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


อะไรคือประเภทของสายนำสี่ประเภทด้านในสายส่งไฟฟ้า

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ตัวนำเดี่ยวที่เป็นของแข็ง

ความพิเศษ

ตัวนำเดี่ยวที่เป็นของแข็งคือประเภทตัวนำที่เรียบง่ายที่สุด ผลิตจากวัสดุโลหะชนิดเดียว (เช่น ทองแดงหรืออลูมิเนียม) และมีข้อดีคือโครงสร้างที่เรียบง่ายและความแข็งแรงทางกลที่สูง เนื่องจากโครงสร้างที่เป็นของแข็ง ทำให้มีการนำไฟฟ้าที่ดีในความถี่ต่ำและการกระจายกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น อาจใช้ในสายส่งไฟฟ้าระยะใกล้ที่ต้องการความแข็งแรงทางกลสูงและใช้ความถี่ต่ำ (เช่น การติดตั้งสายไฟภายในอาคาร)

อย่างไรก็ตาม เมื่อความถี่ในการส่งสัญญาณเพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์ผิวจะทำให้กระแสไฟฟ้ารวมอยู่บนผิวของตัวนำ และวัสดุภายในตัวนำที่เป็นของแข็งไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองวัสดุ และอาจจำกัดความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าเนื่องจากปัญหาการระบายความร้อนเมื่อมีการส่งกระแสไฟฟ้าสูง

ตัวนำแบบหลายเส้น

ความพิเศษ

ตัวนำแบบหลายเส้นประกอบด้วยสายไฟขนาดเล็กๆ หลายเส้นที่ถูกบิดเข้าด้วยกัน โครงสร้างนี้เพิ่มความยืดหยุ่นของตัวนำ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและโค้งงอ และเหมาะสมสำหรับสายส่งไฟฟ้าที่ต้องการการโค้งงอหรือเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง เช่น สายไฟในสะพานสายไฟ หรือสายไฟของอุปกรณ์เคลื่อนที่บางอย่าง

การสัมผัสระหว่างสายไฟหลายเส้นของตัวนำแบบหลายเส้นช่วยเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อนในระดับหนึ่ง และช่วยเพิ่มความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน เนื่องจากแต่ละเส้นเล็กสามารถมองเป็นทางเดินกระแสไฟฟ้าที่อิสระ เมื่อความถี่สูง ปรากฏการณ์ผิวจะทำให้กระแสไฟฟ้ารวมอยู่บนผิวของแต่ละเส้นเล็ก ซึ่งเท่ากับการเพิ่มพื้นที่นำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพรวม ทำให้สามารถรับมือกับการส่งสัญญาณความถี่สูงได้ดีกว่าตัวนำเดี่ยวที่เป็นของแข็ง ตัวอย่างเช่น ในสายเคเบิลสื่อสารความถี่สูงบางประเภท มักใช้ตัวนำแบบหลายเส้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการส่งสัญญาณ

ตัวนำแบบวงกลวง

ความพิเศษ

ภายในตัวนำแบบวงกลวงเป็นโครงสร้างวงกลวง และกระแสไฟฟ้าจะรวมอยู่บนผิวนอกของตัวนำ โครงสร้างนี้ใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการส่งสัญญาณความถี่สูง เนื่องจากกระแสไฟฟ้ารวมอยู่บนผิว จึงไม่มีผลกระทบมากนักต่อการส่งสัญญาณ แต่สามารถลดน้ำหนักของตัวนำและประหยัดวัสดุได้

ตัวนำแบบวงกลวงมีการใช้งานในระบบส่งสัญญาณบางประเภทที่มีข้อกำหนดเรื่องน้ำหนักอย่างเคร่งครัด (เช่น สายส่งไฟฟ้าในวงการอากาศยาน) หรือสายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะที่มีระยะทางยาว (เพื่อลดแรงกดทับของน้ำหนักตัวเองบนเสา) อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตตัวนำแบบวงกลวงค่อนข้างซับซ้อน และความแข็งแรงทางกลอาจต่ำกว่าตัวนำที่เป็นของแข็ง จำเป็นต้องมีมาตรการในการออกแบบโครงสร้างเพื่อรับรองความแข็งแรงทางกลที่เพียงพอ

ตัวนำแบบโคแอกเชียล

ความพิเศษ

ตัวนำแบบโคแอกเชียลประกอบด้วยตัวนำภายในและตัวนำภายนอกที่แยกออกจากกันโดยสารฉนวน ตัวนำภายนอกมักเป็นตัวนำวงกลวงทรงกระบอกที่โอบรอบตัวนำภายใน โครงสร้างนี้มีคุณสมบัติการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดี ตัวนำภายในส่งสัญญาณ ส่วนตัวนำภายนอกไม่เพียงแต่เป็นทางเดินสัญญาณกลับ แต่ยังมีบทบาทในการป้องกันการรบกวนจากแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก

ตัวนำแบบโคแอกเชียลใช้กันอย่างแพร่หลายในการส่งสัญญาณความถี่สูง (เช่น การส่งสัญญาณโทรทัศน์ การส่งข้อมูลความเร็วสูงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) สามารถส่งสัญญาณความถี่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียสัญญาณและการรบกวนจากภายนอก และรับรองคุณภาพของสัญญาณ แต่ราคาของสายโคแอกเชียลค่อนข้างสูง และเมื่อระยะทางการส่งสัญญาณเพิ่มขึ้น การสูญเสียสัญญาณยังคงเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณา


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