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


อะไรคือลำดับความถี่เฟสแรงดันที่ Caterpillar ใช้ในชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 2 MW แรงดัน 4160 โวลต์

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Caterpillar (Caterpillar) และ Cummins (Cummins) โดยทั่วไปจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางไฟฟ้ามาตรฐานสำหรับแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และลำดับเฟส แม้ว่าการกำหนดค่าเฉพาะอาจแตกต่างกัน ด้านล่างนี้เป็นพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าทั่วไปสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Caterpillar ขนาด 2 MW แรงดัน 4160 โวลต์ พร้อมการเปรียบเทียบกับเครื่องของ Cummins

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Caterpillar ขนาด 2 MW แรงดัน 4160 โวลต์

1. แรงดันไฟฟ้า

  • แรงดันไฟฟ้ากำหนด: 4160 โวลต์ (V)

2. ความถี่

  • ความถี่กำหนด: 60 เฮิรตซ์ (Hz)

3. ลำดับเฟส

  • การกำหนดเฟส: โดยทั่วไปเป็นสามเฟส (3-phase)

  • ลำดับเฟส: A-B-C หรือ L1-L2-L3

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Cummins

1. แรงดันไฟฟ้า

  • แรงดันไฟฟ้ากำหนด: 4160 โวลต์ (V)

2. ความถี่

  • ความถี่กำหนด: 60 เฮิรตซ์ (Hz)

3. ลำดับเฟส

  • การกำหนดเฟส: โดยทั่วไปเป็นสามเฟส (3-phase)

  • ลำดับเฟส: A-B-C หรือ L1-L2-L3

การเปรียบเทียบ

  1. แรงดันไฟฟ้า:

    • ทั้งสองโดยทั่วไปใช้แรงดันไฟฟ้ากำหนด 4160 โวลต์

  2. ความถี่:

    • ทั้งสองโดยทั่วไปใช้ความถี่กำหนด 60 เฮิรตซ์

  3. ลำดับเฟส:

    • ทั้งสองโดยทั่วไปใช้ลำดับเฟส A-B-C หรือ L1-L2-L3 ลำดับเฟสนี้เป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับระบบสามเฟสและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและการใช้งานเชิงพาณิชย์

ข้อควรพิจารณา

  • ข้อกำหนดของผู้ผลิต: แม้ว่า Caterpillar และ Cummins จะปฏิบัติตามมาตรฐานทางไฟฟ้าเดียวกัน แต่รุ่นและกำหนดค่าเฉพาะอาจแตกต่างกัน ขอแนะนำให้ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้หรือเอกสารทางเทคนิคสำหรับรุ่นเฉพาะเพื่อรับพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่ถูกต้อง

  • การติดตั้งและการบำรุงรักษา: เมื่อติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและรหัสไฟฟ้าท้องถิ่นเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

สรุป

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Caterpillar ขนาด 2 MW แรงดัน 4160 โวลต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Cummins โดยทั่วไปใช้พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเดียวกันสำหรับแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และลำดับเฟส ซึ่งคือ 4160 โวลต์ 60 เฮิรตซ์ และลำดับเฟส A-B-C (หรือ L1-L2-L3) อย่างไรก็ตาม รุ่นและกำหนดค่าเฉพาะอาจแตกต่างกัน ดังนั้นควรอ้างอิงเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลรายละเอียด


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
1. ระบบกราวด์ความต้านทานสูงการกราวด์ด้วยความต้านทานสูงสามารถจำกัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติของกราวด์และลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากการกราวด์ได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวต้านทานค่าสูงขนาดใหญ่โดยตรงระหว่างจุดกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับพื้นดิน แทนที่จะใช้ตัวต้านทานขนาดเล็กพร้อมกับหม้อแปลงกราวด์ วงจรปฐมภูมิของหม้อแปลงกราวด์เชื่อมต่อระหว่างจุดกลางกับพื้นดิน ในขณะที่วงจรทุติยภูมิเชื่อมต่อกับตัวต้านทานขนาดเล็ก ตามสูตรความต้านทานที่เห็นบนฝั่งปฐมภูมิเท่ากับความต้านทานบนฝั่งทุติยภูมิคู
12/17/2025
การวิเคราะห์เชิงลึกของกลไกป้องกันความผิดพลาดสำหรับเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า
1. บทนำ1.1 ฟังก์ชันพื้นฐานและพื้นหลังของ GCBวงจรตัดไฟสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GCB) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงเพิ่มแรงดัน มีหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าในทั้งภาวะปกติและภาวะผิดปกติ ต่างจากวงจรตัดไฟในสถานีไฟฟ้าทั่วไป GCB สามารถรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขนาดใหญ่จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งมีค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนดไว้สูงถึงหลายร้อยกิโลแอมแปร์ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ การทำงานอย่างเชื่อถือได้ของ GCB มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเองแ
11/27/2025
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
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่