K {{0} 0}} factor- factor- factor- factor- factor: - factor:- factor- factor

Sep 03, 2025

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

မာတိိက်ရာ
  1. 1 ။ K {- factor rated transformers: အဓိပ္ပါယ်နှင့်အဓိကဒီဇိုင်း
  2. 2 ။ Power Systems တွင်သဟဇာတဖြစ်သောသဟဇာတဖြစ်သောသဟဇာတဖြစ်မှု
  3. 3 ။ ပါဝါစနစ်များအပေါ်သဟဇာတများ၏သက်ရောက်မှု - အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးဆက်များ
  4. 4 ။ စွမ်းအင်စနစ်များတွင်သဟဇာတဖြစ်စေရန် - ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာများ
  5. 5 ။ transformer derating ရှင်းပြသည် - ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ
  6. 6 ။ {{1} 1}} အချက်များ: အဘယျသို့အသီးအသီးကိုကိုယ်စားပြုသည်
  7. 7 ။ K -}-}-} နှင့်ပုံမှန်ထရန်စဖော်မာနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
  8. 8 ။ K - transformers application scarious
  9. 9 ။ အသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်ခြင်း k - transformer: {- - - -
  10. 10 ။ -- transformers ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
  11. 11 ။ K - အချက်အလက်ကိုတွက်ချက်နည်း
  12. 12 ။ စုစုပေါင်း Harmonic ပုံပျက် (THD) ကိုတွက်ချက်နည်း

 

K-Factor Rated Transformers

ယနေ့ခေတ်ခေတ်သစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကောင်းသောရှုခင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆောက်အအုံများသည် {0 0}}}}} {}}} {}}} {}}}----- {}}} {}}}------ နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဤကိရိယာများသည်ထိရောက်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးနေစဉ်ပါဝါစနစ်ကိုသိသာထင်ရှားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ညီညွှတ်ဆံ။ ဤသဟဇာတဖြစ်မှုသည်ပုံမှန်ထရန်စဖော်မာများကိုအကြီးအကျယ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပျက်စီးစေခြင်း, ဒါကဘယ်မှာလဲ{-} factor -} transformer ratedအရေးပါသောဖြေရှင်းချက်အဖြစ်လာပါတယ်။ ဤလမ်းညွှန်သည်ဤအထူးအသွင်ပြောင်းသူများနှင့် ပတ်သက်. သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးသို့လှည့်စားလိမ့်မည်။

 

1 ။ K {- factor rated transformers: အဓိပ္ပါယ်နှင့်အဓိကဒီဇိုင်း

AK {{0} 0}} factor} Transformer သည် {{1} linear linear မှသဟဇာတဖြစ်သောသဟဇာတဖြစ်သောသဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်အပိုဆောင်းအပူနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်တည်ဆောက်ထားသောအထူးလျှပ်စစ်ထွေးစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ linear အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော strrormers များနှင့်မတူဘဲ, 60 Hz Sinusoidal Loads, k- factor factor transformers ကို 1 မှ 50 အထိအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤ-}}} factor transformers သည်၎င်း၏အများဆုံးအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်ထက်မကသောသဟဇာတပါဝင်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန် Transformer ၏စွမ်းရည်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။

K {{0 0} 0} 0} 0} 0 င်}}}}}}}}}}}}} factor transformers များသည်အဓိကအဆင့် 4 ခုပါ 0 င်သည်။

1.1 Harmonic ခံနိုင်ရည်အတွက်အဓိကအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ

 

 

Standard Transformer Cores သည် 60 Hz စစ်ဆင်ရေးအတွက် silicon သံမဏိအရည်ပျော်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် K - factor transformersမြင့်မားသော -} တန်း, {1}--} လျှပ်စစ်ဆီလီကွန်သံမဏိသာလွန်သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ။ This material minimizes core losses (hysteresis and eddy current losses) caused by high-frequency harmonic currents-such as 180 Hz for 3rd-order harmonics and 300 Hz for 5th-order harmonics. ထို့အပြင်အဓိကမီးရှို့မှု၏ဂျီသွမေတြီသည်သံလိုက် flux ပုံပျက်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်,

1.2 သဟဇာတခံမှုအတွက်အင်ဂျင်နီယာ 1.2 အင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာ

 

 

Harmonic Currents တိုးမြှင့်ကြေးနီဆုံးရှုံးမှုTransformer သည်ထွေထောက်အထံအကုန်အကျများအနေဖြင့် ({{{{{0 0 {0 0- fultor formula) ၏ရင်ပြင်နှင့်အတူကြီးထွားလာသည် ဒါကိုတန်ပြန်ရန်

  • -} factor Transformers မကြာခဏအသုံးပြုပါမျိုးစုံသေးငယ်တဲ့ conductor များအကွေ့အကောက်များသောအတွက် (အစားကြီးမားတဲ့စပယ်ယာအစား) ။ ဤ "သောင်တင်ထားသော" ဒီဇိုင်းသည်အရေပြားအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
  • ကွိုင်များအကြားလေထုကွာဟမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အကွေ့အကောက်များသောဂျီသွမေတြီကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့လေထုနေရာတွေကအပူလွန်ကဲမှုတွေကိုအပူဖြန်းခွင့်ပေးပြီး,

1.3 တိုးမြှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ 1.3 ကြားနေ conductors

 

 

Non Non- linear Linear Linear သည်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူအရေးအကြီးဆုံးသောပြ problems နာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်Triplen သဟဇာတ(3rd, 6th, 9th, 9th, စသည်တို့), ဥပမာအားဖြင့်အဆင့်တစ်ခုစီသည် 1A ကိုသယ်ဆောင်ပါက,

ဤလိပ်စာကိုဖြေရှင်းရန် K -} factor Transformers နှင့်ကိုက်ညီပါul 1561ကြားနေ conductor များ / ဘတ်စ်ကားအရက်ဆိုင်များမှာသတ်မှတ်ထားသည်Transformer ၏ 200% သည် -}} Load Amps (Fla)။ ဥပမာအားဖြင့်:

  • 208V အလယ်တန်းနှင့်အတူ 75 KVA K -} factor factor transformer သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 360a ၏ fla ရှိသည်။ ၎င်း၏ကြားနေဘားသည် 720A တွင်လုံခြုံစွာလည်ပတ်နေပြီးအပူကိုအလွန်အကျွံအပူမပေးဘဲပုံမှန်လည်ပတ်ရမည်။

1.4 Electrostatic Shields ၏ပေါင်းစည်းမှု

 

 

တစ်လောကလုံးမရှိသေးသောအမြင့်ဆုံး -}- factor factor factor transforms (ဥပမာ K20 နှင့်အထက်) တို့ပါဝင်သည်လျှပ်စစ်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းအကွေ့အကောက်အကြား။ ဤပါးလွှာသောကြေးနီသို့မဟုတ်အလူမီနီယမ်ဒိုင်းလွှားသည်သဟဇာတဗို့အားဗို့အားအကြား capacitive coupling ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဗို့အားပုံပျက်ခြင်းအားဖြင့်အဆင်သင့်သည်ထရန်စဖော်မာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအထိခိုက်မခံသောပစ္စည်းကိရိယာများ (ကွန်ပျူတာဆာဗာများကဲ့သို့) အထိခိုက်မခံသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုကာကွယ်ပေးပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများကိုပိုမိုလျှော့ချစေသည်။

2 ။ Power Systems တွင်သဟဇာတဖြစ်သောသဟဇာတဖြစ်သောသဟဇာတဖြစ်မှု

သဟဇာတဖြစ်ကြ၏အခြေခံကြိမ်နှုန်း၏ကိန်းဗလာ(60 Hz မြို့၌မြောက်အမေရိကတွင် 50 Hz သည် Sinusoidal Voltage သို့မဟုတ် Current of ဗို့အားသို့မဟုတ် current ကိုပျက်ပြယ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်:

  • 3rd -= 3}}} × 60 hz {{4} {4}= 180 hz)
  • {- -= 5 × 60 hz {{{4 hz= 300 hz)
  • 7th - {}}}}} × 60 Hz {{{}=420 hz

ဗို့အားနှင့်လက်ရှိသဟဇာတဖြစ်စေနှစ်ခုလုံးရှိသော်လည်း,လက်ရှိသဟဇာတTransformers အတွက်အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာအလွန်အကျွံအပူနှင့်စက်မှုတုန်ခါမှုများကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

 

2.1 Harmonic အမှာစာခွဲခြားခြင်း - သူတို့စနစ်များအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ

Harmonic အမှာစာများသည်အခြေခံကျသောအကြိမ်ရေနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအပေါ် အခြေခံ. ခွဲခြားထားသည်။

  • Triplen Harmonics (3rd, 6th, 9th,)single {0} 0} 0}}}-}-} linear မဟုတ်သောကွန်ပျူတာများနှင့်ချောင်းအလင်းများကဲ့သို့ထုတ်လုပ်သည်။ {{3} အဆင့် (3}}}} အဆင့်စနစ်များ, ဤသဟဇာတဖြစ်မှုသည် "-}}}}}}}}}}}}}} phase" တွင်စုဆောင်းခြင်း,
  • Non- triplen ထူးဆန်းသဟဇာတ (5th, 7th, 11): 6 -}}-} linear- linear- linear- linear variable {{3} pulse variable {{} speed drives တွေကို။ 5 ကြိမ်မြောက်သဟဇာတ (300 Hz) သည် "အနုတ်လက်ခဏာ -} sequence" သည် (အခြေခံအားဖြင့်ဆန့်ကျင်) "(အခြေခံအားဖြင့်) 7 ကြိမ်မြောက် (420 Hz) သည်" အပြုသဘောဆောင်သည့်အတိုင်း "(အခြေခံနှင့်ကိုက်ညီမှု) ဖြစ်သည်။ ထရန်စဖော်မာတွင်နှစ် ဦး စလုံးသည်ကြေးနီနှင့်အဓိကဆုံးရှုံးမှုများကိုတိုးပွားစေသည်။
  • ပင် armonicics (2nd, 4th, 6th)- စနစ်အများစုတွင်ရှားပါးသော 3 ခုတွင်မျှမျှတတသုံးခုကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ၎င်းတို့သည်မျှတမှုမရှိသောစနစ်များတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။

 

 

2.2 သဟဇာတအရင်းအမြစ်ရင်းမြစ် - သူတို့ဘယ်ကလာသလဲ

သဟဇာတအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်non-} linear lowsစွမ်းအင်ကိုချွေတာရန်အတိုချုပ်, ဘုံရင်းမြစ်များတွင် -

  • ပါဝါအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းMotors များ, မပြတ်မတောက်နိုင်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်ဆည်းမှုများအတွက် variable {0 0}} မြန်နှုန်း drives များ (VSDS) နှင့်ကွန်ပျူတာများနှင့်ဆာဗာများတွင် - Mode Power Mode (SMPs) အတွက် variable variable {{0} speed drives) ။ ဥပမာအားဖြင့် 6-Pulse VSD (စက်မှုလုပ်ငန်းမော်တာများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော) သည် 5 နှင့် 7 ခုမြောက်သဟဇ်တယားကိုထုတ်လုပ်သည်။
  • ပေါ့ပါးသော: LED နှင့် Fluorescent Lights (အထူးသဖြင့်အီလက်ထရောနစ် Ballasts ရှိသူများ) ။
  • စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ: induction အပူပေးစက်များ, ဂဟေဆော်စက်များနှင့်ဘက်ထရီအားသွင်းစက်များ။
  • စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်: ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ, စမတ်ဖုန်းများနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ (ဥပမာဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူမိုက်ခရိုဝေ့ဝဲဗန်း) ။

ဤကိရိယာများသည် semiconductors (diodes များကဲ့သို့ onicees များနှင့် transistors များကဲ့သို့) ကိုလျင်မြန်စွာဖွင့်ရန်,

 

 

 

3 ။ ပါဝါစနစ်များအပေါ်သဟဇာတများ၏သက်ရောက်မှု - အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးဆက်များ

Harmonic Currents နှင့် Voltages သည်စွမ်းအင်အရည်အသွေးနှင့်စက်ကိရိယာများကိုအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပျက်စီးစေသည်။ သူတို့၏သက်ရောက်မှုများသည်အသေးအမွှားမှစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်မှမတတ်နိုင်သောမအောင်မြင်မှုများအထိထိရောက်သောမအောင်မြင်မှုများအထိဖြစ်သည်။

3.1 စွမ်းအင်အရည်အသွေးယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း - ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းများအတွက်ပြ issues နာများ

  • ဗို့အားပုံပျက်: Harmonic Currents သည် system impedance (ဥပမာ, ကေဘယ်ကြိုးများ, Transformers) ကို ဖြတ်. ဗို့အားကျဆင်းစေခြင်း (ဥပမာ, ကေဘယ်ကြိုးများ, Transformers) သို့ ဦး တည်သည်။ ဒါကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်

တည်ငြိမ်သောဗို့အားပေါ်တွင်မူတည်သောအထိခိုက်မခံနိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများ (ဒေတာစင်တာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကဲ့သို့) အထိခိုက်မခံသောပစ္စည်းကိရိယာများ။

Motor Drives များကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် "Notching" (SHAP DIPS) (SHAP DIPS) သည်မော်တော်ယာဉ်မောင်းများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး circuit breaker များ၏မှားယွင်းသောခရီးစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

  • စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုတိုးမြှင့်: Harmonics သည် cable များနှင့်ထရန်စဖော်မာများနှင့်ထရန်စဖော်မာများတွင်i²rဆုံးရှုံးမှုများ,
  • လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (EMI): မြင့်မားသော - ကြိမ်နှုန်း fremency သဟဇာတ (ဥပမာ, 11 နှစ်, 13thth) သည်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ (ရေဒီယိုနှင့် Ethernet ကဲ့သို့) နှင့်အသံ / အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။

3.2 Harmonics HIT Transformers: အဓိကအန္တရာယ်များ

Standard Transformers များသည်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းမဟုတ်ဘဲအောက်ပါပြ problems နာများသို့ ဦး တည်နေသည်။

  • ပူထန်းခြင်း: အဓိကအန္တရာယ်။ သဟဇာတဖြစ်ခြင်း (မြင့်မားသော {{{{{- ကြိမ်နှုန်း) နှင့်အဓိကဆုံးရှုံးမှု (သံလိုက် flux ပုံပျက် အပူချိန်ကိုအပူချိန်လျှော့ချခြင်း ---- {3}) ကိုယုတ်ညံ့ဖျင်းခြင်း။
  • ကြားနေ conductor ပျက်ကွက်: Triplen Harmonics သည် spike standard neutral bar နှင့် connector များကိုပိုမိုများပြားလာစေရန်ကြားနေရေစီးကြောင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် insulator ကိုအရည်ပျော်စေပြီးအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေခြင်း,
  • စက်မှုတုန်ခါမှု: Harmonic Currents သည် transformer အမာခံများ၌သံလိုက်တပ်ဖွဲ့များအားသံလိုက်တပ်ဖွဲ့များဖန်တီးသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤတုန်ခါမှုသည်ထိမိခြင်း,
  • လျှော့ချဝန်စွမ်းရည်: အပူလွန်ကဲခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် strormers ကို (0 0 0} ်}} linear linear) ကိုအသုံးပြုသောအခါ "deriatormers" ကို "derator" ကို "derated" ကို "derated" ဖြစ်ရမည်။

 

 

4 ။ စွမ်းအင်စနစ်များတွင်သဟဇာတဖြစ်စေရန် - ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာများ

Harmonic-}} ဆက်စပ်သောပြ issues နာများကိုဖြေရှင်းရန်ပြ problem နာနှင့် system လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်. အဓိကနည်းဗျူဟာသုံးခုကိုအသုံးပြုသည်။

4.1 -} factor factor ကိုသတ်မှတ်

 

 

စနစ်များအတွက် {0} linear linear နှင့်အတူစနစ်များအတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးဖြေရှင်းချက်။ -}}}}}}}}}}}} factor factor Transformers သည်သဟဇာတဖြစ်သောထိတွေ့မှုများကို derating မလုပ်ဘဲတားဆီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးအပူလွန်ကဲခြင်းနှင့်ကြားနေကျရှုံးမှုအန္တရာယ်များကိုဖယ်ရှားခြင်း။ ၎င်းတို့သည်စီးပွားဖြစ်နှင့်စက်မှုအသုံးချပရိုဂရမ်အများစုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် (ဥပမာ, ရုံးများ, စက်ရုံများ, ဆေးရုံများ) အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

4.2 Harmonic Mitigating Transformers (HMTS) ကိုအသုံးပြုခြင်း

 

 

hmts k {{0} 0}} factor factor transformers အားဖြင့်သွားသဟဇာတအကြောင်းအရာကိုလျှော့ချ(အစားရုံကကြဲ၏) ။ ၎င်းတို့သည်အထူးပြုအကဲဖြတ်ရန် (ဥပမာ, zig {- zag) ကိုသုံးရန်နှင့်အခြားအမိန့်များကိုဖျက်ရန်။ HMTS ကိုအရေးပါသော applications (data စင်တာများနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုများကဲ့သို့) တွင်အသုံးပြုသော applications များ (ဒေတာစင်တာများကဲ့သို့) တွင်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် K - factor factor transformers များထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးစျေးကြီးသည်။

4.3 သီးခြားသဟဇာတ filter များကိုတပ်ဆင်ခြင်း

 

 

passive သို့မဟုတ်တက်ကြွသောစစ်ထုတ်စက်များသည် {0} 0}}}}}}}} linear Loads နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ passive filter များ (Capacitors, Inductors) သည်တိကျသောသဟဇာတအမှာစာများကိုပစ်မှတ်ထားသည် (ဥပမာ - 5th, 7th) သည်တက်ကြွသောစစ်ထုတ်ခြင်းများပြုလုပ်နေစဉ်တွင် Supply Filters များသည်စွမ်းအင်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကိုပိုမိုလွတ်လပ်စွာပြတ်သားစေရန်အတွက်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်စေနိုင်သည်။ စစ်ထုတ်စက်များသည်ရှိပြီးသားစနစ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်ထိရောက်သော {{}} ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ သို့သော်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (သဟဇာတဖြစ်စေနိုင်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခု)

5 ။ transformer derating ရှင်းပြသည် - ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ

 

သဟဇာတဖြစ်မှုကြောင့်အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့်ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက်စံ transformer ကိုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည့်အလေ့အကျင့်ကို darating လုပ်ခြင်းအလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။ ဘုံ stopgap ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်အရင်းအနှီး, နေရာနှင့်စွမ်းအင်ကိုမတတ်နိုင်သောအသုံးမ 0 င်ပါ။ K -}} facator} facator သတ်မှတ်ခြင်းသည် 0 င်ငွေ၏ 100% ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သောထရန်စဖော်မာကိုရွေးချယ်ရန်စံသတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းကိုပေးသည်နှင့်သဟဇာတ, ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုဖယ်ရှားပစ်။

 

6 ။ {{1} 1}} အချက်များ: အဘယျသို့အသီးအသီးကိုကိုယ်စားပြုသည်

 

{{{0 0}} factor သည်ကိန်းဂဏန်းအညွှန်းကိန်း (1 မှ 50 အထိ) သည်ထမြောက်ခြင်းဆိုင်ရာ harmonic currents များကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းကိုတိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည် Harmonic Currents ၏ပြင်းအားနှင့်အမိန့်အပေါ် အခြေခံ. တွက်ချက်သည် (ပုံသေနည်းအတွက်ပုဒ်မ 12 ကိုကြည့်ပါ) ။ တစ်ခုချင်းစီကို k - တန်ဖိုးသည်တိကျသောသဟဇာတအခြေအနေများနှင့်အပလီကေးရှင်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။

-} အချက်

ပုံမှန် application များ

သဟဇာတလှုပ်ရှားမှု

စျေးနှုန်း (စံနမူနာ)

K1

Standard Linear Loads: drives များ, မွန်းနစ်ကင်းလွတ်ခွင့်, အထွေထွေ {0} {0}--}

အဘယ်သူမျှမ finconics (<15% of loads generate harmonics)

စံဖြစ်သော

K4

စက်မှုလုပ်ငန်းများ - induction အပူပေးစက်များ, sc drives များ, ac မော်တာ drives များ

Harmonics ၏ 50% အထိ (အများအားဖြင့် 5th / 7 အမှာစာများ)

စံ + $

K13

စီးပွားဖြစ် / အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ - ကျောင်းများ, ဆေးရုံများ, ရုံးအဆောက်အအုံများ (ထိန်းချုပ်ထားသောအီလက်ထရောနစ်အလင်းရောင်, HVAC Drives)

Harmonics ၏ 50-100% သည်သဟဇာတဖြစ်စေသည် (triplen + 5}}}}))

စံ + $$

K20

အရေးပါသောစီးပွားဖြစ် - ဒေတာစင်တာများ, ဆာဗာအခန်းငယ်များ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ပစ္စည်းများ

75-100 00% harmonics (မြင့်မားသော Triplen အကြောင်းအရာ)

စံ + $$$

K30–50

အစွန်းရောက်စက်မှု / ဝေဖန်မှု - အကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်ခြင်း (ဥပမာ, သံမဏိစက်ရုံများ), ခွဲစိတ်ကုသမှု suites, ကြီးမားသောဒေတာစင်တာများ

0 န်ဆောင်မှုများ၏ 100% သည်ပြင်းထန်သောသဟဇာတဖြစ်စေသည် (လူသိများသောသဟဇာတလက်မှတ်)

စံ + $$$$

K=1: Standard Transformer (linear Loads အတွက်သာ) နှင့်ညီမျှသည်။

K=4, 13: စီးပွားဖြစ် / စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုအတွက်အများဆုံးအသုံးများသော (ချိန်ခွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်) အတွက်။

K=50: အရှက်တကွဲအကျိုးမရှိ။

 

 

 

 

7 ။ K -}-}-} နှင့်ပုံမှန်ထရန်စဖော်မာနှိုင်းယှဉ်ခြင်း

K {{0} 0 ိုင် 0 င်}} အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြားအဓိကခွဲခြားမှုသည်ဒီဇိုင်း, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် application များတွင်လိမ်ညာနေသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော - - {}} {}} ဘေးထွက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း:

လက်ခဏာ

Standard Transformer (K-1)

{- transformer rated

ဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်

စင်ကြယ်သော Sinusoidal (linear) ဝန်

{0}}-} linear linear linear

core flux သိပ်သည်းဆ

ပိုမိုမြင့်သော

နိမ့် (saturation ကိုရှောင်ရှားရန်)

အညှောက်

ပိုကြီးတဲ့အစိုင်အခဲသို့မဟုတ်နည်းပါးလာ strands

သေးငယ်။ မျိုးစုံသောင်တင် conductor များ

ကြားနေ conductor

တူညီသောအရွယ်အစားသို့မဟုတ် 1x အဆင့်စပယ်ယာ

2xအဆင့် phase ကို၏အရွယ်အစား

ဆုံးရှုံးမှုကိုင်တွယ်

Harmonic ဝန်အောက်မှာအပူလွန်ကဲ

Harmonic Eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုကိုစီမံသည်

နာမည်ဝှက်ထားပါ

အဘယ်သူမျှမ k -} factor

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း k {{0} 0}} factor (ဥပမာ - K-13)

 

 

 

8 ။ K - transformers application scarious

K - transformers {1} linear linear တင်ထားသည့်နေရာတိုင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးအများဆုံး application -} factor factor:

=4 applications

  • အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း: induction အပူပေးစက်များနှင့်အတူသေးငယ်တဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ, single -} phase sc drives များသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ ac မော်တာငယ်များ။
  • လက်လီစတိုးဆိုင်များ: LED Lighting, POS စနစ်များနှင့်ရေခဲသေတ္တာထိန်းချုပ်ထားသောယူနစ်များနှင့်အတူတည်နေရာ။

=13 applications

  • ဆေးရုံများ / ဆေးခန်းများ- အီလက်ထရောနစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ (ဥပမာ - x {{{{{2} ရောင်ခြည်, MRI စက်များ), LED Leading နှင့် HVAC drives များ။
  • ကျောင်းများ / တက္ကသိုလ်များကွန်ပျူတာများ, projector များနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစက်များရှိသောစာသင်ခန်းများ (ဥပမာ Centrifuges) နှင့်အတူစာသင်ခန်းများ။
  • ရုံးအဆောက်အအုံများ: ကုလသမဂ္ဂများ (ကွန်ပျူတာများ, ပရင်တာများ) နှင့်အတူကြမ်းပြင်များ, စမတ်အလင်းရောင်နှင့် variable {- -- speed hvac ပရိသတ်များ။

=20 applications

  • ဒေတာစင်တာများ (သေးငယ်သည်-} အလတ်စား): ဆာဗာထိန်သိမ်းခြင်း, UPS စနစ်များနှင့်အအေးယူနစ်များ ({0 0 {0}- linear) ။
  • ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်စင်တာများ- အပြင်းအထန်သုံးဆယ့်အပြင်းအထန်သဟဇာတဖြစ်ပေါ်စေသောမြင့်မားသော {{0} 0} 0 0}} Power Equipment (ဥပမာ - CT scanners) ။
  • အားကစားခန်းမ / ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာများ: TreadMills, ellipticals နှင့်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှုရှိသောအခြားလေ့ကျင့်ခန်းစက်များ။

k {{0} 0}}} - အက်ပလီကေးရှင်း 50

  • မိုးသည်းထန်စွာစက်မှုလုပ်ငန်း: သံမဏိစက်များ, မော်တော်ကားအပင်များနှင့်မော်တာများအတွက်ကြီးမားသော VSDs ကြီးများ (6- သွေးခုန်နှုန်း) နှင့်အတူစက်ရုံများ။
  • ကြီးမားသောဒေတာစင်တာများထောင်ပေါင်းများစွာသောဆာဗာများနှင့်မလိုအပ်သော UPS စနစ်များရှိသော hyperscale အဆောက်အအုံများ။
  • ဝေဖန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ- ခွဲစိတ်ကုသမှု suites, ICU ခန်းများနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစားထိုးကုသမှုဓာတ်ခွဲခန်းများ (မိုးမရှာသည်) ။

 

 

9 ။ အသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်ခြင်း k - transformer: {- - - -

 

ညာဘက် k -}-- transformer ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏လျှပ်စစ်စနစ်ကိုစနစ်တကျအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။

အဆင့် 1: စာရင်းစစ်မဟုတ်သော - linear load

{0 0}}}}}}}}} linear load 0 န်ဆောင်မှုများအားလုံးကို၎င်းတို့၏အမျိုးအစား (ဥပမာ - ကွန်ပျူတာ, VSD), ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (KVA) နှင့်အရေအတွက်အပါအ 0 င်။ တွက်ချက်ပါnon-}} linear lows ၏ရာခိုင်နှုန်းစုစုပေါင်းဝန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (ဥပမာ - 200% သည် KVA စနစ်၏ 60% သည်-}} linear) ဖြစ်သည်။

အဆင့် 2 - သဟဇာတလုပ်ဆောင်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ

တိုင်းတာရန်လျှပ်စစ်အရည်အသွေးလေ့လာဆန်းစစ်သူကိုသုံးပါ။

  • Harmonic Currents ပမာဏ (ဥပမာ - 5th Harmonic အတွက်အခြေခံကျသောအခြေခံ၏ 20%) ။
  • အဓိကအားဖြင့်သဟဇာတအမှာစာများ (ဥပမာ - စက်ရုံများအတွက် 3 ခု, စက်ရုံများအတွက်သုံးဆ) ။

ဤအချက်အလက်သည်သင့်အား K {{0} 0} 0}}} factor ကိုသင်၏သဟဇာတပရိုဖိုင်းကိုကိုက်ညီရန်ကူညီလိမ့်မည်။

အဆင့် 3: K - အချက်အလက်လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ပါ

ဇယား 1 (အပိုင်း 6) ကို စ. အစမှတ်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။

  • လှျင်<15% of loads are non-linear: K=1 (standard transformer).
  • 15-50% non {} 2}}}} linear: k =4.
  • 50-100% သည်-}} linear (စီးပွားဖြစ်) ဆိုလျှင်- linear): K =13.
  • 75-100% non-}} linear (ဝေဖန်): k =20+.

အဆင့် 4: အနာဂတ်တိုးချဲ့ရန်စဉ်းစားပါ

--- {3} linear loads) ကိုထည့်သွင်းရန်စီစဉ်ထားပါက Transformer ကို 10-20% ဖြင့်အရွယ်အစား 10-20% ဖြင့်အရွယ်အစား 10-20% ဖြင့်အရွယ်အစား 10-20% ဖြင့်အရွယ်အစားပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်၏လက်ရှိဝန်သည် 75 kva k=13}} transwormer လိုအပ်ပါကကြီးထွားမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် 100 KVA K {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{=13 model ကိုရွေးချယ်ပါ။

အဆင့် 5. စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုစစ်ဆေးပါ

Transformer သည် Ul 1561 (မြောက်အမေရိက) နှင့်တွေ့ဆုံရန်သေချာပါစေ CSA CSA C22.2 NO . 47 {}}. 47 {}} {}} {}} {}} {}} {}} ဤစံနှုန်းများသည် Transformer ကိုလုံခြုံစွာကိုင်တွယ်ရန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်။

 

10 ။ -- transformers ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ

K -} transformers-}}- linear linear linear powarios များအတွက်တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။

 

10.1 အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ

  • မလိုအပ်ပါ: Standard Transformers ({2} linear} linear linear) နှင့်အတူအသက် 30 မှ 50% ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်စွမ်းရည်များနှင့်မတူသည်။
  • သက်တမ်းရှည်: မြင့်မားသော - တန်းတူဆီလီကွန်သံမဏိ,
  • တိုးမြှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု- 200% သောကြားနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 200% ကြားနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် Triplen Harmonic Currents မှအပူလွန်ကဲခြင်း / မီးအန္တရာယ်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
  • အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြေ - အပိုညှိ (စစ်ထုတ်စစ်ခြင်းနှင့်မတူဘဲ) သို့မဟုတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်မတူဘဲ, ရှိပြီးသားစနစ်များသို့ပေါင်းစည်းခြင်း
 

10.2 အဓိကလျှော့ချ

  • ပိုမိုမြင့်မား upfront ကုန်ကျစရိတ်: K {- {{{=4}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {{{}}}}}} {{{}}}}} {{{{{{}}}}}} {{{{{{{{}}}}}}} {{{{} linear linear} linear} linear} linear}
  • အဘယ်သူမျှမ harmonic လျှော့ချရေးဖြေ - သူတို့ဟာသဟဇာတဖြစ်မှုကိုသာခံနိုင်ရည်ရှိ, စွမ်းအင်အရည်အသွေးကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
  • {{0} 0}}}} အန္တရာယ်များ: ပိုမိုမြင့်မားသော k {{0} 0}}}-} {5 {{{}}} {{{{}}} {{{{{{}}} linear) သည် ({{{}} linear) သည် ({{} linear) ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ငွေဖြုန်းတီးခြင်းများကိုတိုးပွားစေသည်။

 

 

11 ။ K - အချက်အလက်ကိုတွက်ချက်နည်း

K {{0} 0}} အချက်အလက်သည် ul 1561 / iEee C57.110 မှတစ်ဆင့် Calculued Concula မှတွက်ချက်ထားသည့်သဟဇာတဆုံးရှုံးမှုများကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းကိုတိုင်းတာသည်။

အဓိကဖော်မြူလာ

info-332-56

K: K {{0} 0}}} factor (1-50)

h: Harmonic အမိန့် ({0}}} အခြေခံ,1=} {{{{}} RD Harmonic စသည်)

info-90-43: Harmonic Current (ယူနစ်နှုန်းတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်)

n- အမြင့်ဆုံးအမိန့် (50 နှင့်ညီမျှခြင်းသို့မဟုတ် 50 နှင့်ညီမျှသည်)

 

 

 

12 ။ စုစုပေါင်း Harmonic ပုံပျက် (THD) ကိုတွက်ချက်နည်း

စွမ်းအင်အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်အရေးပါသော Sine Sine Wave မှ Waveform သွေဖည်ခြင်း (ရာခိုင်နှုန်း) မှ Waveform သွေဖည်ခြင်းကိုတွက်ချက်သည်။

12.1 Core ဖော်မြူလာ (လက်ရှိ THD)

info-511-119

info-24-43အခြေခံလက်ရှိ,info-80-43: 2nd / 3rd Harmonic Currents စသည်တို့

12.2 thd စကားပြန် & vs. k {2}-

THD အခြေခံစံနှုန်းများ: <5% (excellent), 5–10% (acceptable), 10–25% (moderate), >25% (ပြင်းထန်သော, လိုအပ်ချက်များလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်) ။

အဓိကခြားနားချက်: THD အစီအမံများလှိုင်းလုံး (ဂီယာအတွက်ပါဝါအရည်အသွေး), K {Gear အတွက်ပါဝါအရည်အသွေး), Transformer ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်သဟဇာတသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာသည်။

 

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send