VIOX អគ្គិសនី
Language

របៀបត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើតេស្តឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC (SPD) មុនពេលដំឡើង៖ អ្វីដែលឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី (Multimeter) អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន និងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន

រៀបរៀងដោយ

ក្នុង

ឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនីឌីជីថល (Digital Multimeter) អាចជួយត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC (SPD) បាន ប៉ុន្តែវាមិនអាចបញ្ជាក់បានថា SPD នោះនឹងបញ្ជូនចរន្តរន្ទះ ឬកម្រិតតង់ស្យុង (Clamping Voltage) ទៅតាមកម្រិតការពារដែលបានកំណត់ដោយសុវត្ថិភាពនោះទេ។ មុនពេលដំឡើង ឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនីមានប្រយោជន៍ជាចម្បងសម្រាប់ការពិនិត្យទំនាក់ទំនងសញ្ញាពីចម្ងាយ (Remote signaling contact) ការបញ្ជាក់ថាគ្មានការឆ្លងចរន្តខ្លី (Short circuit) នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យនោះ និងការគាំទ្រដល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្សែភ្លើងជាមូលដ្ឋាន។ វាមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ ឡើង, ក្នុង, Imax, អាយភី, ភាពធន់នឹងកម្លាំងរុញច្រាន (Impulse durability) ស្ថេរភាពកម្ដៅ ឬសមត្ថភាពការពាររន្ទះដែលនៅសល់បានឡើយ។.

ដូច្នេះ ដំណើរការត្រឹមត្រូវមុនពេលដំឡើងមិនមែនគ្រាន់តែជាការវាស់ភាពធន់ (Resistance) តែមួយមុខនោះទេ។ វាគឺជាការត្រួតពិនិត្យការទទួលយកជាដំណាក់កាល ដែលរួមបញ្ចូលការពិនិត្យឯកសារ ការត្រួតពិនិត្យដោយភ្នែក ការផ្ទៀងផ្ទាត់ម៉ូដែល និងកម្រិតវ៉ុល ការពិនិត្យសូចនាករស្ថានភាព ការធ្វើតេស្តទំនាក់ទំនងស្ងួត (Dry-contact) តាមជម្រើស និងការធ្វើតេស្តជាមួយឧបករណ៍តេស្ត SPD ឬ MOV ឯកទេសនៅពេលចាំបាច់។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់សមត្ថភាពការពាររន្ទះពេញលេញនៅតែជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។.

ដែនកំណត់សុវត្ថិភាព៖ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះនិយាយអំពី SPD ប្រភេទ DC ដែលមិនទាន់បានដំឡើង និងដាច់ដោយឡែកពីប្រព័ន្ធ។ កុំធ្វើការតេស្តភាពធន់ (Resistance) ភាពបន្ត (Continuity) ឬអ៊ីសូឡង់ (Insulation) លើ SPD ដែលកំពុងមានចរន្តអគ្គិសនី។ ខ្សែភ្លើង PV អាចនៅតែមានចរន្តអគ្គិសនីដរាបណាមានពន្លឺ។ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត នីតិវិធីនៃគម្រោង តម្រូវការនៃការចាក់សោ/ដាក់ស្លាកសញ្ញា (Lockout/tagout) និងច្បាប់អគ្គិសនីក្នុងមូលដ្ឋាន។.

គន្លឹះ​យក

  • បង្អួចស្ថានភាពពណ៌បៃតងបង្ហាញថាឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ខាងក្នុងមិនទាន់បង្ហាញពីការអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់នោះទេ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការបញ្ជាក់ថា SPD មានសមត្ថភាពការពាររន្ទះពេញលេញនោះទេ។.
  • ឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនីជាធម្មតាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងសញ្ញាជូនដំណឹងពីចម្ងាយ (Remote alarm contact) ដែលគ្មានវ៉ុល នៅពេលធ្វើតេស្តតាមដ្យាក្រាមស្ថានីយ។.
  • ការវាស់ភាពបន្ត ឬភាពធន់នៅត្រង់ចំណុចតភ្ជាប់សំខាន់ៗរបស់ SPD មិនមែនជាការធ្វើតេស្តឆ្លងកាត់/ធ្លាក់ជាសកលនោះទេ។.
  • កុំប្រើឧបករណ៍វាស់ភាពធន់អ៊ីសូឡង់ (Megohmmeter) ឬការធ្វើតេស្តតង់ស្យុងខ្ពស់ដោយផ្ទាល់លើ SPD លើកលែងតែមានការណែនាំច្បាស់លាស់ពីក្រុមហ៊ុនផលិត។.
  • ឧបករណ៍តេស្ត SPD ឯកទេសអាចវាស់វ៉ុលយោង ឬចរន្តលេចធ្លាយរបស់ MOV បាន ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺមានន័យលុះត្រាតែប្រៀបធៀបជាមួយកម្រិតកំណត់សម្រាប់ម៉ូដែលជាក់លាក់នោះប៉ុណ្ណោះ។.
  • ក្នុង, Imax, អាយភី, និង ឡើង ទាមទារការធ្វើតេស្តដោយប្រើកម្លាំងរុញច្រាន (Impulse) ដែលមានការគ្រប់គ្រង ហើយមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ទូទៅនៅនឹងកន្លែងបានទេ។.

តើការធ្វើតេស្ត DC SPD មុនពេលដំឡើងត្រូវបង្ហាញពីអ្វីខ្លះ?

ការត្រួតពិនិត្យនៅពេលទទួលទំនិញគួរតែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាក់ស្តែងមួយ៖ តើនេះជាឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ មិនខូចខាត មានប្រភពច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធ DC ដែលបានកំណត់ ហើយវាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការដំឡើងដែរឬទេ?

នោះគឺខុសពីការបញ្ជាក់រាល់តម្លៃដែលបានបោះពុម្ពនៅលើផ្លាកឈ្មោះ។ កម្រិតនៃការការពាររលកចរន្ត (Surge ratings) ដែលបានប្រកាស គឺបានមកពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ការរចនាផលិតផល និងការធ្វើតេស្តប្រភេទ។ ការធ្វើតេស្តទាំងនោះឡើងវិញទាមទារឱ្យមានម៉ាស៊ីនបង្កើតកម្លាំងរុញច្រាន (Impulse generators) ប្រព័ន្ធវាស់ស្ទង់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាព និងលំដាប់នៃការធ្វើតេស្តដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់។.

សម្រាប់អ្នកសាងសង់ផ្ទាំងបញ្ជា ឬអ្នកដំឡើង ភស្តុតាងអាចត្រូវបានបែងចែកជាបួនកម្រិត។.

កម្រិតនៃភស្តុតាង អ្វីដែលអាចបញ្ជាក់បាន វិធីសាស្ត្រទូទៅ អ្វីដែលមិនអាចបញ្ជាក់បាន
ឯកសារ និងអត្តសញ្ញាណ ម៉ូដែលត្រឹមត្រូវ កម្រិតថាមពល មូលដ្ឋាននៃការបញ្ជាក់ និងការតាមដានបាច់ផលិតផល ការពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យ បន្ទះស្លាកសញ្ញា វិញ្ញាបនបត្រ និងការបញ្ជាទិញ លក្ខខណ្ឌនៃឧបករណ៍នីមួយៗក្រោមការប៉ះទង្គិចនៃចរន្តអគ្គិសនី
ការត្រួតពិនិត្យផ្នែករូបវន្ត និងមុខងារ ការខូចខាតក្នុងពេលដឹកជញ្ជូន ការដាក់ម៉ូឌុលឱ្យចំទីតាំង ស្ថានភាពនៃសូចនាករ និងប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ ការត្រួតពិនិត្យដោយភ្នែក និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាស់ចរន្ត (Multimeter) លើទំនាក់ទំនងស្ងួត (Dry contacts) សមត្ថភាពនៃការតោង និងសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (Surge-current)
ការធ្វើតេស្តវិភាគឯកទេស វ៉ុលយោងរបស់ MOV ឬឥរិយាបថលេចធ្លាយក្រោមការធ្វើតេស្តចរន្តផ្ទាល់ (DC) ដែលបានកំណត់ ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត SPD/MOV ផ្ទាល់ និងដែនកំណត់របស់អ្នកផលិត ពេញលេញ ក្នុង, Imax, អាយភី, ឬ ឡើង ការផ្ទៀងផ្ទាត់
ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍តាមស្តង់ដារផលិតផល ការប្រកាសអំពីសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងកម្លាំងរន្ទះ អាកប្បកិរិយាកម្ដៅ និងលក្ខណៈសុវត្ថិភាព មន្ទីរពិសោធន៍វាស់វែងកម្លាំងរន្ទះដែលបានក្រិតតាមខ្នាត ការត្រួតពិនិត្យទទួលយកនៅនឹងកន្លែងជាប្រចាំសម្រាប់រាល់គ្រឿងដែលបានដឹកជញ្ជូន

កំហុសគឺការចាត់ទុកកម្រិតទីពីរថាជាការបញ្ជាក់សម្រាប់កម្រិតទីបួន.

ជំហានទី 1៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា SPD គឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយចរន្តអគ្គិសនី DC

មុនពេលប៉ះខ្សែតេស្ត សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ជាមួយនឹងឯកសាររចនា និងប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង។ ទោះបីជា SPD មានស្ថានភាពល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយ ក៏វានៅតែមិនអាចប្រើប្រាស់បាន ប្រសិនបើវ៉ុល គំរូ topology ឬស្តង់ដារផលិតផលរបស់វាខុស។.

ពិនិត្យអត្តសញ្ញាណផលិតផល

កត់ត្រា និងប្រៀបធៀប៖

  • ក្រុមហ៊ុនផលិត និងលេខម៉ូដែលជាក់លាក់
  • បាច់ផលិត កូដកាលបរិច្ឆេទ ឬលេខស៊េរី
  • ភាពឆបគ្នារវាងប្រអប់ព្រីនធឺរ (cartridge) ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន និងមូលដ្ឋាន (base)
  • ចំនួនប៉ូល និងរបៀបការពារ
  • សញ្ញាសម្គាល់ប៉ូល DC
  • ការកំណត់ប្រភេទ ដូចជាប្រភេទទី 1 ប្រភេទទី 2 ឬប្រភេទរួមបញ្ចូលគ្នាទី 1+2
  • ស្តង់ដារផលិតផលដែលអាចអនុវត្តបាន និងសញ្ញាបញ្ជាក់គុណភាព
  • ជម្រើសនៃការបញ្ជូនសញ្ញាពីចម្ងាយ ប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់

កុំសន្មតថាប្រអប់ព្រីន (cartridges) ពីរអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបានគ្រាន់តែដោយសារវាអាចដាក់ចូលក្នុងមូលដ្ឋានតែមួយបាន។ វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្ត សៀគ្វីខាងក្នុង ការកំណត់កូដ និងលក្ខណៈការពាររបស់វាអាចមានភាពខុសគ្នា។.

ពិនិត្យមើលកម្រិតវ៉ុល (Voltage rating)

សម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រព័ន្ធសូឡា (PV) សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ Ucpv, វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមាសម្រាប់កម្មវិធីប្រព័ន្ធសូឡា ធៀបនឹងវ៉ុលអតិបរមាដែលអាចកើតមាននៃបន្ទះសូឡាក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការអាក្រក់បំផុតនៃគម្រោង។ អាកាសធាតុត្រជាក់អាចបង្កើនវ៉ុលសៀគ្វីបើករបស់ម៉ូឌុលសូឡា ដូច្នេះវ៉ុលខ្សែ (string voltage) ធម្មតាเพียงอย่างเดียวមិនមែនជាតម្លៃជ្រើសរើសដែលគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។.

សម្រាប់ប្រព័ន្ធចរន្តផ្ទាល់ (DC) ផ្សេងទៀត សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ការកំណត់វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នកផលិត។ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលថ្ម ការសាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនី ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ និងប្រព័ន្ធ DC ឧស្សាហកម្មអាចមានការរៀបចំប្រព័ន្ធដី (grounding) អាកប្បកិរិយានៃការខូចខាត និងតម្រូវការផលិតផលខុសៗគ្នា។.

ការបែងចែកស្តង់ដារសំខាន់ៗ៖ ស្តង់ដារ IEC 61643-31 គ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ដែលប្រើសម្រាប់ផ្នែកចរន្តផ្ទាល់ (DC) នៃប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរហូតដល់ 1,500 V DC។ វិសាលភាពរបស់វាមិនគ្របដណ្តប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើកម្មវិធីផ្ទុកថាមពលថ្មនោះទេ។ ស្តង់ដារ IEC 61643-32 និយាយអំពីគោលការណ៍នៃការជ្រើសរើស និងការអនុវត្តសម្រាប់ SPD នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ កុំប្រើវិញ្ញាបនបត្រ IEC 61643-11 ដែលសម្រាប់តែចរន្តឆ្លាស់ (AC) មកធ្វើជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាផលិតផលនោះសមស្របសម្រាប់សៀគ្វី DC នៃប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។.

ពិនិត្យមើលកម្រិតការពារ និងការសម្របសម្រួលនៃប្រព័ន្ធ

ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការរចនា និងស្លាកសញ្ញាផលិតផលមានភាពស្របគ្នាលើ៖

  • ឡើង: កម្រិតការពារវ៉ុល
  • ក្នុង: ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកនាមករណ៍
  • Imax: ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកអតិបរមាសម្រាប់ SPD ប្រភេទទី 2
  • អាយភី: ចរន្តរំញោច (Impulse current) ក្នុងករណីដែលការវាយតម្លៃប្រភេទទី 1 ត្រូវបានអនុវត្ត
  • ចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វីខ្លីអតិបរមាដែលរំពឹងទុក ឬកម្រិតទប់ទល់នឹងសៀគ្វីខ្លីដែលពាក់ព័ន្ធ
  • ហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍កាត់សៀគ្វី (Circuit Breaker) សំរុងដែលតម្រូវ
  • ការរៀបចំប្រព័ន្ធដី និងរបៀបការពារ
  • សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ និងតម្រូវការប្រអប់ការពារ

ការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះបញ្ជាក់ពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការជ្រើសរើស មិនមែនជាការវាស់វែងសមត្ថភាពជាក់ស្តែងនៃឧបករណ៍ដែលបានផ្តល់ជូននោះទេ។ សម្រាប់ការបកស្រាយកម្រិតវ៉ុល សូមមើលសៀវភៅណែនាំ VIOX Imax vs In និង Uc/Ucpv ទល់នឹង Up.

ជំហានទី 2៖ ត្រួតពិនិត្យការវេចខ្ចប់ សំបកការពារ និងចំណុចតភ្ជាប់ (Terminals)

ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) អាចខូចខាតដោយសារការប៉ះទង្គិច ការកខ្វក់ ការរក្សាទុកមិនត្រឹមត្រូវ ឬការដោះស្រាយមុនពេលវាត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ។ សូមត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ក្រោមពន្លឺភ្លឺច្បាស់មុនពេលដំឡើង។.

ការវេចខ្ចប់ និងការតាមដានប្រភពដើម

ពិនិត្យមើល៖

  • ស្លាកសញ្ញាម៉ូដែលត្រូវគ្នានឹងការបញ្ជាទិញ
  • ការវេចខ្ចប់នៅមានសភាពល្អ និងមានត្រាការពារការកែច្នៃ (tamper-evident seals)
  • ការសម្គាល់កម្រិតថាមពល និងចំណុចតភ្ជាប់ដែលមានភាពច្បាស់លាស់
  • ការតាមដានតាមលេខបាច់ ឬលេខស៊េរី
  • សេចក្តីណែនាំអំពីការដំឡើង និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលតម្រូវឱ្យមាន
  • សញ្ញានៃសំណើម ការកៀបសង្កត់ ឬការដោះស្រាយមិនត្រឹមត្រូវ

ដាក់ឧបករណ៍ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ប្រសិនបើស្លាកសញ្ញាត្រូវបានជំនួស កែប្រែ ឬមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយឯកសារផលិតផលដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបាន។.

ស្រោមខាងក្រៅ និងម៉ូឌុលដោតភ្ជាប់

រកមើល៖

  • ស្នាមប្រេះ ការខូចទ្រង់ទ្រាយ ស្នាមប៉ះទង្គិច ឬផ្នែកដែលរលុង
  • ការប្រែពណ៌ ស្នាមខ្លោច ឬក្លិនមិនប្រក្រតី
  • ការច្រេះ ឬសំណើមនៅត្រង់ចំណុចតភ្ជាប់ខ្សែ (Terminals)
  • ព្រីនធឺរ (Cartridge) ដែលមិនអាចដាក់ចូលក្នុងមូលដ្ឋានរបស់វាបានពេញលេញ
  • លក្ខណៈពិសេសនៃការកំណត់កូដ (Coding features) ដែលកោង ឬឃ្លីបសម្រាប់ទប់ជាប់មានការខូចខាត
  • ការចម្លងរោគនៅលើផ្ទៃអ៊ីសូឡង់

ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (SPD) ថ្មីដែលបង្ហាញពីការខូចខាតដោយកម្ដៅ សូចនាករស្ថានភាពដែលដាច់ (Tripped) ឬឧបករណ៍ផ្ដាច់ចរន្តខាងក្នុងដែលបានដំណើរការ មិនគួរត្រូវបានដំឡើងឡើយ ទោះបីជាវាបង្ហាញថាជាសៀគ្វីបើក (Open circuit) នៅលើឧបករណ៍វាស់វែងក៏ដោយ។.

ស្ថានីយ

ពិនិត្យមើលថា៖

  • វីស និងប្រដាប់គៀបនៅចំណុចតភ្ជាប់មានវត្តមាន និងមិនមានការខូចខាត
  • ចំណុចបញ្ចូលខ្សែភ្លើងមិនមានការខូចទ្រង់ទ្រាយ
  • សញ្ញាសម្គាល់ប៉ូល (Polarity) និងខ្សែដី (PE) អាចអានបានច្បាស់លាស់
  • ចំណុចតភ្ជាប់សញ្ញារោទិ៍ពីចម្ងាយត្រូវគ្នាទៅនឹងដ្យាក្រាមដែលបានផ្តល់ជូន
  • មិនមានវត្ថុបរទេសជាប់នៅក្នុងតំបន់ចំណុចតភ្ជាប់

កុំរឹតវីសចំណុចតភ្ជាប់មុនកាលកំណត់លើសពីការណែនាំរបស់អ្នកផលិត។ ទំហំខ្សែភ្លើងចុងក្រោយ ប្រវែងបកស្រោមខ្សែ តម្រូវការក្បាលខ្សែ (ferrule) និងកម្លាំងរឹត (torque) ត្រូវតែអនុវត្តតាមទិន្នន័យរបស់ផលិតផល។.

ជំហានទី 3៖ ពិនិត្យមើលសូចនាករស្ថានភាពមេកានិច

SPD ប្រភេទ MOV ដែលអាចដកដោតបានជាច្រើន ប្រើផ្ទាំងបង្ហាញមេកានិចពណ៌បៃតង/ក្រហម ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ផ្តាច់កម្ដៅ។.

  • ពណ៌បៃតងជាធម្មតាមានន័យថា ឧបករណ៍ផ្តាច់មិនទាន់ដំណើរការ ហើយម៉ូឌុលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធម្មតាដែលបានបង្ហាញ។.
  • ពណ៌ក្រហមជាធម្មតាមានន័យថា ម៉ូឌុលការពារត្រូវបានផ្តាច់ចេញ ហើយត្រូវតែជំនួសថ្មី។.

សូចនាករនេះមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែសមត្ថភាពបង្ហាញរបស់វាមានកម្រិត។ វាមិនវាស់វែងការលេចធ្លាយរបស់ MOV កម្រិតនៃការការពារ ឬសមត្ថភាពទប់ទល់ថាមពលដែលនៅសល់នោះទេ។ វាប្រហែលជាមិនបង្ហាញពីការខូចខាតដែលលាក់កំបាំង ដែលមិនទាន់បណ្តាលឱ្យឧបករណ៍ផ្តាច់ខាងក្នុងដំណើរការនោះទេ។.

សូមចាត់ទុកសូចនាករនេះជាសញ្ញាបង្ហាញស្ថានភាព មិនមែនជាវិញ្ញាបនបត្រតេស្តអគ្គិសនីពេញលេញនោះទេ។.

ជំហានទី 4៖ អ្វីដែលម៉ាល់ទីម៉ែត្រអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន

ឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនីឌីជីថល (Digital multimeter) មានប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់មុខងារជំនួយដែលមានថាមពលទាប មិនមែនសម្រាប់ផ្លូវចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge path) ដែលមិនមានលក្ខណៈលីនេអ៊ែរនោះទេ។.

ការត្រួតពិនិត្យដោយឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី តើជាទូទៅមានប្រយោជន៍ដែរឬទេ? ការបកស្រាយត្រឹមត្រូវ
ការតភ្ជាប់នៃទំនាក់ទំនងស្ងួតពីចម្ងាយ (Remote dry-contact continuity) បាទ/ចាស ប្រសិនបើមានដ្យាក្រាមនៃចំណុចតភ្ជាប់ (terminal diagram) បញ្ជាក់ពីស្ថានភាពទំនាក់ទំនង NO/NC/COM បច្ចុប្បន្ន និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្សែភ្លើង
សំឡេងសញ្ញាបញ្ជាក់ការតភ្ជាប់នៃចំណុចតភ្ជាប់មេ (Main-terminal continuity beep) ជា​ធម្មតា​ទេ សំឡេងប៊ីប ឬគ្មានសំឡេងប៊ីប មិនអាចបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពល្អ ឬសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការកើនឡើងតង់ស្យុងរបស់ឧបករណ៍ SPD បានឡើយ
ភាពធន់នៃស្ថានីយមេ មានកម្រិត និងអាស្រ័យលើម៉ូដែលជាក់លាក់ អាចបង្ហាញពីការឆ្លងចរន្តខ្លីក្នុងផលិតផលមួយចំនួន ប៉ុន្តែមិនមែនជាតម្លៃស្តង់ដារសម្រាប់ការទទួលយកជាទូទៅនោះទេ
ប៉ូលនៃប្រភពផ្គត់ផ្គង់ចរន្តផ្ទាល់ (DC) ខាងក្រៅ បាទ/ចាស ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធដោយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព បញ្ជាក់ពីសៀគ្វីអគ្គិសនី មិនមែនបញ្ជាក់ពីកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ SPD ខាងក្នុងនោះទេ
ឡើង, ក្នុង, Imax, ឬ អាយភី គ្មានការ ទាមទារឧបករណ៍បង្កើតកម្លាំងរុញច្រាន (Impulse) ដែលមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ
អាយុកាលដែលនៅសល់របស់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (Surge life) គ្មានការ គ្មានឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី (Multimeter) ទូទៅណាមួយអាចវាស់វែងវាបានឡើយ
ការប្រៀបធៀបសមត្ថភាពរវាងឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី (multimeter), ឧបករណ៍តេស្ត SPD ឯកទេស និងការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍កម្លាំងរុញច្រាន

ការធ្វើតេស្តទំនាក់ទំនងសញ្ញាពីចម្ងាយ (Remote signaling contact)

ប្រសិនបើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) មានភ្ជាប់មកជាមួយនូវទំនាក់ទំនងប្តូរដែលគ្មានវ៉ុល (Voltage-free changeover contact)៖

  1. ត្រូវរក្សាឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ឱ្យដាច់ចេញពីខ្សែបញ្ជូនថាមពលទាំងអស់ទាំងស្រុង។.
  2. កំណត់ COM, ទេ, និង NC ពីដ្យាក្រាមតំណភ្ជាប់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។.
  3. កំណត់ឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី (Multimeter) ទៅមុខងារវាស់ភាពបន្ត (Continuity) ឬភាពធន់ទាប (Low resistance)។.
  4. វាស់វែង COM-NC និង COM-NO និងកត់ត្រាស្ថានភាព។.
  5. ប្រៀបធៀបលទ្ធផលជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលបានកត់ត្រាទុកសម្រាប់ម៉ូឌុលដែលមានដំណើរការល្អ។.

ផលិតផលមួយចំនួនផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ (remote-contact) នៅពេលដែលម៉ូឌុលការពារដែលអាចដកបានត្រូវបានដកចេញ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិតបានបញ្ជាក់ពីឥរិយាបថនេះ ការដក និងដាក់ម៉ូឌុលចូលវិញអាចបញ្ជាក់បានថាប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាមានប្រតិកម្ម។ កុំរុះរើប្រអប់ព្រីន (cartridge) ឬបង្ខំឧបករណ៍ផ្តាច់ខាងក្នុងរបស់វាដោយដៃដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមការខូចខាត។.

ការធ្វើតេស្តនេះបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងសញ្ញាព្រមាន (alarm contact) និងទំនាក់ទំនងមេកានិចរបស់វាទៅនឹងម៉ូឌុល។ វាមិនបញ្ជាក់ថា MOV នឹងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃវ៉ុល (surge) បានត្រឹមត្រូវនោះទេ។.

តើឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី (multimeter) អាចរកឃើញ SPD ដែលឆ្លងចរន្ត (shorted) បានដែរឬទេ?

ភាពធន់ទ្រាំជិតសូន្យដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅទូទាំងផ្លូវការពារដែលដាច់ដោយឡែក អាចបង្ហាញពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ ការចម្លងរោគ ការឆ្លងចរន្តខាងក្នុង ឬផ្លូវវាស់វែងដែលបង្កើតឡើងដោយសមាសធាតុផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធផលត្រូវតែបកស្រាយដោយប្រើដ្យាក្រាមសៀគ្វី និងនីតិវិធីរបស់អ្នកផលិត។.

កុំទទួលយកឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) គ្រាន់តែដោយសារតែវាបង្ហាញថាជាសៀគ្វីបើក (Open circuit)។ នៅក្រោមវ៉ុលតេស្តទាបដែលបង្កើតដោយឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី (Multimeter) ឧបករណ៍ MOV ដែលមានគុណភាពល្អជាធម្មតានៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតក្រោមតំបន់ចម្លងចរន្តរបស់វា ហើយអាចបង្ហាញថាជាសៀគ្វីបើក ឬមានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ខ្លាំង។ MOV ដែលចុះខ្សោយក៏អាចបង្ហាញថាជាសៀគ្វីបើកនៅវ៉ុលនោះដែរ ខណៈពេលដែលវាបង្ហាញការលេចធ្លាយចរន្តលើសកម្រិតនៅពេលដែលវ៉ុលកើនឡើងជិតដល់កម្រិតប្រតិបត្តិការរបស់វា។.

ហេតុអ្វីបានជាវិធីសាស្ត្រប្រើសំឡេងប៊ីបដើម្បីពិនិត្យភាពដាច់/ជាប់ (Continuity-Beep Method) អាចនាំឱ្យយល់ច្រឡំ

MOV គឺជាគ្រឿងបង្គុំដែលមិនមានលក្ខណៈលីនេអ៊ែរ (Nonlinear) និងអាស្រ័យលើវ៉ុល។ នៅក្រោមវ៉ុល DC ធម្មតា វាគួរតែទាញចរន្តតិចតួចបំផុត។ នៅពេលដែលវ៉ុលកើនឡើងដល់តំបន់ចម្លងចរន្តរបស់វា ភាពធន់ទ្រាំរបស់វានឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយវានឹងបង្វែរចរន្តរន្ទះ (Surge current) ចេញ។.

មុខងារវាស់ភាពធន់ទ្រាំរបស់ Multimeter ប្រើប្រាស់តែវ៉ុលតេស្តតូចមួយប៉ុណ្ណោះ។ វ៉ុលនោះគឺទាបជាងតំបន់ប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ SPD ប្រភេទ DC ដែលមានកម្រិតវ៉ុលរាប់រយ ឬរាប់ពាន់វ៉ុល។ ដូច្នេះ ឧបករណ៍វាស់កំពុងធ្វើតេស្តលើផ្នែកមួយផ្សេងទៀតនៃខ្សែកោងវ៉ុល-ចរន្តរបស់ MOV ដែលមិនមែនជាផ្នែកដែលសំខាន់ក្នុងពេលមានការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (Surge) នោះទេ។.

ឧបករណ៍ SPD ទាំងមូលក៏អាចរួមបញ្ចូលទាំង៖

  • MOV ច្រើនគ្រាប់ ឬគ្រឿងបង្គុំការពារផ្សេងទៀត
  • ឧបករណ៍ផ្តាច់កម្តៅ
  • បំពង់បញ្ចេញឧស្ម័ន (Gas discharge tubes) នៅក្នុងទម្រង់សៀគ្វីមួយចំនួន
  • គ្រឿងបង្គុំសម្រាប់បង្ហាញស្ថានភាព (Status-indicator components)
  • ទំនាក់ទំនងសញ្ញាពីចម្ងាយ
  • របៀបការពារបែបស៊េរី ឬតភ្ជាប់តាមរាងអក្សរ Y
  • បណ្តាញត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

សមាសធាតុទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្តូរការអានរបស់ឧបករណ៍វាស់។ ហេតុដូច្នេះហើយ មិនមានច្បាប់ទូទៅណាមួយដូចជា “ឧបករណ៍ SPD ដែលល្អត្រូវតែបញ្ចេញសំឡេងប៊ីប” ឬ “ឧបករណ៍ SPD ដែលល្អត្រូវតែវាស់បានលើសពី 50 មេហ្គាអូម (megohms)” នោះទេ។ កម្រិតកំណត់ត្រឹមត្រូវមួយត្រូវតែទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនផលិតសម្រាប់ម៉ូដែលជាក់លាក់ និងវិធីសាស្ត្រសាកល្បងដែលបានកំណត់។.

តើអ្នកអាចសាកល្បងឧបករណ៍ DC SPD ដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ (Megohmmeter) ឬឧបករណ៍សាកល្បងតង់ស្យុងខ្ពស់ (Hi-Pot Tester) បានដែរឬទេ?

កុំធ្វើការសាកល្បងភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ ឬតង់ស្យុងខ្ពស់ដោយផ្ទាល់ទៅលើឧបករណ៍ SPD ជាលក្ខណៈធម្មតា។.

ឧបករណ៍សាកល្បងអ៊ីសូឡង់បញ្ជូនតង់ស្យុង DC ខ្ពស់ជាងឧបករណ៍វាស់ពហុមុខងារ (multimeter) យ៉ាងខ្លាំងដោយចេតនា។ តង់ស្យុងនោះអាចជំរុញឱ្យឧបករណ៍ SPD ដំណើរការចរន្ត បង្ខូចការអាន កម្ដៅធាតុការពារលើសកម្រិត ធ្វើឱ្យឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្តដំណើរការ ឬធ្វើឱ្យខូចខាត។ ការសាកល្បងតង់ស្យុងខ្ពស់អាចបង្កការខូចខាតកាន់តែខ្លាំង។.

សម្រាប់ការសាកល្បងអ៊ីសូឡង់លើបន្ទះចែកចាយភ្លើង ឬខ្សែភ្លើង៖

  • ដាច់ការតភ្ជាប់ ឬដោះឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល (SPD) ចេញនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។.
  • អនុវត្តតាមការណែនាំអំពីការធ្វើតេស្តរបស់អ្នកផលិតបន្ទះចែកចាយអគ្គិសនី និងអ្នកផលិត SPD។.
  • ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្មានសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ ឬឧបករណ៍ដែលងាយរងគ្រោះដោយវ៉ុលផ្សេងទៀតនៅសល់ការតភ្ជាប់ឡើយ។.
  • ដំឡើង SPD ឡើងវិញ និងពិនិត្យមើលវាឱ្យបានហ្មត់ចត់បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តអ៊ីសូឡង់។.

កុំជ្រើសរើសវ៉ុលធ្វើតេស្តដោយគ្រាន់តែវាមានកម្រិតទាបជាងតួលេខដែលបានបោះពុម្ព។ UcpvUc. វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្ត វ៉ុលធ្វើតេស្តអ៊ីសូឡង់ វ៉ុលយោង MOV និងកម្លាំងទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុញច្រាន គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងៗគ្នា។.

នៅពេលដែលឧបករណ៍តេស្ត SPD ឬ MOV ឯកទេសមានភាពសមស្រប

ឧបករណ៍តេស្តឯកទេសអនុវត្តវ៉ុល DC ដែលមានការគ្រប់គ្រង និងកើនឡើងជាលំដាប់ ហើយវាស់ចរន្តអគ្គិសនីយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ អាស្រ័យលើឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកផលិត វាអាចកំណត់បានដូចខាងក្រោម៖

  • វ៉ុលយោង MOV នៅចរន្តតេស្តដែលបានកំណត់
  • ចរន្តលេចធ្លាយនៅវ៉ុល DC ដែលបានបញ្ជាក់
  • ការផ្លាស់ប្តូរពីកម្រិតមូលដ្ឋានដែលបានកត់ត្រាទុក
  • លក្ខខណ្ឌទាក់ទងនៃប្រអប់ការពារដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន

វិធីសាស្ត្រវិភាគ MOV មួយចំនួនប្រើចំណុចយោង 1 mA ប៉ុន្តែ 1 mA មិនមែនជាច្បាប់ទទួលយកជាសកលសម្រាប់ឧបករណ៍ SPD ពេញលេញគ្រប់ប្រភេទនោះទេ. ការតភ្ជាប់តេស្ត កម្រិតវ៉ុល ប៉ូល (polarity) ចំនួនធាតុខាងក្នុង និងលទ្ធផលដែលអាចទទួលយកបាន ត្រូវតែផ្អែកតាមក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍តេស្ត និងឧបករណ៍ SPD.

លំហូរការងារវិភាគដែលត្រូវបានណែនាំ

  1. កំណត់ម៉ូដែល SPD និងរបៀបការពារខាងក្នុងឱ្យបានច្បាស់លាស់។.
  2. ស្វែងរកកម្រិតកំណត់នៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬនីតិវិធីសាកល្បងដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។.
  3. ដោះម៉ូឌុលដែលអាចដោតបានចេញពីខ្សែភ្លើងទាំងអស់ ហើយបញ្ចេញថាមពលដែលនៅសេសសល់។.
  4. តភ្ជាប់ឧបករណ៍សាកល្បងដែលបានកំណត់ដោយប្រើប៉ូល និងរបៀបដែលបានបញ្ជាក់។.
  5. វាស់វែងតែក្នុងកម្រិតដែលបានកំណត់របស់ឧបករណ៍សាកល្បង និង SPD ប៉ុណ្ណោះ។.
  6. ប្រៀបធៀបលទ្ធផលជាមួយនឹងកម្រិតកំណត់ជាក់លាក់នៃម៉ូដែល ឬមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលត្រូវបានអនុម័ត។.
  7. កត់ត្រាអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ ស្ថានភាពនៃការក្រិតតាមខ្នាត តម្លៃដែលបានវាស់ សីតុណ្ហភាព និងលទ្ធផល។.

ប្រសិនបើគ្មានកម្រិតកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតទេ លទ្ធផលជាលេខអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការប្រៀបធៀប ប៉ុន្តែមិនគួរត្រូវបានយកទៅបង្កើតជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឆ្លងកាត់/ធ្លាក់ដោយខ្លួនឯងនោះទេ។.

តើអ្វីខ្លះដែលតម្រូវឱ្យមានការធ្វើតេស្តកម្លាំងរុញច្រាន (Impulse Testing) នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍?

ការអះអាងនៅលើផ្លាកឈ្មោះ (Nameplate) ខាងក្រោមនេះ មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី (Multimeter) ឬឧបករណ៍វាស់ភាពធន់នៃអ៊ីសូឡង់ធម្មតានោះទេ៖

  • ឡើង (កម្រិតការពារវ៉ុល)៖ វ៉ុលដែលកើតឡើងនៅទូទាំងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល (SPD) ក្រោមលក្ខខណ្ឌកម្លាំងរុញច្រានដែលបានកំណត់
  • ក្នុង (ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកនាមករណ៍)៖ ការបំពេញមុខងារដដែលៗក្រោមចរន្តកម្លាំងរុញច្រានដែលបានកំណត់
  • Imax (ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកអតិបរមា)៖ សមត្ថភាពបញ្ចេញបន្ទុកអតិបរមាប្រភេទទី ២ ដែលបានប្រកាស
  • អាយភី (ចរន្តរំញោច): កាតព្វកិច្ចចរន្តរន្ទះប្រភេទទី 1 ក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបាន
  • ស្ថេរភាពកម្ដៅ និងប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ផ្ដាច់ចរន្ត (disconnector)
  • ឥរិយាបថនៃវ៉ុលលើសបណ្ដោះអាសន្ន
  • សុវត្ថិភាពចរន្តឆ្លង (Short-circuit) និងអន្តរកម្មជាមួយការការពារបម្រុង
  • វ៉ុលសេសសល់ក្រោមលក្ខខណ្ឌចរន្ត និងទម្រង់រលកដែលបានកំណត់
  • ការអនុវត្តផ្នែកបរិស្ថាន និងភាពធន់

ទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍វ៉ុលខ្ពស់ និងចរន្តខ្ពស់ដែលបានក្រិតតាមខ្នាត ទម្រង់រលកដែលបានកំណត់ ធរណីមាត្រនៃការតភ្ជាប់ខ្សែដែលបានគ្រប់គ្រង កម្រិតបញ្ជូននៃការវាស់វែងសមស្រប និងនីតិវិធីសុវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់គួរតែទទួលបានពីវិញ្ញាបនបត្រដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត របាយការណ៍សាកល្បង ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងក្នុងករណីដែលកិច្ចសន្យាតម្រូវ គឺត្រូវធ្វើឡើងដោយមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានការទទួលស្គាល់។.

លំហូរការងារទទួលយកមុនពេលដំឡើងចំនួនប្រាំជំហានសម្រាប់ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង DC

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការទទួលយកមុនពេលដំឡើង

ប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យខាងក្រោមសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យទំនិញចូល និងកំណត់ត្រាការដំឡើងទូភ្លើង.

ធាតុត្រួតពិនិត្យ មូលដ្ឋាននៃការទទួលយក លទ្ធផល
ក្រុមហ៊ុនផលិត និងម៉ូដែល លិខិតបញ្ជាទិញ និងឯកសារបច្ចេកទេសដែលបានអនុម័ត ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
កម្មវិធី ប្រព័ន្ធ PV DC ឬប្រព័ន្ធ DC ផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ជាក់ ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
Ucpv ឬអាចអនុវត្តបាន Uc វ៉ុលបន្តអតិបរមានៃគម្រោង ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
ប្រភេទ និងកម្រិតចរន្តអគ្គិសនី ការរចនាប្រព័ន្ធការពាររបស់គម្រោង ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
ឡើង ការសម្របសម្រួលកម្លាំងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗរបស់ឧបករណ៍ ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
ចំនួនប៉ូល និងរបៀបការពារ ការចុះដីនៃប្រព័ន្ធ និងដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
ការការពារការបម្រុងទុក តម្រូវការរបស់អ្នកផលិត និងកម្រិតកំហុសនៃប្រព័ន្ធ ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
ការបញ្ជាក់គុណភាព និងការតាមដានប្រភពដើម លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោង ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
ប្រអប់ការពារ និងចំណុចតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង មិនមានការខូចខាត សំណើម ការចម្លងរោគ ឬការខូចទ្រង់ទ្រាយ ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
សូចនាករបង្ហាញស្ថានភាព (Status indicator) ស្ថានភាពធម្មតាដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
ការដាក់ម៉ូឌុលប្រភេទដោត (Plug-in) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ ការកំណត់កូដ និងការដោតជាប់ជិតល្អ ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
ទំនាក់ទំនងសញ្ញាពីចម្ងាយ (Remote signaling contact) ស្ថានភាព NO/NC ត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើមានបំពាក់ ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់
ការធ្វើតេស្តវិភាគឯកទេស កម្រិតកំណត់ជាក់លាក់តាមម៉ូដែល ប្រសិនបើចាំបាច់ ឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់ / មិនមាន (N/A)

ថតរូបស្លាកសញ្ញា និងផ្ទាំងបង្ហាញស្ថានភាព រួចរក្សាទុកលេខបាច់ផលិតផល។ សម្រាប់គម្រោងសំខាន់ៗ កំណត់ត្រានេះមានប្រយោជន៍ជាងការអានតម្លៃភាពធន់ដែលគ្មានឯកសារយោង។.

តើពេលណាដែលគួរដាក់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC (DC SPD) ថ្មីឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក?

កុំដំឡើងឧបករណ៍ ប្រសិនបើមានករណីណាមួយដូចខាងក្រោម៖

  • ម៉ូដែល ឬកម្រិតវ៉ុលមិនត្រូវគ្នានឹងការរចនាដែលបានអនុម័ត។.
  • ផលិតផលត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ជាមួយចរន្តឆ្លាស់ (AC) ប៉ុន្តែត្រូវបានយកទៅប្រើក្នុងសៀគ្វីចរន្តផ្ទាល់ (PV DC)។.
  • សំបកខាងក្រៅមានស្នាមប្រេះ ខូចទ្រង់ទ្រាយ ប្រឡាក់ ឬខូចខាតដោយសារកម្ដៅ។.
  • សូចនាករបង្ហាញពីការជំនួស ឬការផ្តាច់មុនពេលដំឡើង។.
  • ព្រីនធឺ (Cartridge) មិនស្ថិតនៅទីតាំងត្រឹមត្រូវ ឬកូដរបស់វាមិនត្រូវគ្នានឹងមូលដ្ឋានរបស់វា។.
  • ស្ថានីយ៍តភ្ជាប់ (Terminals) ស៊ីល (Seals) ឬស្លាកសញ្ញាត្រូវបានកែប្រែ។.
  • ទំនាក់ទំនងសញ្ញាពីចម្ងាយ (Remote signaling contact) មិនត្រូវគ្នានឹងស្ថានភាពធម្មតាដែលបានកំណត់ក្នុងឯកសារ។.
  • វិញ្ញាបនបត្រតម្រូវ ឬការតាមដានបាច់ផលិតផលមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន។.
  • ការធ្វើតេស្តវិភាគដាច់ដោយឡែកមួយស្ថិតនៅក្រៅដែនកំណត់របស់អ្នកផលិត។.

កុំបើក ឬជួសជុលព្រីនធឺ SPD ដែលបានផ្សាភ្ជាប់។ សូមដាក់វាដោយឡែក កត់ត្រាការរកឃើញ និងស្នើសុំការវាយតម្លៃ ឬការជំនួសពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់។.

ការត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការដំឡើង

ការត្រួតពិនិត្យមុនពេលដំឡើងមិនអាចជំនួសការត្រួតពិនិត្យក្រោយពេលដំឡើងបានទេ។ បន្ទាប់ពីដំឡើងរួច ប៉ុន្តែមុនពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់៖

  • ប៉ូល DC និងរបៀបការពារត្រឹមត្រូវ
  • ការតភ្ជាប់ខ្សែដី (PE) ត្រឹមត្រូវ
  • ខ្សែតភ្ជាប់ត្រូវមានប្រវែងខ្លីតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយគ្មានរង្វិលខ្សែដែលមិនចាំបាច់
  • ហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍កាត់សៀគ្វី (Circuit Breaker) សំរុងដែលតម្រូវ
  • ទំហំខ្សែ និងកម្លាំងបង្វិលនៃចំណុចតភ្ជាប់ (Terminal torque) ត្រូវតាមការកំណត់របស់អ្នកផលិត
  • ការដាក់ម៉ូឌុលចូលក្នុងទីតាំងត្រឹមត្រូវ និងសញ្ញាបង្ហាញស្ថានភាពត្រឹមត្រូវ
  • ការតភ្ជាប់ខ្សែសញ្ញាជូនដំណឹងពីចម្ងាយត្រឹមត្រូវ
  • គម្លាតសុវត្ថិភាពពីគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានកម្ដៅ និងលក្ខខណ្ឌនៃទូភ្លើងដែលសមស្រប

ប្រវែងខ្សែភ្លើង និងការរៀបចំខ្សែមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើតង់ស្យុងការពារដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលឧបករណ៍ទទួលបាន។ សូមមើល VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍ស្តីពីកំហុសក្នុងការដំឡើង SPD និង មគ្គុទ្ទេសក៍ជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (DC SPD) សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការដំឡើង និងការសម្របសម្រួល។.

ចម្លើយចុងក្រោយ

ឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី (Multimeter) មានប្រយោជន៍ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ DC SPD ពេលទើបនឹងមកដល់ ប៉ុន្តែវាមានកម្រិតកំណត់។ ប្រើវាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងស្ងួតពីចម្ងាយ (remote dry contact) ដែលមានចែងក្នុងឯកសារ ហើយក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនផលិតអនុញ្ញាត សូមពិនិត្យមើលការឆ្លងចរន្តខ្លី (short circuit) ដែលមិនប្រក្រតី។ កុំប្រើសញ្ញាសំឡេងប៊ីបនៃមុខងារវាស់ភាពជាប់នៃចរន្ត (continuity) ឬតម្លៃភាពធន់ (resistance) ដើម្បីបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ SPD នៅមានស្ថានភាពល្អ។.

ដំណើរការមុនពេលដំឡើងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត គឺការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការជ្រើសរើសម៉ូដែលត្រឹមត្រូវ ឯកសារដែលអាចតាមដានបាន ការត្រួតពិនិត្យដោយភ្នែក និងមេកានិច ការបង្ហាញស្ថានភាព និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់តាមម៉ូដែលនៅពេលចាំបាច់។ កម្រិតនៃការការពាររន្ទះ (Surge ratings) ដូចជា ឡើង, ក្នុង, Imax, និង អាយភី នៅតែជាលក្ខណៈពិសេសដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍។ ប្រសិនបើគម្រោងទាមទារភស្តុតាងច្រើនជាងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនផលិតផ្តល់ឱ្យ សូមកំណត់យកកំណត់ត្រាការធ្វើតេស្តពីរោងចក្រ ឬការធ្វើតេស្តពីភាគីទីបីដែលមានការទទួលស្គាល់ ជាជាងការធ្វើតេស្តតង់ស្យុងខ្ពស់នៅនឹងកន្លែងដោយខ្លួនឯង។.

សម្រាប់ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ DC SPD និងការគាំទ្រគម្រោង សូមពិនិត្យមើល ជួរផលិតផលឧបករណ៍ការពាររន្ទះ VIOX ឬទាក់ទងទៅ VIOX ដោយផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតង់ស្យុងប្រព័ន្ធ ការរៀបចំប្រព័ន្ធដី ទីតាំងដំឡើង កម្រិតចរន្តឆ្លងកាត់ពេលមានការឆ្លងចរន្តខ្លី (prospective short-circuit current) និងស្តង់ដារគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធ។.

ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ

តើអ្នកអាចធ្វើតេស្ត DC SPD ដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី (Multimeter) បានដែរឬទេ?

បានត្រឹមតែផ្នែកខ្លះប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនីអាចធ្វើតេស្តទំនាក់ទំនងសញ្ញាព្រមានពីចម្ងាយដែលគ្មានតង់ស្យុង និងជួយក្នុងការត្រួតពិនិត្យជាមូលដ្ឋាន។ វាមិនអាចបង្កើតលក្ខខណ្ឌនៃរលកចរន្តខ្លាំង (surge) ឬផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតតង់ស្យុងកំណត់ (clamping) និងកម្រិតចរន្តបញ្ចេញ (discharge-current) របស់ SPD បានទេ។.

តើ DC SPD ដែលល្អគួរតែមានចរន្តឆ្លងកាត់ (continuity) មែនទេ?

មិនមានតម្រូវការទូទៅសម្រាប់ចរន្តឆ្លងកាត់នៅតាមចំណុចតភ្ជាប់ថាមពលមេនោះទេ។ SPD ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា MOV ជាទូទៅបង្ហាញថាជាសៀគ្វីបើក ឬមានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ខ្លាំងនៅពេលវាស់ដោយតង់ស្យុងទាបរបស់ឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី។ ត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តរបស់អ្នកផលិតសម្រាប់ម៉ូដែលនីមួយៗជានិច្ច។.

តើសូចនាករពណ៌បៃតងនៅលើ SPD មានន័យថាឧបករណ៍នេះដំណើរការបានពេញលេញមែនទេ?

មិនមែនទេ។ ជាធម្មតាវាមានន័យថាឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ខាងក្នុងមិនទាន់បង្ហាញសញ្ញាអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់នោះទេ។ វាមិនមែនជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ ឡើង, សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងរលកចរន្តខ្លាំង ចរន្តលេចធ្លាយ ឬអាយុកាលប្រើប្រាស់ដែលនៅសល់នោះទេ។.

តើខ្ញុំអាចប្រើឧបករណ៍វាស់ភាពធន់អ៊ីសូឡង់ (Megohmmeter) ដើម្បីធ្វើតេស្តឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) បានដែរឬទេ?

មិនអាចទេ លើកលែងតែក្រុមហ៊ុនផលិត SPD បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការតភ្ជាប់ និងវ៉ុលសម្រាប់ធ្វើតេស្ត។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តអ៊ីសូឡង់នៃការដំឡើង ឧបករណ៍ SPD ត្រូវតែផ្តាច់ចេញ ឬដោះចេញជាធម្មតា ដើម្បីការពារការអានតម្លៃខុស ឬការខូចខាត។.

តើ MOV ដែលស្ថិតនៅខាងក្នុង DC SPD ត្រូវបានធ្វើតេស្តដោយរបៀបណា?

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត MOV ឬ SPD ឯកទេសអាចបញ្ជូនវ៉ុល DC ដែលបានកំណត់ និងវាស់វ៉ុលយោង ឬចរន្តលេចធ្លាយ។ លទ្ធផលត្រូវតែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្រិតកំណត់សម្រាប់ម៉ូដែល SPD ជាក់លាក់នោះ។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍ VIOX ស្តីពី ZnO MOV ដែលស្ថិតនៅខាងក្នុង SPD.

តើខ្ញុំអាចធ្វើតេស្ត Imaxក្នុង នៅនឹងកន្លែងបានដែរឬទេ?

មិនអាចធ្វើបានដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ទូទៅនៅនឹងកន្លែងនោះទេ។ ការវាយតម្លៃទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការធ្វើតេស្តចរន្តរំញោច (Impulse-current) ដែលមានការគ្រប់គ្រង ដោយប្រើឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ឯកទេស និងលំដាប់លំដោយនៃការធ្វើតេស្តដែលបានកំណត់។.

តើបទដ្ឋានណាមួយដែលអនុវត្តចំពោះឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (SPD) ប្រភេទ DC សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ?

IEC 61643-31 គ្របដណ្តប់លើតម្រូវការផលិតផល និងវិធីសាស្ត្រសាកល្បងសម្រាប់ SPD នៅផ្នែក DC នៃប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានតង់ស្យុងរហូតដល់ 1,500 V DC។ ចំណែក IEC 61643-32 ផ្តល់នូវគោលការណ៍ជ្រើសរើស និងការអនុវត្តសម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។.

តើ IEC 61643-31 គ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (SPD) ប្រភេទ DC សម្រាប់ប្រព័ន្ធស្តុកថាមពលថ្មដែរឬទេ?

វិសាលភាពដែលបានបញ្ជាក់របស់វាគឺសម្រាប់តែប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនរាប់បញ្ចូលប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានការស្តុកថាមពលដូចជាថ្ម ឬធនាគារកុងដង់សាត័រ (capacitor banks) នោះទេ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធស្តុកថាមពលដោយថ្ម (BESS) សូមប្រើប្រាស់បទដ្ឋានផលិតផល និងប្រព័ន្ធដែលបានកំណត់សម្រាប់ការអនុវត្តនោះ ហើយត្រូវទទួលបានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពសមស្របពីក្រុមហ៊ុនផលិតដោយផ្ទាល់។.

ឯកសារយោងបច្ចេកទេស

  1. IEC 61643-31:2018 – ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងទាបសម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
  2. IEC 61643-32:2017 – គោលការណ៍ជ្រើសរើស និងការអនុវត្តសម្រាប់ SPD ដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
  3. IEC TR 61643-03:2024 – មគ្គុទ្ទេសក៍សាកល្បងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (SPD)
  4. NEMA Surge Protection Institute – របៀបដែលឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (SPD) ដំណើរការ
  5. Kuangya DC SPD