ប្រភេទផលិតផលទាំងអស់

ទទួលបានការដកស្រង់ឥតគិតថ្លៃ

តំណាងរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកឆាប់ៗនេះ។
សារអេឡិចត្រូនិក
ឈ្មោះ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
សារ
0/1000

ទទួលបានការដកស្រង់ឥតគិតថ្លៃ

តំណាងរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកឆាប់ៗនេះ។
សារអេឡិចត្រូនិក
ឈ្មោះ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
សារ
0/1000

ការតភ្ជាប់ទ្រានស្វ័រម៉ាស៊ីន Dyn11 ប្រៀបធៀបនឹង Yyn0៖ តើណាមួយល្អជាងសម្រាប់កាត់បន្ថយហាម៉ូនិក?

2026-09-02 14:45:07
ការតភ្ជាប់ទ្រានស្វ័រម៉ាស៊ីន Dyn11 ប្រៀបធៀបនឹង Yyn0៖ តើណាមួយល្អជាងសម្រាប់កាត់បន្ថយហាម៉ូនិក?

សេចក្តីផ្តើម

នៅពេលជ្រើសរើស ទ្រព្យផ្ទុកចំនួន ការតភ្ជាប់សម្រាប់សំណង់ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មទំនើប គឺជាការសម្រេចចិត្តមួយក្នុងចំណោមការសម្រេចចិត្តដែលសំខាន់បំផុត ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់មិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់។ ការជ្រើសរើសរវាងការតភ្ជាប់ Dyn11 និង Yyn0 របស់ម៉ាស៊ីនបំលែងអគ្គិសនី គឺជាការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ការបន្ថយហាម៉ូនិក ប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធ និងភាពអាចទុកចិត្តបានយូរអង្វែង។ ដោយសារតែផ្ទុកមិនលីនេអ៊ែរ (nonlinear loads) ដូចជា ម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងល្បឿនអថេរ (variable frequency drives) ប្រព័ន្ធបំពេញថាមពលដែលមិនរួចរាល (uninterruptible power supplies) ប្រព័ន្ធប៉ះស្លាក LED និងម៉ាស៊ីនបំពេញថាមពលយានយន្តអគ្គិសនី (electric vehicle chargers) កាន់តែកើនច្រើនឡើងៗ ការរំខានហាម៉ូនិក (harmonic distortion) ក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក៏កាន់តែកើនឡើង ហើយក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់វិស្វករអគ្គិសនី និងអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់។ ក្រុមតភ្ជាប់ (connection group) — ទោះបីជាម៉ាស៊ីនបំលែង Dyn11 ដែលមានផ្នែកបញ្ជូន (primary) តភ្ជាប់ជាទំរង់ delta ឬ ម៉ាស៊ីនបំលែង Yyn0 ដែលមានផ្នែកបញ្ជូន (primary) តភ្ជាប់ជាទំរង់ wye — កំណត់នូវប្រសិទ្ធភាពនៃការបន្ថយចរន្តហាម៉ូនិក ជាពិសេសគឺគំរូហាម៉ូនិកទីបី (third-harmonic components) ដែលបង្កបញ្ហាប៉ុន្មាន។ អត្ថបទនេះផ្តល់នូវការវិភាគហាម៉ូនិកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបំលែងចែកចាយ (distribution transformer harmonic analysis) ដែលមានលក្ខណៈទូទៅ ដោយប្រៀបធៀបក្រុមវ៉ិចទ័រ (vector groups) ទាំងពីរនេះ ដែលជាក្រុមដែលប្រើច្រើនបំផុតក្នុងបណ្តាញចែកចាយអគ្គិសនីសម្ពាធទាប (low-voltage distribution networks) ហើយផ្តល់ជាមតិណែនាំច្បាស់លាស់សម្រាប់ការជ្រើសរើស ដែលផ្អែកលើស្តង់ដារចិន និងអន្តរជាតិថ្មីបំផុត។

១. ការយល់ដឹងអំពីក្រុមវ៉ិចទ័រត្រានស្វ័រ៖ គោលការណ៍ Dyn11 និង Yyn0

មុននឹងចូលទៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពហារ៉ាម៉ូនិក វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងពីអត្ថន័យនៃការបញ្ជាក់ទាំងនេះ។

ការសរសេរក្រុមវ៉ិចទ័រប្រើវិធីសាស្ត្រម៉ោងដើម្បីពណ៌នាអំពីការផ្លាស់ប្តូរដំណាំរវាងវ៉ុលឡាជ៍បន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉េត្រ និងប៉ារ៉ាម៉េត្រទីពីរ។ អក្សរបញ្ជាក់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការភ្ជាប់៖

• Y (ឬ y) – ការភ្ជាប់ជារាងផ្កាយ (wye)

• D (ឬ d) – ការភ្ជាប់ជារាងត្រីកោណ (delta)

• N (ឬ n) – ចំណុចអ៊ីសូត្រាលត្រូវបានដកចេញ

រចនាសម្ព័ន្ធ Yyn0៖

• កូអ៊ីលប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំបូង៖ ត្រូវបានភ្ជាប់ជារាងផ្កាយ គ្មានចំណុចសូន្យដែលបានដកចេញ (Y)

• កូអ៊ីលប៉ារ៉ាម៉ែត្រទីពីរ៖ ត្រូវបានភ្ជាប់ជារាងផ្កាយ ដែលមានចំណុចសូន្យដែលបានដកចេញ (y)

• ការផ្លាស់ប្តូរដំណាំ៖ ០ ម៉ោង (០°) មានន័យថា វ៉ុលតេស៍ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំបូង និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រទីពីរ ស្ថិតនៅក្នុងដំណាំតែមួយគ្នា

រចនាសម្ព័ន្ធ Dyn11៖

• កូអ៊ីលប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំបូង៖ ត្រូវបានភ្ជាប់ជារាងត្រីកោណ (D)

• កូអ៊ីលប៉ារ៉ាម៉ែត្រទីពីរ៖ ត្រូវបានភ្ជាប់ជារាងផ្កាយ ដែលមានចំណុចសូន្យដែលបានដកចេញ (y)

• ការផ្លាស់ប្តូរដំណាំ៖ ១១ ម៉ោង (៣៣០°) មានន័យថា វ៉ុលតេស៍ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទីពីរ មានការយឺតខាងក្រោយ វ៉ុលតេស៍ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំបូង ៣០°

រចនាសម្ព័ន្ធទាំងពីរនេះ គ្រប់គ្រងទីផ្សារទំនិញអំពីម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាម៉ែត្រចែកចាយនៅប្រទេសចិន ហើយការយល់ដឹងអំពីឥរិយាបថរបស់វាក្នុងការបង្កើតសំឡេងរំញ័រ គឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ការជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាម៉ែត្រឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

២. យន្តការប៉ះពាល់សំឡេងរំញ័រ៖ ភាពខុសគ្នាសំខាន់

២.១ គុណវិបត្តិមូលដ្ឋានរបស់ Yyn0៖ សំឡេងរំញ័រទីបីគ្មានទីកន្លែងដើម្បីទៅ

នៅក្នុងម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាម៉ែត្រ Yyn0 កូអ៊ីលប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំបូងត្រូវបានភ្ជាប់ជារាងផ្កាយ ដោយគ្មានចំណុចសូន្យ។ នេះបង្កើតបញ្ហាសំខាន់មួយចំពោះការប៉ះពាល់សំឡេងរំញ័រទីបី៖

• ប្រវែងរលកទីបី (១៥០ ហេស្តស៍ នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានប្រេកង់ ៥០ ហេស្តស៍) គឺជាសមាសធាតុស៊េរីសូនី (zero-sequence) — វាបានហូរក្នុងទិសដៅតែមួយគ្នាក្នុងផ្នែកទាំងបី

• ដើម្បីឱ្យប្រវែងរលកស៊េរីសូនី (zero-sequence) ហូរបាន ត្រូវការផ្លូវត្រឡប់តាមខ្សែអ៊ីណុត

• ចំពោះការតភ្ជាប់ផ្នែកបញ្ជូន (primary) ប្រកបដោយរាងផ្កាយ (star) ដែលគ្មានចំណុចអ៊ីណុត ប្រវែងរលកទីបីមិនអាចហូរជារង្វិលជុំបានទេ

• ដូច្នេះ នៅពេលដែលប្រវែងរលកដែលបង្កើតកម្លាំងម៉ាញេទិក (magnetizing current) នៅតែស្ថិតក្នុងទម្រង់ស៊ីនុស (sinusoidal) សារធាតុម៉ាញេទិក (core flux) នឹងក្លាយទៅរាបស្មើ ហើយបង្កើតវ៉ុលតេជាប់គ្នានៅផ្នែកទទួល (secondary) ដែលមានប្រវែងរលកទីបីច្រើន

• ដូចគ្នាដែរ ប្រវែងរលកដែលបង្កើតឡើងដោយផ្ទុកមិនលីនេអ៊ែរ (nonlinear loads) នៅផ្នែកក្រោយ (downstream) មិនអាចរារាំងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព ដើម្បីការពារការឆ្លុះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រភពថាមពលផ្នែកបញ្ជូន (primary power source)

ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបច្ចេកទេស៖ ម៉ាស៊ីនបំប្លែងប្រភេទ Yyn0 មិនផ្តល់ការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីប្រវែងរលកទីបី (third-order harmonics) ដោយឯករាជ្យទេ ដែលធ្វើឱ្យវាមិនសមស្របសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានផ្ទុកមិនលីនេអ៊ែរច្រើន

២.២ អត្ថប្រយោជន៍ Dyn11៖ រង្វិលជុំដែលប្រើរាងត្រីកោណ (Delta loop) ដើម្បីចាប់យកប្រវែងរលកទីបី

ការតភ្ជាប់ប្រភពចូលរបស់ម៉ាស៊ីនបំលែង Dyn11 ជាប្រភេទ delta ផ្តល់ផ្លូវបិទសម្រាប់ចរន្តដែលមានហាម៉ូនិកទីបី — នេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់នៃសមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីនបំលែងនេះក្នុងការបំបាត់ហាម៉ូនិក។

យន្តការបំបាត់ពីរជាប់គ្នា៖

1. ការបំបាត់សារធាតុម៉ាញេទិក៖ ចរន្តហាម៉ូនិកទីបីដែលបង្កើតឡើងក្នុងគូរស៊ីរីស delta បង្កើតបានជាអំប៉ែរ-ថ្លុំ (ampere-turns) ដែលប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងកម្លាំងម៉ាញេទិកហាម៉ូនិកទីបីពីផ្នែកចេញ។ ការប្រឆាំងនេះធ្វើឱ្យសារធាតុម៉ាញេទិកហាម៉ូនិកក្នុងប៉ែកកណ្តាលត្រូវបានបំបាត់។

2. ការចាប់ចរន្តហាម៉ូនិកដែលរត់ជុំ៖ វ៉ុលហាម៉ូនិកទីបីដែលបង្កើតឡើងក្នុងគ្រប់ផាសាមួយៗនៃគូរស៊ីរីស delta មានដំណាំដូចគ្នា។ ដោយសារការតភ្ជាប់ delta បង្កើតបានជាផ្លូវបិទ វ៉ុលទាំងនេះបង្កើតចរន្តហាម៉ូនិកទីបីដែលរត់ជុំក្នុងគូរស៊ីរីស delta។ ចរន្តនេះបំបាត់ថាមពលហាម៉ូនិកនៅក្នុងកន្លែង ហើយរារាំងការចូលទៅក្នុងបណ្តាញអគ្គិសនីខាងក្រៅ។

លទ្ធផល៖ សារធាតុចំហាយសំខាន់នៅតែជាប៉ះប៉ូវស៊ីនុសយ៉ាងជិតស្និត ហើយគុណភាពរូបរាងវ៉ុលតេស្យូរបស់ដំណាំទីពីរគឺប្រសើរជាងមុនយ៉ាងច្បាស់ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រានស្វ័រ Yyn0។ នេះធ្វើឱ្យ Dyn11 ក្លាយជាជម្រើសដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ការជ្រើសរើសត្រានស្វ័រសម្រាប់ផ្ទុកដែលមិនលីនេអ៊ែរ។

2.3 សមត្ថភាពសម្រាប់ហាមឃាត់សំឡេងដែលមានលំដាប់ខ្ពស់

ទោះបីជាប្រភេទការតភ្ជាប់ទាំងពីរផ្តល់នូវការបន្ថយសំឡេងដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍៖ លំដាប់ទី៥ ទី៧ និងទី១១) ក៏ដោយ ការបន្ថយទាំងនេះមានមេកានិចខុសគ្នា៖

លំដាប់សំឡេង

សមត្ថភាព Yyn0

សមត្ថភាព Dyn11

ទី៣ (និងគុណនៃ ៣n)

អាក្ស័យសេចក្តី៖ គ្មានផ្លូវសម្រាប់វិលជុំ

ល្អណាស់៖ ប្រព័ន្ធប៉ះប៉ូវត្រីកោណ

ទី៥ ទី៧

មធ្យម – មានការប៉ះទង្គិចខ្លះ

មធ្យម – ដូចគ្នា

ថ្ងៃទី ១១ និងថ្ងៃទី ១៣

កំណត់

កំណត់

សម្រាប់គោលបំណងប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ហារ៉ាម៉ូនិកទី ៣ គឺជាបញ្ហាដែលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេក្នុងប្រព័ន្ធប៉ែងផ្សាយភាគច្រើន ហើយនេះគឺជាចំណុចដែល Dyn11 មានសមត្ថភាពល្អបំផុត។

៣. លើសពីហារ៉ាម៉ូនិក៖ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរបស់ Dyn11

ភាពអស្ចារ្យរបស់ការតភ្ជាប់ Dyn11 មិនត្រឹមតែមានការកាត់បន្ថយហារ៉ាម៉ូនិកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាមានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាជ្រុងប្រាំដែល Dyn11 ល្អជាង Yyn0៖

កត្តាប្រៀបធៀប

Dyn11

Yyn0

សមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ននៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុង

រហូតដល់ ៧៥% នៃបច្ចុប្បន្នដែលឆ្លងកាត់ផ្នែក ឬច្រើនជាងនេះ

មានកំណត់នៅ ២៥% នៃបច្ចុប្បន្នដែលបានកំណត់សម្រាប់ផ្នែក

ភាពរហ័សនៃការការពារប្រឆាំងនឹងការខ្លីប៉ះទង្គិចផ្នែកតែមួយ

ខ្ពស់ – បច្ចុប្បន្នភាពការផ្ទះលុយខ្លីមានទំហំធំ អនុញ្ញាតឱ្យការពារដែលមានភាពរហ័ស

ទាប – ការតបតាមចំណុចសូន្យខ្ពស់ ដែលកំណត់បច្ចុប្បន្នភាពគ្រោះថ្នាក់

សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងផ្ទុកមិនស្មើគ្នា

ល្អណាស់ – អាចទប់ទល់នឹងការមិនស្មើគ្នារវាងដំណាំបានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

អាក្ស័យ – ត្រូវកាត់បន្ថយសមត្ថភាព

ការខាតបង់នៅពេលគ្មានផ្ទុក

ទាបជាង Yyn0 ប្រហែល ១០%

ខ្ពស់ជាង

ការខាតបង់នៅពេលមានផ្ទុក

ទាបជាង Yyn0 ប្រហែល ២០%

ខ្ពស់ជាង

ការកំណត់សមត្ថភាពអតិបរមា

គ្មានការកំណត់ពិសេស

ស្តង់ដារ GB 1094 កំណត់អោយមានអំណាចអតិបរមា ១៦០០ kVA

កត្តាទាំងនេះធ្វើអោយ Dyn11 កាន់តែទាក់ទាញជាពិសេសសម្រាប់អាគារពាណិជ្ជកម្ម មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងស្ថានីយ៍ឧស្សាហកម្ម ដែលការប្រតិបត្តិការដែលមានភាពបត់បែន និងសមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីនប៉ាក់ប៉ែកដែលប៉ះពាល់ដល់ការប៉ះពាល់ផ្នែកហារ៉ាម៉ូនិក គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។

៤. តើ Yyn0 នៅតែមានទីតាំងសមស្របដែរឬទេ?

ដោយសារតែគុណសម្បត្តិរបស់ Dyn11 មានច្រើនជាងគេ មនុស្សអាចសួរថា តើ Yyn0 នៅតែមានការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងដែរឬទេ។

បរិបទប្រវែងប្រវាស់៖ Yyn0 ត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធបែងចែកចាស់ៗ ដែលការប្រើប្រាស់ផ្ទុកដែលមិនលីនេអ៊ែរមានតម្លៃទាប ហើយការប្រឈមនឹងបញ្ហាហារ៉ាម៉ូនិកមិនសូវសំខាន់។ នៅក្នុងបរិបទបែបនេះ ការសាងសង់ដែលសាមញ្ញ និងការសម្របសម្រួលការពារដែលស្គាល់ច្បាស់ ត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្រប់គ្រាន់។

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន៖ ស្តង់ដារចិនចុងក្រោយ GB 51348-2019 ស្តីពីការរចនាអគ្គិសនីសម្រាប់អាគារស៊ីវិល បានណែនាំយ៉ាងច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ Dyn11 សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានប្រភពហារ៉ាម៉ូនិកច្រើន។ វិស័យបែងចែកអន្តរជាតិបានផ្លាស់ប្តូរទៅរក Dyn11 ជាជម្រើសស្តង់ដារសម្រាប់ការដំឡើងថ្មីៗជាទូទៅ។

ការប្រើប្រាស់ដែលនៅសល់៖ Yyn0 អាចនៅតែប្រើបាននៅក្នុង៖

• ប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ ដែលការជំនួសវាមិនមានភាពសេដ្ឋកិច្ច

• កម្មវិធីដែលមានសមត្ថភាពតូចណាស់ (ទាបជាង ១០០ kVA) ដែលមានតែផ្ទុកប៉ារ៉ាម៉ែត្រប៉ះពាល់ដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រង

• ស្ថានភាពជំនួសជាក់លាក់ ដែលមានការកំណត់អំពីសារស្របគ្នានៃប្រព័ន្ធ

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ការដំឡើងទ្រានស្យូម៉ែត្រចែកចាយថ្មីណាមួយ ជាពិសេសទ្រានស្យូម៉ែត្រដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់ស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្ម ឬឧស្សាហកម្មទំនើប ការយល់ព្រមផ្នែកបច្ចេកទេសបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា Dyn11 គឺល្អជាងគេ។

៥. សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

សំណួរទី១៖ ហេតុអ្វីបានជា ទ្រានស្យូម៉ែត្រ Dyn11 ល្អជាងទ្រានស្យូម៉ែត្រ Yyn0 ក្នុងការកាត់បន្ថយការរំខានដែលមានលក្ខណៈហារ៉ាម៉ូនិក?

ការរំពើររបស់ទ្រានស្យូម៉ែត្រ Dyn11 ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ជាទម្រង់ Delta ផ្តល់ផ្លូវបើកបរជាប់គ្នាសម្រាប់ចរន្តហារ៉ាម៉ូនិកទីបី។ ចរន្តទាំងនេះហៀរនៅក្នុងកូអ៊ីល Delta ហើយត្រូវបានប៉ះទង្គិលគ្នាដោយមេកានិក ដែលបង្ការការរំខានហារ៉ាម៉ូនិកមិនឱ្យឆ្លាតទៅក្នុងរូបរាងកម្លាំងអគ្គិសនីនៅខាងចេញ ឬត្រឡប់ទៅក្នុងបណ្តាញអគ្គិសនីចូលវិញ។ ទ្រានស្យូម៉ែត្រ Yyn0 ដែលមានការតភ្ជាប់របស់វាជាទម្រង់ Star និងគ្មានចំណុចប៉ះពាល់ មិនអាចផ្តល់ផ្លូវបើកបរបែបនេះបានទេ ដែលធ្វើឱ្យវាមានភាពខ្សះខាតជាងគេក្នុងការប៉ះទង្គិលហារ៉ាម៉ូនិកទីបី។

សំណួរ ២៖ តើមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះរវាងការតភ្ជាប់ទ្រានស្វ័រ Dyn11 និង Yyn0 ចំពោះអ៊ីមបេដងស៊េរ៉ូ-ស៊េក្វេនស៍?

អ៊ីមបេដងស៊េរ៉ូ-ស៊េក្វេនស៍របស់ទ្រានស្វ័រ Yyn0 មានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេ ព្រោះថា បច្ចុប្បន្នស៊េរ៉ូ-ស៊េក្វេនស៍មិនមានផ្លូវត្រឡប់ទៅអ៊ីលីក្ត្រូដ (neutral) នៅលើភាគខាងបញ្ជូន (primary side) ទេ។ អ៊ីមបេដងខ្ពស់នេះ ធ្វើឱ្យចរន្តកំហាប់តែមួយ (single-phase fault currents) មានកំហាប់ទាប ហើយបន្ថយភាពរហ័សនៃប្រព័ន្ធការពារ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការតភ្ជាប់ Delta របស់ទ្រានស្វ័រ Dyn11 ផ្តល់ផ្លូវអ៊ីមបេដងស៊េរ៉ូ-ស៊េក្វេនស៍ទាបជាង សម្រាប់ចរន្តអារ៉ូម៉ានិក (harmonic currents) និងចរន្តកំហាប់ (fault currents) ដែលហែលជុំវិញ ដែលជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបាត់អារ៉ូម៉ានិក និងការស្វែងរកកំហាប់។

សំណួរ ៣៖ តើទ្រានស្វ័រ Yyn0 អាចប្រើបានក្នុងអាគារពាណិជ្ជកម្មដែលមានប្រព័ន្ធ UPS និងប៉ារ៉ាសុត LED ទេ?

ទោះបើជាការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើបានតាមបច្ចេកទេសក៏ដោយ ក៏វាមិនត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើឡើយ។ ប្រព័ន្ធប៉ាក់សាក់ (UPS) ម៉ូឌុលគ្រប់គ្រង LED និងប្រភពថាមពលផ្សេងៗទៀតដែលប្រើបច្ចេកទេសរំញ័រ (switch-mode) បង្កើតបាននូវចរន្តអាយុ៣ (third-harmonic currents) ដែលមានកម្លាំងខ្លាំង។ ត្រានស្វ័រម៉ាទ័រប្រភេទ Yyn0 មិនអាចរាក់ចរន្តទាំងនេះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពទេ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់រូបរាងរលកវ៉ុលតេស (voltage waveforms) ការកើនកំដៅខ្លាំងនៅលើសាក់អ៊ីសូឡេស្យុន (neutral conductors) និងការចាស់មុនអាយុរបស់ត្រានស្វ័រម៉ាទ័រ។ ស្តង់ដារ GB 51348-2019 បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា មិនគួរប្រើត្រានស្វ័រម៉ាទ័រប្រភេទ Yyn0 សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បែបនេះទេ ហើយការអនុវត្តល្អបំផុតនៅក្នុងវិស័យនេះគឺបញ្ជាក់ឱ្យប្រើត្រានស្វ័រម៉ាទ័រប្រភេទ Dyn11។

សំណួរ៤៖ តើត្រានស្វ័រម៉ាទ័រប្រភេទ Dyn11 មានតម្លៃទិញដំបូងខ្ពស់ជាងត្រានស្វ័រម៉ាទ័រប្រភេទ Yyn0 ឬទេ?

តម្លៃទិញដំបូងនៃត្រានស្វ័រម៉ាទ័រប្រភេទ Dyn11 ខ្ពស់ជាងត្រានស្វ័រម៉ាទ័រប្រភេទ Yyn0 បន្តិចបន្តួច ដោយសារតែការបន្ថែមសាក់អ៊ីសូឡេស្យុននៅលើគូរ៉ែន (winding insulation) និងភាពស្មុគស្មាញនៃការតភ្ជាប់ (connection complexity)។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបង់បន្ថែមតម្លៃតិចតួចនេះអាចបានការទទួលស្គាល់យ៉ាងងាយស្រួល ដោយសារតែសមត្ថភាពប៉ះពាល់អាយុ៣ (harmonic suppression) ប្រសើរជាង ការបាត់បង់ថាមពលទាបជាង (ការសន្សំបានប្រហែល ១០–២០% ចំពោះការបាត់បង់នៅពេលគ្មានផ carga និងពេលមានផ carga) សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងផ carga លើស (overload capability) ប្រសើរជាង និងការកាត់បន្ថយសរុបនៃថ្លៃដើមសរុបក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ (total cost of ownership) ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ២០–៣០ ឆ្នាំ។

សំណួរទី 5: តើខ្ញុំជ្រើសរើសក្រុមវ៉ិចទ័រត្រានស្វ័រដែលសមស្របសម្រាប់ស្ថានីយ៍ឧស្សាហកម្មរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅពេលជ្រើសរើសការតភ្ជាប់ត្រានស្វ័រដែលសមស្របសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ផ្នែកហារ៉ាម៉ូនិក សូមពិចារណាលើកត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តខាងក្រោម៖

• កំណត់អំពីផ្ទុកដែលមិនលីនេអ៊ែរទាំងអស់ (VFD, រេქទីផាយអ៊ែរ, UPS, ឧបករណ៍សាក) ហើយប៉ាន់ស្មានកម្រិតអារម្មណ៍ផ្នែកហារ៉ាម៉ូនិកសរុប

• ប្រសិនបើអារម្មណ៍ផ្នែកហារ៉ាម៉ូនិកទីបីលើសពី ៥% នៃចរន្តផ្ទុកសរុប Dyn11 គឺជាកាតព្វកិច្ច

• វាយតម្លៃការផ្ទុកលើខ្សែអ៊ីសូឡេទ័រ—Yyn0 មិនអាចគាំទ្រចរន្តលើខ្សែអ៊ីសូឡេទ័រដែលលើសពី ២៥% នៃចរន្តដែលឆ្លងកាត់ខ្សែមួយៗបានទេ

• ពិនិត្យមើលតម្រូវការនៃកិច្ចការក្នុងតំបន់ (GB 51348-2019 ណែនាំឱ្យប្រើ Dyn11 សម្រាប់អាគារពាណិជ្ជកម្ម)

• សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានភាពប្រណីត (ឧបករណ៍ថតរូបវិទ្យាសម្រាប់វេជ្ជសាស្ត្រ មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ) Dyn11 ផ្តល់គុណភាពរាងកាយនៃវ៉ុលតេស៊ីស្តាប់បានល្អបំផុត

• សម្រាប់ផ្ទុកដែលលីនេអ៊ែរទាំងស្រុង (ការកំដៅដោយវ៉ុលតេស៊ីស្តាប់ ម៉ូទ័រធម្មតា) ដែលមានអំពើកម្មតិចជាង ១០០ kVA Yyn0 អាចត្រូវបានពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងបរិបទប្រវែងប្រវៃ

៦. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍សម្រាប់ការជ្រើសរើស

សេចក្តីសន្និដ្ឋានសំខាន់

ការជ្រើសរើសរវាងការតភ្ជាប់ទ្រានស្វ័រ Dyn11 និង Yyn0 គឺច្បាស់លាស់យ៉ាងណាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទំនើបដែលត្រូវការការបន្ថយហាម៉ូនីកប្រក្រតី។ ផ្នែកបញ្ចូលរបស់ទ្រានស្វ័រ Dyn11 ដែលតភ្ជាប់ជាទំរង់ Delta ផ្តល់នូវយន្តការរាងកាយស្របធម្មជាតិ—រង្វង់ចរន្តដែលធ្វើឱ្យហាម៉ូនីកទីបីចរនៅក្នុង—ដែលទ្រានស្វ័រ Yyn0 មិនអាចធ្វើតាមបានទេ។ សម្រាប់បណ្តាបណ្តាញចែកចាយណាមួយដែលផ្តល់ថាមពលដល់ផ្ទុកមិនលីនេអ៊ែរ ដែលថ្ងៃនេះរួមបញ្ចូលគ្រប់អាគារពាណិជ្ជកម្ម មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ស្ថាប័នសុខាភិបាល និងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម ការប្រតិបត្តិការរបស់ទ្រានស្វ័រ Dyn11 លើហាម៉ូនីកគឺប្រសើរជាងយ៉ាងច្បាស់។

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការជ្រើសរើសជាក់ស្តែង

សកម្មភាពអនុវត្ត

ការតភ្ជាប់ដែលណែនាំ

ហេតុផល

អាគារការិយាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលទិញឥវ៉ាន់ (UPS, LED, VFDs)

Dyn11

ការបន្ថយហាម៉ូនីក + ការគ្រប់គ្រងផ្ទុកមិនស្មើគ្នា

មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ មន្ទីរពេទ្យ ការផលិតដែលត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ខ្ពស់

Dyn11

គុណភាពថាមពលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង + ដែនកំណត់ហាម៉ូនីកតឹងរ៉ឹង

ស្មុកអាគារសម្រាប់អ្នករស់នៅដែលមានផ្ទុកលីនេអ៊ែរ < ១០០ kVA

Yyn0 (មានតែក្នុងករណីកម្រណាស់)

តែនៅពេលដែលមានសារធាតុសម្រាប់សាកល្បងជាមួយប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់

សេវាកម្មឧស្សាហកម្មថ្មីដែលមានផ្ទុកចំរុះ

Dyn11

ការរៀបចំសម្រាប់អនាគត + ការគោរពតាមបទបញ្ញាតិ

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលតម្រូវឱ្យជំនួសដោយផ្ទាល់

តាមករណីនីមួយៗ

ផ្គូផ្គងជាមួយប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ លុះត្រាតែមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់

អនុសាសន៍ចុងក្រាយ

សម្រាប់ការជ្រើសរើសទំរង់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រថ្មីទាំងអស់ សូមបញ្ជាក់ Dyn11 ជាក្រុមវ៉ិចទ័រលំនាំ។ ការកើនឡើងតិចតួចនៃថ្លៃដើមគឺត្រូវបានគ្របដណ្តប់យ៉ាងច្បាស់ដោយសារតែការបន្ថយការប៉ះពាល់ពីការប៉ះពាល់ដែលមានលក្ខណៈអាក្សរ (harmonics) បានល្អបំផុត ការខាតបង់តិចតួចជាប់ទាក់ទងនឹងអាយុកាល ការបង្កើនភាពរហ័សនៃប្រព័ន្ធការពារ និងការគោរពតាមស្តង់ដារទំនើប។ ការតភ្ជាប់ Yyn0 គួរតែរក្សាទុកសម្រាប់ការរក្សាប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ ឬការប្រើប្រាស់ពិសេសណាមួយដែលតម្រូវឱ្យវាយតម្លៃយ៉ាងទូទៅលើកត្តាបច្ចេកទេស និងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់។

180355c0-d88f-459c-802c-ab634c3edb91 (1).jpg