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


การวิเคราะห์การใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเฟสเดียวในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

Echo
Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานสถานีไฟฟ้า

1.1 การล้มเหลวของหม้อแปลง

หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์สำคัญในสถานีไฟฟ้าและจุดศูนย์กลางการบำรุงรักษา ส่วนประกอบที่หลวมหรือชำรุดมักทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในขณะที่ความเสียหายภายใน (เช่น สารเจือปน/น้ำ/ฟองอากาศในถังน้ำมัน) อาจก่อให้เกิดการปล่อยประจุบางส่วน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากในช่วงที่ไฟฟ้าดับ

1.2 ความเสี่ยงจากการเกินแรงดัน

ความเกินแรงดันภายนอกเป็นภัยคุกคามต่ออุปกรณ์ การกระทำของฟ้าผ่าสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของหม้อแปลง และการทำงานผิดพลาดของเบรกเกอร์อาจทำให้เกิดความเกินแรงดันภายในระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้หม้อแปลงและอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

2. เทคโนโลยีหม้อแปลงการกระจาย

2.1 การป้องกันด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยี ระบบป้องกันด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ (บนพื้นฐานของไมโครคอมพิวเตอร์) มีความน่าเชื่อถือ/เลือกสรร/ความไวสูง สามารถรักษาข้อมูลระบบระหว่างการไฟฟ้าดับ CPU/ROM/แฟลช/RAM ระบบที่ใช้ในการป้องกันช่วยรักษาพลังงานและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แฟลช/ROM เพิ่มความสามารถของ CPU ในการจัดการกับข้อผิดพลาดที่ซับซ้อน โดยรวมการสื่อสาร/การป้องกัน/การตรวจสอบ/การวัดเพื่อควบคุมอัตโนมัติ

2.2 ส่วนประกอบของการรวบรวมข้อมูล

โดยการรวมตัวแปลง AVD ขนาด 14 บิต (แบบซิงโครนัส) และวงจรกรองหลายช่อง องค์ประกอบนี้ให้ความแม่นยำ/ความมั่นคง/การใช้พลังงานต่ำ/การแปลงที่รวดเร็วสำหรับหม้อแปลง ชิปความแม่นยำสูงภายในปรับความผิดพลาดโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือภายนอก ระบบ CPU รวมสวิตช์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 16 ตัว/สวิตช์เอาต์พุตภายนอก 10 ตัว (10 ตัวสำหรับจ่ายไฟ GPS 5 ตัวสำหรับตรวจสอบการทำงาน) และสวิตช์กำเนิดไฟฟ้า 24V นาฬิกาความแม่นยำช่วยให้การรับสัญญาณพัลส์ GPS น่าเชื่อถือ

2.3 โมดูลส่วนประกอบการทริป

โมดูลการทริปถูกจัดหมวดหมู่เป็นรีเลย์ทริป/รีเลย์ลอจิก โมดูลการทริปรวมฟังก์ชันรีเลย์หลายตัว (การรักษาการปิด/การทริปด้วยมือ/กระแสทริป/การป้องกัน) ในสเปค 0.5A/1A การปรับพารามิเตอร์วาล์วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรีเลย์ รีเลย์ลอจิกที่ขับเคลื่อนโดย CPU เชื่อมต่อกับส่วนกลางการปิด ด้วยแหล่งจ่ายไฟลบปิดป้องกันความเสียหายของหม้อแปลงจากการทำงานของสวิตช์และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

4. การใช้งานส่วนประกอบการรวบรวมข้อมูล

ส่วนประกอบการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยตัวแปลง AVD ความแม่นยำ 14 บิตที่มีความน่าเชื่อถือสูงและความมั่นคงสูงพร้อมวงจรกรองที่มีสวิตช์หลายทาง ตัวแปลง AVD ความแม่นยำ 14 บิตเป็นประเภทใหม่ที่สร้างขึ้นจากวงจรซิงโครนัส ดังนั้น การใช้ส่วนประกอบการรวบรวมข้อมูลเพื่อป้องกันหม้อแปลงมีคุณสมบัติความแม่นยำสูง ความมั่นคงสูง การใช้พลังงานต่ำ และความเร็วในการแปลงสูง

นอกจากนี้ ในระบบการวัดของส่วนประกอบการรวบรวมข้อมูล ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องมือเสริมภายนอก ความผิดพลาดต่างๆ ในการทำงานของระบบไฟฟ้าสามารถปรับได้โดยใช้ชิปที่มีความแม่นยำสูงภายใน นอกจากนี้ ส่วนประกอบการรวบรวมข้อมูลยังมีฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกที่เป็นเอกลักษณ์ ระบบ CPU ของส่วนประกอบการรวบรวมข้อมูลมีสวิตช์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 16 ตัว สวิตช์เอาต์พุตภายนอก 10 ตัว และสวิตช์กำเนิดไฟฟ้า 24V หนึ่งตัว ผ่านสวิตช์เอาต์พุตภายนอก 10 ตัวนี้ สามารถจ่ายไฟให้กับ GPS ในระบบได้ สวิตช์อีก 5 ตัวมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและควบคุมสถานะการทำงานของส่วนประกอบการรวบรวมข้อมูล

สุดท้าย วงจรนาฬิกาที่ละเอียดถูกตั้งไว้ในส่วนประกอบการรวบรวมข้อมูล ทำให้ชิปนาฬิกามีความแม่นยำและละเอียดมากขึ้น จึงช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงสามารถรับสัญญาณพัลส์ GPS ได้อย่างครบถ้วน

5. มาตรการบำรุงรักษาหม้อแปลงการกระจาย

5.1 เสริมการบริหารจัดการ O&M

สาเหตุส่วนใหญ่ของความล้มเหลวของหม้อแปลงการกระจายมาจากการบำรุงรักษาที่ไม่เพียงพอและการบริหารจัดการที่อ่อนแอ ดังนั้น ควรเสริมการบำรุงรักษาและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด แก้ไขข้อบกพร่อง/ความเสี่ยงทันท่วงที และปรับปรุงการป้องกันความล้มเหลว การตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันการดำเนินงานอย่างปลอดภัยและการตรวจพบปัญหาทันท่วงที

5.2 ปรับปรุงการกำหนดค่าการป้องกัน

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าเพื่อป้องกันวงจรลัดวงจรภายในที่เกิดจากความเกินแรงดัน และทดสอบความต้านทานฉนวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการไหม้ พนักงาน O&M ต้องเลือกธาตุฟิวส์และตั้งค่ากระแสเกินแรงดันต่ำอย่างระมัดระวัง

5.3 มาตรฐานการบำรุงรักษาการป้องกันรีเลย์

การตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การป้องกันรีเลย์ทำงานได้น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ขั้นตอนรวมถึง: ทำความเข้าใจสถานะเริ่มต้นของอุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน และใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อรักษา O&M ทางวิทยาศาสตร์

สายเคเบิลรองในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แข็งแกร่งทำให้การป้องกันที่ไม่ใช่ไฟฟ้าไวต่อการรบกวน ซึ่งอาจทำให้เกิดการทริปเท็จ วิธีแก้ไข:

5.4 เสริมการป้องกันสายเคเบิลรอง

  • ป้องกันการเชื่อมต่อภายนอก (เช่น รีเลย์แก๊ส) ปิดผนึกทางเข้าสายเคเบิล และเพิ่มแผงกันฝน

  • ใช้สายเคเบิลที่มีชิลด์แยกการวางสาย AC/DC

  • มาตรการป้องกันการรบกวน: การตั้งค่าการเลื่อนเวลา แรงดันทำงาน 55% - 70% UN และการปรับแรงดันภายใต้การฉนวน DC ที่สมมาตร

  • วางสายเคเบิลให้ห่างจากสายไฟแรงดันสูง/สายควบคุม และต่อสายชิลด์ทั้งสองปลายลงดิน

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อะไรคือทรานสฟอร์มเมอร์แบบโซลิดสเตต มันแตกต่างจากทรานสฟอร์มเมอร์แบบดั้งเดิมอย่างไร
อะไรคือทรานสฟอร์มเมอร์แบบโซลิดสเตต มันแตกต่างจากทรานสฟอร์มเมอร์แบบดั้งเดิมอย่างไร
หม้อแปลงสถานะของแข็ง (SST)หม้อแปลงสถานะของแข็ง (SST) เป็นอุปกรณ์แปลงพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังสมัยใหม่และอุปกรณ์กึ่งตัวนำในการทำให้เกิดการแปลงแรงดันและการถ่ายโอนพลังงานความแตกต่างหลักจากหม้อแปลงแบบดั้งเดิม หลักการการทำงานที่แตกต่างกัน หม้อแปลงแบบดั้งเดิม: ขึ้นอยู่กับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า การเปลี่ยนแรงดันผ่านการคู่ขนานระหว่างขดลวดหลักและขดลวดรองผ่านแกนเหล็ก ซึ่งเป็นการแปลง "แม่เหล็ก-ไป-แม่เหล็ก" ของพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ (50/60 Hz) อย่างตรงๆ หม้อแปลงสถานะของแข็ง: ขึ
Echo
10/25/2025
หม้อแปลงแกนขดลวด 3D: อนาคตของการกระจายพลังงาน
หม้อแปลงแกนขดลวด 3D: อนาคตของการกระจายพลังงาน
ข้อกำหนดทางเทคนิคและแนวโน้มการพัฒนาสำหรับหม้อแปลงจำหน่าย ความสูญเสียต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด; แสดงถึงสมรรถนะในการประหยัดพลังงาน เสียงรบกวนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการทำงานแบบไม่มีโหลด เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันน้ำมันหม้อแปลงจากการสัมผัสอากาศภายนอก ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันภายในถัง การทำให้เล็กลง; ลดขนาดของหม้อแปลงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งบนไซต์ สามารถจ่ายไฟฟ้าในวงจรป้อนหลายวงจรแรงดันต่ำ ไม่มีส
Echo
10/20/2025
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า MV แบบดิจิทัล
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า MV แบบดิจิทัล
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยสวิตช์เกียร์และเบรกเกอร์แรงดันกลางที่มีการดิจิทัล"เวลาหยุดทำงาน" — เป็นคำที่ผู้จัดการสถานที่ไม่อยากได้ยิน โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นการหยุดงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ ตอนนี้ด้วยเบรกเกอร์และสวิตช์เกียร์แรงดันกลาง (MV) รุ่นต่อไป คุณสามารถใช้โซลูชันดิจิทัลเพื่อเพิ่มเวลาทำงานและความเชื่อถือได้ของระบบสวิตช์เกียร์และเบรกเกอร์ MV สมัยใหม่มีเซ็นเซอร์ดิจิทัลที่ฝังอยู่ภายใน ทำให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ในระดับผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพของส่วนประกอบสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วย
Echo
10/18/2025
บทความหนึ่งเพื่อเข้าใจขั้นตอนการแยกติดต่อของเบรกเกอร์สุญญากาศ
บทความหนึ่งเพื่อเข้าใจขั้นตอนการแยกติดต่อของเบรกเกอร์สุญญากาศ
ระยะการแยกตัวของตัวต่อวงจรป้อนไฟฟ้าในเบรกเกอร์แบบสุญญากาศ: การเริ่มต้นอาร์ค อาร์คดับ และการสั่นระยะที่ 1: การเปิดครั้งแรก (ระยะเริ่มต้นอาร์ค 0–3 มม.)ทฤษฎีสมัยใหม่ยืนยันว่าระยะการแยกตัวของตัวต่อวงจรในเบรกเกอร์แบบสุญญากาศระยะแรก (0–3 มม.) เป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพในการตัดวงจร ในช่วงเริ่มต้นของการแยกตัวของตัวต่อวงจร กระแสอาร์คจะเปลี่ยนจากโหมดจำกัดไปเป็นโหมดกระจาย—ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งมากเท่าใด ประสิทธิภาพในการตัดวงจรยิ่งดีเท่านั้นมีสามมาตรการที่สามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงจากอาร์คจำกัดไปเป็
Echo
10/16/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่