မိတ်ဆက်ခြင်း
ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဖြန့်ဝေမှု ရာသီယာများ ခေတ်မီ ကုန်သည်ရေးနှင့် စက်မှုလုပုံစံများအတွက် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သော်လည်း မကြာခဏ လျော့ထားလေ့ရှိသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Dyn11 နှင့် Yyn0 ထရေန်စ်ဖော်မားချိတ်ဆက်မှုများကြား ရွေးချယ်မှုသည် ထရေန်စ်ဖော်မား၏ ဟာမောနစ်လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု လျှော့ချမှု၊ စနစ်၏ အကောင်အထောက်စွမ်းရည်နှင့် ရှည်လျားသည့် အသုံးပြုမှုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အများအားဖြင့် အမျှင်မှုန်လျှပ်စစ်ပေးသော ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် အမျှင်မှုန်လျှပ်စစ်အမြန်နှုန်း ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ (VFDs)၊ မပါးနပ်သည့် လျှပ်စစ်ပေးစွမ်းစနစ်များ (UPS)၊ LED မီးထောက်ပံ့မှုစနစ်များနှင့် လျှပ်စစ်ယာဉ်များအတွက် အားဖေးပေးသော စနစ်များ (EV chargers) တို့သည် ပိုမိုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ပေါ်ပေါက်လာသည့်အတွက် လျှပ်စစ်စနစ်များတွင် ဟာမောနစ်လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုများသည် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများနှင့် စက်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် အဓိက စဥ်းစားရမည့် အကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထရေန်စ်ဖော်မား၏ ချိတ်ဆက်မှုအုပ်စုသည်— Dyn11 ထရေန်စ်ဖော်မား (ဒယ်လ်တာချိတ်ဆက်ထားသည့် ပါဝါအိုင်ပူတ်) သို့မဟုတ် Yyn0 ထရေန်စ်ဖော်မား (ဝိုင်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပါဝါအိုင်ပူတ်) — ထရေန်စ်ဖော်မားသည် ဟာမောနစ်လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုများကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထ do ထိရောက်စွာ လျော့ချနိုင်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အထူးသဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် အခက်အခဲဖြစ်စေသည့် တတိယအဆင့် ဟာမောနစ်လှုပ်ရှားမှုများကို ထိရောက်စွာ လျော့ချနိုင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် အောက်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်များတွင် အသုံးများသည့် ဗက်တာအုပ်စုနှစ်များဖြစ်သည့် Dyn11 နှင့် Yyn0 တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ကာ ထရေန်စ်ဖော်မား၏ ဟာမောနစ်လှုပ်ရှားမှု အကောင်အထောက်စွမ်းရည်ကို အသေးစိတ် ဆန်းစိမ်းသည့် အချက်အလက်များကို ပေးအပ်ထားပြီး တရုတ်နှင့် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများအရ အကောင်အထောက်စွမ်းရည်အများဆုံး ရွေးချယ်မှုအတွက် ရှင်းလင်းသည့် လမ်းညွှန်များကို ပေးအပ်ထားသည်။
၁။ ထရာန်စ်ဖော်မား ဗက်တာအုပ်စုများကို နားလည်ခြင်း – Dyn11 နှင့် Yyn0 အခြေခံများ
ဟာမောနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို စူးစမ်းရန်မှီအထိ ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဗက်တာအုပ်စု သတ်မှတ်ချက်သည် အဓိကနှင့် ဒုတိယ လိုင်းဗို့အားများကြား ဖေ့စ် ရှစ်ဖ်တ်မှုကို နာရီမျက်နှာပြင်နည်းဖြင့် ဖော်ပြသည်။ အက္ခရာသည် ဝိုင်န်ဒင်း ပုံစံကို ဖော်ပြသည် –
• Y (သို့မဟုတ် y) – စတာ (ဝိုင်) ချိတ်ဆက်မှု
• D (သို့မဟုတ် d) – ဒယ်လ်တာ (တြိဂံ) ချိတ်ဆက်မှု
• N (သို့မဟုတ် n) – နျူထရယ် အမှတ်ကို ထုတ်ဖော်ပေးခြင်း
Yyn0 ပုံစံ –
• အဓိက ဝိုင်န်ဒင်း - စတာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း (Y)၊ နျူထရယ် မထုတ်ပေးထားခြင်း
• ဒုတိယ ဝိုင်န်ဒင်း - စတာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း (y)၊ နျူထရယ် ထုတ်ပေးထားခြင်း
• ဖေ့စ် ရှစ်ဖ်တ်မှု - ၀ နာရီ (၀°)၊ ဆိုလျှင် အဓိကနှင့် ဒုတိယ ဗို့အားများသည် ဖေ့စ်တူညီခြင်း
Dyn11 ကွန်ဖစ်ဂဴရေးရှင်း -
• အဓိက ဝိုင်န်ဒင်း - ဒယ်လ်တာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း (D)
• ဒုတိယ ဝိုင်န်ဒင်း - စတာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း (y)၊ နျူထရယ် ထုတ်ပေးထားခြင်း
• ဖေ့စ် ရှစ်ဖ်တ်မှု - ၁၁ နာရီ (၃၃၀°)၊ ဆိုလျှင် ဒုတိယ ဗို့အားသည် အဓိက ဗို့အားထက် ၃၀° နောက်ကျခြင်း
ဤ နှစ်မျိုးသော ကွန်ဖစ်ဂဴရေးရှင်းများသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မာ ဈေးကွက်ကို အဓိက အားဖေးမှုပေးနေပြီး သူတို့၏ ဟာမောနစ် အပြုအမှုများကို နားလည်ခြင်းသည် စံနှုန်းအတိုင်း ပေါ်လ် ထရောန်စ်ဖော်မာ ရွေးချယ်ရေး အတိုင်းအတာများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
၂။ ဟာမောနစ် ဖျောက်ဖျက်ရေး စနစ်များ - အဓိက ကွဲပြားမှု
၂.၁ Yyn0 ၏ အခြေခံ အားနည်းချက် - တတိယ ဟာမောနစ် လျှပ်စီးမှုများအတွက် သွားရာလမ်း မရှိခြင်း
Yyn0 ထရောန်စ်ဖော်မာတွင် အဓိက ဝိုင်န်ဒင်းသည် နျူထရယ် မထုတ်ပေးသော စတာ ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ တတိယ ဟာမောနစ် လျှပ်စီးမှုများကို ဖျောက်ဖျက်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော ပြဿနာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
• သုံးပိုင်းခွဲမှု အကြိမ်နှုန်းများ (၅၀ ဟတ်ဇ် စနစ်များတွင် ၁၅၀ ဟတ်ဇ်) သည် သုံးဖက်စ်များတွင် တူညီသော လမ်းကြောင်းဖြင့် စီးဆင်းသည့် သုံးဖက်စ် သုံးပိုင်းခွဲမှု အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။
• သုံးဖက်စ် သုံးပိုင်းခွဲမှု စီးဆင်းမှုများ စီးဆင်းရန်အတွက် နျူထရယ် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှု လမ်းကြောင်း လိုအပ်သည်။
• ပုံမှန် စတာ ချိတ်ဆက်မှု ပါဝင်သည့် ပိုမိုမြင့်မားသော အဆင့်တွင် နျူထရယ် အမှတ်အသား မရှိသောကြောင့် သုံးပိုင်းခွဲမှု စီးဆင်းမှုများ လည်ပတ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
• ထို့ကြောင့် သုံးပိုင်းခွဲမှု စီးဆင်းမှု ပုံသေမှု မျှတစွာ ရှိနေပါက ကြေးနီ စီးဆင်းမှုသည် ပုံသေမှု ပျက်ယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သုံးပိုင်းခွဲမှု အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည့် ဒုတိယ အဆင့် ဗိုးအားကို ပုံသေမှု ပျက်ယွင်းမှု ဖြစ်စေသည်။
• အလားတူ အောက်ခြေ မှုန်းမှုများမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဟာမောနစ် စီးဆင်းမှုများကို ပုံမှန် အဆင့် ဗိုးအား အရင်ဆုံး အရင်ဆုံး ပြန်လည် ထုတ်လုပ်မှုကို ထိရောက်စွာ တားဆီးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု - Yyn0 ထရာန်စ်ဖော်မာသည် သုံးပိုင်းခွဲမှု ဟာမောနစ်များအတွက် သဘောတော်မှု လျော့နည်းမှု မရှိသည့်အတွက် မှုန်းမှုများ များပြားသည့် စနစ်များအတွက် မသင့်တော်ပါ။
၂.၂ Dyn11 ၏ အားသာချက် - သုံးပိုင်းခွဲမှု ဟာမောနစ်များကို ဖမ်းယူသည့် ဒယ်လ်တာ လွှဲပေးမှု
Dyn11 ထရောန်စ်ဖော်မား၏ ဒယ်လ်တာ-ချိတ်ဆက်ထားသော ပရိုင်မာရီသည် တတိယ-ဟာမောနစ် လျှပ်စီးကြောင်းများအတွက် ပိတ်ထားသော-ချိတ်ဆက်မှု လမ်းကြောင်းကို ပေးစေပါသည်။ ဤသည်မှာ ၎င်း၏ ဟာမောနစ် ဖျောက်ဖျက်ရေး ထရောန်စ်ဖော်မား စွမ်းရည်၏ အဓိက အချက်ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်မျေားသော ဖျောက်ဖျက်ရေး စနစ်များ -
1. သံလိုက်စီးကြောင်း ဖျောက်ဖျက်ခြင်း - ဒယ်လ်တာ ဝိုင်န်ဒင်းတွင် ဖော်ပေးထားသော တတိယ-ဟာမောနစ် လျှပ်စီးကြောင်းများသည် အမ်ပဲယာ-ထရန်စ်များကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုအမ်ပဲယာ-ထရန်စ်များသည် စကင်ဒရီ ဘက်မှ တတိယ-ဟာမောနစ် သံလိုက် လှုပ်ရှားမှု အားကို တိုက်ရိုက် ဆန့်ကျင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ကိုယ်ထည်တွင် ဟာမောနစ် သံလိုက်စီးကြောင်းကို ဖျောက်ဖျက်ပါသည်။
2. လှည့်ပတ်လျှပ်စီးကြောင်း ဖမ်းယူခြင်း - ဒယ်လ်တာ ဝိုင်န်ဒင်း၏ တစ်ခုချင်းစီသော ဖေ့စ်တွင် ဖော်ပေးထားသော တတိယ-ဟာမောနစ် ဗို့အားများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အတူတူ ဖြစ်ပါသည်။ ဒယ်လ်တာ ချိတ်ဆက်မှုသည် ပိတ်ထားသော ချိတ်ဆက်မှု လမ်းကြောင်းကို ဖော်ပေးသောကြောင့် ဤဗို့အားများသည် ဒယ်လ်တာ ဝိုင်န်ဒင်းများအတွင်း လှည့်ပတ်နေသော တတိယ-ဟာမောနစ် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖော်ပေးပါသည်။ ဤလျှပ်စီးကြောင်းသည် ဟာမောနစ် စွမ်းအင်ကို ဒေသတွင်းတွင် ပျောက်ကွယ်စေပါသည်။ ထို့ပြင် အပြင်ပိုင်း လျှပ်စီးကြောင်း ကွန်ရက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပါသည်။
အဖြေ: အဓိက ဖလပ်စ်သည် ဆိုင်နွစ်ဝေ့ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် နီးစပ်နေပြီး ဒုတိယအဆင့် ဖိအားလျှပ်စစ်လှိုင်းပုံစံ၏ အရည်အသွေးသည် Yyn0 ထရေးန်စ်ဖော်မားထက် သိသိသာသာ ကောင်းမောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် Dyn11 ကို မတ်ထ်လိုင်နီယာ လော့ဒ်များအတွက် ထရေးန်စ်ဖော်မားရွေးချယ်ရာတွင် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
၂.၃ အမြင့်အဆင့် ဟာမောနစ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်
ထို ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံးသည် အမြင့်အဆင့် ဟာမောနစ်များ (ဥပမါ ၅ ခု၊ ၇ ခု၊ ၁၁ ခု) ကို အနည်းငယ် ဖိနှိပ်နိုင်သော်လည်း အလုပ်လုပ်ပုံများမှာ ကွဲပါသည်။
ဟာမောနစ်အမျိုးအစား |
Yyn0 စွမ်းဆောင်ရည် |
Dyn11 စွမ်းဆောင်ရည် |
၃ ခု (နှင့် ၃n အမြှောက်များ) |
ညံ့ဖျင်းသည် – လှည့်ပတ်ရေးလမ်းကြောင်း မရှိပါ |
အလွန်ကောင်းမောင်းသည် – ဒယ်လ်တာ ဖမ်းယူမှု |
၅ ခု၊ ၇ ခု |
အလယ်အလတ် – ဖျက်သိမ်းမှုအနည်းငယ်ရှိ |
အလယ်အလတ် – ဆင်တူသည် |
၁၁ ရက်နေ့၊ ၁၃ ရက်နေ့ |
LIMITED |
LIMITED |
လက်တွေ့အသုံးချမှုအရ အများစုသော ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် သုံးပိုင်းအချိန်ကာလ (၃rd harmonic) သည် အဓိကစိုးရိမ်မှုဖြစ်ပြီး Dyn11 သည် ဤနေရာတွင် အထူးကောင်းမွန်သည်။
ဟာမောနစ်များအပြင် – Dyn11 ၏ အပိုအကျေးဇူးများ
Dyn11 ချိတ်ဆက်မှု၏ သုံးသပ်မှုများသည် လျှပ်စစ်ဟာမောနစ်များကို လျှော့ချခြင်းကို အလွန်ကျော်လွန်သည်။ Dyn11 သည် Yyn0 ထက် အောက်ပါ အရေးကြီးသော အချက် (၅) ချက်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း အချက်အလက် |
Dyn11 |
Yyn၀ |
နျူထရယ်လ်လျှပ်စီးကြောင်းစွမ်းရည် |
ဖေးစ်လျှပ်စီးကြောင်း၏ ၇၅% အထိ သို့မဟုတ် ထိုထက်များသည် |
အဆိုပါဖေးစ်လျှပ်စီးကြောင်း၏ အမှတ်သော တန်ဖိုး၏ ၂၅% သာ ကန့်သတ်ထားသည် |
တစ်ဖေးစ်တုတ်တင်ကာကွယ်မှု အာရုံခံနိုင်မှု |
မြင့်မားသည် – ကြီးမားသော အတိုချိုးလျှပ်စစ်စီးကြောင်းကြောင့် အထူးခွဲခြားမှုရှိသော ကာကွယ်မှုကို ပေးနိုင်သည် |
နိမ့်သည် – သုညအစီးကြောင်း ခုခံမှုမြင့်မားမှုကြောင့် အဖောက်အပေါက် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်ထားသည် |
မညီမျှသော ဘော်ဒီတွင် အသုံးပြုနိုင်မှု |
အလွန်ကောင်းမော် – အလွန်ဆိုးဝါးသော ဖေ့စ်မှုန်းညှိမှုများကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည် |
ညံ့ဖျင်းသည် – စွမ်းအားလျော့ကျမှု လိုအပ်သည် |
မီးမဖွင့်ရသေးခင် ဆုံးရှုံးမှုများ |
Yyn0 ထက် ၁၀% ခန့် နိမ့်သည် |
မြင့်မား |
ဘော်ဒီတွင် ဆုံးရှုံးမှုများ |
Yyn0 ထက် ၂၀% ခန့် နိမ့်သည် |
မြင့်မား |
အများဆုံး စွမ်းအား ကန့်သတ်ချက် |
အထူးကန့်သတ်ချက် မရှိ |
GB 1094 သည် ၁၆၀၀ kVA အထိသာ ခွင့်ပြုပါသည် |
ဤအချက်များကြောင့် Dyn11 သည် ဟာမောနစ်ဖဲလ်တာရှိသော ထရောန်စ်ဖော်မာနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအရ လွတ်လပ်မှုကို အရေးကြီးစွာ လိုအပ်သည့် ကုန်းသောင်းအဆောက်အဦများ၊ ဒေတာစင်တာများနှင့် စက်မှုနေရာများတွင် အထူးသဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။
၄။ Yyn0 သည် အသုံးဝင်မှုရှိသေးပါသလား။
Dyn11 ၏ အကောင်းများသော အကောင်းများကြောင့် Yyn0 သည် လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုရှိသေးပါသလားဟု မေးစရာရှိပါသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ Yyn0 ကို အရင်ခေတ်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် အသုံးများခဲ့ပါသည်။ ထိုစနစ်များတွင် မှုန်းမှုန်းမှုများသော ဘောင်ဒ်များ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ဟာမောနစ်ဖဲလ်တာနှင့် ပတ်သက်သည့် စိုးရိမ်မှုများကို ဒုတိယအဆင့်တွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ၎င်း၏ ရိုးရှင်းသော တည်ဆောက်မှုနှင့် အသိမှုရှိသော ကာကွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုများကို လက်ခံနိုင်သည်ဟု မှတ်ယူခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိအခြေအနေ - အသုံးပြုနေသော နောက်ဆုံးတွင် ထုတ်ပုံစောင်ဖြစ်သည့် GB 51348-2019 မှ မေးခွန်းများရှိသော စနစ်များအတွက် Dyn11 ကို အကောင်းဆုံးအက်ဒ်ဗိုက်ဇ်အဖြစ် အက်ဒ်ဗိုက်ဇ်ပေးထားပါသည်။ နိုင်ငံတကာဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍတွင် အသစ်ထည့်သွင်းသည့် စနစ်များအတွက် Dyn11 ကို အခြေခံအဖြစ် အသုံးပြုလာကြပါသည်။
အသုံးပြုနေသေးသည့် နေရာများ - Yyn0 ကို အောက်ပါနေရာများတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
• အစားထိုးရန် စီးပွားရေးအရ မကောင်းမွန်သည့် ရှေးဟောင်းစနစ်များ
• လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တန်ဖိုးအောက် ၁၀၀ kVA ဖြစ်သည့် အလွန်သေးငယ်သည့် စွမ်းအားအသုံးပြုမှုများ (သို့) မှန်ကန်သည့် လိုင်နီယာ ဘော်ဒီများသာ ပါဝင်သည့် အသုံးပြုမှုများ
• စနစ်ချိန်ညှိမှု ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသည့် အထူး ပြန်လည်တပ်ဆင်မှု အခြေအနေများ
သို့သော် အသစ်တပ်ဆင်မည့် ဖြန့်ဖြူးမှု ထရေန်စ်ဖော်မာ များအတွက် အထူးသဖြင့် ခေတ်မီ ကုန်သွယ်ရေး သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထောက်ပေးသည့် ထရေန်စ်ဖော်မာများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များသည် Dyn11 ကို အများအားဖြင့် အကောင်းဆုံးဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
၅။ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQ)
မေးခွန်း ၁။ Yyn0 ထရေန်စ်ဖော်မာထက် Dyn11 ထရေန်စ်ဖော်မာသည် ဟာမောနစ် လျှော့ချရေးတွင် အဘယ့်ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သနည်း။
Dyn11 ထရေန်စ်ဖော်မာ၏ ဒယ်လ်တာ-ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပထမအဆင့် ဝိုင်န်ဒင်းများသည် တတိယအဆင့် ဟာမောနစ် လျှပ်စီးမှုများအတွက် ပိတ်ထားသည့် လှည့်ပတ်မှု လမ်းကြောင်းကို ပေးစေပါသည်။ ဤလျှပ်စီးမှုများသည် ဒယ်လ်တာ ဝိုင်န်ဒင်းများအတွင်းတွင် လှည့်ပတ်ပြီး သံလိုက်အရ ဖျက်သိမ်းခံရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဟာမောနစ် မတည်မဲ့မှုများသည် ဒုတိယအဆင့် ဗို့အား လှိုင်းပုံစံသို့ သို့မဟုတ် ပထမအဆင့် လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု ကွန်ရက်ထဲသို့ ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးပေးပါသည်။ Yyn0 ထရေန်စ်ဖော်မာသည် စတာ ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပထမအဆင့် ဝိုင်န်ဒင်းများနှင့် နျူထရယ် အမှတ်မရှိခြင်းကြောင့် ဤလှည့်ပတ်မှု လမ်းကြောင်းကို မပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တတိယအဆင့် ဟာမောနစ် ဖျက်သိမ်းရေးတွင် အနည်းငယ် အားနည်းပါသည်။
ဒုတိယသုံးလုံး: Dyn11 နှင့် Yyn0 ထရောန်စ်ဖော်မားများ၏ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများတွင် သုညအစီအစဥ် အချိုးကွဲမှု (zero-sequence impedance) အများကြီးကွဲပါသည်။
Yyn0 ထရောန်စ်ဖော်မား၏ သုညအစီအစဥ် အချိုးကွဲမှုသည် အလွန်မြင့်မားပါသည်။ အကြောင်းမှာ ပထမအဆင့်တွင် သုညအစီအစဥ် လျှပ်စီးကြောင်းများအတွက် အုံးချိတ်ဆက်မှု (neutral return path) မရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိုးကွဲမှုမြင့်မားမှုကြောင့် တစ်ခုတည်းသောဖော်မား ပေါ်တွင် ဖောက်ထွင်းမှုလျှပ်စီးကြောင်းများကို ကန့်သတ်ပေးပြီး ကာကွယ်ရေးစနစ်၏ တိကျမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် Dyn11 ထရောန်စ်ဖော်မား၏ delta ချိတ်ဆက်မှုသည် ဟာမောနစ်လျှပ်စီးကြောင်းများနှင့် ဖောက်ထွင်းမှုလျှပ်စီးကြောင်းများအတွက် အလွန်နိမ့်သော သုညအစီအစဥ် အချိုးကွဲမှုလမ်းကြောင်းကို ပေးစေပါသည်။ ထိုကြောင့် ဟာမောနစ်လျှပ်စီးကြောင်းများကို လျော့နည်းစေပြီး ဖောက်ထွင်းမှုများကို ပိုမိုတိကျစွာ စောင်းမှုန်းနိုင်ပါသည်။
တတိယသုံးလုံး: UPS နှင့် LED မီးအသုံးပြုမှုများရှိသော ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦးများတွင် Yyn0 ထရောန်စ်ဖော်မားကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်လော။
နည်းပညာအရ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အလွန်အမင့် မအက်ခဲ့ပါ။ UPS စနစ်များ၊ LED မောင်းနှင်မှုပစ္စည်းများနှင့် အခြားသော စဝ်စ်မိုးဒ် ပါဝါစပလိုင်များသည် တတိယ-ဟာမောနစ် လျှပ်စီးကြောင်းများကို အများအပြားထုတ်လုပ်ကြသည်။ Yyn0 ထရောန်စ်ဖော်မာသည် ဤလျှပ်စီးကြောင်းများကို ထိရောက်စွာ ဖမ်းမိနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ဗို့အားလှိမ့်ခေါက်မှုများ ဖော်ပြခြင်း၊ နျူထရယ် ကြေးနောင်များ ပူပွေးလာခြင်းနှင့် ထရောန်စ်ဖော်မာ အသက်တာ အရှိန်မြင်းစွာ တိုသွားခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ GB 51348-2019 စံသတ်မှတ်ချက်တွင် ဤအသုံးပြုမှုများအတွက် Yyn0 ကို တိုက်ရိုက် အက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းလောက်တွင် အကောင်းဆုံး လက်တွေ့အသုံးပြုမှုများအရ Dyn11 ထရောန်စ်ဖော်မာကို သတ်မှတ်ရန် အက်ခဲ့ပါသည်။
မေးခွန်း ၄။ Dyn11 ထရောန်စ်ဖော်မာသည် Yyn0 ထရောန်စ်ဖော်မာနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အစပိုင်း ဝယ်ယူစရိတ် ပိုများပါသလား။
Dyn11 ထရောန်စ်ဖော်မာ၏ အစပိုင်း ဝယ်ယူစရိတ်သည် Yyn0 ထရောန်စ်ဖော်မာနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အနည်းငယ် ပိုများသည်။ အကြောင်းမှာ အပိုအကာအုံများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှုပ်ထွေးမှုများ ပိုများသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤအနည်းငယ်သော စရိတ်ပိုများမှုသည် ဟာမောနစ် ဖျောက်ဖျောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးမှုနည်းခြင်း (အလုပ်မလုပ်သည့်အချိန်နှင့် အလုပ်လုပ်သည့်အချိန်တွင် ဆုံးရှုံးမှု ၁၀–၂၀ ရှိသည်)၊ အလုပ်ပိုများစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့် ထရောန်စ်ဖော်မာ၏ ၂၀–၃၀ နှစ် အသက်တာအတွင်း စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှုစရိတ် လျော့နည်းခြင်းတို့ဖြင့် အလွန်အမင့် အကျေးဇူးတင်စရာ ဖြစ်သည်။
မေးခွန်း ၅။ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံအတွက် သင့်လျော်သော ထရိန်စ်ဖော်မား ဗက်တာအုပ်စုကို ရွေးချယ်ရန် အဆင့်ဆင့်သည်များကား အဘယ်နည်း။
ဟာမောနစ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ထရိန်စ်ဖော်မားချိတ်ဆက်မှုကို ရွေးချယ်သည့်အခါ အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
• အများအားဖြင့် မကွဲပြားသော လော့ဒ်များ (VFDs၊ ရက်တီဖိုင်ယာများ၊ UPS၊ ချာဂါများ) အားလုံးကို စုစည်းဖေါ်ပြပြီး စုစုပေါင်း ဟာမောနစ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းမှုအဆင့်များကို ခန့်မှန်းပါ။
• တတိယအဆင့် ဟာမောနစ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းမှုသည် စုစုပေါင်းလော့ဒ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်း၏ ၅% ထက် ပိုမိုမှုရှိပါက Dyn11 ကို အမျှော်မှန်းမှုအတွက် အသုံးပြုရမည်။
• နျူထရယ်လော့ဒ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ—Yyn0 သည် ဖေ့စ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်း၏ ၂၅% ထက် ပိုမိုသော နျူထရယ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို မှန်ကန်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
• ဒေသတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုစံနှုန်းများကို စစ်ဆေးပါ (GB 51348-2019 သည် ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံများအတွက် Dyn11 ကို အက်ဒ်ဗိုက်ဇ်ပေးထားပါသည်)။
• အထူးသဖြင့် အသုံးပြုမှုအတွက် အရေးကြီးသော ပစ္စည်းများ (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်ဖမ်းခြင်း၊ ဒေတာစင်တာများ) အတွက် Dyn11 သည် ဗို့အားလျှပ်စစ်စီးကြောင်းပုံစံအရ အကောင်းများဆုံးဖြစ်ပါသည်။
• လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပုံစံအရ မကွဲပြားသော လော့ဒ်များ (အပူပေးသော အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ပုံမှန်မော်တာများ) အတွက် ၁၀၀ kVA အောက်တွင် Yyn0 ကို ရှေးရိုးစွဲမှုအရ သုံးနိုင်ပါသည်။
၆။ နိဂုံးချုပ်နှင့် ရွေးချယ်မှုအက်ဒ်ဗိုက်ဇ်များ
အဓိကအကျိုးချုပ်
Dyn11 နှင့် Yyn0 ထရောန်စ်ဖော်မားချိတ်ဆက်မှုများအကြား ရွေးချယ်မှုသည် ဟာမောနစ်လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုများကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချရန် လိုအပ်သည့် ခေတ်မီအသုံးပုံများအတွက် အလွန်ရှင်းလင်းပါသည်။ Dyn11 ထရောန်စ်ဖော်မား၏ ဒယ်လ်တာ-ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပရိုင်မာရီဘက်တွင် သဘောတရားအရ အလုပ်လုပ်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် သုံးမြောက် ဟာမောနစ်လှုပ်ရှားမှု စက်ဝိုင်းလျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို Yyn0 ထရောန်စ်ဖော်မားသည် လုံးဝမှီငြီး၍ မရပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင် အလွန်များပြားသည့် ကုန်းပိုင်းအဆောက်အအုံများ၊ ဒေတာစင်တာများ၊ ကျန်းမာရေးစင်တာများနှင့် စက်မှုစက်ရုံများအပါအဝင် အများစုသည် မတ်မတ်မှုများကို အသုံးပြုသည့် ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအတွက် Dyn11 ထရောန်စ်ဖော်မား၏ ဟာမောနစ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အထင်ကြီးဖွယ်အောင် သက်သေပြနိုင်ပါသည်။
လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များ
အထောက်အကူပြုမှု အခြေအနေ |
အကြံပြုထားသည့် ချိတ်ဆက်မှု |
အကြောင်းပြချက် |
ရုံးအဆောက်အအုံများ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ (UPS၊ LED၊ VFDs) |
Dyn11 |
ဟာမောနစ်လှုပ်ရှားမှု လျှော့ချခြင်း + မညီမျှသည့် လော့ဒ်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း |
ဒေတာစင်တာများ၊ ဆေးရုံများ၊ တိက်မှုမြင့်မားသည့် စက်မှုထုတ်လုပ်မှု |
Dyn11 |
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအရေးကြီးခြင်း + ဟာမောနစ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက် တင်းကြပ်သည့် ကန့်သတ်ချက်များ |
မတ်မတ်မှုများသည် မမှုန်းမှုများဖြစ်ပြီး ၁၀၀ kVA အောက်ရှိသည့် နေအိမ်အုပ်စုများ |
Yyn0 (အလွန်ရှားပါသည်) |
အမေးအဖြေများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဟောင်းစနစ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် နေရာများတွင်သာ |
မတ်မတ်မှုများရှိသည့် အသစ်သော စက်မှုနေရာများ |
Dyn11 |
အနာဂတ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ခြင်း + စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု |
တိုက်ရိုက်အစားထိုးရန် လိုအပ်သော ပြုပြင်မှု |
အဖြစ်အပ်သီးခြင်းအလိုက် စဥ်းစားခြင်း |
အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြချက်ပေးနိုင်ပါက ရှိပ already ရှိသော စနစ်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ခြင်း |
နောက်ဆုံးအကြံပေးချက်
အသစ်မှ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မာ ရွေးချယ်မှုအားလုံးတွင် Dyn11 ကို အခြေခံ ဗက်တာအုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။ အနည်းငယ်သာ မျှော်လင့်ရသော အပိုစုစုပေါင်းကုန်ကုန်သည် ဟာမောနစ်ဖိန့်ထုတ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ သက်တမ်းတစ်လုံးလုံးတွင် ဆုံးရှုံးမှုနည်းခြင်း၊ ကာကွယ်ရေး အာရုံချိန်ညှိမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ခေတ်မီစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုတို့ဖြင့် အများအားဖြင့် အများကြီး အကောင်းမွန်ပါသည်။ Yyn0 ချိတ်ဆက်မှုကို ရှေးဟောင်းစနစ်များကို ထိန်းသိမ်းရန် သို့မဟုတ် နည်းပညာရှုထောင်မှုနှင့် စီးပွားရေးရှုထောင်မှု အားလုံးကို သေချာစွာ စဥ်းစားပြီးနောက် အထူးသဖြင့် လိုအပ်သည့် အသုံးပြုမှုများအတွက်သာ သုံးရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

အကြောင်းအရာများ
- မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၁။ ထရာန်စ်ဖော်မား ဗက်တာအုပ်စုများကို နားလည်ခြင်း – Dyn11 နှင့် Yyn0 အခြေခံများ
- ၂။ ဟာမောနစ် ဖျောက်ဖျက်ရေး စနစ်များ - အဓိက ကွဲပြားမှု
- ဟာမောနစ်များအပြင် – Dyn11 ၏ အပိုအကျေးဇူးများ
- ၄။ Yyn0 သည် အသုံးဝင်မှုရှိသေးပါသလား။
- ၅။ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQ)
- ၆။ နိဂုံးချုပ်နှင့် ရွေးချယ်မှုအက်ဒ်ဗိုက်ဇ်များ
- နောက်ဆုံးအကြံပေးချက်