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៖
Qcគឺជាថាមពលប្រតិកម្មកាប៉ាស៊ីទីវដែលត្រូវការគិតជា kvar;ទំគឺជាថាមពលសកម្មតំណាងគិតជា kW;phi1គឺជាមុំដំណាក់កាលដែលត្រូវនឹងមេគុណថាមពលផ្លាស់ទីដែលមានស្រាប់;phi2គឺជាមុំដំណាក់កាលដែលត្រូវនឹងមេគុណថាមពលផ្លាស់ទីគោលដៅ។.
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។.

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៖
- តើអ្វីជាការផ្លាស់ប្តូរតូចបំផុតដែលអាចធ្វើម្តងទៀតបាននៃ kvar អាំងឌុចទ័រ ដែលគួរតែជំរុញឱ្យមានជំហានមួយ?
- តើអ្វីជាបន្ទុកទាបបំផុតដែលធនាគារកុងដង់សាត័រនឹងនៅតែដំណើរការ?
- តើជំហានតូចបំផុតដែលបានតភ្ជាប់នឹងបង្កើតកត្តាថាមពលនាំមុខនៅពេលបន្ទុកអប្បបរមាដែរឬទេ?
- 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 |

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។.
- ត្រូវផ្តាច់ប្រភពថាមពលចេញពីបន្ទះបញ្ជា ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្មានវ៉ុលអគ្គិសនី និងធានាថាបណ្ដាឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពល (capacitors) ទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចេញថាមពលអស់មុនពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ។.
- ត្រូវពិនិត្យមើលកម្រិតកំណត់របស់គ្រឿងបរិក្ខារ ទំហំខ្សែចំលង កំណត់ត្រាកម្លាំងបង្វិល (torque) ការតភ្ជាប់ដីការពារ (earthing) គម្លាតសុវត្ថិភាព ការផ្គូផ្គងរវាងរ៉េអាក់ទ័រនិងកាប៉ាស៊ីទ័រ និងការសម្របសម្រួលឧបករណ៍ការពារ។.
- ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់វ៉ុលយោងរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា សមាមាត្រ CT ប៉ូលរបស់ CT ការកំណត់ដំណាក់កាល (phase) និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអន្តរឡុក (interlocks) របស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬប្រព័ន្ធខាងក្រៅ។.
- ត្រូវផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់សៀគ្វីបញ្ជា និងផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាអាសន្នព្រមទាំងការបញ្ចូលទិន្នន័យសីតុណ្ហភាព មុនពេលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្តូរដំណាក់កាលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។.
- ត្រូវប្តូរដំណាក់កាលនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ការផ្លាស់ប្តូរដែលរំពឹងទុកនៃចរន្តតាមដំណាក់កាល (phase currents), kvar, ទិសដៅនៃកត្តាថាមពល (power-factor) និងការបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍បញ្ជា។.
- ត្រូវពិនិត្យមើលថាគ្មានដំណាក់កាលណាមួយបណ្តាលឱ្យមានកត្តាថាមពលនាំមុខ (leading power factor) នៅពេលផ្ទុកអប្បបរមាដែលបានកំណត់។.
- ត្រូវកត់ត្រាចរន្តរបស់កាប៉ាស៊ីទ័រ និងរ៉េអាក់ទ័រដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ true-RMS ហើយប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងកម្រិតកំណត់ដែលបានប្រកាស និងការសិក្សាផ្នែករចនា។.
- ត្រូវវាស់វែងអាម៉ូនិកនៃវ៉ុល និងចរន្តដោយមានការដំណើរការនៃបន្ទុកមិនលីនេអ៊ែរ (nonlinear loads) ដែលតំណាងឱ្យប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង។.
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រេកង់នៃការប្តូរ ការបង្វិលតាមជំហាន ការពន្យារពេលនៃការបញ្ចេញ/ការតភ្ជាប់ឡើងវិញ ការລະบายខ្យល់ និងការជូនដំណឹងអំពីសីតុណ្ហភាពមិនប្រក្រតី។.
- 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
- IEC 61921:2017 – កុងដង់សឺរថាមពល៖ ធនាគារកែតម្រូវកត្តាថាមពលវ៉ុលទាប
- IEC 60831-1:2014 – កុងដង់សឺរថាមពលប្រភេទ shunt ដែលជួសជុលដោយខ្លួនឯងរហូតដល់ 1,000 V
- IEC 61642:1997 – បណ្តាញ AC ឧស្សាហកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយអាម៉ូនិក
- ABB – ការកែតម្រូវកត្តាថាមពល និងការចម្រោះអាម៉ូនិកនៅក្នុងរោងចក្រអគ្គិសនី
- Eaton – ការកែតម្រូវកត្តាថាមពល៖ មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់វិស្វកររោងចក្រ
- Schneider Electric – មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការរចនា និងផលិតទូកែតម្រូវកត្តាថាមពល LV



