ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် ထရန်စဖော်မာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ အဓိကနေရာတွင် တာဘိုင်များ၏ ကြီးမားသော အရွေ့စွမ်းအင်နှင့် ကျယ်ပြန့်သော ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးကွန်ရက်ကြားတွင် တည်ရှိပြီး အရေးပါသော နည်းပညာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဓာတ်အားထရန်စဖော်မာကို လည်ပတ်စေသည်။ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုခံရလေ့ရှိသော ဤတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော ကင်းစောင့်စနစ်သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရေအားလျှပ်စစ်ကို အဝေးမှ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အရေးကြီးသော ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေမှ ဝါယာကြိုးသို့- အသွင်ပြောင်းရန် လိုအပ်ချက်
ရေအားလျှပ်စစ်၏ အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၎င်း၏ရိုးရှင်းမှုတွင် ကြော့ရှင်းလှပသည်။ သိုလှောင်ထားသောရေမှ အလားအလာရှိသောစွမ်းအင်ကို တာဘိုင်တစ်ခုဖြင့် စက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက် ဂျင်နရေတာကို လည်ပတ်ကာ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည်။ သို့သော် ဤစက်များမှ ထုတ်လုပ်သော အပြန်အလှန်လျှပ်စီးကြောင်း (AC) လျှပ်စစ်သည် 11 kV၊ 13.8 kV သို့မဟုတ် 24 kV ကဲ့သို့သော အလယ်အလတ်ဗို့အားအဆင့်တွင် ထွက်ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။ အကွာအဝေးတိုများအတွက် သင့်လျော်သော်လည်း ဤဗို့အားတွင် ပါဝါအမြောက်အမြားပို့လွှတ်ခြင်းသည် ရှည်လျားသောကာလများတွင် အလွန်ထိရောက်မှုမရှိပါ။
ဤနေရာတွင် ထရန်စဖော်မာသည် ၎င်း၏ အဓိကအခန်းကဏ္ဍကို လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက် လှုံ့ဆော်မှုနိယာမကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ဗို့အားကို မြှင့်တင်ရန် သို့မဟုတ် "မြှင့်တင်ရန်" အသုံးပြုသည့် static လျှပ်စစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗို့အားကို အလွန်မြင့်မားသောအဆင့်များ—များသောအားဖြင့် 138 kV၊ 230 kV၊ 500 kV သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုမြင့်သော—သို့ မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ထရန်စဖော်မာသည် သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါပမာဏအတွက် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။
ဤမြင့်မားသောဗို့အားနှင့် နိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းပေါင်းစပ်မှုသည် ထိရောက်သော ပါဝါပို့လွှတ်မှုအတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ Joule ၏ဥပဒေအရ လျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုများသည် လျှပ်စီးကြောင်း၏ နှစ်ထပ်ကိန်းနှင့် အချိုးကျပါသည် (P_loss = I²R)။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ထရန်စဖော်မာသည် ထုတ်လွှင့်မှုလိုင်းများတွင် ခုခံမှုဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချပေးပြီး ရေတံခွန်မှထုတ်လုပ်သော သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်သည် အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုဖြင့် ကီလိုမီတာရာပေါင်းများစွာသို့ ရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေသည်။

၀၀၁၁၀၈၁၁

၀၀၁၁၀၈၁၁
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ Transformer ၏ ခန္ဓာဗေဒ
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများရှိ ထရန်စဖော်မာများသည် သာမန်ယူနစ်များမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကြံ့ခိုင်ပြီး စွမ်းအားမြင့်စက်များဖြစ်သည်။
Core နှင့် Windings: ၎င်း၏ core တွင် (စာသားအတိုင်း)၊ ၎င်းတွင် laminated steel core နှင့် ကြေးနီ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် windings နှစ်စုံ ပါဝင်သည်- primary (generator နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော low-voltage ဘက်) နှင့် secondary (grid နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော high-voltage ဘက်)။
အအေးပေးစနစ်- များပြားလှသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ကိုင်တွယ်ခြင်းသည် သိသာထင်ရှားသော အပူကို ထုတ်ပေးသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ထရန်စဖော်မာများသည် ခေတ်မီသော အအေးပေးစနစ်များကို အသုံးပြုကြပြီး၊ အပူလျှပ်ကာအတွက်သာမက အပူပျံ့နှံ့စေရန်အတွက်ပါ ဆီကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အသုံးများသော စနစ်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
ONAN (ဆီ သဘာဝလေ သဘာဝ): ရေနံနှင့်လေ၏ သဘာဝအလျောက် စီးကူးမှုအပေါ် မူတည်သည်။
ONAF (ဆီသဘာဝလေဖိအား): အအေးပေးရေတိုင်ကီများပေါ်တွင် လေကိုဖိအားပေးရန် ပန်ကာများကို အသုံးပြုသည်။
OFAF (ဆီဖြင့်လေဖြင့်လည်ပတ်ခြင်း): ဆီကိုလည်ပတ်ရန်ပန့်များနှင့် အမြင့်ဆုံးပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည့် ပန်ကာများကိုအသုံးပြုသည်။
Conservator Tank: အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ conservator tank ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် transformer လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အပူတက်လာပြီး အအေးကျသွားသည်နှင့်အမျှ insulator oil ကျယ်ပြန့်လာခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုသည်။
ကာကွယ်ရေးစနစ်များ- ဤထရန်စဖော်မာများတွင် အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်လှမ်းသည့် Buchholz relays များ၊ ဖိအားလျှော့ချရေးကိရိယာများနှင့် အပူချိန်၊ ဓာတ်ငွေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လွှတ်မှုအတွက် ခေတ်မီစောင့်ကြည့်စနစ်များ အပါအဝင် အကာအကွယ်ကိရိယာများစွာ တပ်ဆင်ထားသည်။
ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ပတ်ဝန်းကျင်သည် ထရန်စဖော်မာဒီဇိုင်းနှင့် နေရာချထားမှုအတွက် သီးခြားစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
တည်နေရာ- ၎င်းတို့ကို အိမ်တွင်း၊ အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် မြေအောက်ဂူများထဲတွင်ပင် ထားနိုင်သည်။ အပြင်ဘက်ယူနစ်များကို ပြင်းထန်သောရာသီဥတုအခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်တွင်းယူနစ်များကို အဆင့်မြင့်မီးငြှိမ်းသတ်စနစ်နှင့် လေဝင်လေထွက်စနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- ၎င်းတို့၏ ကြီးမားသော အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကြောင့် ဤထရန်စဖော်မာများကို ဝေးလံခေါင်သီသော တောင်တန်းဒေသရှိ ရေကာတာနေရာများသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းသည် ကြီးမားသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထပ်ဆင့်ဖြစ်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု- တစ်ခုတည်းသော ချို့ယွင်းချက်အနေဖြင့် ဂျင်နရေတာ step-up (GSU) ထရန်စဖော်မာ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စက်ရုံအများစုတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုအတွင်း ရပ်တန့်ချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် ရှုပ်ထွေးသော bypass စနစ်များ သို့မဟုတ် အပိုထရန်စဖော်မာတစ်ခုပင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။
ဂျင်နရေတာထက်ကျော်လွန်၍- စက်ရုံရှိ အခြားထရန်စဖော်မာများ
အဓိက step-up transformer သည် ရှိုး၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် transformer မိသားစုတစ်ခုလုံးကို အားကိုးနေရသည်-
ဘူတာဝန်ဆောင်မှုထရန်စဖော်မာများ- ဤ “အရန်ထရန်စဖော်မာများ” သည် စက်ရုံ၏ကိုယ်ပိုင်အရေးကြီးသောစနစ်များ — မီးအလင်းရောင်၊ ထိန်းချုပ်စနစ်များ၊ အအေးပေးစုပ်စက်များနှင့် ဂိတ်မော်တာများကို လည်ပတ်စေရန်အတွက် မြင့်မားသောဗို့အားကို နိမ့်သောအဆင့်များ (ဥပမာ၊ 480V) သို့ လျှော့ချပေးသည်။
ယူနစ်အရန်ထရန်စဖော်မာများ- ၎င်းတို့ကို ဂျင်နရေတာ၏ အထွက်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး ထိုထုတ်လုပ်ယူနစ်၏ အရန်စနစ်များအတွက် သီးသန့်ပါဝါကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

နိဂုံးချုပ်
ရေအားလျှပ်စစ်ထရန်စဖော်မာသည် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ၏ အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်းကြားတွင် တံခါးပေါက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် အရေးကြီးပြီး ခိုင်မာသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗို့အားကို ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ မြစ်များနှင့် ရေကာတာများမှ စွမ်းအင်ကို အသုံးချ၍ ရရှိသော သန့်ရှင်းပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သည် ၎င်းအပေါ် မှီခိုနေရသော မြို့များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများသို့ ဘယ်တော့မှ မရောက်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးကို ရေရှည်တည်တံ့စွာ စွမ်းအင်ပေးရန်အတွက် လိုအပ်သော တီထွင်ကြံဆမှုကို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး အစွမ်းထက်သော သက်သေတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-

သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။