การเดินทางของไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบจำหน่าย 220V เทียบกับ 380V

Feb 26, 2026 ฝากข้อความ

โดยทั่วไปแล้วไฟฟ้าในครัวเรือนจะเป็นไฟเฟสเดียว- 220V ในขณะที่การใช้งานทางอุตสาหกรรมมักใช้ไฟสาม-เฟส 380V อย่างไรก็ตาม แรงดันไฟฟ้าที่สร้างโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งในสองสิ่งนี้ แล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้จริงกี่โวลต์?

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้จริงกี่โวลต์?

แรงดันไฟเอาท์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกกำหนดโดยความจุของหน่วย การออกแบบฉนวน และความเข้ากันได้ของกริด แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสหลักในประเทศจีนแบ่งออกเป็นระดับต่อไปนี้:

 

หน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง- (ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานร่วม) 6.3kV,10.5kV
หน่วยพลังงานความร้อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง- (ระดับ 300MW) 13.8kV,18.5kV
หน่วยเหนือวิกฤตยิ่งยวด 1 ล้านกิโลวัตต์พิเศษ- 20kV,24kV

สาเหตุหลักที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่จ่ายไฟ 220V/380V โดยตรงก็คือกระแสสร้างแรงดันไฟฟ้าต่ำ-มีสูงมาก ทำให้ขดลวดและสายสูญเสียไปจนพุ่งสูงขึ้นและต้นทุนฉนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้การส่งผ่านพลังงานระยะไกล-มีประสิทธิภาพและเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องใช้โหมด "การสร้างแรงดันไฟฟ้าปานกลาง- การแปลงหลายขั้นตอน"

news-800-445

ครั้งที่สอง การเดินทางของไฟฟ้า: การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าสี่ระดับ จากโรงไฟฟ้าสู่เต้ารับ

ไฟฟ้าเดินทางจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ผ่านสี่ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มและการส่งแรงดันไฟฟ้า การลดแรงดันไฟฟ้าในภูมิภาค การลดแรงดันไฟฟ้าในการกระจาย และการลดแรงดันไฟฟ้าที่เทอร์มินัล กระบวนการทั้งหมดอาศัยหม้อแปลงในการแปลงแรงดันไฟฟ้า ซึ่งท้ายที่สุดจะตรงกับความต้องการไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม

ขั้นตอนที่ 1: การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าและการส่งผ่าน – จาก "แรงดันไฟฟ้าปานกลาง" ไปจนถึง "แรงดันไฟฟ้าสูง-แรงสูงพิเศษ/- ไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ"

หลังจากที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันปานกลาง- 6.3kV–24kV เครื่องจะเชื่อมต่อกับหม้อแปลงขั้นหลัก- ซึ่งจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็น 220kV, 500kV และสำหรับการส่งสัญญาณระหว่าง-ภูมิภาค แม้กระทั่งระดับแรงดันไฟฟ้าสูง 1000kV AC และ ±800kV DC พิเศษ-

 

news-1200-673

ขั้นตอนที่สอง: การลดแรงดันไฟฟ้าในภูมิภาค – จาก "ไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ-" ไปจนถึง "ไฟฟ้าแรงสูง"

ไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ-ถูกส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยหลักๆ รอบเมือง จากนั้นจะลดลงเหลือระดับไฟฟ้าแรงสูง 110kV และ 35kV ทีละขั้นตอน- หม้อแปลงไฟฟ้าลง เข้าสู่เครือข่ายการจำหน่ายในพื้นที่เขตเมืองเพื่อเตรียมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูง-ไปยังพื้นที่เมืองและสวนอุตสาหกรรม

 

news-1200-674

ขั้นตอนที่ 3: แรงดันไฟฟ้าลดลง- – จาก "ไฟฟ้าแรงสูง" ไปจนถึง "แรงดันไฟฟ้าปานกลาง"

ไฟฟ้าแรงสูง-เข้าสู่สถานีย่อยในเขตเมือง จากนั้นจึงลดระดับลงอีกครั้งเป็นแรงดันไฟฟ้าปานกลาง 10kV จากนั้นแรงดันไฟฟ้านี้จะถูกส่งผ่านสายเคเบิลใต้ดินหรือสายเหนือศีรษะไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายใกล้กับพื้นที่อยู่อาศัย โรงงาน และย่านการค้า นี่คือระดับแรงดันไฟฟ้าที่พบบ่อยที่สุดในเครือข่ายการกระจายพลังงานในเมือง

 

news-1200-674

 

ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนแรงดันไฟฟ้าที่เทอร์มินัล-ลง – จาก "แรงดันไฟฟ้าปานกลาง" ไปจนถึง "แรงดันไฟฟ้าต่ำ (ที่อยู่อาศัย/อุตสาหกรรม)"

นี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่ใกล้กับผู้ใช้มากที่สุด ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง- 10kV จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำ- สายสาม-เฟสสี่-สายต่ำ-ขนาด 380/220V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายในพื้นที่พักอาศัยและโรงงาน

 

news-1200-674

ใช้สายไฟสามเฟสและสายไฟกลางหนึ่งเส้นเพื่อจ่ายไฟสาม-เฟส 380V ให้กับโรงงาน ห้างสรรพสินค้า และอุปกรณ์ขนาดใหญ่ และเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่มีกำลังสูง- เช่น มอเตอร์ เครื่องมือกล และระบบปรับอากาศส่วนกลาง

 

news-1200-640

ที่สาม ความนิยมทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่าง 220V และ 380V

ครัวเรือน 220V และ 380V อุตสาหกรรมไม่ใช่ระบบจ่ายไฟอิสระสองระบบ แต่เป็นรูปแบบเอาต์พุตสองรูปแบบจากแหล่งจ่ายไฟแบบสายสาม-เฟสสี่-เดียวกัน: ในระบบไฟฟ้าสาม- เฟส แรงดันไฟฟ้าระหว่างเส้นเฟสคือ 380V (แรงดันไฟฟ้าเส้น) และแรงดันไฟฟ้าระหว่างเส้นเฟสและเส้นกลางคือ 220V (แรงดันไฟฟ้าเฟส) ทั้งสองเป็นไปตามความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของ "√3"

 

news-1200-670

 

ตั้งแต่ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง-จำนวนหลายพันโวลต์จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปจนถึงไฟฟ้าแรงดันต่ำ 220V/380V- หลังจากการแปลงหลายครั้ง การแปลงแรงดันไฟฟ้าแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานระดับชาติ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการส่งพลังงานทางไกล-ที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นความชาญฉลาดของระบบไฟฟ้าสมัยใหม่

 

ส่งคำถาม