VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ການອະທິບາຍຮາມອນິກໃນລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ THD: ສາເຫດ, ຜົນກະທົບ, ການວັດແທກ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ຮາມອນິກໃນລະບົບໄຟຟ້າແມ່ນອົງປະກອບຂອງແຮງດັນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ເປັນທະວີຄູນຂອງຄວາມຖີ່ພື້ນຖານຂອງລະບົບ. ໃນລະບົບ 50 Hz, ຮາມອນິກລຳດັບທີ 3 ແມ່ນ 150 Hz ແລະ ລຳດັບທີ 5 ແມ່ນ 250 Hz; ສ່ວນໃນລະບົບ 60 Hz, ຈະເປັນ 180 Hz ແລະ 300 Hz. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈະປະສົມກັບຮູບຄື້ນພື້ນຖານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຜິດເພ້ຽນໄປຈາກຮູບຄື້ນຊາຍ (sine wave) ໃນອຸດົມຄະຕິ.

ຄ່າຄວາມຜິດເພ້ຽນຮາມອນິກລວມ (THD) ເປັນການບີບອັດເນື້ອຫາຮາມອນິກລວມໃຫ້ເປັນຄ່າເປີເຊັນດຽວ. ມັນມີປະໂຫຍດໃນການກວດສອບ, ຕິດຕາມແນວໂນ້ມ ແລະ ປຽບທຽບຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້, ແຕ່ຄ່າ THD ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດລະບຸແຫຼ່ງກຳເນີດ, ລຳດັບຮາມອນິກທີ່ເດັ່ນ, ຈຸດປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້. ການປະເມີນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະຕ້ອງແຍກຄວາມຜິດເພ້ຽນຂອງແຮງດັນອອກຈາກຄວາມຜິດເພ້ຽນຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ຢືນຢັນຈຸດທີ່ທຳການວັດແທກ, ກວດສອບສະເປກຕຣັມຮາມອນິກ ແລະ ປະເມີນການຕິດຕັ້ງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໂຫຼດຕົວຈິງ.

Key Takeaways

  • ໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (Nonlinear loads) ສ້າງກະແສໄຟຟ້າຮາມອນິກເພາະມັນດຶງກະແສໄຟຟ້າເປັນພັລສ໌ (pulses) ແທນທີ່ຈະເປັນສັດສ່ວນກັບແຮງດັນທີ່ຈ່າຍໃຫ້.
  • ກະແສໄຟຟ້າຮາມອນິກທີ່ໄຫຼຜ່ານອິມພີແດນສ໌ຂອງລະບົບໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດເພ້ຽນຂອງແຮງດັນຮາມອນິກ.
  • THDv, THDi, ແລະ ຄວາມຜິດເພ້ຽນຄວາມຕ້ອງການລວມ (TDD) ໃຊ້ຕົວຫານ ຫຼື ຄ່າອ້າງອີງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ບໍ່ຄວນນຳມາໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
  • IEEE 519 ນຳໃຊ້ເປົ້າໝາຍຄວາມຜິດເພ້ຽນຂອງແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າໃນສະພາວະຄົງທີ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມ (PCC) ຂອງຜູ້ໃຊ້, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານແບບທົ່ວໄປສຳລັບທຸກຂົ້ວຕໍ່ອຸປະກອນ.
  • ຄ່າ THDi ທີ່ສູງໃນຂະນະທີ່ໂຫຼດເບົາອາດເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້ ເນື່ອງຈາກຕົວຫານຂອງກະແສໄຟຟ້າພື້ນຖານມີຄ່າໜ້ອຍ; TDD ຈະໃຫ້ຄ່າອ້າງອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການປະເມີນທີ່ຈຸດ PCC.
  • ການບັນເທົາບັນຫາຄວນປະຕິບັດຕາມການວັດແທກ. ເຣັກເຕີ, ຟິວເຕີແບບຕັ້ງຮັບ, ຟິວເຕີຮາໂມນິກແບບແອກທີບ, ວົງຈອນຮີກຕິໄຟແບບຫຼາຍພルス ແລະ ໄດຣຟ໌ແບບ active-front-end ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້.
  • ຊຸດຄາປາຊີເຕີແບັງສຳລັບປັບປ່ຽນຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບມາດຕະຖານ ບໍ່ແມ່ນຟິວເຕີຮາໂມນິກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເຣໂຊນານ (resonance) ຖ້ານຳໄປໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການສຶກສາເລື່ອງຮາໂມນິກກ່ອນ.

ຮາໂມນິກ, THD, ແລະ TDD ໂດຍສັງເຂບ

ປະລິມານ ສິ່ງທີ່ມັນອະທິບາຍ ຄ່າອ້າງອີງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕີຄວາມໝາຍທີ່ພົບເລື້ອຍ
ຮາໂມນິກແຕ່ລະອັນ ຂະໜາດຂອງອັນດັບຮາໂມນິກໜຶ່ງ, ເຊັ່ນ: ລຳດັບທີ 5 ຄວາມຖີ່ພື້ນຖານ ຫຼື ຄ່າອ້າງອີງອື່ນໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ການລະບຸແຫຼ່ງກຳເນີດຫຼັກ ແລະ ການເລືອກຟິວເຕີ ການພິຈາລະນາພຽງແຕ່ THD ແລະ ການພາດລຳດັບຄວາມຖີ່ຫຼັກໜຶ່ງໄປ
THDv ຄວາມຜິດເພ້ຍຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຮາມອນນິກລວມ ແຮງດັນໄຟຟ້າພື້ນຖານ ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງຮູບຄື້ນທີ່ບັດບາ (bus) ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ອຸປະກອນ ການນຳໃຊ້ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າອັນດຽວກັນໃນທຸກຈຸດ
THDi ຄວາມຜິດເພ້ຍຂອງກະແສໄຟຟ້າຮາໂມນິກລວມ ກະແສໄຟຟ້າພື້ນຖານໃນຂະນະທີ່ວັດແທກ ການປະເມີນໂຫຼດ ແລະ ການຕິດຕາມພຶດຕິກຳການເຮັດວຽກຂອງມັນ ການປຽບທຽບ THDi ລະຫວ່າງໂຫຼດເບົາ ແລະ ໂຫຼດເຕັມໂດຍບໍ່ມີບໍລິບົດ
TDD ກະແສໄຟຟ້າຮາໂມນິກລວມທຽບກັບກະແສໄຟຟ້າຄວາມຕ້ອງການ ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, IL IEEE 519-style current assessment at the PCC ການຖືວ່າເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງ THDi
ສະເປກຕຣຳຂອງຮາມອນິກ ຂະໜາດຂອງແຕ່ລະອັນດັບຮາມອນິກທີ່ວັດແທກໄດ້ ຄວາມຖີ່ພື້ນຖານ ຫຼື ຄ່າອ້າງອີງຂອງເຄື່ອງມື ການວິເຄາະຫາແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ການເລືອກວິທີການຫຼຸດຜ່ອນ ການໃຊ້ຄ່າລວມພຽງຄ່າດຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບອັນດັບຂອງຮາມອນິກ

ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮາມອນິກໃນລະບົບໄຟຟ້າ?

ໂຫຼດແບບເສັ້ນ (linear load) ຈະດຶງຮູບຄື້ນກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ມີອັດຕາສ່ວນທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ປ້ອນເຂົ້າ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແບບຕ້ານທານແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ງ່າຍດາຍ. ໂຫຼດແບບບໍ່ເປັນເສັ້ນ (nonlinear load) ຈະປ່ຽນແປງຄ່າ impedance ໃນລະຫວ່າງແຕ່ລະຮອບວຽນ ຫຼື ໃຊ້ການສະວິດຊິງ ແລະ ການປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າ (rectification), ດັ່ງນັ້ນກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຈຶ່ງຖືກດຶງອອກມາເປັນພ pulses ຫຼື ເປັນສ່ວນທີ່ຖືກຕັດອອກ. ການວິເຄາະແບບ Fourier ຈະສະແດງຮູບຄື້ນທີ່ຜິດເພ້ຽນນັ້ນອອກມາເປັນອົງປະກອບຄວາມຖີ່ພື້ນຖານ ບວກກັບອົງປະກອບຂອງຮາມອນິກ.

ຄວາມຖີ່ຂອງລຳດັບຮາໂມນິກ h ຄື:

fh = h x f1

ໂດຍທີ່:
fh = ຄວາມຖີ່ຮາໂມນິກ
h  = ລຳດັບຮາໂມນິກ: 2, 3, 4, 5...
f1 = ຄວາມຖີ່ພື້ນຖານ: ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 50 Hz ຫຼື 60 Hz

ໂຫຼດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮາໂມນິກທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ວົງຈອນຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (VFDs) ແບບ 6 ພルス ແລະ ໂຫຼດວົງຈອນປ່ຽນກະແສອື່ນໆ;
  • ລະບົບສຳຮອງໄຟຟ້າ (UPSs);
  • ພາວເວີຊັບພາຍແບບສະວິດຊິງໃນຄອມພິວເຕີ, ເຊີບເວີ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມ;
  • ໄດຣເວີ LED ແລະ ບາລາດໄຟຟ້າແບບອີເລັກໂທຣນິກ;
  • ເຄື່ອງສາກແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນສາກໄຟຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ;
  • ອຸປະກອນເຊື່ອມ, ເຕົາຫຼອມໄຟຟ້າແບບອາກ (arc furnaces), ແລະ ຂະບວນການອຸດສາຫະກຳທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນອື່ນໆ;
  • ອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກອີ່ມຕົວພາຍໃຕ້ສະພາວະການເຮັດວຽກທີ່ຜິດປົກກະຕິ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໂຫຼດຈະປ່ອຍກະແສຮາໂມນິກອອກມາກ່ອນ. ໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວໄຫຼຜ່ານໝໍ້ແປງ, ສາຍໄຟ, ແຖບທອງແດງ (busbar), ແລະ ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນຕົກຮາໂມນິກ. ການບິດເບືອນຂອງແຮງດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັສ (bus) ດຽວກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າການປ່ຽນໂຫຼດທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນນັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນການກຳຈັດແຫຼ່ງກຳເນີດໃນລະດັບລະບົບ, ໃນຂະນະທີ່ການເພີ່ມຟິວເຕີໃສ່ບັສທີ່ຜິດພາດອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.

ຮາໂມນິກບິດເບືອນຮູບຄື້ນ AC ໄດ້ແນວໃດ

ຮູບຄື້ນຊາຍ (sinusoidal) ທີ່ເໝາະສົມຈະປະກອບດ້ວຍຄວາມຖີ່ພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ. ໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນໃນຄວາມເປັນຈິງອາດຈະດຶງກະແສພື້ນຖານບວກກັບອົງປະກອບລຳດັບທີ 3, 5, 7, ແລະ ສູງກວ່າ. ໃນແຕ່ລະຂະນະ, ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈະລວມກັນທາງພຶດຊະຄະນິດ. ຜົນໄດ້ຮັບອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າປາຍຮາບ, ປາຍແຫຼມ, ເປັນຮອຍບາກ, ຫຼື ບິດເບືອນໃນຮູບແບບອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າແຮງດັນ RMS ຈະເບິ່ງຄືວ່າໃກ້ຄຽງກັບຄ່າປົກກະຕິກໍຕາມ.

ອົງປະກອບພື້ນຖານ ແລະ ອົງປະກອບຮາໂມນິກທີ່ລວມເຂົ້າກັນເປັນຮູບຄື້ນຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ບິດເບືອນ

ຮູບຮ່າງຂອງຮູບຄື້ນ ແລະ ສະເປກຕຣັມໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

  • ຮູບຄື້ນໃນໂດເມນເວລາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເກີດຮອຍບາກ, ການປາຍຮາບ, ຄ່າ Crest factor ທີ່ສູງ, ແລະ ພຶດຕິກຳການສະຫຼັບ.
  • ສະເປກຕຣັມໃນໂດເມນຄວາມຖີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັນດັບຮາໂມນິກໃດທີ່ມີອິດທິພົນຫຼາຍກວ່າໝູ່.
  • THD ໃຫ້ຄ່າລວມທີ່ສະດວກ ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດສະແດງໄດ້ວ່າຄວາມຜິດພ້ຽນນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລໍາດັບທີ 3, 5, 7, ຫຼື ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວຫຼາຍລໍາດັບ.

ສຳລັບການອອກແບບວິທີແກ້ໄຂ, ສະເປກຕຣັມມັກຈະສາມາດນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄ່າລວມພຽງຢ່າງດຽວ.

Total Harmonic Distortion ຖືກຄຳນວນແນວໃດ?

Voltage THD

Voltage THD ແມ່ນຄ່າຮາກທີສອງຂອງຜົນລວມກຳລັງສອງ (root-sum-square) ຂອງແຮງດັນຮາໂມນິກຫານດ້ວຍແຮງດັນພື້ນຖານ:

THDv = [sqrt(V2^2 + V3^2 + ... + Vh^2) / V1] x 100%

V1 = RMS ແຮງດັນພື້ນຖານ
Vh = RMS ແຮງດັນຂອງຮາໂມນິກອັນດັບ h

THDv ຊີ້ບອກວ່າຮູບຄື້ນແຮງດັນທີ່ຈຸດວັດແທກມີຄວາມຜິດພ້ຽນໄປຈາກອົງປະກອບພື້ນຖານຫຼາຍປານໃດ. ມັນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກກະແສຮາໂມນິກ ແລະ ຄ່າ impedance ລະຫວ່າງແຫຼ່ງຈ່າຍກັບຈຸດວັດແທກ.

Current THD

Current THD ໃຊ້ໂຄງສ້າງດຽວກັນ ແຕ່ອ້າງອີງກະແສຮາໂມນິກກັບກະແສພື້ນຖານທີ່ວັດແທກໄດ້ໃນເວລານັ້ນ:

THDi = [sqrt(I2^2 + I3^2 + ... + Ih^2) / I1] x 100%

I1 = ກະແສ RMS ພື້ນຖານໃນຂະນະວັດແທກ
Ih = ກະແສ RMS ຂອງຮາໂມນິກລຳດັບ h

THDi ມີປະໂຫຍດໃນເວລາປະເມີນພຶດຕິກຳຂອງໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (nonlinear load) ແຕ່ລະອັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນລັພສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນສະພາວະໂຫຼດເບົາ ເພາະ I1 ມີຄ່ານ້ອຍລົງ ເຖິງແມ່ນວ່າກະແສຮາໂມນິກທີ່ແທ້ຈິງຈະບໍ່ຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງລະບົບກໍຕາມ. ຄວນບັນທຶກກະແສໂຫຼດແລະສະຖານະການເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບຄ່າ THDi ສະເໝີ.

Total Demand Distortion

TDD ອ້າງອີງກະແສຮາໂມນິກກັບຄ່າກະແສຄວາມຕ້ອງການ (demand-current) ແທນທີ່ຈະເປັນກະແສພື້ນຖານໃນຂະນະນັ້ນ:

TDD = [sqrt(I2^2 + I3^2 + ... + Ih^2) / IL] x 100%

IL = ກະແສໂຫຼດຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດທີ່ PCC ເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ສຳລັບວິທີການປະເມີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຕົວຫານທີ່ສະຖຽນກວ່າແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ TDD ເໝາະສົມສຳລັບການປະເມີນວິທີທີ່ກະແສຮາໂມນິກຂອງສະຖານທີ່ສຳພັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມັນທີ່ PCC. ຄວາມຖືກຕ້ອງ IL, ຊ່ວງເວລາການລວມຍອດ, ໄລຍະເວລາການສັງເກດການ, ແລະ ອັດຕາສ່ວນວົງຈອນສັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສຶກສາໂຄງການ. ຫ້າມໃຊ້ຄ່າພິກັດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ກະແສໄຟຟ້າໃນແຜ່ນປ້າຍຊື່ໝໍ້ແປງ, ຫຼື ການວັດແທກໃນຈຸດທີ່ສະດວກມາແທນທີ່ໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ເໝາະສົມ.

ເປັນຫຍັງ THDv ແລະ THDi ຈຶ່ງບອກເລື່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້

ການບິດເບືອນຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການບິດເບືອນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຈະສູງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ມີ impedance ຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍຕ່ຳ ອາດຈະດູດຊັບກະແສຮາໂມນິກໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຮູບຄື້ນແຮງດັນໃຫ້ສະອາດຂ້ອນຂ້າງດີ. ລະບົບທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ສາຍປ້ອນໄຟ (feeder) ທີ່ຍາວ ແລະ ມີ impedance ສູງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນຂອງແຮງດັນທີ່ຫຼາຍກວ່າຈາກກະແສຮາໂມນິກທີ່ນ້ອຍກວ່າ.

ການແຍກແຍະການວິນິດໄສໃນທາງກັບກັນກໍມີປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນ:

  • THDi ສູງຢູ່ສາຂາໜຶ່ງ ແຕ່ THDv ຍອມຮັບໄດ້ທີ່ບັດບາຣ໌ຫຼັກ ມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (nonlinear load) ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຢ່າງຈຳກັດ.
  • THDv ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວຫຼາຍສາຂາປ້ອນໄຟ (feeders) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການບິດເບືອນທີ່ບັດບາຣ໌ຕົ້ນທາງຮ່ວມກັນ ຫຼື ສະພາວະການເກີດຄວາມຖີ່ສັ່ນພ້ອງ (resonance condition).
  • ຄ່າ THDv ທີ່ສູງຜິດປົກກະຕິຢູ່ຈຸດຮັບໄຟກ່ອນການເຮັດວຽກຂອງໂຫຼດຫຼັກໃນສະຖານທີ່ ອາດສະແດງເຖິງການລົບກວນຈາກລະບົບຕົ້ນທາງ ເຊິ່ງຕ້ອງການການກວດສອບຈາກຝ່າຍການໄຟຟ້າ.
  • ຄ່າ THDi ທີ່ສູງສະເພາະໃນໂໝດການເຮັດວຽກໃດໜຶ່ງ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແຫຼ່ງກຳເນີດຈາກຂະບວນການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ການໂຫຼດຂອງໄດຣຟ໌ (drive loading), ການນຳກະແສຂອງຣັກຕິຟາຍເອີ, ຫຼື ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງສາກ.

ຮາມອນິກສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍັງໄດ້ແດ່?

ຮາມອນິກບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແບບດຽວກັນທົ່ວໄປ. ຜົນກະທົບຂອງມັນຂຶ້ນກັບລຳດັບຮາມອນິກ, ຂະໜາດ, ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງລະບົບ, ຮູບແບບຂອງໂຫຼດ, ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ, ການເກີດເຣໂຊແນນສ໌ (resonance), ແລະ ການອອກແບບອຸປະກອນ.

ຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມໃນຕົວນຳ, ບັສບາ, ແລະ ໝໍ້ແປງ

ກະແສຮາມອນິກເຮັດໃຫ້ກະແສ RMS ລວມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນໃນຕົວນຳ. ອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງຍັງເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຈາກກະແສໄຫຼວຽນ (eddy-current) ແລະ ປະກົດການສະກິນເອັບເຟັກ (skin-effect) ໃນຊິ້ນສ່ວນແມ່ເຫຼັກ ແລະ ຕົວນຳເພີ່ມຂຶ້ນ. ໝໍ້ແປງທີ່ຈ່າຍໄຟໃຫ້ໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (nonlinear load) ຈຳນວນຫຼາຍອາດປະສົບກັບການສູນເສຍໃນຂົດລວດ ແລະ ການສູນເສຍສະເປ (stray losses) ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການກຳລັງໄຟຟ້າ kW ສະເລ່ຍຈະເບິ່ງຄືວ່າປົກກະຕິກໍຕາມ.

ຈຸດຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຕ້ານທານສູງຢູ່ແລ້ວຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກກະແສ RMS ທີ່ຜິດເພ້ຽນຈະໄປເພີ່ມ I²R ຄວາມຮ້ອນ. ວິທີການວິນິດໄສໃນຄູ່ມືຂອງ VIOX ກ່ຽວກັບ ຂົ້ວຕໍ່ໄຟຟ້າຮ້ອນເກີນ ຊ່ວຍແຍກການໂຫຼດຮາໂມນິກອອກຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫຼວມ ຫຼື ເສື່ອມສະພາບ.

ການຮ້ອນເກີນຂອງສາຍນິວຕຣອນ (Neutral-Conductor)

ໃນລະບົບໄຟຟ້າ 3 ເຟສ 4 ສາຍ ທີ່ສົມດູນ, ກະແສໄຟຟ້າພື້ນຖານຂອງການໂຫຼດເຟສດຽວທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະຫັກລ້າງກັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນສາຍນິວຕຣອນ. ຮາໂມນິກລຳດັບທີ 3, 9 ແລະ 15 ເປັນອົງປະກອບລຳດັບສູນ (zero-sequence) ແລະ ສາມາດລວມກັນໃນສາຍນິວຕຣອນແທນທີ່ຈະຫັກລ້າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການອ່ານຄ່າກະແສໄຟຟ້າໃນເຟສທີ່ສົມດູນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນິວຕຣອນຈະຕໍ່າ.

ຄວນວັດແທກການໂຫຼດຂອງສາຍນິວຕຣອນໂດຍກົງໃນບ່ອນທີ່ມີການໂຫຼດເອເລັກໂຕຣນິກເຟສດຽວຢ່າງໜາແໜ້ນ. ຢ່າສັບສົນລະຫວ່າງໜ້າທີ່ການນຳກະແສໄຟຟ້າຂອງສາຍນິວຕຣອນກັບເສັ້ນທາງສາຍດິນປ້ອງກັນ (protective earthing path); ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ບາສນິວຕຣອນ ທຽບກັບ ບາສດິນ.

ການສູນເສຍໃນມໍເຕີ, ການສັ່ນສະເທືອນຂອງແຮງບິດ ແລະ ສຽງລົບກວນ

ຮາໂມນິກຂອງແຮງດັນສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໝູນວຽນດ້ວຍຄວາມໄວ ແລະ ທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນມໍເຕີອິນດັກຊັນ, ລຳດັບຮາໂມນິກບາງອັນຈະຕ້ານກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານ, ໃນຂະນະທີ່ບາງອັນຈະເສີມທິດທາງຂອງມັນໃນຄວາມໄວຊິງໂຄຣນັດ (synchronous speeds) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບອາດລວມເຖິງການສູນເສຍໃນທອງແດງ ແລະ ເຫຼັກເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສັ່ນສະເທືອນຂອງແຮງບິດ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ສຽງລົບກວນທີ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຫຼຸດລົງ.

ເມື່ອມີການໃຊ້ໄດຣຟ໌, ໃຫ້ແຍກຮາມໂມນິກດ້ານຂາເຂົ້າ (input-side line harmonics) ອອກຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງແຮງດັນ PWM ດ້ານຂາອອກ. ເສັ້ນລາຍຣີແອກເຕີ (line reactor) ຫຼື ຕົວກອງຮາມໂມນິກຂາເຂົ້າ (input harmonic filter) ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເອົາພຸດຣີແອກເຕີ (output reactor), ຕົວກອງຊາຍນ໌ເວບ (sine-wave filter), ຫຼື dV/dt ຕົວກອງ. ຄູ່ມືຂອງ VIOX ເລື່ອງ ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ VFD ແລະ ຊອບສະຕາດເຕີ (soft starter) ໄດ້ໃຫ້ສະພາບລວມທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມມໍເຕີ.

ການໂຫຼດເກີນຂອງຄາປາຊີເຕີ ແລະ ການເກີດເຣໂຊແນນ (Resonance)

ຄາປາຊີເຕີແກ້ໄຂຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງ (Power-factor-correction capacitors) ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການກຳລັງງານຟ້າວ (reactive power) ທີ່ຄວາມຖີ່ພື້ນຖານ, ແຕ່ຄ່າອິມພີແດນສ໌ (impedance) ຂອງພວກມັນຈະຫຼຸດລົງເມື່ອຄວາມຖີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອລວມກັບຄ່າອິນດັກແຕນສ໌ (inductance) ຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ພວກມັນສາມາດສ້າງການເກີດເຣໂຊແນນແບບຂະໜານ ຫຼື ແບບອະນຸກົມໃກ້ກັບອັນດັບຮາມໂມນິກທີ່ມີຢູ່. ຜົນທີ່ຕາມມາອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນ ຫຼື ກະແສຮາມໂມນິກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄາປາຊີເຕີ, ຣີແອກເຕີ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ຫຼື ອຸປະກອນສະວິດຊິງເກີດການໂຫຼດເກີນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານຄາປາຊີເຕີ (capacitor bank) ແບບທົ່ວໄປບໍ່ຄວນຖືກນຳສະເໜີວ່າເປັນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຮາມໂມນິກແບບຄອບຈັກກະວານ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີເນື້ອຫາຮາມໂມນິກສູງ, ການອອກແບບອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຣີແອກເຕີແບບປັບແຕ່ງ (detuned reactors), ຕົວກອງແບບພາສຊີບ (tuned passive filter), ຕົວກອງຮາມໂມນິກແບບແອກທີບ (active harmonic filter), ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂທາງວິສະວະກຳອື່ນໆ. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການແກ້ໄຂຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງແບບອັດຕະໂນມັດໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນ ຮູບແບບເຕັມ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງ APFC.

ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ການເຮັດວຽກຜິດພາດຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ

ຮູບຄື້ນທີ່ບິດເບືອນສາມາດເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດເພີ່ມຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງຈຸດຕັດສູນ, ເພີ່ມຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ລົບກວນອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າແບບຊາຍນູສອຍ (sinusoidal). ອາການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນລວມມີ ການເຮັດວຽກເອງຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໂດຍບໍ່ມີສາເຫດ, ສັນຍານເຕືອນຂອງຂັ້ນຕອນຕົວເກັບປະຈຸ (capacitor stage), ສຽງດັງຈາກໝໍ້ແປງ, ການຣີເຊັດລະບົບຄວບຄຸມ, ການອ່ານຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນທີ່ຫຼຸດລົງ.

ອາການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນເຖິງການມີຮາໂມນິກ (harmonics). ສາຍໄຟທີ່ວ່າງ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນ, ກະແສຊົ່ວຄາວ (transients), ໂຫຼດເກີນ, ການລົບກວນທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍສາມາດສະແດງອາການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້. ຈຳເປັນຕ້ອງມີການວັດແທກກ່ອນທີ່ຈະເລືອກວິທີແກ້ໄຂ.

ຄວນວັດແທກຮາໂມນິກທີ່ໃດ ແລະ ຢ່າງໃດ?

ແຜນການວັດແທກຄວນຕອບຄຳຖາມທີ່ກຳນົດໄວ້ຄື: ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ PCC, ການແກ້ໄຂບັນຫາອຸປະກອນ, ການລະບຸແຫຼ່ງກຳເນີດ, ການວາງແຜນຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ, ຫຼື ການກວດສອບຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາ. ການວັດແທກພຽງຈຸດດຽວບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມທັງໝົດຫ້າປະການນີ້ໄດ້.

1. ກຳນົດຂອບເຂດການວັດແທກ

ສຳລັບການປະເມີນລະດັບສະຖານທີ່ຕາມມາດຕະຖານ IEEE 519, ໃຫ້ລະບຸຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (PCC) ທາງດ້ານສັນຍາ ຫຼື ທາງວິສະວະກຳ. ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນ, ໃຫ້ວັດແທກທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນໂຮງງານ, ແຜງຈ່າຍໄຟຫຼັກ (main distribution bus), ສາຍປ້ອນ (feeder) ທີ່ສົງໄສ, ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ຂອງໂຫຼດຕາມຄວາມຈຳເປັນ. ໃຫ້ບັນທຶກແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (one-line diagram) ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງທຸກການວັດແທກ.

2. ໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ເໝາະສົມ

ໃຊ້ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບພະລັງງານທີ່ສາມາດວັດແທກແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສາມເຟດໄດ້ພ້ອມກັນ, ຈັບສະເປກຕຣຳຮາມອນນິກ, THDv, THDi, TDD ຕາມຄວາມຈຳເປັນ, ການບັນທຶກເຫດການ, ແລະ ການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນິວຕຣອນສຳລັບລະບົບສີ່ສາຍ. IEC 61000-4-7 ກວມເອົາເຄື່ອງມືວັດແທກຮາມອນນິກ ແລະ ອິນເຕີຮາມອນນິກ, ໃນຂະນະທີ່ IEC 61000-4-30 ກຳນົດວິທີການວັດແທກຄຸນນະພາບພະລັງງານ ແລະ ຊັ້ນຂອງການວັດແທກ.

ເຄື່ອງວັດແທກແບບຕອບສະໜອງຄ່າສະເລ່ຍພື້ນຖານບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການວິນິດໄສຮູບຄື້ນທີ່ບິດເບືອນ. ເຄື່ອງວັດແທກແບບ true-RMS ສາມາດປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄ່າ RMS ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນ, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບພະລັງງານສຳລັບການວິເຄາະອັນດັບຮາມອນນິກ, ແນວໂນ້ມ, ທິດທາງ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ.

3. ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນສະພາວະການເຮັດວຽກທີ່ເປັນຕົວແທນ

ບັນທຶກການວັດແທກໃນທຸກສະພາວະການເຮັດວຽກ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຂໍ້ມູນພຽງຄັ້ງດຽວ:

  • ໂຫຼດຕໍ່າສຸດ, ປົກກະຕິ, ແລະ ສູງສຸດຂອງສະຖານທີ່;
  • ການເລັ່ງຄວາມໄວຂອງໄດຣຟ໌, ການເຮັດວຽກແບບຄົງທີ່, ແລະ ສະພາວະຄວາມໄວຕໍ່າ;
  • ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ UPS ຫຼື ເຄື່ອງສາກ;
  • ຂັ້ນຕອນຂອງຊຸດຄາປາຊິເຕີທີ່ຖືກສະຫຼັບເຂົ້າ ແລະ ອອກ;
  • ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັງສອງຢ່າງ;
  • ຮອບວຽນການຜະລິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຮຽນ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນເກີນ.

4. ບັນທຶກສະພາບການພ້ອມກັບທຸກຄ່າ THD

ຢ່າງໜ້ອຍ, ໃຫ້ບັນທຶກ:

  • ຕຳແໜ່ງການວັດແທກ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບໄຟຟ້າ;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງເຟສກັບເຟສ ແລະ ເຟສກັບນິວທຣອນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
  • ກະແສໄຟຟ້າ RMS ຂອງເຟສ ແລະ ນິວທຣອນ;
  • THDv, THDi, ແລະ TDD ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ສະເປກຕຣັມຂອງຮາໂມນິກແຕ່ລະຕົວ ແລະ ຄ່າເຟສ;
  • kW, kVA, kvar, ຕົວຄູນກຳລັງໄຟຟ້າ, ແລະ ສະຖານະຂອງໂຫຼດ;
  • ສະຖານະຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຕົ້ນທາງ, ສາຍຕົວນຳ, ແລະ ຊຸດຄາປາຊິເຕີ;
  • ເວລາທີ່ບັນທຶກ ແລະ ຊ່ວງເວລາໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນ.

5. ຕິດຕາມຫາແຫຼ່ງກຳເນີດຢ່າງເປັນລະບົບ

ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈຸດປະເມີນຜົນ ແລະ ປຽບທຽບຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຈາກທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ. ຖ້າຄວາມຜິດເພ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເມື່ອປ້ອນໄຟໃຫ້ສາຍສົ່ງຍ່ອຍໃດໜຶ່ງ, ໃຫ້ຕິດຕາມໄປຍັງສາຂານັ້ນ. ຖ້າສາຍສົ່ງຍ່ອຍຫຼາຍສາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດເພ້ຍຂອງແຮງດັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ໃຫ້ກວດສອບບັສບາລ໌ຫຼັກ, ການສະທ້ອນກັບຂອງຄາປາຊິເຕີ, ຫຼື ແຫຼ່ງກຳເນີດຕົ້ນທາງ.

ເສັ້ນທາງການວັດແທກຈາກໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຜ່ານແຜງວົງຈອນຍ່ອຍ ແລະ ບັດບາຫຼັກໄປຫາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມ

ລຳດັບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ວັດແທກ, ຊອກຫາຈຸດ, ສ້າງແບບຈໍາລອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ແລະ ກວດສອບ. ການຕິດຕັ້ງຟິວເຕີກ່ອນການກຳນົດຄ່າພື້ນຖານນີ້ ສາມາດປົກປິດອາການໜຶ່ງໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຕົ້ນຕໍ ຫຼື ການສັ່ນພ້ອງ (resonance) ທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ວິທີທີ່ມາດຕະຖານນຳໃຊ້ກັບຮາມອນນິກ

ອ້າງອິງ ບົດບາດຕົ້ນຕໍ ຂອບເຂດໃນທາງປະຕິບັດ
IEEE 519-2022 ເປົ້າໝາຍການບິດເບືອນຂອງແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າໃນລະບົບ ນຳໃຊ້ທີ່ PCC ຂອງຜູ້ໃຊ້ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະພາວະຄົງທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້; ຂີດຈຳກັດຂອງກະແສໄຟຟ້າຂຶ້ນຢູ່ກັບບໍລິບົດຂອງລະບົບ, ລວມເຖິງຄວາມແຂງແກ່ນຂອງວົງຈອນສັ້ນ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການ
IEC 61000-4-7 ເຄື່ອງມືວັດແທກຮາມອນນິກ ແລະ ອິນເຕີຮາມອນນິກ ກຳນົດວິທີການຈັດກຸ່ມ ແລະ ວັດແທກອົງປະກອບສະເປກຕຣັມສຳລັບການປະເມີນອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບສະໜອງໄຟຟ້າ
IEC 61000-4-30:2025 ວິທີການວັດແທກຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ In-situ ກຳນົດວິທີການທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ ແລະ ແນວທາງ Class A/Class S ສຳລັບພາລາມິເຕີຕ່າງໆ ລວມທັງຮາມອນນິກຂອງແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ
IEC 61000-2-4:2024 ລະດັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ ນຳໃຊ້ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນໂຮງງານ ແລະ ແບ່ງສະພາບແວດລ້ອມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳອອກເປັນຄລາສທີ່ກຳນົດໄວ້
IEC 61000-3-2 / IEC 61000-3-12 ຂີດຈຳກັດການປ່ອຍກະແສຮາໂມນິກສຳລັບໝວດອຸປະກອນທີ່ກຳນົດໄວ້ ມາດຕະຖານລະດັບອຸປະກອນທີ່ມີຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້; ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທົດແທນສຳລັບການປະເມີນ PCC ຂອງສະຖານທີ່ທັງໝົດ

ສາມກົດລະບຽບເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ:

  1. ຢືນຢັນຈຸດປະເມີນຜົນ. ຂີດຈຳກັດທີ່ PCC ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຂີດຈຳກັດທີ່ອິນພຸດຂອງ VFD ຫຼື ແຜງແຍກວົງຈອນທາງໄກໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
  2. ຢືນຢັນຕົວຫານ ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍ. THDi ແລະ TDD ສາມາດໃຫ້ຄ່າເປີເຊັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກສະເປກຣັມຂອງກະແສໄຟຟ້າດຽວກັນ.
  3. ຢືນຢັນສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ຂອບເຂດຂອງອຸປະກອນ. ຂໍ້ກຳນົດຂອງການໄຟຟ້າ, ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງໂຄງການ, ລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ອາດຈະເພີ່ມພັນທະນອກເໜືອໄປຈາກຄຳແນະນຳທົ່ວໄປ.

ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຮາມອນນິກໃດທີ່ທ່ານຄວນໃຊ້?

ບໍ່ມີຟິວເຕີທີ່ດີທີ່ສຸດແບບສາກົນ. ໃຫ້ເລືອກວິທີການໂດຍອີງໃສ່ສະເປກຣັມຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດ, ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງໂຫຼດ, ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ປະສິດທິພາບທີ່ຕ້ອງການ, ພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່, ການສູນເສຍ, ຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.

ສະຖານະການ ທາງເລືອກໃນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ຄວນປະເມີນ ການພິຈາລະນາດ້ານວິສະວະກຳ
ໄດຣຟ໌ແບບຫົກພັລສ໌ (six-pulse) ແບບທົ່ວໄປໜຶ່ງຊຸດ AC line reactor, DC choke, ຟິວເຕີຮາມອນນິກແບບ Passive, ໄດຣຟ໌ແບບຮາມອນນິກຕ່ຳ ຫຼື ໄດຣຟ໌ແບບ active-front-end ການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ຕ້ອງການ, ຊ່ວງການໂຫຼດ, ແຮງດັນຕົກ, ປະສິດທິພາບ, ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ການຈັດວາງລະບົບສຳຮອງ (bypass)
ໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ (nonlinear loads) ຫຼາຍອັນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການປ່ຽນແປງ ເຄື່ອງກອງຮາໂມນິກແບບແອກທີຟ (active harmonic filter) ແບບສູນກາງ ຫຼື ແບບກະຈາຍ ຕຳແໜ່ງ CT, ກະແສຊົດເຊີຍ, ອັນດັບຮາໂມນິກ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງໂຫຼດ, ຂອບເຂດການຂະຫຍາຍ
ອັນດັບຮາໂມນິກຫຼັກທີ່ມີຄວາມສະຖຽນ ເຄື່ອງກອງຮາໂມນິກແບບພາສຊີຟ (passive filter) ແບບປັບແຕ່ງ (tuned) ຫຼື ແບບແບນກວ້າງ (broadband) ອິມພີແດນຊ໌ຂອງເຄືອຂ່າຍ, ຄວາມຄາດເຄື່ອນໃນການປັບແຕ່ງ, ການເຮັດວຽກຂອງຄາປາຊິເຕີ, ການເກີດເຣໂຊແນນ, ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ
ການແກ້ໄຂຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງ (power-factor correction) ໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄວາມຜິດພ້ຽນ ທະນາຄານຄາປາຊີເຕີແບບ Detuned ຫຼື ທະນາຄານຟິວເຕີທີ່ອອກແບບທາງວິສະວະກຳ ສະເປກຕຣັມທີ່ມີຢູ່, ຄວາມຖີ່ເຣໂຊແນນ, ກະແສໄຟຟ້າຂອງຄາປາຊີເຕີ, ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ, ການຕັ້ງຄ່າຂອງຕົວຄວບຄຸມ
ກະແສຮາໂມນິກລຳດັບທີສາມທີ່ສູງໃນລະບົບສີ່ສາຍ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນທິນຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດ, ແຈກຢາຍໂຫຼດໃໝ່, ໃຊ້ການກັ່ນຕອງທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ທົບທວນການອອກແບບສາຍນິວຕຣອນ/ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນິວຕຣອນ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຄວາມຮ້ອນຂອງຕົວນຳ, ຄວາມເໝາະສົມຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ໂຫຼດອີເລັກໂທຣນິກໃນອະນາຄົດ
ໂຄງການໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ວົງຈອນຮີກຕິໄຟເຢີຂະໜາດໃຫຍ່ ວົງຈອນຮີກຕິໄຟເຢີແບບຫຼາຍພັສ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບປັບເຟສ, ແອັກທີຟຟຣອນເອນ (Active front end), ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ມີຮາໂມນິກຕ່ຳຕາມທີ່ກຳນົດ ຄວາມເຂັ້ມຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດ, ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນຂອງລະບົບ, ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ຕົ້ນທຶນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ, ເປົ້າໝາຍການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ
ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ກຳລັງເກີດຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ ການຫຼຸດຜ່ອນໂຫຼດ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນກ່ອນການແກ້ໄຂຢ່າງຖາວອນ ການສຳຫຼວດຮາໂມນິກ, ການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່, ການລະບາຍອາກາດ, ສະພາບຂອງຕົວນຳ ແລະ ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ

Line Reactors ແລະ DC Chokes

Reactors ເພີ່ມ impedance ແລະ ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ດຶງໂດຍໂຫຼດ rectifier ລຽບຂຶ້ນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມລຽບງ່າຍ ແລະ ທົນທານ, ແຕ່ຜົນລັພທີ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບ impedance ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ການອອກແບບ drive. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແທນທີ່ຈະກຳຈັດກະແສຮາໂມນິກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກຂອງແຮງດັນ ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານ.

Passive Harmonic Filters

Passive filters ປະສົມປະສານລະຫວ່າງຕົວເກັບປະຈຸ (capacitors) ແລະ ຕົວເກັບພະລັງງານໃນຮູບແບບສະໜາມແມ່ເຫຼັກ (inductors) ເພື່ອສະໜອງເສັ້ນທາງທີ່ມີ impedance ຕໍ່າສຳລັບຄວາມຖີ່ຮາໂມນິກທີ່ເລືອກໄວ້ ຫຼື ການຫຼຸດທອນສັນຍານແບບ broadband. ມັນສາມາດມີປະສິດທິຜົນສຳລັບໂຫຼດທີ່ມີຄວາມສະຖຽນ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຖືກອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ເຄືອຂ່າຍຕົວຈິງ. ການ Detuning, ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງອົງປະກອບ, ການປ່ຽນແປງຂອງໂຫຼດ, ແລະ ການພົວພັນກັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື capacitor banks ອື່ນໆ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ.

Active Harmonic Filters

Active harmonic filter ວັດແທກຄວາມຜິດພ້ຽນ ແລະ ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຊົດເຊີຍເຂົ້າໄປ. ມັນສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບໂປຣໄຟລ໌ໂຫຼດທີ່ມີການປ່ຽນແປງໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ສາມາດກຳນົດເປົ້າໝາຍ harmonic order ຫຼາຍລະດັບໄດ້, ແຕ່ຄວາມສາມາດຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງ CT, ການຕອບສະໜອງ, ຕູ້ປ້ອງກັນ, ການສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ຈຸດປະສົງການຄວບຄຸມຈະຕ້ອງຖືກກຳນົດໃຫ້ຊັດເຈນ.

Low-Harmonic Drives ແລະ Active Front Ends

ໂຄງສ້າງ Low-harmonic drive ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພ້ຽນທີ່ແຫຼ່ງກຳເນີດ ແທນທີ່ຈະເປັນການຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບຫຼາຍໂຫຼດທີ່ bus ດຽວກັນ. ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງໃໝ່ງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕົ້ນທຶນ, ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ການສູນເສຍພະລັງງານ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ກົນລະຍຸດການບຳລຸງຮັກສາ. ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງພະລັງງານຄືນໃໝ່ (Regenerative capability) ແລະ ຄວາມຜິດພ້ຽນ harmonic ຕ່ຳ ເປັນຂໍ້ກຳນົດທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງຈະສະເໜີໃຫ້ທັງສອງຢ່າງກໍຕາມ.

ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ Harmonic ພາກປະຕິບັດ

  1. ກຳນົດຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂອບເຂດ. ລະບຸບັນຫາຫຼັກ ເຊັ່ນ: ການຮ້ອນເກີນ, ການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິທີ່ໜ້າລຳຄານ, ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼື ອຸປະກອນເຮັດວຽກຜິດພາດ.
  2. ທົບທວນແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (one-line diagram) ແລະ ລາຍການໂຫຼດ. ໝາຍເຄື່ອງໝາຍໃສ່ໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (nonlinear loads), ທະນາຄານຕົວເກັບປະຈຸ (capacitor banks), ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂາອອກທີ່ມີຄວາມຍາວ.
  3. ກຳນົດຄ່າພື້ນຖານທີ່ PCC ຫຼື ບັສບາຫຼັກ. ບັນທຶກແຮງດັນ, ກະແສ, ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ, THD/TDD ແລະ ສະເປກໂຕຮາມອນນິກ.
  4. ຕິດຕາມລຳດັບຮາມອນນິກທີ່ເດັ່ນຊັດໄປຫາໂຫຼດຍ່ອຍຕ່າງໆ. ປຽບທຽບການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໃນຂະນະທີ່ໂຫຼດຫຼັກເຮັດວຽກເປັນຮອບວຽນ.
  5. ກວດສອບການເກີດເຣໂຊແນນ ແລະ ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. ລວມເອົາຂໍ້ມູນຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ທະນາຄານຄາປາຊີເຕີເຂົ້າໃນການສຶກສາ.
  6. ເລືອກວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເໝາະສົມ. ປຽບທຽບການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ແຫຼ່ງກຳເນີດ, ການກັ່ນຕອງແບບ Passive, ການກັ່ນຕອງແບບ Active ແລະ ມາດຕະການຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ.
  7. ປະສິດທິພາບທີ່ຄາດຫວັງຂອງຮຸ່ນ. ກວດສອບສະພາวะການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ຂັ້ນຕໍ່າ, ຂັ້ນສູງ, ໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ.
  8. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ. ປະສານງານຕົວນຳ, ອຸປະກອນສະຫຼັບ, ການລະບາຍອາກາດ, ແລະ ການປ້ອງກັນຂອງຟິວເຕີ.
  9. ເຮັດຊ້ຳການວັດແທກເດີມ. ຢືນຢັນການປັບປຸງຢູ່ສະຖານທີ່ດຽວກັນ ແລະ ສະພາวะໂຫຼດທີ່ທຽບຄຽງກັນໄດ້.

ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການປະເມີນຮາມອນນິກ

ການຖືວ່າເປີເຊັນ THD ທຸກຄ່າເປັນປະລິມານດຽວກັນ

ຕ້ອງລະບຸຄ່າເປັນ THDv, THDi, ຫຼື TDD ສະເໝີ ແລະ ບັນທຶກຕົວຫານຂອງມັນໄວ້. ເປີເຊັນທີ່ບໍ່ມີປະລິມານທີ່ວັດແທກໄດ້ ແລະ ສະຖານທີ່ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສົມບູນ.

ການວັດແທກຢູ່ທີ່ໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (Nonlinear Load) ເທົ່ານັ້ນ

ການວັດແທກທີ່ຂົ້ວຕໍ່ໂຫຼດຈະອະທິບາຍເຖິງຕົວໂຫຼດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເຖິງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ຜົນກະທົບທີ່ຈຸດ PCC. ໃຫ້ວັດແທກທັງສອງບ່ອນເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ.

ການໃຊ້ THD ໂດຍບໍ່ມີສະເປກຕຣັມຂອງຮາໂມນິກ

ສອງລະບົບອາດມີ THD ຄືກັນ ແຕ່ຕ້ອງການການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເນື່ອງຈາກລຳດັບຄວາມຖີ່ຫຼັກ (dominant orders) ຂອງພວກມັນຕ່າງກັນ. ໃຫ້ຮັກສາຂໍ້ມູນຮາໂມນິກແຕ່ລະອັນໄວ້.

ການຕິດຕັ້ງຄາປາຊີເຕີໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບການເກີດເຣໂຊແນນ (Resonance)

ຄາປາຊີເຕີສາມາດປ່ຽນເຣໂຊແນນຂອງເຄືອຂ່າຍໄປຫາຮາໂມນິກທີ່ມີຢູ່ໄດ້. ໃຫ້ທົບທວນເນື້ອຫາຮາໂມນິກ ແລະ ຄ່າອິມພີແດນສ໌ ກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມ ຫຼື ຂະຫຍາຍລະບົບປັບປຸງຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ (Power-factor correction).

ການຄາດເດົາວ່າ SPD ສາມາດກຳຈັດຮາໂມນິກໄດ້

ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (SPD) ຈະຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວຕາມການອອກແບບຂອງມັນ; ມັນບໍ່ໄດ້ກັ່ນຕອງຮາໂມນິກຄວາມຖີ່ພະລັງງານລະດັບຕໍ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຮາໂມນິກ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຕ້ອງການການປະເມີນຜົນ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສຳລັບຂອບເຂດການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ, ເບິ່ງ ສິ່ງທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກເຮັດ.

ການຈັດການກັບສາຍນິວທຣອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ແຫຼ່ງກຳເນີດ

ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນອາດຈະທົນຕໍ່ການໂຫຼດຮາໂມນິກໄດ້ດີກວ່າ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດຮາໂມນິກ ຫຼື ການບິດເບືອນຂອງແຮງດັນໂດຍກົງ. ຄວນແຍກມາດຕະການຄວາມທົນທານອອກຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍຮາໂມນິກ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮາໂມນິກ ແລະ THD ແມ່ນຫຍັງ?

ຮາໂມນິກ ຄືອົງປະກອບຄວາມຖີ່ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ເປັນຕົວຄູນຈຳນວນເຕັມຂອງຄວາມຖີ່ພື້ນຖານ. THD ແມ່ນເປີເຊັນໜຶ່ງທີ່ສະແດງເຖິງຂະໜາດຮາກທີ່ສອງຂອງຜົນລວມກຳລັງສອງ (root-sum-square) ຂອງອົງປະກອບຮາໂມນິກເຫຼົ່ານັ້ນ ເມື່ອທຽບກັບຄ່າອ້າງອີງທີ່ກຳນົດໄວ້.

THD ຖືກວັດແທກຢູ່ທີ່ແຮງດັນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າ?

ມັນສາມາດວັດແທກໄດ້ທັງສອງຢ່າງ. THDv ອະທິບາຍເຖິງການບິດເບືອນຂອງຮູບຮ່າງຄື້ນແຮງດັນ, ໃນຂະນະທີ່ THDi ອະທິບາຍເຖິງການບິດເບືອນຂອງຮູບຮ່າງຄື້ນກະແສໄຟຟ້າ. ຕ້ອງລະບຸປະລິມານໃຫ້ຊັດເຈນ ເນື່ອງຈາກສາເຫດ, ຂີດຈຳກັດ, ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ.

ເປັນຫຍັງ THD ຂອງກະແສໄຟຟ້າຈຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າສູງຫຼາຍໃນເວລາທີ່ໂຫຼດເບົາ?

THDi ແມ່ນການນຳເອົາກະແສໄຟຟ້າຮາມອນນິກມາຫານດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າພື້ນຖານໃນຂະນະນັ້ນ. ໃນເວລາທີ່ມີການໂຫຼດໜ້ອຍ, ຄ່າພື້ນຖານທີ່ເປັນຕົວຫານຈະມີຄ່ານ້ອຍລົງ, ສະນັ້ນເປີເຊັນຈຶ່ງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າກະແສຮາມອນນິກທີ່ແທ້ຈິງຈະບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກໍຕາມ. ໃຫ້ກວດສອບຂະໜາດຂອງກະແສ, ສະເປັກຕຣັມ ແລະ TDD ບ່ອນທີ່ມີການນຳໃຊ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ THDi ແລະ TDD ແມ່ນຫຍັງ?

THDi ແມ່ນການອ້າງອີງກະແສຮາມອນນິກກັບກະແສໄຟຟ້າພື້ນຖານໃນຂະນະທີ່ວັດແທກ. ສ່ວນ TDD ແມ່ນການອ້າງອີງກັບກະແສໂຫຼດສູງສຸດທີ່ກຳນົດໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ TDD ຈຶ່ງມີຄວາມສະຖຽນກວ່າສຳລັບການປະເມີນຜົນທີ່ PCC ໃນສະພາບການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງ.

ຮາມອນນິກເຮັດໃຫ້ກະແສໃນສາຍນິວຕຣອນເພີ່ມຂຶ້ນສະເໝີໄປຫຼືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນທຸກລະບົບ. ຂໍ້ກັງວົນນີ້ຈະຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນລະບົບສາມເຟດ, ສີ່ສາຍ ທີ່ຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (nonlinear loads) ປະເພດເຟດດຽວຈຳນວນຫຼາຍ, ເຊິ່ງກະແສຮາມອນນິກລຳດັບທີ 3 (triplen) ສາມາດລວມຕົວເຂົ້າກັນໃນສາຍນິວຕຣອນໄດ້. ໃຫ້ວັດແທກກະແສໃນສາຍນິວຕຣອນໂດຍກົງ ແທນທີ່ຈະຄາດຄະເນວ່າຈະມີການຫັກລ້າງກັນເອງ.

ແຜງເກັບປະຈຸ (capacitor bank) ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ THD ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມັນຖືກອອກແບບມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບກອງຮາມອນນິກ (harmonic filtering) ຫຼື ລະບົບຊົດເຊີຍກຳລັງໄຟຟ້າແບບປັບຈູນ (detuned compensation system). ແຜງເກັບປະຈຸມາດຕະຖານອາດຈະບໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ THD ໄດ້ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດເພ້ຽນເພີ່ມຂຶ້ນຫາກເກີດການສະທ້ອນກັບ (resonance) ລະຫວ່າງຄວາມຕ້ານທານທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (inductance) ຂອງລະບົບ.

ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ສາມາດກອງຮາມອນນິກໄດ້ຫຼືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ. SPD ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ. ຮາໂມນິກແມ່ນອົງປະກອບຂອງຮູບຄື້ນທີ່ຄົງທີ່ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ ເຊິ່ງຕ້ອງການການຫຼຸດຜ່ອນຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດ, ການໃຊ້ຣີແອກເຕີ, ຟິລເຕີຮາໂມນິກ ຫຼື ມາດຕະການດ້ານຄຸນນະພາບໄຟຟ້າອື່ນໆ.

ຄວນວັດແທກ IEEE 519 ຢູ່ບ່ອນໃດ?

IEEE 519 ກຳນົດເປົ້າໝາຍການບິດເບືອນໃນສະພາວະຄົງທີ່ ຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປ (PCC) ຂອງຜູ້ໃຊ້. ຈຸດ PCC ຕົວຈິງຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸຈາກການຈັດວາງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງການ ບໍ່ແມ່ນການສົມມຸດວ່າເປັນທຸກຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ.

ເຄື່ອງມືໃດທີ່ຈຳເປັນໃນການວັດແທກ THD?

ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນ ແລະ ສາມາດບັນທຶກແຮງດັນສາມເຟດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ສະເປກຣາມຮາໂມນິກ, THD ແລະ TDD ໄດ້ເມື່ອຕ້ອງການ. ມັລຕິມິເຕີແບບ true-RMS ມີປະໂຫຍດສຳລັບການວັດຄ່າ RMS ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຮູບຄື້ນທີ່ມີການບິດເບືອນ ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ສາມາດດຳເນີນການສຶກສາຮາໂມນິກຢ່າງຄົບຖ້ວນໄດ້.

ສະຫລຸບ

ການປະເມີນຮາໂມນິກບໍ່ແມ່ນການຊອກຫາຕົວເລກ THD ທີ່ຍອມຮັບໄດ້ພຽງຄ່າດຽວ. ແຕ່ມັນເປັນການສືບສວນຢ່າງມີໂຄງສ້າງກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຮູບຄື້ນ, ສະຖານທີ່ວັດແທກ, ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ພຶດຕິກຳຂອງໂຫຼດ ແລະ ການໂຕ້ຕອບຂອງອຸປະກອນ.

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຈຳແນກ THDv, THDi ແລະ TDD. ວັດແທກຢູ່ທີ່ຂອບເຂດທີ່ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຕົວຈິງ, ເກັບຮັກສາສະເປກຣາມຮາໂມນິກແຕ່ລະອັນ ແລະ ຕິດຕາມອັນດັບຂອງຮາໂມນິກທີ່ເດັ່ນຊັດໄປຫາແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງມັນ. ຈາກນັ້ນເລືອກການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມກັບເຄືອຂ່າຍ: ຣີແອກເຕີສຳລັບຄວາມຕ້ານທານ (impedance) ແລະ ການເຮັດໃຫ້ກ້ຽງ, ຟິລເຕີແບບ passive ສຳລັບສະເປກຣາມທີ່ຄາດຄະເນໄດ້, ຟິລເຕີແບບ active ສຳລັບໂຫຼດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຫຼື ອຸປະກອນຮາໂມນິກຕ່ຳ ເມື່ອການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ແຫຼ່ງກຳເນີດເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ດີກວ່າສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ.

ສຳລັບຜູ້ປະກອບຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຕົ້ນສະບັບ (OEMs), ຂໍ້ກຳນົດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “THD ຕ່ຳ”. ແຕ່ມັນແມ່ນຂໍ້ກຳນົດປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງຜູກພັນກັບ PCC ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ, ຊ່ວງການເຮັດວຽກຂອງໂຫຼດ, ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວິທີການວັດແທກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ.

ເອກະສານອ້າງອີງ