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


ข้อดีของระบบสามเฟสเหนือกว่าระบบเดี่ยวเฟส

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเทียบกับระบบไฟฟ้า 1 เฟส

ในปัจจุบัน ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเป็นที่นิยมและใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกสำหรับการผลิตไฟฟ้า,การส่งผ่านไฟฟ้า, การกระจายและสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า.
รูปคลื่นไฟฟ้า 1 เฟส

รูปคลื่นไฟฟ้า 3 เฟส
ระบบ 3 เฟสมีข้อดีดังต่อไปนี้เมื่อเทียบกับระบบ 1 เฟส:

  1. อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟสมีค่าสูงกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เฟส หมายความว่าในการผลิตกำลังไฟฟ้าเท่ากัน ขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟสจะเล็กกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เฟส ทำให้ต้นทุนรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลดลงสำหรับการผลิตกำลังไฟฟ้าเท่ากัน นอกจากนี้ การขนส่งและการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็สะดวกขึ้น และใช้พื้นที่น้อยลงในการติดตั้งในสถานีผลิตไฟฟ้า

  2. ในการส่งผ่านและกระจายพลังงานไฟฟ้าเท่ากัน ความต้องการวัสดุนำไฟฟ้าในระบบ 3 เฟสน้อยกว่าระบบ 1 เฟส ทำให้ระบบส่งผ่านและกระจายพลังงานไฟฟ้า 3 เฟสมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าระบบ 1 เฟส

  3. ลองพิจารณาพลังงานที่ผลิตจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟสที่มีปัจจัยกำลังเท่ากับ 1 รูปร่างของพลังงานที่ผลิตจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 เฟสที่มีปัจจัยกำลังเท่ากับ 1 แสดงในภาพ (C) และภาพ (D) แสดงรูปร่างของพลังงานที่ผลิตจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส

    รูปคลื่นกำลังไฟฟ้า 1 เฟส
    รูปคลื่นกำลังไฟฟ้า 3 เฟส

  4. จากรูปคลื่นกำลังที่แสดงในภาพ (C) และ (D) สามารถเห็นได้ว่า ในระบบ 3 เฟส กำลังทันทีเกือบคงที่ตลอดวงจร ทำให้การทำงานของเครื่องจักรราบรื่นและไม่มีการสั่นสะเทือน ในขณะที่ในระบบ 1 เฟส กำลังทันทีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวงจร ซึ่งนำไปสู่การสั่นสะเทือนในเครื่องจักร

  5. อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสมีค่าสูงกว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส หมายความว่าในการผลิตกำลังกลไกเท่ากัน ขนาดของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสจะเล็กกว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส ทำให้ต้นทุนรวมของมอเตอร์เหนี่ยวนำลดลง นอกจากนี้ การขนส่งและการติดตั้งมอเตอร์เหนี่ยวนำก็สะดวกขึ้น และใช้พื้นที่น้อยลงในการติดตั้ง

  6. มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสสามารถเริ่มต้นเองได้ เนื่องจากสนามแม่เหล็กที่สร้างโดยแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟสมีลักษณะหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยขนาดคงที่ ในขณะที่มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟสไม่สามารถเริ่มต้นเองได้ เนื่องจากสนามแม่เหล็กที่สร้างโดยแหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 เฟสมีลักษณะกระตุก เราต้องจัดเตรียมบางอย่างเพื่อให้มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟสสามารถเริ่มต้นเองได้ ซึ่งทำให้ต้นทุนมอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟสเพิ่มขึ้น

  7. มอเตอร์ 3 เฟสมีปัจจัยกำลังที่ดีกว่า

  8. อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสมีค่าสูงกว่าหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส หมายความว่าในการผลิตกำลังไฟฟ้าเท่ากัน ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสจะเล็กกว่าหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ทำให้ต้นทุนรวมของหม้อแปลงไฟฟ้าลดลง นอกจากนี้ การขนส่งและการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าก็สะดวกขึ้น และใช้พื้นที่น้อยลงในการติดตั้ง

  9. หากเกิดข้อผิดพลาดในขดลวดใดขดลวดหนึ่งของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขดลวดที่เหลือสองขดลวดสามารถใช้งานในรูปแบบโอเพ่นเดลตาเพื่อให้บริการโหลด 3 เฟส ซึ่งไม่สามารถทำได้ในหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ความสามารถนี้ของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสทำให้ความน่าเชื่อถือของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสเพิ่มขึ้น

  10. ระบบ 3 เฟสสามารถใช้เพื่อให้บริการโหลด 1 เฟส แต่ตรงกันข้ามไม่สามารถทำได้

  11. กระแสไฟฟ้าตรงที่แปลงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟสมีค่าแฟคเตอร์ริปเปิล 4% ในขณะที่กระแสไฟฟ้าตรงที่แปลงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 เฟสมีค่าแฟคเตอร์ริปเปิล 48.2% หมายความว่ากระแสไฟฟ้าตรงที่แปลงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟสมีริปเปิลน้อยกว่ากระแสไฟฟ้าตรงที่แปลงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 เฟส ทำให้ความต้องการของตัวกรองลดลงสำหรับกระแสไฟฟ้าตรงที่แปลงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส ซึ่งลดต้นทุนรวมของคอนเวอร์เตอร์

จากข้างต้น สามารถเห็นได้ว่าระบบ 3 เฟสมีความประหยัด ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกสบายมากกว่าระบบ 1 เฟส

คำชี้แจง: เคารพ ต้นฉบับ, บทความที่ดีควรแบ่งปัน, หากมีการละเมิดสิทธิ์โปรดติดต่อขอลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
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
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่