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


เหตุผลในการใช้ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

Encyclopedia
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
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่