လှိုင်းများသည် ဆားကစ်ဒီဇိုင်နာတိုင်းအတွက် အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၏ အလွန်အရေးကြီးသော ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ spikes များကို အချိန်တိုအတွင်း ကြာရှည်ခံပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် kV အကွာအဝေးတွင် တိုင်းတာသည့် မြင့်မားသော ဗို့အားများဖြစ်သည့် "တွန်းအားများ" ဟု မကြာခဏ ရည်ညွှန်းပါသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ရေလှိုင်းများကို ဖန်တီးပေးသည့် သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Surges များသည် ဗို့အား မြင့်မားသော သို့မဟုတ် နိမ့်ကျသွားသည့်အချိန်နှင့် နောက်တွင် အလွန်လျင်မြန်စွာ တက်လာသည့်အချိန်ဖြင့် ထင်ရှားသည်။
ဤလျှပ်စီးကြောင်းသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂက်ဂျက်များ၏ လှိုင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို အကဲဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤတွင်၊ ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်မြင့်မားသောဗို့အားသို့မဟုတ်လျှပ်စီးကြောင်းများထုတ်လုပ်ရန်လျှပ်စီးကြောင်းမီးစက်ကိုအသုံးပြုထားသည်။ အကြောင်းကို လေ့လာပါမည်။ LISUN Surge Generator များ ဤဆောင်းပါးတွင် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အသုံးပြုမှု။
input ရေလှိုင်းစမ်းသပ်ခြင်း။ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို ဖောက်ပေးသော အဓိကကိုယ်ခံစွမ်းအားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစစ်ဆေးမှုအတွက် ကန့်သတ်ချက်များကို အဆုံးစနစ်အတွက် လိုအပ်ချက်များဖြင့် ချမှတ်ထားပြီး စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းမှာ IEC61000-4-5 ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုတွင် အခြေခံအားဖြင့် စနစ်၏ nominal voltage input ၏ထိပ်တွင် ဗို့အားများထည့်ခြင်း ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ spikes များသည် လေးလံသော မော်တာဒရိုက်များ၊ အနီးနားရှိ လျှပ်စီးကြောင်းများ ကဲ့သို့သော အရာများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ရန် မတပ်ဆင်ထားသော စနစ်တစ်ခုတွင် အသုံးပြုသောအခါ၊ အဆိုပါ ကြီးမားသော ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများသည် ပြဿနာများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ စမ်းသပ်ခြင်းတွင် ကုန်ချောသည် ရည်ရွယ်ထားသော အသုံးပြုမှုအတွက် လိုအပ်သည့်အဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု အာမခံပါသည်။
အချို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင်၊ အသုံးပြုသူသည် စက်ပစ္စည်းကို ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပြီး လှိုင်းကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် စနစ်ပျက်ကျရန် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းကို အခြားသော မစ်ရှင်အရေးပါသော စနစ်များတွင် ခွင့်မပြုပါ။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလုံးတွင်၊ စနစ်သည် ချို့ယွင်းချက်မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရေလှိုင်းများ ဖြန့်ကျက်ခြင်းအပေါ် စနစ်က မည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကို အကဲဖြတ်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းများကို အသုံးပြုသည်။
Generator ကိုဒီရေလှိုင်း SG61000-5
အဆုံးစနစ်အတွက် ခေါ်ဆိုထားသည့် တပ်ဆင်မှုအတန်းသည် စာမေးပွဲကာလအတွင်း အသုံးပြုသည့် စာမေးပွဲအဆင့်များကို ဆုံးဖြတ်သည်။ စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သော ပါဝါထောက်ပံ့မှုအများစုကို လိုင်းနှင့်မြေပြင်ကြားတွင် 3kV surges လိုအပ်သော 1kV surges လိုအပ်သော Installation Class 2 တွင် သီးခြားစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ လှိုင်းကြီးခြင်းကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက်၊ စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အချို့သောအဆင့်တွင် အဆုံးသတ်စနစ်တစ်ခု လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် ရိုးရိုး A၊ B သို့မဟုတ် C အဆင့် ရရှိသည်။ Performance Criteria A အရ၊ စမ်းသပ်မှုရလဒ်ကြောင့် စနစ်သည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် B အရ စမ်းသပ်မှုအတွင်း စနစ်သည် ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် သတ်မှတ်ချက် B အရ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ Performance Criteria C သည် အသုံးပြုသူသည် စနစ်နှင့် ဖြစ်ရပ်လွန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် စနစ်ကို ပြန်လည်စတင်ခြင်းမှ အမှားအယွင်းကုဒ်ရှင်းလင်းခြင်းအထိ မည်သည့်အရာမဆို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရေလှိုင်းများ တက်လာပါက စနစ်အား ပျက်စီးစေပါသည်။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းများသည် A၊ B၊ သို့မဟုတ် C ဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သီးခြားစမ်းသပ်ထားသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုတစ်ခုအတွက် အရေးကြီးသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် အနည်းငယ်ခက်ခဲပါသည်။ IEC61000-4-5 သည် လျှပ်စီးကြောင်း၏ မျိုးဆက်၊ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၊ အကြိမ်မည်မျှ ဖြစ်ပွားပြီး ၎င်းကြားတွင် မည်မျှကြာရှည်သည်ကို ဖော်ပြသည်။
သို့သော် စက် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူသည် စွမ်းဆောင်ရည်စံသတ်မှတ်ချက် (A၊ B၊ သို့မဟုတ် C) ကို ရွေးချယ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းသည် စံရွေ့လျားကွိုင် သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗို့မီတာမီတာကို အသုံးပြု၍ အထွက်အား တိုင်းတာခြင်းအလေ့အကျင့်အပေါ် ကြာမြင့်စွာ မှီခိုခဲ့ပြီး စမ်းသပ်မှုအတွင်းနှင့် အပြီးတွင် သွေဖည်သွားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ အတည်ပြုထားသော စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
စံနှုန်း၏အစကတည်းက၊ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး အခြေအနေအများစုတွင် အရေးကြီးသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် လုံလောက်ပြီး DC အထွက်အား ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သရုပ်ပြကာ ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် လုံလောက်ပါသည်။ တခါတရံတွင် နောက်ဆုံးယန္တရားသည် ဗို့အားအတိုချုံးကွဲလွဲမှုများ သို့မဟုတ် မြေပြင်တွင် နှောင့်ယှက်မှုများကြောင့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။
ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ အထွက်စွမ်းရည်သို့ ပါဝါအ၀င်အထွက်ရှိသောကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ အတိုချုံးနှောင့်ယှက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ပုံမှန်ဗို့မီတာမီတာဖြင့် မတွေ့နိုင်ပေ။ surge voltages များသည် ကြီးမားပြီး oscilloscope တွင်မြင်ရသည့် ဖြာထွက်သည့် အနှောင့်အယှက်များနှင့် မြေပြင်အနှောက်အယှက်များကို ထုတ်လုပ်ရန် လုံလောက်သော စွမ်းအင်ရှိသောကြောင့် ယင်းနှောင့်ယှက်မှုများကို မြင်ရန် oscilloscope ကို အသုံးပြုရပါမည်။
မလုံလောက်သော တိုင်းတာမှုတပ်ဆင်မှုများသည် ထောက်ပံ့ရေး၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောကောက်ချက်ချမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ထို့ကြောင့် oscilloscope probe ကိုစနစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး တိကျသောရလဒ်ရရှိရန်အတွက် မြေပြင်တိုင်းတာရာတွင် အလွန်သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။
အလှည့်အပြောင်း လျှပ်ကာ ချို့ယွင်းချက်များကို အခြားစမ်းသပ်မှုမှ မတွေ့နိုင်သောကြောင့် ရေလှိုင်းစစ်ဆေးမှုများသည် အရေးကြီးပါသည်။ ပြင်းထန်သောချို့ယွင်းမှုနှင့် မော်တာပိတ်ခြင်း၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဖြစ်သည့် ဤချို့ယွင်းချက်များသည် မော်တာ၏အလုပ်လုပ်ဗို့အားထက်မြင့်သော ဗို့အားများမှ စတင်သည်။ Surge tests များကို hard shorts နှင့် coils နှင့် windings များတွင် အခြားသော အမှားအယွင်းများစွာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ အဆင့်သုံးဆင့်မော်တာမှ အတိအကျနီးပါး လှိုင်းသုံးခု။
ဘောင်းဘီတိုများ အပါအဝင် မြေမှ အကွေ့အကောက်များသော ချို့ယွင်းချက်အများစုသည် လုံလောက်သော အလှည့်မှ လျှပ်ကာများဖြင့် အစပြုပါသည်။ အားနည်းချက်သည် turn-to-turn arcs ဖန်တီးပြီးသည်နှင့်၊ လျှပ်စစ်အပိတ်အဝိုင်းတစ်ခု ထုတ်ပေးပါသည်။ Transformer လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် Current သည် loop မှတဆင့် စတင်စီးဆင်းပါသည်။ ဤလျှပ်စီးကြောင်းသည် အပူအဖြစ် ပြေသွားသောအခါ ဟော့စပေါ့ကို ထုတ်ပေးသည်။ ဟော့စပေါ့သည် နောက်ထပ်အလှည့်အပြောင်းများကို တိုတောင်းစေပြီး အပူပိုထွက်စေသည်။ အကွေ့အကောက်များသော ဘောင်းဘီတိုများသည် နောက်ဆုံးတွင် မြေကြီးပေါ်သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။
ကွိုင်တစ်ခု သို့မဟုတ် အဆင့်တစ်ခု၏ ရလဒ်များကို အခြားတစ်ခု၏ရလဒ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသောကြောင့် surge tests ကို surge comparison tests ဟုခေါ်သည်။ ကွိုင်များကို နှိုင်းယှဥ်နိုင်စေရန် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် Surge Test ၏ရလဒ်များသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် တူညီသင့်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အဆင့်များတူညီခြင်းမရှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် နှိုင်းယှဉ်စရာဘာမျှမရှိသည့်အခါတွင် အော်ပရေတာများသည် သွေးခုန်နှုန်းမှ သွေးခုန်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်းစမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြုသည်။
လျင်မြန်သော ပဲမျိုးစုံကို ကွိုင် သို့မဟုတ် မော်တာမှတစ်ဆင့် ဆက်တိုက် ပေးပို့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များအပေါ်အခြေခံ၍ အော်ပရေတာသည် လှိုင်းတက်စမ်းသပ်မှုပဲမျိုးစုံ၏ဗို့အားကို ဆုံးဖြတ်သည်။ စမ်းသပ်မှုဗို့အားသည် မော်တာ၏ အမြင့်ဆုံး လည်ပတ်မှုဗို့အားနှင့် ထိုတန်ဖိုးထက် 3.5 ဆအကြားဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဖော်မြူလာမှာ 2E+1000V ဖြစ်ပြီး E သည် မော်တာ၏လည်ပတ်မှု RMS ဗို့အားဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် surge tests အတွင်း ဖန်တီးထားသော surge test waveforms များဖြစ်သည်။
စမ်းသပ်သူရှိ oscilloscope ချန်နယ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ လှိုင်းလုံးများသည် မှိန်သောလှိုင်းပုံစံကို ဖန်တီးပေးသည်။ လှိုင်းတိုင်းသည် အခြားသော ကွိုင်များမှ လှိုင်းများနှင့် သို့မဟုတ် မတူညီသော မော်တာအဆင့်များမှ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်သည် လှိုင်းပုံစံအားလုံးကို ပြသသည်။ ကွိုင်များ သို့မဟုတ် အကွေ့အကောက်များ တူညီပါက၊ လှိုင်းများသည် တူညီလုနီးပါးဖြစ်သည်။ လှိုင်းသည် အခြားကြိမ်နှုန်းနှင့် ကွဲပြားမည်ဖြစ်ပြီး ချို့ယွင်းချက် သို့မဟုတ် လျှပ်ကာချို့ယွင်းမှုရှိပါက သီးခြားကြည့်ရှုပါ။
pass/fail အတွက် သည်းခံနိုင်မှုမှာ မသေချာသော်လည်း surge waves များတွင် သဘာဝ ကွဲလွဲမှုများ ရှိနေသောအခါ၊ pulse-to-pulse surge test ကို အသုံးပြုသည်။ ဤသည်မှာ အာရုံစူးစိုက်နိုင်သော ဒဏ်ရာ stator အများအပြားနှင့် အချို့သော တည်ဆောက်ထားသော မော်တာများအတွက် ကိစ္စဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ကွိုင်များ သို့မဟုတ် အဆင့်များမရှိသောအခါ၊ ၎င်းကိုလည်း အသုံးပြုသည်။
surge comparison test, coils, windings, electric motors, generators, alternators, နှင့် transformers များအားလုံးတွင် insulation ပြဿနာများနှင့် shorts များရှိသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်၊ အလှည့်မှအလှည့်၊ ကွိုင်မှ ကွိုင် သို့မဟုတ် အဆင့်မှဆင့် ချို့ယွင်းချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ DC မော်တာများအတွက်၊ Surge Comparison Test သည် မှားယွင်းသော အတွင်းပိုင်းချိတ်ဆက်မှုများ၊ မှားယွင်းသော အလှည့်အပြောင်းများနှင့် အခြားအရာများနှင့် ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။
အကွေ့အကောက်များသော ချို့ယွင်းချက်အများစုသည် အကွေ့မှအကွေ့ ကာရံမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ လုံလောက်သော insulation ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောစမ်းသပ်မှုဖြစ်သောကြောင့်၊ surge comparison test သည် motor dependability နှင့် maintenance plan အတွက်အရေးကြီးပါသည်။ Surge Comparison Test သည် ကွိုင်နှင့် မော်တာထုတ်လုပ်သူများအတွက် အရေးပါသော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးနည်းပညာဖြစ်ပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း discharge တိုင်းတာမှုများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည့်အခါ အထူးသဖြင့် ထိရောက်မှုရှိပါသည်။
အကြီးဆုံးလျှပ်စစ်မော်တာများနှင့် ဂျင်နရေတာများအပြင် သေးငယ်သောအာရုံခံကိရိယာများ၊ အင်တင်နာများနှင့် relays သို့မဟုတ် ဆိုလီနွိုက်များတွင် actuating coils အပါအဝင် မည်သည့်ကွိုင်အမျိုးအစားကိုမဆို စမ်းသပ်နိုင်သည်။ surge test သည် load-based test ဖြစ်သောကြောင့် operator များသည် test voltage စံနှုန်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
အားနည်းသော turn-to-turn insulation ကိုသိရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောစမ်းသပ်မှုမှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေလှိုင်းစမ်းသပ်မှု. ဤသည်မှာ မြင့်မားသော ဗို့အားများကို အသုံးပြု၍ လှိုင်းကြီးခြင်း စမ်းသပ်ခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ Low voltage testing သည် insulation အား ဖိစီးမှုအောက်တွင် မထားရှိသောကြောင့် dielectric ချို့ယွင်းချက်များကို သတိပြုမိခြင်းမရှိပါ။ အားနည်းသော အဆင့်မှ အဆင့် နှင့် ကွိုင်မှ ကွိုင် လျှပ်ကာ များကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော စမ်းသပ်မှုသည် လှိုင်းတံပိုး စမ်းသပ်မှု ဖြစ်သည်။ HIPOT သည် ကွိုင်တစ်ခုစီနှင့် အဆင့်တစ်ခုစီကို အခြားကွိုင်များနှင့် အဆင့်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် မဖြစ်နိုင်သောအခါ၊ HIPOT စမ်းသပ်မှုကို အသုံးချနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ Surge Test သည် ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာအချို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင်၊ ခံနိုင်ရည်တိကျမှုရှိမှသာ inductance test ကိုအသုံးပြုသည်။
Surge နှိုင်းယှဥ်စစ်ဆေးမှုသည် မည်သည့်အရာကိုမျှ ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ အများစုမှာ ၎င်းတို့အား မော်တာ၏ အမြင့်ဆုံး အလုပ်လုပ်သည့် ဗို့အားထက် မြင့်မားသော ဗို့အားဖြင့် လုပ်ဆောင်သော်လည်း insulation ၏ ဒီဇိုင်းဗို့ထက် သိသိသာသာ နိမ့်ကျသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် စွမ်းအင်ပမာဏကို arc တစ်ခုတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ပုံကောင်းတစ်ပုံသည် သင့်လက်ချောင်းမှ တံခါးလက်ကိုင်ဆီသို့ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်မှ ထွက်ပေါ်လာသော arc ဖြစ်သည်။ ဗို့အားသည် 12 kV မှ 20 kV အထိရှိသော်လည်း စွမ်းအင်နည်းပါးသောကြောင့် ဘေးကင်းပါသည်။
surge comparison test တွင်အသုံးပြုသော pulses အရေအတွက်ကို အနိမ့်ဆုံးတွင်ထားရှိထားပြီး၊ over-voltage tests များကို အကြံပြုသောအခါတွင် test ကိုပြုလုပ်သောအခါ၊ surge test မှထုတ်ပေးသော low-energy arc သည် winding တွင် insulation ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
လျှပ်စီးဗို့အားဂျင်နရေတာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဓာတ်အားလိုင်းများတွင် မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်အားနည်းသောချို့ယွင်းချက်များကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ပြီး အတိအကျသိရှိနိုင်ပါသည်။ ချို့ယွင်းနေသော ကေဘယ်သည် မြင့်မားသောဗို့အားလျှပ်စစ် ကာပတ်စီတာများ၏ သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ကို အဆက်မပြတ် စုပ်ယူပေးသည်။ ယင်းမှ ချို့ယွင်းချက်ရှိသော တည်နေရာတွင် acoustic noise ကို ထုတ်လုပ်ပြီး မြေပြင်မိုက်ခရိုဖုန်းက ၎င်းကို ဖမ်းယူနိုင်သည်။
တိုတောင်းသောအခြေအနေများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် သုံးဆင့်လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် ပြုလုပ်ထားသော synchronous generator တစ်ခု။
လေအေးပေးသည့် တိုင်ဘိုင်နှစ်တိုင် ဂျင်နရေတာအား ပုံမှန်အားဖြင့် လှိုင်းကြီးသည့် ဂျင်နရေတာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ဤဂျင်နရေတာများကို ဗို့အားမြင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ ကူးပြောင်းနိုင်စွမ်း၊ အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်တည်ငြိမ်မှုကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ စမ်းသပ်ကိရိယာသည် ထရန်စဖော်မာဖြင့် surge generator သို့ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သော်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ထားသည်။
အဆိုပါ surge generator များ 0.06-0.15 စက္ကန့်ကြာသည့် အတိုပတ်လမ်းပြီးနောက် မိနစ်အတော်ကြာ အအေးခံသည်။ အကြီးကျယ်ဆုံး surge ဂျင်နရေတာများ၏ ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် 3 မှ 7.5 gigavolt-amperes ကွာဝေးသည်။ ထုတ်ပေးသော ဗို့အားသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 6 မှ 20 ကီလိုဗို့ (kV) မှ ကွာပါသည်။ 6 gigawatts အထိ ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်-ဒဏ်ရာ ရဟတ်များပါရှိသော အညီအမျှလျှပ်စစ်မော်တာများနှင့် မတူညီသော အရင်းအမြစ်ပါဝါလျှပ်စီးကြောင်းဂျင်နရေတာများဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ stator winding တွင် လျှပ်စီးကြောင်းတိုသော လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ ဖိအားများ (surge stresses) များသည် surge generator ဒီဇိုင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကို စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေသည်။
လှိုင်းတံပိုးစမ်းသပ်မှုကို သင့်လျော်သလို စစ်ဆေးသင့်ပြီး စမ်းသပ်ကာလ စက္ကန့် 60 ဖြင့် စစ်ဆေးသင့်ပြီး ပထမဦးစွာ စစ်ဆေးအတည်ပြုသင့်သည်။ စစ်ဆေးမှုတစ်ခုလုံး၏ကြာချိန်ကြောင့်၊ စံနှုန်းသည် သင့်အား surge applications များကြားအချိန်ကို တိုစေနိုင်သည်။
စနစ်တစ်ခုသည် စမ်းသပ်မှုမအောင်မြင်ပါက 60s ကာလကို အသုံးပြုသင့်ပြီး လှိုင်းများကြားတွင် ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် အချိန်အလုံအလောက်ချန်ထားသင့်သည်။
ယူနစ်တစ်ခုအား ထပ်ခါတလဲလဲ စမ်းသပ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် surge test တစ်ခုအတွင်း အလေးပေးထားသော သီးခြား supply-side အစိတ်အပိုင်းများကို ကျဆင်းစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် MOV များအတွက်မှန်ကန်သည်။ တူညီသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုရှိသော စနစ်တစ်ခုကို ထပ်ခါတလဲလဲ စမ်းသပ်ခြင်းသည် နောက်ဆုံးတွင် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။
load connection point အနီးရှိ DC supply ကိုဖြတ်၍ ချိတ်ဆက်ထားသော capacitor သည် DC ထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် မြေပြင်လေယာဉ်ပေါ်တွင် ခေတ္တနှောက်ယှက်မှုများကြောင့် အရေးကြီးသော ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်တွင် အားနည်းသော impedance ကို ထိရောက်စွာ ပေးခြင်းဖြင့် ပြဿနာကို မကြာခဏ ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ၎င်းသည် စနစ်၏ဗို့အားတွင် တွေ့ရှိရသည့် အနှောင့်အယှက်မှန်သမျှ၏ ပြင်းထန်မှုကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။
စနစ်၏ AC input နှင့် နီးကပ်စွာ နှစ်ခုမှ သုံးလှည့်ပါရှိသော မြေကြီးဝိုင်ယာရှိ ferrite သည် စနစ်တွင် earth ground ချိတ်ဆက်မှုရှိပါက အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ supply သည် surge voltage မှ များစွာသော ဖိစီးမှုအောက်တွင် ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဤနည်းဗျူဟာသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် အပြုသဘောဆောင်သော ရလဒ်များကို ပြသထားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ စနစ်၏ power cable လမ်းကြောင်းသည် မကြာခဏ ပြဿနာဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ AC input cable နှင့် DC cabling တို့မှ အရေးကြီးသော ဗို့အားနိမ့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို ကောင်းစွာ ထားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
Lisun Instruments Limited မှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ LISUN GROUP 2003 ၌တည်၏။ LISUN အရည်အသွေးစနစ်အား ISO9001:2015 မှ တင်းကြပ်စွာ အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ CIE အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်၊ LISUN ထုတ်ကုန်များသည် CIE၊ IEC နှင့် အခြားနိုင်ငံတကာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်စံချိန်စံညွှန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် CE လက်မှတ်ရရှိပြီး ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းမှ စစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ Goniphotometer, Sphere ကိုပေါင်းစပ်, Spectroradiometer, Generator ကိုဒီရေလှိုင်း, ESD Simulator Guns, EMI လက်ခံကိရိယာ, EMC စမ်းသပ်မှုပစ္စည်း, လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစမ်းသပ်သူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, အပူချိန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ရာသီဥတုကုန်သည်ကြီးများအသင်း, အပူခန်း, ဆားမှုန်ရေမွှားစမ်းသပ်ခြင်း, ဖုန်စမ်းသပ်ခန်း, ရေစိုခံစမ်းသပ်ခြင်း, RoHS စမ်းသပ်မှု (EDXRF), Glow ဝါယာကြိုးစမ်းသပ်မှု နှင့် Needle Flame စမ်းသပ်မှု.
သင်မည်သည့်ပံ့ပိုးကူညီမှုလိုအပ်ပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
နည်းပညာဌာန- Service@Lisungroup.com ၊ ဆဲလ်/WhatsApp:+8615317907381
အရောင်းဌာန- Sales@Lisungroup.com ၊ ဆဲလ်/WhatsApp:+8618117273997
Tags:SG61000-5
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ။ တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားထားတဲ့ *