VIOX လျှပ်စစ်
Language

ဗို့အားကျဆင်းမှုကို တွက်ချက်နည်း- DC၊ တစ်ဖက်လှည့် (Single-Phase) နှင့် သုံးဖက်လှည့် (Three-Phase) ဖော်မြူလာများ

ဗို့အားကျဆင်းမှုကို မည်သို့တွက်ချက်မည်နည်း- DC၊ 1-Phase နှင့် 3-Phase

ရေးသားသူ

,
ဤစာမျက်နှာတွင်

ဗို့အားကျဆင်းမှုဆိုသည်မှာ လျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းနေစဉ်အတွင်း ရင်းမြစ်ရှိ ဗို့အားနှင့် ဝန် (load) ရှိ ရရှိနိုင်သော ဗို့အားတို့အကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ နှစ်ကြိုးပါ DC ဆားကစ်အတွက် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုပါ 2LIR when သည် တစ်လမ်းသွား အလျားဖြစ်ပြီး R သည် တစ်ယူနစ်အလျားအတွက် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခု၏ ခုခံမှုဖြစ်သည်။ single-phase AC အတွက် ခုခံမှု၊ ဓာတ်ပြုမှုနှင့် ပါဝါဖက်တာတို့ကို ထည့်သွင်းပါ။ ဟန်ချက်ညီသော three-phase ဆားကစ်အတွက်၊ ဖက်တာကို အစားထိုးပါ 2 ပါသော sqrt(3).

တိုက်နယ် တည်ငြိမ်သောအခြေအနေ ဗို့အားကျဆင်းမှု ဖော်မြူလာ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမှုအတွက် အသုံးပြုသော ဗို့အား
Two-wire DC Delta V = 2 x L x I x R DC စနစ် ဗို့အား
Two-wire single-phase AC Delta V = 2 x L x I x (R x cos phi + X x sin phi) သက်ဆိုင်ရာ ဆားကစ်၏ လိုင်းချင်းကြား သို့မဟုတ် လိုင်းနှင့် နျူထရယ်ကြား ဗို့အား
မျှတသော သုံးဖေ့စ် AC Delta V_LL = sqrt(3) x L x I x (R x cos phi + X x sin phi) လိုင်းချင်းကြား ဗို့အား

ထို့နောက် တွက်ချက်ပါ -

ဗို့အားကျဆင်းမှု (%) = 100 x Delta V / ဆားကစ်၏ သတ်မှတ်ဗို့အား

ယူနစ်များ ကိုက်ညီမှသာလျှင် အဆိုပါ ဖော်မြူလာများမှာ မှန်ကန်ပါသည်။ အကယ်၍ R နှင့် ႏွင့္ သည် တစ်ကီလိုမီတာလျှင် အုမ်း (ohms) ဖြစ်ပါက၊ ကို ကီလိုမီတာဖြင့် ထည့်သွင်းပါ။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် ပေ ၁,၀၀၀ လျှင် အုမ်း (ohms) ဖြစ်ပါက၊ တစ်ဖက်တည်းအရှည်ကို ပေ ၁,၀၀၀ ၏ အပိုင်းကိန်းအဖြစ် ထည့်သွင်းပါ။.

ဤနေရာတွင် ပြထားသော AC ဖော်ပြချက်များသည် အောက်ပါတို့အတွက် သာမန်ခန့်မှန်းခြေပုံစံကို အသုံးပြုထားသည် နောက်ကျသော ဝန်အား၏ ပါဝါဖက်တာ။ ရှေ့ရောက်သော ပါဝါဖက်တာရှိသည့် ဆားကစ်သည် ဓာတ်ပြုမှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း၏ သင်္ကေတကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် နောက်ကျသော ဝန်အားအတွက် ဖော်မြူလာကို အပြောင်းအလဲမရှိ ကူးယူအသုံးပြုမည့်အစား သက်ဆိုင်ရာ ဖေဆာ (phasor) မော်ဒယ်ကို အသုံးပြုပါ။.

အမြန်ဆုံး အကြိုရလဒ်အတွက် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုပါ VIOX ဗို့အားကျဆင်းမှု တွက်ချက်သည့်ကိရိယာ. ။ အောက်ဖော်ပြပါ လက်တွေ့တွက်ချက်နည်းသည် ကယ်လ်ကူလေတာတွင် ထည့်သွင်းရမည့် အချက်အလက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လေ့လာမှု လိုအပ်သည့်အချိန်ကို ပြသထားသည်။.

DC၊ တစ်ဖေ့စ်နှင့် သုံးဖေ့စ် ဗို့အားကျဆင်းမှု တွက်ချက်ခြင်းအတွက် ဖော်မြူလာမြေပုံ

ပြောင်းလဲနိုင်သော တန်ဖိုးများနှင့် ယူနစ်များ

သင်္ကေတ အဓိပ္ပာယ် ၎င်းကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပါ
Delta V တွက်ချက်ထားသော ဗို့အားကျဆင်းမှု၊ ဗို့ (volts) ဖြင့် ၎င်းကို တူညီသော ဆားကစ်အခြေခံရှိ ဗို့အားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ
တစ်လမ်းသွား လမ်းကြောင်းအရှည် ဖော်မြူလာတွင် ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါက အသုံးမပြုမီ နှစ်ဆမတိုးပါနှင့် 2
ငါ ဝန်လျှပ်စီး (Load current)၊ အမ်ပီယာဖြင့် တွက်ချက်နေသည့် အပိုင်းရှိ လျှပ်စီးကို အသုံးပြုပါ
R AC သို့မဟုတ် DC လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ တစ်ယူနစ်အလျားအလိုက် ခုခံမှု လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှုအပူချိန်အတွက် ဒေတာကို အသုံးပြုပါ
ႏွင့္ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ တစ်ယူနစ်အလျားအလိုက် ဓာတ်ပြုမှု (Reactance) အမှန်တကယ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း စီစဉ်ထားမှုအတွက် ကေဘယ်လ် သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ဒေတာကို အသုံးပြုပါ
cos phi Displacement power factor စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် စုစုပေါင်း ဟာမိုနစ် ပုံပျက်ခြင်း (total harmonic distortion) ကို အစားမထိုးပါနှင့်
sin phi sqrt(1 - cos^2 phi) ယူဆထားသော sinusoidal lagging load အတွက် ၎င်းသည် ခန့်မှန်းခြေ AC ဖော်မြူလာရှိ reactive component ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ leading power factor အတွက် မှန်ကန်သော သင်္ကေတ သတ်မှတ်ချက် လိုအပ်သည်

တစ်လမ်းသွား အလျား သတ်မှတ်ချက်သည် တွက်ချက်မှု အမှားများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ကြိုးပါသော DC သို့မဟုတ် single-phase ဆားကစ်တွင် ထွက်ခွာသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ပြန်လာသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတို့ ပါရှိသဖြင့် ဖော်မြူလာတွင် တစ်လမ်းသွား အလျားကို 2. ဖြင့် မြှောက်ရသည်။ ဟန်ချက်ညီသော three-phase တွက်ချက်မှုတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအကြားရှိ phase ဆက်နွယ်မှုကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းက sqrt(3) factor ကို အစားထိုး ရရှိစေသည်.

အကယ်၍ ကေဘယ်ဇယားတစ်ခုတွင် loop resistance, ကို ပေးထားပြီးဖြစ်ပါက၊ 2 ထပ်မံ၍ မြှောက်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ တွက်ချက်မှုမပြုလုပ်မီ ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်လား၊ အတွဲလိုက်အတွက်လား၊ တစ်ကီလိုမီတာအတွက်လား သို့မဟုတ် ပေ ၁,၀၀၀ အတွက်လားဆိုသည်ကို အတည်ပြုပါ။.

ခုခံမှု (Resistance) တစ်ခုတည်းဖြင့် အဘယ်ကြောင့် မလုံလောက်ရသနည်း

DC လျှပ်စစ်စနစ်တွင် လျှပ်ခံသက်သက်သာရှိသော ဆားကစ်အတွက် ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် Ohm ၏နိယာမအတိုင်း ဖြစ်သည် -

Delta V = I x R_loop

AC ဆားကစ်များအတွက် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ impedance တွင် လျှပ်ခံ (resistance) နှင့် လျှပ်ကူးတုံ့ပြန်မှု (reactance) နှစ်မျိုးလုံး ပါဝင်သည်။ အသုံးများသော တည်ငြိမ်အခြေအနေ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုမှာ -

Delta V = I x (R x cos phi + X x sin phi) x phase-and-length factor

ဟိ R cos phi အသုံးအနှုန်းသည် အဆင့်တူ အစိတ်အပိုင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ X sin phi အသုံးအနှုန်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ reactance နှင့် ဝန်၏ ပါဝါဖက်တာတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော ဗို့အားအစိတ်အပိုင်းအတွက် ဖြစ်သည်။ Seattle Public Utilities သည် ဤခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကို တင်ပြထားပြီး အောက်ပါကိန်းဂဏန်းကို အသုံးပြုထားသည် 2 single-phase ဆားကစ်များအတွက် နှင့် ခန့်မှန်းခြေ 1.73 three-phase ဆားကစ်များအတွက် ၎င်း၏ လျှပ်စစ်စနစ် ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မှု လမ်းညွှန်ချက်တွင်.

တိုတောင်းသော၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစားသေးငယ်သော၊ ပါဝါဖက်တာ ၁ နှင့်နီးစပ်သော ဆားကစ်များအတွက်၊ ခုခံမှု (resistance) သက်သက်တွက်ချက်ခြင်းသည် စစ်ဆေးရန်အတွက် လုံလောက်နိုင်ပါသည်။ ရှည်လျားသော ဖိဒါများ (feeders)၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစားကြီးမားခြင်း၊ ပါဝါဖက်တာနည်းသော ဝန်များ၊ အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအစီအစဉ်များအတွက်၊ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းထက် အတည်ပြုထားသော AC resistance နှင့် reactance ဒေတာကို အသုံးပြုပါ။ X = 0.

DC ဗို့အားကျဆင်းမှု နမူနာ

48 V DC ဝန်တစ်ခုတွင် အောက်ပါ ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းမှုများ ရှိသည်ဟု ယူဆပါ -

  • ဝန်၏ လျှပ်စီးကြောင်း - 20 A;
  • တစ်လမ်းသွား ကေဘယ်ကြိုး အရှည် - 30 m = 0.030 km;
  • ရွေးချယ်ထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခု၏ ခုခံမှု - 3.08 ohm/km;
  • ထွက်ခွာသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ပြန်လာသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတို့ တူညီသည်။.

loop voltage drop ကို တွက်ချက်ပါ -

Delta V = 2 x L x I x R
Delta V = 2 x 0.030 km x 20 A x 3.08 ohm/km
Delta V = 3.696 V

ရာခိုင်နှုန်းကို တွက်ချက်ပါ -

Voltage drop (%) = 100 x 3.696 V / 48 V
Voltage drop = 7.70%

ဝန် (load) သည် အောက်ပါအတိုင်း ခန့်မှန်းခြေ ရရှိမည်ဖြစ်သည် -

48.0 V - 3.696 V = 44.304 V

ဤရလဒ်သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း (conductor) ကို လက်မခံနိုင်ဟု အလိုအလျောက် သက်သေမပြပါ။ ၎င်းကို ဝန်၏ ခွင့်ပြုထားသော ထည့်သွင်းဗို့အားအကွာအဝေး၊ ပရောဂျက်၏ ဗို့အားကျဆင်းမှု စံနှုန်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လျှပ်စီးသယ်ဆောင်နိုင်မှု (ampacity)၊ တာမီနယ် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှု စည်းမျဉ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အကယ်၍ ဗို့အားကျဆင်းမှု များလွန်းပါက၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများတွင် ပိုကြီးသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်း၊ လမ်းကြောင်းကို တိုစေခြင်း၊ လျှပ်စီးပမာဏကို လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်က ခွင့်ပြုပါက ပိုမိုမြင့်မားသော ဖြန့်ဖြူးရေးဗို့အားကို အသုံးပြုခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။.

တစ်ဖက်လှည့် (Single-Phase) AC ဗို့အားကျဆင်းမှု နမူနာ

230 V single-phase ဆားကစ်တစ်ခုတွင် အောက်ပါတို့ရှိသည်ဟု ယူဆပါ -

  • လျှပ်စီးကြောင်း- 16 A;
  • တစ်လမ်းသွား အလျား- 40 m = 0.040 km;
  • AC ခုခံမှု- 4.61 ohm/km;
  • ဓာတ်ပြုမှု- 0.08 ohm/km;
  • ပါဝါဖက်တာ- 0.90;
  • sin phi = sqrt(1 - 0.90^2) = 0.436.

တစ်ဖေ့စ် (single-phase) ဖော်မြူလာကို အသုံးပြုပါ -

Delta V = 2 x L x I x (R x cos phi + X x sin phi)
Delta V = 2 x 0.040 x 16 x (4.61 x 0.90 + 0.08 x 0.436)
Delta V = 5.36 V

ထို့နောက်-

ဗို့အားကျဆင်းမှု (1%) = 100 x 5.36 / 230
ဗို့အားကျဆင်းမှု = 2.33%

လက်ခံရရှိသည့်နေရာရှိ ဗို့အားမှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 224.64 V, ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတွင် အထက်ပိုင်းရှိ ရင်းမြစ်၊ ထရန်စဖော်မာ၊ ဖိဒါ၊ ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်သော ဗို့အားကျဆင်းမှုများကို မထည့်သွင်းရသေးပါ။.

သုံးဖက်လှည့် (Three-Phase) ဗို့အားကျဆင်းမှု နမူနာ

မျှခြေရှိသော 400 V သုံးဖေ့စ် ဝန် (load) တစ်ခုတွင် အောက်ပါအတိုင်းရှိသည်ဟု ယူဆပါ -

  • လိုင်းလျှပ်စီး - 63 A;
  • တစ်လမ်းသွား လမ်းကြောင်းအရှည် - 80 m = 0.080 km;
  • ဖေ့စ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် AC ခုခံမှု - 0.727 ohm/km;
  • ဓာတ်ပြုမှု- 0.08 ohm/km;
  • ပါဝါဖက်တာ- 0.85;
  • sin phi = sqrt(1 - 0.85^2) = 0.527.

မျှခြေရှိသော သုံးဖေ့စ် ဖော်မြူလာကို အသုံးပြုပါ -

Delta V_LL = sqrt(3) x L x I x (R x cos phi + X x sin phi)
Delta V_LL = 1.732 x 0.080 x 63 x (0.727 x 0.85 + 0.08 x 0.527)
Delta V_LL = 5.76 V

လိုင်းချင်းကြား ဗို့အားကျဆင်းမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ-

ဗို့အားကျဆင်းမှု (%) = 100 x 5.76 / 400
ဗို့အားကျဆင်းမှု = 1.44%

ခန့်မှန်းခြေ လက်ခံရရှိသည့် လိုင်းချင်းကြား ဗို့အားမှာ 394.24 V.

ဤဥပမာသုံးခုသည် ခန့်မှန်းခြေတန်ဖိုးများကို အသုံးပြုထားသဖြင့် R နှင့် ႏွင့္ ဂဏန်းသင်္ချာနည်းအရ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ လက်တွေ့စီမံကိန်းအတွက်ဆိုပါက ၎င်းတို့ကို ကေဘယ်ကြိုး တည်ဆောက်ပုံ၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ ကြိမ်နှုန်း၊ လမ်းကြောင်းနှင့် တပ်ဆင်မှုပုံစံတို့နှင့် ကိုက်ညီသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဖြင့် အစားထိုးပါ။.

အပိုင်းလိုက်ပါဝင်သော ဆားကစ်များကို သီးခြားစီ တွက်ချက်ပါ

ဖီဒါလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ဝန်များ ခွဲထွက်သွားသည့်အခါ နောက်ဆုံးဝန်လျှပ်စီးကို လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးအတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။ အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် အမှန်တကယ်စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်ပြီးနောက် ဗို့အားကျဆင်းမှုများကို ပေါင်းထည့်ပါ။.

သုံးပိုင်းပါဝင်သော ရေဒီယယ်ဆားကစ်အတွက်-

Delta V_total = Delta V_segment_1 + Delta V_segment_2 + Delta V_segment_3

ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ ရင်းမြစ်မှ ပန်နယ်သို့ ပို့လွှတ်သော ဖိဒါ (feeder) သည် 60 A, ၊ နောက်တစ်ပိုင်းတွင် 35 A, ၊ နှင့် နောက်ဆုံး ဘရန့်ချ် (branch) တွင် 12 A, ၊ အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီသည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်အလျား၊ လျှပ်စီး၊ ခုခံမှု၊ ဓာတ်ပြုမှုနှင့် ပါဝါဖက်တာတို့ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ဖိဒါနှင့် ဘရန့်ချ် ဆားကစ်အကြား လျှပ်ကူးပစ္စည်း အရွယ်အစား ပြောင်းလဲသည့်အခါတွင်လည်း ထိုမူအတိုင်းပင် အကျုံးဝင်ပါသည်။.

ဤအပိုင်းလိုက် တွက်ချက်သည့်နည်းလမ်းသည် ထရန်စဖော်မာ၊ ဖိဒါ၊ ဘတ်စ်ဝေး၊ ကာကွယ်ရေးကိရိယာများ၊ တာမီနယ်များ သို့မဟုတ် အထက်ပိုင်းရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများတွင် လျှပ်ဗို့အား လျော့ကျပြီးသားဖြစ်သည်ကို လျစ်လျူရှုကာ နောက်ဆုံး ဘရန့်ချ်ကိုသာ တွက်ချက်မိသည့် အဖြစ်များသော အမှားကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ခိုင်လုံသော အင်ပီဒန့် (impedance) သို့မဟုတ် တိုင်းတာရရှိထားသော လျှပ်ဗို့အား လျော့ကျမှုရှိမှသာလျှင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါ။.

ဤတွက်ချက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါ

ထည့်သွင်းရမည့်အချက်အလက်များကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ လျှပ်ဗို့အား လျော့ကျမှုကို တွက်ချက်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းကို အတည်ပြုခြင်းတို့အတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်
  1. ဆားကစ်၏ တိုပိုလိုဂျီကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။. two-wire DC၊ two-wire single-phase AC သို့မဟုတ် balanced three-phase AC ကို ရွေးချယ်ပါ။ သိသာထင်ရှားစွာ မညီမျှသော ဆားကစ်အတွက် balanced ဖော်မြူလာကို အသုံးမပြုပါနှင့်။.
  2. ဗို့အားအခြေခံကို သတ်မှတ်ပါ။. balanced three-phase ရလဒ်များအတွက်၊ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမှုကို တွက်ချက်ရာတွင် line-to-line ဗို့အားကို အသုံးပြုပါ။ phase-to-neutral ဘဏ်ခွဲတစ်ခုအတွက်၊ သက်ဆိုင်ရာ phase-to-neutral ဗို့အားနှင့် ဆားကစ်ပုံစံကို အသုံးပြုပါ။.
  3. တစ်လမ်းသွား လမ်းကြောင်းအရှည်ကို တိုင်းတာပါ။. ကိရိယာများကြားရှိ မျဉ်းဖြောင့်အကွာအဝေးကို မဟုတ်ဘဲ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်နာပါ။.
  4. ဆားကစ်အပိုင်းအလိုက် ဒီဇိုင်းလျှပ်စီးကို ဆုံးဖြတ်ပါ။. စစ်ဆေးနေသည့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေအတွက် မျှော်မှန်းထားသော ဝန်လျှပ်စီးကို အသုံးပြုပါ။ စတင်ခြင်း၊ အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသော ယာယီအခြေအနေများအတွက် သီးခြားလေ့လာမှု လိုအပ်ပါသည်။.
  5. လိုက်ဖက်ညီသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရယူပါ။. တူညီသော ယူနစ်များ၊ သင့်လျော်သော အပူချိန်၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့် တပ်ဆင်မှုပုံစံတို့ဖြင့် ခုခံမှု (resistance) နှင့် ဓာတ်ပြုမှု (reactance) တန်ဖိုးများကို အသုံးပြုပါ။.
  6. ဗို့အားနှင့် ရာခိုင်နှုန်းကို တွက်ချက်ပါ။. ယူနစ်အားလုံးကို မြင်သာအောင်ထားပြီးနောက် လက်ခံရရှိသည့်နေရာ၏ ဗို့အားကို တွက်ချက်ပါ။.
  7. မှန်ကန်သော ကန့်သတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။. ကျင့်သုံးသည့် စည်းမျဉ်း၊ ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်၊ စက်ပစ္စည်း၏ ထည့်သွင်းမှုအကွာအဝေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်တို့ကို စစ်ဆေးပါ။ ဆားကစ်တိုင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသော ဗို့အားကျဆင်းမှု ရာခိုင်နှုန်းဟူ၍ မရှိပါ။.
  8. ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးကို အတည်ပြုပါ။. Ampacity၊ အပူချိန် ပြုပြင်ခြင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့ခြင်း၊ တာမီနယ်များ၊ အကာအကွယ်ပေးသည့် ကိရိယာများ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ fault-loop စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဗို့အားကျဆင်းမှုတို့သည် သီးခြားစီ စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ ဖြစ်သည်။.

အဖြေကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သော အဖြစ်များသည့် အမှားများ

အမှား ရလဒ်ဘာကြောင့် မှားယွင်းနေရသနည်း မှန်ကန်သော ချဉ်းကပ်နည်း
တိုင်းတာရရှိသော လမ်းကြောင်းအရှည်ကို နှစ်ဆပြုလုပ်ခြင်း ဟိ 2 အချက်ကို နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုထားခြင်း စံသတ်မှတ်ထားသော ဝါယာနှစ်ချောင်းဖော်မြူလာနှင့်အတူ တစ်ဖက်သတ်အရှည်ကို အသုံးပြုပါ၊ သို့မဟုတ် အခြားအချက်တစ်ခုခုကို ထပ်မံမထည့်သွင်းဘဲ လမ်းကြောင်းခုခံမှုကို အသုံးပြုပါ 2
AC ဖိဒါတိုင်းအတွက် DC ခုခံမှုကို အသုံးပြုခြင်း ၎င်းသည် AC ခုခံမှုသက်ရောက်မှုများနှင့် ဓာတ်ပြုခုခံမှု (reactance) တို့ကို ချန်လှပ်ထားသည် AC တပ်ဆင်မှုနှင့် ကိုက်ညီသော ကေဘယ်ကြိုး သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ ဒေတာကို အသုံးပြုပါ
လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အပူချိန်ကို လျစ်လျူရှုခြင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပူလာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်ခုခံမှု တိုးလာသည်။ သက်ဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှုအခြေအနေတွင် ရှိသော လျှပ်စစ်ခုခံမှုကို အသုံးပြုပါ သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပြင်ဆင်ချက်ကို ကျင့်သုံးပါ။
သုံးဖက်မြင် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖေ့စ်နှင့် နျူထရယ်ကြား ဗို့အားဖြင့် စားခြင်း ရာခိုင်နှုန်းအခြေခံသည် လိုင်းချင်းကြား (line-to-line) ရလဒ်နှင့် မကိုက်ညီပါ။ စားပါ။ Delta V_LL nominal လိုင်းချင်းကြား (line-to-line) ဗို့အားဖြင့်
ဗို့အားကျဆင်းမှုကို လျှပ်စီးသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (ampacity) အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ဗို့အားကျဆင်းမှုနည်းသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အပူပိုင်းဆိုင်ရာအရ မသင့်လျော်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ ပြောင်းပြန်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Ampacity နှင့် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို သီးခြားစီ စစ်ဆေးပါ
ဖြန့်ခွဲထားသော ဖိဒါ (feeder) တစ်ခုသို့ လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခု သတ်မှတ်အသုံးပြုခြင်း Upstream နှင့် downstream အပိုင်းများသည် မတူညီသော လျှပ်စီးကြောင်းများကို သယ်ဆောင်သည် အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို တွက်ချက်ပြီး ဗို့အားကျဆင်းမှုများကို ပေါင်းစပ်ပါ
မော်တာစတင်လည်ပတ်မှုအတွက် တည်ငြိမ်သောအခြေအနေရှိ လျှပ်စီးကြောင်းကို အသုံးပြုခြင်း စတင်လည်ပတ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ရင်းမြစ်၏ impedance တို့သည် ခေတ္တဗို့အားကျဆင်းမှုကို အဓိကသက်ရောက်နိုင်သည် မော်တာစတင်လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် ဒိုင်းနမစ်ဗို့အားဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပါ

ရိုးရှင်းသော ဖော်မြူလာများ မလုံလောက်သည့်အခါ

စနစ်တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါက ပိုမိုပြည့်စုံသော ဆားကစ်ပုံစံ သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လေ့လာမှုကို အသုံးပြုပါ-

  • အဓိပ္ပာယ်ရှိလောက်အောင် မညီမျှသော သုံးဖေ့စ် ဝန်များ၊;
  • သိသာထင်ရှားသော နျူထရယ် လျှပ်စီး သို့မဟုတ် ထရစ်ပလင် ဟာမိုနစ်များ၊;
  • ဒစ်စပလေးစ်မန့် ပါဝါဖက်တာက လှိုင်းပုံစံကို လုံလောက်စွာ မဖော်ပြနိုင်သော နွန်လီနီယာ ဝန်များ၊;
  • မော်တာစတင်ခြင်း၊ ထရန်စဖော်မာ စတင်အလုပ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြား ယာယီဖြစ်စဉ်များ၊;
  • အပြိုင်သွယ်တန်းထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပုံသဏ္ဍာန်များ၊;
  • ရင်းမြစ်၊ ထရန်စဖော်မာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အင်ပီဒင့်တို့က တာမီနယ် ဗို့အားအပေါ် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသော ရှည်လျားသည့် ဖိဒါများ၊;
  • ဝန်ဘက်ခြမ်းရှိ ဗို့အားကျဆင်းမှုထက် ဗို့အားတက်လာခြင်းကို ပိုမိုစိုးရိမ်ရသည့် ဖြန့်ဖြူးရေး မျိုးဆက်စနစ်များ၊;
  • လည်ပတ်မှု ဗို့အားအကွာအဝေး ကျဉ်းမြောင်းသော ဘေးကင်းရေးအတွက် အရေးကြီးသည့် ဝန်များ။.

ဟိ VIOX လိုင်းဆုံးရှုံးမှုလမ်းညွှန် သည် လျှပ်စီး၊ ခုခံမှုနှင့် အမှန်တကယ်ပါဝါဆုံးရှုံးမှုတို့အကြားရှိ သီးခြားဆက်နွယ်မှုကို ရှင်းပြထားသည်။ ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုတို့သည် ဆက်စပ်နေသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အစားထိုး၍မရပါ- ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် ဝန် (load) မှမြင်တွေ့ရသည့် ဗို့အားကွာခြားချက်နှင့် သက်ဆိုင်ပြီး၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အမှန်တကယ်ပါဝါဆုံးရှုံးမှုသည် အဓိကအားဖြင့် I^2R.

ထိန်းချုပ်ရေးပန်နယ် အသုံးချမှုများတွင် ကေဘယ်ကြိုးရွေးချယ်ခြင်းအတွက်၊ ဆက်လက်၍ IEC ကေဘယ်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း၊ လျှော့ချသတ်မှတ်ခြင်း (derating)၊ ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် ထရန်ကင်း (trunking) လမ်းညွှန်ကို ကြည့်ပါ. ။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ဒေတာကို မစစ်ဆေးမီ မက်ထရစ်နှင့် မြောက်အမေရိက လျှပ်ကူးပစ္စည်း သတ်မှတ်ချက်များကို ညှိနှိုင်းရန် လိုအပ်ပါက၊ အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုပါ AWG မှ mm2 သို့ ကေဘယ်အရွယ်အစား ပြောင်းလဲခြင်းလမ်းညွှန်.

ဗို့အားကျဆင်းမှု ကန့်သတ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအပေါ် မူတည်သည်

IEC 60364-5-52:2009+A1:2024 ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်းစနစ်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းတို့ကို အကျုံးဝင်သည်။ ၎င်း၏ အပိုဒ် ၅၂၅ တွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုအကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာများသို့ ညွှန်းဆိုထားသည်။ သက်ဆိုင်သည့်တန်ဖိုးသည် တပ်ဆင်မည့်အခြေအနေနှင့် ကျင့်သုံးသည့် စည်းမျဉ်းများအပေါ် မူတည်သဖြင့် အဆိုပါစံနှုန်းကို ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် အကောင်အထည်ဖော်မှုများနှင့်အတူ တွဲဖက်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။.

အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အများအားဖြင့် ကိုးကားလေ့ရှိသော 3% နှင့် 5% တန်ဖိုးများသည် National Electrical Code ၏ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ မှတ်စုများတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ထိရောက်စေရန်အတွက် အကြံပြုချက်များအဖြစ်သာ ပါရှိပြီး ဆားကစ်တိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းအဖြစ် မဟုတ်ပါ။ အချို့သော အသုံးချမှုများတွင် သီးခြားမဖြစ်မနေ လိုက်နာရမည့် လိုအပ်ချက်များ ရှိသည်။ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတည်းကို နေရာတိုင်းတွင် အသုံးပြုမည့်အစား ကျင့်သုံးသည့်ထုတ်ဝေမှု၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အာဏာပိုင်၊ စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။ ဤကွဲပြားချက်ကို NFPA ၏ တရားဝင် ၂၀၂၅ NEC ကုဒ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။.

တွက်ချက်မှု စစ်ဆေးရန်စာရင်း

ရလဒ်တစ်ခုကို လက်ခံခြင်းမပြုမီ အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုပါ -

  • ဆားကစ်ပုံစံနှင့် ဗို့အားအခြေခံတို့သည် မှန်ကန်ကြောင်း၊;
  • အရှည်ဆိုသည်မှာ ဒေတာတွင် loop length (ပတ်လမ်းအရှည်) ကို အတိအလင်း အသုံးပြုထားခြင်းမရှိပါက အမှန်တကယ် တစ်ဖက်သတ်သွားမည့် လမ်းကြောင်းအရှည်ကို ဆိုလိုကြောင်း၊;
  • R, ႏွင့္နှင့် ကိုက်ညီသော ယူနစ်များကို အသုံးပြုရန်။;
  • လျှပ်ခံမှုသည် သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အခြေအနေကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်၊;
  • လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ပါဝါဖက်တာတို့သည် စစ်ဆေးနေသည့် အပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အခြေအနေကို ဖော်ပြသည်၊;
  • ဖိဒါ (feeder) နှင့် ဘရန့်ချ် (branch) ဗို့အားကျဆင်းမှု နှစ်ခုလုံး ပါဝင်သည့်နေရာတွင် ၎င်းတို့ကို ပေါင်းထည့်သည်၊;
  • ရလဒ်ကို စက်ကိရိယာ၊ ပရောဂျက်နှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်သည်၊;
  • လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လျှပ်စီးသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ကာကွယ်မှုကို သီးခြားစီ အတည်ပြုသည်။.

အသုံးပြုပါ VIOX ဗို့အားကျဆင်းမှု တွက်ချက်သည့်ကိရိယာ မူလဒီဇိုင်းကို လျင်မြန်စွာ စစ်ဆေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းအတွက် အခြားအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက ရလဒ်ကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန်အတွက် ထည့်သွင်းမှုများ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ရင်းမြစ်ဒေတာ၊ ယူဆချက်များ၊ ဖော်မြူလာနှင့် လက်ခံနိုင်မှု စံနှုန်းတို့ကို သိမ်းဆည်းထားပါ။.

ရင်းမြစ်များနှင့် စံနှုန်းများ

နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်မှတ်စု- ဤဆောင်းပါးသည် ပွင့်လင်းမြင်သာသော တည်ငြိမ်အခြေအနေ (steady-state) တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပရောဂျက်အတွက် သီးသန့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း၊ ကုဒ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စနစ်လေ့လာမှုအတွက် အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.