The 3 Pillars of Electrical Safety: Grounding vs. GFCI (RCD) vs. Surge Protection

ការដាក់ដី ទល់នឹង GFCI (RCD) ទល់នឹងការការពាររលក

សេចក្តីផ្តើម

សុវត្ថិភាព​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​ឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​មិន​មែន​ជា​ការ​ជ្រើសរើស​រវាង​វិធីសាស្ត្រ​ការពារ​នោះ​ទេ គឺ​ជា​ការ​យល់​ដឹង​ពី​របៀប​ដែល​ពួក​គេ​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទេ។ អ្នក​គ្រប់គ្រង​កន្លែង​និង​អ្នក​ម៉ៅការ​ជា​ច្រើន​ប្រឈម​មុខ​នឹង​សំណួរ​ទូទៅ​មួយ​ថា៖ “តើ​ឧបករណ៍​ទាំង​នេះ​មិន​ធ្វើ​រឿង​ដូច​គ្នា​ទេ​ឬ?” ចម្លើយ​បង្ហាញ​ពី​សច្ចភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​អំពី​ការ​ការពារ​អគ្គិសនី។.

ការ​ដាក់​ដី, GFCI (ឧបករណ៍​កាត់​សៀគ្វី​កំហុស​ដី) ឬ RCD (ឧបករណ៍​ចរន្ត​សំណល់), និង​ឧបករណ៍​ការពារ​ការ​កើន​ឡើង​នីមួយៗ​ដោះស្រាយ​របៀប​បរាជ័យ​ផ្សេង​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក។ ពួក​គេ​មិន​មែន​ជា​ស្រទាប់​ដែល​លើស​លប់​នោះ​ទេ ពួក​គេ​ជា​ស្រទាប់​បំពេញ​បន្ថែម​ដែល​ការពារ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​គំរាម​កំហែង​ផ្សេង​គ្នា។ ប្រព័ន្ធ​ដែល​មាន​ដី​ត្រឹមត្រូវ​នឹង​មិន​ជួយ​សង្គ្រោះ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ពី​ការ​កើន​ឡើង​វ៉ុល​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​រន្ទះ​នោះ​ទេ។ ឧបករណ៍​ការពារ​ការ​កើន​ឡើង​នឹង​មិន​ការពារ​នរណា​ម្នាក់​ពី​ការ​ឆក់​ខ្សែ​ភ្លើង​ដោយ​សារ​កំហុស​ដី​នោះ​ទេ។ ហើយ RCD មិន​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​វ៉ុល​មាន​ស្ថិរភាព​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​ធម្មតា​បាន​ទេ។.

មគ្គុទ្ទេសក៍​នេះ​បំបែក​សសរ​ស្តម្ភ​ការពារ​នីមួយៗ ពន្យល់​ពី​អ្វី​ដែល​វា​ការពារ​ប្រឆាំង (និង​អ្វី​ដែល​វា​មិន​ការពារ) ហើយ​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​របៀប​បញ្ជាក់​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ពេញលេញ​ដែល​បំពេញ​តាម​ស្តង់ដារ IEC និង NEC ខណៈ​ពេល​ដែល​ការពារ​ទាំង​បុគ្គលិក​និង​ឧបករណ៍។.

បន្ទះចែកចាយអគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម Photorealistic នៅក្នុងកន្លែងពាណិជ្ជកម្មទំនើប ដែលបង្ហាញឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី RCDs និងឧបករណ៍ការពាររលក ដែលបានម៉ោននៅលើផ្លូវដែក DIN ជាមួយនឹងម៉ាក VIOX បង្ហាញពីការដំឡើងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ នៃសសរស្តម្ភទាំងបីនៃសុវត្ថិភាពអគ្គិសនី
រូបភាព​ទី 1: បន្ទះ​ចែកចាយ​អគ្គិសនី​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស ឧបករណ៍​បំបែក​សៀគ្វី VIOX, RCDs, និង ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង បាន​ដំឡើង​យ៉ាង​ជំនាញ​នៅ​លើ រ៉ាកែត DIN.

សសរ​ស្តម្ភ​ទី 1: ប្រព័ន្ធ​ដាក់​ដី

អ្វី​ដែល​ការ​ដាក់​ដី​ធ្វើ

ការ​ដាក់​ដី (ឬ​ការ​ត​ភ្ជាប់​ទៅ​ដី) បង្កើត​ការ​ត​ភ្ជាប់​ដោយ​ចេតនា​ដែល​មាន​ភាព​ធន់​ទ្រាំ​ទាប​រវាង​ប្រព័ន្ធ​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក​និង​ដី។ ចូរ​គិត​អំពី​វា​ថា​ជា​គ្រឹះ​នៃ​សុវត្ថិភាព​អគ្គិសនី—បើ​គ្មាន​វា សសរ​ស្តម្ភ​ពីរ​ផ្សេង​ទៀត​មិន​អាច​ដំណើរការ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ។.

ប្រព័ន្ធ​ដាក់​ដី​ត​ភ្ជាប់​ផ្នែក​លោហៈ​ដែល​មិន​មាន​ចរន្ត​ទាំងអស់​នៃ​ការ​ដំឡើង​របស់​អ្នក—ស្រោម​ឧបករណ៍, រន្ធ​ខ្សែ​ភ្លើង, និង​លោហៈ​ធាតុ​រចនាសម្ព័ន្ធ—ទៅ​អេឡិចត្រូត​ដាក់​ដី​ដែល​កប់​នៅ​ក្នុង​ដី។ នេះ​ផ្ដល់​នូវ​ផ្លូវ​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ចរន្ត​កំហុស​ដើម្បី​ហូរ។.

របៀប​ដែល​ការ​ដាក់​ដី​ការពារ

សុវត្ថិភាព​បុគ្គលិក៖ នៅ​ពេល​ដែល​កំហុស​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្រោម​ឧបករណ៍​មាន​ថាមពល (ខ្សែ​ភ្លើង​រលុង​ប៉ះ​ស្រោម​លោហៈ) ឧបករណ៍​ចម្លង​ដី​ផ្ដល់​នូវ​ផ្លូវ​ធន់​ទ្រាំ​ទាប​ទៅ​ដី។ នេះ​ការពារ​វ៉ុល​ប៉ះ​ពាល់​ដែល​មាន​គ្រោះថ្នាក់​និង​ធានា​លំហូរ​ចរន្ត​កំហុស​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​ដើម្បី​ធ្វើ​ដំណើរ​ឧបករណ៍​លើស​ចរន្ត។.

ការពារអគ្គិភ័យ៖ ដោយ​បញ្ជូន​ចរន្ត​កំហុស​ដោយ​សុវត្ថិភាព ការ​ដាក់​ដី​ការពារ​ការ​ឡើង​កម្ដៅ​ខ្សែ​ភ្លើង​និង​ការ​ឆាបឆេះ​ដែល​អាច​បង្ក​ជា​ភ្លើង។ ចរន្ត​កំហុស​ខ្ពស់​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ឧបករណ៍​បំបែក​សៀគ្វី​ឬ​ហ្វុយស៊ីប ដោយ​ញែក​បញ្ហា​ចេញ។.

ស្ថិរភាព​វ៉ុល៖ ការ​ដាក់​ដី​បង្កើត​ចំណុច​យោង​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​អគ្គិសនី​របស់​អ្នក ដោយ​រក្សា​វ៉ុល​ឱ្យ​មាន​ស្ថិរភាព​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​ធម្មតា។ នេះ​មាន​សារៈសំខាន់​សម្រាប់​ឧបករណ៍​បញ្ជា​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​ងាយ​រងគ្រោះ។.

ការ​ការពារ​វ៉ុល​លើស៖ ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​ដោយ​រន្ទះ​និង​ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ខ្សែ​បន្ទាត់​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់​ត្រូវ​ការ​ផ្លូវ​ទៅ​ដី។ ការ​ដាក់​ដី​ផ្ដល់​ផ្លូវ​នេះ ទោះ​បី​ជា​វា​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​សម្របសម្រួល​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ការពារ​ការ​កើន​ឡើង​សម្រាប់​ការ​ការពារ​ពេញលេញ​ក៏​ដោយ។.

តម្រូវការ IEC 60364 និង NEC មាត្រា 250

ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​ចាត់​ថ្នាក់​ប្រព័ន្ធ​ដាក់​ដី​ដោយ​របៀប​ដែល​ប្រភព​និង​ការ​ដំឡើង​ទាក់ទង​នឹង​ដី៖

ប្រភេទប្រព័ន្ធ ការ​ត​ភ្ជាប់​ប្រភព ការ​ត​ភ្ជាប់​ផ្នែក​ដែល​លាត​ត្រដាង កម្មវិធីទូទៅ
TN-S អព្យាក្រឹត​ដាក់​ដី​ដោយ​ផ្ទាល់ បាន​ត​ភ្ជាប់​តាម​រយៈ​ឧបករណ៍​ចម្លង PE ដាច់​ដោយ​ឡែក ទូទៅ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​ឧស្សាហកម្ម​ថ្មី
TN-C-S ឧបករណ៍​ចម្លង PEN រួម​បញ្ចូល​គ្នា បន្ទាប់​មក​ញែក​ចេញ បាន​ត​ភ្ជាប់​ទៅ PEN បន្ទាប់​មក PE ដាច់​ដោយ​ឡែក ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ច្រក​ចូល​សេវា​អគារ
TT ប្រភព​ដាក់​ដី អេឡិចត្រូត​ដី​ក្នុង​ស្រុក​ឯករាជ្យ តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​កន្លែង​ដែល​ការ​ដាក់​ដី​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់​មិន​មាន​ ត្រូវ​ការ RCD
អាយ ដី​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ឬ​ធន់​ទ្រាំ​ខ្ពស់ ការ​ត​ភ្ជាប់​ដី​ក្នុង​ស្រុក មន្ទីរពេទ្យ ដំណើរការ​សំខាន់ៗ​ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​បន្ត

NEC មាត្រា 250 បញ្ជា​ឱ្យ​ដាក់​ដី​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​លើស​ពី 50V។ តម្រូវការ​សំខាន់ៗ​រួម​មាន៖

  • ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូតដី៖ បំពង់​ទឹក​លោហៈ ដែក​អគារ អេឡិចត្រូត​ដែល​មាន​ស្រោម​បេតុង (ដី Ufer) និង​ដំបង​ដី​ត្រូវ​តែ​ភ្ជាប់​គ្នា
  • ឧបករណ៍​ចម្លង​ដាក់​ដី (EGC)៖ តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​នៅ​ក្នុង​សៀគ្វី​ទាំងអស់ មាន​ទំហំ​តាម​តារាង 250.122 ដោយ​ផ្អែក​លើ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ឧបករណ៍​លើស​ចរន្ត
  • ផ្លូវ​ចរន្ត​កំហុស​ដី​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព៖ ត្រូវ​តែ​មាន​លក្ខណៈ​អចិន្ត្រៃយ៍ បន្ត​និង​ធន់​ទ្រាំ​ទាប។ ដី​តែ​ឯង​មិន​មែន​ជា​ផ្លូវ​កំហុស​ដី​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​នោះ​ទេ។.

អ្វី​ដែល​ការ​ដាក់​ដី​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន

មិន​រក​ឃើញ​ការ​លេច​ធ្លាយ​ចរន្ត៖ មនុស្ស​ម្នាក់​ប៉ះ​ឧបករណ៍​ចម្លង​ផ្ទាល់​ខណៈ​ពេល​ដែល​ឈរ​លើ​ផ្ទៃ​អ៊ីសូឡង់​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ទេ—មិន​មាន​ផ្លូវ​ទៅ​ដី​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ដាក់​ដី​ដើម្បី​ចាប់​អារម្មណ៍​នោះ​ទេ។ នេះ​ជា​កន្លែង​ដែល RCDs មាន​សារៈសំខាន់។.

មិន​កំណត់​វ៉ុល​លើស​បណ្ដោះអាសន្ន៖ ខណៈ​ពេល​ដែល​ការ​ដាក់​ដី​ផ្ដល់​ផ្លូវ​សម្រាប់​ចរន្ត​កើន​ឡើង វា​មិន​គៀប​វ៉ុល​ទៅ​កម្រិត​សុវត្ថិភាព​ទេ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ SPDs សម្រាប់​រឿង​នោះ។.

មិន​ការពារ​ការ​ឆក់​ទាំង​អស់៖ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទាក់ទង​ទាំង​ផ្ទាល់​និង​អព្យាក្រឹត​ក្នុង​ពេល​ដំណាល​គ្នា ចរន្ត​មិន​ហូរ​តាម​ដី​ទេ ដូច្នេះ​ប្រព័ន្ធ​មើល​ឃើញ​ចរន្ត​មាន​តុល្យភាព​និង​មិន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទេ។.

គ្រោងការណ៍បច្ចេកទេស ដែលបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធដាក់ដី នៅក្នុងការដំឡើងអគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម បង្ហាញផ្លូវចរន្តខុសប្រក្រតី ពីប្រអប់ឧបករណ៍ តាមរយៈ conductor ដាក់ដី ទៅអេឡិចត្រូតដី ជាមួយនឹងឡូហ្គោ VIOX ផ្នែកឆ្លងកាត់អប់រំ ជាមួយនឹងសមាសធាតុដែលមានស្លាក រួមមាន EGC, GEC និងរបារដី
រូបភាព​ទី 2: គំនូស​ប្លង់​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ដាក់​ដី​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ផ្លូវ​ចរន្ត​កំហុស​ពី​ស្រោម​ឧបករណ៍​ទៅ​អេឡិចត្រូត​ដី។.

សសរ​ស្តម្ភ​ទី 2: ការ​ការពារ GFCI/RCD

អ្វី​ដែល RCDs ធ្វើ

ឧបករណ៍​ចរន្ត​សំណល់ (RCDs)—ហៅ​ថា ឧបករណ៍​កាត់​សៀគ្វី​កំហុស​ដី (GFCIs) នៅ​អាមេរិក​ខាង​ជើង—គឺ​ជា​ឧបករណ៍​សង្គ្រោះ​ជីវិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ជា​ពិសេស​ដើម្បី​ការពារ​មនុស្ស​ពី​ការ​ឆក់​ខ្សែ​ភ្លើង។ ពួក​គេ​ត្រួត​ពិនិត្យ​តុល្យភាព​ចរន្ត​និង​ប្រតិកម្ម​ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​មីលីវិនាទី​ចំពោះ​ការ​លេច​ធ្លាយ​ដែល​មាន​គ្រោះថ្នាក់។.

មិន​ដូច​ការ​ដាក់​ដី​ដែល​ផ្ដល់​ផ្លូវ​កំហុស​អកម្ម​ទេ RCDs ត្រួត​ពិនិត្យ​សៀគ្វី​យ៉ាង​សកម្ម​និង​ធ្វើ​ដំណើរ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​រក​ឃើញ​ចរន្ត​ដែល​ហូរ​តាម​ផ្លូវ​ដែល​មិន​បាន​គ្រោង​ទុក ដូច​ជា​រាងកាយ​របស់​មនុស្ស​ជា​ដើម។.

របៀប​ដែល RCDs ធ្វើ​ការ

RCD ប្រើ​ឧបករណ៍​បំលែង​ចរន្ត​ឌីផេរ៉ង់ស្យែល (ឧបករណ៍​បំលែង​តុល្យភាព​ស្នូល) ដែល​មាន​ឧបករណ៍​ចម្លង​ផ្ទាល់​និង​អព្យាក្រឹត​ឆ្លង​កាត់​វា។ នៅ​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​ធម្មតា ចរន្ត​ដែល​ហូរ​ចេញ​តាម​រយៈ​ឧបករណ៍​ចម្លង​ផ្ទាល់​ស្មើ​នឹង​ចរន្ត​ដែល​ត្រឡប់​មក​វិញ​តាម​រយៈ​អព្យាក្រឹត។ វាល​ម៉ាញេទិក​លុប​ចោល​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។.

នៅ​ពេល​ដែល​កំហុស​ដី​កើត​ឡើង—នរណា​ម្នាក់​ប៉ះ​ផ្នែក​ផ្ទាល់ ឬ​អ៊ីសូឡង់​បរាជ័យ—ចរន្ត​លេច​ធ្លាយ​ទៅ​ដី។ នេះ​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​តុល្យភាព​មិន​ស្មើ​គ្នា។ ខ្សែ​រង្វិល​ចាប់​អារម្មណ៍​រក​ឃើញ​ភាព​ខុស​គ្នា​នេះ បង្ក​ឱ្យ​មាន​ចរន្ត​នៅ​ក្នុង​ខ្យល់​បន្ទាប់​បន្សំ និង​ធ្វើ​ដំណើរ​យន្តការ​បញ្ជូន​ត។ ដំណើរការ​ទាំង​មូល​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល 10-30 មីលីវិនាទី។.

ភាព​ប្រែប្រួល​និង​ពេល​វេលា​ឆ្លើយ​តប

IEC 61008 កំណត់​ភាព​ប្រែប្រួល RCD ដោយ​ចរន្ត​ប្រតិបត្តិការ​សំណល់​ដែល​បាន​វាយ​តម្លៃ (IΔn)៖

ថ្នាក់​ភាព​ប្រែប្រួល ការ​វាយ​តម្លៃ IΔn វិធីធម្មតា ពេលវេលាដើរ
ភាព​ប្រែប្រួល​ខ្ពស់ 5 mA, 10 mA, 30 mA ការពារបុគ្គលិក, ការពារបន្ថែមប្រឆាំងនឹងការប៉ះផ្ទាល់ ជាទូទៅ 10-30 ms; អតិបរមា 300 ms
ភាពប្រែប្រួលមធ្យម 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA ការពារអគ្គីភ័យនៅក្នុងការដំឡើងឧស្សាហកម្ម យោងតាមខ្សែកោងពេលវេលា-ចរន្ត IEC 61008
ភាពប្រែប្រួលទាប 3 A, 10 A, 30 A ការពារគ្រឿងម៉ាស៊ីន, ការញែកឧបករណ៍ ជាក់លាក់ចំពោះកម្មវិធី

សម្រាប់ការការពារបុគ្គលិក, 30 mA គឺជាស្តង់ដារ។ កម្រិតនេះគឺទាបល្មមដើម្បីការពារការរំខានដល់បេះដូង (ventricular fibrillation) ចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អ ខណៈពេលដែលខ្ពស់ល្មមដើម្បីជៀសវាងការដាច់ចរន្តដោយសារការលេចធ្លាយធម្មតានៅក្នុងការដំឡើងធំៗ។.

ប្រភេទ RCD យោងតាម IEC 61008/61009

វាយ AC: ស្វែងរកចរន្តសំណល់ AC រាងស៊ីនុសតែប៉ុណ្ណោះ។ សមស្របសម្រាប់បន្ទុកធន់ទ្រាំដូចជាកំដៅ និងភ្លើងបំភ្លឺ។.

ប្រភេទ A: ស្វែងរកទាំងចរន្តសំណល់ AC និង DC ដែលមានជីពចរ។ តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទំនើប, ឧបករណ៍បញ្ជាល្បឿនអថេរ និងបន្ទុកដែលផ្អែកលើឧបករណ៍កែតម្រូវដែលអាចបង្កើតសមាសធាតុខុសប្រក្រតី DC ។.

ប្រភេទ ខ: ស្វែងរកចរន្តសំណល់ AC, DC ដែលមានជីពចរ និង DC រលូន។ តម្រូវឱ្យមានជាចាំបាច់សម្រាប់ស្ថានីយ៍សាក EV, ឧបករណ៍បញ្ច្រាសថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ឧស្សាហកម្ម យោងតាម IEC 61851 និង IEC 62196 ។.

ប្រភេទ F: ប្រភេទ A ដែលបានពង្រឹងជាមួយនឹងភាពស៊ាំទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកប្រេកង់ខ្ពស់។ ប្រើសម្រាប់ឧបករណ៍ IT និងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងម៉ូទ័រ។.

អ្វីដែល RCD មិនអាចធ្វើបាន

គ្មានការការពារសម្រាប់ការប៉ះខ្សែទៅខ្សែ: ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ប៉ះទាំងខ្សែភ្លើង និងខ្សែអព្យាក្រឹតក្នុងពេលដំណាលគ្នា RCD មើលឃើញចរន្តមានតុល្យភាព ហើយនឹងមិនដាច់ចរន្តទេ។ ចរន្តមិនលេចធ្លាយទៅដីទេ។.

គ្មានការការពារលើសចរន្ត: RCD មិនការពារប្រឆាំងនឹងការផ្ទុកលើសទម្ងន់ ឬសៀគ្វីខ្លីទេ។ ពួកវាត្រូវតែត្រូវបានដំឡើងនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ MCB ឬ MCCB ឬប្រើ RCBO (ឧបករណ៍រួមបញ្ចូលគ្នា) ។.

គ្មានការការពារពីការកើនឡើងវ៉ុល: RCD ស្វែងរកអតុល្យភាពចរន្ត មិនមែនការកើនឡើងវ៉ុលទេ។ ការកើនឡើងវ៉ុលដោយសាររន្ទះអាចបំផ្លាញឧបករណ៍ ទោះបីជាមានការការពារ RCD ក៏ដោយ។.

តម្រូវឱ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ដែលដំណើរការ: RCD ស្តង់ដារត្រូវការវ៉ុលខ្សែដើម្បីដំណើរការយន្តការដាច់ចរន្ត។ ប្រភេទដែលមិនអាស្រ័យលើវ៉ុលមានសម្រាប់កម្មវិធីសំខាន់ៗ។.

គំនូសតាងបច្ចេកទេសនៃ RCD (ឧបករណ៍ចរន្តសំណល់) ដែលបង្ហាញពីយន្តការខាងក្នុង ដែលបង្ហាញពីឧបករណ៍បំលែងចរន្តឌីផេរ៉ង់ស្យែល ខ្សែចាប់សញ្ញា និងយន្តការធ្វើដំណើរ ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការធម្មតា ទល់នឹងស្ថានភាពកំហុសដី ដែលមានម៉ាក VIOX និងផ្លូវលំហូរចរន្តដែលបានដាក់កូដពណ៌ បង្ហាញពីពេលវេលាឆ្លើយតប 10-30ms
រូបភាពទី 3: គំនូសតាងកាត់ផ្នែកខាងក្នុងនៃ VIOX RCD ដែលបង្ហាញពីឧបករណ៍បំលែងចរន្តឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងយន្តការដាច់ចរន្តកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតា ធៀបនឹងលក្ខខណ្ឌខុសប្រក្រតីនៃដី។.

ជួរទី 3: ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល

អ្វីដែល SPD ធ្វើ

ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល (SPD) ការពារឧបករណ៍ពីការកើនឡើងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន—ការកើនឡើងវ៉ុលខ្លីៗ ប៉ុន្តែបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបណ្តាលមកពីរន្ទះបាញ់ ការប្តូរឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ឬការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុក។ ការកើនឡើងវ៉ុលទាំងនេះអាចឡើងដល់រាប់ពាន់វ៉ុល និងបំផ្លាញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចដែលងាយរងគ្រោះក្នុងរយៈពេលមីក្រូវិនាទី។.

SPD ស្វែងរកវ៉ុលលើស និងបង្វែរវាទៅប្រព័ន្ធ grounding ដោយកៀបវ៉ុលទៅកម្រិតសុវត្ថិភាព។ នេះជាមូលហេតុដែល grounding ត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់—បើគ្មានផ្លូវ impedance ទាបទៅដី SPD គ្មានកន្លែងបញ្ជូនថាមពលកើនឡើងទេ។.

របៀបដែល SPDs ដំណើរការ

SPD ប្រើបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗចំនួនបី៖

ឧបករណ៍បំលែងអុកស៊ីដលោហៈ (MOVs): ឧបករណ៍ semiconductor ដែលមានភាពធន់ទ្រាំអាស្រ័យលើវ៉ុល។ នៅវ៉ុលធម្មតា ពួកវាបើកចំហរជាមូលដ្ឋាន។ នៅពេលដែលវ៉ុលលើសពីកម្រិតកំណត់ ភាពធន់ទ្រាំធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ដោយបង្វែរការកើនឡើងវ៉ុលទៅដី។ ពេលវេលាឆ្លើយតប: <25 nanoseconds ។.

បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន (GDTs): បំពង់សេរ៉ាមិចដែលពោរពេញទៅដោយឧស្ម័នដែលបញ្ចេញអ៊ីយ៉ុង និងចរន្តនៅវ៉ុលខ្ពស់។ គ្រប់គ្រងចរន្តកើនឡើងដ៏ធំ ប៉ុន្តែមានការឆ្លើយតបយឺតជាង (មីក្រូវិនាទី) និងវ៉ុលកៀបខ្ពស់ជាង។ ជារឿយៗត្រូវបានប្រើក្នុងការការពារទូរគមនាគមន៍។.

Suppression Diodes (SAD/TVS): ឧបករណ៍ semiconductor ដែលមានសកម្មភាពលឿនសម្រាប់ការការពារភាពជាក់លាក់ វ៉ុលទាប។ ជារឿងធម្មតានៅក្នុងខ្សែទិន្នន័យ និងសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យដែលងាយរងគ្រោះ។.

SPD ឧស្សាហកម្ម ជារឿយៗរួមបញ្ចូលគ្នានូវបច្ចេកវិទ្យា៖ GDT សម្រាប់ការវាយប្រហារថាមពលខ្ពស់, MOV សម្រាប់ការកើនឡើងមធ្យម និង diodes សម្រាប់ការកៀបចុងក្រោយ។.

ចំណាត់ថ្នាក់ IEC 61643

IEC 61643-11 កំណត់ប្រភេទ SPD បីសម្រាប់ការការពារដែលបានសម្របសម្រួល៖

ប្រភេទ SPD ទីតាំងដំឡើង សាកល្បងទម្រង់រលក Impulse Current (Iimp) Nominal Discharge (In) Voltage Protection Level (Up) គោលបំណង
Type 1 (Class I) ច្រកចូលសេវាកម្មមេ, ផ្នែកខាងលើនៃ breaker មេ 10/350 µs 10-200 kA 1.5-2.0 kV ការការពារការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ពីរន្ទះ
Type 2 (Class II) បន្ទះចែកចាយ, បន្ទះរង ៨/២០ µs 10-60 kA ≤1.6-2.0 kV រន្ទះដោយប្រយោល, ការកើនឡើងវ៉ុលដោយសារការប្តូរ
Type 3 (Class III) ចំណុចនៃការប្រើប្រាស់, នៅជិតឧបករណ៍ 1.2/50 µs (Uoc) + 8/20 µs (In) <5 kA 1.0-1.5 kV ការការពារចុងក្រោយសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលងាយរងគ្រោះ

ការដំឡើងដែលបានសម្របសម្រួល មានសារៈសំខាន់។ Type 1 គ្រប់គ្រងថាមពលដ៏ធំពីការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់។ Type 2 ការពារប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងវ៉ុលដែលជ្រាបចូលហួសពីច្រកចូលសេវាកម្ម។ Type 3 ផ្តល់នូវការកៀបចុងក្រោយសម្រាប់បន្ទុកដែលងាយរងគ្រោះ។.

លក្ខណៈបច្ចេកទេសសំខាន់ៗ

Voltage Protection Level (Up): វ៉ុលអតិបរមាដែល SPD អនុញ្ញាតឱ្យឆ្លងកាត់។ ត្រូវតែទាបជាងវ៉ុលទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុញច្រានរបស់ឧបករណ៍។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធ 230V ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់វ៉ុលទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុញច្រាន 2.5 kV សូមបញ្ជាក់ SPD ជាមួយនឹង Up ≤ 2.0 kV ។.

Nominal Discharge Current (In, 8/20 µs): ចរន្តដែល SPD អាចគ្រប់គ្រងបានម្តងហើយម្តងទៀត។ កម្មវិធីឧស្សាហកម្មជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមាន 20-40 kA សម្រាប់ឧបករណ៍ Type 2 ។.

Maximum Discharge Current (Imax): ចរន្តកំពូលសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍រលកតែមួយ។ សំខាន់សម្រាប់ការដំឡើងដែលមានការប៉ះពាល់ខ្ពស់។.

ឆ្លើយតបពេលវេលា: SPDs ដែលមានមូលដ្ឋានលើ MOV មានប្រតិកម្មក្នុងរយៈពេលណាណូវិនាទី លឿនល្មមសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើន។ ឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើ GDT ត្រូវការមីក្រូវិនាទី ប៉ុន្តែអាចទប់ទល់នឹងថាមពលខ្ពស់ជាង។.

តម្រូវការដំឡើង

យោងតាម IEC 61643-11៖

  • ប្រវែងខ្សែ <0.5 ម៉ែត្រ: ខ្សែវែងបង្កើតអាំងឌុចទ័រ បង្កើន Up ដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងលុបចោលការការពារ
  • ការការពារចរន្តលើសបន្ទាប់បន្សំ: ហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីការពារប្រឆាំងនឹងការបរាជ័យ SPD
  • ការចុះចតត្រឹមត្រូវ។: ប្រសិទ្ធភាព SPD អាស្រ័យទាំងស្រុងលើភាពធន់នៃប្រព័ន្ធ grounding
  • ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងប្រភេទ: SPDs ប្រភេទ 1 និងប្រភេទ 2 ត្រូវការគម្លាតខ្សែយ៉ាងតិច 10 ម៉ែត្រ ឬអាំងឌុចទ័រ decoupling

អ្វីដែល SPDs មិនអាចធ្វើបាន

គ្មានការការពារការឆក់បុគ្គលិក: SPDs ការពារឧបករណ៍ពីវ៉ុលលើស មិនមែនមនុស្សពីការឆក់អគ្គិសនីទេ។ ពួកវានឹងមិនដាច់ ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ប៉ះ conductor ដែលមានចរន្តអគ្គិសនីទេ។.

គ្មានការការពារដោយគ្មាន grounding: SPD បង្វែរចរន្តរលកទៅដី។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ grounding របស់អ្នកមានភាពធន់ខ្ពស់ ឬត្រូវបានផ្តាច់ SPD គឺគ្មានប្រយោជន៍ទេ។.

គ្មានការការពារប្រឆាំងនឹងវ៉ុលលើសយូរ: SPDs ទប់ទល់នឹងចរន្តឆ្លងកាត់ដែលមានរយៈពេលមីក្រូវិនាទី ទៅមីលីវិនាទី។ ពួកវាមិនអាចការពារប្រឆាំងនឹងវ៉ុលលើសរយៈពេលវែងពីបញ្ហាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់បានទេ — អ្នកត្រូវការ relays វ៉ុលលើស/ក្រោមសម្រាប់បញ្ហានោះ។.

អាយុកាលកំណត់: SPDs កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាមួយនឹងរលកនីមួយៗ។ ភាគច្រើនរួមបញ្ចូលសូចនាករដែលមើលឃើញ ឬទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ ដើម្បីផ្តល់សញ្ញាអំពីចុងបញ្ចប់នៃជីវិត។.

គ្រោងការណ៍បច្ចេកទេស ដែលបង្ហាញពីការដំឡើង SPD (ឧបករណ៍ការពាររលក) បីស្រទាប់ ដែលបានសម្របសម្រួល ពីច្រកចូលសេវាកម្ម ទៅកម្រិតឧបករណ៍ បង្ហាញពីឧបករណ៍ការពាររលក ប្រភេទ 1 ប្រភេទ 2 និងប្រភេទ 3 ជាមួយនឹងម៉ាក VIOX ដំណាក់កាលតោងវ៉ុល និងតំបន់ការពាររន្ទះបាញ់ ក្នុងទម្រង់អប់រំដែលបានដាក់កូដពណ៌
រូបភាពទី 4៖ គំនូសដ្យាក្រាមដំឡើង SPD បីស្រទាប់ដែលបានសម្របសម្រួល ដែលបង្ហាញពីតំបន់ការពារប្រភេទ 1 ប្រភេទ 2 និងប្រភេទ 3 ពីច្រកចូលសេវាកម្ម ទៅកម្រិតឧបករណ៍។.

តារាងប្រៀបធៀប

លក្ខណៈពិសេសនៃការការពារ ប្រព័ន្ធដី GFCI/RCD ឧបករណ៍ការពាររលក (SPD)
គោលបំណងចម្បង ផ្លូវចរន្តកំហុស ឯកសារយោងវ៉ុល ការការពារការឆក់បុគ្គលិក ការការពារឧបករណ៍ពីចរន្តឆ្លងកាត់
អ្វីដែលវាការពារប្រឆាំង កំហុសឧបករណ៍ ភ្លើង អាចឱ្យឧបករណ៍ចរន្តលើសដំណើរការ ការឆក់អគ្គិសនីពីកំហុសដី (ការលេចធ្លាយ 4-30 mA) រន្ទះ ប្តូររលក វ៉ុលកើនឡើង
អ្វីដែលវាមិនការពារប្រឆាំង ការលេចធ្លាយចរន្ត <កម្រិតឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី វ៉ុលកើនឡើង ការឆក់ពីខ្សែទៅខ្សែ ផ្ទុកលើសទម្ងន់ សៀគ្វីខ្លី រលកវ៉ុល ទំនាក់ទំនងពីខ្សែទៅខ្សែ គ្រោះថ្នាក់ឆក់ ចរន្តលើស វ៉ុលលើសយូរ
ឆ្លើយតបពេលវេលា បន្ទាន់ (ផ្លូវតែងតែមាន) 10-30 ms ធម្មតា, 300 ms អតិបរមា <25 ns (MOV), 1-5 µs (GDT)
កម្រិតចាប់ផ្តើមដំណើរការ N/A (conductor អកម្ម) 5 mA ទៅ 30 A (អាស្រ័យលើការវាយតម្លៃ) លើសពីវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (ឧទាហរណ៍ >350V សម្រាប់ប្រព័ន្ធ 230V)
ស្តង់ដារសំខាន់ៗ IEC 60364, NEC Article 250 IEC 61008/61009, NEC 210.8 IEC 61643-11, UL 1449
ទីតាំងដំឡើង ពាសពេញប្រព័ន្ធ៖ សេវាកម្ម បន្ទះ ឧបករណ៍ ក្តារចែកចាយ សៀគ្វីដែលមានហានិភ័យនៃការឆក់ (តំបន់សើម ឧបករណ៍) ច្រកចូលសេវាកម្ម (ប្រភេទ 1) បន្ទះ (ប្រភេទ 2) ឧបករណ៍ (ប្រភេទ 3)
តម្រូវឱ្យមានការការពារផ្សេងទៀត ទេ ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើការ បាទ — ត្រូវការ MCB/MCCB ផ្នែកខាងលើ បាទ — តម្រូវឱ្យមាន grounding និង fuse/breaker បន្ទាប់បន្សំ
ការវាយតម្លៃឧស្សាហកម្មធម្មតា <1 Ω ភាពធន់នឹងអេឡិចត្រូត; EGC យោងតាម NEC Table 250.122 30 mA (បុគ្គលិក) 100-300 mA (ភ្លើង) ប្រភេទ A/B សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ប្រភេទ 2: 20-40 kA In; Up ≤2.0 kV
ថែទាំ ការធ្វើតេស្តភាពធន់ទ្រាំតាមកាលកំណត់ ប៊ូតុងធ្វើតេស្តប្រចាំខែ ការធ្វើតេស្តដំណើរការប្រចាំឆ្នាំ ពិនិត្យសូចនាករដែលមើលឃើញ ការជំនួសបន្ទាប់ពីរលកធំ
របៀបបរាជ័យ ការ corrosion បន្តិចម្តងៗ; អាចរកឃើញតាមរយៈការធ្វើតេស្ត Fail-safe (ភាគច្រើនដាច់នៅពេលបរាជ័យ); ធ្វើតេស្តរៀងរាល់ត្រីមាស ការខ្សោះជីវជាតិបន្ទាប់ពីរលក; ត្រួតពិនិត្យសូចនាករ
ការពិចារណាលើតម្លៃ មធ្យម; ការចំណាយលើការរចនា/ដំឡើង ទាប-មធ្យម ក្នុងមួយឧបករណ៍ មធ្យម (ប្រភេទ 2) ទៅខ្ពស់ (ប្រភេទ 1)
តម្រូវការកូដ តម្រូវឱ្យអនុវត្តតាម NEC/IEC សម្រាប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ >50V តម្រូវឱ្យអនុវត្តសម្រាប់ទីតាំងសើម/ខាងក្រៅ គ្រឿងម៉ាស៊ីន យោងតាម IEC 60204 ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ឧបករណ៍សំខាន់ៗ ចាំបាច់សម្រាប់តំបន់ដែលងាយរងគ្រោះដោយសាររន្ទះបាញ់

ផ្នែកសំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចរំលងការដាក់ដីបានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមាន RCDs និងឧបករណ៍ការពាររលក?

No. Grounding is the foundation. RCDs detect current imbalance by comparing live and neutral—they need a ground reference to function. Surge protectors divert excess voltage to ground; without a proper grounding system, they have nowhere to send the energy. All three work together.

សំណួរ៖ តើឧបករណ៍ការពាររលក អាចការពារការឆក់អគ្គិសនីបានទេ?

ទេ ឧបករណ៍ការពាររលក ដោះស្រាយការខូចខាតឧបករណ៍ពីការកើនឡើងវ៉ុល មិនមែនសុវត្ថិភាពបុគ្គលទេ។ ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ប៉ះ conductor ដែលមានចរន្ត ឧបករណ៍ការពាររលក នឹងមិនមានប្រតិកម្មទេ ពីព្រោះមិនមានការកើនឡើងវ៉ុលទេ គ្រាន់តែចរន្តធម្មតាតាមផ្លូវដែលមិនមានបំណង ឆ្លងកាត់មនុស្ស។ នោះហើយជាអ្វីដែល RCDs ការពារ។.

សំណួរ៖ តើខ្ញុំត្រូវការ RCDs ប្រភេទ B សម្រាប់ការដំឡើងឧស្សាហកម្មទាំងអស់ដែរឬទេ?

Not all, but increasingly common. Type B RCDs are mandatory for loads that can produce DC fault currents: EV chargers, solar inverters, variable frequency drives, and regenerative braking systems. For standard resistive and inductive loads, Type A is sufficient. Check IEC 60204-1 for machinery requirements.

សំណួរ៖ តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណា ថានៅពេលណាត្រូវប្រើ SPDs ប្រភេទ 1 ទល់នឹងប្រភេទ 2?

Installation location determines this. Type 1 goes at the main service entrance if you have external lightning protection or are in a high-exposure area. Type 2 installs at distribution panels and sub-panels—this is the most common industrial SPD. Use both in coordinated protection for comprehensive coverage.

សំណួរ៖ តើ RCDs អាចបណ្តាលឱ្យមានការដាច់ចរន្តដោយរំខាន នៅក្នុងការដំឡើងធំៗបានទេ?

Yes, if sensitivity is too high. Large installations have cumulative leakage current from cable capacitance and filter circuits. For a 400A industrial panel, specify 300 mA RCDs for fire protection rather than 30 mA. Use 30 mA only for final circuits with direct personnel contact risk. Time-delayed S-type RCDs prevent nuisance trips from transient leakage.

សំណួរ៖ តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការដាក់ដី និងការភ្ជាប់?

Grounding connects your electrical system to earth. Bonding connects all non-current-carrying metal parts together—enclosures, raceways, structural steel—to eliminate dangerous potential differences. Both are required. NEC Article 250 covers both; IEC 60364-5-54 addresses bonding specifically.

សេចក្តីសន្និ

សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី មិនមែនជាឧបករណ៍តែមួយ ឬតម្រូវការកូដនោះទេ វាគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលការដាក់ដី ការការពារ GFCI/RCD និងការការពាររលក ដំណើរការជាស្រទាប់បំពេញបន្ថែម។ ស្រទាប់នីមួយៗ ដោះស្រាយរបៀបខុសប្រក្រតីជាក់លាក់ ដែលស្រទាប់ផ្សេងទៀតមិនអាចការពារបាន។.

ការដាក់ដី ផ្តល់នូវគ្រឹះ៖ ផ្លូវចរន្តខុសប្រក្រតី វ៉ុលយោង និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ សម្រាប់ឧបករណ៍ការពារផ្សេងទៀតដើម្បីដំណើរការ។ RCDs សង្គ្រោះជីវិត ដោយរកឃើញការលេចធ្លាយចរន្ត ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានមីលីវិនាទី ការពារបុគ្គលិកពីគ្រោះថ្នាក់ឆក់ ដែលការដាក់ដីតែឯងមិនអាចការពារបាន។ ឧបករណ៍ការពាររលក ការពារការវិនិយោគឧបករណ៍ ពីការកើនឡើងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន ដែលបើមិនដូច្នោះទេ នឹងបំផ្លាញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចដែលងាយរងគ្រោះ។.

នៅពេលបញ្ជាក់ការការពារអគ្គិសនី សម្រាប់ការដំឡើងឧស្សាហកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្ម សំណួរមិនមែនជា “មួយណា?” នោះទេ ប៉ុន្តែ “តើខ្ញុំបញ្ចូលទាំងបីដោយរបៀបណា?” រចនាសម្រាប់ការការពារដែលបានសម្របសម្រួល៖ ការដាក់ដីត្រឹមត្រូវ យោងតាម NEC Article 250 ឬ IEC 60364, RCDs នៅលើសៀគ្វីដែលមានហានិភ័យនៃការឆក់ យោងតាម IEC 61008/61009 និងការសម្របសម្រួល SPD ពហុដំណាក់កាល យោងតាម IEC 61643-11។.

នៅ VIOX Electric យើងផលិត RCDs កម្រិតឧស្សាហកម្ម ឧបករណ៍ការពាររលក និងដំណោះស្រាយការពារពេញលេញ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នា។ ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់យើង អាចជួយអ្នកបញ្ជាក់ការរួមបញ្ចូលគ្នាត្រឹមត្រូវ សម្រាប់កម្មវិធីរបស់អ្នក ធានាការអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ខណៈពេលដែលការពារទាំងបុគ្គលិក និងឧបករណ៍។.

និពន្ធរូបភាព

សួស្តី,ខ្ញុំពិតករមួយឧទ្ទិសវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹង ១២ ឆ្នាំនៃបទពិសោធនៅក្នុងអគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម។ នៅ VIOX អគ្គិសនី,របស់ខ្ញុំផ្ដោតលើការផ្តគុណភាពខ្ពគ្គិសនីដំណោះស្រាយតម្រូវដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់យើងថិជន។ របស់ខ្ញុំជំនាញវិសាលភាពឧស្សាហកស្វ័យប្រវត្តិលំនៅដ្ឋានខ្សែ,និងពាណិជ្ជគ្គិសនីប្រព័ន្ធ។ទាក់ទងខ្ញុំ [email protected] ប្រសិនបើមានសំណួរ។

តារាងមាតិកា
    Adjunk hozzá egy fejléc kezdődik generáló az tartalomjegyzék
    ស្នើសុំសម្រង់ឥឡូវនេះ