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


การทดสอบกลุ่มเวกเตอร์ของหม้อแปลงไฟฟ้า

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

การกำหนดทดสอบกลุ่มเวกเตอร์


การทดสอบกลุ่มเวกเตอร์ของหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบลำดับเฟสและผลต่างมุมเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อแปลงสามารถทำงานขนานกันได้


การทดสอบกลุ่มเวกเตอร์ของหม้อแปลง


กลุ่มเวกเตอร์ของหม้อแปลงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานขนานของหม้อแปลงที่ประสบความสำเร็จ ทุกหม้อแปลงไฟฟ้าต้องผ่านการทดสอบกลุ่มเวกเตอร์ที่โรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับกลุ่มเวกเตอร์ที่ลูกค้าระบุไว้


ลำดับเฟส หรือลำดับที่เฟสมีแรงดันสูงสุด ต้องเหมือนกันสำหรับหม้อแปลงที่ทำงานขนาน หากไม่เช่นนั้น แต่ละคู่เฟสจะเกิดวงจรป้อนกลับระหว่างวงจรในช่วงวงจร


มีการเชื่อมต่อรองหลายแบบที่สามารถใช้ได้ตามการเชื่อมต่อเฟสสามเฟสหลักในหม้อแปลงเฟสสามเฟส ดังนั้นสำหรับแรงดันเฟสสามเฟสเดียวกันที่ใช้ในขั้วหลัก อาจมีแรงดันเฟสรองแตกต่างกันในขนาดและเฟสตามการเชื่อมต่อภายในของหม้อแปลง


ขอให้เราพิจารณาโดยตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น


เราทราบว่า ขดลวดหลักและรองบนแขนใด ๆ มีแรงดันเหนี่ยวนำที่อยู่ในเฟสเวลาเดียวกัน ลองพิจารณาหม้อแปลงสองเครื่องที่มีจำนวนรอบขดลวดหลักเท่ากันและขดลวดหลักเชื่อมต่อในรูปดาว


จำนวนรอบขดลวดรองต่อเฟสในหม้อแปลงทั้งสองเครื่องก็เท่ากัน แต่หม้อแปลงแรกมีขดลวดรองเชื่อมต่อในรูปดาว และหม้อแปลงอื่นมีขดลวดรองเชื่อมต่อในรูปสามเหลี่ยม ถ้าแรงดันเดียวกันถูกนำไปใช้ที่ขั้วหลักของทั้งสองหม้อแปลง แรงดันเหนี่ยวนำในเฟสรองแต่ละเฟสจะอยู่ในเฟสเวลาเดียวกับเฟสหลักที่สอดคล้อง เพราะขดลวดหลักและรองของเฟสเดียวกันถูกพันบนแขนเดียวกันในแกนของหม้อแปลง


ในหม้อแปลงแรก เนื่องจากขดลวดรองเชื่อมต่อในรูปดาว แรงดันสายรองคือ √3 เท่าของแรงดันเหนี่ยวนำต่อขดลวดรองเฟส แต่ในกรณีของหม้อแปลงที่สอง ซึ่งขดลวดรองเชื่อมต่อในรูปสามเหลี่ยม แรงดันสายคือแรงดันเหนี่ยวนำต่อขดลวดรองเฟส หากเราดูแผนภาพเวกเตอร์ของแรงดันสายรองของทั้งสองหม้อแปลง เราจะพบว่ามีความแตกต่างมุม 30 องศาอย่างชัดเจนระหว่างแรงดันสายของหม้อแปลงทั้งสอง


หากเราพยายามทำงานหม้อแปลงทั้งสองเครื่องขนานกัน กระแสไหลวนจะเกิดขึ้นระหว่างพวกมันเนื่องจากความแตกต่างมุมเฟสระหว่างแรงดันสายรอง ความแตกต่างมุมนี้ไม่สามารถชดเชยได้ ดังนั้น หม้อแปลงที่มีการเปลี่ยนเฟสแรงดันรองไม่สามารถใช้งานขนานกันได้


ตารางต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อที่หม้อแปลงสามารถทำงานขนานกันได้ โดยพิจารณาลำดับเฟสและความแตกต่างมุม ตามความสัมพันธ์เวกเตอร์ หม้อแปลงเฟสสามเฟสถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มเวกเตอร์ต่าง ๆ หม้อแปลงในกลุ่มเวกเตอร์เดียวกันสามารถทำงานขนานกันได้ง่ายถ้าพวกเขาตรงตามเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการทำงานขนาน


09b8d6f4edfa5d826217bd0753f15e3c.jpeg

27893049a08bc4f823475703cdf686cd.jpeg5152ab7ee8a4f9b621d24f5ce02588a5.jpeg 3a928bd77616d347c22865a1e7985d4a.jpeg



ขั้นตอนการทดสอบกลุ่มเวกเตอร์ของหม้อแปลง


ลองพิจารณาหม้อแปลง YNd11


  • เชื่อมจุดกลางของขดลวดที่เชื่อมต่อในรูปดาวกับพื้น



  • เชื่อม 1U ของ HV และ 2W ของ LV ด้วยกัน



  • ใช้แรงดันไฟฟ้าเฟสสามเฟส 415 V ที่ขั้ว HV



  • วัดแรงดันระหว่างขั้ว 2U-1N, 2V-1N, 2W-1N หมายถึงแรงดันระหว่างขั้ว LV แต่ละขั้วและจุดกลาง HV


  • นอกจากนี้ยังวัดแรงดันระหว่างขั้ว 2V-1V, 2W-1W และ 2V-1W

 

c389299b9c46b6375a6feb7e8107a0cb.jpeg

 

สำหรับหม้อแปลง YNd11 เราจะพบว่า

2U-1N > 2V-1N > 2W-1N

2V-1W > 2V-1V หรือ 2W-1W

การทดสอบกลุ่มเวกเตอร์ของหม้อแปลงสำหรับกลุ่มอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ในทำนองเดียวกัน

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโทรดต่อกราวด์ UHVDC
ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบ UHVDCเมื่ออิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHVDC) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอบ ๆ อิเล็กโตรด ซึ่งจะทำให้ศักย์จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแรงดันตรง (หรือแรงดันเบี่ยงเบน) ในแกนหม้อแปลง แรงดันตรงนี้สามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุป
01/15/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
12/25/2025
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่