+៨៦ ១៨០៦៨០០១២២៩ របុំត្រង់ស្វ័រដែលជ្រមុជដោយប្រេង៖ ការយល់ដឹងផ្នែកបច្ចេកទេស និងលក្ខណៈពិសេសនៃការរចនា

ឧបករណ៍បំលែងដែលជ្រមុជដោយប្រេង ខ្សែរបុំគឺជាសមាសធាតុសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពល ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ទេរថាមពលអគ្គិសនីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ខណៈពេលដែលធានាបាននូវភាពជឿជាក់ និងភាពធន់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគលម្អិតអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ សម្ភារៈ និងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការរបស់វា ដែលសំយោគចេញពីស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស។
សីតុណ្ហភាពខាងលើនៃឧបករណ៍បំលែងដែលត្រាំដោយប្រេងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យលើសពី 95°C ជាទូទៅត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យលើសពី 85°C ជាទូទៅខ្សែរុំឧបករណ៍បំលែងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសម្ភារៈស្រទាប់អ៊ីសូឡង់ថ្នាក់ A សីតុណ្ហភាពអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតនៃសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់គឺ 95~105°C ក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសកំដៅឧបករណ៍បំលែងរបស់ប្រទេសចិនគឺផ្អែកលើសីតុណ្ហភាពការងារ 40°C ជាស្តង់ដារ ខ្សែរុំនៃសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃឧស្ម័នដែលរួមបញ្ចូលក្នុង 65°C ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពនៃប្រេងខាងលើទៅឧស្ម័នត្រូវបានដាក់ទីតាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅ 55°C ដូច្នេះខ្សែរុំដែលមានស្នូលឧបករណ៍បំលែងត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពនៃប្រេងនៅ 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
របុំត្រង់ស្វ័រដែលជ្រលក់ប្រេងមានខ្សែស្ពាន់ ឬអាលុយមីញ៉ូមរុំជុំវិញស្នូលដែកស៊ីលីកុនដែលមានស្រទាប់ស្តើង។ របុំទាំងនេះត្រូវបានជ្រលក់ទាំងស្រុងក្នុងប្រេងអ៊ីសូឡង់ ដែលបម្រើគោលបំណងពីរយ៉ាង៖ អ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី និង ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ។ របុំទាំងនេះបំលែងការបញ្ចូលវ៉ុលខ្ពស់ទៅជាការបញ្ចូលវ៉ុលទាប (ឬផ្ទុយមកវិញ) តាមរយៈអាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែលអាចឱ្យមានការបញ្ជូនថាមពលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឆ្លងកាត់បណ្តាញអគ្គិសនី។
២. សមាសធាតុសម្ភារៈ
សម្ភារៈដែលអាចដឹកនាំបាន៖
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៖
របុំរាងស៊ីឡាំង (រាងជារង្វង់): ជាទូទៅនៅក្នុងឧបករណ៍បំលែងបីហ្វាស ដែលរបុំវ៉ុលទាបត្រូវបានដាក់នៅខាងក្នុងរបុំវ៉ុលខ្ពស់ ដើម្បីកាត់បន្ថយលំហូរលេចធ្លាយ។
ស្រទាប់រុំ (រាងហេលីក)៖ ប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានចរន្តខ្ពស់ ដែលមានស្រទាប់ច្របល់គ្នា ដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់ចរន្តអេឌី។
ការរួមបញ្ចូលត្រជាក់៖
របុំរួមបញ្ចូលបំពង់ប្រេង ដើម្បីបញ្ជូនការរលាយកំដៅតាមរយៈការវិលដោយធម្មជាតិ ឬដោយបង្ខំ។
ធុងប្រេងរាងសំប៉ែតជំនួសឧបករណ៍អភិរក្សបែបប្រពៃណី ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រេងពង្រីកដោយកម្ដៅ ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវបរិស្ថានបិទជិត។
៤. ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
ការរចនាការខាតបង់ទាប៖
ស្នូលយ៉ាន់ស្ព័រអាម៉ូហ្វូស៖ កាត់បន្ថយការខាតបង់ចរន្តអ៊ីស្ទ័ររីស៊ីស និងចរន្តអេឌី (ឧទាហរណ៍ ឧបករណ៍បំលែងស៊េរី S11-M សម្រេចបានការខាតបង់ទាបជាង 30% ជាងម៉ូដែលចាស់ៗ)
ក្រុមតភ្ជាប់ Dyn11៖ កាត់បន្ថយការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយអាម៉ូនិក និងបង្កើនគុណភាពថាមពលដោយការទូទាត់ចរន្តអាម៉ូនិកទីបី
ភាពធន់នឹងសៀគ្វីខ្លី៖
ដង្កៀបរុំដែលបានពង្រឹង និងបច្ចេកទេសរុំវង់ជួយបង្កើនស្ថេរភាពមេកានិចអំឡុងពេលមានបញ្ហា។
ឧបករណ៍ដកដង្ហើមជែលស៊ីលីកា និងរេឡេ Buchholz ត្រួតពិនិត្យសំណើម និងភាពមិនប្រក្រតីនៃលំហូរប្រេង
៥. ការអនុវត្ត និងការថែទាំ
សេណារីយ៉ូនៃការដាក់ពង្រាយ៖
ស្ថានីយរងឧស្សាហកម្ម បណ្តាញអគ្គិសនីទីក្រុង និងប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញ (ឧ. កសិដ្ឋានខ្យល់)។
សមត្ថភាពដែលបានវាយតម្លៃមានចាប់ពី 50 kVA ដល់ 25,000 kVA ជាមួយនឹងវ៉ុលរហូតដល់ 35 kV
ការអនុវត្តការថែទាំ៖
ការយកសំណាកប្រេង និងការវិភាគឧស្ម័នរលាយ (DGA) ជាទៀងទាត់ ដើម្បីរកឃើញការរិចរិលអ៊ីសូឡង់។
ការថតរូបភាពកម្ដៅ ដើម្បីកំណត់ចំណុចក្តៅក្នុងតំបន់នៃរបុំ។
៦. ការច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Winding
ការស្រោចបញ្ចូលដោយបូមខ្យល់៖ លុបបំបាត់ប្រហោងខ្យល់អំឡុងពេលផលិត ដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពរឹងមាំនៃអ៊ីសូឡង់
ការត្រួតពិនិត្យឆ្លាតវៃ៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលបើកដំណើរការដោយ IoT តាមដានសីតុណ្ហភាពខ្យល់ និងឌីណាមិកបន្ទុកក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។












