ប្រភេទផលិតផលទាំងអស់

ទូរស័ព្ទ:+86-513-88779999

អ៊ីមែល:[email protected]

ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះ (Tap Changers) ដែលមិនមានថាមពល ទំនងនឹង ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះ (Tap Changers) ដែលមានថាមពល៖ តើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណា?

2026-08-06 13:28:54
ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះ (Tap Changers) ដែលមិនមានថាមពល ទំនងនឹង ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចប៉ះ (Tap Changers) ដែលមានថាមពល៖ តើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណា?

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៖

  1. ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរតំណាក់ដែលមិនមានចរន្តអគ្គិសនី (DETCs)
  2. ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរតំណាក់ដែលមានចរន្តអគ្គិសនី (OLTCs)

ភាពខុសគ្នាសំខាន់គឺថា តើអាចផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ការប៉ះ (tap) បានដែលរួមបញ្ចូលទាំងពេលដែលម៉ាស៊ីនបំលែងកំពុងត្រូវបានចូលថាមពល និងផ្តល់ថាមពលទៅការប្រើប្រាស់ដែរឬទេ។

Dual-Voltage Amorphous Alloy Pole-Mounted Transformer-06.webp

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៖

  1. រក្សាទំនាក់ទំនងចរន្តបន្ទុកជាប់គ្នាជាប់គ្នាក្នុងពេលផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនង;
  2. 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៖

  1. ម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាប៉ែលផ្ទុកបន្ទុកតាមរយៈថាមពលបច្ចុប្បន្ន។
  2. ការប៉ះទង្គិចប្តូរប្រភេទភ្ជាប់ស្ថានីយ៍បន្ទាប់តាមរយៈអង្គធាតុប្រឆាំងដែលប្តូរប្រភេទ។
  3. ស្ថានីយ៍ទាំងពីរត្រូវបានភ្ជាប់ជាបណ្តះអាសន្ន ខណៈដែលអង្គធាតុប្រឆាំងគ្រប់គ្រងចរន្តដែលហើរជុំវិញ។
  4. ផ្លូវចរន្តសំខាន់ផ្លាស់ប្តូរទៅស្ថានីយ៍ថ្មី។
  5. ស្ថានីយ៍ដើមត្រូវបានកាត់ចេញពីបណ្តាញ។
  6. អង្គធាតុប្រឆាំងប្តូរប្រភេទត្រូវបានដកចេញពីបណ្តាញ។
  7. 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

ការ​ប្រៀបធៀប 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 ជាមួយធនាគារ​ខាង​មុខ រ៉េអាក់ទ័រ ឧបករណ៍បំពេញ VAR ស្តាទិច STATCOM និងធនាគារដែលផ្អែកលើ​អ៊ីនវ៉េតទ័រ អាចធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងវ៉ុលតេស្យូ និងថាមពលរ៉េអាក់ទ័វកាន់តែប្រសើរឡើង។

យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងត្រូវតែត្រូវបានរចនាឱ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។ ការសម្របសម្រួលមិនល្អអាចបណ្តាលឱ្យមានការប្តូរ​ស្តេប​ច្រើនពេក ការបើកបិទ​ធនាគារ​ខាង​មុខ ការស្វែងរក​ការគ្រប់គ្រង​ដែលមិនស្ថិតស្ថេរ 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។

គ្រឿងផ្សំដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនឹងទទួលរងសម្ពាធ​អគ្គិសនី និងសម្ពាធ​កំដៅ​រួមគ្នា។ ប្រសិនបើចរន្តដែលកំពុងប្រើប្រាស់លើសពីសមត្ថភាពប្តូរដែល OLTC អាចទ្រាំបាន សម្ពាធ​លើចំណុចប្រទាក់ 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