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


อะไรคือการใช้งานของตัวแปลงแรงดัน GIS ในสถานีไฟฟ้าดิจิทัล

Echo
Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

สวัสดีทุกคน ฉันชื่อเอคโค่ และฉันทำงานกับหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า (VTs) มา 12 ปีแล้ว

ตั้งแต่เรียนรู้วิธีการเชื่อมสายและทดสอบความผิดพลาดภายใต้การดูแลของอาจารย์ จนถึงตอนนี้ได้เข้าร่วมในโครงการสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะหลากหลายประเภท — ฉันได้เห็นวงการไฟฟ้าพัฒนาจากระบบแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีระบบ GIS 220 kV มากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ใช้หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (EVTs) แทนหม้อแปลงแบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเก่า

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อนของฉันถามว่า:

"เอคโค่ พวกเขาบอกว่าสถานีไฟฟ้าดิจิทัลคืออนาคต — แล้วหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทอะไรบ้าง? พวกมันน่าเชื่อถือไหม?"

คำถามที่ดี! ดังนั้นวันนี้ ฉันอยากพูดถึง:

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับระบบ GIS 220 kV และสถานีไฟฟ้าดิจิทัล — และเราควรระวังอะไรในการใช้งานจริง?

ไม่มีคำศัพท์ทางเทคนิคซับซ้อน — แค่การสนทนาที่มาจากประสบการณ์การทำงานจริง 12 ปีของฉัน ไปดูกันเลย!

1. หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

ง่ายๆ คือ หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (EVT) เป็นอุปกรณ์ชนิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้า

ต่างจาก VT แบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่ใช้แกนและขดลวดเพื่อรับรู้แรงดัน EVTs ใช้ตัวแบ่งแรงดันแบบต้านทานหรือแบบประจุ หรือแม้กระทั่งหลักการออปติคอลเพื่อรับสัญญาณแรงดัน จากนั้น อิเล็กทรอนิกส์ภายในจะแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นเอาต์พุตดิจิทัล

2. ทำไมสถานีไฟฟ้าดิจิทัลต้องใช้มัน?
2.1 มันสื่อสารด้วย "ดิจิทัล" ตามธรรมชาติ — เหมาะสมกับระบบอัจฉริยะ

VT แบบดั้งเดิมให้สัญญาณแอนะล็อก ซึ่งยังต้องแปลงเป็นดิจิทัลก่อนที่จะใช้งานได้โดยรีเลย์ป้องกันหรือระบบตรวจสอบ แต่ EVTs ให้ข้อมูลดิจิทัลโดยตรง ลดขั้นตอนกลาง ทำให้ความแม่นยำและความเร็วในการส่งข้อมูลดีขึ้น

ลองคิดเหมือนเปลี่ยนจากโทรศัพท์บ้านเป็นแอปพลิเคชันวิดีโอคอล — ชัดเจน รวดเร็ว และจัดการได้ง่ายกว่า

2.2 ไม่มีการอิ่มตัว ไม่กลัวฮาร์โมนิก

VT แบบดั้งเดิมสามารถเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวทางแม่เหล็กได้ง่ายในระหว่างการเสียหายหรือสภาพที่มีฮาร์โมนิกสูง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการวัดหรือการทริปปลอม แต่เนื่องจาก EVTs ไม่มีแกนเหล็ก จึงไม่มีปัญหาการอิ่มตัว — ทำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนที่มีฮาร์โมนิกหรือกระแสไฟฟ้าเสียหายบ่อยครั้ง

2.3 ออกแบบกะทัดรัด — เหมาะสมกับ GIS

ระบบ GIS ทั้งหมดเกี่ยวกับการประหยัดพื้นที่ ด้วยเหตุที่ EVTs ไม่มีแกนและขดลวดขนาดใหญ่ จึงมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบากว่า VT แบบดั้งเดิม ทำให้เหมาะสมกับการติดตั้ง GIS ที่มีพื้นที่จำกัด

3. การใช้งานจริงในระบบ GIS 220 kV

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทของเราได้ทำงานในโครงการสถานีไฟฟ้าดิจิทัล 220 kV หลายแห่ง และเกือบทั้งหมดใช้หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับอุปกรณ์รวม (MUs) และเทอร์มินัลอัจฉริยะ ประสิทธิภาพของระบบมีความมั่นคง

ตัวอย่างหนึ่ง: เราเคยทำงานในสถานีไฟฟ้าเมืองที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการการวัดที่แม่นยำและการตอบสนองการป้องกันที่รวดเร็ว เราเลือกใช้ EVT แบบประจุพร้อมอินเทอร์เฟซไฟเบอร์ออปติก ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดพื้นที่ แต่ยังให้การตอบสนองข้อมูลในระดับมิลลิวินาที และการตอบสนองการป้องกันก็รวดเร็วมาก

4. สิ่งที่ควรระวังในการใช้งานจริง

แม้ว่า EVTs จะมีข้อดีมากมาย แต่ยังมีบางประเด็นที่ควรระวังในการใช้งานจริง:

4.1 ไวต่อแหล่งจ่ายไฟและอุณหภูมิ

เนื่องจาก EVTs มีคอมโพเนนต์อิเล็กทรอนิกส์ จึงไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความมั่นคงของแหล่งจ่ายไฟ ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสุดขั้วหรือความชื้นสูง ควรเลือกรุ่นที่มีฟังก์ชันทำความร้อนและลดความชื้น

4.2 ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์รวม (MU) สำคัญ

EVTs ทั่วไปทำงานร่วมกับอุปกรณ์รวม หาก MU ล้มเหลว ระบบทั้งหมดจะหยุดทำงาน ดังนั้นในโครงการส่วนใหญ่ของเรา เราใช้ MU แบบสองระบบเพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือของระบบ

4.3 ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการสอบเทียบ

เครื่องทดสอบความผิดพลาดแบบดั้งเดิมอาจไม่ทำงานได้ดีกับ EVTs เพราะพวกมันให้สัญญาณดิจิทัล คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือสอบเทียบดิจิทัลพิเศษ เช่น แหล่งมาตรฐานดิจิทัลหรือเครื่องวิเคราะห์เครือข่าย

5. ข้อสรุป

ในฐานะผู้ที่ทำงานในวงการนี้มาเกินสิบปี นี่คือความเห็นของฉัน:

"หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เทคโนโลยีอนาคต — มันอยู่ที่นี่แล้ว และกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสถานีไฟฟ้าดิจิทัลและระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ข้อดีของมันชัดเจน ตราบใดที่คุณเลือกรุ่นที่เหมาะสม ติดตั้งอย่างถูกต้อง และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ EVTs สามารถทำงานในการวัดและการป้องกันในระบบ GIS 220 kV ได้อย่างแน่นอน

หากคุณทำงานในโครงการสถานีไฟฟ้าดิจิทัลหรือสนใจในหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน ฉันยินดีแบ่งปันประสบการณ์การทำงานจริงและเคล็ดลับปฏิบัติ

ขอให้ทุกหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างราบรื่นและปลอดภัย ช่วยสร้างสถานีไฟฟ้าที่อัจฉริยะและมีประสิทธิภาพมากขึ้น!

เอคโค่

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
หม้อแปลงแกนขดลวด 3D: อนาคตของการกระจายพลังงาน
หม้อแปลงแกนขดลวด 3D: อนาคตของการกระจายพลังงาน
ข้อกำหนดทางเทคนิคและแนวโน้มการพัฒนาสำหรับหม้อแปลงจำหน่าย ความสูญเสียต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด; แสดงถึงสมรรถนะในการประหยัดพลังงาน เสียงรบกวนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการทำงานแบบไม่มีโหลด เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันน้ำมันหม้อแปลงจากการสัมผัสอากาศภายนอก ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันภายในถัง การทำให้เล็กลง; ลดขนาดของหม้อแปลงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งบนไซต์ สามารถจ่ายไฟฟ้าในวงจรป้อนหลายวงจรแรงดันต่ำ ไม่มีส
Echo
10/20/2025
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า MV แบบดิจิทัล
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า MV แบบดิจิทัล
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยสวิตช์เกียร์และเบรกเกอร์แรงดันกลางที่มีการดิจิทัล"เวลาหยุดทำงาน" — เป็นคำที่ผู้จัดการสถานที่ไม่อยากได้ยิน โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นการหยุดงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ ตอนนี้ด้วยเบรกเกอร์และสวิตช์เกียร์แรงดันกลาง (MV) รุ่นต่อไป คุณสามารถใช้โซลูชันดิจิทัลเพื่อเพิ่มเวลาทำงานและความเชื่อถือได้ของระบบสวิตช์เกียร์และเบรกเกอร์ MV สมัยใหม่มีเซ็นเซอร์ดิจิทัลที่ฝังอยู่ภายใน ทำให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ในระดับผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพของส่วนประกอบสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วย
Echo
10/18/2025
บทความหนึ่งเพื่อเข้าใจขั้นตอนการแยกติดต่อของเบรกเกอร์สุญญากาศ
บทความหนึ่งเพื่อเข้าใจขั้นตอนการแยกติดต่อของเบรกเกอร์สุญญากาศ
ระยะการแยกตัวของตัวต่อวงจรป้อนไฟฟ้าในเบรกเกอร์แบบสุญญากาศ: การเริ่มต้นอาร์ค อาร์คดับ และการสั่นระยะที่ 1: การเปิดครั้งแรก (ระยะเริ่มต้นอาร์ค 0–3 มม.)ทฤษฎีสมัยใหม่ยืนยันว่าระยะการแยกตัวของตัวต่อวงจรในเบรกเกอร์แบบสุญญากาศระยะแรก (0–3 มม.) เป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพในการตัดวงจร ในช่วงเริ่มต้นของการแยกตัวของตัวต่อวงจร กระแสอาร์คจะเปลี่ยนจากโหมดจำกัดไปเป็นโหมดกระจาย—ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งมากเท่าใด ประสิทธิภาพในการตัดวงจรยิ่งดีเท่านั้นมีสามมาตรการที่สามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงจากอาร์คจำกัดไปเป็
Echo
10/16/2025
ข้อดีและแอปพลิเคชันของเบรกเกอร์สูญญากาศแรงดันต่ำ
ข้อดีและแอปพลิเคชันของเบรกเกอร์สูญญากาศแรงดันต่ำ
สวิทช์ตัดวงจรแรงดันต่ำแบบสุญญากาศ: ข้อได้เปรียบ การใช้งาน และปัญหาทางเทคนิคเนื่องจากมีการจัดอันดับแรงดันที่ต่ำกว่า สวิทช์ตัดวงจรแรงดันต่ำแบบสุญญากาศมีช่องว่างระหว่างตัวต่อที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับประเภทแรงดันกลาง ในช่องว่างขนาดเล็กเช่นนี้ เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กขวาง (TMF) มีประสิทธิภาพมากกว่าสนามแม่เหล็กแกน (AMF) ในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่สูง เมื่อตัดกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ ประกายไฟในสุญญากาศมักจะรวมตัวอยู่ในรูปแบบของประกายไฟที่แคบลง ซึ่งทำให้พื้นที่การสึกกร่อนเฉพาะที่สามารถถึงจุดเดือดของวัสดุตัวต่อหาก
Echo
10/16/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่