ඉහළ හා මධ්යම වෝල්ටීයතා පරිපථ බිඳුම් උපකරණවල ප්රවාහන ක්රියාකාරී යාන්ත්රණය කුමක්ද?
ඉහළ හා මධ්යම වෝල්ටීයතා පරිපථ බිඳුම් උපකරණවල ප්රවාහන ක්රියාකාරී යාන්ත්රණය ඉතා වැදගත් සංරචකයකි. එය පරිපථ බිඳුම් උපකරණයේ අගුළු ඇරීම හා වසා දැමීමේ ක්රියාවලි ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්රත්යාස්ථ ස්ථිති ශක්තිය ප්රතිදාමන වල ගබඩා කර ගැනීම භාවිතා කරයි. විද්යුත් මෝටරයක් මගින් ප්රතිදාමනය ආරෝපණය කරයි. පරිපථ බිඳුම් උපකරණය ක්රියා කරන විට, ගබඩා කර ඇති ශක්තිය නිදහස් කර චලනය වන ස්පර්ශක ධාවනය කරවයි.
ප්රතිදාමන යාන්ත්රණය ප්රතිදාමනවල ගබඩා කර ඇති ප්රත්යාස්ථ ශක්තිය භාවිතා කරයි.
එය පරිපථ බිඳුම් උපකරණයේ අගුළු ඇරීම හා වසා දැමීමේ ක්රියාවලි ආරම්භ කරයි.
ප්රතිදාමනය මෝටරයක් මගින් ආරෝපණය කරන අතර, ක්රියාකාරී අවස්ථාවේදී ගබඩා කර ඇති ශක්තිය නිදහස් කර චලනය වන ස්පර්ශක ධාවනය කරවයි.
ඉහළ වෝල්ටීයතා පරිපථ බිඳුම් උපකරණවල ද්රව ප්රවාහන ක්රියාකාරී යාන්ත්රණය කෙසේ ක්රියා කරයි?
ඉහළ වෝල්ටීයතා පරිපථ බිඳුම් උපකරණවල ද්රව ප්රවාහන ක්රියාකාරී යාන්ත්රණය පරිපථ බිඳුම් උපකරණ ස්පර්ශක අගුළු ඇරීම හෝ වැසීම සඳහා භාවිතා වේ. පරිපථ බිඳුම් උපකරණයේ චලනය පාලනය කිරීම සඳහා එය ද්රව ප්රවාහන ගතිකය මත ක්රියා කරයි. ක්රියාකාරී අවශ්යතාව ඇති වූ විට, ද්රව පීඩනය නිදහස් කරන අතර, අවශ්ය පරිදි ස්පර්ශක අගුළු අරින හෝ වසන ආකාරයට සිදු කරයි. ඉහළ වෝල්ටීයතා ස්විච් කිරීමේදී අවශ්ය වන ඉතා ඉක්මන් හා බලවත් චලනය සැපයීම සඳහා ද්රව පද්ධතිවල අසම්පීඩ්යතාව හා ද්රවතාව ඒවා ඉතා සුදුසු කරයි.
සටහන: පහත රූප සටහන ද්රව-ප්රතිදාමන යාන්ත්රණයේ මූලධර්මය පෙන්වයි. HMB ශ්රේණිය මෙම තාක්ෂණයේ ප්රසිද්ධ පුරෝගාමියෙකි.
ද්රව යාන්ත්රණය ද්රව ගතිකය භාවිතා කරයි පරිපථ බිඳුම් උපකරණයේ ක්රියාවලි පාලනය කිරීම සඳහා.
අවශ්ය වූ විට ස්පර්ශක අගුළු අරිමින් හෝ වැසීම සඳහා ද්රව පීඩනය නිදහස් කරනු ලැබේ.
පද්ධතියේ අසම්පීඩ්යතාව හා ප්රවාහන ලක්ෂණ ඉහළ වෝල්ටීයතා යෙදුම්වලදී ඉතා ඉක්මන්, ඉහළ බලයක් ඇති ක්රියාවලි සඳහා ඒවා සුදුසු කරයි.

ඉහළ වෝල්ටීයතා පරිපථ බිඳුම් උපකරණවල මෝටර් ධාවිත ක්රියාකාරී යාන්ත්රණවල කාර්යභාරය කුමක්ද?
ඉහළ වෝල්ටීයතා පරිපථ බිඳුම් උපකරණවල ස්විච් කිරීමේ ක්රියාවලි පාලනය කිරීම සඳහා මෝටර් ධාවිත ක්රියාකාරී යාන්ත්රණ භාවිතා වේ. මෙම යාන්ත්රණය ප්රතිදාමනය ආරෝපණය කිරීම හෝ කෙලින්ම චලනය වන කොටස් ධාවනය කිරීම සඳහා විද්යුත් මෝටරයක් භාවිතා කරයි. මෝටරය ප්රතිදාමනය රැළීම හෝ කොටස් චලනය කිරීම සඳහා භ්රමණය වේ, එමඟින් පරිපථය අගුළු අරිමින් හෝ වසා දමයි. මෙම සැලසුම ඉහළ නිරවද්යතාවක් හා පාලනයක් ලබා දෙන අතර, ඉහළ වෝල්ටීයතා පද්ධති කළමනාකරණය සඳහා අත්යවශ්ය වේ.
සටහන: ABB මෝටර් ධාවිත යාන්ත්රණය හඳුන්වා දුන් පසු, දශකයකට පමණ පෙර දේශීය සමාගම් කිහිපයක් (උදා: PG) එයට සමාන සැලසුම් සංවර්ධනය කළේ ය. කෙසේ නමුදු, එවැනි ව්යාපෘති බහුතරයක් අවසන් වී අද දින දක්වාම ඉතා දුර්ලභව දක්නට ලැබේ.
මෝටර් ධාවිත යාන්ත්රණය විද්යුත් මෝටරයක් භාවිතා කරයි පරිපථ බිඳුම් උපකරණයේ ක්රියාවලි පාලනය කිරීම සඳහා.
මෝටරය ප්රතිදාමනය ආරෝපණය කරයි හෝ කොටස් කෙලින්ම චලනය කර පරිපථය අගුළු අරිමින් හෝ වසා දමයි.
එය ඉහළ නිරවද්යතාවක් හා පාලනයක් ලබා දෙන අතර, ඉහළ වෝල්ටීයතා යෙදුම් සඳහා අත්යවශ්ය වේ.

මධ්යම වෝල්ටීයතා පරිපථ බිඳුම් උපකරණවල චුම්භක ක්රියාකාරී යාන්ත්රණ
මධ්යම වෝල්ටීයතා පරිපථ බිඳුම් උපකරණවල චුම්භක ක්රියාකාරී යාන්ත්රණය පරිපථ බිඳුම් උපකරණය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා චුම්භක බලය භාවිතා කරයි. එය සොලිනොයිඩයක් ඇතුළත් කරයි — එය ධාරාවක් ගමන් කරන විට චුම්භක ක්ෂේත්රයක් ජනනය කරන කුණ්ඩලියකි. බල දී ඇති විට, චුම්භක ක්ෂේත්රය වේගයෙන් ස්පර්ශක වෙන් කර පරිපථය අත්හිටුවයි. මෙම යාන්ත්රණය ඉතා විශ්වාසනීය වන අතර ඉතා ඉක්මන් ක්රියාකාරිත්වයක් ලබා දෙන අතර, එය MV යෙදුම් සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු වේ.
චුම්භක යාන්ත්රණය චුම්භක ක්ෂේත්රයකින් ජනනය වන බලය භාවිතා කරයි පරිපථ බිඳුම් උපකරණය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා.
එය සොලිනොයිඩ් (කුණ්ඩලිය) ඇතුළත් කරයි, බල දුන් විට චුම්භක ක්ෂේත්රයක් ජනනය කරයි.
චුම්භක බලය වේගයෙන් ස්පර්ශක වෙන් කර ඉතා ඉක්මන්, විශ්වාසනීය ක්රියාකාරිත්වයක් ලබා දෙන අතර, MV පද්ධති සඳහා ඉතා සුදුසු වේ.
ක්රියාකාරී යාන්ත්රණයේ තේරීම පරිපථ බිඳුම් උපකරණයේ ක්රියාකාරීත්වය කෙසේ බලපාන්නේද?
ක අවසානයේදී, වෝල්ටීයතා මට්ටම, ප්රවාහ තත්ත්වයන් සහ පරිසර සාධක ඇතුළු ක්රමලේඛ අවශ්යතා අනුව තේරීම රඳා පවතී. ක්රියාකාරී යාන්ත්රණයේ තේරීම බ්රේකර් ක්රියාකාරිත්වය සැලකිය යුතු ලෙස බලපායි. සෑම වර්ගයක්ම (කම්පන, ද්රව ප්රවාහ, මෝටර් සම්බන්ධ, චුම්බක) වෙනස් වෝල්ටීයතා සහ භාවිතයන් සඳහා ඇති අනන්ය වාසි ඇත. තේරීම පිරිවැය පමණක් නොව, යෙදුම්-නිශ්චිත අවශ්යතා මත පදනම් විය යුතුය. සර්කියුට් බ්රේකර් ක්රියාකාරී යාන්ත්රණවල අනාගත ප්රවණතා තාක්ෂණය ඉදිරියට යාමත් සමඟ, ක්රියාකාරී යාන්ත්රණවල අනාගතය හැඩගස්වන නවෝත්පාදන අපේක්ෂා කළ හැකිය: ද්රව්ය විද්යාව කම්පන යාන්ත්රණ සඳහා වඩාත් දැරීමට හැකි, කාර්යක්ෂම කම්පන දැවීම් දියුණු කළ හැකිය. ද්රව ප්රවාහ තාක්ෂණයේ වැඩිදියුණු කිරීම් වඩාත් නිවැරදි හා විශ්වසනීය පද්ධති ලබා දිය හැකිය. මෝටර් තාක්ෂණය කුඩා, වඩාත් බලශක්ති කාර්යක්ෂම මෝටර් සම්බන්ධ යාන්ත්රණ සඳහා ඉඩ සලසයි. චුම්බක තාක්ෂණය වඩා ඉක්මන්, වඩාත් ශක්තිමත් ක්රියාකාරිත්වය සඳහා වැඩි දියුණු කළ හැකිය. මෙම දියුණුවන් වඩාත් කාර්යක්ෂම, කුඩා හා විශ්වසනීය ක්රියාකාරී යාන්ත්රණ දෙසට ගෙන යනු ඇත. තාක්ෂණික ප්රගතිය ක්රියාකාරී යාන්ත්රණවල අනාගතය හැඩගස්වයි. ද්රව්ය, ද්රව ප්රවාහ, මෝටර් සහ චුම්බක වල දියුණුවන් ක්රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරයි. අනාගත යාන්ත්රණ වඩාත් කාර්යක්ෂම, විශ්වසනීය සහ කුඩා වනු ඇත. විවිධ සර්කියුට් බ්රේකර් ක්රියාකාරී යාන්ත්රණ සඳහා නඩත්තු අවශ්යතා යාන්ත්රණ වර්ගය අනුව නඩත්තු අවශ්යතා වෙනස් වේ: කම්පන යාන්ත්රණ: කම්පන අඛණ්ඩතාව සහ යාන්ත්රික සුමටතාව සහතික කිරීම සඳහා නිතර පරීක්ෂා කිරීම් සහ ස්නායු තෙල් ආදානය අවශ්ය වේ. ද්රව ප්රවාහ යාන්ත්රණ: තෙල් කැටි සහ ද්රව තත්ත්වය සඳහා කාලීන පරීක්ෂා අවශ්ය වේ; සීල් සහ වාල්ව කාලයත් සමඟ අඩු විය හැකිය. මෝටර් සම්බන්ධ යාන්ත්රණ: මෝටර් සෞඛ්යය, බ්රූෂ් (අදාළ නම්), සහ විදුලි සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ. චුම්බක යාන්ත්රණ: සාමාන්යයෙන් අඩු නඩත්තුවක් අවශ්ය වේ, නමුත් සොලෙනෝයිඩ් සහ විදුලි සම්බන්ධතා කාලීනව පරීක්ෂා කළ යුතුය. නඩත්තු අවශ්යතා යාන්ත්රණ වර්ගය මත රඳා පවතී. කම්පන සහ ද්රව ප්රවාහ යාන්ත්රණ වැඩි යාන්ත්රික නඩත්තුවක් අවශ්ය කරයි; මෝටර් සම්බන්ධ ඒකක විදුලි පරීක්ෂා අවශ්ය වේ. චුම්බක යාන්ත්රණ අඩු නඩත්තුවක් අවශ්ය කරන නමුත් තවමත් කාලීන පරීක්ෂාවක් අවශ්ය වේ. ක්රියාකාරී යාන්ත්රණය සර්කියුට් බ්රේකරයේ පිරිවැය කෙසේ බලපායි? යාන්ත්රණ වර්ගය සර්කියුට් බ්රේකරයේ පිරිවැය කෙලින්ම බලපායි: සරල, දැරීමට හැකි නිර්මාණය හේතුවෙන් කම්පන යාන්ත්රණ සාමාන්යයෙන් පහත් පිරිවැයක් ඇත. ද්රව ප්රවාහ, මෝටර් සම්බන්ධ සහ චුම්බක යාන්ත්රණ වඩා සංකීර්ණ වන අතර සාමාන්යයෙන් වැඩි පිරිවැයක් ඇත. කෙසේ නමුදු, තේරීම පිරිවැය පමණක් මත පදනම් නොවිය යුතුය. වෝල්ටීයතා මට්ටම, ප්රවාහ පැත්ත, පරිසර තත්ත්වයන් සහ විශ්වසනීයතා අවශ්යතා වැනි සාධක සලකා බැලිය යුතුය. කම්පන යාන්ත්රණ සාමාන්යයෙන් අඩු ක්රියාකාරී බලයක් ඇති අතර, ද්රව ප්රවාහ යාන්ත්රණ ඉහළ ක්රියාකාරී බලයක් ලබා දෙයි. යාන්ත්රණ වර්ගය සම්පූර්ණ පිරිවැය බලපායි. කම්පන යාන්ත්රණ පිරිවැය-කාර්යක්ෂම වේ; ද්රව ප්රවාහ, මෝටර් සම්බන්ධ සහ චුම්බක වර්ග වඩා මිල අධික වේ. තේරීම මුල් පිරිවැය පමණක් නොව, තාක්ෂණික අවශ්යතා මත පදනම් විය යුතුය. විවිධ සර්කියුට් බ්රේකර් ක්රියාකාරී යාන්ත්රණවල පරිසර බලපෑම විවිධ යාන්ත්රණ විවිධ පරිසර බලපෑම් ඇත: කම්පන යාන්ත්රණ: අවම පරිසර බලපෑම — ඒවා ද්රව හෝ නිකුතුවලින් තොරව යාන්ත්රික ශක්තිය මත රඳා පවතී. ද්රව ප්රවාහ යාන්ත්රණ: පස් සහ ජලය දූෂණය වීමට තෙල් කැටි වීමේ අවදානමක් ඇත. ද්රව ප්රවාහ ද්රව ඉවත් කිරීම හොඳින් කළ යුතුය. මෝටරයන් විසින් ප්රක්ෂේපණය කෙරෙන උපකරණ: බලශක්තිය භාවිතා කරමින් එහි ක්රියාත්මක බලශක්ති භාවිතයට සහ ගොඩනැගීමේ පාදයට දායක වේ. අඩුරැඳීම් විද්යුත් උපකරණ: සාධාරණයෙන් පරිසර සෘණීය යන්නේ නමුත් අඩුරැඳීම් ප්රදේශය නිර්මාණය කිරීමට බලශක්තිය අවශ්ය වේ. පරිසර ලේකම් ප්රතිපාදනය උපකරණය මත පදනම් වේ. හයිඩ්රොලික වික්රම ප්රතිසාරණයේ උත්පාදනය සහ මෝටරයන් විසින් ප්රක්ෂේපණය කෙරෙන වික්රම බලශක්ති භාවිතය වැඩි කරයි. අඩුරැඳීම් විද්යුත් උපකරණ පරිසර සෘණීය යන්නේ නමුත් බලශක්ති භාවිතය සැලකිය යුතුය. සාරාංශ: විශාල ධාරා භාවිතා (35kV හා එහි පරිමිතියට පහළ) විද්යුත් ප්රතිසාරණ වික්රම වල ස්ප්රින්ග් උපකරණයන්ගේ ප්රතිබදීමේ ප්රමාණය විශාල ධාරා භාවිතා කිරීමේ තීරු ප්රතිසාරණ වික්රම (35kV හා එහි පරිමිතියට පහළ) ස්ප්රින්ග් උපකරණයන් සෘණීය වූ අතර මූලික පිළිවෙලින් ප්රතිබදීමේ ප්රමාණය වැඩි ය. නමුත් එක්සත් බලශක්ති පාලනයේ සූදානම් උත්පාදන අනුබවයන් පෙන්වා දෙයි ස්ප්රින්ග් උපකරණයන් සියලුම ඇති නොහැකියි, මෙය පහත පරිදි ප්රකාශ කරයි: ස්ප්රින්ග් භාරය නිසා නිර්වාපනය/ඉවත් කිරීම නිර්පූර්ණ වීම ගැටුම් කොටස් බැඳීම නිසා ක්රියාත්මක නොවීම මැජ් ලෝක භාගික වීම නිසා ඉවත් කිරීමේ ලක්ෂණ වෙනස් වීම, මෙය උත්පාදන බැඳීම හෝ නොක්රිය වීමට පෙනී යයි. මෙයට අමතරව BLK වර්ගයේ රෝල් ස්ප්රින්ග් බලශක්තියේ විශේෂත්වයට ප්රතික්රියා නොකළ නිසා (උදාහරණයක් ලෙස, පාලනය, ප්රදේශීයත්වය) ස්ප්රින්ග් බිඳීම් සිදු වීමේ උදාහරණ පෙන්වා දෙයි. තීරු ප්රතිසාරණ වික්රම සහ එවැනි උපකරණයන් පිළිබඳ දෝෂ පෙනී ගැනීම සඳහා පුරාම පරික්ෂණ පිළිවෙලින් පුරාවැසි පරිදි පරිශීලන කොට ලැබේ. බහුතර පරික්ෂණ උපකරණ සහ විශ්ලේෂණ ක්රම ඇත්තේ නමුත්, පරික්ෂණ ප්රතික්රියා සහ විශ්ලේෂණ ක්රම භාවිතය සහ උපකරණයන්ගේ ප්රතිබදීමේ ප්රමාණය වැඩි කිරීම පහසු නොවේ, එය ප්රහේලිකාවක් සහ ප්රතින් ප්රතික්රියා නොකළ නොහැකියි.සාරාංශය:
සාරාංශය:
සාරාංශය:

සාරාංශය:
සාරාංශ: