ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວແປງໄຟຟ້າແລະຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈຳ່ຍແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານລະບົບໄຟຟ້າ. ທັງສອງອຸປະກອນນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ຖ່າຍໂອນພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນຜ່ານການຊັກນຳດ້ານເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ, ແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ວິທີເຂົ້າເຖິງບົດຄວາມນີ້ຈະອธິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງຕົວແປງໄຟຟ້າແລະຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈຳ່ຍ—ຈາກລະດັບຄວາມດັນ, ການອອກແບບເພື່ອປະສິດທິພາບ, ຫາກເຖິງການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດຈິງ—ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.
ສະຫຼຸບ: ຕົວແປງໄຟຟ້າສອງຊະນິດ, ພາລະບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ໂຕແປງໄຟຟ້າແບບໃຊ້ໃນການສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ໂຕແປງໄຟຟ້າແບບໃຊ້ໃນການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າ ຈົ່ງນຶກເຖິງທາງດ່ວນເທືອບເທີຍບັນດາທາງໃນເມືອງ. ໂຕແປງໄຟຟ້າແບບໃຊ້ໃນການສົ່ງໄຟຟ້າເຮັດວຽກຄືທາງດ່ວນ — ມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍໃນໄລຍະທາງທີ່ຍາວດ້ວຍຄວາມດັນສູງຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ໂຕແປງໄຟຟ້າແບບໃຊ້ໃນການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າເຮັດວຽກຄືຖະໜົນທ້ອງຖິ່ນ — ມັນຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຈາກເຄືອຂ່າຍຫຼັກໄປຫາບ້ານ, ສຳນັກງານ ແລະ ໂຮງງານຢ່າງປອດໄພ ແລະ ໃນລະດັບຄວາມດັນທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້.
ທັງສອງປະເພດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ, ແຕ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ການເລືອກໃຊ້ປະເພດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດນຳໄປສູ່ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ແລະ ເຖິງແມ່ນແຕ່ການເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ.
ໂຕແປງໄຟຟ້າແບບໃຊ້ໃນການສົ່ງໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
ໂຕແປງໄຟຟ້າແບບໃຊ້ໃນການສົ່ງໄຟຟ້າຖືກນຳໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍການສົ່ງໄຟຟ້າເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າລະຫວ່າງລະດັບຄວາມດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ — ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຈາກເຄືອຂ່າຍຜະລິດໄຟຟ້າໄປຫາສະຖານີຈັດສົ່ງເຂດ. ວຽກງານຫຼັກຂອງມັນແມ່ນການຍົກລະດັບຄວາມດັນເພື່ອການສົ່ງໄຟຟ້າໄລຍະທາງຍາວ ຫຼື ລົດລະດັບຄວາມດັນເພື່ອການຈັດສົ່ງຕໍ່ໄປ.
ລັກສະນະສຳຄັນຂອງໂຕແປງໄຟຟ້າແບບໃຊ້ໃນການສົ່ງໄຟຟ້າ:
• ອັນຕະລາຍຂອງຄວາມດັນໄຟຟ້າ: ປົກກະຕິແລ້ວ 110 kV, 220 kV, 500 kV, ຫຼື ສູງກວ່ານີ້ (ສູງເຖິງ 1000 kV ໃນລະບົບໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງເປັນພິເສດ)
• ອັນຕະລາຍຂອງພະລັງງານ: ປົກກະຕິແລ້ວເທິງ 10 MVA (ເມກາໂວລດ-ແອັມເປີ); ເຄື່ອງໃຫຍ່ໆ ສາມາດເກີນ 200 MVA
• ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ, ສະຖານີຈ່ອຍໄຟຟ້າຂຶ້ນ, ແລະ ສະຖານີຈ່ອຍໄຟຟ້າສົ່ງໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່
• ວິທີການດຳເນີນງານ: ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ເຕັມທີ່ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມສາມາດສູງສຸດ, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ
• ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ: ມັກໃຊ້ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳມັນ ຫຼື ນ້ຳທີ່ຖືກບີບອັດ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ເນື່ອງຈາກພວກມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃຕ້ໄລຍະເວລາທີ່ໜັກແລະຕໍ່ເນື່ອງ ຕົວແປງໄຟຟ້າຂອງພະລັງງານຈຶ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍລະບົບຄວາມຕ້ານທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ລະບົບການເຢັນທີ່ສັບສົນ. ພວກມັນຍັງມີຂະໜາດທາງດ້ານຮູບພາບໃຫຍ່ກວ່າຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈຳ່ຍຫຼາຍ.
ຫຍັງແມ່ນເຄື່ອງປ່ຽນແປງການແຜ່?
ຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈຳ່ຍແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ມັນຮັບໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕີ່ນສູງກາງ (ປົກກະຕິແລ້ວ 10 kV ຫຼື 35 kV) ແລ້ວຫຼຸດລົງເປັນຄວາມຕີ່ນຕ່ຳທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກສຸດທ້າຍ ເຊັ່ນ: 380 V ສຳລັບອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ ຫຼື 220 V ສຳລັບອຸປະກອນໃນບ້ານ.
ລັກສະນະສຳຄັນຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈຳ່ຍ:
• ອັນຕະລາຍຂອງຄວາມດັນໄຟຟ້າ: ປົກກະຕິແລ້ວດ້ານປະຖົມພະຍົດແມ່ນ 35 kV ຫຼືຕ່ຳກວ່າ; ດ້ານທີສອງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 380 V / 220 V
• ອັນຕະລາຍຂອງພະລັງງານ: ປົກກະຕິແລ້ວ 6300 kVA (6.3 MVA) ຫຼືຕ່ຳກວ່າ — ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຕົວແປງໄຟຟ້າຂອງພະລັງງານຫຼາຍ
• ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ອາຄານທີ່ໃຊ້ເພື່ອການຄ້າ ແຜນງານອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ເສົາໄຟຟ້າໃນເຂດຊົນນະບົດ
• ປະເພດທີ່ນິຍົມ: ຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ຈຸ່ມນ້ຳມັນ (ຊຸດ S9, S11, S13), ຕົວແປງໄຟຟ້າແຫ້ງ, ແລະ ຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ມີຫົວໃຈເປັນອາລ໌ລອຍທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງຈະເປັນ
• ວິທີການດຳເນີນງານ: ການໂຫຼດປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕະຫຼອດທັງມື້ — ສູງໃນເວລາທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນເຍັນ, ຕ່ຳໃນເວລາກາງຄືນ
ຕົວແປງຈຳຫຼວຍໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບການປ່ຽນແປງຂອງການໂຫຼດຢ່າງບໍ່ສະໝຳເສີມ. ພວກມັນຍັງຖືກສຸມເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມັກຈະມີການປ້ອງກັນຕົວຈາກອາກາດ ຫຼື ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເສົາ.
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າພະລັງງານ ເທີບຍົກ Distribution Transformer ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ
ເດີ່ນີ້ ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວແປງພະລັງງານ ແລະ ຕົວແປງຈຳຫຼວຍ ໃນດ້ານເທັກນິກ ແລະ ການນຳໃຊ້ຈິງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.
1. ລະດັບຄວາມຕີ້ນ ແລະ ຄວາມຈຸ
ຄຸນລັກສະນະ |
ເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານ |
Distribution Transformer |
ຄ່າຄວາມຕ້ານທາງຂອງເຄື່ອງເຕີມແຮງດັນດ້ານປ້ອນ |
ປົກກະຕິແລ້ວ ≥ 33 kV, ສູງເຖິງ 1000 kV |
ປົກກະຕິແລ້ວ ≤ 35 kV, ມັກເປັນ 10 kV ຫຼື 35 kV |
ຄວາມສາມາດທີ່ຖືກ ກໍາ ນົດ |
ປົກກະຕິແລ້ວ 10 MVA |
ປົກກະຕິແລ້ວ ≤ 6300 kVA (6.3 MVA) |
ຂະໜາດຕົວ |
ໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະ ໜັກ |
ເບົາ ແລະ ມີຂະໜາດຄ່ອນຂ້າງນ້ອຍ |
ນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດ. ຖ້າລະບົບຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 110 kV ຫຼືສູງກວ່າ, ທ່ານຢູ່ໃນເຂດຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າພະລັງງານ. ຖ້າທ່ານຈັດການກັບການປ່ຽນແປງຈາກ 10 kV ເຖິງ 380 V, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຕົວແປງໄຟຟ້າແບ່ງຈ່າຍ.
2. ຄວາມຄິດດ້ານປະສິດທິພາບ — ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ
ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ທັງສອງປະເພດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງແທ້ຈິງໃນດ້ານເຫດຜົນດ້ານວິສະວະກຳ.
• ຕົວແປງໄຟຟ້າພະລັງງານຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນສະຖານະການເຕັມທີ່ (100% ຂອງພາລະບັນທຸກ). ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະຖານະການທີ່ເຕັມທີ່ຫຼືເກືອບເຕັມທີ່, ວິສະວະກອນຈຶ່ງເຮັດການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນຈຸດນັ້ນ. ການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກລວມທີ່ເກີດຈາກທອງແດງ (ການສູນເສຍເມື່ອມີພາລະບັນທຸກ) ແລະ ການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກເຫຼັກ (ການສູນເສຍທີ່ຫຼັກ) ຖືກປັບສຳເຮັດໃຫ້ເທົ່າທຽນກັນເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
• ຕົວແປງໄຟຟ້າແບ່ງຈ່າຍຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ເຕັມທີ່ — ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຢູ່ທີ່ 50% ເຖິງ 70% ຂອງພາລະບັນທຸກ. ເປັນຫຍັງ? ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເກືອບບໍ່ເຄີຍເຕັມທີ່. ອັນທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໃນເວລາສ່ວນຫຼາຍຂອງແຕ່ລະມື້, ມັນເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຕໍ່າກວ່າສະຖານະການເຕັມທີ່ຫຼາຍ. ໃນເວລາກາງຄືນ, ມັນອາດຈະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ພຽງແຕ່ 10–20% ຂອງພາລະບັນທຸກ.
ນີ້ນຳໄປສູ່ຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ: ປະສິດທິພາບຕະຫຼອດມື້ (ເອີ້ນອີກຢ່າງວ່າ ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ). ຕົວແປງໄຟຟ້າຈະຖືກປະເມີນບໍ່ພຽງແຕ່ໃນດ້ານປະສິດທິພາບເວລາເຕັມທີ່, ແຕ່ຍັງປະເມີນຈາກປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານທັງໝົດໃນວົງຈອນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ເນື່ອງຈາກ ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ຫົວໃຈ (ການສູນເສຍທີ່ເຫຼັກ) — ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຖິງແຕ່ວ່າຕົວແປງໄຟຟ້າຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍເວລາຢູ່ໃນສະຖານະພາບພັກນີ້ ແມ່ນເປັນຈຸດສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຜູ້ຜະລິດຕົວແປງໄຟຟ້າແບບຈຳ່ຍ.
3. ຂະໜາດ, ນ້ຳໜັກ ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ
ຕົວແປງໄຟຟ້າດ້ານພະລັງງານມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼວງ. ຕົວທີ່ມີຄວາມດັນ 500 kV ອາດມີນ້ຳໜັກເຖິງຫຼາຍຮ້ອຍຕັນ ແລະ ຕ້ອງການຮູບແບບຂອງຮາກຖານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນພິເສດ. ລະບົບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຂອງມັນຕ້ອງສາມາດຕ້ານທືນຄວາມດັນທີ່ສູງຫຼາຍ, ສະນັ້ນຈຶ່ງໃຊ້ນ້ຳມັນປ້ອງກັນໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ກະดาດ, ແລະ ບາງຄັ້ງກໍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການປ້ອງກັນໄຟຟ້າດ້ວຍອາກາດ.
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈັດສົ່ງມີຂະໜາດທີ່ຫຍໍາສົດກວ່າຫຼາຍ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບບ່ອນທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ—ເຊັ່ນ: ບ່ອນເກັບຢູ່ໃຕ້ດິນ, ຫ້ອງໄຟຟ້າພາຍໃນອາຄານ, ຫຼື ເທິງເສົາເຄີງທີ່ເຮັດຈາກເບຕອງ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຫຼອກລອກໄຟຟ້າບໍ່ເຂັ້ມງວດເທົ່າໃດ, ແຕ່ກໍຍັງຕ້ອງເຂົ້າເກົ້າຕາມມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້, ໂດຍເປັນພິເສດສຳລັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານ.
4. ວິທີການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕີນ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈັດສົ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະມີ ຕົວປ່ຽນຈຸດຕັດທີ່ບໍ່ເຮັດໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງກຳລັງໃຊ້ງານ ຫຼື, ໃນບາງຮຸ່ນທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ, ຕົວປ່ຽນແທນໄຮ້ເຄື່ອງຈັກ ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນການສາມາດປັບຄ່າຄວາມຕີນທີ່ອອກໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຄ່ອນຂ້າງເລັກນຶ່ງ ເພື່ອຊົດເຊີຍການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕີນຕາມເສັ້ນທາງຈັດສົ່ງ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າຄວາມຕີນທີ່ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເສັ້ນທາງຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳທີ່ຍາວນານອາດຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຜະລິດພະລັງງານກໍມີຕົວປ່ຽນຈຸດຕັດເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕີນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມສະຖຽນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີການປັບປຸງທີ່ບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆເທົ່າກັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈັດສົ່ງ.
5. ລັກສະນະການສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ໂທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຢັດພະລັງງານ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດສົ່ງຄິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການສູນເສຍທັງໝົດໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ການປະກົດຕົວຂອງໄຟຟ້າທົ່ວໂລກໄດ້ນຳເອົາມາດຕະຖານປະສິດທິພາບທີ່ເຂັ້ມງວດສຳລັບປະເພດນີ້.
ນີ້ແມ່ນບາງຈຸດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ:
• ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າລຸ້ນ S11 ໃຫ້ປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນປະມານ
• ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າລຸ້ນ S13 ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍເວລາທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າເຂົ້າໄປອີກປະມານ
• ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ມີຫົວໃຈເຮັດຈາກອາລ໌ລອຍທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງຈະແຈ້ງ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍເວລາທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ
ສຳລັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດພະລັງງານ, ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່, ແຕ່ຈຸດສຳຄັນຫຼັກແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍເວລາທີ່ມີໄຟຟ້າເຂົ້າ (ການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກລວມເຊື້ອທອງ) ເນື່ອງຈາກມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຕັມທີ່ສຸດເຖິງແມ່ນຈະເປັນເວລາຫຼາຍ.
ສະຖານະການທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງສຳລັບເປີຽບเทັຽບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດສົ່ງ:
ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ |
ປະເພດທີ່ແນະນຳ |
ການຍົກລະດັບສາຍພະລັງງານເພື່ອສົ່ງໄປຍັງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ |
ເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານ |
ການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕີ້ນຂອງສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າໃນເຂດ (ຕົວຢ່າງ: ຈາກ 220 kV ເປັນ 110 kV) |
ເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານ |
ການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອາໄສໃນເມືອງ |
Distribution Transformer |
ພະລັງງານສຳລັບເຄື່ອງຈັກໃນໂຮງງານ |
Distribution Transformer |
ອາຄານເພື່ອການຄ້າ, ໂຮງໝໍ, ແລະ ໂຮງຮຽນ |
ຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈ່າຍໄຟຟ້າ (ມັກເປັນປະເພດແຫ້ງເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນທີ່ຢູ່ໃນບ້ານ) |
ການເຮັດໃຫ້ເຂດຊົນນາທີ່ໄດ້ຮັບໄຟຟ້າດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສະເລ່ຍຕ່ຳ |
ຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈ່າຍໄຟຟ້າ (ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເປັນ alloy ປະເພດ amorphous) |
ວິທີການເລືອກຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ — ຄູ່ມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ການເລືອกระຫວ່າງຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຜະລິດແລະຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ຍາກເທົ່າໃດ ຖ້າທ່ານປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການμຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານີ້:
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກວດສອບລະດັບຄ່າໄຟຟ້າຂອງທ່ານ
• ຖ້າຄ່າໄຟຟ້າຫຼັກຂອງທ່ານແມ່ນ 35 kV ຫຼືຕ່ຳກວ່າ ແລະ ທ່ານຕ້ອງຈັດຫາໄຟຟ້າໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ → ທ່ານຕ້ອງການຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າລົງ (distribution transformer)
• ຖ້າຄ່າໄຟຟ້າຫຼັກຂອງທ່ານແມ່ນ 110 kV ຫຼືສູງກວ່າ ແລະ ທ່ານກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າດ້ວຍກັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າສູງຂຶ້ນຈາກການຜະລິດ → ທ່ານຕ້ອງການຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ (power transformer)
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ປະເມີນຮູບແບບການໃຊ້ພະລັງງານຂອງທ່ານ
• ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ມີພະລັງງານສູງຢ່າງຄົງທີ່ (ເກືອບ 100% ໃນສ່ວນຫຼາຍຂອງແຕ່ລະມື້) → ຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ (power transformer)
• ການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຊ່ວງເວລາທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຕ່ຳຢ່າງຍາວນານ → ຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າລົງ (distribution transformer)
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ພິຈາລະນາພື້ນທີ່ສຳລັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
• ພື້ນທີ່ຈຳກັດ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໃນບ້ານ → ເລືອກເອົາຕົວແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງ (ຕ້ານໄຟ, ຕ້ອງການການບໍາຮັກສາ້ນ້ອຍ)
• ນອກບ້ານ, ຕິດຕັ້ງຢູ່ເສົາ ຫຼື ໃນເຂດສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ → ຕົວແປງໄຟຟ້າປະເພດນ້ຳມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຄຸ້ມຄ່າ
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດູ່ກົດເກນດ້ານປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ
• ປະເທດຫຼາຍປະເທດໃນປັດຈຸບັນໄດ້ກຳນົດລະດັບປະສິດທິພາບຕ່ຳສຸດສຳລັບຕົວແປງໄຟຟ້າປະເພດຈ່າຍ. ເຊັກການມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນເสมີ (ຕົວຢ່າງ: DOE ໃນສະຫະລັດ, ກົດເກນ Eco-design ໃນເອີໂຣບ, ມາດຕະຖານ GB ໃນຈີນ)
• ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານເຂົ້າເກນເພື່ອຮັບສິດສະເສີນດ້ານສິ່ງກໍ່ສ້າງສີຂຽວ ຫຼື ການປະຢັດພະລັງງານ, ການລົງທຶນໃນຕົວແປງໄຟຟ້າປະເພດ S13 ຫຼື ຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກອາລ໌ລອຍ amorphous alloy ສາມາດນຳມາເຖິງການປະຢັດທີ່ຍືນຍາວ
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ເປີຽບທຽບຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ກັບ ຕົ້ນທຶນໃນຊ່ວງອາຍຸການໃຊ້ງານ
ຕົວແປງທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານມີລາຄາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າ ແຕ່ມີຕົ້ນທຶນໃນການດຳເນີນງານທີ່ຕ່ຳກວ່າ. ສຳລັບຕົວແປງທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກໃຊ້ງານເປັນເວລາ 20-30 ປີ, ການປະຢັດພະລັງງານມັກຈະຫຼາຍກວ່າຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມບໍ່ຍາກ (FAQ)
ຄຳຖາມທີ 1: ຈະສາມາດໃຊ້ຕົວແປງຈັດສົ່ງເປັນຕົວແປງໄຟຟ້າໄດ້ຫຼືບໍ?
ດ້ານເຕັກນິກແລ້ວ ບໍ່ໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງປະເພດຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນລະດັບຄ່າຄວາມຕີ່ນ (voltage) ແຕ່ກໍຖືກອອກແບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການນຳໃຊ້ຕົວແປງຈັດສົ່ງໃນບົດບາດຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ການເຖື່ອນຂອງຊັ້ນເຄືອບເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ງານຢູ່ສະພາບການເຕັມທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄຳຖາມທີ 2: ຈະສາມາດໃຊ້ຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈັດສົ່ງໄດ້ຫຼືບໍ?
ມັນຈະເຮັດວຽກໄດ້ ແຕ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ໃນສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ເຕັມທີ່ (partial loads), ຕົວແປງໄຟຟ້າຈະມີສ່ວນເສຍທີ່ຫົວໃຈ (core-loss) ສູງກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍພະລັງງານ. ຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ຂອງມັນຍັງເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ໃນບ້ານ ຫຼື ສະຖານທີ່ທຸລະກິດເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປັນໄປໄດ້.
ຄຳຖາມທີ 3: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດລະຫວ່າງຕົວແປງໄຟຟ້າ ແລະ ຕົວແປງຈັດສົ່ງ ໃນພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ?
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດຈັດສົ່ງ ຈະເຮັດວຽກໃນການສົ່ງຜ່ານໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕຶກສູງໄປຍັງທີ່ທາງໄກ; ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດຈຳຫນ່າຍຈະສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕຶກຕ່ຳໄປຫາບ້ານ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທ່ານ.
ຄຳຖາມທີ 4: ເຫດໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດຈຳຫນ່າຍມີ “ປະສິດທິພາບທັງມື້” ດີກວ່າ?
ເນື່ອງຈາກມັນຖືກປະເມີນຜົນໃນຊ່ວງເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ລວມທັງຊ່ວງເວລາທີ່ມີການໃຊ້ງານຕ່ຳ. ການອອກແບບຂອງມັນຈະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ເກີດຂື້ນໃນສ່ວນຫຼືຫຼັກຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ.
ຄຳຖາມທີ 5: ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດ alloy amorphous ແມ່ນຫຍັງ, ແລະ ມັນຖືກນຳໃຊ້ໃນທີ່ໃດ?
ມັນເປັນເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດຈຳຫນ່າຍປະເພດໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ alloy ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນເຄີຍລາລິກ (non-crystalline metal alloy) ໃນສ່ວນຫຼືຫຼັກຂອງມັນ. ມັນຈະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານເວລາທີ່ບໍ່ມີການໃຊ້ງານ (no-load losses) ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງສຳລັບເຂດຊົນນະບົດ, ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານລົມ, ແລະ ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ ໂດຍທີ່ການໃຊ້ງານມັກຈະຕ່ຳ.
ສະຫຼຸບ
ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ໂຕແປງພະລັງງານ (power transformer) ແລະ ໂຕແປງການຈຳໜ່າຍ (distribution transformer) ມີຫຼາຍກວ່າການເປີຽບທຽບຕົວເລກຂອງຄວາມດັນໄຟຟ້າ — ມັນເປັນການເລືອກອຸປະກອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງ. ໂຕແປງພະລັງງານເປັນອຸປະກອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການໃຊ້ງານໜັກໃນເຄືອຂ່າຍການສົ່ງໄຟຟ້າ, ແລະຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ພາລະບັນທຸກເຕັມທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂຕແປງການຈຳໜ່າຍເປັນລິງຄ໌ສຸດທ້າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ແລະຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນທຸກລະດັບຂອງພາລະບັນທຸກ ແລະ ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ.
ການເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ. ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໂລກເພື່ອບັນລຸຄວາມເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ປ່ອຍກາຊີນກາໂບນ (carbon neutrality) ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ, ການເລືອກໂຕແປງທີ່ເໝາະສົມ — whether it is a high-capacity power transformer or an energy-saving distribution transformer — ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຖ້າທ່ານກຳລັງວາງແຜນໂຄງການໃໝ່ ຫຼື ອັບເກຣດສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ກະລຸນາໃຊ້ເວລາວິເຄາະລະດັບຄວາມຕີ່ນ (voltage level), ຮູບແບບການໃຊ້ພະລັງງານ (load pattern), ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ. ແລະ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາປຶກສາກັບຜູ້ຈັດສົ່ງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ (transformer) ທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນາ ຫຼື ວິສະວະກອນໄຟຟ້າທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕັດສິນໃຈດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ບົດສາລະບານ
- ສະຫຼຸບ: ຕົວແປງໄຟຟ້າສອງຊະນິດ, ພາລະບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
- ໂຕແປງໄຟຟ້າແບບໃຊ້ໃນການສົ່ງໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
- ຫຍັງແມ່ນເຄື່ອງປ່ຽນແປງການແຜ່?
- ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າພະລັງງານ ເທີບຍົກ Distribution Transformer ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ
- 1. ລະດັບຄວາມຕີ້ນ ແລະ ຄວາມຈຸ
- 2. ຄວາມຄິດດ້ານປະສິດທິພາບ — ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ
- 3. ຂະໜາດ, ນ້ຳໜັກ ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ
- 4. ວິທີການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕີນ
- 5. ລັກສະນະການສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ໂທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຢັດພະລັງງານ
- ສະຖານະການທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ
- ວິທີການເລືອກຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ — ຄູ່ມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
- ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກວດສອບລະດັບຄ່າໄຟຟ້າຂອງທ່ານ
- ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມບໍ່ຍາກ (FAQ)
- ສະຫຼຸບ