အစားအသောက် ပရိုဆက်ဆင်မှုစက်ရုံတစ်ခုရှိ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် ဖီဒါဘရိတ်ကာတွင် အလွန်အမင်း လော့ဒ်တစ်ခုကြောင့် အထက်တန်းကာကွယ်ရေးစနစ်သို့ လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပြီး ထုပ်ပိုးရေးလိုင်းတစ်ခုလုံး ပိတ်သွားကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုအုပ်စုသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်မလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ မှုန်းမှုအကြောင်းအရင်းမှာ မှုန်းမှုကြီးမှုမဟုတ်ဘဲ မူလအောက်ခြေဗို့အားဖြန့်ဖြူးရေးဒီဇိုင်းအတွင်း ကာကွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုလေ့လာမှုကို လျစ်လျူရှုထားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်နှစ်ခြားသော လေးနာရီကြာ လုပ်ငန်းခွင်ပိတ်သွားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထုတ်လုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုသည် ကောင်းမွန်သော ညှိနှိုင်းမှုလေ့လာမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ထက် အဆ ၂၀ ပိုများခဲ့သည်။ အောက်ခြေဗို့အားဖြန့်ဖြူးရေးဒီဇိုင်းသည် အဆောက်အဦးအသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များအတွက် မြင်သာမှုမရှိသော်လည်း ထိုဒီဇိုင်းသည် ပျက်စီးသောအခါ လျှပ်စစ်စွမ်းအားပေါ်တွင် မှီခိုနေသော စနစ်အားလုံးသို့ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။
အခြေခံဒီဇိုင်း သဘောတရားများ
လော့ဒ်တွက်ချက်မှုနှင့် အများပေါ်မှုအချက်များ
အနိမ့်ဖိအား ဖြန့်ဖြူးရေး ဒီဇိုင်းတိုင်းသည် တိကျသော လော့ဒ်စီးဂျယ် (load schedule) ဖြင့် စတင်ပါသည်။ ထိုသို့သော လော့ဒ်စီးဂျယ်သည် စီးကရ်ကျူတ်တိုင်း၊ ၎င်း၏ ချိတ်ဆက်ထားသော လော့ဒ် (ကီလိုဝပ် သို့မဟုတ် ကီလိုဗော့အမ်ပီယာဖြင့်) နှင့် ၎င်း၏ မျှော်မှန်းထားသော လုပ်ဆောင်မှု အရည်အသွေးများကို စာရင်းပုတ်ထားသည့် စာရွက်ဖြစ်သည်။ မော်တာများ၊ HVAC ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် စက်မှုလော့ဒ်အပူပေးစက်များကဲ့သို့သော သုံးဖေ့စ် လော့ဒ်များကို ဖေ့စ်များအကြား ညီမျှစွာ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြင့် နျူထရယ် လော့ဒ်နှင့် ု့လ္တေဂ် မညီမျှမှုကို အနိမ့်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ မီးအိမ်များ၊ အသုံးပေးသော ပလပ်များ၊ ရုံးသုံး ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော တစ်ဖေ့စ် လော့ဒ်များကို သုံးဖေ့စ်များအကြား ဖြန့်ဖြူးပေးပါသည်။ အများဆုံး လော့ဒ်ရှိသော ဖေ့စ်နှင့် အနည်းဆုံး လော့ဒ်ရှိသော ဖေ့စ်အကြား မညီမျှမှုသည် ၁၅ ရှိသည်။ ဒီဗာစီတီ ဖဲက်တာများသည် ချိတ်ဆက်ထားသော လော့ဒ်အားလုံးသည် အပြည့်အဝ တစ်ပါတည်း လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ကုန်းသိမ်းမှု အဆောက်အဦးတွင် မီးအိမ်များအတွက် ဒီဗာစီတီ ဖဲက်တာသည် ၀.၉ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရုံးနေရာများတွင် ပလပ်များအတွက် ဒီဗာစီတီ ဖဲက်တာသည် ၀.၃ မှ ၀.၅ အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော ဒီဗာစီတီ ဖဲက်တာများသည် အချိန်တိုင်းတွင် ပလပ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းသေးငယ်သော အပိုင်းသာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်းကို ဖော်ပြပါသည်။ သင့်လျော်သော ဒီဗာစီတီ ဖဲက်တာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထရာန်စ်ဖော်မာများ၊ အဓိက ဘပ်ဘာများနှင့် အထက်တန်း စွစ်ခ်ဂီယာများကို အလွန်အမင်း အရွယ်အစားကြီးမှုများကို ကာကွယ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အလွန်အမင်း အရွယ်အစားကြီးမှုများသည် စုစုပေါင်းစရိတ်ကို တိုးမောင်းပေးပြီး နေရာယူမှုကို ပိုမိုကြီးမှုဖြစ်စေပါသည်။ ထို့အပါတည်း ထရာန်စ်ဖော်မာများသည် အလွန်နောက်ကျသော လော့ဒ်တွင် အရေးကြီးသော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။
ကာကွယ်ရေး ညှိနှိုင်းမှုနှင့် ရွေးချယ်မှု
ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုဆိုသည်မှာ ချွတ်ယွင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပါက ချွတ်ယွင်းမှု၏ အရှေ့ဘက်တွင်ရှိသည့် ကာကွယ်ရေးကိရိယာသာ ချွတ်ယွင်းမှုရှိသည့် ပတ်လမ်းခရီးများကို ဖြည့်တင်းပေးသော ချိုးဖျက်စက်သာ အလုပ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ချိုးဖျက်စက်အားလုံး ပိတ်ထားခြင်း ဒါကို ရရှိဖို့အတွက် အဓိက ဝင်ငွေကနေ နောက်ဆုံး circuit breaker အထိ ဖြန့်ဖြူးမှု အဆင့်အတန်းထဲက ကာကွယ်ရေး ကိရိယာတိုင်းရဲ့ အချိန်နဲ့စီးဆင်းမှု စရိုက်လက္ခဏာ မျဉ်းကွေးတွေကို ပုံဖော်တဲ့ ညှိနှိုင်းမှု လေ့လာမှုတစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်အားလျှပ်စစ်ဖြတ်စက်များတွင် ပုံသွင်းထားသော case circuit breakers များအတွက်၊ ညှိနှိုင်းမှုကို instantaneous trip setting အမျိုးမျိုးရှိသည့် breakers များကိုရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် upstream device များတွင် အချိန်နှောင့်နှေးမှုများကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်ရရှိသည်။ MNS သို့မဟုတ် GCS အမျိုးအစား လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ် လျှပ်စစ်အားနည်း ဖြန့်ဖြူးရေး ဒီဇိုင်းမှာ မြေပြင်အမှား ကာကွယ်ရေးဟာ အထူးအာရုံစိုက်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ 400 amp အစာသွင်းစက်ပေါ်က မြေပြင်အမှားတစ်ခုက အဆင့်အလွန်လျှပ်စစ်ကာကွယ်မှုကို သက်ဝင်စေဖို့ လုံလောက်တဲ့လျှပ်စစ်ကို မယူနိုင်တော့ဘဲ အမှားကို မတွေ့ရှိဘဲ ဆက်ရှိနေစေပါတယ်။ မြေပြင်အမှား ကာကွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းပါတဲ့ အထူးမြေပြင်အမှား ပြန်ကြားရေးကိရိယာ (သို့) အတားအဆီးတွေက ဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှာဖွေပြီး ရှင်းလင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ အာရုံခံမှုကို ပေးပါတယ်။
Busbar နှင့် အပူထိန်းချုပ်မှု
လျှပ်စစ်အားနိမ့် လျှပ်စစ်ဖြတ်စက်စုစည်းမှုအတွင်းရှိ အဓိက busbar စနစ်သည် ချိတ်ဆက်ထားသော အစာပေးစက်အားလုံး၏ စုပေါင်း ဝန်ထုပ်စီးဆင်းမှုကို သယ်ဆောင်သည်။ Busbar cross-section area ကို IEC 61439 သို့မဟုတ် အလားတူစံနှုန်းများဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ဆက်တိုက်လျှပ်စစ်သတ်မှတ်မှု၊ အတိုဖြတ်ခံနိုင်စွမ်းနှင့် အပူချိန်တက်နှုန်းအကန့်အသတ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်သည်။ ကြေးနီဘတ်စ်ဘားများသည် အသုံးအများဆုံးအတွက် စံဖြစ်သည်၊ အလေးချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ဦးစားပေးထားသည့် အလျင်အမြန်သုံးသော အလူမီနီယံနှင့်အတူ အပြောင်းအလဲအမှတ်များတွင် မှန်ကန်သော bi-metallic ချိတ်ဆက်မှုများက galvanic အပျက်အစီးကို ကာကွယ်ပေးသည်။ switchgear အခန်းအတွင်းရှိ အပူထိန်းချုပ်မှုက busbar နှင့် breakers စွမ်းဆောင်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်စေသည်။ လေသွင်းလေသွင်းအိုးများမှတဆင့် သဘာဝ လေဝင်လေထွက်အေးပေးခြင်းသည် စက်ရုံအများစုအတွက် လုံလောက်သော်လည်း အပူချိန်မြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တပ်ဆင်ထားသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အမည်မပါ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းအနီးတွင် ဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်သော စက်ရုံများတွင် အတင်းလေသွင်းရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ busbar ချိတ်ဆက်မှုအတွက် စံအပူချိန် မြင့်တက်မှု ကန့်သတ်ချက်မှာ အပြင်ဘက်အပူချိန်ထက် 70 Kelvin သာမန် ကြေးနီအတွက် 65 Kelvin နှင့် သံမဏိအလွှာချိတ်ဆက်မှုအတွက် ဒီကန့်သတ်ချက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ခြင်းက oxidation ကို အရှိန်မြှင့်စေပြီး ထိတွေ့မှု ခံ
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အလွန်နိမ့်သော ဗို့အား စွပ်သွင်းခြင်းစနစ်တွင် ဖစ်စ်ဒ် နှင့် ဝီသ်ဒရောယ်ဘယ် အမျိုးအစားများ၏ ကွဲပြားမှုများမှာ အဘယ်နည်း။
ဖစ်စ်ဒ် စွပ်သွင်းခြင်းစနစ်တွင် စားက်က်ဘရိတ်များကို ဘတ်စ်ဘာ စနစ်ပေါ်တွင် အမြဲတမ်း တပ်ဆင်ထားပြီး အစားထိုးရန်အတွက် လျှပ်စစ်စီးက်ခြင်းကို ရပ်စဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဝီသ်ဒရောယ်ဘယ် ဒီဇိုင်းများတွင် စားက်က်ဘရိတ်များကို ကာရီးဂ်များပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ပေါ်လ်အားလုံးကို လျှပ်စစ်စီးက်မှုမှ မှုန်းမှုန်းမှုမှ ကင်းကွာစေရန် ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စားက်က်ဘရိတ်အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် အချိန်ကုန်သက်သက် လျော့နည်းစေပါသည်။
အလွန်နိမ့်သော ဗို့အား ဖ distribution ပေါ်လ်တွင် အတိုင်းအတာ သို့မဟုတ် ရှော့စားက်က် အများဆုံး အားချက်မှုကို မည်သို့ သတ်မှတ်ပါသနည်း။
ပေါ်လ်၏ ရှော့စားက်က် အားချက်မှု အများဆုံး အများအားဖြင့် ထိုပေါ်လ်ကို တပ်ဆင်သည့် နေရာတွင် ဖြစ်နိုင်သည့် အများဆုံး အလွန်များပြားသော မှုန်းမှုအားကို ကျော်လွန်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ၂၅ kA မှ ၁၀၀ kA အထိ (တစ်စက္ကန်း) အထိ အများဆုံး အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ထိုအများဆုံး အများအားဖြင့် ထရာန်စ်ဖော်မာ အားချက်မှု၊ ပေးပို့ရေး ကြေးနော် အားချက်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် လည်ပတ်နေသည့် ပိုင်းစိတ်များမှ မော်တာများ၏ အားချက်မှုများကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်ပါသည်။
အလွန်နိမ့်သော ဗို့အား စွပ်သွင်းခြင်းစနစ် ဒီဇိုင်းအတွက် မည်သည့် စံနှုန်းများကို အသုံးပြုရမည်နည်း။
IEC 61439 သည် အနိမ့်ဗို့အား စွပ်ထွင်းကိရိယာများနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများအုပ်စုများကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ အထူးအပိုင်းများတွင် လုပ်သက်များအတွက် ဖြန့်ဖြူးရေးပုံစံများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ပါဝါ စွပ်ထွင်းကိရိယာများနှင့် ဘော့စ်ဘာ ထန့်ချောင်းစနစ်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ IEC 60947 သည် တစ်ခုချင်းစီသော စွပ်ထွင်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးကိရိယာများကို ဖော်ပြပါသည်။
အားကြောင်း မှုန်းခြင်း အန္တရာယ်သည် အနိမ့်ဗို့အား ဖြန့်ဖြူးရေးဒီဇိုင်းကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း။
အားကြောင်း မှုန်းခြင်း လေ့လာမှုများသည် ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၏ နေရာတိုင်းတွင် ထိရောက်မှုစွမ်းအားကို တွက်ချက်ပါသည်။ ထိုသို့သော တွက်ချက်မှုများသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ရွေးချယ်ရေးကို အကူအညီပေးပါသည်။ ထို့အပ alongside ဖြန့်ဖြူးရေးဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလည်း အကူအညီပေးပါသည်။ ဥပမါ - ဖြုတ်သုတ်နိုင်သော ဘရိတ်ကာများကို ဝေးရေးနေရာမှ စွပ်ထွင်းခြင်း၊ အားကြောင်း မှုန်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော စွပ်ထွင်းကိရိယာများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အားကြောင်း မှုန်းခြင်းကို ဖြေရှင်းရန် အချိန်ကို လျော့ချရန် ဇုန်ရွေးချယ်သော အပ်စ်လော့ခ်ကို အသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
နျူထရယ်နှင့် ဂရောင်း ကြိုးများသည် စနစ်ဒီဇိုင်းတွင် မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသနည်း။
သုံးဖောက်တ်ပိုင်းခြားမှုမရှိသော ကြိုးသည် အမျှမဟုတ်သော သုံးဖောက်တ်ပိုင်းခြားမှု ပြန်လည်စီးဆင်းမှုလျှပ်စီးကို သယ်ဆောင်ပြီး အထိုက်အလျောက် အရွယ်အစားသတ်မှတ်ရမည်။ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများမှ ဟာမောနစ်ဖော်ဝ်စ်များ အများကြီးရှိသည့် စနစ်များတွင် သုံးဖောက်တ်ပိုင်းခြားမှုမှု ကြိုးသည် ဖောက်တ်ကြိုးများထက် ပိုများသော လျှပ်စီးကို သယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် အရွယ်အစားကို ပိုမိုကြီးမှု သတ်မှတ်ရမည်။ ကာကွယ်ရေးမြေကြောင်းကြိုးသည် အက်ဖောက်ဖောက်မှု လျှပ်စီးပြန်လည်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ပေးစေပြီး ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုအတွက် လိုအပ်သည့် အချိန်ကာမှုအထိ အနာဂတ်အက်ဖောက်ဖောက်မှု လျှပ်စီးကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။
ကာကွယ်ရေး ညှိနှိုင်းရေးလုပ်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်အချိန်များတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်နည်း။
ကာကွယ်ရေး ညှိနှိုင်းရေးလုပ်ဆောင်မှုများကို အရေးကြီးသော ဘော်ဒီများကို ထပ်မံတပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်သည့်အခါ၊ အသုံးပြုသူမှ ပေးသည့် စွမ်းအားပေးမှု အခြေအနေများ ပြောင်းလဲသည့်အခါ သို့မဟုတ် ငါးနှစ်မှ မပိုသည့် ကာလများအတွင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်။ အသုံးပြုသူမှ အထက်တန်း ကာကွယ်ရေး ဆက်စပ်မှုများကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ကြိုးများ၏ အွန်ဆွဲမှု အုပ်နုတ်မှုများ အချိန်ကာလအတွင်း ပိုမိုကျဆင်းလာခြင်းနှင့် အခြားသော အထိရောက်မှုများ ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများကို အစားထိုးခြင်းတို့သည် မူလ ညှိနှိုင်းရေး အကဲဖြတ်မှု၏ အက်ဖောက်ဖောက်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။