ព័ត៌មានទាំងអស់។
ការស្រាវជ្រាវលើរបៀបដីអព្យាក្រឹតនៃតង់ស្យុងខ្ពស់។10KW ម៉ាស៊ូត ម៉ាស៊ីនភ្លើង
0 សេចក្តីផ្តើម
ការតភ្ជាប់អគ្គិសនីរវាងចំណុចអព្យាក្រឹត និងផែនដីនៃបណ្តាញចែកចាយត្រូវបានគេហៅថា របៀបផែនដីចំណុចអព្យាក្រឹត ឬហៅថារបៀបប្រតិបត្តិការចំណុចអព្យាក្រឹត។ វិធីសាស្រ្តចាក់ដីប្រភេទណាដែលប្រើសម្រាប់ចំណុចអព្យាក្រឹត គឺជាបញ្ហាបច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទូលាយ។ របៀបដីផ្សេងគ្នានឹងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើ overvoltage កម្រិតអ៊ីសូឡង់នៃឧបករណ៍អគ្គិសនី ភាពជឿជាក់នៃបណ្តាញថាមពល ការជ្រើសរើស និងភាពប្រែប្រួលនៃការការពារការបញ្ជូនត និងការរំខាននៃខ្សែទំនាក់ទំនង។
1 ចំណុចអព្យាក្រឹតវិធីមូលដ្ឋានទូទៅ
មានប្រព័ន្ធដីទូទៅបួនប្រភេទនៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពល៖
(1) ចំនុចអព្យាក្រឹតមានដីផ្ទាល់៖ ចំនុចអព្យាក្រឹតនៃប្រព័ន្ធថាមពល AC តង់ស្យុងខ្ពស់ត្រូវបានភ្ជាប់ដីដោយផ្ទាល់ នៅពេលដែលមានកំហុសតែមួយដំណាក់កាលទៅដីកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ សៀគ្វីខ្លីតែមួយដំណាក់កាលទៅដីនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយចរន្តចរន្តខ្លីគឺធំណាស់ ដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះការការពារការបញ្ជូនត ដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតង់ស្យុងដីកើនឡើង។
(2) ARC SUPPRESSION COIL GROUNDING: High Voltage AC Power System neutral arc suppression coil grounding, between the neutral point and grounding in the series with reactor to offset the capacitive current , limit the single-phase grounding fault- short-circuit current.
(3)ចំណុចអព្យាក្រឹតត្រូវបានភ្ជាប់ដោយរេស៊ីស្តង់ (ធន់ខ្ពស់ ធន់ទ្រាំទាប)៖ ប្រព័ន្ធថាមពល AC វ៉ុលខ្ពស់ត្រូវបានតោងដោយភាពធន់ខ្ពស់នៅចំណុចអព្យាក្រឹត ហើយធន់ទ្រាំនឹងការទប់ទល់ខ្ពស់ត្រូវបានភ្ជាប់ជាស៊េរីរវាងចំណុចអព្យាក្រឹត និងចំណុចដី ចរន្តសៀគ្វីខ្លីនៃកំហុសដីតែមួយដំណាក់កាលត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 5 ~ 20A នៃចំណុចធន់ទ្រាំនឹងចរន្តអគ្គិសនីទាប និងអព្យាក្រឹត AC ។ ធន់ទ្រាំនឹង impedance ទាបត្រូវបានតភ្ជាប់ជាស៊េរីរវាងចំណុចអព្យាក្រឹតនិងចំណុចដី, ចរន្តខ្លីសៀគ្វីនៃកំហុសដីតែមួយដំណាក់កាលត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 100 ~ 1000A ។
(4)អព្យាក្រឹតភាពគ្មានមូលដ្ឋាន៖ ចំណុចអព្យាក្រឹតនៃប្រព័ន្ធថាមពល AC តង់ស្យុងខ្ពស់គឺគ្មានដី ចរន្តដីតែមួយដំណាក់កាលគឺជាចរន្តអគ្គិសនីនៅពេលដែលប្រព័ន្ធមានកំហុសក្នុងការភ្ជាប់ដីតែមួយដំណាក់កាល នៅពេលដែលចរន្តដីតែមួយដំណាក់កាលតូច (មិនលើសពី 10a) ប្រព័ន្ធអាចដំណើរការបានរយៈពេល 1 ~ 2 ម៉ោងជាមួយនឹងកំហុស គុណវិបត្តិគឺនៅពេលដែល RC តែមួយដំណាក់កាលមិនមានកំហុសកើតឡើង។ ចរន្តដីមានទំហំធំ ដែលនាំទៅដល់គម្លាតលើសវ៉ុល បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិក្ខារ បំផ្លាញអ៊ីសូឡង់ និងថែមទាំងបណ្តាលឱ្យសៀគ្វីខ្លីពហុដំណាក់កាល។
1.1 កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រចាក់ដី
កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការជ្រើសរើសរបៀបចាក់ដីគឺ៖ 1 ភាពជឿជាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល; 2 សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងបរិក្ខារ; 3 កត្តា overvoltage; 4 ការការពារការបញ្ជូនត; 5 ការវិនិយោគ។
1.2 ការប្រៀបធៀបយ៉ាងទូលំទូលាយនៃរបៀបមូលដ្ឋានអព្យាក្រឹតទូទៅ
ការប្រៀបធៀបដ៏ទូលំទូលាយនៃរបៀបដីអព្យាក្រឹតទូទៅត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងទី 1 ។
តារាងទី 1 ការប្រៀបធៀបដ៏ទូលំទូលាយនៃរបៀបដីអព្យាក្រឹតទូទៅ

2 ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតវ៉ុលខ្ពស់ 10KW
នៅពេលដែលចំនុចអព្យាក្រឹតត្រូវបាន ungrounded ប្រសិនបើដំណាក់កាលតែមួយទៅកំហុសដីមានទីតាំងនៅខាងក្រៅម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតវ៉ុលខ្ពស់ 10 kw ប្រសិនបើចរន្ត capacitance ធំជាងតម្លៃជាក់លាក់នោះ ធ្នូកំហុសមិនអាចពន្លត់បានដោយខ្លួនឯងទេ ដែលជារឿយៗអមដោយធ្នូជាប់ៗគ្នានោះ ដំណាក់កាលដែលសាងសង់ឡើងបង្កើតផលប៉ះប៉ូវតង់ស្យុងខ្ពស់ បង្ករអន្តរាយដល់ genta-connecter ។ នឹងបង្កើតជាកំដៅរង្វិលជុំ ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទូទៅនៃការតភ្ជាប់ y ។ ស្តង់ដារតង់ស្យុងទប់ទល់គឺ 1.5 ដង តង់ស្យុងបន្ទាត់ដែលបានវាយតម្លៃ IE 2.6 u ដំណាក់កាល។
ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃតង់ស្យុងខ្ពស់ 10KWម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតប្រព័ន្ធ វាចាំបាច់ដើម្បីធានាថាតង់ស្យុងលើសនៃដំណាក់កាលមិនខុសគឺតិចជាង 2.6 u ដំណាក់កាល ក្នុងករណីនៃដំណាក់កាលតែមួយទៅនឹងកំហុសដីនៃប្រព័ន្ធ ហើយថាតង់ស្យុងលើសនៃដំណាក់កាលមិនខុសគឺតិចជាង 2.6 u ដំណាក់កាលក្នុងករណីមានកំហុសតែមួយដំណាក់កាលទៅដីនៃតង់ស្យុងខ្ពស់ 10KW ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត ប្រសិនបើមិនមានគម្លាត arc voltage នៃចរន្តសរុប IR capac ។ ចរន្ត I ∑ C ជាទូទៅ IR ≥(1.0 ~ 1.5) I ∑ C ដែលអាចទប់ស្កាត់បន្ថែមទៀតនូវវ៉ុលលើសតិចជាង 2.5 u ដំណាក់កាល នៅពេលដែល IR ≥3.0 I ∑ C (ឬ Xc/r ≥3.0) ឥទ្ធិពលទប់ស្កាត់ overvoltage ខាងក្នុងអាចពេញចិត្ត ដូចបង្ហាញក្នុងរូប 1 ។
របៀបដីធន់ទ្រាំខ្ពស់ លុះត្រាតែចរន្តដីតូច ឥទ្ធិពលនៃការពន្លត់ធ្នូស្វ័យប្រវត្តិគឺជាក់ស្តែង ជាទូទៅអាចអនុវត្តបានចំពោះប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់តិចជាង 10a ចរន្តចរន្ត I ∑ C នៃប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 10KW នៅកណ្តាលសៀងហៃគឺ 6A ។
តាមរយៈការវិភាគយន្តការនៃចំណុចធន់នឹងចំណុចអព្យាក្រឹតរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការគោលការណ៍នៃប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង ប្រភេទដីដែលមានភាពធន់ខ្ពស់គួរត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើងអគ្គិសនី។
គុណសម្បត្តិ៖ 1 ដើម្បីធានាបាននូវភាពបន្តនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល នៅពេលដែលចរន្តកំហុសតែមួយដំណាក់កាលទៅដីមានកម្រិតទាបជាងការអត់ឱនសុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត វ៉ុលខ្ពស់ 10 kw ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការខុស (ជាទូទៅ 2 ម៉ោង)។ 2 គម្លាត arc overvoltage ត្រូវបានបង្ក្រាបដែលធ្វើឱ្យ overvoltage ទាបជាង 2.6 u ដំណាក់កាល។ 3. ការការពារការបញ្ជូនតសាមញ្ញ។
គុណវិបត្តិ៖ 1 សមរម្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់ខ្នាតតូច ចរន្តអគ្គិសនី (តិចជាង 10a) កំណត់ការប្រើប្រាស់វិសាលភាព។ នៅពេលដែលចរន្តសៀគ្វីខ្លីនៃកំហុសតែមួយដំណាក់កាលទៅដីមានទំហំធំនោះចរន្តដែលហូរកាត់ធន់នឹងបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាកំដៅហើយភាពធន់ទ្រាំនឹងឆេះប្រសិនបើពេលវេលាយូរពេក។

រូបភាពទី 1 ដ្យាក្រាមនៃប្រព័ន្ធ impedance និង transient overvoltage multiple
3 ការជ្រើសរើសភាពធន់នឹងដីអព្យាក្រឹតសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតវ៉ុលខ្ពស់ 10KW នៅកណ្តាលទីក្រុងសៀងហៃ
3.1 ការជ្រើសរើសភាពធន់នឹងដីអព្យាក្រឹត
ក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត 10KW នីមួយៗមានការជ្រើសរើស និងវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យខុសៗគ្នាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត 10KW ធន់ទ្រាំនឹងដីអព្យាក្រឹត ហើយមិនមានបទប្បញ្ញត្តិឯកសណ្ឋានសម្រាប់បញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសចិនទេ។
(1)ចរន្តដីត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅ 100 ~ 150A, 10 ~ 30a និង 10% នៃចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ។
(2)ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត 10KW ច្រើន + contactors ច្រើន + គ្រោងការណ៍ដីធន់ទ្រាំមួយ និងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 10KW ច្រើន + Contactors ច្រើន + គ្រោងការណ៍ដីធន់ទ្រាំច្រើន។ អតីតមានតម្លៃទាប និងទំហំតូច ប៉ុន្តែតក្កវិជ្ជាគ្រប់គ្រងរបស់វាមានភាពស្មុគស្មាញ ផ្ទុយមកវិញ។
(3)មានម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត 10KW ជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការជាមួយនឹង Contactor មួយបិទដើម្បីគ្រប់គ្រងចរន្តឈាម ហើយមាន Contactor ជាច្រើនបិទជាមួយនឹងឧបករណ៍បញ្ជាឈាមរត់។
មជ្ឈមណ្ឌលសៀងហៃសង្គ្រោះបន្ទាន់វ៉ុលខ្ពស់ 10 kw ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ធន់ទ្រាំនឹងដីអព្យាក្រឹតគឺ

ដូច្នេះ 4 សំណុំនៃ 2500kw (ថាមពលរង់ចាំ) / 10.5 KV, 1 សំណុំនៃ 303 ប្រអប់ធន់ទ្រាំនឹងតង់ស្យុងខ្ពស់ជាមួយនឹងការជូនដំណឹងសីតុណ្ហភាពនិង 4 សំណុំនៃ AC contactors តង់ស្យុងខ្ពស់ត្រូវបានជ្រើសរើស។
4 ការគណនាចរន្តសៀគ្វីខ្លីនៃកំហុសតែមួយដំណាក់កាលទៅដីដែលមានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់
ដ្យាក្រាមគំនូសតាងនៃចរន្តខ្លីនៃខ្សែដែលមានកំហុសតែមួយដំណាក់កាលទៅដីត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពទី 2 ។

រូបភាពទី 2 ដ្យាក្រាមគំនូសតាងនៃចរន្តសៀគ្វីខ្លីនៃខ្សែដែលមានកំហុសតែមួយដំណាក់កាលទៅដី
ចរន្តសៀគ្វីខ្លីនៃកំហុសតែមួយដំណាក់កាលទៅដីជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិលោហធាតុពេញលេញនៃខ្សែគឺ

ICX គឺជាចរន្ត capacitance នៃខ្សែការពារ ចរន្ត capacitance នៃខ្សែខ្លីបំផុតនៅក្នុង Shanghai Center គឺ 0.15 A ហើយចរន្ត capacitance នៃខ្សែវែងបំផុតគឺ 0.7 a ។
5 ចំនុចខុសនៃខ្សែឆ្លងកាត់ភាពធន់នៃការផ្លាស់ប្តូរ RG = (30 ~ 300) ហើយចរន្តចរន្តខ្លីនៃកំហុសតែមួយដំណាក់កាលទៅដីគឺ

ចរន្តសៀគ្វីខ្លីសរុបគឺ 20.7 a នៅពេលដែលដំណាក់កាលតែមួយទៅនឹងកំហុសដីកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតវ៉ុលខ្ពស់ 10 kw បន្ទាន់។ របៀបប្រតិបត្តិការអតិបរមាគឺ
5.2 a សម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 10 kw 4 នីមួយៗ របៀបប្រតិបត្តិការអប្បបរមាគឺ 310 kw ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត បន្ទុកបច្ចុប្បន្ននីមួយៗ 6.9 a មិនប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 10 kw ទេ។
៥ការគណនានៃការការពារចរន្តសូន្យសម្រាប់ខ្សែដីធន់ទ្រាំខ្ពស់ និងការការពារចរន្តសូន្យសម្រាប់ប្រអប់ធន់នឹងតង់ស្យុងខ្ពស់
៥.១ ការគណនា Idz0x នៃខ្សែបញ្ជូនការពារបច្ចុប្បន្នលំដាប់សូន្យ
ការកំណត់ការការពារបច្ចុប្បន្នលំដាប់សូន្យគឺ Idz0x = KIcx យោងតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ន capacitance នៃបន្ទាត់ដែលបានការពារ
ក្រោម៖ K —— មេគុណភាពជឿជាក់ 4 ~ 5 ។
ភាពប្រែប្រួលគឺ៖ Km = ID/IDZ0X ≥2
Km ≥2 សម្រាប់ការការពារចម្បង និង Km ≥1.5 សម្រាប់ការការពារបម្រុងទុក។
សមាមាត្រការបំប្លែងបន្ទាត់ ZERO SEQUENCE CT គឺ 100/1, ការកំណត់ការការពារបច្ចុប្បន្នសូន្យ 1 (ផ្នែកបន្ទាប់បន្សំ) គឺIdz0x=5×0.53/100=0.0265 A
នៅ 0.06 a/0.8 s ភាពប្រែប្រួលគឺKm=20.7/(0.06×100)≈3.4≥2
តម្លៃកំណត់នៃការការពារបច្ចុប្បន្នសូន្យ 2 (ផ្នែកបន្ទាប់បន្សំ) គឺIdz0x= 4×0.53/100=0.0212 A
នៅ 0.03/1.6 s ភាពប្រែប្រួលគឺKm=11.3/(0.03×100)≈3.8≥2
ការគណនា Idz0R នៃការការពារចរន្តសូន្យសម្រាប់ប្រអប់ធន់នឹងតង់ស្យុងខ្ពស់ 5.2
វាមានទំហំធំជាង 1.1 ~ 1.2 ដងនៃតម្លៃកំណត់នៃការការពារសូន្យលំដាប់ទាប ហើយពេលវេលាកំណត់គឺ 0.3 s ។
សមាមាត្រសូន្យលំដាប់ CT នៃប្រអប់ធន់នឹងតង់ស្យុងខ្ពស់គឺ 50/5 ហើយតម្លៃនៃការការពារបច្ចុប្បន្នសូន្យ 1 (ផ្នែកបន្ទាប់បន្សំ) គឺIdz0R= 1.1×0.06×100/10=0.66 A
នៅ 0.7 a/1.1 s ភាពប្រែប្រួលគឺគីឡូម៉ែត្រ=20.7/(0.7×10)≈2.9≥2
តម្លៃកំណត់នៃការការពារបច្ចុប្បន្នសូន្យ 2 (ផ្នែកបន្ទាប់បន្សំ) គឺIdz0R= 1.1×0.03×100/10=0.33 A
នៅ 0.4 a/1.9 s ភាពប្រែប្រួលគឺKm = 11.3/(0.410)≈2.8≥2 ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន វ៉ុលទំនាក់ទំនងគួរតែបំពេញតាមស្តង់ដារជាតិ៖ នៅពេលដែលពេលវេលាប្រតិបត្តិការការពារលើសពី 1s តម្លៃវ៉ុលទំនាក់ទំនងគឺ 50v ។
ចំនុចខុសទៅនឹងវ៉ុលដីគឺUgz= IdRjd=20.7×1=20.7 V<50 V
ក្នុងចំណោមពួកគេ RJD គឺជាតម្លៃនៃភាពធន់ទ្រាំដី ≤1.0 ។
6 យុទ្ធសាស្រ្ដប្រតិបត្តិការដីដែលមានភាពធន់ខ្ពស់។
(1)នៅពេលដែលមានកំហុសតែមួយដំណាក់កាលទៅដីកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ចរន្តខ្លីគឺតូចពេកដើម្បីជូនដំណឹងដល់សីតុណ្ហភាពនៃប្រអប់ធន់នឹងតង់ស្យុងខ្ពស់ ហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 10KW នោះទេ។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត 10KW ចំនួនបួនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងដីដែលមានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់នៅចំណុចអព្យាក្រឹត។
(2)នៅពេលដែលមានកំហុសពីដំណាក់កាលទៅដីតែមួយដំណាក់កាលកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ចរន្តចរន្តខ្លីកាន់តែធំ ដែលធ្វើឱ្យប្រអប់រោទិ៍សីតុណ្ហភាពធន់នឹងតង់ស្យុងខ្ពស់ ហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត 10KW គ្រប់គ្រងកុងទ័រ AC វ៉ុលខ្ពស់ចំនួនបួន ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ភាពធន់ខ្ពស់នៃដីអព្យាក្រឹត ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត 10 kw ចំនួនបួនដំណើរការដោយរបៀបអព្យាក្រឹត។
(3)ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត 10KW ចំនួនបួនត្រូវបានដំណើរការក្នុងរបៀបគ្មានដីដែលមានចំណុចអព្យាក្រឹត ហើយចរន្ត capacitance នៃខ្សែប្រព័ន្ធទៅនឹងផែនដី I ∑ cL ត្រូវបានគណនាដូចបង្ហាញក្នុងតារាងទី 2។ ដូចដែលអាចមើលឃើញពីតារាងទី 2 ចរន្ត capacitance បន្ទាត់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសៀងហៃគឺប្រហែល 4A ។

តារាងទី 2 ការគណនានៃចរន្ត capacitance ផែនដី I ∑ cL នៃខ្សែប្រព័ន្ធ
ចរន្ត capacitance នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចែកចាយនិងប្រព័ន្ធបង្កើតខ្សែទៅដីគឺI∑c= α(1+β)I∑cL=1.3×(1+15%)×4=6 A
រូបមន្តមានដូចខាងក្រោមៈ (1.2 ~ 1.8) ជាមេគុណនៃសេរីភាព (15% ~ 20%) ជាអត្រាឥទ្ធិពលនៃឧបករណ៍ចែកចាយថាមពល។
(4) ភាពរសើបនៃការការពារចរន្តសូន្យ (ការការពារការបម្រុងទុក≥1.5) គឺ
Km= (I∑c-Icx)/Idz0x=(6-0.53)/3≈1.8≥1.5
(4)ឥទ្ធិពលនៃចំណុចអព្យាក្រឹតរបៀបប្រតិបត្តិការគ្មានមូលដ្ឋានលើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 10KW ។ ដំណាក់កាលតែមួយទៅនឹងចរន្តកំហុសដីគឺ 6A របៀបប្រតិបត្តិការអតិបរមាគឺ 1.5 a សម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 410kw និងរបៀបប្រតិបត្តិការអប្បបរមាគឺ 2.0 a សម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 310kw មិនប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 10KW ទេ។
7 ដ្យាក្រាមប្រព័ន្ធនៃភាពធន់នឹងដីអព្យាក្រឹត
មជ្ឈមណ្ឌល Shanghai Emergency High Voltage 10KW ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត ប្រព័ន្ធទប់ដីអព្យាក្រឹត ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 3 ។

រូបភាពទី 3 ការសង្គ្រោះបន្ទាន់តង់ស្យុងខ្ពស់ 10 kw ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត ប្រព័ន្ធទប់ទល់ដីអព្យាក្រឹត
8. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតវ៉ុលខ្ពស់ 10KW ដីអព្យាក្រឹតគឺជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទូលាយមួយ។ ប្រទេស និងទីក្រុងផ្សេងៗគ្នាក្នុងប្រទេសមួយមានវិធីសាស្រ្តមូលដ្ឋានអព្យាក្រឹតខុសៗគ្នា ដែលភាគច្រើនផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងប្រពៃណីប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

