Leave Your Message
ໝວດໝູ່ຂ່າວ
ຂ່າວເດັ່ນ

ການນຳໃຊ້ຫຼັກຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງສູງ: ອຸປະກອນຫຼັກຕັ້ງແຕ່ລະບົບໄຟຟ້າຈົນເຖິງສະຖານະການອຸດສາຫະກຳ

2025-11-08

ຮູບພາບ 2.jpg

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງສູງs ເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນໃນການສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ໂດຍມີການນຳໃຊ້ທີ່ກວມເອົາຂະແໜງພະລັງງານ, ການຜະລິດ, ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ. ບົດຄວາມນີ້ສຳຫຼວດບົດບາດທີ່ສຳຄັນຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງໃນສັງຄົມສະໄໝໃໝ່ຜ່ານຫຼັກການດ້ານວິຊາການ, ສະຖານະການການນຳໃຊ້ ແລະ ການສຶກສາກໍລະນີອຸດສາຫະກຳ.

 

  1. ບົດບາດຫຼັກໃນລະບົບພະລັງງານ

1. "ເຄື່ອງຂະຫຍາຍພະລັງງານ" ສຳລັບການສົ່ງສັນຍານໄລຍະໄກ

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງເພີ່ມແຮງດັນ 10-35kV ທີ່ຜະລິດໂດຍໂຮງງານໄຟຟ້າເປັນ 220kV ຫຼືສູງກວ່າ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍສົ່ງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ (ຫຼາຍກວ່າ 90%). ຕົວຢ່າງ, ໃນໂຄງການສົ່ງໄຟຟ້າຕາເວັນຕົກ-ຕາເວັນອອກຂອງຈີນ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງພິເສດ (UHV) ເພີ່ມແຮງດັນເປັນ 1000kV, ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງໄຟຟ້າມີປະສິດທິພາບໃນໄລຍະ 3,000 ກິໂລແມັດ.

2. "ຕົວຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ" ສຳລັບໂຫນດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

ໃນສະຖານີຍ່ອຍ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງປະຕິບັດການປ່ຽນແປງແຮງດັນ ແລະ ການຊົດເຊີຍພະລັງງານປະຕິກິລິຍາ:

 

ການແຈກຢາຍແບບຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ:ການຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງເຄືອຂ່າຍສົ່ງໄຟຟ້າຈາກ 220kV ເປັນ 10kV/35kV ສຳລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກພື້ນ.

 

ສະຖຽນລະພາບແຮງດັນ:ການນໍາໃຊ້ຕົວປ່ຽນກ໊ອກໃນເວລາໂຫຼດ (ເຊັ່ນ: ຂອບເຂດການປັບ ±10%) ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງການໂຫຼດແບບໄດນາມິກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

 

 

II. ການນຳໃຊ້ອຸດສາຫະກຳຫຼາຍສະຖານະການ

1. "ພະລັງງານຫຼັກ" ສຳລັບອຸດສາຫະກຳໜັກ

 

ໂລຫະວິທະຍາ:ການສະໜອງ10kV-35kVແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການສຳລັບເຕົາໄຟຟ້າ ແລະ ເຕົາໄຟຟ້າອິນດັກຊັນ ເພື່ອຮອງຮັບການຫຼອມເຫຼັກກ້າພະລັງງານສູງ.

 

ໂຮງງານເຄມີ:ການໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ກັບເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣໄລເຊີ ແລະ ເຄື່ອງອັດອາກາດຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ6-10kVໝໍ້ແປງໄຟຟ້າສະເພາະສຳລັບການຜະລິດຄລໍ-ອັນຄາໄລ.

 

2. "ອະແດບເຕີຄວາມແມ່ນຍໍາ" ສໍາລັບການຜະລິດຂັ້ນສູງ

 

ການຜະລິດເຄິ່ງຕົວນຳ:ເຄື່ອງແກະສະຫຼັກແຜ່ນ Wafer ຕ້ອງການຮາໂມນິກຕ່ຳຫຼາຍພະລັງງານແຮງດັນສູງ (ເຊັ່ນ: ຊັ້ນ 40kV), ໂດຍມີໝໍ້ແປງທີ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ THD

 

ການຕັດດ້ວຍເລເຊີ:ເລເຊີ CO₂ ອີງໃສ່20-50kVໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງເພື່ອສ້າງພລາສມາ, ບ່ອນທີ່ຄວາມແມ່ນຍໍາສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບການຕັດ.

 

III. ນະວັດຕະກໍາໃນພະລັງງານທົດແທນ

1. "ຂົວຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ" ສຳລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມ

 

ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນ:ການປີ້ນຜົນຜະລິດ DC 0.8-1.5kV ຈາກແຜງ PV ໄປເປັນ 35kV AC, ຈາກນັ້ນເພີ່ມແຮງດັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 132kV (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ 2GW ຂອງ Ningxia).

 

ລົມນອກຝັ່ງ:ການນຳໃຊ້ສະຖານີຍ່ອຍໄຟຟ້ານອກຝັ່ງທະເລ 66kVຢາງຫລໍ່ ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບແຫ້ງສຳລັບການຕ້ານທານກັບໝອກເກືອ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາ.

 

2. "ສູນພະລັງງານ" ສຳລັບລະບົບເກັບຮັກສາ

 

ການເກັບຮັກສາແບັດເຕີຣີ:ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງເປີດໃຊ້ງານການປ່ຽນ DC/AC ສອງທິດທາງສຳລັບການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ 2.5MVA ຂອງ Tesla Megapack).

 

 

IV. ການສະໜັບສະໜູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການນຳໃຊ້ພິເສດ

1. "ຜູ້ປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ" ສຳລັບອຸປະກອນການແພດ

 

ການວິນິດໄສດ້ວຍຮູບພາບ:ຕ້ອງການເຄື່ອງ X-ray ແລະ CT80-150kVການສະໜອງພະລັງງານ, ພ້ອມດ້ວຍໝໍ້ແປງທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງການແພດ IEC 60601ສຳລັບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ EMC.

 

ອຸປະກອນການປິ່ນປົວ:ຕົວເລັ່ງເສັ້ນຊື່ສຳລັບການໃຊ້ໃນການຮັກສາດ້ວຍລັງສີໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງແບບກຳມະຈອນ(ການຕອບສະໜອງລະດັບນາໂນວິນາທີ) ດ້ວຍຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ

 

2. "ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ" ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ

 

ເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກ:CERN ມີພະນັກງານໝໍ້ແປງໄຟຟ້າສະນະພາບ 400kVເພື່ອສ້າງສະໜາມເລັ່ງສຳລັບລຳແສງອະນຸພາກ.

 

ການທົດສອບແຮງດັນສູງ:ການທົດສອບວັດສະດຸສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຕ້ອງການໝໍ້ແປງທົດສອບຄວາມຖີ່ພະລັງງານ 1000kVເພື່ອຈຳລອງສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ.

 

V. ແນວໂນ້ມການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ

1. ການຍົກລະດັບອັດສະລິຍະ

ການຕິດຕາມກວດກາສະພາບ:ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ DGA (ການວິເຄາະອາຍແກັສທີ່ລະລາຍ) ແລະ ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ ສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດຄະເນ (ເຊັ່ນ: ວິທີແກ້ໄຂ TXpert™ ຂອງ ABB).

ຄູ່ແຝດດິຈິຕອລ:ການສ້າງແບບຈຳລອງ 3D ເພື່ອຄາດຄະເນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໝໍ້ແປງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລົງ 30%+.

 

2. ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຊີສີຂຽວ

 

ວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ:ນ້ຳມັນເອສເຕີທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບຈະທົດແທນນ້ຳມັນແຮ່ທາດ (ຈຸດໄຟເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 300°C).

 

ການອອກແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ:ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແກນອະມໍຟັສຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດໄດ້ 70%, ເໝາະສຳລັບການໂຫຼດທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນ.