หลักการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

หลักการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยแยกประเด็นได้ดังนี้

1.ขนาดของหม้อแปลงที่ต้องการใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า หน่วยจะออกมาเป็น KVA

โดยจะมีขนาด 50 , 100 , 160 , 250 , 315 , 500 , 630 , 750 , 800 KVA และยังแยกออกเป็นระบบสายส่ง ระบบ  14 , 22 , 24 และ 33 KV ตรงนี้ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการติดตั้งใช้งาน

2.ระยะเวลาการเช่า จะมีผลกับราคาค่าเช่าของหม้อแปลง ถ้าเช่านาน็จะมีราคาค่าเช่าต่อเดือนถูก และควรดูว่าเช่ากับซื้อใหม่คุ้มกันไหม

3.ค่าประกันหม้อแปลง ค่าใช้จ่ายนี้มีเพื่อประกันหม้อแปลงระหว่างใช้งานถ้าเกิดการชำรุดจากการใช้งานหรือติดตั้งไม่ตรงมาตราฐาน จะมีการยึดมัดจำนี้

4.การส่งเทสหม้อแปลง หม้อแปลงทกลูกต้องมีการส่งเทสกับการไฟฟ้า และนำผลเทสนี้ไปยื่นกับการไฟฟ้าที่ทำการติดตั้งในพื้นที่

ผู้ใช้ไฟควรพิจารณากระบวนการเหล่านี้ก่อนไปขอใช้ไฟขยายเขตกับทางการไฟ้ฟ้า ต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อสอบมาได้ทาง เมล์ หรือโทรศัพท์ทางด้านหน้าเว็ป

เช่าหม้อแปลง 500 KVA

Posted in เช่าหม้อแปลง | Leave a comment

VCI Emitter for Electrical Equipments

Electrical control cabinet

Electrical control cabinet

VCI Emitter for Electrical Equipments

การป้องกันการเกิดคราบออกไซด์บนผิวตัวนำอุปกรณ์ไฟฟ้า

CACTUS VCI Emitter

CACTUS VCI Emitter

CACTUS VCI Emitter

CACTUS VCI Emitter

CACTUS VCI Emitter

CACTUS VCI Emitter

CACTUS VCI Emitter

CACTUS VCI Emitter

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Corrosion Effect on Electrical Conductive Surface

corrosion on electrical consuctive surface

corrosion on electrical conductive surface

ผลกระทบของการเกิดการกัดกร่อนบนผิวตัวนำไฟฟ้า


การทำงานขั้นพื้นฐานของพื้นผิวของตัวนำไฟฟ้าคือความสามารถในการนำไฟฟ้า(electrical conduction) การนำไฟฟ้าของวัสดุตัวนำจะลดลงส่วนใหญ่มาจากการกัดกร่อน หรือการเกิดออกไซด์ทีพื้นผิวของตัวนำเหล่านั้นและเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนเคลือบป้องกันพื้นผิวจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ปรากฏการณ์ที่นำไปสู่​​การเพิ่มความต้านทานของพื้นผิวตัวนำก็คือ การกัดกร่อน โดยการกัดกร่อนเป็นกลไกทางไฟฟ้าเคมี (electrical-chemecal)ทำลายพื้นผิวของวัสดุตัวนำซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มความต้านทานบนพื้นผิวตัวนำ
การหลีกเลี่ยงการกัดกร่อน จึงเป็นความท้าทายอย่างมากในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า โดยทองเป็นหนึ่งในวัสดุที่ใช้กันมากที่สุดวัสดุชุบเคลือบผิววัสดุตัวนำเหล่านั้นที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีความต้านทานการกัดกร่อนสูงและมีค่าความนำไฟฟ้าดีเยี่ยม

corrosion on conductive

corrosion on conductive


แต่เนื่องจากทองคำมีราคาสูง จึงมีการคิดต้นเพื่อลดการใช้ทองสำหรับการเคลือบผิวตัวนำไฟฟ้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพของชุบทอง
การป้องกันการกัดกร่อนด้วยหลักการสารระเหย หรือ VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) เป็นอีกหนึงวิธีที่สะดวก สะอาด ปลอดภัยและประหยัดในการป้องกันการกัดกร่อนของพื้นผิวนำไฟฟ้าและช่วยลดปัญหาการเกิดความต้านทานผิวอันมีสาเหตุมาจากการกัดกร่อนของพื้นผิวนำไฟฟ้า

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VCI EMITTER-กล่องสารกันสนิม

vci emitter

vci emitter

vci emitter box

vci emitter box

VCI EMITTER:กล่องสารกันสนิม/ออกไซด์


ด้วยคุณสมบัติของ VCI (Vapor Corrosion Inhibitor) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยับยั้งการเกิดสนิมบริเวณพื้นผิวโลหะในสภาวะปิด เมื่อใดที่ VCI chip ถูกเปิดใช้งานและวางในภาชนะปิด ตัวมันเองจะเกิดการระเหยเป็นไอที่ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่นและไม่เป็นอันตราย โดยสาร VCI ระเหยและแพร่กระจายไปทั่วภาชนะจนกระทั่งถึงจุดที่ความเข้มข้นของสารอิ่มตัว หลังจากนั้นโมเลกุลของสาร VCI จะเคลือบติดที่พื้นผิวโหละจนเมื่ออุปกรณ์โลหะนั้น ถูกนำออกจากภาชนะปิด เมื่อนำอุปกรณ์โลหะไปใช้งานท่านจะได้โลหะที่แห้งสะอาดและปราศจากสนิมโดยไม่ต้องเช็ดหรือทำความสะอาดอีกครั้ง เนื่องจากโมเลกุลสาร VCI สามารถหลุดจากผิวโลหะได้เอง

image

Posted in VCI EMITTER | Tagged , , , , , | Leave a comment

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด500KVA

หม้อแปลงไฟฟ้า500kva

หม้อแปลงไฟฟ้า500kva

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด500KVA
บจก.ช่างไฟไทย รับเหมาติดตั้งหมัอแปลงไฟฟ้า ทุกรุ่น ทุกยี้ห้อ ทุกขนาด

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง-High Voltage Transmission Tower

Power transmission-เสาไฟฟ้าแรงสูง

Power transmission-เสาไฟฟ้าแรงสูง


เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือบางคนเรียกว่าเสาหุ่นยนต์ เป็นเสาไฟฟ้าขขนาดใหญ่ใช้สำหรับพาดสายไฟฟ้าแรงสูง(High Voltage Transmission Cable) เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงงานผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่สยผลิตไปยังสถานีไฟฟ้า

Posted in Uncategorized | Leave a comment

How does Transformer Works-หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานอย่างไร

Transformer-หม้อแปลงไฟฟ้

Transformer-หม้อแปลงไฟฟ้

Induction law

A varying electrical current passing through the primary coil creates a varying magnetic field around the coil which induces a voltage in the secondary winding. The primary and secondary windings are wrapped around a core of very high magnetic permeability, usually iron,[d] so that most of the magnetic flux passes through both the primary and secondary coils. The current through a load connected to the secondary winding and the voltage across it flow in the directions indicated in the figure at left. (See also Polarity.)

The voltage induced across the secondary coil may be calculated from Faraday’s law of induction, which states that:

V_\text{S} = N_\text{S} \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}

where Vs is the instantaneous voltage, Ns is the number of turns in the secondary coil, and dΦ/dt is the derivative[e] of the magnetic flux Φ through one turn of the coil. If the turns of the coil are oriented perpendicularly to the magnetic field lines, the flux is the product of the magnetic flux density B and the area A through which it cuts. The area is constant, being equal to the cross-sectional area of the transformer core, whereas the magnetic field varies with time according to the excitation of the primary.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

บริษัท ช่างไฟไทย จำกัด

สวัสดีครับพี่น้องชาวช่างไฟไทย

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซต์ บริษัทช่างไฟไทย จำกัด
สอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่
คุณเจริญ(ปุ้ย): 081-398-0110
LINE ID: puipookpui
Email: jaroen.tec@gmail.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment