Short Circuit Behaviors & Five Important Elements အပိုင်း 3

Motors

လျှစ်စစ်ဓာတ်အားသုံးမော်တာတွေကလည်း ကနဦး Fault ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ အရွေ့စွမ်းအင်ကနေ Generator အဖြစ်တန်ပြန်လျှပ်စစ်အားကိုထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Fault Current တွေကို ဖြန့်ဖြူးပေးရာ (Contribute လုပ်ပေးနိုင်တဲ့) ရင်းမြစ် Source တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မော်တာတွေဟာပုံမှန်လည်ကတ်ဖို့အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုသုံးစွဲသော်လည်း Fault ဖြစ်လို့ ဗို့အားထိုးဆင်းသွားတဲ့အခိုက် (Voltage Dipped ဖြစ်ချိန်) မှာ ဒီလိုဆန့်ကျင်ဘက်ဗို့အားကိုပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။ Fault ဖြစ်ဖြစ်ချင်း မီလီစက္ကန့်အတွင်းမှာ လျှစ်စီးအထွတ်အထိတ်ပမာဏ (Peak Amount of Short-Circuit Current) ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး Transient Stage လောက်မှာတင်ပဲ Circuit Breaker တွေကဖြတ်တောက်ပြီး Fault ကို ရှင်းသွားတာကြောင့်ဖြစ်စေ Fault မရှင်းသေးဘူးဆိုရင်တောင် Transient Stage / Steady Stage အစရှိသည့်ဖြင့်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားပြီး သုညသို့ကျဆင်း (Decay) သွားပါတယ်။ Fault ဖြစ်စေတဲ့ ပမာဏကို 15% မှ 20% အတွင်း 6ဆ မှ 5ဆ အတွင်းရှိတတ်ပြီး မော်တာအမျိုးအစား အရွယ်အစား (Capacity) ပေါ်မူတယ်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။

မော်တာအသေးလေးတွေကိုတော့ Fault Calculation တွက်ရာမှာ သူတို့ Contribution လုပ်နိုင်တဲ့ Current က သိပ်ပြီးမကြီးမား သက်ရောက်မှုနဲတာကြောင့်ထည့်တွက်လေ့မရှိကြပါဘူး။

375kVA (0.375MVA) 400V မော်တာတစ်လုံးက 15% အနေနဲ့ Fault ကို Contribute လုပ်တယ်ဆိုပါက သူ့အနေနဲ့ Contribute လုပ်တဲ့ Fault Current ကို 0.375 / 15% (0.15) = 2.5MVA သို့ 2.5 x 1443A = 3607A သို့ 3.6kA ဖြစ်တယ်လို့သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုတွက်ချက်တာလေးတွေကိုမှတ်သားထားရင် နောက်ပိုင်းမှာတင်ပေးမည့် MVA Method Fault Calculation အတွက်အထောက်အကူပြုပါမယ်။

ကနောင် Page Admin အနေနဲ့ ဒီတစ်ပါတ်မှာ အလုပ်နဲနဲများနေလို့ အပိုင်း (4) နောက်ဆုံးအပိုင်းကို ဒီ Weekend မှပဲဆက်ရေးပေးနိုင်မှာမို့ အပိုင်း (3) မှာခဏ နားထားပါရစေ။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: