ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າຕ້ອງຖືກສົ່ງຜ່ານສາຍສົ່ງຍາວໄປຫາຜູ້ໃຊ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານຕາມສາຍສົ່ງ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ແຮງດັນສູງຫຼືແຮງດັນສູງພິເສດສໍາລັບການສົ່ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຮງດັນທີ່ຜະລິດໂດຍໂຮງງານໄຟຟ້າໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກຈໍາກັດເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ insulation. ອັນນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໝໍ້ແປງເພື່ອຍົກສູງແຮງດັນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ໂຮງງານໄຟຟ້າ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງເຂົ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໝໍ້ແປງເຫຼົ່ານີ້, ອອກແບບມາເພື່ອຍົກລະດັບແຮງດັນ, ຖືກເອີ້ນລວມວ່າເປັນເຄື່ອງຫັນປ່ຽນຂັ້ນຕອນ.
ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ, ຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນໄຟຟ້າສໍາລັບອຸປະກອນໄຟຟ້າຕ່າງໆໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ສູງເທົ່າກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫມໍ້ແປງແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດແຮງດັນສູງຈາກລະບົບໄຟຟ້າເພື່ອໃຫ້ກົງກັບແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບທີ່ຕ້ອງການໂດຍອຸປະກອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ. ໝໍ້ແປງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນທົ່ວໄປວ່າເປັນໝໍ້ແປງຂັ້ນໄດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍໃນລະບົບໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການປັບລະດັບແຮງດັນ.
ຈາກທັດສະນະຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່ໂຮງງານໄຟຟ້າແລະຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍ, ແບ່ງອອກເປັນລະບົບຕົ້ນຕໍແລະລະບົບຍ່ອຍຫຼາຍ. ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນລະບົບຍ່ອຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກົງກັນ, ແຕ່ລະບົບຕົ້ນຕໍຕ້ອງດໍາເນີນການຢູ່ໃນລະດັບແຮງດັນທີ່ເປັນເອກະພາບ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນຂອງລັກສະນະແລະຄວາມສາມາດຕ່າງໆເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າ.
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ: | 25 mva; |
ໂໝດ: | S11-M-25000 ຫຼືຂຶ້ນກັບ; |
ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນ: | 33/11 kV; |
ບໍ່ມີການສູນເສຍການໂຫຼດ: | 17 kW ± 15%; |
ການສູນເສຍການໂຫຼດ: | 94 kW ± 15%; |
impedance: | 10% ± 15%; |
ກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ: | ≤0.25%; |
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ: | ONAN ຫຼື ONAF; |
ຄວາມຖີ່ພະລັງງານທົນທານຕໍ່ແຮງດັນ: | 85kV; |
Transformer Winding:
Transformer ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
ກອງປະຊຸມ Winding |
Coil drying area |
ພື້ນທີ່ຕື່ມນໍ້າມັນ |
ພື້ນທີ່ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ |
ເຕົາອົບ |
ອຸປະກອນການຫລໍ່ |
ເຄື່ອງ winding foil |
ກ່ອງໄມ້ |
ໂຄງສ້າງເຫຼັກ |