ခေတ်မှီ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ယန္တရား စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပလပ်စတစ် ထုံးသွင်းခြင်း၊ အထည်အလုပ်၊ သံမှုန်နှင့် အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရေး စသည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးသည် နေ့စဉ် လွန်စွာများပေါ်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို သုံးစွဲကြသည်။ သို့သော် လျှပ်စစ်ဘေလ်များ အလွန်များပေါ်လာသည့်အခါ စက်ရုံမှူးများအများစုသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအား အသုံးပုံအား ဖော်ပေးသည့် တုံ့ပြန်အားနှင့် ပါဝါအချိန်ကွန်ရက် အနိမ့်ပါဝါ အချိန်ကွန်ရက် အရှုပ်အထွေးများကို မေ့လျော့နေတတ်ကြသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို အာမခံရန်နှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအား အသုံးစရိတ်များကို အကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အနိမ့်ဖိအား အသိဉာဏ်ရှိသည့် တုံ့ပြန်အား Capacitor လျော်ကြေးငွေကက်ဘိနက် ခေတ်မှီ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖြန့်ဖြူးရေးအခန်းများတွင် အဆင်ပေးထားသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖြန့်ဖြူးရေးဖြေရှင်းနည်းသည် မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အကြီးစား လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအတွက် "အဓိကကေဘီနက် + ဒုတိယကေဘီနက်" အစီအစဉ်ဖြင့် အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားရှိသည့် စနစ်သည် အထိရှိသည့် "စွမ်းအားညှိမှုစနစ်" အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထိုစနစ်သည် စုစုပေါင်းစရိတ်ကုန်ကုန်သက်သက်သာစေခြင်း၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအရည်အသွေးကို မြင့်တင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ကို ကာကွယ်ပေးခြင်းတို့ကို အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖ distribution စနစ်များတွင် တုံ့ပြန်အား ချိန်ညှိမှုကို အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။
AC လျှပ်စစ်စွမ်းအားကွန်ရက်တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုသည့် များစွာသော စွမ်းအားလိုအပ်မှုများ (ဥပမါ- လျှပ်စစ်မော်တာများ၊ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုစက်များ၊ ထရေန်စ်ဖော်မာများနှင့် ပုံသွင်းစက်များ) သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို အခြေခံအားဖြင့် အစိတ်အပိတ်နှစ်မျိုးဖွဲ့စည်းထားသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို စုပ်ယူကြပါသည်။
Active Power: စက်ပစ္စည်းများအား မောင်းနှင်ရန်နှင့် အသုံးဝင်သော အလုပ်များ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် စက်စွမ်းအင်၊ အပူ သို့မဟုတ် အလင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်။
ပြန်လည်သုံးစွဲမှုမှုန်း (Reactive Power) - သံလိုက်အားကို ဖန်တီးရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အလုပ်မလုပ်သည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖြစ်ပါသည်။ ထိုသံလိုက်အားသည် သံလိုက်အားဖြစ်ပေါ်စေသည့် စက်ကို လုပ်ဆောင်နေစေရန်အတွက် လိုအပ်ပါသည်။
တုံ့ပြန်စွမ်းအင်သည် တိုက်ရိုက်အလုပ်မလုပ်ဆောင်သော်လည်း လွှဲပြောင်းလိုင်းများနှင့် ထရန်စဖော်များတွင် တန်ဖိုးရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိမ်းပိုက်ထားသည်။ စက်ရုံတစ်ခု၏ တုံ့ပြန်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် အလွန်မြင့်မားလာပါက ၎င်း၏ ပါဝါဖက်တာ (PF) — လုပ်ဆောင်စွမ်းအင်နှင့် စုစုပေါင်းပေါ်ပေါက်စွမ်းအင် အချိုး — သည် သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်။
စက်ရုံများအပေါ် ပါဝါဖက်တာနိမ့်ချိန်၏ တိုက်ရိုက်အန္တရာယ်များမှာ အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
ပါဝါဖက်တာဒဏ်ကြေးများ - အားပေးကုမ္ပဏီများက စက်မှုလုပ်ငန်း ပါဝါဖက်တာကို 0.9 သို့မဟုတ် 0.95 နှင့် အထက် ထိန်းသိမ်းရန် တောင်းဆိုလေ့ရှိသည်။ ဤစံနှုန်းကို မပြည့်မီပါက အလွန်မြင့်မားသော ဒဏ်ကြေးများ ကျခံရမည်။
လိုင်းနှင့် ထရန်စဖော် ဝန်အလွန်တက်ခြင်း - တုံ့ပြန်စွမ်းအင် လျှပ်စီးကြီးများသည် လိုင်းများကို ပြင်းထန်စွာ ပူစေပြီး ကာရံခြင်း အားငယ်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်တင်ကာ အဓိက ထရန်စဖော်များ၏ ဝန်စွမ်းရည်ကို ဖြုန်းတီးလိုက်သည်။
ဗို့အားအရည်အသွေး ကျဆင်းခြင်း - ထိန်းချုပ်မထားသော တုံ့ပြန်လျှပ်စီးများသည် ဗို့အားကျဆင်းမှု သိသိသာသာ ဖြစ်စေပြီး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၏ အဆုံးတွင်ရှိသော တိကျသော စက်ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ထိခိုက်စေသည်။
အဓိကကွဲပြားမှုများ -
နှိုင်းယှဉ်ချက် - ကာပါစီတာ အ bens လုပ်ဆောင်ပြီး မတိုင်မီ နှင့် ပြီးသောအခါ
အကဲဖြတ်ခြင်းစံနှုန်း |
အပေးအချေမရှိသော လျှပ်စစ်လိုင်း (မှန်သောအခြေအနေ) |
အော့ပ်တီမိုင်ဇ်လုပ်ထားသော လွှဲပြောင်းကွန်ယက် (Optimized) |
လျှပ်စစ်ဘေလ် |
ပါဝါဖက်တာနိမ့်ပါးခြင်းကြောင့် အရေးကြီးသော ဒဏ်ကြေးများ ကုန်ကျပါသည်။ |
ပါဝါဖက်တာ (PF) သည် ၀.၉၅ နှင့် အထက်ဖြစ်ပါက ဒဏ်ကြေးများ လုံးဝ ဖျောက်သုတ်နိုင်ပါသည်။ |
ပြေးစက်အရွေ့အစား |
အလွန်များပေါ်သော ပြန်လည်သုံးစွဲမှုပါဝါ (reactive power) ကြောင့် အမြဲတမ်း အလွန်အမင်း ဖောင်းပွနေပါသည်။ |
အနာဂတ်တွင် စက်ပစ္စည်းများ တိုးချဲ့ရန် စွမ်းအားအပိုများကို လွတ်မောက်စေပါသည်။ |
လိုင်းထိရောက်မှု |
လျှပ်စီးကြောင်းများ များပေါ်ခြင်းကြောင့် ပူပွန်းမှုနှင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ |
လျှပ်စီးကြောင်းများ လျော့နည်းခြင်းဖြင့် ကြေးနောက်ကြေးကြိုးများ၏ သက်တမ်းကို ရှည်လျားစေပြီး ဆုံးရှုံးမှုများကို လျော့နည်းစေပါသည်။ |
ဗို့အားတည်ငြိမ်မှု |
အလေးချိန်များသော စက်ပစ္စည်းများ စတင်လောင်စေသည့်အခါ ဗို့အားကျဆင်းမှုများ အလွန်ပိုမို ပြင်းထန်ပါသည်။ |
အဆုံးတွင် ဗို့အားကို တည်ငြိမ်စေပြီး ဘေးကင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပေးစေပါသည်။ |

"အဓိက + ဖွဲ့စည်းမှုအိုင်းတီ" စနစ်၏ စနစ်တက်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှု အလုပ်လုပ်ပုံ
ကြီးမားသော စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော အိုင်းတီတစ်ခုသည် အလွန်များပေါ်သော ပြန်လည်သုံးစွဲမှုပါဝါ (reactive power) လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန် မလ sufficiently ဖြစ်ပါသည်။ ထိရောက်မှုမြင့်မားသော ဖြေရှင်းနည်းမှာ မော်ဂျူလာ "အဓိကအိုင်းတီ + ဖွဲ့စည်းမှုအိုင်းတီ" ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပါသည်။ ကြီးမားသော စနစ်များတွင် စက်ရုံများသည် အထွက်အိုင်းတီများ နှစ်ခုနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုအိုင်းတီများ နှစ်ခုပါဝင်သော အိုင်းတီလေးခု အုပ်စုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အလွန်ကြီးမားပြီး ချဲ့ထွင်နိုင်သော ပြန်လည်သုံးစွဲမှု ပေးစေမှုစွမ်းအားကို အလွယ်တက် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကောင်းမွန်စွာ အင်ဂျင်နီယာပုံစံဖော်ထားသော စနစ်သည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများစွာကို စနစ်ကြီးစွာဖြင့် စုစည်းပေးပြီး စုစည်းထားသော ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ပြန်လည်ဖော်ပေးသော စွမ်းအား ချ compensator ထိန်းချုပ်သူ ("ဦးနောက်ခေါင်း") - အဓိက ကိုယ်ထည်အတွင်း ဗဟိုချက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ကိရိယာဖြစ်ပါသည်။ ဤကိရိယာသည် ဘတ်ဘာ ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတ် စောင်းကြည့်နေပါသည်။ လက်ရှိ ပါဝါဖက်တာကို အလိုအလျောက် တွက်ချက်ပြီး လိုအပ်သော ပြန်လည်ဖော်ပေးသော စွမ်းအား ပမာဏကို တိကျစွာ တွက်ချက်ကာ စနစ်တစ်ခုလုံးသို့ တိကျသော ပြောင်းလဲမှု အမိန့်များကို ထုတ်လွှင်ပါသည်။
အဓိက စီးကွဲသော ကိရိယာနှင့် အပိုင်းအစများ ကာကွယ်ရေး - အဓိက ကိုယ်ထည်တွင် အဓိက စီးကွဲသော ကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤကိရိယာသည် စနစ်တစ်ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးသော ဝင်ရောက်မှု ခွဲခြားမှု၊ အလွန်အမင်း အသုံးပြုမှုနှင့် တိုက်ဖက်မှု ကာကွယ်ရေးကို ပေးပါသည်။ ထို့အတူ အပိုင်းအစများ စီးကွဲသော ကိရိယာများ (သို့မဟုတ်) ဖျောက်ဖျက်မှု ကိရိယာများသည် ကိုယ်ထည်များတွင် အပိုင်းအစတစ်ခုစီအတွက် အလွန်အမင်း လျှပ်စီးကြောင်း ကာကွယ်ရေးနှင့် တိုက်ဖက်မှု ကာကွယ်ရေးကို ပေးပါသည်။
ပိတ်ဖွင့်ပစ္စည်းများ ("အကောင်အထည်ဖော်သူများ") - ထိန်းချုပ်ကိရိယာမှ ညွှန်ကြားချက်များအရ လုပ်ဆောင်ကြသော ဤပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည့် အထူးပြု ကွန်တပ်တာများ (သို့) အမြန်တုံ့ပြန်သော သိုင်ရစ်တာများသည် ကာပါစီတာဘဏ်များကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ခဏခဏ ချိတ်ဆက်ခြင်း (သို့) ဖြုတ်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးကြသည်။
ပါဝါကာပါစီတာဘဏ်များ ("စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်") - အ b အောက်ခွဲကိုယ်ထည်များတွင် အထူထူ ဖြန့်ကျက်တပ်ဆင်ထားသော ဤဘဏ်များသည် အပြန်အလှန်စွမ်းအင် အ b ပြင်ဆင်မှု၏ အဓိက အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကာ စက်ရုံစက်ကိရိယာများ၏ သံလိုက်ဓာတ်ဖိအားများကို အရေးပါသော ကာပါစီတိုက်ကွယ်မှုဓာတ်လိုက်များ ပေးခြင်းဖြင့် တည်ငြိမ်စေပါသည်။
ဆီးရီးဇ် ရီအက်တာများ ("ကာကွယ်ရေး") - ကာပါစီတာများနှင့် ဆီးရီးဇ်အနေဖြင့် ချိတ်ဆက်လေ့ရှိသော ဤအလွန်အကြံပြုထားသည့် ပစ္စည်းများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းရှိ မြင့်မားသော မှိန်းဟန်များကို တားဆီးပေးကာ လျှပ်စစ်တုန်ခါမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကာပါစီတာပျက်စီးမှုကြီးမားမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
လုပ်ငန်းဆောင်တာစနစ်နှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပါတ်တွင် ထိန်းချုပ်မှု - လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် စက်မှုထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းများသည် အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီး ကြိုတင်မသိနိုင်သော ဘောင်ဒေါင်အပိုင်းအစများ၏ ပြောင်းလဲမှုများကို အတွေ့အကြုံရပါသည်။ ကြီးမားသော အိုင်းဂျက်ရှင် မော်လ်ဒင်းစက်များ သို့မဟုတ် အလေးချန်စက်များ စတင်လုပ်ဆောင်သည့်အခါ ပေါ်လောက်သော စက်မှုစက်ကူများသည် ပါဝါဖက်တာတွင် ရုတ်ချင်းကျဆင်းမှုကို ချက်ချင်းသိရှိပါသည်။ ထိုအခါ အထွေထွေထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် အသုံးပေးထားသော အဓိကနှင့် ဒုတိယကာဘီနက်များမှ သင့်လျော်သော စွမ်းအားရှိသော ကာပါစီတာဘက်ခ်များကို ချက်ချင်း ပေါင်းစပ်ပေးပါသည်။
ထို့အတူ စက်ကူများ ပိတ်လောက်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက် လျော့နည်းသည့်အခါ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ကာပါစီတာဘက်ခ်များကို ချက်ချင်း ဖျက်ပေးရန် အမြန်သိပ်သော အမိန့်များကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤအမြန်တုံ့ပြန်မှုသည် ပြန်လည်အသုံးပြုမှုစွမ်းအားကို လျှပ်စစ်ပေးပေးသော ကွန်ရက်ထဲသို့ ပြန်လည်ပေးပေးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေကို အလွန်အများကြီး ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဟု ခေါ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့် အထွေထွေထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် အလိုအလျောက် အဆင့်ဆင့် လှည့်ပေးခြင်းကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ကာပါစီတာဘက်ခ်များသည် အချိန်ကြာမှုအတွင်း ညီမျှစွာ အသုံးပြုခြင်းကို သေချာစေပါသည်။ ဤအမြန်တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပိတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကြောင့် စက်ရုံ၏ စုစုပေါင်း စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု ထိရေး
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေးခွန်း ၁ - "အဓိက + ဒုတိယကာဘီနက်" ပုံစံကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုသနည်း။
A: စက်ရုံကြီးများအတွက် တစ်ခုတည်းသော Enclosure ထက် ပိုမိုကြီးမားသည့် စွမ်းအားလိုအပ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းသည် ထိန်းချုပ်မှုများကို ပါဝါ Capacitors များမှ ခွဲထုတ်ထားခြင်းဖြင့် အအေးခံမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အနာဂတ်တိုးချဲ့မှုများကို ရိုးရှင်းစေပါသည်။
Q2: PFC စနစ်များတွင် Harmonic အရှိန်အဟုန် ဝင်ရောက်မှုကို မည်သို့ဖြေရှင်းပါသလဲ။
A: Non-linear ဝန်များသည် Standard Capacitors များကို ပျက်စီးစေနိုင်သော Harmonics များ ထည့်သွင်းပေးပါသည်။ Series tuning reactors များ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဤ Harmonics များကို တားဆီးကာ ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Q3: Contactors သို့မဟုတ် Thyristor switches များကို အသုံးပြုသင့်ပါသလား။
A: တည်ငြိမ်သော ဝန်များအတွက် Contactors များကို အသုံးပြုပါ။ အလွန်မြန်ဆန်စွာ ပြောင်းလဲနေသော ဝန်များအတွက် Millisecond အတွင်း လုံခြုံစွာ နှင့် Spark မရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သော Thyristors များကို အသုံးပြုပါ။
Q4: Compensation သည် ကျွန်ုပ်၏ Active energy meter ဖတ်ရှုမှုများကို လျှော့ချပေးပါမည်လား။
A: မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသော Active power စားသုံးမှုကို မလျှော့ချပါ။ ချွေတာမှုများသည် Utility penalties များ ဖယ်ရှားခြင်း၊ Line losses များ လျှော့ချခြင်းနှင့် Transformer output ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းတို့မှသာ ရရှိပါသည်။
Q5: Compensation cabinets များအတွက် ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းမှု မည်သို့လိုအပ်ပါသလဲ။
A: အဓိကအလုပ်တွေထဲမှာ လေသွင်းစနစ်ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ capacitor ကို ထိုးဖောက်တာ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြွေနေတဲ့ ကြိုးပမ်းမှု terminal တွေကို တင်းကျပ်စေခြင်းနဲ့ branch current တွေကို ပုံမှန် တိုင်းတာခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အဆုံးသတ်
အတိုချုပ်ပြောရရင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နည်းပါးပြီး လျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားတဲ့ စက်မှုစက်ရုံတွေအတွက် အဓိကစွမ်းအင်အကောင်းဆုံးပြုပြင်ရေးကိရိယာအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာတွေ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်တွေနဲ့အတူ အရွယ်အစားပြောင်းနိုင်တဲ့ အဓိကနဲ့ အငယ်ဆုံးအခန်းခွဲဖွဲ့စည်းမှုက တုံ့ပြန်
အကြောင်းအရာများ
- စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖ distribution စနစ်များတွင် တုံ့ပြန်အား ချိန်ညှိမှုကို အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။
- အဓိကကွဲပြားမှုများ -
- "အဓိက + ဖွဲ့စည်းမှုအိုင်းတီ" စနစ်၏ စနစ်တက်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှု အလုပ်လုပ်ပုံ
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- မေးခွန်း ၁ - "အဓိက + ဒုတိယကာဘီနက်" ပုံစံကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုသနည်း။
- Q2: PFC စနစ်များတွင် Harmonic အရှိန်အဟုန် ဝင်ရောက်မှုကို မည်သို့ဖြေရှင်းပါသလဲ။
- Q3: Contactors သို့မဟုတ် Thyristor switches များကို အသုံးပြုသင့်ပါသလား။
- Q4: Compensation သည် ကျွန်ုပ်၏ Active energy meter ဖတ်ရှုမှုများကို လျှော့ချပေးပါမည်လား။
- Q5: Compensation cabinets များအတွက် ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းမှု မည်သို့လိုအပ်ပါသလဲ။
- အဆုံးသတ်