စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်သော SVG ၏ ပါဝါအကွာအဝေးမည်မျှရှိသနည်း။
စတေတစ်က် ဗာ ဂျင်နရေတာ (SVG) သည် ပြန်လည်အားဖော်မှုပါဝါကို ဒိုင်နမစ်အားဖော်မှုဖြင့် မီလီစက္ကန်ဒ်အချိန်ကာလတွင် ဗာများကို ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် စုပ်ယူခြင်းဖြင့် ပေါင်းစပ်မှုနေရာတွင် ဗို့အားကို တည်ငြိမ်စေသည်။ ပါဝါအကွာအဝေးသည် မော်တော်ကားတစ်စီးချင်းစီအတွက် နံရံတွင်တပ်ဆင်သော ၅၀ kvar အရွယ်အစားသေးငယ်သော ယူနစ်များမှ စတင်၍ အော်က်ခ်ဖာနေစ်တပ်ဆင်မှုများအတွက် ကုန်တိုက်များတွင် တပ်ဆင်သော ၅၀ Mvar စနစ်များအထိ ကုန်းတွင် ရှိသည်။ SVG အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ရာတွင် အထူးစက်မှုလုပ်ငန်း ဘောင်ဖြင့် ကိုက်ညီသော အားဖော်မှုအကွာအဝေး၊ တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် ဟာမောနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရွေးချယ်ရမည်။
SVG ပါဝါစပက်ထရမ်
အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင် ၅၀–၅၀၀ kvar SVG မော်ဂျူလ်များကို နံရံတွင် တပ်ဆင်သည့် သို့မဟုတ် မြေပေါ်တွင် ထားရှိသည့် ကေဘီနက်များအဖြစ် တစ်ခုချင်းစီသော လော့ဒ်များအတွက် အသုံးပြုကြသည်။ စွမ်းအား ၂၅၀ kW ရှိသော အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သည့် ဒရိုက်တစ်ခုသည် စွမ်းအားအချိုး ၀.၇၅ ရှိပါက ယူနီတီအထိ ရောက်ရန် အကူအညီအဖြစ် ကြမ်းတမ်းစွာ ၁၆၅ kvar ခန့် လိုအပ်ပါသည်။ ဤသို့သော သေးငယ်သည့် SVG ယူနစ်များကို မော်တော်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာတွင် တပ်ဆင်ပြီး နေရာတွင်ပဲ အကူအညီပေးကာ အထက်တန်းသို့ သွားသည့် ထရောန်စ်ဖော်မာနှင့် ကြိုးများမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသည့် ပြန်လည်သုံးသပ်မှု လျှပ်စီးကြောင်းကို လျော့နည်းစေသည်။
အလတ်စားပိုင်းတွင် ပါဝါမော်ဂျူးများစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ချိတ်ဆက်ထားသော 1–10 Mvar SVG စနစ်များသည် စုစုပေါင်းတုံ့ပြန်လုပ်တင်းရှိ စက်မှုဇုံများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ 0.82 ပျမ်းမျှစွမ်းအင်အချိုးရှိ 8 MW မော်တာလုပ်တင်းတပ်ဆင်ထားသော စက္ကူစက်ရုံသည် 0.98 သို့ရောက်ရန် ခန့်မှန်း 4.5 Mvar လိုအပ်သည်။ အလတ်စား SVG စနစ်များသည် အများအားဖြင့် 500 kvar သို့မဟုတ် 1 Mvar ပါဝါမော်ဂျူးများကို master-slave စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး မော်ဂျူးတစ်ခု ပြင်ဆင်မှုမရှိပါက ကျန်မော်ဂျူးများက ကွန်ပန်ဆေးလုပ်တင်းကို ဆက်တိုက်မပြတ် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးသည်။
အထက်တန်းစားတွင် ၁၅–၅၀ Mvar စနစ်များသည် အလွန်အမင်းလိုအပ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ဥပမါ- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖောက်သည့် အိုးများ (electric arc furnaces) တွင် အလျှပ်အလျောက် ပြောင်းလဲသည့် အားသေးသည့် စွမ်းအားလိုအပ်ချက်သည် ၅၀ စက္ကန့်အတွင်း အက်ဖ်မှ ၄၀ Mvar အထိ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် ဥပမါတစ်ခုမှာ လေတိုက်စက်စုရုံများ (wind farms) ဖြစ်ပါသည်။ လေတိုက်စက်များ စွမ်းအားမထုတ်လုပ်နေစဉ်တွင်ပါ ချိတ်ဆက်မှုနေရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စွမ်းရည်များအတိုင်း အားသေးသည့် စွမ်းအားကို ပေးပေးနိုင်ရန် သို့မဟုတ် စုပ်ယူနိုင်ရန် လွန်သည့် စွမ်းအားစနစ်များ (grid codes) တွင် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဤကြီးမားသည့် SVG စနစ်များတွင် ကုန်တိုက်အိုးများ (containerized) သို့မဟုတ် အထူးပြုထားသည့် အဆောက်အဦများ (dedicated building configurations) ကို အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင် ၂–၅ Mvar စွမ်းအားစုစည်းမှုများ (power stacks) ကို တစ်ပါတည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း၊ အရည်ပေးစွမ်းအားစနစ် (liquid cooling) နှင့် အပိုအစိတ်အပှဲများဖြင့် ထောက်ပံ့ထားသည့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ (redundant control architectures) တွင် အသုံးပြုပါသည်။
အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း နည်းလမ်း
SVG အားသည် တိုင်းတာထားသော ရီအက်က်တစ်ဖ်ပေါ်ဝဲ (reactive power) နှင့် ပန်းခံထားသော ရီအက်က်တစ်ဖ်ပေါ်ဝဲ အကြား လုံးဝ အလုပ်လုပ်သည့် အချိုးကွဲမှု မဟုတ်ပါ။ ဒိုင်နမစ် လော့ဒ်များ—အထူးသဖြင့် စွဲမက်စွဲမက် ပြောင်းလဲမှုများ ရှိသော လော့ဒ်များ—သည် ပုံမှန် အားဖော်ပေးမှု လိုအပ်ချက်ထက် အထက်တွင် အားဖော်ပေးမှု အားလုံးကို လိုအပ်ပါသည်။ အားချ်ဖာနေစ် အသုံးပြုမှုများအတွက် အချိုးမှန်မှန် တွက်ချက်မှုများသည် SVG ကို ဖာနေစ် ထရာန်စ်ဖော်မာ အမိုင်ဗီအေ အဆင့်၏ ၁.၂ မှ ၁.၅ ဆ အထိ အရွယ်အစား သတ်မှတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အစပိုင်း စွဲမက်မှု အပိုင်းတွင် ရီအက်က်တစ်ဖ်ပေါ်ဝဲ လိုအပ်ချက်သည် ပုံမှန်ထက် ၃၀ မှ ၅၀ ရှိသည်။
အရွယ်အစား တွက်ချက်မှုသည် လော့ဒ် ဒေတာများဖြင့် စတင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ပေးပို့သော ပါဝါ (MW)၊ ရှိပ already ရှိသော ပါဝါ ဖက်တာ၊ ပန်းခံထားသော ပါဝါ ဖက်တာ နှင့် ရီအက်က်တစ်ဖ်ပေါ်ဝဲ ပြောင်းလဲမှု အမြန်နှုန်း (Mvar/စက္ကန့်) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၁၂ MW ပေးပို့ပြီး ပါဝါ ဖက်တာ ၀.၈၀ ဖြစ်သည့် စက်မှု စက်ရုံတွင် ပန်းခံထားသော ပါဝါ ဖက်တာ ၀.၉၈ အတွက် လိုအပ်သော ရီအက်က်တစ်ဖ်ပေါ်ဝဲ အားဖော်ပေးမှုသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Q = P × (tan(cos⁻¹PF₁) – tan(cos⁻¹PF₂)) = ၁၂ × (၀.၇၅ – ၀.၂၀) = ၆.၆ Mvar
SVG ၏ အနီးစပ်ဆုံး စံပြ configuration သည် 7 Mvar ဖြစ်ပြီး transient conditions များအတွက် 6% headroom ပေးသည်။ load တွင် တစ်စက္ကန့်အတွင်း 30% reactive swing ပါဝင်ပါက (spot welding နှင့် stamping press applications များတွင် အဖြစ်များသည်) SVG သည် dynamic response criterion ကိုပါ ပြည့်မီရမည်ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် 5 milliseconds အတွင်း 90% step response အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
Harmonic Interaction
SVG တိုင်းသည် 5–20 kHz တွင် switching လုပ်သော voltage-source inverter အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ switching frequency သည် characteristic harmonics များကို ထုတ်လုပ်ပြီး point of common coupling တွင် IEEE 519 သို့မဟုတ် IEC 61000-3-6 စံချိန်များနှင့် ကိုက်ညီရန် စစ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ SVG ထုတ်လုပ်သူများသည် injected compensation current ၏ total harmonic current distortion (THDi) ကို သတ်မှတ်ပြီး LCL output filters ပါသော IGBT-based systems များအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် 3% အောက်တွင် ရှိသည်။
SVG အထွက်ဖီလ်တာများနှင့် ရှိပ already သော ပါဝါဖက်တာ ပေါ်တ်စ်ကာပေါ်စီတာဘက်ခ်များ၏ အပြန်အလှန်အကျေးဇူးပေးမှုကို ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ SVG ကို ထည့်သွင်းမှုမှီ နှစ်များစွာကြာအောင် တပ်ဆင်ထားသော ဖီက်စ်ဒ်ကာပေါ်စ်ကာပေါ်စီတာဘက်ခ်သည် စက်ရုံအတွင်းရှိ အခြားနေရာများမှ ထုတ်လုပ်သော ဟာမောနစ်ကို အားကောင်းစေသည့် မှုန်းနှုန်းတွင် SVG အထွက်ဖီလ်တာနှင့် ရှိသော ရှိနန့်စ်စ်ကာပေါ်စီတာဘက်ခ်ကို ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကာပေါ်စီတာဘက်ခ်ကို ချိတ်ဆက်ထားသောအခါ ကွန်ရက်အခုခံမှု စကင် (တိုင်းတာမှု သို့မဟုတ် အတုအမော်လေးမှု) ဖြင့် ရှိနန့်စ်စ်အမှတ်များကို SVG တပ်ဆင်မှုမှီ သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
အမှုဖော်ပြချက် - သံထည်စက်ရုံသည် အရေးကြီးသော အကုန်ကုန်စရိတ်များကို လျှော့ချခဲ့ခြင်း
တောင်အာရှရှိ သံမဏိလှည့်စက်ရုံတစ်ခုတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 0.72 ရှိသည့် အလျင်အားကိန်းနှင့်အတူ 15 MW ရိုးရိုးစက်ရုံအားသွင်းမှုရှိပြီး အသုံးအဆောင်သုံး ဓာတ်အားဒဏ်ခွန်အဖြစ် တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ ၁၈၀၀၀ ခန့်ပေးဆောင်နေသည်။ စက်ရုံ၏ ဝန်ထမ်းများ၏ အပေါ်မူတည်ချက်တွင် ဘီလီတက်များ ရိုလံစတင်ဝင်ရောက်စဉ်တွင် 58 Mvar reactive swings များပါဝင်ပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်လလျှင် နှစ်ကြိမ် drive undervoltage trip များကို ဖြစ်စေသော voltage dips များကို ဖြစ်စေသည်။ စက်ရုံမှာ 10 Mvar SVG စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူက ဖြန့်ဖြူးပေးထားတဲ့ DC ဘတ်စ်တစ်ခုနဲ့အတူ ၂.၅ Mvar အပြိုင် စွမ်းအင်မော်ဂျူး လေးခုအဖြစ် တည်ဆောက်ထားတယ်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက် တိုင်းတာမှုတွေက ပျမ်းမျှ စွမ်းအင်ကိန်းကို 0.98 ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှော့ချမှုတွေကို ဖယ်ရှားခဲ့တယ်။ ဒဏ်ခွန်သက်သာမှုတစ်ခုတည်းက ၁၄ လအတွင်း SVG အရင်းအမြစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြန်လည်ရရှိစေခဲ့တယ်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
SVG နဲ့ အစဉ်အလာ capacitor ဘဏ်တွေကြားက ခြားနားချက်က ဘာလဲ။
SVG သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အီလက်ထရွန်နစ်များကုန်းဖြင့် ၅ မီလီစက္ကန့်အောက် တုံ့ပေးချိန်ဖြင့် အဆက်မပါသော အလုပ်လုပ်နေသော ပြန်လည်တုံ့ပေးမှုစွမ်းအား ညှိချိန်မှုကို ပေးစေသည်။ ကာပါစီတာဘက်များသည် ယန္တရားသို့မဟုတ် သိုင်ရစ်တာ အပ်ဒေ့တ်များဖြင့် အဆင့်ဆင့် ပြန်လည်တုံ့ပေးမှုကို ပေးပေးပြီး တုံ့ပေးချိန်မှာ ၄၀–၁၀၀ မီလီစက္ကန့် ဖြစ်သည်။ တစ်စက္ကန့်ထက်နည်းသော ပြန်လည်တုံ့ပေးမှု လှုပ်ရှားမှုများရှိသော လော့ဒ်များအတွက် SVG ကို မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရမည်။
SVG သည် အီန်ဒတ်တစ်ဖ် နှင့် ကာပါစီတ်တစ်ဖ် ပြန်လည်တုံ့ပေးမှုနှစ်မျိုးလုံးကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ SVG သည် လေးမျက်နှာစုံ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်—ဂရစ် ဗို့အားနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ထုတ်လုပ်သော ဗို့အား အရှိန်အဟောင်းကို ထိန်းညှိခြင်းဖြင့် ဗားများကို ထုတ်လုပ်ခြင်း (ကာပါစီတ်တစ်ဖ် အမျိုးအစား) သို့မဟုတ် စုပ်ယူခြင်း (အီန်ဒတ်တစ်ဖ် အမျိုးအစား) ကို ပေးစေသည်။ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကြား ပြောင်းလဲမှုသည် အလွန်ချောမွေ့ပြီး ထိန်းညှိမှု စက်ကွင်းတစ်ခုအတွင်းတွင် ပြောင်းလဲသည်။
SVG ၏ အအေးခံမှုကို မည်သို့ စီမံထားပါသနည်း။
၅၀၀ kvar အောက်ရှိ သေးငယ်သော SVG ယူနစ်များတွင် အတွင်းပိုင်း ဖန်န်များဖြင့် အားဖေးသော လေအအေးခံမှုကို အသုံးပြုသည်။ ၁–၁၀ Mvar အလယ်အလတ် စွမ်းအားရှိ စနစ်များတွင် အပြင်ပိုင်း အပူဖွဲ့စည်းမှုများဖြင့် အားဖေးသော လေအအေးခံမှုကို အသုံးပြုသည်။ ၁၅–၅၀ Mvar အကြီးစွာသော စနစ်များတွင် ရေ-ဂလိုကော် အအေးခံအရည်နှင့် အပြင်ပိုင်း ခြ dry cooler များကို အသုံးပြုသည့် အရည်အအေးခံမှုကို အသုံးပြုပြီး စွမ်းအားမော်ဂျူယ်တစ်ခုလျှင် ၃၀–၅၀ kW အထိ အအေးခံမှု စွမ်းအားကို ရရှိစေသည်။
SVG စနစ်တစ်ခုအတွက် မည်သည့်ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသောင်းမှုများ လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသနည်း။
လေဖီလ်တာများ၊ ဖန်န်အလုပ်လုပ်မှုနှင့် DC link ပေါ်ရှိ ကာပေစီတာဘက်ခ်၏ ကာပေစီတာနှုန်း တိုင်းတာမှုများကို နှစ်စဥ်စစ်ဆေးရမည်။ ပူအပ်မှုနှုန်း အကန့်အသတ်အတွင်းတွင် အသုံးပြုပါက IGBT များကဲ့သို့သော ပါဝါ ဆီမီကွန်ဒတ်တာများကို ဒီဇိုင်းအရ ၁၅–၂၀ နှစ်ကြာ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသောင်းမှုများ မလိုအပ်ပါ။
SVG သည် ရှိပ already သော ပါဝါဖက်တာ ပေါ်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသောင်းပုံစံများနှင့် မည်သို့ အလုပ်လုပ်ပါသနည်း။
SVG ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ဖီက်စ်ကာပေစီတာဘက်ခ်များနှင့် ညှိနှိုင်းရန် ပုံစံထုပ်နိုင်ပါသည်။ ကာပေစီတာအဆင့်များ အလုပ်လုပ်နေစဉ် SVG အထွက်ကို လျှော့ချပါသည်။ SVG နှင့် အဆင့်ဆင့်ကာပေစီတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်များအကြား အလွန်အမင်း အပြောင်းအလဲများကို ကာကွယ်ရန် ညှိနှိုင်းမှုလေ့လာမှုကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ရမည်။ Sinotech Group ကဲ့သို့သော ပေါင်းစပ်ထောက်ပံ့သူများသည် ညှိနှိုင်းမှု ညှိနှိုင်းခြင်းအပါအဝင် စတပ်ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးပါသည်။
အသေးငယ်ဆုံး လက်တွေ့ကျသော SVG တပ်ဆင်မှုများမှာ မည်သည့်အရွယ်အစားဖြစ်ပါသနည်း။
မှုန်းသတ်ထားသော ဝိုင်ယာကြိုးများပါသည့် အိမ်သာသို့ တပ်ဆင်ရန် အိမ်သာအတွင်း ၅၀ kvar သည် လက်တွေ့ကျသော အနက်များဆုံးဖြစ်သည်။ ဤအချက်အနက်အောက်တွင် ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၏ မှုန်းသတ်ထားသော စရိတ်များကြောင့် SVG သည် မှုန်းသတ်ထားသော သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲနိုင်သော ကာပေစီတာဘက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စီးပွားရေးအရ မကောင်းမွန်ပါ။ ကာပေစီတာဘက်များနှင့် SVG အကြား စီးပွားရေးအရ အကောင်းဆုံးအချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅၀–၂၀၀ kvar ဖြစ်သည်။
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