VIOX អគ្គិសនី
Language

ការកែតម្រូវកត្តាថាមពល៖ ការកំណត់ទំហំធនាគារកុងដង់សាត័រ អាម៉ូនិក និងការការពារ

ការកែតម្រូវកត្តាថាមពល៖ ការកំណត់ទំហំធនាគារកុងដង់សាត័រ អាម៉ូនិក និងការការពារ

រៀបរៀងដោយ

ក្នុង

នៅលើទំព័រនេះ

ដើម្បីកំណត់ទំហំនៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតង់ស្យុងទាប ធនាគារកុងដង់សាត័រសម្រាប់កែតម្រូវមេគុណថាមពល, សូមគណនាថាមពលប្រតិកម្មដែលត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពីមេគុណថាមពលដែលបានវាស់វែងទៅជាមេគុណថាមពលគោលដៅ បន្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនោះជាមួយនឹងបន្ទុកអប្បបរមា វិសាលគមអាម៉ូនិក កាតព្វកិច្ចនៃការបិទបើក ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលមាន និងដែនកំណត់សីតុណ្ហភាពរបស់បន្ទះ។ ការគណនានេះផ្តល់នូវតម្រូវការ kvar តាមទ្រឹស្តី។ វាមិនអាចជ្រើសរើសធនាគារកុងដង់សាត័រ កុងតាក់ទ័រ រ៉េអាក់ទ័រ ហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីដែលមានសុវត្ថិភាពដោយខ្លួនឯងបានឡើយ។.

ការគណនាជាមូលដ្ឋានគឺ៖

Qc = P x (tan phi1 - tan phi2)

កន្លែងដែល៖

  • Qc គឺជាថាមពលប្រតិកម្មកាប៉ាស៊ីទីវដែលត្រូវការគិតជា kvar;
  • ទំ គឺជាថាមពលសកម្មតំណាងគិតជា kW;
  • phi1 គឺជាមុំដំណាក់កាលដែលត្រូវនឹងមេគុណថាមពលផ្លាស់ទីដែលមានស្រាប់;
  • phi2 គឺជាមុំដំណាក់កាលដែលត្រូវនឹងមេគុណថាមពលផ្លាស់ទីគោលដៅ។.

ការរចនាចុងក្រោយត្រូវតែរក្សាភាពយឺតបន្តិច (lagging) ក្នុងជួរប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់របស់វា លើកលែងតែក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ឬការសិក្សាលើប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតម្រូវឱ្យមានឥរិយាបថផ្សេង។ កុំកំណត់គោលដៅកត្តាថាមពល (power factor) ត្រឹម 1.00 ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយកុំដំឡើងធនាគារកុងដង់សាត័រ (capacitor bank) ស្តង់ដារនៅលើបណ្តាញដែលមានអាម៉ូនិកខ្ពស់ ដោយមិនបានពិនិត្យហានិភ័យនៃការកើនឡើងសញ្ញា (resonance)។.

សេចក្តីសង្ខេបនៃការសម្រេចចិត្តផ្នែកវិស្វកម្ម

  • គណនា kvar ដែលត្រូវការពីថាមពលសកម្មដែលបានវាស់វែង និងកត្តាថាមពលផ្លាស់ទី (displacement power factor) នៅលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការតំណាង មិនមែនគណនាពីបន្ទុកដែលបានតភ្ជាប់តែមួយមុខនោះទេ។.
  • ពិនិត្យមើលរបៀបប្រតិបត្តិការនៃបន្ទុកអប្បបរមា និងម៉ាស៊ីនភ្លើង ដើម្បីកុំឱ្យជំហានថេរ ឬជំហានដែលមានទំហំធំពេកធ្វើឱ្យការដំឡើងឈានទៅរកកត្តាថាមពលនាំមុខ (leading power factor)។.
  • វាស់វែងលក្ខខណ្ឌអាម៉ូនិកមុនពេលជ្រើសរើសកុងដង់សាត័រស្តង់ដារ, detuned reactors, តម្រងដែលបានកំណត់ (tuned filters) ឬការកាត់បន្ថយអាម៉ូនិកសកម្ម; មិនមានភាគរយ THD សកលណាមួយដែលសម្រេចលើគ្រប់គម្រោងនោះទេ។.
  • សម្របសម្រួលកុងដង់សាត័រ, រ៉េអាក់ទ័រ (reactors), ឧបករណ៍ប្តូរ, ឧបករណ៍ការពារ, ខ្សែកាប, គ្រឿងបន្លាស់បញ្ចេញថាមពល និងប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលជាការផ្គុំតែមួយ។.
  • ចាត់ទុកការគណនានេះជាការកំណត់ទំហំជំហានដំបូង។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចុងក្រោយត្រូវតែប្រើទិន្នន័យចរន្តកំហុស (fault-current) របស់គម្រោង, តារាងកម្មវិធីរបស់អ្នកផលិត និងតម្រូវការផ្គុំតាមស្តង់ដារ IEC ដែលអាចអនុវត្តបាន។.

ទិន្នន័យបញ្ចូលនៃការរចនាដែលត្រូវការមុនពេលកំណត់ទំហំ

ការជ្រើសរើសដ៏ត្រឹមត្រូវមួយចាប់ផ្តើមពីទិន្នន័យប្រតិបត្តិការដែលបានវាស់វែង មិនមែនគ្រាន់តែផ្អែកលើ kVA របស់ត្រង់ស្វូ កម្លាំងសេះរបស់ម៉ូទ័រដែលបានតភ្ជាប់ ឬកត្តាថាមពលទាបបំផុតដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនោះទេ។.

បញ្ចូល ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ ភស្តុតាងដែលត្រូវបានណែនាំ
វ៉ុលប្រព័ន្ធ ប្រេកង់ ហ្វាស និងការរៀបចំប្រព័ន្ធដី កំណត់តម្រូវការសម្រាប់ការតភ្ជាប់កុងដង់សាត័រ អ៊ីសូឡង់ ការប្តូរ និងការការពារ ដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ និងការវាស់វែងនៅនឹងកន្លែង
ទម្រង់ថាមពលសកម្មគិតជា kW កំណត់បន្ទុកជាក់ស្តែងដែលត្រូវការសំណង ម៉ែត្រវាស់ចន្លោះពេល ឬការកត់ត្រាគុណភាពថាមពលក្នុងអំឡុងពេលវដ្តតំណាងមួយ
កត្តាថាមពលនៃការផ្លាស់ទីដែលមានស្រាប់ ជំរុញការគណនា kvar នៃប្រេកង់មូលដ្ឋាន ម៉ែត្រដែលអាចរាយការណ៍ពី PF នៃការផ្លាស់ទី នៅកន្លែងដែលមាន
កត្តាថាមពលពិត និងវិសាលគមអាម៉ូនិក បង្ហាញពីការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយដែលកុងដង់សឺតែមួយមុខមិនអាចកែតម្រូវបាន ឧបករណ៍វិភាគគុណភាពថាមពលនៅចំណុចតភ្ជាប់ដែលបានកំណត់
បន្ទុកអប្បបរមា បន្ទុកធម្មតា និងបន្ទុកអតិបរមា ការពារការប៉ះប៉ូវលើសកម្រិតក្នុងអំឡុងពេលបន្ទុកស្រាល ទម្រង់ផ្ទុកដែលបានកត់ត្រា មិនមែនជាការអានភ្លាមៗតែមួយដងនោះទេ
កត្តាថាមពលគោលដៅ កំណត់គោលដៅកែតម្រូវ ពន្ធអគ្គិសនី កិច្ចព្រមព្រៀងតភ្ជាប់ ឬតម្រូវការគម្រោង
បញ្ជីសារពើភណ្ឌនៃបន្ទុកមិនលីនេអ៊ែរ បង្ហាញពីហានិភ័យនៃភាពរេសូណង់ និងចរន្តអាម៉ូនិក កម្រិតកំណត់ និងលំនាំប្រតិបត្តិការនៃ VFD, ប្រព័ន្ធ UPS, ឧបករណ៍កែតម្រូវចរន្ត (rectifiers), ម៉ាស៊ីនផ្សារ, ឆ្នាំងសាក EV និងបន្ទុកស្រដៀងគ្នា
កម្រិតកំណត់ និងភាពរាំងស្ទះ (impedance) របស់ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ ជះឥទ្ធិពលដល់កម្លាំងសៀគ្វីខ្លី និងភាពរេសូណង់នៃបណ្តាញអគ្គិសនី ស្លាកសញ្ញាត្រង់ស្្វូ និងទិន្នន័យនៃការសិក្សា
ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលមាន តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់ការសម្របសម្រួលឧបករណ៍ការពារ និងការដំឡើង ការសិក្សាអំពីកំហុស ឬតម្លៃនៃការរចនាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់
លក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើង ជះឥទ្ធិពលដល់ការត្រជាក់ គម្លាតសុវត្ថិភាព កម្រិតការពាររបស់ទូអគ្គិសនី និងអាយុកាលរបស់គ្រឿងបន្លាស់ សីតុណ្ហភាពជុំវិញ កម្ពស់ ការລະบายខ្យល់ ការបំពុល និងទិន្នន័យទូអគ្គិសនី

ប្រសិនបើអ្នកអានត្រូវការតែពាក្យបច្ចេកទេស និងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ សូមប្រើប្រាស់ឯកសារដែលមានស្រាប់ ទម្រង់ពេញលេញ និងមគ្គុទ្ទេសក៍ប្រតិបត្តិការរបស់ APFC. ទំព័រនេះចាប់ផ្តើមនៅត្រង់កន្លែងដែលនិយមន័យនោះបញ្ចប់៖ ការបំប្លែងទិន្នន័យទីតាំងទៅជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសបឋមរបស់ធនាគារ។.

កត្តាថាមពលនៃការផ្លាស់ទី (Displacement Power Factor) មិនមែនជាកត្តាថាមពលពិតជានិច្ចនោះទេ។

សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានរលកស៊ីនុសស្ទើរតែទាំងស្រុង កត្តាថាមពលត្រូវបានតំណាងជាទូទៅថាជា cos phi, កូស៊ីនុសនៃមុំដំណាក់កាលរវាងវ៉ុល និងចរន្ត។ នៅក្នុងបណ្តាញដែលផ្គត់ផ្គង់បន្ទុកមិនមែនលីនេអ៊ែរ ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយចរន្តបន្ថែមឥទ្ធិពលមួយទៀត។.

  • កត្តាថាមពលនៃការផ្លាស់ទី (Displacement power factor) ពិពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងដំណាក់កាលរវាងវ៉ុលមូលដ្ឋាន និងចរន្តមូលដ្ឋាន។.
  • កត្តាថាមពលពិត (True power factor) គឺជាថាមពលសកម្មដែលចែកនឹងថាមពលជាក់ស្តែងដោយប្រើទម្រង់រលក RMS ពេញលេញ។.

Shunt capacitor ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រតិកម្មដែលមានប្រេកង់មូលដ្ឋាន ហើយអាចកែលម្អកត្តាថាមពលផ្លាស់ទី (displacement power factor)។ វាមិនលុបចោលចរន្តអាម៉ូនិកដែលបង្កើតឡើងដោយឧបករណ៍កែតម្រូវ (rectifier), ឧបករណ៍ជំរុញប្រេកង់អថេរ (variable-frequency drive), UPS ឬការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបែប switched-mode នោះទេ។ ដូច្នេះ ទីតាំងមួយអាចបង្ហាញពីកត្តាថាមពលផ្លាស់ទីដែលប្រសើរឡើង ខណៈពេលដែលកត្តាថាមពលពិតនៅតែមានកម្រិតដោយសារការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ។.

ភាពខុសគ្នានេះផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តក្នុងការរចនា។ ប្រសិនបើកត្តាថាមពលទាបបណ្តាលមកពីថាមពលប្រតិកម្មអាំងឌុចទ័រជាចម្បង នោះ capacitor bank អាចជាជម្រើសសមស្រប។ ប្រសិនបើការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយគឺជាកត្តារួមចំណែកដ៏សំខាន់ គម្រោងក៏អាចត្រូវការ reactors, តម្រងដែលបានកំណត់ (tuned filter), តម្រងអាម៉ូនិកសកម្ម (active harmonic filter) ឬការផ្លាស់ប្តូរទៅលើបន្ទុកមិនលីនេអ៊ែរ។ ដំណោះស្រាយត្រូវតែអនុវត្តតាមទម្រង់រលកដែលបានវាស់វែង និងការសិក្សាបណ្តាញ ជាជាងផ្អែកលើតម្លៃ PF សរុបតែមួយ។.

គណនាចំនួន kvar នៃ Capacitor Bank ដែលត្រូវការ

ជំហានទី 1៖ ជ្រើសរើសថាមពលសកម្មតំណាង

ប្រើប្រាស់ថាមពលសកម្មដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពប្រតិបត្តិការដែលប្រព័ន្ធកែតម្រូវត្រូវបានរំពឹងថានឹងបម្រើ។ ធនាគារថេរ (fixed bank) ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ូទ័រមួយដែលផ្ទុកបន្ទុកជាបន្តបន្ទាប់ អាចប្រើទិន្នន័យប្រតិបត្តិការដែលបានប្រកាសរបស់ម៉ូទ័រនោះ ដោយស្ថិតក្រោមដែនកំណត់របស់អ្នកផលិតម៉ូទ័រ។ ធនាគារស្វ័យប្រវត្តិមជ្ឈិម (central automatic bank) ជាធម្មតាគួរតែផ្អែកលើទម្រង់បន្ទុកដែលរួមបញ្ចូលរយៈពេលប្រតិបត្តិការអប្បបរមា ធម្មតា និងកំពូល។.

ជំហានទី 2៖ បំប្លែងកត្តាថាមពលទៅជាកត្តាថាមពលប្រតិកម្ម

សម្រាប់កត្តាថាមពលនីមួយៗ៖

tan phi = sqrt(1 - PF^2) / PF

បន្ទាប់មកធ្វើការគណនា៖

Qc = P x (tan phi1 - tan phi2)

រូបមន្ត និងការគណនាបន្ទះបន្ថែម ក៏ត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុង VIOX ផងដែរ រូបមន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ការរចនាបន្ទះតង់ស្យុងទាប.

គណនា kvar នៃធនាគារកុងដង់សាត័រដោយប្រើឧបករណ៍ VIOX

ប្រើ ឧបករណ៍គណនា និងកែតម្រូវកត្តាថាមពល VIOX ដើម្បីបញ្ចូលថាមពលសកម្ម កត្តាថាមពលដែលមានស្រាប់ កត្តាថាមពលគោលដៅ តង់ស្យុង និងការរៀបចំដំណាក់កាល។ វាគណនាពីតម្រូវការសំណងបឋម និងប្រៀបធៀបថាមពលជាក់ស្តែង និងចរន្តខ្សែមុន និងក្រោយពេលកែតម្រូវ។.

ឧបករណ៍គណនានេះបង្កើតគំរូចំណុចប្រតិបត្តិការដែលមានតុល្យភាពមួយដោយប្រើទំនាក់ទំនងត្រីកោណថាមពល។ លទ្ធផល kvar របស់វាមិនមែនជាការកំណត់លក្ខណៈធនាគារចុងក្រោយនោះទេ ព្រោះវាមិនបានបង្កើតគំរូនៃការប្រែប្រួលបន្ទុក ជំហានប្តូរជាក់ស្តែង ការកែតម្រូវអាម៉ូនិក ការអត់ធ្មត់របស់កុងដង់សាត័រ ការសម្របសម្រួលឧបករណ៍ការពារ ឬការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពបន្ទះនោះទេ។ សូមបន្តតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យខាងក្រោម មុនពេលជ្រើសរើសឧបករណ៍។.

ឧទាហរណ៍ដែលបានអនុវត្ត៖ 400 kW ពី 0.75 ទៅ 0.95 PF

សន្មតថាមានបន្ទុកបីដំណាក់កាលដែលមានតុល្យភាពជាមួយ៖

  • ថាមពលសកម្ម៖ P = 400 kW;
  • កត្តាថាមពលផ្លាស់ទីដែលមានស្រាប់៖ PF1 = 0.75 lagging;
  • កត្តាថាមពលផ្លាស់ទីគោលដៅ៖ PF2 = 0.95 lagging;
  • វ៉ុលប្រព័ន្ធ៖ 400 V line-to-line;
  • ភាពសមស្របនៃអាម៉ូនិកមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេ។.
tan phi1 = sqrt(1 - 0.75^2) / 0.75 = 0.882
tan phi2 = sqrt(1 - 0.95^2) / 0.95 = 0.329

Qc = 400 x (0.882 - 0.329)
Qc = 221 kvar ប្រហែល

ដូច្នេះ តម្រូវការតាមទ្រឹស្តីគឺប្រហែល 221 kvar នៅចំណុចប្រតិបត្តិការដែលបានបញ្ជាក់។.

ថាមពលជាក់ស្តែង និងចរន្តខ្សែខាងលើក៏មានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ៖

លក្ខខណ្ឌ ថាមពលជាក់ស្តែង (Apparent power) ចរន្តខ្សែប្រហែលនៅ 400 V
មុនពេលកែតម្រូវ, PF 0.75 400 / 0.75 = 533 kVA 533,000 / (sqrt 3 x 400) = 770 A
បន្ទាប់ពីការកែតម្រូវ PF គឺ 0.95 400 / 0.95 = 421 kVA 421,000 / (sqrt 3 x 400) = 608 A

ការកាត់បន្ថយនេះអនុវត្តនៅផ្នែកខាងលើនៃចំណុចតភ្ជាប់សំណង។ វាមិនកាត់បន្ថយចរន្តនៅខាងក្នុងរបុំម៉ូទ័រ ឬលុបបំបាត់ការបាត់បង់ថាមពលនៅខាងក្នុងបន្ទុកនោះទេ។.

កុំបំប្លែង 221 kvar ទៅជាការបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់។ ធនាគារកុងដង់សាតដែលបានជ្រើសរើស និងជំហានរបស់វាត្រូវតែសមស្របនឹងទម្រង់បន្ទុក, កម្រិតស្តង់ដារដែលមាន, ការអត់ធ្មត់វ៉ុល, ការអត់ធ្មត់កុងដង់សាត, ការផ្ទុកអាម៉ូនិក, ការរចនារ៉េអាក់ទ័រ, អាកប្បកិរិយារបស់ឧបករណ៍បញ្ជា និងហានិភ័យនៃកត្តាថាមពលនាំមុខនៅពេលបន្ទុកអប្បបរមា។.

ឧទាហរណ៍ការងារនៃធនាគារកុងដង់សឺរគិតជា kvar សម្រាប់បន្ទុក 400 kW ដែលបានកែតម្រូវពីកត្តាថាមពល 0.75 ទៅ 0.95

ជ្រើសរើសស្ថាបត្យកម្មកែតម្រូវ

ទីតាំង និងវិធីសាស្ត្រនៃការប្តូរ កំណត់ថាផ្នែកណាខ្លះនៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយចរន្ត និងរបៀបដែលធនាគារកុងដង់សាត័រដំណើរការនៅពេលបន្ទុកផ្លាស់ប្តូរ។.

ស្ថាបត្យកម្ម សាកសមបំផុត ព្រំដែននៃការរចនាគោល
ការកែតម្រូវដាច់ដោយឡែកសម្រាប់បន្ទុកថេរ បន្ទុកអាំងឌុចទ័រស្ថិរភាពមួយដែលដំណើរការក្នុងរយៈពេលយូរ ត្រូវតែភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (interlocked) ជាមួយបន្ទុក និងរក្សាឱ្យស្ថិតក្នុងកម្រិត kvar ដែលអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍
ការកែតម្រូវជាក្រុម បន្ទុកជាច្រើនដែលចាប់ផ្តើម និងឈប់ដំណើរការព្រមគ្នា ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមត្រូវតែអាចព្យាករណ៍បាន
ធនាគារកុងដង់សាតស្វ័យប្រវត្តិបែបជំហានកណ្តាល បន្ទុកគ្រឿងបរិក្ខារអថេរដែលមានការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រតិបត្តិការច្រើន ឧបករណ៍បញ្ជា, CT, កម្រិតជំហាន, អត្រាប្តូរ, អាម៉ូនិក, និងឥរិយាបថនៅពេលបន្ទុកស្រាលត្រូវតែសម្របសម្រួលគ្នា
ការកែតម្រូវដោយប្រើថៃរីស្ត័រ (thyristor) ល្បឿនលឿន បន្ទុកដែលមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលការប្តូរដោយកុងតាក់ទ័រមានល្បឿនយឺតពេក ឬបណ្តាលឱ្យមានការសឹកខ្លាំង តម្រូវឱ្យមានការរចនាផ្នែកកម្ដៅ, សឺមីកុងឌុចទ័រ, អាម៉ូនិក, និងការការពារជាក់លាក់តាមកម្មវិធី

ការកែតម្រូវស្វ័យប្រវត្តិនៅកណ្តាលច្រើនតែមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែង ព្រោះវាបម្រើដល់បន្ទុកទាំងមូលនៅផ្នែកខាងក្រោម និងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំនៅទីតាំងតែមួយ។ វាមិនកាត់បន្ថយចរន្តប្រតិកម្មចេញពីខ្សែបញ្ជូន (feeders) ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃធនាគារកុងដង់សាតនោះទេ។ ការកែតម្រូវដាច់ដោយឡែកអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកលើខ្សែបញ្ជូនបានច្រើនជាង ប៉ុន្តែទាមទារឱ្យមានការសម្របសម្រួលកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយបន្ទុកនីមួយៗ។.

ពិនិត្យរបៀបប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងត្រង់ស្វូ

ធនាគារកុងដង់សាត័រដែលរចនាឡើងសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការតាមបណ្តាញអគ្គិសនីអាចមិនសមស្រប នៅពេលដែលការដំឡើងប្តូរទៅប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមានកម្លាំងសៀគ្វីខ្លីទាបជាង ឬមានសមត្ថភាពថាមពលប្រតិកម្មខុសគ្នា។ សូមកំណត់ថាតើធនាគារកុងដង់សាត័រត្រូវតែបិទ កំណត់ ឬគ្រប់គ្រងខុសពីធម្មតាក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនភ្លើងដែរឬទេ។ លើសពីនេះ សូមវាយតម្លៃលើត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រដែលមានបន្ទុកស្រាល៖ ធនាគារកុងដង់សាត័រដែលតភ្ជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍អាចបង្កើតថាមពលប្រតិកម្មនាំមុខ នៅពេលដែលគ្មានបន្ទុកអាំងឌុចទ័រមេ។.

ជ្រើសរើសទំហំជំហានដោយមិនបង្កើតកត្តាថាមពលនាំមុខ

សម្រាប់ធនាគារកុងដង់សាត័រស្វ័យប្រវត្តិ kvar សរុបគឺជាអថេររចនាមួយប៉ុណ្ណោះ។ ជំហានតូចបំផុតគ្រប់គ្រងកម្រិតភាពច្បាស់ ខណៈពេលដែលលំដាប់ជំហានគ្រប់គ្រងពីរបៀបដែលធនាគារកុងដង់សាត័រដើរតាមបន្ទុកបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។.

ប្រើប្រាស់ទម្រង់ថាមពលប្រតិកម្មដែលបានកត់ត្រាទុក ដើម្បីឆ្លើយសំណួរចំនួនបួន៖

  1. តើអ្វីជាការផ្លាស់ប្តូរតូចបំផុតដែលអាចធ្វើម្តងទៀតបាននៃ kvar អាំងឌុចទ័រ ដែលគួរតែជំរុញឱ្យមានជំហានមួយ?
  2. តើអ្វីជាបន្ទុកទាបបំផុតដែលធនាគារកុងដង់សាត័រនឹងនៅតែដំណើរការ?
  3. តើជំហានតូចបំផុតដែលបានតភ្ជាប់នឹងបង្កើតកត្តាថាមពលនាំមុខនៅពេលបន្ទុកអប្បបរមាដែរឬទេ?
  4. តើជំហាននីមួយៗនឹងប្តូរញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាក្នុងអំឡុងពេលវដ្តផលិតកម្មធម្មតា?

ធនាគារកុងដង់សាត័រទំហំ 225 kvar គំរូមួយអាចត្រូវបានបែងចែកជាជំហានស្មើគ្នា ឬមិនស្មើគ្នា ប៉ុន្តែលំដាប់ត្រឹមត្រូវមិនអាចជ្រើសរើសបានដោយផ្អែកលើតម្លៃ kvar សរុបតែមួយមុខនោះទេ។ ជំហានដំបូងដែលមានទំហំតូចជាងនឹងជួយបង្កើនកម្រិតភាពច្បាស់ ប៉ុន្តែវានឹងបន្ថែមឧបករណ៍ប្តូរ ឧបករណ៍ការពារ ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង កម្ដៅ ការចំណាយ និងចំណុចថែទាំ។ កុងត្រូល័រដែលមានមុខងារប្រើប្រាស់ជំហានវិលជុំអាចចែកចាយកាតព្វកិច្ចប្រតិបត្តិការបាន ប៉ុន្តែកម្មវិធីប្តូររបស់វាត្រូវតែផ្គូផ្គងនឹងកម្រិតជំហានជាក់ស្តែង។.

ការពន្យារពេលឆ្លើយតបរបស់កុងត្រូល័រក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ។ ការពន្យារពេលខ្លីអាចបណ្តាលឱ្យមានការដេញតាមការផ្លាស់ប្តូរផ្ទុកភ្លាមៗ និងបង្កើនល្បឿននៃការសឹករិចរិលរបស់កុងតាក់ទ័រ។ ការពន្យារពេលយូរអាចបណ្តាលឱ្យផ្ទុកដែលផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនត្រូវបានកែតម្រូវបានត្រឹមត្រូវ។ ចំពោះផ្ទុកដែលផ្លាស់ប្តូរលឿនជាងសមត្ថភាពរបស់ធនាគារកុងដង់សាត័រដែលប្រើកុងតាក់ទ័រ គួរពិចារណាប្រើប្រព័ន្ធឋិតិវន្ត (static) ឬប្រព័ន្ធកូនកាត់ (hybrid) ជំនួសឱ្យការកាត់បន្ថយការពន្យារពេលរបស់កុងត្រូល័រតែមួយមុខ។.

អាម៉ូនិកអាចធ្វើឱ្យការគណនា kvar ដែលត្រឹមត្រូវក្លាយជាធនាគារកុងដង់សាត័រដែលបរាជ័យ

អាំងឌុចទ័រនៃបណ្តាញអគ្គិសនីខាងលើ និងកាប៉ាស៊ីតង់ដែលបានបន្ថែមបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធរេសូណង់។ ប្រសិនបើប្រេកង់ធម្មជាតិរបស់វាស្ថិតនៅជិតអាម៉ូនិកដែលមាននៅក្នុងការដំឡើង វ៉ុល និងចរន្តអាចនឹងត្រូវបានពង្រីក។ ផលវិបាកអាចរួមមាន ចរន្តលើសក្នុងកុងដង់សាត័រ ហ្វុយស៊ីបដាច់ ការខូចខាតកុងតាក់ទ័រ ការឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៃរ៉េអាក់ទ័រ ការដាច់ចរន្តដោយគ្មានមូលហេតុ ឬការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយវ៉ុលខ្លាំងពេក។.

IEC 61642 ផ្តល់នូវការណែនាំសម្រាប់តម្រង និងកុងដង់សាត័រស្រប (shunt capacitors) នៅក្នុងបណ្តាញ AC ឧស្សាហកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយអាម៉ូនិក។ សៀវភៅណែនាំផ្នែកវិស្វកម្មរបស់ ABB ក៏បានពន្យល់ផងដែរថា រ៉េអាក់ទ័រอนុកรม (series reactor) អាចត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីឱ្យការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកុងដង់សាត័រ និងរ៉េអាក់ទ័រត្រូវបានកំណត់ឱ្យនៅក្រោមអាម៉ូនិកសំខាន់ទាបបំផុត ដែលជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតរេសូណង់ជាមួយបណ្តាញអគ្គិសនី។.

កុំប្រើកម្រិតកាត់ផ្តាច់ THD តែមួយសម្រាប់គ្រប់ករណី

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចជា “ប្រើរ៉េអាក់ទ័រនៅពេល THD លើសពី 5%” មិនមែនជាច្បាប់ជ្រើសរើសពេញលេញនោះទេ។ ហានិភ័យអាស្រ័យលើ៖

  • ទំហំនៃអាម៉ូនិកនីមួយៗ និងទំនាក់ទំនងនៃដំណាក់កាល (phase relationships)។;
  • កម្លាំងសៀគ្វីខ្លីនៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនី និងភាពធន់នៃត្រង់ស្វ័រ;
  • តម្លៃ kvar នៃធនាគារកុងដង់សាត័រ និងចំនួនជំហានដែលបានតភ្ជាប់;
  • ទីតាំងនៃបន្ទុកមិនលីនេអ៊ែរ និងធនាគារកុងដង់សាត័រ;
  • ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងប្លង់បណ្តាញអគ្គិសនី និងប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង;
  • តម្រង ខ្សែភ្លើង និងកុងដង់សាត័រផ្សេងទៀតដែលមានស្រាប់។.

វាស់ស្ទង់វិសាលគមអាម៉ូនិកនៅចំណុចតភ្ជាប់ដែលបានស្នើឡើង ក្រោមស្ថានភាពប្រតិបត្តិការតំណាង។ ឧបករណ៍វាស់ចរន្តប្រភេទ true-RMS clamp meter អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណចរន្តកុងដង់សាត័រមិនប្រក្រតីបាន ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវមានឧបករណ៍វិភាគគុណភាពថាមពល និងការសិក្សាប្រព័ន្ធ ដើម្បីកំណត់លំដាប់អាម៉ូនិក ហានិភ័យនៃការកើនឡើងនៃរលកសញ្ញា (resonance) និងការរចនាដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលអាចទុកចិត្តបាន។.

ជ្រើសរើសការឆ្លើយតបអាម៉ូនិក មិនមែនគ្រាន់តែជាវ៉ុលកុងដង់សាត័រនោះទេ

ស្ថានភាពបណ្តាញអគ្គិសនី ទិសដៅបឋម ទាមទារការផ្ទៀងផ្ទាត់
បន្ទុកលីនេអ៊ែរជាចម្បង ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយដែលវាស់បានមានកម្រិតទាប មិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពរេសូណង់ត្រូវបានរកឃើញទេ ធនាគារកុងដង់សាត័រស្តង់ដារអាចនឹងសមស្រប បញ្ជាក់ពីកម្រិតវ៉ុល/ចរន្តរបស់កុងដង់សាត័រ ការប្តូរ ការការពារ និងការផ្គុំ
បន្ទុកមិនមែនលីនេអ៊ែរ និងហានិភ័យនៃភាពរេសូណង់ ធនាគារកុងដង់សាត័រ-រ៉េអាក់ទ័រប្រភេទ Detuned ការសិក្សាអំពីវិសាលគមអាម៉ូនិក ការកំណត់ភាពញឹកញាប់ (tuning) សម្ពាធវ៉ុលលើកុងដង់សាត័រ កម្រិតកម្ដៅរបស់រ៉េអាក់ទ័រ និងថូប៉ូឡូជី
លំដាប់អាម៉ូនិកមួយ ឬច្រើនទាមទារឱ្យមានការស្រូបយកដោយចេតនា តម្រងអកម្មដែលបានកំណត់ប្រេកង់ (Tuned passive filter) ការសិក្សាអំពីតម្រងសម្រាប់ករណីជាក់លាក់ រួមទាំងភាពអត់ធ្មត់នៃសមាសភាគ និងការផ្លាស់ប្តូរបណ្តាញ
វិសាលគមអាម៉ូនិកទូលំទូលាយ ឬកំពុងផ្លាស់ប្តូរ ដែលការទូទាត់សងប្រតិកម្ម (reactive compensation) និងការគ្រប់គ្រងការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយគឺជាតម្រូវការដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដំណោះស្រាយសកម្ម ឬកូនកាត់អាចមានភាពសមស្រប ការសិក្សាអំពីគុណភាពថាមពល តម្រូវការថាមវន្ត និងភាពឆបគ្នានៃឧបករណ៍
ក្របខណ្ឌវិស្វកម្មសម្រាប់ការជ្រើសរើសការឆ្លើយតបអាម៉ូនិកបែបស្តង់ដារ, detuned, tuned-filter, ឬ active hybrid

មួយ រ៉េអាក់ទ័រដែលបានកំណត់ប្រេកង់ខុស (detuned reactor) មិនមែនជាតម្រងអាម៉ូនិកដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ. គោលបំណងចម្បងរបស់វានៅក្នុងធនាគារ PFC គឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរភាពរ៉េសូណង់ស៊េរីឱ្យស្ថិតនៅក្រោមអាម៉ូនិកសំខាន់បំផុត និងកំណត់ការកើនឡើងនៃសញ្ញា។ តម្រងអកម្មដែលបានកំណត់ប្រេកង់ត្រូវបានរចនាឡើងដោយចេតនាដើម្បីផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំ (impedance) ទាបជុំវិញលំដាប់អាម៉ូនិកដែលបានជ្រើសរើស។ មុខងារទាំងនេះមិនត្រូវកំណត់ឱ្យប្រើជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយ។.

ការបន្ថែមរ៉េអាក់ទ័រ (reactor) ក៏បង្កើនវ៉ុលប្រេកង់មូលដ្ឋាននៅទូទាំងកុងដង់សឺរផងដែរ។ ដូច្នេះ វ៉ុលដែលបានកំណត់របស់កុងដង់សឺរត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយនឹងការកំណត់រ៉េអាក់ទ័រ វ៉ុលប្រព័ន្ធ ការអត់ធ្មត់ (tolerances) និងលក្ខខណ្ឌអាម៉ូនិក។ ការជ្រើសរើសកុងដង់សឺរត្រឹមតែវ៉ុលឡាន (bus voltage) ធម្មតាអាចមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងធនាគារកុងដង់សឺរដែលបានកំណត់ (detuned bank)។.

សម្របសម្រួលបន្ទះ PFC ទាំងមូល

ចរន្តកុងដង់សឺរធម្មតាសម្រាប់ធនាគារបីហ្វាសដែលមានតុល្យភាពគឺ៖

Ic = 1000 x Qc / (sqrt 3 x U)

សម្រាប់ឧទាហរណ៍ 225 kvar, 400 V៖

Ic = 1000 x 225 / (sqrt 3 x 400)
Ic = 325 A ប្រហែល

នេះគឺជាចរន្តប្រេកង់មូលដ្ឋានធម្មតា មិនមែនជាកម្រិតកំណត់របស់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី ហ្វុយស៊ីប កុងតាក់ទ័រ ខ្សែ ឬរបារស្ពាន់ (busbar) នោះទេ។ កម្រិតកំណត់របស់សមាសភាគត្រូវតែគិតគូរពីការអត់ធ្មត់របស់កុងដង់សឺរដែលអាចអនុវត្តបាន ការប្រែប្រួលវ៉ុល ចរន្តអាម៉ូនិក ការផ្លាស់ប្តូរការប្តូរ (switching transients) លក្ខខណ្ឌជុំវិញ ការដាក់ជាក្រុម និងការរចនាការដំឡើងដែលបានសាកល្បង ឬផ្ទៀងផ្ទាត់។.

កុងដង់សឺរ និងរ៉េអាក់ទ័រ

សូមបញ្ជាក់ពីស្តង់ដារកុងដង់សាត័រ វ៉ុលកំណត់ ថាមពលប្រតិកម្មកំណត់ (kvar) នៅវ៉ុលប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង ប្រេកង់ ភាពអត់ធ្មត់ ចរន្តអតិបរមាដែលអនុញ្ញាត ការរៀបចំការបញ្ចេញថាមពល ប្រភេទសីតុណ្ហភាព និងយន្តការសុវត្ថិភាពនៅពេលអស់អាយុកាល។ សម្រាប់ធនាគារកុងដង់សាត័រប្រភេទ detuned សូមបញ្ជាក់ពីការផ្គូផ្គងរវាងកុងដង់សាត័រនិងរ៉េអាក់ទ័រ ទិន្នន័យនៃការកំណត់ប្រេកង់ (tuning) ការបាត់បង់ថាមពលរបស់រ៉េអាក់ទ័រ ថ្នាក់កម្ដៅ ការការពារសីតុណ្ហភាព និងការລະบายខ្យល់ដែលត្រូវការ។.

ឧបករណ៍ប្តូរ

ការបញ្ចូលថាមពលទៅក្នុងកុងដង់សាត័រនឹងបង្កើតឱ្យមានបាតុភូតអន្តរកាលនៃចរន្តហូរចូល (inrush transient) ប្រេកង់ខ្ពស់។ កុងតាក់ទ័រទូទៅដែលជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើតែតម្លៃអំពែរក្នុងស្ថានភាពថេរ (steady-state) អាចនឹងមិនសមស្របឡើយ។ សូមបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់កុងតាក់ទ័រសម្រាប់កុងដង់សាត័រ ឬឧបករណ៍ប្តូរផ្សេងទៀតដែលមានសមត្ថភាពប្តូរកុងដង់សាត័រដែលបានប្រកាស មានការគ្រប់គ្រងចរន្តហូរចូលសមស្រប និងមានការសម្របសម្រួលជាមួយឧបករណ៍ការពារសៀគ្វីខ្លី។ ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់កុងតាក់ទ័រតាមស្តង់ដារ IEC គឺ AC-6b ដែលទាក់ទងនឹងការប្តូរធនាគារកុងដង់សាត័រ; VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់កុងតាក់ទ័រ ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់មានសារៈសំខាន់។.

ក្នុងករណីដែលបន្ទុកតម្រូវឱ្យមានការប្តូរយ៉ាងរហ័ស សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើការប្រើប្រាស់ការប្តូរដោយថៃរីស្ត័រ (thyristor) មានភាពចាំបាច់ដែរឬទេ។ ការប្តូរដោយឧបករណ៍កណ្តាល (semiconductor) នឹងផ្លាស់ប្តូរការរចនាផ្នែកកម្ដៅ ការដាច់ឆ្ងាយពីគ្នា (isolation) ការការពារកំហុស និងការគ្រប់គ្រង; វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការជំនួសកុងតាក់ទ័រឱ្យលឿនជាងមុនប៉ុណ្ណោះទេ។.

ការការពារសៀគ្វីខ្លីនិងការផ្ទុកលើស

ប្រព័ន្ធការពារត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយចរន្តកំហុសដែលមានស្រាប់ និងឥរិយាបថបន្តបន្ទាប់និងបាតុភូតអន្តរកាលរបស់ធនាគារកុងដង់សាត័រ។ សូមបញ្ជាក់៖

  • ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលរំពឹងទុកនៅចំណុចតភ្ជាប់ធនាគារ;
  • សមត្ថភាពកាត់ និងតភ្ជាប់របស់ឧបករណ៍ការពារ;
  • សមត្ថភាពកម្ដៅរបស់ខ្សែចំលង និងរបារស្ពាន់ (busbar);
  • ចរន្ត RMS របស់កុងដង់សាត័រ និងរ៉េអាក់ទ័រ ក្រោមវិសាលគមអាម៉ូនិកដែលបានកំណត់;
  • ការចាប់ផ្តើមដំណើរការដោយចរន្តភ្លាមៗ (inrush) ដោយគ្មានការរំខាន;
  • ការសម្របសម្រួលជាមួយជំហាននីមួយៗ និងឧបករណ៍ធនាគារដែលចូលមក;
  • តម្រូវការសម្រាប់ការផ្ដាច់ចរន្ត និងការថែទាំដោយសុវត្ថិភាព;
  • តារាងសម្របសម្រួលរបស់អ្នកផលិត ឬភស្តុតាងនៃការដំឡើងដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។.

កុំអនុវត្តមេគុណឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី ឬហ្វុយស៊ីបជាសកលដោយមិនបានពិនិត្យមើលកុងដង់សាត័រ ឧបករណ៍រ៉េអាក់ទ័រ ឧបករណ៍ប្តូរ ក្រាហ្វឧបករណ៍ការពារ និងស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបានដែលបានជ្រើសរើស។ VIOX ផ្តល់នូវធនធានផលិតផលដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ MCCBs និង ហ្វុយស៊ីបវ៉ុលទាប, ប៉ុន្តែការកំណត់កម្រិតចុងក្រោយត្រូវតែមកពីការរួមបញ្ចូលគ្នាផ្នែកវិស្វកម្ម ជាជាងសមាមាត្រប្លក់ទូទៅ។.

ការបញ្ចេញចរន្ត និងការគ្រប់គ្រងថាមពលដែលបានផ្ទុក

កុងដង់សាត័រអាចរក្សាទុកវ៉ុលដែលមានគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីការផ្តាច់។ សូមបញ្ជាក់ឧបករណ៍បញ្ចេញចរន្ត និងផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណើរការនៃវ៉ុលសំណល់ និងពេលវេលាបញ្ចេញចរន្តដែលបានប្រកាសតាមតម្រូវការដោយស្តង់ដារ និងគម្រោងដែលអាចអនុវត្តបាន។ ការរចនាក៏ត្រូវតែការពារការតភ្ជាប់ឡើងវិញមុនពេលវ៉ុលសំណល់ធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដែលអនុញ្ញាត។ ការពន្យារពេលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាមិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ប្រព័ន្ធបញ្ចេញចរន្តដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះទេ។.

ការរៀបចំឧបករណ៍បញ្ជា និង CT

ឧបករណ៍បញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិត្រូវការព័ត៌មានវ៉ុល និងចរន្តដែលតំណាងឱ្យទាំងបន្ទុក និងឥទ្ធិពលនៃធនាគារកុងដង់សាត័រ។ នៅក្នុងការរៀបចំកណ្តាលទូទៅ ឧបករណ៍បំលែងចរន្ត (CT) ត្រូវបានដំឡើងនៅផ្នែកខាងលើនៃការតភ្ជាប់បន្ទុក និងធនាគារ ដើម្បីឱ្យឧបករណ៍បញ្ជាមើលឃើញការផ្លាស់ប្តូរថាមពលប្រតិកម្មសុទ្ធជាមួយប្រភព។ ការដាក់ទីតាំង ការកំណត់ដំណាក់កាល សមាមាត្រ ប៉ូល និងឯកសារយោងដំណាក់កាលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវតែអនុវត្តតាមដ្យាក្រាមរបស់អ្នកផលិត។.

ប៉ូល ឬការភ្ជាប់ដំណាក់កាលរបស់ CT ដែលមិនត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឱ្យឧបករណ៍បញ្ជាបន្ថែមសមត្ថភាពកុងដង់សាត័រនៅពេលដែលវាគួរតែដកវាចេញ។ សូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍វាស់វែងនៅក្នុង ឧបករណ៍បំលែងចរន្ត (CT) ទល់នឹងឧបករណ៍បំលែងតង់ស្យុង (PT) និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការបង្ហាញរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាធៀបនឹងស្ថានភាពបន្ទុកដែលបានដឹងក្នុងអំឡុងពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ។.

ការរចនាប្រអប់ការពារ និងកម្ដៅ

កុងដង់ស៊័រ, រ៉េអាក់ទ័រ, កុងតាក់ទ័រ, ឧបករណ៍ការពារ, ខ្សែកាប និងរបារស្ពាន់ (busbars) សុទ្ធតែបង្កឱ្យមានកម្ដៅ។ រ៉េអាក់ទ័រអាចត្រូវការលំហូរខ្យល់ដាច់ដោយឡែក ឬការបំបែកទីតាំងពីកុងដង់ស៊័រដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ដោយសីតុណ្ហភាព។ ការរចនាបន្ទះត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់លើ៖

  • សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ និងកម្ពស់ពីកម្រិតទឹកសមុទ្រ;
  • ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពខាងក្នុង និងផ្លូវខ្យល់ចេញចូល;
  • គម្លាតរវាងគ្រឿងបរិក្ខារ និងច្បាប់តម្រង់ទិសរបស់អ្នកផលិត;
  • សមត្ថភាពផ្ទុកចរន្តរបស់របារស្ពាន់ (busbar) និងខ្សែកាប;
  • គម្លាតឌីអេឡិចត្រិក និងចម្ងាយលូន (creepage distances);
  • កម្រិតការពារការជ្រៀតចូល (IP) របស់ប្រអប់ការពារ និងលក្ខខណ្ឌនៃការបំពុល;
  • ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅរ៉េអាក់ទ័រ, ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅទូ, ការគ្រប់គ្រងកង្ហារ, និងយុទ្ធសាស្ត្រជូនដំណឹងនៅកន្លែងដែលប្រើប្រាស់;
  • ការចូលទៅកាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ, ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការបញ្ចេញចរន្តដោយសុវត្ថិភាព, និងការជំនួស។.

ផែនទីស្តង់ដារសម្រាប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលផ្អែកលើ IEC

ស្តង់ដារ វិសាលភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរចនានេះ
IEC 61921 ធនាគារកុងដង់សាត័រ AC វ៉ុលទាបសម្រាប់ការកែតម្រូវកត្តាថាមពល រួមទាំងធនាគារដែលមានឧបករណ៍ប្តូរ និងឧបករណ៍បញ្ជាដែលភ្ជាប់មកជាមួយ
IEC 60831-1 ឯកតាកុងដង់សាត័រ និងធនាគារកុងដង់សាត័រប្រភេទ Self-healing សម្រាប់ប្រព័ន្ធ AC រហូតដល់ និងរួមទាំង 1,000 V; ការអនុវត្ត, ការកំណត់កម្រិត, សុវត្ថិភាព, ការដំឡើង, និងប្រតិបត្តិការ
IEC 61642 ការអនុវត្តតម្រងអកម្ម និងកុងដង់ស៊ង់ប៉ារ៉ាឡែលនៅក្នុងបណ្តាញ AC ឧស្សាហកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយអាម៉ូនិក
IEC 61439-1 និងផ្នែកដំឡើងដែលពាក់ព័ន្ធ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍ប្តូរ និងឧបករណ៍បញ្ជាតង់ស្យុងទាបទាំងមូលតាមការអនុវត្ត
ស៊េរី IEC 60947 ឧបករណ៍ប្តូរ ឧបករណ៍បញ្ជា ឧបករណ៍ផ្តាច់ និងឧបករណ៍ការពារដែលពាក់ព័ន្ធ ស្របតាមវិសាលភាពផលិតផលរបស់វា

សមាសភាគដែលមានឯកសារយោង IEC មិនធ្វើឱ្យបន្ទះដែលបានបញ្ចប់មានភាពអនុលោមនោះទេ។ អ្នកផលិតការដំឡើងត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ការរចនាទាំងមូលក្រោមស្តង់ដារដំឡើងដែលអាចអនុវត្តបាន និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលបានប្រកាស។ ច្បាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ ក្រមដំឡើងជាតិ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោងអាចបន្ថែមតម្រូវការផ្សេងៗទៀត។.

លំដាប់នៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ

ការដាក់ឱ្យដំណើរការគួរតែបង្ហាញពីខ្សែសង្វាក់វាស់វែង តក្កវិជ្ជាប្តូរ ការឆ្លើយតបផ្នែកអគ្គិសនី និងឥរិយាបថកម្ដៅ ជាជាងគ្រាន់តែបង្ហាញថាគ្រប់ជំហានអាចបិទបានប៉ុណ្ណោះ។.

  1. ត្រូវផ្តាច់ប្រភពថាមពលចេញពីបន្ទះបញ្ជា ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្មានវ៉ុលអគ្គិសនី និងធានាថាបណ្ដាឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពល (capacitors) ទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចេញថាមពលអស់មុនពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ។.
  2. ត្រូវពិនិត្យមើលកម្រិតកំណត់របស់គ្រឿងបរិក្ខារ ទំហំខ្សែចំលង កំណត់ត្រាកម្លាំងបង្វិល (torque) ការតភ្ជាប់ដីការពារ (earthing) គម្លាតសុវត្ថិភាព ការផ្គូផ្គងរវាងរ៉េអាក់ទ័រនិងកាប៉ាស៊ីទ័រ និងការសម្របសម្រួលឧបករណ៍ការពារ។.
  3. ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់វ៉ុលយោងរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា សមាមាត្រ CT ប៉ូលរបស់ CT ការកំណត់ដំណាក់កាល (phase) និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអន្តរឡុក (interlocks) របស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬប្រព័ន្ធខាងក្រៅ។.
  4. ត្រូវផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់សៀគ្វីបញ្ជា និងផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាអាសន្នព្រមទាំងការបញ្ចូលទិន្នន័យសីតុណ្ហភាព មុនពេលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្តូរដំណាក់កាលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។.
  5. ត្រូវប្តូរដំណាក់កាលនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ការផ្លាស់ប្តូរដែលរំពឹងទុកនៃចរន្តតាមដំណាក់កាល (phase currents), kvar, ទិសដៅនៃកត្តាថាមពល (power-factor) និងការបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍បញ្ជា។.
  6. ត្រូវពិនិត្យមើលថាគ្មានដំណាក់កាលណាមួយបណ្តាលឱ្យមានកត្តាថាមពលនាំមុខ (leading power factor) នៅពេលផ្ទុកអប្បបរមាដែលបានកំណត់។.
  7. ត្រូវកត់ត្រាចរន្តរបស់កាប៉ាស៊ីទ័រ និងរ៉េអាក់ទ័រដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ true-RMS ហើយប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងកម្រិតកំណត់ដែលបានប្រកាស និងការសិក្សាផ្នែករចនា។.
  8. ត្រូវវាស់វែងអាម៉ូនិកនៃវ៉ុល និងចរន្តដោយមានការដំណើរការនៃបន្ទុកមិនលីនេអ៊ែរ (nonlinear loads) ដែលតំណាងឱ្យប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង។.
  9. ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រេកង់នៃការប្តូរ ការបង្វិលតាមជំហាន ការពន្យារពេលនៃការបញ្ចេញ/ការតភ្ជាប់ឡើងវិញ ការລະบายខ្យល់ និងការជូនដំណឹងអំពីសីតុណ្ហភាពមិនប្រក្រតី។.
  10. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅពេលមានផ្ទុកបន្ទុក បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធឈានដល់លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការស្ថិរភាព ហើយរក្សាទុកលទ្ធផលមូលដ្ឋានសម្រាប់ការថែទាំ។.

រាល់ការផ្ទុកចរន្តលើសដែលមិនអាចពន្យល់បាន ការដាច់ហ្វុយស៊ីបភ្លាមៗ សំឡេងរំញ័រពីកុងតាក់ទ័រ សំឡេងរ៉េអាក់ទ័រមិនប្រក្រតី ការឡើងកម្ដៅខ្លាំង ឬការកើនឡើងនៃភាពបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយវ៉ុល ទាមទារឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតមុនពេលបន្តប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។.

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ RFQ សម្រាប់ធនាគារកុងដង់សាត័រ

ផ្តល់ព័ត៌មានខាងក្រោមដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬអ្នកសាងសង់បន្ទះអគ្គិសនី៖

  • វ៉ុលប្រព័ន្ធ ប្រេកង់ ហ្វាស ការរៀបចំប្រព័ន្ធដី និងចំណុចតភ្ជាប់;
  • ទម្រង់បន្ទុក kW/kvar អប្បបរមា ធម្មតា និងអតិបរមា;
  • កត្តាថាមពលផ្លាស់ទី និងកត្តាថាមពលពិតដែលមានស្រាប់ និងគោលដៅ;
  • វិសាលគមអាម៉ូនិក និងចំណុចវាស់វែង;
  • បញ្ជីសារពើភណ្ឌនៃបន្ទុកមិនលីនេអ៊ែរ និងកាលវិភាគប្រតិបត្តិការ;
  • កម្រិត kVA របស់ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ, អ៊ីមផេដង់, និងរបៀបប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង;
  • ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលមាន និងកម្រិតទប់ទល់សៀគ្វីខ្លីដែលត្រូវការសម្រាប់គ្រឿងបង្គុំ;
  • ការគណនា kvar សំណង និងស្ថាបត្យកម្មដែលពេញនិយមសម្រាប់ប្រភេទថេរ/ស្វ័យប្រវត្តិ/ល្បឿនលឿន;
  • កម្រិតដំណោះស្រាយជំហានដែលត្រូវការ និងប្រេកង់នៃការប្តូរដែលរំពឹងទុក;
  • ការសម្រេចចិត្តលើការរចនាបែបស្តង់ដារ, detuned, tuned-filter, active, ឬ hybrid;
  • កម្រិតរបស់កុងដង់សាទ័រ និងរ៉េអាក់ទ័រ, ទិន្នន័យនៃការកំណត់, និងការការពារកម្ដៅ;
  • កាតព្វកិច្ចរបស់ឧបករណ៍ប្តូរ និងភស្តុតាងនៃការសម្របសម្រួលសៀគ្វីខ្លី;
  • តម្រូវការសម្រាប់ការការពារការបញ្ចូល និងការកាត់ផ្តាច់ ការញែកដាច់ពីគ្នា និងការបញ្ចេញចរន្ត;
  • មុខងាររបស់ឧបករណ៍បញ្ជា ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ CT ការទំនាក់ទំនង សញ្ញាព្រមាន និងប្រព័ន្ធចាក់សោសុវត្ថិភាព;
  • កម្រិត IP របស់ប្រអប់ការពារ សីតុណ្ហភាពជុំវិញ កម្ពស់ ការລະบายខ្យល់ ការបញ្ចូលខ្សែភ្លើង និងទំហំទំនេរដែលមាន;
  • ស្តង់ដារ IEC ដែលអាចអនុវត្តបាន ច្បាប់ជាតិ ឯកសារ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាប្រចាំ និងកំណត់ត្រាការដាក់ឱ្យដំណើរការ។.

សម្រាប់ការគាំទ្រក្នុងការជ្រើសរើស សូមផ្តល់ជូន VIOX នូវតង់ស្យុងប្រព័ន្ធ ទម្រង់ផ្ទុកដែលបានវាស់វែង PF ដែលមានស្រាប់ និងគោលដៅ របាយការណ៍អាម៉ូនិក ទិន្នន័យត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ កម្រិតកំហុស តម្រូវការជំហាន និងលក្ខខណ្ឌនៃប្រអប់ការពារ។ ការបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងនេះគឺចាំបាច់មុនពេលសម្របសម្រួលកុងតាក់ទ័រ ការការពារសៀគ្វី សមាសធាតុចែកចាយ និងផ្នែករឹងរបស់ផ្ទាំងបញ្ជា។.

ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ

តើគួរកំណត់ទំហំធនាគារកុងដង់សាត័រដើម្បីសម្រេចបានកត្តាថាមពល 1.00 ដែរឬទេ?

មិនមែនជាលំនាំដើមទេ។ ការប្រែប្រួលនៃបន្ទុក និងការវាស់វែងអាចធ្វើឱ្យគោលដៅឯកភាពក្លាយជាកត្តាថាមពលនាំមុខក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការស្រាល។ សូមប្រើគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី ឬគម្រោង ហើយរក្សាកម្រិតរឹមយឺតឱ្យបានសមស្រប លុះត្រាតែការសិក្សាប្រព័ន្ធបានបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ។.

តើកុងដង់សាត័រអាចកែតម្រូវកត្តាថាមពលអាម៉ូនិកបានដែរឬទេ?

កុងដង់សាត័រកែតម្រូវថាមពលប្រតិកម្មនៃប្រេកង់មូលដ្ឋាន។ ពួកវាមិនលុបចោលចរន្តអាម៉ូនិកពីបន្ទុកមិនលីនេអ៊ែរទេ។ ដូច្នេះ កត្តាថាមពលពិតអាចនៅតែទាបជាងកត្តាថាមពលផ្លាស់ទីបន្ទាប់ពីការកែតម្រូវ។.

តើពេលណាដែលធនាគារកុងដង់សាត័រស្វ័យប្រវត្តិប្រសើរជាងធនាគារថេរ?

ធនាគារកុងដង់សាត័រស្វ័យប្រវត្តិជាទូទៅមានភាពសមស្របជាងនៅពេលដែល kvar អាំងឌុចទ័រផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលវដ្តប្រតិបត្តិការ។ ធនាគារថេរគឺសមស្របតែនៅពេលដែលបន្ទុកដែលបានកែតម្រូវ និងស្ថានភាពប្រតិបត្តិការរបស់វាមានស្ថិរភាពគ្រប់គ្រាន់ ហើយធនាគារមិនអាចនៅតភ្ជាប់ដោយគ្មានបន្ទុកនោះបានទេ។.

តើឧបករណ៍រេអាក់ទ័រដែលមិនបានកំណត់ (detuned reactor) លុបបំបាត់អាម៉ូនិកដែរឬទេ?

មិនចាំបាច់ទេ។ នៅក្នុងធនាគារ PFC ឧបករណ៍រេអាក់ទ័រដែលមិនបានកំណត់ត្រូវបានប្រើជាទូទៅដើម្បីផ្លាស់ប្តូរភាពរំញ័រនៃកុងដង់សាត័រ-រេអាក់ទ័រឱ្យនៅក្រោមអាម៉ូនិកសំខាន់បំផុត និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើនឡើង។ តម្រងអកម្មដែលបានកំណត់ (tuned passive filter) ត្រូវបានរចនាឡើងដោយចេតនាជុំវិញលំដាប់អាម៉ូនិកដែលបានជ្រើសរើស។.

តើ CT របស់ឧបករណ៍បញ្ជា APFC គួរត្រូវបានដំឡើងនៅឯណា?

ទីតាំងរបស់វាត្រូវតែអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍បញ្ជាវាស់បន្ទុកសុទ្ធ និងប្រសិទ្ធភាពនៃធនាគារកុងដង់សាត័រ។ នៅក្នុងការរៀបចំកណ្តាលទូទៅ នោះមានន័យថាវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃទាំងបន្ទុក និងធនាគារ ប៉ុន្តែដំណាក់កាល ប៉ូល និងខ្សែភ្លើងពិតប្រាកដត្រូវតែអនុវត្តតាមដ្យាក្រាមរបស់អ្នកផលិតឧបករណ៍បញ្ជា។.

ប្រភព និងស្តង់ដារ