ເຄື່ອງຫັນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ 10 mva 33 11kv ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງໄຟຟ້າແລະການແຈກຢາຍ. Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd ສຸມໃສ່ປະກອບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ 33kv ຄຸນນະພາບສູງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການພັດທະນາດີຈາກປີ 2006, Conso Electrical ໄດ້ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ດີເປັນຜູ້ຜະລິດຫມໍ້ໄຟ. ວິສະວະກອນຈະກວດກາແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການຜະລິດຫຼັງຈາກອອກແບບເຄື່ອງຫັນເປັນພະລັງງານ 33kv. ການທົດສອບໂຮງງານແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນແຕ່ລະ 10 mva 33 11kv ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂົນສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ, ການທົດສອບການຮົ່ວໄຫລຈະມີຫຼາຍຄັ້ງ.
1. ການດໍາເນີນງານຂະຫນານຂອງການຫັນປ່ຽນການແຜ່ກະຈາຍ
ຫນຶ່ງໃນເຫດຜົນສໍາລັບການ overloading ໃນ transformers ການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານແມ່ນການປະກົດຕົວຂອງການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນວົງຈອນດຽວ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ການປະຕິບັດການຂະຫນານເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານເອກະລາດຂອງວົງຈອນຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນການຫຼີກເວັ້ນບັນຫາການໂຫຼດສູງພາຍໃນວົງຈອນດຽວ. ເມື່ອປະຕິບັດການແຜ່ກະຈາຍຂອງຫມໍ້ແປງຂະຫນານ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອັດຕາສ່ວນແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບແມ່ນທຽບເທົ່າ, ລໍາດັບໄລຍະກົງກັນ, ແຮງດັນສາມາດປຽບທຽບໄດ້, ແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ແປງຂະຫນານແມ່ນບໍ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄວນແນະນຳໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງໝໍ້ແປງການກະຈາຍພະລັງງານສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນສາມເທົ່າຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຂັ້ນຕໍ່າສຸດສາມເທົ່າ.
2. ການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ
ການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ແປງການແຈກຢາຍພະລັງງານແມ່ນວິທີການທົ່ວໄປໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການໂຫຼດເກີນ. ວິທີການນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບແລະການສືບສວນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າໃຈຮູບແບບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນລະຫວ່າງປີ, ລະດູການ, ແລະເດືອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍສະເພາະການສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າສູງສຸດ. ໂດຍການສ້າງແບບຈໍາລອງສະເລ່ຍໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປົກກະຕິແລະຕົວແບບ outlier ໂດຍອີງໃສ່ການບໍລິໂພກສູງສຸດ, ດ້ວຍຄ່າສູງສຸດຂອງຕົວກໍານົດການການດໍາເນີນງານຂອງຫມໍ້ແປງປະຈຸບັນເປັນຂໍ້ຈໍາກັດເສັ້ນ, ຕາຕະລາງພາລາມິເຕີຫຼາຍອັນແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ຕາຕະລາງພາລາມິເຕີເຫຼົ່ານີ້ຖືກວິເຄາະຢ່າງສົມບູນເພື່ອກໍານົດຄ່າມາດຕະຖານການສະຫນອງພະລັງງານແລະການສະຫນອງພະລັງງານສູງສຸດ. ການຈັບຄູ່ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ກັບຕົວກໍານົດການດໍາເນີນການຂອງຫມໍ້ແປງການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຄ່າມາດຕະຖານການສະຫນອງພະລັງງານໃຊ້ເປັນຕໍາ່ສຸດທີ່, ແລະມູນຄ່າການສະຫນອງພະລັງງານສູງສຸດເປັນຂອບເຂດຈໍາກັດເທິງ, ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານສໍາລັບການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດ.
3. ການນໍາໃຊ້ຂອງການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານ Overload ສູງ
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນ overloading ໃນ transformers ການແຜ່ກະຈາຍ, ການນໍາໃຊ້ຂອງ overload transformers ສູງສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ. ຫມໍ້ແປງ overload ສູງສາມາດດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ທີ່ 1.5 ເທົ່າຂອງຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບສໍາລັບ 6 ຊົ່ວໂມງ, 1.75 ເທົ່າຂອງຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບສໍາລັບ 3 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ 2.0 ເທົ່າຂອງຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບສໍາລັບ 1 ຊົ່ວໂມງ. ຄວາມສາມາດນີ້ສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການປ້ອງກັນການ overloading ໃນການຫັນປ່ຽນການແຜ່ກະຈາຍ. ເມື່ອການວິເຄາະທີ່ໃກ້ຊິດ, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າເຄື່ອງຫັນປ່ຽນການແຜ່ກະຈາຍ overload ສູງຕ້ອງຈັດການກັບລະດັບປະຈຸບັນທີ່ເກີນປະຈຸບັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບຂອງພວກເຂົາ, ແລະພວກເຂົາໃຊ້ວັດສະດຸ insulation ທີ່ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງ insulation ຊັ້ນ B ຫຼືສູງກວ່າ.
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ: | 10000 kva ຫຼື 10 mva; |
ໂໝດ: | S11-M-10000 ຫຼືຂຶ້ນກັບ; |
ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນ: | 33/11 kV, 35/10 ແລະອື່ນໆ; |
ບໍ່ມີການສູນເສຍການໂຫຼດ: | 12.40 kW ± 15% ຫຼືຂຶ້ນກັບ; |
ການສູນເສຍການໂຫຼດ: | 56.8 kW ± 15% ຫຼືຂຶ້ນກັບ; |
impedance: | 9.0% ± 15%; |
ກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ: | ≤0.56%; |
ວັດສະດຸ winding: | 100% ທອງແດງ; |
ວັດສະດຸ insulation: | 25# 45# ນ້ໍາມັນແຮ່ທາດ; |
Transformer Winding:
Transformer ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
Winding Workshop |
Coil drying area |
ພື້ນທີ່ຕື່ມນໍ້າມັນ |
ພື້ນທີ່ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ |
ເຕົາອົບ |
ອຸປະກອນການຫລໍ່ |
ເຄື່ອງ winding foil |
ກ່ອງໄມ້ |
ໂຄງສ້າງເຫຼັກ |