Whatsapp
ບົດສະຫຼຸບ: A 33KV Oil Immersed Distribution Transformerໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບເຄືອຂ່າຍການແຜ່ກະຈາຍໄຟຟ້າແຮງດັນຂະຫນາດກາງແລະແຮງດັນສູງທີ່ຕ້ອງການການປ່ຽນແຮງດັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການດໍາເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວນານ.ອຳນາດ Anqiangສະຫນອງການແກ້ໄຂຫມໍ້ແປງນ້ໍາສໍາລັບສະຖານີຍ່ອຍ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອຸດສາຫະກໍາ, ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ແລະການຕິດຕັ້ງການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່, ມີຄວາມສາມາດຈັດອັນດັບສູງເຖິງ 2500 kVA ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
A 33KV Oil Immersed Distribution Transformer ເປັນຫມໍ້ແປງສາມເຟດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໂອນພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງລະດັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະບົບການແຈກຢາຍແຮງດັນກາງແລະແຮງດັນສູງ. ການກໍ່ສ້າງທີ່ມີນ້ໍາມັນນ້ໍາມັນໃຊ້ນ້ໍາມັນ insulating ເພື່ອສະຫນອງທັງ insulation ໄຟຟ້າແລະການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ການຫັນເປັນປະເພດນີ້ໂດຍສະເພາະທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການດໍາເນີນງານມີຄວາມສໍາຄັນ.
ການແກ້ໄຂພະລັງງານ Anqiang ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າ AC 50Hz ຫຼື 60Hz ແລະສາມາດບັນລຸຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບສູງສຸດຂອງ 2500 kVA. ຮູບແບບເຊັ່ນ S11, S13, ແລະ S20 ສາມາດຖືກຕັ້ງຄ່າສໍາລັບເຄືອຂ່າຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫມໍ້ແປງຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງຕາມຂໍ້ກໍາຫນົດຂອງລູກຄ້າຫຼືຮູບແຕ້ມດ້ານວິສະວະກໍາ, ທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບສະຖານີຍ່ອຍແລະໂຄງການອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບອຸປະກອນການປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າພື້ນຖານ, ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນການແຜ່ກະຈາຍນ້ໍາມັນທີ່ທັນສະໄຫມຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິພາບຂອງ insulation, ຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມງ່າຍຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນຊີວິດຂອງລະບົບການແຈກຢາຍພະລັງງານ.
ໂຄງປະກອບການແຊ່ນ້ໍາມັນສະຫນອງຂະຫນາດກາງທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການ insulation ໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ຊ່ວຍຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນອອກຈາກ windings ແລະຫຼັກ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບທີ່ເຫມາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຫຼດແບບຍືນຍົງແລະເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ຕ້ອງການ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໃຊ້ຫຼັກເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນຊັ້ນສູງເພື່ອຮອງຮັບການແປງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຫຼັກທີ່ຖືກວິສະວະກໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງຊ່ວຍຄວບຄຸມການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດແລະປະກອບສ່ວນປັບປຸງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກໂດຍລວມ.
ສາຍລົມຂອງຫມໍ້ແປງຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະກົນຈັກໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິແລະສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: ວົງຈອນສັ້ນ. ໂຄງປະກອບການ winding ທີ່ເຂັ້ມແຂງກົນຈັກຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານກັບກໍາລັງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະປະກອບສ່ວນກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ.
ການອອກແບບຖັງປິດຢ່າງເຕັມທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຊຸ່ມ ingress ແລະນ້ໍາມັນຮົ່ວໄຫລ. ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະການຕິດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ.
ການສູນເສຍຫມໍ້ແປງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບການແຈກຢາຍພະລັງງານຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການທັງຫມົດຂອງມັນ. ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດຕ່ໍາແລະປະສິດທິພາບການໂຫຼດທີ່ດີທີ່ສຸດສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫນຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຄວາມອາຍຸ insulation ການຫັນປ່ຽນ. ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາມັນແລະການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນພາຍໃນການອອກແບບທີ່ແຊ່ນ້ໍາມັນຊ່ວຍຈັດການອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ຫມັ້ນຄົງແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີການໂຫຼດຂ້ອນຂ້າງສູງຫຼືມີຄວາມຜັນຜວນ.
ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິສາມາດສ້າງກໍາລັງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນ windings transformer. ໂຄງປະກອບການ winding ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງກົນຈັກຊ່ວຍໃຫ້ຫມໍ້ແປງທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້ແລະຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງເຫດການປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການ.
ໝໍ້ແປງການແຈກຢາຍແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ກາງແຈ້ງເລື້ອຍໆ. ຖັງເຫຼັກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງປະສົມປະສານກັບການປິ່ນປົວດ້ານປ້ອງກັນສາມາດປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວໃນສະຖານີຍ່ອຍ, ສວນອຸດສາຫະກໍາ, ແລະໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ບໍ່ແມ່ນທຸກໆໂຄງການກະຈາຍພະລັງງານມີການຕັ້ງຄ່າແຮງດັນດຽວກັນ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ຫຼືການຈັດການການເຊື່ອມຕໍ່. ວິສະວະກໍາການຫັນປ່ຽນທີ່ກໍາຫນົດເອງຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນສາມາດກົງກັບເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງໂຄງການສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການຂອງຕົວແທນ S11 ຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່ ແລະຄຸນລັກສະນະທາງໄຟຟ້າ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ແນ່ນອນຄວນຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຕໍ່ກັບການອອກແບບໂຄງການແລະການກໍານົດຄ່າຂອງຫມໍ້ແປງສຸດທ້າຍ.
| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ | ແຮງດັນ HV | ແຮງດັນ LV | ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ | ການສູນເສຍການໂຫຼດ | ນ້ຳໜັກທັງໝົດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kVA | 38.5 / 36 / 35 / 34.5 / 33 kV | 0.4 / 0.415 / 0.433 kV | 0.21 kW | 1.21 kW | 590 ກິໂລ |
| 100 kVA | 0.29 kW | 2.02 kW | 790 ກິໂລ | ||
| 125 kVA | 0.34 kW | 2.38 kW | 950 ກິໂລ | ||
| 160 kVA | 0.36 kW | 2.83 kW | 1020 ກິໂລ | ||
| 200 kVA | 0.43 kW | 3.33 kW | 1170 ກິໂລ | ||
| 250 kVA | 0.51 kW | 3.96 kW | 1340 ກິໂລ | ||
| 315 kVA | 0.61 kW | 4.77 kW | 1530 ກິໂລ | ||
| 400 kVA | 0.73 kW | 5.76 kW | 1780 ກິໂລ | ||
| 500 kVA | 0.86 kW | 6.93 kW | 1960 ກິໂລ | ||
| 630 kVA | 1.04 kW | 8.28 kW | 2290 ກິໂລ | ||
| 800 kVA | 1.23 kW | 9.90 kW | 2640 ກິໂລ | ||
| 1000 kVA | 1.44 kW | 12.15 kW | 3100 ກິໂລ | ||
| 1250 kVA | 1.76 kW | 14.67 kW | 3630 ກິໂລ | ||
| 1600 kVA | 2.12 kW | 17.55 kW | 4235 ກິໂລ | ||
| 2000 kVA | 2.61 kW | 21.50 kW | 4910 ກິໂລ | ||
| 2500 kVA | 3.15 kW | 23.00 kW | 5840 ກິໂລ |
ສໍາລັບການຈັດຊື້, ວິສະວະກອນຄວນປະເມີນຫຼາຍກ່ວາຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ. ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນ, ແຮງດັນ impedance, ບໍ່ມີການໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ, ການສູນເສຍ, ຄວາມຕ້ອງການ insulation, ສະພາບແວດລ້ອມ, ພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງ, ການປະສານງານການປົກປ້ອງ, ແລະມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກສຸດທ້າຍ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ 33KV ສາມາດຮອງຮັບສະຖານະການກະຈາຍກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງກະແສໄຟຟ້າແຮງກາງ ຫຼື ແຮງດັນສູງຈະຕ້ອງຖືກປ່ຽນເປັນແຮງດັນກະຈາຍທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ສໍາລັບໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ, ການຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼືການຍົກລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການເລືອກຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດເພາະວ່າການເຕີບໂຕຂອງການໂຫຼດໃນອະນາຄົດຄວນພິຈາລະນາຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ.
ການເລືອກຫມໍ້ແປງທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄຸນລັກສະນະທາງໄຟຟ້າຂອງໂຄງການແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ເລືອກຄວາມອາດສາມາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ວິສະວະກອນ ແລະທີມງານຈັດຊື້ຄວນປະເມີນປັດໄຈຕໍ່ໄປນີ້:
ການຕິດຕັ້ງກໍ່ຄວນປະກອບມີພື້ນຖານການເສີມສ້າງທີ່ມີວິສະວະກໍາທີ່ເຫມາະສົມ, ການລະບາຍອາກາດຢ່າງພຽງພໍ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟແຮງດັນສູງແລະແຮງດັນຕ່ໍາ, ແລະການກວດການ້ໍາມັນ insulating ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງ. ການກະກຽມທີ່ເຫມາະສົມຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄະນະກໍາມະການແລະສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ຂອບເຂດພະລັງງານ Anqiang ທີ່ອ້າງອີງເຖິງ 2500 kVA. ຄວາມອາດສາມາດທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດຕົວຈິງຂອງໂຄງການ, ຄວາມຕ້ອງການການຂະຫຍາຍຕົວ, ການຕັ້ງຄ່າແຮງດັນ, ແລະເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ.
ແມ່ນແລ້ວ. ໝໍ້ແປງທີ່ອ້າງອີງຖືກອອກແບບສຳລັບການນຳໃຊ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກ. ການຕິດຕັ້ງນອກຄວນປະກອບມີພື້ນຖານທີ່ເຫມາະສົມ, ລະບົບສາຍດິນ, ການລະບາຍອາກາດ, ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງໄຟຟ້າທີ່ເຫມາະສົມ.
ໜ້າຜະລິດຕະພັນລະບຸຕົວແບບ S11, S13, ແລະ S20. ຮູບແບບແລະການຕັ້ງຄ່າສຸດທ້າຍຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຕາມລະດັບປະສິດທິພາບທີ່ຕ້ອງການ, ຕົວກໍານົດການໄຟຟ້າ, ມາດຕະຖານໂຄງການ, ແລະຂໍ້ກໍາຫນົດຂອງລູກຄ້າ.
ນ້ໍາມັນ insulating ໃຫ້ບໍລິການສອງຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ: insulation ໄຟຟ້າແລະການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ. ມັນຊ່ວຍຮັກສາການແຍກ dielectric ລະຫວ່າງອົງປະກອບ energized ໃນຂະນະທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຫຼັກ transformer ແລະ windings.
ຂັ້ນຕອນການມອບຫມາຍທົ່ວໄປປະກອບມີການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation, ການກວດສອບອັດຕາສ່ວນການຫັນເປັນ, ການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ແຮງດັນສູງແລະຕ່ໍາ, ການກວດສອບສາຍດິນ, ການກວດສອບ insulating-ນ້ໍາມັນ, ແລະການພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ. ໂຄງການການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນຄວນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແລະຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄງການ.
ຫມໍ້ແປງການແຈກຢາຍນ້ໍາມັນ 33KV ທີ່ມີເຄື່ອງຈັກດີສາມາດສະຫນອງການປະສົມປະສານຂອງການປ່ຽນແຮງດັນ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ປະສິດທິພາບຂອງ insulation, ຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວທີ່ຕ້ອງການໂດຍເຄືອຂ່າຍການແຜ່ກະຈາຍທີ່ທັນສະໄຫມ. ມີຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 2500 kVA ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັນສາມາດໃຫ້ບໍລິການສະຖານີຍ່ອຍ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ແລະການຕິດຕັ້ງການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ເມື່ອວາງແຜນໂຄງການຫມໍ້ແປງໃຫມ່, ການເຮັດວຽກກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ມີປະສົບການສາມາດຊ່ວຍຈັດລໍາດັບສະເພາະດ້ານໄຟຟ້າ, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ, ແລະຈຸດປະສົງການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ. ສໍາລັບການຄັດເລືອກຫມໍ້ໄຟທີ່ປັບແຕ່ງ, ສະເພາະດ້ານວິຊາການ, ຫຼືວິທີແກ້ໄຂຕາມໂຄງການ,ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແລະປຶກສາຫາລືຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານກັບ Anqiang Power.