အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

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

GGD အနိမ့်ဖိအား စတေးရှန်း ခလုတ်ခွဲစက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

2026-08-28 10:51:59
GGD အနိမ့်ဖိအား စတေးရှန်း ခလုတ်ခွဲစက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ခေတ်မှီ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လျှပ်စစ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လျှပ်စစ်ပေါင်းတွဲပေါင်းစည်းမှုသည် ထုတ်လုပ်မှုနေရာများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ စက်ရုံများနှင့် ကုန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများသည် အလေးချန်များနှင့် မော်တော်မောင်းထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများကို လည်ပတ်ရန် စိတ်ချရသော စွမ်းအင်ကို လိုအပ်သည်ဖြစ်ရာ နေရာစီမံခန့်ခွဲမှုမှူးများသည် အားကောင်းပြီး စုစုပေါင်းစရိတ်သက်သာသော ဖြေရှင်းနည်းများကို အများအားဖြင့် ရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော ပေါင်းတွဲပေါင်းစည်းမှုဒီဇိုင်းများအနက် ဂီဂီဒီ (GGD) အက်စီ အနိမ့်ဗို့အား မှုန်းသော ပြည့်စုံသော စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေး ပေါင်းတွဲပေါင်းစည်းမှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် အများဆုံးအသုံးပြုနေသော စနစ်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။

လျှပ်စစ်အား ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပူပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယန္တရားအား ခိုင်မာမှုတို့အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ GGD switchgear (GGD switchgear) အလေးချန်များအတွက် စိတ်ချရသော လျှပ်စစ်အား လက်ခံခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ဘော့စ်ချိတ်ဆက်ခြင်း စွမ်းရည်များကို ပေးစေသည်။ ဤစနစ်၏ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် လျှပ်စစ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအခန်းများတွင် အသုံးများသည့် အကြောင်းရင်းများကို နက်နက်နဲနဲ လေ့လာကြည့်ပါမည်။

LV Feeder Cabinet (2)(ede993ca80).jpg

ဂီဂီဒီ (GGD) ဖြန့်ဖြူးရေး ကော်ဘင်နက်ကို နားလည်ခြင်း

ဂီဂီဒီ (GGD) ဟု ခေါ်သော အမည်သည် အက်စီ အနိမ့်ဗို့အား ဖြန့်ဖြူးရေး ပေါင်းတွဲပေါင်းစည်းမှုများအတွက် အလွန်စံသတ်မှတ်ထားသော ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။

ဂီ (G): အက်စီ အနိမ့်ဗို့အား ဖြန့်ဖြူးရေး ပူးပေါင်းမှုများ

ဂီ (G): မှုန်းသော အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ခြင်း

ဒီ (D): စွမ်းအင်ကော်ဘင်နက် / စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေး ပေါင်းတွဲပေါင်းစည်းမှု

ပုံမှန်အားဖြင့် ၄၀၀V မှ ၆၉၀V အထိ အမည်တပ် voltage voltage နှင့် ၅၀Hz သို့မဟုတ် ၆၀Hz စနစ် ကြိမ်နှုန်းတွင် အလုပ်လုပ်သော GGD cabinet များကို indoor substations များတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းတို့ဟာ မြင့်မားတဲ့ အမည်မပါ လုပ်ငန်းလျှပ်စီးတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ လျှပ်စစ်ဖိအားကို ခံနိုင်ဖို့ ပုံစံထုတ်ထားတဲ့ အတိုချုပ်ခံနိုင်စွမ်းတွေနဲ့ပါ။

မော်ဂျူးပုံစံ ထုတ်ယူနိုင်သော အခန်းများနှင့်မတူဘဲ GGD switchgear သည် အထဲမှာ အတည်ပြုထားသော တပ်ဆင်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုသည်။ လေဖြတ်စက် (ACB) နှင့် ပုံသွင်းထားသော case circuit breakers (MCCB) တို့ကဲ့သို့သော အဓိက switching devices များကို အတွင်းပိုင်း frame structure များသို့ တိုက်ရိုက် bolted လုပ်ထားသည်။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့ ဗိသုကာဟာ ထိတွေ့မှု ခုခံမှုနိမ့်၊ ထိန်းသိမ်းမှု ရှုပ်ထွေးမှု အနည်းဆုံးနဲ့ ကြီးမားပြီး ဆက်တိုက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေအောက်မှာ ရေရှည် လုပ်ငန်းတည်ငြိမ်မှု ကောင်းမွန်စေပါတယ်။

အဓိကကွဲပြားမှုများ -

နှိုင်းယှဉ်ချက် အတည်ပြုထားသော (GGD) vs. ဖုန်းထုတ်နိုင်သည့် စွိုက်ဂီယာ

အကဲဖြတ်ခြင်းစံနှုန်း

အမာခံအမျိုးအစား switchgear (GGD)

ဖုန်းထုတ်နိုင်သည့် စွိုက်ဂီယာ

အတွင်းပိုင်း ဗိသုကာ

တိုက်ရိုက် busbar ချိတ်ဆက်မှုရှိသည့် မတ်တပ်ခုံတပ်ဆင်ခြင်း။

Plug-in ထိတွေ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ မော်ဂျူးဆန်တဲ့ drawer ယူနစ်တွေ

အပူပေးစွမ်းအား ပျံ့နှံ့မှု

သဘာဝ လေထုကူးစက်မှုကို ခွင့်ပြုတဲ့ အတွင်းပိုင်း လေလမ်းကြောင်းဖွင့်ပါ။

အတင်း လေစီးဆင်းမှု လိုအပ်တဲ့ အခန်းအနှံ့ အခန်းများ

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

အဓိက ဟာ့ဒ်ဝဲ ပြုပြင်မှုအတွက် စီးကရ်ကဴအိုင်တီကို ဖျက်သိမ်းရန် လိုအပ်သည်။

အနီးကပ်တွင်ရှိသော ယူနစ်များကို မထိခိုက်စေဘဲ လိုင်ဗ် ဒရောယ်ကို အစားထိုးနိုင်သည်။

မူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်

ထုတ်လုပ်မှု ရှုပ်ထွေးမှုနည်းပါးပြီး စုစုပေါင်း စျေးနှုန်း အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

ဒရောယ် မက်ကန်းနစ်များ ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် အစပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမှု ပိုမိုများပါသည်။

မက်ကန်းနစ် မှန်ကန်မှု

ချောက်ချောက် သို့မဟုတ် ဘော်လ်တ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပရိုဖိုင်များပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော အဆင့်မြင့် ဖွဲ့စည်းမှု တည်ငြိမ်မှု။

မှန်ကန်သော မက်ကန်းနစ် ဒရောယ် ညှိမှုအပေါ် မှီခိုသည်။

အဓိက အသုံးပြုမှုများ

အဓိက ဝင်ရောက်မှု၊ ဖီဒါ ပုံစ်များ၊ တည်ငြိမ်ပြီး အဆက်မပြတ် တောင်းဆောင်မှုများ။

မြင့်မားသော သိပ်သည်းမှုရှိသော မော်တာ ထိန်းချုပ်မှု စင်တာများ၊ ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းစဉ် ထိန်းချုပ်မှုများ။

8.24.2.png

အတွင်းပိုင်း အဆောက်အဦနှင့် အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ

လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဘေးကင်းစွာ ပို့လွှတ်ရန်၊ ရှည်လျားသော အသုံးပြုမှုကြာချိန်အတွက် ခိုင်ခံ့မှုရှိရန်နှင့် ကြိုးတုံ့ပေးခြင်းကာကွယ်မှုရှိရန်အတွက် GGD စံသတ်မှတ်ထားသော အနိမ့်ဖိအား မှီခိုမှုမှု ချိတ်ဆက်မှုအိုင်တမ်များကို အဆင့်များစွာရှိသော အစိတ်အပိုင်းများဖွဲ့စည်းထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။

ယေဘုယျ ၈MF အချောင်းဖွဲ့စည်းမှု - ကိုယ်ထည်အတွင်းရှိ အချောင်းဖွဲ့စည်းမှုကို စံသတ်မှတ်ထားသော ၈MF အအေးခံထားသော သံမဏိပုံသော အစိတ်အပိုင်းများဖွဲ့စည်းထားပြီး ယင်းအချောင်းဖွဲ့စည်းမှုသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ယန္တရားဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့မှုကို ပေးစေသည်။ အတွင်းပိုင်း အချောင်းဖွဲ့စည်းမှုတွင် မှန်ကန်သော တပ်ဆင်ရှိသော အပေါက်များဖွဲ့စည်းထားသည့် မော်ဒျူလာ မက်ထရစ်ပုံစံဖွဲ့စည်းမှုကို အသုံးပြုထားပြီး အပေါက်များကို ၂၀ မီလီမီတာ အကွာအဝေးဖြင့် တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးအတွက် အစိတ်အပိုင်းများကို အလွန်လွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး နေရာတွင် အပေါက်ဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အထူးပြုထားသော ပြင်ဆင်မှုများ မလိုအပ်ပါ။

အထက်အောက် လျှပ်စီးနွင်းမှုရှိသော ဘတ်စ်ဘာစနစ် - အဓိက လျှပ်စီးအားပေးသည့် လမ်းကြောင်းများသည် အရည်အသွေးမြင့် အီလက်ထရောလိုက်တစ်ခုဖြစ်သော ကြေးနီ ဘတ်စ်ဘာများဖြင့် ဖန်တီးထားပါသည်။ ဖေ့စ်များအကြား လျှပ်စီးဖောက်ထွင်းမှု (flashover) ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဤဘတ်စ်ဘာများကို မီးမိုးနိုင်သော အရောင်ခွဲထားသော ပူပိုင်းအပိုင်းများကို အပူဖြင့် ချုံ့နိုင်သော အကာအရံပိုမ်းများဖြင့် အကုန်အကာအရံပေးထားပါသည် (ဥပမါ - အောက်စီဒင်းဖေ့စ်များအတွက် အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်)။ ဤဘတ်စ်ဘာများကို မှုန်းမှုန်းကြီးသော လျှပ်စီးအားဖောက်ထွင်းမှုဖြစ်ပွားသည့်အခါတွင် အလွန်ကြီးမားသော လျှပ်စီးအားဖောက်ထွင်းမှုအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အားကောင်းသော အကာအရံပေးသည့် ကလမ်းပ်များဖြင့် အားကောင်းစွာ ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။

အဓိက စွဲချက်ပေးသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ဖောက်ပေါက်ခြင်းပစ္စည်းများ၏ အစီအစဥ် - အတွင်းပိုင်း အစီအစဥ်သည် လျှပ်စီးအားဖောက်ထွင်းမှု အစီအစဥ်အရ ယုက်တ်န်ကျစွာ ခွဲခြားထားပါသည်။ အဓိက လျှပ်စီးအားဖောက်ထွင်းမှု ကောင်တာများတွင် အထူးသော လေပေါ်ချိတ်ဆက်မှု ဖောက်ပေါက်ခြင်းပစ္စည်းများ (ACBs) များကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် အထူးသော ဖောက်ပေါက်ခြင်းအစီအစဥ်များဖြင့် ဖန်တီးထားပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် အကြီးစား လျှပ်စီးအားဖောက်ထွင်းမှု ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် အများဆုံး ၆၃၀၀ အမ်ပီယာအထိ အကြီးစား အဓိက လျှပ်စီးအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် လျှပ်စီးအားဖောက်ထွင်းမှု အောက်ခွဲများတွင် အားကောင်းသော ပုံသော အမ်စီစီဘီများ (MCCBs) သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုဖောက်ပေါက်ခြင်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် အောက်ခွဲများသို့ အများဆုံး ၃၂၀၀ အမ်ပီယာအထိ တိက်တိက်ကျောက်ကျောက် လျှပ်စီးအားဖောက်ထွင်းမှုများကို လုံခြုံစွာ ဖောက်ထွင်းပေးနိုင်ပါသည်။

ဒုတိယ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် တိကျသော တိုင်းတာမှု အကွာအဝေးဖောက်ထွင်းခြင်း - အထက်ပိုင်း သို့မဟုတ် ရှေ့ဘက် စက်ပစ္စည်း တံခါးသည် အားကောင်းသော လျှပ်စစ်စွမ်းအား အပိုင်းများမှ အရေးကြီးသော အောက်ချိန်း လျှပ်စစ် ထိန်းချုပ်မှု ဆားကစ်များကို ခွဲထုတ်ထားသည်။ ဤ သီးသန့်နေရာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် မလ်တီဖန်ရှင် ပါဝါ မီတာများ၊ ညွှန်ပ indicators များ၊ လျှပ်စစ်စီးကောင်းမှု ပြောင်းလဲမှု အိုင်စ် (CTs) များနှင့် လုပ်ဆောင်မှု ဖိခလုတ်များ ပါဝင်ပြီး နည်းပညာပညာရှင်များသည် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စစ်စီးကောင်းမှုကို လုံခြုံစွာ စောင်းကြည့်နိုင်သည်။

လေကြောင်းဖြင့် အပူထုတ်လုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု - အပူထုတ်လုပ်မှုသည် အရေးကြီးသော ဒီဇိုင်း အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သံခေါင်း အစိတ်အပိုင်း၏ အောက်ခြေ အိုင်းစ်နှင့် အထက်ခြေ အဖ пок်များတွင် လေဝင်ပေါက်များကို အထူးသဖြင့် ဖောက်ထွင်းထားသည်။ ဤသို့ဖောက်ထွင်းခြင်းဖြင့် သဘောတော်မှု အပူချိန် တိုးတက်မှု ဖန်တီးပေးသည် - အောက်ခြေမှ အေးမေးသော လေကို စုပ်ယူပြီး အလွန်များပြားသော လျှပ်စစ် ဖောက်ပေါက်မှုများနှင့် ကြေးနီ ဘော်စ်ဘာများမှ ထုတ်လုပ်သော အပူကို စုပ်ယူပြီး အထက်ခြေ အဖုံးမှ လွယ်ကူစွာ ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဤသို့ဖောက်ထွင်းခြင်းဖြင့် မော်တော် လောင်စာ ဖန်တီးမှု မလိုအပ်ဘဲ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှု အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Q1 - GGD ဗို့အားနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ များသည် အဘယ်နည်း။

A 1gGD စვးခွဲမှုပစ္စည်းများသည် အများအားဖြင့် ဗို့အား ၄၀၀ ဗို့ သို့မဟုတ် ၆၉၀ ဗို့တွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အဓိက ဘတ်စ်ဘား လျှပ်စီးကြောင်းအားသည် အများအားဖြင့် ၆၃၀ အာမ်ပီယာမှ ၆၃၀၀ အာမ်ပီယာအထိ ရှိပြီး ၅၀ ကီလိုအာမ်ပီယာအထိ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းအားများကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသည်။

မေးခွန်း ၂။ အဓိက ပါဝါပုလ်လ်များအတွက် GGD ကို အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ်ရမည်နည်း။

A 2၎င်း၏ တိုက်ရိုက် ပေါင်းစပ်ထားသော ဘတ်စ်ဘား ဆက်သွယ်မှုများသည် ပလပ်အင် ဆက်သွယ်မှုများ၏ ပွန်းပေါင်းမှုနှင့် ပူပွန်းမှုအန္တရာယ်များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အဆက်မပြတ် မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းအားများကို ပေးပို့ရာတွင် အလွန် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တည်ငြိမ်မှုရှိပါသည်။

မေးခွန်း ၃။ GGD ၏ စံသတ်မှတ်ထားသော IP အဆင့်သည် အဘယ်နည်း။

A 3စံသတ်မှတ်ထားသော အတွင်းပိုင်းအဆင့်မှာ IP30 ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အထူးပြုထားသော စစ်ထုတ်စက်များနှင့် ဂက်စက်များဖြင့် အိုင်ပီအဆင့်ကို IP40 သို့မဟုတ် IP42 အထိ မြင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော မြင့်တင်မှုများသည် နေရာအလိုက် လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။

မေးခွန်း ၄။ GGD သည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းအားများကို မည်သို့ ကိုင်တွယ်ပေးပါသည်။

A 4အဓိက ဘတ်စ်ဘားများကို အင်အားမြင့် မီးမွေးမှုကာကွယ်ရေး အွန်ဆော့ဒ်များဖြင့် ချောင်းထားပါသည်။ ဤအွန်ဆော့ဒ်များသည် ကြီးမားသော တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းအားများအတွင်း ကြေးနောင်များ ပုံပေါ်မှုပေါ်လွန်းမှုနှင့် ဖေ့စ်အမှားများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

မေးခွန်း ၅။ GGD သည် ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းမှုအဖြစ် အဘယ်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

A 5: အဓိက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ အပူစက်နေရာများအတွက် ဘောလ်ချပ်ချိတ်ဆက်မှုများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဘတ်စ်ဘားဆက်သွယ်မှု ကျစ်လျစ်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း၊ လေသွင်းပေါက်များမှ ဖုန်ကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ပတ်လမ်းဖြတ်စက်များ၏ အတိုင်းအတာများကို စမ်းသပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

အဆုံးသတ်

GGD AC အောက်အား အဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်ရေး ကိရိယာဟာ ခေတ်သစ် စက်မှု စွမ်းအင် စနစ်တွေအတွက် အလွန်ကို စိတ်ချရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာတဲ့ ဖြန့်ဖြူးရေး ဘောင်ပါ။ 400V မှ 690V ကြားတွင် အလုပ်လုပ်သော ၎င်းသည် တိုက်ရိုက် bolted အဓိကအပိုင်းများနှင့်အတူ 8MF သံမဏိဘောင်ကို အသုံးပြုပြီး မော်ဂျူးဆန်သော ထုတ်ယူနိုင်သော အခန်းများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စက်မှုတင်းမာမှု၊ ထိတွေ့မှု ခုခံမှုနိမ့်ပြီး ထိန်းသိမ်းမှုရှုပ်ထွေးမှု နည်းသည်။ မြင့်မားသော ပို့ဆောင်မှုရှိ ကြေးဝါ busbar များ၊ သီးခြားထိန်းချုပ်မှု ပတ်လမ်းများနှင့် သဘာဝ convective အအေးခံမှု ဒီဇိုင်းဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော GGD စနစ်သည် ပြင်းထန်သော အတိုချုပ်ဖိအားများကို ခံနိုင်ရင်း 6300A အထိရှိသည့် ဆက်တိုက် ဝန်ထုပ်များကို ဘေးကင်းစွာ စီ

အကြောင်းအရာများ