ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွင် ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်၏ အခြေခံမူနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်

ရေတာဘိုင်ကို potential energy သို့မဟုတ် kinetic energy ဖြင့် ဆေးကြောလိုက်လျှင် ရေတာဘိုင်သည် လည်ပတ်လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျင်နရေတာကို ရေတာဘိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါက ဂျင်နရေတာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ တာဘိုင်ကို ဆေးကြောရန် ရေမျက်နှာပြင်ကို မြှင့်တင်ပါက တာဘိုင်အမြန်နှုန်း မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေမျက်နှာပြင်ကွာခြားချက် ကြီးလေ၊ တာဘိုင်မှရရှိသော kinetic energy ကြီးလေဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအင် မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ရေအားလျှပ်စစ်၏ အခြေခံမူဖြစ်သည်။

စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာ- အထက်ရေ၏ ဆွဲငင်အားအလားအလာစွမ်းအင်ကို ရေစီးဆင်းမှု၏ အရွေ့စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ရေသည် တာဘိုင်မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသောအခါ အရွေ့စွမ်းအင်ကို တာဘိုင်သို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး တာဘိုင်သည် ဂျင်နရေတာကို မောင်းနှင်ကာ အရွေ့စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် စက်မှုစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။

၀၀၂

ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏ မတူညီသော သဘာဝအခြေအနေများကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် ယူနစ်များ၏ စွမ်းရည်နှင့် အမြန်နှုန်းသည် ကွဲပြားပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် impulse turbine များဖြင့် မောင်းနှင်သော အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် ဂျင်နရေတာများနှင့် မြန်နှုန်းမြင့် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် ဂျင်နရေတာများသည် အလျားလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံများကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး အကြီးစားနှင့် အလတ်စား မြန်နှုန်းထုတ်လုပ်သည့် ဂျင်နရေတာများသည် ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းပုံများကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံအများစုသည် မြို့များမှ ဝေးကွာသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ရှည်လျားသော ဓာတ်အားလိုင်းများမှတစ်ဆင့် ဝန်များကို ပါဝါပေးရန်လိုအပ်သောကြောင့် ဓာတ်အားစနစ်သည် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် ဂျင်နရေတာများ၏ လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုအတွက် မြင့်မားသော လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြထားသည်- မော်တာ parameter များကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ rotor ၏ moment of inertia အတွက် လိုအပ်ချက်များသည် ကြီးမားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် ဂျင်နရေတာ၏ အသွင်အပြင်သည် ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်ဂျင်နရေတာနှင့် ကွဲပြားပါသည်။ ၎င်း၏ rotor အချင်းသည် ကြီးမားပြီး အရှည်တိုပါသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် ယူနစ်များကို စတင်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် grid ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောအချိန်သည် အတော်လေးတိုတောင်းပြီး လည်ပတ်မှု ဖြန့်ဝေခြင်းသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ယေဘုယျဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအပြင်၊ အမြင့်ဆုံးအဆင့်လျှော့ချသည့် ယူနစ်များနှင့် အရေးပေါ်အရန်သင့်ယူနစ်များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ရေတာဘိုင်ဂျင်နရေတာယူနစ်များ၏ အများဆုံးစွမ်းရည်မှာ ကီလိုဝပ် ၇၀၀၀၀၀ အထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။

ဂျင်နရေတာ၏ နိယာမနှင့် ပတ်သက်၍ အထက်တန်းကျောင်း ရူပဗေဒသည် အလွန်ရှင်းလင်းပြီး ၎င်း၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမသည် လျှပ်စစ်သံလိုက် လှုံ့ဆော်မှု နိယာမနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက် အား နိယာမပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏ တည်ဆောက်ပုံ၏ အထွေထွေနိယာမမှာ သင့်လျော်သော သံလိုက် စီးကူးမှုနှင့် စီးကူးပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ သံလိုက်ပတ်လမ်းတစ်ခု ဖွဲ့စည်းပြီး အပြန်အလှန် လျှပ်စစ်သံလိုက် စီးကူးမှုအတွက် ပတ်လမ်းတစ်ခု တည်ဆောက်ကာ လျှပ်စစ်သံလိုက် စွမ်းအားကို ထုတ်လုပ်ပြီး စွမ်းအင် ပြောင်းလဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေရန် ဖြစ်သည်။

ရေတာဘိုင်ဂျင်နရေတာကို ရေတာဘိုင်ဖြင့် မောင်းနှင်သည်။ ၎င်း၏ရိုတာသည် တိုပြီးထူပြီး ယူနစ်စတင်ရန်နှင့် ဓာတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သောအချိန်တိုတောင်းပြီး လည်ပတ်မှုထုတ်လွှင့်ခြင်းသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ အထွေထွေဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအပြင်၊ အမြင့်ဆုံးအချိန်လျှော့ချသည့်ယူနစ်နှင့် အရေးပေါ်အရန်သင့်ယူနစ်အတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ ရေတာဘိုင်ဂျင်နရေတာယူနစ်များ၏ အများဆုံးစွမ်းရည်မှာ ကီလိုဝပ် ၈၀၀၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။

ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာသည် အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်ဖြင့် မောင်းနှင်သည်။ ၎င်းသည် စတင်လည်ပတ်ရန် မြန်ဆန်ပြီး လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသည်။ ၎င်းကို အရေးပေါ် အရန်ဓာတ်အားအဖြစ် သို့မဟုတ် ကြီးမားသော ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် မိုဘိုင်းဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ မရောက်ရှိသော နေရာများတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။ စွမ်းရည်သည် ကီလိုဝပ်များစွာမှ ကီလိုဝပ်များစွာအထိ ရှိသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ရိုးတံပေါ်ရှိ torque output သည် ပုံမှန်တုန်ခါမှုအပေါ် မူတည်သောကြောင့် ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းနှင့် ရိုးတံကျိုးခြင်း မတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်ရမည်။

ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်၏ အမြန်နှုန်းသည် ထုတ်လုပ်သော alternating current ၏ frequency ကို ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဤ frequency ၏ တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် rotor ၏ အမြန်နှုန်းကို တည်ငြိမ်အောင် ထားရမည်။ အမြန်နှုန်းကို တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် prime mover (ရေတာဘိုင်) ၏ အမြန်နှုန်းကို closed loop control mode ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ပေးပို့ရမည့် AC power ၏ frequency signal ကို sample ယူပြီး ရေတာဘိုင်၏ guide vane ၏ အဖွင့်အပိတ်ထောင့်ကို ထိန်းချုပ်သည့် control system သို့ feedback ပြန်ပို့ပြီး ရေတာဘိုင်၏ output power ကို ထိန်းချုပ်သည်။ feedback control principle မှတစ်ဆင့် generator ၏ အမြန်နှုန်းကို တည်ငြိမ်အောင် ထားနိုင်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: အောက်တိုဘာ-၀၈-၂၀၂၂

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ-

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-

သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။