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


หม้อแปลงแกนขดลวด 3D: อนาคตของการกระจายพลังงาน

Echo
Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

ข้อกำหนดทางเทคนิคและแนวโน้มการพัฒนาสำหรับหม้อแปลงจำหน่าย

  • ความสูญเสียต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด; แสดงถึงสมรรถนะในการประหยัดพลังงาน

  • เสียงรบกวนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการทำงานแบบไม่มีโหลด เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อม

  • การออกแบบที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันน้ำมันหม้อแปลงจากการสัมผัสอากาศภายนอก ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา

  • อุปกรณ์ป้องกันภายในถัง การทำให้เล็กลง; ลดขนาดของหม้อแปลงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งบนไซต์

  • สามารถจ่ายไฟฟ้าในวงจรป้อนหลายวงจรแรงดันต่ำ

  • ไม่มีส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเปลือย ทำให้การดำเนินงานปลอดภัย

  • ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา; ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ พร้อมการบำรุงรักษาและการปรับปรุงที่สะดวก

  • สมรรถนะในการทนไฟและแผ่นดินไหวและการป้องกันภัยธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม ขยายขอบเขตการใช้งาน

  • ความสามารถในการรับโหลดเกินที่แข็งแกร่ง ตอบสนองความต้องการพลังงานฉุกเฉินในกรณีที่อุปกรณ์อื่น ๆ มีปัญหา

  • การลดต้นทุนการผลิตและการขายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความเหมาะสมและยอมรับในตลาด

จากวิเคราะห์ข้างต้น หม้อแปลงจำหน่ายที่มีแกนรูปทรงสามมิติ (3D) แสดงถึงทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสม ขณะนี้ โมเดลที่มีประสิทธิภาพเชิงพลังงาน เช่น S13 และ SH15 ที่เป็นหม้อแปลงจำหน่ายที่มีสารประกอบอะมอร์ฟัส ตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศได้ดีที่สุด สำหรับการติดตั้งที่ต้องการความปลอดภัยจากไฟไหม้ แนะนำให้ใช้หม้อแปลงจำหน่ายประเภทแห้งที่หล่อแบบเรซินอีพ็อกซี่

ประเด็นสำคัญในการใช้งานหม้อแปลงจำหน่าย

จากข้อสรุปข้างต้นและประสบการณ์จริง แนวทางปฏิบัติสำหรับหม้อแปลงจำหน่ายสามารถเข้าใจได้ชัดเจน ข้อเสนอแนะเหล่านี้นำเสนอโดยไม่มีการอธิบายรายละเอียดทางเทคนิค—สามารถหารือเพิ่มเติมในหัวข้อเฉพาะ

  • เมื่อเลือกหม้อแปลงจำหน่าย ควรพิจารณาไม่เพียงแต่สมรรถนะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเลือกความจุที่เหมาะสมตามขนาดโหลดจริง เพื่อให้การใช้โหลดสูงสุด

    • หากความจุมากเกินไป การลงทุนเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการซื้อจะเพิ่มขึ้น และความสูญเสียเมื่อไม่มีโหลดจะสูงขึ้นในการทำงาน

    • หากความจุน้อยเกินไป อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการพลังงาน และความสูญเสียโหลดจะสูงเกินไป

  • กำหนดจำนวนหม้อแปลงอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่า:

    • สำหรับสถานที่ที่มีโหลดสำคัญ (ชนิด I) หรือแม้กระทั่งโหลดชนิด II ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ควรพิจารณาติดตั้งหลายหน่วย (เช่น หน่วยใหญ่และหน่วยเล็ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโหลดอย่างมากและมีช่วงเวลายาวนาน

    • สำหรับความต้องการความน่าเชื่อถือสูง ควรมีหม้อแปลงสำรอง (ขึ้นอยู่กับพื้นที่และข้อจำกัดอื่น ๆ )

    • หากแสงสว่างและกำลังใช้หม้อแปลงเดียวกันและคุณภาพแสงสว่างหรืออายุการใช้งานหลอดไฟถูกกระทบอย่างรุนแรง ควรมีหม้อแปลงเฉพาะสำหรับแสงสว่าง

  • การดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจของหม้อแปลงเป็นปัญหาเชิงระบบที่ซับซ้อน

    • ประสิทธิภาพสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อความสูญเสียเมื่อไม่มีโหลดเท่ากับความสูญเสียโหลด ซึ่งยากที่จะทำให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ

    • พิจารณาเส้นโค้งการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจและเส้นโค้งการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสม ทั่วไปแล้ว หม้อแปลงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดที่อัตราโหลด 45%–75%

    • อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของหม้อแปลง และควรประเมินเป็นรายกรณี ดูการคำนวณรายละเอียดในหนังสือ "Economic Operation of Transformers" โดยศาสตราจารย์ Hu Jingsheng

  • การชดเชยพลังงาน реактивสำหรับหม้อแปลงจำหน่ายต้องจัดการอย่างเหมาะสม—ไม่ควรชดเชยเกินหรือไม่พอ

    • ปรับปรุงแฟกเตอร์พลังงาน

    • ลดความสูญเสียในสาย

    • เพิ่มแรงดันการทำงาน

    • แฟกเตอร์พลังงานจริงควรจะสูงกว่าหรือเท่ากับ 90%

    • ความสูญเสียที่เกิดจากคอนเดนเซอร์เองต้องพิจารณา

    • การชดเชยที่เหมาะสมนำประโยชน์ในการประหยัดพลังงานอย่างมาก

    • วิธีการชดเชยรวมถึง: การชดเชยแบบกลุ่ม การชดเชยแบบรวมศูนย์ และการชดเชยแบบท้องถิ่น (ที่โหลด)

  • เมื่อเลือกและดำเนินงานหม้อแปลง ควรให้ความสนใจกับแรงดันเอาต์พุตระดับที่สอง

    • พิจารณาสภาพแรงดันระบบ เลือกอัตราส่วนรอบที่เหมาะสม และตั้งค่าตำแหน่งสวิตช์เปลี่ยนทับให้ถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการคุณภาพแรงดันของลูกค้า

  • เสริมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาหม้อแปลงจำหน่าย

    • ขณะนี้ระบบมักใช้วิธีการ "การบำรุงรักษาตามสภาพ" (ซ่อมแซมเฉพาะเมื่อมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น) แต่กระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็น

    • ประเด็นสำคัญรวมถึง: หลีกเลี่ยงการทำงานที่โหลดเกินระยะยาว รักษาระดับน้ำมันให้เหมาะสม ตัวชี้วัดอุณหภูมิปกติ และระดับเสียงที่ยอมรับได้ กฎระเบียบมีคำแนะนำรายละเอียดแล้ว

  • ด้านอื่น ๆ เช่น ความปลอดภัย การผลิตอย่างมีอารยธรรม อายุการใช้งาน การคืนทุน และการเลือกสถานที่ติดตั้ง ก็มีผลกระทบต่อการใช้งานหม้อแปลง หัวข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ทำไมการเพิ่มระดับแรงดันจึงยาก
ทำไมการเพิ่มระดับแรงดันจึงยาก
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตต (SST) หรือเรียกอีกอย่างว่า ทรานสฟอร์เมอร์พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ (PET) ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของความพร้อมทางเทคโนโลยีและสถานการณ์การใช้งาน ปัจจุบัน SST ได้ถึงระดับแรงดันไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์ และ 35 กิโลโวลต์ในระบบกระจายไฟฟ้าระดับกลาง ในขณะที่ในระบบส่งไฟฟ้าระดับสูงยังคงอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยในห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบต้นแบบ ตารางด้านล่างแสดงสถานะของระดับแรงดันไฟฟ้าในสถานการณ์การใช้งานต่างๆ อย่างชัดเจน: สถานการณ์การใช้งาน ระดับแรงดันไฟฟ้า สถานะทางเ
Echo
11/03/2025
มาตรฐานและวิธีการคำนวณทดสอบ LTAC สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า
มาตรฐานและวิธีการคำนวณทดสอบ LTAC สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 บทนำตามข้อกำหนดของมาตรฐานแห่งชาติ GB/T 1094.3-2017 วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าสลับที่ปลายสาย (LTAC) สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าคือการประเมินความแข็งแกร่งทางไฟฟ้าสลับจากเทอร์มินัลวงจรแรงดันสูงไปยังพื้นดิน มันไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินฉนวนระหว่างช่วงหรือฉนวนระหว่างเฟสเมื่อเทียบกับการทดสอบฉนวนอื่นๆ (เช่น แรงกระแทกเต็ม LI หรือ SI การเปลี่ยนสถานะ) การทดสอบ LTAC ทำการประเมินความแข็งแกร่งของฉนวนหลักระหว่างเทอร์มินัลวงจรแรงดันสูง เทอร์มินัลสายแรงดันสูง และส่วนประกอบโลหะที่ต่อลงดิน
Oliver Watts
11/03/2025
ขั้นตอนการจัดการหลังจากที่ระบบป้องกันแก๊สหม้อแปลงไฟฟ้า (Buchholz) ถูกกระตุ้น
ขั้นตอนการจัดการหลังจากที่ระบบป้องกันแก๊สหม้อแปลงไฟฟ้า (Buchholz) ถูกกระตุ้น
ขั้นตอนการจัดการหลังจากที่ระบบป้องกันแก๊ส (Buchholz) ของหม้อแปลงไฟฟ้าทำงาน?เมื่อระบบป้องกันแก๊ส (Buchholz) ของหม้อแปลงไฟฟ้าทำงาน จะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียด วิเคราะห์อย่างรอบคอบ และตัดสินใจอย่างถูกต้องทันที ตามด้วยการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม1. เมื่อมีสัญญาณเตือนจากระบบป้องกันแก๊สเมื่อมีสัญญาณเตือนจากระบบป้องกันแก๊ส ควรตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าทันทีเพื่อกำหนดสาเหตุของการทำงาน ตรวจสอบว่าเกิดจาก: อากาศสะสม, ระดับน้ำมันต่ำ, ความผิดปกติในวงจรรอง, หรือ ความผิดปกติภายในหม้อแปลงไฟฟ้า.หากมีแก๊สในรีเลย์ ควร
Felix Spark
11/01/2025
เซ็นเซอร์ Fluxgate ใน SST: ความแม่นยำและความปลอดภัย
เซ็นเซอร์ Fluxgate ใน SST: ความแม่นยำและความปลอดภัย
SST คืออะไร?SST ย่อมาจาก Solid-State Transformer หรือที่เรียกว่า Power Electronic Transformer (PET) จากมุมมองของการส่งกำลังไฟฟ้า SST ทั่วไปจะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า AC แรงดัน 10 kV ทางด้านปฐมภูมิ และให้ผลผลิตเป็น DC ประมาณ 800 V ทางด้านทุติยภูมิ การแปลงกำลังไฟฟ้าโดยทั่วไปประกอบด้วยสองขั้นตอน: AC-to-DC และ DC-to-DC (ลดแรงดันลง) เมื่อเอาผลผลิตไปใช้งานกับอุปกรณ์เฉพาะหรือรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ จะต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการลดแรงดันจาก 800 V ลงมาเป็น 48 VSSTs ยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชันพื้นฐานของหม้อแปลงแบบดั้ง
Echo
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่