ការយល់ដឹងអំពីការផ្តាច់ចរន្តរបស់ឧបករណ៍បំលែងចរន្ត (Circuit Breaker): តួនាទីសំខាន់នៃធ្នូអគ្គិសនី

ការយល់ដឹងអំពីការផ្តាច់ចរន្តរបស់ឧបករណ៍បំលែងចរន្ត (Circuit Breaker): តួនាទីសំខាន់នៃធ្នូអគ្គិសនី

ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីគឺជាឧបករណ៍ការពារដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចរន្តកំហុស និងការពារការខូចខាតដល់ឧបករណ៍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនសន្មត់ថាធ្នូអគ្គិសនីគឺជាបាតុភូតដែលមិនចង់បាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី នោះការពិតគឺខុសគ្នាខ្លាំង។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ AC ធ្នូអគ្គិសនីដែលបានគ្រប់គ្រង ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកាត់ផ្តាច់ចរន្តដោយសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការសំខាន់ៗទាំងបួននៃការផ្តាច់ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី បង្ហាញពីមូលហេតុដែលការគ្រប់គ្រងធ្នូ ជាជាងការលុបបំបាត់ធ្នូ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការការពារអគ្គិសនីទំនើប។ រូបភាពទី 1: ការដំឡើងឧស្សាហកម្ម VIOX.

ការដំឡើងឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីឧស្សាហកម្ម VIOX នៅក្នុងស្ថានីយ៍អគ្គិសនី
នៅក្នុងស្ថានីយ៍បំប្លែងអគ្គិសនី សៀគ្វីល្មើស ហេតុអ្វីបានជាធ្នូអគ្គិសនីចាំបាច់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី

វិស្វករជាច្រើនជឿជាក់ដោយវិចារណញាណថាការលុបបំបាត់ធ្នូអគ្គិសនី នឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ AC ការព្យាយាម "កាត់ផ្តាច់យ៉ាងខ្លាំង" ចរន្តដោយគ្មានធ្នូ បង្កើតផលវិបាកដ៏គ្រោះថ្នាក់។ នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងដាច់ដោយឡែកភ្លាមៗដោយគ្មានការបង្កើតធ្នូ ថាមពលម៉ាញ៉េទិចដែលផ្ទុកនៅក្នុងបន្ទុកអាំងឌុចទ័រ មិនមានកន្លែងដើម្បីរំសាយទេ។ ថាមពលនេះផ្ទេរភ្លាមៗទៅ capacitance ដែលវង្វេង បង្កើតវ៉ុលលើសដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការបរាជ័យនៃអ៊ីសូឡង់ និងបាតុភូតនៃការវាយត្រឡប់មកវិញ។

ធ្នូអគ្គិសនីដែលបានគ្រប់គ្រង ដំណើរការជាកុងតាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យថាមពលផ្ទុកត្រឡប់ទៅប្រភពថាមពលវិញដោយសណ្តាប់ធ្នាប់។ ធ្នូផ្តល់នូវផ្លូវចរន្តរហូតដល់ចរន្ត AC ឈានដល់សូន្យដោយធម្មជាតិ ដែលនៅពេលនោះការរលត់កើតឡើងក្រោមលក្ខខណ្ឌអំណោយផល។ បន្ទាប់មកឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីត្រូវតែទប់ទល់នឹងវ៉ុលសងត្រឡប់បណ្តោះអាសន្ន (TRV) ដើម្បីបញ្ចប់ការកំណត់ប្រព័ន្ធឡើងវិញដោយសុវត្ថិភាព។.

រូបភាពទី 2: ផ្នែកខាងក្នុងនៃឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី VIOX បង្ហាញពីបន្ទប់ធ្នូ និងទំនាក់ទំនង.

ផ្នែកខាងក្នុងនៃឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី VIOX បង្ហាញពីបន្ទប់ធ្នូ និងទំនាក់ទំនង
ដំណើរការសំខាន់ៗទាំងបួននៃការផ្តាច់ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី

ដំណើរការទី 1: ការបំបែកទំនាក់ទំនង និងការបង្កើតធ្នូ

នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីដាច់ដំបូង ស្ពានទំនាក់ទំនងខ្នាតតូចនៅសល់រវាងពួកវា។ នៅចំណុចប្រសព្វនេះ ដង់ស៊ីតេចរន្តក្លាយជាខ្ពស់ខ្លាំង បណ្តាលឱ្យសម្ភារៈទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់ការរលាយ ការហួត និងការ ionization ។ ដំណើរការនេះបង្កើតជាឆានែលប្លាស្មា គឺធ្នូអគ្គិសនី នៅក្នុងឧបករណ៍ពន្លត់ធ្នូ (ខ្យល់ ប្រេង ឧស្ម័ន SF₆ ឬចំហាយលោហៈនៅក្នុងកន្លែងទំនេរ)។

ដំណាក់កាលបង្កើតធ្នូ មិនតំណាងឱ្យការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញវាបញ្ជូនថាមពលទៅក្នុងផ្លូវចរន្តដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ការពារការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ។ ក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលនេះ ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីបង្កើតគម្លាតទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រាន់ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌត្រជាក់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការរលត់ធ្នូបន្តបន្ទាប់។ សីតុណ្ហភាពឆានែលប្លាស្មាអាចឡើងដល់ 20,000°C (36,000°F) ដែលធ្វើឱ្យការរចនាបន្ទប់ធ្នូត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។.

ដំណើរការទី 2: ការថែទាំធ្នូ និងការត្រឡប់ថាមពល.

ក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលថែទាំធ្នូ ចរន្តបន្តហូរតាមប្លាស្មាធ្នូ ខណៈពេលដែលថាមពលម៉ាញ៉េទិចពីបន្ទុកអាំងឌុចទ័រ ត្រឡប់ទៅប្រភពថាមពលវិញបន្តិចម្តងៗ។ ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីទំនើបប្រើបច្ចេកទេសផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការនេះ៖

ប្រព័ន្ធឧស្ម័ន ឬប្រេង

  • បង្កើតលំហូរល្បឿនលឿនដែលត្រជាក់ និងបំបែកភាគល្អិតអ៊ីយ៉ុង យន្តការផ្លុំម៉ាញ៉េទិច
  • ពន្លូត និងបំបែកធ្នូដោយប្រើកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច បរិស្ថានកន្លែងទំនេរ
  • ធ្វើឱ្យសាយភាយចំហាយលោហៈ និងត្រជាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស បំពង់បង្ហូរធ្នូ
  • បែងចែកធ្នូទៅជាផ្នែកតូចៗជាច្រើនសម្រាប់ការត្រជាក់កាន់តែខ្លាំង ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីត្រូវតែរក្សាធ្នូសម្រាប់រយៈពេលអប្បបរមា ខណៈពេលដែលសម្រេចបាននូវការបំបែកទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រាន់។ ពេលវេលាធ្នូអប្បបរមានេះប្រែប្រួលតាមវ៉ុលប្រព័ន្ធ និងទំហំចរន្ត ប៉ុន្តែជាធម្មតាមានចាប់ពី 8-20 មិល្លីវិនាទីនៅ 50 Hz ។ ពេលវេលាធ្នូមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬគម្លាតទំនាក់ទំនងមិនគ្រប់គ្រាន់ បណ្តាលឱ្យមានការវាយត្រឡប់មកវិញ នៅពេលដែលការសងត្រឡប់វ៉ុលកើតឡើង។

រូបភាពទី 3: គំនូសតាងបច្ចេកទេស VIOX បង្ហាញពីដំណាក់កាលទាំងបួននៃដំណើរការកាត់ផ្តាច់ធ្នូឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី.

គំនូសតាងបច្ចេកទេស VIOX បង្ហាញពីដំណាក់កាលទាំងបួននៃដំណើរការរំខានធ្នូឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី
ដំណើរការទី 3: ការឆ្លងកាត់សូន្យបច្ចុប្បន្ន និងការរលត់ធ្នូ

នៅពេលដែលចរន្ត AC ខិតជិតការឆ្លងកាត់សូន្យធម្មជាតិរបស់វា ទំនាក់ទំនងដែលត្រជាក់ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការបំបែកគ្រប់គ្រាន់ ធ្វើឱ្យការ de-ionization ធ្នូយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ កម្លាំង dielectric រវាងទំនាក់ទំនងងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស រហូតដល់ 20 kV/μs នៅក្នុងឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីកន្លែងទំនេរ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការរលត់ធ្នូនៅចំណុចសូន្យបច្ចុប្បន្ន។

ពេលដ៏សំខាន់នេះកំណត់ភាពជោគជ័យនៃការកាត់ផ្តាច់។ ធ្នូមិនរលត់ទេ នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងដាច់ដំបូង ការកាត់ផ្តាច់ចរន្តពិតប្រាកដកើតឡើងតែនៅសូន្យបច្ចុប្បន្ន ជាមួយនឹងការ de-ionization ដោយជោគជ័យ។ កត្តាជាច្រើនមានឥទ្ធិពលលើភាពជោគជ័យនៃការរលត់នៃការឆ្លងកាត់ដំបូង៖.

ល្បឿនបើកទំនាក់ទំនង និងចម្ងាយធ្វើដំណើរ

  • លក្ខណៈសម្បត្តិនៃឧបករណ៍ពន្លត់ធ្នូ និងលក្ខណៈលំហូរ
  • សមាសភាពសម្ភារៈទំនាក់ទំនង និងលក្ខណៈសម្បត្តិទែរម៉ល
  • វ៉ុលប្រព័ន្ធ និងទំហំចរន្ត
  • សីតុណ្ហភាព និងលក្ខខណ្ឌសម្ពាធនៅក្នុងបន្ទប់ធ្នូ
  • ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ចរន្តខ្លីខ្ពស់ រួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាបំបែកធ្នូកម្រិតខ្ពស់ និងយន្តការត្រជាក់ដែលបានពង្រឹង ដើម្បីធានាបាននូវការរលត់ដែលអាចទុកចិត្តបាននៅការឆ្លងកាត់សូន្យបច្ចុប្បន្នដំបូង។

ដំណើរការទី 4: TRV ទប់ទល់ និងការសងត្រឡប់វ៉ុល.

ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការរលត់ធ្នូ វ៉ុលសងត្រឡប់បណ្តោះអាសន្ន (TRV) លេចឡើងនៅទូទាំងទំនាក់ទំនងបើកចំហ។ វ៉ុលនេះបណ្តាលមកពី superposition នៃសមាសធាតុចំហៀងប្រភព និងចំហៀងផ្ទុក ជាធម្មតាបង្ហាញពីឥរិយាបថ oscillatory ពហុប្រេកង់។ លក្ខណៈនៃរលក TRV រួមមាន៖

អត្រានៃការកើនឡើងនៃវ៉ុលសងត្រឡប់ (RRRV)

  • ៖ អត្រាកើនឡើងវ៉ុលដំបូង វាស់វែងជា kV/μsទទឹង TRV កំពូល
  • ៖ ភាពតានតឹងវ៉ុលអតិបរមានៅលើទំនាក់ទំនងបើកចំហសមាសធាតុប្រេកង់
  • ៖ ប្រេកង់រំញ័រច្រើនពី inductances និង capacitances របស់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីត្រូវតែទប់ទល់នឹង TRV ក្នុងដែនកំណត់ស្តង់ដារ (IEC 62271-100, IEEE C37.04) ដើម្បីការពារការវាយត្រឡប់មកវិញ។ ប្រសិនបើការសងត្រឡប់ dielectric មិនពេញលេញ នៅពេលដែល TRV ឡើងដល់កំពូល នោះការបញ្ឆេះធ្នូកើតឡើងវិញ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការបរាជ័យដ៏មហន្តរាយ។ នៅពេលដែលរំញ័របណ្តោះអាសន្នថយចុះ វ៉ុលមានស្ថេរភាពនៅវ៉ុលសងត្រឡប់ប្រេកង់ថាមពល (RV) ដែលបញ្ចប់លំដាប់កាត់ផ្តាច់ និងអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការឡើងវិញភ្លាមៗ។

ប្រភេទឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី និងវិធីសាស្ត្រពន្លត់ធ្នូ.

រូបភាពទី 4: គំនូសតាងប្រៀបធៀប VIOX នៃវិធីសាស្ត្រពន្លត់ធ្នូផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី

គំនូសតាងប្រៀបធៀប VIOX នៃវិធីសាស្ត្រពន្លត់ធ្នូផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី
ឧបករណ៍ពន្លត់ធ្នូ
សៀគ្វីល្មើសប្រភេទ យន្តការពន្លត់ចម្បង កន្លែងទំនេរខ្ពស់ (10⁻⁴ ទៅ 10⁻⁷ Pa) ជួរវ៉ុលធម្មតា គុណសម្បត្តិសំខាន់ៗ ដែនកំណត់
ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីខ្វះចន្លោះ (VCB) ការសាយភាយ និង condensation ចំហាយលោហៈយ៉ាងឆាប់រហ័ស 3.6 kV ទៅ 40.5 kV ការថែទាំតិចតួចបំផុត ការរចនាបង្រួម គ្មានការព្រួយបារម្ភអំពីបរិស្ថាន កំណត់ចំពោះកម្មវិធីវ៉ុលមធ្យម ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី SF₆
ឧស្ម័ន sulfur hexafluoride កម្លាំង dielectric ខ្ពស់ និងចរន្តកំដៅ 72.5 kV ទៅ 800 kV សមត្ថភាពកាត់ផ្តាច់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដំណើរការដែលអាចទុកចិត្តបាន ការព្រួយបារម្ភអំពីបរិស្ថាន (ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់) តម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យឧស្ម័ន ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីផ្លុំខ្យល់
ខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ (20-30 bar) ការផ្លុំខ្យល់ល្បឿនលឿន ត្រជាក់ និងបំបែកធ្នូ 132 kV ទៅ 400 kV បច្ចេកវិទ្យាដែលបានបញ្ជាក់ គ្មានឧស្ម័នពុល តម្រូវឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ការបង្កើតសំលេងរំខាន Requires compressor infrastructure, noise generation
ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីប្រេង ប្រេងអ៊ីសូឡង់រ៉ែ ការបង្កើតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនពីការបំបែកប្រេងបង្កើតផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះ 11 kV ទៅ 220 kV សំណង់សាមញ្ញ សន្សំសំចៃ គ្រោះថ្នាក់ភ្លើងតម្រូវឱ្យមានការថែទាំប្រេងជាប្រចាំ
ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីម៉ាញេទិកខ្យល់ ខ្យល់បរិយាកាស ដែនម៉ាញេទិកបង្វែរ និងពន្លូតធ្នូទៅក្នុងរន្ធធ្នូ រហូតដល់ 15 kV មិនត្រូវការឧបករណ៍ពិសេស ការថែទាំសាមញ្ញ សមត្ថភាពបំបែកមានកំណត់ ការរចនាធំ

លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រធ្នូនៅក្នុងឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ តម្លៃធម្មតា សារៈសំខាន់
សីតុណ្ហភាពធ្នូ 15,000°C ទៅ 30,000°C កំណត់អត្រាសំណឹកសម្ភារៈ និងតម្រូវការត្រជាក់
វ៉ុលធ្នូ 30V ទៅ 500V (ប្រែប្រួលតាមប្រភេទ) ប៉ះពាល់ដល់ការសាយភាយថាមពល និងលក្ខណៈ TRV
ពេលវេលាធ្នូតូចបំផុត (50 Hz) 8-20 មិល្លីវិនាទី តម្រូវឱ្យមានការបំបែកទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រាន់ និងការត្រជាក់
អត្រានៃការស្តារឡើងវិញនៃឌីអេឡិចត្រិច 5-20 kV/μs ល្បឿននៃការស្តារកម្លាំងអ៊ីសូឡង់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីការផុតពូជ
កត្តាកំពូល TRV 1.4 ទៅ 1.8 × វ៉ុលប្រព័ន្ធ ភាពតានតឹងវ៉ុលអតិបរមាក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្តារឡើងវិញ
RRRV (អត្រានៃការកើនឡើង) 0.1-5 kV/μs កំណត់លទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារឡើងវិញ
អត្រាសំណឹកទំនាក់ទំនង 0.01-1 មម ក្នុង 1000 ប្រតិបត្តិការ ប៉ះពាល់ដល់ចន្លោះពេលថែទាំ និងអាយុកាលទំនាក់ទំនង

ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ

សំណួរ៖ ហេតុអ្វីបានជាឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីមិនលុបបំបាត់ធ្នូទាំងស្រុងកំឡុងពេលផ្តាច់?

ចម្លើយ៖ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ AC ធ្នូដែលបានគ្រប់គ្រងគឺចាំបាច់សម្រាប់ការរំខានចរន្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ ការលុបបំបាត់ធ្នូនឹងបណ្តាលឱ្យថាមពលអាំងឌុចទ័របង្កើតវ៉ុលលើសដែលមានគ្រោះថ្នាក់។ ធ្នូផ្តល់នូវផ្លូវ conductive ដែលបានគ្រប់គ្រងដែលអនុញ្ញាតឱ្យថាមពលត្រឡប់ទៅប្រភពវិញដោយសុវត្ថិភាពរហូតដល់ចរន្តឈានដល់សូន្យដោយធម្មជាតិ ការពារការខូចខាតឧបករណ៍ និងអស្ថិរភាពប្រព័ន្ធ។.

សំណួរ៖ តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង TRV និង RRRV នៅក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី?

ចម្លើយ៖ TRV (Transient Recovery Voltage) គឺជាវ៉ុល oscillatory សរុបដែលលេចឡើងនៅទូទាំងទំនាក់ទំនង breaker បន្ទាប់ពីការផុតពូជធ្នូ។ RRRV (Rate of Rise of Recovery Voltage) វាស់វែងជាពិសេសថាតើវ៉ុលនេះកើនឡើងលឿនប៉ុណ្ណាក្នុងពេលដំបូង ដែលបង្ហាញជា kV/μs។ RRRV មានសារៈសំខាន់ ពីព្រោះប្រសិនបើវ៉ុលកើនឡើងលឿនជាងកម្លាំង dielectric ស្តារឡើងវិញ នោះការវាយប្រហារធ្នូឡើងវិញកើតឡើង។.

សំណួរ៖ តើឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីខ្វះចន្លោះពន្លត់ធ្នូដោយគ្មានឧស្ម័ន ឬប្រេងដោយរបៀបណា?

ចម្លើយ៖ ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីខ្វះចន្លោះប្រើចំហាយលោហៈពីសំណឹកទំនាក់ទំនងជាឧបករណ៍ផ្ទុកធ្នូ។ នៅក្នុងកន្លែងខ្វះចន្លោះខ្ពស់ (10⁻⁴ ទៅ 10⁻⁷ Pa) ចំហាយលោហៈសាយភាយ និង condense យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅលើផ្ទៃទំនាក់ទំនង និងខែល។ បរិយាកាសខ្វះចន្លោះផ្តល់នូវការស្តារឡើងវិញនៃអ៊ីសូឡង់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ (រហូតដល់ 20 kV/μs) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពន្លត់ធ្នូនៅពេលឆ្លងកាត់សូន្យបច្ចុប្បន្នដំបូង។.

សំណួរ៖ តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលកំណត់ពេលវេលាធ្នូតូចបំផុតនៅក្នុងឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី?

ចម្លើយ៖ ពេលវេលាធ្នូតូចបំផុតអាស្រ័យលើល្បឿននៃការបើកទំនាក់ទំនង ចម្ងាយបំបែកដែលត្រូវការ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃឧបករណ៍ពន្លត់ធ្នូ និងកម្រិតវ៉ុលប្រព័ន្ធ។ ពេលវេលាធ្នូមិនគ្រប់គ្រាន់បណ្តាលឱ្យមានគម្លាតទំនាក់ទំនងមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬការត្រជាក់មិនពេញលេញ បណ្តាលឱ្យមានការវាយប្រហារឡើងវិញនៅពេលដែលវ៉ុលស្តារឡើងវិញលេចឡើង។ ប្រព័ន្ធបីដំណាក់កាលតម្រូវឱ្យមានការពិចារណាអំពីភាពខុសគ្នានៃមុំដំណាក់កាលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមេកានិចដំណាលគ្នា។.

សំណួរ៖ ហេតុអ្វីបានជាឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីវ៉ុលខ្ពស់ត្រូវការវិធីសាស្ត្រពន្លត់ធ្នូទំនើបជាងមុន?

ចម្លើយ៖ វ៉ុលខ្ពស់បង្កើតធ្នូដែលមានថាមពលខ្លាំងជាងមុន ជាមួយនឹងការ ionization កាន់តែច្រើន។ ដង់ស៊ីតេថាមពលដែលបានកើនឡើងតម្រូវឱ្យមានយន្តការត្រជាក់ដែលបានពង្រឹង ការធ្វើដំណើរទំនាក់ទំនងយូរជាងមុន និងឧបករណ៍ផ្ទុកពន្លត់ធ្នូដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ ប្រព័ន្ធវ៉ុលខ្ពស់ក៏បង្កើតទំហំ TRV ខ្ពស់ជាងមុន និងអត្រា RRRV ដែលទាមទារការស្តារឡើងវិញនៃ dielectric លឿនជាងមុន និងសមត្ថភាពទប់ទល់កាន់តែខ្លាំង ដើម្បីការពារការបរាជ័យនៃការវាយប្រហារឡើងវិញដោយមហន្តរាយ។.

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ វិទ្យាសាស្ត្រនៅពីក្រោយការការពារសៀគ្វីសុវត្ថិភាព

ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការសំខាន់ៗចំនួនបួននៃការផ្តាច់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី—ការបំបែកទំនាក់ទំនង និងការបង្កើតធ្នូ ការថែទាំធ្នូ និងការត្រឡប់ថាមពល ការឆ្លងកាត់សូន្យបច្ចុប្បន្ន និងការផុតពូជ និងការទប់ទល់ TRV—បង្ហាញពីមូលហេតុដែលធ្នូអគ្គិសនីដែលបានគ្រប់គ្រងមានសារៈសំខាន់ចំពោះការការពារប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ជាជាងការខ្វះខាតការរចនាដើម្បីលុបបំបាត់។.

ការរចនាឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីកម្រិតខ្ពស់របស់ VIOX Electric រួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងធ្នូទំនើប សម្ភារៈទំនាក់ទំនងដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរ និងបន្ទប់ធ្នូដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងជាក់លាក់ ដើម្បីធានាបាននូវការការពារដែលអាចទុកចិត្តបាននៅទូទាំងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការទាំងអស់។ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងថាមពលធ្នូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទប់ទល់នឹង TRV ក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិ ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី VIOX ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងអាយុវែងដែលប្រព័ន្ធអគ្គិសនីទំនើបត្រូវការ។.

សម្រាប់លក្ខណៈបច្ចេកទេស ការណែនាំអំពីកម្មវិធី ឬដំណោះស្រាយឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីតាមតម្រូវការ, សូមទាក់ទងក្រុមវិស្វកម្មរបស់ VIOX Electric ដើម្បីពិភាក្សាអំពីតម្រូវការការពារជាក់លាក់របស់អ្នក។.

និពន្ធរូបភាព

សួស្តី,ខ្ញុំពិតករមួយឧទ្ទិសវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹង ១២ ឆ្នាំនៃបទពិសោធនៅក្នុងអគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម។ នៅ VIOX អគ្គិសនី,របស់ខ្ញុំផ្ដោតលើការផ្តគុណភាពខ្ពគ្គិសនីដំណោះស្រាយតម្រូវដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់យើងថិជន។ របស់ខ្ញុំជំនាញវិសាលភាពឧស្សាហកស្វ័យប្រវត្តិលំនៅដ្ឋានខ្សែ,និងពាណិជ្ជគ្គិសនីប្រព័ន្ធ។ទាក់ទងខ្ញុំ [email protected] ប្រសិនបើមានសំណួរ។

តារាងមាតិកា
    Tambahkan tajuk untuk mulai membuat daftar isi
    ស្នើសុំសម្រង់ឥឡូវនេះ