အားလုံးသော အမျိုးအစားများ

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မားကို ဒေသခံ ဂရစ်လိုင်းအတွက် မည်သို့ဒီဇိုင်းထုတ်ပေးသနည်း။

2026-05-07 17:55:00
ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မားကို ဒေသခံ ဂရစ်လိုင်းအတွက် မည်သို့ဒီဇိုင်းထုတ်ပေးသနည်း။

A ဖြန့်ဝေမှု ရာသီယာများ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မားသည် အမြင့်ဖိအား လွှဲပေးရေးကွန်ရက်များနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပါဝါကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုသည့် အဆုံးသွားဖောက်သည်များအကြား အရေးအကြီးဆုံး ချိတ်ဆက်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် အရေးကြီးသော ပါဝါထရာန်စ်ဖော်မားများနှင့် ကွဲပါးစွာ၊ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မားကို အလယ်အလတ် ဖိအားရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို (ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၁ kV မှ ၃၃ kV အထိ) အိမ်များ၊ ကုန်းသောင်းအဆောက်အအုံများနှင့် အလေးချိန်နည်းသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် အနိမ့်ဖိအားအဆင့်သို့ လျှော့ချရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှဲမှု၏ နောက်ဆုံးမိုင်အကွာတွင် ဤအခြေခံသော အခန်းကဏ္ဍကြောင့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မား၏ ဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်များသည် လွှဲပေးရေးအဆင့်ရှိ ပစ္စည်းများနှင့် သိသာစွာကွဲပါးသည့် အထူးသဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဒေသခံလျှပ်စစ်လိုင်းအတွက် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မားကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းသည် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သက်တမ်းကုန်ကုန်က зат စုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းစုစ......

distribution transformer

မိုက်ခရိုစကိုပ်နှင့် ဝိုင်န်ဒင်းဒီဇိုင်းအခြေခံများ

သံလွင်းမိုက်ခရိုစကိုပ်ရွေးချယ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

ဖြန့်ဖြူးရေးထရိန်စ်ဖော်မား၏ သံလွင်းနုတ်သည် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ နှလုံးသားဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည် ယူနစ်၏ အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် စုစုပေါင်းထိရောက်မှုကို တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ဒေသခံလျှပ်စစ်လိုင်းအတွက် အသုံးပြုမှုများတွင် ဖြန့်ဖြူးရေးထရိန်စ်ဖော်မားသည် လုပ်ဆောင်မှုဖော်မော်လေးများပေါ်တွင် မှီခိုမှုမရှိဘဲ တစ်နေ့လုံး (၂၄) နာရီ အမြဲတမ်း လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုရှိနေသည့်အတွက် သံလွင်းနုတ်ဆုံးရှုံးမှုများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရေးအတွက် အဓိကအာရုံစိုက်မှုဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မှီဒီဇိုင်းများတွင် အများအားဖြင့် အအေးခေါက်ထားသည့် အမြှောင်းများကို လိုက်နာထားသည့် ဆီလီကွန်သံမွန်ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ထိုသံမွန်သည် ပုံမှန်အပူခေါက်ထားသည့် ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဟိစ်တ်ရီစစ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် လှိမ့်ခေါက်လျှပ်စစ်ဆုံးရှုံးမှုများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

အဓိကအားဖြင့် ဤအချက်များကို စီထားသည့် (stacked) သို့မဟုတ် ပတ်ထားသည့် (wound) ပုံစံဖြင့် စုစည်းလေ့ရှိပြီး ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထ......

အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းများတွင် အမော်ဖော့စ်သတ္ထု (amorphous metal) အချက်များကို ပါဝင်စေနိုင်ပြီး ၎င်းသည် ဆီလီကွန်သံမဏိ (silicon steel) ထက် မှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်းမှုန်း......

ပတ်လုပ်မှုပုံစံနှင့် ပိုက်ဆံအသုံးပြုမှု

ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖာမာရဲ့ ဝိုင်းဆွဲမှု ဒီဇိုင်းဟာ အပူထုတ်လုပ်မှု၊ အကာအကွယ် တည်ကြည်မှုနဲ့ အတိုချုပ်အားကို ထိန်းချုပ်ရင်း ထိရောက်တဲ့ စွမ်းအင် လွှဲပြောင်းမှုကို ရရှိဖို့လိုပါတယ်။ ကြေးနီနဲ့အလူမီနီယံဟာ အဓိကသုံးတဲ့ conductor ပစ္စည်းနှစ်ခုပါ။ ကြေးဝါအဝိုင်းတွေဟာ ပိုနိမ့်တဲ့ ခုခံအားကို ပေးနိုင်ပြီး ဒါက ဝန်ထုပ်လျှော့ချမှုတွေနဲ့ ပိုသေးငယ်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အလူမီနီယံ ဝိုင်းခွံတွေဟာ တူညီတဲ့ conductivity ကို ရရှိဖို့ ပိုကြီးတဲ့ ဖြတ်တောက်မှု လိုအပ်ပေမဲ့ အလေးချိန်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခု ပေးပြီး တချို့ ဖြန့်ဖြူးရေး အသုံးအဆောင်တွေမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။

ဒေသတွင်းကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် မြင့်မားသောအားလျှပ်စစ်ပတ်ပတ်က အလွှာ သို့မဟုတ် စကတ်ပုံစံဖြင့် ပုံမှန်ပတ်ထားပြီး အနိမ့်အားလျှပ်စစ်ပတ်က ပိုမြင့်သောလျှပ်စစ်သိပ်သည်းမှုကို ကိုင်တွယ်ရန် helical စီစဉ်မှုကို အသုံးပြုသည်။ အဝိုင်းဂီသြမေတြီက ပြေလည်မှု reactance ကို သက်ရောက်စေပြီး ဒါကလည်း ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ထုပ် အခြေအနေများအောက်မှာ voltage ထိန်းချုပ်မှုကို သက်ရောက်စေပါတယ်။ နေ့စဉ်အတွင်း ဝန်ထုပ်ပရိုဖိုင်တွေ ကွဲပြားတဲ့ နောက်ဆုံးသုံးစွဲသူကွန်ရက်ကို ဝန်ဆောင်တဲ့ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စ

လေးထပ်မှုန်းမှုများကြားတွင် အထူးသဖြင့် ကရပ်ဖ်စက္ကူ၊ ဖိအားခံပေါ်ဒ်ဘုတ် (pressboard) သို့မဟုတ် စင်သေတ်တစ်ကုန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးအဆင့် စုစည်းမှုမှီအထ do အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထ do အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစ......

အထူးသဖြင့် လေးထပ်မှုန်းမှုစနစ်နှင့် ဒိုင်အီလက်ထရစ်ဒီဇိုင်း

အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုသည့် ဆီဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည့် အထူးသဖြင့် လေးထပ်မှုန်းမှု

အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုသည့် ဆီဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မားများသည် သဘောတော်အရ မီနာရယ်ဆီသည် ဒိုင်အီလက်ထရစ်အထူးသဖြင့် လေးထပ်မှုန်းမှုနှင့် အပူချိန်ကျစ်ချိန်စနစ်တွင် တစ်ခုတည်းသော အလယ်အလတ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့် အတွက် အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုသည့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မားများအတွက် အဓိက နည်းပညာဖြစ်နေသည်။ အထူးသဖြင့် လေးထပ်မှုန်းမှုဆီသည် တန်ခေါင်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး လေးထပ်မှုန်းမှုစက္ကူများကို အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစိုဓာတ်ကုန်သည်အထိ အပူချိန်မြင့်မှုဖြင့် အစ......

ထရောင်စ်ဖော်မာအီးလက်ထရစ်အီးလ် (Transformer oil) သည် ဒိုင်အီးလက်ထရစ် ဘရောက်ဒေါင်းဗို့အား၊ စိုထောင်မှုပမာဏနှင့် အက်ဆစ်ဓာတ်ပမာဏတို့အတွက် သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများကို ဖော်ထောက်ရမည်။ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွင် အီးလက်ထရစ်အီးလ်ထည့်သောအခါ အလုပ်လုပ်သည့်အစိတ်အပိုင်း (core and coil assembly) ကို အီးလ်ထဲတွင် ကျန်ရှိနေသော စိုထောင်မှုကို ဖယ်ရှားရန် အငွေ့အဆင့်ခြောက်သောက်ခြင်း (vapor-phase drying) ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဗာကျူမ်အောက်တွင် ထည့်သွင်းပါသည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အီးလက်ထရစ်စနစ်၏ ဒိုင်အီးလက်ထရစ်အားခွန်ကို ဒီဇိုင်းအတိုင်း ရရှိစေပြီး ဖြန့်ဖြူးရေးထရောင်စ်ဖော်မာ၏ အသက်တာကို သိသိသာသာ ရှည်လျားစေပါသည်။

ဒေသခံလျှပ်စစ်လိုင်းအသုံးပြုမှုများတွင် အီးလ်ပမာဏနှင့် တင်က်ဒီဇိုင်းသည် ပူပွေးမှုကြောင့် ဖော်ပေးသော ပုံစံပြောင်းလဲမှုကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အပူခါးခါးပြောင်းလဲမှုကြောင့် အီးလ်ပမာဏပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည့်အတွက် ကာကွယ်ရေးတင်က်များ (conservator tanks) သို့မဟုတ် နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် ဖော်ပေးထားသော ပိတ်ထားသော တင်က်များ (sealed tank designs with nitrogen cushions) ကို အသုံးပြုကြသည်။ အီးလ်နှင့်လေကြား နယ်နိမိတ်ကို သင့်လျော်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် အီးလက်ထရစ်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အောက်ဆီဒေးရှင်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ဤအကောင်းမောင်းမှုများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အီးလက်ထရစ်အား ပိုမိုအားနည်းစေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ပါသည်။

ဗို့အားအမျိုးအစားနှင့် အကွာအဝေးလိုအပ်ချက်များ

ဖြန့်ဖြူးရေး ထရိန်စ်ဖော်မားအားလုံးကို လျှပ်စစ်အကွာအဝေးများကို အတိအကျဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ရမည်။ ထိုအကွာအဝေးများသည် လျှပ်စစ်ဓားပေါ်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မြေနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဖွဲ့စည်းမှုများအကြား၊ အထူးသဖြင့် အမြင့်ဖိအားနှင့် အနိမ့်ဖိအား ဝိုင်န်ဒင်းများအကြားတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကွာအဝေးများကို ယူနစ်၏ ဗို့အားအမျိုးအစားဖြင့် သတ်မှတ်ပါသည်။ ထိုဗို့အားအမျိုးအစားသည် လုပ်ဆောင်ရေး ဗို့အားနှင့် မီးလောင်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အားများ (BIL) နှင့် အသုံးပြုသော ဗို့အားစမ်းသပ်မှုများအတွက် လိုအပ်သော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအဆင့်များကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။

စံသတ်မှတ်ထားသော ၁၁ kV ဒေသခံလျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်တွင် အသုံးပြုသည့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရိန်စ်ဖော်မားအတွက် အမြင့်ဆုံးဗို့အား ဝိုင်န်ဒင်းသည် ဖြန့်ဖြူးရေးဂရစ်များတွင် အဖြစ်များသည့် အ excess ဗို့အား အချိန်ကာလများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် စံသတ်မှတ်ထားသည့် အရှိန်မှန်းခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အဆင့်များဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားရပါမည်။ ဤအချိန်ကာလများသည် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်မှုများ၊ နီးစပ်ရာတွင် မီးကြိုးထိခိုက်မှုများနှင့် ကာပါစီတာဘက်ခ်များ စတင်အသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန်သည် ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သော လိုအပ်ချက်များသည် ထရိန်စ်ဖော်မားအတွင်းရှိ အကာအကွယ်ပေးမှု ပုံစံနှင့် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အခြေခံဒီဇိုင်း ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။

ဘူရှင်းဒီဇိုင်းသည်လည်း ဤနယ်ပယ်အတွင်းသို့ ပါဝင်ပါသည်။ အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်သည့် ဖြန့်ဖြူးမှုထရောန်စ်ဖော်မာများတွင် တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်၏ သင့်လျော်သော ဗို့အားအတန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်ကို အခြေခံ၍ အိုးမြစ် (porcelain) သို့မဟုတ် ပေါလီမာ (polymer) ဘူရှင်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ အထူးပြီးများပြားသော မှုန်မှုန်များ ထုတ်လုပ်သည့် ဧရိယာများ သို့မဟုတ် ပင်လုံးနှင့် နီးသည့် ဒေသများတွင် အထူးပြုလုပ်ထားသော ချောင်းလေးများ (creepage distance) လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖြန့်ဖြူးမှုထရောန်စ်ဖော်မာ၏ ဒီဇိုင်းသည် ထိုဘူရှင်းအသုံးပြုမှု အခြေအနေများကို အပ်န်းအတွင်းရှိ အဆုံးသတ်အများအပြား စီစဥ်မှုတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။

အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အအေးခံစနစ် ဒီဇိုင်း

ဒေသခံလွှင်ပြောင်းစနစ်များအတွက် သဘောသမ်ဗောဓ်နှင့် လေဖြင့် အအေးခံခြင်း (ONAN)

ဒေသခံလွှင်ပြောင်းစနစ်များတွင် အသုံးများသည့် ဖြန့်ဖြူးမှုထရောန်စ်ဖော်မာအတွက် အအေးခံနည်းလမ်းများထဲတွင် ONAN — သဘောသမ်ဗောဓ်နှင့် အဆီ၊ သဘောသမ်ဗောဓ်နှင့် လေ — သည် အများဆုံးအသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် တန်ခေါင်းအတွင်းရှိ အဆီ၏ သဘောသမ်ဗောဓ်နှင့် အပူလွှဲပေးမှုကို အခြေခံပါသည်။ ထို့ပြင် တန်ခေါင်းများ၏ မျက်နှာပုံများမှ ပတ်ဝန်းကျင်လေထဲသို့ အပူကို သဘောသမ်ဗောဓ်နှင့် လွှဲပေးခြင်းကို အခြေခံပါသည်။ ဤအအေးခံနည်းလမ်းသည် အပြင်ပိုင်းမှ ပန်ကုန်းများ၊ ပန်ပိုများ သို့မဟုတ် အခြားသော အကူအညီပေးသည့် အအေးခံပစ္စည်းများကို မလိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤနည်းလမ်းသည် လုပ်ကွက်တွင် အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိန်းသိမ်းရန် မလိုအပ်ပါသည်။

ONAN ဖြန့်ဖြူးရေးထရာန်စ်ဖော်မား၏ အပူလျှပ်ကူးစနစ်ဒီဇိုင်းသည် တန်ခေါင်း၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာအရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် တန်ခေါင်း၏ စုစုပေါင်းအရွယ်အစားကို မျှော်မှန်းထားသည့်ထက် မကျော်လွန်စေဘဲ ထိရောက်သော အပူပေးစွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးသည့် အလေးချိန်များသော ရေခဲအောက်ချို့ခြင်းပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပ......

ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် အပူခါးသော မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်ခြင်းသည် စီစဥ်ထားသော တပ်ဆင်ရာနေရာ၏ ဘူမိဗေဒနှင့် ရောင်းရေးအလိုက် အပူခါးအပေါ် အခြေခံသည်။ အပူပိုင်းဒေသများအတွက် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော ဖြန့်ဖြူးမော်တာသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူခါးများကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရှိပြီး သမ္မာသော ရာသီဥတုများအတွက် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော ယူနစ်တစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အအေးပေးမှုများအတွက် မျက်နှာပြင်ဧရိယာ ပိုမိုမြင့်မားရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤနေရာအလိုက် အပူခါးဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းသည် ဖြန့်ဖြူးမော်တာ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင် တပ်ဆင်ရာနေရာ၏ အများဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်အပူခါးကို အမြဲပါဝင်ရန် အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။

အလွန်အားသုံးနိုင်မှုနှင့် အပူခါးစောင်းမှတ်သားခြင်း

ဒေသခံလျှပ်စစ်လိုင်းများသည် ဖြန့်ဖြူးရေးထရောန်စ်ဖော်မား၏ အမည်ပေးထားသော စွမ်းအားထက် ယာယီအားဖော်ပေးမှု ပမာဏကို ကျော်လွန်သည့် ဖြစ်စဥ်များကို မကြာခဏ တွေ့ကြုံရပါသည်။ စိုက်ပုတ်မှုအတွက် ရေစိုက်မှုကာလများ၊ နွေရာသီတွင် လေအေးပေးစက်များ အသုံးများခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အဖွဲ့များ အလုပ်အကူအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းတို့သည် အချိန်တိုအတွင်း အလွန်အမင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဖြစ်စဥ်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။ တာဝန်ယူမှုရှိသော ဖြန့်ဖြူးရေးထရောန်စ်ဖော်မား ဒီဇိုင်းများတွင် အတွင်းပိုင်း အလွန်အမင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤစွမ်းရည်ကို အဓိကအားဖော်မှုနှင့် ကွိုင်လ်များ၏ အပူခံနိုင်ရည် အချိန်အကြာအများ (thermal time constant) ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်မှုများကို ချက်ချင်းပျက်စီးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ စုပ်ယူနိုင်ပါသည်။

ခေတ်မှီ ဖြန့်ဖြူးရေးထရောန်စ်ဖော်မားများ၏ ဒီဇိုင်းများတွင် ကွိုင်လ်အပူခံနိုင်ရည် ညွှန်ပ indicators (WTI) နှင့် ဆီအပူခံနိုင်ရည် ညွှန်ပ indicators (OTI) များကို စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ပိုမိုများပြားလာသည့် အသုံးပြုမှုများ ပါဝင်လာပါသည်။ ဤကိရိယာများသည် အပူခံနိုင်ရည်အခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တစ်ပါက် စောင်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ အပူခံနိုင်ရည်များသည် အရေးကြီးသည့် နေရာများသို့ ရောက်ရှိလာပါက အသိပေးခြင်းများ သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ဖြန့်ဖြူးရေးဖြစ်ပေါ်မှုကို လျှော့ချခြင်းများကို ဖော်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ စမတ်လိုင်း (smart grid) ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဤအချက်အလက်များကို ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီများသည် ဖြန့်ဖြူးရေးထရောန်စ်ဖော်မားများ၏ ဖြစ်ပေါ်မှုကို ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။ ထို့ပါး ပစ္စည်းများ၏ အသက်တာကို ပိုမိုရှည်လောင်စေနိုင်ပါသည်။

အထူးသဖြင့် အားကုန်စွမ်းမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် စက္ကူအလွှာ၏ အပူခံနိုင်ရည် လျော့နည်းလာခြင်းသည် အပူခါးမှုအတိုင်း အလွန်မြန်ဆန်စွာ တိုးမြင်းလာသည့် စုစုပေါင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မားများ၏ ဒီဇိုင်းတိုင်းတွင် အပူခါးမှုအတိုင်း အလွှာများ၏ အသက်တာကို ခန့်မှန်းပေးသည့် အပူခါးမှုအသက်တာ မော်ဒယ်ကို အသုံးပြုကြသည်။ ထိုအပူခါးမှုအသက်တာကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ဒေသခံ လျှပ်စစ်လိုင်းများတွင် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မားများ၏ ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အဓိက စိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

ယန္တရားဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး

တင်းခ်ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အားကောင်းမှု

ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မား၏ တင်းခ်သည် အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေးစေသည် - အားကုန်စွမ်းမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အဆီကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများမှ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အပူကို ပေးစေခြင်း။ အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုရန် ဒေသခံ လျှပ်စစ်လိုင်းများအတွက် တင်းခ်များကို သံပြားများဖြင့် ဖန်တီးပြီး အဆီများ မျှော်လင့်ချက်အတိုင်း မော်တော်ကားများဖြင့် ချိတ်ဆက်ကာ အဆီများ မော်တော်ကားများဖြင့် စမ်းသပ်ပြီးနောက် ခြောက်သွေ့မှု၊ စိုထိုင်းမှုနှင့် စက်မှုညစ်ညမ်းမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ခြောက်သွေ့မှုကို တားဆီးရန် အလွှာများဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးသည်။

တင်က်၏ ပုံစံသည် အကောင်အကျင်းရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများသည် ဆီအတွင်း လုံးဝမြုပ်နေစေရန်နှင့် ဘေးဘက်အားလုံးတွင် လုံလောက်သည့် အကွာအဝေးရှိစေရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထိုးအမှတ်များသည် အတွင်းပိုင်းဆီလှည့်ပတ်မှုလမ်းကြောင်းများကို အဟန့်အတားမဖြစ်စေရန် အတွက် အတွင်းပိုင်းတွင် အကောင်အကျင်းရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အကောင်အကျင်းရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းသည် တပ်ဆင်မည့်နေရာအတွက် သင့်လျော်သည့် အလေးချိန်နှင့် မြေငဲ့ခြင်းအားများကို ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ တပ်ဆင်မည့် ဖလန်ဂ်များ (flanges) သို့မဟုတ် အောက်ခြေအချောင်းများ (base frames) သည် ဒေသခံ ဖြန့်ဖြူးရေးအခြေခံအဆောက်အအိုအ်များ (pad foundations) သို့မဟုတ် တိုင်များအတွက် အသုံးပြုသည့် တိုင်ချောင်းများ (pole brackets) နှင့် ကိုက်ညီရန်အတွက် အရွယ်အစားသတ်မှတ်ထားပါသည်။

တင်က်ပေါ်တွင် ဖိအားလျော့ချရေးကိရိယာများ (pressure relief devices) များကို တင်က်အတွင်းရှိ လေးလေးနက်နက် မီးလောင်မှု (internal arc faults) သို့မဟုတ် အလွန်ပိုမိုပူပွန်းခြင်း (severe overheating) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အတွင်းပိုင်းဖိအားများကို လွှတ်ပေးရန်အတွက် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤလုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များသည် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မာ (distribution transformer) ၏ ဒီဇိုင်းတွင် မပါမနေရှိရမည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုအင်္ဂါရပ်များသည် တင်က်ပေါက်ကွဲမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အလေးအနက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ထဲသို့ ဆီများကို မလိုအပ်ဘဲ ထုတ်လွှတ်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ရန်အတွက် အရွယ်အစားသတ်မှတ်ထားပါသည်။

ကာကွယ်ရေးအပိုပစ္စည်းများနှင့် ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုအင်္ဂါရပ်များ

ဒေသခံလျှပ်စစ်လွှဲပေးရေးစနစ်အတွက် အသုံးပြုသည့် ဖြန့်ဖြူးမှုထရိန်စ်ဖော်မာသည် အများအားဖြင့် အခြေခံထရိန်စ်ဖော်မာအနေဖဲ့သာမက လျှပ်စစ်လွှဲပေးရေးစနစ်တွင် ဘေးကင်းစွာချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ကာကွယ်ရေးနှင့် စောင်းကြည့်ရေးအပိုပစ္စည်းများကို ပါဝင်စေသည်။ လေးချိန်အောက်တွင် (on-load) သို့မဟုတ် လေးချိန်မရှိသည့်အချိန်တွင် (off-load) တပ်ဆင်ထားသည့် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုကိရိယာများဖြင့် အဓိကလျှပ်စစ်လွှဲပေးရေးစနစ်၏ ဗို့အားပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အပေါ်-အောက်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြုပြင်ညှိနှိုင်းပေးနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဒုတိယအဆင့် အထွက်ဗို့အားကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။

ဘူခ်ဟော့လ်ဇ် ရီလေးများကို အဓိကတန်ခေါင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးတန်ခေါင်း (conservator) အကြားရှိ သုံးစွဲသည့် ဆီပိုက်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အတွင်းပိုင်းအကွက်များကို ညွှန်ပြသည့် ဓာတ်ငွေသုံးစွဲမှုကို စောစောသိရှိနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာများသည် ဖြစ်ပေါ်လာနေသည့် အကွက်များကို စောစောသိရှိပြီး အမျှင်မှုန်မှုန်မှုန် အရေးပေါ်အရေးယူမှုများကို ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါက ဖြန့်ဖြူးမှုထရိန်စ်ဖော်မာကို ပြိုကွဲမှုကြီးမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် စောစောသိရှိရေး လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးစေသည်။ စူပာစတေးရှင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုသည့် ကွဲပြားမှုကာကွယ်ရေးရီလေးများနှင့် ပေါင်းစပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြန့်ဖြူးမှုထရိန်စ်ဖော်မာကို အကွက်အမျိုးမျိုးမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် စုံလင်သည့် ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။

အထက်ပါအတိုင်း ဖြန့်ဝေမှု ရာသီယာများ အပြင်ဘက်ရှိ ဒေသခံလျှပ်စစ်လိုင်းတွင် တပ်ဆင်ရန်အတွက် အထူးရည်ရွယ်၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဤပစ္စည်းတွင် အဆုံးသတ်အများအပြား၊ မြေပေါ်သို့ ချိတ်ဆက်ရန် စီစဉ်မှုများနှင့် ကြေးနောက်ကြောင်းများသို့ ဝင်ရောက်ရန် နေရာများသည် ဒေသခံလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီများ၏ လျှပ်စစ်လိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းနှင့် ကိုက်ညီရန် အားလုံးကို ညှိနှိုင်းထားရပါမည်။ ဤအသုံးပြုမှုအပေါ် အလေးပေးသော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများသည် လုပ်ကွက်တွင် ပြင်ပေးရန် မလိုအပ်ဘဲ အကောင်းဆုံးအားဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုမှုနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု၊ စမ်းသပ်မှုများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု

နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်း စံချိန်စံညွှန်းများ

ဒေသခံလျှပ်စစ်လိုင်းအတွက် ထုတ်လုပ်သည့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မာအားလုံးသည် စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ၊ စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့် လုံခြုံရေး စံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် နိုင်ငံရပ်ခွဲ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ IEC 60076 သည် ပါဝါထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးများသည့် စံချိန်စံညွှန်းအစီအစဥ်ဖြစ်ပြီး ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မာများကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤစံချိန်စံညွှန်းအစီအစဥ်သည် ပုံမှန် လျှပ်စစ်အားကုန်ခြင်းစမ်းသပ်မှုများမှ အပူချိန်တက်လာမှုစမ်းသပ်မှုများအထိ နှင့် အတိုင်းအတာများ စမ်းသပ်မှုများအထိ အားလုံးကို ဖုံးလွှမ်းပါသည်။ IEEE C57 စံချိန်စံညွှန်းများသည် မြောက်အမေရိက ဈေးကွက်အတွက် အတူတူအကောင်းများနှင့် အတူတူအတိမ်အနက်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဒေသတွင်း စွမ်းအင်ထိရောက်မှု စည်းမျဉ်းများသည် လိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နောက်ထပ်အလွှာတစ်ခု ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ အများအားဖြင့် နေရာဒေသများတွင် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မာ ပစ္စည်းများအတွက် အနည်းဆုံး စွမ်းအင်ထိရောက်မှု အဆင့်များကို တောင်းဆိုထားပါသည်။ ထိုအဆင့်များကို စံသတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း (rated current) တွင် ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံး အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု (P0) နှင့် အလုပ်လုပ်နေသည့်အခါ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု (Pk) တို့အဖြစ် ဖော်ပြပါသည်။ ဤစံသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာအဆင့်တွင် မူလအုပ်စု (core material)၊ ဝိုင်အင်ဒင်း ပိုက်ကြေး (winding conductor cross-section) နှင့် စုစုပေါင်း သံလိုက်နှင့် လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်းများကို သေချာစွာ အကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများသည်လည်း ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မာ ဒီဇိုင်းများကို ထိရောက်စွာ လွှမ်းမိုးပါသည်။ အထူးသဖြင့် အွန်ဆူးအိုင်လ် (insulating oil) ၏ အမျိုးအစားနှင့် ပမာဏများကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အန္တရာယ်နည်းသည့် စက်ရုံများတွင် သုံးရန် အတွက် ဇီဝအားဖော်ပေးနိုင်သည့် အီစ်တာအိုင်လ်များ (biodegradable ester oils) ကို ပုံမှန် သုံးသည့် သုံးစွဲမှုများ (mineral oil) အစား လက်ခံလာကြပါသည်။ ထိုအိုင်လ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မာ၏ အပူလျှပ်ကူးမှုနှင့် အွန်ဆူးဒီဇိုင်းများကို ထိုအိုင်လ်များ၏ ရှုပ်ထွေးသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်အွန်ဆူးဂုဏ်သတ္တိများကို ထောက်လှမ်း၍ အသေးစိတ်ညှိနေရန် လိုအပ်ပါသည်။

စက်ရုံအတည်ပြုစမ်းသပ်မှုနှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်

ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မာ အိုင်ဗီအေ (distribution transformer) ကို ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံမှ ထုတ်သွားရန်မှီအောင် ဝယ်ယူသည့်အတိုင်းအတာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း အတည်ပြုရန် သတ်မှတ်ထားသော စက်ရုံအတည်ပြုစမ်းသပ်မှုများ (FAT) ကို အများအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အသုံးပြုမှုအားလုံးတွင် ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုများ (Routine tests) ကို အားလုံးတွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထိုစမ်းသပ်မှုများတွင် အချိုးအစား အတည်ပြုခြင်း၊ အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း တိုင်းတာခြင်း၊ အလုပ်လုပ်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် အတားအဆီး တိုင်းတာခြင်း၊ အသုံးပြုသည့် ဗို့အားနှင့် ဖော်ပေးသည့် ဗို့အား ဒိုင်အီလက်ထရစ်စမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။

ဒီဇိုင်းအား အတည်ပြုရန် ကိုယ်စားပြုနမူနာပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် အမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုများ (Type tests) တွင် အပူချိန်တက်လာမှု စမ်းသပ်မှု၊ မီးလုံးပေါက်ကွဲမှု စမ်းသပ်မှုနှင့် အတိုင်းအတာများ မှီခိုသည့် အားကြီးသည့် မှုခင်း စမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများသည် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းအတွင်း ပြုလုပ်သည့် ဒီဇိုင်းအနေအထားများကို အတည်ပြုပေးပြီး ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မာသည် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်တွင် အကောင်းဆုံး စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ ယုံကြုံစိတ်ချရသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပေးပါသည်။

စနစ်ကျသော အရည်အသွေးအာမခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု — သို့မဟုတ် ဝယ်ယူလာသောပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း အရွယ်အစားနှင့် လျှပ်စစ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် သုံးစွဲရေးဆီလျှော့ချမှု (oil sampling) ပြုလုပ်ခြင်း — သည် ဒေသတွင်းလျှပ်စစ်လွှဲပေးရေးစနစ်အတွက် ပို့ဆောင်ရေးအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ ပို့ဆောင်ရေးပေးသည့် ဖြန့်ဖြူးရေးထရေးန်စ်ဖော်မာတစ်လုံးစီသည် ဒီဇိုင်းအတွက် အခြေခံထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် လိုအပ်သည့် စံနှုန်းများကို ပေးစေသည်။ ဤအဆုံးမှ အစအထိ အရည်အသွေးအာမခံရေး ကွန်ရက်သည် ကောင်းမွန်သော ဖြန့်ဖြူးရေးထရေးန်စ်ဖော်မာဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မပါမနေသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဖြန့်ဖြူးရေးထရေးန်စ်ဖော်မာသည် ဒေသတွင်းလျှပ်စစ်လွှဲပေးရေးစနစ်အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် ဘယ်လောက်အထိ ဗို့အားကို လျှော့ချပေးသနည်း။

ဒေသတွင်းလျှပ်စစ်လွှဲပေးရေးစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် ဖြန့်ဖြူးရေးထရေးန်စ်ဖော်မာသည် အလယ်အလတ်အဆင့် ဗို့အား (medium-voltage) အဓိက လျှပ်စစ်ပေးစွမ်းအားများ — ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၁ kV၊ ၂၂ kV သို့မဟုတ် ၃၃ kV — မှ အနိမ့်အဆင့် ဗို့အား (low-voltage) အောက်ချသည့် အထွက်အားများဖြစ်သည့် ၄၀၀ V (သုံးဖေး) သို့မဟုတ် ၂၃၀ V (တစ်ဖေး) အထိ ဗို့အားကို လျှော့ချပေးသည်။ ဤဗို့အားများသည် အိမ်သုံးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စံနှုန်းအတိုင်း အသုံးပြုသည့် ဗို့အားများဖြစ်သည်။ ဗို့အားအချိုး (voltage ratio) သည် ဒေသတွင်းလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ၏ ကွန်ရက်စံနှုန်းများအရ သတ်မှတ်ပေးထားသည်။

အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုသည့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မားများအတွက် ဆီဖြင့် စိုစွတ်အောင် ဒီဇိုင်းလုပ်ခြင်းကို ခ dry-type ဒီဇိုင်းထက် ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်း အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။

အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုရန် ဆီဖြင့် စိုစွတ်အောင် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသည့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မားများကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်း အကြောင်းရင်းများမှာ သတ္တဝါဆီသည် လျှပ်စီးဖြတ်သန့်မှု အာရုံခံမှုနှင့် အပူလျှော့ချမှု စွမ်းရည်တွေကို တစ်ပါတည်း ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုမြင့်မားသည့် အလွန်အမင်း တင်ပေးနိုင်မှု (overload capacity) ရှိခြင်းနှင့် အလယ်အလတ် ဗို့အားအဆင့်များတွင် ပိုမိုသေးငယ်ပြီး စုံစမ်းစရိတ် သက်သာသည့် ယူနစ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ Dry-type ယူနစ်များကို အတွင်းပိုင်းတွင် အကောက်အထောင် နေရာများတွင် သို့မဟုတ် မီးလောင်နိုင်မှု အန္တရာယ်ကြောင့် မီးလောင်နိုင်သည့် ဆီကို အသုံးမပြုနိုင်သည့် နေရာများတွင် ပိုမိုအသုံးများပါသည်။

Tap changer လုပ်ဆောင်မှုသည် ဒေသခံ ဂရစ်များတွင် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မား၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့ သက်ရောက်မော်ပါသနည်း။

တပ်ချိန်ချိန်စက် (tap changer) သည် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မား (distribution transformer) ၏ လှည့်နုတ်အချိုး (turns ratio) ကို အဆင့်ဆင့် ညှိပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော ညှိမှုများသည် ဒေသခံ လျှပ်စစ်လိုင်းတွင် အဓိက ဗို့အား ပြောင်းလဲမှုများကို ပေါ်လွင်စေပြီး အဆုံးသုံးသူများအတွက် လက်ခံနိုင်သည့် အတိုင်းအတာအတွင်း ဒုတိယအဆင့် ထွက်ပေါ်ဗို့အား (secondary output voltage) ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ အားမောင်းမှုမှ ဖွင့်ထားသော တပ်ချိန်ချိန်စက်များ (off-load tap changers) သည် ညှိမှုပေးရန်အတွက် စက်ကို လျှပ်စစ်အားမှ ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အားမောင်းမှုအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော တပ်ချိန်ချိန်စက်များ (on-load tap changers) သည် အပြည့်အဝ အားမောင်းမှုအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်ခွင့်သည် ဝန်ဆောင်မှု ဖြတ်တောက်မှုများကို လက်မခံနိုင်သည့် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မား တပ်ဆင်မှုများအတွက် အရေးကြီးသော အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပါသည်။

ဒေသခံ လျှပ်စစ်လိုင်းတွင် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရာန်စ်ဖော်မား၏ ပုံမှန် အသက်တာ ကြောင်း အဘယ်နည်း။

ကွန်ရက်အသုံးပြုမှုအတွက် ကောင်းစွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး သင့်လျော်စွာထိန်းသိမ်းထားသော ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မားသည် ၂၅ နှစ်မှ ၄၀ နှစ်အထိ အသက်တာရှိနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ရရှိသော အသက်တာသည် အဓိကအားဖြင့် အွန်ဆူလေးရှင်းစနစ်၏ အပူခံနိုင်ရည်သမိုင်း၊ အွန်ဆူလေးရှင်းဆီ၏ အရည်အသွေးနှင့် ၎င်း၏ ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်၊ အသုံးပြုမှုအတွင်း အခိုက်အတန့် အလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားများ၏ ကြိမ်နှုန်းနှင့် အန်းကြမ်းမှု၊ ထရောန်စ်ဖော်မားကို အပူခံနိုင်ရည်အလွန်အမင်းဖော်ပေးမှုများမှ ကာကွယ်ရန် လုပ်ဆောင်သော ဘော်ဒီစီမှုလုပ်ထိန်းမှုများကို လိုက်နာမှုတို့ပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။

အကြောင်းအရာများ