ကွဲပြားသောစျေးကွက်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ကိုက်ညီစေရန် Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd သည် ဓာတ်အားခွဲရုံရှိ 1.5 1.6 mva အလတ်စားပါဝါထရန်စဖော်မာကဲ့သို့သော အလတ်စားဗို့အားထရန်စဖော်မာထုတ်လုပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာသည် ဖောက်သည်များထံမှ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စံပြဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းထုတ်မည်ဖြစ်သည်။ Evermore၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဓာတ်အားခွဲရုံထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် mv panel ၏ insulation method၊ lv panel ၏ဖြန့်ချီရေးနည်းလမ်းနှင့် enclosure ၏ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ရန်ကဲ့သို့သော ရွေးချယ်စရာများရှိပါသည်။ ဤအတောအတွင်း၊ ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူခရီးလမ်းကို ချောမွေ့စေရန်အတွက် ပါဝါထရန်စဖော်မာများ၏ ဝင်လာသည့်ပစ္စည်းများကို အလေးအနက်ရွေးချယ်ပါသည်။
ပါဝါထရန်စဖော်မာများသည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများတွင် အဓိကကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် သုံးစွဲသူဧရိယာများသို့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ပို့လွှတ်ရန် ဗို့အားမြှင့်ပေးရုံသာမက သီးခြားအသုံးပြုမှုအတွက် ဗို့အားကို အဆင့်အမျိုးမျိုးသို့ လျှော့ချပေးကာ လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ဗို့အားတက်ခြင်းနှင့် အဆင့်လျှော့ခြင်း နှစ်ခုစလုံးသည် ထရန်စဖော်မာများဖြင့် လုပ်ဆောင်သော အလုပ်များဖြစ်သည်။ ဓာတ်အားစနစ်တစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ပို့လွှတ်ချိန်တွင် ဗို့အားနှင့် ဓာတ်အား ဆုံးရှုံးမှုသည် ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ တူညီသောပါဝါကို ပို့လွှတ်သောအခါတွင် ဗို့အားဆုံးရှုံးမှုသည် ဗို့အားနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျပြီး ပါဝါဆုံးရှုံးမှုသည် ဗို့အား၏လေးထပ်နှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျနေချိန်တွင် ဗို့အားမြှင့်ရန် ထရန်စဖော်မာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဂီယာအတွင်း စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေသည်။
ပါဝါထရန်စဖော်မာများသည် တူညီသော သံအူတိုင်ပေါ်တွင် ကွိုင်နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ကွိုင်များပါရှိသည်။ ဤအကွေ့အကောက်များသည် သမရိုးကျသံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ကာ လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စီးကြောင်း၏ အခြေခံမူများကို အခြေခံ၍ လည်ပတ်သည်။ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဦးစားပေးစဉ်တွင် Transformer တပ်ဆင်ခြင်းတည်နေရာများကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆင်ပြေစေရန်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့အတွက် ရွေးချယ်သင့်သည်။ ထရန်စဖော်မာများကို အသုံးပြုသည့်အခါ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ကို ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထရန်စဖော်မာများသည် ဝန်မရှိသောအခြေအနေများတွင် လုပ်ဆောင်သောအခါတွင် များပြားလှသော ဓာတ်ပြုပါဝါကို ဆွဲထုတ်သည်။ ဤဓာတ်ပြုပါဝါအား ပါဝါထောက်ပံ့မှုစနစ်မှ ပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အရွယ်အစားကြီးမားသော ထရန်စဖော်မာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို တိုးလာစေရုံသာမကဘဲ Load သို့မဟုတ် Light-Load အခြေအနေများတွင် ရေရှည်လည်ပတ်နိုင်စေကာ Load Losses အချိုးအစားကို တိုးမြင့်လာစေကာ ပါဝါအချက်အား လျှော့ချရန်နှင့် ကွန်ရက်ဆုံးရှုံးမှုများ တိုးလာစေသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်ချက်သည် စီးပွားရေးအရရော ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ သေးငယ်လွန်းသော စွမ်းရည်ရှိသော ထရန်စဖော်မာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် တာရှည်ဝန်ပိုအားကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး စက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အလွန်ကြီးသော သို့မဟုတ် သေးငယ်သော အရွယ်အစားများကို ရှောင်ရှားရန် လျှပ်စစ်ဝန်လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ထရန်စဖော်မာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်- | 1.6 mva; |
မုဒ်- | S13-M-1600 သို့မဟုတ် မူတည်; |
ဗို့အားအချိုး | 13.8/0.433 kV; 33/0.415 kV, 35/0.4 kV; |
loading ဆုံးရှုံးမှုမရှိပါ- | 1.2 kW ± 10%; |
loading ဆုံးရှုံးမှု- | 14.5 kW ± 10%; |
Impedance- | 5.5% ± 15%; |
Short Circuit Current- | ≤0.18%; |
အကွေ့အကောက်များသော ပစ္စည်း- | 100% ကြေးနီ သို့မဟုတ် 100% အလူမီနီယမ်; |
Vector အုပ်စု- | Dyn11; Yyn0; |
Transformer Winding:
လျှောက်လွှာတွင် ထရန်စဖော်မာ-
အကွေ့အကောက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ |
Coil အခြောက်ခံဧရိယာ |
ဆီဖြည့်ဧရိယာ |
ကုန်ချောဧရိယာ |
Transformer မီးဖို |
Casting ကိရိယာ |
သတ္တုပြားအကွေ့အကောက်စက် |
သစ်သားသေတ္တာ |
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ |