မိလ္လာကုသရေးစက်ရုံကိစ္စ

သုံးစွဲသူများ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ
ရေဆိုးသန့်စင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အဓိကပြည်တွင်း မိလ္လာကို သန့်စင်ခြင်း၊ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းလိုင်း၏ ကူးပြောင်းပါဝါပေးဝေသည့် အစိတ်အပိုင်းသည် 1000KVA2၊ 630KVA ထရန်စဖော်မာများပါရှိသော DC ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းမောင်းနှင်သည့်မော်တာများကို အသုံးပြုသည်။ပါဝါထောက်ပံ့မှုစနစ် ပုံကြမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

case-9-1

 

တကယ့်လည်ပတ်မှုဒေတာ
1000KVA transformer soft starter ၏ output power သည် 860KVA ၊ ပျမ်းမျှ power factor သည် PF = 0.83 ၊ အလုပ်လုပ်နေသော current သည် 1250A ၊ အလုပ်လုပ်နေသော current မှာ 630KVA ၊ power factor သည် PF = 0.87 ဖြစ်ပြီး ၊ အလုပ်လုပ်နေသော current မှာ 770A ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်း ပါဝါအချက်မှာ 0.84 သာ ရှိနိုင်သည်။

ပါဝါစနစ် အခြေအနေကို ဆန်းစစ်ခြင်း။
converter ballast ၏ အဓိကဝန်မှာ single-pulse ballast 6 ခုဖြစ်သည်။Ballast ကိရိယာသည် AC မှ DC သို့ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းတွင် သွေးခုန်နှုန်းအများအပြားကိုထုတ်ပေးသည်။၎င်းသည် ပုံမှန် pulse လက်ရှိရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး ပါဝါဂရစ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။Harmonic လျှပ်စီးကြောင်းများသည် power grid ၏ထူးခြားသော impedance သို့ pulsed current အလုပ်လုပ်သောဗို့အားကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး အလုပ်လုပ်သောဗို့အားနှင့် current ဘောင်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး power supply ၏အရည်အသွေးနှင့်လည်ပတ်မှုဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်၊ လိုင်းဆုံးရှုံးမှုနှင့်အလုပ်လုပ်ဗို့အားသွေဖည်မှုတိုးလာကာအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည် မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
ပရိုဂရမ်ထိန်းချုပ်သူကွန်ပြူတာအင်တာဖေ့စ် (PLC) သည် switching power supply ၏အလုပ်လုပ်သောဗို့အား၏သဟဇာတကွဲလွဲမှုကိုအထိခိုက်မခံပါ။ယေဘူယျအားဖြင့် စုစုပေါင်း pulse အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အားဘောင်ဆုံးရှုံးမှု (THD) သည် 5% ထက်နည်းပြီး တစ်ဦးချင်းစီ၏ pulse current အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အား ဘောင်နှုန်းသည် မြင့်မားနေပါက၊ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ လည်ပတ်မှုအမှားသည် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုကြောင့် ကြီးမားသော ထုတ်လုပ်မှုတာဝန်ယူမှု မတော်တဆမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်၊ စနစ်၏ pulse current ကို ဖိနှိပ်ရန်၊ ဓာတ်ပြုမှုဝန်ကို လျော်ကြေးပေးပြီး ပါဝါအချက်ကို မြှင့်တင်ရန် pulse current ကို နှိမ်နင်းသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော ဗို့အားနည်းသော ဓာတ်အားလျော်ကြေးငွေ စစ်ထုတ်မှုကို အသုံးပြုသင့်သည်။

ဓာတ်ပြုပါဝါလျော်ကြေးကုသမှုအစီအစဉ်ကို စစ်ထုတ်ပါ။
အုပ်ချုပ်မှုပန်းတိုင်

စစ်ထုတ်လျော်ကြေးပစ္စည်းများ၏ ဒီဇိုင်းသည် ဟာမိုနစ် နှိမ်နင်းမှုနှင့် ဓာတ်ပြုစွမ်းအား နှိမ်နင်းခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှု၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
0.4KV စနစ် လည်ပတ်မှုမုဒ်အောက်တွင်၊ စစ်ထုတ်လျော်ကြေးပစ္စည်းများကို လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ pulse current ကို ဖိနှိပ်ထားပြီး လစဉ် ပျမ်းမျှ ပါဝါအချက်မှာ 0.92 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။
စစ်ထုတ်မှု လျော်ကြေးကိုင်းဆက်ဆားကစ်ကို ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မြင့်မားသော ဟာမိုနီပဲ့တင်ထပ်ခြင်း၊

ဒီဇိုင်းသည် စံနှုန်းများကို လိုက်နာသည်။
ပါဝါ အရည်အသွေး အများသုံး ဂရစ် ဟာမိုနီ GB/T14519-1993
ပါဝါအရည်အသွေး ဗို့အားအတက်အကျနှင့် တုန်ခါမှု GB12326-2000
ဗို့အားနိမ့် ဓာတ်ပြုပါဝါလျော်ကြေးပေးစက် GB/T 15576-1995 ၏ ယေဘူယျနည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေအနေများ
ဗို့အားနည်းသော ဓာတ်ပြုပါဝါလျော်ကြေးပေးစက် JB/T 7115-1993
ဓာတ်ပြုပါဝါလျော်ကြေးပေးခြင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေအနေများ JB/T9663-1999 "ဗို့အားနိမ့် ဓာတ်ပြုပါဝါ အလိုအလျောက် လျော်ကြေးပေးခြင်း ထိန်းချုပ်ကိရိယာ" ဗို့အားနိမ့်ပါဝါနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ GB/T17625.7-1998
လျှပ်စစ်နည်းပညာဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ Power capacitors GB/T 2900.16-1996
ဗို့အားနိမ့် shunt capacitor GB/T 3983.1-1989
ဓာတ်ပေါင်းဖို GB10229-88
ဓာတ်ပေါင်းဖို IEC 289-88
ဗို့အားနိမ့် ဓာတ်ပြုမှု ပါဝါလျော်ကြေးငွေ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေအနေများ DL/T597-1996 မှာယူမှု
ဗို့အားနိမ့်လျှပ်စစ်အကာအရံကာကွယ်ရေးအဆင့် GB5013.1-1997

ဗို့အားနိမ့် ပြီးပြည့်စုံသော ခလုတ်ဂီယာနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ GB7251.1-1997
ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ
ကုမ္ပဏီ၏ သီးခြားအခြေအနေအရ၊ load power factor နှင့် pulse current ကို အပြည့်အ၀ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော အင်ဗာတာ ပါဝါစစ်ထုတ်ခြင်းအတွက် ဓာတ်ပြုပါဝါလျော်ကြေးအစီအစဉ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး 0.4kV အောက်ခြေဗို့အားတွင် တပ်ဆင်ထားသော low voltage filter အစုံကို၊ ကုမ္ပဏီ၏ ထရန်စဖော်မာ၏ ဘက်ခြမ်းသည် ဓာတ်ပြုမှု ပါဝါလျော်ကြေးငွေအား pulse current ကို ဖိနှိပ်ရန်၊ ဓာတ်ပြုသောဝန်ကို လျော်ကြေးပေးပြီး ပါဝါအချက်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
ballast သည် converter ၏လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း 6K-1 အော်ဒါသွေးခုန်နှုန်းကိုထုတ်ပေးပြီး dissolution အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် 5250Hz နှင့် 7350Hz ဝန်းကျင်ရှိ အရွက်ကုဒ်နံပါတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ထို့ကြောင့်၊ စစ်ထုတ်မှု၏လျော်ကြေးဌာနခွဲသည် သွေးခုန်နှုန်းလက်ရှိလျော်ကြေးငွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖိနှိပ်နိုင်စေရန် သေချာစေရန်အတွက် 250Hz၊ 350Hz နှင့် ကြိမ်နှုန်းဒီဇိုင်းတို့ကို ပစ်မှတ်အဖြစ် ယူသင့်သည်၊ အချိန်သည် reactive load ကို ဖိနှိပ်ပြီး Power Factor ကို တိုးတက်စေသည်။

ဒီဇိုင်းတာဝန်
1000KVA ထရန်စဖော်မာ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ ပြီးပြည့်စုံသော ပါဝါအချက်အား 0.8 မှ 0.95 ခန့်အထိ ပေးဆောင်သည်။Filter လျော်ကြေးပေးသည့်ကိရိယာအား အုပ်စုလေးစုခွဲထားသည့် 380KVar ပမာဏဖြင့် တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့တစ်ခုစီသည် အလိုအလျောက်ပိတ်ပြီး ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်သွားကာ Transformer ၏အောက်ခြေဗို့အားဘက်ခြမ်း၏ အကွေ့အကောက်ခံနိုင်ရည်အတွက် လျော်ကြေးပေးကာ အဆင့်ချိန်ညှိမှုပမာဏပါရှိသည်။ 45KVAR သည် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ အထွက်ပါဝါလိုအပ်ချက်များနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ပြီးပြည့်စုံသော ပါဝါအချက်အား 0.8 မှ 0.95 အထိ ပေးလျော်သည်။310KVar ပမာဏရှိသော filter လျော်ကြေးပေးသည့်ကိရိယာကို တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပြီး 4 ဖွဲ့သည် transformer ၏အနိမ့်ဘက်အကွေ့အကောက်များကိုလျော်ကြေးပေးရန် အလိုအလျောက်ပြတ်တောက်သွားပြီး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏အလုပ်လုပ်ဗို့အားလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် 26KVAR သို့ ချိန်ညှိထားသည်။

အမှုတွဲ-၉-၂

 

စစ်ထုတ်မှု လျော်ကြေးငွေ တပ်ဆင်ပြီးနောက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
2010 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် အင်ဗာတာ စစ်ထုတ်ခြင်း ဓာတ်အားလျော်ကြေးပေးသည့် ကိရိယာကို တပ်ဆင်ပြီး လည်ပတ်ခဲ့သည်။စက်ပစ္စည်းသည် အင်ဗာတာ၏ ဝန်ပြောင်းလဲမှုကို အလိုအလျောက်ခြေရာခံကာ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အော်ဒါဟမိုနစ်များကို တားဆီးပေးသည်၊ ဓာတ်ပြုပါဝါကို လျော်ကြေးပေးပြီး ပါဝါအချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။အောက်ပါအတိုင်းအသေးစိတ်အချက်များ

အမှုတွဲ-၉-၃

 

စစ်ထုတ်လျော်ကြေးကိရိယာကို အသုံးပြုပြီးနောက်၊ စစ်ထုတ်လျော်ကြေးကိရိယာကို အသုံးပြုပြီးနောက် ပါဝါအချက်အချာပြောင်းသည့်မျဉ်းကွေးသည် 0.97 ခန့် (စစ်ထုတ်သည့်လျော်ကြေးကိရိယာကို ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ မြှင့်ထားသောအပိုင်းသည် 0.8 ခန့်)

Load operation
1000KVA ထရန်စဖော်မာမှ အသုံးပြုသော လက်ရှိအား 1250A မှ 1060A သို့ 15% ကျဆင်းသွားပါသည်။630KVA ထရန်စဖော်မာအသုံးပြုသော လက်ရှိအား 770A မှ 620A သို့ 19% ကျဆင်းသွားသည်။လျော်ကြေးပေးပြီးနောက်၊ ပါဝါဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချရေးတန်ဖိုးမှာ WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=24×{(0.85×2000)/2000}2×0.4≈16 (kw h) ဖော်မြူလာတွင်၊ Pd သည် ထရန်စဖော်မာ၏ 24KW တာတိုပတ်လမ်းဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ် 16*20*30*10*0.7=67,000 ယွမ် (အလုပ်ချိန် 20 နာရီအပေါ်အခြေခံ၍) တစ်ရက်၊ တစ်လလျှင် ရက် 30၊ တစ်နှစ်လျှင် 10 လ၊ kWh လျှင် 0.7 ယွမ်)။

Load operation
1000KVA ထရန်စဖော်မာမှ အသုံးပြုသော လက်ရှိအား 1250A မှ 1060A သို့ 15% ကျဆင်းသွားပါသည်။630KVA ထရန်စဖော်မာအသုံးပြုသော လက်ရှိအား 770A မှ 620A သို့ 19% ကျဆင်းသွားသည်။လျော်ကြေးပေးပြီးနောက်၊ ပါဝါဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချရေးတန်ဖိုးမှာ WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=24×{(0.85×2000)/2000}2×0.4≈16 (kw h) ဖော်မြူလာတွင်၊ Pd သည် ထရန်စဖော်မာ၏ 24KW တာတိုပတ်လမ်းဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ် 16*20*30*10*0.7=67,000 ယွမ် (အလုပ်ချိန် 20 နာရီအပေါ်အခြေခံ၍) တစ်ရက်၊ တစ်လလျှင် ရက် 30၊ တစ်နှစ်လျှင် 10 လ၊ kWh လျှင် 0.7 ယွမ်)။


တင်ချိန်- ဧပြီလ ၁၄-၂၀၂၃