လျှပ်စစ်အိမ်ပျက်စီးမှုများ၏ အများဆုံးဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်းများကို နားလည်ခြင်း
တစ်ခု လျှပ်စစ်အိမ် — လျှပ်စစ်အိမ် (E-house)၊ စွမ်းအားဖော်နော်စ် (power house) သို့မဟုတ် အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသော လျှပ်စစ်အကွေးအများ (prefabricated electrical enclosure) ဟုလည်း ခေါ်သည် — သည် အလယ်အလေးအား လျှပ်စစ်ခေါင်းစဥ်များ (medium-voltage switchgear)၊ နိမ့်အား ဖြန့်ဖြူးရေးပေါင်းတွဲများ (low-voltage distribution panels)၊ ထရေန်စ်ဖော်မာ ဘေးများ (transformer bays) နှင့် ထိန်းချုပ်စနစ်များ (control systems) တို့ကို ရေစိုမှုကာကွယ်နေသော သံမှုန်သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်အိမ်အုပ်များအတွင်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤပုံစံသေးငယ်သော ယူနစ်များသည် သို့မဟုတ် မီးသွေးတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရုပ်သေးနှင့် ဓာတုစက်ရုံများ၊ ဝေးလံသော စက်မှုနေရာများတွင် အသုံးပြုကြသည်။ ထိုနေရာများတွင် အမြဲတမ်းတည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများကို တည်ဆောက်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပိတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်သည် အပြင်ဘက်ရှိ စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုစခန်းများက သဘောသမ်မှုအတိုင်း ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် အပူနှင့် စိုထုံးမှုကို အထူးသဖြင့် စုစည်းပေးပါသည်။ အများဆုံး လေးချက်တွင် အပူခါးမှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူခါးမှုထက် ၁၅°C အထက်သို့ မြင့်တက်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် အပူခါးမှု ၁၀°C တိုင်း တိုးမှုအတွက် အထုပ်အမြှေးမှု အသက်တာသည် နှစ်နှစ်စဥ် နှစ်ဆ မြန်ဆန်လာပါသည်။ အပူခါးမှု ၄၀°C တွင် ၃၀ နှစ် အသက်တာရှိသည့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်စက်သည် အပူခါးမှု ၅၅°C တွင် အပူခါးမှုကို ထိန်းညှိပေးမှုမရှိပါက ၁၂–၁၅ နှစ်အတွင်း ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။
ခီလီနိုင်ငံရှိ ကြေးနီတွင်းတစ်ခုသည် ခုနစ်လအတွင်း ပိတ်သောက်မှုသုံးကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းရင်းများသည် အဓိက ကုန်ကြမ်းခွဲစက် စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုစခန်းအတွင်း စိုထုံးမှု စုစည်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်အိမ် အောက်ပါ HVAC စနစ်ကို မိုးမှုန်မှုနည်းသည့် ရှေးနှစ်အတွက် သတ်မှတ်ထားပြီး မိုးရာသီတွင် စိုထုံးမှု မြင့်မားမှုကို မှုန်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ စံနှုန်းအတိုင်း လေအေးပေးစက်ကို စိုထုံးမှု ၉၅% အထ do အသုံးပြုနိုင်သည့် စက်မှုလေထု စိုထုံးဖယ်ရှားရေးစက်ဖြင့် အစားထိုးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စိုထုံးမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် ပျက်စီးမှုများ ပြီးစီးသွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆို့မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၂.၃ သန်း အထိ စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
သီယာမယ် မန်နေဂျမန့်
အပူဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် HVAC အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း
လျှပ်စစ်ကိရိယာတိုင်းဟာ ဝင်လာတဲ့ စွမ်းအင်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို အပူအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ အလယ်ပိုင်းအားလျှပ်စစ် switchgear lineup တစ်ခုမှာ တစ် panel ကို 5002,000 watts ဖြုန်းတယ်။ အစုလိုက်အပူချိန်ဟာ မတူကွဲပြားတဲ့ ကိန်းရှင်ကို အသုံးပြုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းရဲ့ နာမည်ပြောင်ဆုံးရှုံးမှု ပေါင်းတာပါ။ HVAC စနစ်သည် ဤဝန်ထုပ်ကိုကိုင်တွယ်နေစဉ်အတွင်းပိုင်းအပူချိန် ၁၈၃၀°C နှင့် အခန်းအမိုးပေါ်ရှိ နေရောင်ခြည်တိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
N+1 HVAC ကွန်ဖိုင်ရှင်းက အဓိကယူနစ် ပျက်ယွင်းတဲ့အခါ အအေးပေးမှုကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ သေချာစေတယ်။ အဝေးမှ SCADA စောင့်ကြည့်မှုက အပူချိန် မြင့်တက်မှုကြောင့် စက်ပစ္စည်း ပျက်စီးမှု မဖြစ်မီ HVAC ပျက်စီးမှုအတွက် အော်ပရေတာတွေကို သတိပေးပါတယ်။
လေစီးဆင်းမှု ဖြန့်ဖြူးမှု
အပူချိန် အလွှာခွဲမှုဟာ မျက်နှာကျက်အနီးမှာ ပူပြင်းတဲ့ဇုန်တွေ ဖန်တီးတယ်။ မျက်နှာကြက်ပေါ် တပ်ဆင်ထားသော အငွေ့ပျံစက်များက အပူလေကို အအေးပေးရေး အလိပ်မှတစ်ဆင့် အပေါ်ပိုင်းအခွက်များမှ ဆွဲထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ပေးသည်။ အပေါ်ပိုင်း အခန်းများရှိ ကိရိယာများတွင် လေစီးဆင်းမှုကို မှန်ကန်စွာ မထိန်းချုပ်ဘဲ အောက်ပိုင်း အခန်းများထက် ၁၀-၁၅°C ပိုပူစွာ အလုပ်လုပ်သည်။
အမှုန်များပါသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လေစစ်ထုတ်စက်များကို လစဉ်စစ်ဆေးရပါမည်။ သို့သော် သုံးလတစ်ကြိမ် အစားထိုးရပါမည်။ ပိုမိုမက်သော စစ်ထုတ်စက်များသည် လေစီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်ပေးပြီး အတွင်းပိုင်း အပူခါးမှုသည် ဒီဇိုင်းအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော အများဆုံးအပူခါးမှုထက် များလေးသွားစေသည်။ စစ်ထုတ်စက်များအတွင်း ဖြတ်သန်းသော ဖိအားခြားနားမှု ခလုတ်များသည် လေစီးဆင်းမှု အရေးကြီးမှုမှု မဖြစ်မီ အဆက်မပါဘဲ စောင်းစစ်ဆေးပေးပါသည်။
လောင်းထိန်းချိန်ထိန်းသိမ်းမှု
စိုထုံးမှု အရင်းအမြစ်များနှင့် ကာကွယ်ရေး
စိုထုံးရေများသည် HVAC အသစ်သော လေဝင်ပေါက်များ၊ နံရံများတွင် ဖောက်ထားသော ပေါက်များ၊ လူသားများ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ကြေးနော်များ သို့မဟုတ် တံခါးများ၏ အပိုင်းအစများမှ ရေများ ဝင်ရောက်ခြင်းတို့မှတဆင်း ဝင်ရောက်လေ့ရှိသည်။ အပိုင်းအစများပေါ်တွင် ရေစက်များ စုပုံခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အပိုင်းအစများ၏ စိုထုံးမှု အချိုးသည် ၆၀ ရှိသည်ထက် နည်းသော အချိုးတွင် ထားရှိရပါမည်။ အပိုင်းအစများ၏ ပတ်ဝန်းကျင် စိုထုံးမှုသည် ၈၅ ရှိသည်ထက် များသော ပင်လုံကမ်းခြေဒေသများတွင် HVAC အအေးခံမှုကို အထောက်အပံ့ပေးရန် အထူးသော စိုထုံးမှု ဖယ်ရှားရေးစက်များကို အသုံးပြုရပါမည်။
စွပ်စွဲမှုကို ကာကွယ်ရန် အပိုင်းအစများအတွင်း တပ်ဆင်ထားသော အပိုင်းအစများ၏ အပိုင်းအစများတွင် အပိုင်းအစများ၏ အပိုင်းအစများကို ၃ မှ ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အေးခဲမှုအများဆုံးအပိုင်းအစများထက် များစေသည့် အပိုင်းအစများကို အသုံးပြုရပါမည်။ အပိုင်းအစများ၏ အပိုင်းအစများကို အပိုင်းအစများ၏ အပိုင်းအစများကို အသုံးပြုပြီး အပိုင်းအစများ၏ အပိုင်းအစများကို အသုံးပြုရပါမည်။
ကြေးနော်များ ဝင်ရောက်မှုကို ပိတ်ပေးခြင်း
ကြိုးဝင်ပေါက်တိုင်းသည် စိုထိုင်းမှု လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးနိုင်သည့် အလားအလာရှိပါသည်။ ကြိုးအများပေါင်းစပ်မှု ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် ကြိုးအများပေါင်းစပ်မှု မော်ဂျူးများကို အသုံးပြုပါသည်။ IEC 62271-202 စံသတ်မှတ်ချက်တွင် အဆင်သင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် စွမ်းအားဖော်ပေးသည့် စခန်းများအတွက် အနည်းဆုံး IP23D အထိ စိုထိုင်းမှု ကာကွယ်မှုကို သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သို့သော် စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုတွင် ဖုန်နှင့် ရေမှုန်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် IP54 သို့မဟုတ် IP55 ကို သတ်မှတ်လေ့ရှိပါသည်။
လျှပ်စစ်ပေါက်ကွဲမှုနှင့် မီးလောင်မှုကာကွယ်ရေး
IEC 62271-200 စံသတ်မှတ်ချက်တွင် အတွင်းပိုင်း လျှပ်စစ်ပေါက်ကွဲမှု အများအကျဥ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်များအရ လျှပ်စစ်ပေါက်ကွဲမှုများသည် အိုင်းစ်ကြောင်းအတွင်းရှိ လူသားများကို အန္တရာယ်မောင်းပေးရန် မလုပ်ရပါသည်။ အိမ်ခ roof သို့မဟုတ် အထက်ပိုင်း နံရံများတွင် ဖွငေ့လေးမှု လျော့ချရေး အပေါက်များကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထိုအပေါက်များသည် ဖွင့်လေးမှုအား အဆောက်အဦး၏ ပုံသေးမှုကို မပျက်စေရန်အတွက် လေးမှုအနည်းဆုံးဖွင့်လေးမှုအားဖြင့် ဖွင့်လေးပေးပါသည်။ သို့သော် လေမှ ဖွင့်လေးမှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် လေးမှုအများဆုံးဖွင့်လေးမှုအားဖြင့် ဖွင့်လေးပေးပါသည်။
အသက်ရှူသည့် စနစ်များမှ အစောပိုင်း မီးခိုးဖမ်းမှုစနစ်သည် နေရာအများအကျဥ်းများမှ လေကို အဆက်မပါဘဲ နမူနာယူပါသည်။ ထိုသို့သော စနစ်များသည် စက္ကန်းအနည်းငယ်အတွင်း အသိပေးခြင်းကို ပေးပါသည်။ FM-200၊ Novec 1230 သို့မဟုတ် အကူးအပေါက်မှုမရှိသည့် ဓာတ်ငွေ စသည့် သန့်စင်သည့် မီးသတ်ဆေးများကို အလိုအလျောက် မီးသတ်စနစ်များတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ထိုသို့သော မီးသတ်ဆေးများသည် မီးလောင်မှုကို ကုန်ကုန်သတ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော မီးသတ်ဆေးများသည် သန့်စင်ရန် လုပ်ရန် ကုန်ကုန်မလိုအပ်ပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
လျှပ်စစ်အိမ်များတွင် လျှပ်စစ်ပျက်စီးမှုများဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
အထုပ်ပေါ်တွင် စိုထေးမှု စုစည်းခြင်း၊ HVAC စနစ်မှ လုံလောက်စွာမဟုတ်သည့် အအေးခံမှုကြောင့် ပူပွန်းခြင်း၊ လေထဲမှ ဖုန်များ စုပုံခြင်းဖော်ပေးသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်သန်းနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများ၊ ဆက်သွယ်မှုများ ပေါ့ပေါ့နေခြင်းကြောင့် ပူနေသည့် နေရာများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် အပူချိန်များ အလွန်ကြာမှုကြောင့် အထုပ်များ အိုမင်းလာခြင်း။ အချက်တစ်ခုချင်းစီသည် အခြားအချက်များကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါသည်။ ပူနေသည့် ပစ္စည်းများသည် စိုထေးမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများ မြန်မြန်ဖြစ်စေပါသည်။ ပျက်စီးနေသည့် အထုပ်များသည် လျှပ်စစ်ဖြတ်သန်းမှု အချိန်ကာလများတွင် အလွန်မြင့်မားသည့် ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည် နည်းပါသည်။
လျှပ်စစ်အိမ်များရှိ HVAC စနစ်ကို မည်သည့်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် စစ်ဆေးသင့်ပါသနည်း။
လျှပ်စစ်အိမ်များရှိ HVAC စနစ်ကို လေစုပ်စက်ဖိလ်တ်ကို လေးပတ်တစ်ခါ စစ်ဆေးရမည်။ အအေးခံမှု စွမ်းအားကို သုံးလေးပတ်တစ်ခါ စစ်ဆေးရမည်။ နှစ်စဥ် စုစည်းစစ်ဆေးမှုကို ကုလ်များကို သန့်ရှင်းရမည်၊ ရီဖရီဂရန့် အားဖြည့်မှုကို စစ်ဆေးရမည်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု စနစ်ကို ညှိရမည်။ ဖုန်များ အလွန်များပါသည့် နေရာများ သို့မဟုတ် ပင်လုံးကမ်းခြေဒေသများတွင် ဖိလ်တ်ကို နှစ်လေးပတ်တစ်ခါ အစားထိုးရမည်နှင့် ကုလ်များကို ခြောက်လေးပတ်တစ်ခါ သန့်ရှင်းရမည်။
လျှပ်စစ်အိမ်အတွင်းတွင် အကြံပေးထားသည့် အပူချိန်အတိုင်းအတာများမှာ အဘယ်နည်း။
အဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုအတွက် ၁၈–၃၀°C ဖြစ်ပါသည်။ HVAC ထိန်းသိမ်းမှုအတွင်းတွင် ခဏတာ ၃၅°C အထိ အပူခါန်းတက်ခြင်းကို ခွင့်ပြုပါသည်။ စက်ကိရိယာထုတ်လုပ်သူများသည် အစိတ်အပိုင်းများကို ပတ်ဝန်းကျင်အပူခါန်း ၄၀°C အထိ အမှန်အကန်အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၃၀°C အောက်တွင် လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် အပူခါန်းအား အပိုမှုန်းအဖြစ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ဤအပိုမှုန်းသည် လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုနေရာများတွင် အပူခါန်းအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အပူခါန်းအများဆုံးဖြစ်သည့် နေရာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အပူခါန်းထက် ၂၀–၃၀°C အထိ အပူခါန်းတက်နိုင်ပါသည်။
ရေစိုခြင်းသည် လျှပ်စစ်အက်စ်အိုင်ဒ်များကို မည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေသနည်း။
ကာကွယ်ရေးအလွှာများပေါ်တွင် ရေစိုသည့်အလွှာဖွဲ့စည်းမှုသည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ဖောက်ထွင်းသည့် လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုလမ်းကြောင်းများသည် အပိုင်းအစ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအဖြစ် ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။ အပိုင်းအစ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုသည် အပိုင်းအစ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကြောင့် ကာကွယ်ရေးအလွှာများကို ဖျက်ဆီးပါသည်။ ထိုဖျက်ဆီးမှုသည် ကာကွယ်ရေးအလွှာများပေါ်တွင် ကာဗွန်ပါသည့် လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုလမ်းကြောင်းများသည် ဖောက်ထွင်းမှုအကွာအဝေးကို ဖောက်ထွင်းပေးပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုသည် အပူခါန်းအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထိုဖောက်ထွင်းမှုသည် ရေစိုခြင်းမှ စတင်ပြီး မှုန်းမှုန်းအထိ ဖောက်ထွင်းမှုအထိ ဖောက်ထွင်းမှုဖြစ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်အိမ်တော်အတွက် မည်သည့်မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်များ လိုအပ်ပါသနည်း။
မီးလောင်မှု စောင်းဖော်ခြင်းစနစ် (smoke detection) ကို အောက်ခြေအပိုင်းများအားလုံးတွင် ထည့်သွင်းထားပြီး သန့်စင်သော မီးသော်စနစ် (clean agents) ဖြင့် အလိုအလျောက် မီးသော်ခြင်း၊ မီးလောင်မှုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အများဆုံး လျှပ်စစ်ပေါက်ကွဲမှုစွမ်းအား (arc energy) အတွက် အရှိန်အဟုန်ကောင်းစေရန် ဖိအားလျော့ချသည့် လောင်းထွက်ပေါက်များ (pressure relief vents) နှင့် အပိုင်းအစများကို ခွဲခြားထားရန် မီးခုခံနိုင်သည့် ကြေးနောင်များ (fire-rated cable penetrations) တွင် ပါဝင်ပါသည်။ Liaoning Sinotech Group ကဲ့သို့သော ပေးသွင်းသူများသည် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကာကွယ်ရေးစနစ်များဖြင့် အပြည့်အစုံ E-house ဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
လျှပ်စစ်အိမ်များကို အသုံးပြုရန် မတ်တပ်ထားမှုမှီ စမ်းသပ်ခြင်းများကို မည်သို့ဆောင်ရွက်ပါသနည်း။
စက်ရုံတွင် လက်ခံစမ်းသပ်ခြင်း (Factory acceptance testing) သည် HVAC စွမ်းဆောင်ရည်၊ အိမ်အုပ်အိမ်အုပ်၏ အပြင်ဘက်မှ ရေနှင့် ဖုန်များ ဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ်နေသည့် စနစ် (enclosure ingress protection)၊ အတွင်းပိုင်း လျှပ်စစ်ပေါက်ကွဲမှုအမျိုးအစား (internal arc classification)၊ မြေပြင်ချိတ်ဆက်မှု အုပ်စု (ground grid continuity) နှင့် ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များအားလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်စမ်းသပ်ခြင်း (functional testing) တို့ကို အတည်ပြုပါသည်။ မှုန်းသော စမ်းသပ်ခြင်းအဖွဲ့များ (Mobile testing laboratories) သည် တပ်ဆင်ပြီးနောက် နေရာတွင် အစိတ်အပိုင်းများ အလွန်အမင်း လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု (partial discharge measurement) နှင့် အပူဓာတ်ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း (thermographic surveys) တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ Liaoning Sinotech Group ကဲ့သို့သော ပေးသွင်းသူများသည် နောက်ဆုံးတပ်ဆင်မှုနေရာတွင် စတင်အသုံးပြုရန် အထောက်အကူပြုသည့် စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
EN
AR
BG
HR
CS
DA
FR
DE
EL
HI
PL
PT
RU
ES
CA
TL
ID
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
MS
SW
GA
CY
HY
AZ
UR
BN
LO
MN
NE
MY
KK
UZ
KY