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


อะไรคือความท้าทายทั่วไปเมื่อใช้ตัวแปลงกระแสแบบแยกแกนในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ความแม่นยำและการปรับเทียบ


การรั่วไหลของฟลักซ์


ในหม้อแปลงกระแสเปิด-ปิด การเปิดและปิดแกนเหล็กจะทำให้เกิดการรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก เนื่องจากแกนไม่ได้เป็นวงจรป้อนที่สมบูรณ์และต่อเนื่องเหมือนหม้อแปลงแกนทึบ ส่วนหนึ่งของเส้นแรงแม่เหล็กอาจหลุดออกไปผ่านช่องว่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดอัตราส่วนที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าหม้อแปลงถูกออกแบบมาด้วยอัตราส่วน 100:1 (อัตราส่วนระหว่างกระแสหลักกับกระแสรอง) การรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็กอาจทำให้อัตราส่วนที่แท้จริงมีความคลาดเคลื่อน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดกระแส


การปรับเทียบหม้อแปลงกระแสเปิด-ปิดเพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงอาจยากกว่าหม้อแปลงแกนทึบ เนื่องจากการมีจุดเปิดและปิดและอาจเกิดการรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก จำเป็นต้องปรับพารามิเตอร์ของแกนและขดลวดอย่างละเอียดมากขึ้นในการปรับเทียบ


ปัญหาความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับโหลด


ความแม่นยำของหม้อแปลงกระแสเปิด-ปิดได้รับผลกระทบอย่างมากจากโหลดรอง ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม โหลดทางด้านรองอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอุปกรณ์วัดหรืออุปกรณ์ป้องกันที่เชื่อมต่อ หากความต้านทานโหลดไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดกระแส ตัวอย่างเช่น ถ้าความต้านทานโหลดสูงเกินไป กระแสรองอาจไม่ได้มีความสัดส่วนอย่างแม่นยำกับกระแสหลัก


การติดตั้งและความมั่นคงทางกล


การปิดแกนเปิด-ปิดอย่างถูกต้อง


จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนเปิด-ปิดได้ปิดรอบคอนดักเตอร์ที่นำกระแสหลักอย่างถูกต้อง ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม อาจมีการสั่นสะเทือน แรงกระแทกทางกล หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ทำให้แกนเปิด-ปิดเล็กน้อยเปิดหรือไม่ตรงแนว ซึ่งจะทำให้การคู่แม่เหล็กระหว่างขดลวดหลักและขดลวดรองแตก ทำให้การวัดกระแสไม่แม่นยำ ตัวอย่างเช่น ในโรงงานที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงาน การสั่นสะเทือนสามารถทำให้การปิดของหม้อแปลงกระแสเปิด-ปิดหลวมลงได้


ความแข็งแกร่งทางกลและความทนทาน


สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมมักจะรุนแรง โดยมีปัจจัยต่างๆ เช่น ฝุ่น ความชื้น และสารกัดกร่อน หม้อแปลงกระแสเปิด-ปิดต้องมีความแข็งแกร่งทางกลเพียงพอที่จะทนทานต่อสภาพเหล่านี้โดยไม่เสียหาย วัสดุที่ใช้ในการสร้างหม้อแปลง เช่น วัสดุแกนและโครงสร้างต้องทนต่อการกัดกร่อนและแรงกระแทกทางกล ถ้าแกนหรือขดลวดได้รับผลกระทบจากความกัดกร่อนหรือการสึกหรอทางกล ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของหม้อแปลงจะเปลี่ยนแปลงและลดความแม่นยำลง


การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI)


แหล่งกำเนิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก


สถานที่อุตสาหกรรมเต็มไปด้วยแหล่งกำเนิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ขนาดใหญ่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง แหล่งกำเนิดการรบกวนเหล่านี้ทำให้เกิดแรงดันและกระแสที่ไม่ต้องการในหม้อแปลงกระแสเปิด-ปิด การรบกวนที่เกิดขึ้นจะซ้อนทับกับเอาต์พุตปกติของหม้อแปลงหรือทำให้เกิดการบิดเบือน ทำให้ยากต่อการวัดกระแสหลักอย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น เมื่อมอเตอร์กำลังสูงเริ่มทำงาน จะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรง ซึ่งอาจถูกคู่กับหม้อแปลงกระแส


การป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า


การให้การป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับหม้อแปลงกระแสเปิด-ปิดในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เมื่อเทียบกับหม้อแปลงแกนทึบ การออกแบบเปิด-ปิดอาจทำให้ยากต่อการได้รับการป้องกันอย่างครบถ้วน ถ้าไม่มีการป้องกันอย่างเหมาะสม หม้อแปลงอาจไวต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความแม่นยำ


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
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
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่