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


ทำไมต้องติดตั้ง GCB ที่ช่องทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 ประโยชน์หลักสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

Echo
Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

1.คุ้มครองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เมื่อเกิดการลัดวงจรไม่สมมาตรที่ทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือหน่วยรับโหลดไม่สมดุล GCB สามารถแยกความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในระหว่างการทำงานภายใต้โหลดไม่สมดุล หรือการลัดวงจรไม่สมมาตรภายใน/ภายนอก จะทำให้เกิดกระแสวนสองเท่าของความถี่ไฟฟ้าบนพื้นผิวโรเตอร์ ทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นในโรเตอร์ นอกจากนี้ แรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้าที่สลับกันสองเท่าของความถี่ไฟฟ้ายังทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ความถี่สองเท่าในหน่วย นำไปสู่การเหนื่อยล้าของโลหะและการเสียหายทางกลไก

2.คุ้มครองหม้อแปลงหลักและหม้อแปลงบริการแรงสูง

เมื่อมีการติดตั้ง GCB ความสามารถในการเลือกสรรของฟังก์ชันป้องกันจะเพิ่มขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นการลัดวงจรในการทำงาน การสั่นของระบบ หรือความผิดปกติภายในของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า/หม้อแปลง—ทำให้ความเชื่อถือของการทำงานอย่างปลอดภัยของหน่วยเพิ่มขึ้น

ในการลัดวงจรขณะทำงานหรือการสั่นของระบบ จำเป็นต้องทริป GCB อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟบริการสถานี หลังจากความผิดปกติหายไป เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสายส่งสามารถเชื่อมต่อใหม่ได้อย่างรวดเร็วผ่าน GCB ซึ่งจะป้องกันการขาดแคลนพลังงานทั้งหมดของโรงงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟบริการสถานีที่ล้มเหลว

เมื่อเกิดความผิดปกติภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถแยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผิดปกติออกโดยไม่ต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟบริการสถานี ทำให้สามารถทริปการป้องกันแบบเลือกสรรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลดความซับซ้อนของสายการป้องกัน และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟบริการสถานี (เนื่องจากความผิดปกติภายในหน่วยไม่จำเป็นต้องทริปเบรกเกอร์แรงสูง) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขความผิดปกติชั่วคราว (โดยเฉพาะสัญญาณความร้อนที่ผิดพลาดจากหม้อน้ำ/เทอร์บิน) ทำให้การดำเนินงานของหน่วยกลับมาอย่างรวดเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานผิดพลาด

สำหรับความผิดปกติที่เกิดขึ้นบ่อย (เช่น ความผิดปกติภายในหม้อแปลง ความผิดปกติการต่อ đấtของหม้อแปลง) เวลาในการตัดวงจรของ GCB นั้นเร็วกว่าเวลาในการกดสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (หลายวินาที) อย่างมาก ซึ่งลดความเสียหายจากกระแสความผิดปกติให้กับหม้อแปลง ลดเวลาการบำรุงรักษา ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงและทางอ้อม และเพิ่มความพร้อมใช้งานของโรงงานได้ 0.7%~1%

3.ลดความจำเป็นในการใช้หม้อแปลงสำรองและทำให้การเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟบริการสถานีง่ายขึ้น

ด้วย GCB สามารถป้อนพลังงานกลับไปยังหม้อแปลงบริการสถานีผ่านหม้อแปลงหลัก ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้หม้อแปลงสำรอง ในการเริ่มต้น/หยุดหน่วยหรือการจัดการความผิดปกติ เพียงแค่ทริป GCB (ไม่ต้องทริปเบรกเกอร์ระบบแรงสูง) ทำให้ลดขั้นตอนการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟบริการสถานี (เมื่อเทียบกับระบบที่ไม่มี GCB) ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเพิ่มความเชื่อถือของระบบ

GCB。.jpg

4.เพิ่มความเลือกสรรในการป้องกันหน่วย

เมื่อเกิดความผิดปกติภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า GCB จะทริปอย่างรวดเร็วเพื่อแยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากสายส่ง—โดยไม่ต้องทริปหม้อแปลงหลัก แหล่งจ่ายไฟบริการสถานีสำหรับการหยุดยังสามารถป้อนกลับผ่านหม้อแปลงหลัก ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟบริการสถานีฉุกเฉิน ซึ่งลดภาระของผู้ปฏิบัติงานและสร้างเงื่อนไขสำหรับการจัดการความผิดปกติอย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟบริการสถานีแรงสูงทำให้การเชื่อมต่อและสายการป้องกันของระบบไฟบริการสถานีง่ายขึ้น และเพิ่มความเชื่อถือของระบบ การติดตั้ง GCB ที่ทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้การกำหนดค่าการป้องกันของหน่วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า-หม้อแปลงง่ายขึ้น และลดความซับซ้อนของการทำงานร่วมกันของการป้องกัน ในระหว่างการเริ่มต้น/หยุดหน่วยตามปกติ แหล่งจ่ายไฟบริการสถานีจะมาจากระบบผ่านหม้อแปลงหลัก ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟบริการสถานี การเชื่อมต่อหรือการหยุดหน่วยสามารถทำได้โดย GCB แต่เพียงผู้เดียว ทำให้ลดเวลาการเริ่มต้น และลดแรงกระแทกทางไฟฟ้าและกลไกให้กับมอเตอร์ ส่วนประกอบที่ทำงานน้อยลงยังลดความเสี่ยงของการทำงานผิดพลาด

5.ทำให้ขั้นตอนการประสานงานง่ายขึ้น

เมื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับสายส่งโดยใช้เบรกเกอร์แรงสูง เบรกเกอร์จะได้รับความเครียดจากแรงดัน ในกรณีที่ฉนวนภายนอกมีการปนเปื้อน ความเครียดนี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรฉนวนภายนอก เมื่อทำการประสานงานที่ระดับแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ผ่าน GCB) ความเครียดจากแรงดันบนเบรกเกอร์แรงสูงจะถูกกำจัด ใช้ GCB ในการประสานงานเปรียบเทียบแรงดันที่เท่ากันทั้งสองข้างของ GCB ทำให้การประสานงานง่ายและเชื่อถือได้มากขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจาก GCB ติดตั้งภายในอาคาร (สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าและระยะห่างฉนวนกว้างกว่า) ความเชื่อถือในการประสานงานยิ่งเพิ่มขึ้น

6.อำนวยความสะดวกในการทดสอบและการปรับใช้งาน

GCB แบ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงออกเป็นสองส่วนที่เป็นอิสระ ทำให้สามารถทำการทดสอบและปรับใช้งานได้เป็นขั้นตอน เมื่อแหล่งจ่ายไฟบริการสถานีมาจากหม้อแปลงหลัก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำการทดสอบและวัดค่าภายใต้สภาพการใช้งานที่มีแรงดันต่ำ การแยกส่วนทางกายภาพผ่าน GCB ทำให้การทดสอบ การบำรุงรักษา และการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงง่ายขึ้น และยังให้เงื่อนไขที่สะดวกสำหรับการทดสอบลัดวงจรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การวิเคราะห์เชิงลึกของกลไกป้องกันความผิดพลาดสำหรับเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า
การวิเคราะห์เชิงลึกของกลไกป้องกันความผิดพลาดสำหรับเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า
1. บทนำ1.1 ฟังก์ชันพื้นฐานและพื้นหลังของ GCBวงจรตัดไฟสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GCB) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงเพิ่มแรงดัน มีหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าในทั้งภาวะปกติและภาวะผิดปกติ ต่างจากวงจรตัดไฟในสถานีไฟฟ้าทั่วไป GCB สามารถรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขนาดใหญ่จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งมีค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนดไว้สูงถึงหลายร้อยกิโลแอมแปร์ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ การทำงานอย่างเชื่อถือได้ของ GCB มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเองแ
Felix Spark
11/27/2025
การวิจัยและการปฏิบัติของระบบการตรวจสอบอัจฉริยะสำหรับเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การวิจัยและการปฏิบัติของระบบการตรวจสอบอัจฉริยะสำหรับเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สวิทช์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบพลังงาน และความน่าเชื่อถือของมันมีผลโดยตรงต่อการดำเนินงานอย่างมั่นคงของระบบพลังงานทั้งหมด การวิจัยและการประยุกต์ใช้ระบบ 监控到您希望翻译的内容是关于电力系统中的断路器智能监测系统的介绍。以下是根据您的要求翻译成泰语的结果:สวิทช์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบพลังงาน และความน่าเชื่อถือของมันมีผลโดยตรงต่อการดำเนินงานอย่างมั่นคงของระบบพลังงานทั้งหมด ผ่านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบอัจฉริยะ สถานะการทำงานแบบเรียลไทม์ของสวิทช์วงจรสามารถถูกตรวจสอบได้ ทำให้สามารถตรวจพบปัญหาและเสี่ยงภัยที่
Edwiin
11/27/2025
คู่มือการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเงียบ: ขั้นตอนสำคัญและรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพ
คู่มือการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเงียบ: ขั้นตอนสำคัญและรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพ
ในการผลิตอุตสาหกรรม การช่วยเหลือฉุกเฉิน อาคารพาณิชย์ และสถานการณ์อื่น ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่มีฝาครอบเงียบเป็น "สำรองหลัก" สำหรับการจ่ายพลังงานที่เสถียร คุณภาพของการติดตั้งบนไซต์จะกำหนดประสิทธิภาพการทำงาน การควบคุมเสียง และอายุการใช้งานของเครื่อง แม้ความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็อาจนำไปสู่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ วันนี้ เราจะนำเสนอขั้นตอนมาตรฐานและรายละเอียดสำคัญสำหรับการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่มีฝาครอบเงียบบนไซต์ เพื่อสนับสนุนการติดตั้งและการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ1.การเตรียมก่อนติดตั้ง:
James
11/27/2025
ข้อดีและข้อเสียของหม้อแปลงแห้งและความแตกต่างจากหม้อแปลงแช่น้ำมัน
ข้อดีและข้อเสียของหม้อแปลงแห้งและความแตกต่างจากหม้อแปลงแช่น้ำมัน
การทำให้เย็นและฉนวนของหม้อแปลงแบบแห้งหม้อแปลงแบบแห้งเป็นประเภทพิเศษของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีลักษณะเฉพาะคือแกนกลางและขดลวดไม่ได้แช่อยู่ในน้ำมันฉนวนคำถามที่เกิดขึ้นคือ: หม้อแปลงที่แช่น้ำมันใช้น้ำมันฉนวนเพื่อทำให้เย็นและเป็นฉนวน แล้วหม้อแปลงแบบแห้งจะทำให้เย็นและเป็นฉนวนโดยไม่ใช้น้ำมันได้อย่างไร? ก่อนอื่นมาดูการทำให้เย็นกันก่อนหม้อแปลงแบบแห้งมักใช้วิธีการทำให้เย็นสองวิธี: การทำให้เย็นด้วยอากาศธรรมชาติ (AN): เมื่อทำงานที่กำลังกำหนด หม้อแปลงจะพึ่งพาการถ่ายเทความร้อนผ่านอากาศโดยธรรมชาติ การไหลเวียนของอากาศ
Echo
11/22/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่