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


ทุกหม้อแปลงใช้น้ำมันสำหรับการระบายความร้อนหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ มีวิธีอื่นใดบ้าง

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ไม่ใช่ทุกตัวแปลงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันในการทำความเย็น ความจริงแล้ววิธีการทำความเย็นสำหรับตัวแปลงไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด สถานที่ติดตั้ง และข้อกำหนดเฉพาะของแอปพลิเคชัน นอกจากการทำความเย็นด้วยน้ำมันแล้วยังมีวิธีการทำความเย็นอื่นๆ อีกหลายวิธี ด้านล่างนี้คือวิธีการทำความเย็นที่พบบ่อยในตัวแปลงไฟฟ้า:


ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry-Type Transformers)


การทำความเย็นโดยธรรมชาติ


  • คุณสมบัติ: ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแห้งโดยทั่วไปจะใช้อากาศเป็นสื่อทำความเย็นโดยไม่มีของเหลว



  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร เช่น อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ศูนย์ข้อมูล ฯลฯ



การทำความเย็นด้วยอากาศถูกบังคับ


  • คุณสมบัติ: ใช้พัดลมเพื่อบังคับให้อากาศไหลเวียน ทำให้การกระจายความร้อนเร็วขึ้น



  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว เช่น สภาวะการทำงานที่โหลดสูง


ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน (Oil-Immersed Transformers)


การทำความเย็นด้วยการไหลเวียนน้ำมันตามธรรมชาติ (ONAN)


  • คุณสมบัติ: น้ำมันในตัวแปลงไฟฟ้าไหลเวียนตามธรรมชาติเพื่อทำความเย็น



  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับตัวแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก



การทำความเย็นด้วยการไหลเวียนน้ำมันโดยบังคับ (ONAF)


  • คุณสมบัติ: ใช้ปั๊มน้ำมันเพื่อบังคับให้น้ำมันไหลเวียน ทำให้การกระจายความร้อนเร็วขึ้น



  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับตัวแปลงไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่



การทำความเย็นด้วยน้ำหรืออากาศ


  • คุณสมบัติ: ในกรณีพิเศษ สามารใช้ระบบทำความเย็นด้วยน้ำหรืออากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น



  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพสูง



วิธีการทำความเย็นอื่นๆ


การทำความเย็นด้วยท่อความร้อน


  • คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีท่อความร้อนเพื่อการนำความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ



  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือขนาดกะทัดรัดที่ต้องการทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ



การทำความเย็นด้วยของเหลว


  • คุณสมบัติ: ใช้ของเหลวที่ไม่ติดไฟเป็นสื่อทำความเย็น



  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับอุปกรณ์กำลังสูงที่ต้องการทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตัวแปลงไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูล



การทำความเย็นด้วยอากาศตามธรรมชาติ


  • คุณสมบัติ: ใช้การไหลเวียนอากาศตามธรรมชาติเพื่อทำความเย็น



  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับตัวแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือทำงานที่โหลดต่ำ



การทำความเย็นด้วยอากาศถูกบังคับ


  • คุณสมบัติ: ใช้พัดลมเพื่อบังคับให้อากาศไหลเวียน ทำให้การกระจายความร้อนดีขึ้น



  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว



ระบบทำความเย็นผสมผสาน


การทำความเย็นผสมผสาน


  • คุณสมบัติ: รวมข้อดีของวิธีการทำความเย็นที่แตกต่างกัน เช่น ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันพร้อมการทำความเย็นด้วยอากาศถูกบังคับ



  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำความเย็นและการพิจารณาค่าใช้จ่าย



ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการทำความเย็น


  • ประเภทของตัวแปลงไฟฟ้า: ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแห้งโดยทั่วไปจะใช้การทำความเย็นด้วยอากาศ ในขณะที่ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันสามารถใช้การทำความเย็นด้วยน้ำมัน



  • สภาพโหลด: สภาวะโหลดสูงอาจต้องการวิธีการทำความเย็นที่แข็งแกร่งกว่า



  • สภาพแวดล้อมการติดตั้ง: การติดตั้งภายในอาคารโดยทั่วไปจะใช้ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง ในขณะที่การติดตั้งภายนอกอาคารสามารถเลือกใช้ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน



  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา: ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแห้งโดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยกว่า ในขณะที่ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันต้องการการตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันเป็นระยะ


  • การพิจารณาด้านความปลอดภัย: ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแห้งมีความปลอดภัยมากขึ้นในกรณีฉุกเฉินเช่น ไฟไหม้



สรุป


ไม่ใช่ทุกตัวแปลงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันในการทำความเย็น ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวแปลงไฟฟ้า สภาวะโหลด สภาพแวดล้อมการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สามารถเลือกวิธีการทำความเย็นที่แตกต่างกันได้ วิธีการทำความเย็นที่พบบ่อยได้แก่ การทำความเย็นโดยธรรมชาติหรือการทำความเย็นด้วยอากาศถูกบังคับสำหรับตัวแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง การทำความเย็นด้วยการไหลเวียนน้ำมันตามธรรมชาติหรือการทำความเย็นด้วยการไหลเวียนน้ำมันโดยบังคับสำหรับตัวแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน และวิธีการทำความเย็นอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การทำความเย็นด้วยท่อความร้อนและการทำความเย็นด้วยของเหลว การเลือกวิธีการทำความเย็นที่เหมาะสมจะช่วยให้ตัวแปลงไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
วิธีการระบุข้อผิดพลาดภายในในหม้อแปลง
วิธีการระบุข้อผิดพลาดภายในในหม้อแปลง
วัดความต้านทานกระแสตรง: ใช้สะพานวัดเพื่อวัดความต้านทานกระแสตรงของแต่ละขดลวดแรงดันสูงและแรงดันต่ำ ตรวจสอบว่าค่าความต้านทานระหว่างเฟสสมดุลและสอดคล้องกับข้อมูลเดิมของผู้ผลิตหรือไม่ หากไม่สามารถวัดความต้านทานเฟสได้โดยตรง อาจวัดความต้านทานสายแทน ค่าความต้านทานกระแสตรงสามารถบ่งบอกได้ว่าขดลวดยังคงสภาพดีอยู่หรือไม่ มีวงจรป้อนหรือวงจรขาดหรือไม่ และความต้านทานการติดต่อของสวิตช์เปลี่ยนระดับแรงดันเป็นปกติหรือไม่ หากความต้านทานกระแสตรงเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังจากเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์ เหตุผลอาจมาจากจุดติดต่อของ
Felix Spark
11/04/2025
อะไรคือข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาสวิตช์เปลี่ยนระดับแรงดันแบบไม่มีโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า
อะไรคือข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาสวิตช์เปลี่ยนระดับแรงดันแบบไม่มีโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่จับสวิตช์เปลี่ยนระดับแรงดันต้องมีฝาป้องกัน การเชื่อมต่อที่ที่จับต้องแน่นหนาและไม่มีการรั่วของน้ำมัน สกรูล็อกต้องยึดที่จับและกลไกขับเคลื่อนให้แน่น และการหมุนของที่จับต้องราบรื่นไม่มีการสะดุด ตัวบ่งชี้ตำแหน่งบนที่จับต้องชัดเจน ถูกต้อง และสอดคล้องกับช่วงการปรับแรงดันของวงจร намотки ต้องมีลิมิตสต็อปทั้งสองข้างที่ตำแหน่งสุด กระบอกฉนวนของสวิตช์เปลี่ยนระดับแรงดันต้องสมบูรณ์และไม่เสียหาย มีคุณสมบัติฉนวนที่ดี และฐานรองต้องมั่นคง ระยะเวลาที่สวิตช์เปลี่ยนระดับแรงดันสามารถสัมผัสอากาศได้ต้องเท่ากับเวลาขอ
Leon
11/04/2025
วิธีการซ่อมบำรุงรักษาถังเก็บน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Oil Pillow)
วิธีการซ่อมบำรุงรักษาถังเก็บน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Oil Pillow)
รายการซ่อมบำรุงสำหรับถังเก็บน้ำมันหม้อแปลง:1. ถังเก็บน้ำมันแบบทั่วไป ถอดฝาครอบทั้งสองด้านของถังเก็บน้ำมันออก ทำความสะอาดสนิมและคราบน้ำมันจากผิวภายในและภายนอก แล้วทาสีพลาสติกฉนวนให้กับผนังภายใน และทาสีให้กับผนังภายนอก; ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ตัวกรองฝุ่น เครื่องวัดระดับน้ำมัน และป้ายอุดน้ำมัน; ตรวจสอบว่าท่อเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดและถังเก็บน้ำมันไม่ได้ถูกปิดกั้น; เปลี่ยนยางรองทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปิดผนึกอย่างดีโดยไม่มีการรั่วไหล; สามารถทนแรงดัน 0.05 MPa (0.5 kg/cm²) โดยไ
Felix Spark
11/04/2025
ทำไมการเพิ่มระดับแรงดันจึงยาก
ทำไมการเพิ่มระดับแรงดันจึงยาก
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตต (SST) หรือเรียกอีกอย่างว่า ทรานสฟอร์เมอร์พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ (PET) ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของความพร้อมทางเทคโนโลยีและสถานการณ์การใช้งาน ปัจจุบัน SST ได้ถึงระดับแรงดันไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์ และ 35 กิโลโวลต์ในระบบกระจายไฟฟ้าระดับกลาง ในขณะที่ในระบบส่งไฟฟ้าระดับสูงยังคงอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยในห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบต้นแบบ ตารางด้านล่างแสดงสถานะของระดับแรงดันไฟฟ้าในสถานการณ์การใช้งานต่างๆ อย่างชัดเจน: สถานการณ์การใช้งาน ระดับแรงดันไฟฟ้า สถานะทางเ
Echo
11/03/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่