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


อะไรคือ Automatic Voltage Regulator

Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติถูกใช้ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า โดยแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ผันผวนให้กลายเป็นค่าคงที่ แรงดันไฟฟ้าที่ผันผวนส่วนใหญ่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของโหลดในระบบจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้าที่ผันผวนอาจทำให้อุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้าเสียหายได้ การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่สถานที่ต่างๆ เช่น ใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสายนำ จะช่วยลดแรงดันไฟฟ้าที่ผันผวนได้ อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าหลายตัวมักจะถูกวางไว้ทั่วทั้งระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมการผันผวนของแรงดันไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ในระบบจ่ายไฟกระแสตรง สำหรับสายนำที่มีความยาวเท่ากัน สามารถใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบโอเวอร์คอมพาวน์เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้ แต่สำหรับสายนำที่มีความยาวไม่เท่ากัน จะใช้บูสเตอร์สายนำเพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ที่ปลายสายนำแต่ละสาย ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ มีวิธีการต่างๆ รวมถึงการใช้หม้อแปลงบูสเตอร์ รีเจเลเตอร์แบบเหนี่ยวนำ และคอนเดนเซอร์เชิงขนาน เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้า

หลักการทำงานของอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า

การทำงานของอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอาศัยหลักการตรวจจับความผิดพลาด แรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะได้รับผ่านหม้อแปลงศักย์ จากนั้นจะถูกแปลงเป็นกระแสตรง ผ่านกระบวนการกรอง และเปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง ความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าจริงและแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงเรียกว่าแรงดันไฟฟ้าความผิดพลาด แรงดันไฟฟ้าความผิดพลาดนี้จะถูกขยายโดยแอมพลิฟายเออร์ และนำไปสู่อุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหลักหรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กนำทาง

ผลจากการขยายสัญญาณความผิดพลาดนี้จะควบคุมการสร้างสนามแม่เหล็กของอุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหลักหรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กนำทางผ่านการลดหรือเพิ่ม (กล่าวคือ พวกเขาจัดการกับการผันผวนของแรงดันไฟฟ้า) การควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กจะควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ปลายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับหลัก

การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

  • ฟังก์ชันหลักของอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) คือดังนี้:

  • ควบคุมแรงดันไฟฟ้าของระบบและช่วยให้การทำงานของเครื่องจักรใกล้เคียงกับภาวะความเสถียรสภาวะคงที่

  • กระจายโหลดปฏิกิริยาระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ทำงานแบบขนาน

  • AVRs ลดแรงดันไฟฟ้าสูงที่เกิดจากโหลดที่หายไปอย่างฉับพลันในระบบ

  • ภายใต้เงื่อนไขของข้อผิดพลาด มันเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีกำลังซิงโครไนซ์สูงสุดเมื่อข้อผิดพลาดถูกแก้ไข

  • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโหลดอย่างฉับพลันในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสร้างสนามแม่เหล็กจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าให้เท่าเดิมภายใต้สภาพโหลดใหม่ AVR ทำให้การปรับตัวนี้เป็นไปได้ อุปกรณ์ AVR กระทำบนสนามแม่เหล็กของอุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็ก โดยเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าขาออกและกระแสสนามแม่เหล็กของอุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็ก อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการผันผวนแรงดันไฟฟ้าอย่างรุนแรง AVR อาจตอบสนองไม่รวดเร็ว

เพื่อให้ได้การตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าที่ทำงานอย่างรวดเร็วบนหลักการ "overshooting - the - mark" ในการนี้ เมื่อโหลดเพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าของระบบก็เพิ่มขึ้น แต่ก่อนที่แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ตัวควบคุมจะลดแรงดันไฟฟ้าลงเป็นค่าที่เหมาะสม

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่