အိမ် > သတင်း > စက်မှုသတင်း

ပါဝါအရည်အသွေးကို တိုင်းတာမှုများစွာ

2024-02-02

Weshine ၏ သီးခြားတီထွင်ထားသော ပါဝါအရည်အသွေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် ပါဝါလိုင်း၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအရည်အသွေးကို သိရှိနိုင်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည့် ခရီးဆောင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်အားလည်ပတ်မှုတွင် သဟဇာတခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ပါဝါအရည်အသွေးပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ရေရှည်ဒေတာစုဆောင်းမှုနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းလည်ပတ်မှုကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် ကြီးမားသောစွမ်းရည်မှတ်ဉာဏ်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အမျိုးမျိုးသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများအတွက် စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များကို ကွန်ပျူတာသို့ အပ်လုဒ်တင်ရန် PC အပလီကေးရှင်းဆော့ဖ်ဝဲကို တပ်ဆင်ထားသည်။


အင်ဂျင်နီယာအများစုအတွက်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအရည်အသွေး၏ သဘောတရားသည် အဆောက်အအုံများအတွင်းသို့ ဂရစ်စွမ်းအင်ကို ဖြည့်သွင်းပေးသည့် AC လိုင်းများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော် "ပါဝါအရည်အသွေး" ဟူသောအသုံးအနှုန်း၏ကွဲလွဲမှုသည် AC လိုင်းများသာမက AC ပါဝါရင်းမြစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများကိုပါ ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပါဝါအရည်အသွေးဆိုင်ရာ အခြေခံအသိပညာနှင့် အသစ်သောရှင်းပြချက်အချို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါသည်။


ပထမဦးစွာ၊ "စံပြ" သုံးဆင့်ပါဝါစနစ်ကိုစဉ်းစားပါ။ ဤတွင်၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အဆင့်ဗို့အားတစ်ခုစီဖြင့် အဆင့်တွင်ရှိပြီး၊ အဆင့်ဗို့အားနှင့် လက်ရှိသည် အတိအကျ 120° ခြားပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တူညီပါသည်။ ဗို့အားနှင့် လက်ရှိ sine wave များသည် ပုံပျက်မသွားဘဲ အရင်းအမြစ် impedance သည် သုညဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ရှိဖြစ်ရပ်သည် အရင်းအမြစ်ဗို့အားကို မထိခိုက်စေဘဲ အမှန်တကယ် ကြိမ်နှုန်းသည် nominal frequency နှင့် ညီမျှသည်။


အမှန်တော့၊ လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် စံပြပါဝါစနစ်မရှိပါ။ လက်ခံနိုင်သော သွေဖည်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပါသည်။


ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွင်ပါရှိသော ဓာတ်ပြုမှုသည် ဗို့အားနှင့် လက်ရှိ sine waves များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အဆင့်ပြင်ပသို့ ဖြစ်စေသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းကို တွန်းအားဖြစ်စေရန်အတွက် ဗို့အားကိုအသုံးပြုပြီး လက်ရှိကို capacitive lead voltage သို့အသုံးပြုသည်။ မော်တာအများအပြား သို့မဟုတ် အခြားသော inductive loads အများအပြားပါရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ပါဝါနည်းသောအချက်မှာ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပါဝါအချက်နည်းပါးသော ဝန်အားအတွက်၊ လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးဖောက်သည်များအတွက် အခကြေးငွေပိုမိုမြင့်မားစွာကောက်ခံပါသည်။


single-phase loads (အလင်းရောင်၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်) သည် အဆင့်တစ်ခုစီရှိ မညီမျှသော ပမာဏကို စုပ်ယူသောအခါ၊ အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝါစနစ်သည် မညီမျှမှုကို ခံစားရလိမ့်မည်။ ဤဝန်သည် ကြားနေမျဉ်းအပေါ် ဖိအားပိုဖြစ်စေသည်။ စံပြအခြေအနေတစ်ခုတွင်၊ ဝန်သည် ဟန်ချက်ညီသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လက်ရှိသည် ဗို့အားအဆင့်နှင့် ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း ဗို့အားနှင့် လက်ရှိအဆင့်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အတိအကျ 120° အတိအကျကွဲပြားနေပါသည်။ ဟန်ချက်ညီသော သုံးဆင့်လေးဝါယာကြိုး Y ပုံသဏ္ဍာန်စနစ်၏ ကြားနေလိုင်းပေါ်ရှိ လက်ရှိသည် သုညဖြစ်သည်။ ဟန်ချက်မညီသောစနစ်ရှိ ကြားနေလိုင်းပေါ်ရှိ လက်ရှိသည် မညီမျှမှုနှင့်အတူ တိုးလာကာ အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။


မမျှတသောဗို့အားဖြင့် မောင်းနှင်သော မော်တာသည် မော်တာလည်ပတ်မှု၏ ဦးတည်ရာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး သေးငယ်သော မော်တာ torque သည် ပြောင်းပြန် torque ဟုခေါ်သည့် ဖြစ်စဉ်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မော်တာသို့ ပို့လွှတ်သော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွမ်းအင်သည် သူ့အလိုလို ဆိုးရွားသော သက်ရောက်မှုများ ရှိလိမ့်မည်။


Harmonic သည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုများကို ကူးပြောင်းခြင်းဖြင့် အဓိကအားဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာမဟုတ်သော လိုင်းမဟုတ်သောဝန်များပါရှိသော ဆားကစ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ပုံပျက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလိုင်းမဟုတ်သောဝန်များသည် AC input သို့ ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း sine wave များကိုသက်ရောက်စေပြီး စွန့်ပစ်အပူပုံစံဖြင့် ပါဝါဆုံးရှုံးစေသည်။ ဟာမိုနီများမှ ထုတ်ပေးသော ပိုလျှံသော အပူသည် ဓာတ်အားစနစ်အား အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထရန်စဖော်မာများသည် သံအူတိုင်တွင် လည်ပတ်ပြီး အလွန်အမင်း အပူထုတ်ပေးသည့် ဟာမိုနစ်လျှပ်စီးကြောင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို အထူးသဖြင့် ခံရနိုင်ချေရှိသည်။


Harmonics သည် United States တွင် 60 Hz ဖြစ်သည့် ပင်မကြိမ်နှုန်း၏ အဆများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 60 Hz စနစ်တွင် တတိယဟာမိုနီမှာ 180 Hz ဖြစ်ပြီး ပဉ္စမမြောက်ဟာမိုနီမှာ 300 Hz ဖြစ်သည်။ ပါဝါအရည်အသွေးမီတာသည် ဟာမိုနီကြိမ်နှုန်းတစ်ခုစီ၏ ပြင်းအားကို ပြသနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် spectrum တစ်ခုလုံးထက် တစ်ဦးချင်း ဟာမိုနစ်ပုံပျက်သော တိုင်းတာမှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် Total harmonic distortion (THD) နှင့် total demand distortion (TDD) တို့ကို ဖတ်နိုင်သည်။


Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept