Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd.ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາວິສະວະກໍາລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຫມໍ້ແປງພະລັງງານລົມ 1600kVAອັດຕາສ່ວນແຮງດັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະການປ່ຽນພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງຈາກ turbines.
ໃນລະບົບພະລັງງານລົມ, ການຫັນເປັນບໍ່ພຽງແຕ່ອຸປະກອນຕົວຕັ້ງຕົວຕີ; ພວກມັນເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຜົນຜະລິດເຄື່ອງກໍາເນີດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ແລະຄວາມຕ້ອງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຫນຶ່ງໃນຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຂະບວນການນີ້ແມ່ນອັດຕາສ່ວນແຮງດັນ, ໂດຍສະເພາະໃນຫນ່ວຍຄວາມຈຸຂະຫນາດກາງຫາຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ລະບົບອັດຕາສ່ວນແຮງດັນຂອງຫມໍ້ແປງພະລັງງານລົມ. ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງອັດຕາສ່ວນນີ້ຊ່ວຍອະທິບາຍວິທີການໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໂດຍລົມກາຍເປັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງ.
ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນໃນຫມໍ້ແປງຫມາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງແຮງດັນຕົ້ນຕໍ (ດ້ານຂາເຂົ້າ) ແລະແຮງດັນຂັ້ນສອງ (ດ້ານຜົນຜະລິດ). ໃນຄໍາສັບທີ່ງ່າຍດາຍ, ມັນກໍານົດວ່າແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງຫຼາຍປານໃດ.
ສໍາລັບຫມໍ້ແປງພະລັງງານລົມ 1600kVA, ອັດຕາສ່ວນນີ້ຖືກກໍານົດໂດຍຈໍານວນຂອງການຫັນໃນ windings ປະຖົມແລະມັດທະຍົມ. ຫຼັກການພື້ນຖານແມ່ນ:
- ຫຼາຍ turns ຂ້າງຮອງ → ແຮງດັນຜົນຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນ
- ໜ້ອຍລົງໃນດ້ານຮອງ → ແຮງດັນຜົນຜະລິດຕ່ຳ
ຄວາມສຳພັນນີ້ສະແດງອອກຜ່ານອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນຂອງໝໍ້ແປງ:
ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນ = ແຮງດັນປະຖົມ / ແຮງດັນຂັ້ນສອງ = ແຮງດັນປະຖົມ / ປ່ຽນຮອງ
ໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານລົມ, ນີ້ຈະກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນຜະລິດ turbine ມີການປ່ຽນແປງແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼືປັບກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ອາຫານເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ກັງຫັນລົມຈະຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນລະດັບແຮງດັນປານກາງ ຫຼືຕໍ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຮງດັນສາຍສົ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼາຍສໍາລັບປະສິດທິພາບໃນໄລຍະໄກ.
ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນຂອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ 1600kVA ຮັບປະກັນວ່າການແປງນີ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງລຽບງ່າຍ, ໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປຫຼືຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບ.
ເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນການແປງແຮງດັນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ:
- ຜົນຜະລິດຂອງກັງຫັນລົມມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຄວາມໄວລົມ
- ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງການລະດັບແຮງດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງ
- ລະບົບສາຍສົ່ງທາງໄກຕ້ອງການແຮງດັນສູງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ
- ລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າແມ່ນອີງໃສ່ລະດັບແຮງດັນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ຖ້າບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນແຮງດັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານລົມເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບແລະບໍ່ສະຖຽນລະພາບ.
ໃນຂະນະທີ່ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນ່ນອນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການແລະມາດຕະຖານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປສໍາລັບຫມໍ້ແປງພະລັງງານລົມ 1600kVA ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງດັນຈາກລະດັບແຮງດັນກາງໄປສູ່ລະດັບການແຜ່ກະຈາຍຫຼືການສົ່ງໄຟຟ້າ.
| Side of Transformer | Typical Voltage Level | ຟັງຊັນ |
| Primary Side | 0.69kV – 1.14kV | ການເກັບກໍາຜົນຜະລິດ turbine ລົມ |
| Secondary Side | 10kV – 35kV | ການເຊື່ອມໂຍງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືການໂອນສະຖານີຍ່ອຍ |
ຂະບວນການຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນຂອງຫມໍ້ແປງພະລັງງານລົມ 1600kVA ເພື່ອສ້າງຂົວແລະລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ພາຍໃນຫມໍ້ແປງ, ການປ່ຽນແຮງດັນບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ - ມັນເປັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.
ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບໄຫຼຜ່ານກະແສລົມປະຖົມ, ມັນຈະສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃນແກນທາດເຫຼັກ. ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກນີ້ induces ແຮງດັນໃນ winding ທີສອງ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຫັນເປັນທໍ່ກໍານົດລະດັບແຮງດັນສຸດທ້າຍ.
ຄວາມສໍາພັນທີ່ງ່າຍດາຍແມ່ນ:
- ຖ້າຫາກວ່າສອງ windings ຫຼາຍກ່ວາປະຖົມ 10 ເທົ່າ → ແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 10 ເທື່ອ
- ຖ້າ windings ທີສອງແມ່ນຫນ້ອຍ → ແຮງດັນຫຼຸດລົງຕາມອັດຕາສ່ວນ
ໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການອອກແບບເຄື່ອງຫັນເປັນສໍາຄັນໃນລະບົບພະລັງງານລົມ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບແຫຼ່ງພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ລະບົບພະລັງງານລົມແນະນໍາເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ເປັນເອກະລັກ:
- ການເຫນັງຕີງຢ່າງໄວວາຂອງພະລັງງານ input
- ປະຕິບັດການໂຫຼດບາງສ່ວນເລື້ອຍໆ
- ການສໍາຜັດກັບຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມນອກ
- ຄວາມຕ້ອງການ synchronization ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
A ຫມໍ້ແປງພະລັງງານລົມ 1600kVAອັດຕາສ່ວນແຮງດັນຕ້ອງຄົງທີ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າການບິດເບືອນຂະຫນາດນ້ອຍໃນພຶດຕິກໍາອັດຕາສ່ວນແຮງດັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ synchronization ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍພະລັງງານ.
ເພື່ອຈັດການນີ້, ການອອກແບບເຄື່ອງຫັນປ່ຽນມັກຈະລວມເອົາ:
- ເສີມສ້າງລະບົບສນວນ
- ປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ
- ຄວາມຊັດເຈນການຄວບຄຸມ winding
- ເສີມສ້າງການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
ອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງດັນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການແປງ - ມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບ.
ຖ້າອັດຕາສ່ວນບໍ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ, ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້:
- ການສູນເສຍທອງແດງເພີ່ມຂຶ້ນໃນ windings
- ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ
- ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງແຮງດັນໃນການໂຕ້ຕອບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
- ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການໂອນພະລັງງານໂດຍລວມ
ໃນລະບົບພະລັງງານລົມ, ເຖິງແມ່ນວ່າການສູນເສຍປະສິດທິພາບຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດກາຍເປັນທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະເວລາເນື່ອງຈາກການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄວບຄຸມທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງອັດຕາສ່ວນແຮງດັນຂອງຫມໍ້ແປງພະລັງງານລົມ 1600kVA ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວ.
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຫຼາຍຢ່າງທີ່ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບພຶດຕິກໍາແຮງດັນຂອງຫມໍ້ແປງ:
1. ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນຈະປ່ຽນແປງອັດຕະໂນມັດດ້ວຍການໂຫຼດ
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນແມ່ນຖືກແກ້ໄຂໂດຍການອອກແບບ. ມັນບໍ່ປ່ຽນແປງກັບການໂຫຼດ, ເຖິງແມ່ນວ່າແຮງດັນຜົນຜະລິດອາດຈະປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກການຂັດຂວາງພາຍໃນ.
2. ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນສະເຫມີຫມາຍຄວາມວ່າປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ
ບໍ່ຈໍາເປັນ. ອັດຕາສ່ວນຈະຕ້ອງກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ. ການເລືອກອັດຕາສ່ວນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
3. ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນມີຜົນກະທົບພຽງແຕ່ແຮງດັນ, ບໍ່ແມ່ນປະຈຸບັນ
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ແຮງດັນແລະກະແສໄຟຟ້າແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນໃນການເຮັດວຽກຂອງຫມໍ້ແປງ. ການປ່ຽນແປງລະດັບແຮງດັນຍັງປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນໃນປະຈຸບັນ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າພະລັງງານລົມທີ່ທັນສະ ໄໝ ແມ່ນອີງໃສ່ວິສະວະ ກຳ ທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຮັກສາອັດຕາສ່ວນແຮງດັນໃຫ້ຄົງທີ່ຕະຫຼອດຊີວິດການເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານ.
ປັດໄຈການອອກແບບປະກອບມີ:
- ຄວາມຖືກຕ້ອງເລຂາຄະນິດ winding
- ຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກວັດສະດຸຫຼັກ
- ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ insulation
- ການຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດເຊັ່ນ: ທີ່ພັດທະນາໂດຍ Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd., ອົງປະກອບການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຫມໍ້ແປງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂກະສິກໍາລົມ.
ຢູ່ໃນນິຄົມພະລັງງານລົມທີ່ແທ້ຈິງ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອັດຕາສ່ວນແຮງດັນມີອິດທິພົນຕໍ່ການດໍາເນີນງານຫຼາຍດ້ານ:
- ຄວາມໄວ synchronization ຕາຂ່າຍ
- ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຄຸນນະພາບພະລັງງານ
- ອາຍຸອຸປະກອນໃນສະຖານີຍ່ອຍ
- ການຕອບສະຫນອງຂອງລະບົບໃນລະຫວ່າງການຜັນແປຂອງລົມ
ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນຂອງໝໍ້ແປງພະລັງງານລົມ 1600kVA ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າພະລັງງານທີ່ເກັບກ່ຽວຈາກກັງຫັນລົມຖືກຖ່າຍທອດໄປສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນພາກພື້ນ ຫຼືລະດັບຊາດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນໃນເຄື່ອງຫັນປ່ຽນພະລັງງານລົມ 1600kVA ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕົວກໍານົດການທາງທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນຫຼັກການດໍາເນີນງານຫຼັກທີ່ກໍານົດວິທີການປັບພະລັງງານລົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ມັນຄວບຄຸມວິທີການເພີ່ມແຮງດັນຈາກລະດັບການຜະລິດ turbine ກັບລະດັບການສົ່ງ, ການຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນລະບົບພະລັງງານທົດແທນ. ໂດຍຜ່ານການ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະອັດຕາສ່ວນ winding ວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນ, ການຫັນເປັນຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ່ອງເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ການຜັນຜວນຂອງສະພາບລົມ.
ໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານລົມຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງຫມໍ້ແປງພະລັງງານລົມ 1600kVAອັດຕາສ່ວນແຮງດັນຍັງຄົງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຄງການປະສົມປະສານໃຫມ່ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd.