ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်ဂျင်နရေတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေအားလျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာတွင် အောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
(၁) အမြန်နှုန်းနိမ့်သည်။ ရေဦးခေါင်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် လည်ပတ်နှုန်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 750r / min ထက်နည်းပြီး အချို့မှာ တစ်မိနစ်လျှင် လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ ဆယ်ဂဏန်းသာရှိသည်။
(၂) သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းအရေအတွက် များပြားသည်။ မြန်နှုန်းနိမ့်သောကြောင့် 50Hz လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းအရေအတွက်ကို တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ပြီး stator winding ကို ဖြတ်တောက်သည့် သံလိုက်စက်ကွင်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် 50 ကြိမ် ပြောင်းလဲနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
(၃) ဖွဲ့စည်းပုံသည် အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကြီးမားသည်။ တစ်ဖက်တွင် မြန်နှုန်းနိမ့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ယူနစ်၏ ဝန်ကို ငြင်းပယ်ခံရပါက ရေတံခွန်ကြီးကြောင့် သံမဏိပိုက်ကွဲအက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် လမ်းညွှန်ဗန်၏ အရေးပေါ်ပိတ်ချိန်သည် ကြာမြင့်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းသည် ယူနစ်၏ မြန်နှုန်းမြင့်တက်မှုကို မြင့်မားစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရိုတာသည် အလေးချိန်နှင့် အရှိန်အဟုန်မြင့်မားရန် လိုအပ်သည်။
(၄) ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးကို ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ မြေယာသိမ်းပိုက်မှုနှင့် စက်ရုံကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အကြီးစားနှင့် အလတ်စား ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးကို အသုံးပြုကြသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များကို ၎င်းတို့၏ လည်ပတ်နေသော ဝင်ရိုးများ၏ အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးပေါ် မူတည်၍ ဒေါင်လိုက်နှင့် အလျားလိုက် အမျိုးအစားများအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်- ဒေါင်လိုက်ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များကို ၎င်းတို့၏ တွန်းကန်အားဝင်ရိုးများ၏ အနေအထားအမျိုးမျိုးပေါ် မူတည်၍ ဆိုင်းငံ့ထားသော အမျိုးအစားနှင့် ထီးအမျိုးအစားများအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။
(၁) ဆိုင်းငံ့ထားသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရေတာ။ တွန်းကန်အားကို ရိုတာ၏ အပေါ်ဘောင်၏ အလယ်ဗဟို သို့မဟုတ် အပေါ်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင်ပြေသော်လည်း အမြင့်ကြီးမားပြီး စက်ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်း များပြားသည်။
(၂) Umbrella ရေအားလျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာ။ တွန်းကန်အားကို rotor ၏ အောက်ဘောင်၏ အလယ်ဗဟို သို့မဟုတ် ၎င်း၏အပေါ်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အလတ်စားနှင့် အနိမ့်အမြန်နှုန်းရှိသော ရေအားလျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာကြီးများသည် ယူနစ်အမြင့်ကို လျှော့ချရန်၊ သံမဏိကို ချွေတာရန်နှင့် စက်ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရွယ်အစားကြီးမားမှုကြောင့် ထီးအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရေတာဘိုင်၏ အပေါ်အဖုံးတွင် တွန်းကန်အားတပ်ဆင်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ယူနစ်၏အမြင့်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
၂။ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နရေတာကို အဓိကအားဖြင့် stator၊ rotor၊ thrust bearing၊ အပေါ်နှင့်အောက် guide bearing၊ အပေါ်နှင့်အောက် frame၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် အအေးပေးကိရိယာ၊ braking device နှင့် excitation device တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
(၁) Stator။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် winding၊ သံ core နှင့် shell တို့ပါဝင်သည်။ အကြီးစားနှင့် အလတ်စား ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များ၏ stator အချင်းသည် အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အပိုင်းအစများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
(၂) ရိုတာ (Rotor)။ ၎င်းသည် သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးသည့် လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ထောက်ပံ့မှု၊ ဘီးကွင်းနှင့် သံလိုက်ဝင်ရိုးတို့ ပါဝင်သည်။ ဘီးကွင်းသည် ပန်ကာပုံသဏ္ဍာန် သံပြားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လက်စွပ်ပုံသဏ္ဍာန် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သံလိုက်ဝင်ရိုးများကို ဘီးကွင်း၏ အပြင်ဘက်တွင် ဖြန့်ကျက်ထားပြီး ဘီးကွင်းကို သံလိုက်စက်ကွင်း၏ လမ်းကြောင်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ကြီးမားသောနှင့် အလတ်စား ရိုတာကြိုးတစ်ချောင်းကို နေရာတွင် တပ်ဆင်ပြီးနောက် ဂျင်နရေတာ၏ အဓိကဝင်ရိုးတွင် အပူပေးပြီး တပ်ဆင်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရိုတာဝင်ရိုးမပါသော ဖွဲ့စည်းပုံကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ရိုတာထောက်ပံ့မှုကို တာဘိုင်၏ အဓိကဝင်ရိုး၏ အပေါ်ပိုင်းအဆုံးတွင် တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံ၏ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာ ယူနစ်ကြီးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကြီးမားသော သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် ပုံသွင်းခြင်းများ၏ အရည်အသွေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ရိုတာ၏ မြှောက်တင်အလေးချိန်နှင့် မြှောက်တင်အမြင့်ကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်သောကြောင့် စက်ရုံအမြင့်ကို လျှော့ချပေးပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ရာတွင် စီးပွားရေးအရ တည်ငြိမ်စေသည်။
(၃) တွန်းကန်အား။ ၎င်းသည် ယူနစ်၏ လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်း၏ စုစုပေါင်းအလေးချိန်နှင့် တာဘိုင်၏ ဝင်ရိုးဟိုက်ဒရောလစ်တွန်းကန်အားကို သယ်ဆောင်ပေးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
(၄) အအေးပေးစနစ်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရေတာသည် stator၊ rotor winding နှင့် stator core တို့ကို အအေးခံရန်အတွက် လေကို အအေးခံသည့်အလတ်စားအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ စွမ်းရည်ငယ်သော ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များသည် မကြာခဏ ပွင့်လင်းသော သို့မဟုတ် ပိုက်လေဝင်လေထွက်ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး အကြီးစားနှင့် အလတ်စား ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များသည် မကြာခဏ ပိတ်ထားသော ကိုယ်တိုင်လည်ပတ်သည့် လေဝင်လေထွက်ကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အအေးခံမှုပြင်းထန်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ စွမ်းရည်မြင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက် windings အချို့သည် အအေးခံသည့်အလတ်စားမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းသွားသော hollow conductor ၏ အတွင်းပိုင်းအအေးခံပုံစံကို အသုံးပြုကြပြီး၊ အအေးခံသည့်အလတ်စားသည် ရေ သို့မဟုတ် အသစ်အလတ်စားကို အသုံးပြုကြသည်။ stator နှင့် rotor windings များကို ရေဖြင့် အတွင်းပိုင်းအအေးခံပြီး အအေးခံသည့်အလတ်စားသည် ရေ သို့မဟုတ် အသစ်အလတ်စားဖြစ်သည်။ ရေအတွင်းပိုင်းအအေးခံခြင်းကို အသုံးပြုသော stator နှင့် rotor windings များကို double water internal cooling ဟုခေါ်သည်။ ရေအအေးခံခြင်းကို အသုံးပြုသော stator နှင့် rotor windings များနှင့် stator core များကို full water internal cooling ဟုခေါ်သော်လည်း ရေအတွင်းပိုင်းအအေးခံခြင်းကို အသုံးပြုသော stator နှင့် rotor windings များကို semi water internal cooling ဟုခေါ်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်၏ နောက်ထပ်အအေးပေးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အငွေ့ပျံအအေးပေးစနစ်ဖြစ်ပြီး အငွေ့ပျံအအေးပေးရန်အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းထဲသို့ အရည်အလယ်အလတ်ကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ အငွေ့ပျံအအေးပေးစနစ်၏ အားသာချက်များမှာ အအေးပေးအလယ်အလတ်၏ အပူစီးကူးမှုသည် လေနှင့်ရေထက် များစွာပိုများပြီး ယူနစ်၏ အလေးချိန်နှင့် အရွယ်အစားကို လျှော့ချနိုင်သည်။
(5) လှုံ့ဆော်မှုကိရိယာနှင့် ၎င်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အခြေခံအားဖြင့် အပူစွမ်းအင်ယူနစ်များနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်
