) तक टॉर्क करें, अत्यधिक कसें नहीं।
    • क्लिप-माउंट: सकारात्मक जुड़ाव की पुष्टि करें, क्लिप हाथ से नहीं हटाई जा सकती।
  4. सेंसर हाउसिंग से स्विचगियर ग्राउंड बस तक ग्राउंड वायर (न्यूनतम 2.5 मिमी²) कनेक्ट करें।
  5. सहायक संपर्कों/विद्युत आपूर्ति वाले सेंसरों के लिए, निर्माता के आरेख के अनुसार वायरिंग कनेक्ट करें (ध्रुवीयता का ध्यान रखें)।

आयोग सत्यापन

  • सर्किट को ऊर्जा प्रदान करें और सत्यापित करें कि एलईडी जल रही है (वोल्टेज मौजूद होने पर हरी)।
  • सर्किट को डी-एनर्जाइज़ करें और सत्यापित करें कि एलईडी बुझ जाती है या लाल हो जाती है (वोल्टेज अनुपस्थित)।
  • यदि सहायक संपर्क प्रदान किए गए हों, तो संपर्क की स्थिति मापें और सही संचालन सत्यापित करें (एनओ संपर्क ऊर्जाकरण पर बंद होते हैं, एनसी संपर्क ऊर्जाकरण पर खुलते हैं)
  • सर्किट ब्रेकर को कई बार खोलने-बंद करने के चक्र चलाएँ—सेंसर को सर्किट की स्थिति को विश्वसनीय रूप से ट्रैक करना चाहिए।
  • क्रॉस-कपलिंग से होने वाली झूठी सकारात्मकताओं की जाँच के लिए (यदि संभव हो) आसन्न चरण ऊर्जाकरण का अनुकरण करें।
  • सामान्य ऑपरेटर देखने की स्थिति से एलईडी दिखाई देने की पुष्टि करें।
कदम-दर-कदम स्थापना अनुक्रम, जिसमें सतह की तैयारी, स्थान निर्धारण, ग्राउंडिंग और सत्यापन के साथ केबल टर्मिनेशन पर कैपेसिटिव सेंसर का माउंटिंग दिखाया गया है।
चित्र 4. केबल टर्मिनेशन पर कैपेसिटिव वोल्टेज सेंसर के लिए उचित स्थापना अनुक्रम: सतह को साफ़ करें, सेंसर को स्थापित करें, ग्राउंड वायर कनेक्ट करें, संचालन की पुष्टि करें।.

रखरखाव और परीक्षण अंतराल

कैपेसिटिव सेंसर अधिकांशतः रखरखाव-मुक्त होते हैं, लेकिन इन्हें समय-समय पर सत्यापन की आवश्यकता होती है:

वार्षिक निरीक्षण:

  • भौतिक क्षति (टूटा हुआ लेंस, जंग, ढीलापन) के लिए दृश्य जांच
  • LED प्रकाश वास्तविक सर्किट की स्थिति के अनुरूप है या नहीं, सत्यापित करें।
  • सहायक संपर्क संचालन की जाँच करें (यदि लागू हो)

5-वर्षीय विस्तृत परीक्षण:

  • सेंसर माउंटिंग सतह और आसपास की इन्सुलेशन को साफ करें।
  • ग्राउंड कनेक्शन की निरंतरता सत्यापित करें (<0.1 Ω)
  • सहायक संपर्क प्रतिरोध मापें (बंद होने पर 50 mΩ से कम होना चाहिए)
  • बैटरी-संचालित इकाइयों के लिए, कम बैटरी संकेत की जाँच करें और यदि आवश्यक हो तो बैटरी बदलें।

10-वर्षीय प्रतिस्थापन विचार:

  • एलईडी का क्षरण (प्रकाश की तीव्रता में कमी) दिन के समय दृश्यता को प्रभावित कर सकता है।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स के एजिंग से थ्रेशोल्ड वोल्टेज में बदलाव हो सकता है।
  • प्रमुख रखरखाव रुकावटों के दौरान प्रतिस्थापन पर विचार करें, भले ही सेंसर अभी भी कार्यशील हो।

त्रुटि घटनाओं के बाद:

  • त्रुटिग्रस्त परिपथ और निकटवर्ती परिपथों पर सेंसरों का निरीक्षण करें।
  • सत्यापित करें कि दोष धारा या क्षणिक अधिवोल्टेज ने सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स को क्षति नहीं पहुँचाई।
  • ऊर्जा-आपूर्ति चालू-बंद चक्र के माध्यम से परीक्षण संचालन

उन्नत वीपीआईएस विन्यास: त्रि-चरणीय प्रणालियाँ और स्काडा एकीकरण

बेसिक इंस्टॉलेशन प्रत्येक फेज के लिए स्वतंत्र सेंसर का उपयोग करते हैं। उन्नत प्रणालियाँ तीन सेंसरों को केंद्रीकृत लॉजिक और दूरस्थ निगरानी के साथ एकीकृत करती हैं।.

तीन-चर डिस्प्ले इकाइयाँ

केंद्रीकृत प्रदर्शन इकाइयाँ तीन एकल-चरण सेंसरों को समेकित करती हैं:

विशेषताएँ:

  • तीन-एलईडी सरणी जो प्रति-चरण स्थिति (लाल-पीला-नीला या ए-बी-सी) दिखाती है।
  • तर्क संसाधन: यदि चरण असंगत हों तो अलार्म बजाएँ (एक वोल्टेज संकेत करता है, अन्य नहीं)
  • एकल सहायक संपर्क आउटपुट: “सभी फेज बंद” अर्थिंग स्विच इंटरलॉक के लिए अनुमति
  • अतिरिक्त पावर सप्लाई इनपुट्स

तारों का जुड़ाव:

  • प्रत्येक सेंसर 2–4 तारों वाले केबल (पावर + सिग्नल) के माध्यम से डिस्प्ले यूनिट से जुड़ता है।
  • ऑपरेटर की दृश्यता के लिए स्विचगियर दरवाजे या पैनल पर स्थापित डिस्प्ले यूनिट
  • सहायक संपर्कों का तार अर्थिंग स्विच नियंत्रण, अलार्म या SCADA से जुड़ता है।

स्वतंत्र सेंसरों पर लाभ:

  • ऑपरेटर संदर्भ का एकल बिंदु
  • उन्नत निदान क्षमता (एकल-चरण हानि का पता लगाना)
  • सुरक्षा और नियंत्रण प्रणालियों के साथ आसान एकीकरण

SCADA और IED एकीकरण

आधुनिक स्विचगियर वीपीआईएस को बुद्धिमान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (आईईडी) और एससीएडीए के साथ एकीकृत करता है:

संचार प्रोटोकॉल:

  • मॉडबस आरटीयू/टीसीपी (सबसे आम)
  • प्रोफिबस डीपी
  • डीएनपी3 (उपयोगिता अनुप्रयोग)
  • आईईसी 61850 (प्रोसेस बस वाले उप-स्टेशनों के लिए)

प्रसारित डेटा बिंदु:

  • प्रति-चरण वोल्टेज उपस्थिति स्थिति (बाइनरी: उपस्थित/अनुपस्थित)
  • सेंसर स्वास्थ्य/स्व-परीक्षण स्थिति (द्विआधारी: स्वस्थ/त्रुटि)
  • बैटरी स्थिति (बैटरी-संचालित इकाइयों के लिए)
  • समय-मुद्रित घटना लॉगिंग (वोल्टेज संक्रमण घटनाएँ)

उपयोग:

  • कार्य अनुमति पत्र जारी करने से पहले सर्किट की विद्युत्-विच्छेदन की दूरस्थ पुष्टि
  • अप्रत्याशित वोल्टेज पर स्वचालित अलार्म उत्पन्न करना (सुरक्षा का पता लगाना)
  • स्वचालित स्विचिंग अनुक्रमों के साथ समन्वय
  • दीर्घकालिक विश्वसनीयता प्रवृत्ति (सेंसर विफलता पूर्वानुमान)
तीन-चरणीय VPIS प्रणाली की संरचना, जिसमें केंद्रीय प्रदर्शन इकाई, अर्थिंग स्विच इंटरलॉक के लिए सहायक संपर्क और SCADA से मॉडबस कनेक्शन दिखाया गया है।
चित्र 5. उन्नत त्रि-चरण VPIS वास्तुकला: केंद्रीकृत प्रदर्शन इकाई तीन सेंसर इनपुट्स को संसाधित करती है, अर्थिंग स्विच की अनुमति प्रदान करती है, और दूरस्थ निगरानी के लिए Modbus के माध्यम से SCADA के साथ एकीकृत होती है।.

एक कैपेसिटिव सेंसर आपूर्तिकर्ता का चयन

निर्माताओं के बीच सेंसर की गुणवत्ता में काफी भिन्नता होती है। आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन करते समय:

प्रकार परीक्षण प्रमाणन सत्यापित करें: सेंसर्स के पास स्वतंत्र परीक्षण रिपोर्ट होनी चाहिए जो IEC 61243-5 (लाइव वर्किंग—वोल्टेज डिटेक्टिंग डिवाइस) के अनुसार वोल्टेज थ्रेशोल्ड, तापमान प्रदर्शन और ईएमसी प्रतिरक्षा की पुष्टि करती हों।.

आवेदन अनुभव की जाँच करें: क्या आपूर्तिकर्ता ने समान अनुप्रयोगों (एक ही वोल्टेज वर्ग, वातावरण, माउंटिंग प्रकार) के लिए सेंसर प्रदान किए हैं?

तकनीकी सहायता का मूल्यांकन करें: क्या आपूर्तिकर्ता सेंसर प्लेसमेंट के अनुकूलन और झूठी संकेत समस्याओं के निवारण में सहायता कर सकता है?

स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता का आकलन करें: सेंसर 20 से अधिक वर्षों तक सेवा में रह सकते हैं—प्रतिस्थापन इकाइयाँ और बैटरियाँ उपलब्ध बनी रहें।.

वारंटी शर्तों की समीक्षा करें: न्यूनतम 2-वर्ष की वारंटी मानक; कुछ निर्माता प्रीमियम मॉडलों के लिए 5 वर्ष की वारंटी प्रदान करते हैं।.

XBRELE 3.6 kV से 40.5 kV तक के MV स्विचगियर अनुप्रयोगों में विश्वसनीय संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए कैपेसिटिव वोल्टेज सेंसर प्रदान करता है। हमारे सेंसरों में डुअल-एलईडी संकेत (हरा + लाल), स्व-परीक्षण सुविधा, और इंटरलॉक एकीकरण के लिए सहायक संपर्क शामिल हैं। पूर्ण इंस्टॉलेशन दस्तावेज़ीकरण, कमीशनिंग सहायता, और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता दीर्घकालिक सिस्टम विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। हमारे स्विचगियर घटकों और एक्सेसरीज़ की पूरी श्रृंखला देखें। https://xbrele.com/vacuum-circuit-breaker-manufacturer/.


मुख्य बातें

  • कैपेसिटिव सेंसर प्राथमिक सर्किटों से गैल्वैनिक संपर्क के बिना विद्युत क्षेत्र संयुग्मन के माध्यम से वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाते हैं।
  • सेंसर का चयन सिस्टम वोल्टेज, स्थापना स्थान (केबल बनाम बसबार), और पर्यावरणीय परिस्थितियों से मेल खाना चाहिए।
  • उचित ग्राउंडिंग और शील्डिंग क्रॉस-फेज कपलिंग और ईएमआई के कारण होने वाले गलत संकेतों को रोकती हैं।
  • गलत सकारात्मक परिणाम अक्सर निकटवर्ती चरण संयुग्मन या प्रेरित वोल्टेज के कारण होते हैं; गलत नकारात्मक परिणाम स्थिति निर्धारण त्रुटियों या शील्डिंग के कारण होते हैं।
  • नियमित निरीक्षण और परीक्षण दीर्घकालिक विश्वसनीयता बनाए रखते हैं, बैटरी-चालित इकाइयों के लिए हर 5–10 वर्षों में बैटरी बदलने की आवश्यकता होती है।
  • SCADA एकीकरण के साथ उन्नत त्रि-चरणीय प्रणालियाँ सुरक्षा बढ़ाती हैं और दूरस्थ निगरानी सक्षम करती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1: क्या कैपेसिटिव सेंसरों को उच्च-वोल्टेज चालक से भौतिक कनेक्शन की आवश्यकता होती है?
A: नहीं। कैपेसिटिव सेंसर विद्युत क्षेत्र संयुग्मन के माध्यम से काम करते हैं और एमवी चालक से किसी गैल्वैनिक (प्रत्यक्ष विद्युत) कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। ये बाहरी रूप से केबल इन्सुलेशन, बसबार कक्षों या एपॉक्सी सतहों पर लगाए जाते हैं, और ऊर्जावान चालकों द्वारा विकिरित विद्युत क्षेत्र का पता लगाते हैं।.

प्रश्न 2: क्या कैपेसिटिव सेंसर वास्तविक वोल्टेज मान को माप सकते हैं?
A: नहीं। कैपेसिटिव सेंसर केवल वोल्टेज की उपस्थिति/अनुपस्थिति का पता लगाते हैं, परिमाण का नहीं। ये संकेत देते हैं कि वोल्टेज एक थ्रेशोल्ड (आमतौर पर रेटेड वोल्टेज का 15–25%) से अधिक है या नहीं, लेकिन संख्यात्मक वोल्टेज रीडिंग नहीं देते। वोल्टेज मापन के लिए वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर या इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज ट्रांसड्यूसर का उपयोग करें।.

प्रश्न 3: क्या कारण है कि कैपेसिटिव सेंसर वास्तव में विद्युत-विहीन सर्किट में वोल्टेज मौजूद होने का संकेत देते हैं?
A: सामान्य कारणों में निकटवर्ती सक्रिय फेज़ों से कैपेसिटिव कूपलिंग, सक्रिय केबलों के समानांतर चलने वाली लंबी निष्क्रिय केबलों पर प्रेरित वोल्टेज, और सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स की विफलता शामिल हैं। समस्या निवारण में सभी फेज़ों के निष्क्रिय होने की पुष्टि करना, उच्च-इम्पीडेंस वोल्टमीटर से प्रेरित वोल्टेज की जाँच करना, और सेंसर के कार्य की जाँच करना शामिल है।.

Q4: बैटरी-संचालित कैपेसिटिव सेंसरों को बैटरी बदलने से पहले कितनी देर तक चलता है?
A: बैटरी का जीवनकाल आमतौर पर सेंसर मॉडल, परिवेशीय तापमान और LED सक्रियण आवृत्ति के आधार पर 5 से 10 वर्ष तक होता है। अधिकांश बैटरी-संचालित सेंसर पूर्ण बैटरी समाप्ति से 6–12 महीने पहले कम बैटरी चेतावनी (LED फ्लैश पैटर्न) देते हैं।.

Q5: क्या मैं 24 kV सिस्टम पर 12 kV-रेटेड सेंसर स्थापित कर सकता हूँ?
A: नहीं। सेंसर को सिस्टम वोल्टेज वर्ग के अनुसार रेट किया जाना चाहिए। उच्च-वोल्टेज सिस्टम पर निम्न-वोल्टेज रेटेड सेंसर लगाने से सेंसर को नुकसान और अविश्वसनीय संचालन का जोखिम होता है। उच्च वोल्टेज पर विद्युत क्षेत्र की ताकत सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स को संतृप्त कर सकती है या घटकों की रेटिंग से अधिक हो सकती है।.

Q6: मेरा सेंसर सर्दियों में विश्वसनीय रूप से काम करता है, लेकिन गर्मियों में संकेत देने में विफल रहता है?
A: तापमान सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी प्रदर्शन को प्रभावित करता है। यदि सेंसर केवल +40°C के लिए रेट किया गया है लेकिन गर्मियों में (सौर ताप या ट्रांसफॉर्मरों के निकटता के कारण) +70°C का सामना करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं या बैटरी वोल्टेज संचालन सीमा से नीचे गिर सकता है। सुनिश्चित करें कि सेंसर का तापमान रेटिंग अधिकतम अपेक्षित परिवेशी तापमान से कम से कम 10°C अधिक हो।.

Q7: विश्वसनीय संचालन के लिए एक कैपेसिटिव सेंसर को चालक के कितने करीब स्थित किया जाना चाहिए?
A: प्रभावी संवेदन दूरी वोल्टेज स्तर और सेंसर डिज़ाइन पर निर्भर करती है। आम तौर पर: 3.6–12 kV सिस्टम के लिए चालक के 50 मिमी के भीतर सेंसर आवश्यक है; 24–36 kV सिस्टम 100 मिमी तक विश्वसनीय रूप से काम कर सकते हैं। विशिष्ट मॉडलों के लिए निर्माता विनिर्देशों से परामर्श करें। क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ तेजी से घटती है—दूरी को दोगुना करने पर सिग्नल तीव्रता 75% या उससे अधिक कम हो जाती है।.


अतिरिक्त पठन

हन्ना ज़ू, XBRELE की मार्केटिंग निदेशक
हन्ना

हन्ना XBRELE में प्रशासक और तकनीकी सामग्री समन्वयक हैं। वह MV/HV स्विचगियर, वैक्यूम ब्रेकर्स, कॉन्टैक्टर्स, इंटरप्टर्स और ट्रांसफॉर्मर्स के लिए वेबसाइट संरचना, उत्पाद दस्तावेज़ीकरण और ब्लॉग सामग्री की देखरेख करती हैं। उनका ध्यान स्पष्ट, विश्वसनीय और इंजीनियर-अनुकूल जानकारी प्रदान करने पर है, ताकि वैश्विक ग्राहक आत्मविश्वास के साथ तकनीकी और खरीद निर्णय ले सकें।.

लेख: ११६