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


อะไรคืออุปกรณ์แสดงลำดับเฟส

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China


อะไรคือตัวบ่งชี้ลำดับเฟส?


คำนิยามของตัวบ่งชี้ลำดับเฟส


ตัวบ่งชี้ลำดับเฟสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบลำดับเฟสของระบบไฟฟ้าสามเฟส


ประเภทของตัวบ่งชี้


มีสองประเภท คือ ประเภทหมุนและประเภทคงที่ ซึ่งแต่ละประเภทมีหลักการการทำงานที่แตกต่างกัน


หลักการการทำงานของประเภทหมุน


ทำงานตามหลักการของมอเตอร์เหนี่ยวนำ ในการนี้ วงจรจะถูกเชื่อมต่อในรูปแบบดาว และจ่ายไฟฟ้าจากสามเทอร์มินัลที่ระบุว่า RYB ตามที่แสดงในภาพ เมื่อมีการจ่ายไฟฟ้า วงจรจะสร้างสนามแม่เหล็กหมุน และสนามแม่เหล็กหมุนนี้จะสร้างแรงดันไฟฟ้าวนในแผ่นอลูมิเนียมที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ตามที่แสดงในแผนภาพ


ab4b8255a7f293d453bfacf077de4367.jpeg


แรงดันไฟฟ้าวนสร้างกระแสไฟฟ้าวนในแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กหมุนเพื่อสร้างแรงบิด ทำให้แผ่นเคลื่อนที่ หากแผ่นหมุนตามเข็มนาฬิกา ลำดับจะเป็น RYB หากหมุนสวนเข็มนาฬิกา ลำดับจะกลับกัน


หลักการการทำงานของประเภทคงที่


ด้านล่างนี้เป็นการจัดเรียงของตัวบ่งชี้ประเภทคงที่:


57f24885e15c7842a23057a639f8de69.jpeg


เมื่อลำดับเฟสเป็น RYB หลอดไฟ B จะสว่างมากกว่าหลอดไฟ A และหากลำดับเฟสกลับกัน หลอดไฟ A จะสว่างมากกว่าหลอดไฟ B ตอนนี้มาดูว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นเช่นนี้


ที่นี่เราสมมติว่าลำดับเฟสคือ RYB ให้เราหมายความว่า Vry, Vyb และ Vbr ตามแผนภาพ เราได้สมมติว่าการทำงานสมดุล ดังนั้น Vry=Vbr=Vyb=V


57f24885e15c7842a23057a639f8de69.jpeg


เนื่องจากผลรวมทางพีชคณิตของกระแสเฟสทั้งหมดเท่ากัน ดังนั้นเราสามารถเขียนได้ว่า ในการแก้สมการดังกล่าว เราจะได้อัตราส่วนของ I r และ Iy เท่ากับ 0.27


3b5bc6f212fa4166c04a93aa391e0397.jpeg


นั่นหมายความว่า แรงดันผ่านหลอดไฟ A เป็นเพียง 27 เปอร์เซ็นต์ของหลอดไฟ B ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า หลอดไฟ A จะสว่างน้อยในกรณีที่ลำดับเฟสเป็น RYB ในขณะที่ในกรณีที่ลำดับเฟสกลับกัน หลอดไฟ B จะสว่างน้อยกว่าหลอดไฟ A


ตัวบ่งชี้เฟสอีกประเภทหนึ่งทำงานคล้ายกัน แต่ใช้คอนเดนเซอร์แทนที่จะใช้คอยล์ ตามที่แสดงในแผนภาพ


ใช้หลอดไฟนีออนสองหลอด พร้อมกับตัวต้านทานอนุกรมสองตัวเพื่อจำกัดกระแสและป้องกันหลอดไฟนีออนจากการล้มเหลวทางแรงดัน ในตัวบ่งชี้นี้ ถ้าลำดับเฟสเป็น RYB หลอดไฟ A จะสว่างและหลอดไฟ B จะไม่สว่าง ถ้าลำดับกลับกัน หลอดไฟ A จะไม่สว่างและหลอดไฟ B จะสว่าง


2f103b7c30e27eb0fbf76a1c6a71bc85.jpeg

การกำหนดลำดับเฟส


ตัวบ่งชี้เหล่านี้ช่วยในการระบุว่าลำดับเฟสเป็น RYB หรือกลับกัน ซึ่งสำคัญสำหรับการทำงานอย่างถูกต้องของระบบไฟฟ้าสามเฟส


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