ຂ່າວ
ໜ້າຫຼັກ > ຂ່າວ
ຜະລິດຕະພັນ

ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນສາມາດປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ, ການປົກປ້ອງແລະການຄວບຄຸມໃນລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ແນວໃດ?

A ໝໍ້ແປງແຮງດັນເປັນເທກໂນໂລຍີການຫັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນຕົ້ນຕໍສູງໄປສູ່ແຮງດັນຂັ້ນສອງອັດຕາສ່ວນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການວັດແທກ, ການວັດແທກ, ການປ້ອງກັນແລະການຄວບຄຸມ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການຖ່າຍທອດພະລັງງານລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງຫັນເປັນເຄື່ອງມືໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງກັບແມັດ, ລີເລ, ອຸປະກອນຕິດຕາມແລະລະບົບການຄວບຄຸມ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂອງລະບົບປະຖົມ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, insulation, ການຈັດຂັ້ນຕອນ, ການຕັ້ງຄ່າ winding, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ການເປີດເຜີຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼືການວັດແທກທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ເທກໂນໂລຍີໄຟຟ້າ, capacitive, ແລະເອເລັກໂຕຣນິກສະຫນອງວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການໄດ້ຮັບສັນຍານແຮງດັນອັດຕາສ່ວນ. ການ​ອອກ​ແບບ​ພາຍ​ໃນ​ແລະ​ນອກ​ຍັງ​ແກ້​ໄຂ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​. ການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນດັ່ງນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາປະສິດທິພາບໄຟຟ້າ, insulation, ການກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນເສີມ, ການປົກປ້ອງ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະບໍາລຸງຮັກສາເປັນລະບົບປະສານງານຫນຶ່ງ.

JDZJ-3/6/10W Voltage Transformer

ສາລະບານ

ຄລິກຫົວຂໍ້ໃດນຶ່ງເພື່ອເຕັ້ນໄປຫາພາກສ່ວນໂດຍກົງ.

01 · ພື້ນຖານ

ເປັນຫຍັງການວັດແທກແຮງດັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະບົບໄຟຟ້າ?

ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກ່ຽວກັບແຮງດັນ. ຜູ້ປະຕິບັດງານ, ລີເລປ້ອງກັນ, ແມັດ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ແລະອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບສັນຍານການວັດແທກທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສະພາບຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງວັດແທກທົ່ວໄປ ຫຼື ອຸປະກອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕໍ່າກັບວົງຈອນແຮງດັນກາງ ຫຼື ແຮງດັນສູງໂດຍກົງຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະ ອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນເຄື່ອງມືແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການສ້າງສັນຍານມັດທະຍົມອັດຕາສ່ວນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງແຮງດັນຕົ້ນຕໍໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນການວັດແທກຂັ້ນສອງ.

ການແບ່ງແຍກນີ້ມີຂໍ້ດີດ້ານການປະຕິບັດຫຼາຍ. ອຸປະກອນການວັດແທກສາມາດໄດ້ຮັບການອອກແບບປະມານແຮງດັນໄຟຟ້າຮອງມາດຕະຖານແທນທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍໂດຍກົງກັບລະບົບປະຖົມ. Relays ປ້ອງກັນສາມາດປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້. ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ການວັດແທກຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການນໍາເອົາແຮງດັນຕົ້ນຕໍເຂົ້າໄປໃນແຜງຄວບຄຸມໂດຍກົງ.

ການວັດແທກ

ສະຫນອງສັນຍານແຮງດັນອັດຕາສ່ວນສໍາລັບແມັດແລະອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ.

ການປົກປ້ອງ

ສະໜອງຂໍ້ມູນແຮງດັນໃຫ້ກັບຣີເລປ້ອງກັນທີ່ປະເມີນສະພາບລະບົບຜິດປົກກະຕິ.

​ການ​ແຍກ​ດ່ຽວ

ແຍກວົງຈອນການວັດແທກຂັ້ນສອງຈາກເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງ.

ການຄວບຄຸມ

ສະຫນອງສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນອັດຕະໂນມັດ, ສະຫຼັບເຫດຜົນ, synchronization, ແລະຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນແຮງດັນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນລະບົບທີ່ສະພາບໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສະຖານີຍ່ອຍ, ລະບົບຈໍາຫນ່າຍອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງປ້ອນຫມໍ້ແປງ, ເຄືອຂ່າຍພະລັງງານທົດແທນ, ແລະລະບົບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊັບຊ້ອນທັງຫມົດຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກ່ຽວກັບແຮງດັນຂອງລະບົບ.

ການວັດແທກຍັງສະຫນັບສະຫນູນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ຖ້າສັນຍານທີສອງທີ່ສັງເກດເຫັນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ, ວິສະວະກອນສາມາດສືບສວນວ່າສາເຫດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບປະຖົມ, ຫມໍ້ແປງເຄື່ອງມື, ສາຍໄຟ, ວົງຈອນປ້ອງກັນ, ຫຼືພາກສ່ວນອື່ນຂອງຕ່ອງໂສ້ການວັດແທກ.

ດັ່ງນັ້ນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການວັດແທກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຄື່ອງປ່ຽນເຄື່ອງມືທີ່ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງ, insulation, ການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່, ພາລະທີສອງ, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການປົກປ້ອງທັງຫມົດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ.

ຫຼັກ​ການ​ຫຼັກ​ການ​:ການວັດແທກແຮງດັນແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບຕົວເລກ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການສ້າງສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການວັດແທກ, ການປົກປ້ອງ, ຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມຢ່າງປອດໄພ.
02 · ຫຼັກການເຮັດວຽກ

ໝໍ້ແປງແຮງດັນເຄື່ອງມືເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມືແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານການ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. winding ຕົ້ນຕໍແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນແຮງດັນສູງ, ໃນຂະນະທີ່ winding ທີສອງສະຫນອງແຮງດັນຕ່ໍາອັດຕາສ່ວນກັບອຸປະກອນການວັດແທກຫຼືອຸປະກອນປ້ອງກັນ.

ການພົວພັນຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍອັດຕາສ່ວນຂອງການຫັນຂັ້ນຕົ້ນໄປຫາລ້ຽວມັດທະຍົມ. ໃນເວລາທີ່ winding ປະຖົມແມ່ນ energized, flux ສະນະແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຫຼັກ. flux ນີ້ induces ແຮງດັນໃນ winding ທີສອງທີ່ສອດຄ້ອງກັບອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍພາຍໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ອອກແບບຂອງ transformer ໄດ້.

ຫຼັກ winding

winding ຕົ້ນຕໍເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນແຮງດັນສູງ. ດັ່ງນັ້ນລະບົບ insulation ຂອງມັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍ.

ອີງຕາມສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງຜະລິດຕະພັນ, winding ຕົ້ນຕໍສາມາດມີໂຄງສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການອອກແບບບາງຢ່າງໃຊ້ການຈັດການ winding ທໍາມະດາ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນປະສົມປະສານ winding ເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງ insulation encapsulated.

winding ທີສອງ

winding ທີສອງໃຫ້ສັນຍານແຮງດັນທີ່ຫຼຸດລົງເປັນແມັດ, ລີເລ, ແລະອຸປະກອນອື່ນໆ. ຜົນຜະລິດຂອງມັນຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ອັດຕາສ່ວນກັບແຮງດັນຕົ້ນຕໍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້.

ຫຼັກແມ່ເຫຼັກ

ຫຼັກສະຫນອງເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ການກໍ່ສ້າງຫຼັກແລະລັກສະນະສະນະແມ່ເຫຼັກມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພຶດຕິກໍາການຕື່ນເຕັ້ນ, ການສູນເສຍ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ແປງເພື່ອໃຫ້ສັນຍານຂັ້ນສອງທີ່ຫມັ້ນຄົງ.

ລະບົບ insulation

ລະບົບ insulation ແຍກ winding ຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງຈາກ winding ທີສອງ, enclosure, ແລະໂຄງສ້າງອ້ອມຂ້າງ. ອີງຕາມການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ, ນີ້ສາມາດປະກອບມີ insulation ແຫ້ງ, ການຫລໍ່ epoxy-resin, insulation ນ້ໍາມັນ, insulation ອາຍແກັສ, ຫຼືການຈັດການ dielectric ອື່ນໆ.

ອົງປະກອບ ຟັງຊັນຫຼັກ ການພິຈາລະນາການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນ
ຫຼັກ winding ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນແຮງດັນສູງ ແຮງດັນຕົ້ນຕໍແລະຄວາມຕ້ອງການ insulation
winding ທີສອງ ສະຫນອງສັນຍານການວັດແທກທີ່ຫຼຸດລົງ ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ
ຫຼັກແມ່ເຫຼັກ ສະຫນອງເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກ ວັດສະດຸຫຼັກ ແລະລັກສະນະການກະຕຸ້ນ
ລະບົບ insulation ຮັກສາການແຍກໄຟຟ້າ ຄວາມກົດດັນແຮງດັນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ສະຖຽນລະພາບກົນຈັກ
ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ຫຼື​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ ສະຫນອງການປົກປັກຮັກສາກົນຈັກແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງແລະເງື່ອນໄຂການເປີດເຜີຍ

ຄຸນະພາບສັນຍານທີສອງ

ສັນຍານທີສອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕ້ອງສະແດງເຖິງແຮງດັນຕົ້ນຕໍຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ດຶງການໂຫຼດທີ່ລະບຸໄວ້. ຖ້າວົງຈອນການວັດແທກວາງພາລະຫຼາຍເກີນໄປໃນຂັ້ນສອງ, ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນແລະຄວາມຖືກຕ້ອງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຫມໍ້ແປງ, ສາຍໄຟ, ປາຍ, ແມັດ, ລີເລ, ແລະອຸປະກອນຮອງອື່ນໆຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນເປັນວົງຈອນດຽວ.

ຫຼັກການການເຮັດວຽກອາດຈະງ່າຍດາຍໃນແນວຄວາມຄິດ, ແຕ່ການບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຫມັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບລະມັດລະວັງຂອງຫຼັກ, windings, insulation, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະໂຄງສ້າງກົນຈັກ.

03 · ປະເພດ

ປະເພດຕົ້ນຕໍແລະການຕັ້ງຄ່າແມ່ນຫຍັງ?

ຫມໍ້ແປງແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມືສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດປະເພດຕາມການຕິດຕັ້ງ, ການຈັດໄລຍະ, ການຕັ້ງຄ່າ winding, ເຕັກໂນໂລຊີ insulation, ແລະຫຼັກການການດໍາເນີນງານ. ໝວດໝູ່ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິສະວະກອນຈຳກັດການເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ.

ການຕັ້ງຄ່າພາຍໃນ

ຫນ່ວຍໃນລົ່ມແມ່ນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ switchgear, substation, ຫ້ອງໄຟຟ້າ, ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມປ້ອງກັນອື່ນໆ. ການອອກແບບ enclosure ແລະ insulation ຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການ optimized ປະມານສະພາບແວດລ້ອມ indoor ຄວບຄຸມ.

ການອອກແບບ epoxy-resin cast ແມ່ນທົ່ວໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນຂະຫນາດກາງ indoor ຫນາແຫນ້ນເນື່ອງຈາກວ່າ insulation ແຂງສາມາດສ້າງໂຄງປະກອບການຜະນຶກເຂົ້າກັນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການປະກອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂ້ອນຂ້າງຫນາແຫນ້ນ.

ການຕັ້ງຄ່ານອກ

ຫນ່ວຍງານກາງແຈ້ງປະເຊີນກັບການສໍາຜັດໂດຍກົງກັບຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ແສງແດດ, ຝຸ່ນ, ມົນລະພິດ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ. ການຈັດວາງທີ່ຢູ່ອາໃສແລະ insulation ຂອງເຂົາເຈົ້າດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂການບໍລິການນອກ.

ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະດຽວ

ການອອກແບບໄລຍະດຽວແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ຖືກວັດແທກແຍກຕ່າງຫາກຫຼືບ່ອນທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການການວັດແທກໄລຍະຕໍ່ຫນ້າຫຼືໄລຍະຕໍ່ໄລຍະທີ່ກໍານົດໄວ້.

ການຕັ້ງຄ່າສາມເຟດ

ການຈັດການສາມເຟດສາມາດສະຫນອງການວັດແທກແຮງດັນທີ່ປະສານງານສໍາລັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າສາມເຟດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນກາງຂອງລະບົບແລະຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼືການວັດແທກ.

ການຕັ້ງຄ່າສອງ winding ແລະສາມ winding

ການອອກແບບສອງ winding ປະກອບມີຫນຶ່ງ winding ຕົ້ນຕໍແລະຫນຶ່ງ winding ຮອງ. ການອອກແບບສາມ winding ເພີ່ມ winding ທີສອງຊ່ວຍທີ່ອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນການປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກຫຼືຫນ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ້າດິນ, ຂຶ້ນກັບໂຄງການໄຟຟ້າ.

ລະ​ບົບ​ປະ​ເພດ​ແຫ້ງ​ແລະ​ການ​ຫລໍ່​ຫລອມ​ຢາງ​

ລະບົບປະເພດແຫ້ງໃຊ້ insulation ແຂງຫຼືແຫ້ງໂດຍບໍ່ມີການ dielectric ຂອງແຫຼວ. Epoxy-resin cast ການກໍ່ສ້າງສາມາດ encapsulate ຢ່າງເຕັມສ່ວນອົງປະກອບທີ່ເລືອກ, ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງກົນຈັກແລະຄວາມຕ້ານທານກັບຄວາມຊຸ່ມແລະການປົນເປື້ອນ.

ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາມັນ

ການຕັ້ງຄ່າການແຊ່ນ້ໍາມັນໃຊ້ນ້ໍາມັນ insulating ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບ dielectric ແລະຄວາມຮ້ອນ. ການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງຖັງທີ່ເຫມາະສົມ, ການຜະນຶກ, ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາມັນ, ແລະຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກສາ.

ການຕັ້ງຄ່າອັດລົມ ຫຼືອາຍແກັສ

ການອອກແບບທີ່ມີ insulated ອາຍແກັສສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນບ່ອນທີ່ມີລະບົບ dielectric ໃກ້ຊິດທີ່ເຫມາະສົມ. ການເລືອກຂອງພວກເຂົາຄວນປະກອບມີການພິຈາລະນາການຜະນຶກເຂົ້າກັນ, ຄຸນສົມບັດຂອງອາຍແກັສ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນ, ຂັ້ນຕອນການບໍລິການ, ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ Capacitive ແລະ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​

ບໍ່ແມ່ນທຸກລະບົບການວັດແທກແຮງດັນແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄື່ອງຫັນເປັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ. ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າໃຊ້ຕົວແບ່ງ capacitive ປະສົມປະສານກັບພາກສ່ວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ເຊັນເຊີແຮງດັນໄຟຟ້າໃຊ້ວິທີການຮັບຮູ້ແລະສັນຍານການແປງເພື່ອຜະລິດຜົນຜະລິດໄຟຟ້າຕາມອັດຕາສ່ວນ.

ການຈັດປະເພດ ຕົວເລືອກທົ່ວໄປ ຈຸດສຸມການຄັດເລືອກ
ການຕິດຕັ້ງ ພາຍໃນ, ນອກ ການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະການອອກແບບ enclosure
ໄລຍະ ໄລຍະດຽວ, ສາມໄລຍະ ໂຄງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ແລະ​ການ​ວັດ​ແທກ​
ລົມ ສອງ winding, ສາມ winding ການວັດແທກ, ການປ້ອງກັນ, ຫນ້າທີ່ຊ່ວຍ
ສນວນ ແຫ້ງ, ຢາງພາລາ, ນ້ໍາມັນ, ອາຍແກັສ ຫ້ອງຮຽນແຮງດັນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ບໍາລຸງຮັກສາ
ຫຼັກການເຮັດວຽກ ໄຟຟ້າ, capacitive, ເອເລັກໂຕຣນິກ ລະດັບແຮງດັນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບ

ການຄັດເລືອກຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຄວາມຕ້ອງການເຄືອຂ່າຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ປະເພດຜະລິດຕະພັນ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຕອບສະຫນອງຫນ້າທີ່ການວັດແທກທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງຄຸນລັກສະນະການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

04 · ຄວາມຖືກຕ້ອງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກແນວໃດ?

ຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຫນຶ່ງໃນການພິຈາລະນາດ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເພາະວ່າສັນຍານທີສອງອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກພະລັງງານ, ການກວດສອບລະບົບ, ການປົກປ້ອງ, ການຄວບຄຸມ, ຫຼືຫຼາຍຫນ້າທີ່ໃນເວລາດຽວກັນ.

ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ

ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງອະທິບາຍຄວາມຜິດພາດການວັດແທກທີ່ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ວົງຈອນການວັດແທກທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫມໍ້ແປງສະຫນອງສັນຍານປ້ອງກັນຕົ້ນຕໍ. ດັ່ງນັ້ນຫ້ອງຮຽນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ວົງຈອນມັດທະຍົມຕ້ອງການເພື່ອເຮັດສໍາເລັດ.

ລະດັບພາລະ

Burden ຫມາຍເຖິງການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ winding ທີສອງ. ນີ້ປະກອບມີແມັດ, ວັດສະດຸປ້ອນ Relay, transducers, ສາຍໄຟ, terminal blocks, ແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ.

ຖ້າພາລະຕົວຈິງຂອງວົງຈອນຮອງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນໄດ້ຖືກກໍານົດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະພຶດຕິກໍາຜົນຜະລິດສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອັດຕາສ່ວນ

ອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມທົນທານທີ່ລະບຸໄວ້. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງອັດຕາສ່ວນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະອັດຕາສ່ວນຕົວຈິງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ທັງຄ່າການວັດແທກ ແລະການຕັດສິນໃຈໃນການປົກປ້ອງ.

ການຍ້າຍໄລຍະ

ໃນລະບົບການວັດແທກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດໄລ່ພະລັງງານ, ການພົວພັນໄລຍະແມ່ນສໍາຄັນ. ຄວາມຜິດພາດຂະຫນາດນ້ອຍໃນການຍ້າຍໄລຍະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄິດໄລ່ທີ່ມາຈາກສັນຍານແຮງດັນແລະປະຈຸບັນ.

ພາລາມິເຕີ ສິ່ງທີ່ມັນອະທິບາຍ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ
ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ ກໍານົດຄວາມເຫມາະສົມສໍາລັບການວັດແທກຫຼືການປ້ອງກັນ
ລະດັບພາລະ ການໂຫຼດວົງຈອນຮອງ ມີອິດທິພົນຕໍ່ແຮງດັນຂັ້ນສອງ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ
ອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງ ຄວາມສຳພັນແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນຫາມັດທະຍົມ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການວັດແທກເປັນຕົວແທນຂອງລະບົບຕົ້ນຕໍຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ການຍ້າຍໄລຍະ ການພົວພັນມຸມລະຫວ່າງແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນແລະມັດທະຍົມ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄິດໄລ່ພະລັງງານແລະການປົກປັກຮັກສາ

ການວັດແທກທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເນັ້ນການວັດແທກໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສຸມໃສ່ການຮັກສາຜົນຜະລິດສັດສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວຂອບເຂດການດໍາເນີນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແນໃສ່ການປົກປ້ອງອາດຈະເນັ້ນຫນັກໃສ່ພຶດຕິກໍາຂອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນໄລຍະທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບແລະຄວາມສາມາດຂອງສັນຍານຮອງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານຂອງ relay.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຄວນຈະຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນສະເພາະດ້ານວິຊາການ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ເລືອກພຽງແຕ່ອີງຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າສາມາດບໍ່ເຫມາະສົມຖ້າຫາກວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄຸນລັກສະນະພາລະຂອງມັນບໍ່ກົງກັບວົງຈອນເຊື່ອມຕໍ່.

ຫຼັກ​ການ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​:ສະເຫມີປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງພ້ອມກັບພາລະທີສອງຕົວຈິງແລະຫນ້າທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ການຈັດອັນດັບມີຄວາມຫມາຍພຽງແຕ່ພາຍໃນເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງມັນ.
05 · insulation

ເປັນຫຍັງການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການແຍກໄຟຟ້າຈຶ່ງຈຳເປັນ?

ການແຍກໄຟຟ້າແມ່ນຫນຶ່ງໃນເຫດຜົນຫຼັກຂອງເຄື່ອງມືການຫັນປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້. ວົງຈອນຕົ້ນຕໍສາມາດດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ແຮງດັນທີ່ໄກກວ່າລະດັບການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນການວັດແທກແລະການຄວບຄຸມແບບດັ້ງເດີມ, ດັ່ງນັ້ນລະບົບ insulation ຕ້ອງສ້າງການແຍກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ລະຫວ່າງວົງຈອນປະຖົມແລະມັດທະຍົມ.

ການໂດດດ່ຽວຂັ້ນຕົ້ນຫາມັດທະຍົມ

ລະບົບ insulation ຈໍາເປັນຕ້ອງທົນກັບຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຈັດອັນດັບແລະເງື່ອນໄຂຊົ່ວຄາວທີ່ກໍານົດ. ການອອກແບບປະກອບມີວັດສະດຸ insulation, ໄລຍະຫ່າງ creepage, clearances, ການຈັດ winding, encapsulation, terminals, ແລະເລຂາຄະນິດ enclosure.

insulation ແຂງ

ການອອກແບບຢາງພາສຕິກສາມາດຫຸ້ມຫໍ່ windings ແລະອົງປະກອບໄຟຟ້າອື່ນໆ. ວິທີການນີ້ສາມາດສະຫນອງໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານກົນຈັກໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການເປີດເຜີຍໂດຍກົງຂອງພື້ນຜິວ insulation ພາຍໃນກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼືການປົນເປື້ອນ.

ການສນວນນ້ໍາມັນ

ນ້ໍາມັນສະຫນອງທັງ insulation dielectric ແລະລັກສະນະການໂອນຄວາມຮ້ອນ. ການອອກແບບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາມັນຕ້ອງການການບັນຈຸແລະການຜະນຶກທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນທີ່ມີຈຸດປະສົງ.

insulation ອາຍແກັສ

ການປະກອບອາຍແກັສ insulation ໃຊ້ສື່ກາງ dielectric ຫຸ້ມ. ການຫຸ້ມຫໍ່ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງມັນ, ແລະຂັ້ນຕອນການບໍລິການຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບຂະຫນາດກາງ dielectric ແລະຄວາມກົດດັນຂອງອຸປະກອນຫຼືການຈັດການປະທັບຕາ.

Creepage ແລະການເກັບກູ້

ການເກັບກູ້ ໝາຍ ເຖິງໄລຍະຫ່າງທາງອາກາດທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ເປັນຕົວນໍາ, ໃນຂະນະທີ່ການຖອກທ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບໄລຍະຫ່າງຕາມພື້ນຜິວ insulating. ທັງສອງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການອອກແບບອຸປະກອນແຮງດັນກາງແລະແຮງດັນສູງ.

ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດເພີ່ມຄວາມສໍາຄັນຂອງໄລຍະຫ່າງ creepage ເນື່ອງຈາກວ່າການປົນເປື້ອນຢູ່ດ້ານ insulating ສາມາດສ້າງເສັ້ນທາງສໍາລັບການຮົ່ວໄຫລຂອງກະແສ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ Dielectric

insulation ຕ້ອງທົນກັບຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍ.

ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລະບົບ insulation ຄວນຮັກສາຫນ້າທີ່ຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຄາດໄວ້, ການປົນເປື້ອນ, ແລະເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມ.

ຄວາມສົມບູນຂອງກົນຈັກ

Windings ແລະ insulation ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.

ການໂດດດ່ຽວຂັ້ນສອງ

ວົງຈອນການວັດແທກແຮງດັນຕ່ໍາຈະຕ້ອງແຍກອອກຈາກເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, insulation ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກວັດສະດຸດຽວ. ມັນ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ສົມ​ບູນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ເລ​ຂາ​ຄະ​ນິດ​, ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​, ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ຜະ​ລິດ​, ການ​ສໍາ​ຜັດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​, ແລະ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​.

ສໍາລັບຜູ້ຊື້, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄໍາອະທິບາຍ insulation ຄວນສະເພາະ. ຂໍ້ກໍານົດເຊັ່ນ: ປະເພດແຫ້ງ, ຢາງພາລາ, ນ້ໍາມັນ immersed, ຫຼືອາຍແກັສ insulated ສະຫນອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ແຕ່ຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການຄວນອະທິບາຍເຖິງລະດັບແຮງດັນແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ.

06 · ການປົກປ້ອງ & ການວັດແທກ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການປົກປ້ອງແລະການວັດແທກແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ວົງຈອນແຮງດັນຕົ້ນຕໍດຽວກັນອາດຈະສະຫນອງສັນຍານໃຫ້ທັງສອງລະບົບການວັດແທກແລະການປ້ອງກັນ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງສອງຫນ້າທີ່ນີ້ບໍ່ຄືກັນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກ

ລະບົບການວັດແທກຕ້ອງການແຮງດັນອັດຕາສ່ວນທີ່ຫມັ້ນຄົງເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງວັດແທກແລະອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງລະບົບຕົ້ນຕໍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວຂອບເຂດການດໍາເນີນງານປົກກະຕິແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສາມາດປະກອບມີເຄື່ອງວັດແທກແຮງດັນ, ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ, ອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບພະລັງງານ, ລະບົບຄວບຄຸມ, ແລະອຸປະກອນຕິດຕາມອື່ນໆ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການປົກປ້ອງ

Relays ການປົກປ້ອງໃຊ້ສັນຍານໄຟຟ້າເພື່ອກໍານົດສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ຂໍ້ມູນແຮງດັນອາດຈະປະກອບສ່ວນກັບ undervoltage, overvoltage, ທິດທາງ, ໄລຍະຫ່າງ, synchronizing, ຫຼືຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນອື່ນໆຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະເຄືອຂ່າຍ.

ຫມໍ້ແປງຕ້ອງໃຫ້ສັນຍານທີ່ເຫມາະສົມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການປ້ອງກັນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະສົມປະສານ

ບາງລະບົບໃຊ້ windings ຮອງແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບຫນ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫນຶ່ງ winding ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການວັດແທກໃນຂະນະທີ່ອີກອັນຫນຶ່ງຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ການປົກປ້ອງ.

ການຈັດການນີ້ສາມາດຊ່ວຍແຍກຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຫຼຸດຜ່ອນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງການໂຫຼດການວັດແທກແລະວັດສະດຸປ້ອງກັນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ຟັງຊັນມັດທະຍົມປົກກະຕິ ບູລິມະສິດການອອກແບບຕົ້ນຕໍ
ການວັດແທກແຮງດັນ ແຮງດັນສັດສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ແລະ​ພາ​ລະ​
ການວັດແທກພະລັງງານ ສັນຍານແຮງດັນສໍາລັບການຄິດໄລ່ໄຟຟ້າ ອັດຕາສ່ວນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະການປະຕິບັດໄລຍະ
ການປົກປ້ອງ Relay ແຮງດັນ input ສໍາລັບເຫດຜົນຄວາມຜິດ ການປະຕິບັດການປົກປ້ອງແລະພຶດຕິກໍາທີສອງທີ່ເຫມາະສົມ
ລະບົບການຄວບຄຸມ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງແຮງດັນຫຼື synchronization ສັນ​ຍານ​ທີ່​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ແລະ​ຖືກ​ຕ້ອງ​
ການຕິດຕາມ ຂໍ້ມູນສະພາບລະບົບ ຄຸນນະພາບສັນຍານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະການເຊື່ອມໂຍງ

ຮອງ windings ເສີມ

ຜະລິດຕະພັນສາມ winding ສາມາດສະຫນອງຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດ. ຈຸດປະສົງທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າລະບົບ ແລະໂຄງການປ້ອງກັນ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ຮູບແຕ້ມດ້ານວິຊາການມີຄຸນຄ່າ. ແຜນວາດ winding ຄົບຖ້ວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ວາຄໍາຖະແຫຼງທີ່ໂດຍທົ່ວໄປວ່າຜະລິດຕະພັນມີຜົນຜະລິດຫຼາຍ.

ການອອກແບບວົງຈອນຮອງ

ວົງຈອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງສົມບູນ. ແລ່ນສາຍຍາວ, ຕັນ terminal, ແມັດ, relay, transducers, ແລະອຸປະກອນອື່ນໆທັງຫມົດປະກອບສ່ວນກັບພາລະຂັ້ນສອງຕົວຈິງແລະພຶດຕິກໍາສັນຍານ.

ຫຼັກ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​:ການຫັນປ່ຽນເຄື່ອງມືແລະ relay ຫຼືເຄື່ອງວັດແທກຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດເປັນຕ່ອງໂສ້ການວັດແທກການປະສານງານ, ບໍ່ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
07 · ເຕັກໂນໂລຊີ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການອອກແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະແບບ Capacitive ແມ່ນຫຍັງ?

ເຕັກໂນໂລຊີການວັດແທກແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແກ້ໄຂບັນຫາພື້ນຖານດຽວກັນໃນວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນຈັບຄູ່ອຸປະກອນກັບເຄືອຂ່າຍແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ເຕັກໂນໂລຊີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ windings ປະຖົມແລະມັດທະຍົມສົມທົບໂດຍຜ່ານແກນແມ່ເຫຼັກ. ມັນເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດີ, ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການວັດແທກແຮງດັນກາງແລະການປ້ອງກັນຫຼາຍ.

ການເລືອກຂອງມັນປະກອບດ້ວຍແຮງດັນຕົ້ນຕໍ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, insulation, ແລະ winding configuration.

ເຕັກໂນໂລຊີການຫັນເປັນແຮງດັນ capacitive

ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າແບບ capacitive ໃຊ້ຕົວແບ່ງ capacitive ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນຕົ້ນຕໍກ່ອນທີ່ພາກສ່ວນຕົວປ່ຽນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈະປະມວນຜົນສັນຍານ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນລະດັບແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຍັງສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສື່ສານບາງຢ່າງຂຶ້ນກັບການກໍ່ສ້າງຂອງມັນ.

ອົງປະກອບ capacitive ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍການແບ່ງແຮງດັນໂດຍລວມ, ດັ່ງນັ້ນການສນວນ, ພຶດຕິກໍາຄວາມຖີ່, ການຊົດເຊີຍ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ການຮັບຮູ້ແຮງດັນໄຟຟ້າ

ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼືເຊັນເຊີສາມາດໃຊ້ອົງປະກອບການຮັບຮູ້ແລະຕົວແປງເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຜະລິດຜົນຜະລິດຕາມອັດຕາສ່ວນ. ເທກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງລະບົບທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບການປົກປ້ອງດິຈິຕອນຫຼືການຕິດຕາມ.

ການໂຕ້ຕອບຜົນຜະລິດ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ພິທີການສັນຍານ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບລຸ່ມນ້ໍາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນ.

ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼັກການພື້ນຖານ ການພິຈາລະນາການຄັດເລືອກແບບປົກກະຕິ
ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ windings ປະຖົມແລະມັດທະຍົມທີ່ມີການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກ ອັດຕາສ່ວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, insulation, ການອອກແບບຫຼັກ
Capacitive ການແບ່ງແຮງດັນຂອງ capacitive ກັບການແປງຫມໍ້ແປງ ຫ້ອງຮຽນແຮງດັນ, ພຶດຕິກໍາຄວາມຖີ່, ການຊົດເຊີຍ, ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັນເຊີແລະການແປງສັນຍານເອເລັກໂຕຣນິກ ປະເພດຜົນຜະລິດ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ການສື່ສານ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ເປັນຫຍັງການເລືອກເຕັກໂນໂລຊີຈຶ່ງສຳຄັນ

ເທກໂນໂລຍີທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມມັກທົ່ວໄປ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ switchgear ແຮງດັນກາງພາຍໃນທີ່ຫນາແຫນ້ນອາດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງທີ່ມີແຮງດັນສູງ.

ພື້ນທີ່, ການເປີດເຜີຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມຕ້ອງການ insulation, ຍຸດທະສາດການບໍາລຸງຮັກສາ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ, ຖາປັດຕະຍະການສື່ສານ, ແລະຫນ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາຈຸດປະສົງທັງຫມົດມີອິດທິພົນຕໍ່ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເຫມາະສົມ.

08 · ການຕິດຕັ້ງ

ການອອກແບບພາຍໃນແລະພາຍນອກເຮັດແນວໃດກັບເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ?

ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງຜົນກະທົບຕໍ່ enclosure, insulation, ການປົກປ້ອງຫນ້າດິນ, terminals, sealing, ໂຄງສ້າງກົນຈັກ, ແລະວິທີການບໍາລຸງຮັກສາ.

ຫ້ອງໄຟຟ້າໃນລົ່ມ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວອຸປະກອນພາຍໃນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຄວບຄຸມເມື່ອທຽບກັບການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງ. ນີ້ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ມີການອອກແບບ insulation ຫນາແຫນ້ນແລະ enclosure, ສະຫນອງໃຫ້ຫ້ອງຕົວຂອງມັນເອງຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມ.

ອຸປະກອນແຮງດັນຂະໜາດກາງພາຍໃນເຮືອນອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ພໍດີກັບພາຍໃນຫ້ອງສະຫຼັບເກຍມາດຕະຖານ. ຂະຫນາດກະທັດລັດ, ການຈັດວາງ, ການເຂົ້າເຖິງສາຍເຄເບີ້ນ, ແລະທິດທາງຂອງ terminal ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.

ສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງ

ອຸປະກອນນອກຕ້ອງທົນກັບສະພາບອາກາດ. ຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລັງສີ ultraviolet, ມົນລະພິດ, ຝຸ່ນ, ລົມ, ແລະອຸນຫະພູມວົງຈອນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນທັງຫມົດ.

ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໃສ, ການຜະນຶກ, ຫຼົ່ນລົງ, ໄລຍະຫ່າງຂອງ creepage, ການປິ່ນປົວດ້ານ, ແລະການອອກແບບຢູ່ປາຍຍອດຄວນສະທ້ອນເຖິງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນ.

ມົນລະພິດແລະການປົນເປື້ອນ

ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາແລະເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລສາມາດນໍາສະເຫນີເງື່ອນໄຂການປົນເປື້ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນທີ່ສະອາດ.

ພື້ນຜິວ insulation ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການປົນເປື້ອນ. ການຈັດວາງທາງກາຍະພາບຂອງ insulators ແລະ sheds ປ້ອງກັນອາດຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.

ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ

ອຸປະກອນກາງແຈ້ງອາດຈະປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມປະຈໍາວັນແລະລະດູການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງການຂະຫຍາຍກົນຈັກແລະການຫົດຕົວເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂົ້ນ.

ສະພາບ ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ ການອອກແບບຕອບສະຫນອງ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະ insulation ຄວາມກົດດັນ ການອອກແບບ enclosure ທີ່ເຫມາະສົມແລະຕ້ານການ condensation
ຝົນ ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ການປະທັບຕາທີ່ເຫມາະສົມ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະການປົກປ້ອງຢູ່ປາຍຍອດ
ມົນລະພິດ ການປົນເປື້ອນພື້ນຜິວແລະເສັ້ນທາງການຮົ່ວໄຫຼ creepage ທີ່ເຫມາະສົມແລະການຈັດ insulation
ແສງ UV ອາຍຸວັດສະດຸ ວັດສະດຸນອກທີ່ເຫມາະສົມແລະການປິ່ນປົວດ້ານ
ຖີບລົດອຸນຫະພູມ condensation ແລະຄວາມກົດດັນກົນຈັກ ການຄັດເລືອກວັດສະດຸແລະການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ

ຕໍາແຫນ່ງການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ switchgear

ເມື່ອຕິດຕັ້ງພາຍໃນອຸປະກອນສະຫຼັບເກຍແຮງດັນກາງ, ໝໍ້ແປງຕ້ອງໃຫ້ພໍດີກັບຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການເກັບກູ້ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈຳເປັນ.

ເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີ້ນ, terminals ຕົ້ນຕໍ, ສາຍໄຟຮອງ, ການເຂົ້າເຖິງການກວດສອບ, ແລະອຸປະກອນທີ່ຢູ່ຕິດກັນຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການອອກແບບກະດານ.

ຫຼັກ​ການ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​:ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ກໍານົດຂອງຫມໍ້ແປງ. ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແລະນອກບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນຕົວປ່ຽນກັນໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າອັດຕາສ່ວນໄຟຟ້າຂອງພວກມັນເບິ່ງຄືວ່າຄ້າຍຄືກັນ.
09 · ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄລຍະດຽວແລະສາມເຟດແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ການຈັດຂັ້ນຕອນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບລະບົບເພາະວ່າຫມໍ້ແປງຕ້ອງກົງກັບວິທີການວັດແທກແຮງດັນພາຍໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ການວັດແທກໄລຍະດຽວ

ຫນ່ວຍງານໄລຍະດຽວສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກໄລຍະແຕ່ລະຄົນຫຼືແຮງດັນໄຟຟ້າໄລຍະຫາດິນຫຼືໄລຍະຫາເຟດຕາມໂຄງການສາຍ.

ການຈັດການນີ້ແມ່ນທົ່ວໄປໃນເວລາທີ່ການວັດແທກໄລຍະແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນຈໍາເປັນຫຼືໃນເວລາທີ່ການອອກແບບປ້ອງກັນໃຊ້ການອ້າງອິງແຮງດັນສະເພາະ.

ການວັດແທກສາມເຟດ

ລະບົບສາມເຟດຕ້ອງການການປະສານງານຂອງແຮງດັນສາມເຟດ. ການຕັ້ງຄ່າຕົວປ່ຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າລະບົບມີພື້ນຖານ, ບໍ່ມີພື້ນດິນ, ຫຼືໃຊ້ການຈັດການທີ່ເປັນກາງອື່ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ແຜນຜັງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພາະວ່າສອງລະບົບທີ່ມີລະດັບແຮງດັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສາຍໄຟຫມໍ້ແປງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການຈັດການ winding

ການອອກແບບ winding double ໃຫ້ຫນຶ່ງວົງຈອນຮອງຕົ້ນຕໍ. ການອອກແບບສາມ winding ເພີ່ມ winding ທີສອງອື່ນທີ່ສາມາດຖືກມອບຫມາຍຫນ້າທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.

winding ເພີ່ມເຕີມສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ການວັດແທກແລະວົງຈອນປ້ອງກັນຕ້ອງການຜົນຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໂຄງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​

ການຈັດການທີ່ເປັນໄປໄດ້ສາມາດປະກອບມີການວັດແທກໄລຍະຫາໄລຍະ, ການວັດແທກໄລຍະຫາພື້ນດິນ, ການຈັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ delta ເປີດ, ຫຼືການຕັ້ງຄ່າສະເພາະລະບົບອື່ນໆ. ໂຄງການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ໄລຍະດຽວ

ເປັນປະໂຫຍດບ່ອນທີ່ແຮງດັນຂອງແຕ່ລະໄລຍະທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກຫຼືຕິດຕາມ.

ສາມໄລຍະ

ເຫມາະສໍາລັບການວັດແທກແຮງດັນທີ່ປະສານງານໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າສາມເຟດ.

double winding

ສະຫນອງວົງຈອນຕົ້ນຕໍຫນຶ່ງແລະຫນຶ່ງວົງຈອນຮອງສໍາລັບການວັດແທກຈຸດປະສົງຫຼືຟັງຊັນການຄວບຄຸມ.

ສາມ winding

ເພີ່ມຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງເສີມສໍາລັບການປົກປ້ອງເອກະລາດຫຼືວົງຈອນພິເສດ.

ເປັນຫຍັງແຜນວາດສາຍໄຟຈຶ່ງສຳຄັນ

ຊື່ຜະລິດຕະພັນຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດສື່ສານໄລຍະທີ່ສົມບູນ ແລະການຕັ້ງຄ່າ winding ໄດ້ສະເໝີ. ແຜນວາດສາຍໄຟສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດໃດທີ່ເປັນຂອງແຕ່ລະ winding ແລະວິທີການຫັນປ່ຽນຄວນຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບພາຍນອກ.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ວົງຈອນທີສອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

10 · ຄວາມປອດໄພ

ຄວນພິຈາລະນາແນວໃດ ຟິວສ໌, ການໃສ່ພື້ນຮອງ ແລະຄວາມປອດໄພ?

ຫມໍ້ແປງແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມືແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບວົງຈອນແຮງດັນສູງ, ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນແລະສາຍໄຟຂັ້ນສອງຕ້ອງການວິສະວະກໍາລະມັດລະວັງ.

ຟິວປະຖົມ

ການຕັ້ງຄ່າຕົວປ່ຽນບາງອັນປະກອບມີຟິວແຮງດັນສູງ ຫຼືຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຟິວປ້ອງກັນພາຍນອກ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອຈໍາກັດຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມຜິດພາຍໃນແລະປົກປ້ອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ອ້ອມຮອບຕາມໂຄງການປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບ.

ອັດຕາການປະສານງານແລະການປະສານງານຂອງຟິວຄວນກົງກັບຫມໍ້ແປງແລະເຄືອຂ່າຍແທນທີ່ຈະຖືກເລືອກເປັນເອກະລາດ.

ພື້ນຖານຮອງ

ວົງຈອນຂັ້ນສອງປົກກະຕິໃຊ້ການຈັດການພື້ນດິນທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ເພື່ອສ້າງການອ້າງອີງທີ່ຮູ້ຈັກແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂອນທ່າແຮງຂັ້ນສອງໄປຫາປະຖົມໂດຍບັງເອີນ.

ວິທີການຂອງຫນ້າດິນທີ່ແນ່ນອນຄວນປະຕິບັດຕາມການອອກແບບຫມໍ້ແປງ, ລະຫັດໄຟຟ້າ, ປັດຊະຍາການປົກປ້ອງ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ.

ການລະບຸຕົວເຄື່ອງ

ສະຖານີປະຖົມແລະມັດທະຍົມຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນ. ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການວັດແທກຂົ້ວ, ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ແລະຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນຮອງ.

ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນ​

ວົງຈອນຮອງຄວນໄດ້ຮັບການສົ່ງຕໍ່ແລະປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກມັນເສຍຫາຍໂດຍການສັ່ນສະເທືອນ, ແຄມແຫຼມ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼືການແຊກແຊງກົນຈັກ.

ການໂດດດ່ຽວບໍາລຸງຮັກສາ

ບຸກຄະລາກອນບໍາລຸງຮັກສາຕ້ອງການຂັ້ນຕອນທີ່ກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນສໍາລັບການແຍກອຸປະກອນຕົ້ນຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະພິສູດເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນວົງຈອນຮອງຫຼືອຸປະກອນອ້ອມຂ້າງ.

  • ຢືນຢັນການປົກປ້ອງຫຼັກ:ກວດສອບຟິວຫຼືການຈັດການອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບຫມໍ້ແປງ.
  • ກວດ​ສອບ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ຮອງ​:ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ແລະ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​.
  • ລະບຸທຸກ terminal:ຈັບຄູ່ສາຍໄຟກັບແຜ່ນປ້າຍຊື່ schematic ແລະ transformer ອະນຸມັດ.
  • ປົກປ້ອງສາຍໄຟສຳຮອງ:ຮັກສາສາຍເຄເບີ້ນໄວ້ຫ່າງຈາກອັນຕະລາຍກົນຈັກ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.
  • ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການໂດດດ່ຽວ:ການບໍາລຸງຮັກສາຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພຽງແຕ່ພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພຂອງໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້.
ຫຼັກ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​:ໝໍ້ແປງທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງຍັງສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ຖ້າການຕິດຕັ້ງ, ສາຍໄຟ, ສາຍດິນ, ຫຼືຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ອ້ອມຮອບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ດັ່ງນັ້ນຄວາມປອດໄພແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບ. ການກໍ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນ, ການຕິດຕັ້ງ, ການປ້ອງກັນ, ພື້ນດິນ, ເອກະສານ, ແລະຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານທັງຫມົດຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

11 · ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ແອັບພລິເຄຊັນໃດທີ່ໃຊ້ການວັດແທກແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມື?

ການວັດແທກແຮງດັນແມ່ນຈໍາເປັນໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ການຕັ້ງຄ່າຕົວປ່ຽນແປງທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂອງເຄືອຂ່າຍ, ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂຄງການປ້ອງກັນ, ແລະປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

ສະຖານີຍ່ອຍ

ສະຫນັບສະຫນູນການວັດແທກແຮງດັນ, ການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ, ການວັດແທກ, ແລະຕິດຕາມກວດກາໃນທົ່ວວົງຈອນຂາເຂົ້າແລະຂາອອກ.

ລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ

ສະຫນອງສັນຍານແຮງດັນສໍາລັບມໍເຕີ, ຫມໍ້ແປງ, feeders, ລະບົບປ້ອງກັນ, ແລະຕິດຕາມກວດກາໄຟຟ້າ.

ພະລັງງານທົດແທນ

ສະຫນັບສະຫນູນການກວດສອບແຮງດັນແລະການປົກປ້ອງພາຍໃນແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ, ແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດອື່ນໆ.

ການແຈກຢາຍທາງການຄ້າ

ສະຫນອງສັນຍານການວັດແທກສໍາລັບລະບົບຈໍາຫນ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນຂະຫນາດກາງໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່.

Switchgear

ເຫມາະກັບອຸປະກອນປະກອບແຮງດັນກາງບ່ອນທີ່ການວັດແທກແລະການປ້ອງກັນ relay ຕ້ອງການສັນຍານແຮງດັນທີ່ຄວບຄຸມ.

ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ສະຫນອງຂໍ້ມູນແຮງດັນສັດສ່ວນສໍາລັບການຕິດຕາມ, ການຄວບຄຸມ, synchronization, ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດໄຟຟ້າ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ substation

ສະຖານີຍ່ອຍ ເລື້ອຍໆຕ້ອງການສັນຍານແຮງດັນສໍາລັບ relays ປ້ອງກັນ, metering, ລະບົບການຄວບຄຸມ, ແລະຕິດຕາມກວດກາຜູ້ປະກອບການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫມໍ້ແປງສາມາດກາຍເປັນການໂຕ້ຕອບທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍແລະຫ້ອງຄວບຄຸມ.

ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ

ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະມີເຄື່ອງປ້ອນແຮງດັນກາງຫຼາຍອັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການມໍເຕີ, ຫມໍ້ແປງ, ອຸປະກອນຂະບວນການ, ແລະກະດານແຈກຢາຍ. ການວັດແທກແຮງດັນສະຫນັບສະຫນູນທັງການຕິດຕາມປົກກະຕິແລະຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ.

ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ

ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານລົມໃຊ້ລະບົບການເກັບລວບລວມແລະການຫັນປ່ຽນໄຟຟ້າເຊິ່ງການວັດແທກແຮງດັນສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການປົກປ້ອງ, ຕິດຕາມ, synchronization, ແລະການຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Switchgear

ການອອກແບບຢາງພາລາທີ່ຫນາແຫນ້ນສາມາດຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນອຸປະກອນສະຫຼັບໃນເຮືອນບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່, ການສນວນ, ຄວາມຕ້ານທານການປົນເປື້ອນ, ແລະການເຂົ້າເຖິງສາຍໄຟຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສົມດູນ.

ອາຄານພານິດ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງສະຫນອງຂາເຂົ້າທີ່ມີແຮງດັນກາງແລະລະບົບການແຈກຢາຍພາຍໃນ. ການວັດແທກແຮງດັນຂອງເຄື່ອງມືສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແລະການປົກປ້ອງພະລັງງານໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການແຍກທີ່ຈໍາເປັນຈາກວົງຈອນຕົ້ນຕໍ.

ໃນທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ຫມໍ້ແປງຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຮອບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປັນປະເພດຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ.

12 · ການເລືອກຜິດພາດ

ຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກທົ່ວໄປຄວນຫຼີກເວັ້ນແນວໃດ?

ບັນຫາການວັດແທກຈໍານວນຫຼາຍເລີ່ມຕົ້ນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການກໍານົດ. ໝໍ້ແປງໄຟອາດມີແຮງດັນຕົ້ນຕໍທີ່ຖືກຕ້ອງໃນນາມໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ເໝາະສົມເນື່ອງຈາກອັດຕາສ່ວນຮອງ, ພາລະ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການສນວນ, ການວາງສາຍລົມ, ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງບໍ່ກົງກັບໂຄງການ.

  • ເລືອກໂດຍແຮງດັນຕົ້ນຕໍເທົ່ານັ້ນ:ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ການຈັດລຽງໄລຍະ, ແລະ insulation ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ.
  • ການລະເລີຍພາລະຂັ້ນສອງ:ແມັດ, ລີເລ, ສາຍໄຟ, ແລະ terminals ລວມເອົາວົງຈອນຮອງ.
  • ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ winding ຜິດ​ພາດ​:ການປ້ອງກັນແລະການວັດແທກອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວົງຈອນຮອງແຍກຕ່າງຫາກ.
  • ບໍ່ສົນໃຈລະບົບທີ່ເປັນກາງ:ການຈັດວາງດິນແລະໄລຍະມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ແປງທີ່ເຫມາະສົມ.
  • ການຜະສົມຜະສານຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນແລະນອກ:ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຕ້ອງກົງກັບສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ.
  • ເບິ່ງຂ້າມການປະສານງານຂອງຟິວ:ການປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນຄວນໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບຫມໍ້ແປງແລະເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
  • ບໍ່ສົນໃຈຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ:ສາຍເຄເບີ້ນຮອງປະກອບສ່ວນກັບພາລະທັງຫມົດແລະຄວນຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່.
  • ການ​ເລືອກ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ schematic​:ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ເປີດເຜີຍໄລຍະຄົບຖ້ວນສົມບູນແລະການຈັດການ winding.

ບັນຫາອັດຕາສ່ວນເທົ່ານັ້ນ

ຜະລິດຕະພັນສອງອັນອາດມີອັດຕາສ່ວນຂັ້ນຕົ້ນຫາມັດທະຍົມດຽວກັນແຕ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ການສນວນ, ຂະໜາດທາງກາຍະພາບ, ຫຼືການຈັດການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ອັດຕາສ່ວນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ແຕ່ມັນບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບການປຽບທຽບດ້ານວິຊາການຢ່າງສົມບູນ.

ບັນຫາ "ຜະລິດຕະພັນດຽວກັນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ".

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ switchgear ໃນລົ່ມແລະສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປຫນຶ່ງໂດຍບໍ່ມີການປະເມີນເງື່ອນໄຂຂອງເວັບໄຊທ໌ສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ຫຼີກເວັ້ນໄດ້.

ບັນຫາວົງຈອນທີສອງບໍ່ສົມບູນ

ບາງຄັ້ງນັກວິສະວະກອນລະບຸຕົວຫັນປ່ຽນໂດຍບໍ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງເຄື່ອງວັດແທກທາງລຸ່ມແລະສາຍປ້ອງກັນ. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກວດສອບເງື່ອນໄຂຂອງພາລະທີ່ແທ້ຈິງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ບັນຫາເອກະສານ

ເອກະສານທາງວິຊາການຄວນເຮັດໃຫ້ປາຍ winding, ອັດຕາສ່ວນ, ແຜນຜັງການເຊື່ອມຕໍ່, ປະເພດ insulation, ການຈັດວາງ, ແລະເງື່ອນໄຂການຈັດອັນດັບຈະແຈ້ງ. ເອກະສານທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງແລະການມອບຫມາຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

ຫຼັກ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​:ປຽບທຽບການກໍານົດຄ່າໄຟຟ້າແລະກົນຈັກທີ່ສົມບູນ, ບໍ່ແມ່ນສະເພາະຫນຶ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນການໂດດດ່ຽວ.
13 · ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານເຕັກນິກ

ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານເຕັກນິກວິຊາຊີບຄວນປະກອບມີຫຍັງແດ່?

ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິຊາຊີບຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງພໍສໍາລັບວິສະວະກອນໄຟຟ້າ, ທີມງານຈັດຊື້, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງ, ພະນັກງານການນໍາ, ແລະພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນວ່າການກໍານົດຄ່າຂອງຫມໍ້ແປງແມ່ນຕ້ອງການ.

ພື້ນທີ່ສະເພາະ ຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ
ລະບົບປະຖົມ ແຮງດັນ nominal, ຄວາມຖີ່, ການຈັດໄລຍະ ກໍານົດສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານໄຟຟ້າ
ລະບົບຮອງ ແຮງດັນຂັ້ນສອງແລະການຈັດການ winding ຈັບຄູ່ແມັດ, ລີເລ, ແລະວົງຈອນຄວບຄຸມ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ ຢືນຢັນຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການວັດແທກ ຫຼືການປົກປ້ອງ
ພາລະ ຈັດອັນດັບພາລະຂັ້ນຮອງ ແລະ ໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຮອງຮັບຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ສນວນ ແຫ້ງ, ຢາງພາລາ, ນ້ໍາມັນ, ອາຍແກັສ, ຫຼືລະບົບອື່ນໆ ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
ການຕິດຕັ້ງ ໃນລົ່ມຫຼືກາງແຈ້ງ, ຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງ, ທິດທາງຢູ່ປາຍຍອດ ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ການປົກປ້ອງ ການຈັດລຽງ Fuse, ການຕໍ່ຫນ້າດິນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ relay ສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ປອດໄພ
ການກໍ່ສ້າງ ທີ່ຢູ່ອາໄສ, enclosure, winding, core, connectors ສະຫນອງລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມບູນ
ການທົດສອບ ເປັນປະຈຳ ແລະ ການຢັ້ງຢືນປະສິດທິພາບທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ ສະຫນັບສະຫນູນຄຸນນະພາບແລະການຍອມຮັບການມອບຫມາຍ

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຄວນກໍານົດລະບົບໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນ. ນີ້ປະກອບມີແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະ, ການວາງສາຍດິນ, ແລະຈຸດວັດແທກຈຸດປະສົງ.

ກໍານົດທຸກໆຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງ

ແຕ່ລະ winding ມັດທະຍົມຄວນມີຈຸດປະສົງທີ່ກໍານົດໄວ້. ການວັດແທກການວັດແທກລົມແລະ winding ປ້ອງກັນບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດຄືກັນກັບພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າທັງສອງອອກແຮງດັນຕ່ໍາ.

ກໍານົດພາລະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຄວນກໍານົດແມັດ, ລີເລ, ຕົວປ່ຽນສັນຍານ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມ, ຕັນປາຍ, ແລະຄວາມຍາວຂອງສາຍໂດຍປະມານ. ພາລະເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສົມບູນກໍານົດເງື່ອນໄຂການໂຫຼດຕົວຈິງຂອງ winding ທີສອງ.

ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ insulation ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຄວນໄດ້ຮັບການລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ. ລະບົບພາຍໃນແລະນອກສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ insulation, enclosure, ການປິ່ນປົວດ້ານ, ແລະລັກສະນະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ກໍານົດຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ຂະຫນາດຂອງການຕິດຕັ້ງ, ຕໍາແຫນ່ງຢູ່ປາຍຍອດ, ການແກ້ໄຂຂຸມ, ຄວາມສູງໂດຍລວມ, ຄວາມກວ້າງ, ແລະຄວາມເລິກສາມາດກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ຫມໍ້ແປງຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງສະຫຼັບ.

ກໍານົດແຜນຜັງສາຍແລະການເຊື່ອມຕໍ່

A schematic ຄວບຄຸມຄວນກໍານົດ terminals ຕົ້ນຕໍ, terminal ທີສອງ, ການພົວພັນ winding, ຈຸດ grounding, ແລະການຈັດການພາຍນອກ.

ກໍານົດການກວດສອບແລະການທົດສອບ

ການທົດສອບຄວນສອດຄ່ອງກັບປະເພດຂອງເຄື່ອງຫັນເປັນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ. ການກວດສອບປົກກະຕິສາມາດປະກອບມີການປະຕິບັດໄຟຟ້າ, ການກວດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສນວນ, ຄວາມສໍາພັນຂອງ winding, ແລະການກວດສອບການເຮັດວຽກ.

ການທົບທວນຄືນໄຟຟ້າ

ຢືນຢັນແຮງດັນຕົ້ນຕໍ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖີ່, ການຈັດໄລຍະ, ລະບົບສາຍດິນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະພາລະ.

ການທົບທວນກົນຈັກ

ຢືນ​ຢັນ​ຂະ​ຫນາດ​, ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​, ທິດ​ທາງ​ຢູ່​ປາຍ​ຍອດ​, ການ​ຈັດ enclosure​, ແລະ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​.

ການທົບທວນສິ່ງແວດລ້ອມ

ຢືນຢັນການສໍາຜັດໃນເຮືອນຫຼືກາງແຈ້ງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການປົນເປື້ອນ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມສູງ, ແລະເງື່ອນໄຂການກັດກ່ອນ.

ການທົບທວນຄືນການປົກປ້ອງ

ຢືນ​ຢັນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຕົ້ນ​ຕໍ​, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ພື້ນ​ທີ່​ຮອງ​, ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ relay​, ແລະ​ປັດ​ຊະ​ຍາ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໄວ້​.

ຂະບວນການຄັດເລືອກພາກປະຕິບັດ

  1. ກໍານົດເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍ:ກໍານົດແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະ, ການວາງສາຍດິນ, ແລະສະຖານທີ່ວັດແທກ.
  2. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນສອງ:ກໍານົດແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຈໍານວນຂອງ windings, ແລະຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະຜົນຜະລິດ.
  3. ກໍານົດຄວາມຖືກຕ້ອງ:ຈັບຄູ່ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງກັບການວັດແທກ, ການຕິດຕາມ, ການປົກປ້ອງ, ຫຼືຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມ.
  4. ຄິດໄລ່ພາລະ:ປະກອບມີແມັດ, ລີເລ, ສາຍໄຟ, terminals, transducers, ແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ.
  5. ເລືອກ insulation:ເລືອກທີ່ເຫມາະສົມແຫ້ງ, ຢາງພາລາ, ນ້ໍາມັນ, ອາຍແກັສ, ຫຼືສະຖາປັດຕະ insulation ອື່ນໆ.
  6. ກວດ​ສອບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​:ປະເມີນສະພາບໃນເຮືອນຫຼືກາງແຈ້ງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ມົນລະພິດ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມສູງ.
  7. ກວດ​ສອບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​:ຢືນຢັນການຈັດລຽງຟິວ, ການຕິດດິນ, ແລະການລວມຕົວປ້ອງກັນ-ວົງຈອນ.
  8. ກວດ​ສອບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​:ຢືນຢັນຂະຫນາດຂອງການຕິດຕັ້ງແລະການຈັດວາງຢູ່ປາຍຍອດພາຍໃນການຕິດຕັ້ງສຸດທ້າຍ.
  9. ຢັ້ງຢືນເອກະສານ:ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແຕ້ມ, ຂໍ້ມູນແຜ່ນປ້າຍຊື່, ແຜນວາດສາຍ, ແລະຂໍ້ກໍາຫນົດດ້ານວິຊາການອະທິບາຍການຕັ້ງຄ່າດຽວກັນ.

ວິທີການນີ້ສ້າງເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ຊັດເຈນກວ່າຈາກການອອກແບບລະບົບໄປສູ່ການເລືອກຜະລິດຕະພັນ. ມັນຍັງຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດທີ່ລາຍລະອຽດເລັກນ້ອຍທີ່ປາກົດຂື້ນ, ເຊັ່ນ: ພາລະຫຼືສະຖານທີ່ຢູ່ປາຍຍອດ, ກາຍເປັນບັນຫາໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.

ຜູ້ຊື້ຄວນຮ້ອງຂໍຫຍັງກ່ອນການອະນຸມັດ?

  • ການ​ແຕ້ມ​ຮູບ​ຂະ​ຫນາດ​:ຢືນຢັນຂະຫນາດໂດຍລວມ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, terminals, ແລະພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່.
  • ແຜນວາດສາຍ:ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ​ຂອງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແລະ​ຮອງ​ແລະ​ຈຸດ​ຕໍ່​ຫນ້າ​ດິນ​.
  • ຂໍ້ມູນປ້າຍຊື່:ຢືນຢັນອັດຕາສ່ວນແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະຄຸນລັກສະນະການຈັດອັນດັບອື່ນໆ.
  • ລາຍ​ລະ​ອຽດ insulation​:ຢືນຢັນການກໍ່ສ້າງ dielectric ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
  • ຂໍ້​ມູນ​ການ​ທົດ​ສອບ​:ຢືນ​ຢັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫຼື​ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ທີ່​ເລືອກ​.
ຫຼັກການສະເພາະ:ຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ການຫັນເປັນເຂົ້າໃຈໄດ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະໄປຮອດກະດານ switchgear, ບໍ່ແມ່ນຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ.
14 · FAQ

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ໝໍ້ແປງແຮງດັນໃຊ້ສຳລັບຫຍັງ?

ມັນຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນຕົ້ນຕໍສູງເປັນແຮງດັນຂັ້ນສອງອັດຕາສ່ວນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການວັດແທກ, ການວັດແທກ, ການປ້ອງກັນ, ການຕິດຕາມແລະການຄວບຄຸມ. ມັນຍັງສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນແຮງດັນສູງແລະອຸປະກອນຮອງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ ແລະ ໝໍ້ແປງໄຟ?

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຖືກອອກແບບຕົ້ນຕໍເພື່ອຖ່າຍທອດພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ສັນຍານແຮງດັນສັດສ່ວນສຳລັບການວັດແທກ ແລະການປ້ອງກັນ. ຜົນຜະລິດຂັ້ນສອງຂອງມັນແມ່ນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າການຖ່າຍທອດພະລັງງານຫຼາຍ.

ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຮັດວຽກແນວໃດ?

ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃຊ້ windings ປະຖົມແລະມັດທະຍົມປະສົມປະສານໂດຍຜ່ານແກນແມ່ເຫຼັກ. ແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນສ້າງການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນອັດຕາສ່ວນໃນ winding ທີສອງ.

ອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນອະທິບາຍຄວາມສຳພັນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ແຮງດັນຂັ້ນສອງ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງດັນຂອງລະບົບສູງເປັນຕົວແທນໂດຍແຮງດັນຂັ້ນສອງຕ່ໍາທີ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍແມັດແລະລີເລ.

ເປັນຫຍັງຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງຈຶ່ງສຳຄັນ?

ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງກໍານົດຄວາມຜິດພາດການວັດແທກທີ່ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກ, ການຕິດຕາມ, ແລະການປົກປ້ອງສາມາດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນຫ້ອງຮຽນທີ່ເລືອກຄວນກົງກັບຫນ້າທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ພາລະໃນວົງຈອນທີສອງແມ່ນຫຍັງ?

Burden ແມ່ນການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ winding ທີສອງ. ມັນປະກອບມີອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ແມັດ, ຣີເລປ້ອງກັນ, ຕົວປ່ຽນສັນຍານ, terminals, ແລະສາຍເຊື່ອມຕໍ່. ພາລະທັງຫມົດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂັ້ນສອງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ເປັນ​ຫຍັງ​ຫມໍ້​ໄຟ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ມີ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຮອງ​ຫຼາຍ​?

windings ມັດທະຍົມຫຼາຍສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ວົງຈອນແຍກຕ່າງຫາກປະຕິບັດຫນ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຫນຶ່ງ winding ສາມາດຮັບໃຊ້ການວັດແທກໃນຂະນະທີ່ອີກປະການຫນຶ່ງສະຫນັບສະຫນູນການປົກປ້ອງຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນທີ່ກໍານົດໄວ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງແບບແຫ້ງແລະຢາງພາລາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ທັງສອງຫຼີກເວັ້ນການ insulation ຂອງແຫຼວທໍາມະດາ, ແຕ່ການກໍ່ສ້າງ resin cast ໃຊ້ resin epoxy ເພື່ອ encapsulate ອົງປະກອບທີ່ເລືອກ. ນີ້ສາມາດສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ກົນຈັກທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການປົນເປື້ອນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພາຍໃນທີ່ເຫມາະສົມ.

ເມື່ອໃດທີ່ຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່ານອກ?

ການຕັ້ງຄ່າກາງແຈ້ງແມ່ນໃຊ້ເມື່ອໝໍ້ແປງຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍເຊັ່ນ: ສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງ. ການອອກແບບຄວນກວມເອົາຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ອຸນຫະພູມຮອບວຽນ, ມົນລະພິດ, ການສໍາຜັດ ultraviolet, ແລະສະພາບສະຖານທີ່ອື່ນໆ.

ໝໍ້ແປງແບບດຽວກັນສາມາດນຳໃຊ້ໃນເຮືອນ ແລະ ນອກໄດ້ບໍ?

ບໍ່ຈໍາເປັນ. ການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າອາດຈະຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ການຫຸ້ມຫໍ່, insulation, ການປົກປ້ອງດ້ານ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງພາຍໃນແລະນອກ.

ຫມໍ້ແປງແຮງດັນ capacitive ແມ່ນຫຍັງ?

ໝໍ້ແປງແຮງດັນ capacitive ໃຊ້ການແບ່ງແຮງດັນຂອງ capacitive ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນການຫັນປ່ຽນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສັນຍານແຮງດັນຂະໜາດ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການວັດແທກແຮງດັນສູງທີ່ເຫມາະສົມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນແລະຍັງອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນຫນ້າທີ່ການສື່ສານບາງຢ່າງຂຶ້ນກັບການອອກແບບ.

ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຫຍັງ?

ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼືເຊັນເຊີໃຊ້ອົງປະກອບການຮັບຮູ້ແລະການແປງສັນຍານເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດຕາມອັດຕາສ່ວນ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງມັນຈໍາເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂເທກໂນໂລຍີເຊັນເຊີ, ການໂຕ້ຕອບຜົນຜະລິດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນລົງລຸ່ມ.

ຫມໍ້ແປງແຮງດັນໄຟຟ້າສະຫນັບສະຫນູນການປ້ອງກັນການຖ່າຍທອດແນວໃດ?

ມັນສະຫນອງສັນຍານແຮງດັນທີ່ມີຂະຫນາດໃຫ້ກັບລີເລປ້ອງກັນ. ອີງຕາມໂຄງການປ້ອງກັນ, relay ສາມາດນໍາໃຊ້ສັນຍານນັ້ນສໍາລັບຫນ້າທີ່ເຊັ່ນ: overvoltage, undervoltage, ຕາມເຫດຜົນທິດທາງ, synchronization, ຫຼືການຄິດໄລ່ການປົກປ້ອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະອື່ນໆ.

ເປັນຫຍັງພື້ນຖານຂັ້ນສອງຈຶ່ງສຳຄັນ?

ການຈັດວາງສາຍດິນຂັ້ນສອງທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະສ້າງການອ້າງອີງໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມ ແລະຮອງຮັບຄວາມປອດໄພຂອງວົງຈອນຮອງ. ວິທີການຕໍ່ຫນ້າດິນທີ່ແນ່ນອນຄວນປະຕິບັດຕາມການອອກແບບອຸປະກອນແລະຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ເປັນຫຍັງ fuse ແຮງດັນສູງອາດຈະລວມ?

ຟິວສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງດ້ານຂ້າງຕົ້ນຕໍສໍາລັບຫມໍ້ແປງແລະຊ່ວຍຈໍາກັດຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມຜິດພາຍໃນບາງຢ່າງ. ການຈັດອັນດັບແລະການປະສານງານຂອງມັນຄວນຈະຖືກຈັບຄູ່ກັບຫມໍ້ແປງແລະເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອ້ອມຂ້າງ.

ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການໃດທີ່ຄວນກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງຊື້?

ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖີ່, ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ການຕັ້ງຄ່າ winding, ປະເພດ insulation, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ຂະຫນາດ, ການຈັດວາງຢູ່ປາຍຍອດ, ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບການນໍາໃຊ້.

ສາມາດປັບປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າສໍາລັບໂຄງການ switchgear ສະເພາະ?

ການຕັ້ງຄ່າສະເພາະໂຄງການສາມາດປະກອບມີອັດຕາສ່ວນແຮງດັນ, ການຈັດການ winding ທີສອງ, ຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງ, ການຕັ້ງຄ່າຢູ່ປາຍຍອດ, ການກໍ່ສ້າງ insulation, fuse integration, ແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການອື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວ້. ການອອກແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງຄວນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານຮູບແຕ້ມທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລະຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິຊາການ.

ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ຄວນ​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ປ່ຽນ​ແປງ​ແລະ relay ຫຼື​ແມັດ​ເຂົ້າ​ກັນ​?

ອຸປະກອນທີສອງສ້າງສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະຕົວຈິງຂອງຫມໍ້ແປງແລະກໍານົດຄຸນລັກສະນະສັນຍານທີ່ຕ້ອງການ. ການປະສານງານຂອງຫມໍ້ແປງໄຟກັບເຄື່ອງວັດແທກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫຼື relay ຊ່ວຍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອັດຕາສ່ວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ແລະເງື່ອນໄຂຂອງສາຍໄຟແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການວັດແທກທີ່ສົມບູນ.

ທັດສະນະສຸດທ້າຍ

ການວັດແທກແຮງດັນທີ່ດີຂຶ້ນສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການປົກປ້ອງລະບົບພະລັງງານໄດ້ແນວໃດ?

ຂໍ້ມູນແຮງດັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນພື້ນຖານຂອງການປ້ອງກັນແລະການຄວບຄຸມໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ຜູ້ປະຕິບັດການຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍ, ແມັດຕ້ອງການສັນຍານການວັດແທກທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະ Relays ປ້ອງກັນຕ້ອງການວັດສະດຸປ້ອນໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເວລາທີ່ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິ.

ເຕັກໂນໂລຊີການຫັນເປັນເຄື່ອງມືສ້າງຂົວລະຫວ່າງຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານັ້ນແລະລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ. ໂດຍການໃຫ້ສັນຍານຂັ້ນສອງຕາມອັດຕາສ່ວນແລະການແຍກໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນການວັດແທກແລະການປ້ອງກັນເຮັດວຽກກັບແຮງດັນທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ເຮັດວຽກກັບເຄືອຂ່າຍຕົ້ນຕໍ.

ຂະບວນການຄັດເລືອກຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົວຈິງ. ແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງ, ຄວາມຖີ່, ການຕັ້ງຄ່າໄລຍະ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ການນັບ winding, insulation, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ການປົກປ້ອງ, ແລະຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທັງຫມົດຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດກ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນຈະສໍາເລັດ.

ການ​ເລືອກ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຍັງ​ສໍາ​ຄັນ​. ລະບົບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຍັງຄົງໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບການວັດແທກແລະການປ້ອງກັນແຮງດັນກາງ. ການອອກແບບ Capacitive ສາມາດສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີແຮງດັນສູງທີ່ແນ່ນອນ, ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດສະຫນັບສະຫນູນສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄຟຟ້າດິຈິຕອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມແລະກົນຈັກຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເທົ່າທຽມກັນ. ອຸປະກອນໃນເຮືອນອາດຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ switchgear ຄວບຄຸມ, ໃນຂະນະທີ່ຫນ່ວຍງານນອກຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບສະພາບອາກາດ, ມົນລະພິດ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະການສໍາຜັດ ultraviolet.

ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດແລະທີມງານໂຄງການ, ເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຄືກັນກັບຮາດແວຂອງມັນເອງ. ການແຕ້ມຂະຫນາດ, ແຜນວາດ winding, ຂໍ້ມູນ nameplate, ການກໍານົດຢູ່ປາຍຍອດ, ລາຍລະອຽດ insulation, ຂໍ້ມູນການທົດສອບ, ແລະຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງເຮັດໃຫ້ການຫັນເປັນປະສົມປະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນລະບົບໄຟຟ້າສຸດທ້າຍ.

ໃນທີ່ສຸດ, ກໍານົດຢ່າງຖືກຕ້ອງໝໍ້ແປງແຮງດັນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາອົງປະກອບການວັດແທກ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ລະ​ຫວ່າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແລະ​ການ​ວັດ​ແທກ​, ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​, ການ​ຕິດ​ຕາມ​, ແລະ​ລະ​ບົບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຄງ​ລ່າງ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​ສັງ​ເກດ​ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​.

Key Takeaway:ກໍານົດເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທໍາອິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປະສານງານອັດຕາສ່ວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ການຕັ້ງຄ່າ winding, insulation, ສະພາບແວດລ້ອມ, ການປົກປ້ອງ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະເອກະສານເພື່ອສ້າງການແກ້ໄຂການວັດແທກແຮງດັນທີ່ສົມບູນແລະເຊື່ອຖືໄດ້.

ຕ້ອງການການແກ້ໄຂການວັດແທກແຮງດັນສໍາລັບລະບົບພະລັງງານຂອງທ່ານບໍ?

Comewillສະຫນັບສະຫນູນການແກ້ໄຂການວັດແທກແຮງດັນສະເພາະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກວມເອົາການຕັ້ງຄ່າພາຍໃນແລະນອກ, ການຈັດການ winding, ລະບົບ insulation, ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ, ແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການໂຄງການແລະການສົນທະນາດ້ານວິຊາການ,ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
ຄໍາແນະນໍາຂ່າວ
X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ.ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ