เหตุใดทองแดงจึงเป็นที่นิยมมากกว่าอลูมิเนียมสำหรับขดลวดหม้อแปลง?

Nov 20, 2025

ฝากข้อความ

ทองแดงใช้งานได้ง่ายกว่ามากในการดัดและปรับรูปร่างใหม่

ให้อภัยและเชื่อถือได้มากขึ้นภายใต้ความเครียดและการสั่นสะเทือนของระบบเครื่องกลไฟฟ้า

ทองแดงปิดปลายได้อย่างน่าเชื่อถือได้ง่ายกว่ามาก (การจับยึดที่ขั้วต่อและการเชื่อม การบัดกรี) โดยยุ่งยากน้อยกว่ามากในการเตรียมการเชื่อมที่มีความน่าเชื่อถือสูง

หัวต่อระหว่างอลูมิเนียมกับทองแดงจำเป็นต้องมีข้อต่อพิเศษเพื่อกำจัดอิเล็กโทรลิซิส

 

ประการแรก ค่าการนำไฟฟ้าของอลูมิเนียมต่ำกว่าของทองแดง เพื่อชดเชย ลวดอะลูมิเนียมจะต้องมีหน้าตัด-ที่ใหญ่กว่าลวดทองแดงที่เท่ากันเพื่อให้มีความนำไฟฟ้าเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าขดลวดที่พันด้วยลวดอะลูมิเนียมจะมีปริมาตรมากกว่าเมื่อเทียบกับลวดทองแดงที่เทียบเท่ากัน

ทองแดงแสดงการคืบในระดับต่ำ ภายใต้สภาวะการโหลดและอุณหภูมิที่รุนแรงของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย อัตราการคืบของอะลูมิเนียมอาจสูงกว่าทองแดงถึง 25 เท่า ส่งผลให้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบกระจายบาดแผลอะลูมิเนียมมีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวสูงกว่าหม้อแปลงทองแดง

ลวดทองแดงไม่มีปฏิกิริยาทางไฟฟ้า เนื่องจากเป็นองค์ประกอบเดียวกับขั้วต่อ ซึ่งมักทำจากทองแดงหรือทองเหลือง (โลหะผสมทองแดง) อลูมิเนียมสูญเสียวัสดุจากปฏิกิริยากัลวานิก ส่งผลให้สูญเสียการสัมผัส ทองแดงมีความแข็ง แข็งแรงกว่า และเหนียวกว่าอะลูมิเนียม ขยายตัวได้น้อยกว่า และไม่ไหลเมื่อปลายท่อ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบและขันสกรูเป็นระยะ อะลูมิเนียมจะไหลออกจากจุดสิ้นสุดภายใต้ความกดดัน

หม้อแปลงกระจายบาดแผลทองแดงมีขนาดเล็กและเบากว่าหม้อแปลงอลูมิเนียมที่มีความจุและประสิทธิภาพพลังงานเท่ากันอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากความต้านทานของทองแดงคือ 0.6 เท่าของอะลูมิเนียม ดังนั้นหน้าตัด-ของตัวนำอะลูมิเนียมจึงต้องมากกว่าความต้านทานของตัวนำทองแดง 1.66 เท่าจึงมีความต้านทานเท่ากัน ส่งผลให้แกนหม้อแปลงและปริมาตรมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งทำให้มีถังหม้อแปลงขนาดใหญ่กว่าการออกแบบทองแดง แม้ว่าอะลูมิเนียมจะเบากว่าทองแดงที่มีปริมาตรเท่ากัน ในกรณีของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ข้อดีนี้จะไร้ผลเนื่องจากปริมาตรที่เพิ่มขึ้น (และน้ำหนักด้วย) ของตัวนำ แกนเหล็ก ถัง และน้ำมัน

ในที่สุด หม้อแปลงที่มีขดลวดทองแดงมักจะมีราคาถูกกว่าในการผลิตมากกว่าหม้อแปลงที่มีขดลวดอลูมิเนียม เนื่องจากไม่ใช่เพียงต้นทุนของตัวนำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้นทุนของเหล็กแม่เหล็ก ถัง และน้ำมันที่จำเป็นเพื่อให้ได้ระดับประสิทธิภาพพลังงานที่กำหนดซึ่งเป็นตัวกำหนดต้นทุนการผลิตหม้อแปลงทั้งหมด

พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับ 6kV, 10kV และ 30kVA-2500kVA พร้อมหม้อแปลงชนิดแห้งแบบปิดวงจร

(KVA) ความจุสูงสุด การรวมแรงดันไฟฟ้า สัญลักษณ์กลุ่มการเชื่อมต่อ ไม่-การสูญเสียโหลด(W) การสูญเสียโหลด (W) ไม่-กระแสโหลด (%) อิมพีแดนซ์วงจรสั้น-(%)
ไฟฟ้าแรงสูง (KV) ช่วงการต๊าปไฟฟ้าแรงสูง แรงดันไฟฟ้าต่ำ (KV) 130 องศา (B) (100 องศา ) 155 องศา (F) (120 องศา ) 180 องศา (H) (145 องศา )
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±2.5%
±5%
0.4 Dyn11 หยิน0 190 670 710 760 2 4
50 270 940 1000 1070 2
80 370 1290 1380 1480 1.5
100 400 1480 1570 1690 1.5
125 470 1740 1850 1980 1.3
160 540 2000 2130 2280 1.3
200 ±2X2.5%
±5%
620 2370 2530 2710 1.1
250 720 2590 2760 2960 1.1
315 880 3270 3470 3730 1
400 980 3750 3990 4280 1
500 1150 4590 4880 5230 1
630 1340 5530 5880 6290 0.85
630 1300 5610 5960 6400 0.85 6
800 1520 6550 6960 7460 0.85
1000 1770 7650 8130 8760 0.85
1250 2090 9100 9690 10300 0.85
1600 2450 11000 11700 12500 0.85
2000 3050 13600 14400 15500 0.7
2500 3600 16100 17100 18400 0.7
1600 2450 1220 12900 13900 0.85 8
2000 3050 15000 15900 17100 0.7
2500 3600 17700 18800 20200 0.7

 

พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับ 20kV 50kVA-2500kVA พร้อมหม้อแปลงชนิดแห้งแบบปิดวงจร

(KVA) ความจุสูงสุด การรวมแรงดันไฟฟ้า สัญลักษณ์กลุ่มการเชื่อมต่อ ไม่-การสูญเสียโหลด(W) การสูญเสียโหลด (W) ไม่-กระแสโหลด (%) อิมพีแดนซ์วงจรสั้น-(%)
ไฟฟ้าแรงสูง (KV) ช่วงการต๊าปไฟฟ้าแรงสูง แรงดันไฟฟ้าต่ำ (KV) 130 องศา (B) (100 องศา ) 155 องศา (F) (120 องศา ) 180 องศา (H) (145 องศา )
50 20
22
24
±2.5%
±5%
0.4 Dyn11 หยิน0 340 1160 1230 1310 2 5.0
100 540 1870 1990 2130 1.8
160 670 2350 2470 3460 1.8
200 ±2X2.5%
±5%
730 2770 2940 3140 1.8
250 840 3220 3420 3660 1.8
315 970 3850 4080 4360 1.8
400 1150 4650 4840 5180 1.1
500 1350 5460 5790 6190 1.1
630 1530 6450 6840 7320 1
800 1750 7790 8260 8840 1
1000 2070 9220 9780 10400 0.85
1250 2380 10800 11500 12300 0.85
1600 2790 13000 13800 14800 0.85
2000 3240 15400 16300 17500 0.7 8.0
2500 3870 18200 19300 20700 0.7
2000 3240 16800 17800 19100 0.7
2500 3870 20000 21200 22700 0.7

 

พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับ 35kV 50kVA-2500kVA พร้อมหม้อแปลงชนิดแห้งแบบปิดวงจร

(KVA) ความจุสูงสุด การรวมแรงดันไฟฟ้า สัญลักษณ์กลุ่มการเชื่อมต่อ ไม่-การสูญเสียโหลด(W) การสูญเสียโหลด (W) ไม่-กระแสโหลด (%) อิมพีแดนซ์วงจรสั้น-(%)
ไฟฟ้าแรงสูง (KV) ช่วงการต๊าปไฟฟ้าแรงสูง แรงดันไฟฟ้าต่ำ (KV) 130 องศา (B) (100 องศา ) 155 องศา (F) (120 องศา ) 180 องศา (H) (145 องศา )
50 35
36
37
38.5
±2.5%
±5%
0.4 Dyn11 หยิน0 450 1340 1420 1520 2.3 6
100 630 1970 2090 2230 2
160 0.79 2650 2810 3000 1.5
200 ±2X2.5%
±5%
0.88 3130 3320 3550 1.5
250 0.99 3580 3800 4060 1.3
315 1170 4250 4510 4820 1.3
400 1370 5100 5410 5790 1.1
500 1520 6270 6650 7110 1.1
630 1860 7250 7690 8230 1
800 2160 8600 9120 9760 1
1000 2430 9860 10400 11100 0.75
1250 2830 12000 12700 13600 0.75
1600 3240 14600 15400 16500 0.75
2000 3820 17200 18200 19500 0.75
2500 4450 20600 21800 23300 0.75

 

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรากรุณาติดต่อเราหรือส่งคำถามมาให้เราเราจะตอบกลับคุณภายในหนึ่งชั่วโมง

บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง

100kVA 160KVA 200KVA Electric Power Distribution Oil Immersed Transformer for Industrial 5

 

กรณีลูกค้า

100kVA 160KVA 200KVA Electric Power Distribution Oil Immersed Transformer for Industrial 6

ส่งคำถาม