VIOX လျှပ်စစ်
Language

Power Factor ပြင်ဆင်ခြင်း- Capacitor Bank အရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဟာမိုနစ်များ နှင့် ကာကွယ်ခြင်း

Power Factor ပြင်ဆင်ခြင်း- Capacitor Bank အရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဟာမိုနစ်များ နှင့် ကာကွယ်ခြင်း

ရေးသားသူ

ဤစာမျက်နှာတွင်

ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စစ်စနစ်တစ်ခု၏ အရွယ်အစားကို သတ်မှတ်ရန်အတွက် ပါဝါဖက်တာ ပြုပြင်ပေးသည့် ကက်ပစီတာဘဏ်, ၊ တိုင်းတာရရှိထားသော ပါဝါဖက်တာမှ ပစ်မှတ်ထားသည့် ပါဝါဖက်တာသို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သော reactive power ကို တွက်ချက်ပါ၊ ထို့နောက် ထိုရလဒ်ကို အနည်းဆုံး ဝန်ပမာဏ၊ ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ်၊ switching duty၊ ရရှိနိုင်သော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ပန်နယ်အပူချိန် ကန့်သတ်ချက်တို့နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ။ ဤတွက်ချက်မှုသည် သီအိုရီအရ လိုအပ်သော kvar ပမာဏကို ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ဘေးကင်းသော ကက်ပစီတာဘဏ်၊ ကွန်တက်တာ၊ ရီအက်တာ၊ ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာတို့ကို ရွေးချယ်၍ မရပါ။.

အဓိကတွက်ချက်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

Qc = P x (tan phi1 - tan phi2)

where:

  • Qc သည် kvar ဖြင့် လိုအပ်သော capacitive reactive power ဖြစ်သည်၊;
  • P သည် kW ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသော active power ဖြစ်သည်၊;
  • phi1 သည် လက်ရှိ displacement power factor နှင့် ကိုက်ညီသော phase angle ဖြစ်သည်၊;
  • phi2 သည် ပစ်မှတ်ထားသော displacement power factor နှင့် ကိုက်ညီသော phase angle ဖြစ်သည်။.

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ သို့မဟုတ် စနစ်လေ့လာမှုအရ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု လိုအပ်သည်မှလွဲ၍ နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းသည် ၎င်း၏သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးအတွင်း အနည်းငယ်နောက်ကျနေရမည် (slightly lagging)။ ပါဝါဖက်တာ (power factor) ၁.၀၀ ကို အလိုအလျောက် ရည်မှန်းချက်မထားပါနှင့်၊ ထို့အပြင် ဟာမိုနစ် (harmonic) များပြားသော ကွန်ရက်တွင် ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (resonance) ဖြစ်နိုင်ခြေကို စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ စံပြု ကက်ပက်စီတာဘဏ် (capacitor bank) ကို တပ်ဆင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။.

အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် အကျဉ်းချုပ်

  • ချိတ်ဆက်ထားသော ဝန် (load) တစ်ခုတည်းမှ တွက်ချက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်စားပြုလည်ပတ်မှု အခြေအနေများတွင် တိုင်းတာရရှိသော တက်ကြွပါဝါ (active power) နှင့် displacement power factor တို့မှ လိုအပ်သော kvar ကို တွက်ချက်ပါ။.
  • အနည်းဆုံးဝန် (minimum-load) နှင့် ဂျင်နရေတာ လည်ပတ်မှုပုံစံများကို စစ်ဆေးပါ၊ သို့မှသာ ပုံသေ သို့မဟုတ် အရွယ်အစားကြီးလွန်းသော အဆင့်များ (steps) ကြောင့် တပ်ဆင်မှုစနစ်သည် leading power factor သို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရပါ။.
  • စံပြု ကက်ပက်စီတာများ၊ detuned reactors များ၊ tuned filters များ သို့မဟုတ် active harmonic mitigation ကို မရွေးချယ်မီ ဟာမိုနစ် အခြေအနေများကို တိုင်းတာပါ။ စီမံကိန်းတိုင်းအတွက် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သော တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ THD ရာခိုင်နှုန်းဟူ၍ မရှိပါ။.
  • ကက်ပက်စီတာများ၊ ရီအက်တာများ၊ switching devices များ၊ အကာအကွယ်ပေးသည့် ကိရိယာများ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ discharge components များနှင့် လေဝင်လေထွက်စနစ်တို့ကို စုစည်းမှုတစ်ခုတည်းအဖြစ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။.
  • ဤတွက်ချက်မှုကို ကနဦးအရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်းအဖြစ် သဘောထားပါ။ နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်တွင် စီမံကိန်း၏ fault-current ဒေတာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ လျှောက်လွှာဇယားများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ IEC တပ်ဆင်မှု လိုအပ်ချက်များကို အသုံးပြုရမည်။.

အရွယ်အစား မသတ်မှတ်မီ လိုအပ်သော ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ခိုင်လုံသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသည် ထရန်စဖော်မာ၏ kVA၊ ချိတ်ဆက်ထားသော မော်တာ၏ မြင်းကောင်ရေအား သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်မီတာခတွင် တွေ့ရသည့် အနိမ့်ဆုံး ပါဝါဖက်တာ (power factor) တို့အပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းတာရရှိထားသော လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဖြင့် စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။.

Input အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း ဦးစားပေး အထောက်အထားများ
စနစ်၏ ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ ဖေ့စ် (phases) နှင့် မြေချိတ်စနစ် ကက်ပစီတာ ချိတ်ဆက်မှု၊ လျှပ်ကာ၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်မှုနှင့် ကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည် Single-line diagram နှင့် လုပ်ငန်းခွင် တိုင်းတာချက်များ
kW ဖြင့် ဖော်ပြသော Active power ပရိုဖိုင် လျော်ကြေးပေးရန် လိုအပ်သည့် အမှန်တကယ် ဝန်အားကို သတ်မှတ်ပေးသည် ကိုယ်စားပြု စက်ဝန်းတစ်ခုအတွင်းရှိ Interval meter သို့မဟုတ် ပါဝါအရည်အသွေး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
လက်ရှိ displacement power factor အခြေခံကြိမ်နှုန်း kvar တွက်ချက်မှုကို မောင်းနှင်ပေးသည် ရရှိနိုင်သည့်နေရာများတွင် displacement PF ကို အစီရင်ခံနိုင်သော မီတာ
စစ်မှန်သော power factor နှင့် harmonic spectrum ကက်ပစီတာများသက်သက်ဖြင့် မပြင်ဆင်နိုင်သော ပုံစံပျက်ယွင်းမှုကို ဖော်ပြပေးသည် ရည်ရွယ်ထားသော ချိတ်ဆက်သည့်နေရာရှိ လျှပ်စစ်အရည်အသွေးတိုင်းတာရေးကိရိယာ (Power-quality analyzer)
အနည်းဆုံး၊ ပုံမှန်နှင့် အများဆုံး ဝန်အား ဝန်အားနည်းသောအချိန်များတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လွန်ကဲစွာ လျော်ကြေးပေးခြင်း (overcompensation) ကို တားဆီးပေးသည် ချက်ချင်းဖတ်ရှုရရှိသော တန်ဖိုးတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဝန်ပရိုဖိုင်
ပစ်မှတ်ထားသည့် ပါဝါဖက်တာ ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်ကို သတ်မှတ်ပေးသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထား၊ ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်
Nonlinear-load စာရင်း Resonance နှင့် ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကို ဖော်ပြသည် VFD များ၊ UPS စနစ်များ၊ ရီတီဖိုင်ယာများ၊ ဂဟေဆော်စက်များ၊ EV အားသွင်းစက်များနှင့် အလားတူဝန်များ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လည်ပတ်မှုပုံစံ
ထရန်စဖော်မာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် Impedance ဝါယာရှော့ ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ကွန်ရက်၏ ပဲ့တင်ထပ်မှု (resonance) အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည် ထရန်စဖော်မာ၏ နာမည်ပြားနှင့် လေ့လာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ရရှိနိုင်သော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်း ကာကွယ်ရေးကိရိယာနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် လိုအပ်သည် ချို့ယွင်းချက်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှု သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော ဒီဇိုင်းတန်ဖိုး
တပ်ဆင်မှု အခြေအနေများ အအေးခံစနစ်၊ ကွာဟချက်များ၊ အကာအရံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ သက်တမ်းတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ အမြင့်ပေ၊ လေဝင်လေထွက်၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် အကာအရံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

အကယ်၍ စာဖတ်သူအနေဖြင့် ဝေါဟာရများနှင့် လုပ်ဆောင်ပုံအခြေခံသဘောတရားများကိုသာ လိုအပ်ပါက ရှိပြီးသားအချက်အလက်ကို အသုံးပြုပါ APFC ၏ အပြည့်အစုံနှင့် လုပ်ဆောင်ပုံလမ်းညွှန်. ဤစာမျက်နှာသည် ထိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ပြီးဆုံးသည့်နေရာမှ စတင်သည်- ဆိုက်ဒေတာများကို ကနဦး ဘဏ်သတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း။.

Displacement Power Factor သည် အမြဲတမ်း True Power Factor မဟုတ်ပါ

နီးပါး sinusoidal ဖြစ်သော လျှပ်စစ်စနစ်အတွက်၊ power factor ကို အများအားဖြင့် ဤသို့ ကိုယ်စားပြုသည် cos phi, ၊ ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကြားရှိ phase angle ၏ cosine ဖြစ်သည်။ nonlinear load များသို့ ပံ့ပိုးပေးသော ကွန်ရက်တစ်ခုတွင်၊ လျှပ်စီးကြောင်း ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းမှု (current distortion) သည် နောက်ထပ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုကို ပေါင်းထည့်သည်။.

  • Displacement power factor သည် အခြေခံဗို့အားနှင့် အခြေခံလျှပ်စီးကြောင်းကြားရှိ phase ဆက်နွယ်မှုကို ဖော်ပြသည်။.
  • True power factor သည် ပြီးပြည့်စုံသော RMS လှိုင်းပုံစံများကို အသုံးပြု၍ active power ကို apparent power ဖြင့် စားခြင်းဖြစ်သည်။.

Shunt capacitor တစ်ခုသည် အခြေခံကြိမ်နှုန်းရှိ ဓာတ်ပြုစွမ်းအင် (reactive power) ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး displacement power factor ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် rectifier၊ variable-frequency drive၊ UPS သို့မဟုတ် switched-mode power supply တို့မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော harmonic လျှပ်စီးကို ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် နေရာတစ်ခုတွင် displacement power factor တိုးတက်လာသော်လည်း distortion ကြောင့် true power factor မှာ ကန့်သတ်ချက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်နိုင်သည်။.

ဤကွဲပြားချက်သည် ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြောင်းလဲစေသည်။ အကယ်၍ power factor နည်းရခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် inductive reactive power ကြောင့်ဖြစ်ပါက capacitor bank ကို အသုံးပြုရန် သင့်လျော်နိုင်သည်။ အကယ်၍ distortion သည် အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါက၊ စီမံကိန်းအတွက် reactors၊ tuned filter၊ active harmonic filter သို့မဟုတ် nonlinear load များတွင် ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ဖြေရှင်းချက်သည် စုစုပေါင်း PF တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းအပေါ် အခြေခံမည့်အစား တိုင်းတာရရှိသော လှိုင်းပုံစံများနှင့် ကွန်ရက်လေ့လာချက်အပေါ် အခြေခံရမည်ဖြစ်သည်။.

လိုအပ်သော Capacitor Bank kvar ကို တွက်ချက်ခြင်း

အဆင့် ၁ - ကိုယ်စားပြု active power ကို ရွေးချယ်ပါ

ပြင်ဆင်မှုစနစ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် မျှော်မှန်းထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် active power ကို အသုံးပြုပါ။ အဆက်မပြတ်ဝန်တင်ထားသော မော်တာတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် fixed bank သည် မော်တာထုတ်လုပ်သူ၏ ကန့်သတ်ချက်များအတိုင်း ထိုမော်တာ၏ ကြေညာထားသော လည်ပတ်မှုဒေတာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဗဟိုပြု အလိုအလျောက် bank တစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး၊ ပုံမှန်နှင့် အမြင့်ဆုံး လည်ပတ်မှုကာလများ ပါဝင်သော load profile ပေါ်တွင် အခြေခံသင့်သည်။.

အဆင့် ၂ - Power factor ကို reactive-power factor များအဖြစ် ပြောင်းလဲပါ

Power factor တစ်ခုချင်းစီအတွက် -

tan phi = sqrt(1 - PF^2) / PF

ထို့နောက် တွက်ချက်ပါ -

Qc = P x (tan phi1 - tan phi2)

ဖော်မြူလာနှင့် နောက်ထပ် ပန်နယ်တွက်ချက်မှုများကို VIOX တွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဗို့အားနိမ့် ပန်နယ်ဒီဇိုင်းအတွက် လျှပ်စစ်ဖော်မြူလာများ.

VIOX ကိရိယာဖြင့် ကက်ပစီတာဘဏ် kvar ကို တွက်ချက်ပါ

အသုံးပြုပါ VIOX ပါဝါဖက်တာ တွက်ချက်မှုနှင့် ပြုပြင်ခြင်းကိရိယာ Active power၊ လက်ရှိရှိနေသော ပါဝါဖက်တာ၊ လိုချင်သော ပါဝါဖက်တာ၊ ဗို့အားနှင့် ဖေ့စ်အစီအစဉ်တို့ကို ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကနဦး လျော်ကြေးပေးရန် လိုအပ်ချက်ကို တွက်ချက်ပေးပြီး ပြုပြင်ခြင်းမပြုမီနှင့် ပြုပြင်ပြီးနောက်ရှိ Apparent power နှင့် လိုင်းလျှပ်စီးကြောင်းတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပေးသည်။.

ဤတွက်ချက်မှုကိရိယာသည် ပါဝါတြိဂံ ဆက်နွှယ်မှုကို အသုံးပြု၍ ဟန်ချက်ညီသော လည်ပတ်မှုအမှတ်တစ်ခုကို ပုံစံထုတ်ပေးသည်။ ၎င်း၏ kvar ရလဒ်သည် နောက်ဆုံးဘဏ် သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ဝန်ပြောင်းလဲမှု၊ လက်တွေ့ကျသော switching အဆင့်များ၊ ဟာမိုနစ် ပဲ့တင်ထပ်မှု၊ ကက်ပစီတာ သည်းခံနိုင်စွမ်း၊ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ ညှိနှိုင်းမှု သို့မဟုတ် ပန်နယ်အပူချိန် မြင့်တက်မှုတို့ကို ပုံစံမထုတ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းများကို မရွေးချယ်မီ အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။.

လုပ်ဆောင်ချက် နမူနာ- 0.75 မှ 0.95 PF သို့ 400 kW

အောက်ပါတို့ပါဝင်သော ဟန်ချက်ညီသည့် သုံးဖေ့စ်ဝန်ကို ယူဆပါ-

  • active power: P = 400 kW;
  • existing displacement power factor: PF1 = 0.75 lagging;
  • target displacement power factor: PF2 = 0.95 lagging;
  • system voltage: 400 V line-to-line;
  • ဟာမိုနစ်နှင့် သင့်လျော်မှုအား မသတ်မှတ်ရသေးပါ။.
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 ခန့်

ထို့ကြောင့် သီအိုရီအရ လိုအပ်ချက်မှာ 221 kvar ဖော်ပြထားသော လည်ပတ်မှုအမှတ်တွင် ဖြစ်သည်။.

ထင်ရှားသော ပါဝါ (apparent power) နှင့် အထက်ပိုင်း လိုင်းလျှပ်စီးကြောင်းတို့သည်လည်း ပြောင်းလဲသွားသည်:

အခြေအနေ ထင်ရှားသောလျှပ်စစ်စွမ်းအင် (Apparent power) 400 V တွင် ခန့်မှန်းခြေ လိုင်းလျှပ်စီးကြောင်း
ပြင်ဆင်မှုမပြုမီ၊ PF 0.75 400 / 0.75 = 533 kVA 533,000 / (sqrt 3 x 400) = 770 A
ပြင်ဆင်ပြီးနောက်၊ PF 0.95 400 / 0.95 = 421 kVA 421,000 / (sqrt 3 x 400) = 608 A

ဤလျှော့ချမှုသည် လျော်ကြေးပေးသည့် ချိတ်ဆက်မှုနေရာ၏ အထက်ပိုင်းတွင် သက်ရောက်သည်။ ၎င်းသည် မော်တာကွိုင်အတွင်းရှိ လျှပ်စီးကို လျှော့ချပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ကိုယ်တိုင်အတွင်းရှိ ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း မရှိပါ။.

221 kvar ကို တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူမှုအမိန့်စာအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း မပြုပါနှင့်။ ရွေးချယ်ထားသော နာမည်ခံ ဘဏ်နှင့် ၎င်း၏ အဆင့်များသည် ဝန်ပုံစံ၊ ရရှိနိုင်သော စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဗို့အားသည်းခံနိုင်မှု၊ ကက်ပစီတာသည်းခံနိုင်မှု၊ ဟာမိုနစ်ဝန်၊ ရီအက်တာဒီဇိုင်း၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အနည်းဆုံးဝန်တွင် ဦးဆောင်ပါဝါဖက်တာ (leading power factor) ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်တို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်။.

400 kW ဝန်အတွက် ပါဝါဖက်တာကို 0.75 မှ 0.95 သို့ ပြုပြင်ပေးသည့် ကက်ပစီတာဘဏ် kvar တွက်ချက်မှု နမူနာ

ပြင်ဆင်မှု ဗိသုကာပုံစံကို ရွေးချယ်ပါ

တည်နေရာနှင့် ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်သည့်နည်းလမ်းတို့သည် လျှပ်စစ်စနစ်၏ မည်သည့်အပိုင်းက လျှပ်စီးကြောင်း သက်သာခွင့်ကို ရရှိမည်နှင့် ဝန်ပြောင်းလဲမှုအပေါ် မူတည်၍ ဘဏ်၏ လုပ်ဆောင်ပုံတို့ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။.

ဗိသုကာ အကောင်းဆုံးအံဝင်ခွင်ကျ အဓိက ဒီဇိုင်းနယ်နိမိတ်
တစ်ဦးချင်းစီအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပြုပြင်မှု အချိန်ကြာမြင့်စွာ လည်ပတ်နေသော တည်ငြိမ်သည့် အင်ဒပ်တစ်ဝန်တစ်ခု ဝန်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူမှ ခွင့်ပြုထားသော kvar အတွင်းတွင် ရှိနေရမည်
အုပ်စုလိုက် ပြုပြင်မှု အတူတကွ စတင်ပြီး အတူတကွ ရပ်တန့်သည့် ဝန်အများအပြား အုပ်စုလိုက် လည်ပတ်မှုအခြေအနေသည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရမည်
ဗဟိုအလိုအလျောက် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲနိုင်သော ဘဏ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပေါင်းစပ်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသော ပြောင်းလဲနိုင်သည့် စက်ရုံဝန် Controller၊ CT၊ အဆင့်ဆင့်ပြတ်သားမှု၊ switching နှုန်း၊ harmonics နှင့် ဝန်နည်းသည့်အချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့်အပြုအမူတို့ကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်
မြန်ဆန်သော thyristor-switched ပြုပြင်မှု ကွန်တက်တာ switching ပြုလုပ်မှု နှေးကွေးလွန်းခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ ပွန်းစားမှုဖြစ်စေသည့် လျင်မြန်စွာ အတက်အကျရှိသော ဝန်များ အသုံးပြုမှုအလိုက် သီးသန့်ဖြစ်သော အပူပိုင်း၊ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ၊ harmonic နှင့် ကာကွယ်ရေး ဒီဇိုင်းများ လိုအပ်သည်

ဗဟိုအလိုအလျောက် ပြုပြင်ခြင်းသည် အောက်ဘက်ရှိ ဝန်အားလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို တစ်နေရာတည်းတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သဖြင့် လက်တွေ့တွင် အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည် ဘဏ်၏အောက်ဘက်တွင်ရှိသော ဖိဒါများမှ reactive current ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ တစ်ဦးချင်းစီ ပြုပြင်ခြင်းသည် ဖိဒါ၏ဝန်ကို ပိုမိုလျှော့ချပေးနိုင်သော်လည်း ဝန်တစ်ခုချင်းစီနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။.

ဂျင်နရေတာနှင့် ထရန်စဖော်မာ၏ လည်ပတ်မှုပုံစံများကို စစ်ဆေးပါ

utility လည်ပတ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဘဏ်တစ်ခုသည် တပ်ဆင်မှုအား ဝါယာရှော့ ခံနိုင်ရည်အား နည်းပါးသော သို့မဟုတ် ဓာတ်ပြုစွမ်းအင် (reactive-power) စွမ်းဆောင်ရည် ကွဲပြားသော ဂျင်နရေတာသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသည့်အခါ မသင့်လျော်နိုင်ပါ။ ဂျင်နရေတာ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဘဏ်အား ပိတ်ထားရန်၊ ကန့်သတ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်ကို သတ်မှတ်ပါ။ ထို့အပြင် ဝန်ပေါ့သော ထရန်စဖော်မာများကိုလည်း အကဲဖြတ်ပါ- ပင်မ inductive ဝန်မရှိသည့်အခါ အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ထားသော ဘဏ်သည် leading reactive power ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။.

Leading Power Factor မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ Step Size ကို ရွေးချယ်ခြင်း

အလိုအလျောက် ဘဏ်တစ်ခုအတွက် စုစုပေါင်း kvar သည် ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲနိုင်သော အချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ အသေးငယ်ဆုံး step သည် resolution ကို ထိန်းချုပ်ပြီး step sequence သည် ဘဏ်က ဝန်ကို မည်မျှနီးကပ်စွာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည်ကို ထိန်းချုပ်သည်။.

မေးခွန်းလေးခုကို ဖြေဆိုရန် မှတ်တမ်းတင်ထားသော reactive-power ပရိုဖိုင်ကို အသုံးပြုပါ-

  1. Step တစ်ခုကို စတင်လုပ်ဆောင်စေမည့် inductive kvar ၏ အသေးငယ်ဆုံး ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောင်းလဲမှုမှာ အဘယ်နည်း။
  2. ဘဏ်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည့် အနိမ့်ဆုံးဝန်မှာ အဘယ်နည်း။
  3. အသေးငယ်ဆုံး ချိတ်ဆက်ထားသော step သည် အနိမ့်ဆုံးဝန်တွင် leading power factor ကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်လား။
  4. ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှု စက်ဝန်းတစ်ခုအတွင်း step တစ်ခုစီသည် မည်မျှမကြာခဏ ပြောင်းလဲမည်နည်း။

225 kvar ရှိသော ဘဏ်တစ်ခုကို ညီမျှသော သို့မဟုတ် မညီမျှသော အဆင့်များအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သော်လည်း စုစုပေါင်း kvar ပမာဏတစ်ခုတည်းဖြင့် မှန်ကန်သော အစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်၍မရပါ။ ပထမအဆင့်ကို ပိုမိုသေးငယ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရလဒ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်း ဆားကစ်ဖြတ်စက်များ၊ ကာကွယ်ရေးစနစ်၊ ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှု၊ အပူ၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနေရာများ ပိုမိုများပြားလာစေသည်။ အဆင့်များကို အလှည့်ကျအသုံးပြုသည့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုသည် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ခွဲဝေပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ ဆားကစ်ဖြတ်တောက်မှု အစီအစဉ်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။.

ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ တုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေးချိန်သည်လည်း အရေးကြီးသည်။ နှောင့်နှေးချိန်တိုပါက ဝန်ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ကို လိုက်လံထိန်းညှိရင်း ကွန်တက်တာ၏ ပွန်းစားမှုကို မြန်ဆန်စေနိုင်သည်။ နှောင့်နှေးချိန်ရှည်ပါက လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော ဝန်ကို လုံလောက်စွာ မပြင်ဆင်နိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ကွန်တက်တာဖြင့် ပြောင်းလဲသည့် ဘဏ်တစ်ခု လိုက်မီနိုင်သည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြောင်းလဲသော ဝန်များအတွက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ နှောင့်နှေးချိန်ကို လျှော့ချရုံမျှမကဘဲ static သို့မဟုတ် hybrid စနစ်ကို အသုံးပြုရန် စဉ်းစားသင့်သည်။.

ဟာမိုနစ်များ (Harmonics) သည် မှန်ကန်သော kvar တွက်ချက်မှုကို ဘဏ်ပျက်စီးမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်

အထက်ပိုင်းကွန်ရက်၏ inductance နှင့် ထည့်သွင်းထားသော capacitance တို့သည် resonant စနစ်တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကယ်၍ ၎င်း၏ သဘာဝကြိမ်နှုန်းသည် တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာတွင် ရှိနေသော ဟာမိုနစ်တစ်ခုနှင့် နီးကပ်နေပါက ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းတို့သည် မြင့်တက်လာနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်များအနေဖြင့် ကက်ပစီတာ ဝန်ပိုခြင်း၊ ဖျူးစ်များ ပွင့်ထွက်ခြင်း၊ ကွန်တက်တာ ပျက်စီးခြင်း၊ ရီအက်တာ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ ဆားကစ်ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားပုံစံပျက်ယွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။.

IEC 61642 သည် ဟာမိုနစ်ဒဏ်ခံရသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး AC ကွန်ရက်များရှိ ဖिल्တာများနှင့် shunt ကက်ပစီတာများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို ပေးထားသည်။ ABB ၏ အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန်တွင်လည်း ကက်ပစီတာ-ရီအက်တာ ပေါင်းစပ်မှုကို အနိမ့်ဆုံး အရေးပါသော ဟာမိုနစ်အောက်တွင် ချိန်ညှိနိုင်စေရန် စီးရီးရီအက်တာတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြထားပြီး၊ ၎င်းသည် ကွန်ရက်နှင့် resonance ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။.

တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ THD ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုတည်းကို မသုံးပါနှင့်

“51% THD အထက်တွင် ရီအက်တာများကို အသုံးပြုပါ” ကဲ့သို့သော ဖော်ပြချက်သည် ပြည့်စုံသော ရွေးချယ်မှုစည်းမျဉ်းမဟုတ်ပါ။ အန္တရာယ်သည် အောက်ပါတို့အပေါ် မူတည်သည် -

  • တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဟာမိုနစ်ပမာဏများနှင့် အဆင့်ဆက်နွယ်မှုများ၊;
  • စနစ်၏ ဝါယာရှော့ ခံနိုင်ရည်နှင့် ထရန်စဖော်မာ၏ အင်ပီဒင့်၊;
  • ကက်ပစီတာဘဏ်၏ kvar နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အဆင့်အရေအတွက်၊;
  • nonlinear loads များ၏ တည်နေရာနှင့် ဘဏ်၏ တည်နေရာ၊;
  • ကွန်ရက်ပုံစံနှင့် ဂျင်နရေတာ လည်ပတ်မှုတွင် ပြောင်းလဲမှုများ၊;
  • လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖिल्တာများ၊ ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် အခြားကက်ပစီတာများ။.

ကိုယ်စားပြု လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် အဆိုပြုထားသော ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ၌ ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ်ကို တိုင်းတာပါ။ True-RMS ကလမ်မီတာသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ကက်ပစီတာ လျှပ်စီးကြောင်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း ဟာမိုနစ်အစဉ်၊ ပဲ့တင်ထပ်မှုအန္တရာယ်နှင့် ခိုင်လုံသော လျော့ပါးသက်သာစေမည့် ဒီဇိုင်းကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် ပါဝါအရည်အသွေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ကိရိယာနှင့် စနစ်လေ့လာမှု လိုအပ်ပါသည်။.

ကက်ပစီတာ ဗို့အားတစ်ခုတည်းကိုသာမက ဟာမိုနစ်တုံ့ပြန်မှုကိုပါ ရွေးချယ်ပါ

ကွန်ရက်အခြေအနေ မူလလမ်းညွှန်ချက် အတည်ပြုရန် လိုအပ်သည်
အဓိကအားဖြင့် လီနီယာဝန်များဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းတာရရှိသော ပုံပျက်မှုနည်းပါးကာ၊ ပဲ့တင်ထပ်မှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ စံသတ်မှတ်ချက်ပါသော ကက်ပစီတာဘဏ်သည် သင့်လျော်နိုင်သည် ကက်ပစီတာ၊ ဆားကစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ကာကွယ်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အတည်ပြုပါ
သိသာထင်ရှားသော နွန်လီနီယာဝန်နှင့် ပဲ့တင်ထပ်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် Detuned ကက်ပစီတာ-ဓာတ်ပြုကိရိယာ (reactor) ဘဏ် ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ်၊ တူနင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ ကက်ပစီတာဗို့အားဖိအား၊ ဓာတ်ပြုကိရိယာ၏ အပူခံနိုင်ရည်အဆင့်နှင့် တိုပိုလိုဂျီဆိုင်ရာ လေ့လာမှု
ဟာမိုနစ်အဆင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော အဆင့်များအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ စုပ်ယူရန် လိုအပ်သည် Tuned passive filter အစိတ်အပိုင်းများ၏ သည်းခံနိုင်စွမ်း (tolerances) နှင့် ကွန်ရက်ပြောင်းလဲမှုများ အပါအဝင် ဖြစ်ရပ်အလိုက် စစ်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာချက်
ဓာတ်ပြုလျော်ကြေးပေးခြင်း (reactive compensation) နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့သည် သီးခြားလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ကျယ်ပြန့်သော သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲနေသော ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ် Active သို့မဟုတ် hybrid ဖြေရှင်းချက်သည် ပိုမိုသင့်လျော်နိုင်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရည်အသွေးဆိုင်ရာ လေ့လာချက်၊ တက်ကြွသော လိုအပ်ချက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ လိုက်ဖက်ညီမှု
စံနှုန်း၊ detuned၊ tuned-filter သို့မဟုတ် active hybrid harmonic response ကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မူဘောင်

တဲ့ detuned reactor သည် ဟာမိုနစ်စစ်ထုတ်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် အလိုအလျောက် သတ်မှတ်၍မရပါ. ။ PFC bank တစ်ခုတွင် ၎င်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ စီးရီးအမျိုးအစား resonance ကို အနိမ့်ဆုံး အရေးပါသော ဟာမိုနစ်အောက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းရန်နှင့် ချဲ့ထွင်မှုကို ကန့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်။ Tuned passive filter တစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားသော ဟာမိုနစ်အဆင့်ပတ်လည်တွင် impedance နည်းပါးစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကို အပြန်အလှန်လဲလှယ်၍ သတ်မှတ်ခြင်း မပြုရပါ။.

ဓာတ်ပြုကိရိယာ (reactor) တစ်ခုကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် ကက်ပစီတာတစ်လျှောက်ရှိ အခြေခံကြိမ်နှုန်း ဗို့အားကိုလည်း မြင့်တက်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ကက်ပစီတာ၏ သတ်မှတ်ဗို့အားကို ဓာတ်ပြုကိရိယာ၏ ချိန်ညှိမှု၊ စနစ်ဗို့အား၊ သည်းခံနိုင်စွမ်း (tolerances) နှင့် ဟာမိုနစ်အခြေအနေတို့နှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ရမည်။ detuned bank တစ်ခုတွင် ကက်ပစီတာကို ဘတ်စ်ဗို့အား (nominal bus voltage) အတိုင်းသာ ရွေးချယ်ခြင်းသည် မလုံလောက်နိုင်ပါ။.

PFC Panel တစ်ခုလုံးကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ

မျှခြေရှိသော သုံးဖေ့စ်ဘဏ်တစ်ခုအတွက် ကက်ပစီတာ၏ ပုံမှန်လျှပ်စီးမှာ-

Ic = 1000 x Qc / (sqrt 3 x U)

225 kvar, 400 V ဥပမာအတွက်-

Ic = 1000 x 225 / (sqrt 3 x 400)
Ic = 325 A ခန့်

၎င်းသည် ပုံမှန်အခြေခံကြိမ်နှုန်း လျှပ်စီးဖြစ်ပြီး ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ၊ ဖျူးစ်၊ ကွန်တက်တာ၊ ကေဘယ်ကြိုး သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ဘားတို့၏ သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါ။ အစိတ်အပိုင်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ကက်ပစီတာ၏ သည်းခံနိုင်စွမ်း၊ ဗို့အားပြောင်းလဲမှု၊ ဟာမိုနစ်လျှပ်စီး၊ switching transients၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ၊ အုပ်စုဖွဲ့မှုနှင့် စမ်းသပ်ထားသော သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော တပ်ဆင်မှုဒီဇိုင်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။.

ကက်ပစီတာများနှင့် ဓာတ်ပြုကိရိယာများ

ကက်ပစီတာ စံနှုန်း၊ သတ်မှတ်ဗို့အား၊ လက်ရှိလည်ပတ်နေသော ဗို့အားတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် kvar၊ ကြိမ်နှုန်း၊ သည်းခံနိုင်မှု၊ ခွင့်ပြုထားသော အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီး၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုပုံစံ၊ အပူချိန်အမျိုးအစားနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် အသုံးပြုမည့် ဘေးကင်းရေး ယန္တရားတို့ကို သတ်မှတ်ဖော်ပြပါ။ Detuned bank အတွက်ဆိုပါက ကိုက်ညီသော ကက်ပစီတာ-ရီအက်တာ ပေါင်းစပ်မှု၊ tuning အချက်အလက်၊ ရီအက်တာ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ အပူပိုင်းအမျိုးအစား၊ အပူချိန်ကာကွယ်မှုနှင့် လိုအပ်သော လေဝင်လေထွက်စနစ်တို့ကို သတ်မှတ်ဖော်ပြပါ။.

Switching devices

ကက်ပစီတာအား စတင်အသုံးပြုချိန်တွင် ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော inrush transient ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်နေသည့် အမ်ပီယာကိုသာ အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ထားသော ယေဘုယျသုံး ကွန်တက်တာသည် သင့်လျော်မည်မဟုတ်ပါ။ ကက်ပစီတာအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသော ကွန်တက်တာ သို့မဟုတ် ကက်ပစီတာ switching လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ကြေညာထားသည့် အခြား switching device တစ်ခုခုကို သတ်မှတ်ဖော်ပြပါ၊ ၎င်းတွင် သင့်လျော်သော inrush ထိန်းချုပ်မှုရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ဝါယာရှော့ ကာကွယ်ရေးကိရိယာနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ IEC ကွန်တက်တာ အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား AC-6b သည် ကက်ပစီတာဘဏ် switching နှင့် သက်ဆိုင်သည်၊ VIOX ကွန်တက်တာ အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား လမ်းညွှန် သည် အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။.

ဝန်အား လျင်မြန်စွာ switching လုပ်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် thyristor switching အသုံးပြုရန် သင့်တော်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ switching သည် အပူပိုင်း၊ လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှု၊ ချို့ယွင်းချက်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဒီဇိုင်းတို့ကို ပြောင်းလဲစေသည်၊ ၎င်းသည် ကွန်တက်တာထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော အစားထိုးပစ္စည်းတစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။.

ဝါယာရှော့နှင့် ဝန်ပို ကာကွယ်ရေး

ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် fault current နှင့် ကက်ပစီတာဘဏ်၏ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် transient အပြုအမူတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုပါ-

  • ဘဏ်ချိတ်ဆက်သည့်နေရာရှိ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်း၊;
  • ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆက်သွယ်ပေးနိုင်စွမ်း၊;
  • လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ဘတ်စ်ဘားတို့၏ အပူခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်၊;
  • သတ်မှတ်ထားသော ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ်အောက်ရှိ ကက်ပစီတာနှင့် ရီအက်တာတို့၏ RMS လျှပ်စီးကြောင်း၊;
  • မလိုလားအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များမပါဘဲ စတင်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု၊;
  • အဆင့်တစ်ခုချင်းစီနှင့် ဝင်ရောက်လာသော ဘဏ်ကိရိယာတို့အကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၊;
  • လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊;
  • ထုတ်လုပ်သူ၏ ညှိနှိုင်းမှုဇယားများ သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ။.

ရွေးချယ်ထားသော ကက်ပစီတာ၊ ရီအက်တာ၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ကိရိယာ၊ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ကွေးညွှတ်မျဉ်း (curve) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ universal breaker သို့မဟုတ် fuse multiplier ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ VIOX သည် အောက်ပါတို့အတွက် သီးခြားထုတ်ကုန်အရင်းအမြစ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည် - MCCBs နှင့် ဗို့အားနိမ့် ဖျူးများ, ၊ သို့သော် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက် (rating) သည် ယေဘုယျဘလော့ဂ်အချိုးအစားထက် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှုမှ လာရမည်ဖြစ်သည်။.

လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း

ကက်ပစီတာများသည် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက် အန္တရာယ်ရှိသော ဗို့အားကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လွှတ်သည့်ကိရိယာများကို သတ်မှတ်ပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းနှင့် ပရောဂျက်အတွက် လိုအပ်သော ကြေညာထားသည့် လက်ကျန်ဗို့အားနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လွှတ်မှုအချိန် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို စစ်ဆေးပါ။ ဒီဇိုင်းသည် လက်ကျန်ဗို့အား ခွင့်ပြုထားသည့်အဆင့်သို့ မကျဆင်းမီ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းကိုလည်း တားဆီးရမည်ဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ နှောင့်နှေးမှု (delay) သည် အတည်ပြုထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လွှတ်မှု အစီအစဉ်အတွက် အစားထိုး၍မရပါ။.

ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် CT အစီအစဉ်

အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုသည် ဝန် (load) နှင့် ကက်ပစီတာဘဏ်၏ သက်ရောက်မှုနှစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည့် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လိုအပ်သည်။ ဘုံဗဟိုအစီအစဉ်တွင်၊ လက်ရှိလျှပ်စီးကြောင်း ထရန်စဖော်မာ (CT) ကို ဝန်နှင့် ဘဏ်ချိတ်ဆက်မှု၏ အထက်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ရင်းမြစ်နှင့် အပြန်အလှန်ဖလှယ်သည့် အသားတင် reactive-power ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ တိကျသောနေရာချထားမှု၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (phase assignment)၊ အချိုး၊ ဝင်ရိုးစွန်း (polarity) နှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ အဆင့်ကိုးကားချက် (phase reference) တို့သည် ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံကြမ်းအတိုင်း လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။.

CT ဝင်ရိုးစွန်း သို့မဟုတ် အဆင့်ဆက်စပ်မှု မှားယွင်းပါက ကက်ပစီတာကို ဖယ်ရှားရမည့်အချိန်တွင် ထိန်းချုပ်ကိရိယာက ထပ်ထည့်ခြင်းမျိုး ဖြစ်စေနိုင်သည်။ တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို လျှပ်စီးထရန်စဖော်မာများ နှင့် ဗို့အားထရန်စဖော်မာများ နှိုင်းယှဉ်ချက် တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ကော်မရှင်ပေးခြင်း (commissioning) ပြုလုပ်စဉ်အတွင်း သိရှိထားသော ဝန်အခြေအနေနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ပြသမှုကို စစ်ဆေးပါ။.

အကာအရံနှင့် အပူပိုင်းဒီဇိုင်း

ကက်ပစီတာများ၊ ရီအက်တာများ၊ ကွန်တက်တာများ၊ ကာကွယ်ရေးကိရိယာများ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် ဘတ်စ်ဘာများအားလုံးသည် အပူကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရီအက်တာများသည် သီးသန့်လေဝင်လေထွက် သို့မဟုတ် အပူချိန်ဒဏ်မခံနိုင်သော ကက်ပစီတာများနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ခွဲခြားထားရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ပန်နယ်ဒီဇိုင်းတွင် အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရမည် -

  • ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် အမြင့်ပေ၊;
  • အတွင်းပိုင်းအပူချိန်တိုးလာမှုနှင့် လေဝင်လေထွက်လမ်းကြောင်း၊;
  • အစိတ်အပိုင်းများကြား နေရာလွတ်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊;
  • ဘတ်စ်ဘာနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လျှပ်စီးကြောင်း သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊;
  • လျှပ်ကာဆိုင်ရာ ကွာဟချက်များနှင့် မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် လျှပ်စီးယိုစိမ့်နိုင်သည့် အကွာအဝေးများ၊;
  • အကာအရံ၏ အဝင်ကာကွယ်မှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုအခြေအနေများ၊;
  • ဓာတ်ပြုကိရိယာ သာမိုစတတ်၊ ကက်ဘိနက် သာမိုစတတ်၊ ပန်ကာထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုသည့်နေရာများတွင် အချက်ပေးစနစ်ဗျူဟာများ၊;
  • စစ်ဆေးခြင်း၊ ဘေးကင်းစွာ လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှု စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းနှင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းတို့အတွက် ဝင်ရောက်နိုင်မှု။.

IEC ကို အခြေခံသော သတ်မှတ်ချက်များအတွက် စံနှုန်းများမြေပုံ

စံ ဤဒီဇိုင်းတွင် သက်ဆိုင်သည့် နယ်ပယ်
IEC 61921 ပါဝါဖက်တာ ပြုပြင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံး AC ရှန့်ကက်ပတ်စီတာ ဘဏ်များ (ပါဝင်သည့် switching နှင့် ထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများပါသော ဘဏ်များအပါအဝင်)
IEC 60831-1 1,000 V အထိနှင့် အပါအဝင် AC စနစ်များအတွက် ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်သော ရှန့်ကက်ပတ်စီတာ ယူနစ်များနှင့် ဘဏ်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ တပ်ဆင်မှုနှင့် လည်ပတ်မှု
IEC 61642 ဟာမိုနစ်များ၏ သက်ရောက်မှုရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး AC လျှပ်စစ်စနစ်များတွင် passive filter များနှင့် shunt capacitor များ အသုံးပြုခြင်း
IEC 61439-1 နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုအပိုင်း သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် အပြည့်အစုံပါဝင်သော လိုဗို့အား ဆားကစ်ဘရိတ်ကာနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး တပ်ဆင်မှုအား စစ်ဆေးခြင်း
IEC 60947 စီးရီး ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်နယ်ပယ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ switching၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှုနှင့် ကာကွယ်ရေး ကိရိယာများ

IEC ရည်ညွှန်းချက်ပါရှိသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုသည် ပြီးစီးသွားသော ပန်နယ်တစ်ခုလုံးကို စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီစေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ တပ်ဆင်မှုထုတ်လုပ်သူသည် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုစံနှုန်းနှင့် ကြေညာထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဒေသဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ စည်းမျဉ်းများ၊ နိုင်ငံအလိုက် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ကုဒ်များနှင့် ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်များသည် လိုအပ်ချက်များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။.

စတင်လည်ပတ်မှု အစီအစဉ်

စတင်လည်ပတ်မှုသည် အဆင့်အားလုံးကို ပိတ်နိုင်သည်ဟု ပြသရုံသာမက တိုင်းတာမှုကွင်းဆက်၊ switching logic၊ လျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှုနှင့် အပူပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူတို့ကိုပါ သက်သေပြရမည်ဖြစ်သည်။.

  1. စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မီ ပန်နယ်အား လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ပါ၊ ဗို့အားမရှိကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ၊ နှင့် ကက်ပစီတာအားလုံးတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကုန်စင်သွားကြောင်း သေချာစေပါ။.
  2. အစိတ်အပိုင်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်များ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစားများ၊ တော်ခ့်မှတ်တမ်းများ၊ မြေချိတ်ခြင်း၊ လိုအပ်သောကွာဟချက်များ၊ ရီအက်တာ-ကက်ပစီတာ ကိုက်ညီမှုနှင့် ကာကွယ်ရေးကိရိယာများ၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို စစ်ဆေးပါ။.
  3. ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ဗို့အားကိုးကားချက်များ၊ CT အချိုး၊ CT ပိုလာရတီ၊ ဖေ့စ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဂျင်နရေတာ သို့မဟုတ် ပြင်ပ အင်တာလော့ခ်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။.
  4. အလိုအလျောက် အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းကို ခွင့်မပြုမီ ထိန်းချုပ်ဆားကစ်ကို လျှပ်စစ်ပေးပြီး အချက်ပေးစနစ်များနှင့် အပူချိန်ထည့်သွင်းမှုများကို အတည်ပြုပါ။.
  5. အဆင့်တစ်ခုချင်းစီကို ပြောင်းလဲပြီး ဖေ့စ်လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ kvar၊ ပါဝါဖက်တာ ဦးတည်ချက်နှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ပြသမှုတို့တွင် မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ပြောင်းလဲမှုရှိမရှိ အတည်ပြုပါ။.
  6. သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံး လည်ပတ်ဝန်တွင် မည်သည့်အဆင့်ကမျှ ဦးဆောင်ပါဝါဖက်တာ (leading power factor) ကို မဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း စစ်ဆေးပါ။.
  7. true-RMS တိုင်းတာရေးကိရိယာများဖြင့် ကက်ပစီတာနှင့် ရီအက်တာ လျှပ်စီးကြောင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကြေညာထားသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဒီဇိုင်းလေ့လာချက်တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။.
  8. ကိုယ်စားပြု နွန်လီနီယာဝန်များ လည်ပတ်နေစဉ် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ဟာမိုနစ်များကို တိုင်းတာပါ။.
  9. switching frequency၊ step rotation၊ discharge/reconnection delay၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော အပူချိန်အတွက် အချက်ပေးစနစ်များကို စစ်ဆေးပါ။.
  10. စနစ်သည် တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် ဝန်တင်ထားသော အပူချိန်ဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အခြေခံရလဒ်များကို သိမ်းဆည်းထားပါ။.

ရှင်းပြ၍မရသော overcurrent၊ ဖျူးစ်လျင်မြန်စွာ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွန်တက်တာ အသံမြည်ခြင်း၊ ရီအက်တာမှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံထွက်ခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားပုံစံပျက်ယွင်းမှု တိုးလာခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ပါက အလိုအလျောက် ဆက်လက်လည်ပတ်ခြင်းမပြုမီ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။.

Capacitor Bank RFQ စစ်ဆေးရန်စာရင်း

ပေးသွင်းသူ သို့မဟုတ် ပန်နယ်တည်ဆောက်သူအား အောက်ပါအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ပါ:

  • စနစ်၏ ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အဆင့်များ၊ မြေချိတ်စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ၊;
  • အနည်းဆုံး၊ ပုံမှန်နှင့် အများဆုံး kW/kvar ဝန်ပမာဏ;
  • လက်ရှိနှင့် လိုချင်သော displacement နှင့် true power factor တို့ဖြစ်သည်။;
  • ဟာမိုနစ် ရောင်စဉ်နှင့် တိုင်းတာသည့်နေရာ၊;
  • nonlinear-load စာရင်းနှင့် လည်ပတ်မှု အချိန်ဇယား၊;
  • ထရန်စဖော်မာ kVA၊ impedance နှင့် ဂျင်နရေတာ လည်ပတ်မှုပုံစံများ၊;
  • ရရှိနိုင်သော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် လိုအပ်သော တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ဝါယာရှော့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊;
  • တွက်ချက်ထားသော လျော်ကြေးငွေ kvar နှင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်သော fixed/automatic/fast ဗိသုကာ၊;
  • လိုအပ်သော step resolution နှင့် မျှော်မှန်းထားသည့် switching frequency၊;
  • standard, detuned, tuned-filter, active သို့မဟုတ် hybrid ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်၊;
  • capacitor နှင့် reactor အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ tuning ဒေတာနှင့် အပူဒဏ်ကာကွယ်မှု၊;
  • switching-device တာဝန်နှင့် ဝါယာရှော့ ညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ၊;
  • ဝင်ရောက်လာသော လျှပ်စစ်နှင့် အဆင့်အလိုက် ကာကွယ်မှု၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှု လိုအပ်ချက်များ၊;
  • controller လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ CT အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အချက်ပေးစနစ်များနှင့် အပြန်အလှန်သော့ခတ်မှုများ၊;
  • enclosure ၏ IP rating၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ အမြင့်ပေ၊ လေဝင်လေထွက်၊ ကေဘယ်ကြိုးဝင်ပေါက်နှင့် ရရှိနိုင်သော နေရာလွတ်များ၊;
  • သက်ဆိုင်ရာ IEC စံနှုန်းများ၊ နိုင်ငံအလိုက် စည်းမျဉ်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်မှု မှတ်တမ်းများ။.

ရွေးချယ်မှုအတွက် အထောက်အပံ့ရယူရန်၊ VIOX သို့ စနစ်ဗို့အား၊ တိုင်းတာထားသော ဝန်ပရိုဖိုင်၊ လက်ရှိနှင့် ပစ်မှတ် PF၊ ဟာမိုနစ်အစီရင်ခံစာ၊ ထရန်စဖော်မာ အချက်အလက်၊ fault level၊ အဆင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် enclosure အခြေအနေများကို ပေးပို့ပါ။ ကွန်တက်တာများ၊ ဆားကစ်ကာကွယ်ရေး၊ ဖြန့်ဖြူးရေး အစိတ်အပိုင်းများနှင့် panel ဟာ့ဒ်ဝဲများကို မညှိနှိုင်းမီ ဤအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်။.

မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ

capacitor bank ကို power factor 1.00 ရရှိစေရန် အရွယ်အစား သတ်မှတ်သင့်ပါသလား။

ပုံမှန်အားဖြင့် မဟုတ်ပါ။ ဝန်နှင့် တိုင်းတာမှု ကွဲပြားခြင်းကြောင့် ပေါ့ပါးသော လည်ပတ်မှုတွင် unity ပစ်မှတ်သည် leading power factor ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ စနစ်လေ့လာမှုတွင် အခြားနည်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါက utility သို့မဟုတ် ပရောဂျက်ပစ်မှတ်ကို အသုံးပြုပြီး သင့်လျော်သော lagging margin ကို ထိန်းသိမ်းထားပါ။.

ကက်ပတ်ဆီတာများသည် ဟာမိုနစ် ပါဝါဖက်တာကို ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသလား။

ကက်ပတ်ဆီတာများသည် အခြေခံကြိမ်နှုန်းရှိ ဓာတ်ပြုပါဝါ (reactive power) ကိုသာ ပြုပြင်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် nonlinear load များမှ ထွက်လာသော ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးကို ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ပြုပြင်ပြီးနောက်တွင်လည်း စစ်မှန်သော ပါဝါဖက်တာ (true power factor) သည် displacement power factor အောက်တွင် ရှိနေနိုင်ပါသည်။.

အလိုအလျောက် ကက်ပတ်ဆီတာဘဏ်သည် ပုံသေဘဏ်ထက် မည်သည့်အချိန်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သနည်း။

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစက်ဝန်းအတွင်း inductive kvar ပမာဏ သိသာထင်ရှားစွာ ပြောင်းလဲသည့်အခါ အလိုအလျောက် အဆင့်ဆင့်ချိန်ညှိနိုင်သော ဘဏ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။ လျော်ကြေးပေးထားသော load နှင့် ၎င်း၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေသည် လုံလောက်စွာ တည်ငြိမ်ပြီး ထို load မရှိဘဲ ဘဏ်ကို ဆက်သွယ်ထား၍မရသည့် အခြေအနေမျိုးတွင်သာ ပုံသေဘဏ်သည် သင့်လျော်ပါသည်။.

Detuned reactor သည် ဟာမိုနစ်များကို ဖယ်ရှားပေးပါသလား။

မသေချာပါ။ PFC ဘဏ်တစ်ခုတွင် detuned reactor ကို ကက်ပတ်ဆီတာ-ရီအက်တာ၏ ပဲ့တင်ထပ်နှုန်း (resonance) ကို အနိမ့်ဆုံး အရေးပါသော ဟာမိုနစ်အောက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းရန်နှင့် အသံချဲ့စက်ကဲ့သို့ တိုးပွားလာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ Tuned passive filter ကိုမူ ရွေးချယ်ထားသော ဟာမိုနစ်အဆင့်အတန်းတစ်ခုအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။.

APFC ကွန်ထရိုလာ၏ CT ကို မည်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်သင့်သနည်း။

၎င်း၏ တည်နေရာသည် ကွန်ထရိုလာအား စုစုပေါင်း load နှင့် ကက်ပတ်ဆီတာဘဏ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုင်းတာနိုင်စေရမည်။ အများသုံး ဗဟိုစနစ်တွင် ၎င်းသည် load နှင့် ဘဏ်နှစ်ခုလုံး၏ အထက်ပိုင်း (upstream) တွင် ရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်း တိကျသော အဆင့် (phase)၊ ဝင်ရိုးစွန်း (polarity) နှင့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုတို့သည် ကွန်ထရိုလာထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံပြဇယားအတိုင်း လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။.

ရင်းမြစ်များနှင့် စံနှုန်းများ