หม้อแปลงไฟฟ้า QDTB®
🏷️

แผ่นป้ายชื่อหม้อแปลง: วิธีอ่านทุกฟิลด์ — อธิบาย kVA, แรงดันไฟฟ้า, อิมพีแดนซ์, กลุ่มเวกเตอร์ และคลาสการระบายความร้อน

เพลตชื่อของหม้อแปลงไฟฟ้ารวบรวมการตัดสินใจทางวิศวกรรมทั้งหมดไว้ในฟิลด์เพียงไม่กี่รายการ คู่มือนี้จะอธิบายทีละฟิลด์ ได้แก่ kVA, แรงดันไฟฟ้าด้านแรงดันสูง/แรงดันต่ำ, แรงดันอิมพีแดนซ์ (Uk%), กลุ่มเวกเตอร์ (Dyn11/Yyn0), ชั้นการระบายความร้อน (ONAN/ONAF), ระดับฉนวน และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่าหน่วยตรงกับคำสั่งซื้อของคุณ อ่านสเปกของคู่แข่ง หรือติดตั้งเดินระบบได้อย่างถูกต้อง

By QDTB Engineering Team·Updated 2026-09-25
ป้ายพิกัดหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าที่กำหนดอิมพีแดนซ์โวลต์เตจกรุ๊ปเวกเตอร์ระดับการระบายความร้อนระดับฉนวน

คำตอบก่อนเลย: เนมเพลตคือบัตรประจำตัวทางวิศวกรรมของหม้อแปลงคุณ — อ่านตามลำดับนี้

ทุกช่องบนเนมเพลตของหม้อแปลงจำหน่ายตอบคำถามหนึ่งข้อเกี่ยวกับการทดสอบจ่ายไฟหรือการสั่งซื้อ และช่องที่สำคัญที่สุดคือ กำลังไฟฟ้าพิกัด (kVA), แรงดันพิกัด, แรงดันอิมพีแดนซ์ (Uk%), กลุ่มเวกเตอร์, ชั้นการระบายความร้อน, ระดับฉนวน และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ภายในสามสิบวินาทีคุณสามารถยืนยันได้ว่าหม้อแปลงบนท่าเทียบเรือตรงกับใบสั่งซื้อของคุณหรือไม่: ค่า kVA และแรงดัน HV/LV ต้องตรงเป๊ะ กลุ่มเวกเตอร์ (โดยทั่วไปคือ Dyn11) และอิมพีแดนซ์ (ประมาณ 4–6% สำหรับหม้อแปลงจำหน่าย) ต้องตรงกับการศึกษาระบบของคุณ และชั้นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของคุณ หากพลาดข้อใดข้อหนึ่ง คุณจะต้องลดพิกัดหม้อแปลงขณะใช้งาน หรือไม่ก็ถูกหยุดที่ขั้นตอนการตรวจสอบก่อนส่งมอบ — ซึ่งเป็นเหตุผลที่เนมเพลต ไม่ใช่โบรชัวร์ คือเอกสารที่ชนะข้อพิพาท

ประเด็นสำคัญ

  • kVA คือพิกัดทางความร้อน ไม่ใช่การรับประกันโหลด — มันคือกำลังไฟฟ้าปรากฏต่อเนื่องที่แรงดันพิกัดและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตามที่ระบุ ปรับแก้สำหรับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล อุณหภูมิแวดล้อม และฮาร์มอนิก
  • แรงดันอิมพีแดนซ์ (Uk%) กำหนดทั้งการควบคุมแรงดันและกระแสลัดวงจรสูงสุด; หม้อแปลงจำหน่ายโดยทั่วไปคือ 4%, 4.5% หรือ 6%
  • กลุ่มเวกเตอร์ (Dyn11 เทียบกับ Yyn0) กำหนดการเลื่อนเฟส การจัดการสายนิวทรัล และพฤติกรรมฮาร์มอนิก — หากผิด การขนานหรือการป้องกันจะล้มเหลว
  • ชั้นการระบายความร้อน (ONAN/ONAF/KNAN) และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (เช่น 60 K น้ำมัน / 65 K ขดลวด) กำหนดว่าหม้อแปลงจะร้อนแค่ไหนและรับโหลดได้จริงเท่าไร
  • ระดับฉนวน (LI/BIL) บอกคุณว่าทนแรงดันกระชากได้เท่าไร — หม้อแปลง BIL 75 kV บนระบบ 11 kV ต้องมีการป้องกันแรงดันกระชากที่เหมาะสม

ทำไมเนมเพลตจึงชนะโบรชัวร์เสมอ

โบรชัวร์บอกคุณว่าโรงงานสามารถผลิตอะไรได้; เนมเพลตบอกคุณว่าหมายเลขเครื่องนี้คืออะไร มันคือบันทึกที่ตรวจสอบได้ซึ่งผู้ผลิตผูกพันตาม IEC 60076 / IEEE C57.12 / GB 1094 และเป็นสิ่งที่บริษัทประกัน ผู้ตรวจการของการไฟฟ้า หรือวิศวกรทดสอบจ่ายไฟของคุณจะอ่าน หากช่องใดบนเนมเพลตไม่ตรงกับคำสั่งซื้อของคุณ เนมเพลตคือเอกสารที่มีน้ำหนักในการเรียกร้อง — ดังนั้นจงอ่านมันก่อนที่คุณจะตอบรับการส่งมอบ ไม่ใช่หลังจากนั้น

ทีละช่อง: แต่ละบรรทัดหมายถึงอะไร

กำลังไฟฟ้าพิกัด (kVA / MVA) — และสิ่งที่มันไม่ได้หมายถึง

กำลังไฟฟ้าพิกัดคือกำลังไฟฟ้าปรากฏต่อเนื่องที่หม้อแปลงสามารถจ่ายได้ที่แรงดันพิกัด ความถี่พิกัด และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ระบุ ณ ความสูงที่ระบุ มันไม่ใช่ค่าสูงสุดที่คุณดึงได้ และมันไม่สามารถใช้ข้ามเงื่อนไขได้: หม้อแปลง 1,000 kVA ที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 °C หรือที่ความสูงเกิน 1,000 m ต้องลดพิกัด และหม้อแปลงที่จ่ายโหลดฮาร์มอนิกต้องเลือกขนาดด้วยตัวคูณลดพิกัด เปรียบเทียบต้นทุนจริงต่อ kVA ในแต่ละพิกัดได้ในคู่มือแยกโครงสร้างราคาของเรา

แรงดันพิกัด (HV / LV) และการเปลี่ยนแทป

เนมเพลตระบุขดลวดแรงดันสูงและแรงดันต่ำ เช่น 11/0.4 kV (หรือ 6.6/0.4, 20/0.4, 33/0.4 ขึ้นอยู่กับโครงข่าย) พร้อมกับช่วงแทป — โดยทั่วไปคือ ±2×2.5% สำหรับอุปกรณ์เปลี่ยนแทปแบบไม่มีโหลด และ ±10% สำหรับแบบมีโหลด ยืนยันว่าอัตราส่วนไม่มีโหลดตรงกับระดับแรงดันโครงข่ายของคุณก่อนจ่ายไฟ; ความไม่ตรงกันเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้หม้อแปลงใหม่เสียหาย

แรงดันอิมพีแดนซ์ (Uk%) — ตัวเลขที่จำกัดกระแสฟอลต์

แรงดันอิมพีแดนซ์คือเปอร์เซ็นต์ของแรงดันพิกัดที่ทำให้เกิดกระแสพิกัดเมื่อขดลวด LV ถูกชอร์ต หม้อแปลงจำหน่ายโดยทั่วไปมีค่า 4% (พิกัดเล็ก), 4.5% หรือ 6% (พิกัดใหญ่) ตาม GB/T 6451 (แนวปฏิบัติอุตสาหกรรม ณ ปี 2026) มันสำคัญสองครั้ง: Uk% สูงขึ้นหมายถึงการจำกัดกระแสฟอลต์ดีขึ้นแต่การควบคุมแรงดันแย่ลง และมันเป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการคำนวณลัดวงจรใด ๆ

กลุ่มเวกเตอร์ (Dyn11 เทียบกับ Yyn0) — สัญลักษณ์ที่ควบคุมการเลื่อนเฟส

สัญลักษณ์กลุ่มเวกเตอร์ระบุการต่อขดลวดและการเลื่อนเฟส Dyn11 (HV เดลตา, LV สตาร์ที่มีนิวทรัล, นำ 30°) เป็นค่ามาตรฐานสมัยใหม่สำหรับหม้อแปลงจำหน่ายในจีนและยุโรป; Yyn0 (สตาร์/สตาร์) เป็นทางเลือกเก่าที่มีการจัดการนิวทรัลและฮาร์มอนิกต่างกัน การขนานหม้อแปลงสองเครื่องที่มีกลุ่มต่างกัน หรือต่อกลุ่มที่การป้องกันของคุณไม่ได้ตั้งไว้ เป็นความล้มเหลวคลาสสิกในการทดสอบจ่ายไฟ — การถอดรหัสฉบับเต็มอยู่ในคู่มือกลุ่มเวกเตอร์ของเรา

ชั้นการระบายความร้อน (ONAN / ONAF / KNAN) — ความร้อนออกไปได้อย่างไร

รหัสการระบายความร้อนบอกคุณถึงตัวกลางและการหมุนเวียน: ONAN คือน้ำมันธรรมชาติ อากาศธรรมชาติ (มาตรฐานสำหรับหม้อแปลงจำหน่ายขนาดเล็ก); ONAF เพิ่มพัดลมเพื่อพิกัดที่สูงขึ้น; KNAN ใช้ของเหลวที่ไม่ใช่น้ำมันแร่ หม้อแปลงที่มีพิกัดคู่ (ONAN/ONAF) มีพิกัดระบายความร้อนตัวเองเป็นฐานและพิกัดระบายความร้อนด้วยพัดลมที่สูงกว่า — เนมเพลตระบุทั้งสองค่า ดูรายละเอียดทั้งหมดในคู่มือวิธีการระบายความร้อนของเรา

ระดับฉนวน (LI / AC / BIL) — แรงดันกระชากที่มันทนได้

ช่องนี้ระบุแรงดันทดสอบอิมพัลส์ฟ้าผ่าและแรงดันทดสอบความถี่กำลัง เช่น LI 75 kV / AC 28 kV สำหรับหม้อแปลงคลาส 11 kV (ค่าทั่วไปตาม IEC 60076-3) ตัวอักษรชั้นฉนวน (A/B/F/H) บนเพลตเดียวกันกำหนดขีดจำกัดจุดร้อน ซึ่งขับเคลื่อนอายุฉนวน เลือกระดับฉนวนให้ตรงกับความเสี่ยงของระบบคุณ แล้วป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่ประสานกัน

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ความถี่ และช่องที่เหลือ

ขีดจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (โดยทั่วไป 60 K น้ำมัน / 65 K ขดลวด สำหรับหม้อแปลงน้ำมันแร่ตาม IEC 60076-2) กำหนดขอบเขตทางความร้อน; ความถี่พิกัด (50 หรือ 60 Hz) ต้องตรงกับโครงข่าย; และมวลน้ำมัน มวลรวม หมายเลขเครื่อง และปีที่ผลิต ทำให้การระบุตัวตนสมบูรณ์เพื่อการขนส่ง การยก และการรับประกัน ประเภทน้ำมัน (แร่ เอสเทอร์ หรือซิลิโคน) ระบุแยกต่างหากและสำคัญต่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย — เปรียบเทียบได้ในคู่มือประเภทน้ำมันของเรา

วิธีใช้เนมเพลตเพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณ

ก่อนที่คุณจะลงนามในเอกสารตอบรับ ให้ไล่เนมเพลตทีละบรรทัดเทียบกับใบสั่งซื้อและข้อกำหนดทางเทคนิคของคุณ: kVA, แรงดัน, กลุ่มเวกเตอร์, อิมพีแดนซ์, ชั้นการระบายความร้อน, ระดับฉนวน, การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และความถี่ ต้องตรงกันทั้งหมด ถ่ายภาพเพลตและแนบไว้กับบันทึกการตรวจสอบก่อนส่งมอบของคุณ — มันเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณหากมีสิ่งใดผิดพลาด ไม่แน่ใจว่าโหลดของคุณต้องการหม้อแปลงแบบไหน? คำนวณตัวเลขในเครื่องมือคำนวณทางวิศวกรรมของเราก่อน แล้วจึงกำหนดช่องต่าง ๆ บนเนมเพลตอย่างตั้งใจ

Sources / 资料来源

  • Source: IEC 60076-1 — Power transformers — Part 1: General (rating and nameplate requirements).
  • Source: IEC 60076-2 — Power transformers — Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers.
  • Source: IEC 60076-3 — Power transformers — Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air.
  • Source: IEEE C57.12.00 — IEEE Standard for General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers.
  • Source: GB 1094 series — Power transformers (Chinese national equivalent of IEC 60076).
  • Source: GB/T 6451 — Oil-immersed power transformers technical parameters and requirements (typical short-circuit impedance values).
  • Source: Industry experience — typical Uk% (4/4.5/6%), 60 K/65 K temperature-rise limits and 75 kV BIL for the 11 kV class (QDTB engineering, as of 2026).

Related Articles

🏢

หม้อแปลงสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์: วิธีเลือกขนาดให้เหมาะกับความหนาแน่นของพลังงานในยุค AI ทำไมระบบสำรอง 2N จึงเปลี่ยนค่า kVA และฮาร์มอนิกจากอุปกรณ์ IT ส่งผลต่อสเปกอย่างไร

หม้อแปลงสำหรับศูนย์ข้อมูลได้รับการกำหนดขนาดจากโหลดออกแบบหลังการกระจายความหลากหลาย (after-diversity design load) จากนั้นคูณด้วยค่าความซ้ำซ้อน (N+1, 2N) เรียนรู้ว่าความหนาแน่นของแร็ค AI ฮาร์มอนิกจาก IT และระดับการสูญเสียเป็นตัวกำหนดข้อกำหนดอย่างไร

🔋

หม้อแปลงเพิ่มแรงดันสำหรับ BESS: วิธีกำหนดขนาด (0.4/0.69 kV → 33 kV) ทำไมฮาร์มอนิกจาก PCS และรอบการทำงานแบบไซคลิกจึงเป็นตัวกำหนดสเปก และอะไรที่เปลี่ยนไปสำหรับระบบกักเก็บพลังงานแบบ Grid-Forming

โรงงานจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่เพิ่มแรงดันไฟฟ้าในหนึ่งหรือสองขั้นตอน: หม้อแปลงหน่วย PCS ที่กำหนดขนาดตามกำลังไฟฟ้าปรากฏของคอนเวอร์เตอร์และภาระฮาร์มอนิก จากนั้นหม้อแปลงกริดที่กำหนดขนาดตามกำลังไฟฟ้าส่งออกของโรงงานที่เกิดขึ้นพร้อมกัน คู่มือนี้ให้วิธีการกำหนดขนาดสี่ขั้นตอน สถาปัตยกรรม 0.4/0.69 kV → 33 kV → 110/220 kV กฎการลดพิกัด K-factor และ IEEE C57.110 ที่คอนเวอร์เตอร์ PWM ต้องการ เศรษฐศาสตร์การสูญเสียจากภาระแบบวัฏจักรที่กำหนดระดับการสูญเสีย และการเลือกตัวเปลี่ยนแทป การระบายความร้อน และความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่การจัดเก็บพลังงานแบบ grid-forming บังคับใช้

🌬️

หม้อแปลงเพิ่มแรงดันสำหรับฟาร์มกังหันลม: วิธีกำหนดขนาด (0.69 kV → 33 kV) ทำไมฮาร์มอนิกจากกังหันลมจึงเป็นตัวกำหนดสเปก และอะไรที่แตกต่างระหว่างบนฝั่งกับนอกชายฝั่ง

ฟาร์มกังหันลมเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็นสองขั้นตอน: หม้อแปลงของกังหัน (WTG) ซึ่งกำหนดขนาดตามกำลังไฟฟ้าปรากฏของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและภาระฮาร์มอนิก จากนั้นเป็นหม้อแปลงสถานีไฟฟ้าย่อยของฟาร์มซึ่งกำหนดขนาดตามผลผลิตรวมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน คู่มือนี้ให้วิธีการกำหนดขนาดสามขั้นตอนสำหรับทั้งสองแบบ สถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้า 0.69 kV → 33 kV → 110/220 kV กฎการลดพิกัด K-factor และ IEEE C57.110 ที่กังหันลมแบบคอนเวอร์เตอร์ต้องการ และความแตกต่างของข้อกำหนดระหว่างบนฝั่งและนอกฝั่งทะเลที่ตัดสินว่าหน่วยนี้จะใช้งานได้ 20 ปีหรือไม่

การจัดหาอุปกรณ์ทั่วไปและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

ตั้งแต่การออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น หม้อแปลง สวิตช์เกียร์ สถานีไฟฟ้าย่อย และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดและใบเสนอราคาในที่เดียว ใช้เครื่องคิดเลขของเราเพื่อรับรายการวัสดุและราคา FOB ที่สมบูรณ์