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


เหตุใดจึงใช้การเชื่อมต่อแบบดีลตา-ดีลตาในสายส่งไฟฟ้าแทนการใช้การเชื่อมต่อรูปแบบอื่น

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ด้านแรงดันไฟฟ้า


ในวงจรเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยม แรงดันระหว่างสายจะเท่ากับแรงดันเฟส ลักษณะนี้ทำให้วงจรเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมถูกใช้แพร่หลายในพื้นที่แรงดันสูงและกลางสำหรับการส่งผ่านพลังงานในสถานการณ์ที่ต้องการแรงดันที่สูงขึ้น เนื่องจากสามารถใช้แรงดันระหว่างสายได้โดยตรงในการส่งผ่านพลังงานโดยไม่จำเป็นต้องมีการแปลงแรงดันเพิ่มเติม ซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงานระหว่างกระบวนการแปลงแรงดัน


ตัวอย่างเช่น ในโหลดสามเฟสที่เชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยม แต่ละโหลดเฟสจะเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสองสายเฟส และแรงดันเฟสของโหลดจะเท่ากับแรงดันระหว่างสายของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย) นั่นหมายความว่า เมื่อเครื่องมอเตอร์สามเฟสเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยม แต่ละขดลวดสามารถทนทานต่อแรงดันระหว่างสาย (380V) ในขณะที่เมื่อเชื่อมต่อแบบดาว แต่ละขดลวดของมอเตอร์จะรับแรงดันเฟส (220V) สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันสูง การเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมมีประโยชน์มากกว่า


ด้านความจุโหลด


การเพิ่มจำนวนโหนดในวงจรเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมไม่มีผลกระทบต่อความจุโหลดของระบบจ่ายไฟ และในบางกรณี แต่ละขดลวดในวงจรเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมมีกำลังมากกว่าขดลวดในวงจรเชื่อมต่อแบบดาว ซึ่งทำให้ระบบสามารถทนทานต่อโหลดที่ใหญ่ขึ้นและส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นในสายส่ง


ประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมในด้านความเสถียรเมื่อเทียบกับวิธีการเชื่อมต่ออื่น ๆ


ความเสถียรของแรงดัน


ในการเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมของระบบไฟฟ้าสามเฟส แม้ว่าขดลวดหนึ่งจะเกิดการลัดวงจร แรงดันของขดลวดอื่น ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และแรงดันค่อนข้างเสถียร ในทางกลับกัน ในวงจรเชื่อมต่อแบบดาว หากขดลวดหนึ่งเกิดการลัดวงจร แรงดันของขดลวดอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานที่เสถียรของสายส่ง


ความเสถียรของการบาลานซ์พลังงานไฟฟ้า


การเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมของโหลดสามเฟสสามารถทำให้การบาลานซ์พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การส่งผ่านพลังงานเสถียรขึ้น และให้การจ่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแก่ผู้ใช้ ลดปัญหาเช่น การผันผวนที่เกิดจากความไม่สมดุลของพลังงาน


ผลกระทบของการเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมต่อประสิทธิภาพการส่งผ่าน


ลดการสูญเสียในสายส่ง


การเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมสามารถลดการขาดแคลนพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งผ่านได้ทางอ้อม การลดการขาดแคลนพลังงานหมายถึงความต่อเนื่องของการจ่ายไฟฟ้าที่ดีขึ้น ลดการสูญเสียพลังงานจากการเริ่มต้นใหม่และการปรับการกระจายพลังงานเนื่องจากการขาดแคลนพลังงาน นอกจากนี้ การเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมยังสามารถบาลานซ์โหลด ทำให้ลดการสูญเสียระหว่างการส่งผ่านและมอบบริการพลังงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสายส่ง


ลักษณะของการเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมในการตอบสนองต่อความผิดพลาด


ด้านการจำกัดกระแสความผิดพลาด


ในการเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมของหม้อแปลง เมื่อเฟสหนึ่งเกิดความผิดพลาด กระแสความผิดพลาดจะไหลเข้าสู่เฟสอื่น ๆ สองเฟส เนื่องจากการเชื่อมต่อนี้ไม่ได้สร้างกระแสคงค้างได้ง่าย ดังนั้น ในบางกรณี สามารถจำกัดกระแสความผิดพลาดได้ดีกว่าวิธีการเชื่อมต่ออื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าเมื่อเกิดการลัดวงจรเฟสเดียวในวงจรเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยม กระแสลัดวงจรสามารถเกินหลายเท่าของกระแสเรตติ้งของตัวเก็บประจุ ซึ่งอาจทำให้เกิดการขยายของเหตุการณ์ได้ง่าย


ด้านความน่าเชื่อถือ


การเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยมของโหลดสามเฟสสามารถป้องกันระบบจากการโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับสายส่ง เนื่องจากสามารถรับประกันความปลอดภัยและความเสถียรของกระบวนการส่งผ่าน ลดปัญหาเช่น การหยุดชะงักของการส่งผ่านเนื่องจากความผิดพลาด


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