နိဒါန်း
ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝါယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အချက်ပြတိကျမှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အလိုအလျောက် တပ်ဆင်သည့် စက်ရုံများ၊ ဓာတုဗေဒ စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် အဆောက်အဦများ၊ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ သန့်စင်ခန်းများနှင့် ဒေတာစင်တာများသည် လေးလံသော စက်ယန္တရားများ၊ စက်ရုပ်လက်နက်များနှင့် အရေးကြီးသော ပရိုဂရမ်မာဂျစ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် တိကျသော လျှပ်စစ်လှိုင်းပုံစံများကို အားကိုးပါသည်။ သို့တိုင်၊ ချောမွေ့သော လည်ပတ်နေသော မျက်နှာစာများနောက်တွင်၊ လျှပ်စီးလက်သောလျှပ်စစ်ကွဲလွဲချက်များသည် ဖြန့်ဖြူးကိရိယာအတွင်း၌ တိတ်တဆိတ် ချက်ကျွေးလေ့ရှိသည်။ ဤသိမ်မွေ့သောကွဲလွဲချက်များထဲတွင်၊ Neutral{3}}မှ-Earth Voltage (NEV)-လေလွင့်ဗို့အား၊ နျူထရယ်အော့ဖ်ဆက် သို့မဟုတ် ကြားနေအဖြစ် မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်-မှ-မြေပြင်ဗို့အား-သည် ယနေ့ရင်ဆိုင်နေရသော စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်သည်။
စက်မှုစက်ရုံတစ်ခု၏ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု topology ၏ core တွင် Power Distribution Cabinet ရှိသည်။ ဤအရံအတားသည် မော်တာဒရိုက်ဗ်များ၊ အပူဒြပ်စင်များ၊ အလင်းရောင်များနှင့် အထိခိုက်မခံသော အလိုအလျောက်စနစ်ကွန်ရက်များကို ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် circuit breakers၊ neutral busbars နှင့် grounding bus များမှတစ်ဆင့် ပင်မ utility သို့မဟုတ် transformer feeds များကို ဖြုတ်ချပြီး ခွဲထုတ်ကာ အရေးကြီးသောလမ်းဆုံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ NEV သည် Power Distribution Cabinet ၏အတွင်း သို့မဟုတ် အောက်ပိုင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာသောအခါ၊ ၎င်းသည် ပါဝါအရည်အသွေးကို တိတ်တဆိတ် ကျဆင်းစေပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးကို အနှောင့်အယှက်ပေးကာ၊ မရှင်းပြနိုင်သော စက်ကိရိယာခရီးစဉ်များကို အစပျိုးပေးကာ၊ insulation ပြိုကွဲမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးကာ စက်ရုံဝန်ထမ်းများအတွက် ပြင်းထန်သောဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များကို တင်ပြပါသည်။
NEV ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို နားလည်ခြင်း၊ ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောဂါလက္ခဏာများကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် Power Distribution Cabinet အတွင်းရှိ ပြင်းထန်သောရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် လျော့ပါးသက်သာစေရေးဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်သော စက်မှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အလေ့အကျင့်များဖြစ်သည်။
Neutral-သို့-ကမ္ဘာ့ဗို့အား (NEV) ၏ အခြေခံအချက်များ
မြေကြီးဗို့အား အဘယ်ကြောင့် မြင့်တင်နေသနည်းဟူမူ၊ ကြားနေ-မှ-မြေကြီးဗို့အားသည် စနစ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်ကို နားလည်ရန်၊ ပထမဦးစွာ တစ်ဦးသည် သီအိုရီအရ လျှပ်စစ်အခြေခံလိုင်း (၃)ခု၊ အဆင့်၊ လေး-ဝါယာကြိုးစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်ကို ထူထောင်ရပါမည်။
စံပြလျှပ်စစ်အခြေခံအချက်
စံပြသုံးခု-အဆင့် wye လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတစ်ခုတွင်၊ ထရန်စဖော်မာအလယ်တန်းအကွေ့အကောက်၏ဗဟိုအမှတ်သည် ပင်မမြေပြင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ခိုင်ခံ့စွာချိတ်ဆက်ထားသည့် ကြားနေရည်ညွှန်းအမှတ်ဖြစ်လာသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော အခြေအနေများအောက်တွင်-အဆင့် ဝန်သုံးခု-လုံးလုံးမျှမျှတတဖြစ်နေပြီး-အလိုင်းနား ဝန်များ မရှိခြင်း-ကြားနေစပယ်ယာမှတဆင့် ပြန်လာသော လှိုင်းလုံးပမာဏသည် သုညနှင့် ညီမျှသည်။ ထို့ကြောင့်၊ Power Distribution Cabinet အတွင်းရှိ neutral busbar နှင့် grounding busbar အကြား ဖြစ်နိုင်ချေ ကွာခြားချက်ကို တိုင်းတာခြင်းသည် သုညဗို့ AC ၏ ဖတ်ရှုမှုကို ထုတ်ပေးသင့်ပါသည်။
Neutral Voltage Drop နှင့် Dangerous Offsets
စစ်မှန်သော-ကမ္ဘာ့စက်မှုလုပ်ငန်း တပ်ဆင်မှုများတွင်၊ စစ်မှန်သော သုည-ကြားနေနှင့် မြေကြီးကြားရှိ ဗို့အားအလားအလာကို ထိန်းသိမ်းရန်မှာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကြေးနီနှင့် အလူမီနီယမ် ကြားနေလျှပ်ကူးများသည် မွေးရာပါ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လျှပ်ကူးပစ္စည်း တုံ့ပြန်မှု ပါ၀င်သောကြောင့်၊ အရင်းအမြစ်သို့ ပြန်စီးဆင်းသည့် မည်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းသည် Ohm ၏ ဥပဒေနှင့်အညီ ကြားနေစပယ်ယာ၏ အရှည်တစ်လျှောက် ဗို့အား ကျဆင်းစေသည်။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် ဒေသန္တရပြုထားသော ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး Cabinet အတွင်းရှိ ကြားနေ terminal နှင့် အဝေးထိန်းမြေပြင်ကို ရည်ညွှန်းသည့် အကြားရှိ တိုင်းတာနိုင်သော အလားအလာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ပုံမှန် ဝန်လျှပ်စီးကြောင်းမှ သက်သက်ထုတ်ပေးသည့် အသေးစား ဗို့အားအော့ဖ်ဆက်ကို မျှော်လင့်ထားသော်လည်း အလွန်အကျွံ လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ ဟာမိုနစ်ပါဝင်မှု မြင့်မားသော သို့မဟုတ် မြင့်မားသော-မြေပြင် ခုခံမှုလမ်းကြောင်းများသည် လက်ခံနိုင်သော အလုပ်ခံနိုင်ရည်များထက် ကျော်လွန်သွားသည့်အခါ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
Regulatory Thresholds နှင့် Industry Benchmarks
စံလျှပ်စစ်လမ်းညွှန်ချက်များ-ထိုကဲ့သို့သော IEEE 1100 (ဓာတ်အားနှင့် မြေစိုက်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းအတွက် အကြံပြုထားသော အလေ့အကျင့်) နှင့် နိုင်ငံတကာ IEC စံနှုန်းများ-ယေဘုယျအားဖြင့် တည်ငြိမ်သော-Neutral-သို့-ဓာတ်အားခွဲဝေရေးအကန့်များရှိ မြေဗို့အား AC ဗို့အား 20 အောက်ရှိ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများတွင် တည်ငြိမ်နေသင့်သည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် အကြံပြုထားသည်။ မြင့်မားသော-1.0 ဗို့ AC ၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို ပစ်မှတ်ထားသည့် နည်းပညာအလိုအလျောက် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ။
Power Distribution Cabinet အတွင်းရှိ NEV တိုင်းတာမှုများသည် 3.0 မှ 5.0 ဗို့ AC အထက်သို့တက်သောအခါ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ရက်များသည် ယာယီဆက်သွယ်ရေးချို့ယွင်းချက်များကို စတင်ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ NEV သည် 10 ဗို့ AC ထက် ကျော်လွန်ပါက၊ ပြင်းထန်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အနှောင့်အယှက်များ၊ အချိန်မတန်မီ ဟာ့ဒ်ဝဲ ချို့ယွင်းမှုနှင့် ပြင်းထန်သော လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကျရောက်တော့မည်ဖြစ်သည်။
စက်မှုဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် မြင့်မားသော NEV ၏ အခြေခံအကြောင်းတရားများ
မြင့်မားသော ကြားနေ-မှ-မြေကြီးဗို့အားသည် သီးခြားပြတ်ရွေ့တစ်ခုမှ ဖြစ်ပေါ်လာခဲသည်။ ယင်းအစား၊ ၎င်းသည် အများအားဖြင့် ဝန်ဖြန့်ဝေမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ခေတ်မီမဟုတ်သော -လိုင်းယာပါဝါ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်း၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော ကက်ဘိနက် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် မသင့်လျော်သော မြေပြင်ပေါ်လစီတို့၏ ပေါင်းစပ်ရလဒ်များဖြစ်သည်။
ဟန်ချက်မညီသော Single-အဆင့် Loads
စက်မှုကုန်ထုတ်စက်ရုံများတွင်၊ ကြီးမားသော-အဆင့်သုံးဆင့်ဝန်များ (အကြီးစားလျှပ်စစ်မော်တာများနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများကဲ့သို့) အများအပြားသည် တစ်ခုတည်း-အဆင့် ဝန်များ (အရန်ထိန်းချုပ်မှုများ၊ တစ်ခုတည်းသော-အဆင့်ပန့်များ၊ မီးအလင်းရောင်များလည်ပတ်မှုများ၊ နှင့် ကွန်ပျူတာအလုပ်ရုံများ) တို့နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်သည်။ စက်ရုံထည့်သွင်းသူများသည်- ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေး ကက်နက်အတွင်း အဆင့်တစ်ခုတည်းသို့ အဆင့်တစ်ဆင့်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများလွန်းပါက၊ အဆင့်သုံးဆင့်စနစ်၏ ကိန်းဂဏာန်းညီမျှမှု ပြိုကျသွားသည်။
ထွက်ပေါ်လာသော လက်ရှိမညီမျှမှုသည် ကြားနေစပယ်ယာမှတစ်ဆင့် ထရန်စဖော်မာရင်းမြစ်သို့ ပြန်သွားရန်မှတပါး အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ ဤ high return current သည် neutral busbar နှင့် distribution cables များမှတဆင့် တွန်းပို့သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် လိုင်းတစ်လျှောက် အချိုးကျ ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ထုတ်ပေးပြီး မြေကြီးနှင့် ဆက်စပ်နေသော neutral terminal ရှိ ဗို့အားအလားအလာကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
မြင့်မားသော-မဟုတ်သော လှိုင်းနှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်သော ဟာမိုနစ်များ-Linear Loads
ခေတ်မီစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် -လိုင်းမဟုတ်သော ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ ပြန့်ပွားမှုသည် ပြင်းထန် NEV ၏ အဓိကမောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းဒရိုက်ဗ်များ (VFDs)၊ တက်ကြွသော ရှေ့ပိုင်း-အဆုံးမော်တာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ၊ ဂဟေဆော်စက်ရုံများနှင့် LED မီးခင်းကျင်းများသည် ရုတ်ချည်း၊ မဟုတ်သော- sinusoidal pulses များကဲ့သို့ စက်ပစ္စည်းများသည် ချောမွေ့ပြီး အဆက်မပြတ် တောက်နေသော ဆိုက်လှိုင်းများထက် လျှပ်စီးကြောင်းဆွဲသည်။
ဤရွေ့လျားနေသောရေစီးကြောင်းများသည် ဟာမိုနီကြိမ်နှုန်းများကို ထုတ်ပေးသည်-အထူးသဖြင့် ဟာမိုနီသုံးဆ (၃၊ ၉၊ ၁၅၊ ၂၁ နှင့် အထက်အမိန့်များ)။ ဟန်ချက်ညီသော အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု-အဆင့်စနစ်တွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖြတ်သွားသည့် အခြေခံ 60Hz သို့မဟုတ် 50Hz လျှပ်စီးကြောင်းများနှင့် မတူဘဲ၊ triplen harmonic currents များသည် neutral conductor တွင် အပြုသဘောဖြင့် ပေါင်းထည့်ပါသည်။ အလိုအလျောက် ကြီးမားသော အဆောက်အဦများတွင်၊ ဟာမိုနီများ မောင်းနှင်သော ကြားနေလျှပ်စီးကြောင်းသည် အမှန်တကယ် စနစ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်လျှပ်စီးကြောင်းကို အမှန်တကယ်ကျော်လွန်နိုင်သည်။ ဤကြီးမားသော၊ မြင့်မားသော{11}}ကြိမ်နှုန်းစီးကြောင်းသည် ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေး Cabinet အတွင်းရှိ ကြားနေဘက်စ်ဘားဘားကိုဖြတ်၍ ပြင်းထန်သောဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖန်တီးပေးကာ အလွန်အမင်းကြားနေ{12}}မြေကြီးဗို့အားတက်ခြင်းအထိ{13}}ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မြင့်မားသော-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကြားနေချိတ်ဆက်မှုများနှင့် တိုက်စားမှု
ပါဝါအကာအရံအတွင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဟာ့ဒ်ဝဲများ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုသည် မကြာခဏ တရားခံဖြစ်သည်။ စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များသည် အိမ်နီးချင်းစက်ပစ္စည်းများမှ ပြင်းထန်သောစက်တုန်ခါမှုများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူစက်ဘီးစီးခြင်း (ပိတ်နေစဉ်အတွင်း အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်း) နှင့် လေထုအတွင်း အဆိပ်ငွေ့များ သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆများကို မကြာခဏ ထိတွေ့လေ့ရှိသည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤရွေ့လျားနေသောစွမ်းအားများသည် လေးလံသော terminal screw များ၊ ကြားနေ busbar lug bolts များနှင့် main feed ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖြေလျော့ရန်၊ oxidize သို့မဟုတ် corrode ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ချောင်ချောင်ချိချိသည် မြင့်မားသော-ခုခံမှုလမ်းဆုံအမှတ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ ကြားနေလျှပ်စီးကြောင်းသည် ဤခုခံနိုင်အားအတားအဆီးကို ဖြတ်ကျော်ရန် ကြိုးပမ်းသည့်အခါ၊ ချိတ်ဆက်မှုကိုယ်နှိုက်တွင် ဒေသအလိုက် ဗို့အားကျဆင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အောက်ပိုင်းကြားနေဘက်စ်ဘားတစ်ခုလုံးကို မြေကြီးအထက် အန္တရာယ်ရှိသော ဗို့အားအဖြစ်သို့ မြှင့်တင်ပေးသည်။
မသင့်လျော်သော မြေပြင်ဗိသုကာများနှင့် မြေပြင်ကွင်းများ
မလျော်ကန်သော grounding configuration များသည် neutral voltage ပြဿနာများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေတတ်သည်။ အမျိုးသားလျှပ်စစ်ကုဒ်များသည် ကြားနေစပယ်ယာအား အကာအကွယ်မြေပြင်တွင် အချက်တစ်ချက်တည်းသာ ချိတ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး-ပုံမှန်အားဖြင့် ပင်မဝန်ဆောင်မှုဝင်ပေါက်တွင် သို့မဟုတ် သီးခြားအဆင့်အကွေ့အကောက်တစ်ခု၏ ဒုတိယအကွေ့အကောက်တွင်-ထရန်စဖော်မာအောက်သို့ ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်စွာ -အဓိပ္ပာယ်ရှိသော နည်းပညာရှင်များသည် ဆင့်ပွားကြားနေ{1}}သို့-အောက်ပိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးပုံးများအတွင်း မြေပြင်ခုန်ပါနှောင်ကြိုးများကို မတော်တဆထည့်သွင်းပါက၊ ၎င်းတို့သည် ကြားနေလျှပ်စီးကြောင်းအတွက် အပြိုင်ပြန်လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ရည်ရွယ်ထားသည့် ကြားနေစပယ်ယာနှင့် အကာအကွယ်မြေပြင်ကွန်ရက်ကြားတွင် လက်ရှိကွဲထွက်မှုများ၊ စက်ပစ္စည်းကိုယ်ထည်၊ သတ္တုပိုက်လိုင်းများနှင့် ကက်ဘိနက်ဘောင်များကို အားဖြည့်ပေးသည့် ဗို့အားလွင့်မြောနေပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာများနှင့် ဝန်ထမ်းများအပေါ် စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ
ကြားနေ-မှ-ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး Cabinet အတွင်းတွင် မြေကြီးဗို့အား မြင့်တက်နေချိန်တွင် ၎င်း၏ပျက်စီးစေသောသက်ရောက်မှုများသည် ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခုလုံးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ယုတ္တိဗေဒ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် လူသားဘေးကင်းရေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။
စက်ပစ္စည်း ချွတ်ယွင်းမှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဖောက်ပြန်မှု
ခေတ်မီ အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများသည် မြင့်မားသော -မြန်နှုန်း ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်သွယ်ရေးများ- ဖြစ်သည့် Ethernet/IP၊ Profinet၊ Modbus နှင့် RS-485 အမှတ်စဉ် ကွင်းဆက်များ-Programmable Logic Controllers (PLCs)၊ အာရုံခံကိရိယာများ နှင့် အဝေးထိန်း I/O မော်ဂျူးများအကြား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ညွှန်ကြားချက်များကို ဖြတ်သန်းရန် အားကိုးပါသည်။ ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးကတ်များပေါ်ရှိ transceivers များသည် မြင့်မားသော (binary 1) နှင့် low (binary 0) voltage pulses များအကြား ပိုင်းခြားရန် local signal ground ရည်ညွှန်းချက်များကို အသုံးပြုသည်။
မြင့်မားသော NEV သည် မြေပြင်ကွန်ရက်ကို အားဖြည့်ပေးသောအခါ၊ ၎င်းသည် အချက်ပြကြိုးများ၏ ရည်ညွှန်းလေကြောင်းသို့ ပေါက်ကြားသည့် ဘုံ-မုဒ်ဆူညံသံကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် transceivers များသည် အဝင်ဒေတာဘစ်များကို တိကျစွာအဓိပ္ပာယ်မကောက်ယူနိုင်တော့ဘဲ ပျက်စီးနေသောဒေတာပက်ကေ့ခ်ျများ၊ ပြတ်တောက်နေသော "phantom" အာရုံခံကိရိယာချို့ယွင်းချက်များ၊ ရုတ်တရက်စက်အရေးပေါ်ရပ်တန့်မှုများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်စေသော မရှင်းပြနိုင်သော ထိန်းချုပ်မှုလော့ခ်များကို တိကျစွာအဓိပ္ပာယ်မကောက်ယူနိုင်တော့ပါ။
အချိန်မတန်မီ အစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းမှုနှင့် အပူဓာတ် ဖိစီးမှု
မြင့်မားသော NEV နှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်နေသော မြင့်မားသော ကြားနေရေစီးကြောင်းများသည် ဖြန့်ဖြူးမှုဟာ့ဒ်ဝဲအတွင်းတွင် ပြင်းထန်သော အပူဖိအားကို ဖန်တီးပေးသည်။ အလွန်အကျွံ ကြားနေလျှပ်စီးကြောင်းသည် ကြားနေဘတ်စ်ဘားများ၊ တာမီနယ်ဘလောက်များနှင့် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး Cabinet အတွင်းရှိ ဘက်စ်ဘားဘားများအတွင်း လျင်မြန်စွာ ခုခံနိုင်သော အပူကို ဖြစ်စေသည်။
ဤပြင်းထန်သောအပူသည် ကေဘယ်ကြိုးများကို အရည်ပျော်စေပြီး အနီးနားရှိ circuit breaker များကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ကပ်လျက် DIN သံလမ်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသော နူးညံ့သော အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ကြားနေပတ်လမ်းမှတဆင့်လည်ပတ်နေသော မြင့်မားသောသဟဇာတကြိမ်နှုန်းများသည် အနီးနားရှိ သံမဏိအကာအရံအကန့်များအတွင်း လေလွင့်နေသောလျှပ်စီးကြောင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဒေသအလိုက်အကန့်အပူပေးခြင်းနှင့် အချိန်မတန်မီ ထရန်စဖော်မာလျှပ်ကာချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။
ဝန်ထမ်း ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ဝန်ထမ်းဘေးကင်းရေးသည် မြင့်မားသော NEV ဝန်းကျင်တွင် အရေးကြီးဆုံးသော စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ တရားမဝင် ဘက်မလိုက်{1}}မြေပြင်နှောင်ကြိုးများ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ဗို့အားအော့ဖ်ဆက်များကြောင့် ကြားနေလျှပ်စီးကြောင်းများ ပေါက်ကြားလာသောအခါ၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး Cabinet ၏ အပြင်ဘက်သတ္တုအကာများ၊ ချိတ်ဆက်ထားသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ သံမဏိများနှင့် စက်ပစ္စည်းဘောင်များသည် ဗို့အားလွင့်နေပါသည်။
စိုစွတ်နေသော ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် တစ်ပြိုင်နက် ရပ်နေချိန်တွင် အားဖြည့်ထားသော ဗီရိုဘောင်ကို ထိသော သို့မဟုတ် မြေစိုက်သတ္တုလက်တန်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် အော်ပရေတာသည် မထင်မှတ်ထားသော ထိချက်-ဗို့အား ရှော့ခ်ဖြစ်ကာ လျှပ်စစ်ဆားကစ်တစ်ခု အပြီးသတ်သည်။ မြင့်မားသော-ချို့ယွင်းမှုအခြေအနေများတွင်၊ မြင့်မားသော NEV သည် မြေပြင်ချွတ်ယွင်းမှုဖြစ်ရပ်များအတွင်း ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ၏ အကာအကွယ်လုပ်ဆောင်မှုကို အလျှော့အတင်းလုပ်နိုင်ပြီး ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခေါ်ဆိုမှုများအတွင်း arc flash ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။
လျော့ပါးစေရေး၊ ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဗျူဟာများ
NEV ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင် သင့်လျော်သောရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ခြင်း၊ panel balancing၊ harmonic filtering နှင့် electronic grounding စံနှုန်းများကို တင်းကြပ်စွာလိုက်နာခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသောစနစ်တကျချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်ပါသည်။
Systemic Load Balancing
ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေး Cabinet အတွင်းရှိ NEV အား လျော့ပါးစေရန် ပထမအဆင့်မှာ စစ်မှန်သော -RMS ကလစ်မီတာ သို့မဟုတ် ဘက်စုံ-ချန်နယ်ပါဝါအရည်အသွေးပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ဝင်လာသည့်အဆင့်ခြေထောက်သုံးခုလုံးကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် လက်ရှိစစ်ဆေးမှုကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းသော-အဆင့်ဌာနခွဲဆားကစ်များကို မညီမညာဖြန့်ဝေပါက၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလျှပ်စစ်ပညာရှင်များသည် အခြေခံလက်ရှိဝန်အား တတ်နိုင်သမျှအနီးကပ်ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် အဆင့် terminals များတစ်လျှောက်တွင် ဌာနခွဲဆားကစ်ချိတ်ဆက်မှုများကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။ ညီမျှခြင်းအဆင့်ရေစီးကြောင်းများကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးကာ ဘက်မလိုက်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ချက်ခြင်းလျှော့ချပေးသည်။
Harmonic Suppression နှင့် Isolation Transformers များ
-လိုင်းမဟုတ်သော loads များသည် triplen harmonic neutral လျှပ်စီးကြောင်းများကို မောင်းနှင်သောအခါ၊ ရိုးရှင်းသောဝန်ချိန်ခွင်လျှာသည် မလုံလောက်ပါ။ Facilities များသည် အထူးပြု ဟာမိုနီ နှိမ်နင်းရေး နည်းပညာများကို အသုံးချရမည်-
K-Factor နှင့် Zig-Zag Transformers- မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို တပ်ဆင်ခြင်း-wye isolation transformer သို့မဟုတ် သီးခြား zig-zag grounding transformer သည် Power Distribution Cabinet ၏ အထက်ရေစီးကြောင်း တိုက်ရိုက်အထက်ပိုင်းတွင် ပါဝါဖြန့်ချီရေး Cabinet ၏ triplen harmonics များကို မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ မူလအကွေ့အကောက်များအတွင်း သုံးဆ ထောင်ချောက် ဖမ်းစေပြီး၊ မြင့်မားသော-frequency back flowing ကို တားဆီးသည်။
Active Harmonic Filters (AHFs)- AHFs သည် မျဉ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ဟာမိုနီရေစီးကြောင်းများကို စစ်မှန်သော-အချိန်နှင့် တန်ပြန်-အဆင့် ဟာမိုနီရေစီးကြောင်းများကို ကြားနေဘက်စ်ဘားသို့ ထိုးသွင်းကာ၊-လိုင်းပုံပျက်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ကာ သန့်ရှင်းပြီး ပြန့်ကားသော ကြားနေလှိုင်းပုံစံကို ပြန်လည်ရယူသည်။
Cabinet Maintenance နှင့် Connection Torquing
Power Distribution Cabinet ၏ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းမှုသည် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကြားနေအော့ဖ်ဆက်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် ကြားနေဘတ်စ်ဘားများ၊ လိုင်းပိတ်များနှင့် ပင်မဘရိတ်ကာများပေါ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ပူနေသောနေရာများကို သိရှိနိုင်စေရန် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာများသုံးပြီး အချိန်အခါအလိုက် အပူပုံရိပ်စကင်န်များကို စတင်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
စီစဉ်ထားသော စက်ရုံပိတ်ချိန်အတွင်း၊ ပညာရှင်များသည် စက်ရုံ၏ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း စက်ဝက်အူပြတ်တောက်မှုများအားလုံးကို ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝက်အူပြတ်တောက်မှုများကို ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်၊ ပြုပြင်ထားသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုမှန်သမျှကို ဖယ်ရှားကာ အလူမီနီယံသို့ -တိုက်စားမှု လျှပ်ကူးပစ္စည်းကူးထည့်ခြင်း{2}}ကို -ကြေးနီလမ်းဆုံများသို့ အသုံးချခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သင့်သည်။
အတည်ပြုချက်နှင့် တစ်ခုတည်းသော-အမှတ် ခိုင်မာမှု
နောက်ဆုံးတွင်၊ နည်းပညာရှင်များသည် တင်းကျပ်သော တစ်ခုတည်းသော-မှတ်ကြားနေ-မြေပြင်ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကိုသေချာစေရန် မြေပြင်ဗိသုကာကို ပြင်းထန်စွာစစ်ဆေးရပါမည်-
ကြားနေဘက်စ်ဘားဘားသည် သံမဏိအရံကိုယ်ထည်နှင့် အကာအကွယ်မြေပေါ်မြေပြင်ဘက်စ်ဘားတို့မှ လုံးဝခွဲထုတ်ထားကြောင်း အတည်ပြုရန် ရေအောက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး Cabinet တိုင်း၏အတွင်းပိုင်းကို စစ်ဆေးပါ။
ပင်မဝန်ဆောင်မှုဝင်ပေါက် သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း သီးခြားခွဲထုတ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ၏ အောက်ပိုင်းတွင်ရှိသော မြေပြင်ခုန်ပါလင့်ခ်များကို ခွင့်မပြုထားသော ကြားနေမှန်သမျှကို ဖယ်ရှားပါ။
သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော သပ်ရပ်သော စက်ကိရိယာ မြေပြင်လျှပ်ကူးများသည် တူညီသောသတ္တုပြွန်အတွင်းတွင် အဆင့်နှင့် ကြားနေကေဘယ်များ တိုက်ရိုက်လည်ပတ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။
နိဂုံး
ကြားနေ-သို့-မြေကြီးဗို့အားပြဿနာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ပြင်းထန်ပြီး မကြာခဏ မှားယွင်းသော ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသော-အဆင့် ဝန်မညီမျှမှုများ၊ -လိုင်းနားပါဝါ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများမှ ဟန်ချက်ညီညီပုံပျက်ခြင်း၊ မြင့်မားသော-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် မသင့်လျော်သော သာမညမြေခံနှောင်ကြိုးများ မြင့်မားသော NEV သည် စနစ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဆိုက်ဘေးကင်းမှုကို တိတ်တဆိတ် ပျက်ပြားစေသည်။
စက်မှုပါဝါကွန်ရက်များ၏ ဗဟိုအာရုံကြောဆုံမှတ်အဖြစ်၊ ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့သည် ဤကြားနေဗို့အားကွဲလွဲချက်များကို ထင်ရှားပေါ်လွင်စေပြီး ထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှုများကို အသုံးချရမည့် အဓိကတည်နေရာအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
ပုံမှန်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူစစ်ဆေးခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တင်းကျပ်သောဝန်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်-ချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်းအလေ့အကျင့်များ၊ ဟာမိုနီစစ်ထုတ်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲကို အသုံးပြုခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ busbar torque သတ်မှတ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် -အချက်တစ်ခုတည်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်၊ အပင်မန်နေဂျာများနှင့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများသည် အန္တရာယ်ရှိသော ကြားနေအော့ဖ်ဆက်များကို အောင်မြင်စွာ ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါသည်။ ကြားနေ-မှ-မြေကြီးဗို့အားထိန်းကျောင်းခြင်းသည် တည်ငြိမ်သောထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြမှုများကို အာမခံသည်၊ အရေးပါသောစွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ မျှော်လင့်မထားသောထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကိုတားဆီးကာ၊ စက်ရုံဝန်ထမ်းများအတွက် ဘေးကင်းသောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသေချာစေသည်။
