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


มาตรฐานการเลือกบุชชิ่งแรงดันสูงสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

James
ฟิลด์: การดำเนินงานด้านไฟฟ้า
China

1. โครงสร้างและประเภทของปลอกหุ้มสาย

โครงสร้างและประเภทของปลอกหุ้มสายแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง:

หมายเลขอนุกรม คุณลักษณะการจำแนก ประเภท
1 โครงสร้างฉนวนหลัก ประเภทความจุ กระดาษที่แช่เรซิน

กระดาษที่แช่น้ำมัน

ประเภทไม่ใช่ความจุ ฉนวนแก๊ส

ฉนวนของเหลว

เรซินหล่อ

ฉนวนคอมโพสิต

2 วัสดุฉนวนภายนอก

เซรามิก

ยางซิลิโคน

3 วัสดุเติมระหว่างแกนคอนเดนเซอร์และปลอกฉนวนภายนอก ประเภทบรรจุน้ำมัน

ประเภทบรรจุแก๊ส

ประเภทโฟม

ประเภทน้ำมันกึ่งแข็ง

ประเภทน้ำมัน-แก๊ส

4 สารกลางในการใช้งาน น้ำมัน-น้ำมัน

น้ำมัน-อากาศ

น้ำมัน-SF₆

SF₆-อากาศ

SF₆-SF₆

5 สถานที่ใช้งาน AC

DC

2. หลักการเลือกใช้ปลอกต่อ

2.1 หลักการเลือกพื้นฐาน

2.1.1 การเลือกปลอกต่อลองควรตอบสนองข้อกำหนดประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น: แรงดันอุปกรณ์สูงสุด, กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด, ระดับฉนวน, และวิธีการติดตั้ง ให้ตรงตามความต้องการที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

2.1.2 การเลือกปลอกต่อลองควรมีการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น:

  • สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ความสูง, ระดับมลพิษ, อุณหภูมิแวดล้อม, แรงดันการทำงาน, วิธีการจัดเรียง;

  • โครงสร้างหม้อแปลง: วิธีการนำออก, วิธีการติดตั้งปลอกต่อ, ความสูงรวมของการติดตั้งพร้อมเครื่องวัดกระแส;

  • โครงสร้างปลอกต่อ: วิธีการนำกระแส, รูปแบบฉนวนภายใน (กระดาษชุบน้ำมันหรือกระดาษชุบเรซิน), วัสดุปลอกฉนวนภายนอก (เซรามิกหรือยางซิลิโคน);

  • ผู้จำหน่ายปลอกต่อ, ความปลอดภัยและเชื่อถือได้, สมรรถนะในการทำงาน และปัจจัยอื่นๆ

2.1.3 ระดับฉนวนของปลอกต่อลองควรสูงกว่าระดับฉนวนของตัวหม้อแปลง

2.2 การเลือกตามระดับแรงดันกำหนดของหม้อแปลง

2.2.1 เมื่อแรงดันกำหนดของปลอกต่อลองเกิน 40.5kV โครงสร้างฉนวนหลักของปลอกต่อลองควรเป็นแบบคอนเดนเซอร์

2.2.2 เมื่อแรงดันกำหนดของปลอกต่อลองไม่เกิน 40.5kV โครงสร้างฉนวนหลักของปลอกต่อลองอาจเป็นประเภทเซรามิกบริสุทธิ์ (ผสม) หรือคอนเดนเซอร์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะ

2.3 การเลือกตามวิธีการนำกระแสของปลอกต่อ

2.3.1 เมื่อกระแสกำหนดของปลอกต่อลองน้อยกว่า 630A วิธีการนำกระแสควรเป็นแบบสายเคเบิลผ่าน

2.3.2 เมื่อกระแสกำหนดของปลอกต่อลองไม่น้อยกว่า 630A หรือแรงดันไม่น้อยกว่า 220kV วิธีการนำกระแสควรเป็นแบบแท่งนำ

2.4 การเลือกตามสภาพการทำงานของหม้อแปลง

2.4.1 เมื่อสถานที่ทำงานของหม้อแปลงมีสภาพแวดล้อมปกติ ควรเลือกปลอกต่อมาตรฐานที่ผู้จำหน่ายปลอกต่อให้มาโดยตรง

2.4.2 เมื่อสถานที่ทำงานของหม้อแปลงอยู่ในระดับความสูงมากกว่า 1000m ควรเลือกปลอกต่อที่มีขนาดฉนวนภายนอกปรับตาม GB/T4109 สำหรับส่วนของปลอกต่อที่แช่อยู่ในน้ำมันหรือสื่อ SF6 ความเข้มสนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการแตกและแรงดันแฟลชโอเวอร์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความสูง ดังนั้นระยะทางฉนวนไม่จำเป็นต้องปรับ

ระดับฉนวนภายในของปลอกต่อไม่เกี่ยวข้องกับผลของความสูงและไม่จำเป็นต้องปรับ (หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจำกัดของความเข้มสนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการแตกและการแฟลชโอเวอร์ในส่วนที่แช่อยู่ในสื่อ ปลอกต่อที่ใช้ในพื้นที่ความสูงสูงไม่สามารถตรวจสอบด้วยการทดสอบที่ระดับความสูงต่ำเพื่อยืนยันว่าระยะทางอาร์คเพิ่มขึ้นเพียงพอหรือไม่ ดังนั้นผู้จำหน่ายปลอกต่อควรแสดงให้เห็นว่าระยะทางอาร์คฉนวนภายนอกที่เพิ่มขึ้นของปลอกต่อเพียงพอ)

2.4.3 แรงดันเฟสสูงสุดของระบบไฟฟ้าอาจเกิน Um/√3 หากเงื่อนไขนี้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงสะสมภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงและ 125 ชั่วโมงต่อปี ปลอกต่อควรสามารถทำงานที่ค่าแรงดันดังต่อไปนี้:

image.png

สำหรับระบบที่แรงดันการทำงานอาจเกินค่าที่กล่าวมา ควรเลือกปลอกต่อที่มีค่า Um สูงกว่า

2.4.4 สำหรับหม้อแปลงที่มีความต้องการประสิทธิภาพการทนทานต่อแผ่นดินไหวสูง ควรเลือกปลอกต่อแบบแห้ง

2.5 การเลือกตามประเภทสื่อฉนวนของหม้อแปลง

2.5.1 เมื่อสื่อฉนวนภายในของหม้อแปลงใช้น้ำมันหม้อแปลงและเชื่อมต่อโดยตรงกับสายอากาศภายนอก ควรเลือกปลอกต่อแบบน้ำมัน-อากาศ

2.5.2 เมื่อสื่อฉนวนภายในของหม้อแปลงใช้น้ำมันหม้อแปลงและเชื่อมต่อโดยตรงกับ GIS ภายนอก ควรเลือกปลอกต่อแบบน้ำมัน-SF6 แบบแห้ง

2.5.3 เมื่อสื่อฉนวนภายในของหม้อแปลงใช้แก๊ส SF6 และฉนวนภายนอกเป็นอากาศ ควรเลือกปลอกต่อแบบ SF6-อากาศ แบบแห้ง

2.5.4 เมื่อสื่อฉนวนทั้งภายในและภายนอกของหม้อแปลงใช้น้ำมันหม้อแปลง ควรเลือกปลอกต่อแบบน้ำมัน-น้ำมัน

2.6 การเลือกสำหรับการใช้งานที่วาล์วของหม้อแปลงคอนเวอร์เตอร์

สำหรับปลอกต่อ AC/DC ด้านวาล์ว แนะนำให้ใช้ปลอกต่อ AC/DC แบบกระดาษชุบเรซิน หรือปลอกต่อ AC/DC แบบคอนเดนเซอร์ที่บรรจุ SF6

2.7 การเลือกสำหรับการใช้งานที่รีแอคเตอร์ปรับสมดุลแบบแช่น้ำมัน

สำหรับรีแอคเตอร์ปรับสมดุลแบบแช่น้ำมัน แนะนำให้ใช้ปลอกต่อ DC แบบกระดาษชุบเรซิน หรือปลอกต่อ DC แบบคอนเดนเซอร์ที่บรรจุ SF6 สำหรับด้านห้องวาล์ว

2.8 การเลือกสำหรับการใช้งานในการตรวจสอบออนไลน์

เมื่อทำการตรวจสอบออนไลน์สำหรับปลอกต่อ ควรเลือกปลอกต่อที่มีแท็บแรงดัน

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
ตัวแปลงสัญญาณกราวด์อัจฉริยะสำหรับการสนับสนุนระบบไฟฟ้าบนเกาะ
ตัวแปลงสัญญาณกราวด์อัจฉริยะสำหรับการสนับสนุนระบบไฟฟ้าบนเกาะ
1. พื้นหลังโครงการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย (PV) และโครงการจัดเก็บพลังงานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วทั่วเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ:1.1 ความไม่เสถียรของโครงข่ายไฟฟ้า:โครงข่ายไฟฟ้าของเวียดนามประสบกับการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง (โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ) ในปี 2023 การขาดแคลนพลังงานจากถ่านหินทำให้เกิดภาวะไฟฟ้าดับขนาดใหญ่ ส่งผลให้สูญเสียรายได้มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ระบบ PV แบบดั้งเดิมไม่มีความสามารถในการจัดการการต่อศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ ทำ
12/18/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่