• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


การประมาณค่ากระแสความจุสำหรับสายไฟฟ้าทางอากาศและสายเคเบิล

Leon
ฟิลด์: การวินิจฉัยข้อผิดพลาด
China

กระแสความจุส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยความยาวของสายนำ ส่วนตัดขวางของสายนำ ค่าคงที่ไฟฟ้า ความสูงเหนือพื้นดิน และแรงดันไฟฟ้าอัตราตั้ง การประมาณค่าวิธีเฉพาะมีดังนี้:

  • การประมาณค่ากระแสความจุของสายอากาศ: สำหรับสายอากาศ 3 - 35 kV ความจุต่อเฟสต่อพื้นดินโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 5000 - 6000 pF/km ตามนี้ ค่ากระแสความจุต่อเฟสต่อพื้นดินต่อกิโลเมตรของสายระดับแรงดันต่างๆ สามารถประมาณได้

  • การประมาณค่ากระแสความจุของสายเคเบิล: กระแสความจุของสายเคเบิลมีขนาดใหญ่กว่าสายอากาศมากและจำเป็นต้องคำนวณแยกต่างหาก ค่านี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับส่วนตัดขวาง โครงสร้าง และแรงดันไฟฟ้าอัตราตั้งของสายเคเบิล

  • การประมาณค่ากระแสความจุของสายอากาศสองวงจรบนเสาเดียวกัน: กระแสความจุของสายดังกล่าวไม่ใช่สองเท่าของสายวงจรเดียว เมื่อคำนวณเทียบเท่าเป็นสายวงจรเดียว สูตรคือ: Ic = (1.4 - 1.6)Id (เมื่อ Id คือกระแสความจุที่สอดคล้องกับความยาวของวงจรเดียวในสายสองวงจร) ค่าคงที่ต้องแยกตามระดับแรงดัน: 1.4 สำหรับสาย 10 kV และ 1.6 สำหรับสาย 35 kV

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
หลักการและวิเคราะห์ทดลองของตัวปรับแรงดันในระบบไฟฟ้า
หลักการและวิเคราะห์ทดลองของตัวปรับแรงดันในระบบไฟฟ้า
I. การวิเคราะห์หลักการของตัวควบคุมแรงดันระบบไฟฟ้าก่อนที่จะทำการวิเคราะห์หลักการของตัวควบคุมแรงดันระบบไฟฟ้า จำเป็นต้องวิเคราะห์ตัวควบคุมกำลังกระตุ้นและสรุปผลผ่านการเปรียบเทียบ ในทางปฏิบัติ ตัวควบคุมกำลังกระตุ้นใช้ความคลาดเคลื่อนของแรงดันเป็นปริมาณป้อนกลับในการปรับแต่ง เพื่อรักษาแรงดันปลายสายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมแรงดันประเภทนี้ โดยเฉพาะในระหว่างข้อผิดพลาดของระบบไฟฟ้า จะต้องใช้พลังงาน реакตีฟในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงความมั่นคงของแรงดันระบบไฟฟ้าและรับประกันคุณภ
วงจรตัดไฟฟ้าแบบไม่มีคอนเดนเซอร์ 550 kV ที่ปฏิวัติวงการเปิดตัวในจีน
วงจรตัดไฟฟ้าแบบไม่มีคอนเดนเซอร์ 550 kV ที่ปฏิวัติวงการเปิดตัวในจีน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ผลิตตัวตัดวงจรแรงดันสูงของจีนได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำหลายแห่งในการพัฒนาตัวตัดวงจรแรงดัน 550 kV ที่ไม่มีคอนเดนเซอร์สำหรับห้องดับอาร์คไฟฟ้า ซึ่งได้ผ่านการทดสอบประเภททั้งหมดในครั้งแรก การบรรลุเป้าหมายนี้เป็นการสร้างความก้าวหน้าทางปฏิวัติในการทำงานของตัวตัดวงจรที่ระดับแรงดัน 550 kV ช่วยแก้ปัญหา "ขวดคอ" ที่เกิดจากการพึ่งพาคอนเดนเซอร์ที่นำเข้า มันให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างระบบพลังงานรุ่นต่อไปและมีส่วนสำคัญในการส่งผ่านพลังงานสะอาดและการบรรลุเป้าหมาย "สองคาร์บอน
11/17/2025
ทำไมตัวแยกแบงค์คอนเดนเซอร์ถึงร้อนเกินไปและวิธีการแก้ไข
ทำไมตัวแยกแบงค์คอนเดนเซอร์ถึงร้อนเกินไปและวิธีการแก้ไข
สาเหตุของอุณหภูมิสูงในสวิตช์แยกของแบงก์คอนเดนเซอร์และการแก้ไขที่เหมาะสมI. สาเหตุ: การใช้งานเกินกำลังแบงก์คอนเดนเซอร์ทำงานเกินกำลังที่ออกแบบไว้ การติดต่อไม่ดีออกไซด์ การคลายตัว หรือการสึกกร่อนที่จุดติดต่อทำให้ความต้านทานในการติดต่อเพิ่มขึ้น อุณหภูมิแวดล้อมสูงอุณหภูมิภายนอกที่สูงขึ้นทำให้ความสามารถในการระบายความร้อนของสวิตช์ลดลง การระบายความร้อนไม่เพียงพอการระบายอากาศไม่ดีหรือการสะสมของฝุ่นบนฮีตซิงค์ทำให้การระบายความร้อนไม่ได้ผล กระแสฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกในระบบทำให้โหลดความร้อนบนสวิตช์เพิ่มขึ้น วัสดุ
ความไม่สมดุลของแรงดัน: ความผิดปกติทางดิน การเปิดวงจร หรือการสั่นพ้อง
ความไม่สมดุลของแรงดัน: ความผิดปกติทางดิน การเปิดวงจร หรือการสั่นพ้อง
การต่อพื้นเดี่ยว การขาดสาย (เปิดเฟส) และการสั่นสะเทือนสามารถทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟสได้ การแยกแยะอย่างถูกต้องระหว่างเหตุเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วการต่อพื้นเดี่ยวแม้ว่าการต่อพื้นเดี่ยวจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟส แต่ค่าแรงดันระหว่างสายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มันสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: การต่อพื้นแบบโลหะและการต่อพื้นแบบไม่ใช่โลหะ ในการต่อพื้นแบบโลหะ แรงดันเฟสที่เสียหายลดลงเป็นศูนย์ ในขณะที่แรงดันเฟสอื่น ๆ เพิ่มขึ้นประมาณ √3 (ประมาณ 1.732 เท่า
11/08/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่