ခေတ်မှီ အလယ်အလတ် ဗို့အား စွပ်သွင်းစက်မှုတွင် လျှပ်စစ်အိုင်းဖျက်သုတ်ခြင်း၏ ရူပဗေဒ
လျှပ်စစ်ဓားပေါ် ပုံမှန်မဟုတ်သော စီးဆင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ ကာကွယ်ရေးစက်မှုသည် ထိုစီးဆင်းမှုကို ဘယ်လောက်မျှ မြန်မြန် ဖျက်သုတ်နိုင်သည်ဆိုသည်သည် အောက်ခြေရှိ စက်မှုများ ပေါ်တွင် အသက်ရှင်နေနိုင်မည် သို့မဟုတ် အမြဲတမ်း ပျက်စီးမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ၃.၆ kV မှ ၄၀.၅ kV အထိ အလယ်အလတ် ဗို့အား အသုံးပုံများတွင် ဝက်ဂျင် စက်ထုတ်ခတ်စက် ဗက်ကျူမ် စားကွက်ဖွင့်သော ပုံစံသည် ထိပ်ဖုံးများ ခွဲထုတ်ပြီးနောက် မိုက်ခရိုစက်န်ဒ် အနက် လျှပ်စစ်အိုင်းကို ဖျက်သုတ်နိုင်သည့် အရည်အသွေးကြောင့် အဓိက ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗက်ကျူမ် အချိန်ကြားတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက် ဖြတ်တောက်ခြင်း စနစ်သည် ရှေးဟောင်း ဆီဖြည့်ထားသော သို့မဟုတ် SF6 ဓာတ်ငွေသုံး ဖြတ်တောက်စက်များနှင့် အခြေခံကွဲပါသည်။ လေးနက်သော ဝန်အောက်တွင် ထိတ်ခါးများ ကွဲသွားသည့်အခါ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ထိတ်ခါးများ၏ မျက်နှာပုံမှ သံလိုက်ဓာတ်ငွေကို အိုင်ယွန်ဖြစ်စေပြီး လျှပ်စီးကြောင်းပေးသော ပလာစမာ ကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။ သို့သော် ဗက်ကျူမ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အိုင်ယွန်များ၏ အလျော့အဝန်းသည် နနိုမီတာများအစား မီတာများဖြင့် တွက်ခြေရသည်။ လျှပ်စီးကြောင်း လှိုင်းသည် သဘောတော်မှ သုညဖြတ်မှတ်ကို ဖြတ်သွားပြီးနောက် ပလာစမာသည် လျှပ်စီးကြောင်းပေးသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသုညဖြစ်ပြီး ၁၀ မှ ၁၅ မိုက်ခရိုစက္ကန်ဒ်အကြာတွင် ဗက်ကျူမ် အကွာအဝေး၏ လျှပ်စီးကြောင်း ခံနိုင်ရည်သည် လျှပ်စီးကြောင်း ပြန်လည်ရရှိမှု အမြန်နှုန်းထက် ပိုမြန်စွာ ပြန်လည်ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြန်လည် လျှပ်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ထိတ်ခါးများ၏ ပစ္စည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ လျှပ်စီးကြောင်း ဖြတ်တောက်ခြင်းတွင် အခန်းကဏ္ဍ
ဗက်ကျူမ် အချိန်ကြားများ၏ ဒီဇိုင်းတွင် ကြေးနီ-ကရိုမီယမ် အသုံးပြုမှု အဓိကဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း
ဆက်သွယ်မှုပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် အချိန်အတိုင်းအတာဖြင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ဖောက်ထွင်းခြင်း စွမ်းရည်ကို တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ခေတ်မှီ ဗကျူမ် ဖောက်ထွင်းခြင်းကိရိယာများတွင် အသုံးများသော ဆက်သွယ်မှုပစ္စည်းများသည် ကြေးနီ-ကရိုမီယမ် (CuCr) အသွေးစပ်ဖြစ်ပြီး ကရိုမီယမ်ပမောက်နှုန်းသည် ၂၅ ရှုံးမှ ၄၀ ရှုံးအထိ ဖြစ်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းအသွေးစပ်သည် အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်သုံးများအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။ ကရိုမီယမ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဂက်တာအကျော်အမြင်ကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀ နှစ်မှ ၃၀ နှစ်အထိ အသုံးပြုမှုကာလအတွင်း ဗကျူမ်အရည်အသွေးကို လျော့နည်းစေနိုင်သည့် ကျန်ရှိနေသော ဓာတ်ငွေစီးဆင်းမှုများကို စုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကြေးနီသည် လျှပ်စစ်နှင့် အပိုင်းအစွမ်းကောင်းမွန်သော ပိုမိုမှုန်းမှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၆၃၀ A မှ ၃၁၅၀ A အထိ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအတိုင်းအတာများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ အသွေးစပ်၏ အစေးအနေအထားသည် မီးခိုးမှုန်များကို အလွန်သေးငယ်ပြီး ညီညာစွာဖြန့်ဖြူးပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသတွင်းအပိုင်းအစွမ်းမှု ပူပွန်းမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အထူးအသုံးပြုမှုများအတွက် ကြေးနီ-ဘစ်မတ် နှင့် ကြေးနီ-တန်ဂ်စတင် စသည့် အခြားပစ္စည်းများလည်း ရှိပါသည်။ သို့သော် CuCr သည် မီးခိုးမှုန်ပျက်စီးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ဖောက်ထွင်းခြင်းအပေါ် အကောင်းဆုံး အမျှချေမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် အသုံးပြုနေပါသည်။ ထိုအမျှချေမှုသည် အလွန်နိမ့်သော အပေါ်လျှပ်စစ်ဖိအား လက္ခဏာများကို အရေးကြီးသော အသုံးပြုမှုများတွင် အရေးပါပါသည်။
မီးခိုးမှုန်ကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် ဆက်သွယ်မှုအစွန်းအများအပြား၏ အခန်းကဏ္ဍ
ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုကို အလွန်သွား၍ ထိတွေ့မှု၏ ပုံစံသည် လျှပ်စစ်ခေါင်းစီး၏ အပြုအမှုကို ပုံဖော်ပေးသည်။ စပိရယ်ပေတယ် ထိတွေ့မှုများနှင့် အက်စီယယ် မက်ဂျနက်တစ်ဖီလ့ဒ် (AMF) ထိတွေ့မှုများသည် အသုံးများသော နည်းလမ်းနှစ်များဖြစ်သည်။ AMF ထိတွေ့မှုများသည် လျှပ်စစ်ခေါင်းစီးကို အလုပ်လုပ်နေသော အတိုင်းအတာတွင် စွမ်းအားဖော်ပေးသည့် မက်ဂျနက်တစ်ဖီလ့ဒ်ကို ဖန်တီးပေးပြီး လျှပ်စစ်ခေါင်းစီးကို အမှတ်တစ်ခုတွင် စုစည်းမောင်းခေါင်းမှုမှ အကူးအပြောင်းပေးသည်။ ဤအကူးအပြောင်းပေးမှုသည် လျှပ်စစ်ခေါင်းစီး၏ အမှတ်အနေဖဲ့တွင် အပူချိန်ကို ၂၀၀၀၀ K အထိ လျော့ချပေးပြီး ပိုမိုထိရောက်သော အပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ထိတွေ့မှုများ၏ ပျက်စီးမှုနှုန်းကို အလွန်အမင့် လျော့ချပေးသည်။
အရှော့အရပ်အာရှ စက်မှုဇုန်တွင် အသုံးပြုသည့် လက်တွေ့ကျသော အခြေအနေ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် မိုတာမောင်းသော လုံးများ ၂၀၀ ကျော်ကို အသုံးပြုသည့် အဝတ်အစားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံသည် အသုံးပြုနေသော ဆီပါ စီးကွင်းဖွင့်စက်များကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် အလွန်အမင့် ဖွင့်လေ့ရှိသည်။ မိုတာများ၏ အစပေါ်မှ လျှပ်စစ်စီးကွင်းအား အလွန်များပါသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အကြိမ်ကြိမ် ဖွင့်ခြင်းများသည် ဆီကို ပျက်စီးစေပြီး သုံးလတစ်ကြိမ် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် စက်ရုံကို ရပ်တန့်ရန် လိုအပ်သည်။ စက်ရုံကို ရပ်တန့်ရေးအတွက် အကြိမ်တစ်ကြိမ်တွင် ထုတ်လုပ်မှုအချိန် ၈ နှင့် ၁၂ နာရီ အထိ ဆုံးရှုံးရသည်။
အဆိုပါစက်ရုံ၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် ရှမ်းမင်း ဟောင်းရှင် အထိန်းအက်စ် အသိဉာဏ်ရှိ နည်းပညာကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆီဖြင့်လုပ်သော ခြုံငုံဖောက်ခွဲမှုကိရိယာများကို KYN28-12 အတွင်းပိုင်း သံမဏိဖုံးထားသော ဖုံးအ покрытие ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ဝက်ဂျင် စက်ထုတ်ခတ်စက် ၁၂၅၀ A အမှန်အကန်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ထားပြီး ၃၁.၅ kA အထိ အလွန်တိုတောင်းသော မှုချောင်းဖောက်ခွဲမှုကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် စုစုပေါင်းမှုချောင်းဖောက်ခွဲမှုစွမ်းရည်ရှိသည်။ ဗာကျူမ် အချောင်းဖောက်ခွဲမှုကိရိယာများသည် ဆီနှင့်သက်ဆိုင်သော အားလုံးသော ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများကို ဖျက်သိမ်းပေးခဲ့သည်။ ၁၈ လကြာသည့် လုပ်ဆောင်မှုကာလအတွင်း ဗာကျူမ် အချောင်းဖောက်ခွဲမှုကိရိယာများသည် အက်စ်ဖောက်ခွဲမှု ၁၄ ကြိမ်ကို အောင်မြင်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ပြီး အချောင်းဖောက်ခွဲမှု မှုန်းမှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဖောက်ခွဲမှု တစ်ကြိမ်မျှ မဖြစ်ပါ။ အော်စီလိုဂရပ်ဖီ တွင် တိုင်းတာထားသည့် လျှပ်စီးကြောင်း ဖောက်ခွဲမှုအချိန်သည် ထိစပ်မှုကို ဖောက်ခွဲခြင်းမှ နောက်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်း သုညအထိ ၁၅ မီလီစက္ကန့်အောက်တွင် အမြဲတမ်း ရှိခဲ့သည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော လျှပ်စီးကြောင်း ဖောက်ခွဲမှု စွမ်းရည်အတွက် ရွေးချယ်မှု စံနှုန်းများ
စနစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အမှန်အကန်ဖောက်ခွဲမှု စွမ်းရည်ကို ရွေးချယ်ခြင်း
A ဝက်ဂျင် စက်ထုတ်ခတ်စက် အသုံးပြုရမည့်နေရာတွင် ဖြစ်နိုင်သည့်အများဆုံး မှားယွင်းမှုလျှပ်စီးကို ကျော်လွန်သည့် အမှတ်အသားပေးထားသည့် အတိုင်းအတာရှိသည့် အတိုင်းအတာဖြင့် လျှပ်စီးဖြတ်တောက်နိုင်မှု (Isc) ရှိရမည်။ IEC 62271-100 စံချိန်စံညွှန်းအရ လျှပ်စီးဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများကို E1 (အခြေခံလျှပ်စီးခံနိုင်ရည်)၊ E2 (တိုးမြင့်ထားသည့် လျှပ်စီးခံနိုင်ရည်)၊ C1 (ပြန်လည်ဖွင့်လေးဖြစ်နိုင်ခြေနည်းခြင်း) နှင့် C2 (ပြန်လည်ဖွင့်လေးဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းခြင်း) ဟူ၍ အမျိုးအစားခွဲထားသည်။ အရေးကြီးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် တပ်ဆင်မည့်နေရာများတွင် E2 နှင့် C2 အမျိုးအစားများကို သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြင့် အပိုအိုက်ခြင်းအာမခံချက်ကို ရရှိစေပါသည်။ ဤအမျိုးအစားများသည် လျှပ်စီးဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာသည် အမှတ်အသားပေးထားသည့် အများဆုံးဖြတ်တောက်နိုင်မှုကို ပြန်လည်ဖွင့်လေးမဖြစ်စေဘဲ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပေးပါသည်။
ကာကွယ်ရေးအနေဖြင့် ဗက်ကျူမ်အခြေအနေကို စောင်းကြည့်ခြင်း
ဗက်ကျူမ် အင်တာရပ်တာများသည် အသက်တာတစ်ခုလုံးအတွက် ပိတ်ထားသော ပစ္စည်းများဖြစ်သော်လည်း မိုက်ခရိုစကော့ပစ် ယိုစေသည့် နေရာများ သို့မဟုတ် ဖောင်းကောင်းမှ ဖောင်းထောင်ခြင်းများကြောင့် ဗက်ကျူမ် အရည်အသွေး ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။ ခေတ်မှီ ရှုထောင်နည်းလမ်းများတွင် မက်ဂျက်ထရွန် ဂေါ်ဂ်နည်းလမ်းနှင့် ဖွင့်ထားသော ကွန်တက်များကြား အမြင့်ဖိအား AC ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဖိအားတွင် ကောင်းမွန်သော အင်တာရပ်တာသည် စမ်းသပ်ဖိအားကို သုည ယိုစေမှု မရှိဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ တိကျစွာ တွက်ချက်နိုင်သည့် မည်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းမှုမျှ ဓာတ်ငွေသည် အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့် ဒိုင်အီလက်ထရစ် အားခံနိုင်ရည် လျော့နည်းလာခြင်းကို ညွှန်ပြပါသည်။ ထိုအချက်သည် ပျက်စီးမှု ဖြစ်မှုမှ အလျင်အမြန် အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အင်တာရပ်တာ အိုင်အော်ပ်စ်ကို ကြည့်ရှုစုံစမ်းခြင်းဖြင့် ကြေကွဲမှုများ သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှု ပျက်စီးမှုများကို စစ်ဆေးခြင်းသည် လျှပ်စီးစမ်းသပ်မှုများကို အားဖော်ပေးပါသည်။ ကွန်တက်များ ပုပ်စေမှုကို ညွှန်ပြသည့် အများအားဖြင့် ပေးထားသည့် ညွှန်ပ indicators များသည် ကွန်တက်များ၏ ကျန်ရှိသော လှုပ်ရှားမှု အကွာအဝေးကို ပြသပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ဗက်ကျူမ်သည် မီးလောင်မှုကို ပိတ်ပေးရာတွင် SF6 ထက် သာလွန်သည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
ဗက်ကမ်းအင်တာရပ်တာများသည် စီးရီးသုညပြီးနောက် SF6 ထက် ဒိုင်အလက်ထရစ်ပြန်လည်ရရှိမှု ၁၀ ဆခန့် ပိုမြန်ဆန်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဗက်ကမ်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဒီအိုင်းနိုင်ဇေးရှင်းလိုအပ်သော ဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးများ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဗက်ကမ်းနည်းပညာသည် မြင့်မားသော ဖရီးကွင်စီ တရန်စီင်န် ပြန်လည်ရရှိမှု ဗို့အားများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး SF6 သည် CO₂ ထက် ဂလိုဘယ် ပူနွေးမှု စွမ်းအား ၂၃,၅၀၀ ဆ ပိုမိုများပြားသောကြောင့် ဂရင်ဟောက်စ်ဂတ်စ် စိုးရိမ်မှုများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
ဗက်ကမ်းစားငွေဖြတ်ကိရိယာ အင်တာရပ်တာသည် မည်မျှကြာ တည်တံ့ပါသနည်း။
ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသော ဗက်ကမ်းအင်တာရပ်တာသည် အဓိက ထိန်းသိမ်းမှုမလိုဘဲ ၂၀ မှ ၃၀ နှစ်အထိ တည်တံ့လေ့ရှိပါသည်။ IEC 62271-100 အရ လုပ်ဆောင်မှု စက်စနစ်၏ ယာဉ်ကြောင်း ခံနိုင်ရည်သည် ပိတ်-ဖွင့် စက်ဝိုင်း ၁၀,၀၀၀ ကျော် ရှိပါသည်။ ဒီဇိုင်းနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အမှန်တကယ် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း ခံနိုင်ရည်သည် ပြင်းထန်သော ချို့ယွင်းမှု ဖြတ်တောက်မှု ၃၀ မှ ၁၀၀ အထိ ရှိပါသည်။ Hongxin Intelligent Technology ဗက်ကမ်းအင်တာရပ်တာ အစုအဖွဲ့များသည် ဤ IEC ခံနိုင်ရည် အမျိုးအစားခွဲများကို လိုက်နာပါသည်။
ဗက်ကမ်းစားငွေဖြတ်ကိရိယာများသည် ကပ်အားသွင်း ပြောင်းလဲမှုကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သတ်မှတ်ချက်အရ သင့်တော်စွာ ဖော်ပြပါက။ Capacitive switching — ကာပါစီတာဘဏ်နှင့် ကြိုးအားသွင်းခြင်း အသုံးပြုမှုများတွင် အဖြစ်များသည် — သည် Class C2 per IEC 62271-100 အရ အနည်းငယ်ပြန်လည် ပေါက်ကွဲနိုင်ခြေရှိသော breaker ကို လိုအပ်ပါသည်။ Vacuum interrupter ၏ အီလက်ထရစ် ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုးမြင့်တက်မှု မြန်ဆန်မှုက ၎င်းကို သဘာဝအားဖြင့် သင့်တော်စေသော်လည်း inrush current pre-strike အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းညှိရန် ဆက်သွယ်မှု ပစ္စည်းနှင့် ဒီဇိုင်းကို အကောင်းဆုံး ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Vacuum interrupter တစ်ခုတွင် ပုံမှန် မီးခွက် ပပျောက်ချိန် မည်မျှရှိသနည်း။
ဆက်သွယ်မှု ခွဲခြားပြီးနောက် မီးခွက် ပပျောက်ခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မီလီစက္ကန့် ၈ မှ ၁၅ အတွင်း ပြီးဆုံးလေ့ရှိပြီး ခွဲခြားစချိန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်း အမှားအယွင်း ပမာဏနှင့် လှိုင်းပေါ်ရှိ အမှတ်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ မီးခွက်သည် နောက်ထပ် သဘာဝ လျှပ်စီးကြောင်း သုညအချက်သို့ ရောက်သည်အထိ လောင်ကျွမ်းနေပြီး ထိုအချိန်တွင် vacuum gap သည် အီလက်ထရစ် ခိုင်မာမှု အပြည့်အဝကို ချက်ချင်းပြန်လည် ရရှိပါသည်။
Vacuum interrupter တစ်ခု လိုအပ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မည်သို့ရှိသနည်း။
ဗက်ကျူမ် အင်တာရပ်တာများသည် ဆီ (oil) သို့မဟုတ် SF6 အစားထိုးမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အနည်းငယ်သာ ထိန်းသောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ စံနစ်တက်သော စစ်ဆေးမှုဖြစ်သည့် မိုးသောက်ခွက် (ceramic envelope) ၏ နှစ်စဥ် မျက်စိဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း၊ အတွင်းပါရှိသော ပုံပေါ်သော ပုံပျက်မှုညွှန်ပ indicators များဖြင့် ထိတ်ခိုက်မှု (contact erosion) စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အမှန်တကယ်သော လျှပ်စစ်အားခံနိုင်မှု (dielectric integrity testing) ကို အမှန်တကယ်သော လျှပ်စစ်အားခံနိုင်မှု၏ ၈၀ ရှုံးမှု (rated power-frequency withstand voltage) တွင် စစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဂါစ်ဖြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆီလဲခြင်း မှုများ မလိုအပ်ပါ။
အမြင့်မှုသည် ဗက်ကျူမ် စားကပ်ဘရိတ်ကြောင်း (vacuum circuit breaker) ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။
မရှိပါ — အရေးကြီးသော အားသာချက်ဖြစ်ပါသည်။ လေဖြင့် ကာကွယ်ထားသော (air-insulated) သို့မဟုတ် SF6 ဘရိတ်ကြောင်းများနှင့် မတူဘဲ လေ၏ သိပ်သည်းမှုနိမ့်ခြင်းကြောင့် အမြင့်မှုတွင် လျှပ်စစ်အားခံနိုင်မှု လျော့နည်းသော်လည်း ဗက်ကျူမ် အင်တာရပ်တာများသည် အမြင့်မှုအလိုက် အတူတူသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသောင်းနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဗက်ကျူမ်၏ လျှပ်စစ်အားခံနိုင်မှု ဂုဏ်ရည်များသည် ပြင်ပ လေဖိအားနှင့် မှီခိုမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တောင်တန်းဒေသများတွင် စက်တပ်ဆင်မှုများအတွက် ဗက်ကျူမ် နည်းပညာကို အသုံးများပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- ခေတ်မှီ အလယ်အလတ် ဗို့အား စွပ်သွင်းစက်မှုတွင် လျှပ်စစ်အိုင်းဖျက်သုတ်ခြင်း၏ ရူပဗေဒ
- ထိတ်ခါးများ၏ ပစ္စည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ လျှပ်စီးကြောင်း ဖြတ်တောက်ခြင်းတွင် အခန်းကဏ္ဍ
- အရှော့အရပ်အာရှ စက်မှုဇုန်တွင် အသုံးပြုသည့် လက်တွေ့ကျသော အခြေအနေ
- ယုံကြည်စိတ်ချရသော လျှပ်စီးကြောင်း ဖောက်ခွဲမှု စွမ်းရည်အတွက် ရွေးချယ်မှု စံနှုန်းများ