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


การดำเนินงานขนานของอัลเทอร์เนเตอร์

Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านั้นสำคัญสำหรับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การทำงานที่เชื่อถือได้ และการทำงานแบบขนาน การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากระแสสลับจำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำงานแบบขนาน เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานีกำเนิดไฟฟ้าที่มีสองหรือมากกว่าหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อกันผ่านหม้อแปลงและสายส่ง ทำให้เกิดเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า ในระหว่างการทำงานปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ซิงโครนัสทั้งหมดในระบบที่เชื่อมต่อนั้นจะรักษาความสอดคล้อง ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสมและเพิ่มความเชื่อถือได้ผ่านการกำหนดค่าแบบขนาน

เมื่อความต้องการโหลดสูงกว่ากำลังของหน่วยที่เชื่อมต่ออยู่ จะทำการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรับโหลด ในทางกลับกัน ในช่วงเวลาที่ความต้องการโหลดต่ำ หน่วยที่ไม่จำเป็นจะถูกปิดเพื่อรักษาการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง

เหตุผลของการทำงานแบบขนานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานแบบขนานด้วยเหตุผลหลักดังต่อไปนี้:

  • กำลังโหลดสูงขึ้น: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเครื่องสามารถจ่ายโหลดที่ใหญ่กว่าหน่วยเดียว

  • การเพิ่มประสิทธิภาพ: ในช่วงโหลดเบา บางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถปิดลง ทำให้หน่วยที่เหลือทำงานใกล้เคียงกับโหลดเต็มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

  • ความยืดหยุ่นในการบำรุงรักษา: การบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเครื่องจักรตามกำหนดไม่ทำให้การจ่ายไฟฟ้าหยุดชะงัก เนื่องจากหน่วยอื่น ๆ ยังคงทำงานต่อเนื่อง

  • การรับประกันความเชื่อถือได้: การเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงาน เนื่องจากหน่วยขนานสามารถชดเชยได้

  • ความสามารถในการขยายขนาด: สามารถเพิ่มเครื่องจักรเพิ่มเติมโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนการติดตั้งเริ่มต้น เพื่อตอบสนองความต้องการโหลดที่เพิ่มขึ้น

  • ลดค่าใช้จ่าย: การทำงานแบบขนานช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการผลิตพลังงาน

  • ความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า: รับประกันการจ่ายไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และทำให้การผลิตพลังงานในระบบมีความประหยัด

เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการทำงานแบบขนานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องจักรซิงโครนัสทำงานแบบขนานผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การประสาน ที่หน่วยใหม่ (เครื่องจักรขาเข้า) จะถูกเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้ว (เครื่องจักรที่ทำงานอยู่ หรือบัสบาร์อนันต์) เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานแบบขนานปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • การตรงกันของลำดับเฟส: ลำดับเฟสของแรงดันบัสบาร์ต้องตรงกับลำดับเฟสของเครื่องจักรขาเข้า

  • การประสานเฟส: แรงดันบัสบาร์และแรงดันที่เทอร์มินอลของเครื่องจักรขาเข้าต้องอยู่ในเฟสเดียวกัน

  • ความเท่าเทียมของแรงดัน: แรงดันที่เทอร์มินอลของเครื่องจักรขาเข้าต้องเท่ากับแรงดันบัสบาร์

  • การตรงกันของความถี่: ความถี่ของแรงดันที่สร้างโดยเครื่องจักรขาเข้าต้องเท่ากับความถี่ของแรงดันบัสบาร์

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
1. ระบบกราวด์ความต้านทานสูงการกราวด์ด้วยความต้านทานสูงสามารถจำกัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติของกราวด์และลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากการกราวด์ได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวต้านทานค่าสูงขนาดใหญ่โดยตรงระหว่างจุดกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับพื้นดิน แทนที่จะใช้ตัวต้านทานขนาดเล็กพร้อมกับหม้อแปลงกราวด์ วงจรปฐมภูมิของหม้อแปลงกราวด์เชื่อมต่อระหว่างจุดกลางกับพื้นดิน ในขณะที่วงจรทุติยภูมิเชื่อมต่อกับตัวต้านทานขนาดเล็ก ตามสูตรความต้านทานที่เห็นบนฝั่งปฐมภูมิเท่ากับความต้านทานบนฝั่งทุติยภูมิคู
12/17/2025
การวิเคราะห์เชิงลึกของกลไกป้องกันความผิดพลาดสำหรับเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า
การวิเคราะห์เชิงลึกของกลไกป้องกันความผิดพลาดสำหรับเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า
1. บทนำ1.1 ฟังก์ชันพื้นฐานและพื้นหลังของ GCBวงจรตัดไฟสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GCB) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงเพิ่มแรงดัน มีหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าในทั้งภาวะปกติและภาวะผิดปกติ ต่างจากวงจรตัดไฟในสถานีไฟฟ้าทั่วไป GCB สามารถรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขนาดใหญ่จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งมีค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนดไว้สูงถึงหลายร้อยกิโลแอมแปร์ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ การทำงานอย่างเชื่อถือได้ของ GCB มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเองแ
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
11/27/2025
ทำไมต้องติดตั้ง GCB ที่ช่องทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 ประโยชน์หลักสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
ทำไมต้องติดตั้ง GCB ที่ช่องทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 ประโยชน์หลักสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
1.คุ้มครองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจรไม่สมมาตรที่ทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือหน่วยรับโหลดไม่สมดุล GCB สามารถแยกความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในระหว่างการทำงานภายใต้โหลดไม่สมดุล หรือการลัดวงจรไม่สมมาตรภายใน/ภายนอก จะทำให้เกิดกระแสวนสองเท่าของความถี่ไฟฟ้าบนพื้นผิวโรเตอร์ ทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นในโรเตอร์ นอกจากนี้ แรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้าที่สลับกันสองเท่าของความถี่ไฟฟ้ายังทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ความถี่สองเท่าในหน่วย นำไปสู่การเหนื่อยล้าของโลหะแ
11/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่