ဤစာမျက်နှာတွင်
လျှပ်စစ်စနစ်၏ ဟာမိုနစ်များသည် အခြေခံလျှပ်စစ်ကြိမ်နှုန်း၏ ကိန်းပြည့်အဆတိုးများဖြစ်သည့် ဗို့အား သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ 50 Hz စနစ်တစ်ခုတွင် တတိယမြောက် ဟာမိုနစ်မှာ 150 Hz ဖြစ်ပြီး ပဉ္စမမြောက် ဟာမိုနစ်မှာ 250 Hz ဖြစ်သည်။ 60 Hz စနစ်တွင်မူ ၎င်းတို့မှာ 180 Hz နှင့် 300 Hz အသီးသီး ဖြစ်ကြသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အခြေခံလှိုင်းပုံစံနှင့် ပေါင်းစပ်သွားပြီး ဗို့အား သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းကို စံပြဆိုင်းဝေ့လှိုင်းပုံစံမှ ပြောင်းလဲသွားစေသည်။.
Total harmonic distortion (THD) သည် ပေါင်းစပ်ထားသော ဟာမိုနစ်ပါဝင်မှုကို ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအဖြစ် စုစည်းဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် စစ်ဆေးခြင်း၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို လေ့လာခြင်းနှင့် တိုင်းတာမှုများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအတွက် အသုံးဝင်သော်လည်း THD တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းဖြင့် ဟာမိုနစ်၏အရင်းအမြစ်၊ အဓိကကျသော ဟာမိုနစ်အစဉ်၊ လိုက်နာရမည့်အချက် သို့မဟုတ် မှန်ကန်သော ကုစားနည်းလမ်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်၍မရပါ။ ယုတ္တိရှိသော အကဲဖြတ်ချက်တစ်ခုသည် ဗို့အားပုံစံပျက်ယွင်းမှုကို လျှပ်စီးကြောင်းပုံစံပျက်ယွင်းမှုနှင့် ခွဲခြားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းတာမှုနေရာကို အတည်ပြုခြင်း၊ ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဝန်အားအခြေအနေများကို ကိုယ်စားပြုသည့်အောက်တွင် တပ်ဆင်မှုကို အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရမည်။.
သော့ထုတ်ယူမှုများ
- Nonlinear loads များသည် ဗို့အားသက်ရောက်မှုနှင့် အချိုးကျခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းကို အချက်ပြသွေးခုန်နှုန်းများအတိုင်း ဆွဲယူသောကြောင့် ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။.
- စနစ်၏ impedance မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းနေသော ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဟာမိုနစ်ဗို့အားပုံစံပျက်ယွင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။.
- THDv, THDi နှင့် total demand distortion (TDD) တို့သည် မတူညီသော ပိုင်းခြေ သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးများကို အသုံးပြုထားသဖြင့် ၎င်းတို့ကို အပြန်အလှန် အစားထိုး၍ သုံးစွဲနိုင်သည်ဟု မယူဆသင့်ပါ။.
- IEEE 519 သည် အသုံးပြုသူ၏ point of common coupling (PCC) တွင် တည်ငြိမ်သော ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ပုံစံပျက်ယွင်းမှုဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကို အသုံးချခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တာမီနယ်တိုင်းအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အောင်/ရှုံး စံနှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။.
- ဝန်နည်းချိန်တွင် THDi တန်ဖိုး မြင့်မားနေခြင်းသည် အခြေခံလျှပ်စီးပမာဏ နည်းပါးခြင်းကြောင့် မှားယွင်းသော အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ TDD သည် PCC အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် ဝန်အခြေခံကိုးကားချက်ကို ပေးပါသည်။.
- လျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် တိုင်းတာခြင်းနောက်မှ လိုက်နာသင့်သည်။ Reactors များ၊ passive filters များ၊ active harmonic filters များ၊ multipulse rectifiers များနှင့် active-front-end drives များသည် ပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းပေးသည်။.
- စံသတ်မှတ်ချက်ပါသော power-factor-correction capacitor bank သည် harmonic filter တစ်ခုအလိုအလျောက် မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် harmonic လေ့လာမှုမရှိဘဲ အသုံးပြုပါက လှိုင်းထပ်ခြင်း (resonance) အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။.
Harmonics၊ THD နှင့် TDD အကျဉ်းချုပ်
| အရေအတွက် | ၎င်းသည် ဘာကိုဖော်ပြသနည်း | ကိုးကားတန်ဖိုး | အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု | အသုံးများသော အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှု အမှား |
|---|---|---|---|---|
| တစ်ဦးချင်းစီ၏ harmonic | 5th ကဲ့သို့သော harmonic အစဉ်တစ်ခု၏ ပမာဏ | အခြေခံ သို့မဟုတ် အခြားဖော်ပြထားသော ကိုးကားချက် | အဓိကကျသော ရင်းမြစ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ ရွေးချယ်ခြင်း | THD ကိုသာ ကြည့်ရှုပြီး အဓိကကျသည့် အစဉ်လိုက်တစ်ခုကို လွတ်သွားခြင်း |
| THDv | ပေါင်းစပ် ဟာမိုနစ် ဗို့အား ပုံစံပျက်ယွင်းမှု | အခြေခံ ဗို့အား | ဘတ်စ် (bus) သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာ တာမီနယ်တွင် လှိုင်းပုံစံ အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ခြင်း | နေရာတိုင်းတွင် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုခြင်း |
| THDi | ပေါင်းစပ်ဟာမိုနစ် လျှပ်စီးကြောင်း ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းမှု | တိုင်းတာသည့်အချိန်၌ အခြေခံ လျှပ်စီးကြောင်း | ဝန်တစ်ခုကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်မှုပုံစံကို ခြေရာခံခြင်း | အခြေအနေအကြောင်းရင်းမပါဘဲ ဝန်ပေါ့နှင့် ဝန်ပြည့် THDi တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း |
| TDD | လိုအပ်ချက် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပေါင်းစပ်ဟာမိုနစ် လျှပ်စီးကြောင်း | အများဆုံး လိုအပ်ချက် ဝန်လျှပ်စီးကြောင်း၊ IL | IEEE 519-style current assessment at the PCC | ၎င်းအား THDi အတွက် အခြားအမည်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း |
| ဟာမိုနစ် ရောင်စဉ် (Harmonic spectrum) | တိုင်းတာထားသော ဟာမိုနစ်အဆင့်တိုင်း၏ ပမာဏ | အခြေခံ သို့မဟုတ် တူရိယာ ရည်ညွှန်းချက် | ရင်းမြစ်ကို ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် လျော့ပါးသက်သာစေရန် ရွေးချယ်ခြင်း | အဆင့်များကို စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုခြင်း |
လျှပ်စစ်စနစ်တစ်ခုတွင် ဟာမိုနစ်များကို မည်သည့်အရာက ဖန်တီးသနည်း။
Linear load တစ်ခုသည် ပေးထားသော ဗို့အားနှင့် အချိုးကျသည့် လျှပ်စီးလှိုင်းပုံစံကို ဆွဲယူသည်။ Resistance heater များသည် ရိုးရှင်းသော ဥပမာများ ဖြစ်ကြသည်။ Nonlinear load တစ်ခုသည် cycle တစ်ခုစီအတွင်း impedance ကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် switching နှင့် rectification ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ၎င်း၏လျှပ်စီးကို အတုံးအခဲများ (pulses) သို့မဟုတ် အပိုင်းအစများဖြင့် ဆွဲယူသည်။ Fourier analysis သည် ထိုပုံသဏ္ဌာန်ပျက်ယွင်းနေသော အလှည့်ကျလှိုင်းပုံစံကို အခြေခံအစိတ်အပိုင်းနှင့် ဟာမိုနစ် (harmonic) အစိတ်အပိုင်းများ ပေါင်းစပ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြသည်။.
ဟာမိုနစ်အဆင့် (harmonic order) ၏ ကြိမ်နှုန်းမှာ h ဖြစ်သည် -
fh = h x f1
ရှင်းလင်းချက်-
fh = ဟာမိုနစ်ကြိမ်နှုန်း
h = ဟာမိုနစ်အဆင့်: 2, 3, 4, 5...
f1 = အခြေခံကြိမ်နှုန်း: ပုံမှန်အားဖြင့် 50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz
ဟာမိုနစ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အဖြစ်များသည့် load များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည် -
- six-pulse variable frequency drive (VFD) များနှင့် အခြား rectifier load များ၊;
- အနှောက်အယှက်ကင်းသော ပါဝါထောက်ပံ့ရေးစနစ် (UPS) များ၊;
- ကွန်ပျူတာများ၊ ဆာဗာများနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများရှိ switched-mode power supply များ။;
- LED ဒရိုင်ဘာများနှင့် အီလက်ထရောနစ် မီးလုံးဘလတ်များ၊;
- ဘက်ထရီအားသွင်းစက်များနှင့် လျှပ်စစ်ကားအားသွင်းကိရိယာများ၊;
- ဂဟေဆော်သည့်ကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်မီးဖိုများ (arc furnaces) နှင့် အခြားသော non-linear စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊;
- ပုံမှန်မဟုတ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်ရှိ သံလိုက်ဓာတ်ပြည့်ဝနေသော ကိရိယာများ။.
ဝန် (load) သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဟာမိုနစ် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဦးစွာ ထည့်သွင်းပေးသည်။ ထိုလျှပ်စီးကြောင်းသည် ထရန်စဖော်မာ၊ ကေဘယ်ကြိုး၊ ဘတ်စ်ဘား (busbar) နှင့် ရင်းမြစ်၏ impedance တို့ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသောအခါ ဟာမိုနစ် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားပုံစံပျက်ယွင်းမှု (voltage distortion) သည် တူညီသော ဘတ်စ်ဘားသို့ ချိတ်ဆက်ထားသည့် အခြားကိရိယာများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဤကွာခြားချက်သည် အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိခိုက်လွယ်သော ဝန်ကို အစားထိုးလဲလှယ်ရုံဖြင့် စနစ်အဆင့်ရှိ ရင်းမြစ်ကို ဖယ်ရှား၍မရသည့်အပြင် မှားယွင်းသော ဘတ်စ်ဘားတွင် ဖစ်လ်တာ (filter) ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်လည်း တိုးတက်မှုနည်းပါးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။.
ဟာမိုနစ်များသည် AC လှိုင်းပုံစံကို မည်သို့ ပုံစံပျက်ယွင်းစေသနည်း
စံပြ sinusoidal လှိုင်းပုံစံတွင် အခြေခံကြိမ်နှုန်းသာ ပါဝင်သည်။ အမှန်တကယ်ရှိသော nonlinear ဝန်သည် အခြေခံ လျှပ်စီးကြောင်းအပြင် တတိယ (3rd)၊ ပဉ္စမ (5th)၊ သတ္တမ (7th) နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသည့် အစဉ်လိုက်ပါဝင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို ဆွဲယူနိုင်သည်။ အချိန်တိုင်းတွင် ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အက္ခရာသင်္ချာအရ ပေါင်းစပ်သွားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် RMS ဗို့အားသည် အမည်ခံတန်ဖိုးနှင့် နီးစပ်နေသော်လည်း လှိုင်း၏ထိပ်သည် ပြားနေခြင်း၊ အလွန်ချွန်ထက်နေခြင်း၊ အစွန်းထွက်နေခြင်း (notched) သို့မဟုတ် အခြားပုံစံဖြင့် ပုံစံပျက်ယွင်းနေခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။.

လှိုင်းပုံစံနှင့် ရောင်စဉ် (spectrum) တို့သည် မတူညီသော အချက်အလက်များကို ပေးစွမ်းသည်:
- Time-domain လှိုင်းပုံစံတွင် notching ၊ flat-topping ၊ high crest factor နှင့် switching လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို ပြသထားသည်။.
- Frequency-domain spectrum တွင် မည်သည့် harmonic အစဉ်လိုက်များက လွှမ်းမိုးနေသည်ကို ပြသသည်။.
- THD သည် စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကို အဆင်ပြေစွာပေးသော်လည်း ပုံပျက်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် 3rd ၊ 5th ၊ 7th သို့မဟုတ် အစဉ်လိုက်များစွာအပေါ် ပျံ့နှံ့နေသည်ကို မပြနိုင်ပါ။.
လျှော့ချရေးဒီဇိုင်းအတွက်၊ spectrum သည် စုစုပေါင်းတန်ဖိုးထက် ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။.
Total Harmonic Distortion ကို မည်သို့တွက်ချက်သနည်း။
Voltage THD
Voltage THD ဆိုသည်မှာ harmonic ဗို့အားများ၏ root-sum-square တန်ဖိုးကို fundamental ဗို့အားဖြင့် စားခြင်းဖြစ်သည်-
THDv = [sqrt(V2^2 + V3^2 + ... + Vh^2) / V1] x 100%
V1 = RMS fundamental ဗို့အား
Vh = harmonic အစဉ်လိုက် h ၏ RMS ဗို့အား
THDv သည် တိုင်းတာသည့်နေရာရှိ ဗို့အားလှိုင်းပုံစံသည် ၎င်း၏ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းမှ မည်မျှကွာခြားသည်ကို ပြသသည်။ ၎င်းသည် ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ရင်းမြစ်နှင့် တိုင်းတာသည့်နေရာကြားရှိ impedance တို့၏ သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
Current THD
Current THD သည် အလားတူဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုသော်လည်း ထိုအချိန်တွင် တိုင်းတာရရှိသော အခြေခံလျှပ်စီးကြောင်းကို ကိုးကား၍ ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးကြောင်းကို တွက်ချက်သည် -
THDi = [sqrt(I2^2 + I3^2 + ... + Ih^2) / I1] x 100%
I1 = တိုင်းတာသည့်အချိန်၌ရှိသော RMS အခြေခံလျှပ်စီးကြောင်း
Ih = ဟာမိုနစ်အစဉ် h ၏ RMS လျှပ်စီးကြောင်း
တစ်ခုချင်းစီရှိ nonlinear load များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ THDi သည် အသုံးဝင်သည်။ သို့သော် ဝန်အားနည်းသည့်အချိန်တွင် ရလဒ်မှာ ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ I1 သည် သေးငယ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တကယ် ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးကြောင်းသည် စနစ်၏ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေတွင် မရှိသည့်တိုင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ THDi ဘေးတွင် ဝန်လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေကို အမြဲ မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။.
Total Demand Distortion
TDD သည် ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးကို လက်ငင်းဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေခံလျှပ်စီးထက် လိုအပ်ချက်လျှပ်စီးတန်ဖိုးနှင့် ကိုးကား၍ ဖော်ပြသည်:
TDD = [sqrt(I2^2 + I3^2 + ... + Ih^2) / IL] x 100%
IL = PCC တွင် အသုံးပြုမည့် အကဲဖြတ်မှုနည်းလမ်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက် ဝန်လျှပ်စီး
ဤပိုမိုတည်ငြိမ်သော ပိုင်းကိန်းသည် အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးသည် PCC ၌ ၎င်း၏လိုအပ်ချက်နှင့် မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကို အကဲဖြတ်ရန် TDD ကို သင့်လျော်စေသည်။ မှန်ကန်သော IL, စုစည်းမှုကာလ၊ စောင့်ကြည့်မှုကာလနှင့် ဝါယာရှော့ အချိုးတို့သည် သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ပရောဂျက်လေ့လာချက်ကို လိုက်နာရမည်။ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဘရိတ်ကာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ထရန်စဖော်မာ နာမည်ပြားပေါ်ရှိ လျှပ်စီး သို့မဟုတ် အဆင်ပြေရာနေရာမှ တိုင်းတာချက်တို့ကို အစားထိုးခြင်း မပြုပါနှင့်။.
THDv နှင့် THDi တို့က မတူညီသော အခြေအနေများကို အဘယ်ကြောင့် ဖော်ပြနိုင်သနည်း
မြင့်မားသော လျှပ်စီးပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းမှု (distortion) ရှိတိုင်း ဗို့အားပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းမှု မြင့်မားသည်ဟု အလိုအလျောက် မဆိုလိုပါ။ ရင်းမြစ် Impedance နည်းသော ခိုင်မာသည့် လျှပ်စစ်စနစ်သည် ဗို့အားလှိုင်းပုံစံကို အတော်အတန် သန့်ရှင်းစွာ ထိန်းထားနိုင်သော်လည်း ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးအမြောက်အမြားကို စုပ်ယူနိုင်သည်။ အားနည်းသော စနစ် သို့မဟုတ် အရှည်ကြီးပြီး Impedance မြင့်မားသော ဖိဒါ (feeder) သည် သေးငယ်သော ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးမှပင် ပိုမိုကြီးမားသော ဗို့အားပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။.
ပြောင်းပြန် ရောဂါရှာဖွေရေး ကွဲပြားချက်သည်လည်း အသုံးဝင်သည်:
- ဘဏ်ခွဲတစ်ခုတွင် THDi မြင့်မားနေသော်လည်း ပင်မဘတ်စ်ကားတွင် THDv လက်ခံနိုင်လောက်သည့် အခြေအနေရှိနေခြင်းသည် စနစ်အပေါ် သက်ရောက်မှု အကန့်အသတ်ရှိသော ဒေသန္တရ Nonlinear ဝန်တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။.
- ဖိဒါ (feeders) အများအပြားတွင် THDv မြင့်တက်နေခြင်းသည် ဘုံအထက်ပိုင်း ဘတ်စ် (upstream bus) တွင် လှိုင်းပုံစံ ပျက်ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ရေဇိုနန့် (resonance) အခြေအနေ ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။.
- အဓိက ဆိုက်ဝန်များ မလည်ပတ်မီ ဆားဗစ်အဝင်ပေါက် (service entrance) တွင် THDv မြင့်တက်နေခြင်းသည် ဓာတ်အားပေးလုပ်ငန်းဘက်မှ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည့် အထက်ပိုင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။.
- သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုပုံစံတစ်ခုတွင်သာ THDi မြင့်တက်နေခြင်းသည် ဒရိုက်ဗ်ဝန် (drive loading)၊ ရပ်တီဖိုင်ယာ ကွန်ဒပ်ရှင်း (rectifier conduction) သို့မဟုတ် ချာဂျာလည်ပတ်မှုကဲ့သို့ လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ရင်းမြစ်ကို ညွှန်ပြနေသည်။.
ဟာမိုနစ် (Harmonics) များသည် မည်သည့်ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သနည်း။
ဟာမိုနစ်များတွင် တစ်ခုတည်းသော ရောဂါလက္ခဏာမျိုး မရှိပါ။ ၎င်းတို့၏ သက်ရောက်မှုများသည် ဟာမိုနစ် အော်ဒါ၊ ပမာဏ၊ လျှပ်စစ်စနစ်၏ အင်ပီဒင့်၊ ဝန်ပုံစံ၊ မြေချိတ်ဆက်မှု၊ ရေဇိုနန့် (resonance) နှင့် စက်ပစ္စည်း ဒီဇိုင်းတို့အပေါ် မူတည်သည်။.
လျှပ်ကူးကြိုးများ၊ ဘတ်စ်ဘာများ (Busbars) နှင့် ထရန်စဖော်မာများတွင် အပူလွန်ကဲခြင်း။
ဟာမိုနစ် လျှပ်စီးသည် စုစုပေါင်း RMS လျှပ်စီးကို တိုးမြှင့်ပေးသဖြင့် လျှပ်ကူးကြိုးများ အပူလွန်ကဲစေသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့် အစိတ်အပိုင်းများသည် သံလိုက်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများတွင် အက်ဒီ-ကာရန် (eddy-current) နှင့် စကင်-အက်ဖက် (skin-effect) ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်း တိုးမြှင့်စေသည်။ နွန်-လီနီယာ (nonlinear) ဝန်များစွာကို ထောက်ပံ့ပေးနေရသည့် ထရန်စဖော်မာများသည် ပျမ်းမျှ kW လိုအပ်ချက် ပုံမှန်ဟု ထင်ရသော်လည်း ဝိုင်တင်း (winding) နှင့် စတရေး (stray) ဆုံးရှုံးမှုများ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။.
ခံနိုင်ရည် (resistance) မြင့်မားမှုကြောင့် ထိခိုက်ပြီးသားဖြစ်နေသော ချိတ်ဆက်မှုများသည် ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပုံစံပျက်ယွင်းနေသော RMS လျှပ်စီးက ၎င်းအပေါ် ထပ်ဆင့်သက်ရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ I²R အပူပေးခြင်း။ VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်ပါ ရောဂါရှာဖွေရေး နည်းလမ်းများတွင် တာမီနယ်ဘလောက် အပူလွန်ကဲခြင်း ဟာမိုနစ်ဝန်အားကို ချောင်နေသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော ဆက်ကြောင်းများမှ ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။.
ကြားခံလျှပ်ကူးပစ္စည်း (Neutral Conductor) အပူလွန်ကဲခြင်း
မျှတသော သုံးဖေ့စ် လေးဝါယာစနစ်တစ်ခုတွင် အလားတူ တစ်ဖေ့စ်ဝန်အားများ၏ အခြေခံ လျှပ်စီးကြောင်းများသည် ကြားခံလိုင်း (Neutral) တွင် အများအားဖြင့် ပယ်ဖျက်သွားသည်။ တတိယ၊ နဝမ နှင့် တစ်ဆယ့်ငါးခုမြောက် အပါအဝင် Triplen ဟာမိုနစ်များသည် zero-sequence အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်ကြပြီး ကြားခံလိုင်းတွင် ပယ်ဖျက်သွားမည့်အစား ပေါင်းစပ်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မျှတသော ဖေ့စ်လျှပ်စီးကြောင်း ဖတ်ရှုရမှုသည် ကြားခံလိုင်းတွင် လျှပ်စီးကြောင်းနည်းပါးသည်ဟု အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။.
အီလက်ထရောနစ် တစ်ဖေ့စ်ဝန်အားများ စုစည်းနေသည့်နေရာတွင် ကြားခံလိုင်း၏ ဝန်အားကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာသင့်သည်။ ကြားခံလိုင်း၏ လျှပ်စီးကြောင်း သယ်ဆောင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကာကွယ်ရေး မြေချိတ်လမ်းကြောင်းနှင့် ရောထွေးမနေပါနှင့်၊ ၎င်းတို့၏ ကွာခြားချက်ကို ကြားခံဘားနှင့် မြေချိတ်ဘားတို့၏ ကွာခြားချက်.
မော်တာ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ရုန်းအား တုန်ခါမှုနှင့် ဆူညံသံ
ဗို့အား ဟာမိုနစ်များသည် မတူညီသော အမြန်နှုန်းများနှင့် ဦးတည်ချက်များဖြင့် လည်ပတ်နေသော သံလိုက်စက်ကွင်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။ induction motor များတွင်၊ အချို့သော ဟာမိုနစ်အစဉ်များသည် အခြေခံလည်ပတ်နေသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဆန့်ကျင်ပြီး အချို့မှာ မတူညီသော တစ်ပြေးညီအမြန်နှုန်းများ (synchronous speeds) ဖြင့် ၎င်း၏ ဦးတည်ချက်ကို အားဖြည့်ပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ကြေးနီနှင့် သံဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုများ တိုးလာခြင်း၊ ရုန်းအား (torque) တုန်ခါခြင်း၊ တုန်ခါမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အသံဆူညံခြင်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်ကန့်သတ်ချက် (thermal margin) လျော့နည်းသွားခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။.
ဒရိုက်ဗ်များ ပါဝင်သည့်အခါ၊ ထည့်သွင်းဘက် (input-side) လိုင်း ဟာမိုနစ်များကို အထွက်ဘက် (output-side) PWM ဗို့အားဖိအားမှ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ လိုင်းရီအက်တာ (line reactor) သို့မဟုတ် ထည့်သွင်း ဟာမိုနစ်ဖில்တာတစ်ခုသည် အထွက်ရီအက်တာ (output reactor)၊ ဆိုင်းဝေ့ဖ်ဖில்တာ (sine-wave filter) သို့မဟုတ် dV/dt ဖில்တာတို့နှင့် မတူညီသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ VIOX ၏ VFD နှင့် soft starter လမ်းညွှန်ချက်သည် မော်တာထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။.
ကက်ပစီတာ ဝန်ပိုခြင်းနှင့် ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (Resonance)
ပါဝါဖက်တာ ပြုပြင်ပေးသော ကက်ပစီတာများသည် အခြေခံကြိမ်နှုန်းတွင် ဓာတ်ပြုပါဝါ (reactive power) လိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချပေးသော်လည်း ကြိမ်နှုန်းမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ impedance လျော့နည်းသွားသည်။ လျှပ်စစ်စနစ်၏ inductance နှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ရှိပြီးသား ဟာမိုနစ်အဆင့်တစ်ခုအနီးတွင် အပြိုင် သို့မဟုတ် အစဉ်လိုက် ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (resonance) ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဟာမိုနစ်ဗို့အား သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး ကက်ပစီတာများ၊ ရီအက်တာများ၊ ထရန်စဖော်မာများ သို့မဟုတ် ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ် ကိရိယာများကို ဝန်ပိုစေနိုင်သည်။.
ထို့ကြောင့် သမားရိုးကျ ကပတ်ဆီတာဘဏ်ကို ဟာမိုနစ်အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုစားနည်းအဖြစ် မယူဆသင့်ပါ။ ဟာမိုနစ်ပါဝင်မှု မြင့်မားသည့်နေရာများတွင် ဒီဇိုင်းအတွက် detuned reactors၊ tuned passive filter၊ active harmonic filter သို့မဟုတ် အခြားသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များ လိုအပ်နိုင်သည်။ အလိုအလျောက် ပါဝါဖက်တာ ပြင်ဆင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နယ်နိမိတ်များကို အောက်ပါတို့တွင် ဖော်ပြထားသည် APFC ၏ အပြည့်အစုံနှင့် လုပ်ဆောင်ပုံ.
မလိုအပ်ဘဲ အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် အီလက်ထရောနစ် ချို့ယွင်းချက်များ
ပုံစံပျက်နေသော လှိုင်းပုံစံများသည် အမြင့်ဆုံး လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုးပွားစေခြင်း၊ ဇီးရိုးဖြတ်ကျော်သည့်နေရာကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ အပူဓာတ်တိုးစေခြင်းနှင့် ဆိုင်းနပ်ဆွိုက်ဒယ် (sinusoidal) လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုအပေါ် အခြေခံထားသည့် ကိရိယာများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လက္ခဏာများမှာ အကြောင်းရင်းမရှိဘဲ ကာကွယ်ရေးကိရိယာများ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ကပတ်ဆီတာအဆင့် အချက်ပေးသံများမြည်ခြင်း၊ ထရန်စဖော်မာမှ ဆူညံသံထွက်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် ပြန်လည်စတင်ခြင်း၊ မသင့်လျော်သော တိုင်းတာရေးကိရိယာများမှ မှားယွင်းသော ဖတ်ရှုမှုများရရှိခြင်းနှင့် ကိရိယာသက်တမ်း လျော့ကျခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။.
ဤလက္ခဏာများသည် ဟာမိုနစ်ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သက်သေမပြနိုင်ပါ။ ချောင်နေသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ဗို့အားမညီမျှမှု၊ ယာယီဗို့အားမြင့်တက်မှုများ (transients)၊ ဝန်ပိုခြင်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက် နှောင့်ယှက်မှုများနှင့် မှားယွင်းသော ဆက်တင်များကြောင့်လည်း အလားတူ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ကုစားနည်းတစ်ခုကို မရွေးချယ်မီ တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။.
ဟာမိုနစ်ကို မည်သည့်နေရာနှင့် မည်သို့တိုင်းတာသင့်သနည်း။
တိုင်းတာမှု အစီအစဉ်သည် သတ်မှတ်ထားသော မေးခွန်းတစ်ခုအတွက် အဖြေပေးရမည် ဖြစ်သည် - PCC တွင် စည်းမျဉ်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ၊ ကိရိယာ ပြဿနာရှာဖွေခြင်း၊ ရင်းမြစ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချပြီးနောက် အတည်ပြုခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ တစ်နေရာတည်းတွင် တိုင်းတာခြင်းဖြင့် အဆိုပါအချက် ငါးချက်လုံးအတွက် အဖြေရရန်မှာ ရှားပါးသည်။.
၁။ တိုင်းတာမည့် နယ်နိမိတ်ကို သတ်မှတ်ပါ
IEEE 519 စက်ရုံအဆင့် အကဲဖြတ်မှုအတွက် စာချုပ်ပါ သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ PCC ကို သတ်မှတ်ပါ။ အတွင်းပိုင်း ပြဿနာရှာဖွေခြင်းအတွက် စက်ရုံအတွင်း ချိတ်ဆက်မှုအမှတ် (in-plant point of coupling)၊ ပင်မဖြန့်ဖြူးရေး ဘတ်စ်ဘား၊ သံသယရှိသော ဖိဒါ (feeder) နှင့် လိုအပ်ပါက ဝန်တာမီနယ်များတွင်လည်း တိုင်းတာပါ။ One-line diagram နှင့် တိုင်းတာမှုတစ်ခုချင်းစီ၏ တည်နေရာကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။.
2. သင့်လျော်သော တိုင်းတာရေးကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ
သုံးဖက်မြင်ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း တိုင်းတာနိုင်ပြီး ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ်ကို ဖမ်းယူနိုင်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့်နေရာတွင် THDv၊ THDi၊ TDD တို့ကို တိုင်းတာနိုင်ခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ဝါယာလေးချောင်းစနစ်အတွက် နျူထရယ်လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာနိုင်သော ပါဝါအရည်အသွေး တိုင်းတာရေးကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။ IEC 61000-4-7 သည် ဟာမိုနစ်နှင့် အင်တာဟာမိုနစ် တိုင်းတာရေး ကိရိယာများအကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး IEC 61000-4-30 ကမူ ပါဝါအရည်အသွေး တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် တိုင်းတာမှု အတန်းအစားများကို သတ်မှတ်ပေးထားသည်။.
ပုံမှန်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကို တုံ့ပြန်သော မီတာသည် ပုံပျက်နေသော လှိုင်းပုံစံများကို ရောဂါရှာဖွေရန်အတွက် မလုံလောက်ပါ။ True-RMS မီတာသည် RMS လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဗို့အား တိကျမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ဟာမိုနစ်အစီအစဉ်၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်း၊ ဦးတည်ချက်နှင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများအတွက် ပါဝါအရည်အသွေး တိုင်းတာရေးကိရိယာနေရာတွင် အစားထိုး၍ မရပါ။.
3. ကိုယ်စားပြု လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အခြေအနေများကို ဖမ်းယူပါ
တိုင်းတာမှုတစ်ခုတည်းကိုသာ အားမကိုးဘဲ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် တိုင်းတာမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ပါ:
- အနည်းဆုံး၊ ပုံမှန်နှင့် အများဆုံး စက်ရုံဝန်ပမာဏ၊;
- မောင်းနှင်မှု အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ ပုံမှန်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် အရှိန်နည်းသော အခြေအနေများ၊;
- UPS သို့မဟုတ် အားသွင်းစက်၏ လည်ပတ်မှုပုံစံများ၊;
- capacitor-bank အဆင့်များကို အဝင်အထွက် ပြုလုပ်ခြင်း၊;
- ဂျင်နရေတာနှင့် လျှပ်စစ်မီးလိုင်း နှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြုနိုင်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊;
- တိုင်ကြားချက်များ သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ထုတ်လုပ်မှု စက်ဝန်းများ။.
၄။ THD တန်ဖိုးတိုင်းအတွက် နောက်ခံအကြောင်းအရာကို မှတ်တမ်းတင်ပါ
အနည်းဆုံးအားဖြင့် အောက်ပါတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ -
- တိုင်းတာသည့်နေရာနှင့် လျှပ်စစ်စနစ်၏ ပုံစံဖွဲ့စည်းမှု၊;
- သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်နှစ်ခုကြား ဗို့အား (phase-to-phase) နှင့် အဆင့်နှင့် ကြားခံလိုင်းကြား ဗို့အား (phase-to-neutral) တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။;
- ဖေ့စ်နှင့် နျူထရယ် RMS လျှပ်စီးကြောင်း;
- သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် THDv၊ THDi နှင့် TDD;
- တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ်နှင့် ဖေ့စ်တန်ဖိုးများ;
- kW၊ kVA၊ kvar၊ ပါဝါဖက်တာနှင့် ဝန်အခြေအနေ;
- ရင်းမြစ်ထရန်စဖော်မာ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ကပ်ပက်စီတာဘဏ် အခြေအနေ;
- အချိန်တံဆိပ်နှင့် မှတ်တမ်းတင်သည့်ကြားကာလ။.
၅။ ရင်းမြစ်ကို စနစ်တကျခြေရာခံပါ
အကဲဖြတ်သည့်နေရာမှစတင်၍ အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းတိုင်းတာချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အကယ်၍ ဖိဒါ (feeder) တစ်ခုခုကို လျှပ်စစ်ပေးလိုက်သောအခါ ပုံစံပျက်ယွင်းမှု သိသိသာသာမြင့်တက်လာပါက ထိုအခွဲလမ်းကြောင်းဆီသို့ ဆက်လက်စစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ဖိဒါအများအပြားတွင် ဗို့အားပုံစံပျက်ယွင်းမှု ဆင်တူနေပါက ဘတ်စ် (bus) အများသုံးနေရာ၊ ကပ်ပက်စီတာ ပဲ့တင်ထပ်မှု သို့မဟုတ် အထက်ပိုင်းရင်းမြစ်ကို စစ်ဆေးပါ။.

မှန်ကန်သော အစီအစဉ်မှာ တိုင်းတာခြင်း၊ နေရာသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပုံစံထုတ်ခြင်း၊ လျော့ချခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းတို့ ဖြစ်သည်. ။ ဤအခြေခံအချက်အလက်ကို မသတ်မှတ်မီ စစ်ထုတ်ကိရိယာ (filter) တစ်ခုကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုကို ဖုံးကွယ်သွားနိုင်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အရင်းအမြစ် သို့မဟုတ် ရီဇိုနန့်စ် (resonance) ကိုမူ မူလအတိုင်း ကျန်ရှိနေစေမည်ဖြစ်သည်။.
စံချိန်စံညွှန်းများက ဟာမိုနစ်များအပေါ် မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း
| အကိုးအကား | အဓိကအခန်းကဏ္ဍ | လက်တွေ့ကျသော နယ်နိမိတ် |
|---|---|---|
| IEEE 519-2022 | စနစ်၏ ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ပုံစံပျက်ယွင်းမှုဆိုင်ရာ ပန်းတိုင်များ | သတ်မှတ်ထားသော တည်ငြိမ်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင် အသုံးပြုသူ၏ PCC ၌ အသုံးပြုသည်၊ လျှပ်စီးကြောင်းကန့်သတ်ချက်များသည် လိုအပ်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝါယာရှော့ ကြံ့ခိုင်မှုအပါအဝင် စနစ်၏အခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်သည်။ |
| IEC 61000-4-7 | ဟာမိုနစ်နှင့် အင်တာဟာမိုနစ် တိုင်းတာရေး ကိရိယာများ | စက်ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ကြိမ်နှုန်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို မည်ကဲ့သို့ အုပ်စုဖွဲ့၍ တိုင်းတာရမည်ကို သတ်မှတ်ထားသည် |
| IEC 61000-4-30:2025 | In-situ လျှပ်စစ်အရည်အသွေး တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းများ | ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ဟာမိုနစ်များအပါအဝင် ဘောင်များအတွက် ထပ်တလဲလဲ ပြုလုပ်နိုင်သော နည်းလမ်းများနှင့် Class A/Class S ချဉ်းကပ်မှုများကို သတ်မှတ်ထားသည် |
| IEC 61000-2-4:2024 | စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များရှိ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု အဆင့်များ | စက်ရုံအတွင်းရှိ ချိတ်ဆက်သည့်နေရာတွင် အကျုံးဝင်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်သံလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်များကို သတ်မှတ်ထားသော အတန်းအစားများအလိုက် ခွဲခြားပေးသည်။ |
| IEC 61000-3-2 / IEC 61000-3-12 | သတ်မှတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအတွက် ဟာမိုနစ်-လျှပ်စီးကြောင်း ထုတ်လွှတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များ | သတ်မှတ်ထားသော နယ်ပယ်ပါရှိသည့် စက်ပစ္စည်းအဆင့် စံနှုန်းများဖြစ်ပြီး၊ စက်ရုံတစ်ခုလုံး၏ PCC အကဲဖြတ်မှုအတွက် အစားထိုးရန် မဟုတ်ပါ။ |
စည်းမျဉ်းသုံးခုသည် စံနှုန်းဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းအများစုကို တားဆီးပေးသည် -
- အကဲဖြတ်မည့်နေရာကို အတည်ပြုပါ။. PCC ရှိ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုသည် VFD input သို့မဟုတ် အဝေးရောက် ဘရန့်ချ်ဘောင်ပြားတစ်ခုတွင် အလိုအလျောက် သက်ရောက်သည့် ကန့်သတ်ချက် မဟုတ်ပါ။.
- ပိုင်းခြေနှင့် ပျမ်းမျှတွက်ချက်သည့်နည်းလမ်းကို အတည်ပြုပါ။. THDi နှင့် TDD တို့သည် တူညီသော လျှပ်စီးကြောင်း spectrum မှ ရာခိုင်နှုန်းကွဲပြားမှုများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။.
- သက်ဆိုင်သောထုတ်ဝေမှုနှင့် စက်ပစ္စည်း၏ အကျုံးဝင်မှုကို အတည်ပြုပါ။. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊ ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဒေသတွင်း ဂရစ်ကုဒ်များနှင့် ထုတ်ကုန်စံနှုန်းများသည် အထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်ထက် ပိုမိုသော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထပ်လောင်းထည့်သွင်းနိုင်သည်။.
မည်သည့် ဟာမိုနစ်လျှော့ချရေးနည်းလမ်းကို သင်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ (filter) ဟူ၍မရှိပါ။ ရင်းမြစ် spectrum၊ ဝန်ပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ စနစ်၏ impedance၊ လိုအပ်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရရှိနိုင်သောနေရာ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုနှင့် အနာဂတ်တိုးချဲ့မှုတို့အပေါ် မူတည်၍ နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။.
| အခြေအနေ | အကဲဖြတ်ရန် လျှော့ချရေး ရွေးချယ်စရာများ | အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ |
|---|---|---|
| ရိုးရာ ခြောက်ခုခုန်နှုန်း (six-pulse) ဒရိုက်တစ်ခု | AC line reactor၊ DC choke၊ passive harmonic filter၊ low-harmonic drive သို့မဟုတ် active-front-end drive | လိုအပ်သော လျှော့ချမှု၊ ဝန်အမျိုးအစား၊ ဗို့အားကျဆင်းမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ နေရာယူမှု၊ bypass စီစဉ်မှု |
| ပြောင်းလဲနေသော လိုအပ်ချက်များရှိသည့် nonlinear load အများအပြား | ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု သို့မဟုတ် ဖြန့်ကျက်ထားသော active harmonic filter | CT တည်နေရာ၊ လျော်ကြေးပေးလျှပ်စီး၊ harmonic အစဉ်လိုက်၊ ဝန်ကွဲပြားမှု၊ တိုးချဲ့နိုင်မှု အတိုင်းအတာ |
| တည်ငြိမ်သော အဓိက harmonic အစဉ်လိုက်များ | Tuned သို့မဟုတ် broadband passive filter | Network impedance၊ tuning tolerance၊ capacitor duty၊ resonance၊ ဂျင်နရေတာ လည်ပတ်မှု |
| ပုံပျက်နေသော ကွန်ရက်တစ်ခုအတွင်း ပါဝါဖက်တာ ပြုပြင်ခြင်း | Detuned ကက်ပက်စီတာဘဏ် သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာနည်းအရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဖिल्တာဘဏ် | လက်ရှိ စပက်ထရမ်၊ ရီဇိုနန့် ကြိမ်နှုန်း၊ ကက်ပက်စီတာ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန်၊ ကွန်ထရိုလာ ဆက်တင်များ |
| လေးကြိုးတပ် စနစ်တစ်ခုအတွင်း မြင့်မားသော triplen ဟာမိုနစ် လျှပ်စီးကြောင်း | ရင်းမြစ်မှ ထွက်ရှိမှုကို လျှော့ချခြင်း၊ ဝန်များကို ပြန်လည်ခွဲဝေခြင်း၊ သင့်လျော်သော ဖिल्တာစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် နျူထရယ်/ထရန်စဖော်မာ ဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း | နျူထရယ် လျှပ်စီးကြောင်း တိုင်းတာခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အပူခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်၊ ထရန်စဖော်မာ၏ သင့်လျော်မှု၊ အနာဂတ်အတွက် အီလက်ထရောနစ် ဝန်များ |
| ရက်တီဖိုင်ယာ လိုအပ်ချက်ကြီးမားသော စီမံကိန်းအသစ် | Multipulse ရက်တီဖိုင်ယာ၊ phase-shifting ထရန်စဖော်မာ၊ active front end သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော ဟာမိုနစ်နည်းသည့် စက်ကိရိယာများ | အရင်းအမြစ်၏ အားကောင်းမှု၊ အရန်သင့်ရှိမှု၊ ထရန်စဖော်မာ၏ ရှုပ်ထွေးမှု၊ သက်တမ်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် လိုက်နာရမည့်စံနှုန်းများ။ |
| လက်ရှိအသုံးပြုနေသော စက်ကိရိယာများ အပူလွန်ကဲနေခြင်း။ | ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်မပြုလုပ်မီ ဝန်အားလျှော့ချခြင်းနှင့် အပူပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။ | ဟားမိုးနစ် စစ်ဆေးခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုများ စစ်ဆေးခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ထရန်စဖော်မာ၏ အခြေအနေ။ |
Line Reactors နှင့် DC Chokes များ။
Reactors များသည် impedance ကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး rectifier ဝန်များမှ ဆွဲယူသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ချောမွေ့စေသည်။ ၎င်းတို့သည် အတော်လေး ရိုးရှင်းပြီး ကြံ့ခိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ရလဒ်သည် ရင်းမြစ်၏ impedance နှင့် drive ဒီဇိုင်းအပေါ် မူတည်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဟားမိုးနစ် လျှပ်စီးကြောင်းကို လုံးဝဖျောက်ဖျက်ပေးမည့်အစား လျော့နည်းစေပြီး ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။.
Passive Harmonic Filters များ။
Passive filters များသည် inductors နှင့် capacitors များကို ပေါင်းစပ်၍ ရွေးချယ်ထားသော ဟားမိုးနစ် ကြိမ်နှုန်းများအတွက် သို့မဟုတ် broadband attenuation အတွက် low-impedance လမ်းကြောင်းကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည် တည်ငြိမ်ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်သော ဝန်များအတွက် ထိရောက်မှုရှိနိုင်သော်လည်း လက်ရှိကွန်ရက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Detuning၊ အစိတ်အပိုင်းများ၏ သည်းခံနိုင်မှု၊ ဝန်ပြောင်းလဲမှု၊ နှင့် ဂျင်နရေတာများ သို့မဟုတ် အခြား capacitor banks များနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုတို့ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။.
Active Harmonic Filters
Active harmonic filter တစ်ခုသည် distortion ကို တိုင်းတာပြီး လျော်ကြေးပေးသည့် လျှပ်စီးကို ထည့်သွင်းပေးသည်။ ၎င်းသည် ပြောင်းလဲနေသော load ပုံစံများနှင့် ပိုမိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး harmonic အဆင့်များစွာကို ပစ်မှတ်ထားနိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ လျှပ်စီးပမာဏ၊ CT စီစဉ်မှု၊ တုံ့ပြန်မှု၊ အကာအရံ၊ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုရည်မှန်းချက်များကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ပေးရမည်။.
Low-Harmonic Drives နှင့် Active Front Ends
Low-harmonic drive ဗိသုကာများသည် တူညီသော bus တစ်ခုတွင်ရှိသော load များစွာအတွက် လျော်ကြေးပေးမည့်အစား ရင်းမြစ်နေရာ၌ပင် distortion ကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် တပ်ဆင်မှုအသစ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်၊ နေရာယူမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဆိုင်ရာ လိုက်လျောညီထွေမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဗျူဟာတို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Regenerative စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် low harmonic distortion တို့သည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းက နှစ်မျိုးလုံးကို ပေးစွမ်းနိုင်လျှင်ပင် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ ဖြစ်ကြသည်။.
လက်တွေ့ကျသော Harmonic စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
- တိုင်ကြားချက်နှင့် နယ်ပယ်ကို သတ်မှတ်ပါ။. အပူလွန်ကဲခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော လုပ်ဆောင်ချက်၊ စည်းမျဉ်းလိုက်နာမှု၊ တိုးချဲ့မှု သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းချက်တို့ကို အဓိကပြဿနာအဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။.
- One-line diagram နှင့် load စာရင်းကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။. nonlinear loads (non-linear loads) များ၊ capacitor bank များ၊ ဂျင်နရေတာများ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် ရှည်လျားသော feed များအား မှတ်သားပါ။.
- PCC သို့မဟုတ် main bus တွင် အခြေခံအချက်အလက် (baseline) တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပါ။. ဗို့အား၊ လျှပ်စီး၊ လိုအပ်ချက် (demand)၊ THD/TDD နှင့် ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ် (harmonic spectrum) တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။.
- အဓိကကျသော အစီအစဉ် (dominant orders) များကို branch load များဆီသို့ ရှာဖွေခြေရာခံပါ။. အဓိက load များ အလုပ်လုပ်သည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော အပြောင်းအလဲများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။.
- Resonance နှင့် လျှပ်စစ်စနစ်၏ impedance ကို စစ်ဆေးပါ။. လေ့လာမှုတွင် ထရန်စဖော်မာနှင့် capacitor-bank အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပါ။.
- သင့်လျော်သော လျှော့ချရေးနည်းလမ်း (mitigation) ကို ရွေးချယ်ပါ။. ရင်းမြစ်တွင် လျှော့ချခြင်း၊ passive စစ်ထုတ်ခြင်း၊ active စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အတိုင်းအတာများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။.
- မျှော်လင့်ထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပုံစံထုတ်ပါ။. ပုံမှန်၊ အနည်းဆုံး၊ အများဆုံး၊ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဂျင်နရေတာ လည်ပတ်မှု အခြေအနေများကို စစ်ဆေးပါ။.
- ကာကွယ်ရေးနှင့် အပူပိုင်းဒီဇိုင်းတို့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ပါ။. လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ switching devices များ၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် စစ်ထုတ်မှု ကာကွယ်ရေးတို့ကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။.
- မူလတိုင်းတာချက်များကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပါ။. တူညီသောနေရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ဝန်အခြေအနေများတွင် တိုးတက်မှုကို အတည်ပြုပါ။.
ဟာမိုနစ် (Harmonic) အကဲဖြတ်ခြင်းတွင် အဖြစ်များသော အမှားများ
THD ရာခိုင်နှုန်းတိုင်းကို တူညီသော ပမာဏအဖြစ် သဘောထားခြင်း
တန်ဖိုးကို အမြဲတမ်း THDv၊ THDi သို့မဟုတ် TDD ဟု တံဆိပ်ကပ်ပြီး ၎င်း၏ ပိုင်းခြေကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ တိုင်းတာထားသော ပမာဏနှင့် တည်နေရာမပါသည့် ရာခိုင်နှုန်းသည် မပြည့်စုံသော အချက်အလက်သာ ဖြစ်သည်။.
Nonlinear load (Nonlinear ဝန်) တွင်သာ တိုင်းတာခြင်း
Load-terminal (ဝန်၏ တာမီနယ်) တိုင်းတာချက်သည် ဝန်အကြောင်းကို ဖော်ပြသော်လည်း PCC တွင် စက်ရုံ၏ လိုက်နာမှု သို့မဟုတ် သက်ရောက်မှုကို အတည်မပြုနိုင်ပါ။ လိုအပ်သည့်နေရာနှစ်ခုစလုံးတွင် တိုင်းတာပါ။.
Harmonic spectrum မပါဘဲ THD ကို အသုံးပြုခြင်း
စနစ်နှစ်ခုသည် THD တူညီနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ အဓိက harmonic အစဉ်လိုက်များ ကွာခြားသည့်အတွက် မတူညီသော လျှော့ချမှုနည်းလမ်းများ လိုအပ်နိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏ harmonic အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားပါ။.
Resonance ကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ ကက်ပက်ဆီတာများ တပ်ဆင်ခြင်း
ကက်ပက်ဆီတာများသည် ကွန်ရက်၏ resonance ကို ရှိနှင့်ပြီးသား harmonic ဆီသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်သည်။ ပါဝါဖက်တာ ပြုပြင်မှုကို ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် တိုးချဲ့ခြင်းမပြုမီ harmonic ပါဝင်မှုနှင့် impedance ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။.
SPD သည် ဟာမိုနစ်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်ဟု ယူဆခြင်း
surge protective device သည် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းအတိုင်း လျှပ်စီးလှိုင်းအမြင့် (transient overvoltage) ကို ကန့်သတ်ပေးသော်လည်း ပါဝါကြိမ်နှုန်းနည်းသော ဟာမိုနစ်များကိုမူ စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိပါ။ ဟာမိုနစ်နှင့် လျှပ်စီးလှိုင်းအမြင့်များသည် မတူညီသော အကဲဖြတ်မှုများနှင့် ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ လိုအပ်သည်။ Transient-protection နယ်နိမိတ်အတွက် ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ surge protective device တစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်ချက်.
Neutral ပိုကြီးသော သို့မဟုတ် Transformer ကို အရင်းအမြစ် လျှော့ချရေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း
အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော စက်ပစ္စည်းများသည် ဟာမိုနစ်ဝန်ကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ၎င်းသည် ဟာမိုနစ် ထွက်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားပုံစံပျက်ယွင်းခြင်းကို လျှော့ချပေးခြင်း မရှိပါ။ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အတိုင်းအတာများကို ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချခြင်းမှ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။.
မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ
ဟာမိုနစ်နှင့် THD အကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
ဟာမိုနစ်ဆိုသည်မှာ အခြေခံကြိမ်နှုန်း၏ ကိန်းပြည့်အဆတိုးများဖြစ်သော တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကြိမ်နှုန်း အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။ THD ဆိုသည်မှာ ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုနှင့် ယှဉ်၍ ထိုဟာမိုနစ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ root-sum-square ပမာဏကို ကိုယ်စားပြုသော ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။.
THD ကို ဗို့အား သို့မဟုတ် လျှပ်စီးတွင် တိုင်းတာပါသလား။
၎င်းကို နှစ်မျိုးလုံးတွင် တိုင်းတာနိုင်သည်။ THDv သည် ဗို့အားလှိုင်းပုံစံ ပျက်ယွင်းမှုကို ဖော်ပြပြီး THDi သည် လျှပ်စီးလှိုင်းပုံစံ ပျက်ယွင်းမှုကို ဖော်ပြသည်။ ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်း၊ ကန့်သတ်ချက်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ မတူညီကြသောကြောင့် အဆိုပါပမာဏကို ခွဲခြားဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။.
ဝန်အားနည်းသည့်အခါ current THD သည် အဘယ်ကြောင့် အလွန်မြင့်မားနေနိုင်သနည်း။
THDi သည် harmonic current ကို လက်ငင်းအခြေခံ current (fundamental current) ဖြင့် စားသည်။ ဝန်အားနည်းသည့်အခါ အခြေခံပိုင်း (denominator) သည် သေးငယ်သွားသဖြင့်၊ အမှန်တကယ် harmonic current ပမာဏ မတိုးလာသော်လည်း ရာခိုင်နှုန်းမှာ တိုးလာနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် current ပမာဏ၊ spectrum နှင့် TDD တို့ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။.
THDi နှင့် TDD တို့အကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
THDi သည် တိုင်းတာသည့်အချိန်ရှိ အခြေခံ current နှင့် ပတ်သက်၍ harmonic current ကို ရည်ညွှန်းသည်။ TDD ကမူ သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံး လိုအပ်ချက်ရှိ ဝန် current နှင့် ရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်အခြေအနေ ပြောင်းလဲနေသည့် PCC အကဲဖြတ်မှုအတွက် TDD သည် ပို၍တည်ငြိမ်သည်။.
Harmonics များသည် neutral current ကို အမြဲတမ်း တိုးစေပါသလား။
စနစ်တိုင်းတွင် မဟုတ်ပါ။ စိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးမှာ single-phase nonlinear ဝန်အများအပြားကို ပံ့ပိုးပေးနေသော သုံးဖက်(စ်)၊ လေးကြိုးစနစ်များတွင်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုနေရာများတွင် triplen harmonic current များသည် neutral အတွင်း ပေါင်းစပ်သွားနိုင်သည်။ ပယ်ဖျက်သွားသည်ဟု ယူဆမည့်အစား neutral ကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာပါ။.
Capacitor bank သည် THD ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသလား။
Harmonic filtering သို့မဟုတ် detuned compensation စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားမှသာ လျှော့ချပေးနိုင်သည်။ Standard capacitor bank တစ်ခုသည် THD ကို လျှော့ချပေးနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ စနစ်၏ inductance နှင့် ပဲ့တင်ထပ်မှု (resonance) ဖြစ်ပေါ်ပါက လှိုင်းပုံစံ ပျက်စီးမှုကို ပိုမိုဆိုးရွားလာစေနိုင်သည်။.
SPD သည် ဟာမိုနစ်များကို စစ်ထုတ်ပေးပါသလား။
မစစ်ထုတ်ပါ။ SPD သည် အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပေါ်သော ဗို့အားပိုခြင်း (transient overvoltage) ကိုသာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည်။ ဟာမိုနစ်များမှာ တည်ငြိမ်သော သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသော လှိုင်းပုံစံ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အတွက် ရင်းမြစ်လျှော့ချခြင်း၊ ဓာတ်ပြုကိရိယာများ (reactors)၊ ဟာမိုနစ်ဖில்တာများ သို့မဟုတ် အခြား လျှပ်စစ်အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုများ လိုအပ်ပါသည်။.
IEEE 519 တိုင်းတာမှုများကို မည်သည့်နေရာတွင် ပြုလုပ်သင့်သနည်း။
IEEE 519 သည် အသုံးပြုသူ၏ ဘုံချိတ်ဆက်မှုနေရာ (PCC) တွင် တည်ငြိမ်သော လှိုင်းပုံစံပျက်ယွင်းမှု ပန်းတိုင်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ အမှန်တကယ် PCC ကို စက်ကိရိယာ တာမီနယ်တိုင်းဟု ယူဆမည့်အစား ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပရောဂျက်အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။.
THD ကို တိုင်းတာရန် မည်သည့်ကိရိယာ လိုအပ်သနည်း။
အကဲဖြတ်မှု ရည်မှန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီပြီး သုံးဖက်မြင် (three-phase) ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ်၊ THD နှင့် လိုအပ်ပါက TDD တို့ကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် လျှပ်စစ်အရည်အသွေး ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။ True-RMS မာလ်တီမီတာသည် ပုံစံပျက်နေသော လှိုင်းပုံစံများအတွက် တိကျသည့် RMS တန်ဖိုးများကို တိုင်းတာရာတွင် အသုံးဝင်သော်လည်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းသည် ဟာမိုနစ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှု အပြည့်အစုံကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
နိဂုံး
ဟာမိုနစ် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ လက်ခံနိုင်သော THD ဂဏန်းတစ်ခုခုကို ရှာဖွေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် လှိုင်းပုံစံ အစိတ်အပိုင်းများ၊ တိုင်းတာသည့်နေရာ၊ စနစ်၏ ခိုင်မာမှု၊ ဝန်၏ အပြုအမူနှင့် စက်ကိရိယာများ၏ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုတို့ကို စနစ်တကျ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။.
ဦးစွာ THDv၊ THDi နှင့် TDD တို့ကို ခွဲခြားခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ ကိုယ်စားပြု လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အခြေအနေအောက်တွင် မှန်ကန်သည့် နယ်နိမိတ်တွင် တိုင်းတာပါ၊ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဟာမိုနစ်ရောင်စဉ်ကို ထိန်းသိမ်းထားပါ၊ ပြီးနောက် လွှမ်းမိုးထားသော အဆင့်များကို ၎င်းတို့၏ ရင်းမြစ်များဆီသို့ ခြေရာခံပါ။ ထို့နောက် ကွန်ရက်နှင့် ကိုက်ညီမည့် လျှော့ချရေးနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ - impedance နှင့် ချောမွေ့စေရန်အတွက် ဓာတ်ပြုကိရိယာများ (reactors)၊ ခန့်မှန်းနိုင်သော ရောင်စဉ်များအတွက် passive ဖில்တာများ၊ ပြောင်းလဲနေသော ဝန်များအတွက် active ဖில்တာများ သို့မဟုတ် ရင်းမြစ်လျှော့ချခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စနစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါက low-harmonic စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။.
Panel builders များနှင့် OEM များအတွက် အရေးအကြီးဆုံး သတ်မှတ်ချက်မှာ “THD နည်းခြင်း” သက်သက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းမှာ PCC သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာ တာမီနယ်၊ လည်ပတ်နေသည့် ဝန်ပမာဏအကွာအဝေး၊ သက်ဆိုင်သည့် စံနှုန်း၊ တိုင်းတာသည့်နည်းလမ်းနှင့် စိစစ်အတည်ပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော တိကျသတ်မှတ်ထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။.
ကိုးကားချက်များ
- IEEE 519-2022- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်များတွင် ဟာမိုနစ် ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် စံနှုန်း
- IEC 61000-4-7- ဟာမိုနစ်နှင့် အင်တာဟာမိုနစ် တိုင်းတာမှုများနှင့် တူရိယာများ
- IEC 61000-4-30:2025- လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရည်အသွေး တိုင်းတာသည့်နည်းလမ်းများ
- IEC 61000-2-4:2024- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအတွင်း လိုက်လျောညီထွေရှိမှု အဆင့်များ
- Schneider Electric: လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ
- ABB Technical Guide No. 6: AC drives များပါဝင်သည့် ဟာမိုနစ်များအတွက် လမ်းညွှန်
- Fluke: လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဟာမိုနစ်များအား ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း



