എന്താണ് വോൾട്ടേജ് സാഗ്?
പകുതി സൈക്കിൾ മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ നീളുന്ന നാമമാത്ര വോൾട്ടേജിൻ്റെ 10% മുതൽ 90% വരെ വൈദ്യുത വോൾട്ടേജിൽ താൽക്കാലികമായി കുറയുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് സാഗ്. മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടുകൾ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം തകരാറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പൊടുന്നനെ ഉയർന്ന കറൻ്റ് ഡിമാൻഡുകൾ-സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുമ്പോൾ ഈ പവർ ക്വാളിറ്റി ഡിമാൻഡ് സംഭവിക്കുന്നു.
ഈ പ്രതിഭാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ വോൾട്ടേജ് സാഗ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളറുകൾ മുതൽ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ഡ്രൈവുകൾ വരെയുള്ള ആധുനിക നിർമ്മാണ ഉപകരണങ്ങൾ ഈ ഹ്രസ്വമായ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകളോട് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഏതാനും സൈക്കിളുകൾ മാത്രം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സാഗ് ഇവൻ്റിന് ഒരു മുഴുവൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ അടച്ചുപൂട്ടാം, കേടായ ഡാറ്റാ സിസ്റ്റങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കേടുവരുത്താം.
വോൾട്ടേജ് സാഗിൻ്റെ സാധാരണ കാരണങ്ങൾ
വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾ ആന്തരിക സൗകര്യ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ബാഹ്യ ഗ്രിഡ് തകരാറുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ലൈൻ തകരാറുകൾ, ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ്, ട്രാൻസ്ഫോർമർ എനർജൈസിംഗ് എന്നിവയാണ് മൂന്ന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.
ബാഹ്യ ഗ്രിഡ് കാരണങ്ങൾ
പവർ സിസ്റ്റം തകരാറുകൾ വോൾട്ടേജ് സാഗുകളുടെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഉറവിടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്രിഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന്{1}}തകരുമ്പോൾ, അത് 100-മൈൽ ചുറ്റളവിലുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കും. ഇടിമിന്നൽ, വീണ മരക്കൊമ്പുകൾ, യൂട്ടിലിറ്റി തൂണുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾക്കുള്ള കാറ്റിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം വിതരണ ശൃംഖലയിലൂടെ വ്യാപിക്കുന്ന തകരാർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ യൂട്ടിലിറ്റി-സൈഡ് ഇവൻ്റുകൾ ഭൂരിഭാഗം ആഴത്തിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾക്കും കാരണമാകുന്നു, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് നാമമാത്രമായതിൻ്റെ 50% ൽ താഴെയാണ്.
കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവൻ്റുകൾ-പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മിന്നലിന് വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നേരിട്ട് അടിക്കേണ്ടതില്ല കൊടുങ്കാറ്റ് സമയത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിന് ലൈനുകൾ തകരുകയോ മരങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യാം, ആ സർക്യൂട്ടുകൾ ഊർജ്ജസ്വലമായി തുടരുമ്പോൾ പോലും സമാന്തര ഫീഡറുകളിൽ വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു.
ആന്തരിക സൗകര്യത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ
പല വോൾട്ടേജ് സാഗ് സംഭവങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്നല്ല, ഒരു കെട്ടിടത്തിലോ പ്ലാൻ്റിലോ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. വ്യാവസായിക ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറൻ്റ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ആന്തരിക സാഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വലിയ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സമയത്ത് അവയുടെ റേറ്റുചെയ്ത വൈദ്യുതധാരയുടെ 5-7 മടങ്ങ് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും, ഇത് ഒരേ സർക്യൂട്ടിലെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഇംപെഡൻസിലുടനീളം ഗണ്യമായ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ലോഹ സംസ്കരണ സൗകര്യങ്ങളിലെ ആർക്ക് ചൂളകൾ അവയുടെ ഉയർന്ന, വേരിയബിൾ പവർ ഡിമാൻഡ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനവും ഇടയ്ക്കിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഈ ലോഡുകൾ അസന്തുലിതമായ അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് അസമമായ വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് വ്യക്തിഗത ഘട്ടങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായി ബാധിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോർമർ എനർജൈസിംഗ് സാഗ്സിന് കാരണമാകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും റീ-എനർജൈസേഷന് മുമ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ പൂർണ്ണമായി ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ഇത് സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജിനെ താൽക്കാലികമായി കുറയ്ക്കുന്ന ഇൻറഷ് കറൻ്റുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
റെസിഡൻഷ്യൽ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ, റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ, എയർകണ്ടീഷണറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫർണസ് ഫാനുകൾ സൈക്കിൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക സാഗുകളേക്കാൾ തീവ്രത കുറവാണെങ്കിലും, ഈ ഇവൻ്റുകൾ ഇപ്പോഴും സെൻസിറ്റീവ് ഹോം ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ബാധിക്കുകയും ലൈറ്റുകളുടെ ദൃശ്യമായ മങ്ങലിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

വോൾട്ടേജ് സാഗ് വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു
വോൾട്ടേജ് സാഗിൻ്റെ ആഘാതം ഉപകരണത്തിൻ്റെ തരം, ഡിസൈൻ, സാഗിൻ്റെ വ്യാപ്തി, ദൈർഘ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് നാടകീയമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. മിക്ക വോൾട്ടേജ് സാഗുകളും 2 മുതൽ 10 വരെ സൈക്കിളുകൾ (60 Hz സിസ്റ്റത്തിൽ 33-167 മില്ലിസെക്കൻഡ്) വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും, എന്നാൽ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ പോലും കാസ്കേഡിംഗ് പരാജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സംവേദനക്ഷമത
ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്പീഡ് ഡ്രൈവുകളും വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവുകളും വോൾട്ടേജ് സാഗുകളോട് ഉയർന്ന സംവേദനക്ഷമത കാണിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്താൻ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഡിസി ബസ് കപ്പാസിറ്ററുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഒരു സാഗ് സമയത്ത്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ത്രെഷോൾഡിന് താഴെയായി ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതോ ആണെങ്കിൽ, ഡ്രൈവ് ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് പോകും. വോൾട്ടേജ് സാഗ് സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയത്തിന് വ്യാവസായിക സൗകര്യങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറിന് ശരാശരി $260,000 ചിലവാകും എന്ന് നിർമ്മാണ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളറുകളും (പിഎൽസി) പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങളും മോശം സാഗ് ടോളറൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ{1}}അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മെമ്മറി നിലനിർത്താനും കൺട്രോൾ അൽഗോരിതങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സ്ഥിരമായ ഡിസി വോൾട്ടേജ് ആവശ്യമാണ്. ഒരു വോൾട്ടേജ് സാഗ് ഡാറ്റയെ കേടാക്കുകയോ പ്രോസസർ റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് സ്വമേധയാലുള്ള ഇടപെടൽ ആവശ്യമായ ഒരു തകരാർ സംഭവിക്കാൻ PLC കാരണമാവുകയോ ചെയ്യും.
കോയിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്ഔട്ട് ത്രെഷോൾഡിന് താഴെയാകുമ്പോൾ, സാധാരണയായി റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഏകദേശം 70-80%, വോൾട്ടേജ് സാഗ് സമയത്ത് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടർ കോൺടാക്റ്ററുകളും റിലേകളും കുറയുന്നു. പവർ ലഭ്യമാണെങ്കിലും കണക്റ്റുചെയ്ത മോട്ടോറുകൾ ഡീ-എനർജസ് ചെയ്യാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു, ഇത് അനാവശ്യ ഷട്ട്ഡൗണുകളും പുനരാരംഭിക്കുന്ന കാലതാമസങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
കമ്പ്യൂട്ടറും ഡാറ്റ സിസ്റ്റങ്ങളും
കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെയും സെർവറുകളിലെയും പവർ സപ്ലൈകൾ ഇൻപുട്ട് വ്യതിയാനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് കപ്പാസിറ്ററുകളിൽ സംഭരിച്ച ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ഈ പവർ സപ്ലൈകൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നിലനിർത്താൻ വർദ്ധിച്ച കറൻ്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു, കപ്പാസിറ്റർ ഊർജ്ജം വേഗത്തിലാക്കുന്നു. പവർ സപ്ലൈയുടെ ഹോൾഡ് അപ്പ് സമയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക്-സാഗ് നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ (സാധാരണയായി ഉപഭോക്തൃ-ഗ്രേഡ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 8{4}}20 മില്ലിസെക്കൻഡ്), സിസ്റ്റത്തിന് പവർ നഷ്ടപ്പെടുകയും ക്രാഷാകുകയും സംരക്ഷിക്കാത്ത ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
സെർവർ തകരാറുകൾ ഒരേസമയം ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ പ്രത്യേക അപകടസാധ്യത നേരിടുന്നു. ഒരൊറ്റ വോൾട്ടേജ് സാഗ് ഡാറ്റാബേസ് അഴിമതി, ഇടപാട് പരാജയങ്ങൾ, വോൾട്ടേജ് സാധാരണ നിലയിലായതിനു ശേഷവും പരിഹരിക്കാൻ മണിക്കൂറുകളെടുക്കുന്ന സേവന തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.
48V eBike ലിഥിയം ബാറ്ററികളിലെ വോൾട്ടേജ് സാഗിൻ്റെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വില
ഗ്രിഡ് അധിഷ്ഠിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രത്യേക തരം വോൾട്ടേജ് സാഗ് വെല്ലുവിളിയെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 48V eBike സിസ്റ്റങ്ങളിൽ, ബാറ്ററിയുടെ ആന്തരിക പ്രതിരോധം മൂലം മോട്ടോറിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന കറൻ്റ് ഡ്രോപ്പ് താൽക്കാലിക വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകൾക്ക് കാരണമാകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സാഗ് സംഭവിക്കുന്നു.
ഒരു സാധാരണ 48V eBike ബാറ്ററി പാക്കിൽ 13 സെല്ലുകൾ സീരീസിൽ (13S കോൺഫിഗറേഷൻ) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, 54.6V ചുറ്റളവിൽ പൂർണ്ണമായി ചാർജ്ജ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജും 39-42V ന് സമീപമുള്ള കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് കട്ട്ഓഫും. റൈഡർ കഠിനമായി ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയോ, കുന്നുകൾ കയറുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി അസിസ്റ്റ് ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, മോട്ടോറിന് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് 20-30 ആമ്പിയർ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഉയർന്ന വൈദ്യുതധാര, ആന്തരിക പ്രതിരോധം മൂലം വോൾട്ടേജ് 3-6 വോൾട്ട് കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു, ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ (BMS) അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് പരിരക്ഷയെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് താൽക്കാലികമായി കുറയുന്നു.
ബാറ്ററി മിതമായ ചാർജ് കാണിക്കുമ്പോൾ പോലും റൈഡറുകൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത പവർ കട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പ്രായോഗിക ആഘാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വിശ്രമിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം 43-46V (ഏകദേശം 20-40% ചാർജിൻ്റെ അവസ്ഥ) ആണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്നുള്ള ത്രോട്ടിൽ ഇൻപുട്ട്, കൺട്രോളറിൻ്റെ കട്ട്ഓഫ് ത്രെഷോൾഡ് 40-42V ന് താഴെയായി വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുകയും മോട്ടോർ ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. റൈഡർമാർ വൈദ്യുതി ആവശ്യം കുറയ്ക്കുകയും തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് വോൾട്ടേജ് വീണ്ടെടുക്കലിനായി കാത്തിരിക്കുകയും വേണം, ഇത് കയറുമ്പോഴോ ട്രാഫിക്കിലോ നിരാശാജനകമാണ്.
ബാറ്ററിയുടെ കാലപ്പഴക്കം ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. സാധാരണ ഉപയോഗ ചക്രങ്ങളിലൂടെ ലിഥിയം കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിനാൽ, ആന്തരിക പ്രതിരോധം വർദ്ധിക്കുന്നു, ഇത് സമാന ലോഡുകളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ വോൾട്ടേജ് സാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുതിയ സമയത്ത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാറ്ററി, 300-500 ചാർജ് സൈക്കിളുകൾക്ക് ശേഷം പ്രശ്നകരമായ സാഗ് സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം, ശേഷി അളവുകൾ സ്വീകാര്യമായ ആരോഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുമെങ്കിലും.
സാങ്കേതിക നിർവചനവും മാനദണ്ഡങ്ങളും
പവർ സിസ്റ്റങ്ങളിലുടനീളം സ്ഥിരമായ അളവെടുപ്പും താരതമ്യവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് പ്രൊഫഷണൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് സാഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ കൃത്യമായി നിർവ്വചിക്കുന്നു.
IEEE, IEC മാനദണ്ഡങ്ങൾ
IEEE 1159 സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 0.5 സൈക്കിളുകൾ മുതൽ 1 മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന, നാമമാത്രമായ 10% മുതൽ 90% വരെ RMS വോൾട്ടേജിൻ്റെ കുറവായി വോൾട്ടേജ് സാഗ് നിർവചിക്കുന്നു. 0.5 സൈക്കിളിൽ താഴെയുള്ള ഇവൻ്റുകൾ ട്രാൻസിയൻ്റുകളായി വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതേസമയം 1 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കൽ സുസ്ഥിരമായ അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺഔട്ടുകളായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ വ്യത്യാസം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, കാരണം വ്യത്യസ്ത ലഘൂകരണ സമീപനങ്ങൾ സാഗുകൾക്കും സുസ്ഥിരമായ ലോ വോൾട്ടേജ് അവസ്ഥകൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
IEC 61000-4-30 സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമാന നിർവചനങ്ങൾ നൽകുന്നു, എന്നാൽ അളക്കൽ രീതികളെയും പരിധികളെയും കുറിച്ചുള്ള അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു അർദ്ധ സൈക്കിളിനും ഒരു മിനിറ്റിനുമിടയിൽ പ്രഖ്യാപിത വോൾട്ടേജിൻ്റെ 90% ത്തിൽ താഴെ വോൾട്ടേജ് താഴുമ്പോൾ, പിന്നീട് 90% ന് മുകളിൽ വീണ്ടെടുക്കൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതായി IEC നിർവചിക്കുന്നു.
വോൾട്ടേജ് സാഗിന് രണ്ട് പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്ന് രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളും ഊന്നിപ്പറയുന്നു: മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് (അല്ലെങ്കിൽ ആഴം), ദൈർഘ്യം. 6 സൈക്കിളുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നാമമാത്ര വോൾട്ടേജിൻ്റെ 70% വരെ ഒരു സാഗ് ഒരു മിതമായ സംഭവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം 30% വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 2 സൈക്കിളുകൾ ഒരു ഗുരുതരമായ സംഭവമാണ്, അത് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ഉപകരണങ്ങളെ ട്രിപ്പ് ചെയ്യും.
വോൾട്ടേജ് സാഗ് അളക്കുന്നു
5 kHz അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സാമ്പിൾ നിരക്കിൽ RMS വോൾട്ടേജ് തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പവർ ക്വാളിറ്റി അനലൈസറുകൾ സാഗ് ഇവൻ്റുകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ മൂന്ന്-ഘട്ട ഇവൻ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ്, ദൈർഘ്യം, സംഭവിക്കുന്ന സമയം, ഘട്ടം കോണുകൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സാഗുകൾ സന്തുലിതമാണോ (മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളെയും തുല്യമായി ബാധിക്കുന്നു) അല്ലെങ്കിൽ അസന്തുലിതമാണോ (വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായി ബാധിക്കുന്നത്) ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
വോൾട്ടേജ് സാഗ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സാധാരണയായി നാമമാത്രമായ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് മൂല്യങ്ങളിലോ ശതമാനമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു യൂണിറ്റിന് 0.7 ആയി കുറയുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് നാമമാത്രത്തിൻ്റെ 70% ആയി കുറഞ്ഞു എന്നാണ്. ദൈർഘ്യം അളക്കുന്നത് സൈക്കിളുകളിലോ (60 Hz-ൽ, ഒരു സൈക്കിൾ 16.67 മില്ലിസെക്കൻ്റിന് തുല്യമാണ്) അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയ്ക്കായി മില്ലിസെക്കൻഡുകളിലോ ആണ്.
വിതരണ സംവിധാനം തകരാറുകളുടെ 80%-ലധികം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സിംഗിൾ ലൈൻ-മുതൽ-നിലയിലെ പിഴവുകൾ, സന്തുലിതമല്ലാത്ത സാഗ് പാറ്റേണുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ പാറ്റേണുകൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലെയും ആപേക്ഷിക വോൾട്ടേജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇവൻ്റ് സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഫേസ് ആംഗിൾ ഷിഫ്റ്റുകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തെറ്റായ സ്ഥാനവും തരവും നിർണ്ണയിക്കാൻ പവർ ക്വാളിറ്റി അനലിസ്റ്റുകളെ സഹായിക്കുന്നു.
വോൾട്ടേജ് സാഗ് വേഴ്സസ് അനുബന്ധ പ്രതിഭാസങ്ങൾ
സമാനമായ പവർ ക്വാളിറ്റി ഇവൻ്റുകളിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് സാഗിനെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് ഉചിതമായ സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.
വോൾട്ടേജ് സാഗ് വേഴ്സസ് ബ്രൗൺഔട്ട്
വോൾട്ടേജ് സാഗ്, ബ്രൗൺഔട്ട് എന്നിവയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു, പക്ഷേ ദൈർഘ്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബ്രൗൺഔട്ടുകൾ മനഃപൂർവമോ അല്ലാതെയോ മിനിറ്റുകളോ മണിക്കൂറുകളോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സ്ഥിരതയുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കലാണ്, ഇത് സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിലുള്ള തകർച്ച തടയുന്നതിന്, പീക്ക് ഡിമാൻഡ് കാലയളവിൽ യൂട്ടിലിറ്റികൾ പലപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കുന്നു. വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾ എന്നത് ഹ്രസ്വമായ, മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നിമിഷങ്ങളോ അതിൽ കുറവോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന, തകരാർ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ലോഡ് മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമാണ്.
ലഘൂകരണ സമീപനങ്ങൾ കാര്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രൗൺഔട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് യൂട്ടിലിറ്റി കോർഡിനേഷൻ, ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ വർദ്ധനവ് എന്നിവ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾക്ക് മില്ലിസെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നഷ്ടപരിഹാര വോൾട്ടേജ് കുത്തിവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫാസ്റ്റ്-ആക്ടിംഗ് പവർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
വോൾട്ടേജ് സാഗ് വേഴ്സസ് തടസ്സം
ഒരു തടസ്സം വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നഷ്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (നാമമാത്രത്തിൻ്റെ 10% ൽ താഴെ), അതേസമയം സാഗ് ഇവൻ്റിലുടനീളം കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് നിലനിർത്തുന്നു. ഉപകരണങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ഈ വ്യത്യാസം പ്രധാനമാണ്. ഒരു തടസ്സ സമയത്ത്, പവർ സപ്ലൈസ് പൂർണ്ണമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സാഗ് സമയത്ത്, ശേഷിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പരിധിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ചില ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരാം.
തകരാർ മായ്ക്കുന്നതിന്-സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളോ റീക്ലോസറുകളോ തുറക്കുന്ന സംരക്ഷിത ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, എന്നാൽ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഇൻറഷ് വൈദ്യുതധാരകൾ സംരക്ഷണം ട്രിഗർ ചെയ്യാതെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴോ സംഭവിക്കുന്നു.
വോൾട്ടേജ് സാഗ് വേഴ്സസ് സ്വെൽ
വോൾട്ടേജ് വീർക്കൽ എന്നത് വിപരീത പ്രതിഭാസമാണ് വീർപ്പുമുട്ടലുകൾ സാഗുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ്, സാധാരണഗതിയിൽ ഒറ്റ വരിയിൽ നിന്ന്{3}}തുടർന്നുള്ള-അൺഗ്രൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ പിഴവുകളില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലോഡുകൾ പെട്ടെന്ന് വിച്ഛേദിക്കുമ്പോഴോ ആ ലോഡിൽ മുമ്പ് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിയാക്ടീവ് പവർ വോൾട്ടേജ് കുതിച്ചുയരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.
സാഗുകൾ ഉപകരണങ്ങളെ ഓഫ്ലൈനിലേക്കോ തകരാറുകളിലേക്കോ നയിക്കുമ്പോൾ, വീക്കങ്ങൾ ഇൻസുലേഷൻ റേറ്റിംഗുകൾ കവിഞ്ഞും അർദ്ധചാലക ജംഗ്ഷനുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയും ഘടകങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്തും. വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങൾ ഉടനടി പരാജയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയില്ലെങ്കിൽപ്പോലും, ആവർത്തിച്ചുള്ള നീർവീക്കത്തിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉപകരണങ്ങളെ ക്രമേണ നശിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രതിരോധവും ലഘൂകരണ തന്ത്രങ്ങളും
വോൾട്ടേജ് സാഗിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് യൂട്ടിലിറ്റി-സൈഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, സൗകര്യ-ലെവൽ പരിരക്ഷണം, ഉപകരണങ്ങൾ{2}}ലെവൽ കാഠിന്യം എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലേയേർഡ് സമീപനം ആവശ്യമാണ്.
പവർ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ
കണക്ഷൻ പോയിൻ്റിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് സാഗ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഇംപെഡൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വലിയ കണ്ടക്ടർ വലുപ്പങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ, കറൻ്റ് കൂടുതലുള്ള ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ലെവലുകളിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അധിക ട്രാൻസ്ഫോർമർ കപ്പാസിറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ ഇത് സാധ്യമാക്കാം. ഫലപ്രദമാണെങ്കിലും, ഈ പരിഹാരങ്ങളിൽ കാര്യമായ മൂലധന നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധ്യമാകണമെന്നില്ല.
വലിയ മോട്ടോറുകൾക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്-ആരംഭ ഉപകരണങ്ങൾ ഇൻറഷ് കറൻ്റ് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, സൌകര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വയം{1}}ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു. സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറുകൾ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ മോട്ടോറുകളിലേക്ക് ക്രമേണ വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, റേറ്റുചെയ്തതിൻ്റെ 600% മുതൽ 200-300% വരെ ഉയർന്ന ആരംഭ കറൻ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ ചെലവ്-ഫലപ്രദമായ പരിഹാരം ഏറ്റവും സാധാരണമായ ആന്തരിക സാഗ് സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.
ഡൈനാമിക് വോൾട്ടേജ് പുനഃസ്ഥാപനം
ഡൈനാമിക് വോൾട്ടേജ് റെസ്റ്റോററുകൾ (DVR) നൂതന ലഘൂകരണ സാങ്കേതികവിദ്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. DVR-കൾ ഇൻകമിംഗ് വോൾട്ടേജ് തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുകയും സാഗ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ വിതരണവുമായി ശ്രേണിയിൽ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് കുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഊർജ്ജ സ്റ്റോറേജും (സാധാരണയായി കപ്പാസിറ്ററുകൾ) ഫാസ്റ്റ് സ്വിച്ചിംഗ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഉപയോഗിച്ച്, സെൻസിറ്റീവ് ഉപകരണങ്ങൾ അസ്വസ്ഥത കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, DVR-കൾക്ക് 1-2 മില്ലിസെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വോൾട്ടേജ് ശരിയാക്കാനാകും.
DVR സിസ്റ്റങ്ങൾ സാധാരണ ബൈപാസ് മോഡിൽ 96-99% കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കുറഞ്ഞ നഷ്ടം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. സാഗ് തിരുത്തൽ സമയത്ത്, ഊർജ്ജ സംഭരണ ശേഷിയും ആഴത്തിലുള്ള ആഴവും അനുസരിച്ച് അവർക്ക് 0.5-5 സെക്കൻഡ് വരെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നിലനിർത്താൻ കഴിയും. സാധാരണ വോൾട്ടേജ് സാഗ് ഇവൻ്റുകളുടെ 90% ത്തിലധികം ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മറ്റ് പരിഹാരങ്ങൾ അപ്രായോഗികമാകുമ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകളും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഉപകരണങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ DVR-കൾ മികവ് പുലർത്തുന്നു.
തടസ്സമില്ലാത്ത പവർ സപ്ലൈസ്
ബാറ്ററി ഊർജ്ജ സംഭരണവും ഇൻവെർട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് UPS സംവിധാനങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് സാഗുകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജിൽ (ഓൺലൈൻ ഡബിൾ-കൺവേർഷൻ ഡിസൈനുകളിൽ) അല്ലെങ്കിൽ 4-8 മില്ലിസെക്കൻഡിനുള്ളിൽ (ലൈൻ-ഇൻ്ററാക്ടീവ് ഡിസൈനുകളിൽ) ബാറ്ററി പവറിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് UPS, എസി ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ലോഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു.
വോൾട്ടേജ് സാഗ് സംരക്ഷണത്തിനായി മാത്രം, യുപിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വലിപ്പവും ചെലവേറിയതുമാണ്. സാഗ് ഇവൻ്റുകൾ സമയത്ത് ബാറ്ററി സൈക്ലിംഗ് ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറയ്ക്കുന്നു, അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. തടസ്സ സംരക്ഷണം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യുപിഎസ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അർത്ഥമാക്കുന്ന ചെറിയ ലോഡുകൾക്ക് UPS പരിഹാരങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
സൗകര്യം-ലെവൽ സൊല്യൂഷനുകൾ
സ്ട്രാറ്റജിക് പോയിൻ്റുകളിൽ വോൾട്ടേജ് സാഗ് തിരുത്തൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്-സർവീസ് എൻട്രൻസ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാനലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത മെഷീൻ കൺട്രോളറുകൾ-ലക്ഷ്യമുള്ള പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ ലൊക്കേഷൻ സാഗ് ഉറവിടം, ലോഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒന്നിലധികം സെൻസിറ്റീവ് ലോഡുകളുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്കായി, സർവീസ് എൻട്രൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി-സൈഡ് സാഗുകളിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ സൗകര്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ വലിയ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ആന്തരിക സാഗുകൾ പരിഹരിക്കില്ല. ഒരു സംരക്ഷിത ലോഡിന് ഉപകരണങ്ങളുടെ-ലെവൽ പരിരക്ഷയ്ക്ക് ചിലവ് കുറവാണ്, എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ മറ്റ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സാഗ് തടയുന്നില്ല.
ലഘൂകരണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പവർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് സാഗ് ഫ്രീക്വൻസി, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. 80% സാഗുകളും യൂട്ടിലിറ്റി തകരാറുകളിൽ നിന്നും ആന്തരിക ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ഡാറ്റ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മോണിറ്ററിംഗ് അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ലഘൂകരണം നടപ്പിലാക്കിയതിനുശേഷം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ അളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ വോൾട്ടേജ് സാഗ്
ചില വ്യവസായങ്ങൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ ആവശ്യമായ തനതായ വോൾട്ടേജ് സാഗ് വെല്ലുവിളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.
അർദ്ധചാലക നിർമ്മാണം
ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് അസാധാരണമായ വൃത്തിയുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ശക്തി ആവശ്യമാണ്. ഒരു വോൾട്ടേജ് സാഗ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ബാച്ച് വേഫറുകളെ നശിപ്പിക്കും. അർദ്ധചാലക ഫാബുകൾ സാധാരണയായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സ്വിച്ചുകൾ, നിർണായക ഉപകരണങ്ങളിൽ ഡിവിആർ പരിരക്ഷണം, നിയന്ത്രണത്തിനും ഡാറ്റാ സിസ്റ്റങ്ങൾക്കുമായി യുപിഎസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള അനാവശ്യ പവർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു.
SEMI F47 പോലെയുള്ള വ്യവസായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അർദ്ധചാലക നിർമ്മാണ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളിലൂടെ വോൾട്ടേജ് സാഗ് റൈഡ്- വ്യക്തമാക്കുന്നു. 200 മില്ലിസെക്കൻഡ് വരെ 50% വരെ വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾ വഴി തടസ്സമില്ലാതെ ടൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കണം, കുറഞ്ഞ ദൈർഘ്യമുള്ള ഇവൻ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉദാരമായ ടോളറൻസ് കർവുകൾ.
ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗും
ആധുനിക ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ 99.999% ലഭ്യത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതായത് വാർഷിക പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം 5.26 മിനിറ്റിൽ താഴെയായിരിക്കണം. വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് ഒരു പ്രധാന ഭീഷണിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വലിയ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ സാധാരണയായി ഒന്നിലധികം സംരക്ഷണ പാളികൾ വിന്യസിക്കുന്നു: യൂട്ടിലിറ്റി-ഗ്രേഡ് പവർ കണ്ടീഷനിംഗ്, ഫെസിലിറ്റി യുപിഎസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ{5}}ലെവൽ പവർ സപ്ലൈസ്, വിപുലീകൃത ഹോൾഡ് അപ്പ് സമയം.
ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളിലെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്കുള്ള മാറ്റം (380V DC വേഴ്സസ് പരമ്പരാഗത 208V AC) അന്തർലീനമായ വോൾട്ടേജ് സാഗ് ടോളറൻസ് നൽകുന്നു, കാരണം DC പവർ സപ്ലൈകൾക്ക് AC{2}}സൈഡ് സാഗിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും.
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ
ആശുപത്രികൾക്ക് ലൈഫ്-സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്. എമർജൻസി ജനറേറ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ, വോൾട്ടേജ് സാഗ് ആഘാതം തടയാൻ അവ വേഗത്തിൽ സജീവമാകില്ല. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമുകൾ, ഇമേജിംഗ് സ്യൂട്ടുകൾ, തീവ്രപരിചരണ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയിലെ നിർണായക ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തുന്നതിന് സാഗ് തിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ യുപിഎസ് പരിരക്ഷ ആവശ്യമാണ്.
ആധുനിക മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ വോൾട്ടേജ് അസ്വസ്ഥതകളോട് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ മൈക്രോപ്രൊസസർ{0}}അടിസ്ഥാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടയിലുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സാഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേകൾ മരവിപ്പിക്കുകയോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റ കേടാക്കുകയോ പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ ആവശ്യമായ ഉപകരണ പുനഃസജ്ജീകരണത്തിന് കാരണമാവുകയോ ചെയ്യും.
48V ലിഥിയം ബാറ്ററി സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളിലെ വോൾട്ടേജ് സാഗ് പരിരക്ഷയ്ക്ക്-ഇബൈക്കുകളിലോ ടെലികോം ബാക്കപ്പിലോ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ സംഭരണത്തിലോ ആകട്ടെ{2}}ലിഥിയം-അയോൺ സെല്ലുകളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സവിശേഷതകളിലും പ്രത്യേക ലോഡ് പ്രൊഫൈലുകളിലും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററികൾ (amp{5}}മണിക്കൂറിൽ അളക്കുന്നത്) തത്തുല്യമായ കറൻ്റ് ഡ്രോയിൽ സ്വാഭാവികമായും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് സാഗ് കാണിക്കുന്നു, കാരണം കൂടുതൽ സമാന്തര സെൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ലോഡ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഓരോ സെല്ലിനും കറൻ്റ് കുറയ്ക്കുകയും അതിനാൽ മൊത്തം ആന്തരിക പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പാദനം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഓട്ടോമേഷൻ എന്നിവയിൽ പവർ സിസ്റ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുമ്പോൾ, വോൾട്ടേജ് സാഗ് ഒരു നിർണായക പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമായി തുടരും. ഉപകരണങ്ങൾ ഒരേസമയം അസ്വസ്ഥതകളോട് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആകുകയും പ്രവർത്തനങ്ങളോട് കൂടുതൽ നിർണായകമാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ വെല്ലുവിളി വളരുകയാണ്.
ആധുനിക ലഘൂകരണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കഴിവിലും ചിലവ്{0}}ഫലപ്രാപ്തിയിലും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നു. പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ പുരോഗതി, വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണ സമയത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ വോൾട്ടേജ് തിരുത്തൽ സാധ്യമാക്കുന്നു. എനർജി സ്റ്റോറേജ് ടെക്നോളജി മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പാസിറ്റർ, ബാറ്ററി സിസ്റ്റങ്ങളിൽ, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ദീർഘദൂര യാത്ര-പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് സംവിധാനങ്ങളുമായുള്ള പവർ ക്വാളിറ്റി ഉപകരണങ്ങളുടെ സംയോജനം ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉടനീളം യോജിച്ച പ്രതികരണങ്ങളും എപ്പോൾ, എവിടേയ്ക്ക് സംഭവിക്കുമെന്ന് മികച്ച പ്രവചനവും അനുവദിക്കുന്നു.
വോൾട്ടേജ് സാഗ് അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക്, മോണിറ്ററിംഗിലൂടെ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ യഥാർത്ഥ പവർ നിലവാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കണം ആരംഭ പോയിൻ്റ്. സാഗ് ഫ്രീക്വൻസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജനറിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഡാറ്റ പരിമിതമായ മൂല്യം നൽകുന്നു, കാരണം ഓരോ ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കണക്ഷൻ, ആന്തരിക ലോഡുകൾ, ഉപകരണങ്ങളുടെ സംവേദനക്ഷമത എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തനതായ അവസ്ഥകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. 30-90 ദിവസത്തേക്കുള്ള നിരീക്ഷണം സാധാരണ അവസ്ഥകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും ബ്ലാങ്കറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സമീപനങ്ങളേക്കാൾ ടാർഗെറ്റുചെയ്ത ലഘൂകരണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കേടുപാടുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
വോൾട്ടേജ് സാഗും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
വോൾട്ടേജ് സാഗ് എന്നത് മില്ലിസെക്കൻഡ് മുതൽ സെക്കൻ്റുകൾ വരെ നീളുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക സംഭവമാണ്, അത് സ്വയം ശരിയാക്കുന്നു. വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്നത് പ്രതിരോധവും കറൻ്റ് ഫ്ലോയും കാരണം കണ്ടക്ടറുകൾക്കൊപ്പം സംഭവിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിലെ സ്ഥിരമായ-അവസ്ഥ കുറയ്ക്കലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സ്ഥിരമാണ്, കൂടാതെ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ സമയത്ത് ശരിയായ കണ്ടക്ടർ സൈസിംഗ് വഴി ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടും. വോൾട്ടേജ് സാഗ് ഒരു ഡൈനാമിക് പവർ ക്വാളിറ്റി ഇവൻ്റാണ്, അത് ലഘൂകരിക്കാൻ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
വോൾട്ടേജ് സാഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ശാശ്വതമായി കേടുവരുത്തുമോ?
വോൾട്ടേജ് സാഗ് തന്നെ അപൂർവ്വമായി സ്ഥിരമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കാരണം വോൾട്ടേജ് സാധാരണ പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സാഗ്സ്-പെട്ടെന്നുള്ള ഷട്ട്ഡൗൺ, റീസ്റ്റാർട്ട് ഇൻറഷ് കറൻ്റുകൾ, കേടായ കൺട്രോൾ സീക്വൻസുകൾ-എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉപകരണ പ്രതികരണം പരോക്ഷമായി കേടുപാടുകൾ വരുത്തും. ആവർത്തിച്ചുള്ള സാഗ് ഇവൻ്റുകൾ കോൺടാക്റ്ററുകൾ, റിലേകൾ, മോട്ടോർ വിൻഡിംഗുകൾ എന്നിവയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഉൽപ്പാദന നഷ്ടം, ഡാറ്റാ അഴിമതി, ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളേക്കാൾ പുനരാരംഭിക്കൽ കാലതാമസം എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക ആഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത്.
എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വോൾട്ടേജ് സാഗ് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം?
വിവരണാതീതമായ ഉപകരണ യാത്രകൾ, സ്വയം മായ്ക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ സ്റ്റോപ്പേജുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാഷുകൾ, മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സമയത്ത് ലൈറ്റിംഗ് ഫ്ലിക്കറുകൾ, നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലെ വർദ്ധിച്ച അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പവർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് കാലക്രമേണ സാഗ് ഇവൻ്റുകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും സ്വഭാവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നു. സെൻസിറ്റീവ് ഉപകരണങ്ങൾ ട്രിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും വൈദ്യുത പരിശോധനയിൽ പിഴവുകളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, വോൾട്ടേജ് സാഗ് ഒരു കുറ്റവാളിയാണ്.
സോളാർ പാനലുകളും ബാറ്ററി സംവിധാനങ്ങളും വോൾട്ടേജ് സാഗ് പ്രശ്നങ്ങളെ സഹായിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുമോ?
സോളാർ പോലെയുള്ള വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജനറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് സഹായിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും. IEEE 1547 മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വോൾട്ടേജ് സാഗിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഗ്രിഡ്-കണക്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻവെർട്ടറുകൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റിയാക്റ്റീവ് കറൻ്റ് കുത്തിവച്ച് സാഗ് സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് പിന്തുണയ്ക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, സാഗ് സമയത്ത് വിച്ഛേദിക്കുന്ന പഴയ ഇൻവെർട്ടറുകൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ജനറേഷൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കും. കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഇവൻ്റുകളിൽ യഥാർത്ഥവും ക്രിയാത്മകവുമായ പവർ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സാഗുകൾ സജീവമായി ലഘൂകരിക്കാനാകും, എന്നാൽ ലളിതമായ ബാക്കപ്പ് പവറിന് പകരം ഈ ആവശ്യത്തിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്താൽ മാത്രം.
എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ 48V eBike ബാറ്ററി ചാർജ് കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷേ പവർ ഇല്ല?
വോൾട്ടേജ് സാഗ് മൂലമാണ് ഈ പൊതുവായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്48v ebike ലിഥിയം ബാറ്ററിഉയർന്ന കറൻ്റ് ഡ്രോ സമയത്ത്. ബാറ്ററി 45V റെസ്റ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് (30-40% ചാർജ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു) പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ലോഡിന് കീഴിൽ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ 40-42V എന്ന കട്ട്ഓഫ് പോയിൻ്റിന് താഴെയായി കുറയുന്നു, ഇത് ഷട്ട്ഡൗൺ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. പെഡൽ അസിസ്റ്റ് ലെവലുകൾ കുറയ്ക്കുകയോ ബാറ്ററിയെ അൽപ്പനേരം വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് റൈഡിംഗ് തുടരുന്നതിന് ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജ് വീണ്ടെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

