នៅលើទំព័រនេះ
សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលស្ថិតក្នុងវិសាលភាពរបស់វា ការគណនាថាមពលឧប្បត្តិហេតុនៃការឆាបឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនីមិនមែនជាទម្រង់រូបមន្តចរន្តកំហុសតែមួយនោះទេ។ វាគឺជាការសិក្សាប្រព័ន្ធដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវគំរូប្រព័ន្ធថាមពលដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងការបញ្ចូលទិន្នន័យជាក់លាក់របស់ឧបករណ៍ ដោយគណនាចរន្តធ្នូអគ្គិសនី រកពេលវេលាដាច់សៀគ្វីរបស់ឧបករណ៍ការពារនៅចរន្តនោះ និងកំណត់ថាមពលឧប្បត្តិហេតុដែលបានព្យាករណ៍នៅចម្ងាយការងារដែលបានកំណត់ និងព្រំដែននៃការឆាបឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនីដែលត្រូវគ្នា។.
IEEE 1584-2018 ផ្តល់នូវគំរូគណិតវិទ្យាសម្រាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី AC បីហ្វាសដែលបានគ្របដណ្តប់។ ការបោះពុម្ពផ្សាយដែលបានអនុម័តនៃ NFPA 70E ប្រើប្រាស់លទ្ធផលនៃការសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពអគ្គិសនី ការវាយតម្លៃហានិភ័យ ការអនុវត្តការងារ និងការសម្រេចចិត្តលើឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន។ ទាំងលទ្ធផលនៃការគណនា និងស្លាកសញ្ញាឧបករណ៍មិនមែនជាការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការងារដែលមានចរន្តអគ្គិសនីនោះទេ។.
ដែនកំណត់សុវត្ថិភាព៖ ការសិក្សាអំពីធ្នូភ្លើង (Arc-flash) គួរតែត្រូវបានអនុវត្ត ឬពិនិត្យឡើងវិញដោយអ្នកដែលមានសមត្ថភាព ដោយប្រើទិន្នន័យប្រព័ន្ធដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកម្មវិធីដែលបានធ្វើឱ្យមានសុពលភាព។ អត្ថបទនេះពន្យល់ពីលំហូរការងារ និងតក្កវិជ្ជាត្រួតពិនិត្យ។ វាមិនមែនជាការចម្លងសមីការ IEEE ឬជំនួសការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មនោះទេ។.
ការគណនាគឺជាខ្សែសង្វាក់នៃភាពអាស្រ័យគ្នា
វិធីដែលមានប្រយោជន៍បំផុតក្នុងការយល់ដឹងអំពីការសិក្សាធ្នូភ្លើង (Arc-flash) គឺចាត់ទុកវាជាខ្សែសង្វាក់នៃការសម្រេចចិត្តដែលពឹងផ្អែកលើគ្នាទៅវិញទៅមក៖
ទិន្នន័យภาคสนาม → គំរូប្រព័ន្ធ → ចរន្តសៀគ្វីខ្លី (bolted fault current) → ចរន្តធ្នូភ្លើង (arcing current) → ពេលវេលាដាច់នៃឧបករណ៍ការពារ → ថាមពលឧប្បត្តិហេតុ និងព្រំដែនធ្នូភ្លើង (arc-flash boundary)
កំហុសនៅជិតចំណុចចាប់ផ្តើមនឹងរីករាលដាលតាមគ្រប់ជំហានបន្ទាប់។ ការកំណត់ភាពធន់ (impedance) របស់ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រខុស ប្រវែងខ្សែចម្លងដែលសន្មតទុក ការកំណត់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីដែលហួសសម័យ ឬការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទូដាក់ឧបករណ៍មិនត្រឹមត្រូវ អាចផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលដែលបានគណនា ទោះបីជាកម្មវិធីអនុវត្តសមីការបានត្រឹមត្រូវក៏ដោយ។.

ដូច្នេះ លទ្ធផលគឺអាចការពារបានលុះត្រាតែទិន្នន័យបញ្ចូល ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ គំរូការពារ និងការសន្មតផ្នែកវិស្វកម្មនៅពីក្រោយវាមានភាពត្រឹមត្រូវ។.
IEEE 1584, NFPA 70E និង NEC មានតួនាទីខុសៗគ្នា
ឯកសារទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នា ប៉ុន្តែវាមិនអាចប្រើជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកបានទេ។.
| ឯកសារ ឬក្របខ័ណ្ឌ | ការងារចម្បងនៅក្នុងលំហូរការងារនេះ | អ្វីដែលវាមិនអាចជំនួសបាន |
|---|---|---|
| IEEE 1584-2018 បូករួមទាំងការកែតម្រូវ | ផ្តល់នូវគំរូ និងដំណើរការវិភាគសម្រាប់ថាមពលឧប្បត្តិហេតុដែលបានព្យាករណ៍ និងព្រំដែននៃធ្នូអគ្គិសនីនៅក្នុងវិសាលភាពរបស់វា | ការសិក្សាអំពីសៀគ្វីខ្លី ការសិក្សាអំពីការសម្របសម្រួល ការវាយតម្លៃហានិភ័យនៅកន្លែងធ្វើការ ឬកម្មវិធី PPE |
| IEEE 1584.1-2022 | ជួយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិក្នុងការកំណត់វិសាលភាព និងលទ្ធផលនៃការសិក្សាគណនាគ្រោះថ្នាក់ពីធ្នូអគ្គិសនី | គំរូនៃការគណនាដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ |
| IEEE 1584.2-2025 | ផ្តល់ការណែនាំអំពីការប្រមូលទិន្នន័យ និងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធបីហ្វាស 50/60 Hz ដែលមានវ៉ុល 1000 V និងទាបជាងនេះ | ការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់រាល់វ៉ុល ប្រភេទប្រព័ន្ធ ឬវិធីសាស្ត្រដែលស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពដែលបានកំណត់ |
| NFPA 70E | គ្រប់គ្រងការអនុវត្តសុវត្ថិភាពអគ្គិសនីនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងបរិបទដែលពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងរបៀបប្រើប្រាស់លទ្ធផលថាមពលឧប្បត្តិហេតុក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងការសម្រេចចិត្តលើ PPE | គំរូគណនា IEEE 1584 ឬការអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តការងារលើឧបករណ៍ដែលមានចរន្តអគ្គិសនី |
| តម្រូវការ NEC | ដោះស្រាយតម្រូវការនៃការដំឡើង និងការសម្គាល់នៅនឹងកន្លែងក្នុងយុត្តាធិការដែលពាក់ព័ន្ធ | ការវាយតម្លៃហានិភ័យនៅកន្លែងធ្វើការ ឬការសិក្សាអំពីថាមពលឧប្បត្តិហេតុយ៉ាងពេញលេញ |
IEEE កំណត់ថា IEEE 1584-2018 ជាស្តង់ដារសកម្មដែលជំនួស IEEE 1584-2002។ វិសាលភាពសាធារណៈរបស់វាពិពណ៌នាអំពីឧបករណ៍ AC បីហ្វាស និងខ្សែចម្លងចាប់ពី 208 V រហូតដល់ 15 kV ហើយមិនរាប់បញ្ចូលការគណនា AC ហ្វាសតែមួយ ការគណនា DC ការសិក្សាអំពីសៀគ្វីខ្លី ការសិក្សាអំពីការសម្របសម្រួលឧបករណ៍ការពារចរន្តលើស និងអនុសាសន៍ PPE ឡើយ។ ទំព័រ IEEE ដដែលនេះក៏បានកំណត់អត្តសញ្ញាណកំហុសឆ្គងដែលមាន ដែលគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះ។.
សម្រាប់ការបែងចែកលម្អិតរវាងការសម្គាល់ឧបករណ៍ទូទៅ និងឧបករណ៍ផ្អែកលើថាមពលឧប្បត្តិហេតុ សូមមើលមគ្គុទ្ទេសក៍ VIOX សម្រាប់ តម្រូវការស្លាកសញ្ញាធ្នូអគ្គិសនី (arc-flash).
តើការគណនាធ្នូអគ្គិសនីត្រូវការធាតុចូលអ្វីខ្លះ?
ការបញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់ការគណនាពិពណ៌នាទាំងប្រភពអគ្គិសនី និងបរិស្ថានធ្នូអគ្គិសនីជាក់ស្តែង។ វាត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងឧបករណ៍ និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលកំពុងសិក្សា។.
| បញ្ចូល | អ្វីដែលវាបង្ហាញ | ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ | សំណួរពិនិត្យឡើងវិញ |
|---|---|---|---|
| វ៉ុលប្រព័ន្ធបន្ទាប់បន្សំ | វ៉ុលនៅឯបាស (bus) ឬឧបករណ៍ដែលកំពុងសិក្សា | ជ្រើសរើសជួរម៉ូដែលដែលអាចអនុវត្តបាន និងប៉ះពាល់ដល់ឥរិយាបថនៃចរន្តធ្នូអគ្គិសនី | តើវ៉ុលម៉ូដែលត្រូវគ្នានឹងដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ និងឧបករណ៍នៅនឹងកន្លែងដែរឬទេ? |
| ចរន្តសៀគ្វីខ្លីแบบ Bolted fault | ចរន្តរំពឹងទុកសម្រាប់កំហុសដែលមានភាពធន់ទ្រាំសូន្យនៅទីតាំងនោះ | កំណត់ប្រភពដែលមានស្រាប់ដើម្បីទ្រទ្រង់ធ្នូអគ្គិសនី និងជាធាតុចូលសម្រាប់ការគណនាចរន្តធ្នូអគ្គិសនី | តើវាត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីគំរូសៀគ្វីខ្លីនៃចរន្តដែរឬទេ មិនមែនមកពីស្លាកសញ្ញាលើបន្ទះ ឬការស្មាននោះទេ? |
| ចរន្តធ្នូអគ្គិសនី | ចរន្តដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងហូរតាមរយៈធ្នូអគ្គិសនី | កំណត់ទាំងការបញ្ចេញថាមពល និងទីតាំងដែលឧបករណ៍ការពារដំណើរការលើការឆ្លើយតបពេលវេលា-ចរន្តរបស់វា | តើករណីចរន្តធ្នូអគ្គិសនីដែលតម្រូវដោយវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវបានវាយតម្លៃហើយឬនៅ? |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រូត | ទិសដៅ និងការរៀបចំរបស់ចំហាយ ឬអេឡិចត្រូតនៅទីតាំងដែលអាចកើតមានធ្នូអគ្គិសនី | ផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលថាមពលអាចត្រូវបានបញ្ជូនចេញពី ឬនៅខាងក្នុងប្រអប់ការពារ | តើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានគាំទ្រដោយធរណីមាត្រជាក់ស្តែងនៃឧបករណ៍ដែរឬទេ? |
| គម្លាតចំហាយ | គម្លាតរវាងផ្នែកដែលមានចរន្តអគ្គិសនីពាក់ព័ន្ធ | ជះឥទ្ធិពលដល់ឥរិយាបថរបស់ធ្នូអគ្គិសនី និងត្រូវតែតំណាងឱ្យថ្នាក់ឧបករណ៍ ឬធរណីមាត្រដែលបានវាស់វែង | តើតម្លៃនេះត្រូវបានវាស់វែង កត់ត្រាទុក ឬកំណត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? |
| វិមាត្រ enclosure | កម្ពស់ ទទឹង និងជម្រៅនៃប្រអប់ការពារដែលពាក់ព័ន្ធ | ប្រអប់ការពារអាចបញ្ជូនបន្ត និងប្រមូលផ្តុំថាមពលកម្ដៅ | តើវិមាត្រទាំងនេះពិពណ៌នាអំពីប្រអប់ការពារធ្នូអគ្គិសនីជាក់ស្តែង ឬគ្រាន់តែជាទំហំនៃបន្ទប់ទាំងមូល ឬជួរឧបករណ៍? |
| ចម្ងាយធ្វើការ | ចម្ងាយពីប្រភពធ្នូអគ្គិសនីដែលរំពឹងទុកទៅកាន់ផ្ទៃមុខ និងដងខ្លួនរបស់អ្នកធ្វើការសម្រាប់កិច្ចការនោះ | ថាមពលដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យផ្លាស់ប្តូរទៅតាមចម្ងាយ | តើចម្ងាយនេះផ្អែកលើឧបករណ៍ និងកិច្ចការជាក់ស្តែងដែរឬទេ មិនមែនគ្រាន់តែចម្លងតាមគ្រប់របារស្ពាន់ (bus) នោះ? |
| លក្ខណៈពិសេសរបស់ឧបករណ៍ការពារ | ទិន្នន័យហ្វុយស៊ីប ខ្សែកោងនៃការកាត់សៀគ្វីរបស់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី ខ្សែកោងរបស់រ៉េលេ ការកំណត់ និងយន្តការប្រតិបត្តិការ | បំប្លែងចរន្តធ្នូអគ្គិសនីទៅជាពេលវេលាកាត់ផ្តាច់កំហុសសៀគ្វី | តើមូដែលនេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលបានដំឡើង ការកំណត់ និងពេលវេលាផ្តាច់សរុបដែរឬទេ? |
| របៀបប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធ | ប្រភពថាមពលអគ្គិសនី ម៉ាស៊ីនភ្លើង ត្រង់ស្វ័រ ការតភ្ជាប់ និងស្ថានភាពនៃការប្តូរនៅក្នុងសេវាកម្ម | ផ្លាស់ប្តូរចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វីខ្លី និងឧបករណ៍ណាដែលផ្តាច់សៀគ្វីខ្លីនោះ | តើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធធម្មតា និងជំនួសដែលគួរឱ្យជឿជាក់ត្រូវបានធ្វើជាមូដែលដែរឬទេ? |
ការណែនាំរបស់ OSHA ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា ថាមពលដែលកើតឡើងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើចរន្ត ពេលវេលាផ្តាច់ និងចម្ងាយពីកម្មករ។ ការណែនាំរបស់ខ្លួនក៏តម្រូវឱ្យមានការសន្មតសមហេតុផលដែលស្រដៀងនឹងការប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង រួមទាំងប្រអប់ឧបករណ៍ និងចម្ងាយការងារនៅកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធ។.
ចរន្តសៀគ្វីខ្លីបែប Bolted fault មិនមែនជាចរន្តធ្នូអគ្គិសនីនោះទេ
ចរន្តសៀគ្វីខ្លីបែប Bolted fault គឺជាចរន្តដែលត្រូវបានព្យាករណ៍សម្រាប់សៀគ្វីខ្លីដែលមានភាពធន់ទ្រាំតិចតួចបំផុត។ ធ្នូអគ្គិសនីមានភាពធន់ទ្រាំ ដូច្នេះចរន្តធ្នូដែលប្រើដើម្បីវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ការពារគឺខុសគ្នា។ ការកំណត់កម្រិតចរន្តសៀគ្វីខ្លីរបស់បន្ទះចែកចាយ កម្រិតនៃការផ្តាច់របស់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី ឬការប៉ាន់ប្រមាណចរន្តសៀគ្វីខ្លីពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយបែបសាមញ្ញ មិនអាចជំនួសឱ្យទិន្នន័យបញ្ចូលនៃការសិក្សាទាំងមូលបានឡើយ។.
VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍ការគណនាចរន្តសៀគ្វីខ្លី ពន្យល់ពីគោលគំនិតមូលដ្ឋាននៃចរន្តខូចខាត និងផលប៉ះពាល់នៃ kA របស់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី។ ការគណនាទាំងនោះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីចរន្តដែលមាន ប៉ុន្តែវាមិនផ្តល់នូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងទិន្នន័យបញ្ចូលសម្រាប់ការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធការពារដែលត្រូវការសម្រាប់ការសិក្សា IEEE 1584 នោះទេ។.
ពេលវេលាផ្តាច់សៀគ្វីត្រូវតែវាយតម្លៃនៅត្រង់ចរន្តធ្នូអគ្គិសនី
ឧបករណ៍ការពារឆ្លើយតបទៅនឹងចរន្តដែលឆ្លងកាត់វាជាក់ស្តែង។ បន្ទាប់ពីចរន្តធ្នូអគ្គិសនីត្រូវបានគណនាហើយ វិស្វករនឹងកំណត់ពេលវេលាប្រតិបត្តិការដែលត្រូវគ្នាពីលក្ខណៈពិសេសនៃហ្វុយស៊ីបដែលបានដំឡើង ខ្សែកោងកាត់ផ្តាច់របស់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី ឬម៉ូដែលរ៉េលេបូកនឹងឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី។.
ពេលវេលាផ្តាច់សៀគ្វីសរុបអាចរួមបញ្ចូលការចាប់សញ្ញា ការពន្យារពេលដោយចេតនា ការបើកផ្នែកមេកានិច និងការកាត់ផ្តាច់។ ទិន្នន័យ និងការកំណត់ដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីឧបករណ៍ដែលកំពុងប្រើប្រាស់។ ខ្សែកោងទូទៅនៃក្រុមឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី ឬការកំណត់រ៉េលេដែលលែងប្រើអាចធ្វើឱ្យចរន្តដែលបានគណនាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការខុស។.
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការវិធីសាស្ត្រអានជាមូលដ្ឋាន សូមមើល របៀបអានខ្សែកោងពេលវេលា-ចរន្តរបស់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី.
លំហូរការងារនៃការសិក្សាអំពីធ្នូអគ្គិសនី
១. កំណត់វិសាលភាពនៃការសិក្សា និងលទ្ធផលដែលត្រូវទទួលបាន
កំណត់អត្តសញ្ញាណកន្លែងប្រើប្រាស់ បាស (buses) ប្រភេទឧបករណ៍ ជួរតង់ស្យុងនៃប្រព័ន្ធ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ការលើកលែង ការរំពឹងទុកលើការដាក់ស្លាកសញ្ញានៅនឹងកន្លែង ទម្រង់របាយការណ៍ និងការសន្មតទិន្នន័យ។. IEEE 1584.1-2022 ដោះស្រាយតម្រូវការដែលបានណែនាំសម្រាប់ការកំណត់វិសាលភាពនៃការសិក្សា និងលទ្ធផលដែលត្រូវប្រគល់ជូន។.
វិសាលភាពដែលមានប្រយោជន៍ក៏កំណត់ផងដែរអំពីរបៀបដោះស្រាយទិន្នន័យដែលខ្វះខាត អ្នកណាជាអ្នកអនុម័តការសន្មត កំណែនៃវិធីសាស្ត្រគណនា និងការកែតម្រូវ (errata) មួយណាដែលត្រូវប្រើប្រាស់ និងរបៀបរក្សាទុកគំរូចុងក្រោយ។.
២. ប្រមូល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យនៅនឹងកន្លែង
ចាប់ផ្តើមជាមួយដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ (single-line diagrams) បច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍នៅនឹងកន្លែង។ កំណត់ត្រាទូទៅរួមមាន៖
- ប្រភពពីបណ្តាញអគ្គិសនី និងព័ត៌មានត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ;
- សម្ភារៈ ទំហំ ប្រវែង និងផ្លូវដើរខ្សែចម្លង;
- ម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ូទ័រ និងប្រភពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត;
- ឧបករណ៍ប្តូរ (switchgear), តាប្លូអគ្គិសនី, មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាម៉ូទ័រ, បន្ទះចែកចាយភ្លើង, និងប្រអប់ការពារ;
- ហ្វុយស៊ីប, ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី, រ៉េលេ, ឧបករណ៍បំលែងចរន្ត, និងការកំណត់ការការពារ;
- វិមាត្រឧបករណ៍, គម្លាតខ្សែនាំចរន្ត, និងការរៀបចំអេឡិចត្រូតនៅកន្លែងដែលតម្រូវ;
- ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្តូរប្រព័ន្ធធម្មតា និងជំនួស;
- កុងតាក់ថែទាំ ឬការកំណត់កាត់បន្ថយថាមពលដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់។.
IEEE 1584.2-2025 បន្ថែមការណែនាំ និងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធ AC បីហ្វាស 50/60 Hz ដែលដំណើរការនៅ 1000 V និងទាបជាងនេះ។ អត្ថិភាពរបស់វាបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់មួយ៖ ទិន្នន័យជាក់ស្តែងនៅនឹងកន្លែងគឺជាសកម្មភាពសិក្សាផ្លូវការ មិនមែនជាការរៀបចំឯកសាររដ្ឋបាលនោះទេ។.
កន្លែងទំនេរដែលមិនទាន់បានផ្ទៀងផ្ទាត់គួរតែនៅតែអាចមើលឃើញនៅក្នុងម៉ូដែល និងរបាយការណ៍។ វាមិនគួរក្លាយជាការពិតបែប “as-built” ដោយស្ងៀមស្ងាត់នោះទេ។.
3. កសាង និងផ្ទៀងផ្ទាត់ម៉ូដែលប្រព័ន្ធថាមពល
ម៉ូដែលគួរតែបង្ហាញពីប្រភពរបស់ប្រព័ន្ធ ត្រង់ស្វ័រម៉ាទ័រ ខ្សែកាប ឧបករណ៍ប្តូរ ផ្ទុកដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ចរន្តកំហុស និងមុខងារការពារ។ សម្គាល់ឧបករណ៍គួរតែត្រូវគ្នាជាមួយដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ និងស្លាកសញ្ញានៅលើទីតាំង ដើម្បីឱ្យលទ្ធផលអាចត្រូវបានតាមដានត្រឡប់ទៅរកឧបករណ៍ជាក់ស្តែងវិញ។.
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមូលដ្ឋានរួមមានការត្រួតពិនិត្យមូលដ្ឋានវ៉ុល ការតភ្ជាប់ និងភាពធន់របស់ត្រង់ស្វ័រម៉ាទ័រ ខ្នាតខ្សែកាប ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រភព សម្គាល់ឧបករណ៍ការពារ និងថាតើការតភ្ជាប់ដែលបើក ឬបិទត្រូវគ្នានឹងសេណារីយ៉ូដែលបានសិក្សានីមួយៗដែរឬទេ។.
4. អនុវត្តការវិភាគសៀគ្វីខ្លី
គណនាចរន្តកំហុស Bolted fault current ដែលមាននៅតាមទីតាំងពាក់ព័ន្ធនីមួយៗសម្រាប់របៀបប្រតិបត្តិការដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។ ការសិក្សាអំពីសៀគ្វីខ្លី និងការសិក្សាអំពីថាមពលឧប្បត្តិហេតុមានទំនាក់ទំនងគ្នា ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការវិភាគដូចគ្នាទេ។.
លទ្ធផលនៃសៀគ្វីខ្លីក៏គួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យធៀបនឹងកម្រិតនៃការកាត់ផ្តាច់របស់ឧបករណ៍ និងកម្រិតនៃការផ្គុំឧបករណ៍ផងដែរ។ សំណួរអំពីភាពសមស្របនៃឧបករណ៍នោះគឺខុសគ្នាពីការប៉ាន់ប្រមាណការប៉ះពាល់កម្ដៅចំពោះកម្មករ។ VIOX ពន្យល់ពីភាពខុសគ្នានេះនៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ខ្លួនទៅកាន់ កម្រិតចរន្តសៀគ្វីខ្លី (SCCR).
5. គណនាចរន្តធ្នូអគ្គិសនីសម្រាប់កម្រិតនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍
អនុវត្តម៉ូដែល IEEE 1584 ដោយប្រើការបញ្ចូលវ៉ុល និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តត្រឹមត្រូវ។ កុំនាំចូលសន្លឹកកិច្ចការ IEEE 1584-2002 ចាស់ ឬសមីការពីអត្ថបទចាស់ៗ ហើយសន្មតថាវាបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រឆ្នាំ 2018។.
ការអនុវត្តគំរូគួរតែបញ្ជាក់ពីការបោះពុម្ពស្តង់ដារ កំហុសឆ្គងដែលបានកែសម្រួល កំណែទម្រង់កម្មវិធី និងការសន្មតដែលពាក់ព័ន្ធ។ វិស្វករក៏គួរតែបញ្ជាក់ផងដែរថាឧបករណ៍ស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃវិធីសាស្ត្រ មុនពេលទទួលយកលទ្ធផល។.
6. កំណត់ពេលវេលាដាច់នៃឧបករណ៍ការពារ
វាយតម្លៃប្រព័ន្ធការពារនៅចរន្តធ្នូអគ្គិសនីដែលបានគណនា។ ការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចនៃចរន្តអាចឆ្លងកាត់កម្រិតចាប់ផ្តើម (pickup threshold) ឬផ្លាស់ប្តូរចំណុចប្រតិបត្តិការពីតំបន់ភ្លាមៗទៅជាតំបន់រយៈពេលខ្លី ឬតំបន់ពេលវេលាបញ្ច្រាស។ ការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាដាច់នោះអាចជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់លទ្ធផលថាមពលដែលកើតឡើង។.
សម្រាប់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីដែលមានរ៉េលេ សូមពិនិត្យមើលខ្សែសង្វាក់ការពារទាំងមូលជាជាងពិនិត្យមើលតែខ្សែកោងរបស់រ៉េលេ។ សម្រាប់ហ្វុយស៊ីប សូមប្រើព័ត៌មាននៃការដាច់សៀគ្វីសរុបដែលអាចអនុវត្តបាន។ សម្រាប់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីតង់ស្យុងទាប សូមបញ្ជាក់ទាំងការកំណត់របស់ trip-unit និងលក្ខណៈប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគំរូ។.
7. គណនាថាមពលដែលកើតឡើង និងព្រំដែននៃធ្នូអគ្គិសនី
លទ្ធផលសំខាន់ៗគឺ៖
- ថាមពលដែលកើតឡើងនៅចម្ងាយការងារដែលបានកំណត់, ដែលជាធម្មតាត្រូវបានរាយការណ៍ជាកាឡូរីក្នុងមួយសង់ទីម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក; និង
- ព្រំដែននៃពន្លឺធ្នូអគ្គិសនី, ដែលជាចម្ងាយទាក់ទងនឹងកម្រិតកំណត់ដែលបានកំណត់ដោយក្របខ័ណ្ឌសុវត្ថិភាពការងារដែលអាចអនុវត្តបាន។.
លទ្ធផលទាំងនេះត្រូវតែភ្ជាប់ទៅនឹងសេណារីយ៉ូ ចម្ងាយការងារ ស្ថានភាពការពារ និងវិធីសាស្ត្រគណនា។ តួលេខដែលគ្មានភាពអាស្រ័យទាំងនោះគឺពិបាកក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ឬអនុវត្តដោយសុវត្ថិភាព។.
8. ប្រៀបធៀបសេណារីយ៉ូប្រតិបត្តិការ និងភាពប្រែប្រួលដែលមានសុពលភាព
កុំជ្រើសរើសសេណារីយ៉ូដែលមានចរន្តសៀគ្វីខ្លី (bolted fault current) ខ្ពស់បំផុតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ សូមប្រៀបធៀបលក្ខខណ្ឌគំរូដែលអាចជឿទុកចិត្តបានទាំងអស់ ហើយរក្សាទុកលទ្ធផលដែលមានសុពលភាពសម្រាប់បរិបទនៃឧបករណ៍ និងការងារ។.
របាយការណ៍ចុងក្រោយគួរតែពន្យល់ពីសេណារីយ៉ូណាដែលជាកត្តាគ្រប់គ្រង ហេតុអ្វីបានជាវាគ្រប់គ្រង និងថាតើលទ្ធផលនោះអាស្រ័យលើកុងតាក់ថែទាំ ឬលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការបណ្តោះអាសន្នផ្សេងទៀតដែរឬទេ។.
9. ពិនិត្យ ធ្វើឯកសារ និងអនុវត្តលទ្ធផល
ការពិនិត្យបច្ចេកទេសគួរតែពិនិត្យមើលភាពអាចតាមដានបាននៃទិន្នន័យបញ្ចូល ការព្រមាននៃគំរូ ខ្សែកោងការពារ តក្កវិជ្ជានៃសេណារីយ៉ូ ការលើកលែងវិសាលភាព និងទិន្នន័យក្រៅក្រុម (outliers)។ លទ្ធផលដែលទទួលបានគួរតែរក្សាទុកព័ត៌មានឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យដែលមានសមត្ថភាពផ្សេងទៀត ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលលទ្ធផលត្រូវបានបង្កើតឡើង។.
មានតែបន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញប៉ុណ្ណោះ ទើបលទ្ធផលនៃការសិក្សាគួរត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងស្លាកសញ្ញាឧបករណ៍នៅទីតាំងជាក់ស្តែង កម្មវិធីសុវត្ថិភាពអគ្គិសនី ការរៀបចំផែនការការងារ ការជ្រើសរើស PPE និងការសម្រេចចិត្តលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យ ស្របតាមតម្រូវការដែលពាក់ព័ន្ធ។.
មូលហេតុដែលចរន្តខូចខាតទាបអាចមានន័យថាថាមពលឧប្បត្តិហេតុខ្ពស់ជាង
ការសន្មតទូទៅដែលថា “ចរន្តឆ្លងកាត់កាន់តែខ្ពស់ តែងតែមានន័យថាថាមពលធ្នូអគ្គិសនីកាន់តែខ្លាំង” គឺមិនពេញលេញនោះទេ។ ចរន្តប៉ះពាល់ដល់ថាមពលដែលបញ្ចេញ ប៉ុន្តែវាក៏ជាកត្តាគ្រប់គ្រងល្បឿនប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ការពារផងដែរ។.
សូមពិចារណាលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចជឿទុកចិត្តបានចំនួនពីរនៅឧបករណ៍តែមួយ៖
| សេណារីយ៉ូ | លក្ខខណ្ឌនៃចរន្តសៀគ្វីខ្លី | ការឆ្លើយតបរបស់ឧបករណ៍ការពារ | លទ្ធផលដែលអាចកើតមាន |
|---|---|---|---|
| ប្រភពថាមពលខ្លាំង | ចរន្តធ្នូអគ្គិសនីខ្ពស់ជាង | តំបន់ការពារភ្លាមៗ ឬល្បឿនលឿន | ថាមពលខ្ពស់ រយៈពេលធ្នូអគ្គិសនីខ្លី |
| ប្រភពខ្សោយ ឬការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជំនួស | ចរន្តធ្នូអគ្គិសនីទាបជាង | តំបន់ការពារដែលមានការពន្យារពេល ឬពេលវេលាបញ្ច្រាស | ថាមពលទាបជាង ប៉ុន្តែរយៈពេលធ្នូអគ្គិសនីយូរជាងច្រើន |
ប្រសិនបើចរន្តនៅក្នុងសេណារីយ៉ូទីពីរធ្លាក់ចុះក្រោមការចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ ឬចូលទៅក្នុងតំបន់ខ្សែកោងយឺតជាងនេះ រយៈពេលយូរជាងនេះអាចបង្កើតលទ្ធផលថាមពលឧប្បត្តិហេតុខ្ពស់ជាង។ ករណីគ្រប់គ្រងត្រូវបានកំណត់ដោយអន្តរកម្មនៃចរន្ត និងពេលវេលាទាំងមូល មិនមែនដោយចរន្តអតិបរមាតែមួយមុខនោះទេ។.

នេះក៏ជាមូលហេតុដែលករណីភាពប្រែប្រួលដែលតម្រូវដោយវិធីសាស្ត្រដែលបានជ្រើសរើស ត្រូវតែអនុវត្តតាមគំរូឧបករណ៍ការពារ។ ការកាត់បន្ថយចរន្តតាមគណិតវិទ្យាដោយទុកពេលវេលាដាច់ចរន្តដើមមិនឱ្យផ្លាស់ប្តូរ គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។.
តើស្ថានភាពប្រតិបត្តិការណាខ្លះដែលគួរត្រូវបានពិចារណា?
សំណុំសេណារីយ៉ូគួរតែតំណាងឱ្យស្ថានភាពប្រព័ន្ធដែលអាចជឿជាក់បាន មិនមែនគ្រប់ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកុងតាក់តាមទ្រឹស្តីនោះទេ។ អាស្រ័យលើទីតាំង ករណីសំខាន់ៗអាចរួមមាន៖
| ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធ | មូលហេតុដែលវាអាចផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផល |
|---|---|
| ការរួមចំណែកអតិបរិមាធៀបនឹងអប្បបរមាពីបណ្តាញអគ្គិសនី | ផ្លាស់ប្តូរទាំងចរន្តសៀគ្វីខ្លីដោយផ្ទាល់ (bolted fault current) និងចំណុចប្រតិបត្តិការនៃការការពារ |
| ការបើកធៀបនឹងការបិទ Bus tie | ផ្លាស់ប្តូរផ្លូវប្រភព ទំហំចរន្ត និងឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់សៀគ្វី |
| ការប្រើប្រាស់ត្រង់ស្វូមួយធៀបនឹងត្រង់ស្វូជាច្រើនស្របគ្នា | ការផ្លាស់ប្តូរចរន្តកំហុសដែលមាន និងការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធការពារ |
| ម៉ាស៊ីនភ្លើងកំពុងដំណើរការ ឬមិនដំណើរការ | បន្ថែម ឬដកការរួមចំណែកនៃចរន្ត ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរតក្កវិជ្ជារបស់រ៉េលេ |
| វត្តមាន ឬអវត្តមាននៃការរួមចំណែកពីម៉ូទ័រ | អាចប៉ះពាល់ដល់ចរន្តកំហុសដំបូងនៅតាមបាស (buses) ពាក់ព័ន្ធ |
| ខ្សែបញ្ជូនថាមពលធម្មតាធៀបនឹងខ្សែបញ្ជូនថាមពលជំនួស | អាចដាក់ឧបករណ៍ការពារផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងផ្លូវកាត់ផ្តាច់សៀគ្វី |
| ការកំណត់ធម្មតាធៀបនឹងការកំណត់សម្រាប់ការថែទាំ | ផ្លាស់ប្តូរល្បឿនការពារ ប៉ុន្តែមានតែនៅពេលដែលស្ថានភាពជំនួសត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងអាចអនុវត្តបានប៉ុណ្ណោះ |
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃម៉ូដែលគួរតែមានភាពជឿជាក់ខាងបច្ចេកទេស និងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយនីតិវិធីប្រតិបត្តិរបស់កន្លែង។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនអាចកើតឡើងបាន មិនចាំបាច់ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សានោះទេ ខណៈពេលដែលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬការថែទាំទូទៅមិនគួរត្រូវបានមើលរំលងគ្រាន់តែដោយសារតែវាមិនមែនជាស្ថានភាពធម្មតានៃដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ (one-line) នោះទេ។.
របៀបពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការសិក្សាអំពីការឆាបឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនី (Arc-Flash)
អ្នកត្រួតពិនិត្យមិនចាំបាច់បង្កើតសមីការឡើងវិញទាំងអស់ដើម្បីរកឃើញកំហុសទូទៅជាច្រើននោះទេ។ សម្រាប់រាល់ចំណុចតភ្ជាប់ (bus) ឬឧបករណ៍សំខាន់ៗនីមួយៗ សូមសួរថា៖
ភាពអាចតាមដានបាននៃទិន្នន័យបញ្ចូល
- តើទិន្នន័យវ៉ុល ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ ខ្សែកាប ប្រភព និងការការពារ អាចតាមដានទៅកាន់កំណត់ត្រានៅនឹងកន្លែង ឬការសន្មតដែលត្រូវបានអនុម័តបានដែរឬទេ?
- តើតម្លៃដែលបានសន្មតត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវ ជាជាងបង្ហាញថាជាការពិតដែលបានវាស់វែងដែរឬទេ?
- តើឈ្មោះឧបករណ៍មានភាពស្របគ្នានៅក្នុងម៉ូដែល ដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ (one-line) របាយការណ៍ និងស្លាកសញ្ញាដែលបានស្នើដែរឬទេ?
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត
- តើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រូតត្រូវគ្នានឹងឧបករណ៍នៅទីតាំងដែលទំនងជាមានធ្នូអគ្គិសនីដែរឬទេ?
- តើវិមាត្រនៃប្រអប់ការពារ និងគម្លាតនៃខ្សែចម្លងពិពណ៌នាអំពីផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធដែរឬទេ?
- តើចម្ងាយការងារសមស្របសម្រាប់ឧបករណ៍ និងភារកិច្ចដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?
ការឆ្លើយតបរបស់ឧបករណ៍ការពារ
- តើពេលវេលាផ្តាច់សៀគ្វីត្រូវបានវាយតម្លៃនៅគ្រប់ចរន្តធ្នូអគ្គិសនីដែលអាចអនុវត្តបាន ជំនួសឱ្យការវាយតម្លៃនៅចរន្តសៀគ្វីខ្លីដោយផ្ទាល់ (bolted fault current) ដែរឬទេ?
- តើការកំណត់របស់ trip-unit ឬរ៉េលេដែលបានដំឡើងមានឯកសារបញ្ជាក់ដែរឬទេ?
- តើមូដែលនេះរួមបញ្ចូលខ្សែកោងហ្វុយស៊ីប ឬការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី/រ៉េលេត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?
- តើស្ថានភាពឧបករណ៍ និងការថែទាំត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមកម្មវិធីសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការដែរឬទេ?
តក្កវិជ្ជាសេណារីយ៉ូ
- តើស្ថានភាពនៃប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន ខ្សែតភ្ជាប់ ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងប្រភពផ្គត់ផ្គង់ជំនួសត្រូវបានដាក់បញ្ចូលដែរឬទេ?
- តើរបាយការណ៍បង្ហាញពីករណីណាដែលជាកត្តាកំណត់ដែរឬទេ?
- ប្រសិនបើការកំណត់ការថែទាំកាត់បន្ថយថាមពលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធផល តើស្ថានភាពប្រតិបត្តិការដែលតម្រូវឱ្យមានត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ជំនួសឱ្យការសន្មតថាវាមានជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែរឬទេ?
ការបកស្រាយលទ្ធផល
- តើថាមពលដែលកើតឡើងភ្លាមៗ (incident energy) មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងចម្ងាយការងារដែលបានបញ្ជាក់ដែរឬទេ?
- តើព្រំដែននៃធ្នូអគ្គិសនី (arc-flash boundary) មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រ និងសេណារីយ៉ូដែលបានបញ្ជាក់ដែរឬទេ?
- តើឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្រគណនាដែលស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដែរឬទេ?
- តើអនុសាសន៍កាត់បន្ថយហានិភ័យត្រូវបានអនុវត្តតាមដោយការគណនាឡើងវិញ ជំនួសឱ្យការសន្មតថាមានការកែលម្អដែរឬទេ?
អ្វីដែលលទ្ធផលបង្ហាញ—និងមិនបង្ហាញ—ដល់អ្នក
ថាមពលឧប្បត្តិហេតុគឺជាការប៉ាន់ប្រមាណនៃការប៉ះពាល់នឹងកម្ដៅ
ថាមពលឧប្បត្តិហេតុពិពណ៌នាអំពីថាមពលកម្ដៅដែលបានប៉ាន់ប្រមាណនៅចម្ងាយជាក់លាក់មួយក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើគំរូ។ វាមិនមែនជាការវាស់វែងពេញលេញនៃផលវិបាកទាំងអស់នៃធ្នូអគ្គិសនីនោះទេ។ សម្ពាធ សំឡេង កម្ទេចកម្ទីដែលខ្ទាតចេញ សម្ភារៈរលាយ ផលិតផលពុល និងគ្រោះថ្នាក់ពីការឆក់អគ្គិសនី ទាមទារឱ្យមានការពិចារណាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។.
ព្រំដែននៃធ្នូអគ្គិសនីមិនមែនជាចម្ងាយសុវត្ថិភាពទូទៅសម្រាប់ការងារនោះទេ
ព្រំដែននៃធ្នូអគ្គិសនីដោះស្រាយកម្រិតកំណត់នៃការប៉ះពាល់នឹងកម្ដៅដែលបានកំណត់ក្រោមក្របខ័ណ្ឌដែលអាចអនុវត្តបាន។ វាមិនជំនួសព្រំដែននៃការចូលទៅជិតដើម្បីការពារការឆក់អគ្គិសនី ច្បាប់នៃការកំណត់ការចូលប្រើប្រាស់ នីតិវិធីប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ ឬតម្រូវការក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌការងារដែលមានសុវត្ថិភាពផ្នែកអគ្គិសនីនៅពេលណាដែលចាំបាច់នោះទេ។.
ស្លាកសញ្ញាគឺជាសេចក្តីសង្ខេប មិនមែនជាការសិក្សាទាំងមូលនោះទេ
ស្លាកសញ្ញានៅទីតាំងជាក់ស្តែងមិនអាចផ្ទុកនូវគំរូ ការសន្មត ខ្សែកោងការពារ និងការប្រៀបធៀបសេណារីយ៉ូដែលនៅពីក្រោយលទ្ធផលនោះទេ។ ឯកសារសិក្សាដែលបានរក្សាទុកគឺជាកំណត់ត្រាបច្ចេកទេស។ ស្លាកសញ្ញាគ្រាន់តែបង្ហាញព័ត៌មានដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅទីតាំងជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះ។.
SCCR និងកម្រិតនៃការកាត់ផ្តាច់ (interrupting rating) ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗគ្នា
SCCR បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់គ្រឿងផ្គុំក្នុងការទប់ទល់ ឬដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌសៀគ្វីខ្លីដែលបានកំណត់ដោយសុវត្ថិភាព ខណៈពេលដែលកម្រិតនៃការកាត់ផ្តាច់របស់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការកាត់ផ្តាច់ចរន្តខូចខាតក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលបានបញ្ជាក់។ កម្រិតទាំងពីរនេះមិនបានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់អំពីថាមពលដែលជះមកលើបុគ្គលិកនៅចម្ងាយណាមួយនោះទេ។.
ដែនកំណត់នៃ IEEE 1584-2018
វិសាលភាពសាធារណៈរបស់ IEEE បានបញ្ជាក់ថា IEEE 1584-2018 គ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍អគ្គិសនី និងខ្សែនាំចរន្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី AC បីហ្វាស ចាប់ពីវ៉ុលនាមករណ៍ 208 V ដល់ 15 kV។ វាពុំបានផ្តល់នូវគំរូគណនាសម្រាប់៖
- ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី AC ហ្វាសតែមួយ;
- ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី DC;
- ប្រព័ន្ធដែលស្ថិតនៅក្រៅជួរវ៉ុលដែលបានបញ្ជាក់;
- ការវិភាគសៀគ្វីខ្លីដោយខ្លួនវាផ្ទាល់;
- ការសម្របសម្រួលឧបករណ៍ការពារចរន្តលើស ឬ
- អនុសាសន៍ស្តីពី PPE។.
ការលើកលែងទាំងនោះមិនមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ពីការឆាបឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនីមិនមាននោះទេ។ វាមានន័យថាចាំបាច់ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលមានសុពលភាពតាមបច្ចេកទេស ភស្តុតាងសមស្រប និងការវិនិច្ឆ័យផ្នែកវិស្វកម្មដែលមានសមត្ថភាព។ វិធីសាស្ត្រដែលបានប្រើគួរតែត្រូវបានដាក់ឈ្មោះ និងកត់ត្រាពីវិសាលភាពរបស់វា។.
OSHA ក៏បានព្រមានផងដែរថា វ៉ុលទាបមិនមានន័យថាហានិភ័យនៃការឆាបឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនីមានកម្រិតទាបដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។ ចរន្តដែលមានស្រាប់ រយៈពេល ចម្ងាយ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ និងលក្ខខណ្ឌការងារត្រូវតែត្រូវបានវាយតម្លៃ ជាជាងការសន្និដ្ឋានដោយផ្អែកលើវ៉ុលនាមករណ៍តែមួយមុខ។.
ពេលណាដែលការសិក្សាគួរត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
ការត្រួតពិនិត្យគឺសមស្របនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រភព, អ៊ីមផេដង់ (impedance), ការឆ្លើយតបនៃការការពារ, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ ឬការសន្មតក្នុងការងារ។ ឧទាហរណ៍រួមមាន៖
- ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ឬត្រង់ស្វ័រ;
- ការបន្ថែមម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬម៉ូទ័រធំៗ;
- ការកែប្រែខ្សែបញ្ជូន ឬខ្សែមេ;
- ការជំនួសហ្វុយហ្ស៊ីប, ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី, រ៉េលេ ឬឯកតាទ្រីប (trip units);
- ការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់រ៉េលេ ឬការកំណត់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី;
- ការផ្លាស់ប្តូរ bus-tie ឬនីតិវិធីប្រតិបត្តិការ;
- ការបន្ថែម ឬការដកចេញនូវឧបករណ៍បញ្ជាកាត់បន្ថយថាមពល;
- ការជំនួសឧបករណ៍ដែលផ្លាស់ប្តូរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រអប់ការពារ ឬអេឡិចត្រូត;
- ការរកឃើញថាទិន្នន័យជាក់ស្តែង ឬការសន្មតមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ;
- ការត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់ដែលតម្រូវដោយកម្មវិធីសុវត្ថិភាពដែលអាចអនុវត្តបាន ឬស្តង់ដារដែលបានអនុម័ត។.
គម្រោងកាត់បន្ថយហានិភ័យមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមតែការស្នើឧបករណ៍ ឬការកំណត់ដែលមានល្បឿនលឿនជាងមុននោះទេ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានកែសម្រួលត្រូវតែធ្វើជាគំរូ ពិនិត្យមើលការសម្របសម្រួល និងផលប៉ះពាល់នៃឧបករណ៍ ហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការវិភាគថាមពលឧប្បត្តិហេតុ។.
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការសិក្សាអំពីការឆាបឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនី
ប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយនេះ នៅពេលសរសេរលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការសិក្សា ឬពិនិត្យមើលលទ្ធផលការងារ៖
- ការបោះពុម្ពផ្សាយ IEEE 1584, កំហុសឆ្គង (errata) និងកំណែសូហ្វវែរត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។.
- វិសាលភាពនៃការសិក្សា ការលើកលែង ការសន្មត និងលទ្ធផលដែលត្រូវប្រគល់ជូន ត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់។.
- ទិន្នន័យនៅនឹងកន្លែងអាចតាមដានបាន ហើយតម្លៃដែលមិនទាន់បានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានដាក់សញ្ញាសម្គាល់។.
- ដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ (one-line diagram) និងគំរូនៃការគណនាមានភាពស្របគ្នា។.
- ចរន្តសៀគ្វីខ្លីแบบ Bolted fault ត្រូវបានគណនាសម្រាប់របៀបប្រតិបត្តិការដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។.
- ចរន្តធ្នូអគ្គិសនី (Arcing current) ត្រូវបានគណនាដោយប្រើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ។.
- ពេលវេលាដាច់នៃឧបករណ៍ការពារត្រូវបានកំណត់នៅគ្រប់ចរន្តធ្នូអគ្គិសនីដែលពាក់ព័ន្ធ។.
- ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រូត គម្លាតចំហាយ វិមាត្រនៃប្រអប់ការពារ និងចម្ងាយការងារ ត្រូវបានផ្តល់ហេតុផលត្រឹមត្រូវ។.
- សេណារីយ៉ូនៃប្រភពថាមពល ខ្សែតភ្ជាប់ ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងខ្សែបញ្ជូនថាមពលជំនួសដែលគួរឱ្យជឿទុកចិត្ត ត្រូវបានធ្វើការប្រៀបធៀប។.
- សេណារីយ៉ូដែលគ្រប់គ្រងត្រូវបានកំណត់សម្រាប់លទ្ធផលដែលបានរាយការណ៍នីមួយៗ។.
- ថាមពលឧប្បត្តិហេតុ និងព្រំដែននៃធ្នូអគ្គិសនីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងចម្ងាយការងារ និងសេណារីយ៉ូ។.
- ប្រព័ន្ធដែលស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជំនួសដែលមានឈ្មោះ និងការបញ្ជាក់ហេតុផលត្រឹមត្រូវ។.
- លទ្ធផលនៃការសិក្សាមិនត្រូវបានបង្ហាញជាការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការងារដែលមានចរន្តអគ្គិសនីនោះទេ។.
- ស្លាកសញ្ញា ដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ របាយការណ៍ និងកំណត់ត្រាកម្មវិធីសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។.
- រាល់ការផ្លាស់ប្តូរការកាត់បន្ថយហានិភ័យត្រូវបានគណនាឡើងវិញ និងពិនិត្យមុនពេលអនុវត្ត។.
ការសិក្សាអំពីធ្នូអគ្គិសនីដ៏ល្អបំផុតមិនមែនជាការសិក្សាដែលមានតួលេខអភិរក្សនិយមបំផុតនោះទេ។ វាគឺជាការសិក្សាដែលធាតុចូល ការសន្មត ការឆ្លើយតបរបស់ឧបករណ៍ការពារ ការជ្រើសរើសសេណារីយ៉ូ និងដែនកំណត់មានភាពច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិនិត្យ និងរក្សាឱ្យទាន់សម័យ។.
ប្រភពឯកសារ
- IEEE 1584-2018: មគ្គុទ្ទេសក៍ IEEE សម្រាប់ការអនុវត្តការគណនាគ្រោះថ្នាក់ពីធ្នូអគ្គិសនី
- IEEE 1584.1-2022៖ វិសាលភាព និងតម្រូវការលទ្ធផលសម្រាប់ការសិក្សាគណនាគ្រោះថ្នាក់ពីធ្នូអគ្គិសនី (Arc-Flash)
- IEEE 1584.2-2025៖ មគ្គុទ្ទេសក៍ និងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យសិក្សាពីធ្នូអគ្គិសនី (Arc-Flash)
- OSHA៖ គ្រោះថ្នាក់ពីធ្នូអគ្គិសនី (Electric-Arc Flash)
- OSHA៖ ការការពារនិយោជិតពីគ្រោះថ្នាក់ពីធ្នូអគ្គិសនី (Electric-Arc Flash)
- OSHA 1910.269 ឧបសម្ព័ន្ធ E៖ ការការពារពីអណ្តាតភ្លើង និងធ្នូអគ្គិសនី



