VIOX လျှပ်စစ်
Language

Transformer Bushing ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အမျိုးအစားများနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံ

Transformer Bushings: လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အမျိုးအစားများနှင့် မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံ
ဤစာမျက်နှာတွင်

Transformer bushing ဆိုသည်မှာ လျှပ်ကာပြုလုပ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်သည့် ကြားခံတစ်ခုဖြစ်ပြီး transformer ၏ ဝိုင်ဒင်အထွက်ကြိုးကို မြေချိတ်ထားသော သတ္တုတိုင်ကီနှင့် လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုမရှိစေဘဲ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်စေရန် ပြုလုပ်ပေးသည်။. ၎င်းသည် dielectric ခွဲခြားမှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုကို ပေးသည်။ ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ တပ်ဆင်ထားသော bushing တပ်ဆင်မှုသည် transformer ၏ အရည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့နယ်နိမိတ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်လည်း ကူညီပေးသည်။.

ထိုစနစ်၏ တည်နေရာသည် အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းကို နားလည်ရန်အတွက် အဓိကကျသည်။ Bushing ဆိုသည်မှာ transformer အပေါ်တွင် မြင်တွေ့ရသော ကြွေ သို့မဟုတ် ပိုလီမာအိမ်အကာသက်သက် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်ဖြည့်တင်းထားသော အတွင်းပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ မြေချိတ်ထားသော တိုင်ကီ သို့မဟုတ် အနားကွပ်နှင့် ပြင်ပလျှပ်စစ်စနစ် ချိတ်ဆက်မှုတို့အကြား အပြည့်အဝကူးပြောင်းပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။.

Transformer Bushing သည် မည်သည့်နေရာတွင် တည်ရှိသနည်း။

Transformer အတွင်းတွင် ဝိုင်ဒင်အထွက်ကြိုးသည် ပြင်ပရှိ လေကြောင်းလိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ကေဘယ်ကြိုး၊ bus duct သို့မဟုတ် ခွဲထုတ်နိုင်သော ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခုခုနှင့် ချိတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်သည်။ Transformer တိုင်ကီကို ပုံမှန်အားဖြင့် မြေချိတ်ထားသောကြောင့် အဆိုပါကြိုးသည် သတ္တုနံရံကို တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်း၍ မရနိုင်ပါ။ Bushing သည် ထိုနယ်နိမိတ်ကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ရန် ထိန်းချုပ်ထားသော လျှပ်ကာလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။.

ပုံမှန်အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည် -

  • ဗဟိုလျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် draw lead သို့မဟုတ် draw rod အတွက် လမ်းကြောင်းတစ်ခု။;
  • လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် မြေချိတ်ထားသော တပ်ဆင်ရေးအနားကွပ်ကြားရှိ အတွင်းပိုင်း လျှပ်ကာပစ္စည်း၊;
  • လေထုအတွင်း လျှပ်ကာဖြစ်စေရန်နှင့် တွားသွားလျှပ်စီးလမ်းကြောင်း (creepage distance) လိုအပ်သည့်နေရာများအတွက် အကာအကွယ်အဖုံးပါရှိသော ပြင်ပလျှပ်ကာအိမ်၊;
  • ထရန်စဖော်မာတိုင်ကီတွင် တပ်ဆင်ထားသော အနားကွပ် သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ရေးတည်ဆောက်ပုံ၊;
  • ထရန်စဖော်မာဘက်နှင့် စနစ်ဘက်ရှိ တာမီနယ်များ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ရေး ဟာ့ဒ်ဝဲများ၊ နှင့်
  • ထရန်စဖော်မာ၏ လျှပ်ကာကြားခံပစ္စည်းနှင့် ဘတ်ရှင်းဒီဇိုင်းတို့နှင့် ကိုက်ညီသော တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းများ။.

၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော စနစ်ပုံစံတစ်ခုသို့ ဦးတည်စေသည် -

ထရန်စဖော်မာ ဝိုင်ဒင် → အတွင်းပိုင်း လိဒ် → ဘတ်ရှင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်း → ပြင်ပ တာမီနယ် → လျှပ်စစ်စနစ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း

မြေချိတ်ထားသော တိုင်ကီနယ်နိမိတ်မှတစ်ဆင့် ထရန်စဖော်မာ၏ ဝိုင်ဒင်ခေါင်းနှင့် ဘတ်ရှင်း လျှပ်စီးလမ်းကြောင်း

မြေချိတ်ထားသော တိုင်ကီသည် ထိုလမ်းကြောင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဝန်းရံထားသဖြင့် ဘတ်ရှင်းသည် လျှပ်စစ်ဖိအားနှင့် တိုင်ကီအတွင်းသို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု နှစ်မျိုးစလုံးကို ထိန်းချုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။.

Transformer Bushing တစ်ခုက ဘာလုပ်ပေးသလဲ။

ဤအစိတ်အပိုင်းသည် တူညီသောနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆက်စပ်နေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။.

လုပ်ဆောင်ချက် Bushing တစ်ခုအနေဖြင့် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများ လုပ်ဆောင်ချက် ပျက်ပြားသွားပါက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပြဿနာများ
လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ပေးခြင်း Winding lead နှင့် ပြင်ပဆားကစ်အကြား စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း နေရာကွက်ကြား အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှု ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးမှု ပြတ်တောက်ခြင်း
Dielectric လျှပ်ကာစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို မြေချိတ်ထားသည့် တိုင်ကီနှင့် ဖလန်း (flange) တို့မှ လျှပ်စစ်နည်းလမ်းဖြင့် ခွဲခြားထားပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှ လျှပ်စစ်မီးပွားခုန်ကူးခြင်း သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်း လျှပ်ကာပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်း
လျှပ်စစ်ဖိအားကို ထိန်းချုပ်ပါ ဂျီဩမေတြီပုံစံနှင့် အဆင့်ဆင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော အတွင်းပိုင်း လျှပ်ကူးအလွှာများမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို ပုံဖော်ပါ အလွန်အကျွံ ဖိအားစုစည်းမှုနှင့် လျှပ်ကာပစ္စည်း အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်း
စက်မှုဝန်အားများကို ထောက်ပံ့ပေးပါ ပုံမှန်ဝန်အားအခြေအနေတွင် တာမီနယ်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို နေရာတကျ ထိန်းထားပါ အက်ကွဲခြင်း၊ နေရာရွေ့လျားခြင်း၊ အလုံပိတ်စနစ် ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုတွင် ဖိအားသက်ရောက်ခြင်း
စက်ပစ္စည်း၏ နယ်နိမိတ်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ဒီဇိုင်းသည် ထိုနယ်နိမိတ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်နေရာတွင် လျှပ်ကာအရည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့များ ယိုစိမ့်ထွက်ခြင်းနှင့် အစိုဓာတ် သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းစေသောပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးကူညီပေးပါ။ ယိုစိမ့်မှု၊ ညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည် လျော့နည်းခြင်း

ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန် မှီခိုနေရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပျက်စီးနေသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း (seal) သည် စက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုသာ မဟုတ်ပါ၊ အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်ကာကြားခံပစ္စည်း ဆုံးရှုံးခြင်းတို့သည် လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်သည်။.

Transformer Bushing တစ်ခုသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

အခြေခံသဘောတရားမှာ လျှပ်စစ်ဗို့အားအဆင့်နှစ်ခုကြားတွင် ထိန်းချုပ်ထားသော လျှပ်ကာဖြစ်သည်။ ဗဟိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေပြီး တပ်ဆင်ထားသော အနားကွပ် (mounting flange) နှင့် ထရန်စဖော်မာတိုင်ကီတို့မှာ မြေပြင်ဗို့အားအဆင့်တွင် ရှိနေသည်။ ၎င်းတို့ကြားရှိ လျှပ်ကာပစ္စည်းသည် ထိုနယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်ရှိ ဗို့အားကို ဖောက်ထွက်ခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်း လျှံကျခြင်း (flashover) သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။.

လေဘက်ခြမ်းတွင် အိမ်ရာသည် လေထုအတွင်း လိုအပ်သော ကွာဟချက်ကို ပေးစွမ်းပြီး မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ပိုမိုရှည်လျားသော လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်း (creepage path) ကို ဖန်တီးပေးသည်။ Shed များသည် ထိုမျက်နှာပြင်လမ်းကြောင်းကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိတွေ့မှုကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကူညီပေးသည်။ လိုအပ်သော ပုံသဏ္ဍာန်သည် ဗို့အား၊ ညစ်ညမ်းမှုအခြေအနေများ၊ လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များအပေါ် မူတည်သည်။.

အတွင်းပိုင်းတွင် solid သို့မဟုတ် bulk-type ဘတ်ရှင်း, ၊ လျှပ်ကာသည် အဓိကအားဖြင့် bulk dielectric ပစ္စည်းနှင့် အစိတ်အပိုင်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဤဒီဇိုင်းများသည် ဗို့အားနိမ့် ထရန်စဖော်မာ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် အများအားဖြင့် ဆက်စပ်နေသော်လည်း၊ မှန်ကန်သော အသုံးပြုမှုမှာ ယေဘုယျ ဗို့အားတံဆိပ်ထက် ဘတ်ရှင်း၏ အတည်ပြုထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။.

တွင် capacitance-graded ဘတ်ရှင်း, ၊ လျှပ်ကူးနိုင်သော အဆင့်ခွဲလွှာများကို ဗဟိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းပတ်လည်ရှိ ပင်မလျှပ်ကာအတွင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤအလွှာများသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် မြေချိတ်ထားသော flange အကြား လျှပ်စစ်ဖိအားကို ပိုမိုညီညာစွာ ဖြန့်ဝေပေးသည့် ထိန်းချုပ်ထားသော capacitance စီးရီးတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤ condenser-core တည်ဆောက်ပုံကို ဗို့အားဖိအားအတွက် ပိုမိုတိကျသော လျှပ်စစ်စက်ကွင်း ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။.

အဆင့်ခွဲလွှာများသည် လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်သည့် အပိုတာမီနယ်များ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လျှပ်ကာစနစ်အတွင်းရှိ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။.

စွမ်းဆောင်ရည်အလိုက် အဆင့်ဆင့်ခွဲခြားထားသော ကွန်ဒင်ဆာတည်ဆောက်ပုံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည့် အစိုင်အခဲ ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်း

ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်းအမျိုးအစားများ- မှန်ကန်သော အမျိုးအစားခွဲခြားမှု ဝင်ရိုးကို အသုံးပြုပါ

ဆောင်းပါးအများအပြားတွင် ဘတ်ရှင်း “အမျိုးအစား” များ၏ ရှည်လျားသော စာရင်းတစ်ခုကို ဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း၊ အဆိုပါ တံဆိပ်များသည် မတူညီသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ပိုမိုရှင်းလင်းသော ချဉ်းကပ်မှုမှာ အမျိုးအစားခွဲခြားမှု ဝင်ရိုးလေးခုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။.

အမျိုးအစားခွဲခြားမှု ဝင်ရိုး အဓိက အမျိုးအစားများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်က သင့်အား အဘယ်အရာကို ဖော်ပြသနည်း
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ပုံ အစိုင်အခဲ/အစုလိုက်; capacitance-graded/condenser ပင်မလျှပ်ကာသည် လျှပ်စစ်ဖိအားကို မည်သို့စီမံခန့်ခွဲသနည်း
ပင်မလျှပ်ကာ နည်းပညာ ဆီစိမ်စက္ကူ (OIP); အစေးစိမ်စက္ကူ (RIP); အစေးစိမ် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်း (RIS) condenser core သို့မဟုတ် bushing ဒီဇိုင်းတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းစနစ်
ဝန်ဆောင်မှု အင်တာဖေ့စ် အရည်မှ လေသို့၊ အရည်မှ အရည်သို့၊ အရည်မှ ဓာတ်ငွေ့သို့၊ လေမှ လေသို့ (စက်ပစ္စည်းအပေါ် မူတည်သည်) ဘတ်ရှင်း (bushing) သည် မည်သည့် လျှပ်ကာပတ်ဝန်းကျင်များကို ချိတ်ဆက်ပေးသနည်း
တာမီနယ် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း အင်တာဖေ့စ် Draw-lead၊ draw-rod၊ အောက်ဘက်မှ ချိတ်ဆက်မှု၊ ကေဘယ်လ်ဘောက်စ်၊ live-front၊ dead-front နှင့် အခြား အသုံးချမှုဆိုင်ရာ သီးသန့်စီစဉ်မှုများ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ပြင်ပစနစ်တို့ မည်သို့ ချိတ်ဆက်ပုံ

ဤအမျိုးအစားများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ရွေးချယ်စရာများအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ ဘတ်ရှင်း (bushing) တစ်ခုသည် capacitance-graded၊ RIP၊ အရည်မှ လေသို့ ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး သီးခြား တာမီနယ် စီစဉ်မှုတစ်ခု ပါဝင်နိုင်သည်။ တံဆိပ်တစ်ခုစီသည် မတူညီသော ဂုဏ်သတ္တိကို ဖော်ပြသည်။.

အစိုင်အခဲ သို့မဟုတ် အစုလိုက်အမျိုးအစား ဘတ်ရှင်းများ

Solid/bulk တည်ဆောက်ပုံသည် condenser core မပါဝင်သော ရိုးရှင်းသည့် လျှပ်ကာကိုယ်ထည်ကို အသုံးပြုသည်။ Porcelain၊ epoxy သို့မဟုတ် အခြားသော လျှပ်ကာပစ္စည်းများသည် အဓိကလျှပ်ကာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အချို့သော ဒီဇိုင်းများတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းပတ်လည်ရှိ နေရာလွတ်များ၌ ထရန်စဖော်မာဆီကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။ တည်ဆောက်ပုံ အတိအကျမှာ ကွဲပြားနိုင်သဖြင့် “solid” ဟူသော ဝေါဟာရကို အစိတ်အပိုင်းတိုင်းတွင် အရည်မပါဝင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို၍ မရပါ။.

ဤအမျိုးအစားကို ဗို့အားနိမ့် ဝိုင်ဒင်များနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို ၎င်း၏ လက်တွေ့ဗို့အား၊ လျှပ်စီး၊ လျှပ်ကာ၊ အရွယ်အစားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များဖြင့်သာ သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။.

Capacitance-Graded သို့မဟုတ် Condenser Bushings များ

Condenser bushing တစ်ခုတွင် တွက်ချက်ထားသော အကွာအဝေးများအတိုင်း ထည့်သွင်းထားသည့် လျှပ်ကူးနိုင်သော grading အလွှာများပါဝင်သည့် အင်ဂျင်နီယာနည်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော core တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ရရှိလာသော capacitive ကွန်ရက်သည် radial နှင့် axial ဗို့အားဖိအားများကို ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုတည်းထက် ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ပေးသည်။.

အချို့သော graded bushing များတွင် အပြင်ဘက် grading အလွှာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော test tap သို့မဟုတ် voltage tap ပါဝင်သည်။ ထိုအင်္ဂါရပ်သည် သင့်လျော်သော ဒီဇိုင်းများတွင် အခြေအနေကို တိုင်းတာနိုင်စေသော်လည်း ၎င်း၏ အသုံးပြုမှု၊ မြေချိတ်စနစ်နှင့် စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များသည် bushing ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာသော အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယေဘုယျသုံး လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု မဟုတ်ပါ။.

OIP၊ RIP နှင့် RIS Bushings များ

အောက်ပါအတိုကောက်များသည် အသုံးချမှုအမျိုးအစား သုံးခုထက် အဓိက လျှပ်ကာနည်းပညာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်:

  • OIP — Oil-Impregnated Paper (ဆီစိမ်စက္ကူ): လျှပ်ကာဆီဖြင့် စိမ်ထားသော စက္ကူအခြေခံ ကွန်ဒင်ဆာအူတိုင်။.
  • RIP — Resin-Impregnated Paper (အစေးဖြင့် စိမ်ထားသော စက္ကူ): ခိုင်မာသောကိုယ်ထည်ဖြစ်လာစေရန် အစေးဖြင့် စိမ်ပြီး အပူပေး၍ မာကျောအောင်ပြုလုပ်ထားသော စက္ကူအခြေခံ ကွန်ဒင်ဆာအူတိုင်။.
  • RIS — Resin-Impregnated Synthetics (အစေးဖြင့် စိမ်ထားသော ပစ္စည်းတု): အစေးဖြင့် စိမ်ထားသော ပစ္စည်းတုကို အသုံးပြုသည့် ကွန်ဒင်ဆာအူတိုင် နည်းပညာ။.

နည်းပညာတစ်ခုတည်းကသာ သင့်လျော်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘတ်ရှင်း (bushing) သတ်မှတ်ချက်အပြည့်အစုံတွင် လျှပ်စစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ချိတ်ဆက်မှုမျက်နှာပြင်၊ တပ်ဆင်ပုံသဏ္ဍာန်၊ ပြင်ပလျှပ်ကာ၊ ထရန်စဖော်မာအမျိုးအစား၊ စက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ အတည်ပြုထားသော ဒေတာစာရွက်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။.

Live-Front နှင့် Dead-Front ဘတ်ရှင်းများသည် မတူညီသော အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပါသလား။

၎င်းတို့သည် ချိတ်ဆက်မှုမျက်နှာပြင်၏ လက်လှမ်းမီနိုင်မှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးထားမှုကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် မြေပြင်တွင်တပ်ဆင်ထားသော ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသည်။ Live-Front တာမီနယ်သည် အကန့်ကို ဖွင့်လိုက်သည့်အခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေသော အစိတ်အပိုင်းများ ပေါ်နေတတ်ပြီး၊ Dead-Front စနစ်တွင်မူ မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ထားပါက ပြင်ပမျက်နှာပြင်ကို မြေချိတ်ထားနိုင်စေရန် အကာအကွယ်ပါသော ခွဲထုတ်နိုင်သည့် ကွန်နက်တာများကို အသုံးပြုထားသည်။.

ထိုကွဲပြားချက်သည် အရေးကြီးသော်လည်း ၎င်းသည် solid နှင့် capacitance-graded သို့မဟုတ် OIP နှင့် RIP တို့ကဲ့သို့ တူညီသော အမျိုးအစားခွဲခြားမှုမျိုး မဟုတ်ပါ။ ဤဝေါဟာရများကို စာရင်းတစ်ခုတည်းတွင် ရောနှောလိုက်ခြင်းက ၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသည့် ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဖုံးကွယ်သွားစေသည်။.

မည်သည့် ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်း (Transformer Bushing) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များက အရေးပါသနည်း။

အမည် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအမျိုးအစား တံဆိပ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ဘတ်ရှင်းအသစ် သို့မဟုတ် အစားထိုးပစ္စည်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် မလုံလောက်ပါ။ အောက်ပါကဏ္ဍများသည် အဓိက အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ရှင်းပြထားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ထုတ်လုပ်သူမှ အတည်ပြုထားသော ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အစားထိုးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.

အဆင့်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်ကဏ္ဍ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း
စက်ပစ္စည်းအတွက် အမြင့်ဆုံးဗို့အား (Um) သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဗို့အားအဆင့် သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းနှင့် စက်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်ကာစနစ်၏ ဗို့အားကန့်သတ်ချက်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်
လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဖော်ပြထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စီးကြောင်း သယ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့် အပူချိန်တိုးလာမှု စွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည်
လျှပ်ကာအဆင့် လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှုအတွက် လိုအပ်သော ပါဝါ-ကြိမ်နှုန်းနှင့် တွန်းအားခံနိုင်ရည် အဆင့်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်
Creepage distance နှင့် ပြင်ပလျှပ်ကာ ပရိုဖိုင် မျက်နှာပြင် လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှုဒဏ် ခံနိုင်ရည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည်
ကြိမ်နှုန်းနှင့် AC/DC တာဝန်ယူမှု AC bushing စံနှုန်း သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို DC လျှပ်စစ်စနစ်တွင် အလိုအလျောက် အသုံးချခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်
ဝန်ဆောင်မှု အင်တာဖေ့စ် လေ၊ ထရန်စဖော်မာအရည်၊ ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် လျှပ်ကာပြုလုပ်ထားသော ကိရိယာများ သို့မဟုတ် အခြားသော ကြားခံနယ်ပယ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း အတည်ပြုပေးသည်
လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် တာမီနယ် စီစဉ်မှု လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု၊ လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ကိုက်ညီမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်
Flange နှင့် အတိုင်းအတာဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုမျက်နှာပြင် ဘတ်ရှင်း (bushing) သည် စက်ပစ္စည်း၏ နယ်နိမိတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
စက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ တာမီနယ် ဝန်များ၊ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှု လိုအပ်ချက်များ၊ အမြင့်ပေ၊ အပူချိန် အခြေအနေများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို အကျုံးဝင်သည်။
လျှပ်စီးဆံ့မှု (Capacitance) နှင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု/ပါဝါဖက်တာဆိုင်ရာ ကိုးကားချက် အချက်အလက်များ ကိုက်ညီမှုရှိသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ဘတ်ရှင်းများနှင့် အတည်ပြုထားသော ရောဂါရှာဖွေရေး အစီအစဉ်များအတွက် အခြေခံအခြေအနေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

ဗို့အားဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများသည် စံနှုန်းနှင့် ဈေးကွက်အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ VIOX လမ်းညွှန်ချက်သည် ဗို့အားနိမ့်၊ ဗို့အားအလတ်နှင့် ဗို့အားမြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း တရားဝင်မဟုတ်သော ဗို့အားအညွှန်းများသည် ဘတ်ရှင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသော တန်ဖိုးများကို အစားထိုးမသုံးသင့်သည့် အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြထားသည်။.

Transformer Bushing နှင့် Busbar သို့မဟုတ် Standoff Insulator နှိုင်းယှဉ်ချက်

အစိတ်အပိုင်းသုံးခုစလုံးသည် လျှပ်ကာပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြသော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသောနေရာများတွင် တည်ရှိပြီး မတူညီသော စနစ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။.

အစိတ်အပိုင်း မူလစနစ်၏ တည်နေရာ လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ပါသလား။ မြေချိတ်ထားသော အကာအရံကို ဖြတ်သန်းပါသလား။ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်
Transformer bushing Transformer tank နယ်နိမိတ် ဗဟိုလျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် draw lead သည် လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်သည် ဟုတ်ကဲ့ လျှပ်စစ်စီးဆင်းနေသော ချိတ်ဆက်မှုကို မြေချိတ်ထားသည့် တိုင်ကီအတွင်းမှ သယ်ဆောင်သွားစဉ် လျှပ်ကာနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားပါ
Busbar insulator ဆွစ်ဂီယာ၊ ပန်နယ်များ၊ ဘတ်စ်ဝေးများ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေး တပ်ဆင်မှုများအတွင်း ပုံမှန်အားဖြင့် မဟုတ်ပါ ပုံမှန်အားဖြင့် မဟုတ်ပါ ဘတ်စ်ဘားကို မြေချိတ်ထားသော တည်ဆောက်ပုံများ သို့မဟုတ် အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းများမှ ထောက်ပံ့ပေးပြီး ခွဲခြားထားပါ
စတန်းဒေါ့ဖ် အင်ဆူလေတာ (Standoff insulator) လျှပ်ကူးပစ္စည်း/အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် ၎င်းကို တပ်ဆင်ထားသည့် မျက်နှာပြင်အကြား ပုံမှန်အားဖြင့် မဟုတ်ပါ အမွတ္ တပ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းကို ထောက်ပံ့ပေးထားစဉ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွာဟချက်နှင့် လျှပ်ကာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားမှုကို ထိန်းသိမ်းပါ

ကပ်လျက်ရှိသော အစိတ်အပိုင်း နယ်နိမိတ်အတွက်၊ ကြည့်ပါ Busbar Insulator ဆိုတာ ဘာလဲ နှင့် VIOX နှိုင်းယှဉ်ချက် standoff insulators နှင့် busbar insulators များအကြား နှိုင်းယှဉ်ချက်.

အဓိကကွာခြားချက်မှာ ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်း (transformer bushing) သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြတ်သန်းပေးသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘတ်စ်ဘာ (busbar) သို့မဟုတ် စတန်းအော့ဖ် အင်ဆူလေတာ (standoff insulator) သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်း၏ တိုင်ကီကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သည့် ချိတ်ဆက်မှုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်သည့် အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုသာ ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။.

ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်းတစ်ခုအား စစ်ဆေးရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မည်သည့်အချက်များက ဖော်ပြသနည်း။

ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်သည့် မြင်သာသော အခြေအနေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

  • အပြင်ဘက် အင်ဆူလေးရှင်းတွင် အက်ကွဲခြင်း၊ အစအနများကွာကျခြင်း၊ အပေါက်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း ညစ်ညမ်းနေခြင်း၊;
  • ဘတ်ရှင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာတစ်ဝိုက်တွင် ဆီ သို့မဟုတ် အခြား လျှပ်ကာပစ္စည်းများ ယိုစိမ့်နေခြင်း၊;
  • တာမီနယ်များ ပျက်စီးခြင်း၊ အပြင်ဘက် ချိတ်ဆက်မှုများ လျော့ရဲနေခြင်း သို့မဟုတ် အလားတူ ဝန်အားအောက်တွင် အခြားဖေ့စ် (phase) များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အပူလွန်ကဲနေခြင်း၊;
  • သံချေးတက်ခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းများ နေရာရွေ့လျားခြင်း၊ စီးလ် (seals) များ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် မြင်သာသော စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ရွေ့လျားမှုများရှိခြင်း၊;
  • ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ် phóng ထွက်သည့် အထောက်အထားများ၊ ထရက်ကင်း (tracking) ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖလက်ရှ်အိုဗာ (flashover) အမှတ်အသားများရှိခြင်း၊ နှင့်
  • အတည်ပြုထားသော အခြေအနေအကဲဖြတ်ရေး အစီအစဉ်တစ်ခုမှ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် capacitance သို့မဟုတ် dielectric dissipation/power factor ပြောင်းလဲမှုများ။.

၎င်းတို့သည် အခြေအနေကို ပြသသည့် အညွှန်းကိန်းများသာဖြစ်ပြီး အလုံးစုံသော ရောဂါရှာဖွေမှုများ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပာယ်သည် bushing နည်းပညာ၊ ဒီဇိုင်း၊ အပူချိန်၊ ဝန်တင်ဆောင်မှု၊ စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း၊ ယခင်အခြေခံအချက်အလက်များနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။.

Transformer bushing များသည် စွမ်းအင်မြင့်မားသော စက်ကိရိယာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ အလုပ်လုပ်နေသော bushing ကို မထိတွေ့ပါနှင့်၊ မသန့်ရှင်းပါနှင့်၊ မဖြုတ်ပါနှင့်၊ test tap ကို မြေချိတ်ဖြုတ်ခြင်း မပြုပါနှင့် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေများကို ပိုင်ရှင်၏ ဘေးကင်းရေး စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများက ထုတ်လုပ်သူ၏ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အတည်ပြုထားသော လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ မြေချိတ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း အစီအစဉ်တို့ကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ရပါမည်။.

Transformer bushing များကို မည်သည့်စံနှုန်းက အကျုံးဝင်သနည်း။

IEC 60137:2017 သည် 1,000 V အထက်ရှိသော စက်ကိရိယာများအတွက် အမြင့်ဆုံးဗို့အားနှင့် 15 Hz မှ 60 Hz အထိ ပါဝါကြိမ်နှုန်းရှိသော သုံးဖက်မြင် AC လျှပ်စစ်စနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် transformer များနှင့် အခြားသော လျှပ်စစ်ကိရိယာများတွင် သီးခြားထောက်ပံ့ပေးထားသော လျှပ်ကာ bushing များအတွက် လက္ခဏာရပ်များနှင့် စမ်းသပ်မှုများကို သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ၎င်းသည် DC အသုံးချမှုအချို့အပါအဝင် အထူးသဘောတူညီချက် လိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးပါသည်။.

ဤနယ်ပယ်သတ်မှတ်ချက်သည် အကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသည် -

  1. IEC 60137 သည် သီးခြား bushing တစ်ခုသည် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ၊ ကိုက်ညီမှုရှိရန်အတွက် ထုတ်ကုန်နှင့်သက်ဆိုင်သော ခိုင်လုံသည့် အထောက်အထား လိုအပ်ပါသည်။.
  2. ၎င်းကို ဗို့အားနိမ့်၊ DC၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းပါဝင်သော သို့မဟုတ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ သီးသန့် bushing တိုင်းအတွက် အလိုအလျောက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။.

နောက်ထပ် စံနှုန်းများ သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များသည် အတိုင်းအတာများ၊ DC တာဝန်၊ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှု အရည်အချင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ ထရန်စဖော်မာ ပေါင်းစပ်မှု သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အုပ်ချုပ်နိုင်သည်။ တကယ့်တပ်ဆင်မှုအတွက် စံနှုန်းအစုံအလင်ကို အမြဲတမ်း စစ်ဆေးပါ။.

မှန်ကန်သော စိတ်ကူးပုံစံ

ထရန်စဖော်မာ bushing တစ်ခုခုကို နားလည်ရန်အတွက် အောက်ပါမေးခွန်းလေးခုကို အစဉ်အတိုင်း မေးမြန်းပါ -

  1. နယ်နိမိတ်သည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသနည်း။ လျှပ်စစ်စီးဆင်းနေသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ မြေချိတ်ထားသော flange သို့မဟုတ် တိုင်ကီ၊ နှင့် နှစ်ဖက်စလုံးရှိ လျှပ်ကာပတ်ဝန်းကျင်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။.
  2. လျှပ်စစ်ဖိအားကို မည်သို့ ထိန်းချုပ်ထားသနည်း။ တည်ဆောက်ပုံသည် အစိုင်အခဲ/ထုထည် (solid/bulk) ဖြစ်သည် သို့မဟုတ် capacitance-graded ဖြစ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။.
  3. အဘယ်ကဲ့သို့သော လျှပ်ကာနှင့် ကြားခံနည်းပညာများကို အသုံးပြုထားသနည်း။ OIP၊ RIP၊ RIS၊ ပြင်ပအိမ်၊ ဝန်ဆောင်မှုကြားခံနှင့် တာမီနယ်စီစဉ်မှုတို့ကို သီးခြားစီ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။.
  4. မည်သည့် အတည်ပြုထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များက အသုံးချမှုကို ထိန်းချုပ်သနည်း။ ဗို့အား၊ လျှပ်စီး၊ လျှပ်ကာအဆင့်၊ အတိုင်းအတာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ဒေတာတို့ကို စစ်ဆေးပါ။.

ဤမော်ဒယ်သည် ဘတ်ရှင်း (bushing) တစ်ခုကို ပစ္စည်းအမျိုးအစားတံဆိပ် သို့မဟုတ် ယေဘုယျဗို့အားဖော်ပြချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် ရွေးချယ်ပြီး တိုင်ကီကြားခံနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အစုံအလင်ကို လျစ်လျူရှုမိသည့် အဖြစ်များသော အမှားကို ကာကွယ်ပေးသည်။.

မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ

ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်း (transformer bushing) သည် လျှပ်ကာ (insulator) နှင့် တူညီပါသလား။

ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်းတွင် လျှပ်ကာစနစ်တစ်ခု ပါဝင်သော်လည်း ၎င်းသည် ပိုမိုတိကျသော လျှပ်ကူးဖြတ်သန်းမှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို မြေချိတ်ထားသော ထရန်စဖော်မာတိုင်ကီမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားစေသည်။ သီးခြားရပ်တည်သော လျှပ်ကာတစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ထိုတိုင်ကီအတွင်းသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြားပေးခြင်းကိုသာ ပြုလုပ်သည်။.

မြင့်မားသောဗို့အားရှိ ထရန်စဖော်မာ ဘတ်ရှင်းတိုင်းသည် ဆီဖြည့်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသလား။

မဟုတ်ပါ။ OIP သည် တည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်သော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း resin-impregnated paper နှင့် resin-impregnated synthetic condenser ဒီဇိုင်းများလည်း ရှိနေပါသည်။ ဘတ်ရှင်း (bushing) ၏ ပင်မလျှပ်ကာသည် အစိုင်အခဲ resin-impregnated စနစ်ဖြစ်နေလျှင်ပင် ထရန်စဖော်မာသည် အရည်ဖြည့်ထားသည့်အမျိုးအစား ဖြစ်နိုင်ပါသည်။.

ဘတ်ရှင်း (bushing) နှင့် ထရန်စဖော်မာ တာမီနယ်တို့၏ ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

တာမီနယ်ဆိုသည်မှာ ပြင်ပလျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွက် ချိတ်ဆက်ပေးသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဘတ်ရှင်း (bushing) ဆိုသည်မှာ ထိုတာမီနယ်၊ ထရန်စဖော်မာအတွင်းပိုင်း ချိတ်ဆက်မှုနှင့် မြေချိတ်ထားသော တိုင်ကီတို့အကြား အပြည့်အဝ လျှပ်ကာပြုလုပ်ထားသည့် ဖြတ်သန်းချိတ်ဆက်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ တာမီနယ်သည် ဘတ်ရှင်း (bushing) တပ်ဆင်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။.

ကိုးကားချက်များ