Electrical Automation Control- လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
Electrical Automation Control- လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
Active Power ပါ။
AC ပါဝါ၏ မျိုးဆက်၊ ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် အသုံးချမှုတွင်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲသည့် စွမ်းအင်အပိုင်းကို တက်ကြွသောပါဝါဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
ဓာတ်ပြုစွမ်းအား
AC ပါဝါ၏ မျိုးဆက်၊ ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် အသုံးချမှုတွင်၊ ဆားကစ်တစ်ခုအတွင်း လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများ ဖလှယ်ရာတွင် ပါဝင်သည့် စွမ်းအင်အပိုင်းကို ဓာတ်ပြုစွမ်းအားဟု ရည်ညွှန်းသည်။
ပါဝါစနစ်
ဓာတ်အားစနစ်တွင် မီးစက်များ၊ ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများ၊ အဆင့်ဆင့်သော ဓာတ်အားခွဲရုံများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် လျှပ်စစ်သုံးစွဲသူများ ပါဝင်သည်။
Neutral Point Displacement
သုံးဆင့်ဆားကစ်တစ်ခုတွင်၊ ပါဝါဗို့အား ဟန်ချက်ညီပြီး သုံးဆင့်ဝန်သည် အချိုးကျနေပါက၊ ကြားနေမျဉ်းတစ်ခုရှိနေသည်ဖြစ်စေ ကြားနေအမှတ်ဗို့အားသည် သုညဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အဆင့်သုံးဆင့်ဝန်သည် အချိုးမညီဘဲ ကြားနေမျဉ်းမရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကြားနေမျဉ်း၏ impedance သည် သိသာထင်ရှားပါက၊ ဗို့အားသည် ကြားနေအမှတ်တွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို neutral point displacement ဟုခေါ်သည်။
Operational Overvoltage
circuit - breaker operations သို့မဟုတ် short - circuit နှင့် ground - fault condition ကြောင့် operational overvoltages ဟုခေါ်သည် ။
Resonant Overvoltage
ဓာတ်အားရှိ ပဲ့တင်ထပ်သော အခြေအနေများမှ ထွက်ပေါ်လာသော ဗို့အားများ တိုးလာခြင်း - ဆားကစ် - ဘရိတ်ကာ လည်ပတ်မှုများ သို့မဟုတ် သံ၏ ရွှဲခြင်းကြောင့် - အူတိုင် အစိတ်အပိုင်းများကို ပဲ့တင်ထပ်သော ဗို့အားများဟု ခေါ်သည်။
လျှပ်စစ်အဓိကချိတ်ဆက်မှု
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံများနှင့် ဓာတ်အားပေးစနစ်များတွင် လျှပ်စစ်ပင်မချိတ်ဆက်မှုသည် ပါဝါ-သွယ်တန်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုကို သတ်မှတ်ပေးသည့် မြင့်မားသောဗို့အားဆားကစ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
နှစ်ချက် - Busbar ချိတ်ဆက်မှု
ဤဖွဲ့စည်းပုံတွင် busbar နှစ်ခုပါရှိသည်- အလုပ်လုပ်သော busbar (I) နှင့် standby busbar (II)။ ပတ်လမ်းတစ်ခုစီသည် busbar နှစ်ခုလုံးကို circuit breaker နှင့် isolating switches နှစ်စုံမှတဆင့် busbars များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး busbars များကို bus - tie circuit breaker ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
One - and - a - Half - Breaker Connection
ဤဖွဲ့စည်းပုံတွင်၊ ဒြပ်စင်တစ်စုံစီ (အထွက်လိုင်းများ သို့မဟုတ် ပါဝါရင်းမြစ်များ) သည် 3/2 ချိတ်ဆက်မှုဟုလည်းသိကြသော "one - and - a - half - breaker" ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုအဖြစ် circuit breaker သုံးခုမှတစ်ဆင့် busbars နှစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်။
စက်ရုံ ဓာတ်အား သုံးစွဲမှု
* ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကာလအတွင်း ကျောက်မီးသွေးကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ကျောက်မီးသွေးကြိတ်ခြင်း၊ ပြာများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းနှင့် ရေသန့်စင်ခြင်းကဲ့သို့သော အရန်စနစ်များ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိစေရန်အတွက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအများအပြား လိုအပ်ပါသည်။ စက်ရုံလည်ပတ်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ စမ်းသပ်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် မီးအလင်းရောင်အတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် စက်ရုံ၏ ပါဝါသုံးစွဲမှုအောက်တွင် ရှိသည်။
စက်ရုံ၏ ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှုန်း
* စက်ရုံမှထုတ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစုစုပေါင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ စက်ရုံသုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ရာခိုင်နှုန်းကို ဓာတ်အားပေးစက်ရုံလည်ပတ်မှု၏ အဓိကစီးပွားရေးညွှန်ကိန်းဖြစ်သည့် စက်ရုံဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှုန်းဟု ခေါ်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ် Load
* နေ့စဉ်ပုံမှန်လည်ပတ်နေသောမော်တာများ။
Intermittent Load
* ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ မတော်တဆမှုများ၊ သို့မဟုတ် စက်နှင့်ဘွိုင်လာများ စတင်ချိန်နှင့် ပိတ်ချိန်အတွင်းသာ အသုံးပြုသည့် Loads များ။
စဉ်ဆက်မပြတ် Load
* တစ်ကြိမ်လျှင် 2 နာရီထက်ပိုအလုပ်လုပ်သောဝန်။
Short - Time Load
* တစ်ကြိမ်လျှင် 10 မိနစ်မှ 120 မိနစ်အထိလည်ပတ်သောဝန်များ။
Cyclic Load
* 10 မိနစ်ထက်မပိုသောအချိန်နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲလည်ပတ်သော loads ။
မော်တာများကို ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်စတင်ပါ။
* စက်ရုံပါဝါစနစ်၏ ထောက်ပံ့ရေးဘတ်စ်ဘားတွင် ရုတ်တရက် ဗို့အားကျဆင်းမှု သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသွားသည့်အခါတွင်၊ အချိန်တိုအတွင်း busbar ဗို့အား ပုံမှန်အတိုင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် 0.5 မှ 1.5 စက္ကန့်) အတွင်း မော်တာ၏မြန်နှုန်း သိသိသာသာ ကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်တန့်သွားပါက မော်တာသည် သူ့ဘာသာသူ အရှိန်မြှင့်ပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို မော်တာ၏ အလိုအလျောက် ပြန်လည်စတင်ခြင်းဟုခေါ်သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားမှု ဆုံးရှုံးခြင်း။
* synchronous generator သည် ၎င်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် လုံးဝဆုံးရှုံးသွားသည့် ဖြစ်စဉ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားမှု ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်။
Excitation Control စနစ်
* excitation regulator၊ excitation power unit နှင့် generator ကိုယ်တိုင်ပါ၀င်သော စနစ်တစ်ခုလုံးကို excitation control system ဟုခေါ်သည်။
Self - Compounded Static Excitation စနစ်
* လှုံ့ဆော်မှုပါဝါအရင်းအမြစ်အဖြစ် ဂျင်နရေတာ၏အထွက် (excitation transformer အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်) နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော transformer ကိုအသုံးပြုသော excitation system တစ်ခု။ ဆီလီကွန် ပြုပြင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် ဂျင်နရေတာသို့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ပေးသည်။ excitation transformer သည် generator ၏ output နှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့်၊ ဤ excitation method ကို self-combined ဟုခေါ်သည်။ excitation transformer နှင့် rectifier များသည် static components များဖြစ်သောကြောင့် system ကို self-combined static excitation system ဟုခေါ်သည်။
တူရိယာ Transformer
* တူရိယာထရန်စဖော်မာများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် အာရုံခံကိရိယာများဖြစ်ပြီး အဓိက-ပတ်လမ်းလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို သာမည-ပတ်လမ်းမှ တိုင်းတာခြင်းတူရိယာများ၊ relay ကာကွယ်ရေးနှင့် အလိုအလျောက်စနစ်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများကဲ့သို့သော ဆားကစ်ကိရိယာများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသောဗို့အားများနှင့် ကြီးမားသောလျှပ်စီးကြောင်းများကို နိမ့်သောဗို့အားများနှင့် သေးငယ်သောရေစီးကြောင်းများသို့ အချိုးကျပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
SF₆ Circuit Breaker
* ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သော arc - quenching နှင့် insulating properties များအတွက်လူသိများသော SF₆ gas ကိုအသုံးပြုသော circuit breaker ကို SF₆ circuit breaker ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းတွင် အားကောင်းသော အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်စွမ်းနှင့် ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားတို့ပါ၀င်သော်လည်း ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ သတ္တုသုံးစွဲမှုမြင့်မားပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း မြင့်မားသည်။
Vacuum Circuit Breaker
* ဖုန်စုပ်ဆားကစ် ဘရိတ်ကာသည် arcs များကို ငြိမ်းသတ်ရန်အတွက် လေဟာနယ်တစ်ခု၏ မြင့်မားသော dielectric strength ကို အသုံးပြုသည်။ လျင်မြန်သော arc - quenching၊ အဆက်အသွယ်များ၏ဓာတ်တိုးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
ခိုင်ခံ့စွာလုပ်ဆောင်ခြင်း။
* Working grounding သည် ဓာတ်အားစနစ်များ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော မြေစိုက်တိုင်းတာမှုများကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တိုက်ရိုက် grounded neutral - point systems တွင် neutral point များကို grounding သည် grid potentials များကို တည်ငြိမ်စေပြီး လျှပ်ကာများကို လျော့ချပေးသည်။
လျှပ်စီးကြောင်း ကာကွယ်ရေး မြေပြင်
* မိုးကြိုးကာကွယ်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေး မြေပြင်ကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းများကို မြေကြီးထဲသို့ ထိရောက်စွာ ညွှန်ကြားနိုင်စေရန် သေချာစေကာ၊ ထို့ကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်းများ- induced overvoltage များကို လျှော့ချပေးပြီး overvoltage protection grounding ဟုလည်း ခေါ်သည်။
Protective Grounding
* ဘေးကင်းရေး မြေပြင်ဟုလည်း လူသိများသော၊ အကာအကွယ် မြေပြင်သည် လူသားတို့၏ အသက်ကို ကာကွယ်ရန် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတွင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ သတ္တုအကာအရံများ (ကေဘယ်အစွပ်များ အပါအဝင်) ကို မြေစိုက်စနစ်သို့ ချိတ်ဆက်ကာ စက်ပစ္စည်း ကာရံမှု ချို့ယွင်းသည့်အခါ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပါဝင်သည်။
Instrumentation နှင့် Control Grounding
* ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့် မြေပြင်ထိန်းချုပ်မှု ဆိုသည်မှာ အပူထိန်းစနစ်များ၊ ဒေတာရယူမှုစနစ်များ၊ ကွန်ပျူတာ စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ၊ ထရန်စစ္စတာ သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ-အခြေခံ relay ကာကွယ်ရေးစနစ်များနှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများရှိ အဝေးထိန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များတွင် အကောင်အထည်ဖော်သည့် မြေပြင်တိုင်းတာမှုများကို ရည်ညွှန်းသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လျှပ်စစ်အလားအလာကို တည်ငြိမ်စေရန်နှင့် နှောက်ယှက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ် မြေပြင်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
Grounding Resistance
* Grounding resistance သည် မြေကြီးလျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတဆင့် မြေကြီးထဲသို့ စီးဝင်ပြီး အပြင်ဘက်သို့ ပျံ့နှံ့သွားသောအခါတွင် ကြုံတွေ့ရသော ခုခံမှုဖြစ်သည်။
ဗို့အား
*ဗို့အားကို မြင့်မားသောအလားအလာမှ အောက်အလားအလာသို့ ယူနစ်အပြုသဘောဆောင်သောအားကို ရွေ့လျားရန်အတွက် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းတွန်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့်အလုပ်ဟု သတ်မှတ်သည်။
လက်ရှိ
* Current သည် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းတစ်ခု၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် များပြားလှသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဦးတည်ရွေ့လျားမှု၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။
ခုခံမှု
* Resistance ဆိုသည်မှာ conductor မှတဆင့် စီးဆင်းနေသော current ဖြင့် ကြုံတွေ့ရသော အတိုက်အခံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့လှုပ်ရှားစဉ်အတွင်း စပယ်ယာအတွင်းရှိ လွတ်လပ်သော အီလက်ထရွန်များနှင့် အက်တမ်များ သို့မဟုတ် မော်လီကျူးများအကြား တိုက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မော်တာတစ်ခု၏ Current ကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
* မော်တာတစ်ခု၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင် မော်တာအား စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်သည့်လျှပ်စီးဖြစ်သည်။
မော်တာတစ်လုံး၏ ပါဝါအချက်
* မော်တာတစ်ခု၏ ပါဝါအချက်မှာ ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် တက်ကြွသောပါဝါ၏ အချိုးအစားဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထင်ရှားသောပါဝါနှင့် အချိုးအစားဖြစ်သည်။
မော်တာတစ်ခု၏အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား
* မော်တာတစ်ခု၏ အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အားသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေအောက်တွင် မော်တာလည်ပတ်သည့် လိုင်းဗို့အားဖြစ်သည်။
မော်တာတစ်ခု၏ ပါဝါကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
* မော်တာတစ်ခု၏ အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေအောက်တွင် လည်ပတ်နေချိန်တွင် မော်တာ၏ရိုးတံရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါဝါထုတ်ပေးမှုဖြစ်သည်။
မော်တာတစ်ခု၏အမြန်နှုန်းကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
* မော်တာတစ်ခု၏ အဆင့်သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အောက်ရှိ မော်တာလည်ပတ်သည့်အမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။
Power System Oscillation
* ဓာတ်အားစနစ် တုန်ခါမှုသည် လိုင်းချို့ယွင်းမှုများ သို့မဟုတ် ဆားကစ်- breaker ခရီးစဉ်များကဲ့သို့ အနှောင့်အယှက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မတည်ငြိမ်မှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ကြိမ်နှုန်းညွှန်ပြချက်များနှင့် ဝန်နှင့်ဗို့အားမီတာများတွင် သိသာထင်ရှားသောအတက်အကျများအဖြစ် ထင်ရှားသည်။
Protective Grounding
* အကာအကွယ်မြေစိုက်ခြင်းတွင် သတ္တုအကာအရံများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ဘောင်များကို မြေစိုက်စနစ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းပါဝင်သည်။ အခြေအမြစ်မရှိသော ကြားနေအချက်များပါသော ဓာတ်အားစနစ်များတွင်၊ ၎င်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကာအကွယ်နှောင်ကြိုး
* မြေပြင်ကြားနေအမှတ်များပါသော ဓာတ်အားစနစ်များတွင်၊ အကာအကွယ်အချိတ်အဆက်သည် သတ္တုအကာအရံများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ဘောင်များကို ကြားနေစပယ်ယာနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းပါဝင်သည်။ ဤသည်မှာ လူ့အသက်ကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသော ဘေးကင်းရေး အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Busbar
* busbar သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို စုဆောင်းပြီး ဖြန့်ဝေပေးသော conductor တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်အားစနစ်များရှိ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများ၏ အရေအတွက်ကို ဆုံးဖြတ်ကာ ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးရန်အတွက် မီးစက်များ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် လိုင်းများကို မည်ကဲ့သို့ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း ဖော်ပြသည်။
Short Circuit
* ပတ်လမ်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ထားသောအခါ သို့မဟုတ် နိမ့်သော impedance သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် circuit လျှပ်စီးကြောင်းရုတ်တရက် တိုးလာသောအခါတွင် တိုတောင်းသော circuit ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
လိုင်းဗို့အား
* သုံးဆင့်ဆားကစ်တစ်ခုတွင်၊ လိုင်းဗို့အားသည် မည်သည့်အဆင့်စပယ်ယာနှစ်ခုကြားရှိ ဗို့အားကိုမဆိုရည်ညွှန်းသည်။
အလိုအလျောက်ပြန်ပိတ်ခြင်း။
* အလိုအလျောက်ပြန်လည်ပိတ်ခြင်းသည် လူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ မှားယွင်းမှုတစ်ခုပြီးနောက် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို အလိုအလျောက်ပြန်လည်ပိတ်သည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။
Breakdown Voltage
* Breakdown Voltage သည် insulating ကြားခံအား ပျက်ကွက်ပြီး လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖြစ်သော ဗို့အားဖြစ်သည်။
တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC)
* Direct current သည် အချိန်နှင့်အမျှ ဗို့အားနှင့် လက်ရှိပြင်းအားနှင့် ဦးတည်ချက်မပြောင်းလဲသည့် လျှပ်စစ်အား ရည်ညွှန်းသည်။
DC စက်ပစ္စည်း
* DC စက်ပစ္စည်းသည် ထပ်ဆင့်ကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းများနှင့် အရေးပေါ်အလင်းရောင်အတွက် DC ပါဝါကို ထောက်ပံ့ပေးသော စက်ပစ္စည်းများကို ရည်ညွှန်းသည်။
Short - Circuit Ratio
* synchronous generator ၏ short - circuit ratio သည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်းနှင့် အဖွင့် - circuit voltage တွင် excitation current ၏ အချိုးအစား short - circuit current မှ excitation current နှင့် ဖြစ်သည်။
Induced Electromotive Force (EMF)
* Induced EMF ကို conducting loop မှတဆင့် magnetic flux သည် သို့မဟုတ် conductor မှ magnetic field လိုင်းများဖြတ်သွားသောအခါတွင် ထုတ်ပေးပါသည်။
Generator စွမ်းဆောင်ရည်
* Generator efficiency သည် generator ၏ output power နှင့် ၎င်း၏ input power အချိုးကို ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် တန်ဖိုးကို ရည်ညွှန်းသည်။
Shaft Current
* Shaft current သည် turbine generator ၏ shaft တစ်ဖက်မှ bearing နှင့် base ကိုဖြတ်၍ shaft voltage ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်သည်။
Generator Auxiliary Protection
* ဂျင်နရေတာများတွင် အရန်ကာကွယ်ရေးသည် ပင်မနှင့် အရန်ကာကွယ်မှု၊ ဗို့အားထရန်စဖော်မာဆားကစ်ပြတ်တောက်မှုများ၊ ဆားကစ်- ဘရိတ်ပေါက်များ ချို့ယွင်းမှုများ၊ သို့မဟုတ် စတင်ဖွင့်ချိန်၊ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်းစသည့် အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည်။
Generator Backup Protection
* ပင်မကာကွယ်မှု ပျက်ကွက် သို့မဟုတ် မလည်ပတ်သောအခါတွင် ဂျင်နရေတာအတွင်းရှိ အရန်အရန်ကာကွယ်ရေးသည် အသက်ဝင်လာပြီး အပိုအမှားအယွင်းများကို လွှမ်းခြုံပေးသည်။ ၎င်းတွင် ဒြပ်ပေါင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို ချက်ချင်းကာကွယ်မှု၊ impedance ကာကွယ်ရေးနှင့် ဦးတည်ချက်- ဒြပ်ပေါင်းဗို့အားမှ အစပြုသော overcurrent protection ပါဝင်သည်။
ကွင်းဆင်းခိုင်းခြင်း။
* Field Forcing သည် ဂျင်နရေတာ၏ အလိုအလျောက် ဗို့အားထိန်းညှိပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်အဆင့်တစ်ခုအောက်ရှိ ဂရစ်ဗို့အား (ပုံမှန်အားဖြင့် 80% မှ 85% အထိ) နှင့် ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးသို့ လျင်မြန်စွာ လှုံ့ဆော်မှုဗို့အား တိုးမြှင့်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Relay များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ပါက relay - initiated field forcing ဟုခေါ်သည်။
Field Extinction
* Field extinction သည် generator ၏ excitation power supply ၏ လျင်မြန်သော အဆက်အစပ်ပြတ်တောက်မှုနှင့် excitation winding တွင် သိမ်းဆည်းထားသော သံလိုက်စက်ကွင်းစွမ်းအင်များ လွင့်စင်သွားခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ စက်တွင်း ဂျင်နရေတာ ချို့ယွင်းချက်များ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်နေစဉ်အတွင်း ဗို့အားပိုလျှံမှုများကြောင့် ပျက်စီးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည်။
Exciter Peak Voltage Multiple
* synchronous generator ၏ exciter ၏ အထွတ်အထိပ်ဗို့အား အများအပြားသည် ၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများတွင် ပေးနိုင်သည့် အမြင့်ဆုံး DC ဗို့အား၏ အချိုးဖြစ်သည်။
Excitation System သည် Voltage Response Ratio ဖြစ်သည်။
* excitation system ၏ ဗို့အားတုံ့ပြန်မှုအချိုးသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော excitation voltage ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော excitation system မှ ဗို့အားတိုးတက်မှုနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လှုံ့ဆော်မှုစနစ်၏ တက်ကြွသောစွမ်းဆောင်ရည်၏ အဓိကညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Split Transformer
* split transformer သည် မြင့်မားသော ဗို့အားအကွေ့အကောက်တစ်ခုနှင့် အဆင့်တစ်ခုစီတွင် တူညီသောဗို့အားနှင့် စွမ်းရည်၏ တူညီသောဗို့အားအကွေ့အကောက်နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုနိမ့်သော ဗို့အားအကွေ့အကောက်များပါရှိသော multi- winding power transformer ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင် ဗို့အားမြင့်နှင့် အနိမ့်အကွေ့များကြားတွင် စွမ်းအင်ကို အဓိကပို့လွှတ်သော်လည်း ချို့ယွင်းမှုများအတွင်း တိုတောင်းသောပတ်လမ်းစီးကြောင်းများကို ကန့်သတ်ထားသည်။ low-voltage windings ကို split windings လို့လည်း ခေါ်တယ်။
သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။
* isolator သည် အဖွင့်အနေအထားတွင် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာအကွာအဝေးရှိပြီး ၎င်း၏အဆက်အသွယ်များကြားတွင် မြင်သာသောအကွာအဝေးရှိသည့် ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပိတ်အနေအထားတွင်၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေသော ရေစီးကြောင်းများနှင့် short- circuit လျှပ်စီးကြောင်းများကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဆားကစ်များကို အသေးစားလျှပ်စီးကြောင်းများဖြင့် ပြောင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် isolator ၏ terminals များကြားရှိ ဗို့အားသည် လည်ပတ်မှုမပြုမီနှင့် အပြီးတွင် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသည့်အခါ၊ လည်ပတ်မှုနှင့် သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
မဟုတ်ပါ - စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနှိပ်ပါ - စက်ပစ္စည်းပြောင်းခြင်း။
* ထရန်စဖော်မာအား အားလျော့သွားသောအခါ ဗို့အားထိန်းညှိရန်အတွက် အနှိပ်အကွေ့အကောက်များကို ပြောင်းရန်အတွက် ခလုတ်ကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းကို no - excitation tap changer ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင် ရိုးရှင်းသည်၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပြီး အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော်လည်း ဗို့အားထိန်းညှိမှုအပိုင်းအခြားပါရှိသည်၊ မကြာခဏဗို့အားထိန်းညှိမှုမလိုအပ်သည့်အပလီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
ဖွင့်ပါ - နှိပ်ပါ - စက်ပစ္စည်းကို ပြောင်းလဲခြင်း။
* ထရန်စဖော်မာသည် လည်ပတ်နေချိန်တွင် ပေါ်-တင်-ထိပုတ်ပါ- ပြောင်းလဲသည့်ကိရိယာသည် ဗို့အားထိန်းညှိမှုကို ခွင့်ပြုသည်။ on - load tap changer ဟုလည်းခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို မနှောက်ယှက်ဘဲ ဗို့အားချိန်ညှိမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ဂရစ်ဗို့အား တည်ငြိမ်စေပြီး ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စီးပွားရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
မူလတန်း စက်ပစ္စည်း
* မူလစက်ပစ္စည်းသည် ဂျင်နရေတာများ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ ခလုတ်ဂီယာများနှင့် ပါဝါကြိုးများကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင် တိုက်ရိုက်ပါ၀င်သော စက်ပစ္စည်းများကို ရည်ညွှန်းသည်။
Primary Circuit
* ပင်မပတ်လမ်းသည် ဂျင်နရေတာမှ စတင်ကာ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် သွယ်တန်းထားသော လိုင်းများကိုဖြတ်သန်းကာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် ကုန်ဆုံးသည့် လျှပ်စစ်ပင်မချိတ်ဆက်မှုဖြစ်သည်။
အလယ်တန်း စက်ပစ္စည်း
* ဒုတိယစက်ကိရိယာများတွင် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်သည့် အဓိကကိရိယာများဖြစ်သည့် တူရိယာများ၊ relays၊ ထိန်းချုပ်ကြိုးများ၊ နှင့် အချက်ပြကိရိယာများကဲ့သို့သော ကိရိယာများ ပါဝင်သည်။
အလယ်တန်းပတ်လမ်း
* သာမညပတ်လမ်းဆိုသည်မှာ သာမညပစ္စည်းကိရိယာများကို တိကျသောအစီအစဥ်တစ်ခုအတွင်း ချိတ်ဆက်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းဖြစ်သည်။
Low - Voltage Switch
* ဗို့အားနိမ့်ခလုတ်သည် 1000 V AC သို့မဟုတ် DC အောက် ဗို့အားများရှိသော ဆားကစ်များကို ပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် ချိုးဖျက်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Contactor
* contactor သည် load current ဖြင့် ဆားကစ်များကို အဝေးမှ ချိတ်ဆက်ရန် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည့် low-voltage switch တစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာခဏ မော်တာ စတင်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သော ဆားကစ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
အလိုအလျောက်လေကြောင်းခလုတ်
* အလိုအလျောက် လေခလုတ်တစ်ခု၊ အလိုအလျောက် ခလုတ်ဟုလည်း လူသိများသော၊ သည် ဗို့အားနိမ့်သော ဘက်စုံသုံးနိုင်သော ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် load currents နှင့် short - circuit currents နှစ်မျိုးလုံးကို နှောင့်ယှက်နိုင်ပြီး ပင်မထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် low-voltage, high-power circuits များတွင် အသုံးများသည်။
Extinction Magnetic Switch
* မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသော သံလိုက်ခလုတ်သည် ဂျင်နရေတာများ၏ လှုံ့ဆော်မှုပတ်လမ်းတွင် အသုံးပြုသည့် အထူးပြုတစ်ခုတည်းသော တိုင် DC လေအော်တိုခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Isolating Switch
* isolating switch သည် မြင်သာသော ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် arc - quenching ယန္တရား မရှိပါ။ ဆားကစ်များကို ဗို့အားပြောင်းရန် အသုံးပြုသော်လည်း ဝန်မရှိပါ။ မတင်ထားသောလိုင်းများ၊ ဗို့အားထရန်စဖော်မာများနှင့် အကန့်အသတ်ရှိသော စွမ်းရည်ရှိသော ထရန်စဖော်မာများကို ချိတ်ဆက်ရန် သို့မဟုတ် ဖြတ်ရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ စက်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစဉ်အတွင်း ပါဝါဗို့အားခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
High - Voltage Circuit Breaker
* high-voltage circuit breaker သည် high-voltage switch ဟုခေါ်သော ဗို့အားမြင့် circuit တစ်ခု၏ load နှင့် load currents များကို အနှောင့်အယှက် သို့မဟုတ် ပိတ်နိုင်သည်။ စနစ်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်လျှင်၊ ၎င်းသည် relay အကာအကွယ်ကိရိယာများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် တိုတောင်းသောပတ်လမ်းလျှပ်စီးကြောင်းကိုလည်း အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် ပြီးပြည့်စုံသော arc - quenching structure နှင့် လုံလောက်သော current - breaking capacity ပါရှိပါသည်။
Arc - Suppression Coil
* arc - suppression coil သည် transformer သို့မဟုတ် generator ၏ ကြားနေအမှတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သံအူတိုင်ပါသော ပြောင်းလဲနိုင်သော inductor ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသော အဆင့်မြေပြင် ပြတ်တောက်မှုများအတွင်း၊ ၎င်းသည် မြေပြင်ပြတ်ရွေ့စီးဆင်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး arc မျိုးသုဉ်းခြင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
ဓာတ်ပေါင်းဖို
* ဓာတ်ပေါင်းဖိုသည် ခံနိုင်ရည်အလွန်နည်းသော inductive coil ဖြစ်သည်။ ကွိုင်၏အလှည့်များကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လျှပ်ကာထားကာ ကွိုင်တစ်ခုလုံးကို မြေပြင်မှ လျှပ်ကာဖြင့် ပတ်ထားသည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည် တိုတောင်းသော ပတ်လမ်းလျှပ်စီးကြောင်းများကို ကန့်သတ်ရန်အတွက် ဆားကစ်များတွင် အစီအရီ ချိတ်ဆက်ထားသည်။
Eddy Current Phenomenon
* အစိုင်အခဲသံအူတိုင်တစ်ဝိုက်တွင် ကွိုင်တစ်ခုအနာပေါက်သောအခါ၊ သံအူတိုင်သည် သံလိုက်အသွားအလာလမ်းကြောင်းနှင့် လိုက်ဖက်ညီသော အပိတ်သံကွင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ သံလက်စွပ်တစ်ခုစီသည် အပိတ် conducting ကွင်းပုံစံဖြစ်သည်။ ကွိုင်မှတဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းများ စီးဆင်းသောအခါ၊ သံကွင်းများမှတဆင့် သံလိုက်ဓာတ်သည် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲသွားပြီး သံကွင်းတစ်ခုစီရှိ လျှပ်စစ်စွမ်းအားနှင့် ရေစီးကြောင်းများကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဤရွေ့ကားရေစီးကြောင်းများသည် eddy လျှပ်စီးကြောင်းဟုလူသိများသော သံအူတိုင်တစ်ဝိုက်ရှိ ပုံစံများကဲ့သို့ ရေဝဲများဖြစ်သည်။
Eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှု
* Eddy current loss သည် resistor မှတဆင့် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်း၏ အပူသက်ရောက်မှုနှင့် ဆင်တူသော သံအူတိုင်ရှိ eddy လျှပ်စီးများ ကြောင့် အပူ၏ အသွင်သဏ္ဍာန် လွင့်စင်သွားခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
အနိမ့် - လက်ရှိ မြေပြင်စနစ်
* ကြားနေအမှတ်ကို အထိန်းအကွပ်မဲ့ သို့မဟုတ် arc - suppression coil မှတဆင့် မြေပြင်ဖြစ်စေသော စနစ်။
High - Current Grounding စနစ်
* ကြားနေအမှတ်ကို တိုက်ရိုက်အခြေခံသည့်စနစ်။
Armature တုံ့ပြန်မှု
* armature လျှပ်စီးကြောင်းမရှိသောအခါ၊ လေ-ကွာဟမှု ပင်မသံလိုက်စက်ကွင်းသည် excitation current တစ်ခုတည်းမှ ထုတ်လုပ်သည်။ armature လျှပ်စီးကြောင်းရှိသောအခါ၊ လေ-ကွာဟမှု ပင်မသံလိုက်စက်ကွင်းသည် excitation current နှင့် armature current တို့မှ ထွက်လာသော သံလိုက်စက်ကွင်းများ၏ superposition ဖြစ်သည်။ ပင်မသံလိုက်စက်ကွင်းပေါ်ရှိ armature current ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို armature reaction ဟုခေါ်သည်။
Induction Motor
* asynchronous motor အဖြစ်လည်းသိကြပြီး၊ ၎င်းသည် conductors များတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းလိုင်းများဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်း သယ်ဆောင်လာသော conductors များပေါ်တွင် တွန်းအားပေးသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ အခြေခံမူများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် ရဟတ်စီးကြောင်းများကြား ဆက်စပ်ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ရဟတ်အမြန်နှုန်းသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အမြန်နှုန်းထက် အမြဲနည်းပါးနေသောကြောင့် ၎င်းအား induction motor ဟုခေါ်သည်။
Synchronous Speed
* induction motor ၏ three-phase symmetrical windings သို့ symmetrical current များကို ထောက်ပံ့ပေးသောအခါ၊ လည်ပတ်နေသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို လေထုကွာဟချက်တွင် ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤလည်ပတ်သံလိုက်စက်ကွင်း၏အမြန်နှုန်းသည် မော်တာဝင်ရိုးများအရေအတွက်နှင့် ကွဲပြားသည်။ တိုင်အရေအတွက်များလေ၊ အရှိန်နှေးလေဖြစ်သည်။ ဤအမြန်နှုန်းကို synchronous speed ဟုခေါ်သည်။
စလစ်
* Slip ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အမြန်နှုန်း (n1) နှင့် မော်တာအမြန်နှုန်း (n) မှ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အမြန်နှုန်းကြား ခြားနားချက်ကို ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်- S = (n1 - n)/n1 × 100% ဖြစ်သည်။
ကြယ်ပွင့် - မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ စတင်နေသည်။
* စတင်စဉ်အတွင်း မော်တာ၏ stator အကွေ့အကောက်များကို ကြယ်ပွင့်ပုံစံဖွဲ့စည်းမှုတွင် ချိတ်ဆက်ထားပြီး စတင်ပြီးနောက် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဖွဲ့စည်းပုံသို့ ပြောင်းသွားသည့် စတင်နည်းလမ်းတစ်ခု။
စုပ်ယူမှုအချိုး
* လျှပ်ကာပစ္စည်းနမူနာသို့ DC ဗို့အားအသုံးပြုပြီးနောက် 60 စက္ကန့်မှ 15 စက္ကန့်အတွင်း လျှပ်ကာခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးများ အချိုး။
ခိုင်ခံ့စွာလုပ်ဆောင်ခြင်း။
* စက်ပစ္စည်း ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဗို့အားများ မြင့်မားစွာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအား ပုံမှန်နှင့် ချို့ယွင်းမှု အခြေအနေများအောက်တွင် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန် မြေစိုက်ခြင်း ပြုလုပ်ပါသည်။
Protective Grounding
* insulation ချို့ယွင်းမှုကြောင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သတ္တုအကာအရံများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ဘောင်များကို ခိုင်ခံ့စေခြင်း။
အကာအကွယ်နှောင်ကြိုး
* သတ္တုအကာအရံများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ဘောင်များကို ကြားနေစပယ်ယာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မြေပြင်ကြားနေအမှတ်ရှိသော ဓာတ်အားစနစ်တွင်။ ဤသည်မှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးသော အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ် Arc
* လျှပ်စစ်ဓာတ်မတည့်မှုတစ်ခုသည် ပွိုင့်မီးပွားများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အဆင့်တစ်ဆက်တည်း
* sinusoidal ပမာဏ၏ အဆင့်များသည် တူညီသောတန်ဖိုးကို ဖြတ်သန်းသည့် အစီအစဉ်။ အချိုးမညီသော အဆင့်သုံး-အဆင့် sinusoidal ဗို့အားများ သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းများကို အချိုးညီသော အစိတ်အပိုင်းသုံးစုအဖြစ် ပြိုကွဲသွားစေနိုင်သည်- အပြုသဘော - အစီအစဥ်၊ အနုတ်လက္ခဏာ - စည်းရိုး နှင့် သုည - အစီစဉ်။
Relay Pickup Current
* relay ကိုလည်ပတ်စေနိုင်သော အနည်းဆုံးလက်ရှိတန်ဖိုး။
လက်ရှိ Relay
* ၎င်း၏ ကွိုင်မှတဆင့် လျှပ်စီးကြောင်း၏ ပြင်းအားအပေါ်မူတည်၍ လုပ်ဆောင်သော relay တစ်ခု။
ဗို့အား Relay
* အသုံးပြုထားသော ဗို့အားအဆင့်ပေါ်မူတည်၍ လုပ်ဆောင်သော relay တစ်ခု။
အမြန် Relay
* လည်ပတ်ချိန် 10 မီလီစက္ကန့်အောက်ရှိသော relay တစ်ခု။
ချက်ခြင်းအကာအကွယ်
* လက်ရှိသတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးသို့ရောက်ရှိသောအခါ အချိန်နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်သည့်အကာအကွယ်။
ကွဲပြားမှုကာကွယ်ရေး
* စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းနေချိန်တွင် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပြောင်းလဲမှုအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်သောအကာအကွယ်။
သုည - Sequence Protection
* ဓာတ်အားစနစ်များရှိ မြေပြင်ချို့ယွင်းမှုများ၏ လက္ခဏာရပ်ဖြစ်သော သုည-ဆင့်စီးစီးကြောင်းများနှင့် ဗို့အားများကို တုံ့ပြန်သည့်အကာအကွယ်။
အကွာအဝေးကာကွယ်ရေး
* အမှားအယွင်းအချက်မှ အကာအကွယ်တပ်ဆင်သည့်နေရာသို့ အကွာအဝေးကို ထင်ဟပ်စေသော အကာအကွယ်ကိရိယာ။
အလိုအလျောက်ပြန်ပိတ်ခြင်း။
* အမှားအယွင်းတစ်ခုပြီးနောက် circuit breaker ကို အလိုအလျောက်ပြန်ပိတ်ပေးသော စက်ပစ္စည်းသည် လူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းကို အဆင့်တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ပေါင်းစပ်ပြန်ပိတ်ခြင်း။
* အဆင့်တစ်ဆင့် ချို့ယွင်းချက်များသည် တစ်ခုတည်း-အဆင့် ခလုတ်တိုက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပိတ်ခြင်းဖြစ်စေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု၊ မအောင်မြင်ပါက အဆင့်သုံးဆင့် ခလုတ်တိုက်ခြင်းနှင့်အတူ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်။ အဆင့်-မှ-အဆင့် ချို့ယွင်းချက်များသည် ပြန်လည်ပိတ်ခြင်းဖြင့် အဆင့်သုံးဆင့် ခလုတ်တိုက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မအောင်မြင်ပါက ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းသည် အဆင့်သုံးဆင့် ခလုတ်တိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
အရှိန်ပြန်ပိတ်ခြင်း။
* အမြဲတမ်း ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ အကာအကွယ်ကိရိယာသည် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို လည်ပတ်ရန် အချိန်မနှောင့်နှေးဘဲ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပိတ်ရန် မကြိုးစားပါ။
အကာအကွယ်
* တည်ငြိမ်မှုနှင့် စက်ကိရိယာဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် အကာအကွယ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အကာအကွယ်ပစ္စည်းများနှင့် လိုင်းတစ်လျှောက်ရှိ ချို့ယွင်းချက်များကို ရွေးချယ်ကာ လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပေးသည့်စနစ်။
အရန်ကာကွယ်ရေး
* ပင်မကာကွယ်မှု ပျက်ကွက်သောအခါ သို့မဟုတ် circuit breaker သည် လည်ပတ်ရန် ငြင်းဆိုသောအခါတွင် ချို့ယွင်းချက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ကာကွယ်မှု။
ပါဝါအချက်
* တက်ကြွသောပါဝါ (P) နှင့် သရုပ်ပါဝါ (S) အချိုး။
လည်ပတ်မှုပြောင်းခြင