ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-10-15 မူရင်း- ဆိုက်
Current Transformer (CTs) နှင့် Current Sensors များသည် ခေတ်မီစွမ်းအင်နှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး အမျိုးမျိုးသော လျှပ်စစ်စနစ်များတစ်လျှောက် တိကျသော လက်ရှိတိုင်းတာမှု၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်များကို ပေးဆောင်သည်။ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရာတွင်၊ ဂျင်နရေတာအထွက်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်၊ ဝန်ချိန်ခွင်လျှာကိုသေချာစေရန်နှင့် စက်ပစ္စည်းအား overcurrent အခြေအနေများမှကာကွယ်ရန် CTs ကိုအသုံးပြုသည်။ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များတွင် ၎င်းတို့သည် မီတာတိုင်းတာခြင်း၊ အမှားအယွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် စနစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် တိကျသောလက်ရှိရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်သောစွမ်းအင်ပေးပို့မှုကို သေချာစေသည်။
စမတ်ဂရစ်များတွင်၊ လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများ နှင့် လက်ရှိထရန်စဖော်မာများသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဂရစ်အော်တိုစနစ်တို့ကို ပံ့ပိုးပေးကာ အသုံးဝင်မှုများကို ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေပြီး ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ထိုစက်ပစ္စည်းများသည် မျိုးဆက်ထွက်ရှိမှုကို တိုင်းတာပြီး ဓာတ်အားပြောင်းလဲခြင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် နေရောင်ခြည်နှင့် လေအားခြံများကဲ့သို့သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များတွင်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
ထို့အပြင် စက်မှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များတွင် ၎င်းတို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ဝန်ခန့်မှန်းချက်နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာရေးဗျူဟာများအတွက် တိကျသော လက်ရှိဒေတာကို ပေးဆောင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာများ၊ အကာအကွယ် relays များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များဖြင့် ၎င်းတို့၏ ပေါင်းစပ်မှု၊ လက်ရှိ transformer နှင့် လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာသည် ပါဝါနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေး၊ ထိရောက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို တိုးတက်စေရန် သိသိသာသာ အထောက်အကူပြုပါသည်။
ဘေးကင်းရေး ထိန်းချုပ်မှု- အချိန်နှင့်တပြေးညီ အမှားအယွင်းရှာဖွေခြင်း (microsecond-level တုံ့ပြန်မှု) relay ကာကွယ်မှုစနစ်များကို ပေါ်ပေါက်စေသည်။
တိကျသောတိုင်းတာခြင်း- လျှပ်စစ်ကုန်သွယ်မှုကိုပံ့ပိုးရန်အတွက် စမတ်မီတာများအတွက် စံပြုအချက်ပြမှုများ (Class 0.2S တိကျမှု) ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
အခြေအနေစောင့်ကြည့်ခြင်း- ဟာမိုနီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် စက်ပစ္စည်းကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးခြင်း (ဥပမာ- ထရန်စဖော်မာ အကွေ့အကောက်ပုံပျက်ခြင်းသတိပေးချက်များ)

ထူးခြားချက် |
လက်ရှိ Transformer (CT) |
အဆင့်မြင့် လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများ |
စာမူ |
လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စစ် |
Hall Effect/Rogowski Coil |
အတိုင်းအတာ |
10A-100kA (AC) |
DC-1MHz ကျယ်ပြန့်သော bandwidth |
ရိုးရိုးလျှောက်လွှာ |
220kV ဓာတ်အားခွဲရုံကာကွယ်မှု |
PV အင်ဗာတာ ripple စောင့်ကြည့်ခြင်း။ |
1. ပါဝါစနစ်အသစ်များ
ကမ်းလွန်လေ- ပလပ်ဖောင်းပါဝါထောက်ပံ့မှုစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားကာ ကြိုးမဲ့စနစ်သုံး CT များ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစက်ရုံများ- 1500V DC-side arc ချို့ယွင်းချက်များကို ရှာဖွေသည့် Rogowski ကွိုင်များ (တုံ့ပြန်မှု <2ms)
UHVDC ပရောဂျက်များ- Optical CT များသည် ±1100kV လျှပ်ကာအတားအဆီးများကို ချိုးဖောက်ခြင်း (State Grid သရုပ်ပြစီမံကိန်းများ)
2. စက်မှု IoT ကွန်ရက်များ
စမတ်ကျကျ ဖြန့်ဖြူးခြင်း- လက်ရှိ-အပူချိန် နှစ်ခုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် အသေးစား Hall အာရုံခံကိရိယာများကို circuit breakers များတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
စွမ်းအင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း- Edge computing + sensor arrays များသည် motor loads ကို dynamically adjusting
Intelligentization- AI-driven self-calibration (40% တိကျမှုမြှင့်တင်မှု)
ပေါင်းစည်းခြင်း- မြှုပ်သွင်းထားသော တုန်ခါမှု/အပူချိန် ပါရာမီတာ အာရုံခံကိရိယာများပါရှိသော CT များ
Passivization- ပြင်ပပါဝါကို အစားထိုး၍ သံလိုက်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော စွမ်းအင်ကို ရိတ်သိမ်းခြင်း။
State Grid ကိန်းဂဏန်းများအလိုက်၊ အဆင့်မြင့်အာရုံခံကိရိယာများသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စက်ရုံများတွင် အမှားအယွင်းပြုလုပ်ခြင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို 60% တိုးမြှင့်ပေးကာ စမတ်ဓာတ်အားခွဲရုံများတွင် 45% ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည် (ပစ်မှတ်- 2025 ခုနှစ်တွင် 70%)။ လက်ရှိနည်းပညာသည် 'မှတ်တစ်ချက် တိုင်းတာခြင်း' မှ ပေါင်းစပ် 'perception-diagnosis-decision' စနစ်များအထိ ပြောင်းလဲနေပြီး ပါဝါအခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်ကို အခြေခံထားသည်။