VIOX អគ្គិសនី
Language

ការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ៖ ការរចនា SPD សម្រាប់ UPS, PDU និង ATS

ការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ៖ ការរចនា SPD សម្រាប់ UPS, PDU និង ATS

រៀបរៀងដោយ

ក្នុង

,
នៅលើទំព័រនេះ

ការរចនាប្រព័ន្ធការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (surge-protection) សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគួរតែអនុវត្តតាមគ្រប់ផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីទាំងអស់ មិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ជីផលិតផលបីកម្រិតទូទៅនោះទេ។ ចាប់ផ្តើមដោយដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ ហើយតាមដានប្រភពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ប្រភពម៉ាស៊ីនភ្លើង កុងតាក់ផ្ទេរដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATS) តាប្លូអគ្គិសនីតង់ស្យុងទាបមេ ធាតុចូល និងបាយផាស (bypass) របស់ប្រព័ន្ធថាមពលមិនដាច់ (UPS) ការចែកចាយនៅផ្នែកខាងក្រោម ឯកតាចែកចាយថាមពល (PDU) ឬបន្ទះថាមពលពីចម្ងាយ (RPP) ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់រ៉ាក (rack) និងចំណុចតភ្ជាប់ទិន្នន័យ ឬចំណុចប្រទាក់បញ្ជាដែលធ្វើពីស្ពាន់ដែលលាតត្រដាង។.

ចាត់ទុកការផ្លាស់ប្តូរនីមួយៗជាព្រំដែនការពារដែលអាចធ្វើទៅបាន។ កំណត់ ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង (SPD) បន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ពីតង់ស្យុងប្រព័ន្ធ ការរៀបចំប្រព័ន្ធដី ការប៉ះពាល់នឹងការកើនឡើងតង់ស្យុងដែលរំពឹងទុក គោលដៅទប់ទល់របស់ឧបករណ៍ ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលរំពឹងទុក ផ្លូវតភ្ជាប់ និងភស្តុតាងនៃការសម្របសម្រួល។ UPS, PDU សម្រាប់រ៉ាក ឬកម្រិត kA ខ្ពស់ មិនអាចបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនេះដោយខ្លួនឯងបានទេ។.

ព្រំដែននៃការរចនា៖ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះគឺជាលំហូរការងារផ្នែកវិស្វកម្មតាមគោលគំនិត មិនមែនជាការណែនាំអំពីការតភ្ជាប់ខ្សែនៅស្ថានីយ ឬការអនុម័តគម្រោងនោះទេ។ ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យអាចមានប្រភពថាមពលច្រើន ថាមពលដែលផ្ទុកទុក ផ្លូវវាង (bypass) និងកម្រិតកំហុសខ្ពស់។ ការរចនាចុងក្រោយ ការដំឡើង ការធ្វើតេស្ត និងការថែទាំ ទាមទារឱ្យមានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព ដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយដែលត្រូវបានអនុម័ត ការណែនាំអំពីឧបករណ៍ ក្រមស្តង់ដារដែលពាក់ព័ន្ធ និងការសិក្សាជាក់លាក់សម្រាប់គម្រោង។.

ធ្វើផែនទីផ្លូវនៃការកើនឡើងតង់ស្យុងពេញលេញក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ

ភាពអាចរកបាននៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យអាស្រ័យលើស្ថាបត្យកម្មថាមពលទាំងមូល មិនមែនត្រឹមតែប្រភពថាមពលពីបណ្តាញអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះទេ។ ផ្លូវប្រតិបត្តិការធម្មតាអាចឆ្លងកាត់ផ្ទាំងកុងតាក់មេ (main switchboard), UPS, PDU, RPP ឬផ្លូវដំឡើងខ្សែ (busway) មុនពេលទៅដល់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ ក្នុងអំឡុងពេលមានការដាច់ប្រភពថាមពល ឬព្រឹត្តិការណ៍ថែទាំ ថាមពលអាចឆ្លងកាត់តាមម៉ាស៊ីនភ្លើង, ខ្សែបញ្ជូនជំនួស, static bypass, maintenance bypass ឬផ្លូវចែកចាយទីពីរប្រភេទ A/B ជំនួសវិញ។.

ដូច្នេះ ការពិនិត្យមើលការកើនឡើងនៃវ៉ុល (surge review) ត្រូវតែបង្ហាញរាល់ស្ថានភាពដែលឧបករណ៍អាចនៅតែមានថាមពល:

ប្រភពថាមពលពីបណ្តាញ ── ផ្ទាំងកុងតាក់ LV មេ ── ធាតុចូល UPS ── ធាតុចេញ UPS ── PDU/RPP ── Rack A
      │                    │                    ▲
      │                    └── UPS bypass ──────┘
      │
ម៉ាស៊ីនភ្លើង ── ផ្ទាំងកុងតាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើង ── ATS ──────┘

ប្រភព/ផ្លូវជំនួស ── ផ្ទាំងកុងតាក់ B ── UPS B ── ការចែកចាយ B ── Rack B

សេវាកម្មខ្សែស្ពាន់ខាងក្រៅ ── បណ្តាញ / BMS / ប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យ / សន្តិសុខ / ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រជាក់ ── ឧបករណ៍ IT

នេះគឺជាផែនទីព្រំដែន មិនមែនជាសណ្ឋានដីស្តង់ដារទេ។ កន្លែងខ្លះប្រើប្រព័ន្ធ UPS កណ្តាល អ្នកខ្លះទៀតប្រើស្ថាបត្យកម្ម UPS បែបចែកចាយ ឬបែបម៉ូឌុល ហើយចំណុចដែលខ្សែណឺត (neutral) ត្រូវបានបង្កើត ឬប្តូរអាចមានភាពខុសគ្នា។. ISO/IEC 22237-3:2021 ដាក់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ការចែកចាយផ្ទៃក្នុង ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍ ការការពាររន្ទះ និងការវាស់វែងគុណភាពថាមពល នៅក្នុងវិសាលភាពនៃការចែកចាយថាមពលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ។ ទស្សនៈប្រព័ន្ធនោះហើយជាមូលហេតុដែលការសិក្សាអំពី SPD មិនអាចឈប់ត្រឹមតែច្រកចូលសេវាកម្មបានទេ។ VIOX ដែលទូលំទូលាយជាងនេះ ទំព័រកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងទូរគមនាគមន៍ ធ្វើផែនទីការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (surge protection) ស្របជាមួយនឹងការផ្ទេរ ការត្រួតពិនិត្យ ការការពារសាខា និងការចែកចាយ ដោយមិនចាំបាច់ជំនួសការពិនិត្យឡើងវិញលើការរចនា SPD នេះឡើយ។.

ស្ថាបត្យកម្មគំនិតនៃការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ចាប់ពីប្រភពអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ និងម៉ាស៊ីនភ្លើង ឆ្លងកាត់ ATS, UPS bypass, PDU ឬ RPP និងទូដាក់ឧបករណ៍ (racks) ដោយមានផ្លូវទិន្នន័យស្ពាន់ដាច់ដោយឡែក

ព្រំដែនទាំងប្រាំបីដែលត្រូវសម្គាល់នៅលើដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ

ព្រំដែន សំណួរពិនិត្យឡើងវិញចម្បង ភស្តុតាងដែលត្រូវការមុនពេលអនុម័ត ការខកខានទូទៅ
សេវាកម្មឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងផ្ទាំងបំបែកសៀគ្វី LV មេ តើកាតព្វកិច្ចការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងពីខាងក្រៅអ្វីខ្លះដែលអាចទៅដល់ប្រភពនៃកន្លែងនោះ? ការរៀបចំការផ្គត់ផ្គង់ និងការចុះដី បរិបទរន្ទះបាញ់ តង់ស្យុងនាមករណ៍ និងតង់ស្យុងបន្តអតិបរមា ថ្នាក់/ប្រភេទ SPD ដែលអាចអនុវត្តបាន កម្រិតការពារ ទិន្នន័យចរន្តកំហុស និងការការពារបម្រុង ការជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើលេខចរន្តបញ្ចេញធំបំផុតតែមួយមុខ
ផ្លូវរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង និង ATS តើប្រភពជំនួស ខ្សែបញ្ជូនដែលលាតត្រដាង ការរៀបចំការប្តូរ ឬការរៀបចំការតភ្ជាប់អាចបង្កើតការប៉ះពាល់ដាច់ដោយឡែកបានដែរឬទេ? ដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង និង ATS, ផ្លូវខ្សែចម្លង, លក្ខណៈនៃប្រភព, ការគ្រប់គ្រងខ្សែអព្យាក្រឹត, លក្ខខណ្ឌនៃកំហុស, សេចក្តីណែនាំរបស់ឧបករណ៍ ការការពារតែលើការបញ្ចូលរបស់បណ្តាញអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះ
ការបញ្ចូលធម្មតារបស់ UPS តើបាតុភូតបណ្តោះអាសន្នអ្វីខ្លះដែលអាចទៅដល់ឧបករណ៍កែតម្រូវ (rectifier) ឬដំណាក់កាលបញ្ចូល? សមត្ថភាពទប់ទល់នៃការបញ្ចូល UPS និងសេចក្តីណែនាំ, ទិន្នន័យ SPD ផ្នែកខាងលើ, ផ្លូវខ្សែចម្លងដែលបានដំឡើង, លក្ខខណ្ឌនៃប្រភព និងកំហុស ដោយសន្មតថាផ្លាកសញ្ញារបស់ UPS បញ្ជាក់ពីការការពារខាងក្រៅដែលគ្រប់គ្រាន់
ផ្លូវបាយផាស (bypass) របស់ UPS តើបាយផាសអាចផ្តល់ថាមពលដល់បន្ទុកដោយវាងផ្លូវបំលែងធម្មតាបានដែរឬទេ? ថូប៉ូឡូជីនៃបាយផាសឋិតិវន្ត និងបាយផាសថែទាំ, ប្រភពដើមនៃបាយផាស, ស្ថានភាពនៃការប្តូរ, តម្រូវការរបស់អ្នកផលិត ការពិនិត្យមើលផ្លូវធម្មតារបស់ UPS ប៉ុន្តែមិនមែនផ្លូវបាយផាសនោះទេ
លទ្ធផលចេញរបស់ UPS និងការចែកចាយទៅផ្នែកខាងក្រោម តើត្រូវការដំណាក់កាល SPD មួយទៀតដើម្បីបំពេញតាមគោលដៅនៃស្ថានីយឧបករណ៍ដែរឬទេ? ថូប៉ូឡូជីនៃលទ្ធផលចេញ, ការញែកហ្គាល់វ៉ានិច (galvanic isolation) ឬណឺត (neutral) ដែលបានមកពីការបង្កើតថ្មីនៅកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន, ចម្ងាយខ្សែ, ការទប់ទល់របស់ឧបករណ៍នៅផ្នែកខាងក្រោម, ភាពឆបគ្នារបស់អ្នកផលិត ការដំឡើង SPD នៅផ្នែកលទ្ធផលចេញតាមទម្លាប់ដោយមិនបានពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការរបស់ UPS
PDU, RPP, busway និងការចែកចាយតាមសាខា តើព្រំដែននៃការចែកចាយបម្រើដល់តំបន់ការពារដាច់ដោយឡែក ឬផ្លូវខ្សែបន្ទាត់វែងនៅផ្នែកខាងក្រោម? ថូប៉ូឡូជីដែលមាន ឬគ្មានត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ, ការរៀបចំសាខា, ចរន្តកំហុស, ការទប់ទល់របស់ឧបករណ៍ និងភស្តុតាងនៃការសម្របសម្រួល ដោយសន្មតថា PDU នីមួយៗមានការការពារការកើនឡើងនៃវ៉ុល (surge protection) ដែលសមស្រប
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់ Rack តើដំណាក់កាលប្រើប្រាស់នៅចំណុចចុងក្រោយអាចកែលម្អគោលដៅស្ថានីយឧបករណ៍ចុងក្រោយដោយមិនបង្កើតការតភ្ជាប់ជាលំដាប់ដែលមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដែរឬទេ? វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ដល់ Rack, លក្ខណៈពិសេសរបស់ PDU, ចំណុចតភ្ជាប់ឧបករណ៍ចុងក្រោយ, ទិន្នន័យសម្របសម្រួលផ្នែកខាងលើ/ខាងក្រោម ការចាត់ទុកបន្ទះថាមពល Rack ធម្មតាថាជា SPD ប្រភេទ Type 3 ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់
ទិន្នន័យស្ពាន់ ការត្រួតពិនិត្យ និងចំណុចប្រទាក់បញ្ជា តើចរន្តរន្ទះអាចចូល ឬចេញតាមរយៈផ្លូវចម្លងដែលមិនមែនជាថាមពលបានដែរឬទេ? វ៉ុលចំណុចប្រទាក់ ចរន្ត កម្រិតបញ្ជូន/អត្រាទិន្នន័យ ថ្នាក់ PoE កន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធ ការកំណត់ម្ជុល/គូខ្សែ ការការពារការជ្រៀតជ្រែក (shielding) ការតភ្ជាប់ដី (bonding) ឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងស្តង់ដារតេស្ត ការការពារថាមពល AC ខណៈពេលដែលទុកចំណុចប្រទាក់ស្ពាន់ដែលលាតត្រដាងមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ

UPS មិនមែនជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងនោះទេ

UPS និង SPD ដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងផ្សេងៗគ្នា។ UPS អាចផ្តល់ថាមពលបម្រុងក្នុងពេលដាច់ភ្លើង និងអាចគ្រប់គ្រង ឬកែសម្រួលថាមពលទៅតាមទម្រង់របស់វា។ SPD ត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ការកំណត់វ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន និងការបង្វែរចរន្តរន្ទះក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្តដែលបានកំណត់។ ម៉ូដែល UPS មួយចំនួនមានសមាសធាតុកំណត់ការកើនឡើងនៃវ៉ុលនៅខាងក្នុង ប៉ុន្តែវត្តមាន របៀបការពារ កាតព្វកិច្ចតេស្ត ការរៀបចំឧបករណ៍ផ្តាច់ និងដែនកំណត់នៃការសម្របសម្រួលគឺអាស្រ័យទៅតាមម៉ូដែលនីមួយៗ។.

សូមស្នើសុំឯកសារ UPS ជាក់លាក់ ជាជាងការជឿជាក់លើពាក្យសម្តី UPS:

  • តើស្ថានីយបញ្ចូល ស្ថានីយបាយផាស (bypass) និងស្ថានីយបញ្ចេញមួយណាខ្លះដែលមាន?
  • តើផ្លូវណាខ្លះដែលនៅតែតភ្ជាប់ក្នុងស្ថានភាពធម្មតា ស្ថានភាពថ្ម ស្ថានភាពបាយផាសឋិតិវន្ត ស្ថានភាពបាយផាសថែទាំ និងស្ថានភាពមានកំហុស?
  • តើក្រុមហ៊ុនផលិតបានប្រកាសអំពីការការពារការកើនឡើងវ៉ុលខាងក្នុងដែរឬទេ ហើយតើវាស្ថិតក្រោមវិធីសាស្ត្រសាកល្បង និងរបៀបណាខ្លះ?
  • តើការរៀបចំ SPD ខាងក្រៅអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬតម្រូវឱ្យមាន?
  • តើការបន្ថែម SPD អាចប៉ះពាល់ដល់ការត្រួតពិនិត្យចរន្តសំណល់ ការត្រួតពិនិត្យអ៊ីសូឡង់ តម្រង ភាពឆបគ្នានៃប្រភព ឬការសម្របសម្រួលការការពារដែរឬទេ?
  • តើលទ្ធផលចេញ (output) ត្រូវបានបង្កើតដោយឡែក ញែកដោយត្រង់ស្វូ គ្មានត្រង់ស្វូ ឬប្តូរក្នុងរបៀបដែលផ្លាស់ប្តូរយោងដី (earthing reference) ដែរឬទេ?

ចម្លើយអាចខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធ double-conversion, line-interactive, modular, ប្រព័ន្ធផ្អែកលើត្រង់ស្វូ និងប្រព័ន្ធគ្មានត្រង់ស្វូ។ កុំដាក់ SPD នៅលើលទ្ធផលចេញរបស់ UPS គ្រាន់តែដោយសារដ្យាក្រាមមើលទៅមិនពេញលេញ។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់សៀគ្វីលទ្ធផលជាក់ស្តែង ការណែនាំរបស់អ្នកផលិត ស្ថានភាពធម្មតា និងស្ថានភាព bypass និងគោលបំណងនៅផ្នែកខាងក្រោម (downstream)។.

SPD ក៏មិនអាចកែតម្រូវវ៉ុលលើសជាប់លាប់ វ៉ុលទាប កំហុសប្រេកង់ ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយអាម៉ូនិក ការបាត់បង់ហ្វាស ឬពាក្យបញ្ជាផ្ទេរមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនោះទាមទារឱ្យមានមុខងារត្រួតពិនិត្យ ការគ្រប់គ្រង ការការពារ និងគុណភាពថាមពលដែលសមស្រប។.

ពិនិត្យមើលប្រភពអគ្គិសនី ម៉ាស៊ីនភ្លើង និង ATS ជាផ្លូវប្រភពដាច់ដោយឡែកពីគ្នា

ប្រភពថាមពលពីបណ្តាញអគ្គិសនី និងម៉ាស៊ីនភ្លើងតែងតែជួបគ្នានៅ ATS ប៉ុន្តែពួកវាមិនមែនជាផ្លូវនៃការកើនឡើងវ៉ុលតែមួយនោះទេ។ ផ្លូវនៃខ្សែចម្លង ការប៉ះពាល់ កម្រិត impedance នៃប្រភព ការរៀបចំខ្សែណឺត (neutral) និងលក្ខខណ្ឌសៀគ្វីខ្លីដែលអាចកើតមានអាចមានភាពខុសគ្នា។.

ព្រំដែនរវាងបណ្តាញអគ្គិសនី និងផ្ទាំងកុងតាក់មេ (main switchboard)

នៅត្រង់ចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃកន្លែងដំឡើង សូមកំណត់ថាតើការរចនាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចរន្តដែលទាក់ទងនឹងរន្ទះ ការផ្លាស់ប្តូរតង់ស្យុងភ្លាមៗពីបណ្តាញអគ្គិសនី ឬការរំខានផ្សេងទៀតដែលចម្លងតាមខ្សែដែរឬទេ។ សូមកំណត់ក្របខណ្ឌនៃការដំឡើងដែលអាចអនុវត្តបាន និងទំនាក់ទំនងទៅនឹងប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅណាមួយ។ ប្រសិនបើចរន្តរន្ទះអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនបាន កម្រិតសមត្ថភាពដែលត្រូវការមិនអាចសន្និដ្ឋានបានពីឧបករណ៍ Type 2 ដែលនៅផ្នែកខាងក្រោម ឬពី Imax តម្លៃតែមួយមុខនោះទេ។.

សម្រាប់ប្រព័ន្ធ AC ដែលផ្អែកលើស្តង់ដារ IEC, IEC 61643-11:2025, ដែលប្រើរួមគ្នាជាមួយ IEC 61643-01:2024, កំណត់តម្រូវការផលិតផល ការធ្វើតេស្ត និងកម្រិតវាយតម្លៃសម្រាប់ SPD ប្រព័ន្ធ AC តង់ស្យុងទាប។. IEC 61643-12:2020 ដោះស្រាយលើការជ្រើសរើស ទីតាំង ការប្រតិបត្តិការ និងការសម្របសម្រួល។ ការប្រកាសអំពីផលិតផល និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃការដំឡើងគឺជាស្រទាប់ភស្តុតាងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលទាំងពីរនេះសុទ្ធតែចាំបាច់។.

ព្រំដែនរវាងម៉ាស៊ីនភ្លើង និង ATS

កុំប្រើវិធានចម្ងាយខ្សែជាសកលដើម្បីសម្រេចចិត្តថា តើផ្នែកម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬផ្នែកបញ្ចេញរបស់ ATS ត្រូវការ SPD បន្ថែមទៀតដែរឬទេ។ ចម្ងាយអាចផ្លាស់ប្តូរការប៉ះពាល់ ការភ្ជាប់ ការកំរើក និងតម្លៃនៃដំណាក់កាលការពារនៅផ្នែកខាងក្រោម ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ការសិក្សាអំពីផ្លូវខ្សែជាក់ស្តែង និងការសម្របសម្រួលនោះទេ។.

ពិនិត្យឡើងវិញ៖

  • ថាតើខ្សែបញ្ជូនថាមពលរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងស្ថិតនៅខាងក្នុងអគារ ខាងក្រៅអគារ កប់ក្នុងដី លើអាកាស ឬតភ្ជាប់នៅជិតផ្លូវចរន្តរន្ទះបាញ់;
  • ថាតើឧបករណ៍ជំនួយរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង ឧបករណ៍បញ្ជា ឧបករណ៍កម្ដៅ ឆ្នាំងសាក ឬខ្សែបញ្ជូនសញ្ញាទំនាក់ទំនង បង្កើតចំណុចតភ្ជាប់បន្ថែមដែរឬទេ;
  • វិធីសាស្ត្រប្តូរប្រភពរបស់ ATS និងរាល់ប្រភពដែលបានតភ្ជាប់;
  • ការគ្រប់គ្រងខ្សែអព្យាក្រឹតដែលបានប្តូរ ឬមិនបានប្តូរ និងរបៀបការពារដែលទទួលបាន;
  • ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលរំពឹងទុកក្រោមប្រតិបត្តិការរបស់បណ្តាញអគ្គិសនី និងម៉ាស៊ីនភ្លើង;
  • ថាតើ SPD នៅម្ខាងនៅតែតភ្ជាប់ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងស្ថានភាពនីមួយៗរបស់ ATS ដែរឬទេ;
  • ថាតើក្រុមហ៊ុនផលិត ATS បានបញ្ជាក់ពីទីតាំង SPD ឬការរៀបចំការតភ្ជាប់ដែលអនុញ្ញាតដែរឬទេ។.

ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្តូរអាចជាផ្នែកមួយនៃបរិយាកាសបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែ SPD មិនអាចជួសជុល ATS ដែលមានបញ្ហា ឬកែតម្រូវទិន្នផលដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះទេ។ សូមរក្សាការការពារពីបាតុភូតបណ្តោះអាសន្នឱ្យដាច់ដោយឡែកពីការគ្រប់គ្រងការផ្ទេរ ការត្រួតពិនិត្យវ៉ុល/ប្រេកង់ ការការពារផ្ទុកលើស និងការការពារម៉ាស៊ីនភ្លើង។.

ចាត់ទុកស្ថានភាពធម្មតា ស្ថានភាពបាយប៉ាស (Bypass) និងស្ថានភាពថែទាំរបស់ UPS ជាបញ្ហានៃការរចនាតែមួយ

ផ្លូវបាយផាស (bypass path) គឺជាហេតុផលសំខាន់បំផុតសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ដែលមិនគួរប្រើប្លង់ SPD នៃបន្ទះទូអគ្គិសនីទូទៅឡើងវិញ។ នៅពេលដែល UPS ផ្ទេរទៅកាន់បាយផាសឋិតិវន្ត (static bypass) ឬនៅពេលដែលអ្នកបច្ចេកទេសដាក់វានៅក្នុងរបៀបបាយផាសថែទាំ (maintenance bypass) បន្ទុកសំខាន់ៗអាចត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈផ្លូវដែលរំលងផ្នែកខ្លះនៃខ្សែសង្វាក់បំលែងថាមពលធម្មតា។.

សម្រាប់ម៉ូឌុល ឬប្រព័ន្ធ UPS នីមួយៗ សូមគូសតារាងស្ថានភាព៖

ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ ផ្លូវពីប្រភពទៅកាន់បន្ទុក ព្រំដែន SPD ដែលនៅតែតភ្ជាប់ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលត្រូវការ
ការបំលែងធម្មតា ប្រភពធម្មតា → ការបញ្ចូល/ការបំលែងរបស់ UPS → ការបញ្ចេញរបស់ UPS ជាក់លាក់តាមគម្រោង ថូប៉ូឡូជីនៃការបញ្ចូល និងការបញ្ចេញ, ការការពារខាងក្នុង, ភាពឆបគ្នានៃ SPD ខាងក្រៅ
ប្រតិបត្តិការដោយអាគុយ ប្រភពថាមពលដែលបានស្តុកទុក → អ៊ីនវឺតទ័រ → លទ្ធផល UPS ជាក់លាក់តាមគម្រោង ឯកសារយោងលទ្ធផល, ខ្សែបញ្ជូនបាយផាស (bypass) ដែលបានតភ្ជាប់, ស្ថានភាពការពារផ្នែកខាងក្រោម
Static bypass ប្រភពបាយផាស (bypass) → កុងតាក់ឋិតិវន្ត → បន្ទុក អាចឆ្លងកាត់ផ្លូវបំប្លែងធម្មតា ការប៉ះពាល់ប្រភពបាយផាស (bypass) និងផ្លូវការពារ
Maintenance bypass ការបង្វែរសម្រាប់ការថែទាំ → ការចែកចាយទៅផ្នែកខាងក្រោម អាចផ្តាច់ UPS និងការការពារខាងក្នុងរបស់វាបាន ការការពារនៅតែរក្សាទុកដដែល ខណៈពេលដែល UPS ត្រូវបានផ្តាច់
ប្រតិបត្តិការប្រភពជំនួស ម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ទីពីរ → ATS/ឧបករណ៍ប្តូរ → UPS ឬការបង្វែរ អាចផ្លាស់ប្តូរចរន្តកំហុសរបស់ប្រភព និងឯកសារយោងខ្សែអព្យាក្រឹត ភាពសមស្របនៃសៀគ្វីខ្លីរបស់ SPD និងរបៀបការពារនៅក្នុងស្ថានភាពនេះ

ប្រសិនបើផ្លូវ A និង B ផ្គត់ផ្គង់ដល់ឧបករណ៍ IT ដែលមានខ្សែភ្លើងពីរ សូមបំពេញតារាងនេះសម្រាប់ផ្លូវទាំងពីរ។ ឧបករណ៍នៅលើផ្លូវ A មិនការពារផ្លូវ B គ្រាន់តែដោយសារផ្លូវទាំងពីរបញ្ចប់នៅក្នុងទូដាក់ឧបករណ៍ (rack) តែមួយនោះទេ។.

ការប្រៀបធៀបគំនិតនៃផ្លូវបំលែងធម្មតា (normal conversion path) និងផ្លូវ bypass របស់ UPS ដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់បន្ទុកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យសំខាន់ដូចគ្នា

ការការពារ PDU, RPP, Busway និងទូ Rack

ការចែកចាយថាមពលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅផ្នែកខាងក្រោម (downstream) អាចរួមបញ្ចូលទាំង PDU ប្រភេទប្រើត្រង់ស្វូ, PDU ប្រភេទមិនប្រើត្រង់ស្វូ, RPP, បន្ទះចែកចាយអគ្គិសនី (panelboards), ឧបករណ៍តភ្ជាប់ពីផ្លូវរថភ្លើងអគ្គិសនី (busway tap-off units), PDU សម្រាប់ទូ Rack និងការត្រួតពិនិត្យសៀគ្វីសាខា។ ឈ្មោះទាំងនេះពិពណ៌នាអំពីតួនាទីនៃការចែកចាយ ប៉ុន្តែវាមិនបញ្ជាក់ពីមុខងារកំណត់ការកើនឡើងនៃវ៉ុល (surge-limiting) ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។.

កំណត់ថាតើដំណាក់កាលខាងក្រោម (downstream) មានភាពចាំបាច់ឬអត់ ដោយសួរនូវសំណួរចំនួនបួន៖

  1. តើនេះជាចំណុចតភ្ជាប់អគ្គិសនី (electrical node) ដាច់ដោយឡែកមែនទេ? ត្រង់ស្វូ, ខ្សែបញ្ជូនវែង, បន្ទប់ដាច់ដោយឡែក, ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ខាងក្រៅ (external feeder) ឬព្រំដែននៃការតភ្ជាប់ដី (bonding boundary) ថ្មី អាចផ្លាស់ប្តូរការប៉ះពាល់ និងភាពតានតឹងនៅស្ថានីយឧបករណ៍។.
  2. តើអ្វីដែលត្រូវការពារនៅចំណុចតភ្ជាប់នោះ? កំណត់គោលដៅនៃការទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុញច្រាន (impulse-withstand) ឬគោលដៅការពាររបស់អ្នកផលិតសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់ PDU, ការត្រួតពិនិត្យសៀគ្វីសាខា, ឧបករណ៍ក្នុងទូ Rack និងច្រកបញ្ជាដែលបានតភ្ជាប់។.
  3. តើដំណាក់កាលខាងលើ (upstream) បន្សល់ទុកអ្វីខ្លះនៅចំណុចតភ្ជាប់នេះ? ប្រើភស្តុតាងនៃការសម្របសម្រួលវ៉ុល និងថាមពលដែលបានដំឡើង មិនមែនគ្រាន់តែផ្អែកលើស្លាកសញ្ញានៃឧបករណ៍នៅផ្នែកខាងលើ (upstream) តែមួយមុខនោះទេ។.
  4. តើ SPD ដែលបានស្នើនៅផ្នែកខាងក្រោមអាចទប់ទល់ និងសម្របសម្រួលបានដែរឬទេ? សូមបញ្ជាក់កម្រិតការពារ កាតព្វកិច្ចបញ្ចេញចរន្ត ភាពសមស្របនៃចរន្តកំហុស ការការពារបម្រុង ផ្លូវតភ្ជាប់ និងភស្តុតាងនៃការសម្របសម្រួលរបស់អ្នកផលិត។.

VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍សម្របសម្រួល និងការតភ្ជាប់ជាដំណាក់កាលរបស់ SPD បង្កើតច្រកផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងបួននោះយ៉ាងលម្អិត។ មគ្គុទ្ទេសក៍មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនេះប្រើវិធីសាស្ត្រដូចគ្នា ប៉ុន្តែមិនជំនួសការគណនាគម្រោង ឬភស្តុតាងនៃគូឧបករណ៍ជាក់លាក់នោះទេ។.

នៅកម្រិតរ៉ាក (rack) សូមបញ្ជាក់ថាតើ rPDU គ្រាន់តែចែកចាយថាមពល ត្រួតពិនិត្យវា បិទបើកព្រីភ្លើង ឬក៏ផ្តល់មុខងារការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងដែលបានប្រកាសដែរឬទេ។ ពាក្យទីផ្សារដូចជា បានត្រង, បានកែសម្រួល, ឬ បានការពារ មិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ស្តង់ដារតេស្ត របៀបការពារ ទិន្នន័យតង់ស្យុងកំណត់ និងការណែនាំអំពីការសម្របសម្រួលនោះទេ។.

ការពារផ្លូវទិន្នន័យចម្លងចរន្ត និងផ្លូវបញ្ជាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា

ការការពារថាមពលអាចត្រូវបានសម្របសម្រួលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ខណៈពេលដែលបាតុភូតបណ្តោះអាសន្ននៅតែឆ្លងកាត់តាមរយៈចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង ការត្រួតពិនិត្យ ឬការបញ្ជាដោយប្រើខ្សែស្ពាន់។ ផ្លូវដែលពាក់ព័ន្ធអាចរួមមាន៖

  • Ethernet និង Power over Ethernet (PoE)៖;
  • បណ្តាញទូរគមនាគមន៍ និងសៀគ្វីបញ្ជូនតាមខ្សែស្ពាន់៖;
  • RS-485, Modbus, BACnet និង I/O ពីចម្ងាយ៖;
  • ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងឧបករណ៍បញ្ជានៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគារ (BMS)៖;
  • ការរកឃើញអគ្គិភ័យ ការគ្រប់គ្រងការចូល-ចេញ CCTV និងចំណុចប្រទាក់សន្តិសុខ៖;
  • តំណភ្ជាប់ត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនភ្លើង, ATS, UPS, PDU និងថ្ម៖;
  • ឧបករណ៍បញ្ជាប្រព័ន្ធត្រជាក់ និងឧបករណ៍នៅខាងក្រៅពីចម្ងាយ៖;
  • អង់តែន ខ្សែ coaxial និងស្រោមការពារខ្សែលោហៈ។.

SPD សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលមិនអាចត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ទាំងនេះបានទេ។ ឧបករណ៍ការពារត្រូវតែរក្សាសញ្ញាធម្មតា ខណៈពេលដែលកំណត់របៀបរលកកើនឡើង (surge modes) ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ការនេះតម្រូវឱ្យមានសញ្ញា ឬវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់បន្តអតិបរមា ចរន្ត ប្រេកង់ ឬអត្រាទិន្នន័យ កម្រិតបញ្ជូន ការបាត់បង់ការបញ្ចូល ការរៀបចំខ្សែចំលង/គូ ខ្សែការពារ វិធីសាស្ត្រចុះដី ឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងទិន្នន័យសាកល្បងដែលអាចអនុវត្តបាន។.

IEC 61643-21:2025 គ្របដណ្តប់លើតម្រូវការ និងវិធីសាស្ត្រសាកល្បងសម្រាប់ SPD ដែលតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ និងបណ្តាញផ្តល់សញ្ញា រួមទាំងខ្សែដែលផ្តល់ថាមពលផងដែរដូចជា PoE។. IEC 61643-22:2015 ដោះស្រាយលើការជ្រើសរើស ទីតាំង ការសម្របសម្រួល និងការថែទាំរបស់វា។ IEEE ក៏ចាត់ទុកឧបករណ៍ការពាររលកកើនឡើង (surge protectors) សម្រាប់ ICT ជាផ្នែកកម្មវិធីដាច់ដោយឡែកមួយនៅក្នុង IEEE C62.43.1-2020.

ផ្លូវថាមពលទូដាក់ឧបករណ៍ (rack power), Ethernet ឬ PoE និង BMS ឬផ្លូវបញ្ជា ដែលចូលទៅក្នុងព្រំដែនឧបករណ៍មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យតែមួយ

ប្រើប្រាស់ VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍ជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពាររលកកើនឡើង (surge) សម្រាប់ខ្សែសញ្ញា សម្រាប់ការជ្រើសរើសកម្រិតចំណុចប្រទាក់។ នៅកន្លែងដែលសរសៃអុបទិកផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ដែលមិនមានចរន្តអគ្គិសនីពិតប្រាកដ វាអាចលុបបំបាត់ផ្លូវរលកកើនឡើងមួយបាន ប៉ុន្តែផ្នែកទ្រទ្រង់លោហៈ ស្រោមការពារ ខ្សែចំលងថាមពល ប្រអប់ការពារ និងផ្លូវតភ្ជាប់ (bonding paths) នៅតែត្រូវការការត្រួតពិនិត្យ។.

រក្សាភាពដំឡើងជាន់គ្នា (Redundancy) បែប A/B ក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ

ភាពត្រួតគ្នានៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ (Data-center redundancy) ផ្លាស់ប្តូរការត្រួតពិនិត្យរលកកើនឡើងតាមពីរវិធី។ ទីមួយ វាបង្កើតប្រភព និងផ្លូវចែកចាយកាន់តែច្រើន។ ទីពីរ ការថែទាំ ឬស្ថានភាពខូចខាតអាចដាក់ផ្លូវតក្កវិជ្ជាទាំងពីរជាបណ្តោះអាសន្ននៅលើប្រភពដើមរួមមួយ ឬព្រំដែនបាយប៉ាស (bypass boundary)។.

សម្រាប់ផ្លូវ A/B នីមួយៗ សូមសម្គាល់៖

  • ប្រភពធម្មតា និងប្រភពជំនួស;
  • ស្ថានភាព ATS ឬឧបករណ៍ប្តូរ (switchgear);
  • ម៉ូឌុល UPS, ធាតុចូល, បាយផាស (bypass), និងធាតុចេញ;
  • ផ្លូវ PDU/RPP ឬផ្លូវដំឡើងខ្សែ (busway);
  • ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់រ៉ាក (rack) និងការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ដែលមានខ្សែភ្លើងពីរ;
  • ចំណុចតភ្ជាប់ដី និងចំណុចតភ្ជាប់រួម;
  • ការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យ និងការទំនាក់ទំនងតាមខ្សែស្ពាន់ដែលតភ្ជាប់ឆ្លងគ្នា;
  • រាល់ស្ថានភាពដែលសមាសភាគមួយត្រូវបានផ្តាច់ចេញសម្រាប់ការថែទាំ។.

បន្ទាប់មកសួរថាតើការបរាជ័យរបស់ SPD មួយ ការដំណើរការរបស់ឧបករណ៍ផ្តាច់សៀគ្វី ការដំណើរការរបស់ឧបករណ៍បម្រុង ឬការផ្តាច់ដើម្បីថែទាំ អាចដកការការពារចេញពីផ្លូវទាំងពីរដែរឬទេ។ ភាពត្រួតគ្នា (Redundancy) មិនចាំបាច់តម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ស្ទួននៅគ្រប់ចំណុចជាក់ស្តែងនោះទេ ប៉ុន្តែឯកសាររចនាគួរតែបង្ហាញពីការប៉ះពាល់ និងព្រឹត្តិការណ៍បាត់បង់ការការពារដែលផ្លូវនីមួយៗអាចទ្រាំទ្របាន។.

បញ្ជាក់ពីភស្តុតាង មិនមែនគ្រាន់តែជាលេខ kA ប៉ុណ្ណោះទេ

សម្រាប់ AC power SPD នីមួយៗដែលបានស្នើឡើង សូមប្រមូលសំណុំតម្រូវការដែលស្របគ្នា។ ឈ្មោះនៃការប្រកាសជាក់លាក់អាស្រ័យលើ IEC, UL ឬក្របខ័ណ្ឌមូលដ្ឋានដែលអាចអនុវត្តបាន ដូច្នេះកុំប្រៀបធៀបបរិមាណសាកល្បងដែលមិនដូចគ្នាថាវាអាចជំនួសគ្នាបាន។.

តម្រូវការ អ្វីដែលត្រូវកត់ត្រា មូលហេតុដែលវាផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្ត
ប្រព័ន្ធ វ៉ុលនាមករណ៍, ប្រេកង់, ហ្វាស, ការរៀបចំប្រព័ន្ធដី, វ៉ុលបន្តអតិបរមានៅលើរបៀបនីមួយៗ កំណត់វ៉ុលដែលត្រូវគ្នា និងការរៀបចំរបៀបការពារ
ទីតាំង និងកាតព្វកិច្ច ព្រំដែននៃកន្លែង, បរិបទនៃរន្ទះ, បណ្តុំចំណុចខាងលើ/ខាងក្រោម, ថ្នាក់/ប្រភេទ SPD ដែលអាចអនុវត្តបាន កំណត់កាតព្វកិច្ចនៃរលកកើនឡើង (surge duty) ដែលបានកំណត់ទៅកាន់ទីតាំងនោះ
ប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារ ឡើង, VPR, វ៉ុលកំណត់ដែលបានវាស់វែង, ឬការប្រកាសជាក់លាក់តាមរបៀបដែលអាចអនុវត្តបាន គាំទ្រដល់គោលដៅវ៉ុលនៅស្ថានីយឧបករណ៍
កាតព្វកិច្ចបញ្ចេញចរន្ត អាយភី, ក្នុង, Imax, ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកនាមករណ៍ ឬទិន្នន័យកម្លាំងរុញច្រានដែលអាចអនុវត្តបាន ពិពណ៌នាអំពីសមត្ថភាពការងារក្រោមកាតព្វកិច្ចសាកល្បងផ្សេងៗគ្នា តម្លៃទាំងនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបានទេ
លក្ខខណ្ឌនៃកំហុស ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលរំពឹងទុក ការប្រកាសអំពីសៀគ្វីខ្លីរបស់ SPD ដូចជា SCCR ឬ Isccr, ការការពារបម្រុងដែលត្រូវការ ការពារការប្រើប្រាស់ SPD លើសពីភស្តុតាងនៃចរន្តខូចខាត និងឧបករណ៍ការពាររបស់វា
ឥរិយាបថ TOV ឥរិយាបថវ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្នដែលបានប្រកាសសម្រាប់ប្រព័ន្ធ និងរបៀបប្រតិបត្តិការ ដោះស្រាយភាពតានតឹងនៃប្រេកង់ថាមពលដោយឡែកពីដំណើរការនៃកម្លាំងរុញច្រាន
ការសម្របសម្រួល ម៉ូដែលផ្នែកខាងលើ/ខាងក្រោមដែលត្រឹមត្រូវ ការបំបែក ការផ្ដាច់ និងភស្តុតាងនៃការសម្របសម្រួលរបស់អ្នកផលិត បង្ហាញថាតើដំណាក់កាលជាច្រើនដំណើរការជាប្រព័ន្ធតែមួយដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដែរឬទេ
ការដំឡើង ប្រវែងខ្សែតភ្ជាប់ ផ្លូវដើរនៃខ្សែ តំបន់រង្វិលជុំ វិធីសាស្ត្របំបែកសាខា ប្រអប់ការពារ និងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន អាំងឌុចទ័រនៃខ្សែដែលបានដំឡើង និងការរៀបចំផ្លូវខ្សែអាចបង្កើនវ៉ុលនៅឧបករណ៍ដែលបានការពារ
លទ្ធភាពក្នុងការថែទាំ សូចនាករមើលឃើញ តក្កវិជ្ជានៃទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ ម៉ូឌុលដែលអាចជំនួសបាន វិធីសាស្ត្រដាច់ដោយឡែក និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រឿងបន្លាស់ កំណត់ពីរបៀបដែលការបាត់បង់ការការពារត្រូវបានរកឃើញ និងស្ដារឡើងវិញ

ប្រើមគ្គុទ្ទេសក៍ VIOX ដើម្បី ការអានសន្លឹកទិន្នន័យ SPD នៅពេលបកប្រែផ្នែកទាំងនេះទៅក្នុង RFQ។ កុំបន្ថែមផ្នែកខាងលើ (upstream) និងផ្នែកខាងក្រោម (downstream) ឡើង តម្លៃ, ធ្វើឱ្យស្មើគ្នា Imax ជាមួយ អាយភី, ឬចាត់ទុកលេខ kA ធំបំផុតថាជាភស្តុតាងនៃវ៉ុលការពារដែលបានដំឡើងទាបបំផុត។.

គ្រប់គ្រងអថេរនៃការដំឡើង

សូម្បីតែ SPD ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវក៏អាចដំណើរការមិនបានល្អដែរ នៅពេលដែលផ្លូវតភ្ជាប់របស់វាបន្ថែមវ៉ុល ឬនៅពេលដែលចរន្តរលកកើនឡើង (surge current) ឆ្លងកាត់ផ្លូវតភ្ជាប់ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ សូមពិនិត្យមើលរង្វិលជុំដែលបានដំឡើងទាំងមូល៖

  • រក្សាខ្សែតភ្ជាប់ SPD ឱ្យខ្លី និងត្រង់តាមដែលវិធីសាស្ត្រដំឡើងដែលបានអនុម័តអនុញ្ញាត;
  • ជៀសវាងរង្វិលជុំដែលមិនចាំបាច់ ការបត់បែនផ្លូវដែលមុតស្រួច និងការបំបែករវាងខ្សែដែលគួរតែប្រើផ្លូវចរន្តរលកកើនឡើងរួមគ្នា;
  • សម្របសម្រួលខ្សែ L, ខ្សែ N, ខ្សែ PE និងការតភ្ជាប់ចំណង (bonding) ជាមួយប្រព័ន្ធដី និងរបៀបការពារដែលត្រូវការ;
  • ផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្វុយស៊ីបបម្រុង ឬឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី និងចរន្តកំហុសដែលរំពឹងទុកនៅចំណុចតភ្ជាប់ជាក់ស្តែង;
  • រក្សាការការពារថាមពល និងសញ្ញាឱ្យមានការតភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចយោងដែលបានកំណត់ ដោយមិនបង្កើតផ្លូវដែលមិនបានត្រួតពិនិត្យរវាងតំបន់នីមួយៗឡើយ។;
  • អនុវត្តតាមការណែនាំជាក់លាក់សម្រាប់ SPD, បន្ទះចែកចាយថាមពល (switchboard), UPS, ATS, PDU និងឧបករណ៍សញ្ញា។.

IEC 62305-4:2024 ដោះស្រាយវិធានការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងកម្រិតប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងសំណង់។ វិសាលភាពរបស់វាគ្របដណ្តប់លើការរចនា ការដំឡើង ការត្រួតពិនិត្យ ការថែទាំ និងការធ្វើតេស្ត ដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាការជ្រើសរើសសមាសភាគការពារប៉ុណ្ណោះទេ។.

ធ្វើឱ្យការបាត់បង់ការការពារអាចមើលឃើញបាន

SPD អាចផ្តាច់ធាតុការពារដែលខូចខាត ខណៈពេលដែលសៀគ្វីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅតែមានចរន្តអគ្គិសនី។ បន្ទុកអាចបន្តដំណើរការដោយមានការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងកម្រិតទាប ឬគ្មានការការពារ ដូច្នេះសូចនាករពណ៌បៃតងដែលឃើញក្នុងអំឡុងពេលដាក់ឱ្យដំណើរការមិនមែនជាការធានាពេញមួយជីវិតនោះទេ។.

កំណត់និយមន័យ៖

  • ស្ថានភាពធម្មតា និងស្ថានភាពជូនដំណឹងនៃសូចនាករមើលឃើញនីមួយៗ;
  • តក្កវិជ្ជាបើកជាធម្មតា (normally open) បិទជាធម្មតា (normally closed) និងរួម (common) នៃទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយណាមួយ;
  • តើ BMS, ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងប្រមូលទិន្នន័យ (SCADA) ឬការបញ្ចូលសញ្ញាជូនដំណឹងណាមួយដែលទទួលបានសញ្ញានោះ;
  • ថាតើការជូនដំណឹងនោះកំណត់អត្តសញ្ញាណម៉ូឌុលមួយ របៀបមួយ ការផ្គុំមួយ ឬគ្រាន់តែជាស្ថានភាពរួមមួយ;
  • ការឆ្លើយតបចំពោះការត្រួតពិនិត្យ វិធីសាស្ត្រផ្តាច់ចរន្តដោយសុវត្ថិភាព គ្រឿងបន្លាស់ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការស្តារឡើងវិញ;
  • របៀបរក្សាស្ថានភាពការពារក្នុងអំឡុងពេលថែទាំតាមផែនការ ឬការជំនួសម៉ូឌុល។.

កុងតាក់ទ័រពីចម្ងាយជាទូទៅរាយការណ៍ពីស្ថានភាពឧបករណ៍; វាមិនវាស់កម្រិតនៃរលកចរន្តលើស (surge) ឬគណនាអាយុកាលសេវាកម្មដែលនៅសល់ដោយត្រឹមត្រូវនោះទេ។ បញ្ជូនតក្កវិជ្ជាស្ថានភាពលម្អិតទៅកាន់ VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍ការផ្តល់សញ្ញាពីចម្ងាយរបស់ SPD និងការរៀបចំផែនការជំនួសដោយផ្អែកលើស្ថានភាពទៅកាន់ មគ្គុទ្ទេសក៍វដ្តជីវិតរបស់ SPD ឧស្សាហកម្ម និងការเสื่อមគុណភាពរបស់ MOV.

សន្លឹកកិច្ចការត្រួតពិនិត្យខ្សែតែមួយសម្រាប់ SPD ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ

បំពេញមួយជួរសម្រាប់រាល់ប្រភព, បាយប៉ាស (bypass), ការចែកចាយ, រ៉ាក (rack), និងព្រំដែនសញ្ញានាំចរន្ត។ ធ្វើច្បាប់ចម្លងជួរដេកសម្រាប់ផ្លូវ A និង B និងសម្រាប់ស្ថានភាពដែលផ្លាស់ប្តូរផ្លូវចរន្តយ៉ាងសំខាន់។.

វិស័យ ការបញ្ចូលគម្រោង
លេខសម្គាល់ព្រំដែន និងឯកសារយោងខ្សែតែមួយ [បន្ទះ / បាស / ខ្សែមេ / ចំណុចប្រទាក់]
ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការដោយប្រើផ្លូវនេះ [ធម្មតា / ម៉ាស៊ីនភ្លើង / បាយប៉ាសឋិតិវន្ត / បាយប៉ាសថែទាំ / ថ្ម / ផ្សេងៗ]
ប្រភព និងការរៀបចំប្រព័ន្ធដី [បណ្តាញអគ្គិសនី / ម៉ាស៊ីនភ្លើង / លទ្ធផល UPS / ប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើត; TN / TT / IT / ជាក់លាក់តាមគម្រោង]
វ៉ុលនាមករណ៍ និងវ៉ុលបន្តអតិបរមា [តម្លៃ និងរបៀបការពារ]
ឧបករណ៍ដែលបានតភ្ជាប់ និងគោលដៅទប់ទល់ [ឧបករណ៍ / ការទប់ទល់ដែលបានប្រកាស / គោលដៅនៃការរចនា]
ការប៉ះពាល់ពីខាងក្រៅ និងការបង្កើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋាន [បរិបទរន្ទះ / ការប្តូរ / ផ្លូវខាងក្រៅ / ផ្លូវភ្ជាប់]
មុខងារ SPD ដែលបានស្នើ និងក្របខ័ណ្ឌដែលអាចអនុវត្តបាន [ថាមពល ឬសញ្ញា; ប្រភេទ/ថ្នាក់/ស្តង់ដារតេស្ត]
ភស្តុតាងកម្រិតការពារ [Up / VPR / វ៉ុលកំណត់ដែលបានវាស់វែង / ទិន្នន័យកំណត់សញ្ញា]
ភស្តុតាងកាតព្វកិច្ចបញ្ចេញចរន្ត [Iimp / In / Imax / Uoc / ទិន្នន័យតេស្តសញ្ញាដែលអាចអនុវត្តបាន]
ចរន្តកំហុសរំពឹងទុក និងភស្តុតាងសៀគ្វីខ្លីរបស់ SPD [ចរន្តកំហុស / SCCR / Isccr / ការប្រកាសផ្សេងទៀត]
ការការពារបម្រុង និងការរៀបចំឧបករណ៍ផ្តាច់សៀគ្វី [ឧបករណ៍ / កម្រិតកំណត់ / ការណែនាំរបស់អ្នកផលិត]
ភស្តុតាងនៃការសម្របសម្រួលផ្នែកខាងលើ/ខាងក្រោម [ម៉ូដែលជាក់លាក់ / តារាង / ការរួមបញ្ចូលគ្នាដែលបានធ្វើតេស្ត / ការគណនា]
ការតភ្ជាប់ និងផ្លូវតភ្ជាប់ដី [ប្រវែងខ្សែនាំ / ផ្លូវ / ចំណុចតភ្ជាប់ PE / ការដោះស្រាយលើស្រទាប់ការពារ]
ស្ថានភាព និងវិធីសាស្ត្រថែទាំ [សូចនាករ / ទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ / ការបញ្ចូលសញ្ញាជូនដំណឹង / ការចូលទៅកាន់ផ្នែកជំនួស]
បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ និងអ្នកត្រួតពិនិត្យដែលទទួលខុសត្រូវ [មិនស្គាល់ / ទាមទារឯកសារ / ម្ចាស់ / កាលបរិច្ឆេទកំណត់]

ប្លុក RFQ

សូមផ្ញើព័ត៌មានខាងក្រោមនៅពេលស្នើសុំការជ្រើសរើស ឬសម្រង់តម្លៃសម្រាប់ SPD៖

គម្រោង / ទីផ្សារ៖
ស្តង់ដារ ឬក្រមដំឡើងដែលអនុវត្ត៖
ការកែសម្រួលដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ៖
លេខសម្គាល់ព្រំដែន និងទីតាំងដំឡើង៖
ផ្លូវប្រភពធម្មតា ប្រភពជំនួស និងប្រភពបាយផាស (bypass)៖
វ៉ុលប្រព័ន្ធ ប្រេកង់ និងហ្វាស៖
ការរៀបចំដីការពារ (Earthing) និងរបៀបការពារ៖
ការការពាររន្ទះ / បរិបទនៃការប៉ះពាល់៖
ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលរំពឹងទុកនៅចំណុចតភ្ជាប់៖
ប្រភេទ SPD ឬថ្នាក់តេស្តដែលត្រូវការ ប្រសិនបើត្រូវបានរចនាវិស្វកម្មរួចហើយ៖
គោលដៅ Up / VPR / វ៉ុលកំណត់ដែលត្រូវការ៖
Iimp / In / Imax ឬកាតព្វកិច្ចតេស្តដែលអនុវត្តដែលត្រូវការ៖
តម្រូវការហ្វុយស៊ីបបម្រុង ឬឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី៖
ម៉ូដែល SPD ផ្នែកខាងលើ និងផ្នែកខាងក្រោមដែលត្រូវសម្របសម្រួល៖
ផ្លូវខ្សែតភ្ជាប់ និងកន្លែងដំឡើងដែលមាន៖
តម្រូវការសូចនាករមើលឃើញ / ទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ៖
ចំណុចប្រទាក់ថាមពល, PoE, ទិន្នន័យ, ការបញ្ជា និងការត្រួតពិនិត្យ៖
វិញ្ញាបនបត្រ របាយការណ៍ និងការណែនាំជាក់លាក់តាមម៉ូដែលដែលត្រូវការ៖
បរិមាណ គោលដៅដឹកជញ្ជូន និងកាលវិភាគគម្រោង៖

វាលដែលមិនស្គាល់គួរតែរក្សាទុកជាការសម្គាល់ថា “មិនស្គាល់” ជាជាងការជំនួសដោយចំណាត់ថ្នាក់ទូទៅដូចជា "កម្រិតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ"។.

វិធាននៃការរចនាចុងក្រោយ

ការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនឹងមានភាពពេញលេញ លុះត្រាតែរាល់ផ្លូវដែលមានចរន្តអគ្គិសនី និងផ្លូវចម្លងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធ។ ការរចនាត្រឹមត្រូវអាចរួមបញ្ចូលដំណាក់កាលបញ្ចូល ដំណាក់កាលខាងក្រោម និងឧបករណ៍ការពារជាក់លាក់តាមចំណុចតភ្ជាប់ ប៉ុន្តែចំនួន និងកម្រិតវាយតម្លៃមិនអាចជ្រើសរើសចេញពីដ្យាក្រាមកម្រិតសកលបានទេ។.

ត្រូវកសាងស្ថាបត្យកម្មជាមុនសិន។ បន្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់ការការពារតង់ស្យុង ការសម្របសម្រួលថាមពល ឥទ្ធិពលនៃចម្ងាយ និងការតភ្ជាប់ ភាពឆបគ្នានៃសៀគ្វីខ្លី ស្ថានភាពបាយប៉ាស (bypass) ចំណុចប្រទាក់សញ្ញា និងលទ្ធភាពក្នុងការថែទាំសម្រាប់ឧបករណ៍ជាក់លាក់។.

សម្រាប់ការវាយតម្លៃផលិតផល សូមប្រៀបធៀបតារាងភស្តុតាងជាមួយនឹងអ្វីដែលមាន ជួរផលិតផលឧបករណ៍ការពាររន្ទះ VIOX. សម្រាប់បញ្ជីសម្រាំងជាក់លាក់នៃគម្រោង សូមផ្ញើការពិនិត្យឡើងវិញនូវដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ (single-line) ដែលបានបញ្ចប់ និងប្លុក RFQ ទៅកាន់ [email protected]. ភាពសមស្របនៃផលិតផល VIOX ត្រូវតែបញ្ជាក់ពីឯកសារម៉ូដែលជាក់លាក់។ ការបង្ហាញនៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍នេះមិនបង្កើតភាពឆបគ្នាជាមួយគ្រប់ប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនោះទេ។.

ឯកសារយោងបច្ចេកទេស