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


ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า

Edwiin
Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

ในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าทางไกล ระดับแรงดันและกระแสไฟฟ้ามีค่าสูงมากจนไม่สามารถวัดโดยใช้มาตรวัดทั่วไปได้ การแปลงสัญญาณ รวมถึงเครื่องแปลงกระแส (CTs) และเครื่องแปลงแรงดัน (PTs) ถูกใช้เพื่อลดระดับเหล่านี้ลงเป็นขนาดที่ปลอดภัย ทำให้สามารถวัดด้วยมาตรวัดมาตรฐานได้

เครื่องแปลงคืออะไร?

เครื่องแปลงคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถ่ายโอนพลังงานระหว่างวงจรผ่านการเหนี่ยวนำร่วม มีลักษณะเป็นขดลวดสองชุดที่เชื่อมต่อแม่เหล็กแต่แยกจากกันในทางไฟฟ้า ได้แก่ ขดลวดหลักและขดลวดรอง ออกแบบมาเพื่อปรับระดับแรงดันและกระแสโดยไม่เปลี่ยนความถี่ เครื่องแปลงมีหลายประเภท รวมถึงเครื่องแปลงกำลัง เครื่องแปลงอัตโนมัติ เครื่องแปลงแบบแยก และเครื่องแปลงสัญญาณ โดยเครื่องแปลงกระแสและเครื่องแปลงแรงดันเป็นเครื่องแปลงสัญญาณพิเศษสำหรับวัดกระแสและแรงดันสูงในสายส่งไฟฟ้า

เครื่องแปลงกระแส (CT)

เครื่องแปลงกระแส (CT) เป็นเครื่องแปลงสัญญาณที่ลดกระแสสูงลงเป็นระดับต่ำ ทำให้สามารถวัดด้วยแอมมิเตอร์มาตรฐานได้ ออกแบบมาเฉพาะสำหรับวัดกระแสสูงในสายส่งไฟฟ้า

เครื่องแปลงกระแส (CT) เป็นเครื่องแปลงแบบเพิ่มแรงดันที่ลดกระแสหลักในขณะที่เพิ่มแรงดันรอง ลดกระแสสูงลงเหลือเพียงไม่กี่แอมแปร์ ซึ่งเป็นระดับที่วัดได้ด้วยแอมมิเตอร์มาตรฐาน สำคัญคือ แรงดันรองอาจสูงมาก จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด: ห้ามปล่อยให้ขดลวดรองของ CT เปิดวงจรเมื่อมีกระแสหลักไหลผ่าน เครื่องแปลงกระแสเชื่อมต่อด้วยวิธีอนุกรมกับสายส่งไฟฟ้าที่ต้องการวัด

เครื่องแปลงแรงดัน (PT/VT)

เครื่องแปลงแรงดัน (PT หรือ VT) เป็นเครื่องแปลงสัญญาณที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงดันสูงลงเป็นระดับที่ปลอดภัยและวัดได้ด้วยโวลต์มิเตอร์มาตรฐาน 作为专业翻译,我将确保内容准确无误地翻译成泰语。以下是翻译结果:

ในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าทางไกล แรงดันและกระแสไฟฟ้ามีค่าสูงมากจนไม่สามารถวัดโดยใช้มาตรวัดทั่วไปได้ ตัวแปลงสัญญาณ รวมถึงตัวแปลงกระแส (CTs) และตัวแปลงแรงดัน (PTs) ถูกใช้เพื่อลดระดับเหล่านี้ลงเป็นขนาดที่ปลอดภัย ทำให้สามารถวัดด้วยมาตรวัดมาตรฐานได้

ตัวแปลงคืออะไร?

ตัวแปลงคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถ่ายโอนพลังงานระหว่างวงจรผ่านการเหนี่ยวนำร่วม มีลักษณะเป็นขดลวดสองชุดที่เชื่อมต่อแม่เหล็กแต่แยกจากกันในทางไฟฟ้า ได้แก่ ขดลวดหลักและขดลวดรอง ออกแบบมาเพื่อปรับระดับแรงดันและกระแสโดยไม่เปลี่ยนความถี่ ตัวแปลงมีหลายประเภท รวมถึงตัวแปลงกำลัง ตัวแปลงอัตโนมัติ ตัวแปลงแบบแยก และตัวแปลงสัญญาณ โดยตัวแปลงกระแสและตัวแปลงแรงดันเป็นตัวแปลงสัญญาณพิเศษสำหรับวัดกระแสและแรงดันสูงในสายส่งไฟฟ้า

ตัวแปลงกระแส (CT)

ตัวแปลงกระแส (CT) เป็นตัวแปลงสัญญาณที่ลดกระแสสูงลงเป็นระดับต่ำ ทำให้สามารถวัดด้วยแอมมิเตอร์มาตรฐานได้ ออกแบบมาเฉพาะสำหรับวัดกระแสสูงในสายส่งไฟฟ้า

ตัวแปลงกระแส (CT) เป็นตัวแปลงแบบเพิ่มแรงดันที่ลดกระแสหลักในขณะที่เพิ่มแรงดันรอง ลดกระแสสูงลงเหลือเพียงไม่กี่แอมแปร์ ซึ่งเป็นระดับที่วัดได้ด้วยแอมมิเตอร์มาตรฐาน สำคัญคือ แรงดันรองอาจสูงมาก จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด: ห้ามปล่อยให้ขดลวดรองของ CT เปิดวงจรเมื่อมีกระแสหลักไหลผ่าน ตัวแปลงกระแสเชื่อมต่อด้วยวิธีอนุกรมกับสายส่งไฟฟ้าที่ต้องการวัด

ตัวแปลงแรงดัน (PT/VT)

ตัวแปลงแรงดัน (PT หรือ VT) เป็นตัวแปลงสัญญาณที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงดันสูงลงเป็นระดับที่ปลอดภัยและวัดได้ด้วยโวลต์มิเตอร์มาตรฐาน ตัวแปลงแรงดันเป็นตัวแปลงแบบลดแรงดัน แปลงแรงดันสูง (สูงถึงหลายร้อยกิโลโวลต์) เป็นแรงดันต่ำ (ประมาณ 100-220 V) ซึ่งสามารถวัดได้โดยตรงด้วยโวลต์มิเตอร์ทั่วไป ต่างจาก CT ตัวแปลงแรงดันมีแรงดันรองต่ำ ทำให้สามารถปล่อยให้ขดลวดรองเปิดวงจรได้โดยไม่มีความเสี่ยง ตัวแปลงแรงดันเชื่อมต่อด้วยวิธีขนานกับสายส่งไฟฟ้าที่ต้องการวัด

นอกจากการลดแรงดันแล้ว ตัวแปลงแรงดัน (PT) ยังให้การแยกไฟฟ้าระหว่างสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงและวงจรวัดแรงดันต่ำ เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการแทรกแซงในระบบวัด

ประเภทของตัวแปลงแรงดัน

มีสองรูปแบบหลัก:

  • ตัวแปลงแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเดิม

    • อาศัยการเชื่อมต่อแม่เหล็กระหว่างขดลวดหลักและขดลวดรอง

    • ปัญหา: การใช้งานในระบบแรงดันสูงต้องใช้ฉนวนมาก ทำให้มีต้นทุนและขนาดใหญ่เนื่องจากต้องใช้วัสดุฉนวนที่แข็งแรง

  • ตัวแปลงแรงดันแบบความจุ (CPT)

    • ใช้วงจรแบ่งแรงดันแบบความจุเพื่อลดแรงดันสูงก่อนที่จะเข้าสู่ตัวแปลง

    • ข้อดี: ลดความต้องการฉนวนและต้นทุนโดยใช้วิธีแบ่งแรงดันแบบความจุแทนการพึ่งพาขดลวด ทำให้เหมาะสมสำหรับระบบแรงดันสูงมาก (EHV)

การเปรียบเทียบระหว่างตัวแปลงกระแสและตัวแปลงแรงดัน

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