ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် ထိရေးရှိသော အထွက်ဗို့အားကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးသော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘောင်ဒီအခြေအနေများသည် အမျှတ်မျှတ် ပြောင်းလဲနေပြီး ဂရစ်ပေးအပ်မှု ဗို့အားများသည် ရှေးနေပါသည်။ ထို့အပြင် စက်ပစ္စည်းများ၏ အရွယ်အစားနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် အတိအကျမှုလိုအပ်ခြင်းကြောင့် ပုံမှန်ထုပ်ပေးသော ထရေးန်စ်ဖော်မာ ဒီဇိုင်းများသာဖြင့် အမျှတ်မျှတ် ဖော်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဤသည်မှုသည် အတိအကျဖော်ပေးရေးအတွက် tap Changer သည် မရှိမဖြစ် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပါသည်။ ထရေးန်စ်ဖော်မာ၏ လှည့်နှုန်းအချိုးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ညှိပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် တပ်ချိန်ပေးသော ကိရိယာ (Tap Changer) သည် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် လုပ်သောသူများအား အပေါ်နှင့်အောက်နှစ်ဖက်စလုံးမှ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် အထွက်ဗို့အားကို လက်ခံနိုင်သော အတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းသိမ်းပေးရေးအတွက် လက်တွေ့ကျပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော နည်းလမ်းကို ပေးစေပါသည်။
ဗို့အားကို ထိန်းညှိရာတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုကို နားလည်ရန်အတွက် ယန္တရား၏ စက်မှုအစိတ်အပိုင်းကို အလွန်သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သာ မြင်ပြီး ထိုအစိတ်အပိုင်း၏ ပိုမိုကျယ်ပေါင်းသော အခန်းကဏ္ဍကို စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအခန်းကဏ္ဍမှာ ထရောန်စ်ဖော်မားဒီဇိုင်း၊ ဂရစ်စ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပေးသော လျှပ်စစ်စွမ်းအားအရည်အသွေး စေ့စပ်မှုတွင် ပါဝင်သည့် အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါသည်။ ထိုတပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုကို ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတစ်ခုအတွက် ဖြန့်ဖြူးရေးထရောန်စ်ဖော်မားတွင် တပ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အမြင့်အားသုံး လွှဲပေးရေးထရောန်စ်ဖော်မားတွင် ပါဝင်နေသည်ဖြစ်စေ ထိုတပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုသည် ဂရစ်စ်မှ ပေးသော လျှပ်စစ်စွမ်းအားနှင့် လိုအပ်သည့် လော့ဒ်အကြား ကွာဟခြားမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ထိုအစိတ်အပိုင်း၏ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ အရေးပါမှုနှင့် ခေတ်မီ လျှပ်စစ်စွမ်းအားစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် အမျိုးမျိုးသော အမျိုးအစားများကို ခွဲခြားသည့် အချက်များကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။

ထရောန်စ်ဖော်မားတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်
ထွက်ပေးသည့် ဗို့အားကို ထိန်းညှိရန် အလှည့်အပိုင်းအရေအတွက်ကို ညှိပေးခြင်း
ထရေန်စ်ဖော်မားသည် လျှပ်စစ်သံသရှိမှု အခြေခံသီအိုရီပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်း၏ ထွက်ပေါ်လာသော ဗို့အားသည် ပုံမှန်အတိုင်း ပထမအိုင်း (primary) ဝိုင်န်ဒင်းနှင့် ဒုတိယအိုင်း (secondary) ဝိုင်န်ဒင်းတွင် ရှိသော ပန်းကြိုးအရေအတွက် အချိုးနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ ထည့်သွင်းသော ဗို့အား မြင့်တက်လာခြင်း သို့မဟုတ် ဘာသာရပ်ပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်းတွင် ထွက်ပေါ်လာသော ဗို့အားသည် အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ထိုသို့သော ပြဿနာကို ဝိုင်န်ဒင်းပေါ်ရှိ အချိုးကျသော နေရာများ (tap) များသို့ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ထိုသို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသော ပန်းကြိုးအရေအတွက်ကို အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲပေးပြီး ပန်းကြိုးအရေအတွက် အချိုးကို ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
အဆင့်မြင့်သော tap အနေအထားကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ပထမအိုင်း (primary) ဝိုင်န်ဒင်းတွင် လုပ်ဆောင်နေသော ပန်းကြိုးအရေအတွက် တိုးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဒုတိယအိုင်း (secondary) ဗို့အားသည် လျော့ကျသွားပါသည်။ ထိုနည်းတူ အဆင့်နိမ့်သော tap အနေအထားကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ပထမအိုင်း (primary) ဝိုင်န်ဒင်းတွင် လုပ်ဆောင်နေသော ပန်းကြိုးအရေအတွက် လျော့ကျပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဒုတိယအိုင်း (secondary) ဗို့အားသည် မြင့်တက်သွားပါသည်။ ထိုသို့သော ရိုးရှင်းသော မော်က်နီကယ်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဆက်နှုံ့မှုများသည် အပြင်ပိုင်းမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ညှိနှိုင်းရေး ပစ္စည်းများ မလိုအပ်ဘဲ ဗို့အား ညှိနှိုင်းပေးနိုင်သော စွမ်းရည်ကို tap changer အား ပေးပါသည်။
လက်တွေ့အသုံးချမှုအရ တပ်ချိန်ပြောင်းစက် (tap changer) သည် အများအားဖြင့် အဆိုပါ ဗို့အား၏ စံသတ်မှတ်ချက် (rated voltage) ၏ အပေါင်း (သို့မဟုတ်) အနုတ် ၅ ရှုံးမှ ၁၀ ရှုံးအထိ ဗို့အားကို ညှိနေပေးပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီသော တပ်ချိန် (tap step) သည် ၁ ရှုံးမှ ၂ ရှုံးအထိ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအဆင့်အလေးအနက်မှုသည် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် အထူးခွဲခြားမှုလိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့် ဗို့အားအတိုင်းအတာအတွင်း အလွန်တိကျစွာ လည်ပတ်နေစေရန် အထူးညှိနေပေးနိုင်ပါသည်။
စနစ်၏ ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများကို ပြေမောင်းပေးခြင်း
ပါဝါဂရစ် (power grid) များသည် စံသတ်မှတ်ထားသည့် အခြေအနေများနှင့် မတူညီပါ။ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရော်ဖော်မာ (distribution transformer) ၏ ပထမအဆင့် (primary) အပိုင်းတွင် ဗို့အားသည် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု အထွက်အဝေး၊ လွှဲပေးရေးလိုင်းများပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဖြစ်စေသည့် ဖြစ်နေမှုများ၊ ပြန်လည်သုံးစွဲမှုစွမ်းအင် (reactive power) များ၏ မညီမျှမှုများနှင့် ရှေးရှေးအလေးအနက်မှုများ (seasonal demand patterns) တို့ကြောင့် ပြောင်းလဲနေပါသည်။ တပ်ချိန်ပြောင်းစက် (tap changer) မရှိပါက ဤဗို့အားပြောင်းလဲမှုများသည် ဒုတိယအဆင့် (secondary side) သို့ တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းသွားပါမည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် စက်ပစ္စည်းများ မှားယွင်းစွာ လည်ပတ်ခြင်း၊ မော်တော်များ၏ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် အားကုန်ပေးသည့် အလွှာများ (insulation) အား အရင်တွင် ပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် အဖြည့်အစွက်ပေးသည့် စနစ်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ လာရောက်သည့် ပေးပို့ရေးဗို့အား ကျဆင်းလာပါက တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် ပထမအဆင့် ပုံသေအရှယ်အတိုင်း လျော့နည်းစေရန် အနေအထားသို့ ရွှေ့ပေးပြီး ဒုတိယအဆင့် ဗို့အားကို ပုံသေတန်ဖိုးသို့ ပြန်လည်မြှင့်တင်ပေးသည်။ ပေးပို့ရေးဗို့အားသည် ပုံသေတန်ဖိုးထက် မြင့်တက်လာပါက တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် ဘေးထွက်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဗို့အားမြင့်မှုကို ကာကွယ်ရန် အတိုင်းအတာအတိုင်း ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ရွှေ့ပေးသည်။
ဤအဖြည့်အစွက်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် အထူးသဖြင့် အတိကျသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဓာတုလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် ဒေတာစင်တာလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သည့် ဗို့အားအားဖြင့် အထူးအားဖြင့် အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည် အများအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးလိုအပ်မှုကာလများတွင် ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများကို သည်းမှုထားနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
လိုင်ဗ်အချိန်တွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ် နှင့် ပိတ်ထားသည့် ူးရှ်အချိန်တွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်
လိုင်ဗ်အချိန်တွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် လိုင်ဗ်အချိန်တွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်
လေးနက်မှုအောက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော တပ်ချက်ပြောင်းလဲစက် (OLTC) သည် ထရေးန်စ်ဖော်မားအား လေးနက်မှုအောက်တွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် တပ်ချက်များကို ပြောင်းလဲရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် နည်းပညာအရ အလွန်စိမ်းနက်သော လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ လေးနက်မှုအောက်တွင် တပ်ချက်များကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် ဂရုတစိုက်မုသာမှုမရှိဘဲ အနီးစပ်ဆုံး တပ်ချက်များကြား ခဏတာ အတိုင်းအတာဖြင့် မှုန်းခြင်း (short circuit) ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ OLTC သည် လေးနက်မှုကို မဖြတ်တောက်ဘဲ နောက်တစ်ခုသော တပ်ချက်သို့ လေးနက်မှုကို ပြောင်းလဲပေးရန်အတွက် အပ်စ်စ် (transition) ပုံစံဖြင့် ခုခံမှုများ (resistors) သို့မဟုတ် အပ်စ်စ် ရီအက်က်တာများ (reactors) နှင့် အမြန်နှုန်းမြင့် ပြောင်းလဲမှုစနစ် (high-speed switching mechanism) တွေကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရှိပ်ချိတ်မှုအမျိုးအစား OLTC တွင် လျှပ်စီးကြောင်းပေါ်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သွယ်မှုကို အနည်းငယ်သာ ချိတ်ဆက်ထားပြီး လက်ရှိ တပ်ဆင်ထားသော တပ်ချက်နှင့် ပန်းတိုင်တပ်ချက်ကို အချိန်တိုအတွင်း အားကြောင်းဖြင့် တစ်ပါတည်း ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သွယ်မှုသည် အပြောင်းအလဲအတွင်း လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သွယ်မှုကို ကန့်သတ်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည် မိလီစက္ကန်ဒ်အတွင်း ပြီးမော်သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပစ္စည်းများအတွက် မှုန်းမှုန်းမှု မရှိပါ။ ဤစွမ်းရည်သည် လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သွယ်မှုကို အပ်နှက်မှုမရှိဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် အကြီးစား ဖြန့်ဖြူးမှု ထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် အသုံးများသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေပါသည်။
ခေတ်မှီ လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သွယ်မှု ထရောန်စ်ဖော်မာများကို အများအားဖြင့် အလိုအလျောက် ဗို့အားထိန်းညှိမှုစနစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုကြပါသည်။ ထိုစနစ်များသည် ဒုတိယအဆင့် ဗို့အားကို အများကြီး စောင်းနေပါသည်။ ထို့နောက် လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သွယ်မှု မော်တာမောင်းအားကို လိုအပ်သလောက် အနေအထားကို ညှိပေးရန် ထိန်းချုပ်မှု အချက်ပေးမှုများကို ပေးပါသည်။ ဤပိတ်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုစနစ်သည် လုပ်သွားသူများ၏ ဝင်ရောက်မှုမရှိဘဲ အလိုအလျောက် ဗို့အားထိန်းညှိမှုကို ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော စနစ်သည် လူမှုအင်ဂျင်နီယာများ မပါဝင်သည့် စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှု စခန်းများနှင့် ဝေးလံသော နေရာများတွင် အရေးကြီးပါသည်။
ဖီက်စ် အက်ဒ်ဂ်မှု အသုံးပျော်မှုများတွင် အိုဖ်-စားက် တပ်ချက် ပြောင်းလဲမှုစနစ်၏ အခန်းကဏ္ဍ
အော်ဖ်-စားက်စ် တပ်ချာ (off-circuit tap changer) ကို တစ်ခါနှင့် တစ်ခါ ဒီ-အင်နာဂိုင်ဇ် တပ်ချာ (DETC) ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ၎င်းကို ထရွန်စ်ဖော်မားသည် လုံးဝ ပိုင်းခြားထားပြီး လျှပ်စစ်ဓားပေါ်မှ အပ်လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိသည့်အခါတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် OLTC ထက် ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး အားကောင်းသော ကိရိယာဖြစ်ပြီး လှည့်စုံသော (rotary) သို့မဟုတ် မှီတင်စုံသော (linear) ရွေးချယ်မှု စွဲစ်ခ် (selector switch) တစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဝိုင်န်ဒင်း၏ အပ်ပ်တပ်များ (winding taps) နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုကို ပေးစေသည်။ လျှပ်စစ်ဓားပေါ်တွင် ချိတ်ဆက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် မလိုအပ်သောကြောင့် ယန္တရား ဒီဇိုင်းသည် ရိုးရှင်းပြီး ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမျှ အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
အော်ဖ်-စားက်စ် တပ်ချာကို ပင်မဗို့အားသည် နှိုင်းယှဉ်လျက် တည်ငြိမ်ပါသည်ဟု မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည့် အသုံးပုံများတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင် တပ်ချာများကို စတင်အသုံးပြုချိန် (commissioning)၊ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသော ရောင်းဝယ်မှုများ (seasonal reconfiguration) သို့မဟုတ် ဒေသခံ လျှပ်စစ်လိုင်းအခြေခံအဆောက်အအိမ်များတွင် အရေးကြီးသော ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက်တွင်သာ ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနေရာများ (industrial sites) များအတွက် တည်ငြိမ်သော ဖြန့်ဖြူးရေး ထရွန်စ်ဖော်မားများ၊ မှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်းနိုင်သော ဘာသာရပ်များ (predictable loading) ရှိသော ကျေးလက်ဒေသ ဖြန့်ဖြူးရေးများ (rural feeders) နှင့် အထူးသော အဆောက်အအိမ်များအတွက် ဖြန့်ဖြူးရေး ထရွန်စ်ဖော်မားများသည် ဤအမျိုးအစား တပ်ချာများအတွက် အများအားဖြင့် သင့်တော်သော အသုံးပုံများဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းတပ်ချိတ်မှုဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သော တပ်ချိတ်မှုကိရိယာ (OLTC) ၏ အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း တုံ့ပြန်မှုစွမ်းရည်ကို အွန်လိုင်းမဟုတ်သော တပ်ချိတ်မှုကိရိယာမှ မရရှိသော်လည်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စ......
ဗို့အားညှိမှုစွမ်းရည်နှင့် တပ်ချိတ်မှုကိရိယာဒီဇိုင်းဆွဲမှုဆိုင်ရာ သုံးသပ်မှုများ
တပ်ချိတ်မှုအကျယ်အဝန်း၊ အဆင့်အရွယ်အစားနှင့် ညှိမှုတိကျမှု
တပ်ချိတ်မှုကိရိယာပါရှိသော ထရာန်စ်ဖော်မားတစ်လုံး၏ ဗို့အားညှိမှုစွမ်းရည်သည် တပ်ချိတ်မှုအကျယ်အဝန်းနှင့် ရရှိနိုင်သော အဆင့်အရေအတွက်ပေါ်တွင် အများကြီးမှီခိုပါသည်။ အကျယ်အဝန်းပိုများခြင်းသည် ဗို့အားပေးမှုအပြောင်းအလဲများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ပိုများသော လွတ်လပ်မှုကို ပေးစေပြီး အဆင့်အရွယ်အစားသည် ဗို့အားထိန်းချုပ်မှု၏ တိကျမှုကို ပိုများစေပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤအချက်နှစ်ခုကို ဝိုင်အင်ဒင်ဒီဇိုင်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် တပ်ချိတ်မှုနေရာအသစ်များ ပိုများလာခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စ......
စံနစ်ကျသော ဖြန့်ဖြူးရေး ထရိန်စ်ဖော်မာများတွင် အများအားဖြင့် အပိုင်းအစ ၂.၅ ရှိသည့် အပေါ်သို့ သို့မဟုတ် အောက်သို့ ၅ ရှိသည့် တပ်ချက်အကွာအဝေး (tap range) ကို ပေးစေပြီး တပ်ချက်အနေအထား ၅ ခုကို စုစုပေါင်းပေးစေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုများတွင် အသုံးပြုသည့် အဆင့်မြင့် ထရိန်စ်ဖော်မာများတွင် အပိုင်းအစ ၁ သို့မဟုတ် ၂ ရှိသည့် အပေါ်သို့ သို့မဟုတ် အောက်သို့ ၁၀ ရှိသည့် တပ်ချက်အကွာအဝေးကို ပေးစေပြီး တပ်ချက်အနေအထား ၁၀ ခု သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုများသည့် အနေအထားများကို ပေးစေသည်။ တပ်ချက်အနေအထား တစ်ခုစီ ထပ်မံပေးရေးအတွက် ဝိုင်ယာကြိုးများ ပိုများသည့် ချိတ်ဆက်မှုများ၊ အထုပ်အမှုန်းများ ပိုများသည့် အထုပ်အမှုန်းညှိမှုများနှင့် ပိုမျှော်လင့်ချက်များ ပိုများသည့် တပ်ချက်ပြောင်းလဲရေး စက်ပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။
ဗို့အား ထိန်းညှိမှု၏ တိကျမှုသည် အလိုအလျောက်စနစ်များတွင် ဗို့အား စောင်းချက်ချိန်စုစုပေါင်း၏ အသေးစိတ်အဆင့်အတန်းပေါ်တွင်လည်း မှီခိုပါသည်။ အသေးစိတ်အဆင့်အတန်းရှိသည့် တပ်ချက်ပြောင်းလဲရေး စက်ပစ္စည်းနှင့် အလိုအလျောက် ဗို့အား ထိန်းညှိမှုစနစ်တွင် ကောင်းစွာ ချိန်ညှိထားသည့် စနစ်သည် သတ်မှတ်ထားသည့် ဗို့အားအတိုင်းအတာ၏ ၁ ရှိသည့် အတိုင်းအတာအတွင်း ဒုတိယအဆင့် ဗို့အားကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သည့် အတိုင်းအတာသည် အထူးသဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် အရှိန်အဝါးများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။
တပ်ချက်ပြောင်းလဲရေး ဒီဇိုင်းတွင် အထုပ်အမှုန်းနှင့် အပူချိန်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ
တပ်ချိန်ကို ပြောင်းလဲသည့် ကိရိယာ (tap changer) သည် ထရောန်စ်ဖော်မား၏ ဆီဖြင့် ပြည့်နေသည့် တန်ခေါင်းအတွင်း သို့မဟုတ် ဆီဖြင့် ပြည့်နေသည့် သီးခြားအပိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းသည် အသုံးပြုမှု သက်တမ်းတစ်လုံးလုံးအတွင်း အတွေ့ကြုံရမည့် လျှပ်စစ်ဖိအားနှင့် အပူပတ်ဝန်းကျင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ လေးနက်သည့် အချိန်တွင် ပြောင်းလဲသည့် ဒီဇိုင်းများအတွက် အိုင်ဆိုလေးရှင်းဆီသည် ဒိုင်အီလက်ထရစ် ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် ကောင်းမော်ပြီး အချိန်ကာကြာ ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
လေးနက်သည့် အချိန်တွင် ပြောင်းလဲသည့် ကိရိယာများအတွက် အဓိက ထိန်းသိမ်းရန် စဥ်းစားရမည့် အချက်များထဲတွင် ပြောင်းလဲမှုအတွင်း ထုတ်လုပ်သည့် ကာဗွန်မှုန်များကြောင့် ဆီညစ်ညမ်းမှုသည် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မှီ OLTC ဒီဇိုင်းအများစုသည် ထရောန်စ်ဖော်မား၏ အဓိက တန်ခေါင်းနှင့် သီးခြားခွဲထားသည့် ဆီဖြင့် ပြည့်နေသည့် အပိုင်းကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ပြောင်းလဲမှုမှ ထုတ်လုပ်သည့် အမှုန်များသည် အဓိက အိုင်ဆိုလေးရှင်းဆီကို ညစ်ညမ်းစေခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဆီနမူနာများကို ကာလတိုင်း စုဆောင်းခြင်းနှင့် ထိတ်တွေ့မှုများကို စစ်ဆေးခြင်းသည် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ပြီး တပ်ချိန်ကို ပြောင်းလဲသည့် ကိရိယာ၏ အသုံးပြုမှု သက်တမ်းကို ရှည်လျားစေပါသည်။ ထို့အပါအဝင် ထရောန်စ်ဖော်မားအားလုံးကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အပူစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု စက်ကိရိယာ၏ ထိတ်တွေ့မှုများသည် ပုံမှန်အတိုင်း အပြည့်အဝ ဖောက်ထွက်မှု လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ပါသည်။ ထိတ်တွေ့မှု ပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှုများကြောင့် ထိတ်တွေ့မှု ခုခံမှု တိုးလာပါက အပူအပိုများ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထိတ်တွေ့မှု ခုခံမှုကို ထိန်းသုတ်မှု ကာလများအတွင်း စောင်းကြည့်ခြင်းဖြင့် ပျက်စီးမှု အခြေအနေသို့ မရောက်မီ အစောပိုင်း ပျက်စီးမှုများကို စောစောသိရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အမြင့်ဆုံး ဖောက်ထွက်မှု အခြေအနေတွင် အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်နေသော ထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
အလိုအလျောက် ဗို့အား ထိန်းညှိမှုနှင့် ခေတ်မှီ ပါဝါစနစ်များတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု စက်ကိရိယာ၏ အခန်းကဏ္ဍ
အလိုအလျောက် ဗို့အား ထိန်းညှိမှု စက်ကိရိယာများနှင့် ပေါင်းစပ်မှု
ခေတ်မှီ ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် စက်မှု ပါဝါစနစ်များတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု စက်ကိရိယာသည် သီးခြားလုပ်ဆောင်မှု မရှိဘဲ အများအားဖြင့် အလိုအလျောက် ဗို့အား ထိန်းညှိမှု စက်ကိရိယာနှင့် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ဤစက်ကိရိယာသည် ဒုတိယ ဘတ်စ် ဗို့အားကို အမြဲတမ်း စောင်းကြည့်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား အမှတ်အသားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ တိုင်းတာထားသော ဗို့အားသည် သတ်မှတ်ထားသော အကျယ်ပေါ်တွင် ကွဲလွဲသွားပါက ထိန်းညှိမှု စက်ကိရိယာသည် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု မော်တော်မှု မောင်းနှင်မှုသို့ အထက်သို့ သို့မဟုတ် အောက်သို့ အမိန့်ပေးပါသည်။ ထိုအမိန့်ကြောင့် တပ်ချိန် ရွေးချယ်မှု စက်ကိရိယာသည် ဗို့အားကို အတိုင်းအတာအတွင်းသို့ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် အနေအထားကို ပြောင်းလဲပါသည်။
ဤအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိရေးကိရိယာမှ အလိုအလျောက်ဗို့အားစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ဤထိန်းညှိကိရိယာကို အချိန်နောက်ကောက်မှုများဖြင့် ကောင်ဖီဂူးရ်လုပ်ထားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အချိန်နောက်ကောက်မှုများသည် ဗို့အားအလျော့ကျမှုအခြေအနေများတွင် မလိုအပ်သော တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ဗို့အားကို မည်မျှတင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်မည်ကို သတ်မှတ်ပေးသည့် ပါဝါပေါင်းစပ်မှု (bandwidth) ဆိုသော အသ setting များဖြင့်လည်း ကောင်ဖီဂူးရ်လုပ်ထားနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်များကို ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘောင်ဖြင့်အားသုံးပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးများနှင့် ပေးသော ဗို့အား၏ အပြောင်းအလဲများကို ခန့်မှန်းထားသည့် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ညှိနှိုင်းပေးထားပါသည်။
အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက်ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာများတွင် လိုင်းအိုင်းဒရောပ် (line drop) အတိုင်းအတာကို ခန့်မှန်း၍ ဖီဒါလိုင်းပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဗို့အားအိုင်းဒရောပ်ကို အခြေခံ၍ ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ကို ညှိနှိုင်းပေးသည့် လိုင်းအိုင်းဒရောပ် အတိုင်းအတာညှိမှု (line drop compensation) နှင့် အတူတက်ပေါ်မှုထိန်းချုပ်မှု (parallel operation control) စသည့် အင်္ဂါရပ်များကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အတူတက်ပေါ်မှုထိန်းချုပ်မှုသည် အတူတက်ပေါ်မှုဖြင့် အလုပ်လုပ်နေသည့် ထရိန်စ်ဖော်မာများအားလုံးတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ညှိနှိုင်းပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ညှိနှိုင်းမှုသည် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပြန်လည်အားသုံးစွဲမှုများ (circulating reactive currents) ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဖြန့်ဖြူးရေးထရိန်စ်ဖော်မာများတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်
စက်မှုလုပုပ်ငန်းများအတွက် ဖြန့်ဖြူးရေးထရောန်စ်ဖော်မားမှ တပ်ဆင်ထားသော တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုကိရိယာ (tap changer) သည် စွမ်းအင်အရည်အသွေးပြဿနာများကို ကာကွယ်ရာတွင် ပထမဆုံးအကာအကွယ်အဖြစ် များသောအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သော မော်တော်မှုန်းများ (variable speed drives)၊ တိကျသော အပူပေးစက်များ (precision heating equipment) သို့မဟုတ် အထူးအာရုံစိုက်မှုလိုအပ်သော စမ်းသပ်ပေးသော ကိရိယာများ (sensitive instrumentation) တွင် အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများသည် ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများအတွက် အထူးသဖြင့် အန္တရာယ်များပါသည်။ သင့်လျော်စွာ ကောင်ဖီဂူးရ်လုပ်ထားသော တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုကိရိယာသည် အသုံးပြုသော ဗို့အားကို လုံလောက်စွာ တည်ငြိမ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် မလိုလားအပ်သော အော်တိုမေတစ် ပိတ်ခြင်းများ (nuisance trips)၊ ထုတ်လုပ်မှု အတားအဆီးများ (production interruptions) နှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အလိုအလျောက် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုကိရိယာများပါဝင်သော ဆီဖြည့်ထရောန်စ်ဖော်မားများကို စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးများသော စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေး စခန်းများတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် အထူးသဖြင့် လိုအပ်သော စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်မှု (high efficiency)၊ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည် (robust thermal performance) နှင့် လိုအပ်သော ဗို့အားထိန်းညှိမှုစွမ်းရည် (voltage regulation capability) တို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆီဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားသော စနစ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်အကာအကွယ်စွမ်းရည် (excellent dielectric strength) နှင့် ထိရောက်သော အပူဖြ рассеяние (effective heat dissipation) ကို ပေးစေပါသည်။ ထို့အပေါ်တွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုကိရိယာသည် ခေတ်မှီသော စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ဗို့အားထိန်းညှိမှုစွမ်းရည် (dynamic voltage control) ကို ထပ်မံပေးစေပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ဖြန့်ဖြူးရေးထရိန်စ်ဖော်မားကို သတ်မှတ်ရာတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ် (tap changer) ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် စက်ရုံတွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ဗို့အားအပြောင်းအလဲများကို ထင်ဟပ်ပေးရမည်။ ရှည်လျားသော ဖြန့်ဖြူးရေးဖီဒါများမှ питание ရရှိသော နေရာများ သို့မဟုတ် ရေဒီယယ်ကွန်ရက်၏ အဆုံးတွင် တည်ရှိသော နေရာများသည် အများအားဖြင့် ဗို့အားအပြောင်းအလဲများကို ပိုမိုများပေါ်လေ့ရှိပြီး ပိုမိုက wide သော တပ်ချိန်အကွာအဝေးနှင့် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုစနစ်ကို အကျေးဇူးပုတ်ခံရသည်။ ဂရစ်ချိန်းခ်မှု တည်ငြိမ်မှုရှိသော နေရာများအတွက်မူ လက်ဖှဲ့ချိန်ညှိမှုစွမ်းရည်ရှိသော ရိုးရှင်းသော အိုဖ်-စာက်စ် (off-circuit) တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်ဖြင့် လုံလောက်စွာ ဖော်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်များ၏ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အသက်တာကာလ
ရှည်လျားသောကာလအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ထိုးများ
တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ် (tap changer) သည် ထရောန်စ်ဖော်မာတွင် အများဆုံး ယန္တရားအားဖော်မှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများသည် ထိုအားဖော်မှုကို ထင်ဟပ်ပေးပါသည်။ လော့ဒ်အော်ဖ် (on-load) တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်များအတွက် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆီနမူနာယူခြင်းနှင့် ဆီအား စိစိမ်းစစ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းအသစ်ဖြင့် အစားထိုးခြင်း၊ မော်တော်မောင်းအစိတ်အပိုင်းများကို သုပ်သော်ခြင်း၊ မော်တော်မောင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးဆာကျူးစီများ၏ လုပ်ဆောင်မှုစမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းများကို မည်သည့်ကြိမ်မျှ ပုံမှန်ပြုလုပ်ရမည်ကို တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုအရေအတွက်ပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ အများအားဖော်မှုများတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုအရေအတွက်ကို မှတ်တမ်းတင်ရန် အပ်လုပ်စနစ်တွင် အော်ပ်ရေးရှင်းကောင်တာ (operation counter) ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
လော့ဒ်အော်ဖ် (on-load) တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်များအတွက် အသက်တာကို အကောင်းဆုံးအထိ ကန့်သတ်ပေးသော အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းများ၏ ပုံပေါ်မှု (contact wear) ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် အသုံးပြုမှုအရေအတွက်အပေါ် အခြေခံ၍ ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးရန် အချိန်ကာလကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ထိုအချိန်ကာလသည် အများအားဖော်မှုများတွင် အသုံးပြုမှုအရေအတွက် ၅၀,၀၀၀ မှ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရေအတွက်ကို ကျော်လွန်ပြီး စစ်ဆေးမှုမပြုဘဲ အသုံးပြုပါက ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို မြင့်မားစေပါသည်။ ထိုသို့သော ပျက်စေမှုများသည် ထရောန်စ်ဖော်မာ အော်ဖ်လိုင်းဖြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အဆိုးများပါက အတွင်းပိုင်းပျက်စေမှုများကို ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။
ပတ်လမ်းအပြင်က ခလုတ်ပြောင်းစက်တွေအတွက် ထိန်းသိမ်းမှုဟာ ပိုနည်းပါတယ်၊ အကြောင်းက ဝန်ထုပ်အောက်မှာ ခလုတ်ပြောင်းတာ မရှိလို့ပါ။ သို့သော်လည်း ထိတွေ့မှုများကို အပျက်အစီး သို့မဟုတ် စက်မှုသုံးစွဲမှုအတွက် ပုံမှန် စစ်ဆေးသင့်ပြီး မှန်ကန်သော ရေပိုက်နေရာ အစီရင်ခံစာကို အာမခံရန် နေရာပြကိရိယာကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ ထိတွေ့မှုအရောင်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အပေါက်ပေါက်ခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ခုခုသည် အပြောင်းအလဲစက်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုမည့်အရင် ပိုမိုနီးကပ်စွာ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။
အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထိန်းသိမ်းမှု ချဉ်းကပ်မှု
ခေတ်သစ် အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ပုံတွေဟာ ထိန်းသိမ်းမှု ကြားကာလတွေကို တိုးချဲ့ဖို့နဲ့ အစီအစဉ်မထားတဲ့ ပျက်စီးမှုတွေကို လျှော့ချဖို့ အခြေအနေ စောင့်ကြည့်မှုကို အားကိုးလာပါတယ်။ ရေပိုက်ပြောင်းစက်များအတွက် အခြေအနေစောင့်ကြည့်မှုသည် ရေပိုက်ပြောင်းစက်၏ ရေနံ၏ ပျော်ဝင်သော ဓာတ်ငွေ့ကို စိစစ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အပျက်အစီးများ မဖြစ်ပေါ်မီတွင် အလှိုင်းနှင့် အပူလွန်ကဲမှုကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ အော်တို မော်နီတာနှင့် တုန်ခါမှု ဆန်းစစ်မှုကိုလည်း မောင်းနှင်ရေး ယန္တရားနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အစုအဝေးတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမှားများကို ရှာဖွေရန် အသုံးပြုသည်။
အချို့သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ထရောန်စ်ဖော်မာ စောင်းကြည့်ရှုမှုစနစ်များတွင် မော်တာမောင်းအား၊ လုပ်ဆောင်မှုအချိန်နှင့် ထိတ်တွေ့မှု ပိုမိုမှုန်း (contact resistance) တို့ကို အချိန်နှင့်တစ်ပါကုန် စောင်းကြည့်ရှုရန်အတွက် အထူးပြုထားသော တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု စောင်းကြည့်ရှုမှုမော်ဂျူးများ ပါဝင်ပါသည်။ အခြေခံတန်ဖိုးများမှ ကွဲလွဲမှုများသည် အသိပေးချက်များကို ဖွငေ့လှစ်ပေးပြီး ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားမှုမှ အလျင်အမြန် စောင်းကြည့်ရှုမှုကို စီစဥ်နောက် ပြုပြင်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပြုပြင်မှုအဖွဲ့များအား အခွင့်အရေးပေးပါသည်။ ဤကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း ချဉ်းကပ်မှုသည် မျှော်လင့်မထားသော လျော့နည်းမှုဖြစ်ပွားပါက လုပ်ငန်းဆောင်တာများ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ အလွန်များပြားသည့် အရေးကြီးသော အသုံးပျော်များတွင် အသုံးပြုသည့် ထရောန်စ်ဖော်မာများအတွက် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။
တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အခြေအနေစောင်းကြည့်ရှုမှုကို ရင်းနှီးမှုအဖြစ် ရင်းနှီးမှုပေးခြင်းသည် ထရောန်စ်ဖော်မာများအုပ်စုကြီးများကို လုပ်ကိုင်သည့် ပိုင်ရှင်များ သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် သီးသန့်ထရောန်စ်ဖော်မာများအား မှီခိုနေရသည့် ပိုင်ရှင်များအတွက် စုစုပေါင်းစုံလင်မှုရှိသည့် ရင်းနှီးမှုနည်းဗျူဟာဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကြာမှုအတွင်း စုဆောင်းထားသည့် ဒေတာများသည် ကုန်ကုန်သုံးစွဲမှုအတွက် အချိန်အတိုင်းအတာဖြင့် အစားထိုးမှုများကို အခြေခံသည့် အစီအစဥ်များအစား ကျန်ရှိသည့် အသုံးပျော်ကာလကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ရှင်းလင်းသည့် အထောက်အထားများကို ပေးပေးပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ထရောန်စ်ဖော်မာတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။
တပ်ချိန်ချိန်စက်၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဝိုင်ယာကြိုးထုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းများတွင် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ထရောန်စ်ဖော်မာ၏ အနှိပ်အရှုပ်အချိုး (turns ratio) ကို ညှိပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤညှိမှုသည် ပေးစောင်းဗို့အား သို့မဟုတ် ဘောင်ဒ်အခြေအနေများတွင် ပြောင်းလဲမှုများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်သည့် ဗို့အားကို ပြောင်းလဲပေးပြီး ဒုတိယအဆင့် ဗို့အားကို လိုအပ်သည့် လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ထို့ကြောင့် တပ်ချိန်ချိန်စက်သည် ထရောန်စ်ဖော်မာက အကောင်းဆုံး ဗို့အားညှိမှုကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အရေးကြီးသည့် စက်မှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လို့ဒ်အော်န် တပ်ချိန်ချိန်စက်နှင့် အော်ဖ်-စာက်ကျူအိုင်းတ် တပ်ချိန်ချိန်စက်တို့၏ ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
လို့ဒ်အော်န် တပ်ချိန်ချိန်စက်သည် ထရောန်စ်ဖော်မာသည် လို့ဒ်ကို သယ်ဆောင်နေစဉ် သို့မဟုတ် လို့ဒ်ကို သယ်ဆောင်နေစဉ် တပ်ချိန်အဆင့်များကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး လွှဲပေးသည့် ရှိုင်န်စက် (transition resistors) သို့မဟုတ် ရှိုင်န်ကွေး (transition reactors) များကို အသုံးပြု၍ လွှဲပေးသည့် လျှပ်စီးကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ စီမံထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အော်ဖ်-စာက်ကျူအိုင်းတ် တပ်ချိန်ချိန်စက်သည် ထရောန်စ်ဖော်မာသည် လုံးဝ ပိတ်ထားသည့်အခါတွင်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ လို့ဒ်အော်န် အမျိုးအစားကို အဆက်မပြတ် ဗို့အားညှိမှုလိုအပ်သည့် နေရာများတွင် အသုံးပြုပြီး အော်ဖ်-စာက်ကျူအိုင်းတ် အမျိုးအစားကိုမူ အစီအစဥ်ဖြင့် ပိတ်ထားသည့်အခါများတွင် လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် သင့်တော်သည်။
တပ်ချိန်ပြောင်းစက် (tap changer) သည် စက်မှုလုပုံးမှုနေရာများတွင် ပါဝါအရည်အသွေးကို မည်သို့မှီတင်ပေးပါသနည်း။
စက်မှုလုပုံးမှုနေရာများတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းစက်သည် အမြဲတမ်းအမြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သော မော်တော်ယာဉ်များ (variable speed drives)၊ တိကျမှုမြင့်မော်ရီနှင့် စက်ကူးသန်းမှုထိန်းချုပ်စနစ်များကဲ့သို့သော အထူးသဖြင့် အာရုံခံလွယ်သော စက်ပစ္စည်းများအတွက် စွမ်းအင်ပေးစက်မှ စဥ်ဆက်မပြတ် အားသာချက်ရှိသော ဗို့အားကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်မှ ဗို့အားပေးနိုင်မှု ပေါ်လွဲမှုများနှင့် ဘောင်ဒ်အားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားကျဆင်းမှုများကို ပြုပြင်ပေးခြင်းဖြင့် တပ်ချိန်ပြောင်းစက်သည် စက်ပစ္စည်းများ မှားယွင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု အချိန်ကာလ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ အစောပိုင်းတွင် ပျက်စီးခြင်းတို့၏ အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။ အလိုအလျောက် ဗို့အားထိန်းညှိစက် (automatic voltage regulator) နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပါက လုပ်သောသူ၏ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုမှ လွဲ၍ အချိန်ပိုင်းမှ အမြဲတမ်း ပိတ်ထားသော ဗို့အားထိန်းညှိမှုစနစ်ကို ပေးစေပါသည်။
တပ်ချိန်ပြောင်းစက်ကို မည်သည့်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသနည်း။
တပ်ချိန်ကို ပြောင်းလဲသည့် စက်ကိရိယာ၏ ထိန်းသိမ်းမှု အကြိမ်နှုန်းသည် ၎င်း၏ အမျိုးအစားနှင့် လုပ်ဆောင်မှု အရေအတွက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ လွန်စွာမှုန်းမှုဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် တပ်ချိန်ကို ပြောင်းလဲသည့် စက်ကိရိယာများ (On-load tap changers) သည် ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလများတွင် အများအားဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုအရေအတွက်ကို အခြေခံ၍ သုံးစွဲသည့် ဆီကို နမူနာယူခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မှုန်းမှုမရှိသည့် အချိန်တွင် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် တပ်ချိန်ကို ပြောင်းလဲသည့် စက်ကိရိယာများ (Off-circuit tap changers) သည် ပိုမိုနည်းပါးသည့် ထိန်းသိမ်းမှုကို လိုအပ်သော်လည်း ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းများ၏ အခြေအနေနှင့် ယန္တရားဆိုင်ရာ အားကောင်းမှုကို ကာလတွင် ကြားကာလအလိုက် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပျော်ဝင်နေသည့် ဓာတ်ငွေစ် စစ်ဆေးခြင်း (dissolved gas analysis) ကဲ့သို့သည့် အခြေအနေစောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စောင်းစောင်း စေ......
အကြောင်းအရာများ
- ထရောန်စ်ဖော်မားတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်
- လိုင်ဗ်အချိန်တွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ် နှင့် ပိတ်ထားသည့် ူးရှ်အချိန်တွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်
- ဗို့အားညှိမှုစွမ်းရည်နှင့် တပ်ချိတ်မှုကိရိယာဒီဇိုင်းဆွဲမှုဆိုင်ရာ သုံးသပ်မှုများ
- အလိုအလျောက် ဗို့အား ထိန်းညှိမှုနှင့် ခေတ်မှီ ပါဝါစနစ်များတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု စက်ကိရိယာ၏ အခန်းကဏ္ဍ
- တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်များ၏ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အသက်တာကာလ
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- ထရောန်စ်ဖော်မာတွင် တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှု၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။
- လို့ဒ်အော်န် တပ်ချိန်ချိန်စက်နှင့် အော်ဖ်-စာက်ကျူအိုင်းတ် တပ်ချိန်ချိန်စက်တို့၏ ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
- တပ်ချိန်ပြောင်းစက် (tap changer) သည် စက်မှုလုပုံးမှုနေရာများတွင် ပါဝါအရည်အသွေးကို မည်သို့မှီတင်ပေးပါသနည်း။
- တပ်ချိန်ပြောင်းစက်ကို မည်သည့်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသနည်း။