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


อะไรคือหม้อแปลงการกระจาย ความแตกต่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าและประสิทธิภาพพลังงาน

Rockwell
ฟิลด์: การผลิต
China

1. อะไรคือหม้อแปลงกระจาย?

หม้อแปลงกระจายเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในระบบการกระจายพลังงานที่ส่งกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยการแปลงระดับแรงดันและกระแสตามหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

ในบางพื้นที่ หม้อแปลงพลังงานที่มีระดับแรงดันต่ำกว่า 35 kV—โดยทั่วไป 10 kV และต่ำกว่านั้น—ถูกเรียกว่า "หม้อแปลงกระจาย" ซึ่งมักจะติดตั้งอยู่ที่สถานีไฟฟ้า ในทางทั่วไป หม้อแปลงกระจายเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใช้ในการกระจายเครือข่ายเพื่อแปลงแรงดันและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับผ่านการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์ในการส่งกำลัง

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงในประเทศจีนโดยทั่วไปแบ่งตามระดับแรงดันเป็นแรงดันสูงมาก (750 kV ขึ้นไป), แรงดันสูงมาก (500 kV), 220–110 kV, และ 35 kV หรือต่ำกว่า หม้อแปลงกระจายโดยทั่วไปหมายถึงหม้อแปลงพลังงานที่ทำงานในเครือข่ายการกระจายพลังงานที่มีระดับแรงดัน 10–35 kV และความจุสูงสุด 6,300 kVA ซึ่งส่วนใหญ่ให้กำลังไฟฟ้าโดยตรงแก่ผู้ใช้ปลายทาง

2. ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงกระจายและหม้อแปลงพลังงานคืออะไร?

หม้อแปลงกระจายใช้เป็นหลักในเครือข่ายการกระจายพลังงานเพื่อส่งกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ปลายทางต่างๆ พวกเขาทั่วไปลดแรงดันสูงลงเป็นระดับเช่น 66 kV ด้วยแรงดันขาออกต่ำ 380/220 V, 3 kV, 6 kV, หรือ 10 kV ในทางกลับกัน หม้อแปลงพลังงานใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้าระหว่างเครือข่ายไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันต่างกัน ตัวอย่างเช่น สถานีไฟฟ้าระดับภูมิภาคอาจใช้หม้อแปลงเพื่อแลกเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าระหว่างเครือข่าย 500 kV และ 220 kV หม้อแปลงเหล่านี้มีความจุสูงและไม่ได้ส่งกำลังไฟฟ้าโดยตรงให้กับผู้ใช้ปลายทาง

หม้อแปลงกระจายที่ประหยัดพลังงานที่ได้รับความนิยมรวมถึงหม้อแปลงแช่น้ำมันที่ประหยัดพลังงานและหม้อแปลงที่ทำจากโลหะ amorpha หม้อแปลงแช่น้ำมันสำหรับการกระจายพลังงานถูกแบ่งออกเป็นชุด S9, S11, และ S13 ตามคุณสมบัติการสูญเสีย เมื่อเทียบกับชุด S9 ชุด S11 ลดการสูญเสียเมื่อไม่มีโหลดลง 20% ในขณะที่ชุด S13 ลดการสูญเสียเมื่อไม่มีโหลดลงอีก 25% เมื่อเทียบกับชุด S11

เนื่องจากนโยบาย "การประหยัดพลังงานและการลดการบริโภค" ของจีนได้ขยายตัว รัฐได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงกระจายที่ประหยัดพลังงาน มีเสียงรบกวนต่ำ และมีเทคโนโลยีอัจฉริยะ หม้อแปลงที่มีการใช้พลังงานสูงที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและต้องเผชิญกับการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือการแทนที่ ในอนาคต จะถูกค่อยๆ ยกเลิกและแทนที่ด้วยหม้อแปลงที่ประหยัดพลังงาน ประหยัดวัสดุ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเสียงรบกวนต่ำ

บริษัท State Grid Corporation of China ได้นำหม้อแปลงกระจายชุด S11 มาใช้อย่างกว้างขวางและกำลังส่งเสริมการใช้ชุด S13 ในการปรับปรุงเครือข่ายในเมือง ในอนาคต คาดว่าหม้อแปลงแช่น้ำมันชุด S11 และ S13 จะแทนที่หม้อแปลงชุด S9 ที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างสมบูรณ์ หม้อแปลงที่ทำจากโลหะ amorpha รวมประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน คุณสมบัติที่เด่นชัดที่สุดคือการสูญเสียเมื่อไม่มีโหลดต่ำมาก—ประมาณ 20% ของหม้อแปลงแช่น้ำมันชุด S9

หม้อแปลงเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรมระดับชาติและข้อกำหนดการประหยัดพลังงานของเครือข่ายไฟฟ้า พร้อมด้วยประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยม พวกเขาเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับเครือข่ายไฟฟ้าในชนบทและพื้นที่อื่นๆ ที่มีอัตราโหลดต่ำ

ปัจจุบัน หม้อแปลงที่ทำจากโลหะ amorpha ประกอบขึ้นเพียง 7%–8% ของหม้อแปลงกระจายที่กำลังดำเนินการอยู่ เฉพาะพื้นที่เช่น เซี่ยงไฮ้, เจียงซู, และเจ้อเจียง ที่ได้นำมาใช้ในขนาดใหญ่ การแข่งขันในตลาดหม้อแปลงกระจายค่อนข้างสูง ค่าใช้จ่ายวัสดุที่สูง ร่วมกับข้อจำกัดในการประเมินประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและระบบการกำกับดูแลตลาด ตลอดจนการลงทุนเริ่มต้นที่สูงสำหรับหม้อแปลงที่ประหยัดพลังงาน ทำให้เกิดความท้าทายในการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโทรดต่อกราวด์ UHVDC
ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบ UHVDCเมื่ออิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHVDC) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอบ ๆ อิเล็กโตรด ซึ่งจะทำให้ศักย์จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแรงดันตรง (หรือแรงดันเบี่ยงเบน) ในแกนหม้อแปลง แรงดันตรงนี้สามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุป
01/15/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
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
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