នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជញ្ជាំងភ្លើងនៃប្លែង និងរ៉េអាក់ទ័រនៅក្នុងស្ថានីយ៍រង UHV ក្នុងស្រុក ជារឿយៗទទួលយករចនាសម្ព័ន្ធបេតុងដែលដាក់នៅនឹងកន្លែង ឬរចនាសម្ព័ន្ធធ្វើពីឥដ្ឋ និងម្សៅដែលមានឥទ្ធិពលអ៊ីសូឡង់សំឡេងជាក់លាក់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែប្រេកង់សំឡេងទាបនៃប្លែង និងរ៉េអាក់ទ័រ និងរលកវែងនៃរលកសំឡេង ការបំភាយសំឡេង និងសមត្ថភាពបញ្ជូនរបស់ពួកគេគឺខ្លាំង ដូច្នេះឥទ្ធិពលអ៊ីសូឡង់សំឡេង និងការកាត់បន្ថយសំឡេងគឺខ្សោយ។ លើសពីនេះ របាំងសំឡេងបច្ចុប្បន្ន និងគម្របផ្តាច់សំឡេងនៃស្ថានីយរង UHV មិនត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់លក្ខណៈនៃសំឡេងរំខានប្រេកង់ទាបនៃស្ថានីយរង ហើយឥទ្ធិពលកាត់បន្ថយសំឡេងគឺមិនសមស្របទេ។ ប្រសិនបើយើងអាចពិចារណាពីលក្ខណៈនៃស្ថានីយ៍រង UHV ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយសំឡេងរំខានពាក់កណ្តាល និងប្រេកង់ទាប ហើយទទួលយករចនាសម្ព័ន្ធស្រូបសំឡេងដែលមានទាំងមុខងារបំបិទសំឡេង និងស្រូបសំឡេង វាត្រូវបានគេសង្ឃឹមថាវាអាចកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានពាក់កណ្តាល និងប្រេកង់ទាបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមានលក្ខណៈសម្បត្តិការពារអណ្តាតភ្លើង និងលក្ខណៈសម្បត្តិអ៊ីសូឡង់។ នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការកែលម្អគុណភាពបរិស្ថានសូរស័ព្ទនៃស្ថានីយរង។
ដោយផ្អែកលើចំណុចនេះ អត្ថបទនេះវិភាគលក្ខណៈអាំងតង់ស៊ីតេប្រភពសំឡេងនៃឧបករណ៍សំខាន់ៗនៃស្ថានីយ៍រង UHV។ ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការសម្រាប់សម្ភារៈនៅក្នុងស្ថានីយ៍ដើម្បីឱ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង អ៊ីសូឡង់ និងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងទៀត យើងបានជ្រើសរើសអនុវត្តការពិសោធន៍ស្រូបយកសំឡេងតែមួយ និងរួមបញ្ចូលគ្នាលើ គំរូ ស្នោមេឡាមីន គំរូបន្ទះដែលមានរន្ធតូចៗ និងគំរូស៊ីម៉ង់ត៍ដែលមានស្នោ ហើយបានស្នើរចនាសម្ព័ន្ធស្រូបយកសំឡេងសមាសធាតុដែលសមស្របសម្រាប់ការកាត់បន្ថយសំឡេងនៅក្នុងស្ថានីយ៍រង UHV។ នេះមានសារៈសំខាន់ជាក់ស្តែងសម្រាប់ការអនុវត្តវិស្វកម្មជាក់ស្តែង។
Ⅰ ការវិភាគរង្វាស់សំលេងរំខាននៃឧបករណ៍សំខាន់នៃស្ថានីយ៍រង UHV
ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនៃស្ថានីយ៍រង UHV ប្រភពសំលេងរំខានសំខាន់ៗរួមមានម៉ាស៊ីនបំប្លែងវ៉ុលខ្ពស់ រ៉េអាក់ទ័រ shunt រចនាសម្ព័ន្ធស្ថានីយ៍រង។ល។ សំលេងរំខានរបស់ transformer រួមមានសំលេងរំខានរាងកាយ និងសំលេងរំខានឧបករណ៍ត្រជាក់ សំលេងរំខានពីរ៉េអាក់ទ័រ shunt គឺជាសំលេងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក ហើយសំលេងរំខាននៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ substation គឺសំលេងរំខាន Corona ។ សំលេងរំខាន Corona ជាទូទៅមានប្រេកង់ពីមធ្យមទៅប្រេកង់ខ្ពស់ កាត់បន្ថយយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងអំឡុងពេលបន្តពូជ និងមានផលប៉ះពាល់តិចតួច។ សំលេងរំខានប្រេកង់ទាបដែលបង្កើតឡើងដោយរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងនៃ transformers និង shunt reactors ថយចុះបន្តិចម្តងៗ និងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ដូច្នេះ ការគ្រប់គ្រងសំលេងរំខាននៃ transformers និង shunt reactors គឺជាការផ្តោតទៅលើការគ្រប់គ្រងសំលេងរំខាននៅក្នុង substations ។
- ការវិភាគរង្វាស់សំលេងរំខានសំខាន់ៗរបស់ប្លែង
កម្រិតថាមពលសំឡេងរបស់ប្លែងត្រូវបានវាស់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រអាំងតង់ស៊ីតេសំឡេង។ ដោយយកឧបករណ៍បំប្លែងដំណាក់កាលតែមួយជាវត្ថុរង្វាស់ ចម្ងាយរវាងបន្ទាត់វណ្ឌវង្កដែលបានកំណត់ និងផ្ទៃបំភាយយោងគឺ 2m ហើយខ្សែវណ្ឌវង្កដែលបានកំណត់ចំនួនពីរត្រូវបានកំណត់ ដែលមានទីតាំងនៅលើប្លង់ផ្តេក 2m និង 4m រៀងគ្នា។ ចំណុចវាស់ទាំងអស់មានទីតាំងនៅលើបន្ទាត់វណ្ឌវង្កដែលបានបញ្ជាក់ ហើយចម្ងាយផ្ដេករវាងចំណុចវាស់ដែលនៅជាប់គឺ 1m។ ការស៊ើបអង្កេតអាំងតង់ស៊ីតេសំឡេងត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ចំណុចដោយចំណុច។
នៅពេលដែលបន្ទុកថាមពលនៃក្រុមប្លែងតែមួយគឺ 2000MW ការវាស់វែងអាំងតង់ស៊ីតេសំឡេងនៃដំណាក់កាល C នៃប្លែងនៅក្នុងក្រុម I។ កម្រិតថាមពលសំឡេងដែលមានទម្ងន់ A គឺធំជាងគេក្នុងក្រុមប្រេកង់ 1/3 octave ដែលមានប្រេកង់កណ្តាលនៃ 100, 125, 160 និង 200V Hz នៃ UH ។ យោងទៅតាមយន្តការបង្កើតសំលេងរំខានរបស់ប្លែង សំលេងរំខាននៅក្នុងប្រេកង់នេះភាគច្រើនបានមកពីសំលេងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនៃរាងកាយប្លែង។ ដូច្នេះនៅពេលកាត់បន្ថយសំលេងរំខានរបស់ប្លែង គួរតែផ្តល់អាទិភាពដល់ការកាត់បន្ថយប្រេកង់ 100 ~ 200Hz ។ កំឡុងពេលវាស់វែង បន្ទុកថាមពលនៃប្លែងក្រុមតែមួយមានស្ថេរភាពនៅ 2000MW ហើយកម្រិតថាមពលសំឡេង A-weighted សរុបដែលត្រូវគ្នារបស់ប្លែងគឺ 102.7dB(A)។
- ការវាស់វែង និងការវិភាគនៃសំលេងរំខានរបស់រ៉េអាក់ទ័រវ៉ុលខ្ពស់។
វិធីសាស្ត្រវាស់វែងកម្រិតថាមពលសំឡេងរបស់រ៉េអាក់ទ័រគឺដូចគ្នាទៅនឹងឧបករណ៍បំលែង។ ដោយយកដំណាក់កាល B នៃរ៉េអាក់ទ័រប៉ារ៉ាឡែលនៅក្នុងស្ថានីយរង UHV ជាវត្ថុវាស់វែង ចម្ងាយរវាងខ្សែវណ្ឌវង្កដែលបានកំណត់ និងផ្ទៃបំភាយយោងគឺ 1m និងខ្សែវណ្ឌវង្កពីរដែលបានកំណត់ដែលមានកម្ពស់ 1.5m និង 3m ត្រូវបានកំណត់រៀងគ្នា។ ចម្ងាយផ្តេករវាងចំណុចវាស់នៅជាប់គឺ 1 ម៉ែត្រ។
ការវិភាគបង្ហាញថានៅក្នុងក្រុមតន្រ្តី 1/3 octave ទាំងមូល សមាសធាតុប្រេកង់ទាបមានសមាមាត្រធំជាង ដែលក្នុងនោះថាមពលសំឡេងនៅប្រេកង់ 100Hz គឺធំបំផុតឈានដល់ 96.4dB(A) ដែលជា 11.5dB(A) ខ្ពស់ជាងកម្រិតថាមពលសំឡេង 200Hz ។ ថាមពលសំឡេងនៅក្នុង 1/3 octave band ដែល 100Hz មានទីតាំងនៅមានចំនួន 91.2% នៃថាមពលប្រឆាំងសំឡេងខ្ពស់តែមួយដំណាក់កាល។ ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានកំណត់ថាបាតុភូតជ្រៀតជ្រែកក្នុងការចែកចាយវាលសំឡេងរបស់រ៉េអាក់ទ័រគឺបណ្តាលមកពីរលកសំឡេង 100Hz ។
Ⅱ សមា្ភារៈ porous និងការពិសោធន៍ចានមីក្រូ perforated
នៅក្នុងការរចនាវិស្វកម្មគ្រប់គ្រងសំឡេងរំខាន ជារឿយៗវាពិបាកក្នុងការសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានដែលរំពឹងទុកដោយប្រើសម្ភារៈតែមួយសម្រាប់ ការស្រូបយកសំឡេង និងការព្យាបាលអ៊ីសូឡង់។ ដូច្នេះ រចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នានៃសម្ភារៈស្រូបយកសំឡេងត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយសំឡេងរំខាន។ ជាពិសេសនៅក្នុងលំហក្នុងផ្ទះដែលមានបរិមាណធំជាង និងពេលវេលាបញ្ចេញសំឡេងយូរជាងនេះ ការអនុវត្តគឺជារឿងធម្មតាណាស់។ ដើម្បីសិក្សាពីរចនាសម្ព័ន្ធស្រូបយកសំឡេងដែលសមស្របសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំឡេងរំខាននៅក្នុងស្ថានីយរង UHV ដំបូងយើងត្រូវពិចារណាលើលក្ខណៈសម្បត្តិអ៊ីសូឡង់ និងធន់នឹងអណ្តាតភ្លើងនៃសម្ភារៈ ហើយទីពីរ យើងត្រូវតែបញ្ចូលគ្នានូវវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្រូបយកសំឡេង។
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ចានដែលមានប្រហោង និងសម្ភារៈស្រូបយកសំឡេង ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងស្រទាប់អ៊ីសូឡង់សំឡេងនៃស្ថានីយរង UHV ដើម្បីកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលមិនល្អនៅក្នុងក្រុមប្រេកង់ទាបនោះទេ។ នេះតម្រូវឱ្យមានការរួមបញ្ចូលលក្ខណៈប្រភពសំឡេងនៃឧបករណ៍សំខាន់នៃស្ថានីយ៍រង UHV ។ បន្ទាប់ពីកំណត់វិធានការកាត់បន្ថយសំលេងរំខានជាក់លាក់ របៀបជ្រើសរើសសម្ភារៈស្រូបសំឡេង porous និងរបៀបកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្រូបសំឡេងក្លាយជាគន្លឹះនៃការគ្រប់គ្រងសំលេងរំខាននៅក្នុងស្ថានីយរង។ នៅក្នុងខាងក្រោមនេះ គំរូចំនួនបីនៃចានមីក្រូ perforated ពពុះ melamine និងស៊ីម៉ងត៍ foamed ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីបញ្ចូលគ្នាជាមួយគ្នាដើម្បីអនុវត្តការពិសោធន៍។
- ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃចានមីក្រូ perforated ពីរស្រទាប់
គំរូពិសោធន៍ចានខ្នាតតូច ដែលក្នុងនោះអត្រានៃការជ្រាបនៃគំរូចានមីក្រូ 1 គឺ 1.5%, កម្រាស់ចានគឺ 1mm និងអង្កត់ផ្ចិតរន្ធគឺ 0.7mm; អត្រា perforation នៃ micro-perforated គំរូ 2 គឺ 1.1%, កម្រាស់ចានគឺ 1mm, និងអង្កត់ផ្ចិតរន្ធគឺ 0.7mm, គំរូចាន micro-perforated 3, អត្រា perforation គឺ 0.7%, កម្រាស់ចានគឺ 1mm និងអង្កត់ផ្ចិតរន្ធគឺ 0.7mm ។
ការពិសោធពីរឈុតត្រូវបានអនុវត្តលើការរួមផ្សំចានតូចៗដែលមានស្រទាប់ពីរ។ ការពិសោធន៍ទី 1 គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃគំរូចានមីក្រូ 2 និងគំរូចានមីក្រូ 1 ហើយការពិសោធន៍ទី 2 គឺជាការរួមផ្សំនៃគំរូចានមីក្រូ perforated ទី 1 និងគំរូចានមីក្រូ perforated 3 ។ សំណុំនៃការពិសោធន៍ពីរលើរចនាសម្ព័ន្ធបន្សំចានមីក្រូស្រទាប់ពីរបង្ហាញថា មេគុណស្រូបសំឡេងលេចឡើងនៅ 100 ហឺត កម្រិតសំឡេងអតិបរមាគឺប្រហែល 0.7 ។ 500Hz ដល់ 600Hz នៅក្នុងសំណុំពិសោធន៍ទាំងពីរ។ នៅក្នុងប្រេកង់លើសពី 600Hz មេគុណស្រូបសំឡេងថយចុះបន្តិចម្តងៗ។
- ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃស៊ីម៉ងត៍ foamed និងបន្ទះមីក្រូ perforated
ទីមួយ រចនាសម្ព័ន្ធស្រូបសំឡេងដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាងស៊ីម៉ងត៍ស្នោ និងចានមីក្រូដែលមានស្រទាប់តែមួយត្រូវបានគេប្រើ។ ការពិសោធន៍ពីរដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងគ្នាត្រូវបានអនុវត្តដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងស៊ីម៉ងត៍ Foamed និងបន្ទះមីក្រូ perforated ស្រទាប់តែមួយ។ នៅក្នុងការពិសោធន៍ទាំងពីរនេះ ស៊ីម៉ងត៍ដែលមានពពុះត្រូវបានដាក់នៅពីមុខចានមីក្រូ។
ស្ទើរតែមិនមានការផ្លាស់ប្តូរធំដុំរវាងទិន្នន័យនៃការពិសោធន៍ទី 3 និងពិសោធន៍ទី 4 ។ ការអនុវត្តការស្រូបសំឡេងនៃរចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាជាមូលដ្ឋានមិនផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចនៃកម្រាស់នៃស៊ីម៉ងត៍ស្នោ និងចម្ងាយរវាងស៊ីម៉ងត៍ដែលមានពពុះ និងបន្ទះមីក្រូ។ នៅ 100Hz មេគុណស្រូបសំឡេងគឺនៅជុំវិញ 0.4 នៅ 250Hz មេគុណស្រូបយកសំឡេងឈានដល់អតិបរមារបស់វា ហើយនៅប្រហែល 900Hz វាឈានដល់តម្លៃអតិបរមានៃមេគុណស្រូបសំឡេងម្តងទៀត។

- ពពុះ មេឡាមីន និងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះ micro-perforated
ការពិសោធពីរឈុតត្រូវបានធ្វើឡើងលើការរួមផ្សំនៃសារធាតុ melamine foam និងចានមីក្រូ perforated ស្រទាប់តែមួយ។ នៅក្នុងការពិសោធន៍ទាំងពីរនេះ ពពុះមេឡាមីនត្រូវបានដាក់នៅមុខចានតូចៗ។ មេគុណស្រូបសំឡេងនៅ 100Hz ក្នុងក្រុមពិសោធន៍ទាំងពីរគឺប្រហែល 0.7 ហើយរវាង 100Hz និង 500Hz មេគុណស្រូបសំឡេងគឺលើសពី 0.7។ ប្រហែល 500Hz មេគុណស្រូបសំឡេងថយចុះ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រេកង់កើនឡើង មេគុណស្រូបសំឡេងកើនឡើងជាលំដាប់។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះមានឥទ្ធិពលស្រូបយកសំឡេងល្អគួរសមទាំងក្នុងប្រេកង់ទាប និងប្រេកង់ខ្ពស់។
Ⅲ ការវិភាគលទ្ធផលពិសោធន៍
យោងតាមលក្ខណៈនៃប្រភពសំលេងរំខាននៃឧបករណ៍សំខាន់នៃស្ថានីយ៍រង UHV ដែលមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងប្រេកង់ទាប ការពិសោធន៍ត្រូវបានអនុវត្តដោយជ្រើសរើសរចនាសម្ព័ន្ធសមាសធាតុចានខ្នាតតូច ស៊ីម៉ងត៍ស្នោ បូកនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសមាសធាតុចានតូចៗ និងពពុះមេឡាមីន បូករួមនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសមាសធាតុចានមីក្រូ perforated ។ លទ្ធផលតេស្តបង្ហាញថា គ្រោងការណ៍រួមបញ្ចូលគ្នាទាំងបីអាចសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការស្រូបសំឡេងជាក់លាក់នៅក្នុងក្រុមតន្រ្តីប្រេកង់ទាប ប៉ុន្តែរបៀបអនុវត្តវានៅក្នុងវិស្វកម្មជាក់ស្តែងតម្រូវឱ្យមានវិធានការកាត់បន្ថយសំលេងរំខានជាក់លាក់។
- រចនាសម្ព័នរួមបញ្ចូលគ្នានៃចានខ្នាតតូច
បន្ទះមីក្រូដែលជ្រាបចូលពីរជាន់អាចពង្រីកប្រេកង់ស្រូបសំឡេងនៃបន្ទះមីក្រូដែលជ្រាបចូលតែមួយស្រទាប់។ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការផ្គូផ្គង impedance គោលការណ៍នៃការរចនារួមបញ្ចូលគ្នាគឺថាអត្រា perforation នៃស្រទាប់ខាងមុខនៃ micro-perforated boards គឺធំជាងអត្រា perforation នៃស្រទាប់ខាងក្រោយនៃក្រុមប្រឹក្សា។ ការរចនារួមបញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះ micro-perforated អាចសម្រេចបាននូវមេគុណស្រូបសំឡេងលើសពី 0.7 ក្នុងប្រេកង់ 150-800Hz នៅពេលដែលកម្រាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលគឺ 20cm ។ នៅពេលដែលកម្រាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលគឺ 30cm វាអាចសម្រេចបាននូវមេគុណស្រូបសំឡេងលើសពី 0.7 ក្នុងប្រេកង់ 100-800Hz ។
- ស៊ីម៉ងត៍ Foamed បូកនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសមាសធាតុចានមីក្រូ perforated
ការបន្ថែមស៊ីម៉ងត៍ស្នោនៅពីមុខបន្ទះមីក្រូអាចពង្រីកប្រេកង់ស្រូបសំឡេងនៃបន្ទះមីក្រូបំរុង ហើយស៊ីម៉ងត៍ដែលមានពពុះក៏អាចដើរតួនាទីការពារភ្លើងផងដែរ។
ស៊ីម៉ងត៍ Foamed បូកជាមួយនឹងបន្ទះ micro-perforated ស្រទាប់តែមួយអាចសម្រេចបាននូវមេគុណស្រូបសំឡេងលើសពី 0.7 ក្នុងប្រេកង់ 150-1000Hz នៅពេលដែលកម្រាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលគឺ 20cm ។ ស៊ីម៉ងត៍ Foamed បូកនឹងបន្ទះមីក្រូ perforated ពីរជាន់អាចសម្រេចបាននូវមេគុណស្រូបសំឡេងលើសពី 0.7 ក្នុងប្រេកង់ 150-1400Hz នៅពេលដែលកម្រាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលគឺ 20cm ។ នៅពេលដែលកម្រាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលគឺ 30cm វាអាចសម្រេចបាននូវមេគុណស្រូបសំឡេងលើសពី 0.7 ក្នុងប្រេកង់ 100-1400Hz ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ដង់ស៊ីតេភាគច្រើននៃស៊ីម៉ងត៍ Foam កាន់តែតូច ភាព porosity កាន់តែច្រើន និងប្រសិទ្ធភាពស្រូបយកសំឡេងប្រេកង់ទាបកាន់តែប្រសើរ។
- សម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នានៃ សម្ភារៈស្រូបសំឡេង និងមីក្រូ perforated plate សម្ភារៈស្រូបយកសំឡេងអាចពង្រីកប្រេកង់ស្រូបសំឡេងនៃចាន micro-perforated និងបង្កើនចម្ងាយរវាងចានស្រូបយកសំឡេងនិង micro-perforated ។ មេគុណស្រូបសំឡេងនៃប្រេកង់មធ្យម និងខ្ពស់កើនឡើង ហើយកំពូលនៃការស្រូបសំឡេងផ្លាស់ទីទៅប្រេកង់ទាប។ ដោយការបង្កើនកម្រាស់នៃសម្ភារៈស្រូបសំឡេង មេគុណស្រូបយកសំឡេងប្រេកង់ទាបថយចុះបន្តិច ហើយមេគុណស្រូបសំឡេងពាក់កណ្តាល និងប្រេកង់ខ្ពស់កើនឡើង។ ការបង្កើនកម្រាស់នៃស្រទាប់បែហោងធ្មែញនៅខាងក្រោយចានមីក្រូអាចបង្កើនការស្រូបសំឡេងដែលមានប្រេកង់ទាប។ សមា្ភារៈស្រូបសំឡេង បូកនឹងបន្ទះមីក្រូដែលជ្រាបចូលពីរជាន់ មានការស្រូបសំឡេងបានល្អជាង និងប្រេកង់ស្រូបសំឡេងកាន់តែទូលំទូលាយជាងសម្ភារៈស្រូបសំឡេង បូករួមទាំងបន្ទះមីក្រូដែលជ្រាបចូលតែមួយស្រទាប់។
វាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញពីការវិភាគនៃទិន្នន័យពិសោធន៍ដែលថាពពុះ melamine បូកនឹងបន្ទះមីក្រូ perforated ស្រទាប់តែមួយអាចសម្រេចបាននូវមេគុណស្រូបសំឡេងលើសពី 0.6 ក្នុងប្រេកង់ 200-1600Hz នៅពេលដែលកម្រាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលគឺ 20cm ។ នៅពេលដែលកម្រាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលគឺ 30cm មេគុណស្រូបសំឡេងលើសពី 0.6 អាចសម្រេចបានក្នុងប្រេកង់ 100-1600Hz ។ ពពុះ Melamine បូកនឹងបន្ទះមីក្រូដែលជ្រាបចូលពីរជាន់អាចសម្រេចបាននូវមេគុណស្រូបសំឡេងលើសពី 0.7 ក្នុងប្រេកង់ 200-1600Hz នៅពេលដែលកម្រាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលគឺ 20cm ។ នៅពេលដែលកម្រាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលគឺ 30cm មេគុណស្រូបសំឡេងលើសពី 0.7 អាចត្រូវបានសម្រេចក្នុងប្រេកង់ 100-1600Hz ។
ដោយផ្អែកលើការវិភាគលក្ខណៈនៃប្រេកង់សំលេងរំខានរបស់ UHV main transformer និង reactor shunt វ៉ុលខ្ពស់ ថាមពលសំលេងរំខានរបស់ UHV main transformer ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំជាចម្បងនៅ 100-200Hz ហើយថាមពលសំលេងរំខានរបស់ reactor វ៉ុលខ្ពស់គឺផ្តោតជាចម្បងនៅ 100Hz ។ ដើម្បីជ្រើសរើសសម្ភារៈកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន វាចាំបាច់ក្នុងការបញ្ចូលគ្នានូវប្រេកង់នៃប្រភពសំលេងរំខានសំខាន់ៗពីរ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ វិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយសំលេងរំខានក៏ត្រូវផ្សំជាមួយនឹងប្លង់នៅនឹងកន្លែងនៃស្ថានីយ៍រង ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំលេងរំខាន ជាមួយនឹងការបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អប្រសើរនៃសម្ភារៈ និងវិធីសាស្រ្ត។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី SINOYQX Melamine Foam សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ [email protected] ឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ +86-28-8411-1861។
រូបភាព និងអត្ថបទខ្លះត្រូវបានផលិតឡើងវិញពីអ៊ីនធឺណិត ហើយការរក្សាសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធដើម។ ប្រសិនបើមានការបំពាន សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីលុបចេញ។