လျှပ်စစ်စီးသန်းတပ်ဆင်မှု၏ အင်ဂျင်နီယာအခြေခံအုတ်မူ
အမြင့်ဗို့အား လျှပ်စစ်စီးသန်းတပ်ဆင်မှု မူကွဲများသည် စီးသန်းတပ်ဆင်မှု စခန်းများအကြား အကွာအဝေး ရှည်လျားသော မီတာပေါင်း ရှုပ်ထွေးသော အကွာအဝေးများမှ နိုင်ငံတကာ လျှပ်စစ်စီးသန်းတပ်ဆင်မှု ကွန်ရက်များအထိ ကုန်းမှုန်းများကို သယ်ဆောင်ပေးပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီ မျှော်စင် သည် ကုန်းမှုန်းများ၏ စေ့စပ်သော အလေးချိန်၊ လေဖုန်းများ၏ စေ့စပ်မှု၊ ရေခဲဖုန်းများ စုပုံမှုနှင့် မှုန်းများ အတွင်း လျှပ်စစ်အား အလွန်များပြားသော အခြေအနေများတွင် လျှပ်စစ်သံလွင်အားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ ထို့အပေါ် လျှပ်စစ်အား ဖောက်ထွက်မှုကို ကာကွယ်ရန် လုံလောက်သော အကွာအဝေးများကို ထိန်းသိမ်းရပါမည်။
ဒီဇိုင်းဟာ အမြင့်နဲ့ လက်မောင်းအကွာအဝေးကို သတ်မှတ်တဲ့ voltage level နဲ့ conductor configuration နဲ့ စပါတယ်။ ၁၃၂kV နှစ်ထပ်ပတ်လမ်း မျှော်စင်ဟာ ၂၅-၃၅ မီတာ မြင့်တက်ပါတယ်။ 400kV မျှော်စင်ဟာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ လက်မောင်းတွေနဲ့ ၄၀၅၅ မီတာအထိ ရောက်ပါတယ်။ ထပ်တိုးတဲ့ မီတာတိုင်းဟာ သံမဏိအလေးချိန်၊ အခြေခံ ကွန်ကရစ်ပမာဏနဲ့ ကရင်စွမ်းရည် လိုအပ်ချက်တွေကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
တောင်အမေရိက တောင်တန်းတွေကို ဖြတ်သန်းတဲ့ ပို့လွှတ်ရေး စီမံကိန်းတစ်ခုမှာ ၁၅ ဒီဂရီထက်ပိုတဲ့ ချော်ကွေ့တွေမှာ ကွန်ကရစ် မျှော်စင်တွေကို သေးငယ်တဲ့ ဒယ်လ်တာ ပုံစံတွေနဲ့ အစားထိုးခဲ့တယ်။ ပိုကျဉ်းတဲ့ ခြေထောက်အမှတ်အသားက ဘက်ထရီကားများ ဝင်ရောက်နိုင်မှု စီမံကိန်းရဲ့ အကြီးမားဆုံး ကုန်ပစ္စည်း စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြင့်မားတဲ့ မြေပြင်မှာ အခြေခံကျောက်တူးဖော်မှုကို ၄၀% ခန့် လျှော့ချခဲ့တယ်။
တည်ဆောက်မှုဒီဇိုင်း သတ်မှတ်ချက်များ
ဂရိတ်ချပ်မျှော်စင် ဂျီသြမေထရီ
အချပ်စည်း မျှော်စင် ဘောလ်တင်ဆက်စပ်မှုတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ထောင့်အသံမဏိကို သုံးပြီး ဒေါက်တာအစား axial တင်းမာမှုနဲ့ ဖိအားကနေ ဝန်ထုပ်တွေကို ဖြေရှင်းပေးတဲ့ ဘော့စ်စနစ်တွေ ဖန်တီးပါတယ်။ ဒါက တူညီတဲ့ အရည်အသွေးရှိတဲ့ ပိုက်လိုင်းတိုင်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် သံမဏိအလေးချိန်ကို ၃၀% မှ ၅၀% အထိ လျှော့ချပေးပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်သည် ကျယ်ပြန့်သော အောက်ခြေမှ ကျဉ်းမြောင်းသော အပေါ်ပိုင်းသို့ ကျဉ်းမြောင်းသော စတုရန်း သို့မဟုတ် စတုရန်းပုံလျားဖြတ်ကို လိုက်နာသည်။ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ မျှော်စင်တွေအတွက် ၁:၆ မှ ၁:၈ အထိ၊ ထောင့်မျှော်စင်တွေအတွက် ၁:၄ မှ ၁:၅ အထိရှိတဲ့ အခြေခံကျတဲ့ အနံနဲ့ အမြင့်အချိုးဟာ ဦးတည်ချက် ပြောင်းလဲမှု နေရာတွေမှာ ပိုကြီးမားတဲ့ လှည့်လှန်မှု ကာလကို ထင်ဟပ်ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းအရွယ်အစား သတ်မှတ်ချက်သည် နှစ် ၅၀ ပြန်လာသည့်ကာလ လေဒေတာကို အသုံးပြု၍ IEC 60826 အားသွင်းမှု သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာသည်။ မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ မျှော်စင်တွေဟာ နာရီကို ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ကျော်နှုန်းနဲ့ လည်ပတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အုတ်မူးဒီဇိုင်း
အခြေခံအုတ်မြစ်အမျိုးအစားဟာ မြေပြင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကို မူတည်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်သော ခြေထောက်များသည် 200 kPa ကျော်သော ကျွမ်းကျင်သော မြေဆီလွှာများအတွက် သင့်တော်သည်။ မြေပုံအခြေခံတွေဟာ မြေပြင်ပေါ်က မြေဆီလွှာတွေဟာ ပျော့ပျောင်းတဲ့ သဲနဲ့ ပျော့ပျောင်းတဲ့ ရွှံ့တွေ ဖြစ်တဲ့အခါ ပိုနက်တဲ့ အလွှာတွေဆီ ဝန်ထုပ်တွေကို လွှဲပြောင်းပေးပါတယ်။ ကျောက်သားနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အခြေခံတွေဟာ ကျောက်တုံးရဲ့ အောက်ခြေမှာ တိုက်ရိုက် မြှုပ်ထားတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကျောက်တုံးဟာ ၁ မီတာ ၂ မီတာအတွင်းမှာ ရှိတဲ့အခါမှာ စီးပွားရေးအရအကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပါ။
အထက်သို့ ဖိအားပေးခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် အများအားဖြင့် ဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိမှုထက် ဒီဇိုင်းကို အုပ်စိုမ်းလေ့ရှိသည်။ ကြိုးများ၏ အကွာအဝေးတွင် ကုန်းမှုန်းသို့ ဖိအားပေးသည့် လေသည် အဆောက်အဦး၏ အလေးချိန်ကို ကျော်လွန်သည့် အထက်သို့ ဖိအားပေးသည့် အားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အောက်ခြေများသည် အဆောက်အဦးကို အနိမ့်ကျခြင်းမရှိစေရန်နှင့် ဖိအားပေးမှုများကို ဆက်လက်ခံနိုင်ရန် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင် အလွန်နှေးကွေးသည့် အထက်သို့ ဆွဲထုတ်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
ပစ္စည်းများနှင့် ခြောက်သွေ့မှုကာကွယ်ရေး
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သံမှုန်သည် ASTM A36 သို့မဟုတ် S355JR အဆင့်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး အလေးချိန်များသည့် အစိတ်အပိုင်းများတွင် အဆင့်မြင့်သော သံမှုန်အဆင့်များကို ရွေးချယ်သည့် အားဖြင့် အသုံးပြုသည်။ ISO 1461 နှင့် ကိုက်ညီသည့် ပူပွန်းသော ဂဲလ်ဗနီက်ဇ်လုပ်ဆောင်မှုသည် ခြောက်သွေ့မှုကာကွယ်ရေးအတွက် အဓိက ကာကွယ်မှုဖြစ်ပြီး ၆မီလီမီတာထက် ပိုမိုထူသည့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အနည်းဆုံး ၈၅မိုက်ခရွန် အထုပ်ဖုံးအုံအား လိုအပ်သည်။ ပင်လေးရေမှ ၅ကီလိုမီတာအတွင်းရှိသည့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ၁၀၀–၁၄၀မိုက်ခရွန် သို့မဟုတ် အပိုမှုန်းသော အရောင်ခြယ်မှုစနစ်များကို လိုအပ်သည်။
လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်းအတွက် အသုံးပြုရမည့် အချက်များ
ကာကွယ်မှုညှိနှိုင်းခြင်း
မြေပြင်နဲ့ အဆင့်အလိုက် အလွတ်က မျှော်စင်ပြူတင်းပေါက်ရဲ့ အရွယ်အစားတွေကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ 245kV ထက်ပိုမြင့်တဲ့စနစ်တွေအတွက် တစ်ယူနစ်အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် 2.02.5 ဖြစ်တဲ့ switching surge factor ကို system ရဲ့အကောင်းဆုံး voltage နဲ့ မြှောက်လိုက်ရင် flashover ကို တားဆီးတဲ့ အနည်းဆုံး လေအပေါက်ကို သတ်မှတ်ပါတယ်။ IEC 60071 က အကာအကွယ်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေး ဖွဲ့စည်းပုံကို ပေးပါတယ်။
Shield Wire ကို နေရာချထားခြင်းအားဖြင့် နှစ်စဉ် စတုရန်းကီလိုမီတာတစ်လျှောက် လျှပ်စစ်မီးခတ်မှု ၁၀ ခုထက်ပိုသောနေရာများတွင် အပေါ်ယံမှ ၃၀ ဒီဂရီ သို့မဟုတ် ပိုနည်းသော ကာကွယ်မှုထောင့်ကို ဖန်တီးပေးပြီး အဆင့်ခေါင်းဆောင်များထက် grounded Shield Wire များကို တိုက်ခိုက်စေသည်။
မောင်းသူပုံစံနှင့် အစုလိုက်
220kV ထက်ပိုမြင့်တဲ့ voltages တွေမှာ မီတာ ၃၀/၆၀ ကြားမှာ အဝေးကွာချက်တွေနဲ့ ခွဲထားတဲ့ အဆင့်တစ်ခုစီမှာ အပိုင်းခွဲ ၂၊ ၃၊ ၄ ခုသုံးတဲ့ အစုလိုက် ပို့ဆောင်ရေးကိရိယာတွေ သုံးပါတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဟာ အသံထွက်တဲ့ ဆူညံသံ၊ ရေဒီယိုအနှောက်အယှက်နဲ့ အိုင်ယွန်ဖြစ်မှု စွမ်းအင် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ကိုရိုနာ အစ အစအဆင့်အောက်က လျှပ်စစ်ကွင်း အချိုးကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ 400500mm ရှိတဲ့ အနည်းဆုံး သယ်ဆောင်မှု အကြားကွာဟချက်က အနည်းဆုံး ကျဆင်းမှု လျော့ချမှုကို အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်စေပြီး အနည်းဆုံး ကျယ်ဝန်းမှု အလှုပ်အပြောင်း အန္တရာယ်ကို မဖြစ်စေပါဘူး။
ဂရှုန်းဒ်စနစ်
တာဝါအောက်ခြေ မြေပုံနှိပ်ခြင်း ခုခံမှုသည် ၁၀ အိုင်းမ်အောက်ဖြစ်ရန် လက်ခံထားသော ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြေ၏ ခုခံမှုမြင့်မားသည့် နေရာများတွင် ၂၀–၂၅ အိုင်းမ်အထိ သည်းခံနိုင်ပါသည်။ တာဝါခုံတွင် အများအားဖြင့် အနောက်ဘက် အမျှတ်များကို အောက်ခြေမှ အမျှတ်များအတိုင်း အမျှတ်များဖြင့် မြေအောက်တွင် အမျှတ်များဖြင့် ခုခံမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ အောက်ခြေမှ အမျှတ်များသာ အသုံးပြုပါက ပန်းတိုင်များကို မရရှိနိုင်သည့် နေရာများတွင် အသုံးပြုပါသည်။ မြေပုံနှိပ်စနစ်သည် လျှပ်စစ်ပေါက်ကွဲမှု လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု ၂၀–၅၀kA အထိ ကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် IEC 60479 လုံခြုံရေးစံနှုန်းများကို ကျော်လွန်သည့် ထိစပ်မှု သို့မဟုတ် ခြေလျှောက်မှု လျှပ်စစ်ဖိအားများ မဖြစ်ပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ချိတ်ဆွဲမှု တာဝါများနှင့် ထောင်လေးထောင် တာဝါများကြား ကွာခြားချက်များ မည်သည့်အရာနည်း။
ချိတ်ဆွဲမှု တာဝါများသည် မျဉ်းဖြောင်သည့် အပိုင်းများတွင် ကြိုးများကို ဒေါင်လိုက်အားဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ထောင်လေးထောင် တာဝါများသည် လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲသည့် နေရာများတွင် ကြိုးများကို ချိတ်ဆွဲထားပါသည်။ ထောင်လေးထောင် တာဝါများသည် အပိုင်းများကို ပိုမိုမောင်းနှင်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပါသည်။ လိုင်းများသည် အလုပ်လုပ်သည့် အပိုင်း ၈၀–၉၀ ရှိသည့် အပိုင်းများတွင် ချိတ်ဆွဲမှု တာဝါများကို အသုံးပြုပါသည်။ လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲသည့် နေရာများတွင် ထောင်လေးထောင် တာဝါများကို အသုံးပြုပါသည်။
လျှပ်စစ်လိုင်း တာဝါများ၏ အမြင့်များကို မည်သည့်နည်းဖြင့် သတ်မှတ်ပါသည်။
အရှိဆုံး အလုပ်လုပ်မှု အပူချိန်တွင် conductor ground clearance အပူတိုးပွားမှုကြောင့် အရှိဆုံး ကျဆင်းမှု ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ အနည်းဆုံး အမြင့်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ အိုင်ဆိုလേറ്റတာ ကြိုးအရှည်၊ လက်မောင်းအကွာအဝေးအနက်နဲ့ အကာကြပ်ကြိုးထိပ် အမြင့်ကို ပေါင်းလိုက်ရင် စုစုပေါင်း အမြင့်ရမယ်။ မြေပြင်အနေအထားသည် ချိုင့်များနှင့် လမ်းဆုံများအထက်တွင် အဝေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အနိမ့်သောအကွာအဝေးရှိနေရာများတွင် ပိုမြင့်သော တည်ဆောက်မှုများကို လိုအပ်သည်။
လိုင်းလွှင့်တာဝါတွေဟာ လေရဲ့ အမြန်နှုန်း ဘယ်လောက်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြလဲ။
ဒီဇိုင်းထုတ် လေနှုန်းသည် အကာအကွယ်ပေးထားသော ပြည်တွင်းဒေသများအတွက် ၁၂၀ km/h မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဒေသများအတွက် ၂၅၀ km/h ကျော်အထိဖြစ်သည်။ IEC 60826 သည် မြေပြင်၏ ပြတ်သားမှုကို အမျိုးအစားခွဲပြီး လေဖိအား တွက်ချက်ချက်ချက်များကို ပေးသည်။ Liaoning Sinotech Group လို ထုတ်လုပ်သူတွေက ဒေသတွင်း လေထုဇုန် လိုအပ်ချက်တွေကို အတိအကျ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ထောက်ပံ့ရေး မျှော်စင်တွေ ရှိပါတယ်။
ဘာလို့ အမျှင်ကြိုးတွေကို မြင့်မားတဲ့ ဗို့အားလွှဲပြောင်းမှုအတွက် ပိုက်တိုင်တွေထက် ပိုကြိုက်တာလဲ
လက်တစ်စ် အသွယ်အထောင်များသည် တရ်စ် ပုံစံဖွဲ့စည်းမှုများကြောင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အချင်းဝိုင်းအားများကို အနေနိုင်အထက် အားများအဖြစ်သာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး ချောင်းအားများကို မဖြေရှင်းရှိသောကြောင့် သံမှုန်အသုံးပြုမှုကို ၃၀ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့နည်းစေသည်။ အလေးချိန်နည်းခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းနှင့် အုတ်မူးခြင်းစရိတ်များ လျော့နည်းသည်။ ပေါင်းစည်းထားသော ဆက်သွယ်မှုများကြောင့် အသွယ်အထောင်များကို အစိတ်စိတ်ခွဲ၍ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကုန်တောင်းများတွင် အသွယ်အထောင် ၄၀ ခုအတွက် လိုအပ်သော ထောင်လုံးပုံသံမှုန်များကို အသွယ်အထောင် ၈ မှ ၁၀ ခုအတွက်သာ လုံလေးစေရန် အရွယ်အစားသေးငယ်သော ကုန်တောင်းများတွင် ထည့်သွင်းပို့ဆောင်နိုင်သည်။
လျှပ်စစ်လွှဲပေးပို့ရေး အသွယ်အထောင်များသည် ရေခဲဖုံးအ покрытиеကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ပါသနည်း။
ရေခဲစုစည်းမှုကြောင့် ကြိုးတစ်မီတာလျှင် ၂ မှ ၁၀ ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန်တိုးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် စုစုပေါင်းအလေးချိန်ကို ၃ မှ ၈ ဆအထိ မြင့်မားစေသည်။ ဒီဇိုင်းတွင် ရေခဲဖုံးထားသော ကြိုး၏ အလေးချိန်နှင့် လေအားလျော့နည်းမှုကို တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။ မုန်တိုင်းများသည် အများအားဖြင့် အများဆုံးလေအားဖြင့် တစ်ပါတည်း ဖြစ်ပါသည်။ ရေခဲဖုံးမှုများသည် အမျှတ်များမှ မတူညီသော အမျှတ်များဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အလျားလိုက် မညီမျှသော အားများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုသို့သော အားများကို ထောင်လုံးပုံအသွယ်အထောင်များက ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။
သေချာစွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လျှပ်စစ်လွှဲပေးပို့ရေး အသွယ်အထောင်များ၏ အသုံးပေါ်နေ့စေ့ကာလသည် မည်မျှဖြစ်ပါသနည်း။
ဇင့်ကုပ်လုပ်ထားသော ချောင်းကွက်ပုံစံ သံမဏိတိုင်များသည် ကာလအလိုက် စစ်ဆေးမှုများဖြင့် ၅၀ နှစ်မှ ၇၀ နှစ်အထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဇင့်ကုပ်အလွှာပါ်တွင် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သော နေရာများတွင် ချောင်းကွက်ပုံစံ သံမဏိတိုင်များ၏ ချေးတက်မှုသည် အသက်တာကို ကန့်သတ်သည့် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ စီမံထားသော ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်များတွင် ထောင်ထောင်ထောင်ပုံစံ သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်းဖြင့် အသက်တာကို ၈၀ နှစ်အထက်အထိ တိုးမွှးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချောင်းကွက်ပုံစံ သံမဏိတိုင်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး အခြေခံအဆောက်အအိမ်များအနက် အချောင်းအကားအများဆုံး အဆောက်အအိမ်များဖြစ်သည်။
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