กระแสไหลเข้าชั่วขณะ
กระแสชั่วขณะสูงเมื่อหม้อแปลงถูกจ่ายไฟครั้งแรก เกิดจากแกนเหล็กอิ่มตัว มีค่าสูงถึง 10-30 เท่าของพิกัด
กระแสไหลเข้าสูง (Inrush current) เกิดขึ้นเมื่อหม้อแปลงถูกจ่ายพลังงานครั้งแรก เกิดจากความอิ่มตัวชั่วคราวของแกนเหล็ก ฟลักซ์อาจสูงถึง 2 เท่าของค่าปกติสูงสุด ทำให้แกนเหล็กเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวลึก
ในระหว่างสภาวะอิ่มตัว ค่าความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ลดลงอย่างมาก กระแสไฟฟ้าจะอยู่ที่ 8-15 เท่าของพิกัดสำหรับหม้อแปลงจำหน่าย และสูงถึง 30 เท่าสำหรับหม้อแปลงกำลัง กระแสดังกล่าวมีส่วนประกอบของ DC offset และฮาร์มอนิกลำดับที่ 2 ซึ่งจะสลายไปตามช่วงเวลาตั้งแต่หลายรอบคลื่นจนถึงหลายวินาที
อาจก่อให้เกิดการทริปโดยไม่พึงประสงค์ แรงดันตก และความเค้นเชิงกล รีเลย์สมัยใหม่ใช้การหน่วงฮาร์มอนิกลำดับที่ 2 เพื่อแยกความแตกต่างจากกระแส fault
QDTB ให้คำแนะนำการจ่ายพลังงานและตัวเลือกการสวิตชิ่งแบบควบคุมสำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
กระแสแม่เหล็ก
ส่วนประกอบรีแอกทีฟของกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีโหลดซึ่งสร้างฟลักซ์แม่เหล็กในแกนหม้อแปลง
กระแสกระตุ้น
กระแสที่หม้อแปลงปฐมภูมิ (primary) ดึงดูดเมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าโดยไม่มีโหลด ประกอบด้วยส่วนประกอบของกระแสแม่เหล็ก (magnetizing) และการสูญเสียแกนเหล็ก (core-loss)
กระแสฟอลต์
กระแสไฟฟ้าที่สูงมากในระหว่างการลัดวงจร ซึ่งหม้อแปลงต้องทนทานต่อเชิงกลได้
แกนแม่เหล็ก
ชิ้นส่วนเหล็กซิลิคอนเรียงซ้อนที่ให้เส้นทางความต้านทานแม่เหล็กต่ำสำหรับฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งเป็นแกนหลักของการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเริ่มต้นด้วย “I”
อิมพีแดนซ์ (%Z)
ความต้านทานรวมต่อการไหลของกระแสในหม้อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งกำหนดกระแสฟอลต์และการควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ระดับฉนวน (A/E/B/F/H)
ระดับอุณหภูมิมาตรฐานสำหรับวัสดุฉนวนของหม้อแปลง ซึ่งกำหนดอุณหภูมิการทำงานสูงสุด
IEC 60076
มาตรฐานชุด IEC ที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับโลก
IEEE C57
ชุดมาตรฐาน IEEE สำหรับหม้อแปลง ซึ่งเป็นเอกสารอ้างอิงหลักสำหรับตลาดอเมริกาเหนือ
เพิ่มเติมใน “พื้นฐานทางไฟฟ้า”
กำลังปรากฏ (kVA)
กำลังไฟฟ้าปรากฏทั้งหมดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งรวมกำลังไฟฟ้าจริง (active power) และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (reactive power) เข้าด้วยกัน โดยมีหน่วยวัดเป็นกิโลโวลต์-แอมแปร์ (kVA)
กระแสไหลวน
กระแสไหลวนที่เหนี่ยวนำในวัสดุนำไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในหม้อแปลง
EMF (แรงเคลื่อนไฟฟ้า)
แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดหม้อแปลง ซึ่งเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กและจำนวนรอบของขดลวด
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่?
วิศวกร QDTB สามารถช่วยคุณเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของคุณได้