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


เหตุใดจึงใช้การเชื่อมต่อแบบดีลตา-ดีลตาในสายส่งไฟฟ้าแทนการใช้การเชื่อมต่อรูปแบบอื่น

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
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