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


การตรวจสอบหม้อแปลงสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือตรวจจับใด ๆ

Oliver Watts
Oliver Watts
ฟิลด์: การตรวจสอบและการทดสอบ
China

หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแรงดันและกระแสตามหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ในระบบส่งและกระจายพลังงานไฟฟ้า หม้อแปลงมีความจำเป็นในการเพิ่มหรือลดแรงดันเพื่อลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการส่ง เช่น สถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะได้รับพลังงานที่ระดับ 10 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันต่ำผ่านหม้อแปลงสำหรับใช้งานภายในสถานที่ วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีตรวจสอบหม้อแปลงที่พบบ่อยกัน

1. วิธีตรวจสอบทางสายตา

วิธีตรวจสอบทางสายตาคือการที่ผู้ปฏิบัติงานใช้สายตาสังเกตส่วนที่มองเห็นได้ของอุปกรณ์ที่กำลังทำงานเพื่อตรวจจับความผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงเช่น การเปลี่ยนสี การบิดเบี้ยว การเคลื่อนที่ การแตกหัก การคลายตัว การเกิดประกายไฟ การเกิดควัน การรั่วไหลของน้ำมัน การขาดของสายไฟหรือสายนำ การเกิดรอยไหม้ การสะสมของวัตถุแปลกปลอม การกัดกร่อน หรือการปนเปื้อน สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสอบทางสายตา ดังนั้นวิธีตรวจสอบทางสายตาจึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้บ่อยที่สุดในการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำวัน

2. วิธีตรวจสอบด้วยกลิ่น (ทดสอบด้วยการกลิ่น)

เมื่อวัสดุฉนวนในอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความร้อนสูง มันจะปล่อยกลิ่นเฉพาะเข้าสู่อากาศรอบข้าง บุคลากรที่มีประสบการณ์สามารถตรวจจับกลิ่นที่ไม่ปกตินี้ระหว่างการลาดตระเวนประจำวัน เมื่อสังเกตเห็นกลิ่นดังกล่าว ผู้ตรวจสอบควรทำการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างละเอียดเพื่อหาส่วนที่เกิดความร้อนสูงหรือพื้นที่ที่เกิดความผิดปกติ และดำเนินการตรวจสอบต่อจนกว่าจะทราบสาเหตุที่แท้จริง

tranaformer inspect.jpg

3. วิธีตรวจสอบด้วยการสัมผัส (ทดสอบด้วยการสัมผัส)

สำหรับอุปกรณ์แรงดันสูงที่มีไฟฟ้าผ่าน—เช่น หม้อแปลงที่กำลังทำงาน หรือระบบกราวด์ของวงจรควบคุมอาร์ค—การทดสอบด้วยการสัมผัสถูกห้ามเนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัย แต่สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีไฟฟ้าผ่านและมีเคสที่ต่อกราวด์อย่างมั่นคง การตรวจสอบด้วยการสัมผัสสามารถใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิหรือการเพิ่มความร้อน นอกจากนี้ อุปกรณ์รองยังสามารถตรวจสอบการเกิดความร้อนหรือการสั่นสะเทือนด้วยวิธีการสัมผัสด้วยมือ

4. วิธีตรวจสอบด้วยการฟัง (ทดสอบด้วยการฟัง)

อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าหลักและรองในสถานีไฟฟ้า—เช่น หม้อแปลง เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า รีเลย์ และคอนแทคเตอร์—โดยทั่วไปจะมีเสียง "ฮัม" ที่สม่ำเสมอและมีจังหวะเมื่อมีไฟฟ้าผ่านและทำงานอย่างปกติ เสียงนี้มาจากแกนและขดลวดภายใต้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าสลับ บุคลากรปฏิบัติงานควรคุ้นเคยกับลักษณะเสียงที่ปกติ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เสียงที่ไม่ปกติอาจปรากฏขึ้น—เช่น เสียงที่ไม่สม่ำเสมอ หรือเสียง "แตก" หรือ "ป๊อบ" จากการปล่อยประจุไฟฟ้า โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในโทนเสียง จังหวะ และระดับเสียงระหว่างภาวะปกติกับภาวะผิดปกติ ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุการมีอยู่ ลักษณะ และตำแหน่งของข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ได้

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
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
SST Revolution: จากศูนย์ข้อมูลสู่ระบบไฟฟ้า
SST Revolution: จากศูนย์ข้อมูลสู่ระบบไฟฟ้า
บทคัดย่อ: เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2025 NVIDIA ได้เผยแพร่เอกสารขาว "800 VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure" ซึ่งเน้นว่าด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโมเดล AI ขนาดใหญ่และการปรับปรุงเทคโนโลยี CPU และ GPU อย่างต่อเนื่อง กำลังไฟฟ้าต่อแร็คเพิ่มขึ้นจาก 10 kW ในปี 2020 เป็น 150 kW ในปี 2025 และคาดว่าจะถึง 1 MW ต่อแร็คในปี 2028 สำหรับโหลดพลังงานระดับเมกะวัตต์และความหนาแน่นของพลังงานสูงเช่นนี้ ระบบกระจายไฟฟ้า AC แรงดันต่ำแบบดั้งเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้น เอกสารขาวจึงเสนอให้มีการอัปเกรดจ
Echo
10/31/2025
การกำหนดราคา SST และแนวโน้มตลาด 2025–2030
การกำหนดราคา SST และแนวโน้มตลาด 2025–2030
ระดับราคาปัจจุบันของระบบ SSTขณะนี้ผลิตภัณฑ์ SST อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเริ่มต้น มีความแตกต่างอย่างมากในโซลูชันและเส้นทางเทคโนโลยีทั้งจากผู้จำหน่ายต่างประเทศและภายในประเทศ ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับโดยทั่วไปต่อวัตต์อยู่ระหว่าง 4 ถึง 5 หยวน โดยใช้ระบบ SST ขนาด 2.4 MW เป็นตัวอย่าง ที่ 5 หยวนต่อวัตต์ ค่ารวมของระบบอาจถึง 8 ล้านถึง 10 ล้านหยวน การประมาณนี้เป็นไปตามโครงการนำร่องในศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและยุโรป (เช่น Eaton, Delta, Vertiv และบริษัทร่วมทุนรายใหญ่อื่น ๆ) สะท้อนบริบทของโปรโตไทป์ในระยะ R&D และห
Echo
10/31/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่