အားကောင်းသော လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး စနစ်များ၏ ကမ္ဘာတွင် အိုင်လ်ဖြင့် ကျူးချိန်ထားသော တရားဝင်ပြောင်းလဲစက်များ အင်အားကောင်းမှုအရ အမျှခြင်းမရှိသော အလေးချိန်များဖြစ်ကြသည်။
၂၀၂၆ ခုနှစ်အတွင်း ဤထရောန်စ်ဖော်မားများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်၏ "တံခါးစောင်းများ" အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
၁။ ထရောန်စ်ဖော်မားဆီ၏ အထူးကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်အတားအား
မြင့်မားသော ဗို့အားများ (ဥပမါ- ၁၁၀ kV မှ ၅၀၀ kV+ အထိ) တွင် လေသည် လျှပ်စစ်အော်က်စ်မှ ကာကွယ်ရေးအတွက် လုံလောက်သော သိပ်သောက်မှုမရှိသောကြောင့် လျှပ်စစ်အော်က်စ်မှ ကာကွယ်ရေးအတွက် မသုံးနိုင်ပါ။ သို့သော် ဆီသည် အခြားသော အခြေအနေဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်အတားအား အချိန်ကာလ ထရေးန်စ်ဖော်မာအီးလ် (သဘောတရားအရ သို့မဟုတ် သဘောတရားအရ အက်စ်တာ) သည် လေထက် ပိုမိုမြင့်မားသော ဒိုင်အီလ်ထရစ် အားကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
ဤသည်မှာ အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကို ဖလက်ရှောဗာ (ဖေ့စ်များကြားတွင် လျှပ်စစ်အေးစ်ကူးပေါက်ခြင်း) ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းအန္တရာယ်မရှိဘဲ ပိုမိုနီးကပ်စွာ ထားရှိနိုင်စေပါသည်။ ကိုယ်တို့အလျော်ပြုပြင်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများ - လေထဲတွင် အနည်းငယ်သော လျှပ်စစ်အေးစ်ဖြစ်ပွားပါက အမြဲတမ်းဖြစ်သော ကာဗွန်လိုင်းများကို အမြဲတမ်းဖြစ်သော အီလ်ထရစ်အားကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပေါ်တွင် ကျန်ရစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဆီဖြင့် စိမ်ထားသော ယူနစ်တစ်ခုတွင် အရည်သည် အကွာအဝေးအတွင်းသို့ ပြန်လည်စီးဆင်းကာ အီလ်ထရစ်အားကာကွယ်ရေးအတားအဆီးကို ချက်ချင်းအားဖော်ပေးပါသည်။ အစိုဓာတ်ပေးခြင်း - ဆီသည် ကြေးနီဝိုင်န်ဒင်းများကို ဝိုင်းရံထားသော စက္ကူအီလ်ထရစ်အားကာကွယ်ရေးပေါ်သို့ စိမ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် လေအိတ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
ဤသည်မှာ အောက်ပါအရာများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည် - အစိတ်အပိုင်းအလျော် ထုတ်လွှတ်မှု (PD) သည် အမြင့်သော အီလ်ထရစ်အားဖြင့် အီလ်ထရစ်အားကာကွယ်ရေးပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားရေး အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ အဆင့်မြင့်သော ပူပိုင်းစနစ် (အအေးခံခြင်း)
အလေးချန်မှုများသည် ပုံမှန်အတိုင်း အားကြောင်းပေါ်ပေါက်သော ပူပိုင်းမှုများ ( $I^2R$ ) ကြောင့် အလွန်များပြားသော ပူပိုင်းမှုများကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ ဤပူပိုင်းမှုများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းမရှိပါက အားကြောင်းပေါ်ပေါက်သော အားကြောင်းပေါ်ပေါက်မှုများသည် ပူပိုင်းမှုကြောင့် ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆီဖြင့် စိမ်ထားသော ထရာန်စ်ဖော်မာများသည် အရည်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပူပိုင်းမှု လှုပ်ရှားမှု ကို အသုံးပြု၍ အားကြောင်းပေါ်ပေါက်မှုများမှ ပူပိုင်းမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
အအေးခံခြင်း အဆင့်အလိုက် စနစ်:
ONAN (ဆီသည် သဘောတော်အတိုင်း၊ လေသည် သဘောတော်အတိုင်း): ပုံမှန်အလေးချန်မှုများအတွက် ဆီသည် "သောက်သောက်စနစ်" အားဖြင့် လှုပ်ရှားပါသည်—ပူနေသော ဆီသည် အထက်သို့ တက်ပြီး အပြင်ဘက်ရေဒီယေတာများအတွင်းသို့ စီးဝင်ကာ ပတ်ဝန်းကျင်လေဖြင့် အအေးခံခြင်းခံရပါသည်။
ONAF (ဆီသည် သဘောတော်အတိုင်း၊ လေသည် အတင်းအကျပ်ဖြင့်): ဘာရှင်းချက်တွင် ပမုဏ်တိုးလာသည့်အခါ အလိုအလျောက်ဖန်းများသည် ရေဒီယေတာများပေါ်သို့ လေကို ဖောင်းပေးရန် စတင်လုပ်ဆောင်ပြီး အအေးခံစွမ်းအားကို အများဆုံး 25-33%.
OFAF (အဆီကို အတင်းဖောက်ခြင်း၊ လေကို အတင်းဖောက်ခြင်း)။ အထူးသဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အလွန်များပြားသော ဘာရှင်းချက်များအတွက် ပန်ပ်များသည် အဆီကို အတင်းဖောက်ခြင်းဖြင့် အဆီကို အကူအညီဖောက်ပေးပြီး ဖန်းများသည် လေကို ဖောက်ပေးကာ ထရေန်စ်ဖော်မားသည် နှိပ်စက်သော အရွယ်အစားတွင် အလွန်များပြားသော ပါဝါကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် အထောက်အကူပေးပါသည်။
၃။ ကြိုးတုံ့ပေးမှုအားဖော်များအတွက် မှုန်းမှုန်းမှုအား
အလွန်များပြားသော ဘာရှင်းချက်များအောက်တွင် အထူးသဖြင့် ကြိုးတုံ့ပေးမှုအားဖော်များတွင် ကြိုးများကြား လျှပ်စစ်သံလိုက် အားများသည် အလွန်များပြားပါသည်— သံလိုက်အားများသည် ကြေးနီကြိုးများကို ဖောက်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖဲ့ခြင်းအထိ ဖောက်ခွဲနိုင်ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအားဖော်မှု အထောက်အပံ့များ။ အဆီဖြင့် စိမ်ထားသော ထရေန်စ်ဖော်မားများတွင် အလွန်မာကျောသော သံမှုန်အားဖော်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။
အားနည်းသော အားဖော်မှု အကျေးဇူးများ။ အဆီသည် ကိုယ်တိုင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းသော အားဖော်မှုအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ကြိုးများသည် အရည်အတွင်း စိမ်ထားသောကြောင့် အဆီသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုန်ခါမှုများနှင့် များပြားသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရှိန်အဟုန်များကို စုပ်ယူပေးပါသည်။ ထိုသို့ဖောက်ပေးခြင်းဖြင့် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား ကာကွယ်ပေးပါသည်။
၄။ အပိုင်းအစများကို အပိုင်းအစအားဖော်မှုဖြင့် ပိတ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
အလေးချန်သုံး ထရိန်စ်ဖော်မာများကို အများအားဖြင့် ဝေးလံသော အပြင်ဘက် စွမ်းအားဖြန့်ဝေရေးစခန်းများတွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိပါသည်။
အလုံအကြပ်ပို့အိုးများ – အိုးအတွင်းတွင် သုံးသော အီလ် (သို့မဟုတ် နိုက်ထရိုဂျင် အိုးဖော်မာ) ကို အလုံအကြပ်ပို့ထားခြင်းဖြင့် အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို အောက်စီဂျင်နှင့် စိုထိုင်းမှုများမှ လုံးဝကွဲပါသည်။
ဤသည်မှာ ကြေးနီ၏ အောက်ဆိုဒေးရှင်းဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး စက္ကူအုပ်ခြမ်းမှု၏ အသက်ကြီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးကာ ထရိန်စ်ဖော်မာကို အလေးချန်သုံး အခြေအနေများတွင် အချိန်ကြာမှုအထိ အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။ 30+ နှစ် . အီစ်တာ အရည်သုံးခြင်း နည်းပညာ – ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အလေးချန်သုံး ထရိန်စ်ဖော်မာများအများစုသည် သဘာဝဗဟိုအီးစတာများ ဤအီစ်တာအရည်များသည် အသီးအနွယ်များမှ ထုတ်လုပ်ထားသော အဆီများဖြစ်ပြီး မီးလောင်မှုအများဆုံး အပူချိန်များ ပိုမိုမြင့်မားပြီး စက္ကူအုပ်ခြမ်းမှုများမှ စိုထိုင်းမှုကို အထူးသဖြင့် "စုပ်ယူ" နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပူချိန်မြင့်မှုအခြေအနေများတွင် ထရိန်စ်ဖော်မာ၏ အသက်တာကို ပိုမိုရှည်လောင်စေပါသည်။
၅။ စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း – အလေးချန်သုံး စွမ်းဆောင်ရည်
| အင်္ဂါရပ် | အီလ်ဖြင့် စိမ်ထားသော (၂၀၂၆ မော်ဒယ်) | ခြောက်သော အမျိုးအစား (Cast Resin) |
| အများဆုံးစွမ်းအား | ၅၀၀ ကီလိုဗော့အာ + | ပုံမှန်အားဖြင့် $\le$ ၃၅ ကီလိုဗော့အာ |
| အေးစက်စွမ်းဆောင်ရည် | အလွန်ကောင်းမွန်သည် (အရည်ပူလောင်းစီးမှု) | အလယ်အလတ် (လေစီးဆင်းမှု) |
| အလွန်အမင်း သယ်ဆောင်နိုင်မှု | မြင့်မားသည် (ဆီ၏ ပူပိုင်းအမေးခံနိုင်ရည်ကြောင့်) | ကန့်သတ်ထားသည် (ပူပိုင်းအမျင်းအမြန်တက်လာမှု) |
| မြင့်မားသော kVA တွင် အသုံးပြုရှိသော နေရာယိမ်း | အတိုင်းအတာရှိ | ကြီးမားသည် (အကွာအဝေးပိုမိုလိုအပ်သည်) |
| အပြင်ဘက်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု | သာလွန်သည်။ | အလေးချန်ထားရန် လိုအပ်သော အကာအကွယ်များ |
အကျဉ်းချုပ် - အထူးသဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းအားအတွက် ဆီသည် အရှုံးမပေးသေးခြင်း
အိုင်လ်ဖြင့် ကျူးချိန်ထားသော တရားဝင်ပြောင်းလဲစက်များ မြင့်မားသော ဗို့အားနှင့် ပိုမိုလေးသော ဘောင်ချာများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ရုပ်ထုသောင်းမှု အရည်အလေးချိန်ဖြင့် ဖန်တော့သော အလွန်ကောင်းမွန်သော ဒိုင်အီလက်ထရစ် အတားအဆီးကို ပေးစေပြီး လေထဲတွင် ရရှိနိုင်သည့် အရည်အသွေးထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့အပ alongside အပူလွှဲပေးရေးစနစ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စနစ်ကို အများဆုံးအထိ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အခါတွင်ပါ ထရာန်စ်ဖော်မား၏ "နှလုံးသား" ကို အအေးခံပေးနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- ၁။ ထရောန်စ်ဖော်မားဆီ၏ အထူးကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်အတားအား
- ၂။ အဆင့်မြင့်သော ပူပိုင်းစနစ် (အအေးခံခြင်း)
- ၃။ ကြိုးတုံ့ပေးမှုအားဖော်များအတွက် မှုန်းမှုန်းမှုအား
- ၄။ အပိုင်းအစများကို အပိုင်းအစအားဖော်မှုဖြင့် ပိတ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
- ၅။ စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း – အလေးချန်သုံး စွမ်းဆောင်ရည်