VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ການຄຳນວນພະລັງງານຈາກເຫດການອາກຟລາດ (Arc Flash): ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຕາມມາດຕະຖານ IEEE 1584

ການຄຳນວນພະລັງງານຈາກເຫດການອາກໄຟຟ້າ (Arc Flash): ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຕາມມາດຕະຖານ IEEE 1584

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

,
ໃນໜ້ານີ້

ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງມັນ, ການຄຳນວນພະລັງງານຈາກເຫດການ Arc-Flash ບໍ່ແມ່ນສູດຄຳນວນກະແສຟອລ໌ດພຽງຢ່າງດຽວ. ມັນເປັນການສຶກສາລະບົບທີ່ລວມເອົາແບບຈຳລອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເຂົ້າກັບຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າສະເພາະຂອງອຸປະກອນ, ຄຳນວນກະແສອາກ (arcing current), ຊອກຫາເວລາຕັດວົງຈອນຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ກະແສດັ່ງກ່າວ, ແລະກຳນົດພະລັງງານທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ໃນໄລຍະຫ່າງການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຂອບເຂດຂອງ Arc-Flash ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

IEEE 1584-2018 ສະໜອງແບບຈຳລອງທາງຄະນິດສາດສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ສາມເຟສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສະບັບຂອງ NFPA 70E ທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ງານຈະນຳເອົາຜົນການສຶກສາໄປໃຊ້ພາຍໃນໂຄງການຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ວິທີການປະຕິບັດງານ ແລະ ການຕັດສິນໃຈເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ. ທັງຜົນການຄຳນວນ ແລະ ປ້າຍກຳກັບອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່.

ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ: ການສຶກສາເລື່ອງ Arc-flash ຄວນຖືກດຳເນີນການ ຫຼື ກວດສອບໂດຍຜູ້ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຊອບແວທີ່ຜ່ານການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ແລະ ເຫດຜົນໃນການກວດສອບ; ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການນຳສະເໜີສົມຜົນຂອງ IEEE ຄືນໃໝ່ ຫຼື ທົດແທນການສຶກສາທາງວິສະວະກຳ.

ການຄຳນວນແມ່ນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງຄວາມຂຶ້ນຕໍ່ກັນ

ວິທີທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ສຸດໃນການເຂົ້າໃຈການສຶກສາເລື່ອງ Arc-flash ຄືການເບິ່ງວ່າມັນເປັນຕ່ອງໂສ້ຂອງການຕັດສິນໃຈທີ່ຂຶ້ນຕໍ່ກັນ:

ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ → ແບບຈຳລອງລະບົບ → ກະແສວົງຈອນສັ້ນແບບ Bolted → ກະແສ Arc → ເວລາຕັດວົງຈອນຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ → ພະລັງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຂອບເຂດ Arc-flash

ຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນຕົ້ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກຂັ້ນຕອນທີ່ຕາມມາ. ຄ່າ Impedance ຂອງໝໍ້ແປງທີ່ຜິດ, ຄວາມຍາວຂອງຕົວນຳທີ່ຄາດຄະເນ, ການຕັ້ງຄ່າເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ລ້າສະໄໝ, ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ສາມາດປ່ຽນແປງຜົນລວມທີ່ຄຳນວນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຊອບແວຈະປະມວນຜົນສົມຜົນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກໍຕາມ.

ແຜນຜັງຄວາມສຳພັນຂອງການຄຳນວນພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກ Arc flash

ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນລວມຈະມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ພຽງເທົ່າກັບຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າ, ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ, ແບບຈຳລອງການປ້ອງກັນ ແລະ ສົມມຸດຕິຖານທາງວິສະວະກຳທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.

IEEE 1584, NFPA 70E, ແລະ NEC ມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນກັນໄດ້.

ເອກະສານ ຫຼື ກອບວຽກງານ ວຽກງານຫຼັກໃນຂະບວນການເຮັດວຽກນີ້ ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້
IEEE 1584-2018 ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ ສະໜອງແບບຈຳລອງ ແລະ ຂະບວນການວິເຄາະສຳລັບພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການເກີດໄຟຟ້າອາກ (arc-flash) ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ ການສຶກສາວົງຈອນສັ້ນ, ການສຶກສາການປະສານງານ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ຫຼື ໂຄງການ PPE
IEEE 1584.1-2022 ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງລະບົບສາມາດກຳນົດຂອບເຂດ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງການສຶກສາຄຳນວນອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າອາກ (arc-flash) ຕົວແບບຈຳລອງການຄຳນວນເອງ
IEEE 1584.2-2025 ສະໜອງຄຳແນະນຳໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍການກວດສອບສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ 3 ເຟສ 50/60 Hz ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ 1000 V ລົງມາ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສຳລັບທຸກລະດັບແຮງດັນ, ປະເພດລະບົບ ຫຼື ວິທີການທີ່ຢູ່ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້
NFPA 70E ກຳນົດການປະຕິບັດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າໃນບ່ອນເຮັດວຽກຕາມບໍລິບົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມເຖິງວິທີການນຳໃຊ້ຜົນການຄຳນວນພະລັງງານຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດ (incident-energy) ໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE) ແບບຈຳລອງການຄຳນວນຂອງ IEEE 1584 ຫຼື ການອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດງານກັບອຸປະກອນທີ່ມີໄຟຟ້າ
ຂໍ້ກຳນົດຂອງ NEC ກ່າວເຖິງຂໍ້ກຳນົດໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການໝາຍເຄື່ອງໝາຍໃນສະໜາມຕາມເຂດອຳນາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື ການສຶກສາພະລັງງານຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດ (incident-energy) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ

IEEE ລະບຸວ່າ IEEE 1584-2018 ເປັນມາດຕະຖານທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ເຊິ່ງໄດ້ມາແທນທີ່ IEEE 1584-2002. ຂອບເຂດສາທາລະນະຂອງມັນອະທິບາຍເຖິງອຸປະກອນ AC ສາມເຟສ ແລະ ຕົວນຳໄຟຟ້າຕັ້ງແຕ່ແຮງດັນນາມມິນ 208 V ເຖິງ 15 kV ແລະ ໄດ້ຍົກເວັ້ນການຄຳນວນ AC ເຟສດຽວ, ການຄຳນວນ DC, ການສຶກສາວົງຈອນສັ້ນ, ການສຶກສາການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ PPE ຢ່າງຊັດເຈນ. ໜ້າເວັບຂອງ IEEE ດຽວກັນນີ້ຍັງລະບຸເຖິງຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພົບເຫັນ (errata) ເຊິ່ງຄວນຖືກລວມເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການດັ່ງກ່າວ.

ສຳລັບການແຍກລາຍລະອຽດລະຫວ່າງການໝາຍອຸປະກອນແບບທົ່ວໄປ ແລະ ແບບອີງໃສ່ພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກການອາກ (incident-energy-based), ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມື VIOX ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບປ້າຍເຕືອນໄຟຟ້າອາກ (arc-flash).

ການຄຳນວນອາກຟລາດຕ້ອງການຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຫຍັງແດ່?

ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າໃນການຄຳນວນຈະອະທິບາຍເຖິງທັງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບຂອງການເກີດອາກ. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບອຸປະກອນ ແລະ ສະພາວະການເຮັດວຽກທີ່ກຳລັງສຶກສາ.

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ສິ່ງທີ່ມັນສະແດງເຖິງ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ ຄຳຖາມທົບທວນ
ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບນາມມະຍົດ ແຮງດັນທີ່ບັດ (bus) ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ກຳລັງສຶກສາ ເລືອກຊ່ວງຂອງແບບຈຳລອງທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ພຶດຕິກຳຂອງກະແສອາກ ແຮງດັນຂອງແບບຈຳລອງກົງກັບແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (one-line diagram) ແລະ ອຸປະກອນພາກສະໜາມຫຼືບໍ່?
ກະແສວົງຈອນສັ້ນແບບ Bolted fault current ກະແສໄຟຟ້າຄາດການສຳລັບການເກີດວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານເປັນສູນຢູ່ທີ່ຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ເປັນການກຳນົດແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຮັກສາການເກີດອາກ (arc) ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າສຳລັບການຄຳນວນກະແສໄຟຟ້າອາກ ໄດ້ມາຈາກແບບຈຳລອງການເກີດວົງຈອນສັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ແມ່ນມາຈາກປ້າຍຊື່ຕູ້ໄຟຟ້າຫຼືການຄາດເດົາແມ່ນບໍ່?
ກະແສໄຟຟ້າອາກ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຄາດການວ່າຈະໄຫຼຜ່ານອາກ ເປັນຕົວຊີ້ວັດທັງການປ່ອຍພະລັງງານ ແລະ ຈຸດທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຮັດວຽກຕາມການຕອບສະໜອງຂອງເວລາຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າ ໄດ້ມີການປະເມີນກໍລະນີກະແສໄຟຟ້າອາກທັງໝົດຕາມທີ່ວິທີການກຳນົດໄວ້ແລ້ວຫຼືບໍ່?
ຮູບແບບການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ ທິດທາງ ແລະ ການຈັດວາງຂອງຕົວນຳ ຫຼື ຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ອາດເກີດການອາກ (arc) ປ່ຽນແປງວິທີການທີ່ພະລັງງານອາດຈະຖືກສົ່ງອອກຈາກ ຫຼື ພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເລືອກໄວ້ນັ້ນຮອງຮັບກັບຮູບຊົງຕົວຈິງຂອງອຸປະກອນຫຼືບໍ່?
ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຕົວນຳ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ມີໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິກຳຂອງການອາກ (arc) ແລະ ຕ້ອງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ປະເພດຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ຮູບຊົງທີ່ວັດແທກໄດ້ ຄ່ານັ້ນໄດ້ມາຈາກການວັດແທກ, ການບັນທຶກ, ຫຼື ການກຳນົດໂດຍໃຊ้วິທີການທີ່ມີເຫດຜົນຮອງຮັບຫຼືບໍ່?
ຂະໜາດຂອງຕູ້ ຄວາມສູງ, ຄວາມກວ້າງ, ແລະ ຄວາມເລິກຂອງຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕູ້ຫຸ້ມສາມາດປ່ຽນທິດທາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນ ຂະໜາດເຫຼົ່ານັ້ນອະທິບາຍເຖິງຕູ້ຫຸ້ມອາກ (arc enclosure) ຕົວຈິງ ຫຼື ໝາຍເຖິງທັງຫ້ອງ ຫຼື ແຖວອຸປະກອນ?
ໄລຍະຫ່າງໃນການເຮັດວຽກ ໄລຍະຫ່າງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດອາກ (arc) ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ໄປຫາໃບໜ້າ ແລະ ລຳຕົວຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານສຳລັບວຽກງານນັ້ນ ພະລັງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນ (incident energy) ຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມໄລຍະຫ່າງ ໄລຍະຫ່າງນັ້ນອີງໃສ່ອຸປະກອນ ແລະ ວຽກງານ, ບໍ່ແມ່ນການຄັດລອກມາຈາກທຸກບັດ (bus) ແມ່ນບໍ່?
ຄຸນລັກສະນະຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ ຂໍ້ມູນຟິວ, ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີ, ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຣີເລ, ການຕັ້ງຄ່າ, ແລະ ກົນໄກການເຮັດວຽກ ປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດອາກ (arcing current) ໃຫ້ເປັນເວລາໃນການຕັດວົງຈອນຜິດປົກກະຕິ ຮຸ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ການຕັ້ງຄ່າ, ແລະ ເວລາຕັດວົງຈອນທັງໝົດແລ້ວຫຼືບໍ່?
ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ສາຍເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ສະຖານະການສະຫຼັບໃນການບໍລິການ ການປ່ຽນແປງກະແສຟອລ໌ດ ແລະ ອຸປະກອນໃດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຟອລ໌ດ ໄດ້ມີການສ້າງແບບຈຳລອງການຕັ້ງຄ່າປົກກະຕິ ແລະ ສຳຮອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືແລ້ວຫຼືບໍ່?

ຄຳແນະນຳຂອງ OSHA ຍັງເນັ້ນໜັກວ່າ ພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກການອາກ (incident energy) ຂຶ້ນຢູ່ກັບກະແສໄຟຟ້າ, ເວລາຕັດວົງຈອນ, ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສົມມຸດຕິຖານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບການສຳຜັດຕົວຈິງ, ລວມເຖິງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງໃນການເຮັດວຽກໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກະແສຟອລ໌ດແບບ Bolted fault current ບໍ່ແມ່ນກະແສອາກ (arcing current)

ກະແສຟອລ໌ດແບບ Bolted fault current ແມ່ນກະແສທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ສຳລັບຟອລ໌ດທີ່ມີຄ່າ impedance ໜ້ອຍຫຼາຍ. ການອາກມີຄ່າ impedance, ດັ່ງນັ້ນກະແສອາກທີ່ໃຊ້ໃນການປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຈຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ຄ່າພິກັດກະແສວົງຈອນສັ້ນຂອງແຜງໄຟຟ້າ, ຄ່າພິກັດການຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ຫຼື ການຄາດຄະເນກະແສຟອລ໌ດແບບຈຸດຕໍ່ຈຸດແບບງ່າຍໆ ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຂອງການສຶກສາທີ່ສົມບູນໄດ້.

VIOX ຄູ່ມືການຄຳນວນກະແສວົງຈອນສັ້ນ ອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານຂອງກະແສຟອລ໌ດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຄ່າ kA ຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ. ການຄຳນວນເຫຼົ່ານັ້ນມີປະໂຫຍດສຳລັບການເຂົ້າໃຈກະແສທີ່ມີຢູ່, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດວາງທາງກາຍະພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າສຳລັບການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສຶກສາຕາມມາດຕະຖານ IEEE 1584.

ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນທີ່ກະແສອາກ (arcing current)

ອຸປະກອນປ້ອງກັນຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວມັນຕົວຈິງ. ຫຼັງຈາກຄຳນວນກະແສອາກໄດ້ແລ້ວ, ວິສະວະກອນຈະກຳນົດເວລາການເຮັດວຽກທີ່ສອດຄ້ອງກັນຈາກຄຸນລັກສະນະຂອງຟິວທີ່ຕິດຕັ້ງ, ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ຫຼື ແບບຈຳລອງຂອງຣີເລຮ່ວມກັບເບຣກເກີວົງຈອນ.

ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນທັງໝົດອາດລວມເຖິງການກວດຈັບ, ການໜ່ວງເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້, ການເປີດທາງກົນຈັກ, ແລະ ການຕັດວົງຈອນ. ຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ງານຢູ່. ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງເບຣກເກີວົງຈອນແບບທົ່ວໄປ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຣີເລທີ່ລ້າສະໄໝອາດເຮັດໃຫ້ກະແສທີ່ຄຳນວນໄດ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການວິທີການອ່ານພື້ນຖານ, ໃຫ້ເບິ່ງ ວິທີການອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ກະແສຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ.

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກໃນການສຶກສາອາກຟລາດ

1. ກຳນົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຜົນງານທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

ລະບຸສະຖານທີ່, ບັດສ໌ (buses), ປະເພດອຸປະກອນ, ຊ່ວງແຮງດັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ສິ່ງທີ່ຍົກເວັ້ນ, ຄວາມຄາດຫວັງໃນການຕິດປ້າຍຊື່ພາກສະໜາມ, ຮູບແບບລາຍງານ, ແລະ ການສົມມຸດຕິຖານຂອງຂໍ້ມູນ. IEEE 1584.1-2022 ກ່າວເຖິງຂໍ້ກຳນົດທີ່ແນະນຳສຳລັບການກຳນົດຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ ແລະ ຜົນງານທີ່ຕ້ອງສົ່ງມອບ.

ຂອບເຂດທີ່ມີປະໂຫຍດຍັງກຳນົດວິທີການຈັດການກັບຂໍ້ມູນທີ່ຂາດຫາຍໄປ, ຜູ້ທີ່ອະນຸມັດການສົມມຸດຕິຖານ, ເວີຊັນຂອງວິທີການຄຳນວນ ແລະ ບົດແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຈະນຳໃຊ້, ແລະ ວິທີການຮັກສາແບບຈຳລອງສຸດທ້າຍໄວ້.

2. ເກັບກຳ ແລະ ກວດສອບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (single-line diagrams) ປັດຈຸບັນ, ຈາກນັ້ນກວດສອບອຸປະກອນໃນພາກສະໜາມ. ບັນທຶກທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ຂໍ້ມູນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈາກການໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ;
  • ວັດສະດຸ, ຂະໜາດ, ຄວາມຍາວ, ແລະ ເສັ້ນທາງເດີນຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ;
  • ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ມໍເຕີ, ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ສະວິດເກຍ, ສະວິດບອດ, ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ແຜງຄວບຄຸມ, ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີ;
  • ຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຣີເລ, ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າປ້ອງກັນ;
  • ຂະໜາດຂອງອຸປະກອນ, ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຕົວນຳ, ແລະ ການຈັດວາງອີເລັກໂຕຣດຕາມຄວາມຈຳເປັນ;
  • ການຕັ້ງຄ່າການສະຫຼັບປົກກະຕິ ແລະ ສຳຮອງ;
  • ສະວິດບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້.

IEEE 1584.2-2025 ເພີ່ມຄຳແນະນຳທີ່ເນັ້ນສະເພາະ ແລະ ລາຍການກວດສອບສຳລັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນລະບົບໄຟຟ້າ AC 3 ເຟສ 50/60 Hz ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 1000 V ແລະ ຕ່ຳກວ່າ. ການມີຢູ່ຂອງມັນໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງປະເດັນສຳຄັນ: ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນກິດຈະກຳການສຶກສາຢ່າງເປັນທາງການ, ບໍ່ແມ່ນການກະກຽມທາງເອກະສານທົ່ວໄປ.

ບ່ອນວາງຂໍ້ມູນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄວນຈະຍັງຄົງເຫັນໄດ້ໃນແບບຈຳລອງ ແລະ ລາຍງານ. ມັນບໍ່ຄວນກາຍເປັນຂໍ້ເທັດຈິງແບບ “as-built” ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງເຕືອນ.

3. ສ້າງ ແລະ ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແບບຈຳລອງລະບົບໄຟຟ້າ

ແບບຈຳລອງຄວນຈະຖອດແບບມາຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ໝໍ້ແປງ, ຕົວນຳ, ອຸປະກອນສະຫຼັບ, ແລະ ໂຫຼດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ທີ່ມີສ່ວນສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ. ຕົວລະບຸອຸປະກອນຄວນຈະກົງກັບແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (single-line diagram) ແລະ ປ້າຍຊື່ໃນພາກສະໜາມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມຜົນການວິເຄາະກັບຄືນໄປຫາອຸປະກອນຕົວຈິງໄດ້.

ການກວດສອບຂັ້ນພື້ນຖານລວມເຖິງການກວດສອບຄ່າແຮງດັນພື້ນຖານ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງໝໍ້ແປງ, ໜ່ວຍວັດແທກຂອງຕົວນຳ, ການຕັ້ງຄ່າແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຕົວລະບຸອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ແລະ ການກວດສອບວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແບບເປີດ ຫຼື ປິດນັ້ນກົງກັບແຕ່ລະສະຖານະການທີ່ສຶກສາ.

4. ດຳເນີນການວິເຄາະວົງຈອນສັ້ນ

ຄຳນວນຫາກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບ Bolted fault ທີ່ມີຢູ່ທີ່ແຕ່ລະຈຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບແຕ່ລະຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການສຶກສາວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການສຶກສາພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງໄຟຟ້າ (incident-energy) ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການວິເຄາະດຽວກັນ.

ຜົນການວິເຄາະວົງຈອນສັ້ນຄວນຈະຖືກກວດສອບທຽບກັບຄ່າການຕັດກະແສໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຄ່າພິກັດຂອງຊຸດອຸປະກອນ. ຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງອຸປະກອນນັ້ນແຕກຕ່າງຈາກການຄາດຄະເນການສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ; VIOX ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ໄວ້ໃນຄູ່ມືກ່ຽວກັບ ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (SCCR).

5. ຄຳນວນຫາກະແສໄຟຟ້າອາກ (arcing current) ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນ

ນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງ IEEE 1584 ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າດ້ານແຮງດັນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທາງກາຍະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຢ່ານຳເຂົ້າສະເປຣດຊີດ IEEE 1584-2002 ແບບເກົ່າ ຫຼື ສົມຜົນຈາກບົດຄວາມສະບັບເກົ່າ ແລ້ວອະນຸມານວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນວິທີການຂອງປີ 2018.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບຈຳລອງຄວນລະບຸສະບັບຂອງມາດຕະຖານ, ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ, ເວີຊັນຂອງຊອບແວ ແລະ ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ວິສະວະກອນຄວນຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນນັ້ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງວິທີການດັ່ງກ່າວກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບຜົນລວມທີ່ໄດ້.

6. ກຳນົດເວລາໃນການຕັດວົງຈອນຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ

ປະເມີນລະບົບປ້ອງກັນທີ່ກະແສໄຟຟ້າອາກ (arcing current) ທີ່ຄຳນວນໄດ້. ການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍຂອງກະແສໄຟຟ້າສາມາດຂ້າມຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກ (pickup threshold) ຫຼື ຍ້າຍຈຸດປະຕິບັດງານຈາກເຂດຕັດທັນທີ (instantaneous region) ໄປສູ່ເຂດຕັດຊົ່ວຄາວ (short-time) ຫຼື ເຂດຕັດຕາມເວລາຜັນກັບ (inverse-time region). ການປ່ຽນແປງຂອງເວລາໃນການຕັດວົງຈອນນັ້ນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຜົນລວມຂອງພະລັງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ສຳລັບເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ມີຣີເລຄວບຄຸມ, ໃຫ້ກວດສອບລະບົບປ້ອງກັນທັງໝົດແທນທີ່ຈະເບິ່ງພຽງແຕ່ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຣີເລ. ສຳລັບຟິວ, ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນການຕັດວົງຈອນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສຳລັບເບຣກເກີວົງຈອນແຮງດັນຕ່ຳ, ໃຫ້ຢືນຢັນທັງການຕັ້ງຄ່າຂອງໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ (trip-unit) ແລະ ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງເບຣກເກີທີ່ສະແດງຢູ່ໃນແບບຈຳລອງ.

7. ຄຳນວນພະລັງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຂອບເຂດການເກີດອາກໄຟຟ້າ (arc-flash boundary)

ຜົນລວມຫຼັກໆມີດັ່ງນີ້:

  • ພະລັງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຫ່າງການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້, ໂດຍປົກກະຕິຈະລາຍງານເປັນແຄລໍຣີຕໍ່ຕາລາງຊັງຕີແມັດຕາມການປະຕິບັດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ; ແລະ
  • ຂອບເຂດການເກີດອາກຟລາດ (arc-flash boundary), ເຊິ່ງເປັນໄລຍະຫ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂີດຈຳກັດທີ່ກຳນົດໂດຍກອບວຽກດ້ານຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜົນລວມເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງເຊື່ອມໂຍງກັບສະຖານະການ, ໄລຍະຫ່າງໃນການເຮັດວຽກ, ສະຖານະການປ້ອງກັນ, ແລະ ວິທີການຄຳນວນ. ຕົວເລກທີ່ປາສະຈາກປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍາກທີ່ຈະກວດສອບ ຫຼື ນຳໃຊ້ຢ່າງປອດໄພ.

8. ປຽບທຽບສະຖານະການການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຢ່າເລືອກສະຖານະການທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບ bolted fault current ສູງສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃຫ້ປຽບທຽບທຸກເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ໄດ້ສ້າງແບບຈຳລອງໄວ້ ແລະ ຮັກສາຜົນລວມທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິບົດຂອງວຽກງານນັ້ນໆ.

ບົດລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍຄວນອະທິບາຍວ່າສະຖານະການໃດເປັນຕົວຄວບຄຸມ, ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຄວບຄຸມ, ແລະ ຜົນລວມນັ້ນຂຶ້ນກັບສະວິດບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວອື່ນໆຫຼືບໍ່.

9. ທົບທວນ, ບັນທຶກ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມຜົນລວມທີ່ໄດ້ຮັບ

ການທົບທວນທາງເຕັກນິກຄວນກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າ, ຄຳເຕືອນຂອງແບບຈຳລອງ, ເສັ້ນໂຄ້ງການປ້ອງກັນ, ເຫດຜົນຂອງສະຖານະການ, ການຍົກເວັ້ນຂອບເຂດ, ແລະ ຄ່າທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ຜົນງານທີ່ສົ່ງມອບຄວນເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບຜູ້ທົບທວນທີ່ມີຄຸນວຸດທິຄົນອື່ນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າຜົນລວມນັ້ນຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໄດ້ແນວໃດ.

ພາຍຫຼັງການກວດສອບແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຄວນນຳຜົນການສຶກສາໄປໃຊ້ໃນປ້າຍຊື່ພາກສະໜາມ, ໂຄງການຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ, ການວາງແຜນວຽກງານ, ການເລືອກ PPE, ແລະ ການຕັດສິນໃຈດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເປັນຫຍັງກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຕ່ຳກວ່າ ຈຶ່ງສາມາດໝາຍເຖິງພະລັງງານຈາກເຫດການທີ່ສູງກວ່າ

ການສົມມຸດຕິຖານທົ່ວໄປທີ່ວ່າ “ກະແສຟອລຕ໌ທີ່ສູງກວ່າ ໝາຍເຖິງພະລັງງານຈາກການເກີດອາກຟລາດທີ່ສູງກວ່າສະເໝີ” ນັ້ນຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ກະແສໄຟຟ້າມີຜົນຕໍ່ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາ, ແຕ່ມັນຍັງຄວບຄຸມຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນອີກດ້ວຍ.

ພິຈາລະນາການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ສອງຢ່າງທີ່ອຸປະກອນດຽວກັນ:

ສະຖານະການ ສະພາວະກະແສຟອລຕ໌ ການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບປ້ອງກັນ ຜົນລັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ແຂງແຮງ ກະແສອາກຟລາດທີ່ສູງກວ່າ ເຂດການປ້ອງກັນແບບທັນທີຫຼືແບບໄວ ກຳລັງໄຟຟ້າສູງ, ໄລຍະເວລາການເກີດອາກສັ້ນ
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອ່ອນຫຼືການຕັ້ງຄ່າແບບທາງເລືອກ ກະແສໄຟຟ້າອາກຕ່ຳກວ່າ ເຂດການປ້ອງກັນແບບໜ່ວງເວລາຫຼືແບບຜັນກັບເວລາ ກຳລັງໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າ, ແຕ່ໄລຍະເວລາການເກີດອາກຍາວນານກວ່າຫຼາຍ

ຖ້າກະແສໄຟຟ້າໃນສະຖານະການທີສອງຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າລະດັບການຕັດວົງຈອນແບບທັນທີ ຫຼື ເຂົ້າສູ່ເຂດເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຊ້າກວ່າ, ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານກວ່າສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພະລັງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນສູງກວ່າ. ກໍລະນີທີ່ເປັນຕົວຕັດສິນຈະຖືກກຳນົດໂດຍການພົວພັນກັນລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າແລະເວລາຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ.

ການປຽບທຽບລະຫວ່າງການຕັດວົງຈອນແບບໄວດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າສູງ ແລະ ການຕັດວົງຈອນແບບໜ່ວງເວລາດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າໃນການສຶກສາການເກີດອາກຟລາດ

ນີ້ຍັງເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງກໍລະນີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ກຳນົດໂດຍວິທີການທີ່ເລືອກ ຈະຕ້ອງຖືກນຳໄປໃຊ້ຜ່ານແບບຈຳລອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ. ມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຫຼຸດກະແສໄຟຟ້າທາງຄະນິດສາດ ໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ເວລາຕັດວົງຈອນເດີມບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ສະຖານະການປະຕິບັດງານໃດທີ່ຄວນພິຈາລະນາ?

ຊຸດສະຖານະການຄວນສະແດງເຖິງສະພາວະຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ບໍ່ແມ່ນທຸກການປະສົມປະສານຂອງສະວິດທາງທິດສະດີ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານທີ່, ກໍລະນີສຳຄັນອາດປະກອບມີ:

ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສາມາດປ່ຽນແປງຜົນລັດໄດ້
ການປະກອບສ່ວນສູງສຸດ ທຽບກັບ ຕ່ຳສຸດ ຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ປ່ຽນແປງທັງກະແສວົງຈອນສັ້ນແບບ bolted fault ແລະ ຈຸດປະຕິບັດງານຂອງການປ້ອງກັນ
Bus tie ເປີດ ທຽບກັບ ປິດ ປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໜຶ່ງໜ່ວຍທຽບກັບຫຼາຍໜ່ວຍຂະໜານກັນ ການປ່ຽນແປງກະແສຟອລ໌ດ (fault current) ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບປ້ອງກັນ
ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຢູ່ໃນສະຖານະເຮັດວຽກ ຫຼື ຢຸດເຮັດວຽກ ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດການປະກອບສ່ວນຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ອາດປ່ຽນແປງເຫດຜົນການເຮັດວຽກຂອງຣີເລ
ການມີຢູ່ ຫຼື ບໍ່ມີຢູ່ຂອງການປະກອບສ່ວນຈາກມໍເຕີ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກະແສຟອລ໌ດໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບັສ (buses) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟປົກກະຕິທຽບກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ ອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຊະນິດອື່ນເຂົ້າມາຢູ່ໃນເສັ້ນທາງການຕັດວົງຈອນ
ການຕັ້ງຄ່າປົກກະຕິ ທຽບກັບ ການຕັ້ງຄ່າໃນການບຳລຸງຮັກສາ ປ່ຽນແປງຄວາມໄວໃນການປ້ອງກັນ, ແຕ່ສະເພາະໃນເວລາທີ່ສະຖານະທາງເລືອກຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ

ການປະສົມປະສານຂອງຮຸ່ນຄວນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງເຕັກນິກ ແລະ ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງສະຖານທີ່. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຂະຫຍາຍຕົວເກີນຄວາມຈຳເປັນ, ໃນຂະນະທີ່ການຕັ້ງຄ່າສຸກເສີນ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ພົບເລື້ອຍບໍ່ຄວນຖືກລະເລີຍພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສະຖານະປົກກະຕິຂອງແຜນວາດເສັ້ນດຽວ.

ວິທີການກວດສອບຜົນການສຶກສາ Arc-Flash

ຜູ້ກວດສອບບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງສົມຜົນທຸກຢ່າງຄືນໃໝ່ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ບົກພ່ອງທົ່ວໄປຫຼາຍຢ່າງ. ສຳລັບແຕ່ລະບັດ (bus) ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນ, ໃຫ້ຖາມວ່າ:

ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າ

  • ຂໍ້ມູນແຮງດັນ, ໝໍ້ແປງ, ຕົວນຳ, ແຫຼ່ງຈ່າຍ, ແລະ ການປ້ອງກັນ ສາມາດຕິດຕາມກັບຄືນໄປຫາບັນທຶກພາກສະໜາມ ຫຼື ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໄດ້ຫຼືບໍ່?
  • ຄ່າທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນມາໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນແທນທີ່ຈະນຳສະເໜີເປັນຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນຫຼືບໍ່?
  • ຊື່ອຸປະກອນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນໃນທົ່ວທັງແບບຈຳລອງ, ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ລາຍງານ, ແລະ ປ້າຍຊື່ທີ່ສະເໜີໄວ້ຫຼືບໍ່?

ການຈັດວາງທາງກາຍະພາບ

  • ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າກົງກັບອຸປະກອນທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ອາດຈະເກີດການອາກ (arc) ຫຼືບໍ່?
  • ຂະໜາດຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຫ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວຫຼືບໍ່?
  • ໄລຍະຫ່າງໃນການເຮັດວຽກມີຄວາມເໝາະສົມກັບອຸປະກອນ ແລະ ໜ້າວຽກທີ່ລະບຸໄວ້ຫຼືບໍ່?

ການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບປ້ອງກັນ

  • ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນໄດ້ຖືກປະເມີນທີ່ກະແສອາກ (arcing current) ແຕ່ລະຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແທນທີ່ຈະເປັນກະແສລັດວົງຈອນແບບ bolted fault ຫຼືບໍ່?
  • ການຕັ້ງຄ່າຂອງໜ່ວຍຕັດໄຟ (trip-unit) ຫຼື ຣີເລທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໄດ້ມີການບັນທຶກໄວ້ຫຼືບໍ່?
  • ແບບຈຳລອງໄດ້ລວມເອົາເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວ ຫຼື ການປະສົມປະສານກັນຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ/ຣີເລທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວຫຼືບໍ່?
  • ສະພາບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງສອດຄ່ອງກັບໂຄງການຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກຫຼືບໍ່?

ເຫດຜົນຂອງສະຖານະການ

  • ໄດ້ມີການລວມເອົາສະຖານະຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ (tie), ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ແລະ ສາຍປ້ອນໄຟຟ້າສຳຮອງແລ້ວຫຼືບໍ່?
  • ບົດລາຍງານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼືບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດເປັນຕົວຄວບຄຸມ?
  • ຖ້າການຕັ້ງຄ່າການບຳລຸງຮັກສາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານເປັນຕົວຄວບຄຸມຜົນລັອກ, ສະຖານະການເຮັດວຽກທີ່ຈຳເປັນຂອງມັນໄດ້ຖືກລະບຸຢ່າງຊັດເຈນແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າເປັນສະຖານະຖາວອນຫຼືບໍ່?

ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຜົນລັອກ

  • ພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກການອາກ (incident energy) ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບໄລຍະຫ່າງໃນການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼືບໍ່?
  • ຂອບເຂດຂອງການເກີດອາກ (arc-flash boundary) ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບວິທີການ ແລະ ສະຖານະການທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼືບໍ່?
  • ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການຄຳນວນທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ແລ້ວຫຼືບໍ່?
  • ຄຳແນະນຳໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້ມີການຄຳນວນຄືນໃໝ່ ຫຼື ພຽງແຕ່ສົມມຸດວ່າດີຂຶ້ນ?

ສິ່ງທີ່ຜົນການສຶກສາບອກ—ແລະບໍ່ໄດ້ບອກ—ທ່ານ

ພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກການອາກ (Incident energy) ແມ່ນການຄາດຄະເນການສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນ

ພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກການອາກ (Incident energy) ອະທິບາຍເຖິງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ໃນໄລຍະຫ່າງທີ່ກຳນົດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ຈຳລອງໄວ້. ມັນບໍ່ແມ່ນມາດຕະການທີ່ສົມບູນຂອງທຸກຜົນກະທົບຈາກການເກີດອາກແຟລຊ. ແຮງດັນ, ສຽງ, ສິ່ງຂອງທີ່ກະເດັນອອກມາ, ວັດສະດຸຫຼອມລະລາຍ, ຜົນຜະລິດທີ່ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າຊັອດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາແຍກຕ່າງຫາກ.

ຂອບເຂດຂອງການເກີດອາກແຟລຊ (Arc-flash boundary) ບໍ່ແມ່ນໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພໃນການເຮັດວຽກທົ່ວໄປ

ຂອບເຂດຂອງການເກີດອາກແຟລຊ (Arc-flash boundary) ຈັດການກັບຂີດຈຳກັດການສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນບໍ່ໄດ້ທົດແທນຂອບເຂດການເຂົ້າໃກ້ເພື່ອປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊັອດ, ກົດລະບຽບການເຂົ້າເຖິງທີ່ຖືກຈຳກັດ, ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພທາງໄຟຟ້າທຸກຄັ້ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ.

ປ້າຍຊື່ແມ່ນບົດສະຫຼຸບ, ບໍ່ແມ່ນຜົນການສຶກສາ

ປ້າຍຊື່ທີ່ຕິດຢູ່ໜ້າວຽກບໍ່ສາມາດບັນຈຸແບບຈຳລອງ, ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານ, ເສັ້ນໂຄ້ງການປ້ອງກັນ ແລະ ການປຽບທຽບສະຖານະການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຜົນລວມໄດ້. ເອກະສານການສຶກສາທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ແມ່ນບັນທຶກທາງເຕັກນິກ; ປ້າຍຊື່ມີໄວ້ເພື່ອສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກມາສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນໜ້າວຽກ.

SCCR ແລະ ຄ່າການຕັດວົງຈອນ (interrupting rating) ຕອບຄຳຖາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

SCCR ກ່າວເຖິງຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນປະກອບໃນການທົນທານ ຫຼື ຈັດການກັບສະພາວະວົງຈອນສັ້ນທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງປອດໄພ, ໃນຂະນະທີ່ຄ່າການຕັດກະແສໄຟຟ້າຂອງເບຣກເກີວົງຈອນກ່າວເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້. ບໍ່ມີຄ່າໃດທີ່ລະບຸໂດຍກົງເຖິງພະລັງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດງານໃນໄລຍະຫ່າງທີ່ກຳນົດ.

ຂໍ້ຈຳກັດຂອງ IEEE 1584-2018

ຂອບເຂດສາທາລະນະຂອງ IEEE ລະບຸວ່າ IEEE 1584-2018 ກວມເອົາອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ຕົວນຳໃນລະບົບໄຟຟ້າ AC ສາມເຟສ ຕັ້ງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ 208 V ເຖິງ 15 kV. ມັນບໍ່ໄດ້ສະໜອງແບບຈຳລອງການຄຳນວນສຳລັບ:

  • ລະບົບໄຟຟ້າ AC ເຟສດຽວ;
  • ລະບົບໄຟຟ້າ DC;
  • ລະບົບທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້;
  • ການວິເຄາະວົງຈອນສັ້ນດ້ວຍຕົນເອງ;
  • ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ; ຫຼື
  • ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ PPE.

ການຍົກເວັ້ນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອັນຕະລາຍຈາກການເກີດອາກຟລາດ (arc-flash) ຈະບໍ່ມີ. ແຕ່ມັນໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີວິທີການອື່ນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກເຕັກນິກ, ມີຫຼັກຖານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທາງວິສະວະກຳທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ວິທີການທີ່ໃຊ້ຄວນຈະຖືກລະບຸຊື່ ແລະ ມີການບັນທຶກຂອບເຂດຂອງວິທີການນັ້ນໄວ້.

OSHA ຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມສ່ຽງຈາກອາກຟລາດຈະຕ່ຳໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່, ໄລຍະເວລາ, ໄລຍະຫ່າງ, ການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພິຈາລະນາຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸພິກັດພຽງຢ່າງດຽວ.

ເວລາທີ່ຄວນກວດສອບ ຫຼື ອັບເດດການສຶກສາ

ການທົບທວນຄືນແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມເມື່ອການປ່ຽນແປງຕ່າງໆອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຄ່າອິມພີແດນສ໌ (impedance), ການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບປ້ອງກັນ, ການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນ ຫຼື ສົມມຸດຕິຖານໃນການເຮັດວຽກ. ຕົວຢ່າງລວມມີ:

  • ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສາທາລະນູປະໂພກ ຫຼື ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ;
  • ການເພີ່ມເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື ມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່;
  • ການດັດແປງສາຍຕົວນຳ ຫຼື ສາຍປ້ອນໄຟຟ້າ;
  • ການປ່ຽນແທນຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຣີເລ ຫຼື ຊຸດທຣິບ (trip units);
  • ການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າຣີເລ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າເບຣກເກີວົງຈອນ;
  • ການປ່ຽນແປງຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ບັດ (bus-tie);
  • ການເພີ່ມ ຫຼື ການຖອດຖອນອຸປະກອນຄວບຄຸມການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ;
  • ການປ່ຽນແທນອຸປະກອນທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຕູ້ ຫຼື ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າປ່ຽນໄປ;
  • ການຄົ້ນພົບວ່າຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ຫຼື ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
  • ການທົບທວນຄືນຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ມາດຕະຖານທີ່ນຳມາໃຊ້.

ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ຖືວ່າສຳເລັດພຽງແຕ່ຍ້ອນມີການສະເໜີອຸປະກອນ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າທີ່ໄວຂຶ້ນ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ປັບປຸງໃໝ່ຈະຕ້ອງຖືກສ້າງແບບຈຳລອງ, ກວດສອບຜົນກະທົບຕໍ່ການປະສານງານ ແລະ ອຸປະກອນ, ພ້ອມທັງອັບເດດການວິເຄາະພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດ (incident-energy analysis).

ລາຍການກວດສອບການສຶກສາ Arc-Flash

ໃຊ້ລາຍການກວດສອບສຸດທ້າຍນີ້ ເມື່ອຂຽນຂໍ້ກຳນົດການສຶກສາ ຫຼື ທົບທວນຜົນງານທີ່ສົ່ງມອບ:

  • ສະບັບຂອງ IEEE 1584, ເອກະສານແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ (errata), ແລະ ເວີຊັນຂອງຊອບແວ ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ແລ້ວ.
  • ຂອບເຂດການສຶກສາ, ສິ່ງທີ່ຍົກເວັ້ນ, ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານ ແລະ ຜົນງານທີ່ຕ້ອງສົ່ງມອບແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນ.
  • ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມສາມາດກວດສອບທີ່ມາໄດ້ ແລະ ຄ່າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະຖືກໝາຍໄວ້.
  • ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ ແລະ ແບບຈຳລອງການຄຳນວນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ.
  • ກະແສວົງຈອນສັ້ນແບບ Bolted fault ຖືກຄຳນວນສຳລັບຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້.
  • ກະແສອາກ (Arcing current) ຖືກຄຳນວນໂດຍໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
  • ເວລາຕັດວົງຈອນຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຖືກກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະກະແສອາກ (Arcing current) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ການຕັ້ງຄ່າຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຕົວນຳ, ຂະໜາດຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ໄລຍະຫ່າງໃນການເຮັດວຽກແມ່ນມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ.
  • ສະຖານະການຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າສຳຮອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກນຳມາປຽບທຽບກັນ.
  • ສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກລະບຸໄວ້ສຳລັບແຕ່ລະຜົນການລາຍງານ.
  • ພະລັງງານຈາກເຫດການ ແລະ ຂອບເຂດການເກີດອາກຟລາດ (arc-flash) ແມ່ນຂຶ້ນກັບໄລຍະຫ່າງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສະຖານະການ.
  • ລະບົບທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດຈະໃຊ້ອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ມີການລະບຸຊື່ ແລະ ມີເຫດຜົນຮອງຮັບ.
  • ຜົນການສຶກສາບໍ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເພື່ອເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກກັບອຸປະກອນທີ່ມີໄຟຟ້າ.
  • ປ້າຍຊື່, ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ລາຍງານ, ແລະ ບັນທຶກໂຄງການຄວາມປອດໄພ ຕ້ອງໃຊ້ຕົວລະບຸອຸປະກອນທີ່ສອດຄ່ອງກັນ.
  • ການປ່ຽນແປງໃດໆໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈະຕ້ອງມີການຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່ ແລະ ກວດສອບກ່ອນການນຳໄປປະຕິບັດ.

ການສຶກສາເລື່ອງອາກຟລາດ (arc-flash) ທີ່ດີທີ່ສຸດ ບໍ່ແມ່ນການສຶກສາທີ່ໃຫ້ຕົວເລກທີ່ເບິ່ງຄືວ່າປອດໄພທີ່ສຸດ ແຕ່ແມ່ນການສຶກສາທີ່ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າ, ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານ, ການຕອບສະໜອງຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ການເລືອກສະຖານະການ, ແລະ ຂີດຈຳກັດ ມີຄວາມໂປ່ງໃສພຽງພໍທີ່ຈະສາມາດກວດສອບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນປັດຈຸບັນໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ