၁။ မိတ်ဆက်
တာဘိုင်ဂါဗာနာသည် ရေအားလျှပ်စစ်ယူနစ်များအတွက် အဓိကထိန်းညှိပေးသည့် ကိရိယာနှစ်ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အမြန်နှုန်းထိန်းညှိခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရုံသာမက၊ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်များ၏ အလုပ်အခြေအနေအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ကြိမ်နှုန်း၊ ပါဝါ၊ အဆင့်ထောင့်နှင့် အခြားထိန်းချုပ်မှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပြီး ရေဘီးကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဂျင်နရေတာအစုံ၏ တာဝန်။ တာဘိုင်ဂါဗာနာများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်သုံးဆင့်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည်- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဟိုက်ဒရောလစ်ဂါဗာနာများ၊ လျှပ်စစ်-ဟိုက်ဒရောလစ်ဂါဗာနာများနှင့် မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဂါဗာနာများ။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ ပရိုဂရမ်မာကွန်ထရိုလာများကို တာဘိုင်အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့တွင် ပြင်းထန်သော အနှောင့်အယှက်ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းနှင့် မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသော ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့် လည်ပတ်မှု၊ မော်ဂျူလာဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကောင်းမွန်သော စွယ်စုံရမှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုနှင့် အဆင်ပြေသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် ခိုင်မာသောထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် မောင်းနှင်နိုင်စွမ်း၏ အားသာချက်များရှိပြီး ၎င်းကို လက်တွေ့ကျကျ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
ဤစာတမ်းတွင် PLC hydraulic turbine dual adjustment system အကြောင်း သုတေသနပြုချက်ကို အဆိုပြုထားပြီး programmable controller ကို အသုံးပြု၍ guide vane နှင့် paddle တို့၏ dual adjustment ကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးခြင်းဖြင့် ရေ head အမျိုးမျိုးအတွက် guide vane နှင့် vane ၏ coordination accuracy ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ dual control system သည် ရေစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးကြောင်း လက်တွေ့တွင် ပြသထားသည်။
၂။ တာဘိုင်ထိန်းညှိစနစ်
၂.၁ တာဘိုင်ထိန်းညှိစနစ်
တာဘိုင်အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်စနစ်၏ အခြေခံတာဝန်မှာ ဓာတ်အားစနစ်၏ ဝန်အားပြောင်းလဲသွားပြီး ယူနစ်၏ လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း ကွဲလွဲသွားသည့်အခါ တာဘိုင်၏ လမ်းညွှန်ဗန်းများ၏ အဖွင့်ကို ဂါဗာနာမှတစ်ဆင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဂျင်နရေတာယူနစ် လည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် တာဘိုင်၏ လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းကို သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ ထွက်ရှိမှုပါဝါနှင့် ကြိမ်နှုန်းသည် အသုံးပြုသူ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ တာဘိုင်ထိန်းညှိခြင်း၏ အခြေခံတာဝန်များကို အမြန်နှုန်းထိန်းညှိခြင်း၊ တက်ကြွသောပါဝါထိန်းညှိခြင်းနှင့် ရေမျက်နှာပြင်ထိန်းညှိခြင်းဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
၂.၂ တာဘိုင်ထိန်းညှိခြင်း၏ အခြေခံမူ
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ယူနစ်ဆိုသည်မှာ ရေအားတာဘိုင်နှင့် ဂျင်နရေတာတို့ကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်အစုံ၏ လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းသည် ပုံသေဝင်ရိုးတစ်ခုပတ်လည်တွင် လည်ပတ်နေသော မာကျောသောကိုယ်ထည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ညီမျှခြင်းကို အောက်ပါညီမျှခြင်းဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်-
ဖော်မြူလာထဲမှာ
——ယူနစ်၏ လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်း၏ အလျင်မြန်ဆုံးအချိန် (Kg m2)
——လည်ပတ်ထောင့်အလျင် (rad/s)
—— တာဘိုင်လိမ်အား (N/m)၊ ဂျင်နရေတာ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဆုံးရှုံးမှုများ အပါအဝင်။
——ဂျင်နရေတာခုခံအား torque ဆိုသည်မှာ ရိုတာပေါ်ရှိ ဂျင်နရေတာ stator ၏ လုပ်ဆောင်နေသော torque ကို ရည်ညွှန်းပြီး ၎င်း၏ ဦးတည်ရာသည် လည်ပတ်မှု ဦးတည်ရာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး ဂျင်နရေတာ၏ တက်ကြွသော ပါဝါထွက်ရှိမှု၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဝန်၏ အရွယ်အစားကို ကိုယ်စားပြုသည်။

ဝန်အားပြောင်းလဲသွားသောအခါ၊ လမ်းညွှန်ဗန်၏အဖွင့်သည် မပြောင်းလဲဘဲရှိနေပြီး ယူနစ်အမြန်နှုန်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်သည်။ အမြန်နှုန်းသည် သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးမှ သွေဖည်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် အမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းရန် ကိုယ်တိုင်ဟန်ချက်ညီအောင်ချိန်ညှိနိုင်စွမ်းကို အားကိုးရန် မလုံလောက်ပါ။ ဝန်အားပြောင်းလဲသွားပြီးနောက် ယူနစ်၏အမြန်နှုန်းကို မူလသတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးတွင်ထားရှိရန်အတွက်၊ ပုံ ၁ မှ လမ်းညွှန်ဗန်အဖွင့်ကို လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ကြောင်း မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ဝန်အားလျော့ကျသွားသောအခါ၊ ခုခံအား torque သည် ၁ မှ ၂ သို့ပြောင်းလဲသွားသောအခါ၊ လမ်းညွှန်ဗန်၏အဖွင့်ကို ၁ သို့လျှော့ချပြီး ယူနစ်၏အမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဝန်အားပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူ ရေလမ်းညွှန်ယန္တရား၏အဖွင့်သည် လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲသောကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်၏အမြန်နှုန်းကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးတွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောဥပဒေနှင့်အညီ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်၏အမြန်နှုန်းချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် တာဘိုင်ထိန်းညှိခြင်းဖြစ်သည်။
၃။ PLC ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင် နှစ်ထပ်ချိန်ညှိမှုစနစ်
တာဘိုင်ဂရန်နာသည် တာဘိုင်၏ runner ထဲသို့ စီးဆင်းမှုကို ချိန်ညှိရန် ရေလမ်းညွှန် vanes များ၏ အဖွင့်ကို ထိန်းချုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် တာဘိုင်၏ dynamic torque ကို ပြောင်းလဲစေပြီး တာဘိုင်ယူနစ်၏ frequency ကို ထိန်းချုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် axial-flow rotary paddle တာဘိုင်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း၊ ဂရန်နာသည် လမ်းညွှန် vanes များ၏ အဖွင့်ကို ချိန်ညှိရုံသာမက လမ်းညွှန် vane follower ၏ stroke နှင့် water head တန်ဖိုးအရ runner blades များ၏ ထောင့်ကိုလည်း ချိန်ညှိသင့်ပြီး လမ်းညွှန် vane နှင့် vane ချိတ်ဆက်ထားသင့်သည်။ ၎င်းတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ တာဘိုင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ blade cavitation နှင့် unit ၏ vibration ကို လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်းနှင့် တာဘိုင်လည်ပတ်မှု၏ တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
PLC ထိန်းချုပ်မှု တာဘိုင်ဗန်စနစ်၏ ဟာ့ဒ်ဝဲကို အဓိကအားဖြင့် PLC ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် ဆာဗိုစနစ်ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပထမဦးစွာ PLC ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ဟာ့ဒ်ဝဲဖွဲ့စည်းပုံကို ဆွေးနွေးကြပါစို့။
၃.၁ PLC ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
PLC ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို အဓိကအားဖြင့် input unit၊ PLC အခြေခံယူနစ်နှင့် output unit တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ input unit ကို A/D module နှင့် digital input module တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး output unit ကို D/A module နှင့် digital input module တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ PLC ထိန်းချုပ်ကိရိယာတွင် system PID parameters၊ vane follower position၊ guide vane follower position နှင့် water head value တို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် LED digital display တပ်ဆင်ထားသည်။ microcomputer controller ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပွားပါက vane follower position ကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် analog voltmeter လည်း ပါရှိသည်။
၃.၂ ဟိုက်ဒရောလစ် နောက်ဆက်တွဲစနစ်
ဟိုက်ဒရောလစ် servo စနစ်သည် တာဘိုင် vane ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ output signal ကို vane follower ၏ ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် hydraulically amplified လုပ်ထားပြီး runner blades ၏ထောင့်ကို ချိန်ညှိပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိုးကျအဆို့ရှင်ထိန်းချုပ်မှု အဓိကဖိအားအဆို့ရှင်အမျိုးအစား electro-hydraulic ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် ရိုးရာစက်-ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ပုံ ၂ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း electro-hydraulic အချိုးကျအဆို့ရှင်နှင့် စက်-ဟိုက်ဒရောလစ်အဆို့ရှင်တို့၏ parallel hydraulic control system ကို ဖွဲ့စည်းသည်။ တာဘိုင် blades အတွက် Hydraulic follow-up စနစ်။
တာဘိုင်ဓါးများအတွက် ဟိုက်ဒရောလစ် နောက်ဆက်တွဲစနစ်
PLC controller၊ electro-hydraulic proportional valve နှင့် position sensor အားလုံးပုံမှန်ဖြစ်နေချိန်တွင် PLC electro-hydraulic proportional control နည်းလမ်းကို turbine vane စနစ်ကို ချိန်ညှိရန်အသုံးပြုပြီး position feedback value နှင့် control output value ကို electrical signals များဖြင့် ထုတ်လွှင့်ကာ PLC controller မှ signals များကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သည်။ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ vane follower ၏ အနေအထားကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် guide vane၊ water head နှင့် vane အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် proportional valve မှတစ်ဆင့် main pressure distribution valve ၏ valve opening ကို ချိန်ညှိသည်။ electro-hydraulic proportional valve ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော turbine vane စနစ်သည် synergy precision မြင့်မားခြင်း၊ system structure ရိုးရှင်းခြင်း၊ oil pollution resistance မြင့်မားခြင်းနှင့် PLC controller နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အဆင်ပြေပြီး microcomputer automatic control system တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် အဆင်ပြေသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုယန္တရား ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့်၊ electro-hydraulic proportional control mode တွင်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုယန္တရားသည် စနစ်၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေကို ခြေရာခံရန် တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်သည်။ PLC electro-hydraulic proportional control system ပျက်ကွက်ပါက၊ switching valve သည် ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုယန္တရားသည် electro-hydraulic proportional control system ၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေကို အခြေခံအားဖြင့် ခြေရာခံနိုင်သည်။ switching လုပ်သောအခါ၊ စနစ်၏ သက်ရောက်မှုမှာ နည်းပါးပြီး vane system သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု control mode သို့ ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းနိုင်ပြီး စနစ်လည်ပတ်မှု၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို များစွာအာမခံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် hydraulic circuit ကို ဒီဇိုင်းထုတ်သောအခါ၊ hydraulic control valve ၏ valve body၊ valve body နှင့် valve sleeve ၏ အရွယ်အစားကိုက်ညီမှု၊ valve body နှင့် main pressure valve ၏ ချိတ်ဆက်မှုအရွယ်အစားနှင့် hydraulic valve နှင့် main pressure distribution valve အကြားရှိ mechanical connecting rod ၏ အရွယ်အစားကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။ hydraulic valve ၏ valve body ကိုသာ တပ်ဆင်စဉ်တွင် အစားထိုးရန် မလိုအပ်ဘဲ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ပြောင်းလဲရန် မလိုအပ်ပါ။ hydraulic control system တစ်ခုလုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည် အလွန်သေးငယ်ပါသည်။ mechanical synergy mechanism ကို လုံးဝထိန်းသိမ်းထားခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ PLC controller နှင့် interface ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် electro-hydraulic proportional control mechanism ကို ထည့်သွင်းထားပြီး digital synergy control ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် turbine vane system ၏ coordination accuracy ကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် system ၏ installation နှင့် debugging လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့် hydraulic turbine unit ၏ downtime ကို လျှော့ချပေးပြီး hydraulic turbine ၏ hydraulic control system ကို အသွင်ပြောင်းရန် လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး လက်တွေ့ကျသောတန်ဖိုးလည်း ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမှန်တကယ်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း၊ စနစ်ကို ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများက အလွန်အကဲဖြတ်ပြီး ၎င်းကို ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများစွာ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆာဗိုစနစ်တွင် လူကြိုက်များလာပြီး အသုံးချနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
၃.၃ စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုနည်းလမ်း
PLC ထိန်းချုပ်ထားသော တာဘိုင် vane စနစ်တွင်၊ လမ်းညွှန် vanes၊ ရေခေါင်းနှင့် vane ဖွင့်ခြင်းအကြား ပေါင်းစပ်ဆက်နွယ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် digital synergy နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။ ရိုးရာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ဆက်နွယ်မှုနည်းလမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက digital synergy နည်းလမ်းတွင် လွယ်ကူသော parameter trimming အားသာချက်များရှိပြီး၊ အဆင်ပြေသော debugging နှင့် maintenance အားသာချက်များနှင့် မြင့်မားသောတိကျမှုတို့ ပါဝင်သည်။ vane control system ၏ software structure ကို အဓိကအားဖြင့် system adjustment function program၊ control algorithm program နှင့် diagnosis program တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အောက်တွင် အထက်ပါ program ၏ အပိုင်းသုံးပိုင်း၏ အကောင်အထည်ဖော်နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးပါမည်။ adjustment function program တွင် အဓိကအားဖြင့် synergy ၏ subroutine၊ vane စတင်ခြင်း၏ subroutine၊ vane ရပ်တန့်ခြင်း၏ subroutine နှင့် vane ၏ load shedding ၏ subroutine တို့ ပါဝင်သည်။ စနစ်အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင်၊ ၎င်းသည် ဦးစွာ လက်ရှိလည်ပတ်မှုအခြေအနေကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် software switch ကိုစတင်ကာ သက်ဆိုင်ရာ adjustment function subroutine ကို လုပ်ဆောင်ပြီး vane follower ၏ ပေးထားသောတန်ဖိုးကို တွက်ချက်သည်။
(၁) ဆက်စပ်မှု လက်အောက်ခံ လုပ်ငန်းစဉ်
တာဘိုင်ယူနစ်၏ မော်ဒယ်စမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့် အဆစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ တိုင်းတာထားသော အမှတ်များစွာကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရိုးရာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆစ်ကမ်ကို ဤတိုင်းတာထားသော အမှတ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ် အဆစ်နည်းလမ်းသည် ဤတိုင်းတာထားသော အမှတ်များကို အသုံးပြု၍ အဆစ်မျဉ်းကွေးများ စုစည်းမှုကို ရေးဆွဲပါသည်။ အဆစ်မျဉ်းကွေးပေါ်ရှိ သိရှိထားသော အမှတ်များကို node များအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် binary function ၏ piecewise linear interpolation နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဆစ်မျဉ်းပေါ်ရှိ non-node များ၏ function တန်ဖိုးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
(၂) Vane စတင်မှု ဆပ်ရူတင်း
စတင်လည်ပတ်မှုဥပဒေကို လေ့လာခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယူနစ်၏ စတင်လည်ပတ်ချိန်ကို တိုတောင်းစေရန်၊ တွန်းကန်အားဝင်ရိုး၏ ဝန်ကို လျှော့ချရန်နှင့် ဂျင်နရေတာယူနစ်အတွက် ဂရစ်ချိတ်ဆက်ထားသော အခြေအနေများကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
(၃) Vane stop ဆပ်ရူတင်း
vane များ၏ ပိတ်ခြင်းစည်းမျဉ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် shutdown command ကို လက်ခံရရှိသောအခါ၊ ယူနစ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးအရ vane များနှင့် guide vane များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းပိတ်သည်- guide vane opening သည် no-load opening ထက်နည်းသောအခါ၊ vane များ lag ဖြစ်သွားသည်။ guide vane ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းပိတ်သောအခါ၊ vane နှင့် guide vane အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ယူနစ်အမြန်နှုန်းသည် သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်း၏ 80% အောက်သို့ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ vane ကို စတင်ထောင့် Φ0 သို့ပြန်ဖွင့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်စတင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
(၄) Blade load ငြင်းပယ်ခြင်း ဆပ်ရူပဗေဒ
ဝန်အားငြင်းပယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဝန်အားရှိသောယူနစ်သည် ဓာတ်အားလိုင်းမှ ရုတ်တရက်ပြတ်တောက်သွားပြီး ယူနစ်နှင့် ရေလွှဲစနစ်သည် လည်ပတ်မှုအခြေအနေမကောင်းဘဲ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနှင့် ယူနစ်၏ဘေးကင်းရေးနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။ ဝန်အားလျှော့ချသောအခါ၊ governor သည် အကာအကွယ်ကိရိယာနှင့် ညီမျှပြီး ယူနစ်အမြန်နှုန်းသည် သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်းအနီးသို့ ကျဆင်းသွားသည်အထိ လမ်းညွှန် vanes များနှင့် vanes များကို ချက်ချင်းပိတ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အမှန်တကယ်ဝန်အားလျှော့ချခြင်းတွင်၊ vanes များကို ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသောထောင့်တစ်ခုသို့ ဖွင့်လှစ်လေ့ရှိသည်။ ဤအဖွင့်ကို အမှန်တကယ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ဝန်အားလျှော့ချစမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့် ရရှိသည်။ ယူနစ်သည် ဝန်အားလျှော့ချနေချိန်တွင် အမြန်နှုန်းတိုးတက်မှုနည်းပါးရုံသာမက ယူနစ်သည် တည်ငြိမ်မှုရှိကြောင်း သေချာစေနိုင်သည်။
၄။ နိဂုံးချုပ်
ကျွန်တော့်နိုင်ငံရဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လုပ်ငန်းရဲ့ လက်ရှိ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့်၊ ဒီစာတမ်းဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင် အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု နယ်ပယ်က အချက်အလက်အသစ်တွေကို ရည်ညွှန်းပြီး programmable logic controller (PLC) နည်းပညာကို ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင် ဂျင်နရေတာ set ရဲ့ အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ program controller (PLC) ဟာ axial-flow paddle-type hydraulic turbine dual-regulation system ရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့အသုံးချမှုအရ ဒီစနစ်ဟာ ရေအခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် guide vane နဲ့ vane အကြား ညှိနှိုင်းမှုတိကျမှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေပြီး ရေစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှုန်းကို တိုးတက်စေတယ်ဆိုတာ ပြသနေပါတယ်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်