• 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
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
1. การลากโดยตรงด้วยเครื่องจักรสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการลากโดยตรงด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินงานต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:ตรวจสอบโครงสร้าง ความกว้าง มุมเอียง ความลาดชัน ความเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน สะพาน อุโมงค์ ร่องน้ำ ฯลฯ ตามเส้นทางที่ใช้; ทำการเสริมความแข็งแรงเมื่อจำเป็นสำรวจสิ่งกีดขวางเหนือพื้นดินตามเส้นทาง เช่น สายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการบรรทุก ถอดออก และการขนส่งหม้อแปลง ต้องหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อใช
12/20/2025
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
วิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า1. วิธีการใช้สัดส่วนสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันส่วนใหญ่ ก๊าซไวไฟบางชนิดจะถูกสร้างขึ้นในถังหม้อแปลงภายใต้ความเครียดทางความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซไวไฟที่ละลายอยู่ในน้ำมันสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะการสลายตัวด้วยความร้อนของระบบฉนวนน้ำมัน-กระดาษในหม้อแปลงตามปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเฉพาะ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันเป็นครั้งแรก ต่อมา Barraclough และคนอื่น ๆ ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
12/20/2025
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 เหตุใดแกนหม้อแปลงจึงต้องต่อพื้นดิน?ในระหว่างการดำเนินงานปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า แกนจะต้องมีการต่อพื้นดินอย่างน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งจุด หากไม่มีการต่อพื้นดิน จะเกิดแรงดันลอยระหว่างแกนกับพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุแตกตัวเป็นระยะๆ การต่อพื้นดินที่จุดเดียวจะช่วยกำจัดความเป็นไปได้ของการเกิดศักย์ลอยในแกน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจุดต่อพื้นดินสองจุดหรือมากกว่านั้น ความต่างศักย์ที่ไม่สมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของแกนจะทำให้เกิดกระแสไหลวนระหว่างจุดต่อพื้นดิน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการร้อนจากภาวะการต่อพื้
12/20/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่