ติดต่อผ่าน Email
สอบถามข้อมูลบริการ และปรึกษาฟรี

ขนาดหม้อแปลง เอกรัฐ

เผยแพร่เมื่อ:
28 August 2025

ขนาดหม้อแปลง เอกรัฐ (Transformer Size) หมายถึงความสามารถในการจ่ายกำลังไฟฟ้าออกมา ซึ่งมักวัดเป็นหน่วย kVA (กิโลโวลต์แอมแปร์) หรือ MVA (เมกะโวลต์แอมแปร์) ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับโหลดหรือปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้งานในระบบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

การเลือกขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า

ขนาดหม้อแปลง

ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่จะเลือกใช้จะพิจารณาจาก:

  1. ปริมาณโหลดไฟฟ้าที่ต้องการจ่าย: ต้องคำนวณจากกำลังไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ทั้งหมดที่หม้อแปลงจะต้องจ่ายไฟฟ้าให้
  2. ชนิดของโหลดไฟฟ้า: เช่น โหลดที่เป็นแบบหนึ่งเฟสหรือสามเฟส และประเภทของโหลด เช่น โหลดแบบคงที่ (Resistive Load) หรือโหลดแบบมีการเปลี่ยนแปลง (Inductive Load)
  3. ค่า Power Factor (PF): เพื่อการใช้งานหม้อแปลงอย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรเลือกขนาดที่คำนวณจากค่า Power Factor ของระบบไฟฟ้าที่ใช้จริง
  4. อัตราการขยายตัวในอนาคต: หากมีแผนที่จะเพิ่มโหลดในอนาคต ควรเลือกขนาดหม้อแปลงที่เผื่อไว้สำหรับการขยายตัว

ขนาดหม้อแปลงที่ใช้บ่อยในระบบต่าง ๆ

  1. หม้อแปลงขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 10 kVA):
    • ใช้สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือในครัวเรือน เช่น ระบบแสงสว่างขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันที่แตกต่างออกไปในอาคาร
  2. หม้อแปลงขนาดกลาง (10 kVA – 500 kVA):
    • นิยมใช้ในอาคารสำนักงานหรือโรงงานขนาดเล็ก-กลางที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าปริมาณปานกลาง เช่น ระบบแสงสว่างในโรงงานหรืออุปกรณ์เครื่องจักรเบา
  3. หม้อแปลงขนาดใหญ่ (500 kVA – 5 MVA):
    • เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า หรือระบบจ่ายไฟในอาคารสูง
  4. หม้อแปลงขนาดใหญ่พิเศษ (มากกว่า 5 MVA):
    • ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อยหรือระบบการส่งไฟฟ้าในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

การคำนวณขนาดหม้อแปลงที่ต้องการ (คำนวณเบื้องต้น)

ขนาดหม้อแปลง

การคำนวณขนาดหม้อแปลงเบื้องต้นสามารถทำได้โดยสูตร:

Power (kVA)=Voltage (V) ×Current (I)1000\text{Power (kVA)} = \frac{\text{Voltage (V) } \times \text{Current (I)}}{1000}Power (kVA)=1000Voltage (V) ×Current (I)​

สำหรับการคำนวณในระบบสามเฟส สามารถใช้สูตร:

Power (kVA)=3×Voltage (V) ×Current (I)1000\text{Power (kVA)} = \frac{\sqrt{3} \times \text{Voltage (V) } \times \text{Current (I)}}{1000}Power (kVA)=10003​×Voltage (V) ×Current (I)​

หากเราทราบค่า Power Factor (PF) ของระบบ เราสามารถคำนวณกำลังไฟฟ้า (kW) ของหม้อแปลงได้ด้วยสูตร:

Power (kW)=Power (kVA)×PF\text{Power (kW)} = \text{Power (kVA)} \times \text{PF}Power (kW)=Power (kVA)×PF

ตัวอย่างการคำนวณขนาดหม้อแปลง

หากระบบไฟฟ้าต้องการโหลดประมาณ 200 kW และ Power Factor ของระบบประมาณ 0.8 เราจะคำนวณขนาดหม้อแปลงที่เหมาะสมได้โดย

Power (kVA)=Power (kW)PF=2000.8=250 kVA\text{Power (kVA)} = \frac{\text{Power (kW)}}{\text{PF}} = \frac{200}{0.8} = 250 \text{ kVA}Power (kVA)=PFPower (kW)​=0.8200​=250 kVA

ดังนั้นหม้อแปลงขนาด 250 kVA จะเพียงพอสำหรับระบบนี้

ข้อควรระวังในการเลือกขนาดหม้อแปลง

ขนาดหม้อแปลง

  • ควรเลือกขนาดที่เผื่อพอสมควร เพราะหากขนาดหม้อแปลงเล็กเกินไป จะทำให้เกิดปัญหาความร้อนสูงเกินหรือโหลดเกิน (Overload) ที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลง
  • หากเลือกขนาดที่ใหญ่เกินไป อาจจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

ความรู้ดีดีจาก การไฟฟ้า

เราคือบริษัท บริการ หม้อแปลง ออกแบบ ติดตั้ง ดูแล ติดต่อ CSK 082-338-3810 เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและ ราคา เกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ติดตั้ง ตรวจสอบ บริการแก้ไข ระบบไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันไฟไหม้ ระบบสายดิน ครบวงจร ในงานอุตสาหกรรม  งานไฟฟ้า อุตสาหกรรม

อ่านข่าวสารเพิ่มเติม

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติมี 2 แบบหลัก คือ Sprinkler และ Gas Suppression แต่ละแบบเหมาะกับพื้นที่ต่างกัน บทความนี้เปรียบเทียบให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
26 March 2026
ค่าไฟโรงงานแพงไม่ใช่เรื่องที่ต้องยอมรับ มี 5 วิธีลดค่าไฟฟ้าที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล ตั้งแต่ปรับ Power Factor ถึงติดโซล่าเซลล์ อ่านก่อนเสียค่าไฟเพิ่ม
26 March 2026
MSB คือตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักที่รับไฟจากหม้อแปลง ต่างจาก MDB ตรงที่รับแรงดันสูงกว่า บทความนี้อธิบายความแตกต่างและการใช้งานที่ถูกต้อง
26 March 2026
โซล่าเซลล์โรงงาน คุ้มค่าจริงหรือเปล่า? วิเคราะห์ต้นทุน ROI ระยะเวลาคืนทุน และปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจติดตั้ง Solar ในโรงงาน
26 March 2026
ระบบ Grounding หรือระบบสายดินในอาคาร คือระบบป้องกันที่ช่วยความปลอดภัยจากไฟดูด ฟ้าผ่า และความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า อ่านคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่วิศวกรต้องรู้
26 March 2026
Preventive Maintenance คือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ช่วยยืดอายุอุปกรณ์ ลดความเสี่ยงขัดข้อง และประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว อ่านคู่มือฉบับครบถ้วนสำหรับผู้ดูแลอาคารและโรงงาน
26 March 2026