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


การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมของอุปกรณ์เสริมที่พบบ่อยในหม้อแปลงแห้ง: ตั้งแต่ตู้ครอบจนถึงแท่งทองแดง ทำความเข้าใจการกำหนดค่าสำคัญทั้งหมดในบทความเดียว

Rockwell
ฟิลด์: การผลิต
China

ตู้ครอบ

ตู้ครอบสามารถแบ่งออกเป็นประเภทภายในและภายนอก

สำหรับการใช้งานภายใน ด้วยการพิจารณาถึงการระบายความร้อนและการบำรุงรักษา ทั่วไปแล้วไม่แนะนำให้ติดตั้งตู้ครอบหากมีพื้นที่ติดตั้งเพียงพอ แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการ สามารถให้ตู้ครอบที่มีช่องสังเกตุหลายช่อง และตู้ครอบยังสามารถทาสีตามที่ผู้ใช้ชอบได้

ระดับการป้องกันของตู้ครอบโดยทั่วไปคือ IP20 หรือ IP23:

  • IP20 ป้องกันวัตถุแข็งขนาดใหญ่กว่า 12 มม. จากการเข้าสู่ภายในและป้องกันแรงกระแทกที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

  • นอกจากฟังก์ชันของ IP20 แล้ว IP23 ยังสามารถป้องกันหยดน้ำจากการเข้าสู่ภายในในมุมแนวตั้ง 60 องศา ทำให้เหมาะสมสำหรับการติดตั้งภายนอก

วัสดุของตู้ครอบประกอบด้วยแผ่นเหล็กธรรมดา พลาสติกฉีดขึ้นรูป แผ่นสเตนเลส และแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต เป็นต้น

Enclosures.jpg

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

หม้อแปลงทั้งหมดมาพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกิน อุปกรณ์เหล่านี้ตรวจจับและควบคุมอุณหภูมิของหม้อแปลงผ่านเทอร์มิสเตอร์ PT ที่ติดตั้งอยู่ในวงจรขดลวดแรงดันต่ำ และส่งสัญญาณดิจิทัลผ่านทางสื่อสาร RS232/485 อุปกรณ์นี้มีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

  • ขณะที่หม้อแปลงทำงาน ค่าอุณหภูมิของวงจรขดลวดสามเฟสจะแสดงบนวงจร

  • แสดงค่าอุณหภูมิของวงจรขดลวดเฟสที่ร้อนที่สุด

  • แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินและปิดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน

  • แจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง และเปิดพัดลม

Temperature Controllers.jpg

อุปกรณ์ทำความเย็นด้วยอากาศ

  • วิธีการทำความเย็นสำหรับหม้อแปลงแห้งสามารถแบ่งออกเป็นการทำความเย็นด้วยอากาศธรรมชาติ (AN) และการทำความเย็นด้วยอากาศบังคับ (AF)

  • ภายใต้การทำความเย็นด้วยอากาศธรรมชาติ (AN) หม้อแปลงสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้า 100% ของกำลังไฟฟ้าที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพการทำงานปกติ

  • ภายใต้การทำความเย็นด้วยอากาศบังคับ (AF) สามารถเพิ่มกำลังไฟฟ้าได้ 50% ภายใต้สภาพการทำงานปกติ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการโหลดเกินฉุกเฉินหรือการโหลดเกินแบบสลับกัน การทำงานโหลดเกินต่อเนื่องโดยใช้การทำความเย็นด้วยอากาศบังคับ (AF) โดยทั่วไปไม่แนะนำ เนื่องจากจะทำให้ความสูญเสียโหลดและแรงต้านทานเพิ่มขึ้นมาก

Air-Cooling Devices.jpg

แท่งทองแดง

  • โดยทั่วไปวิธีการนำเข้า/ส่งออกสายเคเบิลแบ่งออกเป็นการนำเข้า/ส่งออกด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง

  • สำหรับหม้อแปลงที่มีกำลังไฟฟ้าที่กำหนด ≤ 200 kVA ยังคงใช้วิธีการส่งออกแบบดั้งเดิม; ด้านข้างส่งออกโดยผู้ใช้เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล

  • เมื่อกำลังไฟฟ้าที่กำหนด ≥ 1600 kVA:

  • ใช้สายนำเข้าสองแถวที่มีระยะห่าง 10 (สำหรับ 1600–2000 kVA) หรือ 12 (สำหรับ 2500 kVA) สำหรับเฟส A, B, และ C

  • เนื่องจากสายกลางตั้งอยู่ด้านบนของหม้อแปลง หากต้องการนำสายกลางออกจากด้านล่างของสวิตช์เกียร์ ขอแนะนำให้สายกลางของหม้อแปลงยังคงเข้าสวิตช์เกียร์จากด้านบน

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโทรดต่อกราวด์ UHVDC
ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบ UHVDCเมื่ออิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHVDC) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอบ ๆ อิเล็กโตรด ซึ่งจะทำให้ศักย์จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแรงดันตรง (หรือแรงดันเบี่ยงเบน) ในแกนหม้อแปลง แรงดันตรงนี้สามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุป
01/15/2026
การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายพลังงานแปลงไฟ
1.การบำรุงรักษาและการตรวจสอบหม้อแปลง เปิดเบรกเกอร์แรงดันต่ำ (LV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงานออก และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ เปิดเบรกเกอร์แรงดันสูง (HV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์กราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อคสวิตช์เกียร์ HV และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์แบบแห้ง: ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และเคสก่อน แล้วตรวจสอบเคส ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก รอยไหม้ หรือซีลยางที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ตรวจสอบสายเคเ
12/25/2025
วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
12/25/2025
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่