ဤစာမျက်နှာတွင်
တစ်ခု အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ခလုတ် (ATS) သည် အစားထိုးအရင်းအမြစ်ကို စတင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ၊ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်မှ ဂျင်နရေတာစနစ်သို့ ပြောင်းလဲသည့်အခါ သို့မဟုတ် ဝန်အားသည် ကြေညာထားသော လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အခါ ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ A static transfer switch (STS) ကို လွတ်လပ်သော AC အရင်းအမြစ်နှစ်ခုသည် စွမ်းအင်ပြည့်ဝပြီး လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိနေပြီး၊ ထိခိုက်လွယ်သော ဝန်အားတစ်ခုအတွက် ထုတ်လုပ်သူမှ ကြေညာထားသော အရင်းအမြစ်နှင့် ဝန်အခြေအနေများအောက်တွင် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ပြောင်းလဲမှု လိုအပ်သည့်အခါတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။.
ထို့ကြောင့် ဤကိရိယာများသည် အမြန်နှုန်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ကွဲပြားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသော အရင်းအမြစ်ရရှိနိုင်မှုနှင့် ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ အချို့သော အရေးကြီးသည့် လျှပ်စစ်စနစ်များတွင် မှန်ကန်သောအဖြေမှာ နှစ်ခုလုံး: ATS သည် အဆောက်အအုံအဆင့်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ဂျင်နရေတာအရင်းအမြစ်များကို စီမံခန့်ခွဲပြီး၊ အောက်ဘက်ရှိ STS သည် အရေးကြီးသော ဝန်အားကို UPS နှစ်ခု သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကြားတွင် ပြောင်းလဲပေးသည်။.
ATS နှင့် STS အကျဉ်းချုပ်
| ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ | Automatic transfer switch (ATS) | Static transfer switch (STS) |
|---|---|---|
| ပြောင်းလဲသည့်လမ်းကြောင်း | လွှဲပြောင်းပေးသည့် ယန္တရားဖြင့် လည်ပတ်သော လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်များ | Solid-state ပါဝါကိရိယာများ၊ အများအားဖြင့် thyristor သို့မဟုတ် SCR လမ်းကြောင်းများ |
| ပုံမှန်အရင်းအမြစ် စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု | Utility-generator၊ generator-generator သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော feeder နှစ်ခု | စွမ်းအင်ပေးထားပြီး စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေသော AC ရင်းမြစ်နှစ်ခု |
| ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင် အစားထိုးအသုံးပြုမည့် ရင်းမြစ် | မရရှိနိုင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပြီး ဂျင်နရေတာ စတင်လည်ပတ်ရန်နှင့် တည်ငြိမ်စေရန် လိုအပ်နိုင်သည် | ပုံမှန်အားဖြင့် စွမ်းအင်ပေးထားပြီးဖြစ်ကာ STS လက်ခံနိုင်သည့် အတိုင်းအတာအတွင်း ရှိနေခြင်း |
| လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် | Open transition ဆိုသည်မှာ break-before-make ဖြစ်ပြီး အချို့သောစနစ်များတွင် controlled closed transition ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ | ရည်ရွယ်ချက်မရှိသော source-to-source လျှပ်စီးလမ်းကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ထိန်းချုပ်ထားသည့် Fast solid-state source transfer |
| Load ပြတ်တောက်ခြင်း | ထောက်လှမ်းမှု၊ source အသင့်ဖြစ်မှု၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နှောင့်နှေးစေမှု၊ ယန္တရားနှင့် transition mode တို့အပေါ် မူတည်သည် | မကြာခဏဆိုသလို sub-cycle သို့မဟုတ် မီလီစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ဖြစ်သော်လည်း source ဆက်နွယ်မှု၊ load လျှပ်စီး၊ ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ logic နှင့် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းတို့အပေါ် မူတည်သည် |
| အဓိကစနစ်၏ အခန်းကဏ္ဍ | Facility သို့မဟုတ် distribution-level source transfer | Point-of-use သို့မဟုတ် continuity-sensitive load များ၏ downstream ကာကွယ်မှု |
| စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်ကူးခြင်း | လျှပ်စီးကြောင်းသည် ပိတ်ထားသော စက်မှုဆိုင်ရာ ထိတွေ့ချက်များမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသည် | လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ကိရိယာများမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အပူကို ဖြစ်ပေါ်စေသဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်သည် |
| ချို့ယွင်းချက်နှင့် ကာကွယ်ရေး ဒီဇိုင်း | ကြေညာထားသော ဝါယာရှော့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စနစ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်သည် | ကြေညာထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ကာကွယ်ရေး၊ ဘိုင်ပတ် (bypass) မဟာဗျူဟာနှင့် စနစ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်သည် |
| အဓိက IEC မိသားစု | လွှဲပြောင်းပြောင်းလဲသည့် ကိရိယာများအတွက် IEC 60947-6-1 | Static transfer systems များအတွက် IEC 62310-1 နှင့် IEC 62310-3 |
| ပုံမှန်ရွေးချယ်မှု အစပျိုးချက် | အရန်လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်ကို စတင်ရန် လိုအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စက်မှုဆိုင်ရာ အထီးကျန်ဖြစ်စေခြင်းသည် ဗိသုကာပုံစံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း | အရင်းအမြစ်နှစ်ခုစလုံးသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေပြီး ဝန်သည် အကန့်အသတ်ရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိခြင်း |
ရွေးချယ်မှုစည်းမျဉ်း- အရင်းအမြစ်၏ အသင့်ဖြစ်မှု၊ ဝန်ပြတ်တောက်မှု လက်ခံနိုင်မှုနှင့် စက်ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်ချက်များဟူ၍ အစဉ်လိုက် ရွေးချယ်ပါ။ မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆို အထီးကျန်ပြောင်းလဲချိန် ဂဏန်းတစ်ခုတည်းဖြင့် မရွေးချယ်ပါနှင့်။.

သဘောတရားဆိုင်ရာ ဗိသုကာပုံစံသာ ဖြစ်သည်။ ပြတ်တောင်းမျဉ်းသည် ဂျင်နရေတာ စတင်ရန် အမိန့်ပေးချက်ဖြစ်ပြီး၊ ဆက်တိုက်မျဉ်းများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လမ်းကြောင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်၏ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံမဟုတ်ပါ။.
လွှဲပြောင်းချိန်ဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများက အဘယ်ကြောင့် လမ်းမှားစေနိုင်သနည်း
ဒေတာစာရွက်တွင် ပြောင်းလဲချိန် သို့မဟုတ် လျှပ်စီးလမ်းကြောင်းပြောင်းချိန်ကို ဖော်ပြထားနိုင်သော်လည်း၊ ထိုတန်ဖိုးသည် ဝန်ထံသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် စုစုပေါင်းအချိန် ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်။ အသုံးဝင်သော အင်ဂျင်နီယာပုံစံတစ်ခုတွင် အချိန်အစိတ်အပိုင်း လေးခုကို ခွဲခြားထားသည် -
| အချိန်အစိတ်အပိုင်း | ၎င်းက ဘာကိုကိုယ်စားပြုသလဲ | အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း |
|---|---|---|
| ချို့ယွင်းချက်အား ရှာဖွေခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း | ဦးစားပေးရင်းမြစ်သည် ၎င်း၏ လက်ခံနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန် | စစ်ထုတ်မှုများနှင့် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထားသော အတည်ပြုချက်များသည် မလိုအပ်ဘဲ ပြောင်းလဲခြင်းကို တားဆီးနိုင်သော်လည်း နှောင့်နှေးမှုကို တိုးစေသည် |
| အခြားရင်းမြစ်၏ အသင့်ဖြစ်မှု | အခြားရင်းမြစ်တစ်ခု အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန် | ဂျင်နရေတာ စတင်ခြင်း၊ အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ ဗို့အားတက်လာခြင်းနှင့် ကြိမ်နှုန်းတည်ငြိမ်ခြင်းတို့သည် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုတွင် အဓိကဖြစ်နိုင်သည် |
| ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထားသော ပြောင်းလဲမှုနှောင့်နှေးခြင်း | ထိန်းချုပ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုအစီအစဉ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နှောင့်နှေးခြင်း | ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ယာယီလွှဲပြောင်းမှုများကို ရှောင်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ရင်းမြစ်တစ်ခု တည်ငြိမ်စေရန် ခွင့်ပြုခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ |
| ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ကူးပြောင်းခြင်း ကြားကာလ | ဝန်အားကို ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် တာမီနယ်များ သို့မဟုတ် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ လမ်းကြောင်းမှ ကြာမြင့်သည့်အချိန် | ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးတွင် မကြာခဏ အလေးပေးဖော်ပြလေ့ရှိသော ကိန်းဂဏန်းဖြစ်သည်။ |
သဘောတရားအရ -
ပြန်လည်ရရှိသည့်အချိန်သည် ထောက်လှမ်းမှု + ရင်းမြစ်အသင့်ဖြစ်မှု + ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားသော နှောင့်နှေးမှု + လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုတို့အပေါ် မူတည်သည်။.
ဤဖြစ်ရပ်များသည် ထပ်နေနိုင်သဖြင့် ၎င်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သင်္ချာဖော်မြူလာထက် လျှပ်စစ်စနစ်ပုံစံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ စတင်လည်ပတ်ခြင်းမရှိသေးသော ဂျင်နရေတာအတွက် မြန်ဆန်သော ယန္တရားတစ်ခုက အဘယ်ကြောင့် အစားထိုးမပေးနိုင်သည်ကို ပြသရန်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်မှာ ATS ပြောင်းလဲခြင်းအချိန် လမ်းညွှန် ထုတ်ပြန်ထားသော တန်ဖိုးများသည် သီးခြားလွှဲပြောင်းမှု အစီအစဉ်တစ်ခုနှင့် အဘယ်ကြောင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်ကို ရှင်းပြထားသည်။.
STS တစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အရင်းအမြစ်စတင်သည့် အစိတ်အပိုင်းကို ရှောင်ရှားလေ့ရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထည့်သွင်းမှုနှစ်ခုစလုံးတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောက်ရှိနေရန် မျှော်လင့်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုဗိသုကာဆိုင်ရာ ကွာခြားချက်သည် ရွေ့လျားသည့် အစိတ်အပိုင်းများ မရှိခြင်းထက် ပို၍အရေးကြီးပြီး STS တစ်ခုသည် သင့်လျော်သော ဝန်အား ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။.
ATS တစ်ခုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မည်သို့လွှဲပြောင်းပေးသနည်း
ATS တစ်ခုသည် ဦးစားပေးအရင်းအမြစ်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး ၎င်း၏ ထိန်းချုပ်မှု စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့်အခါ လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းသည့် ယန္တရားကို အမိန့်ပေးသည်။ ထုတ်ကုန်၏ ဗိသုကာပုံစံပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲသည့် အစိတ်အပိုင်းများသည် ကွန်တက်တာအခြေခံ၊ ဆားကစ်ဖြတ်တောက်သည့်ခလုတ် (switch-disconnector) အခြေခံ သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာအခြေခံ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ATS တိုင်းကို ကွန်တက်တာ တပ်ဆင်မှုဟု ဖော်ပြခြင်းသည် မမှန်ကန်ပါ။.
ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ ဂျင်နရေတာသို့ ပြောင်းလဲသည့် အစီအစဉ်တွင်၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်ကို သိရှိပြီး ဂျင်နရေတာ စတင်ရန် အချက်ပြပေးကာ ဂျင်နရေတာ၏ ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း လက်ခံနိုင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်သည်အထိ စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် ပုံမှန်အရင်းအမြစ်လမ်းကြောင်းကို ဖွင့်ကာ အရေးပေါ်အရင်းအမြစ်လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ပေးသည်။ ဝန်အား ပြတ်တောက်မှုတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ် ရွေ့လျားမှုထက် ပိုမိုများပြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည်။.
ပိုမိုပြည့်စုံသော လည်ပတ်မှု အစီအစဉ်အတွက်၊ အောက်ပါတို့ကို ကြည့်ပါ Automatic Transfer Switch တစ်ခုသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။.
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စက်ကိရိယာ အမျိုးအစားများ၊ အရင်းအမြစ် စီစဉ်မှုများနှင့် ရွေးချယ်မှု နယ်နိမိတ်များအတွက် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုပါ dual-power automatic transfer switch လမ်းညွှန်.
Open-Transition ATS
Open transition ဆိုသည်မှာ မချိတ်ဆက်မီ ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး- ခလုတ်သည် အခြားရင်းမြစ်တစ်ခုနှင့် မချိတ်ဆက်မီ ရင်းမြစ်တစ်ခုကို ဦးစွာဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝန်သည် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို ခံစားရမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဤအစီအစဉ်သည် ရင်းမြစ်နှစ်ခုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပေးသည်။.
ဤသည်မှာ ရင်းမြစ်များကို ခေတ္တအပြိုင်ချိတ်ဆက်ရန် မလိုအပ်သည့် သို့မဟုတ် ခွင့်မပြုသည့်နေရာများတွင် အသုံးများသော လွှဲပြောင်းမှုမူဝါဒဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်သည့်အချိန်သည် ထုတ်ကုန်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သဖြင့် ၎င်းကို ATS တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းဖြင့် ကိုယ်စားပြု၍ မရနိုင်ပါ။.
Closed-Transition ATS
Closed transition ဆိုသည်မှာ မပြတ်တောက်မီ ချိတ်ဆက်ခြင်း. ဖြစ်သည်။ ခလုတ်သည် လွှဲပြောင်းနေစဉ်အတွင်း ရင်းမြစ်နှစ်ခုလုံးကို ခေတ္တချိတ်ဆက်ပေးသော်လည်း၊ ရင်းမြစ်နှစ်ခုလုံး ရရှိနိုင်ပြီး ထုတ်ကုန်၏ တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပေါ်မှု (synchronization) စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှသာလျှင် ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်းအနေဖြင့်လည်း ရင်းမြစ်နှစ်ခု ခေတ္တထပ်နေခြင်းကို ခွင့်ပြုပေးရန် လိုအပ်သည်။.
Closed transition သည် စီစဉ်ထားသော ပြန်လည်လွှဲပြောင်းမှုများ သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်သော ရင်းမြစ်နှစ်ခုကြား လွှဲပြောင်းမှုများအတွက် အထူးသက်ဆိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်သွားပြီး ဂျင်နရေတာ ရပ်တန့်သွားသည့် အခြေအနေတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန် မလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါ။ အကယ်၍ အစားထိုးရင်းမြစ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရှိသေးပါက မည်သည့်လွှဲပြောင်းမှု ယန္တရားကမျှ ဝန်အား မရှိသေးသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
STS တစ်ခုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မည်သို့လွှဲပြောင်းပေးသနည်း
STS တစ်ခုသည် AC ရင်းမြစ်တစ်ခုစီအတွက် ဆန့်ကျင်ဘက် သို့မဟုတ် အပြိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော silicon-controlled rectifier (SCR) လမ်းကြောင်းများကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ရင်းမြစ်၏ အခြေအနေများကို အဆက်မပြတ် အကဲဖြတ်ပြီး ၎င်း၏ commutation logic အရ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ကာ အစားထိုးလမ်းကြောင်းကို ဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့် ဝန်အား လွှဲပြောင်းပေးသည်။.
လွှဲပြောင်းမှုသည် စက်မှုဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှု ယန္တရားကို စောင့်ဆိုင်းရန် မလိုသောကြောင့် ပြောင်းလဲသည့် အချိန်ကာလမှာ အလွန်တိုတောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း STS တွင် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေသေးသည် -
- ရင်းမြစ်နှစ်ခုစလုံးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနေရန်နှင့် စက်ပစ္စည်း၏ လက်ခံနိုင်မှု စံနှုန်းများအတွင်း ရှိနေရန် လိုအပ်သည်။.
- ရင်းမြစ်များကြားရှိ phase ဆက်နွှယ်မှုသည် ဝန်ထံသို့ ပေးပို့သော ဗို့အားအဆင့်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
- ဝန်၏ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် power factor တို့သည် SCR commutation လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
- အစားထိုးရင်းမြစ်သည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသည့်အခါ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် လွှဲပြောင်းမှုကို တားဆီးခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။.
- Semiconductor များ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကြောင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အပူများ အဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်လာသည်။.
- ဝန်အား မပြတ်တောက်စေဘဲ စနစ်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် maintenance bypass နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားသော ကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်းတို့ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။.
ဤအကြောင်းရင်းများကြောင့် “static” ဟူသော ဝေါဟာရကို လုံးဝပြတ်တောက်မှုမရှိစေရဟူသော အာမခံချက်အဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုမထားသင့်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသော လွှဲပြောင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထုတ်လုပ်သူ၏ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ၊ ရင်းမြစ်လက်ခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ၊ ဝန်အားခန့်မှန်းချက်များနှင့် bypass တည်ဆောက်ပုံတို့နှင့်အတူ တွဲဖက်ဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။.
သတ်မှတ်ချက်များကို ပြောင်းလဲစေသည့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကွာခြားချက်များ
၁။ အရန်ရင်းမြစ် (Alternate Source) သည် လက်ရှိတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနေပြီလား။
ဤသည်မှာ ပထမဆုံးနှင့် အရေးအကြီးဆုံး မေးခွန်းဖြစ်သည်။.
အကယ်၍ Source B သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရပ်တန့်ထားသော အရန်ဂျင်နရေတာဖြစ်ပါက ATS သည် သဘာဝကျသော ထိန်းချုပ်မှုနှင့် လွှဲပြောင်းမှု ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စနစ်သည် ချို့ယွင်းချက်ကို သိရှိခြင်း၊ ဂျင်နရေတာကို စတင်ခြင်း၊ ၎င်း၏ အထွက်ဓာတ်အားကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဝန်အားလွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။.
အကယ်၍ Source A နှင့် Source B တို့သည် UPS အထွက်နှစ်ခု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ လိုင်းများ သို့မဟုတ် သီးခြားစီ စီမံထားသော ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းများ ဖြစ်ပါက၊ လျှပ်စစ်စက်မှုဆိုင်ရာ ပြတ်တောက်မှုကို သည်းမခံနိုင်သော ဝန်များအတွက် STS ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။.
STS သည် ဂျင်နရေတာ စတင်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက် အစားထိုးစရာမဟုတ်ပါ။ အရန်ရင်းမြစ် မရရှိနိုင်သည့်အခါ ATS သည် static-transfer စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
၂။ ဝန်အားတွင် Ride-Through စွမ်းရည် မည်မျှရှိသနည်း။
မှန်ကန်သော နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ ဝန်၏ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော လွှဲပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်, တို့အကြား ဖြစ်ပြီး၊ ခလုတ်ယန္တရားတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါ။.
အပူပေးဝန်များ၊ မော်တာအများစုနှင့် အထွေထွေအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဆားကစ်များသည် open-transition လွှဲပြောင်းမှု သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာစတင်သည့် အချိန်ကာလကို ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သော်လည်း မော်တာ၏ တုံ့ပြန်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များအတွက် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော ဆာဗာပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အီလက်ထရောနစ်ဝန်များ၊ ထိန်းချုပ်ရေး ပရိုဆက်ဆာ သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို ပိုမိုနည်းပါးစွာသာ ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည်။.
ဝန်သည် ရင်းမြစ်စတင်သည့် အချိန်ကာလကို မကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်နေရာတွင် uninterruptible power supply (UPS)၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ အရန်ပါဝါထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် အခြားသော လျှပ်စစ်ဆက်တိုက်ရရှိစေမည့် တိုင်းတာမှုတစ်ခုခု လိုအပ်ပါသည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သော ATS ကို ရွေးချယ်ခြင်းက ထိုစွမ်းအင်ပြတ်တောက်မှုကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
၃။ ရင်းမြစ်များကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသလား။
Open-transition ATS ကိရိယာများသည် ရင်းမြစ်များ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထပ်နေခြင်းကို ရှောင်ရှားသည်။ Closed-transition ATS ကိရိယာများသည် ထိန်းချုပ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင်နှင့် တပ်ဆင်မှုခွင့်ပြုသည့်နေရာများတွင်သာ ရင်းမြစ်များကို ခေတ္တမျှ အပြိုင်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။.
STS ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုသည် ၎င်း၏ ရင်းမြစ်နှစ်ခုကြားတွင် မရည်ရွယ်ဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ တိကျသော commutation အစီအစဉ်သည် ထုတ်ကုန်၊ ဝန်၏ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ရင်းမြစ်၏ အဆင့်ဆက်နွယ်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ၎င်းသည် အလိုအလျောက် ရင်းမြစ်များကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ပေးသည့် စနစ်မဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်းအနေဖြင့် သီးခြားလိုအပ်ချက် သုံးခုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်-
- ရင်းမြစ်များ ထပ်နေခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။.
- ဝန်အတွက် လုံလောက်သော အမြန်နှုန်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးပါ။.
- ဝန်တွင် တွေ့ကြုံရမည့် ဗို့အားအဆင့် အတက်အကျနှင့် ယာယီဗို့အားမြင့်တက်မှုတို့ကို ကန့်သတ်ပါ။.
၎င်းတို့သည် ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်း အစားထိုး၍မရသော လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်ကြသည်။.
၄။ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်း ဘာတွေဖြစ်ပျက်သနည်း။
ဝါယာရှော့နှင့် ကာကွယ်ရေး ညှိနှိုင်းမှုမပါဝင်ဘဲ ATS သို့မဟုတ် STS ရွေးချယ်မှုသည် ပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပါ။.
ATS တစ်ခုအတွက် ကြေညာထားသော ဝါယာရှော့ခံနိုင်ရည်၊ ခွင့်ပြုထားသော အထက်ပိုင်းရှိ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၊ အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား၊ ပိုအရေအတွက်၊ နျူထရယ်ပြောင်းလဲမှု စီစဉ်ပုံနှင့် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံး၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။ လွှဲပြောင်းခလုတ် ဗိသုကာပုံစံများအကြား ကွာခြားချက်ကို VIOX လမ်းညွှန်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ PC Class နှင့် CB Class ATS တို့၏ ကွာခြားချက်.
STS တစ်ခုအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ချို့ယွင်းချက် လျှပ်စီး၊ အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်း ကာကွယ်ရေး၊ SCR ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာ၊ ဘိုင်ပတ်လမ်းကြောင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အောက်ပိုင်း ချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို စစ်ဆေးပါ။ လျင်မြန်သော ရင်းမြစ်လွှဲပြောင်းမှုသည် ဝန်ပိုလျှပ်စီး ကာကွယ်ရေး သို့မဟုတ် ရွေးချယ်နိုင်သော ညှိနှိုင်းမှုကို အစားထိုးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
၅။ မည်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အပူချိန်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများ သက်ရောက်သနည်း။
ATS တစ်ခုသည် တည်ငြိမ်သော အနေအထားတွင် ရှိနေသည့်အခါ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ပိတ်ထားသော စက်မှုဆိုင်ရာ တာမီနယ်များမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည်။ STS သည် ဝန်လျှပ်စီးကြောင်းကို ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ကိရိယာများမှတစ်ဆင့် စဉ်ဆက်မပြတ် သယ်ဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏ အကာအရံ၊ အအေးပေးစနစ်၊ အခန်းတွင်း အပူဝန်နှင့် လျှော့ချသတ်မှတ်ချက် စည်းမျဉ်းများကို အတိအလင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်သည်။.
ဤသည်မှာ ATS တွင် အပူချိန်ကန့်သတ်ချက် မရှိဟု သို့မဟုတ် STS သည် ထိရောက်မှုမရှိဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးက လျှပ်ကူးမှု ဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖန်တီးပုံနှင့် စီမံခန့်ခွဲပုံချင်း မတူညီကြောင်း ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျ ထိရောက်မှု ရာခိုင်နှုန်းကို အသုံးပြုမည့်အစား လက်ရှိဝန် လျှပ်စီးကြောင်းတွင် ထုတ်လုပ်သူမှ ကြေညာထားသော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အပူချိန် ကန့်သတ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။.
၆။ စနစ်ကို မည်သို့ ခွဲထုတ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်နည်း။
ATS ကိရိယာတွင် အနေအထားတစ်ခုတည်း၌ ကြာရှည်စွာ ရှိနေပြီးနောက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လည်ပတ်နိုင်ရမည့် ရွေ့လျားနိုင်သော ယန္တရားများနှင့် တာမီနယ်များ ပါဝင်သည်။ စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့် တပ်ဆင်မှု၏ အရေးပါမှုအပေါ် မူတည်သင့်သည်။.
STS တွင် ရွေ့လျားနိုင်သော လွှဲပြောင်းသည့် တာမီနယ်များ မရှိသော်လည်း ၎င်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မလိုအပ်သည်တော့ မဟုတ်ပါ။ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ တပ်ဆင်မှုများ၊ ထိန်းချုပ်ရေး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ အအေးပေးစနစ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကာကွယ်ရေး ကိရိယာများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ဘိုင်ပတ်စ် (bypass) ကိရိယာများသည် ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။.
အရေးကြီးသော ဝန်များအတွက် အရေးကြီးသည့် မေးခွန်းမှာ မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပိုနည်းသည်ဟု ဖော်ပြထားသနည်း ဆိုသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းမှာ ဗိသုကာပုံစံသည် ဘေးကင်းပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ဘိုင်ပတ်စ် (bypass) ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိနှင့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ လွှဲပြောင်းသည့် ကိရိယာကို ခွဲထုတ်နိုင်မည့် လက်တွေ့ကျသော နည်းလမ်း ရှိမရှိ ဆိုသည်ပင် ဖြစ်သည်။.
ATS၊ STS၊ နှစ်ခုစလုံး သို့မဟုတ် နှစ်ခုစလုံးကို မရွေးချယ်ခြင်း
| စနစ်၏ အခြေအနေ | နှစ်သက်ဖွယ် ဗိသုကာပုံစံ | Engineering reason |
|---|---|---|
| Utility ရင်းမြစ်နှင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ရပ်တန့်ထားသော standby ဂျင်နရေတာ | ATS | စနစ်သည် ဂျင်နရေတာစတင်ခြင်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ပေးရမည်၊ ရင်းမြစ်ကို အတည်ပြုရမည်ဖြစ်ပြီး လွှဲပြောင်းမှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရမည် |
| အထွေထွေဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသည့် ဖိဒါ (feeders) နှစ်ခု | တပ်ဆင်မှုအများစုတွင် ATS ကို အသုံးပြုသည်၊ ဝန်ဆက်တိုက်ဖြစ်မှု လိုအပ်မှသာ STS ကို အသုံးပြုသည် | ရင်းမြစ်ရရှိနိုင်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့် static transfer ၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အပူပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုကို မထိုက်တန်စေပါ |
| ထိခိုက်လွယ်သော single-cord ဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် လွတ်လပ်သော UPS အထွက်နှစ်ခု | STS | ရင်းမြစ်နှစ်ခုစလုံးသည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းနေပြီး ဝန်သည် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် sub-cycle သို့မဟုတ် မီလီစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း လွှဲပြောင်းရန် လိုအပ်နိုင်သည် |
| အောက်ဘက်ရှိ အရေးကြီးသော IT သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရေးဝန်များပါရှိသည့် Facility utility-generator စနစ် | ATS သည် အထက်ပိုင်းတွင်ရှိပြီး UPS/STS သည် အောက်ပိုင်းတွင် ရှိသည် | ATS သည် ရင်းမြစ်ရရှိနိုင်မှုကို စီမံခန့်ခွဲပေးပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် static transfer တို့က လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို အထိမခံနိုင်သော ဝန်များကို ကာကွယ်ပေးသည် |
| ဝန်သည် ဂျင်နရေတာစတင်ချိန်ကို မစောင့်နိုင်သည့်အပြင် အသက်ဝင်သော ရင်းမြစ်တစ်ခုသာ ရှိသည် | မည်သည့်ကိရိယာတစ်ခုတည်းမျှ မလုံလောက်ပါ | ဒီဇိုင်းတွင် လွှဲပြောင်းပေးသည့် နည်းပညာဖြင့် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် အခြားစဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိနိုင်သော ရင်းမြစ်တစ်ခု လိုအပ်သည် |
| ရင်းမြစ်များကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်၍မရနိုင်ဘဲ ဝန်သည် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည် | Open-transition ATS | Break-before-make လွှဲပြောင်းမှုသည် မလိုအပ်ဘဲ ရှုပ်ထွေးသော static-transfer မပါဝင်ဘဲ အပြိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုရဟူသော လိုအပ်ချက်ကို လိုက်နာသည် |
| စီစဉ်ထားသော ပြန်လည်လွှဲပြောင်းမှုတွင် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်ပြီး ရင်းမြစ်နှစ်ခုစလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်စေပြီး ခေတ္တမျှ အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်သည်။ | Closed-transition ATS သည် သင့်လျော်နိုင်ပါသည်။ | သင့်လျော်မှုရှိမရှိသည် ရင်းမြစ်တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်မှု၊ ထုတ်ကုန်ထိန်းချုပ်မှုများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဝေရေး စည်းမျဉ်းများနှင့် စီမံကိန်းခွင့်ပြုချက်တို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။ |
ဤဇယားသည် ဗိသုကာဆိုင်ရာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သာဖြစ်ပြီး စက်ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်ချက်များ (ratings) အတွက် အစားထိုး၍မရပါ။ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်အတွက် ရင်းမြစ်၊ ဝန်၊ ချို့ယွင်းချက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လက်မှတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။.

သဘောတရားဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်စနစ် ဗိသုကာသာဖြစ်သည်။ ATS သည် ရင်းမြစ်ရရှိနိုင်မှုကို စီမံခန့်ခွဲပေးပြီး UPS လမ်းကြောင်းများနှင့် အောက်ဘက်ရှိ STS တို့က ဝန်ဆက်တိုက်ဖြစ်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်ဝိုင်ယာကြိုးပုံစံမဟုတ်ပါ။.
Closed-Transition ATS တစ်ခုသည် STS တစ်ခုကို အလိုအလျောက် အစားမထိုးနိုင်ရသည့် အကြောင်းရင်း
နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် သီးခြားအခြေအနေများတွင် သိသာထင်ရှားသော လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် ရှောင်ရှားရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ယူဆချက်များမှာ ကွဲပြားပါသည်။.
Closed-transition ATS တစ်ခုအတွက် လက်ခံနိုင်သော၊ တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်နေသော ရင်းမြစ်နှစ်ခုနှင့် ၎င်းတို့ကို ခေတ္တမျှ ထပ်တူကျစေရန် ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းကို စီစဉ်ထားသော လွှဲပြောင်းမှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းမှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ ဦးစားပေးရင်းမြစ် ရုတ်တရက် ပျက်သွားပါက၊ အဆက်အသွယ်များသည် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသော ရင်းမြစ်တစ်ခုသို့ closed transition ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
STS တစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရင်းမြစ်ထပ်တူကျခြင်းမရှိဘဲ လွှဲပြောင်းပေးပြီး အမြဲတမ်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးထားသော ရင်းမြစ်နှစ်ခုကို အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အခြားရင်းမြစ်တစ်ခု အဆင်ပြေသည့်အခါ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ကို လျင်မြန်စွာ ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်သော်လည်း ရင်းမြစ်နှစ်ခုစလုံး အသုံးမပြုနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် စွမ်းအင်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။.
ရင်းမြစ်ချို့ယွင်းမှု၊ လွှဲပြောင်းမှုနှင့် ဂျင်နရေတာစတင်လည်ပတ်မှုတို့တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုမရှိရန် လိုအပ်ပါက စနစ်တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် အခြားသော တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ပေးပို့သည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခု လိုအပ်သည်။ ထိုအခါ ATS သို့မဟုတ် STS သည် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းချက်ထက် စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။.
စံနှုန်းများ- ATS နှင့် STS တို့သည် တူညီသော ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ မဟုတ်ပါ
စံနှုန်းများ၏ နယ်နိမိတ်သည် အရေးကြီးပါသည်၊ အကြောင်းမှာ ယေဘုယျ “transfer switch” လက်မှတ်သည် နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးအတွက် အလိုအလျောက် သက်ရောက်မှုမရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။.
| ဈေးကွက်မူဘောင် | ATS / လွှဲပြောင်းခလုတ်ကိရိယာ | STS / စတက်တစ် လွှဲပြောင်းကိရိယာ |
|---|---|---|
| IEC | IEC 60947-6-1:2026 ၎င်း၏ သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားနယ်ပယ်အတွင်းရှိ လွှဲပြောင်းခလုတ်ကိရိယာများကို အကျုံးဝင်ပြီး စတက်တစ် လွှဲပြောင်းခလုတ်များကို အတိအလင်း ချန်လှပ်ထားသည်။ | IEC 62310-1:2005 အထွေထွေနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည်၊; IEC 62310-3:2008 စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည် |
| မြောက်အမေရိက | UL ဖြေရှင်းချက်များ UL 1008 ကို လွှဲပြောင်းခလုတ် (transfer switch) ကိရိယာများအတွက် အဓိကစံနှုန်းမိသားစုအဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည် | UL မှ သတ်မှတ်သည်မှာ UL 1008S solid-state လွှဲပြောင်းခလုတ်များအတွက် ဖြစ်သည် |
မြောက်အမေရိက စီမံကိန်းများအတွက်၊ တိကျသောစာရင်းဝင်မှု၊ ကိရိယာအမျိုးအစား၊ ဝါယာရှော့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ကုဒ် လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။ IEC စီမံကိန်းများအတွက်၊ တင်ဒါ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုစံနှုန်းအရ လိုအပ်သော တိကျသည့်ထုတ်ဝေမှုနှင့် အပိုင်းကို စစ်ဆေးပါ။ စံနှုန်းမိသားစုတစ်ခုကို ကိုးကားခြင်းသည် မော်ဒယ်တိုင်း သို့မဟုတ် ပန်နယ်တစ်ခုလုံးကို ၎င်းနှင့်အညီ အကဲဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သက်သေမဟုတ်ပါ။.
ATS နှင့် STS သတ်မှတ်ချက်များ စစ်ဆေးရန်စာရင်း
ဈေးနှုန်းတောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ အောက်ပါတို့ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ -
| လိုအပ်သော ထည့်သွင်းချက် | ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သော မေးခွန်းများ |
|---|---|
| ရင်းမြစ်ဗိသုကာ | ရင်းမြစ်နှစ်ခုစလုံးသည် အဆက်မပြတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနေပါသလား။ ဂျင်နရေတာ စတင်လည်ပတ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။ ရင်းမြစ်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သီးခြားစီဖြစ်ပါသလား။ |
| လျှပ်စစ်စနစ် | သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ ဖေ့စ်အစီအစဉ်၊ ပိုလ် (poles) နှင့် နျူထရယ် လိုအပ်ချက်များမှာ အဘယ်နည်း။ |
| Load | အဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်း၊ အစပျိုးချိန် လျှပ်စီးကြောင်း (inrush)၊ ပါဝါဖက်တာ၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သော စွမ်းအင်အခြေအနေနှင့် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့မှာ အဘယ်နည်း။ |
| လွှဲပြောင်းမှု ရည်မှန်းချက် | လွှဲပြောင်းမှုသည် open, closed, delayed, in-phase သို့မဟုတ် static ဖြစ်ပါသလား။ ရင်းမြစ်နှစ်ခု ခေတ္တထပ်နေခြင်းကို ခွင့်ပြုပါသလား။ |
| ရင်းမြစ် လက်ခံမှု | လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော အခြားလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ရာတွင် မည်သည့် ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ ဖေ့စ်ထောင့် (phase-angle) နှင့် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားများ လိုအပ်သနည်း။ |
| ချို့ယွင်းမှု အခြေအနေများ | မျှော်မှန်းထားသော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်း၊ လိုအပ်သော ခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် ဝါယာရှော့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကာကွယ်ရေးကိရိယာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတို့မှာ မည်သို့ရှိသနည်း။ |
| အပူဒီဇိုင်း | ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်၊ အကာအရံ အခြေအနေများ၊ လေဝင်လေထွက်၊ စွမ်းဆောင်ရည် လျှော့ချခြင်း (derating) နှင့် ကြေညာထားသော ဆုံးရှုံးမှုများမှာ မည်သို့ရှိသနည်း။ |
| ဆက်တိုက်လည်ပတ်နိုင်မှု ဒီဇိုင်း | UPS၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ အပိုဝန်ထည့်သွင်းမှု သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဘိုင်ပတ် (bypass) လိုအပ်ပါသလား။ |
| ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း | မည်သည့် အခြေအနေပြ အထွက်များ၊ အချက်ပေးစနစ်များ၊ အဝေးထိန်းစနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး ပရိုတိုကောများနှင့် ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းများ လိုအပ်သနည်း။ |
| လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထား | တိကျသော မော်ဒယ်အတွက် မည်သည့် IEC၊ UL၊ ဒေသဆိုင်ရာ ကုဒ်၊ တပ်ဆင်မှုစံနှုန်း၊ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာနှင့် လက်မှတ်များ အကျုံးဝင်သနည်း။ |
| ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှု | ခွင့်ပြုထားသော လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု အချိန်ထက် မကျော်လွန်ဘဲ စက်ပစ္စည်းနှင့် ဘိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းကို သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ |
အကယ်၍ စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် လျှပ်စစ်စက်မှုဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ကိရိယာ (electromechanical transfer switching equipment) ဘက်သို့ ဦးတည်နေပါက၊ VIOX ATS ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားသည် စီမံကိန်း၏ ဗို့အား၊ လျှပ်စီး၊ ပိုလ် (pole)၊ လွှဲပြောင်းမှုပုံစံ၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များ မပြုလုပ်မီ မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လက်မှတ်အထောက်အထားများကို အတည်ပြုပါ။.
မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ
STS သည် ATS နှင့် တူညီပါသလား။
မတူပါ။ ATS သည် ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်စက်မှုဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုများ (electromechanical contacts) မှတစ်ဆင့် ပါဝါကို လွှဲပြောင်းပေးပြီး ဂျင်နရေတာကဲ့သို့သော အခြားအရင်းအမြစ်တစ်ခု စတင်ရန် လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်ကို ညှိနှိုင်းပေးနိုင်သည်။ STS သည် ဆိုလစ်စတိတ် ပါဝါစက်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေသော AC အရင်းအမြစ်များအကြား လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆက်စပ်နေသော စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှု ရည်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ အရင်းအမြစ်ယူဆချက်များ၊ လွှဲပြောင်းမှုပုံစံ၊ အပူပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့် စံနှုန်းများမှာ ကွဲပြားခြားနားပါသည်။.
STS သည် အမှန်တကယ်ပင် လွှဲပြောင်းချိန် သုည (zero-transfer-time) ရှိသော ခလုတ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသလား။
၎င်းသည် အခြေအနေမဲ့ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အခိုင်အမာပြောဆိုချက် မဟုတ်ပါ။ သင့်လျော်သောအခြေအနေများတွင် စတက်တစ် လွှဲပြောင်းမှုသည် ဆပ်-ဆိုက်ကယ် (sub-cycle) အတွင်း သို့မဟုတ် မီလီစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော်လည်း ရင်းမြစ်၏ လက်ခံနိုင်မှု၊ အဆင့်ဆက်နွယ်မှု၊ ဝန်လျှပ်စီး၊ ထိန်းချုပ်မှု ယုတ္တိဗေဒ၊ ကွန်မြူတေးရှင်းနှင့် ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှု အခြေအနေများမှာ အရေးကြီးပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူမှ ကြေညာထားသော စွမ်းဆောင်ရည်သည် သတ်မှတ်ချက်၏ အခြေခံဖြစ်သည်။.
ATS ကို ဒေတာစင်တာတစ်ခုတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ATS ကိရိယာများကို အဆောက်အအုံနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးအဆင့်များတွင်၊ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်နှင့် ဂျင်နရေတာအကြား လွှဲပြောင်းမှုအတွက် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ATS နှင့် ရင်းမြစ်စတင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို သည်းမခံနိုင်သော ဝန်များအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် UPS ၏ အကူအညီ၊ အရန်လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများ၊ STS သို့မဟုတ် ဤနည်းလမ်းများ၏ ပေါင်းစပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။.
Closed-transition ATS သည် STS ကို အစားထိုးနိုင်ပါသလား။
ယေဘုယျအားဖြင့် မအစားထိုးနိုင်ပါ။ Closed-transition ATS လည်ပတ်မှုအတွက် ရင်းမြစ်နှစ်ခုစလုံးသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး တစ်ပြေးညီဖြစ်ရန် လိုအပ်ကာ ပုံမှန်အားဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ခဏတာ ထပ်တူကျမှုကို ပါဝင်စေသည်။ STS ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိပြီးသား ရင်းမြစ်များအကြား လျင်မြန်သော ဆောလစ်စတိတ် လွှဲပြောင်းမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် မတူညီသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။.
ဂျင်နရေတာ အရန်စနစ်အတွက် ATS သို့မဟုတ် STS အနက် မည်သည်က ပိုကောင်းသနည်း။
အရန်ဂျင်နရေတာသည် အဆက်မပြတ် လည်ပတ်နေခြင်းမဟုတ်ပါက ATS သည် ပုံမှန်အားဖြင့် သင့်လျော်သော လွှဲပြောင်းမှု ပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ရင်းမြစ်ချို့ယွင်းမှု ရှာဖွေခြင်း၊ ဂျင်နရေတာ စတင်ခြင်း၊ ရင်းမြစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့် ဝန်လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အခြား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနေသော ရင်းမြစ် သို့မဟုတ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်က ဝန်ကို ထမ်းထားခြင်းမရှိပါက STS သည် ဂျင်နရေတာ စတင်ချိန်ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း
တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ ATS ရင်းမြစ်စတင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရေးအဆင့်တွင် ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော open/closed transition တို့က လုပ်ငန်းတာဝန်ကို သတ်မှတ်ပေးသည့်အခါတွင် ရွေးချယ်ပါ။ STS လက်ခံနိုင်သော AC ရင်းမြစ်နှစ်ခုစလုံးသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေပြီး သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် ဝန်အား ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လွှဲပြောင်းပေးရန် လိုအပ်သည့်အခါတွင် ရွေးချယ်ပါ။ နှစ်ခုလုံး စက်ရုံအဆင့် ရင်းမြစ်ရရှိနိုင်မှုနှင့် အောက်ဘက်ရှိ ဝန်ဆက်တိုက်ဖြစ်မှုတို့သည် သီးခြားပြဿနာများဖြစ်သည့်အခါတွင် ရွေးချယ်ပါ။ တစ်ခုတည်းဖြင့် မလုံလောက်ပါ အခြားရွေးချယ်စရာ ရင်းမြစ်တစ်ခုမျှ အဆင်သင့်မရှိဘဲ ဝန်သည် စွမ်းအင်ပြတ်တောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်မရှိသည့်အခါတွင် ရွေးချယ်ပါ။.
နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို တိကျသော စက်ကိရိယာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ရင်းမြစ်ဆက်နွယ်မှု၊ ဝန်၏တုံ့ပြန်မှု၊ ဝါယာရှော့ အခြေအနေများ၊ ဘိုင်ပတ်ဗျူဟာနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ လွှဲပြောင်းမှုအမြန်နှုန်းသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ။.
စံနှုန်းများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်များ
- IEC 60947-6-1:2026၊ ဗို့အားနိမ့် ဆားကစ်ခွဲခြားကိရိယာနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ – အပိုင်း ၆-၁- လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးစုံပါဝင်သော ကိရိယာများ – လွှဲပြောင်းခွဲခြားသည့် ကိရိယာများ
- IEC 62310-1:2005၊ တည်ငြိမ်သော လွှဲပြောင်းမှုစနစ်များ – အပိုင်း ၁- အထွေထွေနှင့် ဘေးကင်းရေး လိုအပ်ချက်များ
- IEC 62310-3:2008၊ တည်ငြိမ်သော လွှဲပြောင်းမှုစနစ်များ – အပိုင်း ၃- စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စမ်းသပ်မှု လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်းနည်းလမ်း
- UL Solutions၊ Switch Certification and Evaluation Services
- UL Solutions၊ Data Center Offerings
- Schneider Electric၊ What Is a Transfer Switch?
- Schneider Electric၊ In-Phase Monitor နှင့် In-Sync Monitor လုပ်ဆောင်ချက်များ
- ABB၊ Automatic Transfer Switching in Critical Power Systems
- Vertiv၊ Liebert STS2 အသုံးပြုသူလက်စွဲ



