သုံးစွဲမှုအိုင်းအိုင်းမှ ဗာကျူမ်အခန်းများသို့ – လျှပ်စစ်ဓားပေါ်ပေးပို့ရေးတွင် နည်းပညာပြောင်းလဲမှု
အသစ်ဖွင့်လှစ်သော အလယ်အလေးချိန်ဗို့အား စွပ်စွဲခြင်းစခန်းတစ်ခုကို လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်တစ်ဦး လျှောက်လှမ်းလုပ်ဆောင်ပါက စွပ်စွဲခြင်းပစ္စည်းများအဖွဲ့စည်းမှုတွင် အများအားဖြင့် ဝက်ဂျင် စက်ထုတ်ခတ်စက် နည်းပညာ။ လျှပ်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ စက်မှုစိုက်ပုတ်များ၊ ဒေတာစင်တာများနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦများတွင် ဤနည်းပညာကို အလွန်များပြားစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြခြင်းသည် မတော်တဆဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဗက်ကျူမ်အန်တာရပ်တာသည် ရှေးနည်းပညာများဖြစ်သည့် သံလွင်ဆီ၊ လေ-သံလွင်နှင့် SF6 ဓာတ်ငွေသုံး ဘရိတ်ကာများတွင် ရှိခဲ့သည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသောင်းလုပ်ငန်းများ လျော့နည်းရေးတို့ကဲ့သို့သော ခေတ်မှီအကြောင်းအရာများနှင့် ကိုက်ညီသည့် အက advantage များကို ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။
ဤလှုပ်ရှားမှုသည် ၁၉၈၀ ပုံနှင့် ၁၉၉၀ ပုံနှစ်များတွင် ဗက်ကျူမ်အန်တာရပ်တာ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ အဆင့်မှီလာပြီး သံလွင်ဆီဘရိတ်ကာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စုစုပေါင်းစရိတ်ကုန်ကုန်ကုန် လျော့နည်းလာသည့်အခါမှ အရှိန်အဟောင်းရှိလာခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဤနည်းပညာသည် ဝက်ဂျင် စက်ထုတ်ခတ်စက် sF6 ယူနစ်တစ်ခုနှင့် အတူတူ စုစုပေါင်းစရိတ်ကုန်ကုန်ကုန် ဖြစ်ပြီး အဓိက ပြုပြင်ထိန်းသောင်းများ မလုပ်ရသည့် ၂၀ နှစ်ကျော် အသက်တာရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်းနည်းပညာသည် ရှေးနည်းပညာများတွင် ရှိခဲ့သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို မပါဝင်ပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လုံခြုံရေးအက advantage များဖြင့် အသုံးပြုမှုကို မြင့်တင်ခြင်း
SF6 နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဂရီန်ဟောက်စ်ဂက်စ် ထုတ်လုပ်မှု သုည
ဆလ်ဖာ ဟက်စ်စ်ဖလူရိုရိုဒ် (SF6) သည် အထိရောက်မှုအများဆုံးသော စိမ်းလန်းသော ဂါးစ်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အပူတက်မှု အလွန်အမင်းဖြစ်စေသော စွမ်းရည်သည် CO₂ ၏ ၂၃,၅၀၀ ဆဖြစ်ပြီး လေထုတွင် ရှိနေသည့် ကာလမှာ ၃,၂၀၀ နှစ်ရှိသည်။ SF6 ဘရိတ်ကာများကို ပိတ်ထားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း ဖြေးဖြေးချင်း ယိုစိမ့်မှုမှာ မောင်းနှင်မှုမှုန်းမှုဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ခန့်မှန်းချက်များအရ တပ်ဆင်ထားသော စွမ်းအား၏ ၀.၁% မှ ၁% အထိ နှစ်စဥ် ယိုစိမ့်မှုနှုန်းရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ F-Gas စည်းမျဉ်းများနှင့် ဂျပန်နှင့် ဩစတြေးလီးယားတွင် အလားတူ စည်းမျဉ်းများအရ SF6 ကို အသုံးပြုသည့် အလယ်အလတ် ဗို့အား စွပ်သွင်းကိရိယာများတွင် အသုံးပြုမှုကို တဖြည်းဖြည်း ကန့်သတ်လာကြသည်။
၎င်း ဝက်ဂျင် စက်ထုတ်ခတ်စက် ဤပြဿနာကို လုံးဝ ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ အချိန်ကြာမှုကို ထိန်းသိမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းတွင် အထူးအောက်စိုက်ခြင်းဖြင့် ပိတ်ထားသော သေးငယ်သော သံမဏိ ထိတ်ခိုက်မှုများသာ ပါဝင်ပါသည်။ ယိုစိမ့်မှုအတွက် ဂါးစ်မရှိပါ။ စောင်းထိန်းရန် ဂါးစ်မရှိပါ။ သက်တမ်းပုံမှန်ပြီးဆုံးသည့်အခါ ပြန်လည်ရယူရန် ဂါးစ်မရှိပါ။ ကော်ပေါ်ရေးရှင်း စွမ်းအားသုံး ပန်းတိုင်များ သို့မဟုတ် စိမ်းလန်းသော ဂါးစ်မှတ်တမ်းမှု လိုအပ်ချက်များကို တင်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည့် နေရာများတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် SF6 အစား ဗာကျူမ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စည်းမျဉ်းမှု လိုက်နာမှုကို ရှုပ်ထွေးမှုမှ လွတ်မောင်းစေပါသည်။ ထို့အပါအဝင် ရေရှည်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တာဝန်မှုကိုလည်း လျော့နည်းစေပါသည်။
လုပ်ဆောင်မှု လုံခြုံရေး - ဆီမပါ၊ ပေါက်ကွဲမှု အန္တရာယ်မပါ
ဆီစီရူးကွန်တာများသည် ပြင်းထန်သော ပျက်စီးမှုအမျိုးအစားကို ဖော်ပြခဲ့သည် - ကြိုးတုံ့ပြန်မှု (short-circuit) အောက်တွင် ပေါ်ပေါက်လာသော လျှပ်စစ်အောက်စီဂျင်မှု (arcing) သည် ဆီကို ပေါက်ကွဲနိုင်သည့် ဓာတ်ငွေစုမ်းမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီး ထိုဓာတ်ငွေစုမ်းမှုများကို သင့်လျော်စွာ လေထုထဲသို့ ဖော်ပေးခြင်းမရှိပါက တောင်က်အိုင် (tank) ကွဲထွက်သွားနိုင်သည်။ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသောင်းမှုများအတွက်ပင် အွန်စီရူးများကို အထူးသဖြင့် လေးနက်သော ပူးတွဲမှုများ (insulating oil) ကို ဖော်ထုတ်၍ ကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည် - ထိုသို့သော လေးနက်သော ပူးတွဲမှုများသည် မီးလောင်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေသည့် အရာဖြစ်သည်။ ဝက်ဂျင် စက်ထုတ်ခတ်စက် ၎င်းတွင် လျှပ်စစ်ကို ဖော်ပေးသည့် အလုပ်လုပ်မှုအတွင်း မီးလောင်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများ မပါဝင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် စူပါစတေးရှင်း (substation) တွင် မီးလောင်မှုအန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။
လျှပ်စစ်အောက်စီဂျင်မှု (arc flash) အန္တရာယ်သည်လည်း ကွဲပါသည်။ ဗက်ကျူမ် အောက်စီဂျင်မှု (vacuum interrupter) တွင် လျှပ်စစ်အောက်စီဂျင်မှုသည် ပိုင်းခြားထားသည့် အိုင်အို (sealed envelope) အတွင်းတွင် အပြည့်အဝ ပိုင်းခြားထားပါသည်။ အပြင်ဘက်တွင် လျှပ်စစ်အောက်စီဂျင်မှုသည် ဘော့စ်ဘာ (busbar) ချိတ်ဆက်မှုများ သို့မဟုတ် ကြိုးအဆုံးသတ်မှုများ (cable terminations) တွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော်လည်း အောက်စီဂျင်မှုကို ဖော်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းသည် ပုံမှန်အောက်စီဂျင်မှုအတွင်း အပြင်ဘက်တွင် လျှပ်စစ်အောက်စီဂျင်မှုအန္တရာယ် မရှိပါ။ ဤအချက်သည် သေးငယ်သော သံမဏိအိုင်အို (metal-clad switchgear) တွင် အရေးကြီးပါသည်။ အထိုးထားသည့် အတွင်းပိုင်း လျှပ်စစ်အောက်စီဂျင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (IAC) သည် IEC 62271-200 စံနှုန်းအရ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ကာကွယ်ပေးသည့် အဆင့်ကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
အရှေးအာဖရိကတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအား အသုံးပြုမှု ပြုပြင်မှု
ကင်ညာပါဝါသည် နောက်ဆုံးမိုင်ခွာခွာ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု ပရောဂျက်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့ပေးရန် အသစ်မွမ်းမူထားသော ကျေးလက်ဒေသများအတွက် အသက်များပြီးသော ၁၁ kV စွမ်းအားဖော်မှုစခန်းများကို မွမ်းမူရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိလျှပ်စစ်ပေးပို့မှုစနစ်တွင် ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈၀ ပုံနောက်နှစ်များက ထုတ်လုပ်ထားသော ဆီအခြေပြု စီးကွင်းဖွင့်ပေးသည့် ကိရိယာများကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ထိုကိရိယာများအနက် များစွာသည် ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ထားသော အသက်ကာလကို ကျော်လွန်သွားပြီး မိုးရာသီတွင် စီးကွင်းဖွင့်ပေးသည့် ကိရိယာများအတွင်းသို့ စိုထိုက်မှု ဝင်ရောက်မှုကြောင့် ဆီ၏ လျှပ်စစ်အတားအဆီး စွမ်းရည် ကျဆင်းမှုကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်ပေးပို့ရေး အဖွဲ့အစည်းသည် ဝက်ဂျင် စက်ထုတ်ခတ်စက် အဆင့်မြင့်တင်ရေး အစီအစဉ်အတွက် ရင်းမိန်း မိုင်န်နူးယူနစ်များ။ ဤယူနစ်များအနက် အချို့ကို ဟောင်စင် အသိဉာဏ်ရှိသည့် နည်းပညာ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်မှ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး ၁၁ ကီလိုဗော့အော် (kV) ကျေးလက်ဒီဇိုင်းနေရာများတွင် တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဤဒီဇိုင်းနေရာများသည် တစ်ခုလျှင် ၂၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ ခန့်သော ဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်။ အရေးကြီးသည့် စံချိန်စံညွှန်းမှာ ၄၀ ခုသော စူပ်စတေးရှင်းများတွင် ၂၄ လကြာ လုပ်ဆောင်မှုပြီးနောက် အားဖော်ပေးသည့် အချိန်ပိုင်း ပိတ်သော်မှုများ အုန်းဆီဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် ဘရိတ်ကာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၆၂ ရှိသည်။ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးသည့် အကြောင်းရင်းမှာ စိုထောင်မှုနှင့် ဆိုင်သည့် ပျက်စီးမှုများကို ဖျေက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဗာကျူမ် အန်တာရပ်တာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် စိုထောင်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်သော်လည်း အုန်းဆီသည် ရေပါဝါ ၃၅ ppm ထက် ပိုများလာပါက ဒိုင်အီလက်ထရစ် အားချိန်သည် အလွန်များစွာ ကျဆင်းသွားသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှု အသက်တာ စုစုပေါင်းတွင် ပြုပြင်ထိန်းသောက်မှု စီးပွားရေး
အလယ်အလတ်ဗို့အား စွပ်သွင်းကူးလွှဲခြင်းစနစ်များအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းစရိတ်ကို တွက်ခြင်းဖြင့် ဗာကျူမ်နည်းပညာသည် အဘယ်ကြောင့် အထက်မြောက်စေသည်ကို ဖော်ပြပေးပါသည်။ အီးလ်အိုင်းလ် စွပ်သွင်းကူးလွှဲခြင်းစနစ်သည် ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်ကြာတိုင်း အီးလ်အိုင်းလ်နမူနာယူခြင်းနှင့် ဒိုင်အီလက်ထရစ်စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး ၅ နှစ်ကြာတိုင်း ထိတ်ခိုက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၁၀ နှစ်ကြာတိုင်း အီးလ်အိုင်းလ်ကို အသစ်လဲလှယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများတိုင်းသည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ရပ်နေစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ SF6 စွပ်သွင်းကူးလွှဲခြင်းစနစ်သည် ဂါးစ်ဖိအားကို စောင်းကြည့်ခြင်းနှင့် ကာလပေါ်မူတည်၍ ဂါးစ်အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်ခြင်းများ လိုအပ်ပါသည်။ အ ဝက်ဂျင် စက်ထုတ်ခတ်စက် သည် မေက်နီကယ်လင့်ခ်များကို ခြောက်သွေ့မှုကာကွယ်ရန် အဆီသုတ်ခြင်းနှင့် ထိတ်ခိုက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ ပုပ်သေးမှုကို စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကို လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ရပ်နေစေခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန်အားဖေးနေသော စွပ်သွင်းကူးလွှဲခြင်းစနစ်များသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းအတွင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၃၀ နှစ်ကြာသော အသုံးပြုမှုကာလအတွင်း ဗာကျူမ်စွပ်သွင်းကူးလွှဲခြင်းစနစ်အတွက် စုစုပေါင်းထိန်းသောင်းအချိန်သည် အလုပ်လုပ်နေသော အီးလ်အိုင်းလ်စွပ်သွင်းကူးလွှဲခြင်းစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄၀% မှ ၆၀% အထိ နည်းပါသည်။ SF6 စွပ်သွင်းကူးလွှဲခြင်းစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀% မှ ၃၀% အထိ နည်းပါသည်။ ထိန်းသောင်းအတွက် အလုပ်သမားစရိတ်များ၊ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုရပ်နေမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အရှုံးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် စွန့်ပါကုန်စရိတ်များကို ထည့်သွင်းတွက်ခြင်းဖြင့် အသက်တာစရိတ်အကျိုးကျေးဇူးသည် အလွန်အရေးကြီးသော အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်လာပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဘယ်ကြောင့် အတွင်းပိုင်း စွပ်သွင်းကူးလွှဲခြင်းစနစ်များအတွက် SF6 ထက် ဗာကျူမ်ကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်း ဖော်ပြပါ။
ဗက်ကျူမ် အင်တာရပ်တာများသည် အားကောင်းသော လျှပ်စစ်ခုံးများ ထုတ်လုပ်မှုမရှိပါ၊ ဓာတ်ငွေသုံး စက်ကိရိယာများ မလိုအပ်ပါ၊ ဓာတ်ငွေယိုစိမ့်မှုကို စောင်းကြည့်ရှုရန် စနစ်များကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ အတွင်းပိုင်းတပ်ဆင်မှုများအတွက် အဆိပ်သင့်သော လျှပ်စစ်ခုံး အပိုင်းအစများ မရှိခြင်း — SF6 လျှပ်စစ်ခုံးများသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဖလူရိုရိုက် အပ်စ်အဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် အက်စစ်ဓာတ်ငွေအပိုင်းအစများကို ထုတ်လုပ်ပါသည် — သည် စူပာစတေးရှင်း လေဝင်လေထွက်စနစ် လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းစေပါသည်။ အဆောက်အဦးမှ မီးဘေးဖြစ်ပါက မီးသတ်သမားများ၏ လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ ဟောင်စင် အသိဉာဏ်ရှိသော နည်းပညာ စွမ်းအားသုံး စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်မှုများသည် ဤအတွင်းပိုင်း လုံခြုံရေး ဒီဇိုင်းများကို လိုက်နာပါသည်။
ဗက်ကျူမ် စားကွက်ဖွင့်ပေးသော ကိရိယာများသည် SF6 ထက် ပိုမြင့်မားသော အကြိမ်နှုန်းဖြင့် ဖွင့်ပေးနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါသည်။ ဗက်ကျူမ် အင်တာရပ်တာများသည် လျှပ်စစ်ခုံးဖျက်သိမ်းမှုအတွင်း လျှပ်စစ်ခုံးစွမ်းအား အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ လျှပ်စစ်ခုံးသည် အကြိမ်နည်းနည်းသာ လေးထောင်ခုတ်ခုတ် လျှပ်စစ်ခုံးဖွင့်ပေးမှုများတွင် လျှပ်စစ်ခုံးဖွင့်ပေးမှု အကြိမ်ရေ နည်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အကြိမ်နည်းသော လျှပ်စစ်ခုံးဖွင့်ပေးမှုများသည် ပုံမှန်အားဖွင့်ပေးမှုများတွင် ထိပ်တိုက်ထိခိုက်မှု နည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ခုံးဖွင့်ပေးမှုများ နေ့စဥ်အကြိမ်ရေ ရှုပ်ထွေးသော လျှပ်စစ်ခုံးဖွင့်ပေးမှုများ ဖြစ်သည့် လျှပ်စစ်ခုံးဖွင့်ပေးမှုများ အတွက် ထိပ်တိုက်ထိခိုက်မှု နည်းပါသည်။
ဗက်ကျူမ် စားကွက်ဖွင့်ပေးသော ကိရိယာများသည် မည်သည့် ဗို့အားအကွာအဝေးတွင် အသုံးပါသနည်း။
စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သော ဗကူးဖြတ်တံများသည် စံအနေဖြင့် 3.6 kV မှ 40.5 kV အထိ ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်ဗို့အားလိုအပ်ချက်များအတွက် 84 kV အထိ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဖေ့စ်တစ်ခုလျှင် ဗကူးဖြတ်တံနှစ်ခုကို တစ်ဖြောင့်တည်းတပ်ဆင်၍ အသုံးပြုသည်။ 145 kV တစ်ဖြတ်တည်းဗကူးဖြတ်တံများသည် အထူးလိုအပ်ချက်များတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော်လည်း 72.5 kV အထက် လွှဲပြောင်းဗို့အားများတွင် SF6 သည် ယခုအခါ အဓိကကျနေဆဲဖြစ်သည်။
ဗကူးဖြတ်တံများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မည်သို့စမ်းသပ်ပါသနည်း။
IEC 62271-100 အရ အမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုတွင် ယန္တရား ခံနိုင်ရည် (Class M2 အတွက် လုပ်ဆောင်မှု ၁၀,၀၀၀ ကြိမ်)၊ စံသတ်မှတ် လျှပ်စီးကြောင်းတွင် အပူချိန်တက်သွားမှု၊ ပြည့်ဝသော စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း မီးလုံးတိုက်ခိုက်မှု ဖန်တီးခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်စမ်းသပ်မှုများ၊ ကပ်ပါစီတိုက် လျှပ်စီး ပြောင်းလဲစမ်းသပ်မှုများ နှင့် ချောင်းကူးမှု ခံနိုင်စမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်သည်။ ပုံမှန် ထုတ်လုပ်မှု စမ်းသပ်မှုများတွင် ဖြတ်တောက်ကိရိယာ တစ်ခုချင်းစီအား လျှပ်စစ် မြှုပ်နှံမှု ခံနိုင်စမ်းသပ်မှု၊ ဆက်သွယ်မှု ခုခံမှု တိုင်းတာခြင်း နှင့် ယန္တရား အချိန်ကိုက် အတည်ပြုခြင်း တို့ ပါဝင်သည်။
ဗကူးဖြတ်တံများသည် ဖြတ်တောက်မှုအပိုဗို့အားများကို ဖန်တီးပါသလား။
အထူးသဖြင့် အလှည့်သွင်းတဲ့ လျှပ်စီးစီးကြောင်းလေးတွေကို ပြောင်းတဲ့အခါမှာ လုပ်နိုင်ပါတယ် ဥပမာ မထည့်သွင်းထားတဲ့ ထရန်စဖာမာရဲ့ သံလိုက်စီးကြောင်းလိုမျိုးပေါ့။ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှု ဖြစ်စဉ် သဘာဝလျှပ်စစ် သုညမရောက်ခင် လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ကွင်းက ရုတ်တရက် မီးငြိမ်းသွားတဲ့အခါ လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်တိုးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ် CuCr ထိတွေ့မှုပစ္စည်းများတွင် လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်နည်းပါး (အဓိကအားဖြင့် 3 A အောက်) နှင့် အပြောင်းအလဲစက်များ၏ terminal များတွင် အရှိန်တိုးထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများ အသုံးပြုခြင်းသည် ဤကိစ္စကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
အငွေ့ဖြတ်စက်ရဲ့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့ နောက်မှာ ဘယ်လို ရှင်းလင်းပစ်မလဲ။
အငွေ့ဖြတ်စက်ကို အန္တရာယ်မရှိတဲ့ အမှိုက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ် သတ္တုအဖုံးနဲ့ ကြေးနီ-ခရိုမီယမ် ထိတွေ့မှုတွေမှာ အထူးကိုင်တွယ်မှု လိုအပ်တဲ့ အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းတွေ မရှိပါဘူး။ လုပ်ဆောင်မှု ယန္တရားနဲ့ ဘောင်ဟာ ပုံမှန် ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ သတ္တုတွေပါ။ ဤသည်မှာ SF6 breakers များနှင့် ဆန့်ကျင်၍ ဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အန္တရာယ်များသော အရည်များကို ရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သော ရေနံ breakers များနှင့် ဆန့်ကျင်၍ vacuum ကို သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုအတွက်အလွယ်ဆုံးဖြစ်စဉ်အဖြစ်ပြုလုပ်သည်။
အကြောင်းအရာများ
- သုံးစွဲမှုအိုင်းအိုင်းမှ ဗာကျူမ်အခန်းများသို့ – လျှပ်စစ်ဓားပေါ်ပေးပို့ရေးတွင် နည်းပညာပြောင်းလဲမှု
- ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လုံခြုံရေးအက advantage များဖြင့် အသုံးပြုမှုကို မြင့်တင်ခြင်း
- အရှေးအာဖရိကတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအား အသုံးပြုမှု ပြုပြင်မှု
- ပိုင်ဆိုင်မှု အသက်တာ စုစုပေါင်းတွင် ပြုပြင်ထိန်းသောက်မှု စီးပွားရေး