ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ການອະທິບາຍຂໍ້ກຳນົດເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແບບແຫ້ງ: ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການຢ່າງຄົບຖ້ວນ

2025-09-04 16:24:03
ການອະທິບາຍຂໍ້ກຳນົດເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແບບແຫ້ງ: ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການຢ່າງຄົບຖ້ວນ

ການອະທິບາຍຂໍ້ກຳນົດເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແບບແຫ້ງ: ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການຢ່າງຄົບຖ້ວນ


ເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຄື່ອງປ່ຽນປະເພດແຫ້ງ ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການຮູ້ວ່າທ່ານຕ້ອງການມັນ; ມັນຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານວິຊາການຂອງມັນ. ພາລາມິເຕີເຫຼົ່ານີ້ກຳນົດປະສິດທິພາບ, ຄວາມສາມາດ, ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າສຳລັບການນຳໃຊ້ໂດຍສະເພາະຂອງທ່ານ. ຄູ່ມືນີ້ຈະຊ່ວຍອະທິບາຍຂໍ້ກຳນົດຫຼັກທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນປ້າຍຊື່ຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ ແລະ ເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.

ການເຂົ້າໃຈຂໍ້ກຳນົດຫຼັກ

1. ອັນດັບພະລັງງານ (kVA ຫຼື MVA)


ຄ່າອັນດັບສາຍໄຟຟ້າ ທີ່ວັດແທກໃນຫົວໜ່ວຍ kilovolt-amperes (kVA) ຫຼື megavolt-amperes (MVA) ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ມັນຊີ້ບອກເຖິງພະລັງງານສຳຜັດສູງສຸດທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າສາມາດສະຫນອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ກ້າວຂ້າມຂອບເຂດອຸນຫະພູມຂອງມັນ. ເພື່ອເລືອກ kVA ທີ່ເໝາະສົມ, ທ່ານຕ້ອງຄຳນວນນ້ຳໜັກທັງໝົດຂອງອຸປະກອນທັງໝົດທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຈະໃຫ້ພະລັງງານ, ແລະ ດີກວ່າຖ້າເພີ່ມຂີດຈຳກັດ 20-25% ເພື່ອການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ.


Enwei Electric ມີຊ່ວງກວ້າງຂອງ https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers">ໂຕປ່ຽນໄຟຟ້າແບບແຫ້ງ ຕั้ງແຕ່ 30 kVA ເຖິງ 31,500 kVA (31.5 MVA) ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນ້ຳໜັກໃດໆ.

2. ຄ່າອັນດັບຂອງໄຟຟ້າ (ດ້ານປ້ອນແລະດ້ານສົ່ງອອກ)


ນີ້ກຳນົດຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກ.


       
  • ໄຟຟ້າດ້ານປ້ອນ: ໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າມາ ທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຈະໄດ້ຮັບຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານ.

  •    
  • ໄຟຟ້າດ້ານສົ່ງອອກ: ໄຟຟ້າທີ່ສົ່ງອອກ ທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຈະສະຫນອງໃຫ້ແກ່ນ້ຳໜັກ.

  •    
  • ຈຸດຕໍ່ເພີ່ມ: ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ສາມາດປັບໄດ້ໃນສາຍລວດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນອັດຕາການຫັນ. ພວກມັນຖືກ ນໍາ ໃຊ້ເພື່ອຊົດເຊີຍການປ່ຽນແປງແຮງດັນໄຟຟ້າຄົງທີ່ໃນການສະ ຫນອງ ໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍເພື່ອຮັກສາແຮງດັນໄຟຟ້າຂັ້ນສອງທີ່ ຫມັ້ນ ຄົງ. ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງປ່ຽນສາມາດມີທໍ່ທີ່ + 2.5%, + 5%, - 2.5%, ແລະ - 5% ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຊື່.


3. ໄລຍະ (ໄລຍະດຽວກັບສາມໄລຍະ)


ນີ້ ກໍາ ນົດປະເພດຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ transformer ຖືກສ້າງຂື້ນ ສໍາ ລັບ.


4. ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄວາມຕ້ານທານ (%Z)


ຄວາມຕ້ານທານ, ທີ່ສະແດງໃນຮູບແບບສ່ວນຮ້ອຍ, ແມ່ນມາດຕະການຂອງການຕ້ານທານການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າຂອງໂຕປ່ຽນໄຟ. ມັນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່:


       
  • ການຄິດໄລ່ກະແຈກໄຟຟ້າ: ຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳຈະອະນຸຍາດໃຫ້ກະແຈກໄຟຟ້າສູງຂຶ້ນໄຫຼຜ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ານທານສູງຈະຈຳກັດການໄຫຼນັ້ນ. ຄ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊັ່ນ: ສະວິດໄຟ.

  •    
  • ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າ: ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼຸດລົງຂອງໄຟຟ້າຜ່ານໂຕປ່ຽນໄຟເມື່ອພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ.

  •    
  • ການດຳເນີນງານແບບຄູ່ขนານ: ໂຕປ່ຽນໄຟຄວນຈະມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ (ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ໃນຂອບເຂດ ±7.5%) ເພື່ອດຳເນີນງານຮ່ວມກັນແບບຄູ່ຂະໜານ ແລະ ແບ່ງປັນພະລັງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


5. ການຈັດອັນດັບຂອງຊັ້ນຄວາມເປັນໄຟຟ້າແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ


ນີ້ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມທົນທານຂອງໂຕກະຈາຍໄຟຟ້າແບບແຫ້ງ. ການຈັດອັນດັບຂອງຊັ້ນຄວາມເປັນໄຟຟ້າກຳນົດອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ລະບົບຄວາມເປັນໄຟຟ້າສາມາດຮັບໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອັນດັບທີ່ນິຍົມໃຊ້ປະກອບມີ:


       
  • ອັນດັບ F: ອຸນຫະພູມຂອງຂດລວງສູງສຸດ 155°C.

  •    
  • ອັນດັບ H: ອຸນຫະພູມຂອງຂດລວງສູງສຸດ 180°C.


ການເພີ່ມອຸນຫະພູມ ແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ຂດລວງສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ເມື່ອທຽບກັບອຸນຫະພູມແວດລ້ອມມາດຕະຖານ (ປົກກະຕິ 40°C) ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ງານຢູ່ທີ່ພະລັງງານເຕັມ. ຕົວຢ່າງ, ໂຕກະຈາຍໄຟຟ້າອັນດັບ F ອາດຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ 80°C ຫຼື 115°C, ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດ 155°C ຂອງມັນ.

6. ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ (AN / AF)


ນີ້ຊີ້ບອກວິທີທີ່ໂຕກະຈາຍໄຟຟ້າກຳຈັດຄວາມຮ້ອນອອກ.


       
  • AN (Air Natural): ໂຕເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຜ່ານການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດຕາມທຳມະຊາດອ້ອມຂ້າງຂດລວດແລະຫົວໃຈ. ນີ້ແມ່ນອັດຕາ kVA ທີ່ເປັນພື້ນຖານ.

  •    
  • AF (Air Forced): ໂຕເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຕິດຕັ້ງມີພັດລົມທີ່ສົ່ງອາກາດໄປຕາມຂດລວດເພື່ອຊ່ວຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມ. ສິ່ງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຕເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຮັບໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາ kVA ສູງຂຶ້ນ (ມັກຈະສູງຂຶ້ນ 25-50% ກ່ວາອັດຕາ AN).


7. ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ


ປະສິດທິພາບຂອງໂຕເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຖືກກຳນົດໂດຍຄວາມເສຍຫາຍຂອງມັນ.


       
  • ຄວາມເສຍຫາຍເວລາບໍ່ມີໄຟ (Core Losses): ພະລັງງານທີ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອສ້າງສາຍເຊື່ອມແມ່ເຫຼັກໃນຫົວໃຈ. ຄວາມເສຍຫາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະຄົງທີ່ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ໂຕເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄຟຟ້າ, ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບການໃຊ້ໄຟ. ໂຕຢ່າງທີ່ມີຫົວໃຈທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະອັລລອຍ amorphous, ເຊັ່ນ ຊຸດ SCBH15 , ມີຄວາມເສຍຫາຍເວລາບໍ່ມີໄຟຕ່ຳຫຼາຍ.

  •    
  • ຄວາມເສຍຫາຍເວລາມີໄຟ (Winding Losses): ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະດ້ວງຍ້ອນກະແສໄຟຟ້າ (ການສູນເສຍ I²R). ການສູນເສຍເຫຼົ່ານີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມກໍາລັງສອງຂອງພະລັງງານ.


ໂຕປ່ຽນໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຈະມີການສູນເສຍທີ່ຕໍ່າລົງ, ເຮັດໃຫ້ປະຢັດພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາໃຊ້ງານຂອງໂຕປ່ຽນໄຟຟ້າ.

8. ລະດັບການປ້ອງກັນການເຂົ້າ (IP)


ລະດັບ IP ກໍານົດຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນຂອງເຄື່ອງປິດລ້ອມໂຕປ່ຽນໄຟຟ້າຈາກການເຂົ້າຂອງວັດຖຸແຂງ (ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ ແລະ ນິ້ວ) ແລະ ຂອງແຫຼວ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳ). ຕົວຢ່າງ, ລະດັບ IP21 ໝາຍເຖິງການປ້ອງກັນວັດຖຸແຂງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 12.5mm ແລະ ນ້ຳທີ່ແຕກ. ລະດັບ IP ທີ່ຕ້ອງການຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງຢ່າງເຕັມທີ.

ສະຫຼຸບ: ຈາກຂໍ້ກຳນົດເຖິງວິທີແກ້ໄຂ


ການເຂົ້າໃຈຂໍ້ກຳນົດຕົ້ນຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການເລືອກໂຕປ່ຽນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດວຽກໄດ້, ແຕ່ຍັງປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ປັດໃຈແຕ່ລະຢ່າງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກຂອງໂຕປ່ຽນໄຟຟ້າ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.


ໃນຂະນະທີ່ຄູ່ມືເຫຼົ່ານີ້ສະໜອງພື້ນຖານທີ່ແໜ້ນໜາ, ການເລືອກໂຕປ່ຽນແປງທີ່ເໝາະສົມມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍລະອຽດທີ່ຊັບຊ້ອນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກຂອງ Enwei Electric ຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຕັ້ງຄ່າວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.

ທ່ານມີຂໍ້ກຳນົດຂອງທ່ານພ້ອມແລ້ວ ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກຳນົດມັນ?