ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າໝໍ້ແປງເຕົາໄຟຂອງຂ້ອຍເສຍ
ຮູ້ສັນຍານເຕືອນໄພຂອງໝໍ້ແປງເຕົາອົບທີ່ລົ້ມເຫຼວ, ຕັ້ງແຕ່ສຽງແປກໆຈົນເຖິງບັນຫາປະສິດທິພາບທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕົກຢູ່ໃນສະພາບໜາວ.
ອ່ານຕື່ມ
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບພະລັງງານໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງ ແລະ ການແຈກຢາຍໄຟຟ້າມີປະສິດທິພາບໃນໄລຍະທາງກວ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າມີຫຼາຍປະເພດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ, ແຕ່ມີສອງປະເພດພື້ນຖານທີ່ໂດດເດັ່ນຄື: ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບເພີ່ມ ແລະ ແບບຫຼຸດ.
ໃນບົດຄວາມ blog ນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານລະຫວ່າງໝໍ້ແປງ step-up ແລະ step-down, ເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຫຼັກການເຮັດວຽກ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຂົງເຂດວິສະວະກຳໄຟຟ້າ.

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ Step-up ແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມລະດັບແຮງດັນຈາກຂົດລວດປະຖົມໄປຫາຂົດລວດທຸຕິຍະພູມ.
ເຫຼົ່ານີ້ ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ປະກອບດ້ວຍຂົດລວດທອງແດງສອງຂົດທີ່ມ້ວນດ້ວຍສານກັນຄວາມຮ້ອນພັນຮອບແກນຮ່ວມ, ໂດຍຂົດລວດທຸຕິຍະພູມມີການໝູນຫຼາຍກວ່າຂົດລວດປະຖົມ. ຈຳນວນຮອບທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຂົດລວດທຸຕິຍະພູມຊ່ວຍໃຫ້ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າສາມາດປ່ຽນພະລັງງານແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ກະແສສູງໄປເປັນພະລັງງານແຮງດັນສູງ ແລະ ກະແສຕ່ຳ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສຳລັບການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໄລຍະທາງໄກ.
ການເຮັດວຽກຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງການຊັກນຳໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ຖືກນຳໃຊ້ກັບຂົດລວດປະຖົມ, ມັນຈະສ້າງກະແສແມ່ເຫຼັກພາຍໃນແກນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຜັນຜວນນີ້ກະຕຸ້ນແຮງເຄື່ອນທີ່ໄຟຟ້າ (EMF) ໃນຂົດລວດປະຖົມ, ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າອອກທີ່ສົມສ່ວນກັບອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນຮອບໃນຂົດລວດປະຖົມຕໍ່ຂົດລວດປະຖົມ.
ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up, ຂົດລວດຂັ້ນສອງມີຮອບຫຼາຍກວ່າຂົດລວດຂັ້ນຕົ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າແບບ step-up ສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບແຮງດັນໄຟຟ້າແບບ step-up. ອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນຮອບໃນຂົດລວດຂັ້ນສອງຕໍ່ຂົດລວດຂັ້ນຕົ້ນເອີ້ນວ່າອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນ, ເຊິ່ງກຳນົດຂະໜາດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າອອກ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up ມີຂົດລວດຂັ້ນຕົ້ນທີ່ມີ 100 ຮອບ ແລະ ຂົດລວດຂັ້ນສອງທີ່ມີ 1,000 ຮອບ, ອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນຈະເປັນ 10:1, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າອອກຈະສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າເຂົ້າສິບເທົ່າ.
ການຫັນປ່ຽນແຮງດັນໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up ປະຕິບັດຕາມສູດນີ້:
V_s / V_p = N_s / N_p
ບ່ອນທີ່:
ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up, ຈຳນວນຮອບໃນຂົດລວດທຸຕິຍະພູມ (N_s) ແມ່ນຫຼາຍກວ່າຈຳນວນຮອບໃນຂົດລວດປະຖົມ (N_p). ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂັ້ນສອງ (V_s) ຈະສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນ (V_p), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າ "ເພີ່ມຂຶ້ນ" ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ການຫັນປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up ແມ່ນສັດສ່ວນກົງກັນຂ້າມກັບການຫັນປ່ຽນແຮງດັນ. ມັນປະຕິບັດຕາມສູດນີ້:
I_p / I_s = N_s / N_p
ບ່ອນທີ່:
ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up, ເມື່ອແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຂົດລວດປະຖົມໄປຫາຂົດລວດທຸຕິຍະພູມ, ກະແສໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າພະລັງງານ (P) ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມຍັງຄົງທີ່, ແລະພະລັງງານແມ່ນຜົນຄູນຂອງແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ (P = V × I). ຖ້າແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າຕ້ອງຫຼຸດລົງເພື່ອຮັກສາລະດັບພະລັງງານເທົ່າເດີມ.

A ການຫັນປ່ຽນຂັ້ນຕອນລົງ ແມ່ນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ປ່ຽນພະລັງງານແຮງດັນສູງ ແລະ ກະແສຕ່ຳໃຫ້ເປັນພະລັງງານແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ກະແສສູງ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down ປະກອບດ້ວຍຂົດລວດສອງຊຸດ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຂົດລວດປະຖົມ ແລະ ຂົດລວດທຸຕິຍະພູມ, ເຊິ່ງພັນອ້ອມແກນຮ່ວມທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກເຊັ່ນ: ເຫຼັກ ຫຼື ເຫຼັກກ້າ. ຂົດລວດປະຖົມໄດ້ຮັບການປ້ອນຂໍ້ມູນແຮງດັນສູງ, ໃນຂະນະທີ່ຂົດລວດທຸຕິຍະພູມສົ່ງຜົນໃຫ້ແຮງດັນທີ່ຫຼຸດລົງ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊັກນຳໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກຂອງຟາຣາເດ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າສະລັບ (AC) ຖືກນຳໃຊ້ກັບຂົດລວດປະຖົມ, ມັນຈະສ້າງກະແສແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງພາຍໃນແກນໝໍ້ແປງ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຜັນຜວນນີ້ກະຕຸ້ນແຮງໄຟຟ້າເຄື່ອນທີ່ (EMF) ໃນຂົດລວດປະຖົມ, ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າອອກທີ່ມີສັດສ່ວນກັບອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນຮອບໃນຂົດລວດປະຖົມຕໍ່ຈຳນວນຮອບໃນຂົດລວດປະຖົມ.
ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down, ຂົດລວດທຸຕິຍະພູມມີການໝູນໜ້ອຍກວ່າຂົດລວດປະຖົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດໃນຂົດລວດທຸຕິຍະພູມຈຶ່ງຕ່ຳກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າປ້ອນເຂົ້າທີ່ໃຊ້ກັບຂົດລວດປະຖົມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກພະລັງງານ, ກະແສໄຟຟ້າໃນຂົດລວດທຸຕິຍະພູມຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມສັດສ່ວນເພື່ອຮັກສາການໂອນພະລັງງານທີ່ຄົງທີ່ (ສົມມຸດວ່າໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມບໍ່ມີການສູນເສຍ).
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນຈາກຂົດລວດປະຖົມໄປຫາຂົດລວດທຸຕິຍະພູມ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການມີຈຳນວນຮອບທີ່ຫຼາຍກວ່າໃນຂົດລວດທຸຕິຍະພູມເມື່ອທຽບກັບຂົດລວດປະຖົມ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນຈາກຂົດລວດປະຖົມໄປຫາຂົດລວດທຸຕິຍະພູມໂດຍການມີຮອບໜ້ອຍລົງໃນຂົດລວດທຸຕິຍະພູມກ່ວາໃນຂົດລວດປະຖົມ.
ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up, ເມື່ອແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຂົດລວດປະຖົມໄປຫາຂົດລວດທຸຕິຍະພູມ, ກະແສໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງຕາມສັດສ່ວນ.
ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down, ເມື່ອແຮງດັນຫຼຸດລົງຈາກຂົດລວດປະຖົມໄປຫາຂົດລວດທຸຕິຍະພູມ, ກະແສໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມສັດສ່ວນ.
ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up, ອັດຕາສ່ວນການໝຸນຫຼາຍກວ່າ 1, ຊີ້ບອກວ່າຂົດລວດທຸຕິຍະພູມມີການໝຸນຫຼາຍກ່ວາຂົດລວດປະຖົມ.
ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down, ອັດຕາສ່ວນການໝຸນໜ້ອຍກວ່າ 1, ຊີ້ບອກວ່າຂົດລວດທຸຕິຍະພູມມີຮອບໜ້ອຍກວ່າຂົດລວດປະຖົມ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີຂະໜາດແກນໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ຈຳນວນຮອບທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຂົດລວດທຸຕິຍະພູມເພື່ອຮອງຮັບແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກມັນຍັງຕ້ອງການວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກສູງກວ່າເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍໄຟຟ້າ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down ມີຂະໜາດແກນນ້ອຍກວ່າ ແລະ ມີຮອບໜ້ອຍກວ່າໃນຂົດລວດທຸຕິຍະພູມ. ພວກມັນອາດຈະໃຊ້ເຄື່ອງວັດລວດທີ່ໜາກວ່າໃນຂົດລວດທຸຕິຍະພູມເພື່ອຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ Step-up ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນສະຖານີຜະລິດພະລັງງານເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນຂອງໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດອອກມາກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງມັນໄປໄລຍະທາງໄກຜ່ານສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down ແມ່ນໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍພະລັງງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄຟຟ້າແຮງດັນສູງໃຫ້ຕ່ຳລົງເຊິ່ງເໝາະສົມກັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ພວກມັນມັກພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານີຍ່ອຍຂອງການແຈກຢາຍ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ເຮືອນ, ຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up ຊ່ວຍໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳລົງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທອງແດງໃນຂົດລວດ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີປະສິດທິພາບ, ອາດຈະມີປະສິດທິພາບຕ່ຳກວ່າເລັກນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂົດລວດທຸຕິຍະພູມ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການສູນເສຍທອງແດງທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up ແລະ step-down ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະ, ແຕ່ມັນກໍສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ແບບປີ້ນກັບກັນ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບປີ້ນກັບກັນ. ໃນການຕັ້ງຄ່ານີ້, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-up ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບ step-down, ແລະໃນທາງກັບກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດນີ້ມາພ້ອມກັບຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ເມື່ອໃຊ້ງານແບບປີ້ນກັບກັນ, ໝໍ້ແປງອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ການຄວບຄຸມແຮງດັນອາດຈະຖືກທຳລາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບປີ້ນກັບກັນສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໝໍ້ແປງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ ແລະ ພາຍໃນລະດັບແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້. ຖ້າການນຳໃຊ້ສະເພາະໃດໜຶ່ງຕ້ອງການອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວນໃຊ້ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບຈຸດປະສົງນັ້ນແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບປີ້ນກັບກັນ.
ໃນບາງກໍລະນີ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບປີ້ນກັບກັນອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນສະຖານະການຊົ່ວຄາວ ຫຼື ສຸກເສີນ, ແຕ່ຄວນເຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມ, ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາທີ່ເໝາະສົມ, ຄວນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອປົກປ້ອງໝໍ້ແປງ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.