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


ระบบพลังงานไฟฟ้าคืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China


ระบบไฟฟ้าคืออะไร?


คำนิยามของระบบไฟฟ้า


ระบบไฟฟ้าคือเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อผลิตส่งและกระจายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

8c7963ac16999730d566de3fe9a628e0.jpeg


ระบบไฟฟ้าถูกกำหนดว่าเป็นเครือข่ายของส่วนประกอบไฟฟ้าที่ใช้ในการจ่ายส่งและใช้พลังงานไฟฟ้า การจ่ายทำผ่านรูปแบบของการสร้าง (เช่น โรงไฟฟ้า) การส่งทำผ่านระบบส่ง (ผ่านสายส่ง) และระบบการกระจาย และการใช้งานสามารถทำได้ผ่านการประยุกต์ใช้ในบ้านเช่น การเปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศ หรือผ่านการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเช่น การทำงานของมอเตอร์ขนาดใหญ่

 


ตัวอย่างของระบบไฟฟ้าคือโครงข่ายไฟฟ้าที่ให้พลังงานแก่บ้านและอุตสาหกรรมภายในพื้นที่กว้าง โครงข่ายไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จ่ายพลังงาน ระบบส่งที่นำพลังงานจากศูนย์กำเนิดไปยังศูนย์โหลด และระบบการกระจายที่ส่งพลังงานไปยังบ้านและอุตสาหกรรมใกล้เคียง


 

ระบบไฟฟ้าขนาดเล็กยังพบได้ในอุตสาหกรรม โรงพยาบาล อาคารพาณิชย์ และบ้านเรือน ส่วนใหญ่ของระบบเหล่านี้พึ่งพาพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส - มาตรฐานสำหรับการส่งและกระจายพลังงานไฟฟ้าในวงกว้างทั่วโลก

 


ระบบไฟฟ้าเฉพาะทางที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสมักพบได้ในอากาศยาน ระบบรถไฟไฟฟ้า เรือบรรทุกสินค้า ยานดำน้ำ และรถยนต์

 


โรงไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่ำ เราคงระดับแรงดันการผลิตไว้ที่ระดับต่ำเพราะมีข้อดีบางประการ การผลิตที่ระดับแรงดันต่ำทำให้เกิดความเครียดน้อยลงบนอาร์เมเจอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้นในการผลิตที่ระดับแรงดันต่ำเราสามารถสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมฉนวนที่บางและเบาลง

 


จากมุมมองทางวิศวกรรมและการออกแบบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นประโยชน์มากขึ้น เราไม่สามารถส่งพลังงานที่ระดับแรงดันต่ำไปยังศูนย์โหลดได้

 


การส่งที่ระดับแรงดันต่ำทำให้เกิดการสูญเสียทองแดงมากขึ้น ควบคุมแรงดันได้ไม่ดี และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบส่งสูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความยากลำบากสามประการนี้ เราต้องเพิ่มแรงดันขึ้นไปยังระดับแรงดันสูงที่เฉพาะเจาะจง

 


การเพิ่มแรงดันระบบเกินจุดหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากทำให้ค่าใช้จ่ายในการฉนวนและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงสร้างเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากต้องการระยะปลอดภัยจากพื้นดิน

 


แรงดันการส่งขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่จะส่ง การโหลดแรงดันกระแทกเป็นพารามิเตอร์อีกอย่างหนึ่งที่กำหนดระดับแรงดันของระบบในการส่งพลังงานจำนวนหนึ่ง

 


ในการเพิ่มแรงดันระบบ เราใช้หม้อแปลงเพิ่มแรงดันและระบบป้องกันและการจัดการที่เกี่ยวข้องที่สถานีกำเนิดไฟฟ้า เราเรียกสถานีนี้ว่าสถานีกำเนิดไฟฟ้า ที่ปลายสายส่ง เราต้องลดแรงดันการส่งลงมาที่ระดับต่ำกว่าเพื่อการส่งต่อหรือการกระจาย

 


ที่นี่เราใช้หม้อแปลงลดแรงดันและระบบป้องกันและการจัดการที่เกี่ยวข้อง นี่คือสถานีส่งไฟฟ้า หลังจากการส่งไฟฟ้าหลัก พลังงานไฟฟ้าผ่านการส่งต่อหรือการกระจายหลัก หลังจากการส่งต่อหรือการกระจายหลัก เราลดแรงดันลงมาที่ระดับต่ำที่ต้องการเพื่อกระจายให้กับผู้บริโภค

 


นี่คือโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้า แม้ว่าเราจะไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ใช้ในระบบไฟฟ้า นอกจากอุปกรณ์หลักสามชิ้น ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง และสายส่ง มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกหลายชิ้น

 


บางชิ้นของอุปกรณ์เหล่านี้คือเบรกเกอร์ ตัวป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์แยกวงจร หม้อแปลงกระแส หม้อแปลงแรงดัน หม้อแปลงแรงดันชนิดคาปาซิเตอร์ ตัวกรองคลื่น ธนาคารคาปาซิเตอร์ ระบบรีเลย์ ระบบควบคุม การต่อกราวด์ของสายและอุปกรณ์สถานี เป็นต้น

 


 

การควบคุมแรงดัน


การจัดการแรงดันผ่านหม้อแปลงเป็นสิ่งสำคัญในการลดการสูญเสียพลังงานและ確保电压水平通过变压器管理对于减少能量损失和确保安全高效的电力传输至关重要。 在翻译过程中,我注意到最后一段的中文部分未被翻译。以下是完整的泰语翻译:

การจัดการแรงดันผ่านหม้อแปลงเป็นสิ่งสำคัญในการลดการสูญเสียพลังงานและ确保电压水平通过变压器管理对于减少能量损失和确保安全高效的电力传输至关重要。 在翻译过程中,我注意到最后一段的中文部分未被翻译。以下是完整的泰语翻译:

การจัดการแรงดันผ่านหม้อแปลงเป็นสิ่งสำคัญในการลดการสูญเสียพลังงานและรับประกันการส่งมอบไฟฟ้าที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


ความสำคัญของการส่งไฟฟ้า


การส่งไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นสิ่งจำเป็นในการลดการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระยะทางไกล

 


ส่วนประกอบสำคัญ


ส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้ารวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง และอุปกรณ์ป้องกันและปฏิบัติการต่างๆ

 


เหตุผลทางเศรษฐกิจ


ระบบไฟฟ้ามีความสำคัญในการส่งมอบไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ไปยังพื้นที่การบริโภคที่อยู่ห่างไกล รับประกันการเข้าถึงพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่