ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ (Transformer) ເປັນສ່ວນໃດໃນການສົ່ງຜ່ານແລະຈັດສົ່ງພະລັງງານ?

2026-05-01 17:55:00
ຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ (Transformer) ເປັນສ່ວນໃດໃນການສົ່ງຜ່ານແລະຈັດສົ່ງພະລັງງານ?

ພະລັງງານໄຟຟ້າຕ້ອງເດີນທາງໄປເຖິງໄກຈາກສະຖານທີ່ຜະລິດໄປຫາບ້ານ, ໂຮງງານ, ແລະ ອາຄານເພື່ອການຄ້າທີ່ຂຶ້ນກັບມັນທຸກໆວັນ. ໃນເວລາທີ່ເດີນທາງນີ້, ລະດັບຄ່າຄວາມຕີ່ນ (voltage) ຕ້ອງຖືກຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້. ໃນສ່ວນກາງຂອງຂະບວນການທັງໝົດນີ້ ແມ່ນ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ rMU, ເປັນອຸປະກອນທີ່ເປັນພື້ນຖານຫຼາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ ເຖິງຂະນະທີ່ລະບົບເຄື່ອງໄຟຟ້າ (grid) ທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກໃນປັດຈຸບັນຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເລີຍຖ້າບໍ່ມີມັນ. ການເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງວ່າອຸປະກອນນີ້ມີບົດບາດຫຍັງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນ, ຜູ້ຈັດການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ແລະ ຜູ້ຊື້ສິນຄ້າສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບລະບົບໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາ.

ບົດບາດຂອງ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ກະທົບຕໍ່ສອງຂະບວນການທີ່ສຳຄັນຂອງຫຼາຍຊ່ອງທາງການຈັດສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ: ການສົ່ງຜ່ານ (transmission) ແລະ ການຈັດສົ່ງ (distribution). ໃນຂະນະທີ່ມີການສົ່ງຜ່ານ, ຄ່າຄວາມຕີ່ນ (voltage) ຖືກຍົກຂຶ້ນໃຫ້ສູງເຖິງລະດັບທີ່ເປັນພິເສດເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານສາມາດເດີນທາງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເທິງໄລຍະທາງທີ່ຍາວໂດຍມີການສູນເສຍນ້ອຍທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ມີການຈັດສົ່ງ, ຄ່າຄວາມຕີ່ນທີ່ສູງນີ້ຈະຖືກຫຼຸດລົງອີກຄັ້ງເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ໜ້າທີ່ຄູ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ເປັນສ່ວນເຊື່ອມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດລະຫວ່າງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ການບໍລິໂພກໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ແລະ ການເລືອກເອົາອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນໜຶ່ງໃນການμຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂຄງການໄຟຟ້າທຸກໂຄງການ.

power distribution transformer

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຕົວເຮັດໃຫ້ຄວາມຕີ່ນຕ່ຳລົງ (Power Distribution Transformer) ໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

ການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕີ່ນເປັນພື້ນຖານຂອງການດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ແມ່ນເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລະດັບຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນໜຶ່ງໄປເປັນອີກລະດັບໜຶ່ງ ຜ່ານຫຼັກການຂອງການສົ່ງຜ່ານໄຟຟ້າດ້ວຍແຮງດຶງດູດທາງແມ່ເຫຼັກ. ໂດຍການໃຊ້ຂົດລວມເປັນເສັ້ນລວມຫຼາຍເສັ້ນທີ່ພາດຢູ່ເທິງຫຼັກທາງແມ່ເຫຼັກດຽວກັນ ເຮັດໃຫູ້່ໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນທິດທາງຢູ່ໃນຂົດລວມໜຶ່ງ ສາມາດສ້າງຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນທີ່ສອດຄ່ອງກັບມັນໃນຂົດລວມອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຕໍ່ເຂົ້າກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງ. ກົກກາຍທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເຮັດໃຫ້ຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນ (transformer) ເດີ່ມເປັນຕົວເຮັດໃຫ້ຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນຂຶ້ນ (step-up) ຫຼື ລົງ (step-down) ຂຶ້ນກັບສັດສ່ວນຂອງຈຳນວນການພາດຂອງຂົດລວມ.

ໃນດ້ານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ງານຈິງ, ຕົວເຮັດໃຫ້ຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນຂຶ້ນ (step-up transformer) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານີຜະລິດໄຟຟ້າອາດຈະຍົກຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນອອກຈາກບໍ່ກີ່ຄືກັນກັບກີລີໂວນ (kV) ໄປເປັນ 110 kV, 220 kV ຫຼື ສູງກວ່ານີ້ ເພື່ອການສົ່ງໄຟຟ້າໄປໃນໄລຍະທາງທີ່ໄກ. ໃນສ່ວນທີ່ຮັບໄຟຟ້າທ້າຍຂອງເສັ້ນສົ່ງ, ຕົວເຮັດໃຫ້ຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນລົງ (step-down transformers) ຈະຫຼຸດລົງຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານລະດັບຂອງສະຖານີຍ່ອຍ (substation tiers) ຈົນເຖິງລະດັບ 11 kV, 6.6 kV ຫຼື ຕ່ຳກວ່ານີ້ ທີ່ໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍການຈັດສົ່ງທ້ອງຖິ່ນ. ສຸດທ້າຍ, ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ຈະຫຼຸດລົງຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນໃຫ້ເຖິງລະດັບ 400V ຫຼື 240V ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່.

ຖ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນເປັນຂັ້ນຕອນນີ້ ພາບລວມຂອງການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທັງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳຢ່າງອັນຕະລາຍ. ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານທີ່ມີຄ່າຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນສູງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານການໄຫຼຜ່ານຕົວນຳໄຟ, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວັດສະດຸຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບທັງໝົດນີ້ເປັນໄປໄດ້ທັງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເທັກນິກ.

ບົດບາດຂອງການຍົກຄ່າຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນ ແລະ ລົດຄ່າຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນໃນຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງການສົ່ງຜ່ານ

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າເຕັກໂນໂລຊີພື້ນຖານດຽວກັນນີ້ຖືກນຳໃຊ້ທັງສຳລັບບົດບາດການຍົກຄ່າຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນທີ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຜະລິດ ແລະ ບົດບາດການລົດຄ່າຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນທີ່ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງການຈັດສົ່ງ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ເກີດຂຶ້ນເພີ່ມເຕີມຈາກວິທີການທີ່ເຄື່ອງເທີມເຟີເມີເຣີ (transformer) ແມ່ນຖືກພັນ ແລະ ຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບ. ເຄື່ອງເທີມເຟີເມີເຣີແບບສາມເຟສທີ່ຈຸ່ມຢູ່ໃນນ້ຳມັນ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ rated ໃນ 50 MVA ຫຼື 20 MVA, ເປັນຕົ້ນ, ສາມາດຖືກອອກແບບໃຫ້ເຮັດວຽກໃນທິດທາງໃດໆຂອງການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນໄດ້ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບທີ່ມັນຈະຕ້ອງປະຕິບັດ.

ໃນສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເຄີຍຂຶ້ນ (step-up) ຢ່າງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈະຈັດການກັບການໄຫຼຜ່ານພະລັງງານຈຳນວນຫຼາຍຢ່າງມະຫາສານ ແລະ ຕ້ອງຖືກອອກແບບເພື່ອປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບທີ່ມີພະລັງງານສູງ ໂດຍມີການສູນເສຍຕ່ຳທີ່ສຸດ. ໃນສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າລະດັບການຈ່າຍ, ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເຄີຍລົງ (step-down) ຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານ (voltage regulation) ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ (fault tolerance), ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບນີ້ຈະມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງພະລັງງານທີ່ສົ່ງໄປຫາອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໃນບ້ານເຮືອນ. ແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງການ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ທີ່ຖືກອອກແບບເປັນພິເສດເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄ່າຄວາມຕ້ານ, ຄວາມຈຸ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕຳແໜ່ງຂອງມັນໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ສຳລັບຜູ້ວາງແຜນລະບົບໄຟຟ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ວິສະວະກອນອຸດສາຫະກຳ, ການກຳນົດອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງ (transformation ratio) ແລະ ຄວາມຈຸທີ່ຖືກຕ້ອງໃນແຕ່ລະຈຸດເຄືອຂ່າຍນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການປະຕິບັດດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ— ມັນເປັນການລົງທຶນເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນເຊິ່ງຈະກຳນົດຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການປະຕິບັດງານຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທັງໝົດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. ການເລືອກເອົາ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ທີ່ເໝາະສົມຢູ່ທຸກໆລະດັບຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນເສັ້ນໄຟ, ປັບສະຖຽນຄ່າຄວາມຕ້ານໃຫ້ຄົງທີ່, ແລະ ຍືດເວລາການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.

ວິທີທີ່ຕົວແປງທີ່ຈືມນ້ຳມັນຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງ

ຂໍ້ດີດ້ານວິສະວະກຳຂອງການອອກແບບທີ່ຈືມນ້ຳມັນ

ໃນບັນດາປະເພດການກໍ່ສ້າງຫຼາຍຮູບແບບທີ່ມີຢູ່ ຕົວແປງທີ່ຈືມນ້ຳມັນ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນລະດັບຄວາມດັນກາງ ແລະ ສູງທົ່ວໂລກ. ໃນການອອກແບບນີ້ ຫຼັກໃຈແລະການຈັດສັນຂອງຂົດລວມຈະຖືກຈືມລົງໃນນ້ຳມັນຂອງຕົວແປງ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ສອງດ້ານ: ມັນເປັນສານກັ້ນໄຟຟ້າລະຫວ່າງສ່ວນທີ່ມີໄຟຟ້າຜ່ານ ແລະ ເປັນສື່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ເຊິ່ງຊ່ວຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມີການໃຊ້ງານ.

ນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າມີຄຸນສົມບັດດ້ານໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນສາມາດຕ້ານທານຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນຫນ່ວຍໄຟຟ້າລະດັບສູງໂດຍບໍ່ເກີດການລົ້ມສະລາຍ. ຄຸນລັກສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບທີ່ຈຸ່ມຢູ່ໃນນ້ຳມັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນລະດັບຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າຕັ້ງແຕ່ 10 kV ຫາ 35 kV ແລະ ສູງກວ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກມາດຕະຖານສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຂະແວງໄຟຟ້າຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳໜັກ. ນ້ຳມັນຍັງໃຫ້ຫນ້າທີ່ຟື້ນຟູຕົວເອງໃນກໍລະນີທີ່ເກີດການປ່ອຍໄຟຟ້າພາຍໃນຢ່າງເລັກນ້ອຍ ເຊິ່ງຄວາມຕ້ານທານນີ້ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງ.

ສຳລັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າລະດັບສູງ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ລະດັບຄວາມຕີ່ນ 35 kV ດ້ວຍຄວາມຈຸຂອງເຊັ່ນ: 20 MVA ຫຼື 50 MVA, ການກໍ່ສ້າງທີ່ຈຸ່ມຢູ່ໃນນ້ຳມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ດ້ານໄຟຟ້າໃນລະດັບພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການ insulation ທີ່ດີເລີດ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງມີພຽງແຕ່ການຈຸ່ມຢູ່ໃນນ້ຳມັນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໃຫ້ໄດ້. ເຄື່ອງທີ່ຜະລິດຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ ຢູ່ໃນສະພາບອາກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການຈັດຕັ້ງລະບົບສາມເຟສໃນເຄືອຂ່າຍພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ

ເກືອບທັງໝົດຂອງລະບົບການສົ່ງຜ່ານແລະຈັດສົ່ງພະລັງງານຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ດຳເນີນການດ້ວຍປະຈຸບັນສາມເຟສທີ່ປ່ຽນແປງ. ສາມເຟສ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງລະບົບມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ຢູ່ທີ່ທຸກໆຈຸດສຳຄັນໃນຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງການສົ່ງຜ່ານ ແລະ ການຈັດສົ່ງ. ການອອກແບບສາມເຟສເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນເຟສດຽວຈຳນວນສາມຊິ້ນເປັນອັນດຽວກັນ, ມີຂະໜາດເລັກກວ່າ ແລະ ປະຢັດເປັນພິເສດດ້ວຍໂຄງສ້າງຫຼັກເຫຼັກທີ່ແບ່ງປັນກັນ.

ການຈັດຕັ້ງລະບົບສາມເຟສຍັງໃຫ້ຂໍ້ດີທີ່ເປັນທຳມະຊາດໃນດ້ານຄວາມສົມດຸນຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານແລະປະສິດທິພາບ. ເມື່ອທັງສາມເຟສຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ານແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ອຸປະກອນດຽວກັນ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງເຟສຕ່າງໆຈະຖືກຊົດເຊີຍຢ່າງເປັນທຳມະຊາດໃນລະດັບໜຶ່ງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປີ່ນປວນ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນຢູ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນເຄືອຂ່າຍການຈັດສົ່ງທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ໂດຍເฉະສະເພາະເມື່ອມີການໃຊ້ມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການປ່ຽນແປງເປັນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານຢ່າງຮຸນແຮງ.

ຈາກມຸມມອງດ້ານການຈັດຊື້, ໂຕເຮີ່ຍນີ້ທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນແລະເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າສາມເຟສ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ຢູ່ໃນລະດັບ 35 kV ແມ່ນເປັນປະເພດຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກພິສູດແລ້ວຢ່າງດີ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ. ຄ່າອັດຕາ, ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່, ຄຸນລັກສະນະການປ້ອງກັນ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການທົດສອບ ໄດ້ຖືກກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນໂດຍ IEC ແລະ ອົງການມາດຕະຖານຫຼັກອື່ນໆ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການກຳນົດຂໍ້ກຳນົດ, ການຈັດຊື້, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບວິສະວະກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດຕ່າງໆ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການສູນເສຍພະລັງງານ, ປະສິດທິພາບ, ແລະ ສິ່ງທີ່ມັນໝາຍເຖິງຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

ການສູນເສຍພະລັງງານໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ມີພາລະບັນທຸກ ແລະ ພາລະບັນທຸກໃນເຄື່ອງເຮີ່ຍນີ້ທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດສົ່ງ

ທຸກ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ປະສົບກັບການສູນເສຍພະລັງງານສອງປະເພດໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ການສູນເສຍພະລັງງານໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ມີພາລະບັນທຸກ (No-Load Losses), ທີ່ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ 'ການສູນເສຍໃນສ່ວນຫົວໃຈ' (Core Losses) ຫຼື 'ການສູນເສຍໃນສ່ວນເຫຼັກ' (Iron Losses), ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອເຄື່ອງເຮີ່ຍນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ບໍ່ວ່າຈະມີພາລະບັນທຸກຫຼາຍເທົ່າໃດ. ການສູນເສຍເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸສ່ວນຫົວໃຈເກີດການແຕກຕ່າງຂອງທິດທາງຂອງແຮງຂັບໄຟຟ້າ (magnetization and demagnetization) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເມື່ອໄຟຟ້າປ່ຽນທິດທາງ 60 ຫຼື 50 ຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ.

ການສູນເສຍພະລັງງານເວລາເຕັມພາບ, ຫຼື ການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກແທງ (copper losses), ແມ່ນສຳພັນກັບສອງເທົ່າຂອງປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຂົວ. ເມື່ອການເຕັມພາບເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກແທງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ເຄື່ອງເຕີມພະລັງງານທີ່ຖືກໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃກ້ກັບຄວາມສາມາດທີ່ຖືກອອກແບບໄວ້ຈະຕ້ອງຖືກອອກແບບດ້ວຍຂົວທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບ. ການອອກແບບເຄື່ອງເຕີມພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນປັດຈຸບັນໃຊ້ເຫຼັກຊີລິໂຄນທີ່ມີການຈັດລຽງເມັດ (grain-oriented silicon steel) ສຳລັບສ່ວນຫົວໃຈ ແລະ ຕົວນຳທີ່ເຮັດຈາກທອງແດງຄຸນນະພາບສູງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທັງສອງປະເພດໃນເວລາດຽວກັນ.

ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ພາລາມິເຕີດ້ານປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບດ້ານການເງິນໂດຍກົງ. ເຄື່ອງເຕີມພະລັງງານ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ທີ່ມີການສູນເສຍເວລາບໍ່ເຕັມພາບ (no-load) ແລະ ເວລາເຕັມພາບ (load) ຕ່ຳຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານໄຟຟ້າໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໃຊ້ງານທັງໝົດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຫຼຸດລົງເຖິງຈຳນວນທີ່ຫຼາຍກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາຊື້ເບື້ອງຕົ້ນລະຫວ່າງຮຸ່ນທົ່ວໄປ ແລະ ຮຸ່ນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວິເຄາະຕົ້ນທຶນໃນທັງວົฏຈອນ (Lifecycle cost analysis) ຈຶ່ງເປັນພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຫຼືອເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບການμຕັດສິນໃຈການຈັດຊື້ເຄື່ອງເຕີມພະລັງງານ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ລາຄາເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບພະລັງງານ

ນອກຈາກປະສິດທິຜົນດ້ານພະລັງງານແລ້ວ, ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ມີບົດບາດໂດຍກົງໃນການຮັກສາຄຸນນະພາບພະລັງງານທົ່ວທັງເຄືອຂ່າຍການຈັດສົ່ງ. ການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ ໝາຍເຖິງ ຂະໜາດທີ່ຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ອອກມາປ່ຽນແປງລະຫວ່າງສະພາບທີ່ບໍ່ມີພາລະບັນທຸກ (no-load) ແລະ ສະພາບທີ່ມີພາລະບັນທຸກສູງສຸດ (full-load). ຖ້າເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າມີການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ດີ, ຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງຢ່າງມີນັກເມື່ອມີພາລະບັນທຸກຫຼາຍ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ອ່ອນໄຫວເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນ (protective relays) ຫຼື ລະບົບປິດອັດຕະໂນມັດເລີ່ມເຮັດວຽກ.

ຫຼາຍຈາກຄວາມສັນທຳສະຫລະໄດ້ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ການອອກແບບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນຈຸດຕັດ (tap changers) ທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ເວລາທີ່ມີພາລະບັນທຸກ (on-load tap changers) ຫຼື ເຄື່ອງປ່ຽນຈຸດຕັດທີ່ຕ້ອງປິດລະບົບກ່ອນປ່ຽນ (off-circuit tap changers) ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານສາມາດປັບແຕ່ງອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນຂົດລວມ (turns ratio) ໃຫ້ເໝາະສົມຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງພາລະບັນທຸກ ຫຼື ຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າມາຈາກດ້ານເທິງ. ຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງນີ້ມີຄຸນຄ່າເປັນຢ່າງຍິ່ງເປັນພິເສດໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າເຂດຊົນນາທີ່ມີບັນຫາຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເສັ້ນໄຟຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງຄວາມຕ້ານທີ່ເໝາະສົມໃນທຸກຈຸດທີ່ຈັດສົ່ງ ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນພັນທະສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບດ້ານກົດໝາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຳລັບຜູ້ປະກອບການເຄື່ອງໄຟຟ້າ. ຄຳ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ແມ່ນເຄື່ອງມືຫຼັກອັນໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່ເພື່ອປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາເຫຼົ່ານີ້, ດັ່ງນັ້ນການເລືອກ, ການກຳນົດຂະໜາດ, ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາຂອງມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານ.

ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າລະດັບສູງໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ

ສະຖານີຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ການສົ່ງໄຟຟ້າ

ໃນສ່ວນຂອງສາຂາເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ຄຳ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ປາກົດຢູ່ໃນທຸກໆສະຖານີຈັດສົ່ງໄຟຟ້າໃນລະບົບການສົ່ງ ແລະ ການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າ. ໃນສະຖານີຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນ, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຈະລົດລົງຈາກຄວາມຕ້ານທີ່ໃນລະບົບການສົ່ງໄຟຟ້າໄປເຖິງລະດັບການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນ. ໃນສະຖານີຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຂັ້ນທີສອງ, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທີ່ລົດລົງຕໍ່ໄປຈົນເຖິງລະດັບທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິການຜູ້ບໍລິໂພກ. ການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທຸກເຄື່ອງໃນຫຼາຍຂັ້ນຕອນນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄວາມສະຖຽນຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຕໍ່เนື່ອງຂອງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າ.

ໜ່ວຍໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງທີ່ມີອັດຕາ 35 kV, 50 MVA ຫຼື 20 MVA ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງແພ່ຫຼາຍໃນສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນທີ່ບໍລິການເຂດເມືອງໃຫຍ່ ຫຼື ເຂດອຸດສາຫະກຳຫຼາຍແຫ່ງ. ການຕິດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວ, ແລະ ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມ. ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ຖືກເລືອກສຳລັບການນີ້ຕ້ອງບັນລຸມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດໃນດ້ານຊັ້ນຂອງການກັ້ນໄຟຟ້າ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງດຽເລັກຕຣິກ, ແລະ ຄວາມສາມາດທາງຄວາມຮ້ອນໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີອັດຕາການເຮັດວຽກສູງສຸດ.

ຜູ້ດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຍັງພິຈາລະນາຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຊ້ຳ (redundancy) ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ເມື່ອກຳນົດເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າສຳລັບຈຸດທີ່ສຳຄັນ. ການເກີດຂໍ້ບົກຂາດຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ສິ້ນສຸດຈຳນວນຫຼາຍພັນ ຫຼື ເຖີງແມ່ນແຕ່ລ້ານຄົນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ເລືອກເປັນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການບໍລິການສາທາລະນະ. ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ບໍລິບັນຍານດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼາຍແຫ່ງຫັນໄປໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ຖືກອອກແບບດ້ວຍນ້ຳມັນ (oil-immersed) ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງດີ, ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ, ແລະ ມີປະຫວັດສາດການໃຊ້ງານທີ່ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມການໃຊ້ງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກຳ, ພະລັງງານທີ່ມາຈາກທຳມະຊາດ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນພິເສດ

ນອກຈາກການນຳໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທົ່ວໄປແລ້ວ, ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກ, ໂຮງງານເຄມີ, ສູນຂໍ້ມູນ (data centers), ແລະ ສະຖານທີ່ຜະລິດທີ່ມີຄວາມສັບສົນ. ສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຕ້ອງການເປັນພິເສດຕໍ່ການອອກແບບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າຮູບຄື່ນທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນຄວາມເລັວປ່ຽນແປງ (variable-speed drives) ແລະ ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຈາກ AC ໃຫ້ DC (rectifiers), ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົາຍ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາຂອງການໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງຖີ່ເຖີ່ງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງການຜະລິດພະລັງງານທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ໝູນວຽນ (renewable energy) ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃໝ່ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານເປັນພິເສດ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ການນຳໃຊ້. ຟາມແສງຕາເວັນແລະສວນລົມຕ້ອງການຕົວປ່ຽນທີ່ສາມາດຈັດການກັບລັກສະນະການຜະລິດທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປ່ຽນແປງຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງຄວາມຕີ່ນໄຟທີ່ສົ່ງເຂົ້າສູ່ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຕົວປ່ຽນທີ່ເພີ່ມຄວາມຕີ່ນໄຟທີ່ເວັບໄຊທ໌ການຜະລິດພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຕີ່ນໄຟຜະລິດທີ່ຕ່ຳກວ່າກັບຄວາມຕີ່ນໄຟທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອການສົ່ງໄຟເຂົ້າເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເປັນໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ການອອກແບບທີ່ແຂງແຮງເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໂຄງການພັດທະນາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພື້ນຖານ ລວມທັງເຂດເມືອງໃໝ່ ເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຮັກສາຄວາມເປັນໄຟຟ້າຂອງໂຄງການຂົນສົ່ງ ມີການອີງໃສ່ຕົວປ່ຽນທີ່ມີຄວາມຈຸກຳລັງສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຈັດຫາລະດັບພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ. ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າທົ່ວໂລກຍັງຄົງເຕີບໂຕ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພື້ນຖານຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຄວາມສຳຄັນຂອງຕົວປ່ຽນທີ່ຈັດສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີການກຳນົດຂໍ້ກຳນົດທີ່ເໝາະສົມຈະເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນໃນທຸກໆດ້ານຂອງເສດຖະກິດ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຕົວປ່ຽນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດສົ່ງພະລັງງານໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?

ບົດບາດຫຼັກຂອງ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ແມ່ນເພື່ອປ່ຽນຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຈາກລະດັບໜຶ່ງໄປອີກລະດັບໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ການສົ່ງຜ່ານໄຟຟ້າໄກ້ທາງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຮູບແບບຄວາມຕ້ານສູງ ແລະ ການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງປອດໄພໃນຮູບແບບຄວາມຕ້ານຕ່ຳ. ໂດຍບໍ່ມີໆໜ້າທີ່ການປ່ຽນຄ່ານີ້ ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງພະລັງງານໄປຫາຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະສານ ຫຼື ປອດໄພຈາກແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຊ້ນ້ຳມັນເຂົ້າໄປໃນຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າແບບຈັດສົ່ງທີ່ມີຄວາມຕ້ານສູງ?

ການໃຊ້ນ້ຳມັນເຂົ້າໄປໃນຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າແບບຈັດສົ່ງທີ່ມີຄວາມຕ້ານສູງ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ເນື່ອງຈາກນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ໃນຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າໃຫ້ທັງຄຸນສົມບັດການເປັນສະຫຼາກ (insulation) ທີ່ດີເລີດ ແລະ ການຖ່າຍເອົາຄວາມຮ້ອນອອກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນລະດັບຄວາມຕ້ານ 35 kV ຫຼື ສູງກວ່າ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໄຟຟ້າ (dielectric) ຈະເກີນກວ່າທີ່ອາກາດ ຫຼື ວັດສະດຸ resin ຈະສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ງານຍາວນານ. ນ້ຳມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າສາມາດຮັບພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກມາດຕະຖານສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳໃນລະດັບຄວາມຕ້ານນີ້.

ຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າແບບຈັດສົ່ງມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານໃນເຄືອຂ່າຍແນວໃດ?

A ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຜ່ານລັກສະນະຂອງການສູນເສຍພະລັງງານໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າເຂົ້າ (no-load) ແລະ ສະຖານະທີ່ມີໄຟຟ້າເຂົ້າ (load loss). ການອອກແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸຫຼືວັດສະດຸສ່ວນຫຼັງ (core materials) ທີ່ຖືກອັດຕະໂນມັດຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ວົງຈອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ ຈະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃນທັງສະຖານະທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ (energized standby) ແລະ ສະຖານະທີ່ມີການໃຊ້ງານ (loaded operation). ໃນໄລຍະເວລາທັງໝົດທີ່ເຄື່ອງເຮັດວຽກ (lifetime), ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປະຢັດເງິນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດອັນດັບປະສິດທິພາບເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈການຈັດຊື້ໃນທັງວົฏຈະ (lifecycle procurement decisions).

ອັດຕາຄວາມຈຸທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປສຳລັບເຄື່ອງເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ໃນລະດັບການສົ່ງຈ່າຍ (transmission-level distribution transformers) ແມ່ນຫຍັງ?

ລະດັບການສົ່ງຈ່າຍ ເຄື່ອງປ່ຽນສາກົດໄພລັງ ເຄື່ອງເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ໃນສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າປະຖົມ (primary substations) ໂດຍທົ່ວໄປຈະມີອັດຕາຄວາມຈຸລະຫວ່າງເປີດ (MVA) ຫຼາຍໆ ເຖິງ ສອງຮ້ອຍ MVA ຫຼາຍໆ, ຂຶ້ນກັບພະລັງງານທີ່ມັນຕ້ອງຮັບໃຊ້. ເຄື່ອງເຮັດວຽກທີ່ມີອັດຕາຄວາມຈຸລະຫວ່າງ 20 MVA ເຖິງ 50 MVA ຢູ່ທີ່ 35 kV ແມ່ນຄົງທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ໃນສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າເຂດ (regional distribution substations) ທີ່ໃຫ້ບໍລິການເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ເຂດເມືອງທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ. ອັດຕາຄວາມຈຸທີ່ເລືອກໃຊ້ສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃດໆ ຈະຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານໃນປັດຈຸບັນ, ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ, ແລະ ລັກສະນະທັງໝົດຂອງເຄືອຂ່າຍການຈັດສົ່ງທີ່ເຄື່ອງເຮັດວຽກນີ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ບົດສາລະບານ