Partial discharge သည် high voltage switchgear တွင် insulation ယိုယွင်းမှု၏ အရေးကြီးဆုံး ကြိုတင်သတိပေးလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်ခြင်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြားတွင် လျှပ်ကာများကို လုံးလုံးလျားလျား ပေါင်းစည်းခြင်းမပြုသော်လည်း၊ ထပ်ခါတလဲလဲ ထုတ်လွှတ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် လျှပ်ကာစနစ်အား တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးစေပြီး insulation ချို့ယွင်းမှု၊ flashover နှင့် မမျှော်လင့်ထားသော စက်ပစ္စည်းများကို ပိတ်ပစ်နိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေပါသည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို နားလည်ခြင်းက လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများသည် အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ချို့ယွင်းချက်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး switchgear များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
Partial discharge သည် insulation system ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်သာ ဖြစ်ပေါ်သော ဒေသအလိုက် လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်ကာမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်၊ ချွန်ထက်သောလျှပ်ကူးယာအစွန်းတစ်ဝိုက်၊ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ် dielectric တွင် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုအနီးတွင် ၎င်းသည် ဓာတ်ငွေ့ဖြည့်ကွက်လပ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် အများအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖိစီးမှု၏ ဒေသဆိုင်ရာ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်စက်ကွင်းသည် အားနည်းသောဧရိယာ၏ ခံနိုင်ရည်အား ကျော်လွန်သောအခါ၊ တိုတောင်းသော လျှပ်စီးကြောင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ စွန့်ထုတ်မှုသည် တိုတောင်းပြီး သေးငယ်သော်လည်း ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကာရံများကို တဖြည်းဖြည်း အားနည်းသွားစေနိုင်သည်။
IEC 60270 သည် လျှပ်စစ်ယန္တရား၊ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် AC သို့မဟုတ် DC ဗို့အားဖြင့် စမ်းသပ်ထားသော စနစ်များတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထွက်ရှိမှုအား တိုင်းတာရန်အတွက် အားသွင်းမှုအခြေခံနည်းလမ်းများကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ စံနှုန်းသည် ဆားကစ်များကို တိုင်းတာခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် တိုင်းတာခြင်းနှင့် ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထုတ်လွှတ်သည့် အချက်ပြမှုများကို ခွဲခြားခြင်းတို့ကိုလည်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။IEC 60270:2025
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်စဉ်တွင်၊ အီလက်ထရွန်နှင့် အိုင်းယွန်းများသည် လျှပ်ကာ၏ အားနည်းသောနေရာသို့ ရွေ့လျားသည်။ အဆိုပါ စွမ်းအင်မြင့် အမှုန်အမွှားများသည် လျှပ်ကာမော်လီကျူးများနှင့် တိုက်မိကာ ဓာတုနှောင်ကြိုးများကို ချိုးဖျက်နိုင်သည်။
ထပ်ခါတလဲလဲ ဗုံးကြဲခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်-
၁။ ပိုလီမာကြိုးများ ပြိုကွဲခြင်း။
၂။ မျက်နှာပြင်တိုက်စားခြင်း။
3၊ conductive carbonized လမ်းကြောင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း။
4၊ epoxy resin နှင့် အခြားသော insulating ပစ္စည်းများ ၏ ဓာတုပျက်စီးခြင်း
5၊ dielectric ခွန်အားကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချ
ခိုင်ခံ့သော ကာရံထားခြင်းဖြင့်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အတွင်းပိုင်းအပေါက်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သစ်ပင်စိုက်လမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ချို့ယွင်းချက် လုံလောက်စွာ ကြီးမားလာသည်နှင့် အမျှ insulation သည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော ဗို့အား သို့မဟုတ် ယာယီ overvoltage ကို ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ပါ။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လွှတ်မှုသည်လည်း ဒေသန္တရအပူကို ထုတ်ပေးသည်။ တစ်ဦးချင်းစီထုတ်လွှတ်မှု၏ ပျမ်းမျှစွမ်းအင်သည် နည်းပါးသော်လည်း တူညီသောဧရိယာတွင် ထပ်ကာထပ်ကာရှိသော ပဲမျိုးစုံများသည် ပတ်၀န်းကျင်လျှပ်ကာများ၏ အပူချိန်ကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။
ရလဒ်အပူဖိစီးမှုသည်-
၁။ ဒေသအပူလွန်ကဲခြင်း။
2၊ Oxidative ကွဲအက်ခြင်း။
၃။ ပိုလီမာပစ္စည်းများ၏ အရည်ပျော်ခြင်း သို့မဟုတ် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်
၄။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှု ဆုံးရှုံးခြင်း။
5. အတွင်းပိုင်းကွဲအက်ခြင်းနှင့် ပျက်ပြယ်ခြင်းများကို ချဲ့ထွင်ခြင်း။
အပူဒဏ်နှင့် ဓာတုပျက်စီးမှုသည် အပြန်အလှန်အားဖြည့်ပေးလေ့ရှိသည်။ လျှပ်ကာမျက်နှာပြင်သည် ပိုမိုကြမ်းတမ်းလာသည် သို့မဟုတ် ပိုမိုလျှပ်ကူးလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဒေသဆိုင်ရာလျှပ်စစ်စက်ကွင်းသည် တူညီမှုလျော့နည်းလာပြီး နောက်ထပ်ထုတ်လွှတ်မှုလုပ်ဆောင်မှုကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။
High voltage switchgear သည် conductors၊ switching devices, busbars, insulation components, grounding enclosures, and control systems တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ရှုပ်ထွေးသော တပ်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ ပုံမှန်ပစ္စည်းများ ပါဝင်နိုင်သည်-
1၊ Epoxy resin
2၊ ဆီလီကွန် သို့မဟုတ် အခြားသော အင်ဂျင်နီယာ ပလတ်စတစ်များ
၃။ လေ သို့မဟုတ် လျှပ်ကာဓာတ်ငွေ့
4၊ အသုံးပြုနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ လျှပ်ကာပစ္စည်းများတွင် ဆာလဖာ ဟေဇဖလိုရိုက်
5, ကြွေထည်သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်လျှပ်ကာ
6၊ ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်နှင့် အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ
မတူညီသော ပစ္စည်းများနှင့် ဂျီသြမေတြီများ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်နိုင်သည့် နေရာများစွာကို ဖန်တီးပေးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေး၊ တပ်ဆင်မှုတိကျမှု၊ လည်ပတ်မှုဗို့အား၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် လျှပ်ကာအိုမင်းမှုသည် PD အပြုအမူအားလုံးကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
switchgear applications များအတွက် သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များသည် စက်ကိရိယာဒီဇိုင်းနှင့် ဗို့အားအတန်းအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ IEC 62271 စီးရီးတွင် အစိုင်အခဲ လျှပ်ကာနှင့် ဓာတ်ငွေ့များကို အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများ အပါအဝင် မြင့်မားသော ဗို့အားခလုတ်ဂီယာနှင့် ထိန်းချုပ်ဂီယာ ပါဝင်သည်။IEC 62271 စီးရီး
ထုတ်လုပ်မှု ချို့ယွင်းချက်များသည် အစိုင်အခဲ-လျှပ်ကာ ခလုတ်ဂီယာတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထုတ်လွှတ်ခြင်း၏ အဖြစ်အများဆုံး အရင်းအမြစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
epoxy သွန်းလုပ်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးမှုအတွင်း၊ လေပူဖောင်းများသည် လျှပ်ကာအတွင်းတွင် ရှိနေနိုင်သည်။ ဤအပျက်အစီးများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အစိုင်အခဲ လျှပ်ကာများထက် dielectric strength နည်းပါးသည်။
ဗို့အားကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ ကွက်လပ်အတွင်းရှိ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းသည် အစိုင်အခဲပစ္စည်းရှိ ပျမ်းမျှအကွက်ထက် ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။ ၎င်းသည် ကွက်လပ်အတွင်းရှိ ဓာတ်ငွေ့၏ dielectric constant နှင့် ပတ်၀န်းကျင်ရှိ လျှပ်ကာများ၏ ခြားနားချက်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ပင်မလျှပ်ကာမတိုင်မှီတွင် အပေါက်အတွင်းရှိဓာတ်ငွေ့များ ပြိုကွဲသွားနိုင်သည်။ စွန့်ထုတ်မှုတစ်ခုစီသည် ကွက်လပ်ကို ကျယ်စေပြီး ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ကို ပျက်စီးစေကာ နောက်ဆုံးတွင် အလုံးစုံ လျှပ်ကာ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
သတ္တုအမှုန်အမွှားများ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ အစိုဓာတ်နှင့် အခြားအညစ်အကြေးများကို ထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း ဒေသဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ညစ်ညမ်းမှုသည် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို ပုံပျက်စေသည် သို့မဟုတ် လျှပ်ကာ၏ မတူညီသောနေရာများကြားတွင် အထွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
သာမန်အကြောင်းရင်းများ ပါဝင်သည်-
1၊ ထိန်းချုပ်မှု ညံ့ဖျင်းသော ပုံသွန်းမှု အခြေအနေများ
၂။ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ သန့်ရှင်းမှု မလုံလောက်ခြင်း။
3၊ insulation အစိတ်အပိုင်းများကို မှားယွင်းစွာ သိမ်းဆည်းခြင်း။
4၊ epoxy resin ကို ကုသခြင်း မလုံလောက်ခြင်း။
5၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း ညစ်ညမ်းခြင်း။
အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်တစ်ခုသည် ချက်ချင်းချို့ယွင်းမှုကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်း စက်ပစ္စည်းများသည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ သို့မဟုတ် များပြားလာသော လျှပ်စစ်ဖိစီးမှုအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် ပိုမိုတက်ကြွလာသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော insulation စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် တူညီသောလျှပ်စစ်စက်ကွင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ချွန်ထက်သောအမှတ်၊ ပုံမမှန်သောမျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုခုသည် ဒေသဆိုင်ရာလျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို တိုးမြင့်စေပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအထုတ်လွှတ်မှုကို စတင်နိုင်သည်။
Busbar burrs၊ ချွန်ထက်သောထောင့်များ၊ မပြီးစီးသေးသော စပယ်ယာအစွန်းများနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ညံ့ဖျင်းသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် အားကောင်းသော လျှပ်စစ်စက်ကွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အထူးထင်ရှားသည်-
1၊ Busbar အဆစ်များ
2၊ Cable terminals များ
3၊ အဆက်အသွယ်များကိုရွှေ့ပါ။
4၊ Bolted ချိတ်ဆက်မှုများ
5၊ အကာအရံအစိတ်အပိုင်းများ
6၊ ပုံသွင်းထားသော လျှပ်ကာအတွင်း၌ လျှပ်ကူးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်း။
ပျမ်းမျှလည်ပတ်မှုဗို့အားသည် စက်ကိရိယာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွင်း၌ပင်၊ ချွန်ထက်သောအစွန်းအနီးရှိ စက်ကွင်းသည် စွန့်ထုတ်ခြင်းအဆင့်ထက် ကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။
switchgear enclosure အတွင်းရှိ သတ္တုအမှုန်အမွှားများသည် လျှပ်စစ်ဖြင့် အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ အနေအထားနှင့် အလားအလာသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး မတည်မငြိမ်သော နယ်ပယ်အခြေအနေများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအမှုန်အမွှားများဖြစ်ပေါ်စေသည်:
1၊ ဒေသဆိုင်ရာနယ်ပယ်မြှင့်တင်ရေး
2၊ မျက်နှာပြင်အထွက်
၃။ ပဲမျိုးစုံ ဆက်တိုက်ထွက်ခြင်း။
4၊ အနီးနားရှိ insulation ကိုခြေရာခံခြင်း။
5၊ မတည်ငြိမ်သော PD ပုံစံများ
ဤသည်မှာ switchgear ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင် သန့်ရှင်းမှုနှင့် တင်းကျပ်သော တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် အရေးကြီးသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖုန်မှုန့်၊ အစိုဓာတ်၊ ဆီနှင့် အခြားညစ်ညမ်းမှုများသည် insulation မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ထိရောက်သော တွားသွားမှုအကွာအဝေးကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ကြမ်းတမ်းသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော မျက်နှာပြင်သည် မျက်နှာပြင်မှ ထွက်လာနိုင်သည့် သေးငယ်သော အကွက်များကို ဖန်တီးပေးသည်။
မျက်နှာပြင် ညစ်ညမ်းမှုသည် အထူးသဖြင့် ထိတွေ့နိုင်သော ပစ္စည်းများတွင် အရေးကြီးသည်-
1၊ မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆ
၂။ လျှပ်ကူးနိုင်သော ဖုန်မှုန့်
၃၊ ဆားဖြန်းဆေး
၄။ စက်မှုညစ်ညမ်းမှု
၅။ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း။
၆။ လေဝင်လေထွက်မကောင်းခြင်း။
လျှပ်ကာမျက်နှာပြင်သည် ခြေရာခံခြင်း၊ အက်ကြောင်းများ သို့မဟုတ် တိုက်စားမှုတို့ကို ဖော်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်လျှင် သန့်ရှင်းရေးတစ်ခုတည်း ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ပြဿနာကို အပြီးတိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
သတ္တုအကာအရံများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အကာအရံများနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ရည်ညွှန်းမှုအလားအလာကို ပေးဆောင်သည်။ သို့သော်၊ ကြမ်းတမ်းသော ဂဟေဆက်မှုများ၊ ချွေးပေါက်များ၊ အညစ်အကြေးများပါဝင်မှုများနှင့် အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များသည် မြေစိုက်ဘောင်အနီးတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော လျှပ်စစ်စက်ကွင်းအခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
ဤချို့ယွင်းချက်များသည် အနီးနားရှိ လျှပ်ကာများ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ထွက်လာနိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။ Weld အရည်အသွေး၊ အရံအတား ဂျီသြမေတြီ၊ မြေအဆက်ပြတ်မှုနှင့် အတွင်းပိုင်းရှင်းလင်းမှုများကို ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း စစ်ဆေးသင့်သည်။
ခေတ်မီ switchgear သည် ပစ္စည်းအများအပြားကို အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပေါင်းစပ်လျှပ်ကာစနစ်များကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ epoxy resin ကို အင်ဂျင်နီယာ ပလတ်စတစ်များ၊ ဓာတ်ငွေ့ လျှပ်ကာများ၊ လျှပ်ကူးနိုင်သော ထည့်သွင်းမှုများ၊ လေဝင်ပေါက်များနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ပစ္စည်းတစ်ခုစီတွင် မတူညီသောလျှပ်စစ်နှင့် အပူဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ အင်တာဖေ့စ်များကို ညံ့ဖျင်းစွာ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါက၊ ဒိုင်လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပြဿနာများ ပါဝင်သည်-
1၊ မတူညီသော insulation ပစ္စည်းများကြားတွင် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း။
2၊ မညီညာသော dielectric ကိန်းသေများ
3၊ material interfaces တွင်ကွာဟမှုများ
4၊ အတွင်းပိုင်းခွဲခြားမှု
5၊ အလွှာများကြားတွင် ပိတ်ဆို့နေသော အစိုဓာတ်
6၊ မြှုပ်ထားသော conductors ပတ်လည် ပျက်ပြယ်သွားခြင်း။
အတွင်းပိုင်း ပူဖောင်းများနှင့် အညစ်အကြေးများသည် dielectric ကြားခံ၏ မညီမညွတ်မှုကို ပိုမိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ လည်ပတ်မှုဗို့အားအောက်တွင်၊ ဤဒေသများသည် ပတ်၀န်းကျင်ရှိ လျှပ်ကာများထက် ပိုမိုကြီးမားသော လျှပ်စစ်ဖိအားကို ခံစားရနိုင်ပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်ခြင်း၏ အစမှတ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်ခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှု ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်သာ မဟုတ်ပါ။ လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအများအပြားသည် စွန့်ထုတ်လှုပ်ရှားမှုကို တိုးလာစေနိုင်သည်။
အသုံးချဗို့အား တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အားနည်းသောဒေသများရှိ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းများလည်း တိုးလာပါသည်။ ပုံမှန်ဗို့အားတွင် မလှုပ်ရှားဘဲ ကျန်ရှိနေသော ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုသည် ဗို့အားပိုလျှံမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်း တိုင်းတာနိုင်သော ထုတ်လွှတ်မှုတစ်ခု၊ ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် စနစ်ဗို့အား ယာယီမြင့်တက်သွားနိုင်သည်။
အပူချိန်သည် လျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများ၊ ဓာတ်ငွေ့ဖိအား၊ ပစ္စည်းချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် အင်တာဖေ့စ်များ၏ အခြေအနေတို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အပူပိုင်းချဲ့ထွင်ခြင်းသည် ရှိပြီးသား ကွာဟချက်များကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ချည်နှောင်ထားသော လျှပ်ကာအစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် ထပ်လောင်းဖိအားများ ထားရှိနိုင်သည်။
အစိုဓာတ်သည် မျက်နှာပြင်လျှပ်ကာခံနိုင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်အထွက်ကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ပူနွေးစိုစွတ်သောလေသည် အေးမြသော ခလုတ်ဂီယာခန်းထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားသောအခါတွင် အထူးအန္တရာယ်ရှိသည်။
ရေရှည်လျှပ်စစ်၊ အပူနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများသည် insulation aging ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အိုမင်းရင့်ရော်မှုသည် အက်ကွဲခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ တိုက်စားခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် အစိုဓာတ်စုပ်ယူမှု တိုးလာခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအညစ်အကြေးများ ပိုထွက်လာနိုင်ချေရှိသည်။
ချိတ်ဆက်မှုများ လျော့ရဲခြင်း၊ တုန်ခါခြင်းနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲ အပူချဲ့ထွင်ခြင်းသည် insulation အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် သေးငယ်သော ကွာဟချက်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။ ဤကွာဟချက်များသည် အထူးသဖြင့် busbarများ၊ cable termination များနှင့် embedded conductors များအနီးတွင် discharge တည်နေရာများဖြစ်လာနိုင်သည်။
ပြင်းထန်သော insulation ချို့ယွင်းမှုသို့မဖြစ်ထွန်းမီ PD စမ်းသပ်ခြင်းအား စွန့်ထုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသည်။ စက်ကိရိယာများနှင့် စမ်းသပ်မှုရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အင်ဂျင်နီယာများသည် ထင်ရှားသော အားသွင်းမှု၊ ထုတ်လွှတ်မှုပြင်းအား၊ အဆင့်ဖြေရှင်းသည့်ပုံစံများ၊ သွေးခုန်နှုန်း ထပ်တလဲလဲနှင့် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှုများကို အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် ပါဝင်သင့်သည်-
1၊ သင့်လျော်သော တိုင်းတာရေးကိရိယာနှင့် အာရုံခံစနစ် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း
2၊ မှန်ကန်သော တိုင်းတာခြင်းစနစ်
၃။ ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း
4၊ မှန်ကန်သော မြေပြင်နှင့် အကာအရံများ
5၊ တည်ငြိမ်သောစမ်းသပ်မှုဗို့အားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ
6၊ နည်းပညာကန့်သတ်ချက်များနှင့်ယခင်စမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
Weshine Electric သည် ဗို့အားမြင့် စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများ သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ရည်စူးထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ စက်ရုံသည် စံချိန်စံညွှန်းမီ ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံများနှင့် လွတ်လပ်သော ချိန်ညှိဓာတ်ခွဲခန်းများဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ စက်ရုံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဓာတ်အားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် တည်ငြိမ်သော၊ ထပ်တလဲလဲနိုင်သော၊ နှောင့်ယှက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသော စမ်းသပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထုတ်ပေးကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် စက်ရုံသည် IEC စံနှုန်းများနှင့် ISO အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာပါသည်။
GDJF-2007 Digital Partial Discharge Tester ကို Weshine Electric မှ သီးခြားထုတ်လုပ်ထားပြီး စက်ရုံမှ ချိန်ညှိထားသည်။ ဗို့အားမြင့်ကိရိယာများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထွက်ပေါက်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင်၊ တူရိယာသည် PD ပြင်းအား၊ စွန့်ထုတ်မှုပုံစံများနှင့် လျှပ်ကာအခြေအနေတို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ တိကျသောစမ်းသပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လက်ခံမှုစံနှုန်းများကို switchgear ဒီဇိုင်း၊ အသုံးပြုနိုင်သောစံနှုန်းများနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အညီ ရွေးချယ်သင့်သည်။
switchgear မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ယိုထွက်ခြင်းရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။
အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများတွင် အတွင်းပိုင်းပျက်ကွက်များ၊ လေပူဖောင်းများ၊ အညစ်အကြေးများ၊ ချွန်ထက်သော စပယ်ယာအစွန်းများ၊ မျက်နှာပြင်ညစ်ညမ်းမှု၊ လျှပ်ကာမျက်နှာပြင်များ ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် မညီညာသောလျှပ်စစ်စက်ကွင်းများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထွက်ခြင်းကို တိုက်ရိုက်မြင်နိုင်ပါသလား။
အများအားဖြင့်၊ ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထွက်လာခြင်းကို မမြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းကို လျှပ်စစ်၊ ultrasonic သို့မဟုတ် အခြား အထူးပြု တိုင်းတာမှုနည်းလမ်းများဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်ခြင်းသည် စက်ကိရိယာ ချို့ယွင်းခြင်းကို အမြဲဆိုလိုပါသလား။
နံပါတ် တစ်ပိုင်းတစ်စထွက်ခြင်း သည် တဖြည်းဖြည်း ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ PD လှုပ်ရှားမှုသည် အမြဲမပြတ် သို့မဟုတ် တိုးလာနေခြင်းသည် insulation ယိုယွင်းမှုကို ညွှန်ပြပြီး ကျွမ်းကျင်အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။
ချွန်ထက်သော busbar edges များသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထွက်လာခြင်းအား မည်သို့ဖြစ်စေသနည်း။
ချွန်ထက်သော အစွန်းများသည် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို အာရုံစိုက်သည်။ စက်ကွင်းသည် အစွန်းအနီးမှ စတင်ထွက်ရှိနိုင်သဖြင့် ပျမ်းမျှအကွက်ထက် များစွာ ပိုအားကောင်းနိုင်သည်။
switchgear မှာ partial discharge ကို ဘယ်လိုလျှော့ချနိုင်မလဲ။
ထိရောက်သောအစီအမံများတွင် insulation ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ burrs များကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အစိုဓာတ်ကိုတားဆီးခြင်း၊ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ enclosure grounding ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့်ပုံမှန် PD စမ်းသပ်ခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း။
မြင့်မားသောဗို့အားခလုတ်ဂီယာတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစွန့်ထုတ်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် လျှပ်ကာချို့ယွင်းချက်များ၊ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းအာရုံစူးစိုက်မှု၊ ယူနီဖောင်းမဟုတ်သော dielectric ပစ္စည်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် ရေရှည်အိုမင်းမှုတို့ပေါင်းစပ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
အတွင်းပိုင်း အပျက်အစီးများ၊ အညစ်အကြေးများ၊ ချွန်ထက်သော busbar အစွန်းများ၊ သတ္တုအမှုန်အမွှားများ၊ ညစ်ညမ်းနေသော မျက်နှာပြင်များနှင့် ညံ့ဖျင်းသော insulation interface များသည် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်ဖိအားကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။ စွန့်ထုတ်ခြင်းစတင်သည်နှင့်၊ ဓာတုဓာတ်ပြုန်းတီးမှုနှင့် အပူဒဏ်ကြောင့် လျှပ်ကာအား တဖြည်းဖြည်း အားနည်းသွားနိုင်သည်။
ပုံမှန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လွှတ်စမ်းသပ်ခြင်းသည် လျှပ်ကာအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သည့် အဖိုးတန်အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ပြီး ကြီးကြီးမားမား ချို့ယွင်းမှုမဖြစ်ပွားမီ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲပြဿနာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။ တိကျသောရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်၊ သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ ချိန်ညှိထားသော စက်ကိရိယာများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြု၍ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ စမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်သင့်သည်။
အိမ်တွင်း R&D၊ စံချိန်စံညွှန်းမီစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုနှင့် တင်းကျပ်သောအရည်အသွေး စံကိုက်ခြင်းတို့ဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် Weshine Electric သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဗို့အားမြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ဓာတ်အားလိုင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စက်မှုဓာတ်အားစနစ်ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာစာရွက်များ၊ စိတ်ကြိုက်စမ်းသပ်မှုဖြေရှင်းချက်များနှင့် စက်ရုံလက်ကားပံ့ပိုးမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။