VIOX လျှပ်စစ်
Language

ပါဝါထရန်စဖော်မာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ရည်ရွယ်ချက်၊ အမျိုးအစားများနှင့် အဓိကအချက်များ

Power Transformer ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ရည်ရွယ်ချက်၊ အမျိုးအစားများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ဤစာမျက်နှာတွင်

တဲ့ ပါဝါထရန်စဖော်မာ သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှုံ့ဆော်မှုမှတစ်ဆင့် ဆားကစ်များအကြား AC ပါဝါကို လွှဲပြောင်းပေးသည့် တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ကိရိယာဖြစ်ပြီး၊ ကြိမ်နှုန်းကို မပြောင်းလဲစေဘဲ ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးအဆင့်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပါဝါပမာဏအများအပြားကို လွှဲပြောင်းပေးရန်ဖြစ်သည် - လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပို့လွှတ်ခြင်းအကြား ဗို့အားကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ကွန်ရက်အဆင့်များအကြား ဗို့အားကို လျှော့ချပေးခြင်း သို့မဟုတ် အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်စနစ်သို့ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။.

သာမန်ပါဝါထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် AC ကို DC သို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်း မပြုပါ။ ရက်တီဖိုင်ယာများနှင့် ပါဝါအီလက်ထရောနစ် ကွန်ဗာတာများကသာ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုလည်း ဖန်တီးပေးခြင်းမရှိပါ၊ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုမှလွဲ၍ ၎င်း၏ ဝိုင်ဒင်များမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ထင်ရှားသောပါဝါ (apparent power) သည် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တူညီသော ဗို့အား-လျှပ်စီး ဆက်နွှယ်မှုအတိုင်းသာ ရှိနေသည်။.

ပါဝါထရန်စဖော်မာ၏ အခန်းကဏ္ဍကို တစ်ချက်ကြည့်ခြင်း

Question လက်တွေ့ကျသောအဖြေ
ပါဝါထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် အဘယ်အရာကို ပြောင်းလဲပေးသနည်း။ ၎င်း၏ ဝိုင်ဒင်အချိုးနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအလိုက် AC ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးအဆင့်များ
ပုံမှန်အားဖြင့် ဘာတွေက အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ တည်ရှိနေသလဲ။ ကြိမ်နှုန်း (Frequency)၊ အဆင့်ရွေ့လျားမှု (phase displacement) သည် ဝိုင်ဒင်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဗেক্টরအုပ်စု (vector group) ပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၎င်းကို မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသနည်း။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေး အောက်စတေရှင်များ၊ ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ အဓိကဖြန့်ဖြူးရေး အောက်စတေရှင်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်စနစ်ကြီးများ။
၎င်းသည် ဗို့အားကို တိုးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သလား။ ဟုတ်ကဲ့။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် မည်သည့်ဝိုင်ဒင်ကို စွမ်းအင်ပေးထားသလဲ၊ ထရန်စဖော်မာကို မည်သို့ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး အသုံးပြုထားသလဲဆိုသည့်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ထရန်စဖော်မာတိုင်းသည် ပါဝါထရန်စဖော်မာ ဖြစ်ပါသလား။ မဟုတ်ပါ။ ဖြန့်ဖြူးရေး၊ တိုင်းတာရေး၊ လျှပ်စစ်ခွဲထုတ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေး၊ ကွန်ဗာတာ၊ ဆွဲအား၊ မီးဖိုနှင့် အခြားထရန်စဖော်မာများသည် သီးခြားတာဝန်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ရှိကြသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ MVA ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု ရှိပါသလား။ စံနှုန်းများ၊ အသုံးချပစ္စည်းများ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် စီမံကိန်းများသည် စက်ပစ္စည်းများကို ၎င်းတို့၏ နယ်ပယ်နှင့် တာဝန်ယူမှုအပြင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားကြသည်။
အသုံးပြုနိုင်သော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကို မည်သည့်အရာက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသနည်း။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ၊ ဗို့အားအချိုး၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အဆင့် (phase)၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ impedance၊ taps၊ အအေးခံစနစ်၊ လျှပ်ကာ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ အပူချိန်တိုးလာမှု၊ fault duty၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ

The phrase ပါဝါထရန်စဖော်မာ ထို့ကြောင့် ထရန်စဖော်မာ၏ စနစ်တာဝန်နှင့် သတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြသည့်အခါတွင် အသုံးဝင်ဆုံးဖြစ်သည်။, ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ကြီးမားပုံပေါက်သော တိုင်ကီ သို့မဟုတ် တစ်ခုတည်းသော စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။.

လျှပ်စစ်စနစ်တွင် ပါဝါထရန်စဖော်မာသည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသနည်း။

လျှပ်စစ်စနစ်များသည် အသွင်ပြောင်းအဆင့်များစွာကို အသုံးပြုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရပ်ဝေးသို့ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဒေသအလိုက် ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုခြင်းတို့သည် ဗို့အားတစ်ခုတည်းတွင် အထိရောက်ဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ
      ↓
ဂျင်နရေတာ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ထရန်စဖော်မာ
      ↓
ဗို့အားမြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးကွန်ရက်
      ↓
ပို့လွှတ်ရေး သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ဓာတ်အားခွဲရုံ ထရန်စဖော်မာ
      ↓
အလယ်အလတ်ဗို့အားပို့လွှတ်ရေးကွန်ရက်
      ↓
ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာ
      ↓
ဗို့အားနိမ့် အသုံးပြုသူများနှင့် စက်ကိရိယာများ
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းမှသည် တိုးမြှင့်ဗို့အား ထရန်စဖော်မာများနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံ ထရန်စဖော်မာများမှတစ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာနှင့် ဒေသတွင်း ဝန်အားများဆီသို့ ရောက်ရှိသည့် လျှပ်စစ်စနစ် လမ်းကြောင်း။.

တိကျသော ဗို့အားအဆင့်များနှင့် အဆင့်အရေအတွက်တို့သည် နိုင်ငံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဝေရေးလုပ်ငန်း၊ တည်နေရာနှင့် ဝန်အားတို့အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အရေးကြီးသောအချက်မှာ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်- ပါဝါထရန်စဖော်မာများသည် အဓိကကွန်ရက်အဆင့်များကို ချိတ်ဆက်ပေးပြီး ဖြန့်ဖြူးရေးထရန်စဖော်မာများသည် အသုံးပြုသူများနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သော နောက်ဆုံးဗို့အားအဆင့်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့်နေရာတွင် အများအားဖြင့် ပါဝင်လေ့ရှိသည်။.

ကြီးမားသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံများတွင်လည်း အလားတူအတွင်းပိုင်း အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံမျိုး ရှိနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဝေရေးလုပ်ငန်း၏ ဗို့အားမြင့် သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်ဗို့အားကို လက်ခံရယူပြီး စက်ရုံသုံး ဆွစ်ဂီယာများ၊ ကြီးမားသော မော်တာများ၊ မီးဖိုများ၊ ဒေတာစင်တာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် ဗို့အားနိမ့် ဓာတ်အားခွဲရုံများစွာသို့ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ထရန်စဖော်မာသည် အထက်ပိုင်းရှိ ဆွစ်ချ်များနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည့်စနစ် (surge protection)၊ ၎င်း၏ ဒုတိယအဆင့် ဆွစ်ဂီယာများ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ဒက် (bus ducts) များ၊ မြေချိတ်စနစ်နှင့် ကာကွယ်ရေး ရီလေးများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။.

ပါဝါထရန်စဖော်မာ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။

၎င်း၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို စနစ်၏ နောက်တစ်ဆင့်အတွက် လိုအပ်သော ဗို့အားအဆင့်သို့ ပြောင်းလဲပေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်လေးခုကို အထောက်အကူပြုသည်။.

ထိရောက်သော ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုအတွက် ဗို့အားကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း

ပေးထားသော တကယ့်ပါဝါ (real power) နှင့် ပါဝါဖက်တာအတွက် သုံးဆင့်ပါ လိုင်းဗို့အားကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ထိုပါဝါကို ပို့လွှတ်ရန် လိုအပ်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို လျှော့ချပေးသည်။ လျှပ်စီးကြောင်း နည်းပါးခြင်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အပူချိန်ကို လျော့ကျစေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လျှပ်ခံမှုကြောင့်ဖြစ်သော လိုင်းဆုံးရှုံးမှုသည် လျှပ်စီးကြောင်း၏ နှစ်ထပ်ကိန်းနှင့် အချိုးကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂျင်နရေတာ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ထရန်စဖော်မာများသည် ဂျင်နရေတာယူနစ်များကို ဗို့အားမြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးကွန်ရက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။.

ထရန်စဖော်မာကိုယ်တိုင်တွင်လည်း ဆုံးရှုံးမှုများရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် လျှပ်ကာပစ္စည်း၊ ကွာဟချက်၊ ဆွစ်ဂီယာ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။ VIOX လမ်းညွှန်၏ ဗို့အား၊ လျှပ်စီးနှင့် လိုင်းဆုံးရှုံးမှု လျှပ်စီးနှင့် ဆုံးရှုံးမှု ဆက်နွယ်မှုကို သီးခြားစီ ဖော်ပြသည်။.

ကွန်ရက်အဆင့်များအကြား ဗို့အား ပိုမိုနည်းပါးခြင်း

ထုတ်လွှတ်မှု ဗို့အားကို ဖြန့်ဖြူးရေး ဖိဒ်ဒါများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများတွင် တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ထရန်စဖော်မာခွဲရုံများသည် ဗို့အားကို အဆင့်ဆင့် လျှော့ချပေးသဖြင့် ကွန်ရက်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် သင့်လျော်သော လျှပ်ကာအဆင့်များ၊ ချို့ယွင်းချက် တာဝန်များ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အရွယ်အစားများနှင့် လည်ပတ်မှု ကွာဟချက်များရှိသည့် ကိရိယာများကို အသုံးပြုနိုင်စေသည်။.

သတ်မှတ်ထားသော ဝိုင်ဒင်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် စနစ်ရည်ညွှန်းချက်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း

သုံးဖေ့စ် ထရန်စဖော်မာသည် ဗို့အားပမာဏကို ပြောင်းလဲပေးရုံထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ၎င်း၏ ဝိုင်ဒင်ချိတ်ဆက်မှုများသည် ဖေ့စ်ရွှေ့လျားမှု၊ နျူထရယ် ရရှိနိုင်မှု၊ zero-sequence အပြုအမူနှင့် ထရန်စဖော်မာသည် မြေချိတ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် vector group သည် စနစ်၏ ပါရာမီတာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သီးခြားရွေးချယ်ရမည့် ကတ်တလောက်အသေးစိတ်အချက်အလက် မဟုတ်ပါ။.

ဗို့အားထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကွန်ရက်လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း

Tapped windings များသည် ထိရောက်သော အလှည့်အချိုး (turns ratio) ကို ချိန်ညှိနိုင်စေသည်။ off-circuit tap စနစ်တွင် အနေအထားမပြောင်းလဲမီ ထရန်စဖော်မာကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်ထားရန် လိုအပ်သည်။ on-load tap changer ပါရှိပါက ၎င်း၏ လည်ပတ်မှုဒီဇိုင်းအတွင်း ဝန်အားကို သယ်ဆောင်ထားစဉ်မှာပင် tap များကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ Tap အတိုင်းအတာ၊ အဆင့်အရွယ်အစား၊ ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းနှင့် စနစ်ညှိနှိုင်းမှုတို့သည် ပရောဂျက်အလိုက် သီးခြားစီဖြစ်သည်။.

ပါဝါထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

အလှည့်ကျဗို့အားကို ပင်မကွိုင် (primary winding) သို့ ပေးသွင်းလိုက်သောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် လျှပ်စီးကြောင်းသည် အူတိုင်အတွင်း၌ အလှည့်ကျသံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။ ထိုပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ဒုတိယကွိုင် (secondary winding) နှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး ဗို့အားတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စံပြထရန်စဖော်မာတစ်ခုအတွက် ဗို့အားအချိုးသည် ကွိုင်ပတ်အရေအတွက်အချိုးအတိုင်း ဖြစ်သည် -

V₁ / V₂ ≈ N₁ / N₂

where v သည် ကွိုင်ဗို့အားကို ကိုယ်စားပြုပြီး N သည် ကွိုင်ပတ်အရေအတွက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ပြောင်းပြန်အချိုးကျ ပြောင်းလဲသွားသဖြင့် ပါဝါသည် မြှောက်ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ထရန်စဖော်မာတစ်ခုတွင် ကွိုင်၏လျှပ်စစ်ခုခံမှု၊ ယိုစိမ့်မှုဓာတ်ပြုခြင်း (leakage reactance)၊ လှုံ့ဆော်မှုလျှပ်စီး (exciting current)၊ အူတိုင်ဆုံးရှုံးမှု၊ လွင့်စင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေသည်။.

ဤအချက်အလက်များသည် ဟပ် (hub) အတွက် လုံလောက်ပါသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသောဗို့အား၊ ကွိုင်ပတ်အရေအတွက်အချိုး၊ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အူတိုင်နှင့်ကွိုင်တို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတို့အတွက် သီးသန့်လမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုပါ - လျှပ်စစ် ထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် မည်သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း။.

ပါဝါထရန်စဖော်မာ vs ဖြန့်ဖြူးရေးထရန်စဖော်မာ vs တိုင်းတာရေးထရန်စဖော်မာ

ဤဝေါဟာရများသည် နေ့စဉ်စကားပြောဆိုရာတွင် ထပ်နေတတ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် တူညီသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ တာဝန်ကို ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။.

နယ်နိမိတ် ပါဝါထရန်စဖော်မာ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာ အင်စထရူမန့် ထရန်စဖော်မာ
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် အဓိက လျှပ်စစ်စနစ် ဗို့အားအဆင့်များအကြား အစုလိုက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ဖြန့်ဖြူးရေး ဆားကစ်နှင့် ဒေသတွင်း ဝန်များအတွက် နောက်ဆုံး သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးအဆင့်နီးပါး ထရန်စဖော်မေးရှင်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း မီတာတိုင်းတာခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းအတွက် လျှပ်စီး သို့မဟုတ် ဗို့အားကို သတ်မှတ်ထားသော အချိုးအစားအတိုင်း ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
ရာထူး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ အဓိက ဓာတ်အားခွဲရုံ သို့မဟုတ် အကြီးစား စက်မှုကွန်ရက် ယူတီလီတီ ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၊ ဒေသတွင်း ဓာတ်အားခွဲရုံ၊ တိုင်၊ ပက်ဒ်၊ အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဖြန့်ဖြူးရေးနေရာ တိုင်းတာသည့် လျှပ်စစ်ဆားကစ်နှင့် ဒုတိယအဆင့် တူရိယာများ သို့မဟုတ် ရီလေးများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း
အထွက်ပမာဏ၏ လုပ်ဆောင်ချက် အခြား လျှပ်စစ်စနစ် အပိုင်း သို့မဟုတ် အဓိက ဝန်စနစ် ဒေသတွင်း ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည့် ဝန်များ မီတာတိုင်းတာခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်း ဆားကစ်များ
ဝန်အားစုစည်းမှု စနစ်တစ်ခုလုံး၏ တာဝန်၊ ကွန်ရက်ပေးပို့မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ချို့ယွင်းချက်ဆိုင်ရာ တာဝန်၊ စည်းမျဉ်းနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများ တစ်နေ့တာလုံး၏ ဝန်အားပုံစံ၊ ဝန်မရှိစဉ် ဆုံးရှုံးမှု၊ ဒေသတွင်း ဗို့အားထိန်းညှိမှု၊ တပ်ဆင်မှုနှင့် သက်တမ်းတစ်လျှောက် စွမ်းဆောင်ရည် တိကျမှုအဆင့်၊ အချိုး၊ ဝန်ပမာဏ၊ လျှပ်ကာ၊ ယာယီ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်
အသုံးများသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဖော်ပြချက် kVA သို့မဟုတ် MVA၊ ဗို့အားနှင့် စနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအပြင် kVA သို့မဟုတ် MVA၊ ဗို့အားနှင့် တပ်ဆင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအပြင် CT အချိုးနှင့် VA ဝန်အား၊ VT/PT အချိုးနှင့် ဝန်အား၊ တိကျမှု/ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအပြင်
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် ၎င်းကို အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါသလား။ အမွတ္ အမွတ္ မရပါ—တိုင်းတာမှုလုပ်ဆောင်ချက်သည်သာ အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်
လျှပ်စစ်စနစ် တာဝန်ယူမှုအလိုက် ပါဝါထရန်စဖော်မာ၊ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာနှင့် တိုင်းတာရေး ထရန်စဖော်မာတို့၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်။.

ပါဝါထရန်စဖော်မာတိုင်းကို ဖြန့်ဖြူးရေးထရန်စဖော်မာတိုင်းနှင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲခြားပေးနိုင်သည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု မရှိပါ။ သီးခြားထုတ်ကုန်စံနှုန်းများသည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နယ်ပယ်များကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်—ဥပမာအားဖြင့်၊ သတ်မှတ်ထားသော အရည်နှစ်မြှုပ်ပါဝါထရန်စဖော်မာအမျိုးအစားများအတွက် သီးခြား IEEE စံနှုန်းများ အကျုံးဝင်သည်—သို့သော် ထိုနယ်ပယ်များကို တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရစည်းမျဉ်းအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ IEEE သည် ပါဝါနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးထရန်စဖော်မာများအတွက် သီးသန့်ဝေါဟာရစံနှုန်းတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊, IEEE C57.12.80-2024.

ဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများအတွက် ကြည့်ရှုပါ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ DTR ၏ အပြည့်အစုံ. ။ လက်ရှိသုံးစွဲနေသော ထရန်စဖော်မာများနှင့် ဗို့အား သို့မဟုတ် ပိုတင်ရှယ် ထရန်စဖော်မာများသည် စွမ်းအင်အမြောက်အမြား ပို့လွှတ်ခြင်းထက် တိုင်းတာခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ၎င်းတို့၏ အင်တာဖေ့စ်ကို အောက်ပါတို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ CT နှင့် PT နှိုင်းယှဉ်ချက်.

ပါဝါထရန်စဖော်မာများ၏ အဓိကအမျိုးအစားများ

ထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် အမျိုးအစားများစွာတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ သုံးဖေ့စ် ဂျင်နရေတာ စတက်အပ် ထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် အရည်နှစ်မြှုပ်ထားသော၊ ဝိုင်ဒင်နှစ်ခုပါသော၊ နှင့် အတင်းအကျပ် အအေးပေးစနစ် တပ်ဆင်ထားသော အမျိုးအစားလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် သက်ရောက်မှုရှိသည့် အတိုင်းအတာအလိုက် ၎င်းကို အမျိုးအစားခွဲခြားပါ။.

လျှပ်စစ်စနစ် တာဝန်ယူမှုအလိုက်

အမျိုးအစား စနစ်အတွင်း အခန်းကဏ္ဍ ၎င်းက ဖြေရှင်းပေးသည့် အဓိကမေးခွန်း
ဂျင်နရေတာ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ထရန်စဖော်မာ ထုတ်လွှင့်ရေးကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ဂျင်နရေတာ တာမီနယ် ဗို့အားကို မြှင့်တင်ပေးသည် ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် ဂရစ်သို့ မည်သို့ဝင်ရောက်မည်နည်း။
အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် အော်တိုထရန်စဖော်မာယူနစ် ကွန်ရက်ဗို့အားအဆင့်နှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ပေးပြီး၊ မကြာခဏဆိုသလို ဝိုင်ဒင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ လျှပ်စစ်အရ ဘုံဖြစ်နေတတ်သည် ကပ်လျက်ရှိသော ထုတ်လွှင့်ရေး သို့မဟုတ် အောက်အဆင့်ထုတ်လွှင့်ရေးစနစ်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မည်သို့ဖလှယ်မည်နည်း။
ဓာတ်အားခွဲရုံ အဆင့်လျှော့ချရေး ထရန်စဖော်မာ နောက်တစ်ဆင့် ကွန်ရက်အဆင့်အတွက် ထုတ်လွှင့်ရေး သို့မဟုတ် အောက်အဆင့်ထုတ်လွှင့်ရေး ဗို့အားကို လျှော့ချပေးသည် အောက်ဘက်ရှိ ဘတ်စ်ဘား (bus) ကို မည်သို့ ထောက်ပံ့ပြီး ထိန်းညှိပေးမည်နည်း။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ထရန်စဖော်မာ အဓိကစက်ရုံစနစ်၊ ကြီးမားသော လုပ်ငန်းစဉ်ဝန် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင် ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထရန်စဖော်မာသည် စက်ရုံ၏ ဝန်နှင့် ကာကွယ်ရေးပုံစံတို့နှင့် မည်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်နည်း။

ကွိုင်ပတ်လမ်းကြောင်း ဆက်သွယ်မှုအရ

သာမန်နှစ်ကွိုင်ပါ ထရန်စဖော်မာသည် သံလိုက်စက်ကွင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မူလနှင့် ဒုတိယကွိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းများကို သီးခြားစီ ပံ့ပိုးပေးသည်။ အော်တိုထရန်စဖော်မာ (autotransformer) သည် နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် ဘုံဖြစ်သော ကွိုင်ပတ်လမ်းကြောင်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။ အော်တိုထရန်စဖော်မာ၏ တည်ဆောက်ပုံသည် သင့်လျော်သော ဗို့အားအချိုးများအတွက် ပစ္စည်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း သီးခြားကွိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းများကဲ့သို့ ဂัลဗာနစ် (galvanic) ခွဲခြားမှုကို မပေးနိုင်ပါ။ စနစ်၏ မြေချိတ်ခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်ကူးပြောင်းခြင်း၊ လျှပ်ကာညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းတို့ကို ထိုအချက်များနှင့်အညီ အကဲဖြတ်ရမည်။.

သုံးကွိုင်ပါ ထရန်စဖော်မာများသည် ဘူတာရုံဝန်ဆောင်မှု၊ ဓာတ်ပြုကိရိယာ သို့မဟုတ် စနစ်တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် တတိယကွိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းကဲ့သို့သော အခြားလျှပ်စစ်စနစ် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးသည်။ ၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဝါယာရှော့ ဆက်နွှယ်မှုများကို ပင်မနှစ်ကွိုင်အချိုးတစ်ခုတည်းမှ ခန့်မှန်း၍ မရနိုင်ပါ။.

အဆင့် (phase) တည်ဆောက်ပုံအရ

ပါဝါထရန်စဖော်မာများသည် တစ်ဖေ့စ် (single-phase) သို့မဟုတ် သုံးဖေ့စ် (three-phase) ဖြစ်နိုင်သည်။ သုံးဖေ့စ်ဘဏ်တစ်ခုတွင် ကွန်ရက်ဒီဇိုင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကန့်သတ်ချက်များ၊ အရန်စနစ်ဆိုင်ရာ သဘောတရား၊ အပိုပစ္စည်းဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ သုံးဖေ့စ်ထရန်စဖော်မာ တစ်လုံး သို့မဟုတ် တစ်ဖေ့စ်ထရန်စဖော်မာ သုံးလုံးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဦးစားပေးမှုထက် စနစ်အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။.

လျှပ်ကာနှင့် အအေးခံတည်ဆောက်ပုံအလိုက်

အရည်ဖြင့်စိမ်ထားသော ထရန်စဖော်မာများသည် လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အပူကူးပြောင်းမှုအတွက် လျှပ်ကာအရည်ကို အသုံးပြုသည်။ ခြောက်သွေ့အမျိုးအစား (dry-type) ထရန်စဖော်မာများသည် ၎င်းတို့၏ စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အစိုင်အခဲလျှပ်ကာနှင့် လေ သို့မဟုတ် အခြားသတ်မှတ်ထားသော အအေးခံစနစ်ကို အသုံးပြုသည်။ တပ်ဆင်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေးဗျူဟာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (rating)၊ အကာအိမ် (enclosure)၊ လေဝင်လေထွက်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်နှင့် ပရောဂျက်စံနှုန်းတို့သည် ရွေးချယ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.

ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို “အပြင်အတွက် ဆီ၊ အတွင်းအတွက် ခြောက်သွေ့” ဟုသာ မကန့်သတ်ပါနှင့်။ အမျိုးအစားနှစ်ခုစလုံးတွင် တည်ဆောက်ပုံနှင့် တပ်ဆင်မှုရွေးချယ်စရာများစွာ ပါဝင်သည်။ သီးခြားခွဲထားသော ခြောက်သွေ့အမျိုးအစားနှင့် ဆီဖြည့်ထရန်စဖော်မာ နှိုင်းယှဉ်ချက် ကို တည်ဆောက်ပုံရွေးချယ်ခြင်းသည် အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်ဖြစ်သည့်အခါ အသုံးပြုပါ။.

ပါဝါထရန်စဖော်မာ၏ အဓိကအချက်များ

မှန်ကန်သော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်၊ အပူ၊ လျှပ်ကာ၊ စက်မှုနှင့် ကြားခံဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားသော အစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ပါမြေပုံသည် အဓိကနယ်ပယ်များက မည်သည့်အရာကို ထိန်းချုပ်သည်နှင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို မည်သည့်နေရာတွင် ပြုလုပ်ရမည်ကို ပြသထားသည်။.

အဆင့်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် နယ်ပယ် ၎င်းက ထိန်းချုပ်သည့်အရာ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ၊ kVA သို့မဟုတ် MVA ဖော်ပြထားသော အခြေအနေများအောက်ရှိ ထင်ရှားသောပါဝါ စွမ်းဆောင်ရည် ဗို့အား-လျှပ်စီး တာဝန်ကို သတ်မှတ်ပေးသော်လည်း ဝန်ပိုစွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် အသုံးချမှုနှင့် ကိုက်ညီမှုကို တစ်ခုတည်းဖြင့် အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်နိုင်ပါ
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝိုင်ဒင်ဗို့အားများ ဝိုင်ဒင်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သတ်မှတ်ထားသော နာမည်ခံဗို့အား စနစ်၏ လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးများ၊ လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှုနှင့် တက်ပ် (tap) လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်
အကြိမ်ရေ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လည်ပတ်မှု ကြိမ်နှုန်း Core flux နှင့် ဆုံးရှုံးမှုများသည် ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း အခြေအနေများအပေါ် မူတည်သည်။ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်မရှိဘဲ ဖော်ပြထားသော အခြေခံအချက်များပြင်ပတွင် လည်ပတ်ခြင်း မပြုပါနှင့်
Phase နှင့် vector group Winding ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ထောင့်ဆိုင်ရာ ရွေ့လျားမှု Neutral ရရှိနိုင်မှု၊ အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှု၊ မြေချိတ်ခြင်း၊ zero-sequence အပြုအမူနှင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်တို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်
ရာခိုင်နှုန်း အင်ပီဒင့် ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်း ဆက်နွှယ်မှု Regulation၊ fault level၊ အပြိုင်ဝန်ခွဲဝေမှုနှင့် ကာကွယ်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်
Tap range နှင့် tap changer ရရှိနိုင်သော အချိုးညှိခြင်း သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းနှင့် လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ကော်မရှင်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားထိန်းညှိခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်
အအေးခံစနစ် သတ်မှတ်ချက် အပူကူးပြောင်းမှု စီစဉ်ဆောင်ရွက်ချက် ထရန်စဖော်မာ၏ သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိနိုင်သော အအေးပေးစက်ပစ္စည်းများနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည်
အပူချိန်တက်ခြင်းနှင့် လျှပ်ကာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အပူပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လျှပ်ကာစနစ် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ အမြင့်ပေ၊ ဝန်တင်ဆောင်မှု၊ အအေးပေးစနစ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမည်
လျှပ်ကာအဆင့်နှင့် ဒိုင်အီလက်ထရစ် စမ်းသပ်မှု အချက်အလက်များ သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်ဖိအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု စနစ်၏ ဗို့အား၊ မြေချိတ်စနစ်၊ လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက်မြင့်တက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကွာဟချက်များနှင့် ကာကွယ်မှုတို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်
ဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဝန်မရှိချိန်၊ ဝန်ရှိချိန်နှင့် အခြားကြေညာထားသော ဆုံးရှုံးမှုများ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အပူပိုင်းစွမ်းဆောင်မှု၊ လည်ပတ်မှုစရိတ်နှင့် ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်
ဝါယာရှော့ဖြစ်စဉ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည် ပြင်ပချို့ယွင်းချက်များအပေါ် အပူပိုင်းနှင့် စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှု ချို့ယွင်းမှု ပမာဏ၊ ကြာချိန်၊ စနစ်၏ အင်ပီဒင့်၊ ဝိုင်ယာခွေ၏ တွန်းကန်အားနှင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်သည်
တာမီနယ်များ၊ ဘတ်ရှင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး အင်တာဖေ့စ်များ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ၊ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ကာကွယ်ရေး၊ CT များ၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပုံစံတို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်

ထရန်စဖော်မာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထင်ရှားသောပါဝါ (apparent power) ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ အကြောင်းမှာ ဝိုင်ဒင်များနှင့် အပူစနစ်တို့သည် လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ပေးရပြီး လျှပ်ကာစနစ်က ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝန်၏ ပါဝါဖက်တာကို ထရန်စဖော်မာထုတ်လုပ်သူက ထိန်းချုပ်၍မရပါ။ သီးသန့် ထရန်စဖော်မာ kVA သတ်မှတ်ချက် လမ်းညွှန် သည် kVA၊ kW၊ လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ ဖော်မြူလာများနှင့် အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း နယ်ပယ်များကို အကျုံးဝင်သည်။.

ဘတ်ရှင်း (Bushings) များသည် မြေချိတ်ထားသော တိုင်ကီ သို့မဟုတ် အကာအရံမှတစ်ဆင့် လျှပ်ကာပါသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း အင်တာဖေ့စ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်းတို့၏ ဗို့အားအဆင့်၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ လျှပ်ကာ၊ တပ်ဆင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ချက်များသည် ထရန်စဖော်မာ၏ အဓိက MVA သတ်မှတ်ချက်နှင့် သီးခြားစီဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုရန် ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ထိုအစိတ်အပိုင်း၏ နယ်ပယ်အတွက် ဖြစ်သည်။.

Impedance၊ Taps၊ Cooling နှင့် Losses တို့ကို အဘယ်ကြောင့် သီးခြားစီ ဂရုပြုရန် လိုအပ်သနည်း

nameplate ဧရိယာ လေးခုကို ဗို့အားနှင့် MVA နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုတည်းအဖြစ် အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်လေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသော စနစ်ရလဒ်များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.

Impedance သည် ထရန်စဖော်မာကို fault study နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည်

ထရန်စဖော်မာ၏ impedance သည် ဗို့အားထိန်းညှိမှုတွင် ပါဝင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော short circuit လျှပ်စီးကို ကန့်သတ်ပေးသည်။ impedance နည်းပါက ထိန်းညှိမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သော်လည်း အောက်ဘက်ရှိ fault current ကို ပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်သည်၊ impedance မြင့်ပါက fault level ကို လျှော့ချပေးနိုင်သော်လည်း ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော ထရန်စဖော်မာများအတွက်လည်း ကိုက်ညီသော အချိုးများ၊ vector group များ၊ impedance များနှင့် tap အနေအထားများ လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကို ပရောဂျက်၏ load-flow၊ short-circuit နှင့် protection-coordination လေ့လာမှုများတွင် ထည့်သွင်းရမည်။.

Taps သည် ထရန်စဖော်မာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲ အချိုးကိုသာ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်

tap အနေအထားတစ်ခုသည် ထိရောက်သော winding အချိုးကို ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်းကို ထရန်စဖော်မာ၏ အပူခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်ပေးသည်ဟု သို့မဟုတ် tap changer ၏ ရည်ရွယ်ထားသော အတိုင်းအတာပြင်ပရှိ စနစ်ပြဿနာကို ပြုပြင်ပေးသည်ဟု ယူဆမထားသင့်ပါ။ သတ်မှတ်ချက်တွင် ချိန်ညှိမှုသည် off-circuit သို့မဟုတ် on-load ဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ မည်သို့ထိန်းချုပ်သည်ကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြရမည်။.

Cooling ဒီဇိုင်းသည် rating ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်

Natural နှင့် forced cooling အခြေအနေများသည် မတူညီသော သတ်မှတ် rating များ ရှိနိုင်သည်။ ပန်ကာများ၊ ပန့်များ၊ ရေတိုင်ကီများ၊ အပူလဲလှယ်ကိရိယာများ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ အချက်ပေးစနစ်များနှင့် အရန်လျှပ်စစ်ပေးဝေမှုများသည် တပ်ဆင်ထားသည့်အခါ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်စွမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်လာသည်။ ထရန်စဖော်မာတစ်ခုအတွက် forced-cooling rating ကို သတ်မှတ်ရာတွင် ထို rating အတွက် လိုအပ်သော အပြည့်အစုံသော cooling စနစ်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများ မရှိပါက သတ်မှတ်မပေးသင့်ပါ။.

ဆုံးရှုံးမှုများကို မတူညီသော လည်ပတ်မှုပုံစံများအလိုက် ခွဲခြားထားသည်။

ထရန်စဖော်မာတစ်ခုအား ဗို့အားပေး၍ ချိတ်ဆက်ထားချိန်တိုင်းတွင် ဝန်မရှိစဉ် ဆုံးရှုံးမှု (No-load loss) ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ ဝန်ရှိစဉ် ဆုံးရှုံးမှု (Load loss) မှာ လျှပ်စီးကြောင်းအပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲမှုများ ရှိသည်။ အရန်အအေးပေးစနစ်သည်လည်း ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူမှုအတွက် နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် အခြေအနေသတ်မှတ်ချက်မပါသော ထိရောက်မှုတန်ဖိုးတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုမည့်အစား မျှော်မှန်းထားသည့် ဝန်တင်ဆောင်မှုပုံစံနှင့် ကြေညာထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေခံတို့ကို အသုံးပြုသင့်သည်။.

စံနှုန်းများနှင့် စိစစ်အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များ

သက်ဆိုင်သည့် ထရန်စဖော်မာစံနှုန်းသည် ဈေးကွက်၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ အသုံးပြုပုံနှင့် စာချုပ်အပေါ် မူတည်သည်။ စံနှုန်းအုပ်စုတစ်ခုကို ကိုးကားရုံမျှဖြင့် ထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။.

  • IEC 60076-1:2011 သည် ဖော်ပြပါ ချွင်းချက်များမှလွဲ၍ အော်တိုထရန်စဖော်မာများအပါအဝင် သုံးဖေ့စ်နှင့် တစ်ဖေ့စ် ပါဝါထရန်စဖော်မာများအတွက် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.
  • IEC 60076-2:2011 သည် အရည်ဖြင့် အအေးခံသော ထရန်စဖော်မာများအတွက် အအေးခံစနစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ အပူချိန်တက်ခြင်း ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အပူချိန်တက်ခြင်း စမ်းသပ်နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားသည်။.
  • IEC 60076-5:2006 သည် ပါဝါထရန်စဖော်မာများ၏ ပြင်ပဝါယာရှော့ဖြစ်စဉ်များမှ အပူနှင့် ဒိုင်းနမစ်သက်ရောက်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစွမ်းအားကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းထားသည်။.
  • IEC 60076-11:2018 သည် ၎င်း၏ဖော်ပြပါ ဗို့အားနှင့် အရွယ်အစား နယ်ပယ်အတွင်းရှိ သတ်မှတ်ထားသော ခြောက်သွေ့အမျိုးအစား ပါဝါထရန်စဖော်မာများနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ချွင်းချက်များလည်း ပါဝင်သည်။.
  • IEEE ကျင့်စဉ်အရ၊, IEEE C57.12.00-2021 သည် သတ်မှတ်ထားသော အရည်နှစ်မြှုပ်အမျိုးအစား ဖြန့်ဖြူးရေး၊ ပါဝါနှင့် ဗို့အားထိန်းညှိပေးသော ထရန်စဖော်မာများအတွက် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များကို အကျုံးဝင်စေပြီး၊ IEEE C57.12.01-2020 ခြောက်သွေ့အမျိုးအစား ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ပါဝါထရန်စဖော်မာများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။.

ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် လုပ်ငန်းသုံး သတ်မှတ်ချက်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ၊ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှု အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ဆူညံသံ ကန့်သတ်ချက်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကန့်သတ်ချက်များနှင့် နေရာဒေသအလိုက် စမ်းသပ်မှုများ လိုအပ်နိုင်သည်။ ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တွင် “IEC transformer” သို့မဟုတ် “IEEE transformer” ဟူသော စကားစုကိုသာ အားကိုးမနေဘဲ လိုအပ်သည့် တိကျသော ထုတ်ဝေမှုများနှင့် အထောက်အထားများကို ဖော်ပြပေးရမည်။”

ပါဝါထရန်စဖော်မာဆိုင်ရာ မေးခွန်းတစ်ခုမှ မှန်ကန်သော နောက်တစ်ဆင့်လမ်းညွှန်သို့

ထရန်စဖော်မာဆိုင်ရာ မေးခွန်းတိုင်းကို စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းတွင် အတင်းအကျပ် ထည့်သွင်းမည့်အစား ဤလမ်းကြောင်းပြဇယားကို အသုံးပြုပါ။.

သင်၏ နောက်ထပ်မေးခွန်း အကောင်းဆုံး နောက်တစ်ဆင့် အရင်းအမြစ်
သံလိုက်စီးကြောင်း (flux)၊ ပတ်အရေအတွက် အချိုး (turns ratio) နှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ဖြစ်ပေါ်စေမှု (induced voltage) တို့သည် မည်သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း။ လျှပ်စစ် ထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် မည်သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (rating) သည် အဘယ်ကြောင့် kVA ဖြင့် ရှိနေရသနည်း၊ နှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို မည်သို့ တွက်ချက်သနည်း။ ထရန်စဖော်မာ kVA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်းပြခြင်း
တပ်ဆင်မှုတွင် ခြောက်သွေ့အမျိုးအစား (dry-type) သို့မဟုတ် အရည်နှစ်မြှုပ်အမျိုးအစား (liquid-immersed) တည်ဆောက်ပုံကို အသုံးပြုသင့်သလား။ ခြောက်သွေ့အမျိုးအစားနှင့် ဆီဖြည့်ထရန်စဖော်မာ နှိုင်းယှဉ်ချက်
DTR ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာကို မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသနည်း။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ DTR ၏ အပြည့်အစုံ
ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်း (bushings) များသည် မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။ ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
လက်ရှိ (current) ထရန်စဖော်မာနှင့် ဗို့အား (potential) ထရန်စဖော်မာတို့ မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ CT နှင့် PT နှိုင်းယှဉ်ချက်
ပို့လွှတ်မှု ဗို့အား ပိုမိုမြင့်မားခြင်းက လိုင်းဆုံးရှုံးမှုကို အဘယ်ကြောင့် လျှော့ချပေးသနည်း။ ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း လိုင်းဆုံးရှုံးမှု နှိုင်းယှဉ်ချက်

ထရန်စဖော်မာ အဆိုပြုချက်တစ်ခုကို မတောင်းဆိုမီ အနည်းဆုံး စနစ်ဗို့အားများ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အဆင့် (phase)၊ လိုအပ်သော ထင်ရှားသောပါဝါ (apparent power)၊ ဝန်ပရိုဖိုင်၊ ဗেক্টরအုပ်စု သို့မဟုတ် စနစ်ချိတ်ဆက်မှု၊ အင်ပီဒင့်ပစ်မှတ်၊ တက်ပ် (tap) လိုအပ်ချက်များ၊ တပ်ဆင်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ အအေးခံရန် မျှော်မှန်းချက်များ၊ ချို့ယွင်းချက်လေ့လာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှု၊ တာမီနယ်များ၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု၊ သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို စုစည်းထားပါ။ ထိုအချက်အလက်များသည် ကျယ်ပြန့်သော စကားစုကို ပြောင်းလဲပေးသည် ပါဝါထရန်စဖော်မာ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းသို့။.

မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ

ပါဝါထရန်စဖော်မာသည် AC ကို DC သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသလား။

မပြောင်းလဲပါ။ သာမန်ပါဝါထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှုံ့ဆော်မှု (electromagnetic induction) မှတစ်ဆင့် AC ပါဝါကို ပို့လွှတ်ပေးပြီး ကြိမ်နှုန်းကို မပြောင်းလဲဘဲ ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးပမာဏကိုသာ ပုံမှန်အားဖြင့် ပြောင်းလဲပေးသည်။ AC မှ DC သို့ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ရီတီဖိုင်ယာ (rectifier) သို့မဟုတ် ပါဝါအီလက်ထရောနစ် ကွန်ဗာတာ လိုအပ်သော်လည်း ထရန်စဖော်မာသည် ပိုမိုကြီးမားသော ကွန်ဗာတာစနစ်တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။.

ပါဝါထရန်စဖော်မာသည် ကြိမ်နှုန်းကို ပြောင်းလဲပေးပါသလား။

သာမန်ထရန်စဖော်မာ လုပ်ဆောင်ချက်တွင် မပြောင်းလဲပါ။ လှုံ့ဆော်ပေးလိုက်သော ဒုတိယအဆင့် (secondary) ဗို့အားသည် ပင်မထောက်ပံ့မှု (primary supply) မှ ထုတ်ပေးသော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း (alternating flux) နှင့် တူညီသော ကြိမ်နှုန်းရှိသည်။ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လည်ပတ်နေသည့် စက်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် ပါဝါအီလက်ထရောနစ်များ လိုအပ်သည်။.

ထရန်စဖော်မာတစ်ခုတည်းကိုပင် ဗို့အားတိုးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

ဗို့အားအချိုးသည် စွမ်းအင်ပေးထားသော ဝိုင်ဒင် (winding) နှင့် အလှည့်အရေအတွက် အချိုး (turns ratio) ပေါ်တွင် မူတည်သော်လည်း ထရန်စဖော်မာတစ်ခုကို ၎င်း၏ ဒီဇိုင်း၊ လျှပ်ကာ၊ တက်ပ် (taps)၊ မြေချိတ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များက ခွင့်ပြုမှသာ ပြောင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အချိုးတစ်ခုတည်းကို ကြည့်၍ ပြောင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု ယူဆမထားသင့်ပါ။.

ပါဝါထရန်စဖော်မာနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးထရန်စဖော်မာတို့၏ ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

ပါဝါထရန်စဖော်မာတစ်ခုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အဓိကကွန်ရက်အဆင့်များအကြား အစုလိုက်အပြုံလိုက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး၊ ဖြန့်ဖြူးရေးထရန်စဖော်မာသည် ဒေသတွင်းဝန်အားများနှင့် ပိုမိုနီးကပ်သော နောက်ဆုံး သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးအဆင့်နီးပါးရှိ ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ နယ်နိမိတ်သည် စနစ်၏တာဝန်၊ ပရောဂျက်ဝေါဟာရနှင့် သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများအပေါ် မူတည်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုတည်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ချက် မဟုတ်ပါ။.

ပါဝါထရန်စဖော်မာများကို MW အစား MVA သို့မဟုတ် kVA ဖြင့် အဘယ်ကြောင့် သတ်မှတ်သနည်း။

ထရန်စဖော်မာ၏ အပူချိန်နှင့် လျှပ်ကာဆိုင်ရာ တာဝန်များသည် အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဗို့အားတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝန်အား၏ ပါဝါဖက်တာသည် ထင်ရှားသောပါဝါ (apparent power) ၏ မည်မျှပမာဏသည် MW သို့မဟုတ် kW ရှိ အမှန်တကယ်ပါဝါ (real power) ဖြစ်လာမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့် ထရန်စဖော်မာများကို ပုံမှန်အားဖြင့် VA၊ kVA သို့မဟုတ် MVA ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။.

အော်တိုထရန်စဖော်မာသည် ပါဝါထရန်စဖော်မာ ဟုတ်ပါသလား။

ဟုတ်နိုင်ပါသည်။ ကွန်ရက်ဗို့အားအဆင့်များအကြား အစုလိုက်အပြုံလိုက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရန် အသုံးပြုသည့် အော်တိုထရန်စဖော်မာသည် စနစ်၏တာဝန်အရ ပါဝါထရန်စဖော်မာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဝိုင်ဒင် (winding) အစိတ်အပိုင်းသည် ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် လျှပ်စစ်အရ ဘုံဖြစ်နေသောကြောင့်၊ ၎င်းတွင် နှစ်ခုပါသော ဝိုင်ဒင်ထရန်စဖော်မာနှင့် မတူညီသော လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှု၊ မြေချိတ်ခြင်း၊ အမှားအယွင်းများ ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ရှိသည်။.

မည်သည့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဦးစွာစစ်ဆေးသင့်သနည်း။

ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုတည်းထက် စနစ်၏တာဝန်အပြည့်အစုံဖြင့် စတင်ပါ- ပင်မနှင့် ဒုတိယအဆင့် ဗို့အားအကွာအဝေးများ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အဆင့် (phase)၊ လိုအပ်သော kVA သို့မဟုတ် MVA၊ ဝန်အားပုံစံ၊ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဗက်တာအုပ်စု၊ အင်ပီဒင့်၊ တက်ပ်များ (taps)၊ အအေးခံစနစ်၊ တပ်ဆင်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အမှားအယွင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အခြေအနေများ။ ဤအခြေအနေများမပါဘဲ စွမ်းဆောင်ရည်တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းသည် ပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှု မဟုတ်ပါ။.

အဓိကကိုးကားချက်များ

  1. IEC 60076-1:2011 — ပါဝါထရန်စဖော်မာများ၊ အပိုင်း ၁- အထွေထွေ
  2. IEC 60076-2:2011 — အရည်နှစ်စိမ် ထရန်စဖော်မာများအတွက် အပူချိန်တိုးလာမှု
  3. IEC 60076-5:2006 — ဝါယာရှော့ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု
  4. IEC 60076-11:2018 — ခြောက်သွေ့အမျိုးအစား ထရန်စဖော်မာများ
  5. IEEE C57.12.80-2024 — ပါဝါနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာများအတွက် ဝေါဟာရများ
  6. IEEE C57.12.00-2021 — အရည်ဖြင့်စိမ်ထားသော ဖြန့်ဖြူးရေး၊ ပါဝါနှင့် ဗို့အားထိန်းညှိပေးသော ထရန်စဖော်မာများအတွက် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ
  7. IEEE C57.12.01-2020 — ခြောက်သွေ့သော အမျိုးအစား ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ပါဝါထရန်စဖော်မာများအတွက် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ