หม้อแปลงชนิดแห้ง SCB10 เป็นหม้อแปลงแบบหล่ออีพอกซีเรซินสามเฟสที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอาคารที่คำนึงถึงความปลอดภัยจากอัคคีภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ชื่อ "SCB" จะบอกคุณว่าคืออะไร: S สำหรับสามเฟส, C สำหรับเรซินแบบหล่อ (อีพอกซี) และ B สำหรับขดลวดฟอยล์ที่ด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำ "10" คือรหัสประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่แสดงถึงก้าวสำคัญในด้านประสิทธิภาพเมื่อมีการเปิดตัว
ต่างจากหม้อแปลงจุ่มน้ำมันที่ต้องอาศัยน้ำมันแร่ไวไฟเป็นฉนวนและทำความเย็น SCB10 ใช้อีพอกซีเรซินแข็งเพื่อห่อหุ้มขดลวด การไม่มีน้ำมันหมายความว่าไม่มีความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไม่มีความเสี่ยงการรั่วไหล และไม่มีการบำรุงรักษาน้ำมัน สะอาด เงียบสงบ และปลอดภัย ตั้งอยู่กลางอาคารหากจำเป็น
ทำไมเรื่องนั้นถึงสำคัญ?
เนื่องจากอาคารสมัยใหม่ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ข้อมูล ห้างสรรพสินค้า สนามบิน มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่เข้มงวด หม้อแปลงไฟฟ้าที่เติมน้ำมันในห้องใต้ดินเป็นอันตรายจากไฟไหม้ซึ่งต้องมีการกักกันพิเศษและการระงับอัคคีภัย สามารถติดตั้งหม้อแปลงชนิดแห้ง เช่น SCB10 ได้โดยไม่ต้องมีข้อควรระวังเพิ่มเติม ทนไฟ ดับไฟได้เอง และไม่ปล่อยก๊าซพิษภายใต้ความเครียดจากความร้อน
กล่าวโดยย่อ: มันทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งที่มีโหลดโดยไม่มีความเสี่ยงจากไฟไหม้
หลักการทำงานเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าใดๆ คือการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า แต่การก่อสร้างมีความแตกต่างโดยพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1 – แกนกลาง
แกนแม่เหล็กถูกสร้างขึ้นจากเหล็กซิลิกอนที่มีลายเกรนรีดเย็นที่มีการซึมผ่านสูง ประกอบกับข้อต่อแบบขั้นบันไดเพื่อลดการสูญเสียและเสียงรบกวนขณะไม่มีโหลด แกนยึดแน่นด้วยโครงสร้างแผ่นยึดที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากสลักเกลียว
ขั้นตอนที่ 2 - ขดลวดไฟฟ้าแรงสูง
การพันขดลวดไฟฟ้าแรงสูงใช้ลวดสี่เหลี่ยมเคลือบคลาส H (180°C) พันเป็นรูปทรงกระบอกแบ่งส่วน การออกแบบนี้ให้การกระจายแรงดันไฟฟ้าที่ดีขึ้นและความสามารถในการทนต่ออิมพัลส์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จากนั้นขดลวดจะถูกหล่อด้วยอีพอกซีเรซินพร้อมตัวเติมแร่ภายใต้สุญญากาศ ฟิลเลอร์ช่วยเพิ่มการกระจายความร้อนและความแข็งแรงเชิงกลในขณะที่ลดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของเรซิน
ขั้นตอนที่ 3 - ขดลวดแรงดันต่ำ
การพันขดลวดแรงดันต่ำใช้โครงสร้างแบบพันด้วยฟอยล์ ฟอยล์ทองแดงถูกพันด้วยฉนวนระหว่างชั้น จากนั้นปิดท้ายด้วยอีพอกซีเรซิน โครงสร้างนี้ให้ความสามารถในการทนต่อการลัดวงจรได้ดีเยี่ยม เนื่องจากพื้นที่ผิวกว้างของฟอยล์จะกระจายกระแสได้อย่างสม่ำเสมอและกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 — การห่อหุ้ม
ขดลวดทั้งสองถูกหล่อภายใต้สุญญากาศและแรงดัน สุญญากาศจะขจัดอากาศและความชื้นก่อนที่จะฉีดเรซิน ขจัดช่องว่างที่อาจกลายเป็นบริเวณที่มีการระบายออกบางส่วน ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบฉนวนที่หนาแน่นและปราศจากช่องว่างที่ทนทานต่อความชื้น ฝุ่น และการปนเปื้อน
ขั้นตอนที่ 5 — การระบายความร้อน
การทำความเย็นแบบมาตรฐานคืออากาศธรรมชาติ (AN) — การระบายความร้อนแบบพาความร้อนผ่านขดลวด เพื่อเอาต์พุตที่สูงขึ้น การบังคับอากาศ (AF) พร้อมพัดลมสามารถเพิ่มความจุได้ประมาณ 40%
ขั้นตอนที่ 6 — การตรวจสอบอุณหภูมิ
เซ็นเซอร์ Pt100 ถูกฝังอยู่ในขดลวด โดยเชื่อมต่อกับตัวควบคุมอุณหภูมิที่ให้:
การควบคุมการเริ่ม/หยุดพัดลม
สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง
สัญญาณการเดินทางเกินอุณหภูมิ
ผลลัพธ์: หม้อแปลงไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งภายในอาคารได้อย่างปลอดภัย ทำงานสะอาดและเงียบ และป้องกันตัวเองจากความร้อนสูงเกินไป
หม้อแปลงชนิดแห้ง SCB10 มีจำหน่ายในขนาดความจุและการกำหนดค่าที่หลากหลาย
| ช่วงความจุ | แรงดันไฟฟ้าทั่วไป | ความต้านทาน | แอปพลิเคชันทั่วไป |
| 30 – 630 เควีเอ | 10กิโลโวลต์ / 0.4กิโลโวลต์ | 4% | จำหน่ายอาคารทั่วไป, อาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก |
| 800 – 2500 เควีเอ | 10กิโลโวลต์ / 0.4กิโลโวลต์ | 6% | อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม |
ตัวเลือกสิ่งที่แนบมา:
ไอพี00 (เปิด) — ไม่มีกล่องหุ้ม สำหรับติดตั้งภายในห้องไฟฟ้าล็อค
IP20 — โครงสร้างแบบตาข่าย ป้องกันการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ นิยมใช้ภายในอาคารมากที่สุด
IP23 — โครงสร้างที่ทนทานต่อสภาพอากาศ เหมาะสำหรับสถานที่ในร่มที่มีน้ำหยดหรือควบแน่น
กลุ่มการเชื่อมต่อ:
Dyn11 — การปราบปรามฮาร์โมนิคที่พบได้บ่อยที่สุดและดีกว่า
Yyn0 — ทางเลือกมาตรฐานสำหรับการใช้งานทั่วไป
เพราะหม้อแปลงที่ปลอดภัยที่สุดคือตัวที่ไม่ไหม้หรือรั่ว
นี่คือสิ่งที่ทำให้ SCB10 เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการติดตั้งที่สำคัญและละเอียดอ่อน:
1. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
อีพอกซีเรซินเป็นสารหน่วงไฟและดับไฟได้เอง ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง เรซินจะไม่รองรับการเผาไหม้ ไม่ปล่อยก๊าซพิษหรือกัดกร่อนเมื่อถูกความร้อน นี่เป็นเหตุผลหลักที่ต้องใช้หม้อแปลงชนิดแห้งในรหัสอาคารหลายแบบ
2. ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
การไม่มีน้ำมันหมายความว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในดินหรือน้ำใต้ดิน ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมการหกรั่วไหล ไม่มีการกำจัดน้ำมันเมื่อหมดอายุการใช้งาน สำหรับการรับรองอาคารสีเขียวและสถานที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ
3. การบำรุงรักษาต่ำ
การห่อหุ้มเรซินเป็นแบบถาวร ไม่มีการทดสอบน้ำมัน ไม่มีการกรองน้ำมัน ไม่มีการเติมน้ำมัน หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี โดยมีการบำรุงรักษาน้อยที่สุด เพียงทำความสะอาดฝุ่นออกจากตัวเครื่องเป็นครั้งคราว
4. ต้านทานความชื้น
ระบบเรซินแบบปิดผนึกช่วยปกป้องขดลวดจากการซึมของความชื้น หม้อแปลงไฟฟ้า SCB10 สามารถทำงานได้ในความชื้น 100% และสามารถเปิดพลังงานใหม่ได้หลังจากปิดเครื่องโดยไม่ทำให้กระบวนการแห้ง
5. เสียงรบกวนต่ำ
ระดับเสียงโดยทั่วไปจะต่ำกว่า 50dB สำหรับการจัดระดับส่วนใหญ่ — เงียบเพียงพอสำหรับการติดตั้งในอาคารที่มีคนอยู่โดยไม่มีการดูแลเรื่องเสียงเป็นพิเศษ
6. ทนต่อการลัดวงจร
ขดลวดฟอยล์และการห่อหุ้มเรซินแข็งทำให้ SCB10 มีความสามารถในการทนต่อการลัดวงจรได้ดีเยี่ยม สามารถรับมือกับแรงทางกลขนาดใหญ่ที่เกิดจากความผิดปกติได้โดยไม่ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของขดลวด
7. การควบคุมการปล่อยบางส่วน
การหล่อแบบสุญญากาศช่วยขจัดช่องว่างในฉนวน โดยทั่วไประดับการคายประจุบางส่วนจะต่ำกว่า 10pC ซึ่งดีกว่าการออกแบบแบบแห้งแบบเก่าๆ อย่างมาก
8. ความสามารถในการโอเวอร์โหลด
ด้วยการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ (AF) หม้อแปลงไฟฟ้าจึงสามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง 140-150% ของความจุพิกัด ซึ่งให้พื้นที่ว่างที่เป็นประโยชน์สำหรับการบรรทุกที่มีปริมาณมากหรือสภาวะฉุกเฉิน
หากไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ การติดตั้งหม้อแปลงในอาคารสูงหรือโรงพยาบาลจะต้องมีห้องนิรภัยกันไฟ กักเก็บน้ำมัน และการระบายอากาศที่กว้างขวาง ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเสียเงินและใช้พื้นที่ SCB10 ขจัดข้อกำหนดเหล่านั้น
การเลือกหม้อแปลง SCB10 จำเป็นต้องคำนึงถึงกำลังการผลิต สภาพแวดล้อม และการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 1 — กำหนดภาระของคุณ
เพิ่มการใช้พลังงานของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อ รวมการขยายในอนาคต — โดยปกติแล้วจะมีอัตรากำไรขั้นต้น 20-30% ขนาดมาตรฐาน SCB10 มีตั้งแต่ 30kVA ถึง 2500kVA
ขั้นตอนที่ 2 — ระบุแรงดันไฟฟ้า
| พารามิเตอร์ | ค่าทั่วไป |
| แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ | 10kV, 6.3kV, 6kV (มาตรฐาน); ใช้งานได้ถึง 35kV |
| แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 0.4kV (400V) — พบมากที่สุด; กำหนดเองได้ |
| แตะช่วง | ±5% หรือ ±2×2.5% (ตัวเปลี่ยนแทปแบบไม่มีโหลด) |
ขั้นตอนที่ 3 — เลือกกลุ่มการเชื่อมต่อ
Dyn11 — แนะนำสำหรับการติดตั้งที่ทันสมัยที่สุด ขดลวดไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมต่อแบบเดลต้าจะลดกระแสฮาร์มอนิกและให้เส้นทางสำหรับกระแสลำดับศูนย์
Yyn0 — เรียบง่ายกว่า แต่มีการลดฮาร์มอนิกน้อยกว่า
ขั้นตอนที่ 4 — เลือกประเภทกล่องหุ้ม
| สิ่งที่แนบมา | เมื่อใดควรเลือก |
| ไอพี00 | หม้อแปลงไฟฟ้าในห้องไฟฟ้าที่มีการล็อคและจำกัดการเข้าถึง |
| IP20 | การติดตั้งภายในอาคารมาตรฐานพร้อมการเข้าถึงทั่วไป (ทั่วไป) |
| IP23 | สถานที่ที่มีน้ำหยด การควบแน่น หรือมีแสงกระเด็น |
ขั้นตอนที่ 5 — ตรวจสอบการระบายความร้อนและการลดพิกัด
มาตรฐาน: อากาศธรรมชาติ (AN) — ความจุเต็มพิกัด
อากาศบังคับ (AF): เพิ่มพัดลมสำหรับความจุ 140-150% — แต่ต้องยืนยันกับซัพพลายเออร์
การลดระดับความสูง: สูงกว่า 1,000 ม. ต้องลดความจุลง การลดพิกัดอุณหภูมิแวดล้อม: สูงกว่า 40°C ต้องลดความจุลง
ขั้นตอนที่ 6 — ตรวจสอบคลาสฉนวน
SCB10 ใช้ฉนวนคลาส F (155°C) หรือคลาส H (180°C) ระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นหมายถึงความสามารถในการโอเวอร์โหลดที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานด้านความร้อนที่ยาวนานขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 — ตรวจสอบตัวควบคุมอุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า SCB10 ที่ทันสมัยประกอบด้วยตัวควบคุมอุณหภูมิด้วย:
เซ็นเซอร์ Pt100 แบบ 3 สายฝังอยู่ในขดลวด
จอแสดงผลอุณหภูมิขดลวดแบบดิจิตอล
พัดลมเริ่ม/หยุดตามเกณฑ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้
เอาต์พุตแจ้งเตือนและตัดการทำงาน (หน้าสัมผัสแบบแห้ง)
การสื่อสาร RS485/Modbus ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
หม้อแปลงชนิดแห้ง SCB10 แสดงถึงยุคเฉพาะของเทคโนโลยีหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นรุ่นที่ช่วยลดการสูญเสีย ลดเสียงรบกวน และความน่าเชื่อถือที่สูงกว่ารุ่น SCB9 รุ่นก่อนอย่างมาก ในขณะนั้น มันคือมาตรฐานสำหรับการกระจายพลังงานภายในอาคารสมัยใหม่
และยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานหลายๆ อย่างในปัจจุบัน โดยเฉพาะสำหรับโครงการที่คำนึงถึงงบประมาณ แม้ว่ารุ่น SCB11, SCB13 และ SCB18 ที่มีประสิทธิภาพสูงจะให้การสูญเสียที่น้อยลง แต่ SCB10 ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบัน และให้บริการที่เชื่อถือได้และปลอดภัยสำหรับอาคารจำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลก
หากคุณกำลังติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในอาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ศูนย์ข้อมูล หรือสถานที่ใดๆ ที่ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หม้อแปลงชนิดแห้งอาจเป็นสิ่งจำเป็น SCB10 มอบความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความคุ้มทุนสำหรับการใช้งานหลายๆ ประเภท
ไม่มีน้ำมันรั่ว เผา หรือหกเลอะเทอะ ไม่จำเป็นต้องทดสอบน้ำมันเป็นระยะ ไม่จำเป็นต้องมีห้องนิรภัยกันไฟ มันแค่นั่งอยู่ที่นั่นและทำงานอย่างเงียบๆ ปีแล้วปีเล่า พลังงานที่สะอาด ปลอดภัย และเชื่อถือได้ — ตรงจุดที่คุณต้องการ
