នៅលើទំព័រនេះ
វ៉ុលទាប មធ្យម និងខ្ពស់ មិនមានដែនកំណត់ជាសកលតែមួយនោះទេ។. នៅក្នុងបរិបទឧបករណ៍ IEC ទូទៅ វ៉ុលទាបមានកម្រិតរហូតដល់ ១,០០០ វ៉ុល AC ឬ ១,៥០០ វ៉ុល DC។ វ៉ុលដែលលើសពីដែនកំណត់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវ៉ុលខ្ពស់ ដែលក្នុងនោះ “វ៉ុលមធ្យម” ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយជាផ្នែករងនៃឧស្សាហកម្ម។ នៅក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធវ៉ុលនៅអាមេរិកខាងជើង ស្តង់ដារ ANSI/NEMA C84.1 បានចាត់ថ្នាក់វ៉ុលទាបថាមានកម្រិត ១ គីឡូវ៉ុល ឬតិចជាងនេះ វ៉ុលមធ្យមមានកម្រិតលើសពី ១ គីឡូវ៉ុល និងក្រោម ១០០ គីឡូវ៉ុល ហើយវ៉ុលខ្ពស់មានកម្រិតពី ១០០ ដល់ ២៣០ គីឡូវ៉ុល។.
ភាពខុសគ្នានេះពន្យល់ពីមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធ ១៣.៨ គីឡូវ៉ុល អាចត្រូវបានគេហៅថាជាវ៉ុលមធ្យមនៅក្នុងរោងចក្រ ប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតក្រោមស្តង់ដារ IEC ដែលមានចំណងជើងថា “ឧបករណ៍ប្តូរវ៉ុលខ្ពស់”។ សម្រាប់ការរចនា ការដកស្រង់តម្លៃ ឬការកំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេសណាមួយ សូមបញ្ជាក់ពីវ៉ុលនាមករណ៍ជាក់ស្តែង (AC ឬ DC) និងស្តង់ដារដែលអនុវត្តជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ពាក្យ LV, MV ឬ HV តែមួយមុខ។.
| បរិបទនៃការចាត់ថ្នាក់ | វ៉ុលទាប (LV) | វ៉ុលមធ្យម (MV) | វ៉ុលខ្ពស់ (HV) | វ៉ុលខ្ពស់ខ្លាំង / វ៉ុលខ្ពស់បំផុត |
|---|---|---|---|---|
| ព្រំដែនឧបករណ៍តាមស្តង់ដារ IEC | រហូតដល់ 1 kV AC ឬ 1.5 kV DC | ការបែងចែកឧស្សាហកម្មទូទៅលើសពីវ៉ុលទាប (LV); កម្រិតកំណត់ខាងលើអាស្រ័យលើវិស័យ និងស្តង់ដារឧបករណ៍ | ជាទូទៅ វ៉ុលលើសពីវ៉ុលទាប (LV); អាចរួមបញ្ចូលវ៉ុលមធ្យម (MV), វ៉ុលខ្ពស់ខ្លាំង (EHV) និងវ៉ុលខ្ពស់បំផុត (UHV) | លក្ខខណ្ឌ និងព្រំដែនអាស្រ័យលើស្តង់ដារនៃការអនុវត្ត ឬប្រតិបត្តិករបណ្តាញអគ្គិសនី |
| ថ្នាក់វ៉ុលប្រព័ន្ធតាមស្តង់ដារ ANSI/NEMA C84.1 | 1 kV ឬតិចជាងនេះ | លើសពី 1 kV និងក្រោម 100 kV | 100 kV ដល់ 230 kV | EHV: លើសពី 230 kV និងក្រោម 1,000 kV; UHV: 1,000 kV ឬច្រើនជាងនេះ |
| ការប្រើប្រាស់បណ្តាញទូទៅតាមស្តង់ដារ IEC | រហូតដល់ 1 kV | ជាញឹកញាប់លើសពី 1 kV ដល់ 35 kV ឬ 52 kV | ជាញឹកញាប់លើសពីកម្រិតវ៉ុលមធ្យម (MV) ក្នុងស្រុក | ប្រែប្រួលទៅតាមប្រទេស ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី និងស្តង់ដារបញ្ជូនថាមពល |
ជួរទីបីគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្តែង មិនមែនជាតារាងចំណាត់ថ្នាក់ជាសកលរបស់ IEC នោះទេ។ សូមពិនិត្យមើលស្តង់ដារគម្រោងដែលបានដកស្រង់ជានិច្ច។.
តើវ៉ុលជាអ្វី ហើយហេតុអ្វីបានជាការចាត់ថ្នាក់មានសារៈសំខាន់
វ៉ុលគឺជាភាពខុសគ្នានៃសក្តានុពលអគ្គិសនី ដែលជាកម្លាំងជំរុញដែលអាចបង្កើតចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វី។ វាត្រូវបានវាស់វែងជាវ៉ុល (V) ខណៈពេលដែលគីឡូវ៉ុល (kV) តំណាងឱ្យ ១,០០០ វ៉ុល។.
ការចាត់ថ្នាក់វ៉ុលមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់៖
- កម្រិតអ៊ីសូឡង់ និងគម្លាតសុវត្ថិភាពនៃឧបករណ៍;
- កម្រិតសមត្ថភាពនៃឧបករណ៍ប្តូរ (switchgear) ខ្សែកាប និងត្រង់ស្វ័រ;
- ការរចនាប្រព័ន្ធការពារ និងការចុះដី (grounding);
- នីតិវិធីនៃការដំឡើង និងការធ្វើតេស្ត;
- គុណវុឌ្ឍិរបស់កម្មករ និងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពការងារ; និង
- ការតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី និងតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិ។.
ស្លាកសញ្ញាថ្នាក់តង់ស្យុងគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។ ការជ្រើសរើសឧបករណ៍នៅតែអាស្រ័យលើតង់ស្យុងនាមករណ៍ និងតង់ស្យុងអតិបរមានៃប្រព័ន្ធ, ប្រេកង់, ចរន្តឆ្លាស់ (AC) ឬចរន្តផ្ទាល់ (DC), វិធីសាស្ត្រចុះដី, ចរន្តឆ្លងកាត់កំហុសដែលរំពឹងទុក, ការសម្របសម្រួលអ៊ីសូឡង់, បរិស្ថាន និងស្តង់ដារផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ។.
ស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់វ៉ុល
ស្តង់ដារ IEC
IEC 60038 កំណត់តម្លៃតង់ស្យុងនាមករណ៍ដែលពេញនិយមសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ និងតម្លៃយោងសម្រាប់ការរចនាឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធ។ វាមិនគួរត្រូវបានដកស្រង់សម្តីក្នុងន័យថាវាបង្កើតតារាងចំណាត់ថ្នាក់ LV/MV/HV/EHV/UHV ជាសកលតែមួយនោះទេ។.
IEC 61140 កំណត់គោលការណ៍ទូទៅសម្រាប់ការការពារប្រឆាំងនឹងការឆក់អគ្គិសនី។ នៅក្នុងការអនុវត្តឧបករណ៍តាមស្តង់ដារ IEC, 1,000 V AC និង 1,500 V DC គឺជាព្រំដែនខាងលើដ៏សំខាន់សម្រាប់តង់ស្យុងទាប។ លើសពីព្រំដែននោះ ឯកសារ IEC អាចប្រើពាក្យ “តង់ស្យុងខ្ពស់” ជាប្រភេទឧបករណ៍ទូលំទូលាយ។ ឧទាហរណ៍៖, IEC 62271-1 អនុវត្តចំពោះឧបករណ៍ប្តូរ និងឧបករណ៍បញ្ជាតង់ស្យុងខ្ពស់ AC ដែលមានកម្រិតលើសពី 1,000 V ទោះបីជាឧបករណ៍ទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានគេហៅថាជាតង់ស្យុងមធ្យមនៅក្នុងវិស្វកម្មចែកចាយអគ្គិសនីប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយ។.
ដូច្នេះ ការប្រើពាក្យតាមស្តង់ដារ IEC ដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតគឺ៖
- LV (តង់ស្យុងទាប)៖ រហូតដល់ 1 kV AC ឬ 1.5 kV DC នៅក្នុងបរិបទឧបករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធ។;
- MV: ជាពាក្យបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កម្រិតវ៉ុលទាបជាងជួរ LV ដែលជាទូទៅទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ចែកចាយថាមពលអគ្គិសនី។;
- HV: ជាដែនកំណត់ទូលំទូលាយតាមស្តង់ដារ IEC ដែលស្ថិតនៅខ្ពស់ជាង LV ឬជាប្រភេទថ្នាក់នៃបណ្តាញអគ្គិសនីដែលកំណត់ដោយស្តង់ដារបណ្តាញក្នុងស្រុក។;
- EHV/UHV: ជាពាក្យបច្ចេកទេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធបញ្ជូនថាមពល ដែលកម្រិតវ៉ុលពិតប្រាកដត្រូវតែបញ្ជាក់តាមស្តង់ដារគ្រប់គ្រង ឬតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី។.
បរិបទនៃ ANSI/NEMA និង NEC
សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីដែលមានប្រេកង់ 60 Hz, ANSI/NEMA C84.1-2020 (R2025) ផ្តល់នូវចំណាត់ថ្នាក់វ៉ុលប្រព័ន្ធអាមេរិកខាងជើងដែលមានប្រយោជន៍៖
- វ៉ុលទាប៖ ១ គីឡូវ៉ុល ឬតិចជាងនេះ;
- វ៉ុលមធ្យម៖ លើសពី ១ គីឡូវ៉ុល និងក្រោម ១០០ គីឡូវ៉ុល;
- វ៉ុលខ្ពស់៖ ១០០ គីឡូវ៉ុល ដល់ ២៣០ គីឡូវ៉ុល;
- វ៉ុលខ្ពស់ខ្លាំង (Extra-high voltage)៖ លើសពី 230 kV និងក្រោម 1,000 kV;
- វ៉ុលខ្ពស់បំផុត (Ultra-high voltage)៖ 1,000 kV ឬច្រើនជាងនេះ។.
ទាំងនេះគឺជាថ្នាក់វ៉ុលប្រព័ន្ធនាមករណ៍។ វាមិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ក្រមអគ្គិសនីជាតិ (NEC) ស្តង់ដារផលិតផល ច្បាប់ការងាររបស់ OSHA ឬលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនោះទេ។ NEC តែងតែរៀបចំតម្រូវការជុំវិញកម្រិតវ៉ុលជាក់លាក់ ដូច្នេះសូមសរសេរថា “ប្រព័ន្ធ 13.8 kV” ឬ “សៀគ្វី 480 V” នៅកន្លែងដែលភាពជាក់លាក់មានសារៈសំខាន់។.
មូលហេតុដែលនិយមន័យហាក់ដូចជាមានភាពផ្ទុយគ្នា
ពាក្យទាំងនេះពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលខុសៗគ្នានៅក្នុងឯកសារផ្សេងៗគ្នា។ ស្តង់ដារមួយអាចចាត់ថ្នាក់ប្រព័ន្ធថាមពលទាំងមូល មួយទៀតអាចកំណត់វិសាលភាពនៃឧបករណ៍ប្តូរ (switchgear) ហើយច្បាប់សុវត្ថិភាពអាចប្រើកម្រិតវ៉ុលដើម្បីកំណត់ការអនុវត្តការងារ។ ដូច្នេះ សៀគ្វីមួយអាចជា៖
- វ៉ុលមធ្យមនៅក្នុងភាសាដែលប្រើសម្រាប់ការចែកចាយថាមពលក្នុងរោងចក្រ;
- នៅក្នុងក្រុមឧបករណ៍ប្តូរតង់ស្យុងខ្ពស់ IEC; និង
- ស្ថិតនៅក្រោមដែនកំណត់សុវត្ថិភាពដាច់ដោយឡែកមួយតាមច្បាប់មូលដ្ឋាន។.
នេះមិនមែនជាការផ្ទុយគ្នាឡើយ។ វាគឺជាហេតុផលមួយដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឯកសារ កំណែ តង់ស្យុងនាមករណ៍ និងប្រភេទឧបករណ៍។.

ប្រព័ន្ធតង់ស្យុងទាប (LV)
និយមន័យ និងជួរ
ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ IEC ទូទៅ តង់ស្យុងទាបគឺរហូតដល់ 1,000 V AC ឬ 1,500 V DC។ ANSI/NEMA C84.1 ក៏បានចាត់ទុកប្រព័ន្ធ AC នាមករណ៍ដែលមានកម្រិត 1 kV ឬតិចជាងនេះ ទៅក្នុងថ្នាក់តង់ស្យុងទាបផងដែរ។.
កុំច្រឡំន័យផ្នែកវិស្វកម្មនេះជាមួយនឹងឃ្លាដែលមិនផ្លូវការដូចជា “ការគ្រប់គ្រងតង់ស្យុងទាប” ដែលអាចសំដៅលើសៀគ្វី 12 V, 24 V ឬ 48 V។ សៀគ្វីតង់ស្យុងទាបបំផុត (Extra-low-voltage) និងសៀគ្វីថាមពលមានកម្រិត មាននិយមន័យ និងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។.
លក្ខណៈ
ប្រព័ន្ធ LV គឺជាកម្រិតចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ចុងក្រោយសម្រាប់អគារភាគច្រើន និងម៉ាស៊ីនជាច្រើន។ ឧបករណ៍មានលក់យ៉ាងទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែស្លាក “តង់ស្យុងទាប” មិនមានន័យថាមានហានិភ័យទាបនោះទេ។ បន្ទះប្តូរតង់ស្យុង 480 V អាចមានគ្រោះថ្នាក់ពីការឆក់អគ្គិសនី និងការផ្ទុះធ្នូអគ្គិសនីយ៉ាងខ្លាំង។.
កម្មវិធីទូទៅ
- ប្រព័ន្ធលំនៅដ្ឋាន 120/240 V នៅអាមេរិកខាងជើង;
- ប្រព័ន្ធអគារ 230/400 V នៅក្នុងទីផ្សារ IEC ជាច្រើន;
- ការចែកចាយថាមពលឧស្សាហកម្មកម្រិត 400 V, 480 V, 600 V និង 690 V;
- សៀគ្វីថាមពល និងសៀគ្វីបញ្ជាសម្រាប់គ្រឿងម៉ាស៊ីន;
- ប្រព័ន្ធចរន្តផ្ទាល់ (DC) តង់ស្យុងទាប ក្នុងកម្រិតកំណត់ដែលពាក់ព័ន្ធ។.
ឧបករណ៍ទូទៅ
សំណុំឧបករណ៍តង់ស្យុងទាប (LV assemblies) អាចរួមមាន ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីខ្នាតតូច, ឧបករណ៍កាត់សៀគ្វីប្រភេទ Molded-case (MCCB), កុងតាក់ទ័រ (contactors), តាប្លូចែកចាយភ្លើង, ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត (disconnectors), ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (surge protective devices) និងប្លុកចែកចាយថាមពល។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់តង់ស្យុងប្រតិបត្តិការ តង់ស្យុងអ៊ីសូឡង់ កម្រិតនៃការកាត់ផ្តាច់ និងស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ឧបករណ៍នីមួយៗ។.
ការពិចារណាអំពីសុវត្ថិភាព
ប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌការងារដែលមានសុវត្ថិភាពផ្នែកអគ្គិសនីនៅពេលណាដែលចាំបាច់ និងអាចធ្វើទៅបាន។ ការការពារពីការឆក់អគ្គិសនី ការគ្រប់គ្រងធ្នូភ្លើង (arc-flash) និងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន (PPE) គឺផ្អែកលើការប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង និងប្រភេទការងារ មិនមែនផ្អែកលើការយល់ឃើញថាជា “តង់ស្យុងទាប” ដែលមានសុវត្ថិភាពនោះទេ។”
ប្រព័ន្ធតង់ស្យុងមធ្យម (MV)
និយមន័យ និងជួរ
តង់ស្យុងមធ្យមគឺជាប្រភេទនៃការចែកចាយថាមពលជាក់ស្តែងដែលស្ថិតនៅខ្ពស់ជាងតង់ស្យុងទាប។ ស្តង់ដារ ANSI/NEMA C84.1 កំណត់ប្រព័ន្ធតង់ស្យុងមធ្យមថាជាប្រព័ន្ធដែលមានតង់ស្យុងលើសពី 1 kV និងក្រោម 100 kV។ នៅក្នុងការអនុវត្តការចែកចាយតាមស្តង់ដារ IEC តង់ស្យុងមធ្យមជាទូទៅសំដៅលើប្រព័ន្ធដែលមានតង់ស្យុងលើសពី 1 kV រហូតដល់ 35 kV ឬ 52 kV ប៉ុន្តែដែនកំណត់ខាងលើគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រទេស ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងប្រភេទឧបករណ៍។.
ត្រូវបញ្ជាក់កម្រិតតង់ស្យុងជាក់លាក់ជានិច្ច ឧទាហរណ៍៖ 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV, 13.8 kV, 22 kV ឬ 33 kV ជាជាងការបញ្ជាទិញ “ឧបករណ៍តង់ស្យុងមធ្យម” ដោយមិនមានការកំណត់កម្រិតវ៉ុល។.
លក្ខណៈ
ការចែកចាយថាមពលតាមប្រព័ន្ធតង់ស្យុងមធ្យមជួយកាត់បន្ថយចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ការបញ្ជូនថាមពលក្នុងកម្រិតមួយ បើធៀបនឹងប្រព័ន្ធតង់ស្យុងទាប។ វាក៏តម្រូវឱ្យមានការរចនាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់ ការបិទបើក ការការពារ ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង ការចុះដី (Grounding) និងនីតិវិធីសាកល្បង។ យុទ្ធសាស្ត្រនៃការចុះដីប្រព័ន្ធ និងការដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងចរន្ត (Fault-clearing) មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការជ្រើសរើសឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធការពារ។.
កម្មវិធីទូទៅ
- ការចែកចាយថាមពលចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី;
- ស្ថានីយ៍អគ្គិសនី និងខ្សែបញ្ជូនថាមពលសម្រាប់រោងចក្រឧស្សាហកម្ម;
- ម៉ូទ័រទំហំធំ និងបន្ទុកដំណើរការដែលប្រព័ន្ធវិស្វកម្មតម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់តង់ស្យុងមធ្យម;
- ប្រព័ន្ធប្រមូលថាមពលពីប្រភពកកើតឡើងវិញ;
- បណ្តាញចែកចាយអគ្គិសនីសម្រាប់បរិវេណសាលា អាកាសយានដ្ឋាន អណ្តូងរ៉ែ និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ។.
ឧបករណ៍ទូទៅ
ឧបករណ៍ទូទៅរួមមាន បន្ទះប្តូរចរន្តអគ្គិសនីដែលមានស្រោមដែក (metal-enclosed switchgear) ឧបករណ៍កាត់ចរន្ត (circuit breakers) ឬឧបករណ៍បិទបើក (contactors) ក្នុងដែនកំណត់ដែលបានកំណត់ រីឡេការពារ (protection relays) ឧបករណ៍បំលែងរង្វាស់ (instrument transformers) ខ្សែភ្លើងតង់ស្យុងមធ្យម (MV cables) និងឧបករណ៍តភ្ជាប់ ខ្សែបំលែងតង់ស្យុង (transformers) និងឧបករណ៍ចុះដី។ ឧទាហរណ៍ ស្តង់ដារ IEC 62271-200 គ្របដណ្តប់លើការដំឡើងឧបករណ៍ដែលមានស្រោមដែកសម្រាប់ចរន្តឆ្លាស់ (AC) ដែលមានតង់ស្យុងលើសពី 1 kV រហូតដល់ និងរួមទាំង 52 kV។.
ការពិចារណាអំពីសុវត្ថិភាព
ការងារលើប្រព័ន្ធតង់ស្យុងមធ្យម (MV) ទាមទារឱ្យមានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព ការគ្រប់គ្រងការចូលទៅកាន់ទីតាំង នីតិវិធីបិទបើក ឬនីតិវិធីសាកល្បងដែលត្រូវបានអនុម័ត ការផ្ដាច់ចរន្ត និងការចុះដីដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលចាំបាច់។ ដែនកំណត់នៃការចូលទៅជិត កម្រិតសមត្ថភាពរបស់ឧបករណ៍វាស់វែង ការចុះដីបណ្តោះអាសន្ន និងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន (PPE) ត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ និងការវាយតម្លៃហានិភ័យជាក់លាក់សម្រាប់កិច្ចការនោះ។.
ប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់ (HV)
និយមន័យ និងជួរ
តើអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតង់ស្យុងខ្ពស់? ចម្លើយត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើបរិបទ។ នៅក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសឧបករណ៍របស់ IEC តង់ស្យុងលើសពី 1 kV AC ឬ 1.5 kV DC ស្ថិតនៅក្នុងដែននៃតង់ស្យុងខ្ពស់។ នៅក្នុងថ្នាក់ប្រព័ន្ធ ANSI/NEMA C84.1 តង់ស្យុងខ្ពស់ (HV) មានន័យថា 100–230 kV។ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអាចប្រើប្រាស់ព្រំដែនក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតរវាងបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យម និងតង់ស្យុងខ្ពស់។.
នេះជាមូលហេតុដែលឃ្លាថា “តង់ស្យុងខ្ពស់ចាប់ផ្តើមនៅ 35 kV” អាចមានប្រយោជន៍ក្នុងបណ្តាញមួយ ប៉ុន្តែមិនត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនោះទេ។.
លក្ខណៈ
ប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់ (HV) អនុញ្ញាតឱ្យមានការបញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនីក្នុងបរិមាណច្រើនដោយប្រើចរន្តទាបជាងប្រព័ន្ធដែលមានតង់ស្យុងទាបជាងដែលផ្ទុកថាមពលដូចគ្នា។ អាទិភាពនៃការរចនារួមមាន ការសម្របសម្រួលអ៊ីសូឡង់ (insulation coordination) ការកាត់បន្ថយតង់ស្យុងលើសពេលបិទបើក (switching overvoltages) គម្លាតសុវត្ថិភាព ការការពារ លក្ខណៈនៃខ្សែបញ្ជូន ឬខ្សែខ្សែកាប ការរៀបចំស្ថានីយ៍អគ្គិសនី និងស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធ។.
កម្មវិធីទូទៅ
- ការបញ្ជូនថាមពលក្នុងតំបន់ និងចម្ងាយឆ្ងាយ។;
- ប៉ុស្តិ៍អគ្គិសនីបញ្ជូនថាមពល និងការតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី។;
- ការតភ្ជាប់ប្រភពផលិតថាមពលខ្នាតធំ។;
- ខ្សែបញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅ។.
ឧបករណ៍ទូទៅ
ការដំឡើងប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់ (HV) ប្រើប្រាស់ប្លែងថាមពលតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់សៀគ្វី (Circuit Breakers) ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត (Disconnectors) ប្លែងវាស់វែង (Instrument transformers) ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (Surge arresters) ប្រព័ន្ធរបារស្ពាន់ (Bus systems) ខ្សែបញ្ជូនលើអាកាស ឬខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ក្រោមដី ប្រព័ន្ធការពារ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ។ បច្ចេកវិទ្យាអាចប្រើប្រាស់អ៊ីសូឡង់ប្រភេទខ្យល់ ឧស្ម័ន ប្រេង សុញ្ញកាស ឬសារធាតុរឹង អាស្រ័យលើកម្រិតតង់ស្យុង តួនាទី និងការរចនាផលិតផល។ កម្រិតតង់ស្យុងតែមួយមុខមិនអាចកំណត់ពីមធ្យោបាយកាត់ផ្តាច់ ឬប្រភេទអ៊ីសូឡង់បានឡើយ។.
ការពិចារណាអំពីសុវត្ថិភាព
ការងារលើប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់ (HV) អាស្រ័យលើសិទ្ធិប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការ ការផ្តាច់ចរន្ត ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ការចុះដី (Grounding) ចម្ងាយសុវត្ថិភាពអប្បបរមា និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ។ ការប្រតិបត្តិពីចម្ងាយអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងកិច្ចការមួយចំនួន ប៉ុន្តែវាមិនអាចជំនួសការវាយតម្លៃហានិភ័យដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវ និងនីតិវិធីដែលបានអនុម័តនោះទេ។.
វ៉ុលខ្ពស់បន្ថែម (EHV) និងវ៉ុលខ្ពស់បំផុត (UHV)
យោងតាមស្តង់ដារ ANSI/NEMA C84.1 ប្រព័ន្ធ EHV គឺស្ថិតនៅចន្លោះលើសពី 230 kV និងក្រោម 1,000 kV ខណៈដែល UHV គឺចាប់ពី 1,000 kV ឡើងទៅ។ ការប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្ជូនថាមពលអន្តរជាតិមិនមានភាពដូចគ្នានោះទេ៖ បណ្តាញមួយចំនួនប្រើកម្រិតតង់ស្យុង AC ខុសៗគ្នា ហើយគម្រោង DC ជារឿយៗត្រូវបានកំណត់ដោយតង់ស្យុងរវាងប៉ូល ឬរវាងប៉ូលនិងដី ជាជាងការប្រើតារាង EHV/UHV សកល។.
ប្រព័ន្ធ EHV និង UHV ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបញ្ជូនថាមពលទ្រង់ទ្រាយធំ នៅពេលដែលការសិក្សាបណ្តាញបង្ហាញពីភាពចាំបាច់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អ៊ីសូឡង់ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី ការគ្រប់គ្រងថាមពលប្រតិកម្ម និងភាពស្មុគស្មាញនៃស្ថានីយ។ ត្រូវរក្សាតម្លៃ kV ពិតប្រាកដនៅក្បែរអក្សរកាត់ជានិច្ច។.
ការវិភាគប្រៀបធៀប៖ LV ទល់នឹង MV ទល់នឹង HV
| កត្តា | វ៉ុលទាប | វ៉ុលមធ្យម | តង់ស្យុងខ្ពស់។ |
|---|---|---|---|
| និយមន័យការងារ | រហូតដល់ 1 kV AC / 1.5 kV DC ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ IEC ទូទៅ | លើសពីវ៉ុលទាប (LV); ជួរចែកចាយដែលកំណត់ដោយទីផ្សារ ឬស្តង់ដារឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធ | លើសពីវ៉ុលទាប (LV) ក្នុងន័យទូលំទូលាយនៃឧបករណ៍ IEC; 100–230 kV យោងតាម ANSI/NEMA C84.1 |
| តួនាទីធម្មតា | ការចែកចាយចុងក្រោយ និងការប្រើប្រាស់ | ការចែកចាយបឋម និងបណ្តាញសម្រាប់ទីតាំងធំៗ | ការបញ្ជូនថាមពលទ្រង់ទ្រាយធំ និងការតភ្ជាប់សំខាន់ៗ |
| ចរន្តសម្រាប់ថាមពលបីហ្វាស្មើគ្នា | ខ្ពស់បំផុត | ទាបជាង | ទាបបំផុត។ |
| បរិក្ខារ | ផ្ទាំងចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីតង់ស្យុងទាប (LV boards) ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ (breakers) កុងតាក់ទ័រ (contactors) និងសៀគ្វីចុងក្រោយ | ផ្ទាំងចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យម (MV switchgear) រីឡេ (relays) ខ្សែបញ្ជូន និងត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ | ស្ថានីយ៍ប្តូរថាមពលអគ្គិសនី ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រកម្លាំង ខ្សែបញ្ជូន/ខ្សែខ្សែកាប និងប្រព័ន្ធការពារ |
| ការផ្តោតសំខាន់លើការរចនា | ការការពារសៀគ្វីចុងក្រោយ ការប្រើប្រាស់ និងការដំឡើងផ្ទាំងចែកចាយ | ការការពារអ៊ីសូឡង់ ការចុះដី (grounding) ការសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធការពារ និងលទ្ធភាពក្នុងការថែទាំ | ការសម្របសម្រួលអ៊ីសូឡង់ ការសិក្សាប្រព័ន្ធ ការងារប្តូរប្រព័ន្ធ និងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការនៃបណ្តាញអគ្គិសនី |
| ហានិភ័យនៃវាក្យសព្ទ | “ពាក្យថា ”ទាប" (Low) អាចត្រូវបានគេយល់ច្រឡំថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ | ដែនកំណត់ខាងលើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង | អត្ថន័យនៃឧបករណ៍ IEC និងបណ្តាញអគ្គិសនីមានភាពខុសគ្នា |
ការប្រៀបធៀបការបាត់បង់ថាមពល
ការបាត់បង់ថាមពលក្នុងខ្សែចម្លងគឺ៖
P_loss = I²R
សម្រាប់ថាមពលបីហ្វាសដែលមានតុល្យភាព៖
P = √3 × V_LL × I × កត្តាថាមពល (power factor)
ប្រសិនបើថាមពលដែលបញ្ជូន និងកត្តាថាមពលនៅថេរ ការបង្កើនតង់ស្យុងរវាងខ្សែនិងខ្សែ (line-to-line voltage) ចំនួន ១០ ដង នឹងកាត់បន្ថយចរន្តអគ្គិសនីមកនៅត្រឹមមួយភាគដប់។ ប្រសិនបើភាពធន់នៃខ្សែចម្លងត្រូវបានរក្សាទុកឱ្យនៅថេរសម្រាប់ការប្រៀបធៀប ការបាត់បង់ថាមពល I²R នឹងថយចុះមកនៅត្រឹមមួយភាគមួយរយ ដែលស្មើនឹងការកាត់បន្ថយបាន ៩៩%។.
ឧទាហរណ៍សមាមាត្រនេះពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃតង់ស្យុងបញ្ជូនខ្ពស់ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការរចនាខ្សែបញ្ជូនពេញលេញនោះទេ។ ការបាត់បង់ថាមពលជាក់ស្តែងក៏អាស្រ័យទៅលើទំហំ និងប្រវែងនៃខ្សែចម្លង ភាពធន់ ថាមពលប្រតិកម្ម (reactive power) ការបាត់បង់ដោយសារបាតុភូតកូរ៉ូណា (corona) រូបរាងធរណីមាត្រនៃខ្សែបញ្ជូនលើអាកាស ឬខ្សែក្រោមដី ត្រង់ស្្វ័រ និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។.
ការជ្រើសរើសកម្រិតវ៉ុលដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្មវិធីរបស់អ្នក
កុំជ្រើសរើសវ៉ុលទាប (LV) វ៉ុលមធ្យម (MV) ឬវ៉ុលខ្ពស់ (HV) ដោយផ្អែកលើថាមពលទូទៅ ឬការកំណត់ចម្ងាយ។ ចំណុចផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចអាស្រ័យទៅលើការផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី ទម្រង់នៃបន្ទុក ផ្លូវខ្សែបញ្ជូន ភាពអាចរកបាននៃឧបករណ៍ គោលដៅនៃភាពជឿជាក់ និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងមូលដ្ឋាន។.
1. តម្រូវការថាមពល
គណនាពីតម្រូវការអតិបរមា ភាពចម្រុះ ការកើនឡើងនៃបន្ទុក ចរន្តចាប់ផ្តើម និងគុណភាពថាមពល។ ប្រៀបធៀបចរន្ត ការធ្លាក់ចុះវ៉ុល ចំនួនខ្សែ និងកម្រិតសមត្ថភាពឧបករណ៍នៅវ៉ុលនីមួយៗដែលអាចអនុវត្តបាន។.
2. ចម្ងាយនៃការចែកចាយ
ធ្វើគំរូនៃការធ្លាក់ចុះវ៉ុល ការបាត់បង់ថាមពលក្នុងខ្សែបញ្ជូន កម្រិតកំណត់នៃផ្លូវខ្សែ និងថ្លៃដើមនៃការដំឡើង។ ខ្សែបញ្ជូនវែង ឬបន្ទុកប្រមូលផ្តុំអាចអំណោយផលដល់វ៉ុលចែកចាយខ្ពស់ជាង ប៉ុន្តែចម្ងាយមិនមែនជាកត្តាតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះទេ។.
3. ប្រភេទផ្ទុក
កំណត់ប្រភេទម៉ូទ័រ ត្រង់ស្វ័រ កុងវឺតទ័រ ប្រព័ន្ធកម្ដៅ ប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺ និងបន្ទុកមិនលីនេអ៊ែរ។ ម៉ូទ័រធំមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែជាម៉ូទ័រវ៉ុលមធ្យម (MV) ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ គឺវាអាស្រ័យទៅលើវ៉ុលនៃប្រព័ន្ធ វិធីសាស្ត្រចាប់ផ្តើម មុខងារនៃដំណើរការ ភាពអាចរកបាន និងថ្លៃដើមសរុបពេញមួយវដ្តជីវិតរបស់ឧបករណ៍។.
4. ការពិចារណាលើការចំណាយ
ប្រៀបធៀបថ្លៃសេវាតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី ត្រង់ស្វ័រ បន្ទះបំបែកចរន្ត (Switchgear) ខ្សែភ្លើង ប្រព័ន្ធការពារ ការងារសំណង់ស៊ីវិល ការដាក់ឱ្យដំណើរការ គ្រឿងបន្លាស់ ការបណ្តុះបណ្តាល ការថែទាំ និងការបាត់បង់ថាមពល។ តម្លៃឧបករណ៍ទាបបំផុត ប្រហែលជាមិនមែនជាថ្លៃដើមសរុបដែលទាបបំផុតនោះទេ។.
5. តម្រូវការសុវត្ថិភាព និងបទប្បញ្ញត្តិ
កំណត់កូដការដំឡើងដែលពាក់ព័ន្ធ ស្តង់ដារឧបករណ៍ បទប្បញ្ញត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី បទប្បញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពការងារ និងតម្រូវការត្រួតពិនិត្យ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការឆ្លងចរន្តខ្លី (Short-circuit) ការចុះដី ការសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធការពារ និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។.
6. ការពង្រីកនាពេលអនាគត
រក្សាសមត្ថភាពបម្រុងសម្រាប់ខ្សែបញ្ជូន ត្រង់ស្វ័រ និងបន្ទះបំបែកចរន្ត (Switchgear) ឱ្យបានសមស្រប។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើស្ថាបត្យកម្មដែលបានជ្រើសរើសអាចទទួលបន្ទុកនាពេលអនាគតបានដែរឬទេ ដោយមិនលើសពីកម្រិតកំណត់នៃកំហុសចរន្ត កម្រិតកម្ដៅ ឬដែនកំណត់នៃទំហំទីតាំង។.
សម្រាប់គម្រោងជាក់ស្តែង សូមកត់ត្រាការសម្រេចចិត្តក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរចនាដែលមានមួយបន្ទាត់ដូចជា៖ “13.8 kV, 60 Hz, ការចែកចាយថាមពលបឋមបែប Resistance-grounded; មូលដ្ឋានគ្រឹះឧបករណ៍តាមស្តង់ដារ ANSI/IEEE; កម្រិតវ៉ុលចុងក្រោយអាស្រ័យលើទិន្នន័យកំហុសរបស់បណ្តាញអគ្គិសនី និងការសិក្សាអំពីការសម្របសម្រួល។”

បណ្តាញបំប្លែង និងចែកចាយវ៉ុល
បណ្តាញអគ្គិសនីធម្មតាប្រើប្រាស់កម្រិតវ៉ុលដែលបានសម្របសម្រួលជាច្រើន៖
- ម៉ាស៊ីនភ្លើងផលិតថាមពលនៅវ៉ុលដែលបានកំណត់ជាក់លាក់តាមការរចនា។.
- ត្រង់ស្វូបង្កើនវ៉ុល (Step-up transformer) សម្រាប់ដំណើរការបញ្ជូនថាមពល។.
- បណ្តាញបញ្ជូនថាមពលដឹកជញ្ជូនថាមពលក្នុងបរិមាណធំនៅកម្រិតវ៉ុលខ្ពស់ (HV), វ៉ុលខ្ពស់ខ្លាំង (EHV) ឬវ៉ុលខ្ពស់បំផុត (UHV)។.
- ស្ថានីយ៍បណ្តាញអគ្គិសនីបន្ថយវ៉ុលទៅកម្រិតបញ្ជូនបន្ត ឬកម្រិតចែកចាយថាមពលបឋម។.
- ស្ថានីយ៍ចែកចាយថាមពលបំប្លែងវ៉ុលមធ្យម (MV) ទៅជាវ៉ុលទាប (LV)។.
- ប្រព័ន្ធវ៉ុលទាប (LV) ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់អគារ ម៉ាស៊ីន និងសៀគ្វីចុងក្រោយ។.
លំដាប់លំដោយពិតប្រាកដគឺមានភាពខុសគ្នា។ ទីតាំងឧស្សាហកម្ម រោងចក្រថាមពលកកើតឡើងវិញ និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យអាចទទួលបានសេវាថាមពលនៅកម្រិតតង់ស្យុងមធ្យម (MV) ឬតង់ស្យុងខ្ពស់ (HV) ហើយធ្វើការបំប្លែងបន្ថែមនៅនឹងកន្លែង។ សូមមើលការប្រៀបធៀបរបស់ VIOX រវាង ត្រង់ស្្វូដំឡើងប្រភេទស្ងួត និងប្រភេទត្រាំប្រេង សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តនៅកម្រិតឧបករណ៍នៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មនេះ។.

ស្តង់ដារសុវត្ថិភាព និងការអនុលោមតាម
ស្តង់ដារអន្តរជាតិ
ឯកសារពាក់ព័ន្ធអាចរួមមាន៖
- ស៊េរី IEC 60364 សម្រាប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតង់ស្យុងទាប;
- ស៊េរី IEC 62271 សម្រាប់ឧបករណ៍ប្តូរ និងឧបករណ៍បញ្ជាតង់ស្យុងខ្ពស់ក្នុងវិសាលភាពនៃផ្នែកនីមួយៗ;
- IEC 61140 សម្រាប់គោលការណ៍ការពារការឆក់អគ្គិសនីទូទៅ;
- ស៊េរី IEEE C37 សម្រាប់ឧបករណ៍ប្តូរចរន្តអគ្គិសនី (switchgear) និងឧបករណ៍ការពារដែលពាក់ព័ន្ធ;
- NFPA 70 (គ.ជ.ប) សម្រាប់ការតំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលអនុម័តស្តង់ដារនេះ និង
- NFPA 70E និងច្បាប់ OSHA ដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់សុវត្ថិភាពអគ្គិសនីនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។.
ឈ្មោះក្រុមស្តង់ដារតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ កំណែស្តង់ដារ វិសាលភាពនៃឧបករណ៍ និងការអនុម័តប្រើប្រាស់ក្នុងមូលដ្ឋាន។.
ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន (PPE)
ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន (PPE) មិនអាចផ្អែកលើកម្រិតវ៉ុលតែមួយមុខបានទេ។ ការការពារពីការឆក់អគ្គិសនីអាស្រ័យលើវ៉ុលនាមករណ៍ (nominal voltage) ការប៉ះពាល់ និងចម្ងាយសុវត្ថិភាព។ សម្លៀកបំពាក់ការពារធ្នូអគ្គិសនី (arc-rated clothing) អាស្រ័យលើប្រភេទការងារ និងថាមពលដែលប៉ាន់ប្រមាណថានឹងកើតឡើង ឬវិធីសាស្ត្រតារាងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត។ ស្រោមដៃ ឧបករណ៍វាស់វែង និងឧបករណ៍ជាង ក៏ត្រូវមានកម្រិតវ៉ុល និងប្រភេទ (category) ដែលសមស្របផងដែរ។.
លំដាប់ថ្នាក់នៃសុវត្ថិភាពចាប់ផ្តើមពីការលុបបំបាត់ការប៉ះពាល់ ដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌការងារដែលមានសុវត្ថិភាពផ្នែកអគ្គិសនីនៅពេលចាំបាច់។ PPE គឺជាស្រទាប់ការពារចុងក្រោយ មិនមែនជាការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការលើឧបករណ៍ដែលមានចរន្តអគ្គិសនីនោះទេ។.
ការវិភាគគ្រោះថ្នាក់ធ្នូអគ្គិសនី
កុំសន្មតថាគ្រប់សៀគ្វីដែលមានវ៉ុលលើសពី 50 V តម្រូវឱ្យមានការសិក្សាអំពីធ្នូអគ្គិសនី (arc-flash study) ឬកម្រិត PPE ថេរដូចគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ថាមពលនៃធ្នូអគ្គិសនីអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្រិតចរន្តឆ្លង (fault current) ដែលមាន ពេលវេលាដាច់នៃឧបករណ៍ការពារ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ និងចម្ងាយការងារ មិនមែនអាស្រ័យលើវ៉ុលតែមួយមុខនោះទេ។ សូមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រ NFPA 70E ដែលពាក់ព័ន្ធ ច្បាប់ OSHA បទប្បញ្ញត្តិក្នុងមូលដ្ឋាន និងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពអគ្គិសនីប្រចាំការដ្ឋាន។.
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការដាក់ស្លាកសញ្ញា សូមមើលការណែនាំរបស់ VIOX ស្លាកសញ្ញាការពារការឆាបឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនីតាមស្តង់ដារ NEC និង NFPA 70E. ទីភ្នាក់ងារ OSHA ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា ថាមពលដែលកើតចេញពីការឆាបឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនី ភាគច្រើនអាស្រ័យទៅលើចរន្តអគ្គិសនី រយៈពេលនៃការផ្តាច់ចរន្ត និងចម្ងាយសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើការងារ នៅក្នុង ការណែនាំអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការឆាបឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនី.
និន្នាការថ្មីៗនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាវ៉ុល
HVDC (ចរន្តផ្ទាល់តង់ស្យុងខ្ពស់)
HVDC អាចមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់គម្រោងបញ្ជូនថាមពលចម្ងាយឆ្ងាយ គម្រោងក្រោមបាតសមុទ្រ ការតភ្ជាប់មិនស៊ីសង្វាក់គ្នា និងគម្រោងថាមពលកកើតឡើងវិញមួយចំនួន។ តម្លៃរបស់វាត្រូវតែត្រូវបានកំណត់ដោយការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធ និងសេដ្ឋកិច្ច។ មិនមានចម្ងាយស្តង់ដារណាមួយដែលកំណត់ថា HVDC ក្លាយជាជម្រើសល្អជាងដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។.
ការរួមបញ្ចូល Smart Grid
រ៉េឡេឌីជីថល សេនស័រ ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព និងការគ្រប់គ្រងតង់ស្យុងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជួយបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការតាមដានបណ្តាញអគ្គិសនីតង់ស្យុងទាប (LV) តង់ស្យុងមធ្យម (MV) និងតង់ស្យុងខ្ពស់ (HV)។ មុខងារទំនាក់ទំនង និងសន្តិសុខសាយប័ររបស់ឧបករណ៍ទាំងនេះ គឺជាការបំពេញបន្ថែម ប៉ុន្តែមិនមែនជាការជំនួសប្រព័ន្ធការពារចម្បង និងការកំណត់កម្រិតសមត្ថភាពផ្នែករូបវន្តនោះទេ។.
ការពិចារណាអំពីថាមពលកកើតឡើងវិញ
គម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ថាមពលខ្យល់ និងការស្តុកទុកថាមពល អាចរួមបញ្ចូលការប្រមូលផ្តុំចរន្ត DC ទិន្នផលពីអាំងវឺតទ័រ ការប្រមូលផ្តុំចរន្ត MV និងការតភ្ជាប់ HV។ ចំណុចតភ្ជាប់នីមួយៗត្រូវការការសម្របសម្រួលលើផ្នែកអ៊ីសូឡង់ ការចុះដី (Grounding) ការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងភ្លាមៗ ការរកឃើញកំហុស និងការអនុលោមតាមស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី។ សូមប្រើប្រាស់កម្រិតសមត្ថភាព AC និង DC ជាក់ស្តែង ជំនួសឱ្យការផ្ទេរចំណាត់ថ្នាក់ពីផ្នែកម្ខាងនៃឧបករណ៍បំលែងទៅផ្នែកម្ខាងទៀត។.
គន្លឹះយក
- មិនមានតារាងកំណត់កម្រិតវ៉ុលទាប មធ្យម និងខ្ពស់ជាសកលនោះទេ។.
- ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាមស្តង់ដារ IEC ទូទៅ វ៉ុលទាប (LV) លាតសន្ធឹងដល់ 1 kV AC ឬ 1.5 kV DC; លើសពីនេះគឺជាដែនវ៉ុលខ្ពស់។.
- ស្តង់ដារ ANSI/NEMA C84.1 ចាត់ថ្នាក់ប្រព័ន្ធ AC នាមករណ៍ថាជាវ៉ុលទាប (LV) នៅកម្រិត 1 kV ឬតិចជាងនេះ វ៉ុលមធ្យម (MV) លើសពី 1 kV និងក្រោម 100 kV និងវ៉ុលខ្ពស់ (HV) ចាប់ពី 100 kV ដល់ 230 kV។.
- “ឧបករណ៍ប្តូរវ៉ុលខ្ពស់” របស់ IEC អាចរួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍ដែលគេហៅជាទូទៅថា MV ក្នុងការអនុវត្តការចែកចាយថាមពល។.
- សូមបញ្ជាក់ពីវ៉ុលនាមករណ៍ជាក់ស្តែង AC ឬ DC វិធីសាស្ត្រចុះដី និងស្តង់ដារដែលអនុវត្ត។.
- វ៉ុលកាន់តែខ្ពស់នឹងកាត់បន្ថយចរន្តសម្រាប់ថាមពលដែលបញ្ជូនស្មើគ្នា ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសកម្រិតវ៉ុលតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាបច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញ។.
- ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន (PPE) គឺផ្អែកលើការវាយតម្លៃការងារ និងគ្រោះថ្នាក់ មិនមែនផ្អែកលើស្លាកសញ្ញា LV/MV/HV តែមួយមុខនោះទេ។.
ផ្នែកសំណួរគេសួរញឹកញាប់ខ្លី
តើអ្វីជាភាពខុសគ្នាសំខាន់រវាងវ៉ុលទាប មធ្យម និងខ្ពស់?
ភាពខុសគ្នាសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើបរិបទនៃប្រព័ន្ធ ឬឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់វ៉ុលនោះ។ វ៉ុលទាប (LV) ជាទូទៅបម្រើដល់ការចែកចាយចុងក្រោយ និងការប្រើប្រាស់ វ៉ុលមធ្យម (MV) បម្រើដល់ការចែកចាយបឋម និងទីតាំងធំៗ ហើយវ៉ុលខ្ពស់ (HV) បម្រើដល់ការបញ្ជូនថាមពលទ្រង់ទ្រាយធំ។ ព្រំដែនលេខជាក់លាក់អាស្រ័យលើស្តង់ដារដែលកំណត់។.
តើអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតង់ស្យុងខ្ពស់?
នៅក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសឧបករណ៍ IEC ទូទៅ វ៉ុលលើសពី 1 kV AC ឬ 1.5 kV DC គឺជាវ៉ុលខ្ពស់ ហើយអាចរួមបញ្ចូលទាំងផ្នែករងនៃឧស្សាហកម្មដែលហៅថាវ៉ុលមធ្យម។ យោងតាម ANSI/NEMA C84.1 ថ្នាក់ប្រព័ន្ធវ៉ុលខ្ពស់គឺ 100–230 kV។ ត្រូវតែបញ្ជាក់ពីបរិបទជានិច្ច។.
តើ 480 V ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវ៉ុលទាប ឬវ៉ុលមធ្យម?
480 V គឺជាវ៉ុលទាប ទាំងក្រោមព្រំដែនឧបករណ៍ IEC ទូទៅ និង ANSI/NEMA C84.1។ វាអាចនៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរពីការឆក់អគ្គិសនី និងការផ្ទុះធ្នូអគ្គិសនី ដូច្នេះពាក្យថា “វ៉ុលទាប” មិនត្រូវបកស្រាយថាជា “ហានិភ័យទាប” នោះទេ។”
តើជួរវ៉ុលមធ្យមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតណា?
ANSI/NEMA C84.1 កំណត់ប្រព័ន្ធវ៉ុលមធ្យមនាមករណ៍ថាលើសពី 1 kV និងក្រោម 100 kV។ ស្តង់ដារឧបករណ៍នីមួយៗគ្របដណ្តប់លើជួរវាយតម្លៃតូចចង្អៀតជាងនេះ ឧទាហរណ៍ ការវាយតម្លៃឧបករណ៍ប្តូរចែកចាយប្រភេទ metal-clad ទូទៅមិនគ្របដណ្តប់លើថ្នាក់ទាំងមូលនោះទេ។.
តើជួរវ៉ុលខ្ពស់ខ្លាំង (EHV) មានកម្រិតណា?
ANSI/NEMA C84.1 កំណត់ EHV ថាលើសពី 230 kV និងក្រោម 1,000 kV។ ពាក្យបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់អន្តរជាតិមានភាពខុសគ្នា ដូច្នេះត្រូវតែបញ្ជាក់ពីស្តង់ដារ ឬអនុសញ្ញាបណ្តាញដែលប្រើប្រាស់។.
ហេតុអ្វីបានជាកម្រិតវ៉ុលតាមស្តង់ដារ IEC មើលទៅខុសពីវាក្យសព្ទដែលប្រើដោយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី?
ឯកសារ IEC តែងតែកំណត់វិសាលភាពនៃឧបករណ៍ ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រភេទបណ្តាញប្រតិបត្តិការ។ ជាលទ្ធផល ឧបករណ៍ដែលមានកម្រិតវ៉ុល ១១ គីឡូវ៉ុល ឬ ៣៣ គីឡូវ៉ុល អាចត្រូវបានហៅថាជាវ៉ុលមធ្យម (MV) ដោយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងស្តង់ដារឧបករណ៍ប្តូរវ៉ុលខ្ពស់ (High-voltage switchgear) របស់ IEC។.
តើកន្លែងឧស្សាហកម្មគួរជ្រើសរើសរវាងវ៉ុលទាប និងវ៉ុលមធ្យមដោយរបៀបណា?
សូមធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី តម្រូវការប្រើប្រាស់ ចរន្តខ្សែមេ ការធ្លាក់ចុះវ៉ុល ផ្លូវខ្សែភ្លើង កម្រិតកំហុស (fault duty) តម្លៃឧបករណ៍ ភាពជឿជាក់ សមត្ថភាពថែទាំ និងការពង្រីក។ មិនមានកម្រិតកំណត់ជាសកលសម្រាប់ kW កម្លាំងសេះរបស់ម៉ូទ័រ ឬចម្ងាយណាមួយដែលអាចជំនួសការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មបានឡើយ។.
សេចក្តីសន្និ
ការចាត់ថ្នាក់វ៉ុលមានប្រយោជន៍លុះត្រាតែបរិបទរបស់វាមានភាពច្បាស់លាស់។ សូមប្រើពាក្យ LV, MV, HV, EHV និង UHV ជាពាក្យសម្រាប់កំណត់ទិសដៅ បន្ទាប់មកត្រូវផ្អែករាល់ការសម្រេចចិត្តលើការរចនា និងការទិញទៅលើវ៉ុលនាមករណ៍ (nominal) និងវ៉ុលអតិបរមាជាក់ស្តែង ប្រព័ន្ធ AC ឬ DC ប្រព័ន្ធចុះដី ស្តង់ដារឧបករណ៍ និងតម្រូវការក្នុងមូលដ្ឋាន។.
សម្រាប់គម្រោងជាសកល ភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់បំផុតគឺវិសាលភាពនៃឧបករណ៍វ៉ុលខ្ពស់របស់ IEC ចាប់ផ្តើមលើសពីព្រំដែននៃវ៉ុលទាប ខណៈពេលដែលថ្នាក់ប្រព័ន្ធ ANSI/NEMA កំណត់យកពាក្យ “វ៉ុលខ្ពស់” (high voltage) សម្រាប់កម្រិត ១០០-២៣០ គីឡូវ៉ុល។ ការសរសេរតម្លៃគីឡូវ៉ុល (kV) នៅក្បែរថ្នាក់វ៉ុលនឹងជួយការពារកុំឱ្យភាពខុសគ្នានេះក្លាយជាកំហុសក្នុងការកំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេស។.
VIOX ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនីសម្រាប់ការចែកចាយវ៉ុលទាប និងកម្មវិធីចែកចាយថាមពលមួយចំនួន។ ភាពសមស្របនៃផលិតផលត្រូវតែបញ្ជាក់តាមរយៈកម្រិតវ៉ុលជាក់លាក់នៃម៉ូដែល វិញ្ញាបនបត្រ និងតម្រូវការរបស់គម្រោង។ សម្រាប់ជំនួយ សូម, ទាក់ទង VIOX.
ប្រភពឯកសារ
- IEC 60038:2009+AMD1:2021 — វ៉ុលស្តង់ដារ IEC
- IEC 61140:2016 — ការការពារប្រឆាំងនឹងការឆក់អគ្គិសនី
- IEC Guide 111-1:2023 — ឧបករណ៍ចរន្តឆ្លាស់ (AC) សម្រាប់អនុស្ថានីយតង់ស្យុងខ្ពស់
- IEC 62271-1:2017+AMD1:2021 — បរិក្ខារប្តូរចរន្ត និងឧបករណ៍បញ្ជាតង់ស្យុងខ្ពស់
- ANSI/NEMA C84.1-2020 (R2025) — ផែនការស្តង់ដារ NEMA
- OSHA — គ្រោះថ្នាក់ពីការឆាបឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនី (Electric-arc flash)



