+86 18068001229 ໜ້າທີ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ແຊ່ນ້ຳມັນສາມເຟສ
ໜ້າທີ່ຫຼັກ
ການຫັນປ່ຽນແຮງດັນ ແລະ ການສົ່ງພະລັງງານ
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າສາມເຟສທີ່ແຊ່ນ້ຳມັນs ໃຊ້ແຮງດັນແມ່ເຫຼັກເພື່ອເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າ AC, ເຊິ່ງເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບໄຟຟ້າເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີລະດັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ, ພວກມັນເພີ່ມແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: 6kV ຫຼື 10kV) ໃຫ້ເປັນແຮງດັນລະດັບການສົ່ງ (ເຊັ່ນ: 220kV ຫຼືສູງກວ່າ) ສຳລັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານໄລຍະໄກ ຫຼື ຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງສູງໃຫ້ເປັນແຮງດັນລະດັບການແຈກຢາຍ (ເຊັ່ນ: 10kV/0.4kV) ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.
.
ການກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
ນ້ຳມັນໝໍ້ແປງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທັງຕົວກາງປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຕົວເຮັດຄວາມເຢັນ:
ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ: ຄວາມແຂງແຮງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກສູງຂອງນ້ຳມັນ (ເກີນອາກາດຫຼາຍ) ປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນລະຫວ່າງຂົດລວດ ແລະ ແກນ, ແຍກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນ, ແລະ ຊ້າການແກ່ຕົວຂອງການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ.
.
ການເຮັດໃຫ້ເຢັນ: ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກຂົດລວດ ແລະ ແກນຈະຖືກຖ່າຍໂອນໄປຫານ້ຳມັນ, ເຊິ່ງໄຫຼວຽນຕາມທຳມະຊາດ ຫຼື ຜ່ານລະບົບບັງຄັບ (ເຊັ່ນ: ພັດລົມ, ປ້ຳ) ໄປຫາໝໍ້ນ້ຳ ຫຼື ໜ້າຖັງ, ໂດຍຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ (ໂດຍປົກກະຕິ ≤85°C ສຳລັບນ້ຳມັນຊັ້ນເທິງ)
.
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຄວາມຕ້ານທານວົງຈອນສັ້ນ: ໂຄງສ້າງທີ່ແຊ່ນ້ຳມັນຢ່າງສົມບູນຊ່ວຍເສີມຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ, ພ້ອມດ້ວຍຕົວສົ່ງອາຍແກັສ ແລະ ຊ່ອງລະບາຍອາກາດທີ່ກັນລະເບີດເພື່ອປ່ອຍຄວາມດັນຢ່າງປອດໄພໃນລະຫວ່າງການເກີດຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ
.
ການຄວບຄຸມແຮງດັນ: ຕົວປ່ຽນກ໊ອກນ້ຳໃນເວລາເປີດ ຫຼື ປິດການໂຫຼດ ປັບແຮງດັນໄຟຟ້າອອກ (ຊ່ວງ ±5%) ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມຜັນຜວນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານທົດແທນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງການໂຫຼດ
.
ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ການດຳເນີນງານໃນລະດັບສູງ: ສຳລັບລະດັບຄວາມສູງ >3,000 ແມັດ, ການອອກແບບປະກອບມີພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຊົດເຊີຍປະສິດທິພາບການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຫຼຸດລົງຍ້ອນຄວາມດັນອາກາດຕ່ຳ.
.
ເຕັກໂນໂລຊີການປະທັບຕາ: ຖັງລອກ ຫຼື ຕົວອະນຸລັກທີ່ອີງໃສ່ແຄບຊູນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງນ້ຳມັນກັບອາກາດ, ຍືດໄລຍະເວລາການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານ.
.
ແອັບພລິເຄຊັນຫຼັກ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານ
ສະຖານີຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີຍ່ອຍ: ເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ໂຮງງານໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: 10kV ຫາ 220kV) ສຳລັບການສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ສະຖານີຍ່ອຍສຸດທ້າຍ (ເຊັ່ນ: 35kV ຫາ 0.4kV) ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ/ຕົວເມືອງ
.
ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ: ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແຈກຢາຍພະລັງງານຄືນໃໝ່ໃນທົ່ວພາກພື້ນ, ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການສະໜອງ-ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສົມດຸນ.
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພະລັງງານ
ບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່: ສະໜອງພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງສຳລັບເຄື່ອງເຈາະ, ອຸປະກອນສະກັດເອົານ້ຳມັນ, ແລະ ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
.
ໂລຫະ ແລະ ສານເຄມີ: ສະໜອງພະລັງງານແຮງດັນສູງ (ເຊັ່ນ: 10kV/35kV) ໃຫ້ກັບເຊວໄຟຟ້າ, ເຕົາເຜົາ ແລະ ມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່
.
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກ
ພະລັງງານຊົ່ວຄາວ: ນຳໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ເຫດການຕ່າງໆ ຫຼື ສະຖານະການສຸກເສີນ ເພື່ອການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື
.
ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ: ສະໜອງພະລັງງານດຶງ (ເຊັ່ນ: 35kV/1.5kV) ສຳລັບລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ
.
ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະລິຍະ
ການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານແສງຕາເວັນ/ລົມ: ເພີ່ມພະລັງງານທົດແທນແຮງດັນຕ່ຳ (ເຊັ່ນ: 0.69kV) ໃຫ້ເປັນລະດັບການປ້ອນໄຟຟ້າເຂົ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: 35kV) ເພື່ອການປ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ
.
ການຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າແບບໄດນາມິກ: ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ້ອນພະລັງງານແບບກະຈາຍທີ່ຜັນຜວນ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຜ່ານການປັບກ໊ອກໄຟຟ້າແບບເວລາຈິງ
.
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເກນການຄັດເລືອກ
ການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ
ຮູບແບບທີ່ທັນສະໄໝ (ເຊັ່ນ: ຊຸດ S13/S22) ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດລົງ >30% ຜ່ານການເຄືອບແກນທີ່ດີທີ່ສຸດ (ເຊັ່ນ: ໂລຫະປະສົມທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ) ແລະ ການອອກແບບຂົດລວດ, ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ GB 20052-2024
.
ການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມ
ນ້ຳມັນທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບ: ປ່ຽນນ້ຳມັນແຮ່ທາດດ້ວຍເອສເຕີທີ່ຜະລິດຈາກພືດ (ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບ 100%, ຈຸດໄຟ ≥350°C) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟໄໝ້ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ.
.
ການຕິດຕາມກວດກາອັດສະລິຍະ: ເຊັນເຊີ IoT ປະສົມປະສານຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳມັນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ການປ່ອຍນ້ຳມັນບາງສ່ວນເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດເດົາ
.
ພາລາມິເຕີການຄັດເລືອກ
ຄວາມຈຸ: 30kVA ຫາ 20,000kVA, ມີໜ່ວຍໃຫຍ່ກວ່າສຳລັບການໂຫຼດອຸດສາຫະກຳ
.
ຮູບແບບການເຮັດຄວາມເຢັນ:
ONAN (ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍນ້ຳມັນ): ຄວາມຈຸຂະໜາດນ້ອຍ (
OFAF (ນ້ຳມັນບັງຄັບ/ອາກາດເຢັນ): ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຄວາມຈຸສູງ (>20,000kVA)
.
ຊັ້ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ: ຊັ້ນ H (180°C) ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ
.
ສະຫຼຸບ
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ແຊ່ນ້ຳມັນສາມເຟສຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນລະບົບພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ ເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ. ນະວັດຕະກຳໃນວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການວິນິດໄສອັດສະລິຍະ ແລະ ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຄວາມຍືນຍົງທົ່ວໂລກ, ຮັບປະກັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການລິເລີ່ມການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ.












