2024-10-07
ການຫັນປ່ຽນໄຟຟ້າ 11KV ໃນປະຈຸບັນເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງ induction ສະນະແມ່ເຫຼັກ. ໃນເວລາທີ່ສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າສູງຜ່ານການພັດລົມຕົ້ນຕໍຂອງຫມໍ້ແປງໄຟ, ມັນສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສັນຍານແຮງດັນສູງໃນອັນດັບສອງໃນວົງຈອນມໍລະດົກ. ສັນຍານ induced ແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບກະແສປະຖົມປະຈຸບັນ, ແລະມັນກໍ່ຖືກວັດແທກໂດຍ ammeter ຫຼື wattmeter.
ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າເທັກນິກມີສອງປະເພດ 11KV ໃນປະຈຸບັນ: ປະເພດບາດແຜແລະປະເພດ Toidalal. ປະເພດຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າມີບາດແຜມີບາດແຜຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ມີບາດແຜໃນຮ່າງກາຍ. ປະເພດ truidalal ຂອງ trenorforman ບໍ່ມີລົມທໍາອິດແລະປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງວົງແມ່ເຫຼັກປິດ.
Transformers ໃນປະຈຸບັນ 11KV ໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການປ້ອງກັນ, ການວັດແທກ, ແລະຄວບຄຸມໃນລະບົບພະລັງງານ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການວັດແທກໃນປະຈຸບັນ, ການປະຕິບັດງານການປົກປ້ອງການປົກປ້ອງ, ແລະສໍາລັບການສະຫມັກສະໄຕຣ. ພວກເຂົາໃຫ້ຂໍ້ມູນສໍາລັບການຮຽກເກັບເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານແລະການວິເຄາະຄວາມຜິດໃນລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພະລັງງານ.
Transformers ໃນປະຈຸບັນ 11KV ໃນປະຈຸບັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ, ກະທັດຮັດໃນຂະຫນາດ, ແລະມີຊີວິດການບໍລິການຍາວນານ. ພວກເຂົາສະເຫນີຂໍ້ມູນການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະມີການປ້ອງກັນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາສະຫມັກໄຟຟ້າ.
Transformer ໄຟຟ້າ 11KV ໃນປະຈຸບັນການຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນໄດ້ປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າ. ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການວັດ, ຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມການບໍລິໂພກພະລັງງານແລະຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິຜົນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. ຜ່ານຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຂົາແລະມີຊີວິດທີ່ຍາວນານ, ພວກເຂົາຍັງຄົງເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບການກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ.
ບໍລິສັດ Zhejiang Dahu ບໍລິສັດໄຟຟ້າ, ຈໍາກັດ. ຊ່ຽວຊານໃນການຜະລິດເຄື່ອງຫມາຍການຫັນປ່ຽນໄຟຟ້າ 11KV ໃນປະຈຸບັນ. ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບວິສະວະກໍາທີ່ດີເລີດ, ບໍລິສັດໄດ້ເປັນຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາໃນອຸດສະຫະກໍານັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່River@dahueelc.comສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບໍລິສັດແລະຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. LI, ແລະ X. Zhang. (2015). ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງການຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນໄຟຟ້າໃນລະບົບພະລັງງານ. ການຄົ້ນຄວ້າລະບົບພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງງານ, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu ແລະ L. Wang. (2017). ການສືບສວນແລະການວິເຄາະຂໍ້ຜິດພາດຂອງຄຸນລັກສະນະຄວາມຜິດພາດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ. ການໂອນເງິນ IEEE ກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li, ແລະ F. Zhang. (2019). ວິທີການນະວະນິຍາຍສໍາລັບການລະບຸການຕອບສະຫນອງຊົ່ວຄາວຂອງການຫັນປ່ຽນໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ. ການຜະລິດ iet, ການສົ່ງຕໍ່ແລະການແຈກຈ່າຍ, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. LI, X. Lu, W. Yin, ແລະ Z. Li. (2016). ວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຫັນປ່ຽນໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ. ວາລະສານພະລັງງານໄຟຟ້າແລະລະບົບພະລັງງານສາກົນ, 83 (2), 25-30.
5. S. Huang ແລະ X. Zhang. (2018). ວິທີການອະນຸມັດໃຫມ່ສໍາລັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນໂດຍໃຊ້ລະບົບ algorithm. ການຄົ້ນຄວ້າລະບົບພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງງານ, 164 (4), 175-180 175-180.
.. H. qi ແລະ x. wu. (2016). ການນໍາໃຊ້ຂອງ Transformers ໃນປະຈຸບັນໄຟຟ້າໃນລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບພະລັງງານ. ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu ແລະ L. LI. (2017). ການວິເຄາະທິດສະດີແລະການອອກແບບຂອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນໃນປະຈຸບັນ. ການວັດແທກ, 105 (1), 149-155.
8. K. Liu ແລະ Y. Zhang. (2019). ການອອກແບບແລະການຈໍາລອງຂອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ມີໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນສໍາລັບການຍ່ອຍ. ວິທະຍາສາດ, ການວັດແທກແລະເຕັກໂນໂລຢີ, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. qi, ແລະ H. Zhang. (2015). ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງໃນປະຈຸບັນໂດຍອີງໃສ່ການປັບຕົວແມ່ເຫຼັກ. ວາລະສານສາກົນກ່ຽວກັບພະລັງງານໄຟຟ້າແລະລະບົບພະລັງງານ, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin, ແລະ Y. Liu. (2018). ສູດໃຫມ່ສໍາລັບການລະບຸຄຸນລັກສະນະການອີ່ມຕົວຂອງ Transformers ໃນປະຈຸບັນໄຟຟ້າ. ການໂອນເງິນ IEEE ກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ, 33 (4), 1885-1892.