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


อะไรคือลักษณะของวัสดุฉนวนที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้า

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

วัสดุฉนวนที่ใช้ในหม้อแปลงมีลักษณะดังต่อไปนี้:

ความต้านทานสูงและความนำไฟฟ้าต่ำ: วัสดุฉนวนเป็นสารที่มีความต้านทานสูงและความนำไฟฟ้าต่ำ สามารถแยกผู้นำไฟฟ้าที่มีประจุไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจง

  • ความหลากหลายของฟังก์ชัน: นอกจากฟังก์ชันพื้นฐานในการฉนวนแล้ว วัสดุฉนวนของหม้อแปลงยังมีประโยชน์อื่น ๆ เช่น การระบายความร้อน การทำความเย็น การสนับสนุน การดับอาร์ค การปรับปรุงความลาดเอียงของศักย์ไฟฟ้า การต้านทานความชื้นและการเกิดเชื้อรา และการปกป้องผู้นำไฟฟ้า

  • ระดับความต้านทานความร้อน: ระดับความต้านทานความร้อนของวัสดุฉนวนหมายถึงอุณหภูมิสูงสุดที่วัสดุฉนวนสามารถทนทานได้ในหม้อแปลง การใช้วัสดุฉนวนอย่างเหมาะสมสามารถรับประกันอายุการใช้งาน 30 ปี แต่อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้วัสดุฉนวนเสื่อมสภาพและส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน

  • ความหลากหลายของวัสดุ: วัสดุฉนวนของหม้อแปลงประกอบด้วยวัสดุฉนวนแบบแข็ง (เช่น กระดาษฉนวน กระดาษบอร์ด Nomex แผ่นใยแก้วอีพ็อกซี่ ฯลฯ) วัสดุฉนวนแบบเหลว (เช่น น้ำมันหม้อแปลง) และวัสดุฉนวนแบบก๊าซ (เช่น ก๊าซ SF6 ไนโตรเจน ฯลฯ)

  • สมรรถนะและการใช้งาน: ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี วัสดุฉนวนใหม่ๆ กำลังปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง วัสดุใหม่เหล่านี้อาจมีการปรับปรุงสมรรถนะที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการต้านทานการเสื่อมสภาพที่ดีขึ้น และความแข็งแรงของฉนวนที่สูงขึ้น ทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานของหม้อแปลง

  • ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน: สำหรับหม้อแปลงที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความสูง จำเป็นต้องพิจารณาสมรรถนะของวัสดุฉนวนอย่างพิเศษ เพื่อปรับตัวเข้ากับความกดอากาศที่ต่ำลงและสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ

สรุปแล้ว วัสดุฉนวนของหม้อแปลงเป็นส่วนประกอบหลัก และการเลือกและสมรรถนะของวัสดุฉนวนส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของอุปกรณ์



ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อะไรคือข้อผิดพลาดทั่วไปที่พบระหว่างการดำเนินงานของระบบป้องกันความแตกต่างตามยาวในหม้อแปลงไฟฟ้า
อะไรคือข้อผิดพลาดทั่วไปที่พบระหว่างการดำเนินงานของระบบป้องกันความแตกต่างตามยาวในหม้อแปลงไฟฟ้า
การป้องกันความแตกต่างตามยาวของหม้อแปลงไฟฟ้า: ปัญหาทั่วไปและการแก้ไขการป้องกันความแตกต่างตามยาวของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดในบรรดาการป้องกันความแตกต่างของส่วนประกอบทั้งหมด มีการดำเนินงานผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการทำงาน ตามสถิติในปี 1997 จาก North China Power Grid สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 220 kV และสูงกว่า มีการทำงานผิดพลาดทั้งหมด 18 ครั้ง โดย 5 ครั้งเกิดจากการป้องกันความแตกต่างตามยาว คิดเป็นประมาณหนึ่งในสาม สาเหตุของการทำงานผิดพลาดหรือไม่สามารถทำงานได้รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับก
Felix Spark
11/05/2025
ประเภทการป้องกันรีเลย์ในสถานีไฟฟ้า: คู่มือฉบับสมบูรณ์
ประเภทการป้องกันรีเลย์ในสถานีไฟฟ้า: คู่มือฉบับสมบูรณ์
(1) การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า:การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครอบคลุม: วงจรลัดวงจรระหว่างเฟสในขดลวดสเตเตอร์, วงจรลัดวงจรต่อพื้นในขดลวดสเตเตอร์, วงจรลัดวงจรระหว่างรอบในขดลวดสเตเตอร์, วงจรลัดวงจรภายนอก, โหลดเกินที่สมมาตร, แรงดันเกินในสเตเตอร์, การต่อพื้นเดี่ยวและคู่ในวงจรกระตุ้น, และการสูญเสียการกระตุ้น ปฏิบัติการทริปรวมถึงการปิดระบบ, การแยกเป็นเกาะ, การจำกัดผลกระทบของความผิดปกติ, และการส่งสัญญาณเตือน(2) การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า:การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ารวมถึง: วงจรลัดวงจรระหว่างเฟสในขดลวดและสายนำ, ว
Echo
11/05/2025
ปัจจัยใดที่มีผลต่อผลกระทบของฟ้าผ่าต่อสายส่งไฟฟ้า 10kV
ปัจจัยใดที่มีผลต่อผลกระทบของฟ้าผ่าต่อสายส่งไฟฟ้า 10kV
1. แรงดันเกินจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำแรงดันเกินจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำหมายถึงแรงดันเกินชั่วขณะที่เกิดขึ้นบนสายส่งไฟฟ้าทางอากาศเนื่องจากการปล่อยฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง แม้ว่าสายส่งจะไม่ได้ถูกฟ้าผ่าโดยตรง เมื่อมีการปล่อยฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าจำนวนมากบนสายนำ ซึ่งมีขั้วตรงข้ามกับประจุไฟฟ้าในเมฆฟ้าผ่าข้อมูลสถิติแสดงว่าความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าที่เกิดจากแรงดันเกินที่ถูกเหนี่ยวนำนั้นคิดเป็นประมาณ 90% ของความผิดพลาดทั้งหมดบนสายส่งไฟฟ้า ทำให้เป็นสาเหตุหลักของการขาดแคลนพลัง
Echo
11/03/2025
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
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่