အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းခလုတ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။
လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဓာတ်အားစနစ်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ATS ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အဆောက်အအုံ၏ အဓိက ဓာတ်အားအရင်းအမြစ် ချို့ယွင်းသွားပါက သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းသွားပါက အဆောက်အအုံရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အရန်ဓာတ်အားနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်အားစနစ်တွင် ATS ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုရှိနေသော်လည်း စဉ်ဆက်မပြတ် သို့မဟုတ် နီးပါး လည်ပတ်နေရန် လိုအပ်သော စက်အားလုံး ဆက်လက်လည်ပတ်နေစေရန် သေချာစေသည်။
ATS ကို စက်လည်ပတ်မှု ရပ်တန့်ခြင်းကြောင့် အဖွဲ့အစည်း၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်မှု သို့မဟုတ် လူ့အသက်များကိုပင် ကြီးမားသော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့် နေရာတိုင်းတွင် အသုံးများသည်။ဆေးရုံများ၊ ဒေတာစင်တာများနှင့် စက်ရုံများATS ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများစွာထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ဓာတ်အားရရှိနိုင်မှုတွင် အနှောင့်အယှက်များ သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် သေချာစေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ATS ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ
ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများကို ထောက်လှမ်းခြင်းသည် မည်သည့် ATS ၏ အရေးကြီးဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မူလဓာတ်အားအရင်းအမြစ်၏ ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်းကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များ ကျော်လွန်သွားသောအခါ၊ ATS သည် ဝန်အားပြောင်းလဲခြင်းကို စတင်ပြီး ဒုတိယဓာတ်အားအရင်းအမြစ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။
ATS ကို မူလဓာတ်အားအရင်းအမြစ်နှင့် အရန်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်နှစ်ခုလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုများအကြား ကြားခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး လျှပ်စစ်ရီလေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းကို အဆက်မပြတ်စီးဆင်းစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် လျှပ်စစ်ဝန်အားလုံးကို ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်တစ်ခုခု (အဓိက သို့မဟုတ် ဒုတိယ) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပေးသည်။ ပြတ်တောက်မှုမဖြစ်အောင်၊ ATS သည် ရှော့တ်ဆားကစ် သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းလျှပ်စီးကြောင်းများပါဝင်သည့် အခြေအနေများတွင်ပင် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဆားကစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားဆဲဖြစ်သည်။
ATS သည် ကြိုးတစ်ချောင်းတည်းဖြင့်သာ ပါဝါအရင်းအမြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် အပိုပါဝါထောက်ပံ့မှုအဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ATS သည် မူလအရင်းအမြစ်ကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းသည့်အခါ သိရှိရန်နှင့် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြီးနောက် (ဒုတိယအရင်းအမြစ်မှ) ဝန်ကို ၎င်းထံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ATS ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
မူရင်းအားဖြင့် ATS ကို အဓိက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရင်းအမြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤစနစ်တွင် ချို့ယွင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ ATS သည် အနှောင့်အယှက်ကင်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရင်းအမြစ်ကဲ့သို့သော အရန်ဓာတ်အား အရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုသည်။ ATS သည် အဓိကအရင်းအမြစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အဝ ပြန်လည်ရရှိသည်အထိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို လည်ပတ်ရန်အတွက် ဒေသတွင်း ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများကဲ့သို့သော ရေရှည်အရန်ဓာတ်အားစနစ်များကိုလည်း စတင်နိုင်သည်။
ပုံမှန် load-switching လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အောက်ပါအဆင့်များ ပါဝင်သည်-
- မူလဓာတ်အားအရင်းအမြစ် ချို့ယွင်းနေပါသည်။
- ATS သည် ဒုတိယရင်းမြစ်မှ ပါဝါသည် တည်ငြိမ်ပြီး လက်ခံနိုင်သော ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း ခံနိုင်ရည်အဆင့်များအတွင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးသည်။
- ATS သည် load circuit ကို secondary source သို့ အလိုအလျောက်နှင့် ချက်ချင်းနီးပါး ပြောင်းလဲပေးသည်။
- primary source ကို ပြန်လည်ရရှိသောအခါ၊ ATS သည် secondary source မှ load ကို primary source သို့ ပြန်ပို့သည်။
ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်ပြီး ATS သည် အဓိကနှင့် ဒုတိယဓာတ်အားအရင်းအမြစ်များအကြား ချိတ်ဆက်မှုကို နည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကူးပြောင်းနိုင်သည်-
- ပိတ်ထားသော အသွင်ကူးပြောင်းမှု။make-before-break transfer အဖြစ်လူသိများသော ၎င်းသည် ATS သည် စက်များကို အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ လည်ပတ်စေပြီး ရပ်တန့်ချိန်ကို ကာကွယ်ပေးသည့် မူလရင်းမြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုကို မပိတ်မီ စက်ပစ္စည်းများကို ဒုတိယပါဝါနှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
- ပွင့်လင်းသော အကူးအပြောင်း။break-before-make transfer အဖြစ်လူသိများသော ၎င်းသည် ATS သည် မူလရင်းမြစ်နှင့် စက်ပစ္စည်း၏ချိတ်ဆက်မှုကို ဦးစွာဖြတ်တောက်ပြီးနောက် အရန်ရင်းမြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။
- ကူးပြောင်းမှု နောက်ကျခြင်း။ဤနည်းလမ်းတွင်၊ ATS သည် အရန်ရင်းမြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုမီ ချိတ်ဆက်မှုများကြားတွင် နှောင့်နှေးမှုတစ်ခုထည့်ခြင်းဖြင့် မူလရင်းမြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုကို ဖြတ်တောက်သည်၊ ၎င်းသည် များသောအားဖြင့် inductive load residual voltages များကို အကူးအပြောင်းမတိုင်မီ ပျောက်ကွယ်သွားစေရန်ဖြစ်သည်။

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်
