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


ความต่างศักย์ระหว่างสองขาในระบบสองเฟสคืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

เมื่อพูดถึงความต่างศักย์ในระบบสองเฟสและระหว่างขั้วแต่ละขั้วกับพื้นดินในระบบกลางวงจรที่ต่อลงดิน เราจำเป็นต้องชี้แจงแนวคิดพื้นฐานบางประการ


ระบบสองเฟส


ระบบสองเฟสไม่ค่อยพบเห็นบ่อยในระบบพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ แต่ได้ถูกใช้งานในบางช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ ระบบสองเฟสมักจะมีอยู่ในสองรูปแบบ: สี่สายและสองสาย


ระบบสองเฟสสี่สาย


ในระบบนี้ วงจรลวดสองชุดมีเฟสที่แตกต่างกัน 90 องศา และมีสายกลางสองเส้นเชื่อมต่อกัน ความต่างศักย์ระหว่างเฟสสองเฟส (กล่าวคือ ความต่างศักย์ระหว่างขั้วสองขั้ว) มักจะเท่ากับความต่างศักย์ต่อเฟส ถ้าสมมติว่าความต่างศักย์ต่อเฟสคือ Vphase แล้ว ความต่างศักย์ระหว่างเฟสสองเฟสคือ Vline=Vphase


ระบบสองเฟสสองสาย


ในระบบนี้ ไม่มีสายกลาง และความต่างศักย์ระหว่างเฟสสองเฟสเรียกว่า Vline


ระบบกลางวงจรที่ต่อลงดิน


ระบบกลางวงจรคือระบบที่มีสายกลางในระบบต่อลงดิน เป็นการกำหนดที่พบมากที่สุดในระบบสามเฟส แต่ยังสามารถใช้ได้ในระบบสองเฟส


ความต่างศักย์ของระบบกลางวงจรที่ต่อลงดิน


ในระบบกลางวงจรที่ต่อลงดิน ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแต่ละขั้วกับพื้นดินขึ้นอยู่กับการกำหนดและการโหลดของระบบ ถ้าระบบสมดุลและจุดกลางวงจรต่อลงดิน ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแต่ละขั้วกับพื้นดินควรจะเป็นครึ่งหนึ่งของ Vphase เพราะในทางทฤษฎีจุดกลางวงจรควรมีศักย์ 0V


อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง เนื่องจากการโหลดไม่สมดุลหรือปัจจัยอื่น ๆ จุดกลางวงจรอาจเปลี่ยนแปลง ทำให้ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแต่ละขั้วกับพื้นดินไม่สมบูรณ์


แสดงโดยตัวอย่าง


สมมติว่าในระบบกลางวงจรที่ต่อลงดิน ความต่างศักย์ของเฟสแต่ละเฟสคือ Vphase แล้ว:


  • ความต่างศักย์ระหว่างเฟสสองเฟส (ถ้าเป็นระบบสี่สาย) คือ Vline=Vphase



  • ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแต่ละขั้วกับพื้นดินในทางทฤษฎีคือ Vphase/2


ข้อควรระวังในการใช้งานจริง


ในการใช้งานจริง อาจพบสถานการณ์ต่อไปนี้:


  • การโหลดไม่สมดุล: หากการโหลดไม่สมมาตร จุดกลางวงจรอาจเปลี่ยนแปลง ทำให้ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแต่ละขั้วกับพื้นดินแตกต่างกัน


  • การออกแบบระบบ: การออกแบบและการกำหนดของระบบเฉพาะก็ส่งผลต่อความต่างศักย์ระหว่างขั้วแต่ละขั้วกับพื้นดิน


สรุป


  • ระบบสองเฟส: ความต่างศักย์ระหว่างเฟสสองเฟสขึ้นอยู่กับการกำหนดของระบบ โดยทั่วไปคือ V phase หรือ Vline


  • ระบบกลางวงจรที่ต่อลงดิน: ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแต่ละขั้วกับพื้นดินโดยทั่วไปคือ V phase/2 แต่อาจเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติเนื่องจากปัจจัยเช่น การโหลดไม่สมดุล



ในการใช้งานจริง ขอแนะนำให้ดูตามพารามิเตอร์การออกแบบของระบบและสถานการณ์จริงเพื่อกำหนดความต่างศักย์ หากมีพารามิเตอร์ระบบเฉพาะ คำตอบที่แม่นยำยิ่งขึ้นสามารถให้ได้


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
01/29/2026
การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
01/29/2026
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
องค์ประกอบและหลักการการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV)ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมดูล PV, ตัวควบคุม, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ (ระบบเชื่อมต่อกริดไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่) ตามว่าระบบพึ่งพาการจ่ายไฟจากกริดสาธารณะหรือไม่ ระบบ PV สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ระบบออฟ-กริดและระบบเชื่อมต่อกริด ระบบออฟ-กริดทำงานอย่างอิสระโดยไม่พึ่งพากริดสาธารณูปโภค มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานเพื่อให้ระบบจ่ายไฟได้อย่างเสถียร สามารถจ่ายไฟให้กับโหลดในช่วงกล
10/09/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่