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


เหตุผลในการใช้ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ผู้คนเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ/กระแสไฟฟ้าต่ำแทนที่จะใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง/กระแสไฟฟ้าสูงในหลายกรณี ส่วนใหญ่เนื่องจากความพิจารณาเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพ เศรษฐศาสตร์ และความเหมาะสม นี่คือเหตุผลหลักบางประการ:


ความปลอดภัย


ลดความเสี่ยงจากการช็อกไฟฟ้า


แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำมีความเสี่ยงจากการช็อกไฟฟ้าน้อยกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์โดยทั่วไปถือว่าต่ำกว่า 36 โวลต์ (ขึ้นอยู่กับความชื้นของสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่น ๆ) ดังนั้น การใช้แรงดันต่ำสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจากการช็อกไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ง่ายต่อการป้องกัน


เมื่อออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแรงดันต่ำทำให้ง่ายต่อการดำเนินมาตรการป้องกัน เช่น การฉนวนและการป้องกัน เพื่อป้องกันผู้ใช้จากการช็อกไฟฟ้า


ประสิทธิภาพและความประหยัด


ลดการสูญเสีย


ในการส่งกำลังเท่ากัน การใช้แรงดันสูงสามารถลดกระแสไฟฟ้า ทำให้ลดการสูญเสียจากการต้านทาน (การสูญเสียโอห์ม) ในสายไฟ อย่างไรก็ตาม ที่จุดปลายของการใช้งาน มักจำเป็นต้องแปลงแรงดันสูงเป็นแรงดันต่ำเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ประจำวัน การแปลงนี้เองก็จะทำให้เกิดการสูญเสียบางส่วน แต่โดยรวมแล้วมันยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทั้งหมด


ลดต้นทุน


การใช้แรงดันสูงในการส่งกำลังสามารถลดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟที่ต้องการ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายวัสดุ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้ปลายทาง อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้แรงดันต่ำ ดังนั้น การใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำจึงเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่า


ความเหมาะสม


ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์


เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้แรงดันต่ำ ดังนั้น การใช้แรงดันต่ำในแอปพลิเคชันเหล่านี้จึงเหมาะสมมากกว่า


ความสะดวกในการพกพาและความยืดหยุ่น


ในอุปกรณ์พกพาบางประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น การใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ/กระแสต่ำนั้นสะดวกมากกว่า เพราะอุปกรณ์เหล่านี้มักพึ่งพาแบตเตอรี่ซึ่งให้แรงดันต่ำ


การติดตั้งและการบำรุงรักษา


การติดตั้งง่าย


ระบบแรงดันต่ำมักจะติดตั้งง่ายกว่าระบบแรงดันสูง ซึ่งต้องการมาตรการความปลอดภัยและข้อกำหนดทางเทคนิคมากขึ้น


บำรุงรักษาง่าย


ระบบแรงดันต่ำมีความปลอดภัยในการบำรุงรักษาสูง ลดความต้องการของผู้เชี่ยวชาญและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา


กฎระเบียบและมาตรฐาน


ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย


มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ มักมีข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับระบบแรงดันต่ำ เพื่อรับรองความปลอดภัยในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการไฟฟ้าระหว่างประเทศ (IEC) และสำนักงานมาตรฐานแห่งชาติ (เช่น มาตรฐาน GB ของจีน) มีรหัสความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง


โดยทั่วไปแล้ว แม้ว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง/กระแสสูงจะมีข้อดีในการส่งกำลัง แต่ในการใช้งานสุดท้าย ด้วยการพิจารณาเรื่องความปลอดภัย เศรษฐศาสตร์ ความเหมาะสม และอื่น ๆ ผู้คนมักจะเลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ/กระแสต่ำ การเลือกนี้ไม่เพียงแต่รับรองความปลอดภัยของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการในการออกแบบของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
12/25/2025
Rockwill ผ่านการทดสอบความผิดปกติทางดินเฟสเดียวสำหรับเทอร์มินัลฟีดเดอร์อัจฉริยะ
บริษัท Rockwill Electric Co., Ltd. ได้ผ่านการทดสอบความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินในสถานการณ์จริงที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาอู่ฮั่น สำหรับเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 และเบรกเกอร์วงจรบนเสาแบบรวมปฐมภูมิและทุติยภูมิ—ZW20-12/T630-20 และ ZW68-12/T630-20—พร้อมรับรายงานผลทดสอบที่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นทางการ การบรรลุนี้ทำให้ Rockwill Electric เป็นผู้นำในการตรวจจับความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินภายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 ที่พัฒนาและผลิตโดย Ro
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