Leave Your Message
ប្រភេទព័ត៌មាន
ព័ត៌មានពិសេស

របុំ​ត្រង់ស្វ័រ​ដែល​ជ្រមុជ​ដោយ​ប្រេង៖ ការយល់ដឹង​ផ្នែក​បច្ចេកទេស និង​លក្ខណៈពិសេស​នៃ​ការរចនា

២០២៥-០៨-២០

ការយល់ដឹងបច្ចេកទេស និងលក្ខណៈពិសេសនៃការរចនាខ្សែរបុំត្រង់ស្វ័រដែលជ្រមុជដោយប្រេង.jpg

ឧបករណ៍បំលែងដែលជ្រមុជដោយប្រេង ខ្សែរបុំគឺជាសមាសធាតុសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពល ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ទេរថាមពលអគ្គិសនីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ខណៈពេលដែលធានាបាននូវភាពជឿជាក់ និងភាពធន់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគលម្អិតអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ សម្ភារៈ និងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការរបស់វា ដែលសំយោគចេញពីស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស។

សីតុណ្ហភាព​ខាងលើ​នៃ​ឧបករណ៍បំលែង​ដែល​ត្រាំ​ដោយ​ប្រេង​ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​លើស​ពី 95°C ជាទូទៅ​ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​លើស​ពី 85°C ជាទូទៅ​ខ្សែ​រុំ​ឧបករណ៍បំលែង​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ដោយ​សម្ភារៈ​ស្រទាប់​អ៊ីសូឡង់​ថ្នាក់ A សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា​ដែល​អនុញ្ញាត​នៃ​សម្ភារៈ​អ៊ីសូឡង់​គឺ 95~105°C ក្នុង​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​កំដៅ​ឧបករណ៍បំលែង​របស់​ប្រទេស​ចិន​គឺ​ផ្អែក​លើ​សីតុណ្ហភាព​ការងារ 40°C ជា​ស្តង់ដារ ខ្សែ​រុំ​នៃ​សីតុណ្ហភាព​មធ្យម​នៃ​ឧស្ម័ន​ដែល​រួមបញ្ចូល​ក្នុង 65°C ការកើនឡើង​សីតុណ្ហភាព​នៃ​ប្រេង​ខាងលើ​ទៅ​ឧស្ម័ន​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទីតាំង​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​នៅ 55°C ដូច្នេះ​ខ្សែ​រុំ​ដែល​មាន​ស្នូល​ឧបករណ៍បំលែង​ត្រូវ​បាន​រួមបញ្ចូល​ក្នុង​ការកើនឡើង​សីតុណ្ហភាព​នៃ​ប្រេង​នៅ 10°C។

ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពកំពូលនៃឧបករណ៍បំលែងគឺ 85°C សីតុណ្ហភាពខ្សែរុំគឺ 95°C; ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពកំពូលគឺ 95°C សីតុណ្ហភាពខ្សែរុំបានឡើងដល់ 105°C ដែលបានឈានដល់សីតុណ្ហភាពអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃសម្ភារៈស្រទាប់អ៊ីសូឡង់ខ្សែរុំ។ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេកនឹងបង្កើនល្បឿនភាពចាស់នៃសម្ភារៈស្រទាប់អ៊ីសូឡង់ បង្កើនល្បឿនការខូចទ្រង់ទ្រាយប្រេងឧបករណ៍បំលែង និងប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលសេវាកម្មរបស់... ឧបករណ៍បំលែងចែកចាយs ហើយថែមទាំងនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពទៀតផង។

ប្រព័ន្ធចរាចរប្រេងខ្លាំង ត្រង់ស្វ័រត្រជាក់ខ្យល់ សីតុណ្ហភាពកំពូល 75 ℃ ឡើងកំដៅ 35 ℃; ប្រព័ន្ធចរាចរប្រេងធម្មជាតិ ការការពារសីតុណ្ហភាពលើស ត្រង់ស្វ័រត្រជាក់ខ្យល់ សីតុណ្ហភាពកំពូលជាទូទៅមិនស័ក្តិសមសម្រាប់កំដៅលើសពី 85 ° C ជាញឹកញាប់មិនអាចលើសពី 95 ° C កំដៅមិនអាចលើសពី 55 ° C ប្រសិនបើរកឃើញថាតម្លៃកំណត់លើសពីតម្រូវការក្នុងប្រតិបត្តិការ គួរតែរាយការណ៍ពីកាលវិភាគផលិតកម្មជាបន្ទាន់ ការប្រើប្រាស់វិធានការទប់ទល់ដែនកំណត់បន្ទុក។

១. ​និយមន័យ និងមុខងារស្នូល​

របុំ​ត្រង់ស្វ័រ​ដែល​ជ្រលក់​ប្រេង​មាន​ខ្សែ​ស្ពាន់ ឬ​អាលុយមីញ៉ូម​រុំ​ជុំវិញ​ស្នូល​ដែក​ស៊ីលីកុន​ដែល​មាន​ស្រទាប់​ស្តើង។ របុំ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ជ្រលក់​ទាំងស្រុង​ក្នុង​ប្រេង​អ៊ីសូឡង់ ដែល​បម្រើ​គោលបំណង​ពីរយ៉ាង៖ ​អ៊ីសូឡង់​អគ្គិសនី​ ​និង​ ​ការគ្រប់គ្រង​កម្ដៅ។ របុំ​ទាំងនេះ​បំលែង​ការបញ្ចូល​វ៉ុលខ្ពស់​ទៅជា​ការបញ្ចូល​វ៉ុលទាប (ឬ​ផ្ទុយមកវិញ) តាមរយៈ​អាំងឌុចស្យុង​អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែល​អាច​ឱ្យ​មាន​ការបញ្ជូន​ថាមពល​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព​ឆ្លងកាត់​បណ្តាញ​អគ្គិសនី។

២. ​សមាសធាតុ​សម្ភារៈ​

សម្ភារៈ​ដែល​អាច​ដឹកនាំ​បាន៖

ទង់ដែង៖ ភាគច្រើនត្រូវបានប្រើសម្រាប់របុំវ៉ុលខ្ពស់ ដោយសារតែចរន្តអគ្គិសនី និងកម្លាំងមេកានិចខ្ពស់របស់វា។ របុំវ៉ុលទាប (≤500 kVA) ជារឿយៗប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធស៊ីឡាំងពីរស្រទាប់ ខណៈដែលសមត្ថភាពធំជាង (≥630 kVA) ប្រើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទ្វេវវង់ ឬបួនវង់ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការចែកចាយចរន្ត។

អាលុយមីញ៉ូម៖ ពេលខ្លះត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលងាយនឹងចំណាយច្រើន ទោះបីជាមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងទង់ដែងក៏ដោយ។
អ៊ីសូឡង់៖

សម្ភារៈធន់ទ្រាំខ្ពស់ (ឧ. ជ័រអេប៉ុកស៊ី ក្រដាសដែលមានមូលដ្ឋានលើសែលុយឡូស) ញែករបុំចេញពីស្នូល និងពីគ្នាទៅវិញទៅមក។

អ៊ីសូឡង់ច្រើនស្រទាប់ការពារសៀគ្វីខ្លីក្រោមភាពតានតឹងកម្ដៅ ឬការខូចទ្រង់ទ្រាយមេកានិច។

៣. ​ការរចនារចនាសម្ព័ន្ធ​

ការរៀបចំខ្សែរុំ៖

​របុំ​រាង​ស៊ីឡាំង (រាង​ជា​រង្វង់): ជាទូទៅ​នៅក្នុង​ឧបករណ៍បំលែង​បី​ហ្វាស ដែល​របុំ​វ៉ុល​ទាប​ត្រូវបាន​ដាក់​នៅ​ខាងក្នុង​របុំ​វ៉ុល​ខ្ពស់ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​លំហូរ​លេចធ្លាយ​។

​ស្រទាប់​រុំ (រាង​ហេលីក)៖ ប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានចរន្តខ្ពស់ ដែលមានស្រទាប់​ច្របល់​គ្នា ដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់ចរន្តអេឌី។

ការរួមបញ្ចូលត្រជាក់៖

របុំ​រួមបញ្ចូល​បំពង់​ប្រេង​ ដើម្បី​បញ្ជូន​ការ​រលាយ​កំដៅ​តាម​រយៈ​ការ​វិល​ដោយ​ធម្មជាតិ ឬ​ដោយ​បង្ខំ។

ធុងប្រេងរាងសំប៉ែតជំនួសឧបករណ៍អភិរក្សបែបប្រពៃណី ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រេងពង្រីកដោយកម្ដៅ ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវបរិស្ថានបិទជិត។

៤. ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព​

ការរចនាការខាតបង់ទាប៖

​ស្នូល​យ៉ាន់ស្ព័រ​អាម៉ូហ្វូស៖ កាត់បន្ថយ​ការខាតបង់​ចរន្ត​អ៊ីស្ទ័ររីស៊ីស និង​ចរន្ត​អេឌី (ឧទាហរណ៍ ឧបករណ៍បំលែងស៊េរី S11-M សម្រេចបានការខាតបង់ទាបជាង 30% ជាងម៉ូដែលចាស់ៗ)

ក្រុមតភ្ជាប់ Dyn11៖ កាត់បន្ថយការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយអាម៉ូនិក និងបង្កើនគុណភាពថាមពលដោយការទូទាត់ចរន្តអាម៉ូនិកទីបី

​ភាពធន់នឹងសៀគ្វីខ្លី៖

ដង្កៀប​រុំ​ដែល​បាន​ពង្រឹង និង​បច្ចេកទេស​រុំ​វង់​ជួយ​បង្កើន​ស្ថេរភាព​មេកានិច​អំឡុងពេល​មាន​បញ្ហា។

ឧបករណ៍ដកដង្ហើមជែលស៊ីលីកា និងរេឡេ Buchholz ត្រួតពិនិត្យសំណើម និងភាពមិនប្រក្រតីនៃលំហូរប្រេង

៥. ​ការអនុវត្ត និងការថែទាំ​

សេណារីយ៉ូ​នៃ​ការ​ដាក់​ពង្រាយ៖

ស្ថានីយ​រង​ឧស្សាហកម្ម បណ្តាញ​អគ្គិសនី​ទីក្រុង និង​ប្រព័ន្ធ​ថាមពល​កកើតឡើងវិញ (ឧ. កសិដ្ឋាន​ខ្យល់)។

សមត្ថភាពដែលបានវាយតម្លៃមានចាប់ពី 50 kVA ដល់ 25,000 kVA ជាមួយនឹងវ៉ុលរហូតដល់ 35 kV

ការអនុវត្តការថែទាំ៖

ការយកសំណាកប្រេង និងការវិភាគឧស្ម័នរលាយ (DGA) ជាទៀងទាត់ ដើម្បីរកឃើញការរិចរិលអ៊ីសូឡង់។

ការថតរូបភាពកម្ដៅ ដើម្បីកំណត់ចំណុចក្តៅក្នុងតំបន់នៃរបុំ។

៦. ​ការច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Winding​

ការ​ស្រោច​បញ្ចូល​ដោយ​បូម​ខ្យល់៖ លុបបំបាត់​ប្រហោង​ខ្យល់​អំឡុងពេល​ផលិត ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ភាព​រឹងមាំ​នៃ​អ៊ីសូឡង់

​ការត្រួតពិនិត្យឆ្លាតវៃ៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលបើកដំណើរការដោយ IoT តាមដានសីតុណ្ហភាពខ្យល់ និងឌីណាមិកបន្ទុកក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។