ຂ່າວ

ເທັກໂນໂລຍີການຫັນເປັນພະລັງງານ & ພູມສັນຖານຕະຫຼາດ

ສະຫຼຸບສັງລວມ

ປຶ້ມປົກຂາວສະບັບນີ້ສະເໜີບົດວິພາກວິຈານລວມຂອງອຸດສາຫະກຳໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍການກວດກາທີ່ເນັ້ນໃສ່ສອງປະເພດເທັກໂນໂລຍີເດັ່ນຄື: ໝໍ້ແປງແບບແຫ້ງ ແລະ ໝໍ້ແປງນ້ຳມັນ. ມັນຂຸດຄົ້ນຫຼັກການວິສະວະກໍາ, ການແບ່ງສ່ວນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ກອບລະບຽບການສາກົນ, ເສດຖະກິດວົງຈອນຊີວິດ, ແລະນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ບໍລິສັດ Lugao Power Co., Ltd., ຜູ້ຜະລິດຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນປະເທດຈີນ, ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃນຍຸກປະຈຸບັນໂດຍຜ່ານວິສະວະກໍາທີ່ດີເລີດ, ລະບົບຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງທີ່ວ່ອງໄວ.


ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນການຫັນເປັນຕົວເມືອງ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ແລະການລວມຕົວຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີການຫັນປ່ຽນທີ່ກ້າວຫນ້າ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະປະສິດທິພາບໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ເອກະສານນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບວິສະວະກອນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ, ນັກລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍພະລັງງານ.


ສາລະບານ


1. ແນະນໍາການຫັນເປັນພະລັງງານ

1.1 ນິຍາມ ແລະໜ້າທີ່ຫຼັກ


A ຫມໍ້ແປງພະລັງງານເປັນອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ໂອນພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງຫຼືຫຼາຍວົງຈອນໂດຍຜ່ານຫຼັກການຂອງ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ປ່ຽນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ລະ​ດັບ​ຫນຶ່ງ​ໄປ​ເປັນ​ອີກ​ລະ​ດັບ​ຫນຶ່ງ - ທັງ​ການ​ເພີ່ມ​ແຮງ​ດັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສົ່ງ​ແຮງ​ດັນ​ສູງ​ທາງ​ໄກ​ຫຼື​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ແຮງ​ດັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ກັບ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​, ການ​ຄ້າ​, ແລະ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​.


ບໍ່ເຫມືອນກັບເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຫຼືມໍເຕີ, ຫມໍ້ແປງບໍ່ມີສ່ວນເຄື່ອນທີ່ໃນຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ໃຊ້ໄດ້ດົນ, ແລະອຸປະກອນບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ. ສົມຜົນພື້ນຖານຂອງການປະຕິບັດການຂອງຫມໍ້ແປງແມ່ນ:

V1 / V2 = N1 / N2 = I2 / I1


ບ່ອນທີ່ V ເປັນຕົວແທນຂອງແຮງດັນ, N ເປັນຕົວແທນຂອງຈໍານວນຂອງການຫັນໃນປະຖົມ (1) ແລະຮອງ (2) ມ້ວນ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າເປັນຕົວແທນໃນປະຈຸບັນ. ຄວາມສໍາພັນທີ່ສະຫງ່າງາມນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນຂອງອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນແຮງດັນໃນທົ່ວລະດັບທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງການຈັດອັນດັບພະລັງງານ.


Three-Phase Dry Type Power Transformer Air-Cooled Low Noise

1.2 ເນື້ອໃນປະຫວັດສາດ

ການປະດິດໝໍ້ແປງທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນຊຸມປີ 1880 ໂດຍ William Stanley, Nikola Tesla, ແລະອື່ນໆແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືໃນການເປີດໃຊ້ລະບົບໄຟຟ້າກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC). ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າສາມເຟດທາງການຄ້າຄັ້ງທຳອິດຖືກນຳໃຊ້ໃນຊຸມປີ 1890, ປົດລ໋ອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃນໄລຍະທາງໄກດ້ວຍແຮງດັນສູງ ແລະກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າ — ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍແຮງຕ້ານທານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ເຕັກໂນໂລຢີການຫັນປ່ຽນໄດ້ພັດທະນາຜ່ານຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, ການປັບປຸງການສນວນ, ການຕິດຕາມດິຈິຕອນ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານ.


1.3 ພາລະບົດບາດໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມ


ທຸກມື້ນີ້, ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນພະລັງງານແມ່ນເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງລະບົບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ. ຈາກໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ (GSU) ຢູ່ໂຮງງານໄຟຟ້າ ຈົນເຖິງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໝໍ້ແປງແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ທຸກເສັ້ນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ສະຖານີຍ່ອຍສາທາລະນູປະໂພກໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍອັນທີ່ຮອງຮັບຄວາມອາດສາມາດຫຼາຍສິບ ຫຼືຫຼາຍຮ້ອຍ megavolt-amperes (MVA).


ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ສະລັບສັບຊ້ອນການຄ້າ, ສູນຂໍ້ມູນ, ລະບົບການຂົນສົ່ງ, ເວທີ offshore, ແລະໂຮງງານພະລັງງານທົດແທນທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບການແກ້ໄຂການຫັນເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງເລືອກຂອງປະເພດຫມໍ້ແປງ, ຄວາມອາດສາມາດ, ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ, ຊັ້ນ insulation, ແລະອຸປະກອນເສີມແມ່ນການຕັດສິນໃຈດ້ານວິຊາການທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວ.



2. ພາບລວມຕະຫຼາດໂລກ

2.1 ຂະໜາດຕະຫຼາດ ແລະ ເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວ


ຕະຫຼາດເຄື່ອງຫັນເປັນພະລັງງານທົ່ວໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສອດຄ່ອງໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາແລະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ຂັບເຄື່ອນໂດຍການທົດແທນໂຄງສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຜູ້ສູງອາຍຸ, ພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງໄວວາໃນເສດຖະກິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານທົດແທນ, ແລະຄວາມທັນສະໄຫມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະຫຼາດ, ຕະຫຼາດເປັນຕົວແທນຫນຶ່ງໃນພາກສ່ວນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນຂອງອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ.


ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ລວມມີ​ອັດຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ປະ​ສົມ​ປະ​ຈຳ​ປີ (CAGR) ປະມານ 5.5–7% ​ເຖິງ​ປີ 2030, ອາຊີ-ປາຊີ​ຟິກ​ເປັນ​ຕະຫຼາດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ, ກວມ​ເອົາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 45% ຂອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ໂລກ. ຈີນ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ຕະ​ຫຼາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ອັນ​ດຽວ, ທັງ​ເປັນ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ແລະ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ເຄື່ອງ​ຫັນ​ໄຟ​ຟ້າ.



2.2 ຕົວຂັບເຄື່ອນຕະຫຼາດຫຼັກ

  • ການ​ເລັ່ງ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃນ​ເອ​ເຊຍ, ອາ​ຟຣິ​ກາ, ແລະ​ອາ​ເມລິ​ກາ​ລາ​ຕິນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃຫມ່
  • ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງການເຊື່ອມໂຍງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງພະລັງງານລົມ, ແສງຕາເວັນ, ແລະຊັບສິນທົດແທນ offshore
  • ການທົດແທນຂອງເຮືອຫັນເປັນຜູ້ສູງອາຍຸໃນອາເມລິກາເຫນືອແລະເອີຣົບ, ຈໍານວນຫຼາຍຂອງອາຍຸການອອກແບບທີ່ຜ່ານມາຂອງເຂົາເຈົ້າ
  • ການຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກຳໃນຂະແໜງການຜະລິດ, ບໍ່ແຮ່, ເຄມີ, ແລະ ຂະແໜງສູນຂໍ້ມູນ
  • ອຳນາດການປົກຄອງລັດ ແລະ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານໃນເຂດຊົນນະບົດ
  • ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບເຄື່ອງຫັນປ່ຽນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ການສູນເສຍຕ່ໍາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມກົດດັນດ້ານກົດລະບຽບ
  • ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສາກໄຟລົດໄຟຟ້າ (EV) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຈກຢາຍເຄື່ອງຫັນປ່ຽນລະດັບ


2.3 ນະໂຍບາຍດ້ານການຕະຫຼາດພາກພື້ນ

ພາກພື້ນ ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ ໄດເວີການເຕີບໂຕ ແນວໂນ້ມທີ່ສໍາຄັນ
ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ~45% ຕົວເມືອງ ຕາໜ່າງອັດສະລິຍະ
ອາເມລິກາເຫນືອ ~20% ຄວາມທັນສະໄຫມຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ການທົດແທນ
ເອີຣົບ ~18% ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ລົມນອກຝັ່ງ
ຕາເວັນອອກກາງ ແລະອາຟຣິກາ ~10% ໄຟຟ້າ ຫນ່ວຍບໍລິການອຸນຫະພູມສູງ
ອາເມລິກາລາຕິນ ~7% ການລົງທຶນດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

2.4 ພູມສັນຖານດ້ານການແຂ່ງຂັນ


ຕະຫຼາດເຄື່ອງຫັນເປັນພະລັງງານທົ່ວໂລກແມ່ນໄດ້ຮັບການບໍລິການໂດຍການລວມກັນຂອງບໍລິສັດຂ້າມຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ຜະລິດສະເພາະໃນພາກພື້ນ. ຜູ້ນສາກົນທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ ABB (ໃນປັດຈຸບັນ Hitachi Energy), Siemens, GE Grid Solutions, Schneider Electric, ແລະ Eaton. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຜະລິດຢູ່ຈີນເຊັ່ນ TBEA, China XD Group, CRRC, ແລະບໍລິສັດພິເສດເຊັ່ນ:Lugaoບໍລິສັດ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ.ໄດ້​ຮັບ​ສ່ວນ​ແບ່ງ​ຕະ​ຫຼາດ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ລາ​ຄາ​, ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​, ແລະ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​.


ປະຈຸບັນ, ຜູ້ຜະລິດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຈີນໄດ້ສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງຫັນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຕາເວັນອອກກາງ, ອາຟຣິກາແລະອາເມລິກາລາຕິນ. ຜູ້ຜະລິດຈີນກໍາລັງຕອບສະຫນອງການຢັ້ງຢືນສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນລວມທັງມາດຕະຖານ IEC, CE, ແລະມາດຕະຖານ ANSI / IEEE, ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດທົ່ວໂລກກວ້າງຂຶ້ນ.



3. ຫຼັກການດ້ານວິສະວະກໍາ & ເທັກໂນໂລຍີການດໍາລົງເລິກ

3.1 ການອອກແບບແກນແມ່ເຫຼັກ


ແກນແມ່ເຫຼັກແມ່ນອົງປະກອບສູນກາງຂອງເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານໃດໆ. ມັນສະຫນອງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມລັງເລຕ່ໍາສໍາລັບ flux ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ windings ປະຖົມແລະມັດທະຍົມ. ການອອກແບບຫຼັກມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ (ການສູນເສຍທາດເຫຼັກ), ກະແສກະຕຸ້ນ, ສຽງດັງ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງກົນຈັກ.


ຫຼັກຂອງໝໍ້ແປງທັນສະໄໝແມ່ນສ້າງຂຶ້ນຈາກແຜ່ນເຫຼັກຊິລິໂຄນແບບມ້ວນເຢັນ (CRGO) ເຊິ່ງຖືກຕັດ ແລະ ວາງຊ້ອນກັນຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການອອກແບບຂັ້ນສູງອາດຈະນໍາໃຊ້ໂລຫະປະສົມເຫຼັກ amorphous, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ hysteresis ຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະການສູນເສຍໃນປະຈຸບັນ eddy, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນປະໂຫຍດໃນຫມໍ້ແປງການແຈກຢາຍບ່ອນທີ່ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດໄດ້ສະສົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະທົດສະວັດຂອງການດໍາເນີນງານ.



3.2 ການອອກແບບ Winding ແລະລະບົບ insulation


windings ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນຈາກທອງແດງທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນຫຼືຕົວນໍາອາລູມິນຽມ, ປະກອບເປັນທໍ່ທີ່ມີບາດແຜທີ່ຊັດເຈນເພື່ອບັນລຸອັດຕາສ່ວນການຫັນທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງປະຈຸບັນ, ແລະຄວາມດັນ. winding ແຮງດັນສູງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຊ້ການກໍານົດຄ່າ winding ຊັ້ນຫຼືແຜ່ນ, ໃນຂະນະທີ່ windings ແຮງດັນຕ່ໍາມັກຈະໃຊ້ foil ຫຼືການກໍ່ສ້າງ helical.


ລະບົບ insulation ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດຫມໍ້ແປງ. ໝໍ້ແປງທີ່ແຊ່ນ້ຳມັນແມ່ນອີງໃສ່ກະດາດທີ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນ (ກະດາດກະດາດກະດາດ ຫຼືກະດາດທີ່ປັບປຸງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ) ເປັນສນວນຢາງແຂງຕົ້ນຕໍ, ເສີມດ້ວຍສິ່ງກີດຂວາງຂອງກະດານກົດ, ແລະນ້ຳມັນແຮ່ທາດເປັນທັງນ້ຳເຢັນ ແລະ ໄດໄຟຟ້າ. ໝໍ້ແປງປະເພດແຫ້ງໃຊ້ຢາງພາລາ (epoxy) ຫຼືລະບົບ insulation ແກ້ວ-fiber-reinforced, ເຊິ່ງສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະການປົນເປື້ອນໂດຍບໍ່ມີການ dielectrics ຂອງແຫຼວ.



3.3 ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເຢັນ ແລະຄວາມຮ້ອນ

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບຫມໍ້ແປງ. ອຸນຫະພູມຫຼາຍເກີນໄປເລັ່ງຄວາມສູງອາຍຸຂອງ insulation, ເພີ່ມການສູນເສຍ, ແລະໃນທີ່ສຸດການຫຼຸດຜ່ອນຊີວິດການຫັນເປັນ. ໝໍ້ແປງຖືກຈັດປະເພດໂດຍວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານ ONAN / ONAF / OFAF ມາດຕະຖານສໍາລັບປະເພດນ້ໍາມັນແລະ AN / AF ສໍາລັບຫົວຫນ່ວຍປະເພດແຫ້ງ.


ລະຫັດເຢັນ ລາຍລະອຽດ
ONAN ນ້ໍາມັນທໍາມະຊາດທາງອາກາດທໍາມະຊາດ
ONAF ນ້ໍາມັນທໍາມະຊາດບັງຄັບທາງອາກາດ
OFAF ນໍ້າມັນບັງຄັບອາກາດ
AN ອາກາດທໍາມະຊາດ
AF ກອງທັບອາກາດ

3.4 Short-Circuit ທົນຕໍ່ຄວາມສາມາດ


ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຕ້ອງລອດຊີວິດຈາກກຳລັງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອັນມະຫາສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເຫດການວົງຈອນສັ້ນໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸ 20-25 ເທົ່າຂອງປະຈຸບັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ການຜະລິດກໍາລັງອັດຕາສ່ວນກັບສີ່ຫລ່ຽມຂອງປະຈຸບັນ. ການອອກແບບກົນຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ - ລວມທັງ windings braced, ການຄວບຄຸມເລຂາຄະນິດ winding ແຫນ້ນ, ແລະວິສະວະກໍາກອບໂຄງສ້າງ - ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດທົນທານຕໍ່.


ການທົດສອບວົງຈອນສັ້ນຕາມມາດຕະຖານ IEC 60076-5 ຫຼື IEEE C57.12 ກວດສອບຄວາມສົມບູນຂອງກົນຈັກ ແລະຄວາມຮ້ອນຂອງໝໍ້ແປງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຜິດພາດ. ການທົດສອບນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ.


Three-Phase Dry Type Power Transformer Air-Cooled Low Noise


4. ການຫັນເປັນປະເພດແຫ້ງ: ເຕັກໂນໂລຊີ & ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

4.1 ພາບລວມດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

ໝໍ້ແປງປະເພດແຫ້ງໃຊ້ວັດສະດຸສນວນກັນອາກາດ ແລະ ແຂງ — ຕົ້ນຕໍແມ່ນຢາງ epoxy ຫຼືລະບົບເສີມດ້ວຍເສັ້ນໃຍແກ້ວ — ແທນທີ່ຈະເປັນ dielectrics ຂອງແຫຼວ. windings ທັງສອງແມ່ນໂຍນໃນ epoxy resin (cast resin ປະເພດແຫ້ງ, ຫຼື CRT) ຫຼືບາດແຜດ້ວຍ conductors ແກ້ວຫໍ່ເສັ້ນໄຍແລະ impregnated ຄວາມກົດດັນສູນຍາກາດ (VPI) ກັບ resin ຫຼື varnish. ໝໍ້ແປງປະເພດຢາງແຫ້ງ, ເປັນຕົວແປທີ່ທັນສະ ໄໝ ທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ, ຫຸ້ມຫໍ່ສາຍລົມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນສ່ວນປະສົມຂອງ epoxy resin ແລະແຮ່ທາດ filler, ໂດຍປົກກະຕິພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຫລໍ່ສູນຍາກາດເພື່ອກໍາຈັດຊ່ອງຫວ່າງ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນລະບົບ insulation ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້, ຕົນເອງ extinguishing ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ coolant ຂອງແຫຼວແລະແມ່ນປະກົດຂຶ້ນທົນທານຕໍ່ໄຟ.


4.2 ລັກສະນະທາງວິຊາການທີ່ສໍາຄັນ

  • ລະດັບແຮງດັນ: ປົກກະຕິສູງເຖິງ 36 kV, ແຮງດັນຂັ້ນສອງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 400V, 690V, ຫຼື 3.3–11 kV
  • ການຈັດອັນດັບພະລັງງານ: ໂດຍປົກກະຕິ 25 kVA ຫາ 20 MVA, ມີການຈັດອັນດັບໃຫຍ່ກວ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດ
  • ຊັ້ນ insulation: F (155°C) ແລະ H (180°C) ມາດຕະຖານຫ້ອງຮຽນ; ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍປົກກະຕິຈໍາກັດຢູ່ທີ່ 100K ຫຼື 125K ຂ້າງເທິງສະພາບແວດລ້ອມ
  • ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໄຟ​: ຈັດ​ປະ​ເພດ​ເປັນ F1 (ຕ້ານ​ໄຟ​) ຫຼື F0 (ບໍ່​ເຜົາ​ໄຫມ້​) ຕໍ່ IEC 60076-11
  • ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ: IP00 ຫາ IP54 enclosures ທີ່​ມີ​ຢູ່​ສໍາ​ລັບ​ການ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຂອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ
  • ລະດັບສຽງ: ໂດຍປົກກະຕິ 55–70 dB(A) ຂຶ້ນກັບການຈັດອັນດັບ ແລະການອອກແບບ


4.3 ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການຫັນເປັນປະເພດແຫ້ງ

  • ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນໍ້າມັນ, ໄຟຈາກການເຜົາໄຫມ້ນ້ໍາມັນ, ຫຼືການປົນເປື້ອນສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ເຫມາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນອາຄານທີ່ຄອບຄອງ, vaults ໃຕ້ດິນ, ໂຮງຫມໍ, ສູນການຄ້າ, ແລະສູນຂໍ້ມູນ
  • ການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ: ບໍ່ມີການເກັບຕົວຢ່າງນ້ໍາມັນ, ການຕອງນ້ໍາມັນ, ຫຼືການທົດແທນນ້ໍາມັນທີ່ຈໍາເປັນ
  • ໄລຍະເວລາການຕິດຕັ້ງສັ້ນກວ່າ — ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນເຕີມນ້ຳມັນຢູ່ໃນບ່ອນ
  • ຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຝຸ່ນ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄມີ
  • ຮອຍຕີນທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ໂດຍສະເພາະກັບການອອກແບບທີ່ປິດລ້ອມ
  • ສອດຄ່ອງກັບລະຫັດອາຄານທີ່ເຂັ້ມງວດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບໄຟ


4.4 ຂໍ້ຈໍາກັດແລະການພິຈາລະນາ

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ MVA ສູງກວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບນ້ໍາມັນທີ່ແຊ່ນ້ໍາຢູ່ໃນອັດຕາດຽວກັນ
  • ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ຈໍາ​ກັດ​ສໍາ​ລັບ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ໃນ​ເຮ​​ື​ອ​ຫຼື​ສະ​ຖານ​ທີ່​ນອກ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ​
  • ຄວາມອາດສາມາດ overload ຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບການອອກແບບທີ່ເຢັນດ້ວຍນ້ໍາມັນ
  • ລະ​ດັບ​ສຽງ​ອາ​ຄູ​ສ​ຕິກ​ສູງ​ກ​່​ວາ​ຫນ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ແຊ່​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ຂອງ​ອັດ​ຕາ​ການ​ປຽບ​ທຽບ​
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຈໍາກັດປະມານ 36 kV


4.5 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ໝໍ້ແປງໄຟແບບແຫ້ງເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກຢູ່ບ່ອນໃດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຄົນ ຫຼືໂຄງສ້າງທີ່ລະອຽດອ່ອນເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີນໍ້າມັນເປັນບູລິມະສິດ. ພາກສ່ວນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີສະຖານີຍ່ອຍໃນຕົວເມືອງພາຍໃນອາຄານການຄ້າແລະຫ້ອງການ, ໂຮງຫມໍແລະສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບ, ໂຮງແຮມແລະການຕ້ອນຮັບ, ສະຖານີລົດໄຟແລະລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນ, ໂຮງງານຜະລິດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫ້ອງສະອາດ, ສູນຂໍ້ມູນແລະໂທລະຄົມນາຄົມ, ສະຖານີແປງພະລັງງານທົດແທນ, ແລະລະບົບໄຟຟ້າໃນເຮືອ.


ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ: Lugao Dry-Type Transformers

ບໍລິສັດ Lugao Power Co., Ltd. ຜະລິດໝໍ້ແປງໄຟປະເພດແຫ້ງໃນຢາງພາລາ (CRT) ແລະ ການຕັ້ງຄ່າສູນຍາກາດ impregnated (VPI). ລະດັບມາດຕະຖານກວມເອົາ 25 kVA ຫາ 16,000 kVA, ມີແຮງດັນຕົ້ນຕໍເຖິງ 35 kV. ຜະລິດຕະພັນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC 60076-11, GB/T 10228, CE, ແລະ CCC. ຫ້ອງຮຽນຫຸ້ມຫໍ່ແບບກຳນົດເອງ, ເຄື່ອງປ່ຽນທໍ່, ລະບົບຕິດຕາມອຸນຫະພູມ, ແລະການຍົກລະດັບຄວາມເຢັນແບບບັງຄັບ.


5. ໝໍ້ແປງໃສ່ນ້ຳມັນ: ເທັກໂນໂລຍີ ແລະການນຳໃຊ້

5.1 ພາບລວມດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ແຊ່ນ້ຳມັນໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງປ່ຽນແຮ່ທາດ (ຫຼື ນ້ຳມັນທີ່ເປັນທາດ dielectric ທາງເລືອກເຊັ່ນ: esters ສັງເຄາະ ຫຼື ນ້ຳມັນ ester ທຳມະຊາດ) ເປັນທັງຕົວກາງຂອງ insulation ຫຼັກ ແລະ ທາດທຳຄວາມເຢັນຫຼັກ. ພາກສ່ວນທີ່ຫ້າວຫັນຂອງໝໍ້ແປງໄຟ - ປະກອບດ້ວຍຫຼັກ ແລະປ່ຽງ - ຖືກຈົມຢູ່ໃນນ້ຳຂອງ dielectric ນີ້ທັງໝົດພາຍໃນຖັງເຫຼັກທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ. ຄວາມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຢູ່​ໃນ​ຫຼັກ​ແລະ windings ແມ່ນ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ກັບ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ dissipated ກັບ​ອາ​ກາດ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ທະ​ນາ​ຄານ radiator​, ຝາ​ຖັງ corrugated​, ຫຼື​ທໍ່​ເຮັດ​ຄວາມ​ເຢັນ​.


ການປະສົມປະສານຂອງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຈາກນ້ໍາມັນແລະຄຸນສົມບັດ dielectric ແລະ insulating ຂອງນ້ໍາມັນແຮ່ທາດເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ແປງນ້ໍາມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນເຕັກໂນໂລຢີທາງເລືອກສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຈຸສູງແລະການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງໃນທົ່ວຫ້ອງຮຽນແຮງດັນຈາກການແຈກຢາຍ (11-33 kV) ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງພິເສດ (750 kV ແລະສູງກວ່າ).


5.2 ລັກສະນະທາງວິຊາການທີ່ສໍາຄັນ

  • ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ: ຈາກ 3.3 kV ເຖິງ 1100 kV (ແຮງດັນສູງພິເສດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກະດູກສັນຫຼັງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ)
  • ລະດັບພະລັງງານ: ຈາກ 10 kVA (ການແຜ່ກະຈາຍແບບຕິດເສົາ) ເຖິງ 1,500 MVA (ຫມໍ້ແປງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່)
  • ຊັ້ນ insulation: ລະບົບນ້ໍາມັນ / ເຈ້ຍໃຫ້ຄະແນນເຖິງ 65 ° C ເພີ່ມຂຶ້ນ (ທໍາມະດາ) ຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນ 55 ° C (ສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸ)
  • ຄວາມອາດສາມາດ overcurrent ແລະ overload: ດີເລີດ, ເນື່ອງຈາກມະຫາຊົນຄວາມຮ້ອນສູງຂອງລະບົບນ້ໍາມັນ
  • On-load tap changers (OLTC) ມີໃຫ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມແຮງດັນໃນທົ່ວຂອບເຂດການໂຫຼດເຕັມ
  • ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​ແລະ​ການ​ປົນ​ເປື້ອນ​ໂດຍ​ຜ່ານ tank conservator​, Buchholz relay​, ແລະ silica gel breathers


5.3 ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງໝໍ້ແປງນ້ຳມັນ

  • ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດເຮັດໃຫ້ການຈັດອັນດັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງຂຶ້ນແລະຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນ
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາຕໍ່ MVA ເມື່ອທຽບກັບປະເພດແຫ້ງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນລະດັບແຮງດັນກາງແລະສູງ
  • ລະ​ດັບ​ແຮງ​ດັນ​ທີ່​ກວ້າງ​ກວ່າ — ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສາຍ​ສົ່ງ​
  • ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີເລີດກັບການບໍາລຸງຮັກສານ້ໍາມັນທີ່ເຫມາະສົມ
  • insulation ການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ: ນ້ໍາມັນເຄື່ອນຍ້າຍເພື່ອຕື່ມຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງກ້ອງຈຸລະທັດໃນ insulation ເຈ້ຍ
  • ເຄື່ອງປ່ຽນທໍ່ໃນການໂຫຼດສາມາດຄວບຄຸມແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໄດ້
  • ການບໍລິການ ແລະລະບົບນິເວດການບຳລຸງຮັກສາລະດັບໂລກທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດີ


5.4 ຂໍ້ຈໍາກັດແລະການພິຈາລະນາ

  • ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄຫມ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ໍາມັນແຮ່ທາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບສະກັດກັ້ນໄຟຫຼືແຜ່ນບັນຈຸນ້ໍາມັນຢູ່ໃນບາງບ່ອນ
  • ການເກັບຕົວຢ່າງນ້ໍາມັນ, ການທົດສອບ, ແລະການທົດແທນແຕ່ລະໄລຍະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາແລະຄວາມຊັບຊ້ອນ
  • ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ປົນ​ເປື້ອນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຖ້າ​ນ​້​ໍ​າ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ເກີດ​ຂຶ້ນ — ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​
  • ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານທີ່ຄອບຄອງໂດຍບໍ່ມີການບັນຈຸໄຟໄຫມ້ພິເສດ
  • ຮອຍຕີນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະນ້ໍາຫນັກທຽບເທົ່າກັບຫົວຫນ່ວຍປະເພດແຫ້ງ
  • ການຕິດຕາມສະພາບຂອງນ້ໍາມັນແມ່ນສໍາຄັນ - ການເຊື່ອມໂຊມຂອງນ້ໍາມັນທີ່ຖືກລະເລີຍ, ນໍາໄປສູ່ການເລັ່ງການອາຍຸຂອງ insulation


5.5 ທາດແຫຼວທາງໄຟຟ້າທາງເລືອກ

ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈໃນທາດແຫຼວທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບ ແລະ ທົນທານຕໍ່ໄຟສຳລັບໝໍ້ແປງທີ່ແຊ່ນ້ຳມັນ. ນ້ໍາ ester ທໍາມະຊາດທີ່ມາຈາກນ້ໍາມັນຜັກສະຫນອງການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງຊີວະພາບເກີນ 95% ແລະຈຸດໄຟໄຫມ້ທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ສູງກວ່າ 300 ° C ທຽບກັບປະມານ 145 ° C ສໍາລັບນ້ໍາມັນແຮ່ທາດ). ນ້ໍາ ester ສັງເຄາະສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການປະຕິບັດລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ. ທາດແຫຼວເຫຼົ່ານີ້ຖືກລະບຸໄວ້ຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບໝໍ້ແປງໄຟໃກ້ກັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ, ພາຍໃນອາຄານ, ຫຼືໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄຟສູງ.


5.6 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ໝໍ້ແປງນ້ຳມັນຄອບຄອງສະຖານີຍ່ອຍສາທາລະນູປະໂພກນອກ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັນແຮງດັນສູງ, ພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາ, ການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ສະຖານທີ່ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ, ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາແລະຄວາມຮ້ອນ, ສະຖານີເກັບພະລັງງານທົດແທນ, ແລະສະຖານີເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ (HVDC). ການປະສົມປະສານຂອງປະສິດທິພາບສູງ, ຄວາມສາມາດ overload, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແຂ່ງຂັນໃນການຈັດອັນດັບຂະຫນາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນມາດຕະຖານທົ່ວໂລກສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານໄຟຟ້າ.


ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ: Lugao Oil-Immersed Transformers

ບໍລິສັດ ລູໂກ້ ພາວເວີ ຈຳກັດ ຜະລິດໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ 10 kVA ຫາ 50 MVA ດ້ວຍແຮງດັນຂັ້ນຕົ້ນຈາກ 3.3 kV ຫາ 110 kV. ຜະລິດຕະພັນລວມມີຫົວຫນ່ວຍປະສິດທິພາບມາດຕະຖານຊຸດ S11 ແລະ S13, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວແປຫຼັກ amorphous ທີ່ສູນເສຍຕ່ໍາ. ຫນ່ວຍງານທັງຫມົດຕອບສະຫນອງ IEC 60076, GB 1094, ແລະມາດຕະຖານສາກົນທີ່ລູກຄ້າກໍານົດ. ທາງເລືອກລວມມີ OLTC, DETC, ການເຊື່ອມໂຍງ relay ປ້ອງກັນ, relay ອາຍແກັສ, ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມ, ແລະການຕັ້ງຄ່າ tank custom.


Oil Immersed Transformer



6. ການວິເຄາະແບບປຽບທຽບ: ປະເພດແຫ້ງທຽບກັບນໍ້າມັນ

6.1 ການປຽບທຽບທາງດ້ານວິຊາການດ້ານຂ້າງ

ພາລາມິເຕີ ປະເພດແຫ້ງ (CRT) ແຊ່ນ້ໍາ ປັດໄຈການຕັດສິນໃຈ
ແຮງດັນສູງສຸດ ສູງເຖິງ 36 kV ສູງເຖິງ 1100 kV ແຮງດັນສູງ: ນໍ້າມັນຊະນະ
ຄະແນນສູງສຸດ ເຖິງ ~20 MVA ເຖິງ 1,500 MVA ຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່: ນ້ໍາມັນຊະນະ
ຄວາມປອດໄພໄຟ ດີເລີດ (F1/F0) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບັນຈຸ ໃນລົ່ມ: ຊະນະແຫ້ງ
ບໍາລຸງຮັກສາ ຕໍ່າຫຼາຍ ປານກາງ (ກວດນໍ້າມັນ) ງ່າຍ: ຊະນະແຫ້ງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ MVA ສູງກວ່າ ຕ່ໍາກວ່າ ງົບປະມານ: ນໍ້າມັນຊະນະ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍ່ມີ ທ່າແຮງການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນ ນິເວດ: ຊະນະແຫ້ງ
ລະດັບສຽງ 55–70 dB(A) 45–60 dB(A) ເຂດງຽບ: ນໍ້າມັນຊະນະ
ຄວາມອາດສາມາດ overload ຈຳກັດ ທີ່ດີເລີດ ຈຸດສູງສຸດ: ນໍ້າມັນຊະນະ
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ດີເລີດ (ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້) ດີ (ຖັງປິດ) ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ: ຊະນະແຫ້ງ
ຄວາມໄວການຕິດຕັ້ງ ໄວ (ບໍ່ຕື່ມນໍ້າມັນ) ຊ້າກວ່າ (ການຕື່ມນໍ້າມັນ) ຄວາມໄວ: ຊະນະແຫ້ງ

6.2 ໂຄງຮ່າງການຕັດສິນໃຈຄັດເລືອກ

  • ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ: ສະຖານທີ່ຢູ່ໃນອາຄານ, ກາງແຈ້ງ, ຫຼືຢູ່ໃຕ້ດິນບໍ? ສະຖານທີ່ໃນຮົ່ມມັກປະເພດແຫ້ງ.
  • ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໄຟ: ອາຄານທີ່ມີຄົນອາໄສສູງ, ໂຮງຫມໍ, ຫຼືຫ້ອງຄອມພິວເຕີຕ້ອງການການອອກແບບແຫ້ງທີ່ປອດໄພຈາກໄຟ.
  • ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ: ໂຄງການສູງກວ່າ 36 kV ເກືອບສະເຫມີຕ້ອງການເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີນ້ໍາມັນ.
  • ການຈັດອັນດັບພະລັງງານ: ການຈັດອັນດັບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂ້າງເທິງ 20 MVA ແມ່ນໄດ້ຮັບການບໍລິການທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍທີ່ສຸດໂດຍຫມໍ້ແປງທີ່ມີນ້ໍາມັນ.
  • ຄວາມສາມາດໃນການບໍາລຸງຮັກສາ: ສະຖານທີ່ທີ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານການບໍາລຸງຮັກສາຈໍາກັດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການອອກແບບປະເພດແຫ້ງທີ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ.
  • ກົດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ສະຖານທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແຫຼ່ງນໍ້າ ຫຼື ຢູ່ໃນເຂດທີ່ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມອາດຈະບັງຄັບໃຫ້ນໍ້າທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບ ຫຼື ໝໍ້ແປງປະເພດແຫ້ງ.
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນຊີວິດທັງໝົດ: ເມື່ອລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ, ຫົວໜ່ວຍປະເພດແຫ້ງອາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແຂ່ງຂັນຫຼາຍກວ່າວົງຈອນຊີວິດເຖິງວ່າຈະມີຕົ້ນທຶນສູງກວ່າ.

7. ມາດຕະຖານສາກົນ & ຂອບການປະຕິບັດຕາມ

7.1 ຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ

ມາດຕະຖານການຫັນເປັນກໍານົດການປະຕິບັດຕໍາ່ສຸດທີ່, ຄວາມປອດໄພ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບທີ່ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງຕອບສະຫນອງເພື່ອພິຈາລະນາທີ່ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພະລັງງານໄຟຟ້າ. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບແມ່ນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການອະນຸມັດໂຄງການ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການເງິນ, ແລະການສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດທີ່ມີການຄວບຄຸມ. ມັນຍັງໃຫ້ຜູ້ຊື້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ສອດຄ່ອງແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນລົງລຸ່ມ.


7.2 ມາດຕະຖານ IEC (ຄະນະກໍາມະການໄຟຟ້າສາກົນ)

  • IEC 60076-1: ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປສໍາລັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ - ກວມເອົາຄໍາສັບ, ການຈັດອັນດັບ, ແລະວິທີການທົດສອບ
  • IEC 60076-2: ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ມີທາດແຫຼວ
  • IEC 60076-3: ລະດັບສນວນ, ການທົດສອບ dielectric, ແລະການເກັບກູ້ພາຍນອກ
  • IEC 60076-4: ຄູ່​ມື​ການ​ທົດ​ສອບ impulse ຟ້າ​ຜ່າ​ແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ impulse​
  • IEC 60076-5: ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ວົງ​ຈອນ​ສັ້ນ — ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ກົນ​ໄກ​ແລະ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​
  • IEC 60076-7: ຄູ່ມືການໂຫຼດສຳລັບໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບບໍ່ແຮ່-ນ້ຳມັນ
  • IEC 60076-10: ການກໍານົດລະດັບສຽງ - ຂັ້ນຕອນການວັດແທກສຽງ
  • IEC 60076-11: ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງ — ມາດຕະຖານທີ່ຊັດເຈນສຳລັບການອອກແບບຢາງພາລາ ແລະ VPI
  • IEC 60076-14: ການອອກແບບ ແລະການນຳໃຊ້ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ແຊ່ນ້ຳດ້ວຍທາດແຫຼວ ໂດຍໃຊ້ການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນສູງ


7.3 ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ

  • GB 1094 (ຈີນ): ທຽບເທົ່າກັບຊຸດ IEC 60076; ບັງຄັບສໍາລັບຫມໍ້ແປງທີ່ຂາຍໃນປະເທດຈີນ
  • GB/T 10228: ໝໍ້ແປງໄຟປະເພດແຫ້ງ, ທຽບເທົ່າກັບ IEC 60076-11
  • ຊຸດ ANSI/IEEE C57 (USA): ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງ, ການໂຫຼດ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະການທົດສອບການຫັນເປັນພະລັງງານ.
  • BS EN 60076 (UK/Europe): ການຮັບຮອງເອົາ IEC 60076 ພາຍໃຕ້ກອບມາດຕະຖານອັງກິດ
  • AS/NZS 60076 (ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ/ນິວ​ຊີ​ແລນ​)​: ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ມາດ​ຕະ​ຖານ IEC ໂດຍ​ມີ​ພາກ​ສ່ວນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ


7.4 ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ

ນອກເຫນືອຈາກການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການອອກແບບ, ເຄື່ອງຫັນສໍາລັບຕະຫຼາດສະເພາະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນຈາກອົງການທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. ເຄື່ອງຫມາຍ CE ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າໄປໃນເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງແຮງດັນຕ່ໍາແລະຄໍາສັ່ງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. CCC (China Compulsory Certification) ແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຂາຍພາຍໃນປະເທດຈີນ. ການທົດສອບພາກສ່ວນທີສາມໂດຍ KEMA, TUV, UL, ຫຼື CSA Labs ອາດຈະຕ້ອງການໂດຍໂຄງການສະເພາະຫຼືລູກຄ້າສຸດທ້າຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບປະກັນສູງ.


ສະຖານະການປະຕິບັດຕາມ Lugao

Lugao Power Co., Ltd. ອອກແບບ ແລະຜະລິດຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຕາມມາດຕະຖານ IEC 60076, GB 1094, GB/T 10228, ANSI/IEEE C57, ແລະມາດຕະຖານອັງກິດ. ຜະລິດຕະພັນມີໃບຢັ້ງຢືນ CE ແລະ CCC. ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບໂຮງງານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ISO 9001: 2015. ວິສະວະກໍາທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບມາດຕະຖານ ANSI, BS, ຫຼື AS/NZS ແມ່ນມີຢູ່ໃນການຮ້ອງຂໍສໍາລັບໂຄງການສົ່ງອອກ.


8. ອະນຸສັນຍາການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະການທົດສອບ

8.1 ລະບົບຄຸນນະພາບການຜະລິດ

ການຜະລິດເຄື່ອງຫັນເປັນລະດັບໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ. ຈາກການກວດກາວັດສະດຸທີ່ເຂົ້າມາໂດຍຜ່ານການທົດສອບການຍອມຮັບຂອງໂຮງງານສຸດທ້າຍ, ລະບົບຄຸນະພາບທີ່ມີລະບຽບວິໄນແມ່ນການຮັບປະກັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ພຽງແຕ່ການປະຕິບັດພາກສະຫນາມທີ່ສອດຄ່ອງ. ຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ISO 9001, ເສີມດ້ວຍແຜນການຄຸນະພາບສະເພາະຂອງຂະບວນການ, ການຄວບຄຸມຂະບວນການທາງສະຖິຕິ (SPC) ກ່ຽວກັບຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນ, ແລະການຕິດຕາມຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງວັດສະດຸແລະຜົນການທົດສອບ.


8.2 ການກວດກາວັດສະດຸຂາເຂົ້າ

ຄຸນນະພາບຂອງຫມໍ້ແປງສຸດທ້າຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງວັດຖຸດິບຂອງມັນ. ວັດສະດຸຂາເຂົ້າທີ່ສໍາຄັນຂຶ້ນກັບການກວດສອບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂາເຂົ້າ (IQC) ປະກອບມີ laminations ເຫຼັກຊິລິຄອນ (ວັດແທກຄວາມຫນາ, ການ permeability ຂອງແມ່ເຫຼັກ, ແລະການສູນເສຍຫຼັກ), ທອງແດງຫຼືອາລູມິນຽມ conductors (ກວດສອບຄວາມບໍລິສຸດ, ຂະຫນາດ, ແລະການນໍາໄຟຟ້າ), ລະບົບ epoxy resin ແລະ hardeners ສໍາລັບການອອກແບບ CRT (ຄວາມຫນືດ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງເຈວ), ຂະຫນາດຂອງແຜ່ນ insulating ແລະໄຟຟ້າ. ຄວາມທົນທານ), ແລະການຫັນເປັນນ້ໍາມັນແຮ່ທາດ (ຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric, ເນື້ອໃນຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມເປັນກົດ, ແລະການວິເຄາະອາຍແກັສລະລາຍສໍາລັບຫນ່ວຍບໍລິການນ້ໍາມັນແຊ່ນ້ໍາ).


8.3 ການ​ທົດ​ສອບ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ (ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ທຸກໆ Transformer​)

ການທົດສອບປົກກະຕິ ຈຸດປະສົງ
ການວັດແທກອັດຕາສ່ວນ ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອັດຕາສ່ວນການຫັນຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງແຜ່ນປ້າຍຊື່
ກຸ່ມ vector ແລະການກວດສອບໄລຍະການເຄື່ອນຍ້າຍ ຢືນຢັນການເຊື່ອມຕໍ່ winding ແລະ polarity
ແຮງດັນ impedance ແລະການວັດແທກການສູນເສຍການໂຫຼດ ກວດສອບການຮົ່ວໄຫຼຂອງ impedance ແລະການສູນເສຍທອງແດງໃນອັດຕາປະຈຸບັນ
ບໍ່ມີການສູນເສຍການໂຫຼດແລະການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ ກວດສອບການສູນເສຍຫຼັກ ແລະກະແສການສະກົດຈິດຢູ່ທີ່ແຮງດັນ
ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ທົນທານຕໍ່ການທົດສອບ ທົດສອບຄວາມສົມບູນຂອງ insulation ຂອງ windings ຕໍ່ຫນ້າດິນແລະລະຫວ່າງ windings
ແຮງດັນ induced ທົນການທົດສອບ ກວດສອບຄວາມສາມາດຂອງ insulation ພາຍໃນພາຍໃຕ້ແຮງດັນຄວາມຖີ່ສູງ
ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation ກວດເບິ່ງສະພາບຂອງ insulation ໂດຍລວມແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

8.4 ການ​ທົດ​ສອບ​ປະ​ເພດ (ປະ​ຕິ​ບັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ວຸດ​ທິ​ການ​ອອກ​ແບບ​)

  • ການທົດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ: ການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການໂຫຼດການຈັດອັນດັບຈົນກ່ວາຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມຮ້ອນໄດ້ບັນລຸ; ຢືນຢັນຄວາມພຽງພໍຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ
  • ການທົດສອບແຮງຈູງໃຈຂອງຟ້າຜ່າ: ຄື້ນເຕັມ ແລະ ຟັກ - ຄື້ນແຮງດັນໃນລະດັບການທົດສອບມາດຕະຖານ (BIL ຕໍ່ IEC 60076-3)
  • ການທົດສອບຄວາມທົນທານຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ: ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກົນຈັກແລະຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ຄວາມຜິດຂອງກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ.
  • ການ​ວັດ​ແທກ​ລະ​ດັບ​ສຽງ​: ການ​ປ່ອຍ​ສຽງ​ດັງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ວັດ​ແທກ​ຕາມ IEC 60076-10​
  • ການ​ວິ​ເຄາະ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ທີ່​ລະ​ລາຍ (DGA​) ສໍາ​ລັບ​ຫົວ​ຫນ່ວຍ​ນ​້​ໍ​າ​: ການ​ວັດ​ແທກ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ພື້ນ​ຖານ​ນໍາ​ໃຊ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​

9. ປະສິດທິພາບພະລັງງານ & ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

9.1 ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະສິດທິພາບ

ການສູນເສຍຫມໍ້ແປງ, ໃນຂະນະທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍໃນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍລະ (ໂດຍປົກກະຕິ 0.5-1.5% ຂອງພະລັງງານຈັດອັນດັບ), ສະສົມເປັນຈໍານວນມະຫາສານໃນທົ່ວພື້ນຖານການຕິດຕັ້ງທົ່ວໂລກ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ສູນ​ເສຍ​ຂອງ​ໝໍ້​ແປງ​ໄຟ​ກວມ​ເອົາ​ປະມານ 1-2% ຂອງ​ການ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ທົ່ວ​ໂລກ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຕື້​ກິ​ໂລ​ວັດ​ໂມງ​ຕໍ່​ປີ. ສໍາລັບຫມໍ້ແປງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸການບໍລິການ 25-40 ປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ 10% ຈະຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະວົງຈອນຊີວິດ.


ຜູ້ຄວບຄຸມໃນສະຫະພາບເອີຣົບ (Ecodesign Directive), ສະຫະລັດ (ມາດຕະຖານປະສິດທິພາບ DOE), ແລະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອາຊີ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງມາດຕະຖານປະສິດທິພາບຂັ້ນຕ່ໍາບັງຄັບສໍາລັບຫມໍ້ແປງພະລັງງານແລະການແຜ່ກະຈາຍ. ລະບຽບການເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເປັນກ້າວໆ, ສ້າງເງື່ອນໄຂທາງການຄ້າສໍາລັບຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ຊື້ເພື່ອຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອກແບບທີ່ສູນເສຍຕໍ່າ.


9.2 ອົງປະກອບການສູນເສຍແລະຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນ

ການສູນເສຍການຫັນເປັນປະກອບດ້ວຍສອງປະເພດຕົ້ນຕໍ. ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ (ຍັງເອີ້ນວ່າການສູນເສຍທາດເຫຼັກຫຼືຫຼັກ) ເກີດຂື້ນທຸກຄັ້ງທີ່ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ບໍ່ຂຶ້ນກັບລະດັບການໂຫຼດ. ພວກມັນແມ່ນເກີດມາຈາກ hysteresis ແລະ eddy ໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນແກນແມ່ເຫຼັກແລະຖືກຫຼຸດຜ່ອນລົງໂດຍຜ່ານເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ, ການແກະສະຫລັກດ້ວຍເລເຊີທີ່ຊັດເຈນ, ເຕັກນິກການປະກອບແກນຂັ້ນຕອນ, ແລະໃນການອອກແບບຊັ້ນນໍາ, ການນໍາໃຊ້ໂລຫະປະສົມເຫຼັກ amorphous (ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດໂດຍເຫຼັກ GO 70-80%).


ການສູນເສຍການໂຫຼດ (ຍັງເອີ້ນວ່າທອງແດງຫຼືການສູນເສຍວົງຈອນສັ້ນ) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບສີ່ຫລ່ຽມຂອງປະຈຸບັນການໂຫຼດແລະເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມຮ້ອນຕ້ານທານຢູ່ໃນ windings ໄດ້. ພວກມັນຖືກຫຼຸດລົງໂດຍຜ່ານເລຂາຄະນິດ winding ທີ່ດີທີ່ສຸດ, conductors ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ, ແລະເຕັກນິກການ transposition ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍ stray ແລະ eddy ໃນ windings ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.


9.3 ການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

  • ໝໍ້ແປງແບບແຫ້ງທີ່ບໍ່ມີນໍ້າມັນ ກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງທັງໝົດຂອງການປົນເປື້ອນນໍ້າມັນຂອງດິນ ແລະນໍ້າໃຕ້ດິນ
  • ນ້ ຳ ester ທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບສະ ເໜີ> 97% biodegradability ທຽບກັບ ~ 30% ສຳ ລັບນ້ ຳ ມັນແຮ່ທາດ
  • ຫຼຸດລົງການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດໃນການອອກແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ຈາກການຜະລິດໄຟຟ້າ
  • ອາຍຸການໃຫ້ບໍລິການ (> 30 ປີດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມ) ຊັກຊ້າການບໍລິໂພກຊັບພະຍາກອນ
  • ວັດສະດຸຫຼັກແລະ winding (ເຫຼັກກ້າ, ທອງແດງ, ອາລູມິນຽມ) ແມ່ນສາມາດເອົາມາໃຫມ່ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ
  • encapsulation epoxy resin ປະເພດແຫ້ງສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍການລີໄຊເຄີນໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ - ເປັນພື້ນທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ R&D ອຸດສາຫະກໍາ.

10. ເສດຖະກິດວົງຈອນຊີວິດ & ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

10.1 ການວິເຄາະລາຍຈ່າຍທຶນຮອນ

ລາຄາຊື້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າສະແດງເຖິງອົງປະກອບດຽວຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງວົງຈອນຊີວິດຂອງມັນ. ທີມງານຈັດຊື້ທີ່ສຸມໃສ່ສະເພາະແຕ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານລາຄາການຊື້ underestimating ພາລະທາງເສດຖະກິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງຫມໍ້ແປງ. ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO) ຢ່າງເຂັ້ມງວດພິຈາລະນາການໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຈາກສະເພາະແລະການຈັດຊື້ໂດຍຜ່ານການຕິດຕັ້ງ, ການດໍາເນີນງານ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະການປົດຕໍາແຫນ່ງໃນທີ່ສຸດ.


10.2 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງຮ່າງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ອົງປະກອບ TCO ການພິຈາລະນາ
ລາຄາຊື້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນ, ການທົດສອບການຍອມຮັບຂອງໂຮງງານ, ເອກະສານ, ແລະການຫຸ້ມຫໍ່
ການຂົນສົ່ງ ແລະການຂົນສົ່ງ ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ, ພາສີພາສີ, ການຂົນສົ່ງພາຍໃນ, ແລະການປະກັນໄພ
ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແລະ​ການ​ມອບ​ຫມາຍ​ ການກະກຽມສະຖານທີ່, ວຽກງານໂຍທາ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຄເບີ້ນ, ການຕື່ມນ້ໍາມັນ (ຫນ່ວຍບໍລິການນ້ໍາມັນ), ແລະການບໍລິການຄະນະກໍາມະການ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ (ຕົວພິມໃຫຍ່) ການປະເມີນໂດຍໃຊ້ວິທີການສູນເສຍທຶນ: A × ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ (kW) ຫຼາຍກວ່າຊີວິດການອອກແບບໃນລາຄາພະລັງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ
ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ໂຫຼດ (ຕົວ​ພິມ​ໃຫຍ່​) B × ການສູນເສຍການໂຫຼດ (kW) ຢູ່ທີ່ການໂຫຼດການຈັດອັນດັບ, ສ່ວນຫຼຸດຫຼາຍກວ່າຊີວິດການອອກແບບ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ການ​ທົດ​ສອບ​ແລະ​ການ​ທົດ​ແທນ​ນ​້​ໍາ​ມັນ (ຫນ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​)​, ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ gasket​, ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ລະ​ບົບ​ເຮັດ​ຄວາມ​ເຢັນ​, ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ປ່ຽນ​ທໍ່​.
ການຕິດຕາມແລະການປົກປ້ອງ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາດິຈິຕອນ, ການປົກປ້ອງ relay, ການເຊື່ອມໂຍງ SCADA
ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແລະການກໍາຈັດ ການກໍາຈັດນ້ໍາມັນຫຼືການລີໄຊເຄີນ (ຫນ່ວຍນ້ໍາມັນ), ແກນຫມໍ້ແປງແລະການລີໄຊເຄີນ winding

10.3 ວິທີການປະເມີນການສູນເສຍທຶນ

ອຸດສາຫະ ກຳ ໄຟຟ້າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະເມີນການປະມູນຂອງເຄື່ອງປ່ຽນໂດຍໃຊ້ວິທີການສູນເສຍທຶນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າວິທີການປັດໄຈ A&B. ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ທັງ​ຫມົດ​ແມ່ນ​ຄໍາ​ນວນ​ດັ່ງ​ນີ້​:

TEC = ລາຄາຊື້ + (A × P0) + (B × Pk)


ບ່ອນທີ່ P0 ແມ່ນການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ (kW), Pk ແມ່ນການສູນເສຍການໂຫຼດໃນອັດຕາປະຈຸບັນ (kW), A ແມ່ນຕົ້ນທຶນຂອງການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ ($ / kW, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການດໍາເນີນງານ 24/7), ແລະ B ແມ່ນຕົ້ນທຶນຂອງການສູນເສຍການໂຫຼດ ($ / kW, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວົງຈອນຫນ້າທີ່ແລະປັດໄຈການໂຫຼດ). ການນໍາໃຊ້ໂຄງຮ່າງການນີ້, ຫມໍ້ແປງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າລາຄາຖືກກວ່າໃນມູນຄ່າໃບຫນ້າອາດຈະພິສູດວ່າລາຄາແພງກວ່າຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມັນເນື່ອງຈາກການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ.


11. ຂະແໜງແອັບພລິເຄຊັນ & ກໍລະນີການນຳໃຊ້

11.1 ການຜະລິດ ແລະສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ

ໝໍ້ແປງຈັກຂັ້ນຕອນ (GSU) ປ່ຽນແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ (ປົກກະຕິ 11–22 kV) ເປັນລະດັບແຮງດັນສົ່ງ (110 kV, 220 kV, 500 kV, ຫຼືສູງກວ່າ) ສໍາລັບການຂົນສົ່ງພະລັງງານຫຼາຍທາງໄກ. ໝໍ້ແປງໄຟເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ໂດຍມີອັດຕາສະເລ່ຍຈາກ 100 MVA ເຖິງ 1,000 MVA. Autotransformers interconnect ລະດັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງ, ສະຫນອງການຈັດການກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.


11.2 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ

ອຸດສາຫະກໍາຫນັກແມ່ນຫນຶ່ງໃນສະພາບແວດລ້ອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຫັນເປັນຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໂຮງງານເຫຼັກກ້າ, ໂຮງງານອົບອາລູມິນຽມ, ໂຮງງານຊີມັງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຄມີ, ແລະການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕ້ອງການຫມໍ້ແປງທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ເນື້ອໃນປະສົມກົມກຽວສູງ, ການເຫນັງຕີງຂອງການໂຫຼດເລື້ອຍໆ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍລວມທັງອຸນຫະພູມສູງ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະບັນຍາກາດ corrosive. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳມັກຈະຖືກອອກແບບຕາມແບບກຳນົດເອງດ້ວຍການປິ່ນປົວສນວນພິເສດ, ປັບປຸງລະບົບວົງຈອນສັ້ນທີ່ທົນທານຕໍ່ການຈັດອັນດັບ, ແລະການກັ່ນຕອງປະສົມກົມກຽວກັນ.


11.3 ການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານທົດແທນ

ການຂະຫຍາຍຕົວລະເບີດຂອງ photovoltaic ແສງຕາເວັນແລະການຜະລິດພະລັງງານລົມໄດ້ສ້າງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຫັນປ່ຽນໃຫມ່. ໂຮງງານແສງຕາເວັນຕ້ອງການການຫັນເປັນ inverter ຫຼື string-level transformers ຂັ້ນຕອນການແປງ DC inverter output ເປັນແຮງດັນປານກາງສໍາລັບການເກັບກໍາ. ເຄື່ອງຈັກຫັນປ່ຽນກັງຫັນລົມ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ turbine nacelle ຫຼືຢູ່ໃນຖານ, ຕ້ອງທົນທານຕໍ່ແຮງສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກ, ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ, ແລະລັກສະນະການໂຫຼດປະສົມກົມກຽວຂອງການຜະລິດພະລັງງານລົມ.


ຟາມລົມນອກຝັ່ງມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ, ໂດຍມີໝໍ້ແປງທີ່ຕິດຢູ່ກັບພື້ນເຮືອນເພື່ອຮັບມືກັບບັນຍາກາດນ້ຳເຄັມ, ການເຂົ້າເຖິງການບຳລຸງຮັກສາຖືກຈຳກັດ ແລະພື້ນທີ່ຈຳກັດ. ທັງສອງປະເພດແຫ້ງ (ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ nacelle) ແລະຫນ່ວຍບໍລິການເຈາະນ້ໍາມັນພິເສດ (ສໍາລັບສະຖານີຍ່ອຍເວທີ offshore) ຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້.


11.4 ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ

  • ລະບົບໄຟຟ້າ traction ທາງລົດໄຟ: Autotransformers ແລະ traction substation ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍລົດໄຟໄຟຟ້າ AC
  • ລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະລົດໄຟເບົາ: ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງສຳລັບສະຖານີຍ່ອຍ DC traction ໃຕ້ດິນ
  • ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນສະໜາມບິນ: ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນຂະໜາດກາງສຳລັບສັບຊ້ອນຢູ່ປາຍຍອດ ແລະ ແສງສະຫນາມບິນ
  • ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່າເຮືອ: ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນຝັ່ງສຳລັບເຮືອຢູ່ທ່າເຮືອ (ການແປງຄວາມຖີ່)
  • ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສາກໄຟ EV: ໝໍ້ແປງໄຟກາງ ແລະແຮງດັນຕໍ່າສຳລັບສູນສາກໄວ


11.5 ອາຄານພານິດ ແລະ ສະຖາບັນ

ຫໍຫ້ອງການສູງ, ສູນການຄ້າ, ໂຮງແຮມ, ໂຮງຫມໍ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ແລະສູນຂໍ້ມູນແມ່ນອີງໃສ່ຫມໍ້ແປງປະເພດແຫ້ງທີ່ມີແຮງດັນປານກາງເພື່ອຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າໃຫ້ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ (380/220V ຢູ່ໃນໂລກສ່ວນໃຫຍ່). ຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງໄຟ, ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ, ແລະຂະຫນາດກະທັດລັດຂອງຫມໍ້ແປງປະເພດແຫ້ງທີ່ມີນ້ໍາຢາງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້.


12. ບໍລິສັດ Lugao Power Co., Ltd.: ຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດ

12.1 ຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

Lugao Power Co., Ltd ເປັນຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັນເປັນພະລັງງານມືອາຊີບ ແລະຜູ້ສະໜອງທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສະເພາະດ້ານການອອກແບບ, ວິສະວະກຳ, ແລະການຜະລິດໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງ ແລະ ບັນຈຸນ້ຳມັນ. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພາລະກິດເພື່ອສະຫນອງການແກ້ໄຂໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບຕະຫຼາດພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, Lugao ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງພື້ນຖານໃນຄວາມແມ່ນຍໍາດ້ານວິຊາການ, ລະບຽບວິໄນການຜະລິດ, ແລະການບໍລິການລູກຄ້າເປັນໃຈກາງ.


ບໍ່ເຫມືອນກັບບໍລິສັດອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຈຸດສຸມສະເພາະຂອງ Lugao ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນພະລັງງານເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ການປັບປຸງຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ບໍ່ແບ່ງແຍກໃນທົ່ວຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ. ຄວາມຊ່ຽວຊານນີ້ແປໂດຍກົງໃນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າທີ່ຕອບສະຫນອງ.


12.2 ຫຼັກຊັບຜະລິດຕະພັນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ລາຍລະອຽດ
ໝໍ້ແປງຢາງປະເພດແຫ້ງ ການອອກແບບຢາງພາລາ (CRT), 25 kVA ຫາ 16,000 kVA, ສູງສຸດ 35 kV ປະຖົມ, ປະຕິບັດຕາມ IEC 60076-11 / GB / T 10228
ໝໍ້ແປງ VPI ປະເພດແຫ້ງ ຄວາມກົດດັນສູນຍາກາດ impregnated, ການອອກແບບບາດແຜເປີດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ indoor ventilated
ໝໍ້ແປງການກະຈາຍນ້ຳມັນ 10 kVA ຫາ 10 MVA, 3.3 kV ຫາ 35 kV, ຊຸດ S11/S13 ມາດຕະຖານ, ທາງເລືອກຫຼັກ amorphous ການສູນເສຍຕ່ໍາ
ໝໍ້ແປງໄຟທີ່ໃສ່ນ້ຳມັນ ເຖິງ 50 MVA, 110 kV class, ສໍາລັບ substation ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາ
Custom & Special Transformers ຫນ້າທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ລະດັບທະເລ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ທົນທານຕໍ່ປະສົມກົມກຽວ, ຫຼືການຕັ້ງຄ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານອື່ນໆ

12.3 ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ

ໂຮງງານຜະລິດຂອງ Lugao ແມ່ນມີສາຍການຜະລິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຈຸດປະສົງສໍາລັບການຜະລິດຫມໍ້ແປງແບບແຫ້ງແລະນ້ໍາມັນ, ລວມທັງເຄື່ອງຈັກ winding, ອຸປະກອນຕັດຫຼັກແລະ stacking, ການຫລໍ່ຢາງແລະເຕົາອົບ, ການປຸງແຕ່ງນ້ໍາມັນແລະການຕື່ມສູນຍາກາດ, ແລະຫ້ອງທົດລອງໄຟຟ້າທີ່ສົມບູນແບບ. ການຜະລິດພາຍໃນເຮືອນຂອງ laminations ຫຼັກ, windings, ແລະປະກອບ tank ຮັບປະກັນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງເຕັມທີ່ແລະການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາກັບຄວາມຕ້ອງການ custom.


12.4 ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງ Lugao ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ISO 9001: 2015, ກວມເອົາການອອກແບບ, ການຈັດຊື້, ການຜະລິດ, ການທົດສອບ, ແລະຂະບວນການບໍລິການຫລັງການຂາຍ. ບໍລິສັດຮັກສາຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີອຸປະກອນເຕັມທີ່ທີ່ສາມາດປະຕິບັດການທົດສອບປົກກະຕິແລະປະເພດທັງຫມົດທີ່ຕ້ອງການໂດຍຊຸດມາດຕະຖານ IEC 60076 ແລະ GB. ຂໍ້​ມູນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ແມ່ນ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ແລະ​ຕິດ​ຕາມ​ກັບ​ຕົວ​ເລກ serial transformer ບຸກ​ຄົນ​, ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ແລະ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ມອບ​ຫມາຍ​ໂຄງ​ການ​.


12.5 ປະສົບການໂຄງການທົ່ວໂລກ

ເຄື່ອງຫັນ Lugao ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການໃນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຕາເວັນອອກກາງ, ອາຟຣິກາ, ເອີຣົບຕາເວັນອອກ, ແລະອາເມລິກາລາຕິນ. ປະສົບການໂຄງການສາກົນກວມເອົາສະຖານີຍ່ອຍເກັບກຳພະລັງງານທົດແທນ, ລະບົບໄຟຟ້າໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ໂຄງການໄຟຟ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງ MV/LV ອາຄານການຄ້າ. ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງອອກຂອງ Lugao ປະກອບມີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນທີ່ລູກຄ້າກໍານົດ, ທີ່ພັກການກວດກາຂອງພາກສ່ວນທີສາມ, ແລະຊຸດເອກະສານການສົ່ງອອກຢ່າງເຕັມທີ່.


13. ການປັບແຕ່ງ & ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ

13.1 ຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງ

ການຫັນເປັນລາຍການມາດຕະຖານກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອັດຕາສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງບັນດາໂຄງການອຸດສາຫະກໍາ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະການຜະລິດພະລັງງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ devied ຈາກຂໍ້ກໍານົດຂອງລາຍການ. ທີມງານວິສະວະກໍາໃນເຮືອນຂອງ Lugao ສະຫນັບສະຫນູນການປັບແຕ່ງຢ່າງເຕັມທີ່ໃນທົ່ວທຸກພາລາມິເຕີທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງພະລັງງານການຈັດອັນດັບ (kVA / MVA), ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນ, ກຸ່ມ vector, ແຮງດັນ impedance, ຊັ້ນ insulation, ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ, ການຈັດອັນດັບ IP ຂອງ enclosure, ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ, ປະເພດຕົວປ່ຽນທໍ່ (DETC/OLTC), ແລະຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.


13.2 ຂະບວນການປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ

  • ການທົບທວນຄືນຄວາມຕ້ອງການເບື້ອງຕົ້ນ: ການວິເຄາະແຜນວາດເສັ້ນດຽວຂອງລູກຄ້າ, ຕາຕະລາງການໂຫຼດ, ແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ
  • ການສະເຫນີດ້ານວິຊາການ: ແນະນໍາການກໍານົດການຫັນເປັນ, ສະຫນັບສະຫນູນການຄິດໄລ່ວິສະວະກໍາ
  • ການອະນຸມັດການແຕ້ມຮູບ: ການແຕ້ມແບບຈັດລຽງທົ່ວໄປ, ຂໍ້ມູນແຜ່ນການຈັດອັນດັບ, ແລະແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສົ່ງສໍາລັບການອະນຸມັດຂອງລູກຄ້າ
  • ຫຼັກຖານການທົດສອບປະເພດ: ການສະຫນອງບົດລາຍງານການທົດສອບປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງທົດລອງພາກສ່ວນທີສາມສໍາລັບການອອກແບບທີ່ມີຄຸນນະພາບ
  • ການທົດສອບການຍອມຮັບຂອງໂຮງງານ (FAT): ການທົດສອບການເປັນພະຍານຂອງລູກຄ້າຢູ່ສະຖານທີ່ Lugao ກ່ອນທີ່ຈະຈັດສົ່ງ
  • ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​: ເອ​ກະ​ສານ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​, ການ​ແນະ​ນໍາ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​, ແລະ​ເອ​ກະ​ສານ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​


13.3 ຊຸດເອກະສານ

ການສົ່ງອອກແລະການສະຫນອງໂຄງການແມ່ນສົ່ງກັບຊຸດເອກະສານທີ່ສົມບູນແບບລວມທັງໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບ (ປົກກະຕິແລະປະເພດ), ຮູບແຕ້ມຂະຫນາດ, ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາ, ຕາຕະລາງການຈັດອັນດັບ, ບັນທຶກການກວດກາຄຸນນະພາບ, ໃບຢັ້ງຢືນວັດສະດຸສໍາລັບອົງປະກອບຕົ້ນຕໍ, ແລະໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດຕາມ (CE, CCC, ຫຼືການຢັ້ງຢືນພາກສ່ວນທີສາມທີ່ລູກຄ້າລະບຸ).


14. Global Supply Chain & Delivery

14.1 ຮູບແບບການສະຫນອງຈາກໂຮງງານໂດຍກົງ

Lugao ດໍາເນີນການຮູບແບບການສະຫນອງໂດຍກົງຈາກໂຮງງານ, ກໍາຈັດຂອບຕົວກາງແລະເຮັດໃຫ້ລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນພ້ອມກັບການເຂົ້າເຖິງວິສະວະກໍາ, ການຜະລິດ, ແລະຫນ້າທີ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບໂດຍກົງ. ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສື່ສານໂດຍກົງກັບທີມງານວິສະວະກໍາແລະການຜະລິດ, ການປັບປຸງຄວາມຄືບຫນ້າການຜະລິດທີ່ໂປ່ງໃສ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການມີອິດທິພົນຕໍ່ການຈັດຕາຕະລາງການຜະລິດສໍາລັບໂຄງການທີ່ລະອຽດອ່ອນເວລາ.


14.2 ໄລຍະເວລານໍາພາແລະການວາງແຜນການຜະລິດ

ເວລານໍາຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານຕັ້ງແຕ່ 4 ຫາ 12 ອາທິດໂດຍອີງຕາມການຈັດອັນດັບ, ຄວາມສັບສົນແລະການໂຫຼດການຜະລິດໃນປະຈຸບັນ. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບກຳນົດເອງທີ່ມີສະເປັກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 10-18 ອາທິດຈາກການຈັດວາງຄໍາສັ່ງຈົນເຖິງການຂົນສົ່ງ. Lugao ຮັກສາໂຄງການຫຼັກຊັບ buffer ສໍາລັບການຈັດອັນດັບມາດຕະຖານທີ່ມີປະລິມານສູງ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດສົ່ງຢ່າງໄວວາສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນ.


14.3 ການຂົນສົ່ງແລະການສົ່ງອອກ

ຫມໍ້ແປງ Lugao ທັງຫມົດແມ່ນໄດ້ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ສໍາລັບການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ, ມີ crating ໄມ້, ຊອງ desiccant ດູດຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມກົດດັນໄນໂຕຣເຈນສໍາລັບຫນ່ວຍບໍລິການແຊ່ນ້ໍາໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ, ແລະປ້າຍຕົວຊີ້ວັດຜົນກະທົບ. ທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງປະກອບມີການຂົນສົ່ງທາງທະເລເຕັມພາຊະນະ (FCL), ການລວມເອົາການໂຫຼດຫນ້ອຍກວ່າຕູ້ຄອນເທນເນີ (LCL), ແລະການຂົນສົ່ງທາງອາກາດສໍາລັບການຂົນສົ່ງດ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍ. Lugao ຮັກສາຄວາມສໍາພັນກັບຜູ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີປະສົບການໃນທົ່ວເສັ້ນທາງສົ່ງອອກທີ່ສໍາຄັນ.


14.4 ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ Lugao ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອຈາກການຈັດສົ່ງຜະລິດຕະພັນ. ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການແມ່ນມີຢູ່ຕະຫຼອດໄລຍະການຕິດຕັ້ງແລະການມອບຫມາຍ, ໂດຍມີຄໍາແນະນໍາດ້ານວິສະວະກໍາສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງ, ການຕື່ມນ້ໍາມັນແລະການກວດສອບການມອບຫມາຍ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າ relay ປ້ອງກັນ, ແລະການວິເຄາະອາຍແກັສທີ່ລະລາຍເບື້ອງຕົ້ນ (DGA) ສໍາລັບຫົວນ້ໍາມັນ. ການຄຸ້ມຄອງການຮັບປະກັນແລະຄວາມພ້ອມຂອງອາໄຫຼ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດການສະຫນອງມາດຕະຖານ.


15. ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ & ການຄາດຄະເນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ

15.1 Smart Transformers ແລະ Digital Monitoring

ການເຊື່ອມໂຍງຂອງເຊັນເຊີດິຈິຕອນ, ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ, ແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຂົ້າໄປໃນການຫັນເປັນພະລັງງານເປັນຕົວແທນວິວັດທະນາພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໝໍ້ແປງອັດສະລິຍະມີອຸປະກອນຕິດຕາມອຸນຫະພູມນ້ຳມັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອຸນຫະພູມລົມ, ລະດັບອາຍແກັສທີ່ລະລາຍ, ການເຄື່ອນໄຫວລະບາຍນ້ຳບາງສ່ວນ, ພາຣາມິເຕີຄຸນນະພາບນ້ຳມັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ. ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງກັບແພລະຕະຟອມການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນໂດຍຜ່ານ IEC 61850 ຫຼື IoT protocols, ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຄາດເດົາໄດ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມຜິດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃນອາທິດຫຼືຫຼາຍເດືອນກ່ອນທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ. ການຕິດຕາມແບບດິຈິຕອລຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ຍືດອາຍຸການບໍລິການຂອງເຄື່ອງປ່ຽນໂດຍການປ້ອງກັນເຫດການ overloading ຫຼື overstressing, ແລະ optimizes ໄລຍະການບໍາລຸງຮັກສາ. ຕະຫຼາດເຄື່ອງຫັນປ່ຽນແມ່ນເຫັນການຮັບຮອງເອົາຢ່າງໄວວາຂອງການຕິດຕາມອັດສະລິຍະ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຊັບສິນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນແລະສໍາລັບເຮືອທີ່ການຕິດຕາມໄລຍະໄກຈາກສູນກາງສາມາດທົດແທນການກວດກາຄູ່ມືເລື້ອຍໆ.


15.2 ລະບົບສນວນກັນຄວາມຮ້ອນສູງ

insulation transformer ທໍາມະດາ - ເຈ້ຍ kraft impregnated ນ້ໍາມັນແລະນ້ໍາແຮ່ທາດ - ມີລະດັບອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງ 98 ° C (hotspot). ກະດາດທີ່ປັບປຸງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 110 ° C, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບ insulation polyamide (aramid) ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 140 ° C ຫຼືສູງກວ່າ. ລະບົບສນວນກັນຄວາມຮ້ອນສູງເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນສາມາດໂຫຼດໄດ້ໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຶນຕໍ່ MVA, ຫຼືດໍາເນີນການໃນອຸນຫະພູມທີ່ຫຼຸດລົງສໍາລັບການປະເມີນດຽວກັນ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂະຫຍາຍອາຍຸ insulation.


15.3 Amorphous Core Distribution Transformers

ໂລຫະປະສົມໂລຫະອະໂມໂຟສ, ຜະລິດໂດຍການດັບໄວຂອງເຫລໍກ molten, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍແມ່ເຫຼັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເຫຼັກກ້າຊິລິຄອນແບບທໍາມະດາ. Amorphous core transformers ບັນລຸການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ 70-80% ຕ່ໍາກວ່າການອອກແບບທໍາມະດາ, ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງແກນ amorphous ແລະທໍາມະດາແຄບລົງແລະຍ້ອນວ່າກົດລະບຽບການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານເຄັ່ງຄັດ, ເຄື່ອງຫັນເປັນແກນ amorphous ກໍາລັງໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໃນການນໍາໃຊ້ການແຈກຢາຍທົ່ວໂລກ.


15.4 Solid-State and Hybrid Power Electronics Transformers

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາ ກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ແນວຄວາມຄິດຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າລັດແຂງ (SST), ເຊິ່ງປ່ຽນແທນໝໍ້ແປງແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ຳແບບດັ້ງເດີມ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນການປ່ຽນໄຟຟ້າດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງ. SSTs ສະຫນອງການແຍກ galvanic, ການໄຫຼຂອງພະລັງງານສອງທິດທາງ, ການປ່ຽນແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ແລະການຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive ໃນອຸປະກອນດຽວ. ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄ້າໃນລະດັບຜົນປະໂຫຍດ, SSTs ກໍາລັງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລວມທັງ LVDC microgrids, ການສາກໄຟ EV, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ AC / DC ແບບຍືດຫຍຸ່ນ.


15.5 ການຫັນເປັນນອກຝັ່ງ ແລະໃຕ້ທະເລ

ອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານລົມ offshore ກໍາລັງຂັບລົດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຫມໍ້ແປງທີ່ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດການໃນສະພາບແວດລ້ອມທະເລທີ່ຮຸນແຮງ, ລວມທັງການຕໍ່ຕ້ານການສີດເກືອ, ຮອຍຕີນທີ່ຫນາແຫນ້ນສໍາລັບ nacelle ແລະ platform mounting, ປັບປຸງການຕໍ່ຕ້ານແຜ່ນດິນໄຫວ, ແລະໃນບາງແນວຄວາມຄິດການອອກແບບ, ການດໍາເນີນງານ subsea ຢ່າງເຕັມທີ່ຄວາມເລິກເກີນ 1,000 ແມັດ. ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ຫັນ​ເປັນ Subsea ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຫ້າວ​ຫັນ​, ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ນ​້​ໍ​າ​ນ​້​ໍາ​ເລິກ​ແລະ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ແລະ​ພະ​ລັງ​ງານ​ລົມ offshore​.


16. ບົດສະຫຼຸບ & ຄຳແນະນຳ

16.1 ສະຫຼຸບຜົນການຄົ້ນພົບຫຼັກ

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແມ່ນເທັກໂນໂລຍີທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ພາຍໃຕ້ອາລະຍະທຳໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ. ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມຍືນຍາວຂອງພວກເຂົາມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ເສດຖະກິດແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ. ທາງເລືອກລະຫວ່າງເຕັກໂນໂລຢີປະເພດແຫ້ງແລະນ້ໍາຈືດບໍ່ແມ່ນສອງແຕ່ຂຶ້ນກັບສະພາບການ, ນໍາພາໂດຍລະດັບແຮງດັນ, ລະດັບພະລັງງານ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພຂອງໄຟ, ປັດຊະຍາການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະຈຸດປະສົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວົງຈອນຊີວິດ. ຕະຫຼາດ​ເຄື່ອງ​ຫັນ​ພະລັງງານ​ທົ່ວ​ໂລກ​ສືບ​ຕໍ່​ຂະຫຍາຍ​ຕົວ, ​ໂດຍ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນ, ການ​ຫັນ​ເປັນ​ຕົວ​ເມືອງ, ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້ານ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຫັນ​ເປັນ​ຕາໜ່າງ​ທັນ​ສະ​ໄໝ. ຜູ້ຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ລວມທັງບໍລິສັດຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊັ່ນ Lugao Power Co., Ltd., ມີບົດບາດສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການນີ້, ສະເຫນີຜະລິດຕະພັນທີ່ສອດຄ່ອງກັບສາກົນໃນລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນກັບການປັບປຸງລະດັບຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ານວິສະວະກໍາແລະການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.


16.2 ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ

  • ກຳນົດສະພາບແວດລ້ອມແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານກ່ອນ: ໃນອາຄານທຽບກັບກາງແຈ້ງ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໄຟ, ຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນ ແລະພະລັງງານ, ແລະການເຂົ້າຫາການບຳລຸງຮັກສາຄວນຂັບເຄື່ອນການເລືອກເທັກໂນໂລຍີກ່ອນການປຽບທຽບລາຄາ.
  • ດໍາເນີນການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ: ລວມມູນຄ່າການສູນເສຍທຶນໃນທຸກໆການປະມູນຂອງເຄື່ອງປ່ຽນ. ລາຄາຊື້ຕ່ໍາທີ່ມີການສູນເສຍສູງອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນໄລຍະຊີວິດຂອງຫມໍ້ແປງ.
  • ກວດສອບການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ມີຫຼັກຖານ: ຮ້ອງຂໍບົດລາຍງານການທົດສອບການຮັບຮອງ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການປະກາດການປະຕິບັດຕາມ. ບົດລາຍງານການທົດສອບປະເພດຈາກຫ້ອງທົດລອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ການຮັບປະກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ.
  • ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຜະລິດໃນຕອນຕົ້ນຂອງການອອກແບບ: ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕອນຕົ້ນເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ, ຫຼີກເວັ້ນຄວາມແປກໃຈດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ມີລາຄາແພງ, ແລະຮັບປະກັນການແຕ້ມຮູບແລະເອກະສານຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.
  • ແຜນການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນຊີວິດ: ປະກອບມີການສະຫນອງການເກັບຕົວຢ່າງນ້ໍາມັນແລະຕາຕະລາງການທົດສອບ (ຫນ່ວຍບໍລິການນ້ໍາມັນ), ລະບົບຕິດຕາມອຸນຫະພູມ, ການຈັດຊື້ອາໄຫຼ່, ແລະການທົດແທນໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດໃນໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງທ່ານ.
  • ພິຈາລະນາການຕິດຕາມທີ່ສະຫຼາດສໍາລັບຊັບສິນທີ່ສໍາຄັນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຕິດຕາມດິຈິຕອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຂອງຫມໍ້ແປງສະຖານີຍ່ອຍທີ່ສໍາຄັນ.


16.3 ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກ Lugaoບໍລິສັດ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ.

ສໍາລັບທີມງານຈັດຊື້ທີ່ປະເມີນຜູ້ສະຫນອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ບໍລິສັດ Lugao Power ຈໍາກັດສະເຫນີຂໍ້ສະເຫນີທີ່ຫນ້າສົນໃຈ: ສຸມໃສ່ການສະເພາະກັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດດ້ານວິສະວະກໍາເລິກເຊິ່ງໃນທົ່ວສາຍຜະລິດຕະພັນແຫ້ງແລະນ້ໍາມັນແຊ່ນ້ໍາ, ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການສະຫນອງຈາກໂຮງງານໂດຍກົງດ້ວຍເອກະສານທີ່ມີຄຸນນະພາບໂປ່ງໃສ, ແລະບັນທຶກການຕິດຕາມການຈັດສົ່ງໂຄງການສາກົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ການປະສົມປະສານຂອງ Lugao ຂອງຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຄຸນນະພາບ, ແລະລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບໂຄງການໃນທົ່ວລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະພູມສາດ.


17. ເອກະສານອ້າງອີງ & ດັດຊະນີມາດຕະຖານ

17.1 ມາດຕະຖານຄະນະກໍາມະການໄຟຟ້າສາກົນ (IEC).

  • IEC 60076-1:2011 — ເຄື່ອງ​ປ່ຽນ​ໄຟ​ຟ້າ – ພາກ​ທີ 1: ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ
  • IEC 60076-2:2011 — ເຄື່ອງ​ຫັນ​ເປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ – ພາກ​ທີ 2​: ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ຂອງ​ແຫຼວ​ຈຸ່ມ
  • IEC 60076-3:2013 — ເຄື່ອງ​ຫັນ​ເປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ – ພາກ​ທີ 3​: ລະ​ດັບ insulation​, ການ​ທົດ​ສອບ dielectric ແລະ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ພາຍ​ນອກ​ໃນ​ອາ​ກາດ
  • IEC 60076-4:2002 — ເຄື່ອງ​ຫັນ​ເປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ – ພາກ​ທີ 4​: ຄູ່​ມື​ການ​ແຮງ​ດັນ​ຟ້າ​ຜ່າ​ແລະ​ການ​ທົດ​ສອບ impulse ສະ​ຫຼັບ
  • IEC 60076-5: 2006 — ເຄື່ອງ​ຫັນ​ເປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ – ພາກ​ທີ 5​: ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ວົງ​ຈອນ​ສັ້ນ
  • IEC 60076-7:2018 — ເຄື່ອງ​ຫັນ​ເປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ – ພາກ​ທີ 7​: ຄູ່​ມື​ການ​ໂຫຼດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ແຮ່​ທາດ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​-immersed​.
  • IEC 60076-10:2016 — ເຄື່ອງ​ປ່ຽນ​ໄຟ​ຟ້າ – ພາກ​ທີ 10: ການ​ກຳ​ນົດ​ລະ​ດັບ​ສຽງ
  • IEC 60076-11:2018 — ໝໍ້ແປງໄຟ – ພາກທີ 11: ໝໍ້ແປງໄຟແບບແຫ້ງ
  • IEC 60076-14: 2013 — ເຄື່ອງ​ຫັນ​ເປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ – ພາກ​ທີ 14​: ຫມໍ້​ໄຟ​ທີ່​ແຊ່ນ​້​ໍ​າ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ insulation ອຸ​ຫະ​ພູມ​ສູງ

17.2 ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຈີນ

  • GB 1094.1-2013 — ໝໍ້ແປງໄຟ – ພາກທີ 1: ທົ່ວໄປ
  • GB 1094.2-2013 — ເຄື່ອງ​ປ່ຽນ​ໄຟ​ຟ້າ – ພາກ​ທີ 2​: ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ຂອງ​ແຫຼວ​ແຊ່​ນ​້​ໍ​າ
  • GB 1094.3-2017 — ເຄື່ອງ​ປ່ຽນ​ໄຟ​ຟ້າ – ພາກ​ທີ 3: ລະ​ດັບ insulation, ການ​ທົດ​ສອບ dielectric ແລະ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ພາຍ​ນອກ​ໃນ​ອາ​ກາດ
  • GB 1094.5-2008 — ໝໍ້ແປງໄຟ – ພາກທີ 5: ຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ
  • GB/T 10228-2015 — ຕົວກໍານົດການ ແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການຂອງຫມໍ້ແປງໄຟປະເພດແຫ້ງ

17.3 ມາດຕະຖານ ANSI/IEEE

  • IEEE C57.12.00 — ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ທົ່ວ​ໄປ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ແຫຼວ​, immersed​, ພະ​ລັງ​ງານ​, ແລະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ
  • IEEE C57.12.01 — ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ທົ່ວ​ໄປ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ປະ​ເພດ​ແຫ້ງ​ແລະ​ຫມໍ້​ໄຟ​
  • IEEE C57.91 — ຄູ່​ມື​ສໍາ​ລັບ​ການ​ໂຫຼດ​ແຮ່​ທາດ​ຫມໍ້​ໄຟ​ຝັງ​ໃນ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ແລະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ແຮງ​ດັນ​ຂັ້ນ​ຕອນ
  • IEEE C57.104 — ຄູ່​ມື​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຂອງ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ຫມໍ້​ໄຟ​ທີ່​ແຊ່​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ແຮ່​ທາດ

17.4 ເອກະສານອ້າງອີງອື່ນໆ

  • IEC 60296 - ນ້ໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ: ນ້ໍາມັນ insulating ແຮ່ທາດສໍາລັບອຸປະກອນໄຟຟ້າ
  • IEC 62770 — ທາດ​ແຫຼວ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ electrotechnical: esters ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ
  • ກົດລະບຽບຄະນະກໍາມະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ສະບັບເລກທີ 548/2014 — ຂໍ້ກໍານົດ Ecodesign ສໍາລັບຫມໍ້ແປງພະລັງງານ
  • U.S. DOE 10 CFR ພາກທີ 431 — ມາດຕະຖານປະສິດທິພາບພະລັງງານສໍາລັບການຫັນປ່ຽນ
ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ.ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ປະຕິເສດຍອມຮັບ