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


วัตถุประสงค์ของวงจรป้องกันลัดวงจรแบบขนานคืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

วงจรป้อนคู่ขนานโดยทั่วไปหมายถึงตัวตัดวงจรที่ใช้ในการทำงานคู่ขนานในระบบพลังงานไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของตัวตัดวงจรหลายตัวสามารถทำงานพร้อมกันได้ เพื่อกระจายภาระงาน เพิ่มความจุของระบบ และเพิ่มความยืดหยุ่นและส่วนเกิน ด้านล่างนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักและการใช้งานของวงจรป้อนคู่ขนาน:


การกระจายภาระงาน


ในระบบพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตัวตัดวงจรเดียวอาจไม่เพียงพอในการจัดการกับภาระงานเต็มรูปแบบ ด้วยการเชื่อมต่อตัวตัดวงจรหลายตัวเข้าด้วยกันแบบคู่ขนาน ภาระงานสามารถกระจายไปยังอุปกรณ์หลายตัว ทำให้แน่ใจว่าแต่ละตัวตัดวงจรทำงานอยู่ภายในกำลังที่กำหนดไว้


เพิ่มความจุของระบบ


เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ต้องจัดการเกินกว่ากำลังที่กำหนดของตัวตัดวงจรเดียว สามารถเชื่อมต่อตัวตัดวงจรหลายตัวเข้าด้วยกันแบบคู่ขนานเพื่อเพิ่มความจุรวมของระบบ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการเปลี่ยนตัวตัดวงจรเดียวที่มีกำลังมากขึ้น


เพิ่มความยืดหยุ่น


ในระบบพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ การล้มเหลวของตัวตัดวงจรอาจนำไปสู่เหตุการณ์ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอย่างร้ายแรง ด้วยการเชื่อมต่อตัวตัดวงจรแบบคู่ขนาน แม้ว่าตัวตัดวงจรหนึ่งจะล้มเหลว ตัวตัดวงจรตัวอื่น ๆ ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ ทำให้การจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีความต่อเนื่อง


เพิ่มความยืดหยุ่น


วงจรป้อนคู่ขนานสามารถให้ตัวเลือกในการทำงานของระบบพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ในบางกรณี ตัวตัดวงจรสามารถทำงานแบบคู่ขนานหรือแยกตามความต้องการจริง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหรือดำเนินการบำรุงรักษางาน


อุปกรณ์ป้องกัน


ในบางกรณี วงจรป้อนคู่ขนานสามารถใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากการโหลดเกินหรือวงจรลัดวงจร โดยการทำงานแบบคู่ขนาน วงจรที่เสียหายสามารถตัดออกได้เร็วขึ้น ทำให้ลดความเสียหายต่ออุปกรณ์อื่น ๆ ลง


ตัวอย่างสถานการณ์การใช้งาน


การใช้งานในระบบพลังงานไฟฟ้า


ในสถานีแปลงไฟฟ้าหรือระบบจำหน่าย เมื่อกระแสไฟฟ้าหรือภาระงานที่ต้องจัดการมีขนาดใหญ่ สามารถใช้วงจรป้อนคู่ขนานเพื่อกระจายกระแส ทำให้แน่ใจว่าแต่ละตัวตัดวงจรทำงานอยู่ภายในช่วงกระแสที่กำหนดไว้


การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม


ในโรงงานหรือสถานที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ความต้องการใช้ไฟฟ้ามักจะสูงมาก ด้วยการเชื่อมต่อตัวตัดวงจรหลายตัวเข้าด้วยกันแบบคู่ขนาน สามารรับประกันความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้าได้


การใช้งานในอาคารขนาดใหญ่


ในอาคารสูงหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็สูงเช่นกัน สามารถใช้วงจรป้อนคู่ขนานเพื่อรับประกันความต่อเนื่องและความปลอดภัยของการจ่ายไฟฟ้า


ประเด็นที่ควรระวัง


  • การทำงานร่วมกัน: วงจรป้อนคู่ขนานจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าเปิดหรือปิดพร้อมกัน หากไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลของกระแสหรือปัญหาอื่น ๆ ได้


  • การป้องกันแบบเลือกสรร: ในระบบคู่ขนาน ต้องพิจารณาการป้องกันแบบเลือกสรร เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะพื้นที่ที่เกิดข้อผิดพลาดเท่านั้นที่ถูกแยกออก ไม่ใช่ระบบทั้งหมด


  • การตรงกันของความจุ: ตัวตัดวงจรในระบบคู่ขนานควรมีค่ากระแสที่กำหนดและคุณสมบัติการป้องกันที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายภาระงานเป็นไปอย่างสมดุล


สรุป


การใช้งานวงจรป้อนคู่ขนานในระบบพลังงานไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความจุ ความยืดหยุ่น และความน่าเชื่อถือของระบบ โดยการทำงานแบบคู่ขนาน สามารรับมือกับความต้องการภาระงานสูงได้ดีขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยและส่วนเกินของระบบ เมื่อกำหนดและดำเนินการระบบคู่ขนาน ต้องพิจารณาประเด็นเช่น การทำงานร่วมกันและการป้องกันแบบเลือกสรร เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


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