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


โซลูชันป้องกันการโหลดเกินของหม้อแปลงซีรีส์ SG10 | ป้องกันการเกิดความร้อนสูงและการเสียหาย ดูตอนนี้

Rockwell
ฟิลด์: การผลิต
China

เงื่อนไขการดำเนินงานตามมาตรฐานแห่งชาติ GB 6450-1986

อุณหภูมิแวดล้อม:

  • อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด: +40°C

  • อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประจำวัน: +30°C

  • อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประจำปี: +20°C

  • อุณหภูมิต่ำสุด: -30°C (กลางแจ้ง); -5°C (ภายในอาคาร)

  • แกนนอน: โหลดของผลิตภัณฑ์;

  • แกนตั้ง: อุณหภูมิเฉลี่ยที่ขดลวดเพิ่มขึ้นในหน่วยเคลวิน (หมายเหตุ: ไม่ใช่เซลเซียส)

สำหรับผลิตภัณฑ์ฉนวนชั้น H ความทนทานต่ออุณหภูมิระยะยาวของวัสดุฉนวนได้ถูกกำหนดโดยรัฐไว้ที่ 180°C อย่างไรก็ตาม วัสดุฉนวนที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า SG (B) ซีรีส์ของ CEEG รวมถึงกระดาษ NOMEX (ชั้น C, 220°C) และสารเคลือบฉนวน (ชั้น H, 180°C หรือชั้น C, 220°C) ซึ่งให้ขอบเขตที่กว้างสำหรับการโหลดเกินของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง

  • a. เมื่อหม้อแปลงทำงานที่โหลด 70% อุณหภูมิเฉลี่ยที่ขดลวดเพิ่มขึ้นคือ 57K หากอุณหภูมิแวดล้อมคือ 25°C อุณหภูมิเฉลี่ยของขดลวดคำนวณได้ว่า:

  • T = อุณหภูมิที่ขดลวดเพิ่มขึ้น + อุณหภูมิแวดล้อม = 57 + 25 = 82°C

  • b. เมื่อหม้อแปลงทำงานที่โหลด 120% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 40°C อุณหภูมิเฉลี่ยของขดลวดคำนวณได้ว่า:

  • T = 133 + 40 = 173°C (ซึ่งต่ำกว่า 200°C) อุณหภูมิจุดร้อนเฉพาะภายในขดลวดคือ 185°C (173 × 1.07)

หมายเหตุ

หม้อแปลงไฟฟ้า SG (B) ซีรีส์สามารถบรรลุโหลด 120% โดยไม่มีพัดลม; ด้วยการระบายความร้อนด้วยพัดลม สามารถรองรับการโหลดเกินระยะสั้นมากกว่า 50% แม้ว่าการทำงานโหลดเกินระยะยาวไม่แนะนำ แต่นี่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ SG10 มีความสามารถในการให้โหลดเพิ่มเติมในสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังเป็นหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานภายใต้สภาพโหลดปกติ ลดค่าใช้จ่ายการลงทุนระยะยาว

การผลิตผลิตภัณฑ์ชั้น H (180°C) ด้วยวัสดุฉนวนชั้น C (220°C) ดีกว่าผลิตภัณฑ์เรซินอีพอกซี่ของญี่ปุ่น (ซึ่งผลิตด้วยวัสดุชั้น F (155°C) และไม่มีขอบเขตสำหรับโหลดเกิน)

ความจุโหลดเกินที่เพียงพอสามารถทนทานต่อการรบกวนสนามไฟฟ้าอย่างรุนแรงและรับประกันการจ่ายไฟฟ้าที่เสถียร ทำให้หม้อแปลง SG10 เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้สูง เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีการจ่ายไฟฟ้าไม่เสถียร ภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการโหลดเกินสูง และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเสถียรภาพของพลังงานอย่างเข้มงวด ตัวอย่างเช่น ภาคอุตสาหกรรมกระจก ภาคอุตสาหกรรมเหล็กกล้า การผลิตรถยนต์ อาคารพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สถานีบำบัดน้ำและปั๊มน้ำ ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงพยาบาล และศูนย์ข้อมูล

คำอธิบายคำศัพท์สำคัญ

  • ฉนวนชั้น H/C/F: ประเภทมาตรฐานของวัสดุฉนวนในอุปกรณ์ไฟฟ้า กำหนดโดยอุณหภูมิการทำงานสูงสุดระยะยาวที่ยอมรับได้ (ชั้น H: 180°C, ชั้น C: 220°C, ชั้น F: 155°C) ตามมาตรฐานการจำแนกฉนวนระหว่างประเทศ

  • อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในหน่วยเคลวิน (K): หน่วยของความแตกต่างของอุณหภูมิ 1K = 1°C การใช้เคลวินสำหรับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ในเซลเซียส ซึ่งเป็นปฏิบัติการทั่วไปในวิศวกรรมไฟฟ้า

  • กระดาษ NOMEX: กระดาษฉนวนทนอุณหภูมิสูง (ชั้น C) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหม้อแปลงไฟฟ้า รู้จักกันดีในเรื่องความเสถียรทางความร้อนและความสามารถทางไฟฟ้า

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