តើអ្វី ទ្រូព្យែរ ប្តូរចំណុច?
ប្តូរចំណុចប៉ាក់ស៊ីតិចគឺជាឧបករណ៍ដែលផ្លាស់ប្តូរចំនួនវិលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៅលើការរុះរួយមួយរបស់ប៉ាក់ស៊ីតិច។ ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនវិលនេះផ្លាស់ប្តូរសមាមាត្រប៉ាក់ស៊ីតិច ហើយដូច្នេះធ្វើឱ្យវ៉ុលភាគទី២ប្តូរ។
ទំនាក់ទំនងមូលដ្ឋាននៃត្រាស្តូម៉ាទ័រអាចបញ្ជាក់បានថា៖
V₁ / V₂ ≈ N₁ / N₂
ដែល:
V₁ គឺជាការភ្លើងចូលដំបូង៖
V₂ គឺជាការភ្លើងចេញទីពីរ៖
N₁ គឺជាចំនួនវ៉ុនដែលប៉ះគ្នានៅក្នុងផ្នែកចូលដំបូង៖
N₂ គឺជាចំនួនវ៉ុនដែលប៉ះគ្នានៅក្នុងផ្នែកចេញទីពីរ។
ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរតំណាក់ (តាប) ត្រូវបានដំឡើងជាទូទៅលើផ្នែកវ៉ុនដែលមានវ៉ុលខ្ពស់ ព្រោះចរន្តអគ្គិសនីមានតម្លៃទាបជាងនៅផ្នែកនេះ។ ចរន្តទាបអាចបន្ថយការប្រើប្រាស់នៃការបើក-បិទ និងទំហំរូបកាយនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរតំណាក់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទីតាំងវ៉ុនជាក់ស្តែងអាស្រ័យលើការរចនាត្រាស្តូម៉ាទ័រ និងតម្រូវការប្រព័ន្ធ។
ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរតំណាក់ (តាប) នៃត្រាស្តូម៉ាទ័រជាទូទៅចែកចេញជាប្រភេទពីរ៖
- ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរតំណាក់ដែលមិនមានចរន្តអគ្គិសនី (DETCs)
- ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរតំណាក់ដែលមានចរន្តអគ្គិសនី (OLTCs)
ភាពខុសគ្នាសំខាន់គឺថា តើអាចផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ការប៉ះ (tap) បានដែលរួមបញ្ចូលទាំងពេលដែលម៉ាស៊ីនបំលែងកំពុងត្រូវបានចូលថាមពល និងផ្តល់ថាមពលទៅការប្រើប្រាស់ដែរឬទេ។
ការប៉ះប៉ះដែលគ្មានថាមពល (De-Energized Tap Changer) គឺជាអ្វី?
ការប៉ះប៉ះដែលគ្មានថាមពល អាចដំណាំងបានតែនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបំលែងគ្មានថាមពលទាំងស្រុងប៉ុណ្ណោះ។
វាក៏ត្រូវបានគេហៅឱ្យបានញឹកញាប់ផងដែរថា៖
- DETC ឬការប៉ះប៉ះដែលគ្មានថាមពល (de-energized tap changer);
- ការប៉ះប៉ះដែលគ្មានសៀគ្វី (off-circuit tap changer);
- ការប៉ះប៉ះដែលគ្មានផ្ទុក (no-load tap changer);
- ការប៉ះប៉ះដែលគ្មានផ្ទុក (off-load tap changer)។
ពាក្យទាំងនេះ ជាទូទៅត្រូវបានប្រើជាប់គ្នានៅក្នុងទីផ្សារ ប៉ុន្តែ «ការប៉ះប៉ះដែលគ្មានថាមពល» គឺជាការពណ៌នាដែលច្បាស់បំផុត ព្រោះវាបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ៖ ម៉ាស៊ីនបំលែងត្រូវតែគ្មានថាមពលទាំងស្រុងក្នុងពេលដំណាំង។
មុនពេលផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ការប៉ះ (tap) អ្នកដំណាំងត្រូវតែដាក់ម៉ាស៊ីនបំលែងឱ្យឃ្លាតចេញពីប្រភពថាមពលអគ្គិសនីទាំងអស់ អនុវត្តន៍នូវដំណាំងចូល និងដាក់ស្លាក (lockout and tagout procedures) ដែលត្រូវការ បញ្ជាក់ពីការគ្មានវ៉ុល និងធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់អ្នកផលិតម៉ាស៊ីនបំលែង។
ហេតុអ្វីបានជាមិនអាចប្រើប្រាស់ស៊ីស្តែមផ្លាស់ប្តូរដុំទំនាប (DETC) បានក្នុងពេលដែលវាមានថាមពល?
ស៊ីស្តែមផ្លាស់ប្តូរដុំទំនាបបែបប្រពៃណី មិនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបើក ឬបិទចរន្តផ្ទុកទេ។
ក្នុងពេលផ្លាស់ប្តូរដុំទំនាប ស៊ីស្តែមនេះអាចប៉ះពាល់គ្នាបណ្តោះអាសន្នពីដុំទំនាបមួយ មុនពេលភ្ជាប់ទៅនឹងដុំទំនាបបន្ទាប់។ ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនប៉ាក់ប៉ែកនៅតែមានថាមពល សកម្មភាពនេះអាចបង្កើតអេឡិចត្រូនិកអាក់ស៊ីន (arcing) រវាងស៊ីស្តែម។
ផលវិបាកដែលអាចកើតមាន រួមមាន៖
- ស៊ីស្តែមដែលឆេះ ឬខូចដោយសារការស្តាប់ប៉ះ;
- ការប្រែក្លាយជាប៉ាក់កាបូននៃសារធាតុដែលមិនចំហាយ ឬប្រេង;
- ស៊ីស្តែមខ្លីនៅខាងក្នុង;
- ការបរាជ័យនៃស៊ីស្តែមផ្លាស់ប្តូរដុំទំនាប;
- ការខូចខាតម៉ាស៊ីនប៉ាក់ប៉ែក;
- គ្រោះថ្នាក់ដូចជាអគ្គីភ័យ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស។
ដោយសារហេតុផលនេះ ការប្រើប្រាស់អំពើប្តូរចំណុចប្រទាក់ដែលគ្មានថាមពល (DETC) មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើងគ្រាន់តែដោយសារតែម៉ាស៊ីនបំលែងមានសភាព «ទទួលបានផ្ទុកបន្តិច» ប៉ុណ្ណោះ។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលគ្មានថាមពលតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកផលិតប៉ុណ្ណោះ។
គុណសម្បត្តិនៃអំពើប្តូរចំណុចប្រទាក់ដែលគ្មានថាមពល
អំពើប្តូរចំណុចប្រទាក់ដែលគ្មានថាមពល (DETC) មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឿងយន្ត និងអគ្គិសនីសាមញ្ញ។
គុណសម្បត្តិចំបងរបស់វាជាទូទៅរួមមាន៖
- ថ្លៃដើមដំបូងទាបជាង;
- រចនាសម្ព័ន្ធតូច និងសាមញ្ញ;
- មានផ្នែកដែលផ្លាស់ទីតិចជាង;
- តម្រូវការថែទាំទាប;
- ភាពអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់នៅលើផ្នែកគ្រឿងយន្ត;
- ការប្រើប្រាស់ដោយដៃសាមញ្ញ។
- សារប្រយោជន៍សម្រាប់ការកែតម្រូវវ៉ុលតេស្តដែលធ្វើមិនញឹកញាប់។
ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងដែលគ្មានថាមពល (DETC) ជាទូទៅសមស្របនៅពេលដែលវ៉ុលតេស្តផ្តល់អោយមានស្ថេរភាពទូទៅ ហើយទីតាំងទំនាក់ទំនងនៃត្រានស្វ័រមានតែត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលដំឡើង ការដំណាំ ការថែទាំរដូវកាល ឬការបិទបរិបានដែលបានគ្រោងទុក។
ចំណុចខ្វះខាតនៃការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងដែលគ្មានថាមពល
ចំណុចខ្វះខាតសំខាន់បំផុតគឺការកែតម្រូវទំនាក់ទំនងត្រូវការឱ្យត្រានស្វ័រត្រូវបានដកចេញពីសេវាកម្ម។
ដូច្នេះ DETC មិនសមស្របសម្រាប់ករណីដូចខាងក្រោម៖
- វ៉ុលតេស្តប្រែប្រួលញឹកញាប់៖
- បន្ទុកផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ៖
- ការផលិតមិនអាចប៉ះពាល់បាន៖
- វ៉ុលតេស្តត្រូវរក្សានៅក្នុងជួរប្រតិបត្តិការដែលចង្អៀត៖
- ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ ឬស្វ័យប្រវ័ត្តិ៖
- ការផលិតថាមពលដែលអាចបន្តបន្ទាប់បាន បណ្តាលឱ្យមានការប្រែប្រួលវ៉ុលតេស្យូច្រើនដង។
ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងដែលគ្មានថាមពល ក៏មិនអាចកែតម្រូវការប្រែប្រួលវ៉ុលតេស្យូដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិដែរ លុះត្រាតែប្រតិបត្តិករបិទម៉ាស៊ីនបំប្លែង ហើយជ្រើសរើសទីតាំងផ្សេងមួយដោយដៃ។
អ្វីទៅជា ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងពេលមានផ្ទុក?
ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងពេលមានផ្ទុក ផ្លាស់ប្តូរសមាមាត្រម៉ាស៊ីនបំប្លែង ខណៈដែលម៉ាស៊ីនបំប្លែងនៅតែមានថាមពល និងដំណាំចរន្តផ្ទុក។
វាត្រូវបានសរសេរកាត់ជាទូទៅថា OLTC ។ នៅក្នុងទីផ្សារខ្លះ ពាក្យ load tap changer ឬ LTC ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែរ។
OLTC ផ្ទេរចរន្តផ្ទុកពីទំនាក់ទំនងមួយនៅលើគូរ ទៅទំនាក់ទំនងជិតខាង ដោយគ្មានការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់។ សមត្ថភាពនេះធ្វើឱ្យវាសាកសមសម្រាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ដែលត្រូវការការគ្រប់គ្រងវ៉ុលតេស្យូញឹកញាប់ ដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិ ឬពីចម្ងាយ។
IEC 60214 គ្របដណ្តប់លើតម្រូវការសម្បទាន និងវិធីសាស្ត្រសាកល្បងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះ (tap changers) ពេលមានបន្ទុក និងពេលគ្មានបន្ទុក។ យោងតាមគោលការណ៍អនុវត្តរបស់ IEC ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះពេលមានបន្ទុក (OLTC) ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសមាមាត្ររបស់ម៉ាស៊ីនបំលែង ខណៈដែលម៉ាស៊ីនបំលែងនៅតែមានថាមពល និងមានបន្ទុក ដោយគ្មានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។
ការប្រើប្រាស់ធម្មតារបស់ OLTC
ម៉ាស៊ីនបំលែងដែលមានប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះពេលមានបន្ទុក ត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុង៖
- ស្ថានីយ៍បញ្ជូនថាមពល;
- ស្ថានីយ៍ចែកចាយថាមពល;
- រោងចក្រផលិតថាមពល;
- រោងចក្រផលិតដែក និងរោងចក្រផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងវិស័យផ្សារ;
- រោងចក្ររីករាយ;
- មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ;
- រោងចក្រឧស្សាហកម្មធំៗ;
- គម្រោងថាមពលដែលអាចបន្តផលិតបាន;
- ហេដ្ឋារចនាសម្ប័នសំខាន់ៗ;
- សំណង់ដែលមានបន្ទុកដែលរំខានយ៉ាងងាយស្រួល;
ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងក្នុងពេលដែលមានបន្ទុកដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងក្នុងពេលដែលមានបន្ទុកដំណើរការ (OLTC) ត្រូវតែបំពេរភារកិច្ចពីរយ៉ាងក្នុងពេលតែមួយគ្នា៖
- រក្សាទំនាក់ទំនងចរន្តបន្ទុកជាប់គ្នាជាប់គ្នាក្នុងពេលផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនង;
- បង្ការការបង្កើតចរន្តដែលហូរជុំវិញយ៉ាងខ្លាំងរវាងទំនាក់ទំនងជាប់គ្នា;
ទំនាក់ទំនងជាប់គ្នានៃម៉ាស៊ីនបំលែងមានសក្តានុពលអគ្គិសនីខុសគ្នា។ ការភ្ជាប់ទាំងពីរដោយផ្ទាល់គ្នានឹងបង្កើតចរន្តហូរជុំវិញ ដែលអាចមានកម្លាំងខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប៉ះពាល់ដល់គ្រឿងបរិក្ខារ ឬឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ;
ដូច្នេះ OLTC ប្រើដំណាំផ្លាស់ប្តូរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រក្រតី;
ការបើក-បិទដោយធ្វើមុនរួចហើយបិទក្រោយ
អុត្តមភាពស្តង់ដារនៃ OLTC គឺបង្កើតការតភ្ជាប់ទៅនឹងថាមពលបន្ទាប់មុនពេលប៉ះប៉ូវចុងក្រាយនូវថាមពលដើម។ គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនេះជាទូទៅត្រូវបានរៀបរាប់ថា ធ្វើមុនប៉ះប៉ូវ .
ក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរខ្លីៗ អុត្តមភាព OLTC អាចត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងថាមពលជាប់គ្នាពីរ។
ការបញ្ចូលអ៊ីមបេដងសំរាប់កំណត់ចរន្តដែលហូរជុំវិញរវាងពួកវា។ អាស្រ័យលើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ OLTC អ៊ីមបេដងផ្លាស់ប្តូរនេះអាចជា៖
- រេស៊ីស្ត័រផ្លាស់ប្តូរ៖
- រេអាក្ត័រផ្លាស់ប្តូរ ដែលជាទូទៅហៅថា អូតូទ្រានស្វ័របង្ការ។
ក្រុមហ៊ុន Megger ពណ៌នាអំពីដំណាំ OLTC ថា ជាការភ្ជាប់ថាមពលជាប់គ្នាមុនពេលប៉ះប៉ូវថាមពលដែលផ្ទុកបន្ទុក។ អ៊ីមបេដងប្រភេទរេស៊ីស្ត័រ ឬរេអាក្ត័រ កំណត់ចរន្តដែលហូរជុំវិញ ក្នុងអំឡុងពេលដែលថាមពលទាំងពីរត្រូវបានតភ្ជាប់ជាបណ្តះអាសន្ន។
លំដាប់អុត្តមភាព OLTC ប្រភេទរេស៊ីស្ត័រធម្មតា
ទោះបីជាលំដាប់ជាក់ស្តែងអាស្រ័យលើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ OLTC ក៏ដោយ ប៉ុន្តែលំដាប់ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញប្រភេទរេស៊ីស្ត័រគឺ៖
- ម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាប៉ែលផ្ទុកបន្ទុកតាមរយៈថាមពលបច្ចុប្បន្ន។
- ការប៉ះទង្គិចប្តូរប្រភេទភ្ជាប់ស្ថានីយ៍បន្ទាប់តាមរយៈអង្គធាតុប្រឆាំងដែលប្តូរប្រភេទ។
- ស្ថានីយ៍ទាំងពីរត្រូវបានភ្ជាប់ជាបណ្តះអាសន្ន ខណៈដែលអង្គធាតុប្រឆាំងគ្រប់គ្រងចរន្តដែលហើរជុំវិញ។
- ផ្លូវចរន្តសំខាន់ផ្លាស់ប្តូរទៅស្ថានីយ៍ថ្មី។
- ស្ថានីយ៍ដើមត្រូវបានកាត់ចេញពីបណ្តាញ។
- អង្គធាតុប្រឆាំងប្តូរប្រភេទត្រូវបានដកចេញពីបណ្តាញ។
- OLTC បំពេញការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីតាំងសេវាកម្មថ្មី។
អង្គធាតុប្រឆាំងប្តូរប្រភេទត្រូវបានប្រើតែក្នុងរយៈពេលខ្លីនៃការប្តូរ។ វាមិនត្រូវបានរំពឹងថានៅតែភ្ជាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីតាំងសេវាកម្មធម្មតាទេ។
OLTC សម័យទំនើបអាចប្រើប្រាស់ការប៉ះទង្គិចបង្កើតផ្កាយភ្លើងបែបបុរាណ ឧបករណ៍កាត់ចេញក្នុងសុញ្ញកាស ការប្តូរប្រភេទដោយអង្គធាតុប្រឆាំង ការប្តូរប្រភេទដោយអង្គធាតុបង្កើតចរន្ត ឬការរៀបចំផ្សេងៗទៀតដែលផលិតដោយអ្នកផលិត។
ផ្នែកសំខាន់ៗនៃ OLTC
OLTC ប្រភេទអង្គធាតុប្រឆាំងបែបបុរាណអាចរួមបញ្ចូល៖
ការជ្រើសរើសប៉ាក់
ការជ្រើសរើសប៉ាក់កំណត់ប៉ាក់ដែលនឹងប្រើបន្ទាប់។ វាធម្មតាធ្វើការជ្រើសរើសដោយមិនផ្លាស់ប្តូរចរន្តទំនិញពេញលេញ។
ស្វិត្ចបំបែក
ស្វិត្ចបំបែកផ្ទេរចរន្តទំនិញពីប៉ាក់ដើមទៅប៉ាក់ដែលបានជ្រើសរើស។
រំសាយប្តូរទិស
រំសាយប្តូរទិសកំណត់ចរន្តដែលហើរជុំ ខណៈដែលប៉ាក់ពីរជាប់គ្នាត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាបណ្តោះអាសន្ន។
ការផ្លាស់ប្តូរប៉ាក់
ការផ្លាស់ប្តូរប៉ាក់ប្រភេទបញ្ច្រាស ឬប្រភេទធំ/តូច អាចពង្រីកជួរការគ្រប់គ្រង ដោយគ្មានការត្រូវការចំនួនច្រើនពេកនៃការភ្ជាប់គ្រឿងបង្គុំគ្រប់គ្រង។
យន្តការបើកបរដោយម៉ូទ័រ
យន្តការបើកបរដោយម៉ូទ័រផ្តល់ថាមពល និងលំដាប់ដែលគ្រប់គ្រងបាន ដើម្បីបំពេញការផ្លាស់ប្តូរប៉ាក់។
អាស្រ័យលើការរចនា អេឡិចត្រូនិកប្តូរទិសដែលមានការបញ្ជាក់ (OLTC) អាចមានផងដែរ៖
- សូចនាករទីតាំង;
- ស្វ៊ីត្យ៍ដែលមានការកំណត់ដោយយាន្ត និងអគ្គិសនី;
- ឧបករណ៍រាប់ចំនួនដងប្រតិបត្តិការ;
- ការគ្រប់គ្រងនៅកន្លែង និងពីចម្ងាយ;
- រេឡេស៊ីដែលគ្រប់គ្រងវ៉ុលដោយស្វ័យប្រវ័ត្ត;
- សូចនាករកម្រិតប្រៃលេខ;
- ការពារដែលប្រើប្រាស់សម្ពាធ ឬឧស្ម័ន;
- ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព;
- ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាប់អនឡាញ។
មិនមែនអូឡាតស្វីច (OLTC) ទាំងអស់ដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចគ្នាទេ។ ឧទាហរណ៍ អូឡាតស្វីចប្រភេទសុញ្ញកាស និងអូឡាតស្វីចប្រភេទស្ងួត អាចមានការរៀបចំស្វីច និងការរៀបចំសម្ភារៈការពារខុសគ្នា។
ការផ្លាស់ប្តូរតំណ (តំណស្វីច) ប៉ះពាល់ដល់វ៉ុលទុតិយភាពយ៉ាងដូចម្តេច?
សម្រាប់ម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាប៉េ (transformer) ដែលមានតំណស្វីចស្ថិតនៅលើគូរប៉ះវ៉ុលខ្ពស់ ហើយវ៉ុលបញ្ជូនចូលមានស្ថេរភាពគ่อนស្រាល៖
- ការបង្កើនចំនួនជើងគូរប៉ះវ៉ុលខ្ពស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាព នឹងបង្កើនសមាមាត្រ ហើយជាទូទៅធ្វើឱ្យវ៉ុលទុតិយភាពថយចុះ។
- ការបន្ថយចំនួនជើងគូរប៉ះវ៉ុលខ្ពស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាព នឹងបន្ថយសមាមាត្រ ហើយជាទូទៅធ្វើឱ្យវ៉ុលទុតិយភាពកើនឡើង។
ក្នុងពាក្យសាមញ្ញ៖
v₂ ≈ V₁ × (N₂/N₁)
ប្រសិនបើ V₁ និង N₂ នៅស្ថិរភាព៖
- ការបង្កើន N₁ ធ្វើឱ្យ V₂ ថយចុះ;
- ការបន្ថយ N₁ ធ្វើឱ្យ V₂ កើនឡើង។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបញ្ចេញសំដីដូចជា «លើកតាប» «បន្ថយតាប» «តាបឡើង» និង «តាបចុះ» មិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាទូទាំងពិភពលោកទេ។ អត្ថន័យរបស់វាអាចអាស្រ័យលើអ្នកផលិត ឬទំនៀមទំលាប់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ការរៀបចំខ្សែវ៉ាយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ឬវិធីសាស្ត្ររាប់លេខទីតាំងតាប។
ដូច្នេះ អ្នកប្រើប្រាស់គួរផ្អែកលើ៖
- ស្លាកឈ្មោះរបស់ម៉ាស៊ីនបំប្លែងថាមពល៖
- ក្រាបទីតាំងតាប៖
- ស្កេមាទិកគ្រប់គ្រង៖
- សៀវភៅណែនទានសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប្តូរតាបដែលដំណាំដំណាំ (OLTC)៖
- នីតិវិធីប្រតិបត្តិការដែលបានអនុម័ត។
ពួកគេមិនគួរសន្មត់ទិសដៅវ៉ុលដោយផ្អែកតែលើលេខទីតាំងតាបទេ។
DETC ប្រឆាំងនឹង OLTC៖ ភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗ
| ការប្រៀបធៀប | ម៉ាស៊ីនប្តូរតាបដែលបើកបរដោយគ្មានថាមពល | ការផ្លាស់ប្តូរតំណាក់ (On-Load Tap Changer) |
|---|---|---|
| ស្ថានភាពទ្រាន្ស្យូម៉ាទ័រក្នុងអំឡុងពេលដំណាំ | ត្រូវបានបិទថាមពល | មានថាមពល និងដំណាំផ្ទុក |
| ការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ | ត្រូវការសម្រាប់ការកែតំណាក់ | មិនត្រូវការសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរតំណាក់ធម្មតាដោយឯករាជ្យ |
| ប្រេកង់ដំណាំធម្មតា | ជាប្រចាំពេល | ញឹកញាប់ ឬស្វ័យប្រវ័ត្ត |
| ភាពស្មុគស្មាញនៃការប្តូរ | សាមញ្ញជាងគេ | ស្មុគស្មាញជាង |
| ការប្រឆាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរ | ជាទូទៅមិនត្រូវការទេ | អ៊ីចិស្ត័រ ឬ រេអាក្ត័រ អាស្រ័យលើការរចនា |
| វិធីការបញ្ជាក់ | ជាទូទៅដំណាំដោយដៃ | ដំណាំដោយដៃ ដំណាំដោយម៉ូទ័រ ដំណាំពីចម្ងាយ ឬ ដំណាំដោយស្វៈយោគ |
| តម្លៃដំបូង | ជាទូទៅទាបជាង | ជាទូទៅខ្ពស់ជាង |
| ទំហំឧបករណ៍ | ជាទូទៅតូចជាង | ធម្មតាទៅមានទំហំធំជាង |
| តម្រូវការសម្រាប់ការថែទាំ | ទាបជាងមុន | ខ្ពស់ និងមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់អ្នកផលិត |
| ការប្រើប្រាស់ធម្មតា | វ៉ុលស្ថិរភាព និងការបិទដែលបានគ្រោងទុក | វ៉ុលប្រែប្រួល និងផ្ទុកដែលមានភាពអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងលើភាពបន្ត |
ថ្លៃដើម ទំហំ ចន្លោះពេលសម្រាប់ការថែទាំ និងសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ អាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីនបំលែង ថ្នាក់វ៉ុល ជួររបស់ការផ្លាស់ប្តូរ បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ និងអ្នកផលិត។ ការប្រៀបធៀបថ្លៃដើមរវាងម៉ាស៊ីនបំលែង DETC និង OLTC មិនគួរយកមកប្រើជាជំហានសាកលទេ។
ហេតុអ្វីបានជាគួរជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនបំលែងដែលអាចផ្លាស់ប្តូរការប៉ះទង្គិលបានក្នុងពេលដែលមានបន្ទុក?
១. ការគ្រប់គ្រងវ៉ុលដោយគ្មានការបិទបរិច្ឆេទជាប្រក្រតី
អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់បំផុតនៃ OLTC គឺវាអាចកែសម្រួលសមាមាត្ររបស់ម៉ាស៊ីនបំលែងដោយគ្មានការដកម៉ាស៊ីនបំលែងចេញពីសេវាកម្មសម្រាប់គ្រប់ការប៉ះទង្គិល។
នេះមានតម្លៃខ្ពស់នៅពេលដែលការប៉ះទង្គិលដែលបានគ្រោងទុកអាចប៉ះពាល់ដល់៖
- ការផលិតបន្ត;
- ហេដ្ឋារចនាសម្ប័នសំខាន់ៗ;
- ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធប្រាសាទ;
- មន្ទីរពេទ្យ;
- ប្រព័ន្ធរថភ្លើង;
- សកម្មភាពរ៉ែ;
- អតិថិជនផ្តល់សេវា។
OLTC គាំទ្រការបន្តការផ្តល់ថាមពល ប៉ុន្តែវាមិនធានាថា ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនឹងមិនដែលប្រទះនូវការខូចខាតទេ។ ការខូចខាតរបស់ម៉ាស៊ីនបំលែង ការដំណាំរបស់ប្រព័ន្ធការពារ ការខូចខាតពីផ្នែកខាងលើ ការថែទាំ និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀត នៅតែអាចប៉ះពាល់ដល់ការផ្តល់ថាមពល។
២. ការកែលម្អការគោរពតម្លៃវ៉ុល
វ៉ុលប្រែប្រួលដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរផ្ទុក ការតួចនៃផ្លូវចែកចាយ ទិសដៅនៃសាកល្បងថាមពល ការផលិតថាមពល និងលក្ខខណ្ឌបណ្តាញពីផ្នែកខាងលើ។
OLTC អាចជួយរក្សាវ៉ុលនៅលើប៉ះស៊ីដែលគ្រប់គ្រងឱ្យនៅក្នុងជួរដែលបានកំណត់។ ការរក្សាវ៉ុលឱ្យសមស្របគាំទ្រ៖
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ;
- គុណភាពថាមពល;
- សមត្ថភាពម៉ូទ័រ;
- អាយុកាលនៃស្រទាប់ការពារ;
- ការគោរពតាមវ៉ុលដែលអតិថិជនទាមទារ;
- ស្ថេរភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។
៣. ការសហការបានល្អជាងមុនជាមួយការបំពេញថាមពលរាប់អាប់ (reactive-power compensation)
ការផ្តល់ចេញនៃថាមពលរាប់អាប់ (reactive power) ពីម៉ាស៊ីនបំពេញថាមពលរាប់អាប់ប្រភេទ shunt capacitor មានសមាមាត្រប្រហែលជាការ៉េនៃវ៉ុលដែលប្រើប្រាស់៖
q ∝ V²
ប្រសិនបើវ៉ុលធ្លាក់ចុះ ម៉ាស៊ីនបំពេញថាមពលរាប់អាប់នឹងផ្តល់ចេញថាមពលរាប់អាប់តិចជាងមុន។ ប្រសិនបើវ៉ុលកើនឡើងខ្ពស់ពេក ការផ្តល់ចេញថាមពលរាប់អាប់នឹងកើនឡើង ហើយអាចបណ្តាលឱ្យមានវ៉ុលខ្ពស់ពេក ឬការបំពេញថាមពលរាប់អាប់លើសពីតម្រូវការ។
ការសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រង OLTC ជាមួយធនាគារខាងមុខ រ៉េអាក់ទ័រ ឧបករណ៍បំពេញ VAR ស្តាទិច STATCOM និងធនាគារដែលផ្អែកលើអ៊ីនវ៉េតទ័រ អាចធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងវ៉ុលតេស្យូ និងថាមពលរ៉េអាក់ទ័វកាន់តែប្រសើរឡើង។
យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងត្រូវតែត្រូវបានរចនាឱ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។ ការសម្របសម្រួលមិនល្អអាចបណ្តាលឱ្យមានការប្តូរស្តេបច្រើនពេក ការបើកបិទធនាគារខាងមុខ ការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដែលមិនស្ថិតស្ថេរ ឬការហូរចរន្តរ៉េអាក់ទ័វមិនសមស្រប។
៤. ការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ថាមពលនៅក្នុងបណ្តាញ ក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ខ្លះ
ការរក្សាវ៉ុលតេស្យូបណ្តាញឱ្យស្ថិតនៅក្នុងជួរប្រតិបត្តិការដែលសមស្រប អាចកាត់បន្ថយចរន្តច្រើនពេក និងជៀសវាងការបាត់បង់ថាមពលមួយចំនួននៅក្នុងបណ្តាញ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនអាចនិយាយបានទូទៅថា គ្រប់ការប្តូរ OLTC គឺធ្វើឱ្យការបាត់បង់ថាមពលតិចប៉ុណ្ណោះទេ។ លទ្ធផលជាក់ស្តែងអាស្រ័យលើ៖
- លក្ខណៈសម្បត្តិនៃផ្ទុក;
- កត្តាអំពូល;
- ភាពធន់នៃផ្លូវផ្គត់ផ្គង់;
- តម្រូវការដែលអាស្រ័យលើវ៉ុលតេស្យូ;
- ការបាត់បង់ថាមពលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបំលែង;
- ស្ទូចថាមពលប្រតិកម្ម;
- ការផលិតថាមពលដែលបានរៀបចំដាក់គ្នាជាបណ្តាញ;
- គោលដៅនៃការគ្រប់គ្រង។
ដូច្នេះ យុទ្ធសាស្ត្រសម័យទំនើបសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវ៉ុលតេស្យូមពិចារណាលើអ្វីៗជាងគ្រាន់តែវ៉ុលតេស្យូមប៉ុណ្ណោះ។
៥. ការប្រើប្រាស់ពីចម្ងាយ និងស្វ័យប្រវ័ត្ត
OLTC អាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ៖
- ប៊ូតុងផ្ទាល់នៅកន្លែង;
- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ;
- SCADA;
- រេឡេស្វ័យប្រវ័ត្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវ៉ុលតេស្យូម;
- ការធ្វើអាតូម៉ាទិកស្ថានីយ៍រង្វាន់ដែលបានសម្របសម្រួល។
ការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រៀបធៀបវ៉ុលដែលវាស់បានជាមួយតម្លៃគោលដៅ ហើយចេញបញ្ជាបង្កើន ឬថយបន្ទាប់ពីពេលវេលាដែលបានកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌនៃដែនការស្ងៀម ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់។
ដែនការស្ងៀម និងពេលវេលាបន្ទាប់ប៉ះពាល់ទៅលើការប្រតិបត្តិការដែលមិនចាំបាច់ ដែលបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលតិចតួច ឬបណ្តោះអាសន្ន។
តើគួរប្រតិបត្តិ OLTC នៅពេលណា?
គ្មានបញ្ជីសកលតែមួយគត់ណាមួយដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះ OLTC ទាំងអស់ទេ។ ការប្រតិបត្តិដែលអនុញ្ញាត អាស្រ័យលើបរិមាណចរន្តឆ្លងកាត់ដែលបានកំណត់ ការរចនា ប្រព័ន្ធការពារ សៀវភៅណែនទានប្រតិបត្តិ ស្ថានភាពទ្រានស្យូម៉ែត្រ និងនីតិវិធីនៅកន្លែង។
អ្នកប្រតិបត្តិត្រូវតែអនុវត្តតាមណែនទានដែលផ្តល់ដោយអ្នកផលិតទ្រានស្យូម៉ែត្រ និង OLTC។
ការផ្លាស់ប្តូរជាន់អាចត្រូវការបិទ ឬផ្អាកក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម។
ចរន្តលើសពីសមត្ថភាពប្តូរដែលអនុញ្ញាត
OLTC មានចរន្តឆ្លងកាត់ដែលបានគណនាជាមុន និងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការដែលបានបញ្ជាក់។ ប្រសិនបើចរន្តរបស់ទំពើងអគ្គិសនីលើសពីតម្លៃដែលអនុញ្ញាតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរជាន់ ការផ្លាស់ប្តូរអាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្ទុះលើសលប់លើផ្ទៃប៉ះ ឧបករណ៍បំបែកសុទ្ធ (vacuum interrupters) ឬរេស៊ីស្ត័រផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែលបណ្តាលឱ្យចរន្តឆ្លងកាត់។
OLTC ខ្លះមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការផ្ទុះលើសលប់ដែលបានបញ្ជាក់ ខណៈដែល OLTC ផ្សេងទៀតត្រូវបានបិទដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិនៅពេលចរន្តលើសពីតម្លៃដែលបានកំណត់។ ដូច្នេះ ការប្រតិបត្តិការក្រោមស្ថានភាពផ្ទុះលើសលប់គួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើអត្តលក្ខណៈ OLTC ពិតប្រាកដ និងសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកផលិត ជាជាងគោលការណ៍ទូទៅណាមួយ។
ការប្រកាសសញ្ញាសេចក្តីបារម្ភអំពីការការពារ OLTC មិនធម្មតា
OLTC ប្រភេទបានដុមក្នុងប្រេងអាចមានសេណ្សើរសម្ពាធ សេណ្សើរចរន្តប្រេង ឧបករណ៍ដែលប្រើឧស្ម័ន ឬឧបករណ៍ការពារផ្សេងៗទៀតដែលបានរចនាឡើងជាពិសេស។
ការប្រកាសសញ្ញាសេចក្តីបារម្ភអាចបង្ហាញពីការបង្កើតផ្ទុះ ការបង្កើតឧស្ម័ន បញ្ហាប្រព័ន្ធប្រេង ឬស្ថានភាពខាងក្នុងមិនធម្មតាផ្សេងទៀត។ ការផ្លាស់ប្តូរជាន់បន្តទៀតមិនគួរធ្វើឡើយ រហូតទើបបានស៊ើបអង្កេតសញ្ញាសេចក្តីបារម្ភនេះយោងតាមសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការ។
ការរៀបចំការពារខុសគ្នាសម្រាប់អេឡិកត្រូនិកប្រភេទប្រេងធម្មតា OLTCs អេឡិកត្រូនិកប្រភេងវ៉ាក្យូម OLTCs អេឡិកត្រូនិកដែលបានដាក់ក្នុងឧស្ម័ន និងអេឡិកត្រូនិកប្រភេទស្ងួត។
មធ្យោបាយការពារមិនគ្រប់គ្រាន់
សម្រាប់អេឡិកត្រូនិកប្រភេងប្រេង ការប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានហាមឃាត់ប្រសិនបើ៖
- កម្រិតប្រេងទាបជាងជួរដែលអនុញ្ញាត
- ស្ថេរភាពអេឡិកត្រិកមិនគ្រប់គ្រាន់
- ប្រេងបានឆ្លងមេរោគយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
- រកឃើញការរីកធាត់
- បរិវេណប្រេង ឬប្រព័ន្ធសម្ពាធមានភាពមិនធម្មតា
លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនអនុវត្តដោយស្មើគ្នាទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអេឡិកត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទទេ
ការបង្ហាញទីតាំង ឬការបើកបរមានភាពមិនធម្មតា
គួរបញ្ឈប់ការប្រតិបត្តិការ ប្រសិនបើ OLTC បង្ហាញ៖
- ការផ្លាស់ប្តូរជំហានមិនពេញលេញ;
- ភាពមិនចុះស្របគ្នានៃទីតាំង;
- ការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធបើកបរដោយម៉ូទ័រ;
- ការរារាំងផ្នែកយន្តសាស្ត្រ;
- សំឡេងមិនធម្មតា;
- ការបើកបរការពារម្តងហើយម្តងទៀត;
- ស្វ៊ីត្ចដែលមានគំហីនខូច;
- ការរាប់ចំនួនប្រតិបត្តិការ ឬភាពមិនធម្មតានៃពេលវេលា។
ការបញ្ជាដែលធ្វើម្តងហើយម្តងទៀតទៅលើ OLTC ដែលរារាំង ឬមិនពេញលេញ អាចធ្វើឱ្យខូចខាតកាន់តែធ្ងន់។
បានឈានដល់កំណត់ការថែទាំ
OLTC មួយបានបញ្ជាក់លក្ខណៈវិភាគ ឬការថែទាំដែលផ្អែកលើកត្តាដូចជា៖
- ចំនួនដងដែលបានប្រើប្រាស់
- ស្ទុះចរន្ត
- ការខូចខាតនៃផ្ទៃប៉ះ
- គុណភាពប្រេង
- ពេលវេលាប្រើប្រាស់
- អនុសាសន៍របស់អ្នកផលិត
- លទ្ធផលពីការតាមដានស្ថានភាព។
ប្រសិនបើបានឈានដល់កំណត់ការថែទាំ ការប្រើប្រាស់បន្តអាចមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត រហ until ការវិភាគ ឬសេវាកម្មដែលត្រូវការត្រូវបានបំពេញ។
ហេតុអ្វីបានជាបរិមាណចរន្តខ្ពស់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលផ្លាស់ប្តូរចំណុចប្រទាក់?
ក្នុងពេលផ្លាស់ប្តូរចំណុចប្រទាក់ប្រភេទរ៉េស៊ីស្ទ័រ (OLTC) ប្រព័ន្ធប្តូរត្រូវតែទទួលបានចរន្តផ្ទុករបស់ម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាប៉េ (transformer) ដែលក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងចរន្តដែលហើរចូលចេញរវាងចំណុចប្រទាក់ជាប់គ្នាផងដែរ។
គ្រឿងផ្សំដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនឹងទទួលរងសម្ពាធអគ្គិសនី និងសម្ពាធកំដៅរួមគ្នា។ ប្រសិនបើចរន្តដែលកំពុងប្រើប្រាស់លើសពីសមត្ថភាពប្តូរដែល OLTC អាចទ្រាំបាន សម្ពាធលើចំណុចប្រទាក់ និងរ៉េស៊ីស្ទ័រផ្លាស់ប្តូរអាចកើនឡើងលើសពីដែនកំណត់រចនារបស់វា។
ផលវិបាកដែលអាចកើតមាន រួមមាន៖
- ការស្លាប់ចំណុចប្រទាក់យ៉ាងខ្លាះ;
- ការកើនកំដៅខ្លាះ;
- ការបង្កើតផ្ទះល្វឺងយ៉ាងខ្លាះ;
- ការខូចរ៉េស៊ីស្ទ័រផ្លាស់ប្តូរ;
- ការបំបែកប្រេង;
- ការកើនសម្ពាធ;
- ការដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធការពារ;
- ការបរាជ័យនៃ OLTC ឬត្រានស្វ័រម៉ាទ័រ។
នេះគឺជាមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រានស្វ័រម៉ាទ័រជាច្រើនរួមបញ្ចូលមុខងារបិទច្រើនពេលមានចរន្តហួលលើស សម្រាប់ការបញ្ជាការផ្លាស់ប្តូរជាន់ស្វ័រដោយស្វ័យប្រវ័ត្ត។
ទោះបើយ៉ាងណាក៏ដោយ តម្លៃបិទនេះត្រូវតែផ្អែកលើអត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់ OLTC ការរចនាត្រានស្វ័រម៉ាទ័រ ការកំណត់រេឡេ និងសេចក្តីណែនាំរបស់អ្នកផលិត។
របៀបជ្រើសរើសរវាង DETC និង OLTC
ការផ្លាស់ប្តូរជាន់ដែលបើកចំហ (de-energized tap changer) អាចជាជម្រើសល្អជាងនៅពេលដែល៖
- វ៉ុលចូលមានស្ថេរភាព៖
- ការកែសម្រួលជាន់មិនចាំបាច់ញឹកញាប់៖
- ការបិទបរិបាក់តាមផែនការគឺអាចទទួលយកបាន៖
- ភាពសាមញ្ញគឺជាអាទិភាព៖
- ការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវ័ត្តមិនចាំបាច់៖
- ថ្លៃដើមដំបគផ្តល់ជាប់គ្នាមានសារៈសំខាន់។
ការផ្លាស់ប្តូរតង់ស្យុងនៅពេលមានផ្ទុក អាចមានភាពល្អជាងនៅពេល៖
- តង់ស្យុងផ្លាស់ប្តូរញឹកៗ៖
- ផ្ទុកផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង៖
- ភាពបន្តនៃការផ្គត់ផ្គង់មានសារៈសំខាន់៖
- ត្រូវការការគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវ័ត្តិនៃតង់ស្យុង៖
- ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ៖
- ការផលិតថាមពលដែលមកពីប្រភពដែលអាចផ្តល់ឡើងវិញ ប៉ះពាល់ដល់តង់ស្យុង៖
- ទីតាំងដែលត្រូវគ្រប់គ្រង ត្រូវរក្សាឱ្យនៅក្នុងជួរតង់ស្យុងដែលចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់៖
ការសម្រេចចិត្តគួរពិចារណាលើតម្រូវការជីវិតសរុប ជាជាងតម្លៃដំបគដំបគរបស់ម៉ាស៊ីនបំលែងតែប៉ុណ្ណោះ។
កត្តាសំខាន់ៗសម្រាប់វាយតម្លៃរួមមាន៖
- ជួរវ៉ុលដែលគ្រប់គ្រងបាន៖
- ចំនួន និងទំហំនៃជំណាក់ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន៖
- ចរន្តឆ្លងកាត់អតិបរមា៖
- ប្រេកង់នៃការប្រើប្រាស់៖
- គំរូផ្ទុក៖
- ភារកិច្ចសាក់ស៊ីថ្លុះ៖
- កម្រិតការពារអ៊ីសូឡេស្យុន៖
- ធនធានសម្រាប់ការថែទាំ៖
- តម្រូវការគ្រប់គ្រង និងទំនាក់ទំនង៖
- ស្ថេរភាពដែលត្រូវការ;
- លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន;
- ស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន។
សំណួរដែលត្រូវបានសួរប្រចាំ
តើអាចប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះដែលគ្មានថាមពល នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបំប្លែងគ្មានផ្ទុក ប៉ុន្តែនៅតែមានថាមពលទេ?
ជាទូទៅ ទេ។
ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះដែលគ្មានថាមពល ជាទូទៅត្រូវការឱ្យម៉ាស៊ីនបំប្លែងត្រូវបានដកថាមពលចេញពីផ្នែកអគ្គិសនី មិនមែនគ្រាន់តែដកផ្ទុកចេញប៉ុណ្ណោះទេ។ ម៉ាស៊ីនបំប្លែងដែលនៅតែមានថាមពល អាចនៅតែបង្កើតវ៉ុលតេជាប់នឹងចំណុចប៉ះនៃការផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះ ទោះបីជាការហូរចរន្តផ្ទុកនៅផ្នែកទីពីរ មានតម្លៃទាប ឬគ្មានក៏ដោយ។
ត្រូវធ្វើតាមនីតិវិធីដកថាមពលចេញពីផ្នែកអគ្គិសនីដែលផ្តល់ដោយអ្នកផលិតជានិច្ច។
តើ OLTC ធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនបំប្លែងមានសារប្រយោជន៍ដោយគ្មានការរំខានទេ?
មិនទេ
OLTC ជួយជៀសវាងការបិទប៉ាក់ប្រព័ន្ធដោយសារតែការកែសម្រួលចំណុចប៉ះធម្មតា។ វាមិនអាចការពារប្រព័ន្ធពីការបរាជ័យរបស់ម៉ាស៊ីនបំប្លែង បណ្តាញ ប្រព័ន្ធការពារ ឬប្រភពថាមពលពីខាងលើទាំងអស់នោះទេ។
សំណង់សំខាន់ៗ ប្រហែលនៅតែត្រូវការម៉ាស៊ីនបំប្លែងជាប់គ្នា ប្រភពថាមពលពីរ ប្រព័ន្ធផ្ទុកបន្ត (UPS) ម៉ាស៊ីនបំបែរថាមពល របៀបផ្ទេរ ឬវិធានការបន្តផ្ទុកផ្សេងៗទៀត។
តើអូឡាក់ត្រានស្វីច (OLTC) ទាំងអស់ប្រើរេស៊ីស្ត័រផ្លាស់ប្តូរទេ?
មិនទេ
អូឡាក់ត្រានស្វីច (OLTC) ជាច្រើនប្រើរេស៊ីស្ត័រផ្លាស់ប្តូរ ប៉ុន្តែអូឡាក់ត្រានស្វីច (OLTC) ផ្សេងៗទៀតប្រើរេអាក់ទ័រផ្លាស់ប្តូរ។ ការរចនាបែបទំនើបក៏អាចប្រើអាយុធកាត់ចុង (vacuum interrupters) និងការរៀបចំស្វីចជម្រើស ឬស្វីចបែងចែក (selector or diverter-switch) ដែលខុសគ្នាផងដែរ។
តើអូឡាក់ត្រានស្វីច (OLTC) តែងតែដំណើរការដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិទេ?
មិនទេ
អូឡាក់ត្រានស្វីច (OLTC) អាចដំណើរការដោយដៃ ដោយអគ្គិសនីពីផ្ទៃគ្រប់គ្រងក្បែរទីកន្លែង ពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងស្វ័យប្រវ័ត្តិតាមរយៈរេឡេគ្រប់គ្រងវ៉ុល (voltage-regulating relay)។
តើលេខតាប (tap number) ខ្ពស់ជាងតែងតែបង្កើនវ៉ុលនៅខាងទីពីរ (secondary voltage) ទេ?
មិនចាំបាច់ទេ។
ការចាត់លេខតាប (tap-position numbering) និងគោលការណ៍ «បង្កើន/បន្ថយ» (raise/lower) មានភាពខុសគ្នា។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែពិនិត្យក្រាហ្វិកតាប (tap chart) នៃទ្រានស្វ័រ និងឯកសារគ្រប់គ្រង។
តើអឌីអេធីស៊ី (DETC) មានភាពអាចទុកចិត្តបានជាងអូឡាក់ត្រានស្វីច (OLTC) ទេ?
អឌីអេធីស៊ី (DETC) មានរចនាសម្ព័ន្ធជាប់គ្នាដោយយន្តសាស្ត្រសាមញ្ញជាង ហើយជាទូទៅត្រូវការការថែទាំតិចជាង។ អូឡាក់ត្រានស្វីច (OLTC) មានភាពស្មុគស្មាញជាង ព្រោះវាត្រូវផ្លាស់ប្តូរចរន្តផ្ទុកដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពអាចទុកចិត្តបានពិតប្រាកដ អាស្រ័យលើការរចនា ការប្រើប្រាស់ ការថែទាំ ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ការដំឡើង និងគុណភាពផលិតកម្ម។
ត្រូវធ្វើការថែទាំ OLTC ញឹកញាក់ប៉ុណ្ណាទេ?
គ្មានចន្លោះពេលសាស្ត្រាល់ណាមួយទេ។
ការថែទាំអាចអាស្រ័យលើពេលវេលាដែលបានឆ្លងកាត់ ចំនួនដងដែលបានប្រើប្រាស់ បន្ទុកដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ការខូចទុក ស្ថានភាពប្រែប្រួល លទ្ធផលរបស់ការធ្វើតេស្ត និងការណែនាំរបស់អ្នកផលិត។ OLTC ប្រភេទសុញ្ញាកាស អាចមានតម្រូវការថែទាំខុសពី OLTC ប្រភេទប្រែប្រួលដែលប្រើប្រែប្រួល។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ភាពខុសគ្នារវាងការផ្លាស់ប្តូរការប៉ះទង្គិលដែលគ្មានថាមពល និងការផ្លាស់ប្តូរការប៉ះទង្គិលដែលមានថាមពល គឺច្បាស់លាស់៖
- A DETC ផ្លាស់ប្តូរសមាមាត្ររបស់ម៉ាស៊ីនប៉ះទង្គិល តែនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនប៉ះទង្គិលគ្មានថាមពល។
- មួយ OLTC ផ្លាស់ប្តូរសមាមាត្រ ខណៈដែលម៉ាស៊ីនប៉ះទង្គិលមានថាមពល និងកំពុងដំណាំបន្ទុក។
ការរចនាប៉ះទង្គិលដែលមានថាមពល មានភាពស្មុគស្មាញជាង។ វាត្រូវតែរក្សាបន្ទាត់បន្ទុកដែលកំពុងហូរ ខណៈដែលកំណត់ចរន្តដែលហូរជុំវិញរវាងការប៉ះទង្គិលជាប់គ្នានៅលើគ្រាប់។ នេះត្រូវបានសម្រេចដោយការប្រើប្រាស់លំដាប់ការបើកបរដែលបានគ្រប់គ្រង ដោយប្រើការប្រឆាំង ឬការប្រឆាំងដែលបានគ្រប់គ្រង អាស្រ័យលើការរចនា។
DETC គឺមានតម្លៃសមរម្យ មានទំហំតូច និងសាកសមសម្រាប់ការកែសម្រួលដែលធ្វើមិនញឹកញាប់។ OLTC វិញ សាកសមជាងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលទាមទារការគ្រប់គ្រងវ៉ុលតេស្យូរប៉ះប៉ះញឹកញាប់ ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ ការប្រើប្រាស់ដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិ ឬការបន្តដំណាំល្អជាងក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរតេប។
ការជ្រើសរើសចុងក្រាយគួរផ្អែកលើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពល តម្រូវការប្រើប្រាស់ យុទ្ធសាស្ត្រការថែទាំ ស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន និងថ្លៃដើមសរុបក្នុងរយៈពេលជីវិតទាំងមូល។
ទំព័រ ដើម
- តើអ្វី ទ្រូព្យែរ ប្តូរចំណុច?
- ការប៉ះប៉ះដែលគ្មានថាមពល (De-Energized Tap Changer) គឺជាអ្វី?
- គុណសម្បត្តិនៃអំពើប្តូរចំណុចប្រទាក់ដែលគ្មានថាមពល
- ចំណុចខ្វះខាតនៃការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងដែលគ្មានថាមពល
- អ្វីទៅជា ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងពេលមានផ្ទុក?
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងក្នុងពេលដែលមានបន្ទុកដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
- ផ្នែកសំខាន់ៗនៃ OLTC
- ការផ្លាស់ប្តូរតំណ (តំណស្វីច) ប៉ះពាល់ដល់វ៉ុលទុតិយភាពយ៉ាងដូចម្តេច?
- DETC ប្រឆាំងនឹង OLTC៖ ភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗ
- ហេតុអ្វីបានជាគួរជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនបំលែងដែលអាចផ្លាស់ប្តូរការប៉ះទង្គិលបានក្នុងពេលដែលមានបន្ទុក?
- តើគួរប្រតិបត្តិ OLTC នៅពេលណា?
- ហេតុអ្វីបានជាបរិមាណចរន្តខ្ពស់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលផ្លាស់ប្តូរចំណុចប្រទាក់?
- របៀបជ្រើសរើសរវាង DETC និង OLTC
-
សំណួរដែលត្រូវបានសួរប្រចាំ
- តើអាចប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះដែលគ្មានថាមពល នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបំប្លែងគ្មានផ្ទុក ប៉ុន្តែនៅតែមានថាមពលទេ?
- តើ OLTC ធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនបំប្លែងមានសារប្រយោជន៍ដោយគ្មានការរំខានទេ?
- តើអូឡាក់ត្រានស្វីច (OLTC) ទាំងអស់ប្រើរេស៊ីស្ត័រផ្លាស់ប្តូរទេ?
- តើអូឡាក់ត្រានស្វីច (OLTC) តែងតែដំណើរការដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិទេ?
- តើលេខតាប (tap number) ខ្ពស់ជាងតែងតែបង្កើនវ៉ុលនៅខាងទីពីរ (secondary voltage) ទេ?
- តើអឌីអេធីស៊ី (DETC) មានភាពអាចទុកចិត្តបានជាងអូឡាក់ត្រានស្វីច (OLTC) ទេ?
- ត្រូវធ្វើការថែទាំ OLTC ញឹកញាក់ប៉ុណ្ណាទេ?
- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
