กำลังปรากฏ (kVA)
กำลังไฟฟ้าปรากฏทั้งหมดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งรวมกำลังไฟฟ้าจริง (active power) และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (reactive power) เข้าด้วยกัน โดยมีหน่วยวัดเป็นกิโลโวลต์-แอมแปร์ (kVA)
กำลังปรากฏคือผลคูณของแรงดันไฟฟ้า RMS และกระแสไฟฟ้า RMS ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งวัดเป็นกิโลโวลต์-แอมแปร์ (kVA) โดยแสดงถึงกำลังไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องจ่ายจากแหล่งจ่ายไปยังโหลด ซึ่งรวมทั้งงานที่มีประโยชน์ (กำลังไฟฟ้าจริง ในหน่วย kW) และพลังงานที่ถูกเก็บและคืนกลับโดยองค์ประกอบเหนี่ยวนำหรือตัวเก็บประจุ (กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในหน่วย kVAR)
ความสัมพันธ์: S = sqrt(P^2 + Q^2) อัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าจริงต่อกำลังปรากฏคือ ตัวประกอบกำลัง (PF = P/S)
ในข้อกำหนดของหม้อแปลง กำลังปรากฏเป็นตัวชี้วัดหลักในการกำหนดพิกัด เนื่องจากหม้อแปลงต้องรองรับทั้งองค์ประกอบกระแสไฟฟ้าแอกทีฟและรีแอกทีฟ พิกัด kVA เป็นตัวกำหนดขนาดทางกายภาพ ข้อกำหนดในการระบายความร้อน และการออกแบบทางความร้อน โดยไม่ขึ้นกับตัวประกอบกำลังของโหลด
QDTB กำหนดพิกัดหม้อแปลงทั้งหมดตามความจุ kVA เพื่อให้สามารถเลือกขนาดได้อย่างเหมาะสมสำหรับโหลดทุกประเภท โปรดอ้างอิง คู่มือการเลือกหม้อแปลง ของเราเพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดในการกำหนดขนาด
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
อัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าจริง (kW) ต่อกำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA) ซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังไฟฟ้าถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
พิกัด kVA
พิกัดกำลังปรากฏของหม้อแปลงไฟฟ้าในหน่วยกิโลโวลต์-แอมแปร์ ซึ่งกำหนดความสามารถในการรองรับโหลด
ความต้านทานขดลวด
ความต้านทานกระแสตรงของขดลวดหม้อแปลง ซึ่งวัดเพื่อการคำนวณการสูญเสียและการตรวจสอบคุณภาพของการเชื่อมต่อ
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเริ่มต้นด้วย “A”
หม้อแปลงอัตโนมัติ
หม้อแปลงที่มีขดลวดเดียวทำหน้าที่เป็นทั้งขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ให้การแปลงแรงดันไฟฟ้าผ่านการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรง
เตาอาร์คฟาร์เนซทรานส์ฟอร์เมอร์
หม้อแปลงไฟฟ้าหนักที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายพลังงานให้กับเตาอาร์กไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กและการถลุงโลหะ
ANSI C57
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน ชุดมาตรฐานที่ครอบคลุมข้อกำหนดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในตลาดอเมริกาเหนือ
หม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐาน
หม้อแปลงจำหน่ายที่ใช้แกนโลหะอสัณฐาน (amorphous metal core) ซึ่งสามารถลดการสูญเสียขณะไม่มีโหลดได้ 60-70% เมื่อเทียบกับแกนเหล็กซิลิกอนแบบทั่วไป
เพิ่มเติมใน “พื้นฐานทางไฟฟ้า”
กระแสไหลวน
กระแสไหลวนที่เหนี่ยวนำในวัสดุนำไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในหม้อแปลง
EMF (แรงเคลื่อนไฟฟ้า)
แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดหม้อแปลง ซึ่งเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กและจำนวนรอบของขดลวด
กระแสกระตุ้น
กระแสที่หม้อแปลงปฐมภูมิ (primary) ดึงดูดเมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าโดยไม่มีโหลด ประกอบด้วยส่วนประกอบของกระแสแม่เหล็ก (magnetizing) และการสูญเสียแกนเหล็ก (core-loss)
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่?
วิศวกร QDTB สามารถช่วยคุณเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของคุณได้