လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သည် ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများမှ နေ့စဉ်အသုံးပြုသည့် အိမ်များ၊ စက်ရုံများနှင့် ကုန်းသမ်းဆိုင်များသို့ အကွာအဝေးကြီးများ ဖြတ်သန်းသွားရောက်ရှိရပါသည်။ ထိုခရီးစဉ်တစ်လျှောက်တွင် ထိရောက်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံရန် ဗို့အားအဆင့်များကို ဂရုတစိုက်စီမံထိန်းသိမ်းရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ ဗဟိုတွင် တည်ရှိသည်မှာ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိရိယာသည် ခေတ်မှီ လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ယင်းကိရိယာမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သိသည့် လျှပ်စစ်လိုင်းစနစ်သည် လုံးဝ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ဤအစိတ်အပိုင်း၏ တိကျသည့် အခန်းကဏ္ဍကို နားလည်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများ၊ စက်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များနှင့် ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ်စနစ်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်နိုင်ပါသည်။
စီးပွားဖြစ် မီးဖိုချောင်းတွင် အခန်းကဏ္ဍမှာ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု သည် လျှပ်စစ်ပေးပို့ရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ အရေးကြီးသည့် အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြစ်သည့် လျှပ်စစ်ပို့လွှတ်ခြင်း (Transmission) နှင့် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း (Distribution) တို့ကို ဖုံးလွှမ်းထားပါသည်။ လျှပ်စစ်ပို့လွှတ်ခြင်းအဆင့်တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အကွာအဝေးရှည်များ ဖြတ်သန်းရောက်ရှိရေးအတွက် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဗို့အားကို အလွန်မြင့်မားသည့် အဆင့်သို့ မြင့်တင်ပေးပါသည်။ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအဆင့်တွင် ထိုမြင့်မားသည့် ဗို့အားကို အဆုံးသွားအသုံးပြုမှုအတွက် ဘေးကင်းပြီး လက်တွေ့ကျသည့် အဆင့်သို့ ပြန်လည်နိမ့်ချပေးပါသည်။ ဤနှစ်မျှော်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု အားကြီးမှုထုတ်လုပ်မှုနှင့် နေ့စဉ်သုံးစွဲမှုကြားရှိ အရေးကြီးသော ဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပြီး မည်သည့်လျှပ်စစ်ပရောဂျက်တွင်မဆို သင့်လျော်သော ယူနစ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

လျှပ်စစ်လိုင်းတွင် ပါဝါဖ distribution ထရောန်စ်ဖော်မား၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်
လိုင်းလုပ်ဆောင်မှု၏ အခြေခံအားဖြင့် ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်း
အားလုံး၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို မှုန်းသော ဗို့အားအဆင့်မှ အခြားသော ဗို့အားအဆင့်သို့ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖော်ပေးမှု၏ အခြေခံသီအိုရီအရ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ သံလိုက်အားကြီးသော ဗဟိုချက်တစ်ခုပေါ်တွင် ကြိုးများကို နှစ်ခု (သို့မဟုတ်) နှစ်ခုထက်ပိုများစွာ ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းအပ်ပေးခြင်းကြောင့် အနီးကပ်ရှိသော ကြိုးများတွင် လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲ အချိုးကျသော ဗို့အားကို ဖော်ပေးနိုင်သည်။ ဤအလှပသော စနစ်သည် ကြိုးများ၏ လှည့်နေမှုအချိုးကို အသုံးပြု၍ ထရောန်စ်ဖော်မားတစ်လုံးကို ဗို့အားကို မြှင့်ပေးခြင်း (step up) သို့မဟုတ် လျှော့ပေးခြင်း (step down) အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်စေသည်။
လက်တွေ့အသုံးချမှုအရ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွင် ဗို့အားမြှင့်စက် (step-up transformer) သည် ထုတ်လုပ်သည့် ဗို့အားကို ကီလိုဗို့အားအနည်းငယ်မှ ၁၁၀ ကီလိုဗို့အား၊ ၂၂၀ ကီလိုဗို့အား သို့မဟုတ် အကြီးမားသော ဗို့အားသို့ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ လျှပ်စစ်လိုင်းမှ လက်ခံရရှိသည့် အဆုံးတွင် ဗို့အားလျှော့စက်များ (step-down transformers) သည် အဆင့်ဆင့် ဗို့အားကို လျော့ချပေးပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် အားပေးစက်ရုံများ (substations) တွင် ဗို့အားကို ၁၁ ကီလိုဗို့အား၊ ၆.၆ ကီလိုဗို့အား သို့မဟုတ် ဒေသခံ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များတွင် အသုံးပြုသည့် ဗို့အားအနက် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိပါသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ဗို့အားကို အများအားဖြင့် အဆုံးသုံးသူများ အသုံးပြုသည့် ၄၀၀ ဗို့အား သို့မဟုတ် ၂၄၀ ဗို့အား အထိ လျော့ချပေးပါသည်။
ဤအဆင့်ဆင့် ဗို့အားပြောင်းလဲမှုမရှိပါက လျှပ်စစ်လိုင်းများ ပိုမိုမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုရေးအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုမှန်ကန်စွာ ပို့ဆောင်ရေးအတွက် ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှ...... အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ဗို့အားမြှင့်စက်နှင့် ဗို့အားလျှော့စက် (transformer) သည် ဤစနစ်တွင် စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာအရ အကောင်အထောက်ဖြစ်စေရန် အရေးကြီးသော ကိရိယာဖြစ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်လိုင်းများတွင် ဗို့အားမြှင့်ခြင်းနှင့် ဗို့အားလျှော့ခြင်း အခန်းကဏ္ဍများ
အလွန်အရေးကြီးသည်မှာ စွမ်းအားထုတ်လုပ်မှုဘက်တွင် ဗို့အားမြှင့်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုဘက်တွင် ဗို့အားလျှော့ခြင်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းတွင် အသုံးပြုသည့် အခြေခံနည်းပညာများသည် တူညီသည်ဟု နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကွဲပြားမှုသည် ထရောန်စ်ဖော်မားကို အနှိပ်နှိမ့်ပေးပါက အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းပေါ်တွင်သာ အပြည့်အဝ မှီခိုနေသည်။ သုံးဖေး (Three-phase) ဆီဖြင့် စိမ်ထားသည့် အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ဥပမါ ၅၀ MVA သို့မဟုတ် ၂၀ MVA အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ထရောန်စ်ဖော်မားသည် စနစ်လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်၍ ဗို့အားပြောင်းလဲမှု၏ တစ်ဖက်မှ အခြားဖက်သို့ အင်ဂျင်နီယာပုံစံဖော်နိုင်ပါသည်။
လွန်းမြင့်ဗို့အား လွှဲပေးရေး စခန်းများတွင် ဗို့အားမြှင့်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် အလွန်ကြီးမားသည့် စွမ်းအားစီးဆင်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ရပြီး အနည်းငယ်သော ဆုံးရှုံးမှုများဖြင့် အမြဲတမ်း မြင့်မားသည့် ဘောင်ဒ်လော့ဒ်အလုပ်လုပ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားရပါမည်။ ဖြန့်ဖြူးမှု စခန်းများတွင် ဗို့အားလျှော့ခြင်း ထရောန်စ်ဖော်မားများသည် ဗို့အားထိန်းညှိမှု တိကျမှုနှင့် အကွက်ပေါ်တွင် အားနည်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို အလေးပေးပါသည်။ အကူးအပေါက်များသည် အထိန်းချုပ်မှုအဆင့်တွင် အပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပြီး အထိန်းချုပ်မှုအဆင့်တွင် အပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပြီး အထိန်းချုပ်မှုအဆင့်တွင် အပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပြီး အထိန်းချုပ်မှုအဆင့်တွင် အပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပြီး အထိန်းချုပ်မှုအဆင့်တွင် အပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပြီး အထိန်းချုပ်မှုအဆင့်တွင် အပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပြီး အထိန်းချုပ...... အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု အဆင့်တစ်ခုချင်းစီသည် လွန်းမြင့်ဗို့အား ကွန်ရက်အဆင့်အတန်းတွင် ၎င်း၏ နေရာအတွက် လိုအပ်သည့် ဗို့အား၊ စွမ်းရည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ထရောန်စ်ဖော်မားများကို လိုအပ်ပါသည်။
အသုံးဝင်မှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲသူများနှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများအတွက် ကွန်ရက်၏ အများဆုံးအများအကျေးနုံးတွင် မှန်ကန်သော ပြောင်းလဲမှုအချိုးနှင့် စွမ်းရည်ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်သီးသန့်သာမက လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ ရှည်လျားသောကာလ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စုစုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် ဗျူဟာမှုဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမှုဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းမွန်စွာ ကိုက်ညီသော အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု အဆင့်တိုင်းတွင် လိုင်းဆုံးရှုံးမှုများကို အနိမ့်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါသည်၊ ဗို့အားပရိုဖိုင်များကို တည်ငြိမ်စေပါသည်နှင့် အောက်ခြေရှိ စက်ပစ္စည်းများ၏ အလုပ်လုပ်နေသည့် သက်တမ်းကို ရှည်လျားစေပါသည်။
ဆီဖြင့် စိမ်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မာများသည် အမြင့်ဖြတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကို မည်သို့ ပံ့ပိုးပေးသနည်း
ဆီဖြင့် စိမ်ထားသော ဒီဇိုင်း၏ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အကျေးနုံးများ
ရနှိုင်သည့် အများအပြားသော တည်ဆောက်မှုအမျိုးအစားများအနက် ဆီဖြင့် စိမ်ထားသော အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အလယ်အလေးနှင့် အမြင့်ဖြတ်အားအသုံးပြုမှုများအတွက် အဓိကရွေးချယ်မှုဖြစ်နေပါသည်။ ဤဒီဇိုင်းတွင် ကိုယ်ထည်နှင့် ဝိုင်အင်ဒင်းအစုအဝေးကို ထရောန်စ်ဖော်မာဆီတွင် စိမ်ထားပါသည်။ ထိုဆီသည် နှစ်များစွာသော အကျေးနုံးများရှိပါသည်- လျှပ်စစ်အားဖြင့် အသက်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများကြား လျှပ်စစ်အားကို ကာကွယ်ပေးသည့် အထူးသဖြင့် အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အားကောင်းသော အာ......
ထရောန်စ်ဖော်မာအီးလက်ထရစ်အီးလ် (Transformer oil) သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဒိုင်အီးလက်ထရစ်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမြင့်ဖိအားယူနစ်အတွင်းရှိ ပြင်းထန်သော လျှပ်စစ်ကွင်းဖိအားများကို ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိကြောင့် ဆီဖြင့် စိမ်ထားသော ဒီဇိုင်းများသည် ၁၀ kV မှ ၃၅ kV နှင့် ထိုထက်ပိုမိုမြင့်မားသော ဖိအားအဆင့်များတွင် ယုံကုံစိတ်ချရစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုမှုအဆင့် (utility-scale) နှင့် အလေးချိန်များသော စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပါသည်။ ထိုဆီသည် အတွင်းပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအနည်းငယ်ဖြစ်ပွားပါက ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်ပေးနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပါ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ခြောက်သောအမျိုးအစား (dry-type) အစားထိုးမှုများဖြင့် မှုန်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
အမြင့်ဖိအားအတွက် အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ၃၅ kV အဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်သော ထရောန်စ်ဖော်မာတစ်လုံးသည် ၂၀ MVA သို့မဟုတ် ၅၀ MVA ကဲ့သို့သော စွမ်းအားအဆင့်များဖြင့် အလွန်အများကြီး ဆီဖြင့် စိမ်ထားသော တည်ဆောက်မှုကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤစွမ်းအားအဆင့်များတွင် ရှိသော အပူနှင့် ဒိုင်အီးလက်ထရစ်လိုအပ်ချက်များသည် ဆီဖြင့် စိမ်ထားခြင်းမှသာ ရရှိနိုင်သော အထူးကောင်းမွန်သော အီးလက်ထရစ်အကာအကွယ်ပေးမှုနှင့် ထိရောက်သော အပူဖြေလျော့မှုကို လိုအပ်ပါသည်။ ဤသောင်းကြီးနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် အထူးပြုထုတ်လုပ်ထားသော ယူနစ်များကို ရှေးရှေးကြီးများအထိ အပြင်တွင် အဆက်မပြတ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အင်ဂျင်နီယာများက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ထိုယူနစ်များသည် ရှေးရှေးကြီးများအထိ အပြင်တွင် အဆက်မပြတ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အင်ဂျင်နီယာများက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ထိုယူနစ်များသည် ရှေးရှေးကြီးများအထိ အပြင်တွင် အဆက်မပြတ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အင်ဂျင်နီယာများက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
ခေတ်မှီ ပါဝါနက်ဝပ်ခ်များတွင် သုံးဖေ့စ် အသုံးပြုမှုပုံစံ
အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် အကြီးစား ပါဝါလိုင်းများ အားလုံးသည် သုံးဖေ့စ် အလျှပ်စီးမှု (AC) ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သုံးဖေ့စ် အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု သည် ထို့ကြောင့် ပိုမိုကြီးမားသော ပါဝါလိုင်းများတွင် အရေးပါသော အဆင့်တိုင်းတွင် အသုံးပြုသည့် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သုံးဖေ့စ် ဒီဇိုင်းများသည် သုံးခုသော တစ်ဖေ့စ် ယူနစ်များကို အစားထိုးရန် လိုအပ်သည့် အရာများကို တစ်ခုတည်းသော ပိုမိုသေးငယ်ပြီး စျေးသက်သာသော အစီအစဥ်တွင် စုစည်းပေးပါသည်။ ထိုအစီအစဥ်တွင် သုံးဖေ့စ်များအတွက် မှုန်းမှုန်းတူ သံလိုက်နှိုင်းညှိမှု အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုထားသည်။
သုံးဖေ့စ် အသုံးပြုမှုပုံစံသည် ဗို့အား ဟန်ခေါင်းညှိမှုနှင့် စွမ်းအားသုံးစွမ်းမှု ထိရောက်မှုတွင် သဘောတော်မှီသော အကျေးနုံးများကိုလည်း ပေးစေသည်။ သုံးဖေ့စ်အားလုံးကို တစ်ခုတည်းသော အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု အတွင်းတွင် သံလိုက်နှိုင်းညှိမှုဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပါက ဖေ့စ်များအကြား မည်သည့် မဟ်မှုန်းမှုများကိုမဆို သဘောတော်မှီသော အဆင့်တွင် အလိုအလျောက် ပြေလျော့စေပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး ပိုမိုတည်ငြိမ်သော ပါဝါထွက်ပေါက်ကို ရရှိစေပါသည်။ ထိုအချက်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြီးမားသော မော်တာများနှင့် ပြောင်းလဲနေသော လိုအပ်ချက်များကြောင့် ဗို့အား မညီမျှမှုများ အလွန်များပြားစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဝယ်ယူရေးအမြင်မှ သုံးဖေ့စ် ဆီထုပ်သော အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ၃၅ ကီလိုဗော်လ့တ် အဆင့်တွင် ဤထရောန်စ်ဖော်မာသည် အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရ စံသတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ စွမ်းအားအဆင့်များ၊ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများ၊ ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို IEC နှင့် အခြားအဓိကစံနှုန်းအဖွဲ့များက ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသအသီးသီးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသီးသီးတွင် အလုပ်လုပ်သော အင်ဂျင်နီယာများအတွက် အသုံးပြုမှုအတွက် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်လိုင်းတွင် ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ကို ရှုပ်ထွေးမှုနည်းပါးစေသည်။
ပါဝါဆုံးရှုံးမှုများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လျှပ်စစ်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပာယ်
ဖ distribution ထရောန်စ်ဖော်မာများတွင် ပါဝါမှ ဆုံးရှုံးမှုများ (No-Load နှင့် Load Losses)
တစ်ကြိမ်တိုင်း အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ပုံမှန်အလုပ်လုပ်စဉ်တွင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘောင်ချာမရှိသည့် ဆုံးရှုံးမှုများ (No-load losses) ဟုခေါ်သည့် ကိုယ်ထည်ဆုံးရှုံးမှုများ (core losses) သို့မဟုတ် သံမှုန်ဆုံးရှုံးမှုများ (iron losses) သည် ထရောန်စ်ဖော်မားကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဖော်နေသည့်အခါတိုင်း အလုပ်လုပ်နေသည့် အခါများတွင် အများအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ဤဆုံးရှုံးမှုများသည် အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း (alternating current) သည် တစ်စက္ကန်းလျှင် ၆၀ သို့မဟုတ် ၅၀ ကြိမ် အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြောင်း အပေါ်ယံလျှပ်စစ်စီးကြေ......
လေးနက်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု (Load losses) သို့မဟုတ် ကြေးနီဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု (copper losses) များသည် ဝိုင်အင်ဒင်းများတွင် စီးဆဲသော လျှပ်စီးကြောင်း၏ စတုရန်းနှင့် အချိုးကျပါသည်။ လေးနက်မှု တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ကြေးနီဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများသည် များစွာ မြန်မြန်တက်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသုံးပြုမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်အရည်အသွေးနှင့် နီးစပ်စွာ အမြဲတမ်း အလုပ်လုပ်ရမည့် ထရေးန်စ်ဖော်မာတစ်ခုသည် ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အချိုးနည်းသော ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝိုင်အင်ဒင်းများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားရပါမည်။ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ခေတ်မှီ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုမြင့်မားသော ထရေးန်စ်ဖော်မာများ၏ ဒီဇိုင်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် အမှန်တကယ် အသုံးပြုနေသော ဂရိန်း-အော်ရီယေးန်တဲ့ ဆီလီကွန် သံမဏိကို အချိုးနည်းသော စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် အဓိကအစိတ်အပိုင်း (core) အဖြစ် အသုံးပြုပြီး အထူးသန့်စင်ထားသော ကြေးနီ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝိုင်အင်ဒင်းများအဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။
လျှပ်စစ်မှုဝ်ယ်အေး (utility operators) နှင့် စက်မှုစိုက်ခြံမန်နေဂျာများအတွက် ဤစွမ်းအင်ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ အချက်များသည် တိုက်ရိုက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိပါသည်။ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု အနောက်တွင် အလုပ်မလုပ်သည့်အချိန်တွင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု (no-load losses) နှင့် လေးနက်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု (load losses) နှစ်မျိုးလုံး နိမ့်သော ထရေးန်စ်ဖော်မာတစ်ခုသည် ၎င်း၏ အသုံးပြုမှု သက်တမ်းတွင် လျှပ်စစ်စုန်းစွမ်းအင်စရိတ်များကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ထိုလျှော့ချမှုပေါ်တွင် စံနှုန်းအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားသော ထရေးန်စ်ဖော်မာများနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုမြင့်မားသော ထရေးန်စ်ဖော်မာများကြား အစုန်းစရိတ် ကွာခြားမှုကို များစွာ ကျော်လွန်သော ပမာဏများဖြင့် လျှပ်စစ်စုန်းစရိတ်များ လျော့ကျမှု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထရေးန်စ်ဖော်မာများ ဝယ်ယူရာတွင် စီးပွားရေးအရ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အစေးနှုန်းတစ်ခုတည်းကို အခြေခံ၍ မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုမှု သက်တမ်းတစ်လုံးလုံးအတွက် စုစုပေါင်း စရိတ် (Lifecycle cost analysis) ကို အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။
ဗို့အား ထိန်းညှိခြင်းနှင့် ပါဝါအရည်အသွေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ကျော်လွန်၍ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု သည် ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်တစ်လုံးလုံးတွင် ပါဝါအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝါင်ပါသည်။ ဗို့အား ထိန်းညှိခြင်းသည် ဘောင်ချာမှုမရှိသော အခြေအနေမှ အပြည့်အဝ တွင်းခေါ်အခြေအနေအထိ ထွက်ပေါ်လာသော ဗို့အားပေါ်တွင် အပြောင်းအလဲအတိုင်းအတာကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ထိန်းညှိမှုအားနည်းသော ထရောန်စ်ဖော်မာသည် အလေးချိန်များသော ပိုမိုများပြားသော လုပ်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဗို့အားကို သိသိသာသာ ကျဆင်းစေပါသည်။ ထိုသို့သော ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် အထူးသဖြင့် အသုံးပြုမှုအတွက် အရေးကြီးသော စက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကာကွယ်ရေး ရီလေးများ သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ပိတ်ပေးသော စနစ်များကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါသည်။
များသော စီးပွားရေး အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ဒီဇိုင်းများတွင် လုပ်ဆောင်နေစဉ် တပ်ဆင်ထားသော တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ် (OLT C) သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုမှု အပြင်တွင် တပ်ဆင်ထားသော တပ်ချိန်ပြောင်းလဲမှုစနစ် (OCTC) များကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထိုစနစ်များသည် လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် အထက်တန်း ဗို့အားပေါ်တွင် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ လုပ်ဆောင်သူများအား လှည့်ပေးသော နုပညာအတိုင်းအတာကို ညှိပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုညှိမှုစွမ်းရည်သည် လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများ အလွန်မှ ပြောင်းလဲမှုများရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အဆုံးတွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် အမြဲတမ်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ကျေးလက်ဒေသများရှိ ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
ပေးပို့မှု၏ နေရာတိုင်းတွင် လက်ခံနိုင်သည့် ဗို့အားအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရေးသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်သီးသန့်သာမက အသုံးပြုသူများအတွက် စာချုပ်နှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုများအဖြစ် တိုးမြင်လာကြသည်။ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု သို့သော် ထိုတာဝန်များကို ဖေးမပေးနိုင်ရေးအတွက် အဓိကကူညီပေးသည့် ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် အိုင်စီအိုင် (ICU) ကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့သည် စည်းမျဉ်းနှင့် ကိုက်ညီမှုအတွက်သာမက လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လည်း တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။
မြင့်မားသော ဗို့အား ဖ distribution ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မာများ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးပြုမှုများ
အသုံးပြုသူများ၏ လျှပ်စစ်လွှဲပေးပို့ရေး စနစ် အိုင်စီအိုင် (ICU) များနှင့် လွှဲပေးပို့မှု အမှတ်စဥ်များ
အသုံးပြုသူများ၏ လျှပ်စစ်လွှဲပေးပို့ရေး အခြေခံအဆောက်အအိုအ်များတွင် အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ထရောန်စ်ဖော်မာများသည် လွှဲပေးပို့မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေး အဆင့်အလိုက် အိုင်စီအိုင် (ICU) တိုင်းတွင် ပေါ်လွင်လေ့ရှိပါသည်။ အဓိက အိုင်စီအိုင် (ICU) များတွင် အရွယ်အစားကြီးများဖြင့် လွှဲပေးပို့မှု ဗို့အားများကို အဓိက ဖြန့်ဖြူးရေး အဆင့်သို့ လျှော့ချပေးပါသည်။ ဒုတိယအဆင့် အိုင်စီအိုင် (ICU) များတွင် အရွယ်အစားသေးငယ်သော ထရောန်စ်ဖော်မာများဖြင့် စားသုံးသူများအတွက် လိုအပ်သည့် ဗို့အားအဆင့်သို့ နောက်ဆုံးအဆင့် လျှော့ချမှုကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ဤအဆင့်ဆင့် ထရောန်စ်ဖော်မာများအားလုံး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ဆောင်မှုသည် လျှပ်စစ်လွှဲပေးပို့ရေး စနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပေးပို့မှု အပ်နှက်မှုကို အောင်မြင်စေရန် အရေးကြီးပါသည်။
၃၅ kV၊ ၅၀ MVA သို့မဟုတ် ၂၀ MVA အထိ အမြင့်ဖိအားရှိ ယူနစ်များသည် မြို့ပြဧရိယာကြီးများ သို့မဟုတ် စက်မှုဇုန်ကြီးများကို လျှပ်စစ်ဓားပေါင်းဖို့ အသုံးပြုသည့် ပထမအဆင့် ဖြန့်ဖြူးရေး စခန်းများတွင် အထူးသဖြင့် အသုံးများပါသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများတွင် အလွန်မှ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိခြင်း၊ အသက်တာရှည်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးနှင့် စောင်းကြည့်မှုစနစ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းတို့အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ထရောန်စ်ဖော်မာများ လိုအပ်ပါသည်။ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ဤအသုံးပြုမှုများအတွက် ရွေးချယ်ထားသည့် ထရောန်စ်ဖော်မာများသည် အ insultation class (အကာအကွယ်အတန်း)၊ dielectric strength (ဒိုင်အလက်ထရစ် အားကောင်းမှု) နှင့် အမြဲတမ်း အမှန်အကန် အလုပ်လုပ်နေသည့် အခြေအနေတွင် အပူလုပ်ဆောင်မှု စံနှုန်းများကို အလွန်တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ဓားပေါင်းကွန်ရက် လုပ်သမားများသည် အရေးကြီးသည့် ကွန်ရက်အမျက်များအတွက် ထရောန်စ်ဖော်မာများကို သတ်မှတ်ရာတွင် အပိုအစုပ်အထောက်အပံ့ (redundancy) နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါသည်။ ပထမအဆင့် ဖြန့်ဖြူးရေး စခန်းတွင် ထရောန်စ်ဖော်မာတစ်လုပ် ပျက်သွားပါက အသုံးပြုသူ ထောင်နှင့် သန်းနှင့်ချီသည့် အရေအတွက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးချယ်ထားသည့် အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ထရောန်စ်ဖော်မာ၏ အရည်အသွေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု ဆက်လက်ရှိနေမှုအတွက် အရေးကြီးသည့် ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေသည် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ဓားပေါင်းကွန်ရက်များကို အများအားဖြင့် စမ်းသပ်မှုများဖြင့် အတည်ပြုထားပြီး စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဆီဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည့် ဒီဇိုင်းများကို ရွေးချယ်ရန် အားပေးပါသည်။ ထိုဒီဇိုင်းများသည် အလားသဏ္ဍာန် အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အထောက်အထားများဖြင့် အတည်ပြုထားသည့် အလုပ်လုပ်နေမှု အတွေ့အကြုံများ ရှိပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ နေရောင်ခြည်နှင့် လေစွမ်းအင် အသုံးပြုမှုများ၊ အထူးအသုံးပြုမှုများ
အသုံးဝင်မှုလျှပ်စစ်လိုင်းအသုံးပြုမှုများကို ကျော်လွန်၍ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု သံခေါင်းသည် သံမှုန်စက်ရုံများ၊ ဓာတုစက်ရုံများ၊ ဒေတာစင်တာများနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများကဲ့သို့သော ကြီးမားသော စက်မှုလုပ်ငန်းနေရာများတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေများသည် သံခေါင်းဒီဇိုင်းအပေါ် ထူးခြားသော လိုအပ်ချက်များကို တင်ပေးပါသည်။ ဥပမါ- အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သော မော်တော်များနှင့် ရက်တီဖိုင်ယာများမှ ထုတ်လုပ်သော ဟာမောနစ်လျှပ်စီးကို သည်းခံနိုင်ရေး၊ ကြွေလှော်မှုနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် စက်မှုအားဖြင့် ဖိအားပေးမှုကို ခံနိုင်ရေးနှင့် မှုန်းမှုများကို မကြာခဏ ပြောင်းလဲခြင်းကို အရှိန်မြင့်သော အသက်ကြီးမှုများမရှိဘဲ လက်ခံနိုင်ရေးတို့ဖြစ်သည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် လေစွမ်းအင်ကဲ့သို့သော ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်သော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုများ မြန်မြန်ချဲ့ထွင်လာမှုကြောင့် အထူးပြုထုတ်လုပ်ထားသော သံခေါင်းများအတွက် အသစ်ဖြစ်ပြီး တိုးပွားလာနေသော လိုအပ်ချက်များကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု လျှောက်လွှာများ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စိုက်ခင်းများနှင့် လေစွမ်းအင်ဥယျာဉ်များတွင် ရေဓာတ်အားစနစ်သို့ တည်ငြိမ်သော voltage injection ကို ထိန်းသိမ်းလျက် ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ၏ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သော output လက္ခဏာများကို ကိုင်တွယ်နိုင်သော transformers များလိုအပ်သည်။ ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်သော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးနေရာများရှိ အဆင့်မြှင့်ဖိုရမ်ဖာများသည် ဆက်စပ်နေသော ဆက်တိုက် စက်ဝန်းများကြောင့် မြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် ခိုင်မာသော ဒီဇိုင်းကို တောင်းဆိုသည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သော grid export အတွက်လိုအပ်သော ပိုမြင့်သော ပို့ဆောင်ရေး voltages များသို့ ဆက်စပ်နေသော
မြို့ပြမြို့သစ်များ၊ စက်မှုဇုန်များနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးလုပ်ငန်းများအပါအဝင် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများသည် မြင့်မားသော စွမ်းအင်ကို အမြဲတမ်း အားကိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်အဆင့်တွေကို ထုတ်ပေးနိုင်မယ့် စက်ရုံတွေ ကမ္ဘာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက် ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီး ကွန်ရက် အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးရဲ့ ကဏ္ဍတိုင်းမှာ ယုံကြည်မှုရှိ၊ ထိရောက်ပြီး တိကျတဲ့ ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖာမာတွေရဲ့ အရေးပါမှုက တိုးလာမှာပါ။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖာမားရဲ့ အဓိကကဏ္ဍက ဘာလဲ။
တစ်ခု၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု လျှပ်စစ်ဗို့အားကို တန်ဖိုးတစ်ခုမှ တန်ဖိုးတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အမြင့်သော ဗို့အားဖြင့် ထိရောက်စွာ အကွာအဝေးရှည်များအတွက် လျှပ်စစ်ပို့လွှတ်မှုကို ဖြစ်နေစေပါသည်။ ထို့အတူ အနိမ့်သော ဗို့အားဖြင့် လုံခြုံစေသော ဒေသအလိုက် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုလည်း ဖြစ်နေစေပါသည်။ ဤဗို့အားပြောင်းလဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်မရှိပါက ခေတ်မှီလျှပ်စစ်ပေးပို့ရေးစနစ်သည် ထုတ်လုပ်ရေးအရင်းအမြစ်များမှ အဆုံးသုံးသူများအထိ ကြီးမားသော ဘူမိပုံပြဇယားအတွင်း စီးပွားရေးနုန်းနှင့် လုံခြုံစေသော လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုကို မပေးနိုင်ပါသည်။
အမြင့်သော ဗို့အားရှိသော လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး ထရေးန်စ်ဖော်မာများတွင် ဆီဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်းကို အဘယ်ကြောင်းကုန်ကြောင်း အသုံးပြုကြသနည်း။
အမြင့်သော ဗို့အားရှိသော အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ဒီဇိုင်းများတွင် ဆီဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်းကို အသုံးပြုကြခြင်းမှာ ထရေးန်စ်ဖော်မာဆီသည် လျှပ်စစ်အားကုန်သော အကာအရံပေးမှုနှင့် အပူပေးစွမ်းအားကို ထိရောက်စွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်သော အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးကို ပေးစေသောကြောင်းကြောင်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ၃၅ kV နှင့် အထက်သော ဗို့အားအဆင့်များတွင် ဒိုင်အီလက်ထရစ် (dielectric) လိုအပ်ချက်များသည် လေနှင့် ရှီန် (resin) အားကုန်သော အကာအရံပေးမှုများဖြင့် အသက်တာကြာရှည်စွာ ယုံကြည်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုကို ကျော်လွန်သောကြောင်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပ besides ဆီသည် ထရေးန်စ်ဖော်မာအား ပိုမိုမြင့်မားသော အဆက်မပြတ် ပေးပို့နိုင်သော စွမ်းအားအဆင့်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင်းကြောင်းဖြင့် ဤဗို့အားအဆင့်များတွင် အသုံးပြုသော အသုံးများသော လျှပ်စစ်ပေးပို့ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။
လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး ထရေးန်စ်ဖော်မာသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထိရောက်မှုကို ကွန်ရက်အတွင်း မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း။
A အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ၎င်း၏ အလုပ်မလုပ်သည့်အခါနှင့် အလုပ်လုပ်သည့်အခါတွင် ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို သက်ရောက်စေသည်။ အထူးသဖြင့် အမျှော်မှန်းထားသော အဓိကပိုင်းများနှင့် ပိုမိုနိမ့်သော ပိုမိုနိမ့်သော လေးထောင်မှုများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုရှိသော ပုံစံများသည် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို အလုပ်လုပ်နေသည့် အနေအထားများနှင့် အလုပ်လုပ်နေသည့် အခါများတွင် အများအားဖြင့် လျှော့ချပေးပါသည်။ ထရာန်စ်ဖော်မားတစ်ခု၏ အသုံးပြုမှုကာလတစ်လုံးတွင် ထိရောက်မှုအဆင့်များတွင် ကွာခြားမှုများသည် စုစုပေါင်း စုံစမ်းမှုများကို အများအားဖြင့် အများကြီး လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိရောက်မှုအဆင့်များသည် အသက်တာတစ်လုံးတွင် ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
လွှင်ပေးရေးအဆင့်ရှိ ဖြန့်ဖြူးရေးထရာန်စ်ဖော်မားများအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် ဘယ်လောက်အထိ စွမ်းအားအဆင့်များကို သတ်မှတ်လေ့ရှိပါသလဲ။
လွှင်ပေးရေးအဆင့် အားလုံးပိုင်းခွဲသော ထူထောင်မှုတစ်ခု ပထမအဆင့် စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးစခန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ယူနစ်များသည် အသုံးပြုသည့် စွမ်းအင်ပမာဏပေါ်တွင် မူတည်၍ မီဂါဗော်လ့အ်အီဗီအီ (MVA) အနည်းငယ်မှ ရှုပ်ထွေးသည့် MVA အထိ အဆင့်သတ်မှတ်လေ့ရှိပါသည်။ ၃၅ kV တွင် ၂၀ MVA မှ ၅၀ MVA အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ယူနစ်များသည် စက်မှုနယ်များ သို့မဟုတ် မြို့ပြနယ်များတွင် အသုံးပြုသည့် ဒေသဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးရေးစခန်းများတွင် အဖြစ်များပါသည်။ မည်သည့် စခန်းတွင်မဆို ရွေးချယ်သည့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် လက်ရှိ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များ၊ အနာဂတ်တွင် မျှော်မှန်းထားသည့် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်၏ စုစုပေါင်း အဆောက်အအုပ်ပုံပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- လျှပ်စစ်လိုင်းတွင် ပါဝါဖ distribution ထရောန်စ်ဖော်မား၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်
- ဆီဖြင့် စိမ်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မာများသည် အမြင့်ဖြတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကို မည်သို့ ပံ့ပိုးပေးသနည်း
- ပါဝါဆုံးရှုံးမှုများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လျှပ်စစ်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပာယ်
- မြင့်မားသော ဗို့အား ဖ distribution ဖြန့်ဖြူးရေး ထရောန်စ်ဖော်မာများ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးပြုမှုများ
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖာမားရဲ့ အဓိကကဏ္ဍက ဘာလဲ။
- အမြင့်သော ဗို့အားရှိသော လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး ထရေးန်စ်ဖော်မာများတွင် ဆီဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်းကို အဘယ်ကြောင်းကုန်ကြောင်း အသုံးပြုကြသနည်း။
- လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး ထရေးန်စ်ဖော်မာသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထိရောက်မှုကို ကွန်ရက်အတွင်း မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း။
- လွှင်ပေးရေးအဆင့်ရှိ ဖြန့်ဖြူးရေးထရာန်စ်ဖော်မားများအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် ဘယ်လောက်အထိ စွမ်းအားအဆင့်များကို သတ်မှတ်လေ့ရှိပါသလဲ။