ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີລາຄາຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້.
Email
Name
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີລາຄາຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້.
Email
Name
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ວິທີການເລືອກໂຕແປງໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ?

2025-09-16 16:00:00
ວິທີການເລືອກໂຕແປງໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ?

ການເລືອກສິນຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານ ແມ່ນການμຕັດສິນໃຈທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ເນື່ອງຈາກມາດຕະຖານດ້ານພະລັງງານກຳລັງປ່ຽນແປງໃນປີ 2026, ຂະບວນການເລືອກຈຶ່ງຕ້ອງມີການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການບູລະນາການເຕັກໂນໂລຊີອັດຈະລິຍະ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.

ຄູ່ມືນີ້ຈັດໃຫ້ເປັນກອບດ້ານເຕັກນິກເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມສັບສົນຂອງການເລືອກເຄື່ອງປ່ຽນແປງ.


1. ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ (kVA)

ຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ສຸດແມ່ນການຄຳນວນ ພະລັງງານທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ . ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງປ່ຽນແປງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຂອງທ່ານ ແລະ ມີທີ່ຫວ່າງເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.

  • ການຄິດໄລ່: ລວມທັງໝົດຂອງກຳລັງເຄື່ອງຈັກ (kW) ແລະ ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເໝາະສົມຕາມ ຕົວເລກປະສິດທິພາບ ປັດຈັຍການໃຊ້ງານ (Power Factor)

  • ກົດເກນ 80%: ເພື່ອສູງສຸດຄວາມຍາວຂອງອາຍຸການ, ໂຕແປງໄຟຟ້າຄວນເຮັດວຽກຢູ່ 75–80% ຂອງຄວາມຈຸທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໄວ້ . ການໃຊ້ງານໂຕແປງໄຟຟ້າທີ່ຄວາມຈຸ 100% ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດທຳອາຍຸການຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຢ່າງມີນັກ.

  • ການປ້ອງກັນສຳລັບອະນາຄົດ: ຄຳນຶງເຖິງ ຂອບເຂດການຂະຫຍາຍ 20% ສຳລັບການອັບເກຣດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງສະຖານທີ່ໃນອະນາຄົດ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນໂຕແປງໄຟຟ້າໃໝ່ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກບໍ່ກີ່ເທົ່າໃດປີ.


2. ເລືອກສື່ທີ່ໃຊ້ເຢັນ: ແຫ້ງ ຫຼື ຈືມໃນຂອງเหลວ

ການເລືອກນີ້ມັກຖືກກຳນົດໂດຍສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບດ້ານໄຟຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ຕົວແປງຄວາມໄດ້ທີ່ເສຍຢູ່ໂດຍບໍ່ມີນ້ຳມັນ

ເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ອາກາດແວດລ້ອມເພື່ອເຢັນ ແລະ ແມ່ນຫໍ້ອມດ້ວຍ resin ຫຼື ຖືກປີ່ນປົວດ້ວຍວິທີ vacuum-pressure impregnated (VPI).

  • ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບ: ສະພາບແວດລ້ອມໃນລື່ນ, ອາຄານສູງ, ໂຮງໝໍ, ແລະ ໂຮງຮຽນ.

  • ຂໍໍ່ດີ: ຄວາມປອດໄພຈາກໄຟທີ່ສູງ (ບໍ່ຕິດໄຟ), ການບໍາຮັກສາຕ່ຳ (ບໍ່ຕ້ອງທົດສອບນ້ຳມັນ), ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຕົວແປງທີ່ຈຸ່ມຢູ່ໃນຂອງเหลວ

ສ່ວນຫຼັກ ແລະ ວົງຈອນຖືກຈຸ່ມຢູ່ໃນຂອງເຫຼວທີ່ເປັນສານກັ້ນໄຟຟ້າ (ນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ເອສເຕີທຳມະຊາດ).

  • ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບ: ສະຖານີໄຟຟ້ານອກບ້ານ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໜັກ, ແລະ ໂຄງການພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງຂະໜາດໃຫຍ່.

  • ຂໍໍ່ດີ: ການຖ່າຍເອົາຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບການໂຫຼດເກີນ, ແລະ ມີຂະໜາດທີ່ເລັກກວ່າທົ່ວໄປສຳລັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ມີອັດຕາ kVA ສູງ.


3. ອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງລະດັບຂອງເຟດ

ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມທັງກັບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

  • ຄວາມຕ້ານທາງຂອງລະດັບປະຖົມ (Primary) / ລະດັບທີສອງ (Secondary): ການຈັດຕັ້ງທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳມັກຈະປະກອບດ້ວຍການລົງລະດັບຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນ 11 kV ຫຼື 33 kV ເຖິງການໃຊ້ງານໄດ້ 415 V ຫຼື 480 V .

  • ຈຸດຕໍ່ເພີ່ມ: ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນມີ ຕົວປ່ຽນຄ່າທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກວົງຈອນ (OCTC) ຫຼື ຕົວປ່ຽນຄ່າໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງກຳລັງເຮັດວຽກ (OLTC) . ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປັບສັດສ່ວນຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ເປີດ-ປິດໄດ້ເລັກນ້ອຍ ( ±5% ) ເພື່ອຊົດເຊີຍການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ມາຈາກເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.

  • ກຸ່ມເວັກເຕີ: ນີ້ກຳນົດຄວາມສຳພັນຂອງເຟສລະຫວ່າງຂດລວມປະຖົມະ ແລະ ຂດລວມທຸຕິຍະ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, Dyn11 ). ມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຮັບປະກັນວ່າຕົວແປງໄຟຟ້າສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ດິນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ກັບແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆ.


4. ປະເມີນປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO)

ໃນປີ 2026, ລາຄາຊື້ມັກຈະເປັນພຽງແຕ່ 15% ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນຊ່ວງອາຍຸການໃຊ້ງານ . ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສູນເສຍໄປເປັນຄວາມຮ້ອນ.

  • ການສູນເສຍທີ່ຫົວໃຈ (ບໍ່ມີໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຂດລວມ) ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຮັກສາຕົວແປງໄຟຟ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ມີໄຟຟ້າຢູ່ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ/7 ວັນ.

  • ການສູນເສຍທີ່ລວມທອງ (ເມື່ອມີໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຂດລວມ) ພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຂດລວມ.

  • ການປະດິດສ້າງ: ເລືອກ ຫົວໃຈເຫຼັກທີ່ເປັນອະມົρຟິກ . ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງກວ່າ ແຕ່ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານເວລາບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຈົນເຖິງ 70%ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຫຼັກຊິລິໂຄນມາດຕະຖານ ໂດຍໃຫ້ອັດຕາຄືນທຶນ (ROI) ທີ່ສູງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາ 25 ປີ.


5. ປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຊ້ງານ

ສະຖານທີ່ທາງຮ່າງກາຍຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງຈະກຳນົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປ້ອງກັນ (ອັດຕາ NEMA ຫຼື IP).

  • ການປຸກປົມ: * NEMA 1 / IP20: ເຂດພື້ນທີ່ໃນອາຄານທີ່ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ.

    • NEMA 3R / IP54: ໃຊ້ໄດ້ທັງພາຍນອກ ໂດຍປ້ອງກັນນ້ຳຝົນ ແລະ ຫິມະ.

    • ການເຄືອບ C5-M: ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນເຂດທະເລ ຫຼື ອອກໄປທະເລເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກິນຈາກອາກາດທີ່ມີເກືອ.

  • ຄວາມຖີ່ຮ່ວມ (K-Factor): ຖ້າສະຖານທີ່ຂອງທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງຂັບໄລ່ຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງ (VFDs) ຫຼື ຄອມພິວເຕີເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ເຄື່ອງເຕີມແຮງດັນມາດຕະຖານຈະຮ້ອນເກີນໄປ. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງລະບຸເຄື່ອງເຕີມແຮງດັນທີ່ ມີອັດຕາ K (K-4, K-13) ເພື່ອຈັດການກັບພະລັງງານທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຕົງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງປອດໄພ.


ບັນຊີການເລືອກ

ຄຸນລັກສະນະ ຄ້າງກັບຂໍ້ມູນ
kVA rating ພະລັງງານສູງສຸດ + ຂອບເຂດ 20%
ຄ່າຄວາມຕ້ານທາງຂອງເຄື່ອງເຕີມແຮງດັນດ້ານປ້ອນ ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການຈັດຫາພະລັງງານຈາກຜູ້ສະໜອງ
ຄວາມເຂົ້າກັນຂອງຄວາມເປັນທີ່ສຳລັບ ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະວັງ (ແຫ້ງ) / ນອກລະວັງ (ຂອງເຫຼວ)
ພາບທີ່ມີນ້ຳໜັກເປີກຕິ ລະບຸຖ້າມີຄວາມຖີ່ສູງ (K-Factor)
ຄວາມສອດຄ່ອງ IEC 60076 / IEEE C57 / DOE 2026

ສະຫຼຸບ

ການເລືອກຕົວຈັດແຈງພະລັງງານທີ່ເໝາະສົມແມ່ນການຮັກສາດຸນດີລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການດຳເນີນງານໃນທັນທີ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານການເງິນໃນໄລຍະຍາວ . ໂດຍການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສ່ວນຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ປະເພດຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ ທ່ານຈະປ້ອງກັນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຈາກການຢຸດດຳເນີນງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.