VIOX អគ្គិសនី
Language

ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល (SPD) ប្រភេទ 3-Pole ទល់នឹង 4-Pole៖ ការពន្យល់អំពីការតភ្ជាប់ប្រភេទ 3+0, 4+0 និង 3+1

រៀបរៀងដោយ

ក្នុង

ភាពខុសគ្នារវាងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល (SPD) ប្រភេទ 3-pole និង 4-pole មិនមែនគ្រាន់តែជាទំហំ ឬចំនួនខ្សែដែលវាការពារនោះទេ។ នៅក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ (AC) បីហ្វាស ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវអាស្រ័យទៅលើថាតើប្រព័ន្ធនោះមានខ្សែណឺត (Neutral) បំបែកដាច់ដោយឡែកដែរឬទេ, តើខ្សែណឺតនិងខ្សែដី (Protective Earth) ត្រូវបានភ្ជាប់បញ្ចូលគ្នាឬបំបែកចេញពីគ្នា, តើការបំបែកនោះកើតឡើងនៅត្រង់ណា, និងថាតើត្រូវការការការពារបែប Common-mode ឬ Differential-mode ដែរឬទេ។.

ជាចំណុចចាប់ផ្តើមជាក់ស្តែង៖

  • ប្រព័ន្ធ TN-C ជាធម្មតាប្រើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រភេទ 3+0 រវាងខ្សែ L1, L2, L3 និងខ្សែ PEN។.
  • ប្រព័ន្ធ TN-S អាចប្រើប្រភេទ 4+0 ឬ 3+1, ដោយអាស្រ័យទៅលើបទប្បញ្ញត្តិជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ គោលបំណងនៃការការពារ និងការរចនាផលិតផល។.
  • ប្រព័ន្ធ TT ជាធម្មតាប្រើប្រភេទ 3+1, ដោយមានផ្លូវការពាររវាងខ្សែដំណាក់កាលនិងខ្សែអព្យាក្រឹតចំនួនបី និងផ្លូវដាច់ដោយឡែកមួយរវាងខ្សែអព្យាក្រឹតនិងខ្សែដី (PE)។.
  • ប្រព័ន្ធ TN-C-S ត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃនៅត្រង់ចំណុចតំឡើង។មុនពេលបំបែកខ្សែ PEN វាមានលក្ខណៈដូចប្រព័ន្ធ TN-C ហើយបន្ទាប់ពីបំបែករួច វាមានលក្ខណៈដូចប្រព័ន្ធ TN-S។.

ដូច្នេះឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) បួនប៉ូល មិនមែនមានន័យថាមានសុវត្ថិភាពជាង ឬល្អជាងឧបករណ៍បីប៉ូលដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។ ឧបករណ៍ត្រូវតែសមស្របទៅនឹងទម្រង់នៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនី។.

វិសាលភាព៖ អត្ថបទនេះនិយាយអំពីការតំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបីហ្វាដែលមានតង់ស្យុងទាបតាមស្តង់ដារ IEC។ វាមិនបានផ្តល់នូវវិធានជ្រើសរើសជាសកលសម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (DC) ប្រព័ន្ធអាគុយ (DC) ប្រព័ន្ធ Delta/high-leg របស់អាមេរិកខាងជើង ឬបណ្តាញអគ្គិសនីប្រភេទ IT ពិសេសនោះទេ។.

គន្លឹះ​យក

  • ចំនួនប៉ូលរបស់ SPD មិនដូចគ្នានឹងចំនួនប៉ូលរបស់ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ចរន្ត (Breaker) ទេ។ SPD ត្រូវបានតភ្ជាប់ស្របគ្នា ហើយជាធម្មតាមិនធ្វើការកាត់ផ្តាច់ចរន្តផ្ទុកនោះទេ។.
  • 3+0, 4+0, និង 3+1 ពិពណ៌នាអំពីផ្លូវការពារ ឬការរៀបចំការតភ្ជាប់ មិនមែនគ្រាន់តែជាទទឹងរបស់ប្រអប់ឧបករណ៍នោះទេ។.
  • SPD ប្រភេទ 3+1 និង 4+0 អាចប្រើទំហំ DIN module ចំនួនបួនដូចគ្នា ប៉ុន្តែផ្តល់នូវរបៀបការពារខាងក្នុងខុសៗគ្នា។.
  • TN-C មានខ្សែ PEN ដូច្នេះមិនមានផ្លូវ N-PE ដាច់ដោយឡែកនៅចំណុចនោះទេ ការរៀបចំប្រភេទ 3+0 គឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមធម្មតា។.
  • បន្ទាប់ពី N និង PE ត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នា ការរចនាត្រូវតែគិតគូរពីខ្សែណឺត (Neutral) និងការការពាររបៀបរួម (Common-mode) និងរបៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែល (Differential-mode) ដែលចាំបាច់។.
  • ការចាត់ថ្នាក់ប្រភេទទី 1 ប្រភេទទី 2 ឬប្រភេទទី 1+2 គឺមិនអាស្រ័យលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ូល (Pole configuration) នោះទេ។.
  • ការជ្រើសរើសចុងក្រោយនៅតែទាមទារ Uc, ឡើង, ក្នុង, Imaxអាយភី, អាកប្បកិរិយានៃការឆ្លងចរន្តខ្លី (Short-circuit) ការការពារបម្រុង និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវែងនៃការដំឡើង។.

ការប្រៀបធៀបរហ័ស៖ 3-Pole, 4-Pole, 3+0, 4+0 និង 3+1

លក្ខខណ្ឌក្នុងកាតាឡុក ការរៀបចំការការពារតាមបែបធម្មតា ចំណុចចាប់ផ្តើមនៃការអនុវត្តទូទៅ កម្រិតកំណត់សំខាន់ៗ
ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ 3-pole ជារឿយៗមានផ្លូវការពារចំនួនបីដែលភ្ជាប់ជាមួយ L1, L2 និង L3 ប្រព័ន្ធបីហ្វាសដែលគ្មានផ្លូវការពារខ្សែណឺតដាច់ដោយឡែកនៅចំណុចនោះ “ពាក្យថា ”3-pole” តែមួយមុខមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្សែយោង ឬសៀគ្វីខាងក្នុងបានទេ
ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ 4-pole ជារឿយៗមានផ្លូវការពារចំនួនបួនពីខ្សែមានចរន្តទៅដី ប្រព័ន្ធបីហ្វាសដែលមានខ្សែណឺតចែកចាយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រើការរចនាបែប 4+0 មិនផ្តល់នូវប្រតិបត្តិការរបៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែល (differential-mode) ដូចគ្នាទៅនឹង 3+1 ដោយស្វ័យប្រវត្តិឡើយ
3+0 L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN នៅក្នុងកម្មវិធី TN-C ទូទៅ TN-C ឬផ្នែក TN-C នៃ TN-C-S មិនមែនជាការកំណត់លំនាំដើម បន្ទាប់ពី PEN ត្រូវបានបំបែកទៅជា N និង PE
4+0 ជាធម្មតាគឺ L1-PE, L2-PE, L3-PE និង N-PE កម្មវិធី TN-S មួយចំនួន ធាតុផ្សំ និងរបៀបការពារជាក់លាក់ ត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ពីដ្យាក្រាមសៀគ្វី
3+1 L1-N, L2-N, L3-N បូករួមទាំង N-PE TT និងការប្រើប្រាស់ TN-S ជាច្រើន ធាតុ N-PE និងសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងចរន្តតាមក្រោយ (follow-current) ត្រូវតែសមស្របទៅនឹងប្រព័ន្ធ និងស្តង់ដារផលិតផល

ក្រុមហ៊ុនផលិតមិនតែងតែប្រើពាក្យ “pole” ឬ “module” 3P+N, 3+1, និង ៤P ដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានោះទេ។ ដ្យាក្រាមសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពនៅលើផលិតផល ឬសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស មានភាពជឿជាក់ជាងឈ្មោះកាតាឡុកខ្លីៗ។.

ជាដំបូងត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថា “Pole” មានន័យដូចម្តេចនៅលើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD)

នៅលើឧបករណ៍កាត់សៀគ្វី (Circuit Breaker) ចំនួន Pole ជាធម្មតាប្រាប់អ្នកពីចំនួនខ្សែចម្លងចរន្តដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ ឬការពារដោយយន្តការរបស់ឧបករណ៍កាត់សៀគ្វី។ SPD ដំណើរការខុសគ្នា។ វាត្រូវបានតភ្ជាប់ស្របជាមួយប្រភពផ្គត់ផ្គង់ ហើយផ្តល់នូវផ្លូវដែលមានភាពធន់ទ្រាំទាបជាបណ្តោះអាសន្នអំឡុងពេលមានការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (Transient Overvoltage)។.

ចំពោះ SPD ក្រុមហ៊ុនផលិតអាចប្រើពាក្យ “pole” ដើម្បីពិពណ៌នាអំពី៖

  • ចំនួននៃខ្សែចម្លងសកម្ម (Active Conductors) ដែលត្រូវបានការពារ។;
  • ចំនួនប្រអប់ព្រីន (cartridges) ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន;
  • ចំនួនផ្លូវការពារខាងក្នុង;
  • ចំនួនម៉ូឌុល DIN;
  • ឬឈ្មោះក្រុមផលិតផលពាណិជ្ជកម្ម។.

ការពិពណ៌នាទាំងនេះអាចស្របគ្នា ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានធានាថាដូចគ្នានោះទេ។ ការដំឡើងប្រភេទ 3+1 បង្រួមអាចរួមបញ្ចូលធាតុការពារជាច្រើនទៅក្នុងប្រអប់ព្រីនដែលមើលឃើញតិចជាងមុន ខណៈពេលដែលការរចនាផ្សេងទៀតអាចប្រើប្រអប់ព្រីនមួយសម្រាប់របៀបនីមួយៗ។.

មុនពេលជ្រើសរើសតាមចំនួនប៉ូល (pole count) សូមពិនិត្យមើលដ្យាក្រាមសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាក់ស្តែងរវាង L1, L2, L3, N, PE និង PEN។.

តើ 3+0, 4+0 និង 3+1 មានន័យដូចម្តេច?

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ SPD ប្រភេទ 3+0

ជាទូទៅ 3+0 ការរៀបចំផ្តល់នូវផ្លូវការពារចំនួនបី៖

  • L1 ទៅ PEN;
  • L2 ទៅ PEN;
  • L3 ទៅ PEN.

នេះស្របទៅនឹងប្រព័ន្ធ TN-C ដែលមុខងារខ្សែអព្យាក្រឹត (Neutral) និងខ្សែការពារ (Protective) ត្រូវបានបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងខ្សែ PEN។ ដោយសារ N និង PE មិនត្រូវបានបំបែកនៅត្រង់ចំណុចនោះ ទើបមិនមានផ្លូវការពារ N-PE ដោយឡែកពីគ្នា។.

“+0” មិនមែនមានន័យថាប្រព័ន្ធនេះគ្មានការតភ្ជាប់ដី (Earth connection) នោះទេ។ វាមានន័យថាគ្មានធាតុការពារអព្យាក្រឹតទៅដីបន្ថែមដោយឡែកនៅក្នុងគ្រឿងបង្គុំនោះទេ។.

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ SPD បែប 4+0

ជាទូទៅ 4+0 ការរៀបចំនេះផ្តល់នូវផ្លូវរបៀបរួម (common-mode) ចំនួនបួន៖

  • L1 ទៅ PE;
  • L2 ទៅ PE;
  • L3 ទៅ PE;
  • N ទៅ PE.

ការរៀបចំនេះអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងកម្មវិធីប្រព័ន្ធបីហ្វា បួនខ្សែប្រភេទ TN-S ដែលសមស្រប ដោយផ្អែកលើការរចនាផលិតផល និងវិធាននៃការដំឡើងដែលអាចអនុវត្តបាន។ ផ្លូវទាំងបួននេះជាទូទៅផ្អែកលើសមាសធាតុកំណត់វ៉ុល ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាខាងក្នុងជាក់លាក់ត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ជាជាងការសន្មត។.

ស្ថាបត្យកម្ម 4+0 មានភាពរឹងមាំក្នុងការការពាររបៀបរួម (common-mode) ដោយផ្ទាល់ពីខ្សែមានចរន្តទៅដី។ វ៉ុលរបៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែល (differential-mode) រវាងខ្សែឡាញ និងខ្សែណឺត អាចត្រូវបានកំណត់ដោយប្រយោលតាមរយៈធាតុការពារពីរដែលតភ្ជាប់ជាស៊េរី អាស្រ័យលើការរចនា។ នេះមិនដូចគ្នាទៅនឹងការមានធាតុការពារ L-N ដាច់ដោយឡែកនោះទេ។.

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ SPD ប្រភេទ 3+1

ជាទូទៅ 3+1 ការរៀបចំប្រើប្រាស់៖

  • ផ្លូវកំណត់វ៉ុលចំនួនបីពី L1, L2 និង L3 ទៅ N;
  • ផ្លូវការពារប្រភេទប្តូរមួយពី N ទៅ PE ដែលជាទូទៅត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្កាភ្លើង (spark gap) ឬបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចេញឧស្ម័ន (gas discharge)។.

នេះបង្កើតការការពាររបៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែល (differential-mode) ដោយផ្ទាល់ពីខ្សែទៅខ្សែអព្យាក្រឹត និងផ្លូវបញ្ចេញចរន្តរបៀបរួម (common-mode) ដែលមានការសម្របសម្រួលពីខ្សែអព្យាក្រឹតទៅដី។ ធាតុ N-PE ក៏ជៀសវាងផ្លូវចម្លងចរន្តបន្តធម្មតារវាងខ្សែអព្យាក្រឹត និង PE ផងដែរ។.

បច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងបន្លាស់ជាក់លាក់ អាកប្បកិរិយានៃវ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន សមត្ថភាពចរន្តតាមប្រេកង់ថាមពល និងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការដំឡើង គឺនៅតែអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិត។ “3+1” កំណត់ត្រឹមតែទម្រង់នៃការតភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះ វាមិនមែនជាការបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងនោះទេ។.

ការប្រៀបធៀបផ្លូវការពារសម្រាប់ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល (SPD) ប្រភេទ 3+0, 4+0 និង 3+1

របៀបរួម (Common Mode) ទល់នឹង របៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែល (Differential Mode)៖ ភាពខុសគ្នានៃវិស្វកម្មពិតប្រាកដ

ចំនួនប៉ូល (Pole count) គ្រាន់តែជាតំណាងមួយប៉ុណ្ណោះ។ គោលបំណងពិតប្រាកដគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងវ៉ុលដែលកើតឡើងនៅលើអ៊ីសូឡង់ និងចំណុចតភ្ជាប់នៃឧបករណ៍។.

វ៉ុលរលកកើនឡើងរបៀបរួម (Common-mode surge voltage)

វ៉ុលរបៀបរួម (Common-mode voltage) កើតឡើងរវាងខ្សែចរន្តអគ្គិសនី និងដី៖

  • L1-PE;
  • L2-PE;
  • L3-PE;
  • និងក្នុងករណីដែលមានការចែកចាយខ្សែណឺត (Neutral) គឺ N-PE។.

បាតុភូតរលកកន្ត្រាក់ដែលបង្កឡើងដោយរន្ទះ ភាគច្រើនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយឥទ្ធិពលរបៀបរួម។ ដូច្នេះ ការរៀបចំឧបករណ៍ការពាររលកកន្ត្រាក់ (SPD) ជាមូលដ្ឋាន ចាំបាច់ត្រូវមានផ្លូវបញ្ចេញចរន្តដែលអាចទុកចិត្តបានពីខ្សែចរន្តអគ្គិសនីទៅកាន់ PE ឬ PEN។.

វ៉ុលរលកកន្ត្រាក់របៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែល (Differential-mode surge voltage)

វ៉ុលរបៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែលកើតឡើងរវាងខ្សែចរន្តអគ្គិសនី ជាពិសេស៖

  • L1-N, L2-N, និង L3-N;
  • ឬរវាងខ្សែចរន្តអគ្គិសនី (line conductors)។.

នៅក្នុងប្រព័ន្ធ TN-S និង TT ការចុះដីនៃខ្សែណឺត (neutral earthing) និងភាពមិនស៊ីគ្នានៃភាពធន់ (impedance asymmetry) អាចបំប្លែងផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍របៀបរួម (common-mode event) ទៅជាវ៉ុលឌីផេរ៉ង់ស្យែល។ ដូច្នេះ បន្ទុកដែលងាយរងគ្រោះដែលតភ្ជាប់ពីខ្សែចរន្តទៅខ្សែណឺត (line-to-neutral) អាចទាមទារលើសពីការសន្មតសាមញ្ញថា រាល់បាតុភូតអន្តរកាល (transient) នឹងនៅតែមានឯកសារយោងទៅនឹងដីតែប៉ុណ្ណោះ។.

ការរៀបចំแบบ 3+1 ផ្តល់នូវផ្លូវ L-N ដោយផ្ទាល់។ ការរៀបចំแบบ 4+0 ផ្តល់នូវផ្លូវពីខ្សែចរន្ត (active-conductor) ទៅ PE ជាចម្បង ទោះបីជាការការពារឧបករណ៍ទាំងស្រុងអាស្រ័យលើសៀគ្វីខាងក្នុងរបស់វា និងវ៉ុលដែលកើតឡើងនៅតាមស្ថានីយបន្ទុកនីមួយៗក៏ដោយ។.

ការជ្រើសរើសតាមប្រព័ន្ធចុះដី (Earthing System)

តារាងខាងក្រោមគឺជាក្របខ័ណ្ឌចាប់ផ្តើម មិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ការអនុវត្តតាមស្តង់ដារជាតិ IEC 60364 គំនូសតាងរបស់អ្នកផលិត SPD ឬការសិក្សាអំពីការការពារគម្រោងនោះទេ។.

ប្រព័ន្ធចុះដី និងទីតាំងដំឡើង SPD ខ្សែចរន្តដែលមានវត្តមាន ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់ផ្តើមធម្មតា មូលហេតុផ្នែកវិស្វកម្ម
TN-C L1, L2, L3, PEN 3+0 PEN រួមបញ្ចូលមុខងារខ្សែអព្យាក្រឹត និងខ្សែការពារ; មិនមានផ្លូវ N-PE ដាច់ដោយឡែកនោះទេ
TN-C-S មុនពេលបំបែក PEN L1, L2, L3, PEN 3+0 ផ្នែកនេះអនុវត្តតាមគោលការណ៍ TN-C ផ្នែកអគ្គិសនី
TN-C-S បន្ទាប់ពីការបំបែក PEN L1, L2, L3, N, PE ចាត់ទុកជា TN-S៖ វាយតម្លៃ 4+0 ឬ 3+1 N និង PE គឺជាខ្សែចម្លងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
TN-S L1, L2, L3, N, PE 4+0 ឬ 3+1 អាស្រ័យទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់ ការការពារទាំងរបៀបរួម (common-mode) និងរបៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែល (differential-mode) នៅកន្លែងដែលចាំបាច់ ត្រូវតែយកមកពិចារណា
TT L1, L2, L3, N, PE ជាមួយនឹងការចុះដីតាមការដំឡើងក្នុងតំបន់ ជាទូទៅគឺ 3+1 ការការពារ L-N ដោយផ្ទាល់ បូករួមនឹងផ្លូវប្តូរ N-PE ដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នា គឺសមស្របសម្រាប់ប្រព័ន្ធដីដែលបំបែកចេញពីគ្នា
អាយ ប្រែប្រួលទៅតាមការចែកចាយខ្សែណឺត (neutral) និងភាពធន់នៃប្រភព (source impedance) ជាក់លាក់តាមគម្រោង អាកប្បកិរិយានៃវ៉ុលធៀបនឹងដីនឹងផ្លាស់ប្តូរនៅពេលមានការឆ្លងចរន្តដំបូង; ដូច្នេះច្បាប់ទូទៅសម្រាប់ 3P/4P គឺមិនមានសុវត្ថិភាពឡើយ

សម្រាប់ការពន្យល់កាន់តែទូលំទូលាយអំពីបណ្តាញទាំងនេះ សូមមើល ប្រព័ន្ធដីប្រភេទ TN ទល់នឹង TT ទល់នឹង IT.

លំហូរនៃការជ្រើសរើសសម្រាប់ SPD ប្រភេទ 3+0, 4+0 ឬ 3+1 តាមប្រព័ន្ធដី

TN-C៖ ហេតុអ្វីបានជាគេប្រើប្រាស់ការតភ្ជាប់បែប 3+0 ជាទូទៅ

នៅក្នុងប្រព័ន្ធ TN-C ខ្សែ PEN ដើរតួនាទីទាំងជាខ្សែការពារ (Protective Earth) និងខ្សែអព្យាក្រឹត (Neutral)។ ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ជាធម្មតាត្រូវបានតភ្ជាប់ពីខ្សែភ្លើងនីមួយៗទៅកាន់ខ្សែ PEN។.

ការបន្ថែម “ប៉ូលអព្យាក្រឹត” ដាច់ដោយឡែកមួយ គឺជាគំនិតដែលមិនត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើគ្មានខ្សែអព្យាក្រឹតឯករាជ្យនៅទីតាំងនោះ។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ខ្សែ PEN មិនត្រូវចាត់ទុកជាខ្សែអព្យាក្រឹតធម្មតាដែលអាចកាត់ផ្តាច់បានឡើយ។ មុខងារការពាររបស់វាត្រូវតែមានអាទិភាពខ្ពស់បំផុត។.

សំណួរដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនជា “តើប៉ូលចំនួនបួនផ្តល់ការការពារបន្ថែមដែរឬទេ?” នោះទេ ប៉ុន្តែគឺ “តើខ្សែណាខ្លះ និងផ្លូវអ៊ីសូឡង់ណាខ្លះដែលមាននៅចំណុចជាក់លាក់នេះក្នុងបណ្តាញ?” សម្រាប់ប្រព័ន្ធ TN-C ចម្លើយធម្មតាគឺនាំទៅរករបៀបតភ្ជាប់បែប Line-to-PEN ចំនួនបី។.

TN-S៖ 4+0 ឬ 3+1?

ប្រព័ន្ធ TN-S មានខ្សែអព្យាក្រឹត និងខ្សែការពារដីដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅទូទាំងផ្នែកដំឡើងដែលពាក់ព័ន្ធ។ នេះមានន័យថា ការរចនាឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ត្រូវតែពិចារណាលើភាពតានតឹងនៃ L-PE, N-PE និងអាចមាន L-N ផងដែរ។.

ការរៀបចំទាំងបែប 4+0 និង 3+1 ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ TN-S៖

  • ជ្រើសរើសការរចនាបែប 4+0 ដែលសមស្រប នៅកន្លែងដែលច្បាប់អនុវត្តអនុញ្ញាត និងមានអាទិភាពលើការការពាររបៀបរួម (common-mode) ដោយផ្ទាល់ពីខ្សែដែលមានចរន្តគ្រប់ខ្សែទៅកាន់ខ្សែដី (PE)។.
  • ជ្រើសរើសការរចនាបែប 3+1 ដែលសមស្រប នៅកន្លែងដែលតម្រូវឱ្យមាន ឬពេញចិត្តនឹងការការពាររបៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែល (differential-mode) ពីខ្សែភ្លើងទៅខ្សែណឺតដោយផ្ទាល់ និងផ្លូវប្តូរ N-PE ដាច់ដោយឡែក។.

ការសម្រេចចិត្តក៏ត្រូវគិតគូរផងដែរអំពីការរៀបចំឧបករណ៍ការពារចរន្តលេចធ្លាយ (RCD) របស់ការដំឡើង, វ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន, ការសម្របសម្រួលអ៊ីសូឡង់ និងឧបករណ៍ដែលកំពុងត្រូវបានការពារ។ កុំបកស្រាយថា “4P” ជាការអាប់ដេតជាសកលលើ “3+1” ឱ្យសោះ។ ពួកវាដោះស្រាយផ្លូវឆ្លងកាត់បណ្តោះអាសន្ន (transient path) តាមរបៀបផ្សេងគ្នា។.

TT៖ ហេតុអ្វីបានជា 3+1 ជាជម្រើសធម្មតា

នៅក្នុងប្រព័ន្ធ TT ខ្សែណឺតនៃប្រភពត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងដី ហើយផ្នែកចម្លងចរន្តដែលលាតត្រដាងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងអេឡិចត្រូតដីក្នុងតំបន់។ ដូច្នេះ ដីនៃប្រភព និងដីនៃការដំឡើងមិនមែនជាផ្លូវការពារដូចគ្នានឹងប្រព័ន្ធ TN នោះទេ។.

ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ 3+1 ដាក់ធាតុកំណត់វ៉ុលរវាងខ្សែភ្លើងនីមួយៗ និងខ្សែណឺត (Neutral) ដោយមានធាតុប្រភេទប្តូរដាច់ដោយឡែកមួយនៅចន្លោះខ្សែណឺត និងខ្សែដី (PE)។ ការរៀបចំនេះ៖

  • ផ្តល់ការការពារដោយផ្ទាល់ពីខ្សែភ្លើងទៅខ្សែណឺត (L-N) សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងទៅខ្សែណឺត;
  • ផ្តល់ផ្លូវបញ្ចេញចរន្តសម្រាប់ខ្សែណឺតទៅខ្សែដី (N-PE) ក្នុងអំឡុងពេលមានការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ;
  • ចៀសវាងចរន្តលេចធ្លាយធម្មតាឆ្លងកាត់ផ្លូវ N-PE នៅពេលប្រើធាតុប្តូរដែលសមស្រប;
  • និងគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួលជាមួយការរៀបចំប្រព័ន្ធការពារ TT នៅពេលដែលត្រូវបានជ្រើសរើស និងដំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។.

ទីតាំងរបស់ SPD ទាក់ទងទៅនឹងឧបករណ៍ការពារចរន្តលេចធ្លាយ (RCD) ទម្រង់នៃការខូចខាតរបស់ SPD និងការការពារបម្រុងទុក ត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ដំឡើងដែលពាក់ព័ន្ធ។ “ការប្រើប្រាស់ 3+1” គឺជាស្ថាបត្យកម្មចាប់ផ្តើម មិនមែនជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសពេញលេញនោះទេ។.

TN-C-S៖ ត្រូវកំណត់ជានិច្ចថាអ្នកស្ថិតនៅផ្នែកណានៃការបំបែកខ្សែ PEN

ប្រព័ន្ធ TN-C-S បង្កឱ្យមានកំហុសក្នុងការជ្រើសរើសរវាងឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ 3-pole និង 4-pole ជាច្រើន ដោយសារតែការដំឡើងតែមួយមានការរៀបចំខ្សែចម្លងពីរផ្សេងគ្នា។.

នៅផ្នែកខាងលើនៃចំណុចបំបែក៖

  • ប្រព័ន្ធនេះគឺជា TN-C;
  • ខ្សែអព្យាក្រឹត និងខ្សែការពារដីត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជា PEN;
  • ការរៀបចំប្រភេទ 3+0 គឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមធម្មតា។.

នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃចំណុចបំបែក៖

  • ប្រព័ន្ធនេះគឺជា TN-S;
  • ខ្សែ N និង PE ត្រូវតែរក្សាឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា;
  • វាយតម្លៃការរៀបចំប្រភេទ 4+0 ឬ 3+1 ទៅតាមរបៀបការពារដែលតម្រូវ និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងមូលដ្ឋាន។.

កុំសន្និដ្ឋានពីប្រភេទ SPD ត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើការពិពណ៌នារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតែមួយមុខ។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណុចដំឡើងជាក់ស្តែងនៅលើដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ (Single-line diagram) និងពិនិត្យមើលកន្លែងដែលខ្សែ PEN បំបែកទៅជាខ្សែ N និង PE។.

ក្របខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសបីជំហាន

ជំហានទី ១៖ កំណត់ប្រភេទខ្សែ និងការរៀបចំប្រព័ន្ធដី (Earthing arrangement) នៅទីតាំងដំឡើង SPD

កំណត់ត្រា៖

  • តើខ្សែណឺត (Neutral) ត្រូវបានចែកចាយដែរឬទេ;
  • តើខ្សែការពារ (Protective conductor) ជាប្រភេទ PE ឬ PEN;
  • តើ SPD ស្ថិតនៅមុន ឬក្រោយចំណុចបំបែកខ្សែ PEN;
  • តើការដំឡើងនោះជាប្រភេទ TN-C, TN-S, TT, TN-C-S ឬ IT នៅចំណុចនោះ។.

ជំហាននេះកំណត់ថាតើ 3+0, 4+0, ឬ 3+1 មានអត្ថន័យផ្នែកអគ្គិសនី។.

ជំហានទី 2៖ កំណត់របៀបការពារដែលត្រូវការ

កំណត់ផ្លូវអ៊ីសូឡង់របស់ឧបករណ៍ដែលត្រូវតែការពារ៖

  • ខ្សែភ្លើងទៅ PE/PEN;
  • ខ្សែអព្យាក្រឹតទៅ PE;
  • ខ្សែភ្លើងទៅខ្សែអព្យាក្រឹត;
  • ខ្សែភ្លើងទៅខ្សែភ្លើងក្នុងករណីដែលពាក់ព័ន្ធ។.

បន្ទាប់មកប្រៀបធៀបតម្រូវការទាំងនេះជាមួយនឹងដ្យាក្រាមសៀគ្វី SPD ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។ កុំសន្និដ្ឋានរបៀបការពារដោយផ្អែកលើចំនួនប៉ូលតែមួយមុខ។.

ជំហានទី 3៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងស្រុងរបស់ SPD

បន្ទាប់ពីជ្រើសរើស Topology រួច សូមពិនិត្យ៖

  • ប្រភេទទី 1 ប្រភេទទី 2 ឬប្រភេទរួមបញ្ចូលគ្នាទី 1+2, ដោយផ្អែកលើការប៉ះពាល់នឹងរន្ទះ ការការពាររន្ទះពីខាងក្រៅ ទីតាំងដំឡើង និងវិធីសាស្ត្ររចនាដែលពាក់ព័ន្ធ;
  • Uc, សមស្របសម្រាប់វ៉ុលអតិបរមាដែលបន្តឆ្លងកាត់របៀបការពារនីមួយៗ និងការរៀបចំប្រព័ន្ធដី;
  • ឡើង, មានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងកម្រិតធន់នឹងកម្លាំងរុញច្រាន (Impulse withstand) នៃឧបករណ៍ដែលបានការពារ;
  • ក្នុង, Imax, និងកន្លែងដែលអនុវត្តបាន អាយភី;
  • ចរន្តឆ្លាស់ខ្លីដែលរំពឹងទុក និងឥរិយាបថឆ្លាស់ខ្លីរបស់ SPD;
  • តម្រូវការហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍កាត់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ការពារ (Backup fuse or circuit breaker);
  • សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងចរន្តតាមដានប្រេកង់ថាមពល (Power-frequency follow-current) ក្នុងករណីប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្តូរ;
  • តម្រូវការសម្រាប់ការបង្ហាញស្ថានភាព និងការជូនដំណឹងពីចម្ងាយ;
  • ទំហំមុខកាត់ខ្សែភ្លើង កម្លាំងបង្វិលនៃចំណុចតភ្ជាប់ (Terminal torque) និងកម្រិតស្តង់ដារបរិស្ថាន.

សម្រាប់ការបែងចែកប៉ារ៉ាម៉ែត្រ សូមប្រើប្រាស់មគ្គុទ្ទេសក៍ VIOX Uc ទល់នឹង Up នៅក្នុងឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) និង Imax ទល់នឹង In នៅក្នុង SPD.

ចំនួនប៉ូល (Pole Count) មិនកំណត់ប្រភេទនៃ SPD នោះទេ

កំហុសទូទៅក្នុងការកំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺការសន្មតថា៖

  • three-pole មានន័យថា ប្រភេទទី 1;
  • four-pole មានន័យថា ប្រភេទទី 2;
  • ឬចំនួនម៉ូឌុលកាន់តែច្រើន មានន័យថា កម្រិតទប់ទល់នឹងចរន្តរន្ទះ (surge-current) កាន់តែខ្ពស់។.

ទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។.

វិមាត្រនៃការជ្រើសរើស អ្វីដែលវាពិពណ៌នា ឧទាហរណ៍
ចំនួនប៉ូល/ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ខ្សែកាប និងរបៀបនៃការតភ្ជាប់ដោយឧបករណ៍ SPD 3+0, 4+0, 3+1
ប្រភេទ SPD/ថ្នាក់នៃការធ្វើតេស្ត កាតព្វកិច្ចនៃកម្លាំងរុញច្រាន និងតួនាទីនៃការដំឡើង ប្រភេទទី 1, ប្រភេទទី 2, ប្រភេទទី 3, ប្រភេទទី 1+2
ការវាយតម្លៃវ៉ុល វ៉ុលបន្ត និងកម្រិតនៃការការពារ Uc, ឡើង
ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន សមត្ថភាពបញ្ចេញចរន្ត ឬចរន្តរុញច្រាន ក្នុង, Imax, អាយភី
ទម្រង់មេកានិច ទំហំនៃការដំឡើង និងវិធីសាស្ត្រថែទាំ បង្រួម, ច្រើនម៉ូឌុល, ដោតបាន, ថេរ

ការផ្គុំបែប 3+1 អាចជាប្រភេទទី 1, ប្រភេទទី 2 ឬប្រភេទទី 1+2 រួមបញ្ចូលគ្នា។ ដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់ 3+0 និង 4+0 ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិតផ្តល់ជូន និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការរចនាទាំងនោះ។ សូមមើល SPD ប្រភេទទី 1 ទល់នឹង ប្រភេទទី 2 ទល់នឹង ប្រភេទទី 3 សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តចាត់ថ្នាក់ដាច់ដោយឡែក។.

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការដំឡើងអាចធ្វើឱ្យបាត់បង់គុណសម្បត្តិនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវ។

សូម្បីតែការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 3+0, 4+0 ឬ 3+1 ដែលត្រឹមត្រូវ ក៏អាចផ្តល់ការការពារមិនបានល្អដែរ ប្រសិនបើវាត្រូវបានដំឡើងមិនត្រឹមត្រូវ។.

រក្សាកំណាត់ខ្សែតភ្ជាប់ឱ្យខ្លី។

ចរន្តរន្ទះ (Surge current) មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វ៉ុលអាំងឌុចស្យុង (Inductive voltage) កើតឡើងតាមបណ្តោយខ្សែតភ្ជាប់របស់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ហើយបន្ថែមទៅលើវ៉ុលដែលនៅសល់ (Residual voltage) របស់ SPD។ ដូច្នេះ ខ្សែដែលវែង មានរង្វិល ឬដាក់មិនត្រឹមត្រូវ អាចបង្កើនវ៉ុលជាក់ស្តែងដែលឧបករណ៍ត្រូវទទួល។.

តភ្ជាប់ទៅចំណុច PE, PEN និង Neutral ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

កុំបង្កើតការតភ្ជាប់ N-PE ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ដើម្បីឱ្យការតភ្ជាប់ខ្សែ SPD មើលទៅងាយស្រួល។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ TN-C-S ទីតាំងនៃការបំបែក PEN គឺជាចំណុចកំណត់ប្រព័ន្ធ មិនមែនជាជម្រើសនៃការតភ្ជាប់ខ្សែនោះទេ។.

ដំឡើងឧបករណ៍ការពារបម្រុង (Backup protection) តាមការកំណត់។

SPD មិនមែនជាឧបករណ៍ការពារចរន្តលើសកម្រិតនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតអាចតម្រូវឱ្យមានហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍កាត់ចរន្តអគ្គិសនី (Circuit Breaker) នៅផ្នែកខាងលើ (Upstream) ជាក់លាក់មួយ ដោយផ្អែកលើចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វីខ្លីដែលរំពឹងទុករបស់ប្រព័ន្ធ និងការការពារដែលមានស្រាប់នៅផ្នែកខាងលើ។.

សម្របសម្រួលជាមួយ RCD និងឧបករណ៍នៅផ្នែកខាងក្រោម (Downstream)

ការដាក់ទីតាំង SPD ទាក់ទងនឹងការការពារចរន្តលេចធ្លាយ (Residual Current Protection) នឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការដំណើរការខុសប្រក្រតី និងឥរិយាបថនៅពេលមានការខូចខាត។ សូមអនុវត្តតាមច្បាប់ដំឡើងដែលពាក់ព័ន្ធ និងការណែនាំអំពីការសម្របសម្រួលពីក្រុមហ៊ុនផលិត SPD/RCD។.

សម្រាប់ហានិភ័យជាក់ស្តែងក្នុងការដំឡើង សូមមើល កំហុសក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD): ប្រវែងខ្សែនាំ, ការចុះដី, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែភ្លើង និងសូចនាករស្ថានភាព.

កំហុសទូទៅក្នុងការជ្រើសរើស

កំហុសទី ១៖ ការសន្មតថាឧបករណ៍បួនប៉ូល (Four poles) ផ្តល់ការការពារកាន់តែប្រសើរជានិច្ច

ម៉ូឌុលរូបវន្តចំនួនបួនមិនមែនមានន័យថាប្រសើរជាងដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។ ប្រសិនបើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមិនត្រូវគ្នានឹងប្រព័ន្ធដី (Earthing system) ម៉ូឌុលបន្ថែមនោះអាចមិនមានប្រយោជន៍ ឬផ្លូវការពារអាចនឹងមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់បន្ទុកអគ្គិសនី។.

កំហុសទី ២៖ ការចាត់ទុកថា 4+0 និង 3+1 អាចជំនួសគ្នាបាន

ទាំងពីរអាចមានធាតុការពារចំនួនបួន ប៉ុន្តែផ្លូវតភ្ជាប់របស់វាខុសគ្នា។ សូមប្រៀបធៀបដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ មិនមែនត្រឹមតែទទឹងរបស់ផលិតផលនោះទេ។.

កំហុសទី ៣៖ ការមិនអើពើនឹងការបំបែកខ្សែ PEN នៅក្នុងប្រព័ន្ធ TN-C-S

ផលិតផលដែលសមស្របមុនពេលបំបែក មិនមែនមានន័យថាជា Topology ត្រឹមត្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ បន្ទាប់ពីខ្សែ N និង PE ត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នានោះទេ។.

កំហុសទី ៤៖ ការជ្រើសរើសតាមចំនួនប៉ូល (Pole) មុនពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ Uc

Topology ដែលត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែមានតង់ស្យុងប្រតិបត្តិការបន្តមិនសមស្រប នៅតែអាចបណ្តាលឱ្យមានការเสื่อមគុណភាពមុនអាយុកាល ឬការការពារមិនគ្រប់គ្រាន់។. Uc ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យសម្រាប់របៀបការពារនីមួយៗ និងលក្ខខណ្ឌនៃបណ្តាញអគ្គិសនី។.

កំហុសទី ៥៖ ការប្រើប្រាស់វិធាន Topology នៃប្រព័ន្ធ AC សម្រាប់ប្រព័ន្ធ DC ឬប្រព័ន្ធ IT

ប្រព័ន្ធ PV, ប្រព័ន្ធអាគុយ, បណ្តាញ DC ដែលមិនមានការចុះដី (Ungrounded) និងប្រព័ន្ធ IT ដែលមានការចុះដីតាមរយៈ Impedance មានលក្ខណៈខុសគ្នានៅពេលមានកំហុស និងមានឥរិយាបថតង់ស្យុងលើសបណ្តោះអាសន្នខុសៗគ្នា។ ពួកវាទាមទារឱ្យមានស្តង់ដារផលិតផល និងការវិភាគជ្រើសរើសដោយឡែកពីគ្នា។.

កំហុសទី ៦៖ ការភ្លេចពិនិត្យដ្យាក្រាមសៀគ្វីរបស់អ្នកផលិត

វាក្យសព្ទក្នុងកាតាឡុកមានភាពខុសៗគ្នា។ ដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ និងរបៀបការពារដែលបានបញ្ជាក់ គឺជាភស្តុតាងចុងក្រោយនៃអ្វីដែលឧបករណ៍នេះធ្វើបានជាក់ស្តែង។.

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស

មុនពេលអនុម័តឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទបីហ្វាស សូមកត់ត្រាទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖

  • វ៉ុលនិងប្រេកង់នៃប្រព័ន្ធ
  • ប្រព័ន្ធដីនៅចំណុចដំឡើងជាក់ស្តែង
  • ការរៀបចំខ្សែ L1/L2/L3/N/PE/PEN
  • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវការ៖ 3+0, 4+0, ឬ 3+1
  • ផ្លូវតភ្ជាប់ប្រភេទ Common-mode និង Differential-mode ដែលត្រូវការ
  • ប្រភេទ SPD និងស្តង់ដារផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ
  • Uc សម្រាប់របៀបការពារនីមួយៗ
  • ឡើង, ក្នុង, Imax, និង អាយភី កន្លែងដែលមានការអនុវត្ត
  • កម្រិតចរន្តឆ្លាស់ដែលរំពឹងថានឹងកើតមាននៅពេលឆ្លងចរន្តខ្លី (Prospective short-circuit current)
  • ការការពារបម្រុងទុកដែលតម្រូវ
  • សមត្ថភាពនៃចរន្តតាមដាន (Follow-current) កន្លែងដែលមានការពាក់ព័ន្ធ
  • ការសម្របសម្រួលឧបករណ៍ការពារចរន្តលេចធ្លាយ (RCD)
  • ការរៀបចំផ្លូវខ្សែតភ្ជាប់ និងប្រវែងខ្សែ
  • ការបង្ហាញស្ថានភាព និងការបញ្ជូនសញ្ញាពីចម្ងាយ
  • គំនូសតាងបច្ចេកទេសរបស់អ្នកផលិត និងភស្តុតាងនៃការបញ្ជាក់គុណភាព

ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនអាចផ្តល់នូវដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ខាងក្នុងច្បាស់លាស់ទេ សូមកុំអនុម័តលើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ដោយផ្អែកលើតែចំណងជើងផលិតផលថា “3P” ឬ “4P” ឡើយ។.

ចម្លើយចុងក្រោយ

ប្រើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ 3-pole ឬ 3+0 នៅពេលដែលចំណុចតំឡើងមានខ្សែភ្លើងបីដំណាក់កាល និងខ្សែ PEN រួមបញ្ចូលគ្នា ដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធ TN-C ឬផ្នែក TN-C នៃប្រព័ន្ធ TN-C-S។ ក្នុងករណីដែលខ្សែ Neutral និង PE ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធ TN-S សូមវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ប្រភេទ 4+0 និង 3+1 ដោយផ្អែកលើតម្រូវការការពាររបៀបរួម (common-mode) និងរបៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែល (differential-mode) ក៏ដូចជាបទប្បញ្ញត្តិជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ។ ចំពោះប្រព័ន្ធ TT ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 3+1 គឺជាការកំណត់ស្តង់ដារដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅ។.

លំដាប់នៃការជ្រើសរើសមានដូចខាងក្រោម៖

  1. កំណត់ប្រព័ន្ធចុះដី និងការរៀបចំខ្សែភ្លើងនៅចំណុចតំឡើង។.
  2. កំណត់របៀបការពារដែលត្រូវការ។.
  3. ជ្រើសរើសប្រភេទ 3+0, 4+0 ឬ 3+1។.
  4. ផ្ទៀងផ្ទាត់តម្រូវការទាំងអស់ទាក់ទងនឹងវ៉ុល, ចរន្តបញ្ចេញ (discharge-current), សៀគ្វីខ្លី (short-circuit), ការការពារបម្រុង (backup-protection) និងតម្រូវការតំឡើង។.

SPD ដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនជាឧបករណ៍ដែលមានចំនួនប៉ូល (poles) ច្រើនបំផុតនោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាឧបករណ៍ដែលមានផ្លូវការពារខាងក្នុងស្របទៅនឹងវ៉ុលដែលអាចកើតមាននៅក្នុងបណ្តាញអគ្គិសនីជាក់ស្តែង។.

សម្រាប់ការវាយតម្លៃផលិតផល សូមពិនិត្យមើល ជួរផលិតផលឧបករណ៍ការពាររន្ទះ VIOX និងផ្តល់នូវដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ ការរៀបចំប្រព័ន្ធដី វ៉ុលប្រព័ន្ធ ទីតាំងដំឡើង បរិបទនៃការការពាររន្ទះ និងចរន្តឆ្លាស់ខ្លីដែលរំពឹងទុក។.

ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ

តើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) បួនប៉ូល (4-pole) ល្អជាងបីប៉ូល (3-pole) ឬទេ?

មិនមែនទេ។ SPD បួនប៉ូលដោះស្រាយជាមួយការរៀបចំខ្សែចម្លងផ្សេងគ្នា។ SPD ប្រភេទ 3+0 ជាធម្មតាមានភាពសមស្របនៅចំណុច TN-C ដែលមានខ្សែ PEN ខណៈពេលដែលការរៀបចំផ្លូវបួនអាចចាំបាច់នៅកន្លែងដែល N និង PE ត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នា។ ភាពសមស្របគឺសំខាន់ជាងចំនួនប៉ូល។.

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង SPD ប្រភេទ 4+0 និង 3+1?

SPD ប្រភេទ 4+0 ទូទៅផ្តល់នូវផ្លូវការពារ L1-PE, L2-PE, L3-PE និង N-PE។ SPD ប្រភេទ 3+1 ទូទៅផ្តល់នូវផ្លូវកំណត់វ៉ុល L1-N, L2-N និង L3-N បូករួមទាំងផ្លូវប្តូរ N-PE ដាច់ដោយឡែកមួយ។ សូមបញ្ជាក់សៀគ្វីជាក់លាក់ពីក្រុមហ៊ុនផលិត។.

តើ SPD ប្រភេទណាដែលត្រូវបានប្រើជាធម្មតាសម្រាប់ប្រព័ន្ធ TN-C?

ការរៀបចំប្រភេទ 3+0 ដែលតភ្ជាប់ពី L1, L2 និង L3 ទៅកាន់ PEN គឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមធម្មតា ដោយសារប្រព័ន្ធ TN-C មិនមានខ្សែ N និង PE ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅទីតាំងនោះទេ។.

តើ SPD ប្រភេទណាដែលត្រូវបានប្រើជាធម្មតាសម្រាប់ប្រព័ន្ធ TN-S?

TN-S អាចប្រើប្រាស់ប្រភេទ 4+0 ឬ 3+1 ដោយអាស្រ័យលើរបៀបការពារដែលត្រូវការ បទប្បញ្ញត្តិក្នុងមូលដ្ឋាន ភាពប្រែប្រួលនៃឧបករណ៍ ការរៀបចំ RCD និងការរចនាផលិតផលរបស់អ្នកផលិត។.

តើ SPD ប្រភេទណាដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅសម្រាប់ប្រព័ន្ធ TT?

SPD ប្រភេទ 3+1 គឺជាដំណោះស្រាយធម្មតាសម្រាប់ប្រព័ន្ធ TT បីហ្វាស៖ ផ្លូវការពារពីខ្សែភ្លើងទៅខ្សែណឺតចំនួនបី បូករួមនឹងផ្លូវប្តូរពីខ្សែណឺតទៅខ្សែដី (PE) ដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នា។.

តើគួរប្រើអ្វីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ TN-C-S?

កំណត់ទីតាំងរបស់ SPD ធៀបនឹងចំណុចបំបែក PEN។ មុនពេលបំបែក សូមប្រើគោលការណ៍ TN-C ហើយជាទូទៅត្រូវវាយតម្លៃប្រភេទ 3+0។ បន្ទាប់ពីបំបែករួច សូមចាត់ទុកផ្នែកនោះជា TN-S ហើយវាយតម្លៃប្រភេទ 4+0 ឬ 3+1។.

តើ 3P+N ដូចគ្នាទៅនឹង SPD បួនប៉ូល (4-pole) ដែរឬទេ?

មិនចាំបាច់ដូចគ្នានោះទេ។ កាតាឡុកមួយចំនួនប្រើការពិពណ៌នាទាំងពីរនេះដោយមិនច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែ 3P+N អាចសំដៅទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងប្រភេទ 3+1 ខណៈពេលដែល “4P” អាចសំដៅទៅលើប្រភេទ 4+0។ ត្រូវប្រៀបធៀបដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ និងរបៀបការពារជានិច្ច។.

តើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) បួនប៉ូល (4-pole) ការពារការកើនឡើងវ៉ុលរវាងហ្វាសនិងហ្វាស (phase-to-phase) ឬទេ?

មិនមែនដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈសមាសភាគ L-L ជាក់លាក់នោះទេ។ ការការពារអាចកើតឡើងដោយប្រយោលតាមរយៈផ្លូវខាងក្នុងជាច្រើន ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការការពារអាស្រ័យលើសៀគ្វីរបស់ SPD។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់របៀបការពារដែលបានបញ្ជាក់ និង ឡើង តម្លៃនានា ជាជាងការសន្មតថាមានការការពារ L-L ដោយផ្ទាល់។.

តើខ្ញុំអាចប្រើវិធានជ្រើសរើសប៉ូលដូចគ្នាសម្រាប់ SPD ប្រព័ន្ធសូឡា DC បានដែរឬទេ?

មិនបានទេ។ SPD ប្រព័ន្ធ PV DC ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើវ៉ុល DC ការចុះដីរបស់បន្ទះសូឡា លក្ខខណ្ឌនៃកំហុស និងស្តង់ដារដូចជា IEC 61643-31។ លក្ខខណ្ឌ AC ដូចជា TN-C 3+0 មិនអាចយកមកអនុវត្តដោយផ្ទាល់ចំពោះខ្សែ PV បានទេ។.

ឯកសារយោងបច្ចេកទេស

  1. IEC 60364-5-53:2019 – ការជ្រើសរើស និងការដំឡើងឧបករណ៍អគ្គិសនី
  2. IEC 61643-11:2025 – ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ដែលតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីវ៉ុលទាប AC
  3. មគ្គុទ្ទេសក៍ដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី – លក្ខណៈពិសេសរបស់ SPD យោងតាមការដំឡើង និងការរៀបចំប្រព័ន្ធចុះដី
  4. Eaton – មគ្គុទ្ទេសក៍ជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (Surge Protection)