VIOX Electric
Language

របៀបអានសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសរបស់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD)៖ ការពន្យល់អំពី Uc, Up, In, Imax, Iimp, ប្រភេទ និងហ្វុយស៊ីបការពារ (Backup Fuse)

ow to Read an SPD Datasheet: Uc, Up, In, Imax, Iimp, Type, and Backup Fuse Explained

រៀបរៀងដោយ

ក្នុង

នៅលើទំព័រនេះ

ចម្លើយរហ័ស៖ តើកម្រិតវាយតម្លៃ (Ratings) ណាមួយរបស់ SPD ដែលសំខាន់បំផុត?

នៅពេលអ្នកបើកសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសរបស់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) រឿងដំបូងដែលអ្នកឃើញជាធម្មតាគឺតួលេខជាច្រើន៖ Uc 275 V, Up ≤ 1.5 kV, In 20 kA, Imax 40 kA, Iimp 12.5 kA, ប្រភេទ 1, ប្រភេទ 2, ហ្វុយស៊ីបបម្រុង (backup fuse), ​​ហើយ​ពេល​ខ្លះ SCCR, Isccr, ឬ VPR. អន្ទាក់គឺការសន្មតថាចំនួនតែមួយអាចបង្ហាញពីស្ថានភាពទាំងមូលបាន។ វាមិនមែនដូច្នោះទេ។.

នៅពេលអានសន្លឹកទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) សូមចាប់ផ្តើមពី វ៉ុលប្រព័ន្ធ និងប្រភេទនៃការការពារ, បន្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់ Uc/MCOV, ឡើង, ក្នុង, Imax, អាយភី, ប្រភេទទី 1/2/3, កម្រិតវ៉ុល AC ឬ DC, និង តម្រូវការហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍កាត់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ការពារបម្រុង (backup fuse or breaker). កុំជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (SPD) ដោយផ្អែកលើតែតម្លៃ kA ខ្ពស់បំផុត។ SPD ដែលត្រឹមត្រូវត្រូវតែសមស្របនឹងតង់ស្យុងប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង ប្រព័ន្ធចុះដី ទីតាំងដំឡើង កម្រិតនៃការប៉ះពាល់នឹងការកើនឡើងតង់ស្យុង ក្របខ័ណ្ឌស្តង់ដារ និងការការពារនៅផ្នែកខាងលើ (upstream protection)។.

សម្រាប់ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឧបករណ៍ជាមុន សូមមើល តើឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង (SPD) ជាអ្វី?. មគ្គុទ្ទេសក៍នេះផ្តោតជាពិសេសលើការអានសន្លឹកទិន្នន័យ (datasheet) និងផ្លាកឈ្មោះឧបករណ៍ ដូចជាអ្នកទិញ អ្នកដំឡើងផ្ទាំងបញ្ជា ឬវិស្វករអគ្គិសនី។.

លំដាប់នៃការអានសន្លឹកទិន្នន័យ SPD

Recommended SPD datasheet reading order covering system, voltage, SPD Type, protection level, current ratings, backup protection, short-circuit data, wiring, status, and standards
អានប៉ារ៉ាម៉ែត្រតាមលំដាប់លំដោយដែលបដិសេធផលិតផលដែលមិនត្រូវគ្នា មុននឹងប្រៀបធៀបតម្លៃ kA ចំណងជើង។.

វិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងការអានសន្លឹកទិន្នន័យ SPD គឺមិនមែនអានពីលើចុះក្រោមនោះទេ។ ចូរអានតាមលំដាប់ដែលជួយកាត់ចោលផលិតផលដែលមិនត្រឹមត្រូវបានលឿនបំផុត។.

ជំហាន អ្វីដែលត្រូវពិនិត្យ ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់
1 ប្រភេទប្រព័ន្ធ៖ AC, DC, PV, សញ្ញា (signal), TN-S, TN-C-S, TT, IT ការតភ្ជាប់ខ្សែ និងរបៀបវ៉ុលរបស់ SPD អាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធ
2 Uc / MCOV / Ucpv ត្រូវតែមានកម្រិតខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្ត
3 ប្រភេទ SPD: ប្រភេទទី 1, ប្រភេទទី 2, ប្រភេទទី 3, ប្រភេទទី 1+2 ត្រូវតែសមស្របទៅនឹងចំណុចដំឡើង និងកម្រិតនៃការប៉ះពាល់នឹងរលកកើនឡើងនៃវ៉ុល (Surge)
4 Up / VPR កំណត់លក្ខណៈនៃការអនុវត្តកម្រិតវ៉ុលក្រោមក្របខ័ណ្ឌតេស្តដែលអាចអនុវត្តបាន
5 In, Imax, Iimp បង្ហាញពីសមត្ថភាពបញ្ចេញរលកកើនឡើងនៃវ៉ុល (Surge) ក្រោមទម្រង់រលកសាកល្បងផ្សេងៗគ្នា
6 ការការពារការបម្រុងទុក ការសម្របសម្រួលរវាងហ្វុយស៊ីប (Fuse) ឬឧបករណ៍កាត់ភ្លើង (Breaker) អាចមានភាពចាំបាច់
7 ការប្រកាស SCCR ឬការទប់ទល់សៀគ្វីខ្លី/ចរន្តដែលអាចអនុវត្តបាន ដូចជា Isccr ត្រូវតែឆបគ្នាជាមួយនឹងចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលរំពឹងទុក និងការការពារនៅផ្នែកខាងលើ
8 ទម្រង់នៃការតភ្ជាប់ខ្សែ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ូល (Pole configuration) L-N, L-PE, N-PE, 3+1, 4+0, DC+/DC-, DC-to-PE
9 ការបង្ហាញស្ថានភាព និងការបញ្ជូនសញ្ញាពីចម្ងាយ ចាំបាច់សម្រាប់ការថែទាំ និងការត្រួតពិនិត្យ
10 ស្តង់ដារ និងមូលដ្ឋាននៃការបញ្ជាក់គុណភាព (Certification) IEC, UL, GB, EN ឬតម្រូវការជាក់លាក់នៃគម្រោង

លំដាប់នេះជួយការពារកំហុសទូទៅមួយ៖ ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ដែលមានកម្រិត Imax ខ្ពស់បំផុតមុនគេ បន្ទាប់មកទើបដឹងនៅពេលក្រោយថាវ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្ត (Continuous voltage) ហ្វុយស៊ីបការពារ (Backup fuse) ឬប្រភេទនៃការដំឡើងមិនត្រឹមត្រូវ។.

ឧទាហរណ៍នៃស្លាកសញ្ញា / សន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសរបស់ SPD

ស្លាកសញ្ញា SPD សម្រាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតង់ស្យុងទាបធម្មតា អាចមានរួមបញ្ចូលនូវសញ្ញាសម្គាល់ដូចជា៖

Type 2, Uc 275 VAC, Up ≤ 1.5 kV, In 20 kA, Imax 40 kA, 8/20 μs, IEC 61643-11, max backup fuse 125 A gG, remote contact optional

នេះជារបៀបអានវា៖

សញ្ញាសម្គាល់ អ្វី​ដែល​វា​ប្រាប់​អ្នក អ្វីដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់
ប្រភេទ 2 ប្រភេទថ្នាក់ SPD សម្រាប់ការការពាររន្ទះនៅកម្រិតចែកចាយថាមពល តើ Type 2 សមស្របសម្រាប់ចំណុចដំឡើងនេះដែរឬទេ?
Uc 275 VAC វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមា តើវាត្រូវគ្នានឹងវ៉ុលប្រព័ន្ធ និងការរៀបចំប្រព័ន្ធដីដែរឬទេ?
Up ≤ 1.5 kV កម្រិតការពារវ៉ុលក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្តស្តង់ដារ តើឧបករណ៍នៅផ្នែកខាងក្រោមត្រូវបានការពារយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ?
In 20 kA ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកនាមករណ៍ ជាធម្មតា 8/20 μs សម្រាប់ប្រភេទទី 2 តើកាតព្វកិច្ចការពារការកើនឡើងវ៉ុលម្តងហើយម្តងទៀតមានភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទីតាំងនេះដែរឬទេ?
Imax 40 kA ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកអតិបរមាក្រោមទម្រង់រលកតេស្ត 8/20 μs កុំចាត់ទុកនេះជាសមត្ថភាពផ្ទុកដដែលៗធម្មតា
IEC 61643-11 ការសម្គាល់ស្តង់ដារផលិតផលសម្រាប់ SPD ថាមពល AC វ៉ុលទាប បញ្ជាក់ការបោះពុម្ព វិសាលភាពវិញ្ញាបនបត្រ ម៉ូដែល និងឯកសារតេស្តគាំទ្រ
ហ្វុយស៊ីបការពារអតិបរមា 125 A gG ការការពារចរន្តលើសអតិបរមាដែលក្រុមហ៊ុនផលិតបានប្រកាស សម្រាប់កម្ប៊ីណេស៊ីអេស SPD ដែលបានបញ្ជាក់ ប្រៀបធៀបឧបករណ៍ផ្នែកប្រព័ន្ធជាមួយនឹងការណែនាំរបស់អ្នកផលិត ហើយកំណត់ថាតើត្រូវការការការពារសាខាដាច់ដោយឡែកដែរឬទេ។
ទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ (Remote contact) អនុញ្ញាតឱ្យបញ្ជូនសញ្ញាស្ថានភាពទៅកាន់ប្រព័ន្ធ BMS/PLC ឬសៀគ្វីរោទិ៍ ពិនិត្យមើលកម្រិតសមត្ថភាពទំនាក់ទំនង និងតក្កវិជ្ជានៃការបង្ហាញការបរាជ័យ (Fail indication logic)

តម្លៃខាងលើគឺជាទម្រង់គំរូ មិនមែនជាការណែនាំជាសកលនោះទេ។ សូមអនុវត្តតាមសន្លឹកទិន្នន័យ (Datasheet) និងបទប្បញ្ញត្តិអគ្គិសនីក្នុងមូលដ្ឋានឱ្យបានត្រឹមត្រូវជានិច្ច។.

តើអ្នកគួរផ្ទៀងផ្ទាត់ស្តង់ដារ IEC កំណែណា?

សម្រាប់ SPD ប្រភេទថាមពល AC តង់ស្យុងទាបបច្ចុប្បន្ន, IEC 61643-01:2024 មានផ្ទុកនូវតម្រូវការទូទៅសម្រាប់ SPD ខណៈពេលដែល IEC 61643-11:2025 មានផ្ទុកនូវតម្រូវការជាក់លាក់សម្រាប់ AC ហើយត្រូវបានអនុវត្តរួមគ្នាជាមួយ IEC 61643-01។ ស្លាកសញ្ញាដែលសរសេរត្រឹមតែ “IEC 61643-11” គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់កំណែ វិសាលភាពនៃវិញ្ញាបនបត្រ ឬថាតើមូដែលដែលបានដឹកជញ្ជូនត្រូវគ្នានឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានធ្វើតេស្តនោះទេ។.

កម្មវិធីផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់ផ្នែកផ្សេងៗនៃស៊េរីនេះ។ ឧទាហរណ៍ SPD សម្រាប់ PV ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយ IEC 61643-31, ខណៈពេលដែល SPD សម្រាប់ទូរគមនាគមន៍ និងបណ្តាញសញ្ញាត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយ IEC 61643-21:2025, ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រួមជាមួយ IEC 61643-01:2024 ផងដែរ។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភេទផលិតផលមុននឹងធ្វើការប្រៀបធៀបកម្រិតថាមពលរវាងស្តង់ដារនីមួយៗ។.

Uc / MCOV: វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមា (Maximum Continuous Operating Voltage)

Uc គឺជាពាក្យបច្ចេកទេសរបស់ IEC សម្រាប់វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមា។ នៅក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសអាមេរិកខាងជើង, MCOV មានន័យថា វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមា។ សម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រព័ន្ធ PV DC សន្លឹកទិន្នន័យអាចប្រើ Ucpv.

នេះជាធម្មតាគឺជាកម្រិតវ៉ុលដំបូងដែលត្រូវពិនិត្យ ព្រោះថាប្រសិនបើ SPD ត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងវ៉ុលដែលខ្ពស់ជាងកម្រិតប្រតិបត្តិការបន្តរបស់វា នោះវាអាចនឹងឡើងកម្ដៅខ្លាំង ឆាប់ខូចគុណភាព ឬបរាជ័យមុនអាយុកាលកំណត់។.

កំហុសទូទៅរបស់អ្នកទិញ

ការជ្រើសរើសតម្លៃ Uc ជិតពេកទៅនឹងវ៉ុលនាមករណ៍ (Nominal voltage)។.

ឧទាហរណ៍ ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី 230/400 V AC មិនមែនជ្រើសរើសដោយគ្រាន់តែអាន "230 V" ពីកាតាឡុកនោះទេ។ តម្លៃ Uc ដែលត្រឹមត្រូវគឺអាស្រ័យលើរបៀបតភ្ជាប់រវាងខ្សែភ្លើងនិងខ្សែណឺត (Line-to-neutral) ឬខ្សែភ្លើងនិងដី (Line-to-earth) ប្រព័ន្ធចុះដី (Earthing system) ការអត់ធ្មត់នៃវ៉ុល និងគ្រោងការណ៍ខ្សែភ្លើងដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។.

សម្រាប់មគ្គុទ្ទេសក៍លម្អិតបន្ថែម សូមមើល តើ Uc និង Up មានន័យដូចម្តេចនៅលើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD)? និង MCOV SPD មគ្គុទ្ទេសក៍វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមា.

Up: កម្រិតការពារវ៉ុល

ឡើង គឺជាកម្រិតការពារតង់ស្យុងដែលបានប្រកាស ដែលកំណត់ឡើងក្រោមការធ្វើតេស្តតាមស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន។ វាបង្ហាញពីសមត្ថភាពកំណត់តង់ស្យុងរបស់ SPD ប៉ុន្តែវាមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតង់ស្យុងជាក់លាក់ដែលឧបករណ៍នៅផ្នែកខាងក្រោម (downstream) ទាំងអស់នឹងជួបប្រទះនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានតម្លើងនោះទេ។.

ជាទូទៅតម្លៃ Up ទាបគឺល្អប្រសើរ ព្រោះវាមានន័យថាវ៉ុលរន្ទះតិចជាងមុននឹងទៅដល់ឧបករណ៍នៅផ្នែកខាងក្រោម។ ប៉ុន្តែតម្លៃ Up ទាបមានប្រយោជន៍តែនៅពេលដែល Uc, ប្រភេទ (Type), ការសម្របសម្រួល, ប្រវែងខ្សែ និងភាពឆបគ្នានៃប្រព័ន្ធមានភាពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះ។ SPD ដែលមានតម្លៃ Up ទាបខ្លាំង ប៉ុន្តែខុស Uc, ខុសប្រភេទ, ការសម្របសម្រួលមិនល្អ ឬការការពារបម្រុងមិនសមស្រប វានៅតែជាផលិតផលដែលមិនត្រឹមត្រូវ។.

អ្វីដែលផ្នែកលទ្ធកម្មគួរពិនិត្យ

  • តម្លៃ Up សម្រាប់របៀបការពារដែលពាក់ព័ន្ធ
  • ការសម្របសម្រួលជាមួយ SPD នៅផ្នែកខាងលើ និងផ្នែកខាងក្រោម
  • ចម្ងាយទៅកាន់ឧបករណ៍ដែលត្រូវការពារ
  • ប្រវែងខ្សែនាំ និងគុណភាពនៃការដំឡើង
  • កម្រិតនៃការទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុញច្រានរបស់ឧបករណ៍

ការដំឡើងគឺជារឿងសំខាន់។ ខ្សែនាំ SPD ដែលវែងនឹងបង្កើនតង់ស្យុងដែលឆ្លងកាត់ជាក់ស្តែង ទោះបីជាតម្លៃ Up ក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យមើលទៅល្អក៏ដោយ។ ប្រសិនបើមានចម្ងល់អំពីការដាក់ទីតាំង សូមមើល កន្លែងដែលត្រូវដំឡើង SPDs: មគ្គុទ្ទេសក៍បន្ទះអគ្គិសនី.

មូលហេតុដែលប្រវែងខ្សែនាំអាចធ្វើឱ្យតម្លៃ Up ជាក់ស្តែងអាក្រក់ជាងតម្លៃ Up ក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យ

Conceptual comparison of declared Up at SPD terminals and the higher installed voltage that can result from long, looped connection conductors
តម្លៃ Up ដែលបានប្រកាសត្រូវបានវាស់នៅត្រង់ស្ថានីយរបស់ SPD។ ភាពអាំងឌុចទ័រនៃការតភ្ជាប់អាចបង្កើនតង់ស្យុងដែលកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានតម្លើង។.

តម្លៃ Up ដែលបានប្រកាសត្រូវបានបង្កើតឡើងពីការធ្វើតេស្តតាមស្តង់ដារនៅត្រង់ស្ថានីយរបស់ SPD។ នៅក្នុងទូអគ្គិសនីជាក់ស្តែង ខ្សែកាបតភ្ជាប់នឹងបន្ថែមការធ្លាក់តង់ស្យុងដោយសារអាំងឌុចទ័រក្នុងអំឡុងពេលមានចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge current)។ ហេតុដូច្នេះ តង់ស្យុងដែលកើតមាននៅឧបករណ៍ដែលត្រូវបានការពារអាចខ្ពស់ជាងតម្លៃ Up ដែលបានបោះពុម្ព។.

នោះហើយជាមូលហេតុដែលមគ្គុទ្ទេសក៍ការតម្លើង SPD ផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ខ្សែនាំដែលខ្លី និងត្រង់ និងផ្លូវដែលមានភាពស៊ាំ (impedance) ទាបទៅកាន់ដីការពារ (protective earth) ឬចំណុចតភ្ជាប់។ SPD ពីរដែលមានតម្លៃ Up ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអាចផ្តល់ការការពារខុសៗគ្នានៅពេលដែលបានតម្លើង ប្រសិនបើប្រវែង និងរបៀបនៃការតភ្ជាប់ខុសគ្នា។.

ច្បាប់វិស្វកម្មគឺសាមញ្ញ៖ អានតម្លៃ Up នៅលើសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស ប៉ុន្តែត្រូវវាយតម្លៃការការពារដោយផ្អែកលើផ្លូវសៀគ្វីដែលបានដំឡើងជាក់ស្តែង។.

ការបកស្រាយកម្រិតចរន្ត៖ In, Imax និង Iimp

Comparison of SPD In and Imax ratings using the 8/20 microsecond waveform and Iimp using the 10/350 microsecond waveform
In, Imax, និង Iimp តំណាងឱ្យកាតព្វកិច្ចសាកល្បងខុសៗគ្នា។ សូមប្រៀបធៀបតម្លៃ kA តែនៅក្នុងបរិបទនៃទម្រង់រលកសញ្ញា (waveform) និងស្តង់ដារដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ។.

កម្រិតចរន្តរបស់ SPD មិនមែនជាប្រភេទលេខ kA ដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេ។ វាប្រើប្រាស់ទម្រង់រលកខុសៗគ្នា និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗគ្នានៃការលទ្ធកម្ម។.

ការវាយតម្លៃ ទម្រង់រលកទូទៅ អ្វីដែលវាធ្វើតេស្ត បរិបទរួម កំហុសក្នុងការលទ្ធកម្ម
ក្នុង 8/20 μs ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកនាមករណ៍ និងកាតព្វកិច្ចរលកកើនឡើងដដែលៗ ការវាយតម្លៃឧបករណ៍ការពាររលកកើនឡើង (SPD) ប្រភេទទី 2 ការមិនអើពើនឹងភាពធន់ និងការទិញដោយផ្អែកលើចរន្តអតិបរមា (Imax) តែមួយមុខ
Imax 8/20 μs ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកអតិបរមាដែលបានប្រកាសក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បង សមត្ថភាពចម្បងរបស់ឧបករណ៍ការពាររលកកើនឡើង (SPD) ប្រភេទទី 2 ការចាត់ទុកវាជាសមត្ថភាពដដែលៗធម្មតា
អាយភី 10/350 μs សមត្ថភាពចរន្តរន្ទះបាញ់ ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទទី 1 ឬប្រភេទទី 1+2 ការប្រៀបធៀបវាដោយផ្ទាល់ជាមួយ Imax

សម្រាប់ការទិញយក, In ជាទូទៅមានផ្តល់ព័ត៌មានច្រើនជាង Imax នៅពេលប្រៀបធៀបកាតព្វកិច្ចចរន្តបញ្ចេញតាមកម្រិតធម្មតា (nominal discharge-current) នៅក្នុងក្របខណ្ឌសាកល្បងតែមួយ, ខណៈពេលដែល Iimp គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ដែលបានប្រកាស នៅពេលដែលគម្រោងតម្រូវឱ្យមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងកម្លាំងរន្ទះ (lightning-current impulse)។. តម្លៃ Imax ដ៏ធំមួយអាចមើលទៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅលើទំព័រខាតាឡុក ប៉ុន្តែវាមិនអាចជំនួសឱ្យតម្លៃ Uc ដែលមិនត្រឹមត្រូវ តម្លៃ Up ខ្ពស់ ការខ្វះការការពារបម្រុងទុក ឬប្រភេទ SPD ដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។.

In ទល់នឹង Imax៖ ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកនាមករណ៍ ទល់នឹង ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកអតិបរមា

ក្នុង គឺជាចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកនាមករណ៍ ដែលជាទូទៅត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្ទុកលើសចំណុះដដែលៗក្រោមទម្រង់រលក 8/20 μs សម្រាប់ SPD ប្រភេទទី 2 ជាច្រើន។.

Imax គឺជាចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកអតិបរមា ដែលជាទូទៅផ្អែកលើទម្រង់រលក 8/20 μs សម្រាប់ SPD ប្រភេទទី 2។ វាបង្ហាញពីកម្រិតនៃការផ្ទុកលើសចំណុះដែលបានប្រកាសខ្ពស់ជាងនេះក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បង ប៉ុន្តែវាមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចរន្តដែល SPD អាចទប់ទល់បានដដែលៗក្នុងសេវាកម្មធម្មតានោះទេ។.

ការវាយតម្លៃ អត្ថន័យ កំហុសរបស់អ្នកទិញ
ក្នុង ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកនាមករណ៍; ជួយបង្ហាញពីការផ្ទុកលើសចំណុះដដែលៗ ការមិនអើពើនឹងវា ហើយមើលតែតម្លៃ Imax ប៉ុណ្ណោះ
Imax ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកអតិបរមាក្រោមទម្រង់រលកដែលបានប្រកាស ការចាត់ទុកវាជាសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការធម្មតា
8/20 μs រលកចរន្តកើនឡើង (Surge current waveform) ដែលប្រើជាទូទៅសម្រាប់ការធ្វើតេស្តប្រភេទទី 2 ការប្រៀបធៀបតម្លៃ kA ដោយមិនបានពិនិត្យមើលរលកចរន្ត

សម្រាប់ការប្រៀបធៀបលម្អិត សូមមើល Imax ធៀបនឹងការវាយតម្លៃសម្រាប់ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង និង មគ្គុទ្ទេសក៍ទំហំវាយតម្លៃ SPD kA.

Iimp៖ ហេតុអ្វីបានជាឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទទី 1 ប្រើចរន្តរន្ទះ (Impulse Current)

អាយភី មានន័យថា ចរន្តរន្ទះ។ វាជាធម្មតាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទទី 1 និង 10/350 μs ទម្រង់រលក។ នៅកម្រិតចរន្តកំពូលដូចគ្នា ជីពចរតេស្តនេះតំណាងឱ្យបន្ទុក និងកាតព្វកិច្ចថាមពលជាក់លាក់ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងជីពចរ 8/20 μs យ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះតម្លៃ kA ទាំងពីរនេះមិនអាចជំនួសគ្នាបានឡើយ។.

នេះគឺជាកន្លែងដែលកំហុសក្នុងការទិញទំនិញជាច្រើនកើតឡើង។ តម្លៃ 25 kA មិនមែនមានន័យថាប្រសើរជាង ឬអន់ជាងតម្លៃ 40 kA ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ លុះត្រាតែរលកចរន្ត និងប្រភេទឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ដូចគ្នា។.

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ទម្រង់រលកទូទៅ បរិបទនៃឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ទូទៅ អ្វីដែលវាបង្ហាញ
ក្នុង 8/20 μs ប្រភេទ 2 កម្រិតនៃការបញ្ចេញចរន្តរន្ទះតាមការកំណត់ (Nominal surge discharge duty)
Imax 8/20 μs ប្រភេទ 2 ចរន្តបញ្ចេញអតិបរមាដែលបានប្រកាស (Maximum declared discharge current)
អាយភី 10/350 μs ប្រភេទ 1 សមត្ថភាពចរន្តរន្ទះបាញ់

ប្រសិនបើអគារមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅ ការប៉ះពាល់នឹងខ្សែភ្លើងលើអាកាស ឬតម្រូវការគម្រោងសម្រាប់ការបញ្ចេញចរន្តរន្ទះ ការជ្រើសរើស SPD ប្រភេទទី 1 ឬប្រភេទទី 1+2 អាចនឹងតម្រូវឱ្យមាន។ កុំជំនួសតម្លៃ Imax នៃប្រភេទទី 2 សម្រាប់តម្រូវការ Iimp នៃប្រភេទទី 1។.

SPD ប្រភេទទី 1 ទល់នឹងប្រភេទទី 2 ទល់នឹងប្រភេទទី 3

ប្រភេទ SPD ពិពណ៌នាអំពីទីតាំង និងរបៀបដែលឧបករណ៍នេះត្រូវបានគ្រោងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ IEC ប្រភេទទី 1/2/3 និង UL ប្រភេទទី 1/2/3 គឺជាគោលគំនិតដែលទាក់ទងគ្នា ប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រព័ន្ធដូចគ្នានោះទេ ដូច្នេះកុំប្រៀបធៀបពួកវាដោយមិនបានពិនិត្យមើលស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន។.

ប្រភេទ IEC SPD បរិបទនៃការអនុវត្តតាមស្តង់ដារ IEC ទូទៅ ការផ្តោតសំខាន់លើកម្រិតវាយតម្លៃ (Rating)
ប្រភេទ 1 ប្រភពនៃការតំឡើង ឬព្រំដែន LPZ ដែលអាចមានចរន្តរន្ទះមួយផ្នែកកើតឡើង Iimp, ឥរិយាបថនៃចរន្តបន្ត (follow-current) កន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន និងការសម្របសម្រួលផ្នែកខាងលើ (upstream coordination)
ប្រភេទ 2 តាប្លូអគ្គិសនីមេ ឬតាប្លូអគ្គិសនីរង In, Imax, Up, Uc
ប្រភេទ 3 នៅជិតឧបករណ៍ដែលងាយរងគ្រោះ និងសម្របសម្រួលជាមួយការការពារនៅផ្នែកខាងលើ (upstream) Uoc ឬទិន្នន័យរលកបន្សំ (combination-wave) ដែលអាចអនុវត្តបាន កម្រិតការពារវ៉ុល ការសម្របសម្រួល
ប្រភេទ 1+2 ការការពាររួមបញ្ចូលគ្នារវាងចរន្តរន្ទះ និងការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (Surge) Iimp បូករួមនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការប្រភេទទី 2 (Type 2)

ទាំងនេះគឺជាបរិបទនៃការអនុវត្តតាមស្តង់ដារ IEC ទូទៅ មិនមែនជាស្លាកសញ្ញាទីតាំងជាសកលនោះទេ។ ការកំណត់ប្រភេទ UL គោរពតាមក្របខ័ណ្ឌ UL 1449 ហើយគួរតែត្រូវបានបកស្រាយពីឯកសារផលិតផល UL ដែលអាចអនុវត្តបាន ជាជាងការដាក់ផែនទីដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងតារាង IEC។.

សម្រាប់ការប្រៀបធៀបពេញលេញ សូមមើល ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទ 1 ទល់នឹងប្រភេទ 2 និងប្រភេទ 3.

ការវាយតម្លៃ AC SPD ទល់នឹង DC / PV SPD

AC SPD និង DC SPD មិនអាចប្រើជំនួសគ្នាបានទេ លុះត្រាតែសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសគាំទ្រការប្រើប្រាស់នោះយ៉ាងច្បាស់លាស់។.

សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពល AC សូមអាន៖

  • Uc / MCOV (វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមា)
  • វ៉ុលប្រព័ន្ធ
  • ប្រព័ន្ធខ្សែដី
  • ប្រភេទទី 1/2/3
  • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ូល
  • ហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍កាត់ភ្លើងបម្រុង (backup fuse or breaker)
  • SCCR ឬការប្រកាសអំពីសមត្ថភាពទប់ទល់សៀគ្វីខ្លី/ចរន្តដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចជា Isccr

សម្រាប់កម្មវិធី PV DC ឬ BESS DC សូមអានបន្ថែម៖

  • Ucpv ឬវ៉ុលប្រតិបត្តិការ DC ដែលបានកំណត់
  • វ៉ុលសៀគ្វីបើកអតិបរមានៃខ្សែ PV
  • ប៉ូល និងរបៀបតភ្ជាប់ខ្សែ
  • របៀបការពារ DC+/DC-, DC-to-PE
  • IEC 61643-31 ឬមូលដ្ឋានស្តង់ដារ SPD សម្រាប់ DC/PV ដែលពាក់ព័ន្ធ
  • ការការពារបម្រុង និងឥរិយាបថឆ្លងចរន្តខ្លី DC

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់លើ DC សូមមើល ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង DC (DC SPD)៖ មគ្គុទ្ទេសក៍ជ្រើសរើសសម្រាប់ PV, ការសាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនី (EV), ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលថ្ម (BESS) និងឧស្សាហកម្ម DC SPD និង មគ្គុទ្ទេសក៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (Surge Protection) សម្រាប់ប្រព័ន្ធ BESS.

តម្រូវការហ្វុយស៊ីបបម្រុង ឬឧបករណ៍កាត់ចរន្តបម្រុង (Backup Breaker)

ហ្វុយស៊ីបបម្រុង ឬឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីបម្រុង គឺជាកម្រិតកំណត់នៃការតម្លើងរបស់អ្នកផលិត មិនមែនជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់លម្អនោះទេ។ វាបង្ហាញពីការរៀបចំការពារចរន្តលើសដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រភេទ SPD ដែលបានកំណត់ ហើយត្រូវតែបកស្រាយរួមគ្នាជាមួយឧបករណ៍ការពារនៅផ្នែកខាងប្រព័ន្ធ, ចរន្តសៀគ្វីខ្លីរំពឹងទុក, ការរៀបចំខ្សែនាំចរន្ត និងការណែនាំរបស់អ្នកផលិត។.

អាស្រ័យលើការរចនា និងការដំឡើង SPD ការការពារបម្រុងអាចចាំបាច់ដើម្បី៖

  • ផ្តាច់ SPD ដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការខូចខាតនៅចុងបញ្ចប់នៃអាយុកាលប្រើប្រាស់
  • សម្របសម្រួលជាមួយចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វីខ្លីដែលមានស្រាប់
  • ការពារកុំឱ្យឧបករណ៍ការពារនៅផ្នែកខាងលើ (Upstream) លើសពីលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើតេស្ត
  • អនុវត្តតាមការណែនាំអំពីការដំឡើងរបស់អ្នកផលិត
  • បំពេញតាមតម្រូវការនៃបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុក ឬស្តង់ដារនៃបន្ទះចែកចាយអគ្គិសនី

អ្វីដែលត្រូវពិនិត្យ

បន្ទាត់ទិន្នន័យបច្ចេកទេស (Datasheet) ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់
ហ្វុយស៊ីបការពារបម្រុងអតិបរមា (Max backup fuse) ប្រៀបធៀបការការពារនៅផ្នែកខាងប្រព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃអតិបរមាដែលបានប្រកាស; ហ្វុយស៊ីបដាច់ដោយឡែកសម្រាប់មែកធាង SPD អាចនឹងតម្រូវឱ្យមាន នៅពេលដែលឧបករណ៍ខាងលើមានតម្លៃលើសពីនេះ
ជម្រើសឧបករណ៍កាត់ចរន្តបម្រុង (Backup breaker) ផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្សែកោងរបស់ឧបករណ៍កាត់ភ្លើង (Breaker curve) កម្រិតចរន្ត (Rating) និងសមត្ថភាពកាត់ផ្តាច់ (Breaking capacity) ប្រសិនបើត្រូវបានអនុញ្ញាត
SCCR / Isccr / សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសៀគ្វីខ្លីដែលអាចអនុវត្តបាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្តង់ដារ វ៉ុល ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការការពារ និងលក្ខខណ្ឌនៃចរន្តលំហូរខុសប្រក្រតីរំពឹងទុកឱ្យបានច្បាស់លាស់
មានឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់រួមបញ្ចូលស្រាប់ (Integrated disconnector) មិនមែនមានន័យថាអាចលុបចោលការការពារនៅផ្នែកខាងលើ (Upstream protection) បានជានិច្ចនោះទេ
ប្រភេទហ្វុយស៊ីប ត្រូវតែអនុវត្តតាមតម្រូវការប្រភេទ gG, gL, ថ្នាក់ (Class) ឬតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នកផលិត

ប្រសិនបើឯកសារបច្ចេកទេសបញ្ជាក់ថាត្រូវការការការពារបម្រុង (Backup protection) សូមកុំលុបចោលវាឱ្យសោះ ទោះបីជាឧបករណ៍ SPD មានសូចនាករ ឬឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ដោយកម្ដៅក៏ដោយ.

របៀបបកស្រាយ “max backup fuse 125 A gG”

កុំយល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិថាការសម្គាល់នេះមានន័យថា “ការតម្លើងទាំងមូលប្រហែលជាមិនមានហ្វុយស៊ីបនៅផ្នែកខាងលើធំជាង 125 A ឡើយ។” សម្រាប់ SPD ដែលតភ្ជាប់ជាមែកធាង សូមប្រើការណែនាំអំពីការសម្របសម្រួលរបស់អ្នកផលិត៖

  • ប្រសិនបើឧបករណ៍ការពារនៅផ្នែកខាងប្រព័ន្ធ F1 គឺស្មើនឹង ឬទាបជាង តម្លៃដែលអនុញ្ញាត ហ្វុយស៊ីបខ្នែងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ SPD F2 ប្រហែលជាមិនចាំបាច់ទេ, ដោយផ្តល់ថាអ្នកផលិតអនុញ្ញាតឱ្យមានការរៀបចំបែបនេះ។.
  • ប្រសិនបើ F1 លើសពី តម្លៃអតិបរមាដែលបានប្រកាស ហ្វុយស៊ីបខ្នែងជាក់លាក់ ឬឧបករណ៍ការពារចរន្តលើសដែលត្រូវបានអនុម័តផ្សេងទៀតជាធម្មតាគឺចាំបាច់។.
  • ប្រសិនបើឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីត្រូវបានអនុញ្ញាតជំនួសឱ្យហ្វុយស៊ីបប្រភេទ gG សូមផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតកំណត់ លក្ខណៈនៃការកាត់ផ្តាច់ សមត្ថភាពកាត់ផ្តាច់ និងសមមូលដែលបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកផលិត។ កុំសន្មតថាការកំណត់អំពែរស្មើគ្នាអាចប្រើជំនួសគ្នាបាន។.
  • ពិនិត្យមើលភាពធន់នឹងកម្លាំងរុញច្រាននៃឧបករណ៍สำรองដែលបានជ្រើសរើស ដើម្បីកុំឱ្យវាផ្តាច់ SPD អំឡុងពេលមានការកើនឡើងចរន្តក្នុងកាតព្វកិច្ចដែលបានគ្រោងទុក។.

វាក្យស័ព្ទស្តីពីសៀគ្វីខ្លីក៏អាស្រ័យលើក្របខ័ណ្ឌនៃបទដ្ឋានផងដែរ។. SCCR មានភាពទូទៅនៅក្នុងឯកសាររបស់អាមេរិកខាងជើង និង UL ។ សន្លឹកទិន្នន័យ IEC អាចបង្ហាញជំនួសវិញនូវតម្លៃនៃការទប់ទល់នឹងសៀគ្វីខ្លី/តម្លៃចរន្តសៀគ្វីខ្លី ដូចជា Isccr. តម្លៃទាំងពីរនេះមិនគួរច្រឡំជាមួយកម្រិតនៃការកាត់ផ្តាច់របស់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីនៅខាងមុខ ឬជាមួយ SCCR នៃបន្ទះអគ្គិសនីទាំងមូលនោះទេ។.

Framework for interpreting SPD maximum backup protection, system-side device F1, dedicated branch protection F2, SCCR or Isccr, and available fault current
សូមបកស្រាយការការពារបម្រុងទុកអតិបរមា និងសេចក្តីប្រកាសអំពីសៀគ្វីខ្លី រួមជាមួយការណែនាំរបស់អ្នកផលិត និងចរន្តកំហុសដែលមាន។.

សម្រាប់កំហុសក្នុងការដំឡើង សូមមើល មគ្គុទ្ទេសក៍កែតម្រូវកំហុសក្នុងការដំឡើង SPD និង តម្រូវការនៃការដំឡើងឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD)៖ លេខកូដ និងស្តង់ដារសុវត្ថិភាព.

ការបញ្ជូនសញ្ញាពីចម្ងាយ សូចនាករនៃការខូចខាត និងម៉ូឌុលដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន

សូចនាករស្ថានភាពរបស់ SPD មានសារៈសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះ SPD អាចអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីទទួលរងការកើនឡើងនៃវ៉ុល (Surge) ជាច្រើនដង។ ប្រសិនបើគ្មាននរណាម្នាក់ពិនិត្យមើលសូចនាករនេះទេ បន្ទះភ្លើងអាចហាក់ដូចជាមានការការពារ ប៉ុន្តែតាមពិតម៉ូឌុល SPD មិនដំណើរការទៀតនោះទេ។.

លក្ខណៈពិសេសនៃស្ថានភាពទូទៅរួមមាន៖

  • បង្អួចបង្ហាញពណ៌បៃតង/ក្រហម
  • ម៉ូឌុលប្រភេទដោតដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន
  • ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការបញ្ជូនសញ្ញាពីចម្ងាយ
  • ទិន្នផលសញ្ញាជូនដំណឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធ BMS, PLC, SCADA ឬអំពូលភ្លើងនៅលើបន្ទះចែកចាយអគ្គិសនី
  • ការកំណត់សោរលើកាតទ្រីច (Cartridge) ដើម្បីការពារការជំនួសខុសប្រភេទ

នៅពេលអានសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស សូមបញ្ជាក់ថាតើទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ (Remote contact) ជាប្រភេទ Normally Open, Normally Closed, Changeover ឬ Fail-safe នៅក្នុងតក្កវិជ្ជាជូនដំណឹងដែលត្រូវការ។ ពិនិត្យមើលកម្រិតសមត្ថភាពទំនាក់ទំនង (Contact rating) មុនពេលភ្ជាប់វាទៅក្នុងសៀគ្វីជូនដំណឹង។.

អ្វីដែលកម្រិតវាយតម្លៃរបស់ SPD មិនបានប្រាប់អ្នក

SPD ពីរអាចបង្ហាញកម្រិតវាយតម្លៃស្រដៀងគ្នាដូចជា៖ Type 2, Uc 275 VAC, Up ≤ 1.5 kV, In 20 kA, Imax 40 kA។ ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាពួកវាមានអាយុកាល ការផ្តាច់ ការបង្ហាញស្ថានភាព ឬដំណើរការដូចគ្នានោះទេ។.

សន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសបង្ហាញពីកម្រិតវាយតម្លៃដែលបានធ្វើតេស្ត ប៉ុន្តែវាមិនបង្ហាញយ៉ាងពេញលេញអំពីស្តង់ដារផលិតកម្មដែលនៅពីក្រោយកម្រិតវាយតម្លៃទាំងនោះទេ។.

គុណភាព និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃ MOV

SPD សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលតង់ស្យុងទាបជាច្រើនប្រើ Metal Oxide Varistors (MOVs) ជាសមាសធាតុសំខាន់ក្នុងការកំណត់វ៉ុល។ លក្ខណៈរបស់ MOV ជះឥទ្ធិពលដល់ការទប់វ៉ុល (Clamping behavior), ចរន្តលេចធ្លាយ, ការเสื่อមគុណភាព, សម្ពាធកម្ដៅ និងការបែងចែកចរន្តរវាងផ្លូវការពារនីមួយៗ។.

សម្រាប់ការទិញយក សូមសួរថា៖

  • តើកម្រិតវ៉ុល MOV សមស្របនឹងតម្លៃ Uc និងកម្រិតនៃការទប់ទល់នឹងរលកចរន្តដែលបានកំណត់ដែរឬទេ?
  • តើ MOV ត្រូវបានផ្គូផ្គងដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅតាមបង្គោល ឬម៉ូឌុលនីមួយៗដែរឬទេ?
  • តើមានការតាមដានបាច់ផលិតសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ការពាររលកចរន្តដ៏សំខាន់ដែរឬទេ?
  • តើក្រុមហ៊ុនផលិតមានការត្រួតពិនិត្យលើគ្រឿងបន្លាស់ដែលនាំចូលដែរឬទេ?

នេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកទិញគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើសវនកម្មលើការផលិត MOV នោះទេ។ វាមានន័យថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវគួរតែអាចពន្យល់ពីការត្រួតពិនិត្យគុណភាពគ្រឿងបន្លាស់ដែលនៅពីក្រោយកម្រិត SPD បាន។.

ការរចនាឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្តដោយកម្ដៅ

SPD ត្រូវបានរំពឹងថានឹងបរាជ័យដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលអស់អាយុកាល។ សម្រាប់ SPD ដែលប្រើ MOV ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្តដោយកម្ដៅគឺជាលក្ខណៈសុវត្ថិភាពដ៏សំខាន់។ វាផ្តាច់ MOV ចេញពីសៀគ្វីនៅពេលដែលការឡើងកម្ដៅខ្លាំង ឬការចុះខ្សោយនៃគុណភាពបង្កើតឱ្យមានស្ថានភាពមិនមានសុវត្ថិភាព។.

នៅពេលប្រៀបធៀបផលិតផល សូមពិនិត្យមើល៖

  • តើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) មានឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្តខាងក្នុងដែរឬទេ
  • តើការបង្ហាញពីការខូចខាតមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចទៅនឹងយន្តការផ្តាច់ចរន្ត
  • តើម៉ូឌុលមានសូចនាករបង្ហាញស្ថានភាពដែលអាចមើលឃើញច្បាស់ដែរឬទេ
  • តើនៅតែចាំបាច់ត្រូវមានការការពារបម្រុងទុកពីខាងក្រៅដែរឬទេ
  • តើឯកសារបច្ចេកទេសបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីសកម្មភាពនៅពេលអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់ដែរឬទេ

កុំសន្មតថាបង្អួចពណ៌បៃតង/ក្រហមតែមួយមុខអាចបញ្ជាក់ថាការរចនាប្រព័ន្ធផ្តាច់ចរន្តមានភាពរឹងមាំ។ សូចនាករនេះមានប្រយោជន៍លុះត្រាតែវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពការពារខាងក្នុងបានត្រឹមត្រូវ។.

សំបកការពារ ការគ្រប់គ្រងធ្នូអគ្គិសនី និងលក្ខណៈធន់នឹងភ្លើង

សម្ភារៈស្រោមរបស់ SPD និងការរៀបចំផ្នែកខាងក្នុងមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដោយសារគ្រឿងបន្លាស់ការពាររលកចរន្តអាចទទួលរងនូវភាពតានតឹងផ្នែកកម្ដៅ និងអគ្គិសនី។ សន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសអាចបង្ហាញពីកម្រិតធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង ទិន្នន័យអ៊ីសូឡង់ ឬការអនុលោមតាមស្តង់ដារ ប៉ុន្តែអ្នកទិញគួរតែពិនិត្យមើលថាតើផលិតផលនោះសមស្របនឹងបរិយាកាសនៃទូអគ្គិសនី និងកម្រិតកំហុសដែលរំពឹងទុកដែរឬទេ។.

ចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវពិនិត្យរួមមាន៖

  • កម្រិតធន់នឹងអណ្តាតភ្លើងរបស់ស្រោមការពារ ប្រសិនបើមានបញ្ជាក់
  • ការរចនាគម្លាត និងអ៊ីសូឡង់
  • ការបំបែកផ្នែកដែលមានចរន្តអគ្គិសនីនៅខាងក្នុង
  • ការរចនាសម្រាប់ចាក់សោម៉ូឌុល និងការជំនួស
  • កម្លាំងនៃចំណុចតភ្ជាប់ (Terminal) និងភាពឆបគ្នានៃខ្សែចម្លង

ចៀសវាងការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើតែស្លាកសញ្ញាខាងមុខប៉ុណ្ណោះ។ គុណភាពនៃឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ខាងក្នុង និងការរចនាស្រោមការពារ គឺជាផ្នែកមួយនៃសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដរបស់ SPD។.

ការបញ្ជាក់គុណភាព និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការផលិត

វិញ្ញាបនបត្រ ឬឯកសារយោងស្តង់ដារគឺមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែវាត្រូវតែផ្គូផ្គងនឹងម៉ូដែលជាក់ស្តែងដែលកំពុងទិញ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ដើម (OEM) អ្នកចែកចាយ និងអ្នកដំឡើងផ្ទាំងបញ្ជា សំណួរជាក់ស្តែងមិនមែនត្រឹមតែថា "តើគំរូត្រូវបានធ្វើតេស្តដែរឬទេ?" នោះទេ ប៉ុន្តែគឺ "តើការផលិតនៅតែរក្សាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការរចនាដែលបានធ្វើតេស្តដែរឬទេ?"

ស្នើសុំ៖

  • ការផ្គូផ្គងលេខម៉ូដែលឱ្យបានត្រឹមត្រូវរវាងសន្លឹកទិន្នន័យ វិញ្ញាបនបត្រ និងស្លាកសញ្ញាផលិតផល
  • ស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន និងវិសាលភាពនៃរបាយការណ៍ធ្វើតេស្ត
  • ការតាមដានប្រភពដើមនៃក្រុមផលិតកម្ម
  • ការត្រួតពិនិត្យការផ្លាស់ប្តូរគ្រឿងបន្លាស់
  • សេចក្តីណែនាំអំពីការដំឡើងដែលត្រូវគ្នានឹងផលិតផលដែលបានដឹកជញ្ជូន
  • ការណែនាំអំពីហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍កាត់ចរន្តអគ្គិសនី (Breaker) សំរាប់ការពារបម្រុង

ផ្នែកនេះគឺជាកន្លែងដែលក្រុមលទ្ធកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ អាចបែងចែករវាងលក្ខណៈបច្ចេកទេសពិតប្រាកដ និងការអះអាងក្នុងកាតាឡុក។.

កំហុសឆ្គងទូទៅក្នុងការលទ្ធកម្ម

1. ការទិញដោយផ្អែកលើតម្លៃ Imax តែមួយមុខ

តម្លៃ Imax ខ្ពស់មើលទៅហាក់ដូចជាទាក់ទាញ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ SPD នោះសមស្របនឹងការប្រើប្រាស់នោះទេ។ តម្លៃ Uc, Up, ប្រភេទ (Type), រលកសញ្ញា (Waveform), ការការពារបម្រុង និងចំណុចតំឡើង សុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់។.

2. ការប្រៀបធៀបតម្លៃ Iimp នៃ Type 1 ជាមួយ Imax នៃ Type 2

តម្លៃទាំងនេះផ្អែកលើរលកសញ្ញា និងគោលបំណងនៃការធ្វើតេស្តខុសៗគ្នា។ កុំប្រៀបធៀបពួកវាដូចជាកម្រិត kA ប្រភេទតែមួយ។.

3. ការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើតម្លៃ Uc / MCOV

SPD ដែលមានតង់ស្យុងប្រតិបត្តិការបន្តទាបពេកអាចខូចមុនកាលកំណត់។ SPD ដែលមានកម្រិតតង់ស្យុងខ្ពស់ពេកអាចផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំណត់តង់ស្យុងមិនបានល្អ។ សូមជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង។.

4. ការយល់ឃើញថា Up កាន់តែទាបគឺកាន់តែល្អជានិច្ច

Up កាន់តែទាបមានប្រយោជន៍លុះត្រាតែ SPD ត្រូវបានសម្របសម្រួល និងដំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ប្រវែងខ្សែភ្លើង ផ្លូវចុះដី ការសម្របសម្រួល SPD ខាងលើ និងតង់ស្យុងប្រព័ន្ធ នៅតែមានសារៈសំខាន់។.

5. ការប្រើប្រាស់ AC SPD លើសៀគ្វី PV DC

ប្រព័ន្ធ DC/PV តម្រូវឱ្យមាន SPD ដែលមានកម្រិត DC ជាមួយ Ucpv និងរបៀបតភ្ជាប់ខ្សែដែលសមស្រប។ កុំប្រើសញ្ញាសម្គាល់ AC ជំនួសឱ្យកម្រិត PV/DC។.

6. ការខ្វះខាតការការពារបម្រុង (Backup protection)

ប្រសិនបើឯកសារបច្ចេកទេសរបស់ SPD កំណត់ពីហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍កាត់ភ្លើងបម្រុងអតិបរមា នោះវាត្រូវតែយកមកពិចារណាក្នុងការរចនាទូភ្លើង។.

7. ការភាន់ច្រឡំអំពីស្តង់ដារផលិតផល

IEC 61643-01:2024, IEC 61643-11:2025, IEC 61643-31, IEC 61643-21:2025, UL 1449, និង GB/T 18802 មិនសុទ្ធតែបម្រើដល់ប្រភេទផលិតផល ឬក្របខណ្ឌវិញ្ញាបនបត្រតែមួយនោះទេ។ សម្រាប់ផលិតផល AC IEC សូមអាន IEC 61643-11:2025 រួមជាមួយ IEC 61643-01:2024; សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្នែក និងកំណែដែលត្រូវអនុវត្ត។.

សម្រាប់ការប្រៀបធៀបស្តង់ដារ សូមមើល ស្តង់ដារការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងភ្លើង (Surge Protection): IEC 61643 ទល់នឹង UL 1449 ទល់នឹង GB 18802.

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ SPD

សូមប្រើប្រាស់បញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះមុនពេលអនុម័តការទិញ SPD ឬការដំឡើងក្នុងទូភ្លើង។.

ពិនិត្យលើធាតុផ្សំ សំណួរឆ្លងកាត់ / មិនឆ្លងកាត់ (Pass / fail)
ប្រភេទប្រព័ន្ធ តើវាជា AC, PV DC, BESS DC, ការសាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនី (EV), ខ្សែសញ្ញា ឬខ្សែទិន្នន័យ?
វ៉ុល តើ Uc / MCOV / Ucpv ត្រូវគ្នានឹងវ៉ុលជាក់ស្តែងរបស់ប្រព័ន្ធ និងកម្រិតអនុញ្ញាតដែរឬទេ?
ចំណុចដំឡើង តើប្រភេទ SPD សមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅច្រកចូលមេ (Service entrance) ទូចែកចាយ ឬនៅផ្នែកឧបករណ៍ដែរឬទេ?
ប្រព័ន្ធដី តើការតភ្ជាប់ខ្សែរបស់ SPD សមស្របនឹងប្រព័ន្ធដីប្រភេទ TN-S, TN-C-S, TT, IT ឬតាមការកំណត់ជាក់លាក់របស់គម្រោងដែរឬទេ?
កម្រិតការពារ តើ Up សមស្របសម្រាប់ឧបករណ៍នៅផ្នែកខាងក្រោម (downstream) និងការសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធដែរឬទេ?
កម្រិតសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងរលកកើនឡើង (Surge duty) តើ In, Imax ឬ Iimp សមស្របនឹងកម្រិតនៃការប៉ះពាល់នឹងហានិភ័យដែរឬទេ?
ទម្រង់រលក តើអ្នកកំពុងប្រៀបធៀបតម្លៃ 8/20 μs ជាមួយ 8/20 μs និង 10/350 μs ជាមួយ 10/350 μs មែនទេ?
ការការពារការបម្រុងទុក តើការកំណត់តម្រូវការហ្វុយស៊ីប/ឧបករណ៍កាត់ភ្លើង (breaker) ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការរចនាតូភ្លើងដែរឬទេ?
ទិន្នន័យចរន្តឆ្លង (Short-circuit) តើ SCCR, Isccr ឬតម្លៃសៀគ្វីខ្លីផ្សេងទៀតដែលបានប្រកាស មានភាពឆបគ្នាជាមួយចរន្តកំហុសដែលមាន និងការការពារនៅខាងមុខដែរឬទេ?
ស្ថានភាពម៉ូឌុល តើត្រូវការការបង្ហាញដោយភ្នែក ឬការបញ្ជូនសញ្ញាពីចម្ងាយដែរឬទេ?
ស្តង់ដារ តើស្ដង់ដារត្រូវគ្នានឹងទីផ្សារ និងការប្រើប្រាស់ដែរឬទេ?
ឯកសារ តើឯកសារបច្ចេកទេស ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង វិញ្ញាបនបត្រ និងលេខម៉ូដែល មានភាពស្របគ្នាដែរឬទេ?

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

តើចំណាត់ថ្នាក់ (Rating) មួយណាដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD)?

មិនមានចំណាត់ថ្នាក់ណាមួយដែលសំខាន់បំផុតតែមួយមុខនោះទេ។ Uc/MCOV ត្រូវតែដាក់ជាអាទិភាពដំបូង ព្រោះ SPD ត្រូវតែអាចទប់ទល់នឹងវ៉ុលប្រព័ន្ធធម្មតាបាន។ បន្ទាប់មក សូមពិនិត្យមើលប្រភេទ (Type), Up, In, Imax, Iimp, ការការពារបម្រុង (backup protection) និងមូលដ្ឋានស្ដង់ដារ។.

តើ Imax សំខាន់ជាង In ឬទេ?

មិនមែនទេ។ Imax បង្ហាញពីចរន្តបញ្ចេញអតិបរមាដែលបានប្រកាសក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បង ជាធម្មតាសម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទទី 2 ដែលមានរលកសញ្ញា 8/20 μs។ ចំណែក In មានប្រយោជន៍ជាងសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចនៃការកើនឡើងចរន្តដែលកើតឡើងដដែលៗ។ តម្លៃទាំងពីរត្រូវតែអានរួមគ្នា។.

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង Uc និង Up?

Uc គឺជាតង់ស្យុងប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមាសម្រាប់របៀប និងលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់។ Up គឺជាកម្រិតការពារតង់ស្យុងដែលបានប្រកាសឡើងដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្តតាមស្តង់ដារដែលត្រូវអនុវត្ត។ Uc គឺនិយាយអំពីភាពឆបគ្នាជាមួយនឹងតង់ស្យុងប្រព័ន្ធបន្ត; Up កំណត់លក្ខណៈនៃការកំណត់តង់ស្យុងកើនឡើងភ្លាមៗ ខណៈពេលដែលតង់ស្យុងនៅឯឧបករណ៍ដែលបានការពារក៏អាស្រ័យលើផ្លូវតភ្ជាប់ដែលបានដំឡើង និងការសម្របសម្រួលផងដែរ។.

តើ Iimp មានន័យដូចម្តេចនៅលើ SPD?

Iimp មានន័យថា ចរន្តរន្ទះ (Impulse current)។ វាជាធម្មតាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង SPD ប្រភេទទី 1 និងរលកសញ្ញា 10/350 μs ដែលប្រើសម្រាប់ការសាកល្បងចរន្តរន្ទះ។.

តើខ្ញុំអាចប្រៀបធៀប Imax 40 kA ជាមួយ Iimp 25 kA បានទេ?

មិនផ្ទាល់ទេ។ Imax និង Iimp ប្រើប្រាស់ទម្រង់រលក និងគោលបំណងធ្វើតេស្តខុសៗគ្នា។ នៅឯចរន្តកំពូលដូចគ្នា សញ្ញាដាស់តឿនសាកល្បង 10/350 μs តំណាងឱ្យបន្ទុក និងកាតព្វកិច្ចថាមពលជាក់លាក់ធំជាងសញ្ញាដាស់តឿន 8/20 μs យ៉ាងសំខាន់។.

តើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវមានហ្វុយស៊ីបបម្រុង (backup fuse) ដែរឬទេ?

មិនមែនគ្រប់ករណីទាំងអស់នោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុវត្តតាមសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស (datasheet)។ SPD ខ្លះតម្រូវឱ្យមានការការពារបម្រុងពីខាងក្រៅ ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃហ្វុយស៊ីបដើមខ្សែ ឬកម្រិតចរន្តឆ្លងកាត់ខុសប្រក្រតីជាក់លាក់។ ចំណែកឯប្រភេទខ្លះទៀតអាចមានឧបករណ៍ផ្ដាច់ចរន្តនៅខាងក្នុង ប៉ុន្តែនៅតែមានកម្រិតកំណត់ក្នុងការដំឡើង។.

តើការបញ្ជូនសញ្ញាពីចម្ងាយ (remote signaling) នៅលើ SPD មានន័យដូចម្តេច?

ការបញ្ជូនសញ្ញាពីចម្ងាយមានន័យថា SPD មានទំនាក់ទំនងជំនួយ (auxiliary contact) ដែលរាយការណ៍ពីស្ថានភាពទៅកាន់អំពូលភ្លើងលើផ្ទាំងបញ្ជា, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគារ (BMS), PLC, SCADA ឬសៀគ្វីរោទិ៍។ សូមពិនិត្យមើលប្រភេទទំនាក់ទំនង និងកម្រិតវ៉ុល/ចរន្ត (rating) មុនពេលតភ្ជាប់ខ្សែ។.

តើអាចប្រើ SPD ប្រភេទ AC សម្រាប់ប្រព័ន្ធ DC ឬប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV) បានដែរឬទេ?

អាចប្រើបានលុះត្រាតែសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា SPD នោះត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់កម្មវិធី DC ឬ PV។ ប្រព័ន្ធ PV/DC តម្រូវឱ្យមានតម្លៃ Ucpv ត្រឹមត្រូវ, ទម្រង់នៃការតភ្ជាប់ខ្សែ, ប៉ូល (polarity) ក្នុងករណីចាំបាច់ និងផ្អែកលើស្តង់ដារសម្រាប់ DC/PV។.

សង្ខេប

ការអានសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសរបស់ SPD ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺសំខាន់ទៅលើលំដាប់ថ្នាក់ និងបរិបទ។ ចាប់ផ្តើមពីវ៉ុលប្រព័ន្ធ និងប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ បន្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃ Uc/MCOV, Up, ប្រភេទ (Type), In, Imax, Iimp, ការការពារបម្រុង, ទម្រង់នៃការតភ្ជាប់ខ្សែ, ការបង្ហាញស្ថានភាព និងស្តង់ដារមូលដ្ឋាន។.

ទម្លាប់នៃការទិញដ៏ល្អបំផុតគឺសាមញ្ញ៖ កុំអនុម័ត SPD ដោយផ្អែកលើតែលេខ kA តែមួយមុខ។ SPD ដែលសមស្រប គឺជាឧបករណ៍ដែលមានសំណុំតម្លៃវាយតម្លៃពេញលេញ ស្របទៅនឹងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាក់ស្តែង, ចំណុចដំឡើង, កម្រិតនៃការប៉ះពាល់នឹងរលកចរន្ត (surge exposure) និងការរចនាការពារផ្ទាំងបញ្ជា។.

សម្រាប់ការពិនិត្យមើលផលិតផល សូមមើល VIOX ទំព័រផលិតផល SPD, ឬប្រើមគ្គុទ្ទេសក៍ពាក់ព័ន្ធខាងលើ ដើម្បីប្រៀបធៀបប៉ារ៉ាម៉ែត្រនីមួយៗឱ្យកាន់តែលម្អិត។.

Sources Used