Voltage Sag යනු කුමක්ද?
Voltage sag යනු අර්ධ චක්රයේ සිට විනාඩියක් දක්වා පවතින නාමික වෝල්ටීයතාවයෙන් 10% සහ 90% අතර විද්යුත් වෝල්ටීයතාවයේ තාවකාලික අඩුවීමකි. මෙම බල තත්ත්ව කැළඹීම සිදු වන්නේ හදිසි අධික ධාරා ඉල්ලුම්-මෝටර් ස්ටාට්, කෙටි පරිපථ, හෝ පද්ධති දෝෂ වලින්-සාමාන්ය මට්ටමට පැමිණීමට පෙර වෝල්ටීයතාව කෙටියෙන් පහත වැටීමට හේතු වන විටය.
මෙම සංසිද්ධිය ලොව පුරා කාර්මික මෙහෙයුම් වලට බලපාන බැවින් වෝල්ටීයතා පහත වැටීම වැදගත් වේ. නවීන නිෂ්පාදන උපකරණ, වැඩසටහන්ගත කළ හැකි තාර්කික පාලකයන්ගේ සිට විචල්ය වේග ධාවකයන් දක්වා, මෙම කෙටි වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් වලට වැඩි වැඩියෙන් සංවේදී වී ඇත. චක්ර කිහිපයක් පමණක් පවතින තනි ගිලිහී යාමේ සිදුවීමක් මුළු නිෂ්පාදන මාර්ගයක්ම වසා දැමීම, දූෂිත දත්ත පද්ධති, හෝ සංවේදී ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවලට හානි කළ හැක.
Voltage Sag සඳහා පොදු හේතු
Voltage sags හටගන්නේ අභ්යන්තර පහසුකම් ප්රභවයන් සහ බාහිර ජාල බාධාවන් යන දෙකින්මයි. ප්රධාන හේතු තුන වන්නේ රේඛීය දෝෂ, ප්රේරක මෝටරය ආරම්භ කිරීම සහ ට්රාන්ස්ෆෝමර් බලගැන්වීමයි.
බාහිර ජාල හේතු
බල පද්ධතියේ දෝෂයන් වෝල්ටීයතා එල්ලා වැටීමේ වඩාත් බරපතල මූලාශ්රය නියෝජනය කරයි. උපයෝගිතා ජාලකයේ කොතැනක හෝ තනි පේළියක-සිට{2}}බිම් දෝෂයක් සිදු වූ විට, එය සැතපුම් 100-ක අරය තුළ සිටින පරිශීලකයින්ට බලපෑ හැකිය. අකුණු සැර වැදීම, ගස් අතු කඩා වැටීම, උපයෝගිතා කණු සම්බන්ධ රථවාහන අනතුරු සහ සම්ප්රේෂණ මාර්ගවලට සුළඟින් හානි වීම මේ සියල්ල බෙදාහැරීමේ ජාලය හරහා ව්යාප්ත වන දෝෂ තත්වයන් නිර්මාණය කරයි. මෙම උපයෝගිතා පැත්තේ සිදුවීම් ගැඹුරු වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් බහුතරයකට හේතු වන අතර, වෝල්ටීයතාව නාමිකයෙන් 50% ට වඩා පහත වැටේ.
කාලගුණය-ආශ්රිත සිදුවීම් විශේෂයෙන් ගැටලුකාරී කඩා වැටීම් ඇති කරයි. අකුණු මඟින් ගැටලු ඇති කිරීමට විදුලි රැහැනකට සෘජුවම පහර දීමට අවශ්ය නොවේ-ආසන්න පහරවල් දේශීය සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු බලයක් ලබා ගනී, ජාලකය වෙහෙසකර අවට පරිශීලකයින් සඳහා එල්ලා වැටීම් තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරයි. කුණාටු වලදී පවතින අධික සුළං මගින් රේඛා කඩා වැටීමට හෝ ගස් සම්බන්ධ වීමට හේතු විය හැක, එම පරිපථ ශක්ති සම්පන්නව පවතින විට පවා සමාන්තර පෝෂක මත වෝල්ටීයතා එල්ලා වැටීම් ඇති කරන ආරක්ෂක උපකරණ අවුලුවන.
අභ්යන්තර පහසුකම් හේතු
බොහෝ වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් සිදුවීම් උපයෝගිතා වලින් නොව ගොඩනැගිල්ලක් හෝ කම්හලක් තුළ ඇති උපකරණ වලින් ආරම්භ වේ. මෝටර් ආරම්භක ධාරා කාර්මික සැකසුම් තුළ වඩාත් සුලභ අභ්යන්තර ගිලා බැසීම් නිර්මාණය කරයි. විශාල ප්රේරක මෝටරවලට ආරම්භයේදී ඒවායේ ශ්රේණිගත ධාරාව 5-7 ගුණයකින් ඇද ගත හැකි අතර, එම පරිපථයේම අනෙකුත් උපකරණවලට බලපාන පද්ධති සම්බාධනය හරහා සැලකිය යුතු වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් නිර්මාණය කරයි.
ලෝහ සැකසුම් පහසුකම්වල ඇති චාප ඌෂ්මක ඒවායේ ඉහළ, විචල්ය බල ඉල්ලීම් හේතුවෙන් විශේෂයෙන් දැඩි හා නිතර එල්ලා වැටීම් ඇති කරයි. මෙම පැටවීම් අසමමිතික වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් නිපදවන අසමතුලිත තත්වයන් නිර්මාණය කරයි, එක් එක් අදියරවලට වෙනස් ලෙස බලපායි. ට්රාන්ස්ෆෝමර් බලගැන්වීම ද එල්ලා වැටීම් ඇති කරයි, විශේෂයෙන්ම ට්රාන්ස්ෆෝමර් හරය ප්රතිශක්තිකරණයට පෙර සම්පූර්ණයෙන් චුම්භකීකරණය වී නොමැති විට, පද්ධති වෝල්ටීයතාව තාවකාලිකව අඩු කරන ආක්රමණ ධාරා ඇති කරයි.
නේවාසික සැකසුම් වලදී, ශීතකරණ, වායු සමීකරණ හෝ උදුන විදුලි පංකා චක්රීය වන විට වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් සිදු වේ. කාර්මික එල්ලා වැටීම් වලට වඩා අඩු බරපතල වුවත්, මෙම සිදුවීම් තවමත් සංවේදී ගෘහ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවලට බලපාන අතර ආලෝකයේ දෘශ්යමාන අඳුරු වීමක් ඇති කරයි.

Voltage Sag විවිධ උපකරණවලට බලපාන ආකාරය
උපකරණ වර්ගය, සැලසුම සහ එල්ලා වැටීමේ විශාලත්වය සහ කාලසීමාව මත වෝල්ටීයතා එල්ලයේ බලපෑම නාටකාකාර ලෙස වෙනස් වේ. බොහෝ වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් චක්ර 2 සහ 10 අතර (60 Hz පද්ධතියක මිලි තත්පර 33-167) පවතින නමුත් කෙටි සිදුවීම් පවා කැස්කැඩින් අසාර්ථක වීමට හේතු විය හැක.
කාර්මික උපකරණ සංවේදීතාව
වෙනස් කළ හැකි වේග ධාවකයන් සහ විචල්ය සංඛ්යාත ධාවක වෝල්ටීයතා අඩුවීම් වලට ඉහළ සංවේදීතාවයක් පෙන්වයි. ස්ථාවර ක්රියාකාරිත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙම උපාංග DC බස් ධාරිත්රක මත රඳා පවතී. පහත වැටීමක් අතරතුර, අඩු ආදාන වෝල්ටීයතාවයට වන්දි ගෙවීම සඳහා ධාරිත්රක විසර්ජනය වේ. මෙම ධාරිත්රකය ධාවකයේ අවම මෙහෙයුම් සීමාවට පහළින් බැසයාමට ප්රමාණවත් තරම් ගැඹුරු නම් හෝ දිගු කාලයක් පවතී නම්, ධාවකය නොබැඳිව ගමන් කරයි. නිෂ්පාදන අධ්යයනවලින් පෙනී යන්නේ වෝල්ටීයතා පහත වැටීමේ සිදුවීම් වලින් සැලසුම් නොකළ අක්රීය කාලය කාර්මික පහසුකම් සඳහා සාමාන්යයෙන් පැයකට ඩොලර් 260,000 ක් වැය වන බවයි.
ක්රමලේඛගත කළ හැකි තාර්කික පාලක (PLCs) සහ ක්රියාවලි පාලන පද්ධති ද දුර්වල එල්ලා වැටීම් ඉවසීම ප්රදර්ශනය කරයි. මෙම මයික්රොප්රොසෙසර{1}}පාදක උපාංගවලට මතකය පවත්වා ගැනීමට සහ පාලන ඇල්ගොරිතම ක්රියාත්මක කිරීමට ස්ථායී DC වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්ය වේ. වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් මඟින් දත්ත දූෂිත කිරීමට, ප්රොසෙසරය යළි පිහිටුවීමට හෝ නිෂ්පාදන ක්රියාවලීන් නැවත ආරම්භ කිරීමට අතින් මැදිහත්වීමක් අවශ්ය වන දෝෂ තත්ත්වයකට PLC ඇතුළු වීමට හේතු විය හැක.
සාමාන්යයෙන් ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවයෙන් 70-80%ක් පමණ වන දඟර වෝල්ටීයතාව පහත වැටීමේ සීමාවට වඩා පහළට වැටෙන විට වෝල්ටීයතා පහත වැටීමේදී මෝටර් ආරම්භක ස්පර්ශක සහ රිලේ පහත වැටේ. මෙමගින් සම්බන්ධිත මෝටරවල බලය ඉතිරිව තිබියදීත්, අනවශ්ය වසා දැමීම් සහ නැවත ආරම්භ කිරීමේ ප්රමාදයන් ඇති කරයි.
පරිගණක සහ දත්ත පද්ධති
පරිගණක සහ සර්වර් වල බල සැපයුම් ආදාන වෙනස්කම් සුමට කිරීම සඳහා ධාරිත්රකවල ගබඩා කර ඇති ශක්තිය භාවිතා කරයි. වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් සිදු වූ විට, මෙම බල සැපයුම් මඟින් ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා වැඩි ධාරාවක් ඇද ගන්නා අතර ධාරිත්රක ශක්තිය වේගයෙන් ක්ෂය වේ. බල සැපයුමේ රඳවා තබා ගැනීමේ කාලයෙන් ඔබ්බට එල්ලා වැටීම ({2}}සාමාන්යයෙන් පාරිභෝගික ශ්රේණියේ උපකරණ සඳහා මිලි තත්පර 8-20) ඉක්මවා ගියහොත්, පද්ධතියට බලය අහිමි වේ, බිඳ වැටේ, සහ සුරකින ලද දත්ත නැති වේ.
දත්ත මධ්යස්ථාන විශේෂ අවදානමකට මුහුණ දෙන්නේ සේවාදායකය බිඳ වැටීම් දහස් ගණනක් පරිශීලකයින්ට එකවර බලපාන බැවිනි. තනි වෝල්ටීයතා අඩුවීමක් දත්ත සමුදාය දූෂණය, ගනුදෙනු අසාර්ථකවීම් සහ වෝල්ටීයතාව සාමාන්ය තත්ත්වයට පත්වීමෙන් පසුව පවා විසඳීමට පැය ගණනක් ගතවන සේවා බාධා කිරීම් අවුලුවාලිය හැක.
48V eBike Lithium බැටරි වල Voltage Sag හි සැඟවුණු පිරිවැය
විදුලි බයිසිකල් ජාල-පදනම් වූ ගැටළු වලට වඩා වෙනස් වන නිශ්චිත ආකාරයේ වෝල්ටේජ් සෑග් අභියෝගයකට මුහුණ දෙයි. ලිතියම්-අයන බැටරි භාවිතා කරන 48V eBike පද්ධතිවල, බැටරියේ අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය හේතුවෙන් මෝටරයෙන් අධික ධාරා ඇදීම නිසා තාවකාලික වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් සිදු වන විට වෝල්ටීයතා අඩුවීමක් සිදුවේ.
සාමාන්ය 48V eBike බැටරි පැකට්ටුවක් ශ්රේණියේ (13S වින්යාසය) සෛල 13 කින් සමන්විත වේ, 54.6V පමණ සම්පූර්ණ ආරෝපිත වෝල්ටීයතාවයක් සහ 39-42V ආසන්නයේ අඩු-වෝල්ටීයතා කඩඉමක් ඇත. අසරුවා දැඩි ලෙස වේගවත් වන විට, කඳු තරණය කරන විට හෝ උපරිම ආධාරක මට්ටමින් ක්රියා කරන විට, මෝටරයට බැටරියෙන් ඇම්පියර් 20-30ක් ඇද ගත හැක. මෙම ඉහළ ධාරාව අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය හේතුවෙන් වෝල්ටීයතාව 3-6 කින් පහත වැටීමට හේතු වන අතර, බැටරි කළමනාකරණ පද්ධතියේ (BMS) යටි වෝල්ටීයතා ආරක්ෂණය අවුලුවන මට්ටමට බැටරි වෝල්ටීයතාව තාවකාලිකව පහත හෙළයි.
ප්රායෝගික බලපෑමෙන් අදහස් වන්නේ බැටරිය මධ්යස්ථ ආරෝපණයක් ඉතිරිව ඇති බව පෙන්වන විට පවා ධාවකයින් අනපේක්ෂිත විදුලි කප්පාදුවලට ලක්වන බවයි. විවේක වෝල්ටීයතාව 43-46V පමණ (ආරෝපණයේ 20-40% පමණ) පිහිටා තිබේ නම්, හදිසි තෙරපුම් ආදානයක් මඟින් මෝටරය වසා දමමින් 40-42V පාලකයේ කඩඉම් එළිපත්තට පහළින් වෝල්ටීයතාවය එල්ල විය හැක. පසුව පදවන්නන් බලශක්ති ඉල්ලුම අඩු කර ඉදිරියට යාමට පෙර වෝල්ටීයතා ප්රතිසාධනය සඳහා රැඳී සිටිය යුතුය, එය කඳු නැගීමේදී හෝ ගමනාගමනයේදී කලකිරීමට පත් විය හැකිය.
බැටරි ආයු කාලය මෙම ගැටළුව තවත් උග්ර කරයි. සාමාන්ය භාවිත චක්ර හරහා ලිතියම් සෛල ක්ෂය වන විට, අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය වැඩි වන අතර, සමාන බරක් යටතේ වඩාත් ප්රකාශිත වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් ඇති කරයි. ධාරිතා මිනුම් පිළිගත හැකි සෞඛ්යයක් පෙන්නුම් කළද, අලුත් විට හොඳින් ක්රියා කළ බැටරියක් ආරෝපණ චක්ර 300-500කට පසුව ගැටලුකාරී ගිලා බැසීමේ හැසිරීමක් පෙන්වීමට පටන් ගනී.
තාක්ෂණික අර්ථ දැක්වීම සහ සම්මතයන්
වෘත්තීය ප්රමිතීන් බල පද්ධති හරහා ස්ථාවර මිනුම් සහ සංසන්දනය සක්රීය කිරීම සඳහා නිශ්චිතවම වෝල්ටීයතා පහත වැටීමේ පරාමිතීන් නිර්වචනය කරයි.
IEEE සහ IEC ප්රමිති
IEEE 1159 ප්රමිතිය මගින් වෝල්ටීයතා පහත වැටීම නිර්වචනය කරන්නේ RMS වෝල්ටීයතාවයේ නාමිකයේ 10% සහ 90% අතර අඩුවීමක් ලෙස වන අතර එය චක්ර 0.5 සිට මිනිත්තු 1 දක්වා පවතී. චක්ර 0.5 ට වඩා කෙටි සිදුවීම් සංක්රාන්ති ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර මිනිත්තු 1 කට වඩා වැඩි කාලයක් පවතින වෝල්ටීයතා අඩු කිරීම් තිරසාර යටි වෝල්ටීයතාවයක් හෝ දුඹුරු පැහැයක් ලෙස සැලකේ. මෙම වෙනස වැදගත් වන්නේ විවිධ අවම කිරීමේ ප්රවේශයන් එල්ලා වැටීම් සහ තිරසාර අඩු වෝල්ටීයතා තත්ත්ව සඳහා ක්රියා කරන බැවිනි.
IEC 61000-4-30 ප්රමිතිය සමාන නිර්වචන සපයන නමුත් මිනුම් ක්රම සහ සීමාවන් පිළිබඳ අමතර මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් වේ. IEC නිර්වචනය කරන්නේ ප්රකාශිත වෝල්ටීයතාවයෙන් 90% ට අඩු වෝල්ටීයතාවයක් අර්ධ චක්රයක් සහ මිනිත්තුවක් අතර කාලයක් සඳහා අඩු වන විට, පසුව ප්රකෘතිමත් වීම 90% ට වඩා වැඩි වන විටය.
ප්රමිතීන් දෙකම අවධාරණය කරන්නේ වෝල්ටීයතා අඩුවීම ප්රධාන පරාමිතීන් දෙකකින් සංලක්ෂිත වන බවයි: විශාලත්වය (හෝ ගැඹුර) සහ කාලසීමාව. චක්ර 6ක් පවතින නාමික වෝල්ටීයතාවයෙන් 70% දක්වා පහත වැටීම මධ්යස්ථ සිදුවීමක් නියෝජනය කරන අතර, චක්ර 2ක් පවතින 30% දක්වා පහත වැටීමක් බොහෝ සංවේදී උපකරණ අවුල් කරන දරුණු සිදුවීමක් වේ.
Voltage Sag මැනීම
බල තත්ත්ව විශ්ලේෂක 5 kHz හෝ ඊට වැඩි නියැදි අනුපාතයකින් RMS වෝල්ටීයතාව අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පහත වැටීමේ සිදුවීම් ග්රහණය කරයි. මෙම උපකරණ -අදියර සිදුවීම් තුනකදී අවම වෝල්ටීයතාවය, කාලසීමාව, සිදුවන වේලාව සහ අදියර කෝණ වාර්තා කරයි. එල්ලා වැටීම් සමතුලිතද (අදියර තුනටම සමානව බලපාන) හෝ අසමතුලිත (තනි අවධිවලට වෙනස් ලෙස බලපාන) දත්ත හෙළි කරයි.
Voltage sag විශාලත්වය සාමාන්යයෙන් ප්රකාශ වන්නේ නාමික ප්රතිශතයක් ලෙස හෝ -ඒකක අගයකට අනුවය. ඒකකයකට 0.7 දක්වා පහත වැටීම යනු වෝල්ටීයතාව නාමිකයෙන් 70% දක්වා පහත වැටීමයි. කාලසීමාව චක්ර වලින් මනිනු ලැබේ (60 Hz දී, එක් චක්රයක් මිලි තත්පර 16.67 ට සමාන වේ) හෝ වැඩි නිරවද්යතාවයක් සඳහා මිලි තත්පර වලින්.
බෙදාහැරීමේ පද්ධති දෝෂ වලින් 80% කට වඩා නියෝජනය කරන තනි පේළියේ-සිට-බිම් දෝෂ, ලාක්ෂණික අසමතුලිත එල්ලා වැටීම් රටා නිර්මාණය කරයි. මෙම රටා බල තත්ත්ව විශ්ලේෂකයින්ට එක් එක් අදියරෙහි සාපේක්ෂ වෝල්ටීයතා විශාලත්වය සහ සිදුවීම අතරතුර සිදුවන අදියර කෝණ මාරුව මත පදනම්ව දෝෂ පිහිටීම සහ වර්ගය තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ.
Voltage Sag එදිරිව අදාළ සංසිද්ධි
සමාන බල තත්ත්ව සිදුවීම් වලින් වෝල්ටීයතා පහත වැටීම වෙන්කර හඳුනා ගැනීම සුදුසු ආරක්ෂණ උපාය මාර්ග තෝරා ගැනීමට උපකාරී වේ.
Voltage Sag එදිරිව Brownout
Voltage sag සහ brownout යන දෙකම අඩු වෝල්ටීයතාවයක් ඇතුළත් වේ, නමුත් කාලසීමාව තුළ මූලික වශයෙන් වෙනස් වේ. බ්රවුන්අවුට් යනු හිතාමතා හෝ නොදැනුවත්වම මිනිත්තු හෝ පැය පවතින තිරසාර වෝල්ටීයතා අඩුකිරීම් වන අතර, සමස්ත පද්ධතිය කඩාවැටීම වැලැක්වීම සඳහා උපරිම ඉල්ලුම් කාලවලදී උපයෝගිතා විසින් බොහෝ විට ක්රියාත්මක කරයි. Voltage sags යනු දෝෂ හෝ හදිසි බර වෙනස්වීම් හේතුවෙන් තත්පර හෝ ඊට අඩු කාලයක් පවතින කෙටි, නොදැනුවත්ව සිදුවීම් වේ.
අවම කිරීමේ ප්රවේශයන් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ. බ්රවුන්අවුට් විසඳීම සඳහා උපයෝගිතා සම්බන්ධීකරණය, බර පැටවීම හෝ උත්පාදනය වැඩි කිරීම අවශ්ය විය හැකිය. වෝල්ටීයතා එල්ලා වැටීම් සඳහා මිලි තත්පර තුළ වන්දි වෝල්ටීයතාවයක් එන්නත් කළ හැකි වේගවත්-ක්රියාකාරී බල සමීකරණ උපකරණ අවශ්ය වේ.
Voltage Sag එදිරිව බාධා කිරීම්
බාධාවකින් සම්පූර්ණ වෝල්ටීයතා පාඩුවක් (නාමිකයෙන් 10% ට අඩු) නියෝජනය වන අතර, සිදුවීම පුරාවට එල්ලා වැටීම යම් වෝල්ටීයතාවයක් පවත්වා ගනී. උපකරණ හැසිරීම නාටකාකාර ලෙස වෙනස් වන බැවින් මෙම වෙනස වැදගත් වේ. බාධාවකදී, බල සැපයුම් සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනය වන අතර පද්ධති සම්පූර්ණයෙන්ම බලය අහිමි වේ. එල්ලෙන අතරතුර, ඉතිරි වෝල්ටීයතාව එහි අවම සීමාවට වඩා වැඩි නම්, සමහර උපකරණ දිගටම ක්රියාත්මක විය හැක.
බාධා කිරීම් ප්රතිඵලය වන්නේ ආරක්ෂිත උපාංග ක්රියාකාරිත්වයේ-පරිපථ කඩනයන් හෝ දෝෂ ඉවත් කිරීම සඳහා නැවත වසා දැමීම් විවෘත කිරීමෙනි. දෝෂ පවතින අතරතුර එල්ලා වැටීම් සිදු වන නමුත් ආරක්ෂිත උපාංග ක්රියාත්මක වීමට පෙර හෝ ඉහළ ආක්රමණ ධාරා ආරක්ෂාව අවුලුවාලීමකින් තොරව වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් ඇති කරයි.
Voltage Sag එදිරිව ඉදිමීම
වෝල්ටීයතා ඉදිමීම යනු ප්රතිවිරුද්ධ සංසිද්ධියයි-නාමිකයෙන් 110% ට වැඩි වෝල්ටීයතාවයේ ක්ෂණික වැඩි වීම. ඉදිමීම් එල්ලා වැටීමට වඩා අඩුවෙන් සිදු වන අතර සාමාන්යයෙන් සිදු වන්නේ තනි පේළියේ- සිට-බිම්ගත නොවූ පද්ධති මත ඇති වන දෝශයන් නිසා, දෝෂ රහිත අවධීන් වෝල්ටීයතාව ඉහළ යන විට, හෝ විශාල බරක් හදිසියේ විසන්ධි වූ විට සහ එම භාරයෙන් කලින් අවශෝෂණය වූ ප්රතික්රියාශීලී බලය වෝල්ටීයතාව පැනීමට හේතු වේ.
එල්ලා වැටීම් නිසා උපකරණ නොබැඳි හෝ අක්රිය වීමට හේතු වන අතර, ඉදිමීම් පරිවාරක ශ්රේණිගත කිරීම් ඉක්මවා යාමෙන් සහ අර්ධ සන්නායක හන්දිවල ආතතියෙන් සංරචක වලට ස්ථිර හානියක් සිදු කළ හැකිය. පුනරුත්ථාපනය වීමේ සමුච්චිත බලපෑම, එක් එක් සිදුවීම් ක්ෂණිකව අසාර්ථක වීමට හේතු නොවූවත්, උපකරණ ක්රමයෙන් පිරිහීමට ලක් කරයි.

වැළැක්වීමේ සහ අවම කිරීමේ උපාය මාර්ග
වෝල්ටේජ් සෑග් ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා උපයෝගිතා-පැති වැඩිදියුණු කිරීම්, පහසුකම්-මට්ටමේ ආරක්ෂාව, සහ උපකරණ{2}}මට්ටමේ දැඩි කිරීම ඒකාබද්ධ කරන ස්තර ප්රවේශයක් අවශ්ය වේ.
බල පද්ධති සැලසුම් වැඩිදියුණු කිරීම්
සම්බන්ධක ස්ථානයේ කෙටි පරිපථ ධාරිතාව වැඩි කිරීම වෝල්ටීයතා sag විශාලත්වය අඩු කරයි. සම්බාධනය අඩු කිරීම සඳහා විශාල සන්නායක ප්රමාණ භාවිතා කිරීම, දෝෂ ධාරාව වැඩි වන ඉහළ වෝල්ටීයතා මට්ටම් වෙත සම්බන්ධ කිරීම හෝ අතිරේක ට්රාන්ස්ෆෝමර් ධාරිතාව ස්ථාපනය කිරීම මගින් මෙය සිදු කළ හැකිය. ඵලදායී වන අතර, මෙම විසඳුම් සැලකිය යුතු ප්රාග්ධන ආයෝජන ඇතුළත් වන අතර පවතින පහසුකම් සඳහා ශක්ය නොවේ.
විශාල මෝටර් සඳහා මෘදු-ආරම්භක උපකරණ ආක්රමණ ධාරාව සීමා කරයි, පහසුකම් තුළ ස්වයං-ප්රේරිත වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් අඩු කරයි. මෘදු ආරම්භකයින් තත්පර කිහිපයකින් මෝටරයට වෝල්ටීයතාව ක්රමයෙන් වැඩි කරයි, උපරිම ආරම්භක ධාරාව ශ්රේණිගත කිරීමෙන් 600% සිට 200-300% දක්වා අඩු කරයි. මෙම පිරිවැය-ඵලදායී විසඳුම වඩාත් පොදු අභ්යන්තර ගිලිහී යාමේ මූලාශ්රවලින් එකක් ආමන්ත්රණය කරයි.
ගතික වෝල්ටීයතා ප්රතිස්ථාපනය
Dynamic Voltage Restorers (DVR) උසස් අවම කිරීමේ තාක්ෂණය නියෝජනය කරයි. DVRs එන වෝල්ටීයතාව අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අතර එල්ලා වැටීම් සිදු වූ විට සැපයුම සමඟ ශ්රේණිගතව වන්දි වෝල්ටීයතාව එන්නත් කරයි. බලශක්ති ගබඩා කිරීම (සාමාන්යයෙන් ධාරිත්රක) සහ වේගවත්-ස්විචින් බල ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ භාවිතයෙන්, සංවේදී උපකරණ බාධාව හඳුනා ගැනීමට පෙර, DVR වලට මිලි තත්පර 1-2ක් ඇතුළත වෝල්ටීයතාවය නිවැරදි කළ හැක.
DVR පද්ධති සාමාන්ය බයිපාස් මාදිලියේ 96-99% කාර්යක්ෂමතාවයකින් ක්රියාත්මක වන අතර අවම පාඩු එකතු කරයි. එල්ලා නිවැරදි කිරීමේදී, බලශක්ති ගබඩා කිරීමේ ධාරිතාව සහ ගිලාබැසීමේ ගැඹුර අනුව තත්පර 0.5-5 සඳහා ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය පවත්වා ගත හැකිය. මෙය සාමාන්ය වෝල්ටීයතා පහත වැටීමේ සිදුවීම් වලින් 90% කට වඩා ආවරණය කරයි. අනෙකුත් විසඳුම් ප්රායෝගික නොවන විට සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන මාර්ග හෝ තීරණාත්මක ක්රියාවලි උපකරණ ආරක්ෂා කිරීමට DVR විශිෂ්ටයි.
අඛණ්ඩ බල සැපයුම්
UPS පද්ධති බැටරි බලශක්ති ගබඩා කිරීම සහ ඉන්වර්ටර් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් වෝල්ටීයතා එල්ලා වැටීම් සහ සම්පූර්ණ බාධා කිරීම් දෙකටම එරෙහිව ආරක්ෂාව සපයයි. sags අතරතුර, UPS වෝල්ටීයතාව සමීකරණය කරන අතරතුර AC මූලාශ්රයෙන් බර සැපයීම දිගටම සිදු කරයි (මාර්ගගත ද්විත්ව{1}}පරිවර්තන සැලසුම්වල) හෝ මිලි තත්පර 4-8ක් ඇතුළත බැටරි බලයට මාරු වේ (රේඛා-අන්තර්ක්රියාකාරී සැලසුම් වලින්).
වෝල්ටීයතා එල්ලා වැටීම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පමණක්, UPS පද්ධති බොහෝ විට විශාල හා මිල අධික වේ. ගැලවී යාමේ සිදුවීම් අතරතුර බැටරි බයිසිකල් පැදීම බැටරි ආයු කාලය අඩු කරයි, නඩත්තු වියදම් වැඩි කරයි. බාධා කිරීම් ආරක්ෂාව අවශ්ය වූ විට හෝ UPS ආර්ථික විද්යාව අර්ථවත් වන කුඩා පැටවීම් සඳහා UPS විසඳුම් වඩාත් හොඳින් ක්රියා කරයි.
පහසුකම-මට්ටමේ විසඳුම්
උපාය මාර්ගික ස්ථානවල වෝල්ටීයතා එල්ලා නිවැරදි කිරීමේ උපාංග ස්ථාපනය කිරීම-සේවා පිවිසුම, බෙදාහැරීමේ පැනල, හෝ තනි යන්ත්ර පාලක-ඉලක්කගත ආරක්ෂාව සපයයි. ප්රශස්ත ස්ථානය රඳා පවතින්නේ එල්ලා වැටීමේ ප්රභවය, බර සංවේදීතාව සහ ආර්ථික විද්යාව මත ය.
බහුවිධ සංවේදී පැටවීම් සහිත පහසුකම් සඳහා, සේවා පිවිසුම් ආරක්ෂණය මඟින් සම්පූර්ණ පහසුකම උපයෝගිතා-පැති එල්ලා වැටීම්වලින් ආරක්ෂා කරන නමුත් විශාල මෝටර් ස්ටාර්ට් වලින් අභ්යන්තර එල්ලා වැටීම් ආමන්ත්රණය නොකරයි. උපකරණ{2}}මට්ටමේ ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂිත පැටවීමකට අඩු මිලක් වැය වන නමුත් උපාංග කිහිපයක් අවශ්ය වන අතර අනෙකුත් අනාරක්ෂිත උපකරණවලට බලපෑම් එල්ල වීම වළක්වන්නේ නැත.
බලශක්ති තත්ත්ව අධීක්ෂණය අවම කිරීම සඳහා ආයෝජනය කිරීමට පෙර අඩු සංඛ්යාතය, විශාලත්වය සහ මූලාශ්ර හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. අභ්යන්තර මූලාශ්රවලට එරෙහිව උපයෝගිතා දෝෂ වලින් 80% ක් හටගන්නා බව පෙන්වන දත්ත ඉතා වෙනස් ආරක්ෂණ උපාය මාර්ග වලට මග පාදයි. අධීක්ෂණය මගින් මූලික තත්ත්වයන් ස්ථාපිත කරන අතර අවම කිරීම ක්රියාවට නැංවීමෙන් පසු වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කරයි.
විශේෂ යෙදුම්වල වෝල්ටීයතා පහත වැටීම
ඇතැම් කර්මාන්ත විශේෂිත විසඳුම් අවශ්ය වන අනන්ය වෝල්ටේජ් සෑග් අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි.
අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදනය
චිප් නිෂ්පාදනය සඳහා අසාමාන්ය ලෙස පිරිසිදු, ස්ථාවර බලයක් අවශ්ය වේ. එක් වෝල්ටේජ් සෑග් එකකින් ඩොලර් මිලියන ගණනක් වටිනා වේෆර් තොගයක්ම විනාශ විය හැක. අර්ධ සන්නායක ෆැබ්ස් සාමාන්යයෙන් වේගවත් මාරු ස්විච සහිත අතිරික්ත බල පද්ධති, තීරණාත්මක උපකරණ මත DVR ආරක්ෂණය සහ පාලන සහ දත්ත පද්ධති සඳහා UPS පද්ධති ස්ථාපනය කරයි.
SEMI F47 වැනි කර්මාන්ත ප්රමිතීන් අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදන උපකරණ සඳහා අවශ්යතා හරහා වෝල්ටීයතා ගිලිහී යාම-නිශ්චය කරයි. මෙවලම් මිලි තත්පර 200ක් දක්වා 50% දක්වා වෝල්ටීයතා පහත වැටීම් හරහා බාධාවකින් තොරව ක්රියා කළ යුතු අතර, කෙටි කාලීන සිදුවීම් සඳහා වඩා ත්යාගශීලී ඉවසීමේ වක්ර සහිතව.
දත්ත මධ්යස්ථාන සහ Cloud Computing
නවීන දත්ත මධ්යස්ථාන 99.999% ලබා ගත හැකි ඉලක්ක මත ක්රියාත්මක වේ, එනම් වාර්ෂික අක්රීය කාලය විනාඩි 5.26 ට අඩු විය යුතුය. Voltage sags මෙම ඉලක්කයට සැලකිය යුතු තර්ජනයක් නියෝජනය කරයි. විශාල දත්ත මධ්යස්ථාන ක්රියාකරුවන් සාමාන්යයෙන් බහුවිධ ආරක්ෂණ ස්ථර යොදවයි: උපයෝගිතා-ශ්රේණියේ බල සමීකරණය, පහසුකම් UPS පද්ධති, සහ උපකරණ{5}}මට්ටමේ බල සැපයුම් -දිගු තබා ගැනීමේ කාලය.
දත්ත මධ්යස්ථානවල (380V DC එදිරිව සාම්ප්රදායික 208V AC) ඉහළ වෝල්ටීයතා DC ව්යාප්තිය දෙසට මාරුවීම සහජ වෝල්ටීයතා sag ඉවසීමක් සපයයි, මන්ද DC බල සැපයුම්වලට AC-පැති එල්ලා වැටීම් හරහා AC{3}}සිට-DC පරිවර්තක අත්විඳීමට වඩා ඵලදායී ලෙස ගමන් කළ හැකි බැවිනි.
සෞඛ්ය සේවා පහසුකම්
රෝහල්වලට ජීවිත-ආරක්ෂිත පද්ධති සඳහා අඛණ්ඩ බලයක් අවශ්ය වේ. හදිසි උත්පාදක යන්ත්ර සම්පූර්ණ ඇනහිටීම් වලට විසඳුම් ලබා දෙන අතර, වෝල්ටීයතා එල්ලා වැටීම් වලක්වා ගැනීමට තරම් වේගයෙන් ඒවා ක්රියාත්මක නොවේ. මෙහෙයුම් කාමරවල, රූපකරණ කට්ටලවල සහ දැඩි සත්කාර ඒකකවල ඇති තීරණාත්මක උපකරණ අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වීම සඳහා එල්ලා වැටීම නිවැරදි කිරීම හෝ UPS ආරක්ෂාව අවශ්ය වේ.
නවීන වෛද්ය උපාංගවල මයික්රොප්රොසෙසර්-පදනම් වූ පාලනයන් වෝල්ටීයතා කැළඹීම්වලට ඉතා සංවේදී වේ. ශල්යකර්මයේදී වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් මඟින් උපකරණ සංදර්ශක කැටි කිරීම, රෝග විනිශ්චය දත්ත දූෂිත කිරීම හෝ සම්පූර්ණ ක්රියාකාරීත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට මිනිත්තු කිහිපයක් අවශ්ය වන උපාංග යළි පිහිටුවීමට හේතු විය හැක.
48V ලිතියම් බැටරි පද්ධති භාවිතා කරන පහසුකම්වල වෝල්ටීයතා එල්ලා වැටීම ආරක්ෂා කිරීම{1}}eBikes, Telecom උපස්ථ, හෝ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ආචයනය තුළ වේවා{2}}ලිතියම්-අයන සෛලවල විද්යුත් ලක්ෂණ සහ විශේෂිත පැටවුම් පැතිකඩ යන දෙකටම අවධානය යොමු කිරීම අවශ්ය වේ. වැඩි ධාරිතාවකින් යුත් බැටරි (ඇම්ප්{5}}පැය වලින් මනිනු ලබන) ස්වභාවිකවම සමාන ධාරා ඇදීම් යටතේ අඩු වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කරයි, මන්ද බර සමාන්තර සෛල කණ්ඩායම් හරහා බෙදා හරින අතර, සෛලයකට ධාරාව අඩු කරන අතර එබැවින් සම්පූර්ණ අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය අඩු කරයි.
බෙදා හැරෙන උත්පාදනය, පුනර්ජනනීය විනිවිද යාම සහ වැඩෙන ස්වයංක්රීයකරණය සමඟ බලශක්ති පද්ධති වඩාත් සංකීර්ණ වන විට, වෝල්ටීයතා පහත වැටීම තීරණාත්මක බලශක්ති තත්ත්ව ගැටළුවක් ලෙස පවතිනු ඇත. උපකරණ එකවරම බාධා කිරීම්වලට වඩාත් සංවේදී වන අතර මෙහෙයුම් සඳහා වඩාත් තීරණාත්මක වන බැවින් අභියෝගය වර්ධනය වේ.
නවීන අවම කිරීමේ තාක්ෂණයන් හැකියාව සහ පිරිවැය යන දෙකෙහිම-අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු වේ. බලශක්ති ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල දියුණුව වේගවත් ප්රතිචාර කාලයන් සමඟ වඩාත් කාර්යක්ෂම වෝල්ටීයතා නිවැරදි කිරීමක් සක්රීය කරයි. බලශක්ති ගබඩා කිරීමේ තාක්ෂණික වැඩිදියුණු කිරීම්, විශේෂයෙන් ධාරිත්රක සහ බැටරි පද්ධතිවල, අඩු මිලට කාල සීමාවන් හරහා දිගු ගමනක්- සපයයි. ස්මාර්ට් ජාල පද්ධති සමඟ බලශක්ති ගුණාත්මක උපකරණ ඒකාබද්ධ කිරීම බහු උපාංග හරහා සම්බන්ධීකරණ ප්රතිචාර සහ එල්ලා වැටීම් සිදුවන්නේ කවදාද සහ කොතැනද යන්න පිළිබඳව වඩා හොඳින් පුරෝකථනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
වෝල්ටීයතා පහත වැටීමේ අවදානම තක්සේරු කරන ආයතන සඳහා, ආරම්භක ලක්ෂ්යය විය යුත්තේ නිරීක්ෂණය හරහා ඔවුන්ගේ පහසුකමෙහි සැබෑ බල තත්ත්වය අවබෝධ කර ගැනීමයි. සෑම ස්ථානයක්ම එහි උපයෝගිතා සම්බන්ධතාවය, අභ්යන්තර බර සහ උපකරණ සංවේදීතාව මත පදනම්ව අද්විතීය තත්ව අත්විඳින බැවින් ගිලිහී යාමේ සංඛ්යාතය පිළිබඳ සාමාන්ය කර්මාන්ත දත්ත සීමිත අගයක් සපයයි. දින 30-90 ක් සඳහා නිරීක්ෂණය කිරීම සාමාන්ය තත්වයන් ග්රහණය කර ගන්නා අතර බ්ලැන්කට් ආරක්ෂණ ප්රවේශයන් වෙනුවට ඉලක්කගත අවම කිරීම සමඟ ආමන්ත්රණය කිරීමට නිශ්චිත දුර්වලතා හඳුනා ගනී.

නිතර අසන ප්රශ්න
වෝල්ටීයතා පහත වැටීම සහ වෝල්ටීයතා පහත වැටීම අතර වෙනස කුමක්ද?
Voltage sag යනු මිලි තත්පර සිට තත්පර දක්වා පවතින තාවකාලික සිදුවීමක් වන අතර එය නිවැරදි වේ. වෝල්ටීයතා පහත වැටීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ප්රතිරෝධය සහ ධාරා ප්රවාහය හේතුවෙන් සන්නායක ඔස්සේ සිදුවන වෝල්ටීයතාවයේ ස්ථාවර-අඩුකිරීමයි. පැටවීමේ ක්රියාකාරිත්වය අතරතුර වෝල්ටීයතා පහත වැටීම නියත වන අතර පද්ධති සැලසුම් කිරීමේදී නිසි සන්නායක ප්රමාණය මගින් ආමන්ත්රණය කෙරේ. Voltage sag යනු අවම කිරීම සඳහා ආරක්ෂක උපකරණ අවශ්ය වන ගතික බල ගුණාත්මක සිදුවීමකි.
වෝල්ටියතාව ගිලිහී යාමෙන් උපකරණ ස්ථිරවම හානි විය හැකිද?
වෝල්ටීයතාව සාමාන්ය සීමාවන් තුළ පවතින බැවින් වෝල්ටීයතා එල්ලීම කලාතුරකින් ස්ථිර හානියක් සිදු කරයි. කෙසේ වෙතත්, එල්ලා වැටීම්-හදිසි වසා දැමීම්, නැවත ආරම්භ ආක්රමණ ධාරා, දූෂිත පාලන අනුපිළිවෙලවල්- සඳහා උපකරණ ප්රතිචාරය වක්රව හානි සිදු කළ හැක. නැවත නැවත එල්ලා වැටෙන සිදුවීම් ස්පර්ශක, රිලේ සහ මෝටර් වංගු මත ඇඳීම වේගවත් කරයි. විශාල ආර්ථික බලපෑම පැමිණෙන්නේ නිෂ්පාදන පාඩු, දත්ත දූෂණය සහ උපකරණ ප්රතිස්ථාපන පිරිවැයට වඩා නැවත ආරම්භ කිරීමේ ප්රමාදයන් මගිනි.
මගේ පහසුකමෙහි වෝල්ටීයතා පහත වැටීමේ ගැටලුවක් තිබේදැයි මා දැන ගන්නේ කෙසේද?
රෝග ලක්ෂණ අතරට පැහැදිලි කළ නොහැකි උපකරණ චාරිකා, නිෂ්පාදන මාර්ග නතර කිරීම්, පරිගණක බිඳ වැටීම්, මෝටර් ආරම්භයේදී ආලෝක දැල්වීම සහ පාලන පද්ධතිවල නඩත්තුව වැඩි වේ. බලයේ තත්ත්ව අධීක්ෂණය කාලයත් සමඟ එල්ලා වැටීම් සිදුවීම් ග්රහණය කර ගනිමින් සහ ගුනාංගීකරනය කිරීමෙන් නිශ්චිත පිළිතුරු සපයයි. සංවේදී උපකරණ ගමන් කරන නමුත් විද්යුත් පරීක්ෂාවේදී කිසිදු දෝෂයක් නොපෙන්වන්නේ නම්, වෝල්ටීය අඩුවීම වරදක් විය හැකිය.
සූර්ය පැනල සහ බැටරි පද්ධති වෝල්ටීයතා පහත වැටීමේ ගැටළු වලට උපකාරී වේද?
සූර්ය බලය වැනි බෙදා හරින ලද පරම්පරාව ක්රියාත්මක කිරීම මත පදනම්ව උදව් සහ හානිය යන දෙකම කළ හැකිය. ජාල-සම්බන්ධිත ඉන්වර්ටර් IEEE 1547 ප්රමිතීන්ට අනුව වෝල්ටේජ් සෑග් හරහා ගමන් කිරීමට ක්රමලේඛනය කර තිබේ නම්, ඒවාට ප්රතික්රියාශීලී ධාරාවක් එන්නත් කිරීමෙන් එල්ලෙන විට වෝල්ටීයතාවයට සහාය විය හැක. කෙසේ වෙතත්, එල්ලා වැටීමේදී විසන්ධි වන පැරණි ඉන්වර්ටර්, අවශ්ය විටෙක උත්පාදනය ඉවත් කිරීමෙන් ගැටලුව වඩාත් නරක අතට හැරිය හැක. නිසි පාලනයක් සහිත බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවලට සිදුවීම් අතරතුර සැබෑ සහ ප්රතික්රියාශීලී බලය එන්නත් කිරීමෙන් එල්ලා වැටීම් සක්රීයව අවම කළ හැකි නමුත් සරල උපස්ථ බලයට වඩා මේ සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්නම් පමණි.
මගේ 48V eBike බැටරිය ආරෝපණය වන නමුත් බලයක් නොමැති වන්නේ ඇයි?
මෙම පොදු ප්රශ්නය ඇති වන්නේ එහි ඇති වෝල්ටීයතා පහත වැටීම හේතුවෙනි48v ebike lithium බැටරියඅධි ධාරා ඇඳීම අතරතුර. බැටරිය 45V විවේක වෝල්ටීයතාවයක් පෙන්විය හැක (30-40% ආරෝපණය පෙන්නුම් කරයි), නමුත් පැටවීම යටතේ වෝල්ටීයතාව පාලකයේ කඩඉම් ලක්ෂ්යය 40-42V ට වඩා පහත වැටී වසා දැමීම ප්රේරණය කරයි. පැඩල් ආධාරක මට්ටම් අඩු කිරීම හෝ බැටරිය කෙටියෙන් විවේක ගැනීමට ඉඩ දීම දිගටම පැදවීමට ප්රමාණවත් වෝල්ටීයතාවයක් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

