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


การแนะนำขนาดของหม้อแปลงตาม IEC 60076

Edwiin
Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังติดตั้งและขนาด

คำนิยามของกำลังติดตั้ง: ตาม IEC 60076-1 กำลังติดตั้งคือกำลังประจุสูงสุด (kVA หรือ MVA) ที่อนุญาตภายใต้โหลดต่อเนื่อง รับประกันว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการเพิ่มอุณหภูมิคงที่และการควบคุมแรงดัน

พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อขนาด:

  • การสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด (P0) และการสูญเสียเมื่อมีโหลด (Pk) มีผลโดยตรงต่อขนาดทางกายภาพของแกนกลางและวงจรพัน

  • ความต้านทานสั้น (%) สัมพันธ์กับจำนวนรอบวงจรพันและความยาวของช่องว่างฉนวน; การออกแบบที่มีความต้านทานสูงอาจต้องการขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ประเภทการเชื่อมต่อวงจรพันและการออกแบบโครงสร้าง

  • วงจรพันแบบ Y: เหมาะสำหรับด้านแรงดันสูง คุ้มค่าและสนับสนุนการต่อกราวด์ที่กลางวงจร ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกำหนดค่า Dyn11 เพื่อลดความต้านทานลำดับศูนย์

  • วงจรพันแบบ D: เหมาะสำหรับสถานการณ์แรงดันต่ำ กระแสสูง เมื่อรวมกับวงจรพันแบบ Y จะช่วยในการปรับปรุงเส้นทางของกระแสลำดับศูนย์ (เช่น Yd11 หรือ Dyn11 สำหรับทรานฟอร์เมอร์กระจายพลังงาน 10/0.4kV)

วิธีการทำให้เย็นและขนาดทางกายภาพ

ประเภทการทำให้เย็น:

  • AN (การทำให้เย็นโดยธรรมชาติ): อาศัยเรเดียเตอร์ในการระบายความร้อน ขนาดกะทัดรัดแต่มีกำลังจำกัด

  • AF (การทำให้เย็นด้วยอากาศบังคับ): ต้องใช้พัดลม เพิ่มขนาดแต่รองรับกำลังที่สูงขึ้น

ตัวอย่างขนาด (จากข้อมูลทางเทคนิค):

ระดับการฉนวนและผลกระทบต่อขนาด

  • คลาสการฉนวน:วัสดุฉนวนคลาส F หรือ H ช่วยให้ออกแบบได้กระชับขึ้นเนื่องจากทนต่ออุณหภูมิสูงได้มากขึ้น

  • ข้อกำหนดการทดสอบการฉนวน:แรงดันทนกระแทก (เช่น LI75 AC35 สำหรับด้านแรงดันต่ำและ LI170 AC70 สำหรับด้านแรงดันสูง) มีผลต่อระยะห่างของวงจรพันและความหนาของฉนวน

ช่วงการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของโครงสร้าง

สวิตช์เปลี่ยนแรงดัน: ช่วง ±2×2.5% ต้องการวงจรพันควบคุมแรงดันภายใน อาจทำให้ขนาดแกนเพิ่มขึ้น

สรุป

ขนาดของทรานฟอร์เมอร์ถูกกำหนดโดยกำลังติดตั้ง การสูญเสีย วิธีการทำให้เย็น และข้อกำหนดการฉนวน การออกแบบที่เป็นจริงควรปฏิบัติตามกฎทั่วไปของ IEC 60076-1 และแนวทางโหลดของ IEC 60076-8 รวมกับตารางพารามิเตอร์มาตรฐาน (เช่น ) หลีกเลี่ยงโมเดลที่ง่ายเกินไป เช่น "อัตราโหลดที่เหมาะสม" ตามที่เน้นในมาตรฐาน IEC

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ขั้นตอนการจัดการหลังจากที่ระบบป้องกันแก๊สหม้อแปลงไฟฟ้า (Buchholz) ถูกกระตุ้น
ขั้นตอนการจัดการหลังจากที่ระบบป้องกันแก๊สหม้อแปลงไฟฟ้า (Buchholz) ถูกกระตุ้น
ขั้นตอนการจัดการหลังจากที่ระบบป้องกันแก๊ส (Buchholz) ของหม้อแปลงไฟฟ้าทำงาน?เมื่อระบบป้องกันแก๊ส (Buchholz) ของหม้อแปลงไฟฟ้าทำงาน จะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียด วิเคราะห์อย่างรอบคอบ และตัดสินใจอย่างถูกต้องทันที ตามด้วยการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม1. เมื่อมีสัญญาณเตือนจากระบบป้องกันแก๊สเมื่อมีสัญญาณเตือนจากระบบป้องกันแก๊ส ควรตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าทันทีเพื่อกำหนดสาเหตุของการทำงาน ตรวจสอบว่าเกิดจาก: อากาศสะสม, ระดับน้ำมันต่ำ, ความผิดปกติในวงจรรอง, หรือ ความผิดปกติภายในหม้อแปลงไฟฟ้า.หากมีแก๊สในรีเลย์ ควร
Felix Spark
11/01/2025
เซ็นเซอร์ Fluxgate ใน SST: ความแม่นยำและความปลอดภัย
เซ็นเซอร์ Fluxgate ใน SST: ความแม่นยำและความปลอดภัย
SST คืออะไร?SST ย่อมาจาก Solid-State Transformer หรือที่เรียกว่า Power Electronic Transformer (PET) จากมุมมองของการส่งกำลังไฟฟ้า SST ทั่วไปจะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า AC แรงดัน 10 kV ทางด้านปฐมภูมิ และให้ผลผลิตเป็น DC ประมาณ 800 V ทางด้านทุติยภูมิ การแปลงกำลังไฟฟ้าโดยทั่วไปประกอบด้วยสองขั้นตอน: AC-to-DC และ DC-to-DC (ลดแรงดันลง) เมื่อเอาผลผลิตไปใช้งานกับอุปกรณ์เฉพาะหรือรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ จะต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการลดแรงดันจาก 800 V ลงมาเป็น 48 VSSTs ยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชันพื้นฐานของหม้อแปลงแบบดั้ง
Echo
11/01/2025
ความท้าทายของแรงดัน SST: โทโพโลยีและเทคโนโลยี SiC
ความท้าทายของแรงดัน SST: โทโพโลยีและเทคโนโลยี SiC
หนึ่งในความท้าทายหลักของ Solid-State Transformers (SST) คือ การที่อุปกรณ์กึ่งตัวนำไฟฟ้าเพียงชิ้นเดียวมีการจัดอันดับแรงดันไม่เพียงพอที่จะจัดการกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันกลาง (เช่น 10 kV) ได้โดยตรง การแก้ไขข้อจำกัดเรื่องแรงดันนี้ไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งแต่เป็น "วิธีการผสมผสาน" กลยุทธ์หลักสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: "ภายใน" (ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวัสดุในระดับอุปกรณ์) และ "ความร่วมมือภายนอก" (ผ่านโทโพโลยีวงจร)1. ความร่วมมือภายนอก: การแก้ไขผ่านโทโพโลยีวงจร (ปัจจุบันเป็นวิธีการที่ได้ร
Echo
11/01/2025
SST Revolution: จากศูนย์ข้อมูลสู่ระบบไฟฟ้า
SST Revolution: จากศูนย์ข้อมูลสู่ระบบไฟฟ้า
บทคัดย่อ: เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2025 NVIDIA ได้เผยแพร่เอกสารขาว "800 VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure" ซึ่งเน้นว่าด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโมเดล AI ขนาดใหญ่และการปรับปรุงเทคโนโลยี CPU และ GPU อย่างต่อเนื่อง กำลังไฟฟ้าต่อแร็คเพิ่มขึ้นจาก 10 kW ในปี 2020 เป็น 150 kW ในปี 2025 และคาดว่าจะถึง 1 MW ต่อแร็คในปี 2028 สำหรับโหลดพลังงานระดับเมกะวัตต์และความหนาแน่นของพลังงานสูงเช่นนี้ ระบบกระจายไฟฟ้า AC แรงดันต่ำแบบดั้งเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้น เอกสารขาวจึงเสนอให้มีการอัปเกรดจ
Echo
10/31/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่