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


วิธีการควบคุมแรงดันและผลกระทบของหม้อแปลงจำหน่าย

James
ฟิลด์: การดำเนินงานด้านไฟฟ้า
China

อัตราการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าและการปรับสวิตช์เปลี่ยนระดับของหม้อแปลงไฟฟ้า

อัตราการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักในการวัดคุณภาพไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ การใช้ไฟฟ้าระหว่างช่วงเวลาสูงสุดและต่ำสุดมักจะแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ออกจากหม้อแปลงไฟฟ้ามีการผันผวน แรงดันไฟฟ้าที่ผันผวนเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การผลิต และคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติตามมาตรฐาน การปรับตำแหน่งสวิตช์เปลี่ยนระดับของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีเป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบสามเฟสแช่น้ำมัน 15kV.jpg

หม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่มีความสามารถในการเปลี่ยนระดับโดยไม่ต้องโหลด โดยมีตำแหน่งที่สามารถปรับได้สามตำแหน่ง ผ่านการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวติดต่อที่เคลื่อนไหว ส่งผลให้จำนวนรอบของขดลวดหม้อแปลงเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าที่ออกมาก อัตราแรงดันไฟฟ้าหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไปคือ 10 kV และแรงดันไฟฟ้าที่ออกทางด้านรองคือ 0.4 kV ตำแหน่งของสวิตช์เปลี่ยนระดับถูกกำหนดไว้ดังนี้: ตำแหน่ง I ที่ 10.5 kV ตำแหน่ง II ที่ 10 kV และตำแหน่ง III ที่ 9.5 kV โดยปกติแล้วตำแหน่ง II จะเป็นตำแหน่งการทำงานมาตรฐาน

ขั้นตอนเฉพาะในการปรับสวิตช์เปลี่ยนระดับมีดังนี้:

  • ปิดไฟฟ้าก่อน ตัดโหลดทางด้านแรงดันต่ำของหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วใช้แท่งฉนวนเปิดฟิวส์ตกหล่นทางด้านแรงดันสูง ดำเนินมาตรการความปลอดภัยทั้งหมด คลายฝาครอบของสวิตช์เปลี่ยนระดับบนหม้อแปลงและวางหมุดตำแหน่งในตำแหน่งกลาง

  • ปรับตำแหน่งสวิตช์ตามการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ออก โดยปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานดังนี้:

    • เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากหม้อแปลงต่ำกว่าค่าที่ยอมรับได้ ให้ย้ายสวิตช์เปลี่ยนระดับจากตำแหน่ง I ไปยังตำแหน่ง II หรือจากตำแหน่ง II ไปยังตำแหน่ง III

    • เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากหม้อแปลงสูงกว่าค่าที่ยอมรับได้ ให้ย้ายสวิตช์เปลี่ยนระดับจากตำแหน่ง III ไปยังตำแหน่ง II หรือจากตำแหน่ง II ไปยังตำแหน่ง I

  • ตรวจสอบความสมดุลของความต้านทานหลังการปรับ ใช้สะพานกระแสตรงวัดค่าความต้านทานกระแสตรงของขดลวดแต่ละเฟสเพื่อตรวจสอบความสมดุลระหว่างเฟส หากค่าความต้านทานระหว่างเฟสแตกต่างกันเกิน 2% ต้องทำการปรับใหม่ ไม่เช่นนั้น ในระหว่างการทำงาน ตัวติดต่อที่เคลื่อนไหวและตัวติดต่อคงที่อาจเกิดความร้อนหรือแม้กระทั่งปล่อยประจุเนื่องจากการติดต่อไม่ดี ซึ่งอาจทำให้หม้อแปลงเสียหายได้

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
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
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่