Capacitor Banks သို့မဟုတ် Reactor Banks (LC) | Static Var Generators(SVG) | |
တုံ့ပြန်ချိန် | • Contactor-based solutions များသည် ပြဿနာကို လျော့ပါးစေရန် အနည်းဆုံး 30s မှ 40s ကြာပြီး thyristor-based solutions 20ms မှ 30ms အထိ ကြာသည် | ✔အလုံးစုံတုံ့ပြန်ချိန်သည် 100µs အောက်ဖြစ်သောကြောင့် ပါဝါအရည်အသွေးပြဿနာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လျော့ပါးစေပါသည်။ |
အထွက် | • အဆင့်အရွယ်အစားများပေါ် မူတည်၍ ဝန်ဝယ်လိုအားကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ မယှဉ်နိုင်ပါ။ • capacitor ယူနစ်များနှင့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုများကို အသုံးပြုသောကြောင့် ဂရစ်ဗို့အားပေါ်မူတည်ပါသည်။ | ✔ချက်ခြင်း ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ၊ ခြေလှမ်းမဲ့ နှင့် ချောမွေ့မှု မရှိ ✔ဂရစ်ဗို့အားအတက်အကျသည် အထွက်အပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ |
ပါဝါအချက် ပြုပြင်ခြင်း။ | • capacitive loads အတွက် inductive loads နှင့် reactor bank များအတွက် လိုအပ်သော Capacitor bank များ။ရောထွေးနေသောဝန်များပါသည့်စနစ်များတွင် ပြဿနာများ • ၎င်းတို့တွင် အဆင့်များရှိသောကြောင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုပါဝါအချက်ကို အာမခံရန်မဖြစ်နိုင်ဘဲ၊ စနစ်သည် အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပြီး လျော်ကြေးငွေနည်းပါးနေလိမ့်မည်။ | ✔ပြတ်တောက်ခြင်း (inductive) နှင့် ဦးဆောင် (capacitive) loads များ၏ -1 မှ +1 အထိ တပြိုင်နက်တည်း ပြင်ပေးသည် ✔လျော်ကြေးပေးခြင်း မရှိဘဲ အချိန်တိုင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပါဝါအချက်အား အာမခံပါသည် ( stepless output ) |
ဒီဇိုင်းနှင့်အရွယ်အစား | • သင့်လျော်သောအဖြေကိုအရွယ်အစားသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သော ဓာတ်ပြုပါဝါလေ့လာမှုများ • ပြောင်းလဲနေသော ဝန်တောင်းဆိုမှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ချိန်ညှိရန် အများအားဖြင့် အရွယ်အစားကြီးသည်။ • စနစ်သဟဇာတဖြစ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ • သီးခြားဝန်နှင့် ကွန်ရက်အခြေအနေများအတွက် စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ထားသည်။ | ✔ချိန်ညှိနိုင်သောကြောင့် ကျယ်ပြန့်သောလေ့လာမှုများ မလိုအပ်ပါ။ ✔Mitigation capacity သည် ဝန်တောင်းဆိုမှု အတိအကျ ရှိနိုင်ပါသည်။ ✔စနစ်တွင် ဟာမိုနီပုံပျက်ခြင်း ကြောင့် မထိခိုက်ပါ။ ✔load နှင့် ကွန်ရက်အခြေအနေများနှင့် ပြောင်းလဲမှုများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ |
ပဲ့တင်ထပ်ခြင်း။ | • Parallel သို့မဟုတ် series resonance သည် စနစ်အတွင်းရှိ ရေစီးကြောင်းများကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။ | ✔ကွန်ရက်နှင့် ဟာမိုနီ ပဲ့တင်ထပ်ခြင်း အန္တရာယ် မရှိပါ။ |
ဝန်ပိုခြင်း။ | • တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ဝန်များကွဲပြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ | ✔လက်ရှိ ကန့်သတ်ထားသည့်အတိုင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။RMS လက်ရှိ |
ခြေရာနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း။ | • အလတ်စားမှ ကြီးမားသောခြေရာ၊ အထူးသဖြင့် ဟာမိုနီအော်ဒါအများအပြားရှိလျှင် • မကြာခဏ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ပါက ရိုးရှင်းသော တပ်ဆင်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ။ | ✔module များသည် အရွယ်အစား ကျစ်လျစ်သောကြောင့် သေးငယ်သော ခြေရာနှင့် ရိုးရှင်းသော တပ်ဆင်မှု။ရှိပြီးသား switchgear ကိုသုံးနိုင်သည်။ |
ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | • အကန့်အသတ်ရှိပြီး ဝန်အခြေအနေများနှင့် ကွန်ရက် topology ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ | ✔modules များထည့်ခြင်းဖြင့် ရိုးရှင်းသော (မမှီခိုဘဲ) |
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် တစ်သက်တာ | • fuses၊ circuit breakers၊ contactors၊ reactors နှင့် capacitor units ကဲ့သို့သော ကျယ်ပြန့်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်း • ကူးပြောင်းခြင်း၊ ခဏတာနှင့် ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းတို့သည် သက်တမ်းကို လျှော့ချပေးသည်။ | ✔အီလက်ထရွန်းနစ်စက်ပြောင်းခြင်း နှင့် ပဲ့တင်ထပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းအန္တရာယ်မရှိသောကြောင့် ရိုးရှင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် 15 နှစ်အထိဖြစ်သည်။ |
Static VAR မီးစက်ရွေးချယ်မှု အမြန်ရည်ညွှန်းဇယား | |||||
ဓာတ်ပါဝါအကြောင်းအရာ Transformer စွမ်းရည် | C0Sφ≤0.5 | 0.5≤c0sφ≤0.6 | 0.6≤c0sφ≤0.7 | 0.7≤cosφ≤0.8 | 0.8≤cosφ≤0.9 |
200 kVA | 100 kva | 100 kva | 100 kvar | ၁၀၀ ကျပ် | 100 kva |
250 kVA | 150 kvar | ၁၀၀ ကျပ် | ၁၀၀ ကျပ် | 100 kvar | 100 kvar |
315 kVA | 200 kvar | 100 kvar | 100 kva | 100 kvar | 100kvar |
400 kVA | 200 kvar | ၂၀၀ ကျပ် | ၂၀၀ ကျပ် | 150 kva | 100kvar |
500 kVA | 300 kvar | 300 kvar | 300 kvar | 150 kvar | 100 kvar |
630 kVA | 300 kva | 300 kvar | 300kvar | 200 kvar | 150kvar |
800 kVA | 500 kvar | 500 kva | 300kvar | 300 kvar | 150 kvar |
1000kVA | 600kva | ၅၀၀ ကျပ် | 500 kvar | 300 kva | 200 kvar |
1250 kVA | 700 kvar | 600 kvar | 600 kvar | 500 kvar | 300 kvar |
1600 kVA | ၈၀၀ ကျပ် | 800 kvar | ၈၀၀ ကျပ် | 500 kva | 300 kvar |
2000 kVA | 1000 kvar | 1000 kvar | 800 kvar | 600 kvar | 300kvar |
2500 kVA | 1500 kvar | 1200 kvar | 1000 kvar | 8000 kvar | 500 kvar |
*ဤဇယားသည် ရွေးချယ်မှုအကိုးအကားအတွက်သာဖြစ်ပြီး၊ သီးခြားရွေးချယ်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ |
အမျိုးအစား | 220V စီးရီး | 400V စီးရီး | 500V စီးရီး | 690V စီးရီး |
လျော်ကြေးသတ်မှတ်ပေးသည်။ စွမ်းရည် | 5KVar | 10KVar15KVar/35KVar/50KVar/75KVar/100KVar | 90KVar | 100KVar/120KVar |
အမည်ခံဗို့အား | AC220V(-20%~+15%) | AC400V(-40%~+15%) | AC500V(-20%~+15%) | AC690V(-20%~+15%) |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်ရေ | 50/60Hz±5% | |||
ကွန်ရက် | Single အဆင့် | 3 အဆင့် 3 ဝါယာကြိုး / 3 အဆင့် 4 ဝါယာကြိုး | ||
တုံ့ပြန်ချိန် | <10ms | |||
ဓာတ်စွမ်းအား လျော်ကြေးနှုန်း | >95% | |||
စက်စွမ်းဆောင်ရည် | >97% | |||
ကြိမ်နှုန်းပြောင်းခြင်း။ | 32kHz | 16kHz | 12.8kHz | 12.8kHz |
လုပ်ဆောင်ချက် | ဓာတ်အားလျော်ကြေး | |||
နံပါတ်များ မျဉ်းပြိုင် | အကန့်အသတ်မရှိ။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စောင့်ကြည့်ရေး မော်ဂျူးတစ်ခုတွင် ပါဝါ module 8 ခုအထိ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ | |||
ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများ | နှစ်လိုင်း RS485 ဆက်သွယ်မှုကြားခံ (GPRS/WIFI ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိုပံ့ပိုးသည်) | |||
အနှိုင်းမဲ့ အမြင့် | <2000m | |||
အပူချိန် | 20 ~ + 50 ℃ | |||
စိုထိုင်းဆ | <90%RH၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းမရှိဘဲ လစဉ်ပျမ်းမျှအနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ 25°C ဖြစ်သည်။ | |||
ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် | အဆင့် I အောက် | |||
ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် | ဝန်ပိုခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ ဟာ့ဒ်ဝဲအား လက်ရှိ အကာအကွယ်၊ ဗို့အား ကျော်လွန် ကာကွယ်မှု၊ ပါဝါဂရစ်ဗို့အား ကာကွယ်ရေး ဓာတ်အားချို့ယွင်းမှုကာကွယ်ရေး၊ အပူချိန်လွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ ကြိမ်နှုန်းမမှန်ခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ ဆားကစ်တိုကာကွယ်မှု၊ စသည်တို့ | |||
ဆူညံသံ | <50dB | <60dB | <65dB | |
ထည့်သွင်းခြင်း။ | RackWall တပ်ဆင်ထားသည်။ | |||
မျဉ်းကြောင်းသို့ | နောက်ပြန်ဝင်ပေါက် (ရက်ခ်အမျိုးအစား)၊ ထိပ်ဝင်ပေါက် (နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော အမျိုးအစား) | |||
ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP20 |