Total Harmonic Distortion (THD) OAK LED ဆိုတာဘာလဲ

သစ်သား LED

စုစုပေါင်း ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှု (THD) ဆိုတာဘာလဲ။

အကြောင်းအရာဇယား

    ခေတ်မီစွမ်းအင်စနစ်များတွင် ဖုံးကွယ်ထားသော စိန်ခေါ်မှု

    အကောင်းဆုံးကမ္ဘာတစ်ခုမှာတော့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ယက်တွေထဲက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားက ပြည့်စုံပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ sine wave ဖြစ်မယ်—ဗို့အားနဲ့ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို တိကျပြီး ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ဖြစ်မယ်။ သို့သော် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ခေတ်မီလျှပ်စစ်စနစ်များ၏ အမှန်တကယ်အခြေအနေသည် ဤအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှ ဝေးကွာနေသည်။ စွစ်မုဒ်ပါဝါထောက်ပံ့ကိရိယာတစ်ခုကို ချိတ်ဆက်တိုင်း—လက်တော့ပ်အားသွင်းကိရိယာမှ LED မီးလုံးအထိ—ဤလှပသော လှိုင်းပုံစံကို သေးငယ်သော်လည်း တိုင်းတာနိုင်သမျှ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤပျက်ပြားမှုကို Total Harmonic Distortion (THD) ဟုခေါ်သော အရေးကြီးသော ပါရာမီတာဖြင့် တိုင်းတာသည်။ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်သာ သီးသန့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အယူအဆတစ်ခုလို ထင်ရနိုင်သော်လည်း၊ THD ၏ အခြေခံများကို နားလည်ခြင်းသည် ကြီးမားသော မီးအလင်းစနစ်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွင် ပါဝင်သူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှုအဆင့်မြင့်ခြင်းကြောင့် အပူပိုများသော ပြောင်းလဲကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာများ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ မမှန်ကန်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု အလွန်နည်းပါးခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ LED မီးအလင်းကို စွမ်းအင်သက်သာစေမည့် အလားအလာကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မြို့နယ်များအတွက် THD ကို မလေးစားခြင်းသည် သူတို့ မျှော်လင့်ထားသော စရိတ်လျော့ချမှုများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် THD ကို ရှင်းလင်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဘာလဲ၊ မည်သို့တိုင်းတာသည်၊ LED မောင်းနှင်ကိရိယာများမှ ထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းရင်း၊ နှင့် လုံခြုံပြီး ထိရောက်သော လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုအတွက် နိမ့်နိမ့်ထားခြင်းသည် မလွဲမသွေ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြပေးမည်ဖြစ်သည်။

    စုစုပေါင်း ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှု (THD) ဆိုတာဘာလဲ? ရိုးရှင်းသော အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်

    စုစုပေါင်း ဟာမိုနစ် ပျက်ပြားမှု (THD) သည် အချက်ပြတစ်ခုတွင် ရှိသော ပျက်ပြားမှုပမာဏကို တိုင်းတာသည့် တိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်စနစ်များအတွင်းတွင် လက်ရှိ သို့မဟုတ် ဗို့အား လှိုင်းပုံစံ၏ အကောင်းဆုံး သန့်ရှင်းသော စိုင်န့်လှိုင်းပုံစံမှ ပျက်ပြားမှုကို တိုင်းတာသည်။ ဤအချက်ကို နားလည်ရန်အတွက် ဟာမိုနစ်များ၏ အယူအဆကို ပထမဦးဆုံး နားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝါစနစ်၏ အခြေခံကြိမ်နှုန်းမှာ အခြေခံလည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၅၀ Hz (ဥရောပ၊ အာရှနှင့် သြစတြေးလျအပါအဝင်) သို့မဟုတ် မြောက်အမေရိကတွင် ၆၀ Hz ဖြစ်သည်။ ဟာမိုနစ်ဆိုသည်မှာ ဤအခြေခံကြိမ်နှုန်း၏ အနုတ်လက္ခဏာများဖြစ်သော အကြိမ်ရေများတွင် ဗို့အား သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများဖြစ်သည်။ ၅၀ Hz စနစ်အတွက် တတိယဟာမိုနစ်က ၁၅၀ Hz ဖြစ်ပြီး၊ ၅ ကြိမ်မြောက်ဟာမိုနစ်က ၂၅၀ Hz ဖြစ်ပြီး၊ ၇ ကြိမ်မြောက်ဟာ ၃၅၀ Hz ဖြစ်ပါတယ်။ THD သည် ဤဟာမိုနစ်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံး၏ ပါဝါ (သို့) အရွယ်အစား၏ စုစုပေါင်းဖြစ်ပြီး၊ အခြေခံကြိမ်နှုန်း၏ ပါဝါနှင့် နှိုင်းယှဉ်သည်။ ဤသည်မှာ သန့်ရှင်းသော အခြေခံ signal တွင် "ဆူညံသံ" သို့မဟုတ် မလိုလားအပ်သော ကြိမ်နှုန်းစွမ်းအင် မည်မျှ ထည့်သွင်းထားသည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် ၀ နှင့် ၁ အကြား အချိုးအစား သို့မဟုတ် ၀% မှ ၁၀၀% အထိ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။ THD 0% (သို့မဟုတ် 0) သည် ပြည့်စုံပြီး မပျက်စီးသော sine လှိုင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ THD 100% (သို့မဟုတ် 1) ဆိုသည်မှာ ဟာမိုနစ်များ၏ စုစုပေါင်းပါဝါသည် အခြေခံသံ၏ ပါဝါနှင့် တူညီသည်ကို ဆိုလိုပြီး၊ လှိုင်းပုံစံသည် အလွန်ပျက်ပြားနေသည်ကို ပြသသည်။ လက်တွေ့အနေနဲ့ THD တန်ဖိုးနိမ့်လေလေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားက ပိုသန့်ရှင်းပြီး ပိုထိရောက်ပါတယ်။

    THD ကို ဘယ်လိုတွက်ချက်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြသလဲ?

    THD ကိုတွက်ချက်ရာတွင် အဆင့်မြင့် signal ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများ ပါဝင်သော်လည်း၊ အခြေခံအယူအဆမှာ ရိုးရှင်းသည်။ ပါဝါအရည်အသွေး စစ်ဆေးကိရိယာသည် လျှပ်စစ်အချက်အလက်ကို တိုင်းတာပြီး Fast Fourier Transform (FFT) ဟုခေါ်သော သင်္ချာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆောင်ရွက်သည်။ ဤသည်သည် ရှုပ်ထွေးပြီး ပုံပျက်နေသော လှိုင်းပုံစံကို ၎င်း၏ တစ်ခုချင်းစီ အကြိမ်ရေအစိတ်အပိုင်းများသို့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးသည်။ ၎င်းသည် အခြေခံကြိမ်နှုန်း၏ အရွယ်အစား (ဥပမာ - 50 Hz) နှင့် ဟာမိုနစ်ကြိမ်နှုန်းအားလုံး၏ အရွယ်အစားများ (ဥပမာ 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz စသည်) ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ထို့နောက် THD ကို ဟာမိုနစ် အရွယ်အစားအားလုံး၏ စတုရန်းများ၏ စုစုပေါင်း၏ စတုရန်းမြစ်ကို အခြေခံတန်ဖိုး၏ အရွယ်အစားဖြင့် ခွဲ၍ တွက်ချက်သည်။ ရလဒ်ကို ၁၀၀ နဲ့မြှောက်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းရပါတယ်။ ဤတန်ဖိုးကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းသည် ပါဝါအရည်အသွေးကို တိုင်းတာရာတွင် အဓိကဖြစ်သည်။ THD တန်ဖိုး 0% နီးပါးရှိပါက ထွက်ရှိသော လက်ရှိ သို့မဟုတ် ဗို့အားသည် အလွန်သန့်ရှင်းပြီး အကြိမ်ရေ အစိတ်အပိုင်းများသည် အဝင်နှင့် အနီးကပ်တူညီသည်။ ဒါက အကောင်းဆုံးပါ။ တန်ဖိုးသည် ၁၀၀% နီးပါးရှိပါက ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှု အလွန်များပြားသည်ကို ဆိုလိုသည်။ Signal သည် အခြားကြိမ်နှုန်းမြင့်မားမှုများဖြင့် ညစ်ညမ်းနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် THD 15% ဆိုသည်မှာ ဟာမိုနစ်အကြိမ်ရေများအားလုံးတွင် ပါဝင်သော စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သည် အခြေခံအကြိမ်ရေရှိ စွမ်းအင်၏ 15% ဖြစ်သည်။ ဤပျက်စီးမှုအဆင့်ကို ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် အများဆုံး ခွင့်ပြုထားသော အကန့်အသတ်အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး၊ အဆင့်မြင့်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ကွန်ယက်ကျယ်ပြန့်မှုတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

    LED ဒရိုင်ဘာတွေက ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကဘာလဲ?

    ခေတ်မီမီးအလင်းစနစ်များတွင် ဟာမိုနစ်ပျက်စီးမှု၏ အဓိကအရင်းအမြစ်မှာ LED မောင်းသူဖြစ်သည်။ LED ဒရိုင်ဘာသည် ဝင်ရောက်လာသော AC (အလှည့်လျှပ်စစ်) မိန်းစွမ်းအင်ကို LED မော်ဂျူးများအတွက် လိုအပ်သော နိမ့်ဗို့ DC (တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်) စွမ်းအင်သို့ ပြောင်းလဲပေးသော အီလက်ထရောနစ်ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဒရိုင်ဘာအများစုက မလိုင်းနီယာအလေးချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းသော အင်ကန်းဒက်ဆင့် မီးလုံးတစ်လုံးကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသော ရိုးရှင်းသော ရိုးရှင်းသော ရိုးရှင်းသော လိုင်းနာအလေးချိန်ဖြစ်ပြီး ချောမွေ့သော စင်နူဆိုဒ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဆွဲယူသော်လည်း LED မောင်းနှင်စက်သည် AC စက်ဝိုင်းတစ်လျှောက်လုံး ဆက်တိုက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မဆွဲယူပါ။ အတွင်းပိုင်းတွင် ပုံမှန် LED ဒရိုင်ဘာ၏ ပထမအဆင့်မှာ rectifier ဖြစ်ပြီး၊ အမြဲတမ်း diode bridge ဖြစ်သည်။ ဤစက်ဝိုင်းသည် AC လှိုင်းပုံစံကို တုန်လှုပ်သော DC သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဤတံတားရှိ ဒိုင်အိုဒ်များသည် ဗို့အားသည် သတ်မှတ်ထားသော အကန့်အသတ်ကို ကျော်လွန်သောအခါသာ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို စီးဆင်းစေပြီး၊ ဤသည်မှာ AC sine လှိုင်း၏ ထိပ်တန်းများအနီးတွင်သာ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤအခြေအနေကြောင့် ဒရိုင်ဗာသည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို သက်တောင့်သက်သာရှိသော၊ ဆက်တိုက်လှိုင်းမဟုတ်ဘဲ အတိုချုပ်၊ အမြင့်မြင့် ပလပ်စ်များဖြင့် ဆွဲယူသည်။ ဤ pulsed current သည် harmonic frequency များစွာပါဝင်သည်။ ဒိုင်အိုဒ်များ၏ ပြောင်းလဲမှု လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဒရိုင်ဘာ၏ အတွင်းပိုင်း ပါဝါပြောင်းလဲမှု စက်ပစ္စည်းများ၏ အမြင့်ကြိမ်နှုန်း ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပေါင်းစပ်၍ လက်ရှိ လှိုင်းပုံစံကို ထိရောက်စွာ ဖြတ်တောက်ကာ ထိုဟာမိုနစ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို ပြန်လည် မိန်းစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုသို့ ထည့်သွင်းပေးသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် မလိုင်းနီယာဖြစ်ပြီး၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှု မကောင်းစွာ ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်အခါ၊ လက်ရှိလှိုင်းပုံစံသည် ပိုမိုပျက်ပြားလာပြီး THD ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။

    LED ဒရိုင်ဘာအတွင်းမှာ ဟာမိုနစ်တွေ ဖန်တီးဖို့ ဘာတွေဖြစ်ပေါ်သလဲ?

    ဤအရာကို စိတ်ကူးယဉ်ရန် AC မိန်းဗို့အားကို တောင်တက်တစ်ခုအဖြစ် စဉ်းစားပါ။ အပူပေးစက်လို လိုင်းလိုက်အလေးချိန်က တောင်တက်၊ ဆင်း လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ချောမွေ့စွာ ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် non-linear LED driver သည် တောင်ထိပ်ဆုံးတွင် အလွန်မြန်မြန်၊ အလေးအနက်ရှိသော ခြေလှမ်းများကိုသာ လမ်းလျှောက်သည့် လမ်းလျှောက်သမားတစ်ဦးကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ဒိုင်အိုဒ်ဘရစ်ချ် ရက်တီဖိုင်ယာသည် AC ဗို့အားသည် ဒရိုင်ဘာ၏ အဝင်ကပ်ပက်စီတာများတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဗို့အားထက် မြင့်မားသောအခါတွင်သာ လျှပ်စစ်စီးဆင်းသည်။ ဤအခြေအနေသည် sine လှိုင်း၏ အပေါင်းနှင့် အနုတ် ထိပ်တန်းများအနီးတွင် အလွန်တိုတောင်းသော ကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရလဒ်မှာ ပြတ်သားပြီး ကျယ်ပြန့်သော ကွေ့မဟုတ်ဘဲ ကျဉ်းမြောင်းပြီး အမြှုပ်ထွက်သော လှိုင်းပုံစံတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ဤတောက်ပသော၊ မဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်သော ပလပ်စ်များသည် အကြိမ်ရေဒိုမိန်းတွင် ဟာမိုနစ်များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အခြေခံ ၅၀ Hz အစိတ်အပိုင်းသည် အားကောင်းနိုင်သော်လည်း ၁၅၀ Hz (တတိယဟာမိုနစ်), ၂၅၀ Hz (၅ ကြိမ်မြောက်ဟာမိုနစ်), ၃၅၀ Hz (၇ ကြိမ်မြောက်ဟာမိုနစ်) စသည့် စွမ်းအင်များတွင်လည်း အရေးပါသော စွမ်းအင်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤဟာမိုနစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများသည် ဒရိုင်ဗာမှ အဆောက်အအုံ၏ ကြိုးများသို့ ပြန်လည်စီးဆင်းပြီး အသုံးအဆောင်ပြောင်းလဲကိရိယာသို့ ထွက်သွားသည်။ ၎င်းတို့သည် အသုံးဝင်သော အလုပ်များ ပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူမပေးကြပါ။ အစား၊ ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်စနစ်အတွင်း လှုပ်ရှားနေသော စွမ်းအင်အလွန်အကျွံဖြစ်ပြီး၊ အပူနှင့် အနှောင့်အယှက်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

    မီးအလင်းတပ်ဆင်မှုများတွင် စုစုပေါင်း ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှုသည် ဘာကြောင့် အရေးကြီးသနည်း?

    THD ၏ အရေးပါမှုသည် ဟာမိုနစ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများသည် လျှပ်စစ်စနစ်တစ်ခုလုံးအပေါ် စုစုပေါင်းနှင့် ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှ ဖြစ်သည်။ THD မြင့်တဲ့ LED ဒရိုင်ဘာတစ်လုံးက သက်ရောက်မှုနည်းပါးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ခေတ်မီအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် LED မီးများ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ မော်နီတာများနှင့် အခြားကိရိယာများစွာတွင် ဒီဒရိုင်ဘာများ ရာနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိနိုင်သည်။ ဤမလိုင်းနီယာလုပ်ငန်းများမှ ဟာမိုနစ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများသည် နျူထရယ် ကွန်ဒတ်တာများနှင့် ဖြန့်ဝေမှု ပြောင်းလဲကိရိယာများတွင် စုစုပေါင်း ပေါင်းစည်းသည်။ ဤစုဆောင်းမှုသည် အနုတ်လက္ခဏာများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အမြန်ဆုံးဖြစ်တာက အပူလွန်ခြင်းပါ။ ဟာမိုနစ် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများ၊ အထူးသဖြင့် တတိယ ဟာမိုနစ်နှင့် ၎င်း၏ မျိုးဆက်များ ("သုံးဆ" ဟာမိုနစ်များဟုခေါ်သည်) သည် အခြေခံ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများကဲ့သို့ နျူထရယ်ကြိုးတွင် ပယ်ဖျက်ခြင်း မရှိပါ။ အစား၊ ၎င်းတို့သည် စုစုပေါင်းဖြစ်ပြီး၊ အဆင့်များ ပြည့်စုံစွာ ညီမျှနေသော်လည်း နျူထရယ် ကွန်ဒတ်တာသည် အလွန်အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို သယ်ဆောင်ပေးသည်။ ဤအခြေအနေကြောင့် နျူထရယ်များ အပူပိုများခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး မီးလောင်မှုအန္တရာယ် အလွန်ကြီးမားသည်။ ထရန်စဖော်မာများသည် အခြေခံကြိမ်နှုန်းတွင် ပါဝါကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဟာမိုနစ် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုများကြောင့် မက်ဂနက်တစ် core များတွင် eddy current ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် hysteresis ဆုံးရှုံးမှုများ တိုးပွားကာ အပူပိုများခြင်း၊ ထိရောက်မှုလျော့နည်းခြင်းနှင့် အသက်တမ်းတိုတောင်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စက်ဝိုင်းဖြတ်တောက်ကိရိယာများနှင့် ဖျူးများလည်း ထိခိုက်နိုင်ပြီး၊ မဟုတ်သော စိုင်နူဆိုဒ် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုများကို သယ်ဆောင်သောအခါ မှန်ကန်စွာ မဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်းကြောင့် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

    THD မြင့်မားခြင်းသည် လျှပ်စစ်စနစ်၏ ထိရောက်မှုနှင့် အခြားကိရိယာများကို မည်သို့ သက်ရောက်သနည်း။

    အပူလွန်ကဲခြင်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များအပြင် THD မြင့်မားခြင်းသည် လျှပ်စစ်စနစ်၏ စုစုပေါင်း ထိရောက်မှုကို ထိခိုက်စေသည်။ ဟာမိုနစ် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများသည် အသုံးဝင်သော စွမ်းအင်ကို ကိုယ်စားပြုသည်—၎င်းတို့သည် အသုံးဝင်သော အလုပ်မလုပ်ပေမယ့် ထရန်စဖော်မာများ၊ လျှပ်စစ်ကြိုးများနှင့် အခြားပစ္စည်းများတွင် အပူအဖြစ် ထုတ်လုပ်၊ လွှဲပြောင်း၊ ဖြန့်ချိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်သည် စွမ်းအင်မှ စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တိုးမြှင့်စေပြီး၊ အထူးသဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဖောက်သည်များအတွက် လျှပ်စစ်ဘီလ်များ မြင့်တက်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှုနှင့် နီးစပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအချိုးအစားနည်းမှုကြောင့် ဒဏ်ကြေးပေးရနိုင်သည်။ ဤပျက်ပြားမှုသည် တူညီသော လျှပ်စစ်ကွန်ယက်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော အခြားအနူးညံ့ဆုံး အီလက်ထရွန်းနစ် စက်ပစ္စည်းများ၏ မှန်ကန်သော လည်ပတ်မှုကိုလည်း ထိခိုက်စေသည်။ ဗို့အားပျက်ပြားမှုသည် စနစ်အတွင်းရှိ ဟာမိုနစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ ဗို့အား စိုင်နင်းလှိုင်း၏ သုညဖြတ်သန်းရာနေရာများကို ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် ဆူညံသံများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ကိရိယာများအများစုသည် အချိန်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ဤသုညဖြတ်သန်းမှုအချက်များကို အသုံးပြုကြသည်။ ဗို့အားပျက်ပြားမှုကြောင့် ကွန်ပျူတာများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် မတည်ငြိမ်သော အပြုအမူများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့်၊ THD မြင့်မားခြင်းသည် လျှပ်စစ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို "ဆူညံသံ" ဖြစ်စေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိစေပါ၊ မီးများမှ စ၍ အနီးအနားရှိ နံရံတွင် ချိတ်ဆက်ထားသော ပစ္စည်းများအထိ အားလုံးကို ထိခိုက်စေသည်။

    LED မောင်းနှင်သူများနှင့် မီးအိမ်များအတွက် THD အဆင့်ကောင်းတစ်ခု ဘာလဲ?

    THD မြင့်မားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့် အကောင်းဆုံးလေ့လာမှုများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး လက်ခံနိုင်သော အကန့်အသတ်များကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ခေတ်မီသော မီးအလင်းပစ္စည်းများအတွက် ယခုအခါ စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်များတွင် လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များသည် LED မီးအလင်း သို့မဟုတ် ဒရိုင်ဘာတစ်ခု၏ အများဆုံး စုစုပေါင်း ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှုကို ၂၀% ထက်နည်းစေရန် တောင်းဆိုပြီး၊ ၁၅% သို့မဟုတ် ၁၀% ထက်နည်းသော ပိုမိုတင်းကြပ်သော ရည်မှန်းချက်ကို သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ THD သည် ၁၅% ထက်နည်းပါက ယေဘုယျအားဖြင့် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆကြပြီး၊ ဒရိုင်ဗာ၏ ဒီဇိုင်းတွင် ထိရောက်သော ဟာမိုနစ်စစ်ထုတ်မှု ပါဝင်သည်ကို ပြသသည်။ THD 10% ထက်နိမ့်တာက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဤသည်မှာ မောင်းသူသည် ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး စင်နူဆိုဒ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဆွဲယူနေပြီး၊ လျှပ်စစ်ကွန်ရက်ပေါ်သက်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ကြီးမားသော LED ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများကို စီစဉ်ရာတွင် THD နည်းသော မီးအိမ်များကို သတ်မှတ်ရန် အရေးကြီးသည်။ အလွန်စျေးသက်သာပြီး THD မြင့်သော အစားထိုးများထက် စတင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းမြင့်နိုင်သော်လည်း၊ ရေရှည်အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အလွန်ကြီးမားသည်။ ဤစနစ်များသည် လျှပ်စစ်စနစ်တစ်ခုလုံးကို ထိရောက်စွာ၊ လုံခြုံစွာနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လည်ပတ်စေပြီး၊ စရိတ်ကြီးသော အနှောင့်အယှက်များ ပိတ်ပင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲကိရိယာများ အပူလွန်ခြင်းနှင့် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော လျှပ်စစ်အရည်အသွေးပြဿနာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ THD နည်းသော LED မောင်းနှင်စက်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် သင့်လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရှည်ခံနိုင်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။

    စုစုပေါင်း ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှု (THD) ၏ အဓိကအချက်များ

    အောက်ပါဇယားတွင် LED မီးအလင်းအတွင်း THD နှင့် ဆက်စပ်သော အဓိကအယူအဆများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။

    အယူအဆ အဓိပ္ပါယ် / ရှင်းလင်းချက် အလင်းရောင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု / အရေးပါမှု
    အခြေခံကြိမ်နှုန်း ပါဝါစနစ်၏ အခြေခံကြိမ်နှုန်း (ဥပမာ- 50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz)။ စက်ပစ္စည်းတွေ အသုံးပြုဖို့ ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ သန့်ရှင်းပြီး လိုချင်တဲ့ sine wave ဖြစ်ပါတယ်။
    ဟာမိုနစ်များ အခြေခံကြိမ်နှုန်း၏ ကိန်းဂဏန်းများတွင်ရှိသော ဗို့အားများ သို့မဟုတ် လက်ရှိများ (ဥပမာ 150 Hz, 250 Hz)။ LED ဒရိုင်ဘာများကဲ့သို့ မလိုင်းမလိုက်သော အလေးချိန်များမှ ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်ပျက်စီးမှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပုံပျက်မှု ဖြစ်စေသည်။
    စုစုပေါင်း ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှု (THD) အခြေခံဟာမိုနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ဟာမိုနစ်အားလုံး၏ စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကို အချိုးအစား သို့မဟုတ် ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် တိုင်းတာသည်။ ပါဝါအရည်အသွေး၏ အဓိကညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ THD နိမ့်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး လျှပ်စစ်စနစ်အပေါ် ဖိအားလျော့နည်းစေသည်။
    မလိုင်းနီယာ အလေးချိန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် ဗို့အားနှင့် မညီမျှသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တိုတောင်းသော ပလပ်စ်များဖြင့် ဆွဲယူသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ LED မောင်းနှင်စက်များသည် ရိုးရာ မလိုင်းနီယာလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းသည် ၎င်းတို့ ဖန်တီးသော ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှု ပမာဏကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
    THD နည်းခြင်း (ဥပမာ <၁၅%) ပါဝါဖက်တာ ပြင်ဆင်မှုနှင့် စစ်ထုတ်မှုကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်သော ဒရိုင်ဘာကို ပြသသည်။ ကွန်ရက်ပေါ်သက်ရောက်မှုနည်းပြီး၊ အပူလွန်မှုလျော့နည်းခြင်း၊ စနစ်ထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု။
    THD မြင့်မားမှု (ဥပမာ- >၃၀%) ဤသည်မှာ စစ်ထုတ်မှုနည်းပြီး စျေးသက်သာသော ဒရိုင်ဘာကို မကောင်းစွာ ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်ကို ပြသသည်။ အပူပိုများသော နျူထရယ်များနှင့် ပြောင်းလဲကိရိယာများ၊ ဘရေကာများ ပိတ်သွားခြင်း၊ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု၊ အခြားကိရိယာများနှင့် ချို့ယွင်းမှုများ။

    နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် Total Harmonic Distortion သည် မီးအလင်းအရည်အသွေး၏ အရေးကြီးသော်လည်း မကြာခဏ မသတိထားကြသော အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ LED ဒရိုင်ဘာများကဲ့သို့သော မလိုင်းနီယာစက်ပစ္စည်းများမှ လျှပ်စစ်စနစ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းသော "လျှပ်စစ်ဆူညံသံ" ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်မီအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် THD အနည်းငယ်ရှိခြင်းသည် မရှောင်လွှဲနိုင်သော်လည်း၊ အဆင့်မြင့်ခြင်းသည် ထိရောက်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ပစ္စည်းသက်တမ်းရှည်မှုကို ထိခိုက်စေသည်။ LED မီးအလင်းကို သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်သူများအတွက် THD နည်းသော မီးအိမ်များနှင့် ဒရိုင်ဘာများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း—ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၅% ထက်နည်းသော—သည် LED နည်းပညာ၏ အပြည့်အဝကတိကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရ၊ ထိရောက်ပြီး လုံခြုံသော လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုကို သေချာစေရန် အရေးကြီးသည်။

    စုစုပေါင်း ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှုအကြောင်း မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

    LED မီးအတွက် လုံခြုံသော သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်သော THD အဆင့် ဘာလဲ?

    စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုမီးအလင်းသတ်မှတ်ချက်များအများစုအတွက် Total Harmonic Distortion (THD) သည် ၂၀% ထက်နည်းသည်ဟု သတ်မှတ်ပြီး၊ THD သည် ၁၅% ထက်နည်းပါက အရည်အသွေးမြင့် driver ကို ဦးစားပေးသည်။ အချို့သော အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များသည် THD ၁၀% အောက်သို့တောင် ရောက်ရှိနိုင်သည်။ THD နည်းသလောက် လျှပ်စစ်စနစ်ပေါ်မှာ ဖိအားနည်းပြီး စွမ်းအင်အရည်အသွေး ပိုကောင်းပါတယ်။

    THD မြင့်မားတဲ့အဆင့်က ကျွန်တော့်အဆောက်အအုံထဲက အခြားပစ္စည်းတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလား?

    ဟုတ်ကဲ့၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမယ့်ပါ။ THD မြင့်မားခြင်း၊ အထူးသဖြင့် မလိုင်းနီယာလုပ်ငန်းများစွာကြောင့် ဗို့အားပျက်ပြားမှု အလွန်များနိုင်သည်။ ဤပျက်ပြားသော ဗို့အားလှိုင်းပုံစံသည် ကွန်ပျူတာများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် ပရိုဂရမ်မာဘယ်လ်လောဂျစ်ကွန်ထရိုလာများ (PLCs) ကဲ့သို့သော အခြားအနူးညံ့ဆုံး အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၏ အချိန်နှင့် လည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ သို့သော် အဓိက ထိခိုက်မှုမှာ ပြောင်းလဲကိရိယာများ၊ နျူထရယ်ကြိုးများနှင့် မော်တာများ အပူပိုများခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

    မီးအလင်းတပ်ဆင်မှုတွင် THD ကို ဘယ်လိုလျော့ချနိုင်မလဲ?

    THD ကို လျော့ချရန် အကျိုးရှိဆုံးနည်းလမ်းမှာ အရင်းအမြစ်မှ ဖြစ်ပြီး၊ အနည်းငယ် ဟာမိုနစ် ပျက်စီးမှုအတွက် အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော LED မောင်းနှင်သူများနှင့် မီးအိမ်များကို ရွေးချယ်ပါ။ THD သတ်မှတ်ချက် ၁၅% ထက်နည်းသော ထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေပါ။ ရှိပြီးသား တပ်ဆင်မှုများတွင် ဟာမိုနစ် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အစပိုင်းမှ THD နည်းသော ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ရှုပ်ထွေးပြီး စရိတ်ကြီးသည်။

    ဆက်စပ်ပို့စ်များ