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


อะไรคือข้อดีของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแบบเฟสเดียวในระบบการกระจายพลังงาน

Echo
Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

1.1 การปรับปรุงอัตราความเหมาะสมของแรงดัน

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียวสามารถแก้ไขข้อเสียของการกระจายไฟฟ้าแรงดันต่ำแบบดั้งเดิม เช่น การสูญเสียในสายไฟ ทำให้เพิ่มความเชื่อถือในการจ่ายไฟได้

การกระจายไฟฟ้าแรงดันต่ำทำให้แรงดันลดลงถึง 35% ซึ่งทำให้การจ่ายไฟหยุดชะงัก การเปลี่ยนเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียวจะจำกัดการลดลงของแรงดันไม่เกิน 7% ป้องกันปัญหาแรงดันต่ำที่ปลายผู้ใช้ แรงดันที่มั่นคงจะช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้อย่างถูกต้อง

1.2 การเพิ่มความเชื่อถือในการจ่ายไฟ

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียวให้บริการแก่ผู้ใช้น้อยกว่าหม้อแปลงแบบกล่องหรือสามเฟส การบำรุงรักษาจึงมีผลกระทบต่อผู้ใช้น้อย ในฤดูร้อนระบบแรงดันต่ำมีความเสี่ยงในการร้อนเกิน (สาเหตุของปัญหาแรงดันต่ำ 56% มาจากเรื่องนี้) หม้อแปลงขนาดเล็กแรงดันสูงเฟสเดียวลดความเสี่ยงเหล่านี้ นอกจากนี้ยังหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสายไฟแรงดันต่ำ (การลักลอบใช้ไฟฟ้าและสายไฟที่ไม่ปลอดภัย) การใช้สายไฟแรงดันสูงที่ฉนวนหุ้มหรือครึ่งฉนวนหุ้มทำให้หม้อแปลงสามารถปิดสนิท ลดโอกาสเกิดความเสียหาย ทำให้การจ่ายไฟมั่นคง

1.4 ข้อดีอื่นๆ ของโหมดการกระจายพลังงานโดยหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียว

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียวสามารถกำจัดฮาร์โมนิก ป้องกันการลักลอบใช้ไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้า พวกมันยังควบคุมกระแสไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการใช้ไฟฟ้า และลดเสียงรบกวน

2 การประยุกต์ใช้ในระบบกระจายพลังงาน

การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียวอย่างเหมาะสมในระบบกระจายพลังงานสามารถลดการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 ประเภทของหม้อแปลง

หม้อแปลงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นหม้อแปลงสามเฟสที่สร้างจากหม้อแปลงเฟสเดียวหรือหม้อแปลงบนเสา สร้างโดยใช้แผ่นเหล็กซิลิคอนที่ม้วนเย็นและชุบแข็ง หม้อแปลง Dl2 เฟสเดียวลดการสูญเสียเหล็ก พวกเขาส่งแรงดันสูง 6 kV หรือ 10 kV ไปยังผู้ใช้โดยตรง ลดการสูญเสียในสายไฟ

2.2 โหมดการกระจายพลังงาน

ในฝั่งแรงดันสูง พวกเขาเชื่อมต่อกับเฟส AB, BC, CA ของระบบ 10 kV มีวิธีการเชื่อมต่อแรงดันต่ำสองวิธี:

  • เฟสเดียวสามสาย: วงจรขดลวดทั้งสองฝั่ง จุดกลางของแรงดันต่ำถูกต่อกราวด์ รักษาอัตราส่วนแรงดันที่ 0.22 kV/10 kV (ดูรูปที่ 1)

  • เฟสเดียวสองสาย: วงจรขดลวดทั้งสองฝั่ง ปลายหนึ่งของแรงดันต่ำเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าสด อีกปลายเชื่อมต่อกับกราวด์ โดยมีอัตราส่วนแรงดันเท่ากับ 0.22 kV/10 kV (ดูรูปที่ 2)

2.3 เทคโนโลยีการกระจายพลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียว

เทคโนโลยีนี้มีคุณสมบัติ:

  • หม้อแปลงเฟสเดียวบนเสากระจายพลังงานผ่านสายไฟแรงดันต่ำ 220 V ลดความยาวของสายไฟเข้า (ควร ≤23 เมตร)

  • จับคู่ความจุของหม้อแปลงกับความต้องการสูงสุดของผู้ใช้สำหรับจุดกระจายพลังงานขนาดเล็กและหนาแน่น

  • สถานีสวิตช์/ห้องกระจายพลังงานจ่ายไฟโดยตรงผ่านสายไฟ 10 kV

  • ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างรวมศูนย์ในอาคารพักอาศัย หนึ่งมิเตอร์ต่อครัวเรือน

3 ประเด็นสำคัญในการประยุกต์ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียวในระบบกระจายพลังงาน

แม้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียวจะมีข้อดีเหนือระบบกระจายพลังงานแรงดันต่ำ แต่ศักยภาพทั้งหมดของมันไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีการควบคุมระบบกระจายพลังงานอย่างเหมาะสม ดังนั้น ควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้ในการประยุกต์ใช้:

3.1 การจัดการกระแสโหลดในระบบกระจายพลังงาน

เนื่องจากความจุที่ค่อนข้างเล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียวสามารถปรับได้ง่ายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสโหลด ผู้ดำเนินการควรควบคุมกระแสตามการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้เพื่อลดความไม่สมดุลของโหลด หม้อแปลงเฟสเดียวมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหากระแสโหลดมากกว่า ซึ่งสามารถลดได้โดยการรวมหม้อแปลงสามเฟสเพื่อให้กระแสสมดุลในสายวัด 10 kV

3.2 การรับรองความเข้ากันได้ระหว่างความจุของหม้อแปลงและอุปกรณ์ของผู้ใช้

เลือกความจุของหม้อแปลงให้ตรงกับความต้องการพลังงานสูงสุดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ความจุที่เหมาะสมไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ แต่ยังลดการสูญเสียในสายไฟ ระบบจ่ายไฟสามเฟสทั่วไปเพียงพอสำหรับความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่

3.3 การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบกระจายพลังงาน

ระบบสี่สายสามเฟสแบบดั้งเดิมมีความเสี่ยงต่อการขาดสายกลาง ซึ่งอาจทำให้แรงดันในสายไฟฟ้าสดเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน ทำให้ระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าเสี่ยง ในทางกลับกัน ระบบกระจายพลังงานเฟสเดียวที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเฟสเดียวจะกำจัดความเสี่ยงนี้ ทำให้อุปกรณ์ของผู้ใช้ทำงานได้อย่างปลอดภัย

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