ຂດ​ລວງ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິພາບ​ສູງ: ວິທີການ​ແກ້ໄຂ​ດ້ານ​ພະລັງງານ​ແລະ​ການ​ຄວບຄຸມ​ສາຍ​ເຄືອຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ

ປະເພດທັງໝົດ
ຮັບເອົາບົດສະເຫນີລາຄາ

ຮັບໃບປະເມີນລາຄາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້.
Email
Name
Company Name
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ເຄື່ອງດັນພະລັງງານ

ອິນດັກເຕີພະລັງງານແມ່ນສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າແບບທຳມະດາທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເກັບຮັກສາພະລັງງານແມ່ເຫຼັກໃນໂຄງສ້າງຂອງຂດລວດ ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານມັນ. ອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້ານີ້ປະກອບດ້ວຍຂດລວດທີ່ພັນອ້ອມຮອບຫົວໃຈແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເປັນອິນດັກເຕີທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ຕ້ານທານການປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າ. ອິນດັກເຕີພະລັງງານມີຫຼາຍໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນວົງຈອອເລັກໂທຣນິກທີ່ທັນສະໄໝ, ໂດຍສຸມໃສ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ການກັ່ນຕອງກະແສ ແລະ ການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າ. ພື້ນຖານການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນຢູ່ໃນກົດໝາຍຟາຣາເດ ກ່ຽວກັບການເກີດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ໂດຍສ່ວນປະກອບຈະສ້າງກຳລັງໄຟຟ້າຕໍ່ຕ້ານ (back EMF) ເພື່ອຕ້ານການປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງທັນໃດ. ອິນດັກເຕີພະລັງງານເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນວົງຈອຸປະກອນໄຟຟ້າແບບສະຫຼັບ, ເຊິ່ງມັນຊ່ວຍກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ເຂົ້າສະຖຽນ ແລະ ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານອອກ. ວັດສະດຸຂອງຫົວໃຈແມ່ເຫຼັກມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄຸນສົມບັດການເຮັດວຽກ, ໂດຍຫົວໃຈແມ່ເຫຼັກເຟີໄລ (ferrite) ມີຄວາມອິ່ມຕົວສູງ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ຳໃນຄວາມຖີ່ສູງ. ສ່ວນປະເພດທີ່ບໍ່ມີຫົວໃຈ (air core) ມີຄວາມເປັນເສັ້ນຊື່ດີ, ແຕ່ຕ້ອງການຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອໃຫ້ມີຄ່າອິນດັກຕັນທີ່ເທົ່າກັນ. ການອອກແບບອິນດັກເຕີພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝນຳໃຊ້ວັດສະດຸຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກຜັງ, ຊີນດັດ (sendust), ແລະ ສ່ວນປະສົມເຟີໄລພິເສດເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄ່າອິນດັກຕັນຂອງສ່ວນປະກອບ, ທີ່ວັດແທກໃນຫຼັກ 'henry', ກຳນົດຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກຳຂອງວົງຈອ. ລະດັບກະແສສູງສຸດກ່ອນທີ່ຫົວໃຈຈະອິ່ມຕົວ (saturation current ratings) ກຳນົດລະດັບກະແສສູງສຸດກ່ອນທີ່ຄ່າອິນດັກຕັນຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຮຸນແຮງ. ຂໍ້ກຳນົດການຕ້ານທານ DC ບອກເຖິງການສູນເສຍພະລັງງານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບລະບົບທັງໝົດ. ສຳປະສິດອຸນຫະພູມອະທິບາຍວ່າຄ່າອິນດັກຕັນປ່ຽນແປງແນວໃດໃນສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ. ອິນດັກເຕີພະລັງງານມີການກໍ່ສ້າງທີ່ແຂງແຮງ ໂດຍລວມມີຮູບແບບແບບປັ້ນ, ປ້ອງກັນ, ແລະ ໂຕໂຣອິດ (toroidal) ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ທີ່ເຈາະຈົງ. ການວັດແທກປັດໄຈຄຸນນະພາບ (Quality factor) ສະແດງເຖິງປະສິດທິພາບຂອງສ່ວນປະກອບໂດຍການປຽບທຽບຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານກັບການສູນເສຍທາງດ້ານຄວາມຕ້ານທານ. ເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດອອກແບບໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າສູງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອຸນຫະພູມ ສຳລັບລະບົບອອເລັກໂທຣນິກໃນຍຸກປັດຈຸບັນ.

ຄໍາ ແນະ ນໍາ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ໃຫມ່

ຂດ​ລວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ຫນອງ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ນິຍົມ​ແລະ​ປະສິດທິ​ພາບ​ຂອງ​ລະບົບ​ໄຟ​ຟ້າ​ດີ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ກົງ​. ສ່ວນ​ປະກອບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປັບ​ດຸ່ນ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ດີ​ກ​ວ່າ​, ລຶບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ຜັນ​ຜວນ​ແລະ​ສຽງ​ລົບ​ກວນ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ອົງ​ປະກອບ​ວົງ​ຈອນ​ທີ່​ອ່ອນ​ໄຫວ​. ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແມ່ເຫຼັກ​ທີ່​ແຂງ​ແຮງ​ຂອງ​ມັນ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຢ່າງ​ທັນ​ທີ​, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​. ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ DC ຕ່ຳ​ຂອງ​ຂດ​ລວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ປະສິດທິ​ພາບ​ຂອງ​ລະບົບ​ດີ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ລວມ​ ແລະ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​. ປະໂຫຍດ​ດ້ານ​ປະສິດທິ​ພາບ​ນີ້​ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ເປັນ​ພິເສດ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ໃຊ້​ຖ່ານ​ໄຟ​ ບ່ອນ​ທີ່​ເວ​ລາ​ໃຊ້​ງານ​ທີ່​ຍາວ​ນານ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​. ຂດ​ລວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ມີ​ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຖີ່​ທີ່​ດີ​, ຮັກ​ສາ​ຄ່າ​ຄວາມ​ລວງ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຖີ່​ກວ້າງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​. ຮູບ​ຮ່າງ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ມັນ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ອອກ​ແບບ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ອຸປະ​ກອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ນ້ອຍ​ລົງ​, ພວກ​ເຂົາ​ສາ​ມາດ​ພົກ​ພາ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ​ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ​ສະ​ລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຫຼື​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​. ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ການ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ສູງ​ຂອງ​ຂດ​ລວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສູງ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ສ່ວນ​ປະກອບ​ໄວ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ຍາວ​ນານ​. ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ເປັນ​ຂໍ້​ດີ​ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ​, ເນື່ອງ​ຈາກ​ສ່ວນ​ປະກອບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຮັກ​ສາ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ສູງ​ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ລະ​ບົບ​ເຢັນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​. ຂດ​ລວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​ຜ່ານ​ຂະ​ບວນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ ທີ່​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຕ້ານ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທາງ​ກົນ​ຈັກ​, ການ​ສັ່ນ​, ແລະ​ຄວາມ​ທ້າທາຍ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​. ຄວາມ​ຄຸ້ມ​ຄ່າ​ຂອງ​ມັນ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​ແກ່​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ປະສົມ​ປະສານ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ດ້ານ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ກັບ​ຂອບ​ງົບ​ປະ​ມານ​. ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ລວງ​ ແລະ​ການ​ຈັດ​ອັນດັບ​ກະ​ແສ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເພີ່ມ​ປະສິດທິ​ພາບ​ວົງ​ຈອນ​ຢ່າງ​ແນ່​ນອນ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ເຈາະ​ຈົງ​. ຂດ​ລວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ມີ​ສ່ວນ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ກຳ​ຈັດ​ການ​ລົບ​ກວນ​ໄຟ​ຟ້າ​ແມ່ເຫຼັກ​, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອອກ​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ລົບ​ກວນ​ລະ​ບົບ​ໄຟ​ຟ້າ​ອື່ນ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​. ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ເຖົ້າ​ຂອງ​ມັນ​ທີ່​ຄາດ​ເດົາ​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ຢ່າງ​ທັນ​ທີ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ມາ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​. ຮູບ​ແບບ​ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ມາດ​ຕະຖານ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ງ່າຍ​ຕໍ່​ການ​ຜະ​ສົມ​ຜະ​ສານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ດ້ວຍ​ລະ​ບົບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ການ​ປະກອບ​ ແລະ​ປັບ​ປຸງ​ປະສິດທິ​ພາບ​ການ​ຜະ​ລິດ​. ຂດ​ລວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ມັນ​, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ຕໍ່​ໄປ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ສຸດ​ທ້າຍ​. ສ່ວນ​ປະກອບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທັງ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ ແລະ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ພືດ​, ໃຫ້​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ສ້າງ​ວົງ​ຈອນ​ ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​.

ຄໍາ ແນະ ນໍາ ທີ່ ໃຊ້

ບົດບາດຂອງອຸດສາຫະກິດພະລັດອິນດັດຄອນໃນເຄື່ອງລະດັບສະໄໝ

07

Apr

ບົດບາດຂອງອຸດສາຫະກິດພະລັດອິນດັດຄອນໃນເຄື່ອງລະດັບສະໄໝ

ເຄື່ອງດັນພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄຫມ. ພວກມັນເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ກັ່ນຕອງສັນຍານ, ແລະປ່ຽນພະລັງງານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນ ຫມັ້ນ ຄົງໂດຍການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າແລະຫຼຸດຜ່ອນສຽງ. Y...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
⚡ ເອັກຊ໌ແຫນວ ກະລຸນາ: ການເปรີຍບໍ່ຂອງສານແລະດີໄຊນ໌

01

Apr

⚡ ເອັກຊ໌ແຫນວ ກະລຸນາ: ການເปรີຍບໍ່ຂອງສານແລະດີໄຊນ໌

Mn-Zn ເຟຣິດ: ຄວາມສູງສຸດແລະຄວາມຕອບຕໍ່ຂອງຄວາມຖີ່ Mn-Zn ເຟຣິດຖືກຊີ້ນຸ່ງໃນໜ້າທີ່ຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຖີ່ສູງ, ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີທາງຜ່ານຂອງພະລັງມະການທີ່ມີຄວາມສຳເລັດ. ອີງຄົງນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງເປັນຄວາມສູງຂອງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການພັດທະນາໃນເทັກນົອງການແຫ່ງລົດຂຶ້ນສູງ

31

Mar

ການພັດທະນາໃນເทັກນົອງການແຫ່ງລົດຂຶ້ນສູງ

ຄວາມເປັນມາ ການພັດທະນາຂອງ choke ກຳລຸງແຫ່ງລົດແມ່ນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການພັດທະນາຫຼາຍໃນການເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງລົດ. ມື້ກ່ອນ, ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ມັກຈະຖືກເອີ້ນວ່າ "inductors", ໄດ້ມີบทบาทທີ່ສຳຄັນໃນການເสถິຍຄວາມເປັນໄປ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
Molding Power Chokes: ການທິບວາງຄະແນ່ຂອງຊ່ວງເສັ້ນທີ່ແນວ່າຍ

13

May

Molding Power Chokes: ການທິບວາງຄະແນ່ຂອງຊ່ວງເສັ້ນທີ່ແນວ່າຍ

Molding Power Chokes ແມ່ນຫຍັງ? ກໍານົດແລະໜ້າທີ່ພື້ນຖານ Molding power chokes ແມ່ນອົງປະກອບທາງອິນດັກທີ່ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນວົງຈອນ. ສໍາລັບການຂົນສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ພະລັງງານຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະພາບແມ່ເຫຼັກ, ໃນຂະນະທີ່...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຮັບໃບປະເມີນລາຄາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້.
Email
Name
Company Name
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ເຄື່ອງດັນພະລັງງານ

ປະສິດທິພາບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ແລະ ການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ

ປະສິດທິພາບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ແລະ ການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ

ຂດ​ລວມພະລັງງານ ມີ​ຄວາມ​ເກີດ​ດ້ອນ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ດ້ານ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ ໂດຍ​ຜ່ານ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຊັບ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ການ​ສາ​ຍ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແມ່​ເຫຼັກ ທີ່​ສະ​ໜອງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໄດ້. ຫຼັກ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ພື້ນ​ຖານ​ແມ່ນ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ ເປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແມ່​ເຫຼັກ ພາຍ​ໃນ​ຫົວ​ຂອງ​ຂດ​ລວມ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄຫຼ​ຜ່ານ​ຂດ​ລວມ. ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້ນີ້ ຈະ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ຄືນ​ໃນ​ວົງ​ຈອນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ຫຼຸດ​ລົງ ເຊິ່ງ​ສ້າງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ການ​ກັ້ນ​ທຳ​ມະ​ດາ ທີ່​ຊ່ວຍ​ປັບ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ສະ​ຖຽນ ແລະ​ຮັກ​ສາ​ການ​ສະ​ໜອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃຫ້​ໝັ້ນ​ຄົງ. ວັດ​ສະ​ດຸ​ຫົວ​ຂອງ​ຂດ​ລວມ ເພີ່ນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ ໂດຍ​ທີ່​ຫົວ​ຂອ​ທີ່​ເຮັດ​ຈາກ​ເຟີ​ໄຣ​ດ້ (ferrite) ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ສູງ ສາ​ມາດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ອອກ​ແບບ​ໃຫ້​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ລົງ ແຕ່​ຍັງ​ຄົງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄວ້​ໄດ້​ດີ. ຮູບ​ຮ່າງ​ຂອງ​ຫົວ​ຂອ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ຊ່ວຍ​ເພີ່ມ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ສາ​ຍ​ແມ່​ເຫຼັກ ລົດ​ຜ່ອນ​ການ​ສູນ​ເສຍ ແລະ​ປັບ​ປຸງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໂດຍ​ລວມ ເມື່ອ​ທຽບ​ກັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ຂດ​ລວມ​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ. ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ລະ​ບົບ ໂດຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ອ່ອນ​ໄຫວ​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼື​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ. ຂດ​ລວມ​ພະ​ລັງ​ງານ ສາ​ມາດ​ຮັກ​ສາ​ຄ່າ​ຄວາມ​ລວມ​ໄວ້​ໃຫ້​ຄົງ​ທີ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ປ່ຽນ​ແປງ ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ໃກ້​ຈະ​ເຖິງ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ອິ່ມ​ຕົວ ເຊິ່ງ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວົງ​ຈອນ​ມີ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ທີ່​ຄາດ​ເດົາ​ໄດ້​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕາມ​ສັດ​ສ່ວນ​ກັບ​ຄ່າ​ຄວາມ​ລວມ ແລະ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ຍົກ​ກຳ​ລັງ​ສອງ ເຊິ່ງ​ສະ​ໜອງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢ່າງ​ແນ່​ນອນ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ອອກ​ແບບ ຕໍ່​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ກັ້ນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ. ການ​ພິຈາລະນາ​ດ້ານ​ການ​ຈັດ​ການ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສູງ ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ແມ່​ເຫຼັກ ຈະ​ຜະ​ລິດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ອອກ ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອຖື​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ. ການ​ອອກ​ແບບ​ຂດ​ລວມ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ລວມ​ເອົາ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໄດ້​ດີ ແລະ​ການ​ອອກ​ແບບ​ບັນ​ຈຸ​ພັນ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໄປ​ຍັງ​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ເຟືອງ​ໄຟ​ຟ້າ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ. ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ແບບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ສາ​ມາດ​ປ່ອຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ອອກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ ຕ້ອງ​ການ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ທັນ​ທີ ເຊິ່ງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຢ່າງ​ທັນ​ທີ ຫຼື​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ແບບ​ພັງ​ຊີ. ການ​ວັດ​ແທກ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ (Quality factor) ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຕ້ານ​ທານ ໂດຍ​ທີ່​ຄ່າ​ທີ່​ສູງ​ກວ່າ​ຊີ້​ບອກ​ວ່າ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ ແລະ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໜ້ອຍ​ລົງ. ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ອິ່ມ​ຕົວ​ແມ່​ເຫຼັກ ກຳ​ນົດ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ໂດຍ​ທີ່​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄ່າ​ຄວາມ​ລວມ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ ເຊິ່ງ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ອອກ​ແບບ​ວົງ​ຈອນ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ຂອງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລະ​ບົບ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ສູງ​ສຸດ.
ເทັກໂນໂລຢີການຄວບຄຸມການລົບກວນສັນຍານໄຟຟ້າແບບກ້າວໜ້າ

ເทັກໂນໂລຢີການຄວບຄຸມການລົບກວນສັນຍານໄຟຟ້າແບບກ້າວໜ້າ

ຂະດ້ວຍຄຸນສົມບັດທາງດ້ານເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກ, ຕົວເຊື່ອມອີນດັກເຕີຈຳນວນຫຼາຍປະກອບມີເຕັກໂນໂລຢີການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ຄຸນສົມບັດທຳມະຊາດຂອງອົງປະກອບອີນດັກເຕີ ສ້າງຜົນກະທົບການກັ່ນຕອງທຳມະຊາດ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສ່ວນປະກອບຂອງສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານທີ່ຕ້ອງການໃນທຸກຊ່ວງຄວາມຖີ່. ຄວາມສາມາດໃນການກັ່ນຕອງນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການນຳໃຊ້ງານພະລັງງານສະຫຼັບ ເຊິ່ງການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຢ່າງໄວວາຈະສ້າງສິ່ງລົບກວນເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກຂອງທຸກຄວາມຖີ່ ທີ່ອາດຈະລົບກວນວົງຈອນອ່ອນໄຫວອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ວັດສະດຸຫົວໃຈແມ່ເຫຼັກ ແລະ ຮູບແບບຂອງການພັນລວມກັນເຮັດວຽກຢ່າງກົມກຽວ ເພື່ອສ້າງຄຸນສົມບັດຄວາມຕ້ານທານທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ເຊິ່ງຊ່ວຍຄວບຄຸມສັນຍານລົບກວນທັງຮູບແບບຄອມມອນ-ໂມດ ແລະ ດີຟ້າເຣັນຊຽວ-ໂມດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຕົວເຊື່ອມອີນດັກເຕີທີ່ມີການປົກຫຸ້ມຊ່ວຍເພີ່ມເຕີມດ້ວຍວັດສະດຸກັ່ນຕອງແມ່ເຫຼັກ ເຊິ່ງຈະຈຳກັດເຂດເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກໄວ້ພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງອົງປະກອບ ເພື່ອປ້ອງກັນການປ່ອຍພະລັງງານອອກນອກ ແລະ ປ້ອງກັນຕົວອີນດັກເຕີຈາກແຫຼ່ງລົບກວນພາຍນອກ. ຄຸນສົມບັດການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ຂອງຕົວເຊື່ອມອີນດັກເຕີ ເຮັດໃຫ້ການກັ່ນຕອງແບບເລືອກເອົາໄດ້ ໂດຍທີ່ສັນຍານຄວາມຖີ່ຕ່ຳສາມາດຜ່ານໄດ້ໂດຍມີການຫຼຸດຜ່ອນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນປະກອບສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງຈະພົບກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຄວາມຕ້ານທານ. ການກັ່ນຕອງແບບເລືອກເອົານີ້ ຊ່ວຍຍົກເລີກຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອົງປະກອບກັ່ນຕອງເພີ່ມເຕີມ, ສະນັ້ນຊ່ວຍງ່າຍຂຶ້ນໃນການອອກແບບວົງຈອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນລະບົບໂດຍລວມ. ຮູບແບບຫົວໃຈໂທໂລອິດ (toroidal) ສະເໜີຄຸນສົມບັດການປົກປ້ອງຕົນເອງທີ່ດີເລີດ ເນື່ອງຈາກການອອກແບບເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ປິດຊິດ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດເຂດແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແຫຼ່ງລົບກວນພາຍນອກ. ຕຳແໜ່ງ ແລະ ທິດທາງຂອງຕົວເຊື່ອມອີນດັກເຕີພາຍໃນການຈັດວາງວົງຈອນ ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກ, ໂດຍການນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການຈັດວາງທີ່ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງອົງປະກອບ. ເຕັກນິກການພັນຂັ້ນສູງ ເຊັ່ນ: ເຕັກນິກການພັນບີໄຟລາ (bifilar) ແລະ ການພັນແບບຄ່ອຍໆ (progressive winding) ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນດີຂຶ້ນ ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຈັດຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງເສື່ອມໂຊມ. ຄຸນສົມບັດຄວາມຕ້ານທານແມ່ນປ່ຽນແປງໄປຕາມຄວາມຖີ່ ອີງຕາມຄ່າອີນດັກຕັນ ແລະ ຄວາມຈຸທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ສ້າງຈຸດຄວາມຖີ່ເກີດສັ້ນທຳມະຊາດ ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນໃນແຕ່ລະກໍລະນີ. ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບພື້ນທີ່ຕໍ່ດິນ ແລະ ການຈັດການເສັ້ນທາງກັບຄືນ ເປັນຂໍ້ພິຈາລະນາທີ່ສຳຄັນເມື່ອນຳໃຊ້ຕົວເຊື່ອມອີນດັກເຕີ ເພື່ອຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກ, ເຊິ່ງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ການປະຕິບັດການອອກແບບບອດວົງຈອນ ແລະ ຍຸດທະສາດການຕໍ່ດິນ.
ວິສະວະກໍາທີ່ມີເສຖຍະພາບແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການຕ້ານອຸນຫະພູມສູງ

ວິສະວະກໍາທີ່ມີເສຖຍະພາບແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການຕ້ານອຸນຫະພູມສູງ

ຂດລວງພະລັງງານສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານຄວາມຮ້ອນຢ່າງຍິ່ງຍອດຜ່ານການວິສະວະກໍາວັດສະດຸຂັ້ນສູງ ແລະ ວິທີການກໍ່ສ້າງທີ່ແຂງແຮງ ເຊິ່ງຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ. ຂໍ້ກໍານົດດ້ານສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຈະກໍານົດວິທີການທີ່ຄ່າຄວາມລວງຫຼຸດລົງປ່ຽນແປງໄປຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຮ້ອນ ໂດຍຂດລວງພະລັງງານຊັ້ນສູງຈະຮັກສາຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານໄຟຟ້າໃຫ້ຄົງທີ່ໃນໄລຍະຄວາມຮ້ອນຂອງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ລົດຍົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການວົງຈອນທີ່ຊ່ວຍປັບສະພາບ. ວັດສະດຸຫົວໃຈແມ່ເຫຼັກຂັ້ນສູງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມອຸ້ມຄັ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນມີການເຮັດວຽກທີ່ຄາດເດົາໄດ້ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂແວດລ້ອມ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຈາກການສູນເສຍພະລັງງານ. ການພິຈາລະນາດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນລວມເຖິງຮູບຮ່າງຂອງກ່ອງທີ່ຖືກເພີ່ມປະສິດທິພາບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍໂຍນຄວາມຮ້ອນຈາກຫົວໃຈແມ່ເຫຼັກໄປສູ່ພື້ນຜິວທີ່ລະบายຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປ້ອງກັນການສະສົມຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອົງປະກອບເສື່ອມໂຊມ. ຫຼັກການດ້ານວິສະວະກໍາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືນໍາພາການເລືອກວັດສະດຸ ແລະ ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງທີ່ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ການສັ່ນສະເທືອນທາງກົນຈັກ ແລະ ການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະເວລາດໍາເນີນງານທີ່ຍາວນານ. ການທົດສອບການເຖົ່າລ່ວງໜ້າຈະຢືນຢັນລັກສະນະຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວໂດຍການສຳຜັດອົງປະກອບກັບສະພາບການຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ສູງ ເຊິ່ງຈະລອງການດໍາເນີນງານປົກກະຕິເປັນປີໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ. ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຈະບອກປະລິມານປະສິດທິພາບໃນການຖ່າຍໂຍນຄວາມຮ້ອນຈາກຫົວໃຈແມ່ເຫຼັກຜ່ານວັດສະດຸກ່ອງໄປສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດວິເຄາະຄວາມຮ້ອນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂະນະທີ່ອອກແບບວົງຈອນ. ການຄິດໄລ່ການສູນເສຍພະລັງງານຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງທັງການສູນເສຍຈາກຄວາມຕ້ານທານ DC ແລະ ການສູນເສຍຈາກຫົວໃຈ ເຊິ່ງປ່ຽນແປງໄປຕາມຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນງານ ແລະ ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງແມ່ເຫຼັກ. ວັດສະດຸຈຸດຕິດຕໍ່ດ້ານຄວາມຮ້ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍໂຍນຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງກ່ອງອົງປະກອບ ແລະ ພື້ນຜິວບອດວົງຈອນດີຂຶ້ນ, ລົດອຸນຫະພູມຂອງຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ຍືດເວລາດໍາເນີນງານໃນເງື່ອນໄຂຄວາມຮ້ອນທີ່ທ້າທາຍ. ສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ກົງກັນລະຫວ່າງວັດສະດຸຫົວໃຈ ແລະ ວັດສະດຸກ່ອງຈະປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກໃນຂະນະທີ່ປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບເສຍຫຼື ຄຸນລັກສະນະເສື່ອມໂຊມ. ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ໃຫ້ການປ້ອງກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຈາກຄວາມຊື້ນ, ການສໍາຜັດກັບສານເຄມີ ແລະ ມົນລະພິດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການນໍາຄວາມຮ້ອນໄວ້ເພື່ອການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໂປຣໂຕກອນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບລວມເຖິງການທົດສອບຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກຄວາມຊື້ນ, ແລະ ການວິເຄາະຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກ ເຊິ່ງຢືນຢັນຄວາມແຂງແຮງຂອງອົງປະກອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ແທ້ຈິງ. ຄ່າສຳປະສິດເວລາຄວາມຮ້ອນຈະອະທິບາຍວ່າອົງປະກອບຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໄວປານໃດ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນຊົ່ວຄາວໃນຂະນະທີ່ປິດ-ເປີດພະລັງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂເລີ່ມຕົ້ນ.