အားလုံးသော အမျိုးအစားများ

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

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

အကောင်းမွန်ဆုံး လျှပ်စစ်လွှဲပေးစနစ် (grid) နှင့် အပေါင်းသမ္မတ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ကို ထိန်းသိမ်းရန် နည်းလမ်း

2026-05-22 10:03:21
အကောင်းမွန်ဆုံး လျှပ်စစ်လွှဲပေးစနစ် (grid) နှင့် အပေါင်းသမ္မတ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ကို ထိန်းသိမ်းရန် နည်းလမ်း

A ၁၃၀ ကီလိုဝပ်စ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ဤ PCS သည် အလယ်အလတ်အရွယ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှု အလယ်တွင် တည်ရှိပြီး ဘက်ထရီဘက်ခ်နှင့် ဂရစ်ကြား စွမ်းအင်အား နှစ်သက်သော လှုပ်ရှားမှုကို တိကျစွာ စီမံခန့်ခွဲပေးပါသည်။ ဤ ယူနစ်ကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးပါက မှန်ကန်သော မှုန်းနှုန်း တုံ့ပြန်မှု၊ တိကျသော ဗို့အား ညှိနေမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အားသွင်းခြင်း/အားသုတ်ခြင်း စက်ဝန်းများကို ပေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပစ္စည်းအားလုံးသည် သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ဖြင့် အကောင်းမွန်ဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ထိန်းသိမ်းမှုကို လျစ်လျူရှုပါက အသေးစား အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးခြင်းသည် ဂရစ်နှင့် အပေါ်အောက် ဆက်သွယ်မှု အမှားအမှင်များ၊ ကာကွယ်ရေး အသေးစား အမှားအမှင်များနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ရင်းနှီးမှုကြီးများပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပါသည်။

130kW energy storage PCS

ဂရစ်နှင့် အကောင်းဆုံး အချိန်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ၁၃၀ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ကို ထိန်းသိမ်းရေးသည် တစ်ကြိမ်တည်းသော အဖြစ်အပျက်မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးမှု၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖာမ်ဝဲအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကာကွယ်ရေးစနစ် စစ်ဆေးမှုများကို ဖုံးလွှမ်းသော စနစ်ကျပြီး အဆက်မပါသော ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ၁၃၀ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ကို ဂရစ်စီမှုန်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်နေစေရန်၊ ၎င်း၏ အသုံးပုံအသုံးစားမှုကာလကို ရှည်လျားစေရန်နှင့် စီမံကုန်းတစ်ခုလုံး၏ အသက်တောင်းစဥ်တွင် မျှော်လင့်မထားသော အလုပ်မလုပ်နိုင်မှုများကို လျော့နည်းစေရန် လက်တွေ့ကျသော ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အဆင့်ဆင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဂရစ်နှင့် အပေါင်းအသောင်းတွင် ၁၃၀ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS သည် အဘယ်ကြောင့် အလုပ်လုပ်သည်ကို နားလည်ခြင်း

ထိန်းသိမ်းမှုက ကာကွယ်ပေးရမည့် အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များ

၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS သည် AC-DC နှင့် DC-AC ပြောင်းလဲမှုကို ဆောင်ရွက်ပြီး ဘက်ထရီစနစ်အား အချိန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်မှ အပိုအားကို စုပ်ယူရန်နှင့် အများအားဖြင့် အသုံးများသည့်အချိန် (peak demand) သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက် သိုလှောင်ထားသည့် စွမ်းအင်ကို ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် စွမ်းအင်အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် ပြန်လည်အားဖော်မှုစွမ်းအင် ပေးစွမ်းမှု (reactive power compensation)၊ ဟာမောနစ်လျှော့ချမှု (harmonic suppression) နှင့် စွမ်းအင်တိုးမှုနှုန်း ထိန်းချုပ်မှု (ramp-rate control) တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးသည် အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ အခြေအနေပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးမှုရှိပါက ယူနစ်အား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်နှင့် အပ်ဒေ့တ်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် တိကျမှုနှင့် အကောင်အထောက်များ တိုးတက်မှုကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေပါသည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ် လုပ်ဆောင်သူများသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပစ္စည်းများအား မှုန်းချိန်များအတွင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အားဖော်မှု အပေါ်တွင် အများအားဖြင့် အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း တုံ့ပြန်မှုပေးရန် တိုးမြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုတောင်းဆိုလာကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS သည် ထိန်းချုပ်မှုခွင်းအား မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိမှုမှုန်းချိန်များ ဖြစ်ပါက သို့မဟုတ် DC ဘော့စ်တွင် အသက်ကြာသည့် ကာပါစီတာများ ပါဝင်ပါက တုံ့ပြန်မှုများသည် နှေးကွေးမှု သို့မဟုတ် မတ်မတ်ကန်ကန်ဖြစ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းများကို မလိုက်နာမှုအတွက် အရေးယူမှုများကို ဖော်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ထုံးများကို ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်သာမက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်နှင့် အပ်ဒေ့တ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် လိုအပ်သည့် တုံ့ပြန်မှုတိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရပါမည်။

ဤလုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ မှီခိုမှုများကို နားလည်ခြင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအား လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မှန်ကန်စွာ ဦးစားပေးရန် ကူညီပေးသည်။ 130kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ကို ယေဘုယျပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ဗီဒိုတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားမည့်အစား နည်းပညာရှင်များသည် ၎င်းကို တိကျသော grid interface device အဖြစ် ချဉ်းကပ်သင့်ပြီး ချိန်ညှိခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းအခြေအနေအားလုံးသည် grid စွမ်းဆောင်ရည်မက်ထရစ်များအပေါ် တိုင်းတာနိုင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။

ဂရုစိုက်ရန် အရေးကြီးသော အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများ

၁၃၀ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS အတွင်းရှိ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများတွင် IGBT အခြေပြု အင်ဗာတာအဆင့်၊ DC ဘော့စ် ကာပါစီတာဘက်၊ LCL ဖီလ်တာအစုအဖွဲ့၊ ထိန်းချုပ်ပေါင်းစည်းဘုတ်နှင့် DSP ပရောဆက်ဆာ၊ အအေးခံစနစ်နှင့် ကာကွယ်ရေး ရီလေးနှင့် စောင်းကြည့်ခြင်း ဆာကျူအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် ပျက်စီးမှုဖေါ်ပ်ပေါ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းရေး ကာလများ ရှိပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းများကို သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် မှတ်ယူခြင်းအစား စနစ်တစ်ခုလုံးအဖြစ် မှတ်ယူခြင်းသည် ထိရောက်သော ထိန်းသိမ်းရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲမှု၏ အခြေခံအုတ်မူဖြစ်ပါသည်။

IGBT မော်ဂျူးများသည် AC နှင့် DC အကြား ပါဝါကို ပြောင်းလဲရာတွင် အမြင့်မှုန်းသော စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများကို ကိုင်တွယ်ပေးရသည့်အတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ထိုမော်ဂျူးများအတွင်းရှိ ချော်ဆေးချောင်းများပေါ်တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူစိတ်ဖိစီးမှုများသည် တဖြည်းဖြည်းချင်း အရည်အသွေးကို လျော့နည်းစေပြီး အချိန်တွင် ချော်ဆေးချောင်းများ၏ ပြောင်းလဲမှု ပိုမိုများပေါ်ပေါက်စေကာ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများကို မြင့်တက်စေပါသည်။ IGBT အဆင့်၏ ပုံမှန်အပူပုံရေးသားမှုများနှင့် ပုံမှန်လျှပ်စစ် စိစစ်မှုများကို ပုံမှန်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အားဖ......

LCL ဖီလ်တာသည် ဂရစ်ချိန်းချိန်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိမှုမှအလွန်အများအပြား ထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်စီးကွင်း လှုပ်ရှားမှုကို ညီညွတ်စေရန် အသုံးပြုသည်။ သို့သော် ထိုဖီလ်တာကို ပုံမှန်အားဖြင့် ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဥ်များတွင် မကြာခဏ လျစ်လျူရှုလေ့ရှိပါသည်။ သို့သော် ဖီလ်တာအစီအစဥ်အတွင်းရှိ အိုင်န်ဒတ်တာ အမြှုပ်အိုင်းများ၏ ပြည့်ဝမှု၊ ကာပါစီတာ ESR ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အဆုံးသတ်ချိတ်ဆက်မှုများ ပေါ်လွင်ခြင်းတို့သည် ဂရစ်ကုဒ်အကန့်အသတ်များကို ချိုးဖောက်သည့် ဟာမောနစ် အနှောင်အဖေးများကို ဖောက်ထွင်းနေပါသည်။ အထူးသဖြင့် 130kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS များအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် စွမ်းအင်အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များကို အထူးသဖြင့် တင်ပေးထားသည့် အခါတွင် LCL ဖီလ်တာကို ပုံမှန်အားဖြင့် စိစစ်မှုများတွင် ထည့်သွင်းရန် အရေးကြီးပါသည်။

ကာကွယ်ရေး ထိန်းသိမ်းမှု အစီအစဥ် ချမှတ်ခြင်း

အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖေးမှုစနစ် အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်မှုအတွက် နေ့စဉ်နှင့် အပတ်စဉ် စစ်ဆေးမှုများ

၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS အတွက် နေ့စဉ် ထိန်းသိမ်းမှုသည် SCADA သို့မဟုတ် ဒေသခံ HMI ဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်တွင် ယခင်စစ်ဆေးမှုအပြီးက မှတ်တမ်းတင်ထားသော လက်ရှိ အသိပေးချက်များ၊ သတိပေးချက်များ သို့မဟုတ် စံချိန်စံညွှန်းများမှ ကွဲလွဲမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါသည်။ စစ်ဆေးရမည့် အရေးကြီးသော စံချိန်စံညွှန်းများတွင် DC ဘတ်စ်ဗို့အား တည်ငြိမ်မှု၊ ထွက်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်း THD ဖတ်တော့မှုများ၊ အင်ဗာတာ အပူချိန်ဖတ်တော့မှုများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖေးမှုစနစ်နှင့် ချိန်ညှိမှု အမှားကုဒ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအချက်များကို အစေးအနေဖြင့် ဖမ်းမိခြင်းဖြင့် အသေးစား အမှားအမှင်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖေးမှုစနစ်နှင့် အများဆုံးအသုံးပြုသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ကာကွယ်ရေး အသေးစား ဖြတ်တောက်မှုများသို့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

အပတ်စဉ် စစ်ဆေးမှုများတွင် ကာဘိုနေးစ်၏ အပြင်ဘက်ကို စိုထေးမှု ဝင်ရောက်မှု၊ ပိုးများ ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ကြိုးများ ထည့်သွင်းသည့် နေရာများနှင့် ကွန်ဒူအိုင်း အပိုင်းများတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများ ရှိမရှိ မြင်သာသည့် စစ်ဆေးမှုများ ပါဝင်သည်။ အအေးချိန်မှု ဖန်နေးများ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို အသံဖြင့် နှင့် စောင်းကြည့်စနစ်များမှတစ်ဆင့် စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကူးအပေါက်များ ပျက်စီးခြင်းသည် အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် အပိုင်းအစိတ်အပေါက် အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS တွင် အပူချိန်မှုန်းမှု အပိုင်းအစိတ်များ ပျက်စီးခြင်းအတွက် အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

နေစဉ်နှင့် အပတ်စဉ် စောင်းမှတ်ချက်များကို စနစ်ကြီးမှုဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ရန် အလွန်အသုံးဝင်သော ဖော်ပေးသည့် အချက်အလက်များ၏ အလားအလာကို စုစည်းထားသည့် ဒေတာဘေ့စ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ တစ်ခါသာ အပူချိန်တိုင်းခြင်း အဖြေတစ်ခုသည် သီးသန့်အနေဖြင့် အလွန်အရေးမကြီးပါ၊ သို့သော် အပတ် (၆) ပတ်ကြာအောင် တိုးတက်နေသည့် အပူချိန်အလားအလာသည် နောက်တစ်ကြိမ် မြင့်မားသော လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စနစ်နှင့် အပ်ဒေ့တ်ပေးရန် လိုအပ်သည့် အချိန်မှ အလွန်မကြာမီ အအေးစနစ် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်မှုအားပေးသည့် မော်ဂျူယဲလ်တစ်ခုကို စွဲမ်းရန် ရှင်းလင်းသည့် အချက်ပေးဖြစ်ပါသည်။

လစဉ်နှင့် သုံးလတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

လစဉ် စစ်ဆေးမှုများတွင် ၁၃၀kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS အတွင်းရှိ မြင့်မားသော လျှပ်စစ်စီးကောင်းမှု ဘော့စ်ဘာ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ထားမ်မီနယ် ဘလောက်များ၏ တော်ကြူးတန်ဖော် အတည်ပြုမှုများ ပါဝင်သင့်ပါသည်။ အပူချိန် ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် သေးငယ်သော သံမဏိ ချိတ်ဆက်မှုများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖော်ပေးမှု လျော့နည်းလာပါသည်။ အားကောင်းသည့် ချိတ်ဆက်မှုများသည် အနီးကပ်တွင် အပူချိန်ကို မြင့်တက်စေပါသည်။ ထိုအပူချိန်များသည် အထုပ်အမှုန်များ၏ အားနည်းမှုကို မြန်ဆန်စေပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် လျှပ်စစ်အား ပေါက်ကွဲမှုကို ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် မှန်ကန်သည့် တော်ကြူးတန်ဖော် အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသည့် တော်ကြူးတန်ဖော် တန်ဖော်များကို လိုက်နာခြင်းသည် မဖြစ်မနေ လုပ်ရမည့် အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးလတစ်ကြိမ် ပုံမှန်ထိန်းသောင်းမှုအဖြစ် လော့ဒ်အခြေအနေတွင် ကာဘွန်နှင့်အတူ ကာဘွန်အတွင်းပိုင်းကို အပူခွန်အာရှင်းမှု စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ရမည်။ ဤစမ်းသပ်မှုတွင် IGBT မော်ဂျူလ်များ၊ DC ဘော့စ် ကာပါစီတာများ၊ ဘော့စ်ဘာ ဆက်သွယ်မှုများနှင့် ဖီလ်တာအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ရမည်။ ဤစမ်းသပ်မှုအတွင်း အပူခွန်အမှုန်မှုများကို စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်မှတ်တမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးရမည်။ အပူခွန်အမှုန်မှုများသည် စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးတွင် တိကျစွာ တွေ့ရှိနိုင်သည့် ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရမည်။

သုံးလတစ်ကြိမ် ပုံမှန်ထိန်းသောင်းမှုအချိန်သည် ၁၃၀kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ၏ လေဝင်ပေါက်ဖီလ်တာများနှင့် အပူစုပ်ချောင်းများကို သန့်ရှင်းရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ အပူစုပ်ချောင်းများပေါ်တွင် ဖုန်မှုန်များ စုပုံခြင်းသည် အပူခွန်ခုခံမှုကို တိုးမှုန်းပေးပြီး အအေးခံစနစ်ကို ပိုမိုကြိုးစားစေကာ ဖန်န်းများ၏ သက်တမ်းကို တိုတောင်းစေပါသည်။ ထို့အပြင် အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် အပူခွန်အားဖော်မှုဖြစ်စဉ်များအတွင်း အပူခွန်အားဖော်မှု လျော့နည်းမှုအန္တရာယ်ကို တိုးမှုန်းပေးပါသည်။ ဖုန်မှုန်များ ပေါများသည့် သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းများရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဤသန့်ရှင်းမှုအချိန်ကို တစ်လတစ်ကြိမ်အထိ တိုးမှုန်းရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

ဖာမ်ဝဲ၊ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် ကာကွယ်ရေး ရီလေးများ ထိန်းသောင်းမှု

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် အပူခွန်အားဖော်မှု တိကျမှုအတွက် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိထားရန်

၁၃၀ ကီလိုဝပ်စ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ၏ ထိန်းချုပ်မှုဖာမ်ဝဲသည် ယူနစ်သည် ဂရစ်ဖရီကြိမ်နှုန်း အပေါ်ယံချိန်ညှိမှုများ၊ ဗို့အား ကျဆင်းမှုများနှင့် စွမ်းအင်စီမ်နီဇ်မှ ပေးပို့သည့် အမိန့်များအတွက် အဖြေပေးမှုကို စီမံထိန်းချုပ်ပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထုတ်လုပ်သူမှ ဖာမ်ဝဲအပ်ဒိတ်များသည် ဂရစ်နှင့် အပ်ဒိတ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပ်ဒိတ်များ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကာကွယ်ရေး ယန္တရားများ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုခွင်လုပ်ဆောင်မှုများ၏ မတည်ငြိမ်မှုများကို ပြင်ဆင်ပေးသည့် အပ်ဒိတ်များကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဖာမ်ဝဲအပ်ဒိတ်များကို စနစ်ကျစွာ ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ယူနစ်သည် အတိမ်အနက် အတိကျဆုံးနှင့် အမှန်ကန်ဆုံး ထိန်းချုပ်မှုအပ behaviour ဖြင့် အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃၀ ကီလိုဝပ်စ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS သို့ ဖာမ်ဝဲအပ်ဒိတ်များ အသုံးပြုရန် မှီခိုသူအဖွဲ့သည် ထုတ်လုပ်သူ၏ ထုတ်ပုံပေါ်မှုများကို သေချာစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်၊ လက်ရှိ ကွန်ဖောင်းရေးရှင်း ပါရာမီတာများကို အသေးစိတ် ဘက်အပ်မှု လုပ်ရမည်နှင့် ယူနစ်ကို ဂရစ်နှင့် သက်ရောက်မှုမရှိစေဘဲ အွန်လိုင်းမှ ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဖုန်း...... အချိန်ကို သတ်မှတ်ရမည်။ အပ်ဒိတ်ပြီးနောက် စမ်းသပ်မှုများတွင် ဂရစ်နှင့် အပ်ဒိတ်များ၊ အထူးသဖြင့် ဒရုပ်ဆက်ခံမှုများ၊ အမြန်နှုန်းများနှင့် ပြန်လည်အားဖော်မှု ပုံစံများ အားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရမည်။

ထိန်းချုပ်မှုလွှင်ပေးသည့် စက်ကွင်း (control loop) ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခွဲဝေရေးစနစ် (grid interface point) တွင် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပါဝါ အနောက်လေးဇာ (power analyzer) ဖြင့် နှစ်စဥ် စစ်ဆေး၍ အတည်ပြုရမည်။ ဤစမ်းသပ်မှုသည် ၁၃၀ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ၏ အမှန်တကယ် တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့် အစီအစဉ်သတ်မှတ်ထားသည့် တန်ဖိုးများ (setpoints) နှင့် ကိုက်ညီမှုအတိအကျကို တိုင်းတာပေးပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ စက်ပစ္စည်း၏ လက်တွေ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခွဲဝေရေးစနစ်နှင့် အပ်နေသည့် အပ်နေသည့် စွမ်းဆောင်ရည်သည် အသုံးပုံအတိုင်း ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အတည်ပြုပေးပါသည်။ လက်ခံနိုင်သည့် အမှားအမှင် အကွာအဝေး (tolerance band) ကို ကျော်လွန်သည့် အမှားအမှင်များ ရှိပါက ပြန်လည် ချိန်ညှိခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (recalibration procedure) ကို စတင်ရမည်။

ကာကွယ်ရေး ရီလေး (protection relay) အသုံးပြုမှု စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း

၁၃၀ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS အတွင်းရှိ ကာကွယ်ရေး ရီလေးများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခွဲဝေရေးစနစ် အက်ဖ်လော့ (grid faults)၊ အီလန်ဒင်း အခြေအနေ (islanding conditions) နှင့် အတွင်းပိုင်း အလွန်အများကြီးသော လျှပ်စစ်စီးကောင်းမှု (internal overcurrent events) များမှ နောက်ဆုံးအက်ဖ်လော့ကာကွယ်ရေး အစွမ်းသတ်မှုဖြစ်ပါသည်။ ဤရီလေးများကို အခါအားလျော်စွာ စမ်းသပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော စမ်းသပ်မှုများဖြင့် ရီလေးများ၏ အပ်နေသည့် အမှုန်အမှုန် (trip thresholds) များသည် မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ထားမှုရှိမရှိနှင့် ရီလေး၏ ဟာဒ်ဝဲ (hardware) သည် အချိန်ကြောင့် အမှုန်အမှုန် ပြောင်းလဲမှု (drifted) သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်မှု ပြဿနာများ (contact issues) ဖြစ်ပါက အောက်ပ်တ်မှု ရှိမရှိကို အတည်ပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဥ် ဒုတိယအဆင့် ထည့်သွင်းစမ်းသပ်မှု (secondary injection testing) သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခွဲဝေရေးစနစ်နှင့် အသုံးပြုမှု အခြေအနေ (live fault condition) မလိုဘဲ ရီလေးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အဖြစ် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အသုံးများသည့် စံနှုန်းဖြစ်ပါသည်။

အင်တီ-အိုင်လန်ဒင်း ကာကွယ်ရေးသည် ဖြန့်ဖြူးရေးလျှပ်စစ်ပေးပို့မှုစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS အတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုစနစ်မှ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖြတ်တောက်ပေးပြီးနောက် PCS သည် ဒေသခံလျှပ်စစ်ကွန်ရက်ကို ဆက်လက်အားဖေးပေးနေပါက လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုကုမ္ပဏီ၏ အလုပ်သမားများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အိုင်လန်ဒင်းအဖြစ် ခွဲထုတ်ထားသော လျှပ်စစ်ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ အင်တီ-အိုင်လန်ဒင်း စီစစ်မှုအယ်လ်ဂေါရီသမ်သည် လိုအပ်သော အချိန်ကာလအတွင်း မှန်ကန်စွာ တုံ့ပြန်မှုပေးကြောင်း စစ်ဆေးစေရန်သည် နှစ်စဥ် ကာကွယ်ရေးစနစ်စမ်းသပ်မှု၏ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။

အထူးသဖြင့် နှစ်စဥ်စမ်းသပ်မှုတိုင်းတွင် အထက်အိုင်ဗော်လ်တေးဂ်၊ အိုင်ဗော်လ်တေးဂ်နိမ့်ခြင်း၊ အထက်ဖရီကွမ်စီနှင့် ဖရီကွမ်စီနိမ့်ခြင်း ကာကွယ်ရေး ဆောင်းပါးများကို ထောက်လှမ်းမှုနေရာတွင် လက်ရှိလျှပ်စစ်ပေးပို့မှုစနစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုစနစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ကာလအလိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးလေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စတင်အသုံးပြုမှုအချိန်တွင် ကာကွယ်ရေးဆောင်းပါးများကို သတ်မှတ်ခဲ့သော ၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS သည် ပြောင်းလဲပြီးသော လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုစနစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိတော့နိုင်ပါသည်။ ကာကွယ်ရေးဆောင်းပါးများကို နောက်ဆုံးပေးထားသော အချိန်အထိ အမ်းမ်းထားရန်သည် လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူမှုဖြစ်သည့်အပြင် လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုစနစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမှုအတွက် လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။

အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ထိန်းချုပ်မှု

အပူကို အဓိက ပျက်စီးမှု အကြောင်းရင်းအဖြစ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း

အပူသည် ၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS တွင် အစိတ်အပိုင်းများ အသက်ကြီးလာမှုကို ဖော်ဆောင်သည့် အရေးအကြီးဆုံး အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အပူခါးမှ ၁၀°C အထက်သို့ တက်လာပါက အီလက်ထရောလိုက် ကာပေးစီတာများ၏ ပျက်စီးမှုနှုန်းသည် နှစ်ဆ မြန်ဆန်လာပြီး IGBT အော်က်ချိန်မှု ပျက်စီးမှုကို အရှိန်မြင့်ပေးကာ အအေးခံပေါင်းမှုန်းများနှင့် ထိန်းချုပ်ပေါင်းမှု ဘုတ်များ၏ အသက်တမ်းကို တိုတောင်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို အကောင်းမွန်စွာ အကောင်အထောက်ပြုခြင်းသည် သုံးစွဲမှုအတွက် သက်တမ်းရှည်မှုကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် အရေးကြီးသည့် အချက်ဖြစ်ပြီး ယူနစ်၏ လျှပ်စစ်လိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှု စွမ်းရည်ကို ရှည်လျော်စွာ အောင်မြင်စေရန်အတွက် တိုက်ရိုက်အကောင်အထောက်ပြုမှုဖြစ်သည်။

၁၃၀ ကီလိုဝပ်စ် စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းရေး PCS ထားရှိမှုနေရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အပူခါးမှုကို အဆက်မပါ စောင်းကြည့်၍ ယူနစ်၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသော အပူခါးမှုအတိုင်းအတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရမည်။ ထားရှိမှုနေရာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အပူခါးမှုသည် အထက်အကန့်အသတ်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ကျော်လွန်နေပါက အပေါ်သို့လေဝင်လေထွက်ကောင်းရေး၊ လေအေးပေးစက် သို့မဟုတ် နေရောင်ကာကွယ်ရေးဖွဲ့စည်းမှုများ အပိုမိုလိုအပ်နိုင်သည်။ ယူနစ်ကို ၎င်း၏ အပူခါးမှုအကာအအုံ၏ အစွန်းတွင် အချိန်ကြာမှုအထိ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုနိုင်သည့် သက်တမ်းကို တိုတောင်းစေပြီး လျှပ်စစ်လိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များကို ဖျက်သိမ်းလေ့ရှိသည့် အပူခါးမှုအားဖော်ပေးမှုဖြစ်စဉ်များ၏ အကြိမ်ရေကို တိုးမောင်းပေးမည်။

၁၃၀ ကီလိုဝပ်စ် စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းရေး PCS အတွင်းရှိ အပူခါးမှုစောင်းကြည့်စက်များကို နှစ်စဥ် စောင်းကြည့်မှုမှန်ကန်မှုကို အာမခံရန် ကောင်းမွန်စွာ ညှိပေးရမည်။ အမှန်တကယ်ထက် အပူခါးမှု ၅ ဒီဂရီစီလ်ဆီယပ်စ် နိမ့်သည့် ဖတ်ရှုမှုကို ပေးသည့် စောင်းကြည့်စက်သည် ဖြစ်ပေါ်လာနေသည့် အပူခါးမှုပြဿနာကို ဖုံးကွယ်ပေးပြီး ပြဿနာဖြစ်ပေါ်မှုမှီ ကာကွယ်ရေးစနစ်မှ ကာကွယ်ရေးအတွက် အော်ဖ်ဖ်ဖ်လုပ်မှုကို မှန်ကန်စွာ မှုန်းမောင်းနိုင်စေမည်။

စိုထိုင်းမှု၊ ရေစီးမှု (ကွန်ဒင်ဆေးရှင်း) နှင့် အကာအအုံ၏ အပ်စ်ပ်မှု

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS 130kW အတွင်းရှိ ထိန်းချုပ်မှုအီလက်ထရွန်နစ်များနှင့် ကာကွယ်မှုစနစ်များအတွက် စိုထိုင်းဆနှင့် ရေစီးမှုများသည် အထူးသဖြင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပူပိုင်းဒေသများ သို့မဟုတ် မြင့်မားသော အမြင့်များတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် နေ့နှင့် ညအကြား အပူခါးမှုများ အလွန်များပြားသည့် နေရာများတွင် အလွန်အန္တရာယ်များသော အခြေအနေများဖြစ်ပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုဘုတ်ပေါ်တွင် ရေစိုမှုများရှိပါက လျှပ်စီးမှုများ၊ အီလက်ထရွန်နစ်ချောင်းများ ပေါ်တွင် သေးငယ်သော သဲပုံသော အစိမ်းရောင်အမှုန်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အကြောင်းအရာများသည် ပုံမှန်ပြုပြင်မှုအခါတွင် ရှာဖွေရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။

အိုးအိုးများ၊ ကြိုးများကို ချောင်းထဲသို့ ထည့်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တံခါးများ၏ ဂasket များကို သုံးလတစ်ကြိမ် ပုံမှန်ပြုပြင်မှုအခါတွင် စစ်ဆေးရမည်။ ကြိုးများကို ချောင်းထဲသို့ ထည့်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တံခါးများ၏ ဂasket များတွင် ကြေ cracks များ၊ ဖိစီးမှုကြောင့် ပုံသေးသော ပုံစံပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများ တွေ့ရပါက ချက်ချင်း အစိတ်အပိုင်းအသစ်များဖြင့် အစားထိုးရမည်။ အိုးအိုးများအတွင်း တပ်ဆင်ထားသည့် ရေစီးမှုကို ကာကွယ်ရန် အပူပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အထူးသဖြင့် အိုးအိုးများကို စစ်ဆေးသည့် အခါတွင် အလုပ်လုပ်နေကြောင်း စစ်ဆေးရမည်။ အကူးအပေါက်များ အေးမှုအခါတွင် 130kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS သည် အနောက်တွင် ရပ်နေသည့် အခါတွင် ရေစီးမှုများကို ကာကွယ်ရန် အဓိကအားဖြင့် အပူပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများသာ အသုံးပြုကြောင်း သတိပြုရမည်။

အိမ်ရှောင်ထဲတွင် တပ်ဆင်ထားသော စိုထွေးမှုကို စုပ်ယူသည့် ပုံစံများကို ထုတ်လုပ်သူ၏ အချိန်ဇယားအတိုင်း စစ်ဆေးပြီး အစားထိုးရမည်။ စိုထွေးမှုများသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စုပ်ယူသည့် ရေစိုမှုနှုန်းကို စောင်းကြည့်ခြင်းအရ အစားထိုးရမည့် ကာလကို တိုတောင်းစေရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြောက်သောအခြေအနေတွင် ထားရှိခြင်းသည် စုံစမ်းစမ်းမှုနည်းပါးသော စွမ်းအားသုံး ၁၃၀ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ထိန်းချုပ်မှုနှင့် စောင်းကြည့်မှုစနစ်များ၏ ရှည်လျားသော ကာလအတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အလွန်များပြားစွာ မှုန်းနေသည့် စုံစမ်းစမ်းမှုနည်းပါးသော စွမ်းအားဖြစ်သည်။

စာရွက်စာတမ်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည် အပ်ဒေ့များနှင့် ရှည်လျားသော ကုန်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု

ဂရစ်စွမ်းဆောင်ရည် အမြှင့်တက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပေးသည့် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း

၁၃၀ ကီလိုဝပ်စ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ပေါ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့် အားလုံးသော ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို နေ့စွဲ၊ နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်၊ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ တိုင်းတာမှုများ၊ အစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုးမှုများနှင့် စောင်းကြည့်မှုအရ တွေ့ရှိရသည့် အကောင်းများများ စုစည်းထားသည့် ပုံစံသိုလှောင်မှုမှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ ဤမှတ်တမ်းသည် ရည်ရွယ်ချက်များ အများအပြားရှိပါသည်။ ဥပမါ- အာမခံချက်အတွက် အထောက်အထားများ ပေးစေခြင်း၊ အကောင်းများဖြစ်ပွားပြီးနောက် အမူအရာ၏ အဓိကအကြောင်းရင်း ဆန်းစစ်ရေးကို အထောက်အကူပေးခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေမည့် စွမ်းဆောင်ရည် လျော့နည်းမှုများကို အချိန်မီ ဖမ်းမိနိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ရည် လေ့လာခြင်းကို အထောက်အကူပေးခြင်း။

စွမ်းဆောင်ရည် လေ့လာခြင်းသည် အချိန်ကာလအတောင်း အရေးကြီးသည့် စံချိန်များကို ခြေရာခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမါ- အပြည့်အဝ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှု ထိရောက်မှု (round-trip efficiency)၊ အနေအထိုင် စွမ်းအင်သု consumption (standby power consumption)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအမိန့်များကို အမျှတ်အသားပေးမှုအချိန် (response time to dispatch commands) နှင့် ထွက်ပေါ်လာသည့် လျှပ်စစ်စီးကြောင်း THD (output current THD)။ ဥပမါ- အပြည့်အဝ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှု ထိရောက်မှု တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာခြင်းသည် IGBT အဆင့်တွင် ပိုမိုများပေါ်လာသည့် လျှပ်စစ်စီးကြောင်း လွန်ကျော်မှုဆုံးရှုံးမှုများ (conduction losses) သို့မဟုတ် DC ဘော့စ် ကာပေးစီတာများတွင် ပိုမိုများပေါ်လာသည့် အတိမ်အနက် အာခေါင်းတွေ့မှု (ESR) တို့ကို ညွှန်ပြနိုင်ပါသည်။ ထိုသည်တို့ကို အချိန်မီ ဖမ်းမိနိုင်ပါက အချိန်မီ ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

နှစ်စဉ် စွမ်းဆောင်ရည် အတိုင်းအတာချိန်ညှိမှု (Annual performance benchmarking) သည် ၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ကို ထိန်းချုပ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် မူလ စတင်အသုံးပြုခဲ့သည့် အချက်အလက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း စွမ်းဆောင်ရည် လျော့နည်းမှု (cumulative degradation) အကောင်းဆုံး ရှင်းလင်းသော ပုံရေးက်မှုကို ပေးစေပါသည်။ ဤ အတိုင်းအတာချိန်ညှိမှုစမ်းသပ်မှုကို နှစ်စဉ် ကာကွယ်ရေး ရီလေးစမ်းသပ်မှု (annual protection relay test) နှင့် ဖာမ်ဝဲအပ်ဒိတ် အကဲဖြတ်မှု (firmware review) နှင့် တစ်ပါတည်း ပြုလုပ်ရန် စီစဥ်သင့်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အဟန့်အတား အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် အကဲဖြတ်မှု၏ နက်ရှိုင်းမှုကို အများဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်ရန် နှစ်စဉ် စုစည်းထားသော အထောက်အကူပေးသည့် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း (comprehensive annual maintenance event) တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

သက်တမ်းပေါ်လာမှုမှီတွင် ပေါ်ပေါ်လွင်လွင် ပျက်စေမည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အစီအစဥ်ဖွဲ့၍ အစားထိုးခြင်း

130kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ၏ DC ဘတ်စ်တွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်ကူးခြင်းဖြင့် အားဖော်သည့် ကပ်စီတာများသည် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် အများအားဖြင့် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ အသက်တာရှိပါသည်။ သို့သော် အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် ရှိပ်ခြင်းလျှပ်စီးကြောင်းဖိအားများကြောင့် အဆိုပါအသက်တာသည် သိသိသာသာ တိုတောင်းသွားပါသည်။ ကပ်စီတာများကို ပျက်စီးမှုဖြစ်ပါက အစားထိုးခြင်းမှ ရှောင်ရှား၍ ၈ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ကြာသည့်အတွင်း ESR တန်ဖိုးများ ပြောင်းလဲမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကြိုတင်အစားထိုးခြင်းဖြင့် ဂရစ်ဒ်နှင့် အပ်လိုက်ခြင်းကို အတ်အ်ခြင်းဖြစ်စေသည့် DC ဘတ်စ်ဗို့အား မတည်မင်းမှုဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့အပ်လိုက်ခြင်းမှုသည် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘက်ထရီမော်ဂျူလ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

အအေးပေးရေး မော်တော်ပေါက်ကောင်များကို အသုံးပြုပြီးသော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ချိန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ အစီအစဥ်ဖြင့် အစိတ်အပိုင်းအသစ်များ အစားထိုးရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းအသစ်များကို အပိုအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် သိုလှောင်ထားခြင်းဖြင့် မော်တော်ပေါက်ကောင် ပျက်စေသည့်အခါ အော်ဒါပေးခြင်းအတွက် စောင်းနေရခြင်းမှ ကင်းကွာပြီး နာရီအနည်းငယ်အတွင်းတွင် အစိတ်အပိုင်းအသစ်များကို အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ၁၃၀ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS သည် အရေးကြီးသော ဂရစ်အထောက်အပံ့ကာလအတွင်း အပူခိုင်းမှုအောက်တွင် အန္တရာယ်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။

IGBT မော်ဂျူယ်လ်ကို အစားထိုးခြင်းသည် အထူးပြုသော ကိရိယာများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကို လိုအပ်သည့် ပိုမိုအရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းကို IGBT မော်ဂျူယ်လ် ပုံမှန်အတိုင်းအတာတွင် ပျက်စဲသည့်အထိ နောက်သို့ ပေးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ အပူပုံရိပ်ဖော်ခြင်း အချက်အလက်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အချက်အလက်များအရ ကြိုတင်စီစဉ်ရမည်။ စီစဉ်ထားသော ပုံမှန်ပြုပြင်မှုအချိန်ကာလအတွင်း ကြိုတင်စီစဉ်ထားသော IGBT အစားထိုးမှုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် အချိန်နှင့်တွေ့ကြုံရသည့်အခါ ကာကွယ်ရေးစနစ် အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် အရေးပေါ်အစားထိုးမှုထက် ပိုမိုနည်းပါးသော အနေအထားနှင့် စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း စုစုပ......

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

၁၃၀kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ကို တစ်နှစ်လျှင် ဘယ်နှစ်ကြိမ် ပုံမှန်ပြုပြင်မှုစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

၁၃၀kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS သည် အဆင့်ဆင်းသော ပြုပြင်မှုအစီအစဉ်ကို လိုက်နာရမည် - နေ့စဥ်စောင်းကြည့်မှုစစ်ဆေးမှုများ၊ အပတ်စဥ်မျက်စိဖြင့် စစ်ဆေးမှုများ၊ လစဥ် တော်ကြ်မ်နှင့် အိုင်ဖ်လ်တာစစ်ဆေးမှုများ၊ သုံးလတစ်ကြိမ် အပူပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနှင့် နက်ရှိုင်းစွာသန့်စင်ခြင်းများ၊ နှစ်စဥ် ပြုပြင်မှုစစ်ဆေးမှုများ (ကာကွယ်ရေး ရီလေးစစ်ဆေးမှုများ၊ ဖာမ်ဝဲ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် စံချိန်တွေ့မှုများ ပါဝင်သည်)။ အများအားဖြင့် အမြူးများ၊ စိုထောင်မှုများ သို့မဟုတ် အပူချိန်အလွန်များသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အထက်ပါ အချိန်ကာလများကို တိုတောင်းစေရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

၁၃၀ ကီလိုဝပ်စ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS တွင် ဂရစ်နှင့် အပ်စ်ချိတ်ဆက်မှု အက်ရှင်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့် အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။

အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများတွင် ထိန်းချုပ်မှုခွင်လုပ်ဆောင်မှု ကောလာဟလ ချိန်ညှိမှု ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဖြစ်ခြင်း၊ ဗော်စ်ဘာ ချိတ်ဆက်မှုများ ပေါ့ပေါ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဗို့အား မတည်မြဲမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ DC ဗော်စ် ကာပေါ်စီတာများ အားနည်းလာခြင်းကြောင့် ဗို့အား ထိန်းညှိမှု ပိုမိုမှုန်ညားလာခြင်း၊ အအေးခံစနစ် ပျက်စီးမှုများကြောင့် အပူခံနိုင်ရည် လျော့နည်းလာခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေး ရီလေး ဆက်စပ်မှုများ နောက်ဆုံးပေါ် ဂရစ်-ကုဒ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိတော့ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းရင်းများအနက် အများစုကို ဂရစ်နှင့် အပ်စ်ချိတ်ဆက်မှု အက်ရှင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်မှုမှီ ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းမှုများဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ဖာမ်ဝဲအပ်ဒေ့တ်များသည် ၁၃၀ ကီလိုဝပ်စ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ၏ ဂရစ်နှင့် အပ်စ်ချိတ်ဆက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ ဖာမ်ဝဲအပ်ဒိတ်များသည် ထိန်းချုပ်မှုလွှဲပေးခြင်း ပါရာမီတာများ၊ ကာကွယ်ရေး စံချိန်များနှင့် တုံ့ပေးမှု အယ်လ်ဂေါရီသမ်များကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဂရစ်နှင့် အပ်စ်တ်ဆက်သွယ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို အရေးကြီးစွာ အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါသည်။ အပ်ဒိတ်များကို အမြဲတမ်း အစီအစဥ်ချထားသော ပြုပြင်ထိန်းသောက်မှု အချိန်များအတွင်း အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကွန်ဖစ်ခ်ရှင်နှင့် ပတ်သက်သော အပ်ဒိတ်များကို အပ်ဒိတ်မှုမှီတွင် အပ်ဒိတ်မှုမှု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပ်ဒိတ်ပြီးနောက် စမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုစမ်းသပ်မှုများတွင် ဂရစ်နှင့် အပ်စ်တ်ဆက်သွယ်မှု သတ်မှတ်ချက်များအားလုံး မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။ ထို့အပ်အတွက် ယူနစ်၏ တုံ့ပေးမှု အပ behaviour သည် အပ်ဒိတ်ပြီးနောက် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမှုကို စမ်းသပ်မှုများဖြင့် အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် ၁၃၀ kW စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ၏ ပြုပြင်ထိန်းသောက်မှု လိုအပ်ချက်များကို မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေပါသနည်း။

ပတ်ဝန်းကျင် အပူခါးမှုများ မြင့်မားလာခြင်းသည် ကာပါစီတာများ၊ IGBT မော်ဂျူယ်များနှင့် အအေးခံ ဖန်န်းများ၏ ပျက်စီးမှုနှုန်းကို မြန်ဆန်စေပြီး ထိန်းသိမ်းမှု ကာလများကို တိုတောင်းစေကာ အစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုးရန် လိုအပ်သည့် အကြိမ်ရေများကို မြင့်မားစေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အပူခါးမှုများသည် ယူနစ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အပူခါးမှု အများဆုံး အတိုင်းအတာသို့ ပုံမှန်အားဖြင့် နီးကပ်လာသည့် စက်တပ်ဆင်မှုများတွင် အအေးခံစနစ် စစ်ဆေးမှုများနှင့် အပူခါးမှု ပုံရိပ်ဖမ်းယူမှုများကို ပိုမိုမက်ကုန် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး အသက်အရှည်တိုတောင်းလာမှု အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကာကွယ်ရန် အစိတ်အပိုင်းများ ကြိုတင်အစားထိုးမှု အစီအစဉ်များကို အရင်တွင် သတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်သည်။

အကြောင်းအရာများ