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


ต้องปรับขนาดสายไฟเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ว่าควรปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟหรือไม่เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความจำเป็นในการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงการออกแบบเดิมของสายไฟ ความต้องการโหลด และสถานการณ์เฉพาะของแรงดันที่เพิ่มขึ้น นี่คือการวิเคราะห์ตามผลการค้นหา:

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ

ปัญหาการสูญเสียในสายไฟ

เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่เล็กเกินไปจะทำให้ความต้านทานของสายไฟเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นความร้อนมากขึ้น และเพิ่มอัตราส่วนการสูญเสียในสายไฟ ดังนั้น หากแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและทำให้ความต้องการกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟเดิมอาจไม่สามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจำเป็นต้องพิจารณาเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟเพื่อลดการสูญเสียในสายไฟ

ความจุของกระแสไฟฟ้า

พื้นที่หน้าตัดของสายไฟมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความจุของกระแสไฟฟ้าที่สามารถบรรจุได้ หากแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟไม่เปลี่ยนแปลง ความจุของกระแสไฟฟ้าที่ปลอดภัยของสายไฟอาจเกินขีดจำกัด ทำให้เกิดภาวะโหลดเกินหรือความเสี่ยงจากไฟไหม้ ในกรณีนี้ จำเป็นต้องปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟเพื่อรองรับความต้องการกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้น

รัศมีของการจ่ายไฟ

รัศมีของการจ่ายไฟที่ยาวจะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงและความต้านทานเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียในสายไฟ หากแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในขณะที่รัศมีของการจ่ายไฟไม่เปลี่ยนแปลง อาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน

การพิจารณาเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้น

ความต้องการของอุปกรณ์

การเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าอาจเนื่องจากอุปกรณ์ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นในการทำงาน ในกรณีนี้ การปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟควรวางแผนให้เหมาะสมกับแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่กำหนดของอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟสามารถรองรับความต้องการเหล่านี้ได้

การควบคุมแรงดัน

แรงดันไฟฟ้าสามารถควบคุมได้โดยใช้ตัวควบคุมแรงดัน แต่การปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟยังคงสำคัญ หากตัวควบคุมแรงดันไม่สามารถชดเชยการสูญเสียแรงดันบนสายไฟได้ครบถ้วน อาจจำเป็นต้องปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ

สรุป

สรุปแล้ว เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น มักจำเป็นต้องประเมินว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟเพียงพอที่จะรองรับความต้องการกระแสไฟฟ้าใหม่และการส่งผ่านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟเดิมไม่เพียงพอที่จะรองรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น หรือมีปัญหาการสูญเสียในสายไฟอย่างมาก การปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟก็จำเป็น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเฉพาะควรปฏิบัติตามการคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

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