အားလုံးသော အမျိုးအစားများ

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

သင့်နေရောင်ခြင်းစနစ်အတွက် မှန်ကန်သော ထရိန်စ်ဖော်မားကို ရွေးချယ်နည်း

2026-08-07 14:54:12
သင့်နေရောင်ခြင်းစနစ်အတွက် မှန်ကန်သော ထရိန်စ်ဖော်မားကို ရွေးချယ်နည်း

မိတ်ဆက်ခြင်း

အလုပ်မကောင်းသော ဖြန့်ဝေမှု ရာသီယာများ သင့်၏ နေရောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်းအတွက် ထုံးစံမမှန်သော ပုံစံကို ရွေးချယ်မှုသည် စွမ်းအားသုံးစွဲမှု အကုန်အကူးမှုသာမက လုပ်ဆောင်မှု ယုံကုံစိတ်ချမှုအတွက်ပါ စွမ်းအားသုံးစွဲမှု အကုန်အကူးမှုဖြစ်သည်။ အလွန်ကြီးမားသော ပုံစံကို ရွေးချယ်ပါက သုံးစွဲမှုမရှိသော စွမ်းအားအတွက် စက်ကို အသုံးပြုမှု ဘတ်ဂျက်၏ ၁၅–၂၀ ရှုပ်ထွေးမှုကို ဖြုန်းတီးရမည်ဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်သော ပုံစံကို ရွေးချယ်ပါက အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အချိန်မှန်မှန် ပေါက်ကွဲမှုများ၊ အထူးသဖြင့် အိုမင်းမှုကို အရှိန်မြင့်ပေးသော အထူးသဖြင့် အလင်းအများဆုံး အချိန်များတွင် ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် အိုင်န်ဗာတာဘက် ဒေတာမှ ပုံစံအမည်ပေးခြင်း အသေးစိတ်အထိ ၅ အဆင့် ပုံစံသတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖော်ပြပေးသည်။ အဆုံးတွင် သင့်အတွက် RFQ (အကောင်းဆုံး စုံစမ်းမှု) အတွက် ဖြည့်သွင်းရန် နည်းပညာ စာရင်းကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့် ၁။ ပုံစံ၏ စနစ် တည်နေရာနှင့် လုပ်ဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍကို သတ်မှတ်ပါ

တွက်ချက်မှုများကို စတင်မှုမှီအထိ အရေးကြီးသော မေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည်။ ဤပုံစံသည် အဆင့်မြှင့်ပေးသော ပုံစံ၊ အဝေးကြောင်း ပုံစံ သို့မဟုတ် နှစ်မျှသော ပုံစံဖြစ်ပါသလား။

အဆင့်မြှင့်ပေးသော ပုံစံ – အီနေးဗာ့စ်များ၏ အောက်ခြေတွင် တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားပြီး အေစီ ဗို့အားနိမ့်ကို (ဥပမါ ၅၄၀ ဗို့၊ ၆၉၀ ဗို့ သို့မဟုတ် ၈၀၀ ဗို့) အလယ်အလတ် ဗို့အား လျှပ်စစ်ဓားပေါ်သို့ (ဥပမါ ၁၀ ကီလိုဗို့၊ ၂၀ ကီလိုဗို့ သို့မဟုတ် ၃၅ ကီလိုဗို့) မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤအခန်းကဏ္ဍအတွက် အရွယ်အစားသည် အီနေးဗာ့စ်စုစုပေါင်းစွမ်းအားနှင့် တစ်ပါတည်းဖြစ်မှုအပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ အသိအမှတ်ပြုရမည့် အချက်မှာ အတားအဆီးအား မြင့်မားရန် (ပုံမှန်အားဖဲ့ ၆–၈ ရှိသည်) လိုအပ်ပါသည်။ အကူးအပေါက် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို အီနေးဗာ့စ်၏ IGBT မော်ဒျူးများသို့ ပြန်လည်ထောက်ပံ့မှုကို ကန့်သတ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။

အကွာအဝေးခွဲထားသော ထရေးန်စ်ဖော်မာ – အဓိကအားဖဲ့ မြေဆောင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် PV စက်ရုံကို လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီဘက်မှ သုည-အစီအစဉ် ဟာမောနစ်များမှ ခွဲထားရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ဤအခန်းကဏ္ဍတွင် ရွေးချယ်မှုအတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအုပ်စု (ဥပမါ Dyn11 နှင့် Yyn0) ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဤအချက်သည် တစ်ခုတည်းသောဖော်စ်မှ မြေဆောင်မှုဖောက်ပဲ့မှုအခြေအနေများတွင် သုည-အစီအစဉ် အတားအဆီးအား အပြုအမှုအား တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပေးသည်။

လုပ်ဆောင်နိုင်သော အထွက်အများ: တစ်ကြောင်းတည်းသော အခန်းကဏ္ဍအနေဖဲ့ အသိအမှတ်ပြုချက်ကို ရေးသားပါ။ ဥပမါ - "ဤထရေးန်စ်ဖော်မာသည် ၅ မေဂါဝပ် အီနေးဗာ့စ်များအတွက် အဆင့်မြှင့်သော ယူနစ်အဖြစ် အသုံးပြုပြီး အကွာအဝေးခွဲထားမှုလိုအပ်ချက်မရှိပါ"။ ဤရိုးရှင်းသော အကြောင်းအရာသည် မသက်ဆိုင်သော ထုတ်ကုန်စာရင်းများ၏ အကောင်းဆုံး ၅၀ ရှိသည်။

အဆင့် ၂။ စံသတ်မှတ်သော စွမ်းအား (kVA) ကို တွက်ချက်ခြင်း – အဓိက အရွယ်အစားသတ်မှတ်မှု အကန့်အသတ်

စွမ်းအားအရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းသည် PV ပရောဂျက်များတွင် အများဆုံးဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော အမှားအမှင်များ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ "အီနေဗာ နေမ်ပလိတ်ကို ၁.၂ ဖြင့် မြှောက်ပါ" ဟူသော အထောက်အထားမှီသော စည်းမျဉ်းကို အသုံးမပြုပါ။ အစားထိုး၍ ဤအဆင့်ငယ် ၅ ဆင့်ပါ ဒေတာအခြေပေါ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို လိုက်နာပါ။

1. အီနေဗာအားလုံး၏ ပေါ်လွင်သော စွမ်းအားကို ပေါင်းစပ်ခြင်း – ဤထရိန်စ်ဖော်မားနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အီနေဗာအားလုံး၏ ပေါ်လွင်သော စွမ်းအားကို ပေါင်းစပ်ပါ။ အီနေဗာ ဒေတာရှီးတ်များမှ တန်ဖိုးကို ဖတ်ပါ (S_inv_total ကို kVA ဖြင့်)။

2. တူညီသောအချိန်တွင် အသုံးပြုမှု အချိုးကို အသုံးပြုခြင်း – အီနေဗာအားလုံးသည် အဇီမုတ်/အမိုးသို့ ပေါ်လွင်သော စွမ်းအားကို တူညီသောအချိန်တွင် ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ အမိုးနှင့် မှုန်းမှုန်းမှုများနှင့် မှုန်မှုန်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြေပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အသုံးပြုမှုအတွက် ၀.၉၀ မှ ၀.၉၅ အထိ အသုံးပြုပါ။ မျှော်လင်းမှုအများစုရှိသော အမိုးပေါ်စနစ်များအတွက် ၀.၈၅ မှ ၀.၉၀ အထိ အသုံးပြုပါ။

3. လုပ်ဆောင်နေသော ပါဝါဖက်တာ (PF) ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစိမ်ခြင်း – ခေတ်မီ စမတ်အီနေဗာများသည် ၀.၈ အထိ အရှေ့သို့ သို့မဟုတ် ၁.၀ အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော် ထရိန်စ်ဖော်မာ၏ kVA ကို အီနေဗာမှ အများဆုံး ပြန်လည်ပေးပေးသော အားသောင်းစွမ်းအားကို ပေးသည့် အနိမ့်ဆုံး PF ဖြင့် စံသတ်မှတ်ရမည်။ လက်တွေ့တွင် PF = ၀.၉ ကို သတိကြောင်းပေးသော အခြေခံအဖြစ် အသုံးပြုပါ။

4. ဟာမောနစ် အကွက်အကွက်ကို ထည့်သွင်းခြင်း – ပိုတင်ဆောင်မှု အသံလွှင့်စက်များသည် လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ဟာမောနစ်များ (အထူးသဖြင့် ၃-ခု၊ ၅-ခုနှင့် ၇-ခု) ကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး ၎င်းတို့သည် ဝိုင်ယာဒေါင်းများကို အပိုအပူဖောင်းစေသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်နှင့် လိုက်လျောသော အသံလွှင့်စက်များအတွက် ၅% အထိ ဟာမောနစ် အလေးချိန်အပိုများကို စံနှုန်းအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည်။ အသေးစိတ်အောက်ပါ အသံလွှင့်စက်များ သို့မဟုတ် အရည်အသွေးနိမ့်သော အသံလွှင့်စက်များအတွက် ၈% ကို စဉ်းစားသင့်သည်။

5. အထက်သို့ မှီသည့် ဈေးကွက်တွင် ရနှိုင်သော စံနှုန်း kVA အမှတ်အသားများ (ဥပမါ- ၁၀၀၀၊ ၁၂၅၀၊ ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀၊ ၃၁၅၀ kVA) သို့ မှီသည့်

နောက်ဆုံး ဖော်မူလာ-

S_tr = (S_inv_total × တစ်ပါတည်း အသုံးပြုမှု အချိန်ကာလ) ÷ PF × (၁ + ဟာမောနစ် အပိုအလေးချိန်)

Example: အသံလွှင့်စက် ၅ လုံး × တစ်လုံးလျှင် ၁၀၀၀ kVA = ၅၀၀၀ kVA; တစ်ပါတည်း အသုံးပြုမှု အချိန်ကာလ ၀.၉၂; PF=၀.၉၀; ဟာမောနစ် အပိုအလေးချိန် ၁.၀၅ → S_tr = (၅၀၀၀×၀.၉၂)÷၀.၉၀ ×၁.၀၅ = ၅,၃၆၇ kVA → အထက်သို့ မှီသည့် ၅,၅၀၀ kVA (သို့မဟုတ် ဒေသတွင် စံနှုန်းအတိုင်း ၆,၀၀၀ kVA ဖြစ်နိုင်သည်။)

လုပ်ဆောင်နိုင်သော အထွက်: ကွန်ကရစ် kVA တန်ဖိုး (ဥပမါ— ၅၅၀၀ kVA) နှင့် တွက်ချက်မှုအဆင့်များအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း။ ဤတန်ဖိုးသည် နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် မပြောင်းလဲနိုင်သော အခြေခံဖြစ်သည်။

အဆင့် ၃။ ဗို့အားအချိုးနှင့် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုအကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

စွမ်းအားကို သတ်မှတ်ပြီးနောက် နောက်တစ်ဆင့်သည် လျှပ်စစ်အကိုက်အညီဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် အီနော့တာဘက် (inverter) ဘက်ရှိ AC ဗို့အားနှင့် လျှပ်စစ်ပေးပို့ရေးကုမ္ပဏီ၏ အသုံးပေးမှုနေရာ (PCC) ဗို့အားကို ချိတ်ဆက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပထမဦးစွာ သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားအချိုးကို သတ်မှတ်ပါ။ PV အီနော့တာများအများစုသည် ၅၄၀V၊ ၆၃၀V၊ ၆၉၀V သို့မဟုတ် ၈၀၀V (လိုင်းမှလိုင်း) ကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ ဂရစ်ဘက်တွင် အများအားဖြင့် ၁၀kV၊ ၂၀kV သို့မဟုတ် ၃၅kV ဖြစ်ပါသည်။ အနီးစပ်ဆုံး စံသတ်မှတ်ထားသော အချိုးကို ရွေးချယ်ပါ— ဥပမါ ၀.၆၉/၁၀ kV သို့မဟုတ် ၀.၈/၂၀ kV။ ၅၀ MW ထက်ကြီးမားသော စီမံကိန်းများအတွက်သာ အထူးအချိုးများကို ရွေးချယ်ပါ။ အကူးအပြောင်းအချိုးများကို ရွေးချယ်ပါက အချိန်ကုန်နှင့် စုစုပေါင်းစရိတ်များ နှစ်ဆတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအနေဖြင့် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစွမ်းရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဤနေရာတွင် အင်ဂျင်နီယာများအများစုသည် အလွန်အမင်းသုံးခြင်း (overspecify) သို့မဟုတ် လုံလောက်စွာမသုံးခြင်း (underspecify) ပြုလုပ်တတ်ကြပါသည်။

အားမောင်းမှုမရှိသော တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ် (DETC) – PCC တွင် ဂရစ်ဗို့အား တည်ငြိမ်ပါက (နာမည်တင် ±5% အတွင်း) နှင့် ထရန်စဖော်မာမှ PCC သို့ လွှဲပို့လိုင်း ၃ ကီလိုမီတာ အောက် တိုတောင်းပါက လုံလောက်ပါသည်။ DETC သည် ထရန်စဖော်မာ ကုန်ကျစရိတ်၏ ၁၀–၁၅% ခန့် ချွေတာပေးပါသည်။

အွန်-လော့ဒ် တက်ချ်ချိန်ဂ်ါ (OLTC) – အောက်ပါ အခြေအနေများတွင် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်-

- PV စက်ရုံသည် ဗို့အား နေ့စဉ် >7% ပြောင်းလဲသော အားနည်းသည့် ဂရစ် (တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု အချိုး < 3) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါက။

- ကြိုး/လေကြောင်း အကွာအဝေး ၅ ကီလိုမီတာ ကျော်လွန်ပြီး အပြည့်အဝ ဝန်ခံရာတွင် ဗို့အား ကျဆင်းမှု သိသိသာသာ ဖြစ်ပေါ်စေပါက။

- ဒေသခံ ဂရစ် စည်းမျဉ်းများ တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း စက်ရုံသည် ဂရစ် ဗို့အား ထောက်ပံ့မှု (တုံ့ပြန်စွမ်းအင် ဖြန့်ဖြူးမှု) တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါက။

OLTC အတွက် တပ်ပါအပိုင်း အကွာအဝေးကို ±4×1.25% သို့မဟုတ် ±2×2.5% အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။ နောက်တစ်ခုကို အလယ်အလတ် ဗို့အား ဖြန့်ဖြူးမှု ကွန်ရက်များတွင် ပိုမို အသုံးများပါသည်။

လုပ်ဆောင်နိုင်သော ရလဒ်- "ဗို့အား အချိုး: 0.69/10 kV; တပ်ပါပြောင်းလဲကိရိယာ: DETC ±2×2.5% (OLTC မလိုအပ်ပါ)" ကဲ့သို့ ရှင်းလင်းသော ထုတ်ပြန်ချက် - ထုတ်လုပ်သူ၏ ဒီဇိုင်း ဌာနကို ချက်ချင်း လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။

အဆင့် ၄- တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် ခံနိုင်ရည် (Uk%) နှင့် ခံနိုင်ရည်ကို အတည်ပြုပါ။

အတိုကြောင်းပေါင်းချိတ်မှု အခုလေး (Uk%) သည် အထားမှီသော ဂဏန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အောက်ပါရည်မှန်းချက်သုံးခုကို မျှတစွာ ညှိနှိုင်းရန် ရည်ရွယ်ကုန်သော ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ ဖေါက်ပေါက်မှုလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်ခြင်း၊ ဗို့အားညှိနှိုင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် စုစုပေါင်းစရိတ်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း။

Uk% အမှန်ကိုရွေးချယ်ရန်အတွက် သင်သည် သင့်လျှပ်စစ်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းထံမှ စနစ်၏ အတိုကြောင်းပေါင်းချိတ်မှုစွမ်းအား (S_sc) ကို အရင်ဆုံးရယူရပါမည်။ MVA တွင် အများဆုံးနှင့် အနည်းဆုံးတန်ဖိုးများကို ရယူပါ။ ထို့နောက် ဤယူဆချက်ကို အသုံးပြုပါ။

S_sc သည် မြင့်မားသည့်အခါ (မာက်သော လျှပ်စစ်ပေးစနစ်)။ – Uk% အများဆုံး (ဥပမါ ၇–၈%) ကို ဦးစားပေးရပါမည်။ အကြောင်းမှာ အိုင်န်ဗာတာ၏ အထွက်ဖီလ်တာများနှင့် IGBT များကို ပျက်စီးစေနိုင်သော ဖေါက်ပေါက်မှုလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

S_sc သည် နိမ့်သည့်အခါ (အားနည်းသော လျှပ်စစ်ပေးစနစ်)။ – Uk% အနည်းဆုံး (ဥပမါ ၅–၆%) သည် မျှော်မှန်းမထားသော ဘာသာရပ်အသစ်များကို အရှိန်မြင်းသည့်အခါ ဗို့အားတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အထောက်အကူပေးပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့သော အပူနှင့် အရွှေ့လျှောက်ဖိအားများကို ထရာန်စ်ဖော်မာသည် ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း အတည်ပြုရပါမည်။

PV အသုံးပုံအတွက် လက်တွေ့ကျသော ကိုးကားစာရင်း။

အိုင်န်ဗာတာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား

အက်ဆော့စ် Uk%

အဓိကအကြောင်းရင်း

၅၀၀ ကီလိုဝပ်ထက်နည်းသည်

4–5%

စုစုပေါင်းစရိတ်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်း၊ ဗို့အားညှိခြင်းသည် လွယ်ကူသည်

၅၀၀ ကီလိုဝပ်မှ ၂ မီဂါဝပ်

5.5–6.5%

လုပ်ဆောင်မှု၏ ညီမျှခြင်း

၂ မီဂါဝပ် (သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ထားသော ထရေန်စ်ဖော်မားများ)

6–8%

မှားယွင်းသော စီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် အထက်တန်းဘရိတ်ကာများနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်း

Uk% ကို ကျော်လွန်ပါက ကီလိုအာမ်ပီယာဖြင့် အတိုင်းအတာဖော်ပြသော အတိုင်းအတာအား အတိုင်းအတာဖော်ပြရမည်။ ဥပမါအားဖေးလျှင် ၁၀ ကီလိုဗို့ဘတ်တွင် မှားယွင်းသော စီးဆင်းမှုအဆင်းသော အတိုင်းအတာသည် ၂၅၀ မီဂါဗို့အာမ်ပီယာဖြစ်ပါက စီးဆင်းမှုအတိုင်းအတာသည် ၂၅၀ မီဂါဗို့အာမ်ပီယာ ÷ (√3 × ၁၀ ကီလိုဗို့) ≈ ၁၄.၄ ကီလိုအာမ်ပီယာ ဖြစ်သည်။ သင့်ထရေန်စ်ဖော်မားသည် ဤတန်ဖိုး (သို့မဟုတ် အထက်) အတွက် ၂ စက္ကန့်ကြာသည့် အပူခံနိုင်ရည်နှင့် အပြည့်အဝ အရှိန်မှုန်းခံနိုင်ရည် (I_peak = ၂.၅ × I_sym သည် အလယ်အလတ်အားဖေးလျှင် အသုံးပေးသော ပစ္စည်းများအတွက်) ရှိရမည်။

လုပ်ဆောင်နိုင်သော အထွက်အများအားဖေးလျှင် - အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တစ်ခု - "Uk% = ၆.၅%; အရှိန်မှုန်းခံနိုင်ရည် ≥ ၃၆ ကီလိုအာမ်ပီယာ အများဆုံး; အပူခံနိုင်ရည် ≥ ၁၄.၄ ကီလိုအာမ်ပီယာ / ၂ စက္ကန့်"

အဆင့် ၅ - နေရာတွင် ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရ အအေးပေးစနစ်၊ အွန်ဆူလေရှင်အဆင့်နှင့် အကာအရံကို ရွေးချယ်ခြင်း

နောက်ဆုံးအဆင့်သည် ယေဘုယျဖြစ်သော ထရိန်စ်ဖော်မာကို နေရာအလိုက် အဖြေဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ သင့်အနေဖွင့် နေရာစစ်တမ်းရှာဖွေမှုမှ အချက် (၃) ချက်ကို လိုအပ်ပါသည်- မြင့်မားမှုအဆင့်၊ အများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အပူခါး၊ ညစ်ညမ်းမှု/ဆားဓာတ်ပမာဏ။

မြင့်မားမှုအတိုးအလျော့ပြုလုပ်ခြင်း- ၁၀၀၀ မီတာထက် မြင့်မားသောနေရာများတွင် လေသိပ်သည် လျော့နည်းပါသည်။ ထိုကြောင့် လေဖြင့်အအေးခံခြင်းစွမ်းရည် လျော့နည်းပါသည်။ IEC 60076-2 အရ ၁၀၀၀ မီတာထက် မြင့်မားသောနေရာများတွင် မြင့်မားမှုအဆင့် ၁၀၀ မီတာစီ အပူခါးတက်မှုအများဆုံးအတိုင်းအတာကို ၁% ခန့် လျော့ချရပါမည်။ လက်တွေ့တွင် သင်သည် အောက်ပါတို့ထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရပါမည်-

• – အပူခါးအတိုင်းအတာကို ပိုမိုမှုန်းမှုရှိစေရန် အထူးသော အပူခါးခံအလွှာအမျိုးအစား (ဥပမါ- A အစား F) ပါသော ထရိန်စ်ဖော်မာကို အော်ဒါပေးရန်၊ သို့မဟုတ်

• – အများဆုံးအပူခါးတက်မှုအတိုင်းအတာကို လျော့ချထားသော စွမ်းအားအတိုင်းအတာအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကီလိုဗော့အာမ်ပီယာ (kVA) ကို စံနှုန်းအတိုင်း တစ်ဆင့် မြှင့်ပေးရန် (ဥပမါ- ၂၀၀၀ kVA မှ ၂၅၀၀ kVA သို့)။

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်- နှစ်စဥ် ပျမ်းမျှအပူခါးသည် ၄၀°C ကို ကျော်လွန်ပါက (သဲကုန်းတွင် တပ်ဆင်သော နေရောင်ခြင်းစွမ်းအားစက်ရုံများတွင် အဖြစ်များပါသည်)၊ အလားတူ အပူခါးလျော့ချမှု အချက်များကို အသုံးပြုရပါမည်။ အလယ်ပိုင်းအရှေ့နိုင်ငံများ သို့မဟုတ် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အတွင်းပိုင်းဒေသများတွင် အကောင်အောင်လုပ်ဆောင်သော ပရောဂျက်များအတွက် ထုတ်လုပ်သူမှ ပုံမှန်အပူခါး ၅၀°C တွင် အပူခါးစမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ရန်နှင့် အပူခါးတက်မှုစမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာကို အာမခံပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

အအေးခံနည်းရွေးချယ်မှု။

ဆီဖြင့် စိုစွတ်ထားသော၊ ONAN (ဆီသဘောကျသော၊ လေသဘောကျသော)။ — မြေပေါ်တွင် တပ်ဆင်သော စက်ရုံကြီးများအတွက် ပုံမှန်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည် စုစုပေါင်းအကုန်ကုန်နှုန်းနှင့် အအေးခံမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်သာ ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ နေရာတွင် နှစ်စဥ် ၁၀ ရက်အထက် ၄၅°C ထက်မြင့်မှုရှိပါက အအေးခံမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ရေဒီယေတာဘက်ကို ထည့်သွင်းပါ။

ခြ dry-type, ANAF (လေသဘောကျသော၊ လေအားဖေးသော)။ — စီးပွားရေးအဆောက်အဦများပေါ်ရှိ အမိုးများ၊ ကားများအတွက် အမိုးများ သို့မဟုတ် မီးလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုများက သုံးစွဲမှုကို တားမြစ်ထားသည့် အတွင်းပိုင်းနေရာများတွင် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။ Dry-type ယူနစ်များသည် ကုန်သုတ်ခြယ်မှု (cast resin) သို့မဟုတ် VPI (Vacuum Pressure Impregnation) အထုပ်များကို အသုံးပြုပါသည်။ အပူပေးမှုကို ဆီဖြင့်အအေးခံမှုထက် နည်းပါးသောကြောင့် Class F (၁၅၅°C) သို့မဟုတ် Class H (၁၈၀°C) ကို သတ်မှတ်ပါ။

အကာအကွယ်အဆောက်အဦ (IP code)။

• အပြင်ဘက်၊ မှုန်မှုန်သော/သဲမှုန်သော (ဥပမါ- သဲကန်းဒေသ သို့မဟုတ် မြေပြန်းဒေသ) → IP54 (မှုန်မှုန်ကာကွယ်မှုရှိပြီး ရေစက်မှုန်မှုန်ကာကွယ်မှုရှိ) အနည်းဆုံး။

• ကမ်းခြေဒေသ သို့မဟုတ် ပင်လယ်ပေါ် (ဆားမှုန်မှုန်ဖြင့် ချေးစားမှု) → IP65 နှင့် C5-M ပင်လယ်ရောင်းမှုအတန်းမှုန်မှုန်ဖြင့် အိုင်ပီနှင့် ရေဒီယေတာများပေါ်တွင် အထုပ်မှုန်မှုန်ဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားခြင်း။

• အတွင်းပိုင်း/စွမ်းအားပေးစခန်း → IP20 သို့မဟုတ် IP23 (လေဝင်လေထွက်ရှိ) ဖြင့် လုံလေးသည်။

လုပ်ဆောင်နိုင်သော အထွက်: ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အပြည့်အစုံ – "ဆီဖြင့် စိုစွတ်ထားသော၊ ONAN အအေးခံခြင်း၊ Class A အင်ဆူလေးရှင်း (မြင့်မားသော နေရာများအတွက် စွမ်းအားလျော့ကျမှုကို အသုံးပြုထားသည်)၊ IP54 အကာအကွယ်၊ အတွင်းပိုင်း ကျေးလက်နေရာများအတွက် C3 အရှေးပေါက်စွဲမှု ကာကွယ်ရေး။"

အဆင့် ၆ – မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQ): စွမ်းအားသတ်မှတ်ခြင်းအချိန်တွင် အင်ဂျင်နီယာများက အများဆုံးမေးလေ့ရှိသော အမျဥ်းစုံမေးခွန်းများ

ဤအပိုင်းတွင် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းများတွင် အလွယ်တက်မှုမရှိသော မေးခွန်းများကို ဖော်ပြထားပြီး နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အရေးကြီးသော မေးခွန်းများဖြစ်ပါသည်။

မေးခွန်း ၁ – တွက်ခြင်းဖြင့်ရသော kVA ထက် ပိုများသော kVA ရှိသော ထရေးန်စ်ဖော်မာကို အောက်မော်စ်လုပ်ရန် ရှေးရှေးစဉ်းစားသင်းသော အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသလား။

အဖြေ – မဟုတ်ပါ – စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အဆင့်တစ်ဆင့်ထက်ပိုများသော အောက်မော်စ်လုပ်ခြင်း (ဥပမါ – ၂၀၀၀ အစား ၂၅၀၀) သည် မော်တာအများအားဖြင့် အလုပ်မလုပ်သောအချိန်တွင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများ (သံလေးမှုန်ဆုံးရှုံးမှုများ) ကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကော်ယ်သည် ပိုများသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ PV စနစ်များသည် ညအချိန်တွင် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု သုညဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သံလေးမှုန်ဆုံးရှုံးမှုများသည် တစ်နေ့လျှင် ၈ နှင့် ၁၂ နောက်မှ အပိုဆောင်းမှုမရှိဘဲ အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် စီမံကုန်း၏ အတွင်းပိုင်း အမြတ်နှုန်းသည် သိသိသာသာ လျော့ကျသွားပါသည်။ နောင်တွင် ၂ နှစ်အတွင်း ချဲ့ထွင်ရေးအစီအစဥ်ကို အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါကသာ အောက်မော်စ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

မေးခွန်း ၂။ နေရောင်ခြင်းစွမ်းအားအတွက် ထရန်စ်ဖော်မားများတွင် အလူမီနီယမ် ဝိုင်န်ဒင်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

အဖြေ။ နည်းပညာအရ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း စီးပွားရေးအရ စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကုန် (TCO) နှိုင်းယှဉ်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အလူမီနီယမ် ဝိုင်န်ဒင်းများတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော ပါဝါခုန်ခြင်း (copper losses) ရှိပါသည်။ နေရောင်ခြင်းစွမ်းအား စီမံကိန်း ၂၅ နှစ်ကြာမှုအတွက် အလူမီနီယမ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စုစုပေါင်း စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုသည် အစေးနှုန်းချိုသော အကောင်းဆုံး အစေးနှုန်းကို ကျော်လွန်လေ့ရှိပါသည်။ စီမံကိန်း ၂ MW နှင့် စွမ်းအားအချိန်ကာလ ၁၈% အထက်ရှိသော စီမံကိန်းများအတွက် ကြေးနီ ဝိုင်န်ဒင်းများကို အကြံပြုပါသည်။

မေးခွန်း ၃။ အဓိက ပါဝါထရန်စ်ဖော်မားအပေါ်တွင် ဇစ်-ဇက် မြေပြင်ချိတ်ဆက်ထရန်စ်ဖော်မားကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသလား။

အဖြေ။ သင့်နေရောင်ခြင်းစွမ်းအားစီမံကိန်းသည် မြေပြင်ချိတ်ဆက်မှုမရှိသော (ungrounded) သို့မဟုတ် မြင့်မားသော ပါဝါခုန်ခြင်း (high-resistance grounding) စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး အဓိက ထရန်စ်ဖော်မား၏ Dyn11 ချိတ်ဆက်မှုသည် မှန်ကန်သော နျူထရယ်အမှတ်ကို မပေးနိုင်ပါက သာလွန် လိုအပ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် မြင့်မားသော ဗို့အားကွန်ရက် (medium-voltage network) ကို မြေပြင်ချိတ်ဆက်ထားသော စီမံကိန်းများအတွက် Dyn11 ထရန်စ်ဖော်မားသည် နိမ့်သော ဗို့အားဘက်တွင် နျူထရယ်အမှတ်ကို ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပိုမြေပြင်ချိတ်ဆက်ထရန်စ်ဖော်မားကို မလိုအပ်ပါသည်။

မေးခွန်း ၄။ နေရောင်ခြင်းစွမ်းအားစီမံကိန်းများတွင် ထရန်စ်ဖော်မား၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် မည်မျှအထိ အရေးကြီးပါသနည်း။

အဖြစ်မှန်သည်။ ၀.၅% ထိရောက်မှုကွာခြားမှုသည် ၂၅ နှစ်ကြာတွင် မိုဂါဝပ်နာရီ ထောင်ချီ၍ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသည်။ အားလုံးသော အော်ဒါပေးသူများအား ၅၀%၊ ၇၅% နှင့် ၁၀၀% တွင် အလေးချိန်ချိုးစွဲထားသော ထိရောက်မှုကို ပေးပေးရန် တောင်းဆိုပါ။ (အလေးချိန်များသည် သင့်နေရာတွင် နေရောင်ခြင်းအား အများဆုံးဖြစ်သည့် အချိန်အတွက် အတိအကျဖော်ပေးရမည်)။ ဤသည်မှာ အပြည့်အဝ အလုပ်လုပ်သည့်အခါ အမည်ပေးထားသော ထိရောက်မှုထက် ပိုမိုအရေးကြီးသည်။ ဥပမါအားဖွင့်လျှင် သင့်နေရာတွင် နေရောင်ခြင်းအား အများဆုံးဖြစ်သည့် အချိန်သည် နှစ်လျှင် ၁၈၀၀ နေရောင်ခြင်းအား ဖြစ်ပါက ၅ MVA ထရောန်စ်ဖော်မာတွင် ၀.၅% ထိရောက်မှုတိုးတက်မှုသည် နှစ်စဥ် ၅ × ၀.၀၀၅ × ၁၈၀၀ = ၄၅ MWh ကို သက်သေပြပါသည်။ ထိုသည်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပုံမော်ဒယ်အိမ် ၁၅ လုံးကို နှစ်စဥ် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖေးမေးပေးနိုင်သည့် ပမာဏဖြစ်သည်။

မေးခွန်း ၅။ ထရောန်စ်ဖော်မာ ထောက်ပံ့သူများအား အနည်းဆုံး မည်မျှအထိ ကုန်စုန်စုစုမှုပေးရမည်နည်း။

အဖြစ်မှန်သည်။ သုံးခုအထက်ဖြစ်ရမည်။ သို့သော် ပိုမိုအရေးကြီးသည်မှာ ကုန်စုန်စုစုမှုသာမက ဆုံးရှုံးမှုများကို အရင်းအမြစ်အဖြစ် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း တွက်ချက်မှုကိုလည်း တောင်းဆိုရမည်။ အားလုံးသော အော်ဒါပေးသူများသည် သင့်နေရာတွင် လျှပ်စစ်အခက်အကုန်ကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ အာမခံထားသော ဆုံးရှုံးမှုများ (အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှု + အလုပ်လုပ်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှု) ကို မျှော်မှန်းထားသည့် သက်တမ်းအတွင်း ငွေကြေးတန်ဖိုးအဖြစ် ပေါင်းစပ်ရမည်။ ထိုသည်မှာ သင့်အား အစောပိုင်းတွင် ဝယ်ယူသည့် စုစုမှုအပေါ်တွင်သာမက ဘဝကုန်ကုန်စုန်သုံးစရိတ်အရ နှိုင်းယှဉ်နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက် - နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်စာရင်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစည်းခြင်း

အဆင့် ၁ မှ ၅ အထိ ပြီးမြောက်ပြီး မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် ရလဒ်အားလုံးကို စာမျက်နှာတစ်မျက်တွင်သာ စုစည်းထားသော ထရွန်စ်ဖော်မာအရွယ်အစားသတ်မှတ်ရေးစစ်ဆေးစာရင်းတွင် စုစည်းပါ။ ဤစာရင်းသည် သင့်၏ RFQ ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။

ပါရာမီတာ

ရွေးချယ်ထားသောတန်ဖိုး

မှတ်ချက်များ / ဆင်းသက်လာသည့်အချက်များ

Rated Capacity (KVA)

5,500

အဆင့် ၂ တွင် တစ်ပါတည်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပါဝါအားဖော်စ် (PF) ပါဝင်သော တွက်ခြင်း

ဗို့အားအချိုး (HV/LV)

၁၀ / ၀.၆၉ kV

PCC နှင့် အင်ဗာတာထွက်ပေါ်မှုနှင့် ကိုက်ညီသည်

တပ်ချောင်းအမျိုးအစားနှင့် အကွာအဝေး

DETC ±2×2.5%

ဂရစ်ဗို့အား တည်ငြိမ်ပြီး လိုင်းအလျား ၃ ကီလိုမီတာထက်နည်းသည်

ဆက်သွယ်မှုအုပ်စု

Dyn11

တတိယဟာမောနစ်များကို ဖီးလ်တာဖော်ပေးပြီး အနိမ့်ဗို့အား နျူထရယ်ကို ပေးစေသည်

ကြောင်းချင်းချိတ်ဆက်မှု အခုအား (Uk%)

6.5%

အသုံးပြုသူ၏ အပ်ပါစ်အဆင့် ၄ အရ သတ်မှတ်ထားသည်

အအေးပေးနည်း

ONAN

သုံးစွဲမှုအတွက် ဆီဖြင့် အေးမှုပေးခြင်း၊ သဘောတော်အတိုင်း အေးမှုပေးခြင်း

အကာအကွယ်အဆင့်

A (အမြင့်မှ လျော့ချမှုကို ပေးထားသည်)

နေရာအမြင့် ၁၂၀၀ မီတာ – kVA ကို အပေါ်သို့ မှီခိုကာ လျော့ချမှုကို ပေးထားသည်

ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု

IP54

အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ မှုန်မှုန်မှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည်

အထူးအခြေအနေများ

C3 အရိုးစို့မှု ကာကွယ်ရေး။ ပတ်ဝန်းကျင်အပိုင်းတွင် အများဆုံး ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

နေပူသောနေ့ရက်များရှိသည့် အတွင်းပိုင်းနေရာ

အဆုံးသတ်

နေရောင်ခြင်းစွမ်းအားစနစ်အတွက် သင့်လျော်သော ဖြန့်ဖြူးမှုထရိန်စ်ဖော်မာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အနုပညာလုပ်ငန်းမှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် စနစ်ကြီးသော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အဆင့် (၅) ဆင့်သည် မှုန်ဝါးသည့် လိုအပ်ချက်များ (အင်ဗာတာစွမ်းအား၊ ဂရစ်ဗို့အား၊ နေရာတည်နေရာ) ကို အတည်ပြုနိုင်သည့် အသေအခဲရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များသို့ ပေါင်းစပ်ပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးအကြံပေးချက်မှုသည် ရှင်းလင်းပါသည်။ အလွန်ကြီးမောင်းသည့် အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ခြင်းမပြုရ၊ ခန့်မှန်းခြင်းမပြုရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပုံမှန်မဟုတ်မှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်းမပြုရ။

နောက်တစ်ကြိမ် ထရိန်စ်ဖော်မာအတွက် မေးမှန်းခြင်းကို ပေးပေးမည်မှီ အထက်ပါစာရင်းကို မိနစ် (၂၀) ကြာအောင် ဖြည့်ပေးပါ။ ထို့နောက် ထိုစာရင်းကို အနည်းဆုံး ထုတ်လုပ်သူ (၃) ဦးအောင် ပေးပေးပါ။ ထိုသူများထံမှ အလေးချ weigh ထားသည့် စွမ်းအားဆုံးရှုံးမှုတွက်ချက်မှုနှင့် ဘဝကုန်ကုန်စရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှုကို တောင်းဆိုပါ။ ဤလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့် သင့်စီမံကိန်း၏ လုပ်ဆောင်မှုကာလတစ်လျှောက် လျှပ်စစ်စက်ပစ္စည်းများအတွက် စုစုပေါင်းစရိတ်၏ ရှုပ်ထွေးမှု (၅)% မှ (၁၂)% အထိ စုစုပေါင်းစရိတ်ကို သက်သောင်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။

electrical transformer manutacturer.png

အကြောင်းအရာများ