VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ສະວິດແຍກວົງຈອນ 3 ເຟສ: 3P ທຽບກັບ 4P, ພິກັດ ແລະ ການຕໍ່ສາຍ

ສະວິດແຍກວົງຈອນ 3 ເຟສ: 3P ທຽບກັບ 4P, ຄ່າພິກັດ ແລະ ການຕໍ່ສາຍ

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ສະວິດແຍກວົງຈອນ 3 ເຟສ ຈະເຮັດວຽກໂດຍການຄວບຄຸມຫຼາຍຂົ້ວພ້ອມກັນ ເພື່ອແຍກວົງຈອນ 3 ເຟສອອກຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍ. ໃຫ້ໃຊ້ການຈັດວາງແບບ 3-pole ເມື່ອການອອກແບບກຳນົດໃຫ້ຕັດ L1, L2 ແລະ L3 ອອກ ໃນຂະນະທີ່ສາຍນິວທຣອນບໍ່ມີ ຫຼື ຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່. ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຊ້ 3P+N ຫຼື 4P ກໍຕໍ່ເມື່ອການອອກແບບລະບົບ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໃຫ້ຕ້ອງມີການຕັດຕໍ່ສາຍນິວທຣອນເທົ່ານັ້ນ.

ຈຳນວນ pole ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຢືນຢັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດໂຫຼດ. ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ (disconnector) ມີໄວ້ເພື່ອການແຍກວົງຈອນ ແຕ່ອາດບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕັດກະແສໂຫຼດປົກກະຕິ. ສະວິດ-ດິສຄອນເນັກເຕີ (switch-disconnector) ໃຫ້ທັງການແຍກວົງຈອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດຕໍ່ກະແສຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນໃດໜຶ່ງ, ໃຫ້ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການ (Ue), ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດການ (Ie), ປະເພດການນຳໃຊ້, ແຜນວາດການຕໍ່ຂົ້ວ, ການເຮັດວຽກຂອງຂົ້ວນິວທຣອນ, ການປະສານງານດ້ານວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ.

ການຕັດສິນໃຈຂັ້ນທຳອິດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ
ການແຍກວົງຈອນພຽງຢ່າງດຽວ ຫຼື ການຕັດຕໍ່ໂຫຼດປົກກະຕິ? ໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ (disconnector) ທຽບກັບ ສະວິດ-ດິສຄອນເນັກເຕີ (switch-disconnector)
ສາມເຟສເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ສາມເຟສບວກນິວທຣອນ? ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ແບບ 3P, 3P+N, ຫຼື 4P
ສາຍນິວຕຣອນສາມາດຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຫຼືບໍ່? ລະບົບສາຍດິນ, ໂຄງສ້າງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນ
ມີສາຍ PEN ຢູ່ບໍ່? ຫ້າມວາງສາຍ PEN ໄວ້ໃນເສັ້ນທາງການສະຫຼັບໄຟ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ TN-C ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໂຫຼດມໍເຕີ, ໂຫຼດປະສົມ, ຫຼື ໂຫຼດຄວາມຕ້ານທານ? Ie ທີ່ Ue ພາຍໃຕ້ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ກຳນົດ
ສະວິດສາມາດຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້ຫຼືບໍ່? ບໍ່ມີການສົມມຸດຕິຖານ: ໃຫ້ປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນທາງດ້ານຕົ້ນທາງທີ່ລະບຸໄວ້

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບົດນຳສະເໜີທົ່ວໄປກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານີ້ກັບລະບົບໄຟຟ້າສາມເຟສ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ສະວິດແຍກວົງຈອນ (isolator switch) ແມ່ນຫຍັງ.

ຕຳແໜ່ງຂອງສະວິດແຍກວົງຈອນ 3 ເຟສ ໃນລະບົບ

ຂອບເຂດຂອງລະບົບມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຮູບຮ່າງຂອງມືຈັບ. ໃນວົງຈອນແຮງດັນຕ່ຳທົ່ວໄປ, ອຸປະກອນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ລະຫວ່າງອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນ ຫຼື ພາກສ່ວນກະຈາຍໄຟທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຍກອອກ.

ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສາມເຟສ
        │
ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທາງຕົ້ນທາງ (ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ)
        │
3P / 3P+N / 4P ຕົວຕັດວົງຈອນ ຫຼື ສະວິດ-ຕົວຕັດວົງຈອນ
        │
ໂຫຼດສາມເຟສ ຫຼື ການກະຈາຍໄຟທາງປາຍທາງ

ສາຍດິນປ້ອງກັນ (PE): ເສັ້ນທາງປ້ອງກັນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ; ບໍ່ແມ່ນຂົ້ວທີ່ຖືກຕັດຕໍ່
ນິວທຣອນ (N): ຈະຖືກຕັດຕໍ່ກໍຕໍ່ເມື່ອການອອກແບບລະບົບ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ

ຂອບເຂດການແຍກວົງຈອນ 3 ເຟສ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ SCPD ທາງຕົ້ນທາງ, ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ, ໂຫຼດ, ເສັ້ນທາງນິວທຣອນທາງເລືອກ ແລະ ສາຍດິນປ້ອງກັນແບບຕໍ່ເນື່ອງ

ນີ້ແມ່ນແຜນວາດການເຮັດວຽກ, ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳການຕໍ່ສາຍໄຟລະດັບຂົ້ວຕໍ່. ຕຳແໜ່ງຂອງຂົ້ວຕໍ່, ທິດທາງຂອງສາຍໄຟ/ໂຫຼດ, ການຈັດລຽງຂົ້ວຕໍ່ແບບອະນຸກົມ, ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຂັນໃຫ້ແໜ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມາຈາກຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງ ແລະ ແບບແຕ້ມໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ອຸປະກອນແຍກວົງຈອນບໍ່ສາມາດທົດແທນການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ຫຼື ວົງຈອນສັ້ນໄດ້. ອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ (SCPD) ທາງຕົ້ນທາງຂອງມັນຈະຕ້ອງຖືກເລືອກ ແລະ ປະສານງານໃຫ້ເໝາະສົມກັບວົງຈອນ ແລະ ການປະກາດຄ່າວົງຈອນສັ້ນຕາມເງື່ອນໄຂໃດໆ. ແຍກຕ່າງຫາກ ຄູ່ມືປຽບທຽບເບຣກເກີວົງຈອນ ກັບ ສະວິດແຍກວົງຈອນ ອະທິບາຍຂອບເຂດການປ້ອງກັນນັ້ນຢ່າງລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

Disconnector ຫຼື Switch-Disconnector?

“Three phase isolator switch” ເປັນຄຳສັບທາງການຕະຫຼາດ, ຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການເລືອກທາງວິສະວະກຳ. ໃຫ້ປ່ຽນມັນເປັນຟັງຊັນທີ່ຕ້ອງການ.

ໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ ຟັງຊັນແຍກ ການສະຫຼັບໂຫຼດປົກກະຕິ ການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ
ສະວິດຕັດຕອນ (Disconnector) ແມ່ນແລ້ວ, ພາຍໃນເງື່ອນໄຂການແຍກວົງຈອນທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ ຢ່າຄາດເດົາ; ໃຫ້ກວດສອບການປະກາດນັ້ນ ບໍ່ມີການຕັດກະແສເກີນອັດຕະໂນມັດ
ສະວິດ-ຕັດແຍກ (Switch-disconnector) ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ, ພາຍໃນ Ue, Ie, ປະເພດການນຳໃຊ້, ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງມັນ ບໍ່ມີການຕັດກະແສເກີນອັດຕະໂນມັດ
ສະວິດ-ຕັດຕອນແບບມີຟິວ (Fuse switch-disconnector) ການແຍກວົງຈອນ ແລະ ການສະຫຼັບຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ສຳລັບການຈັດວາງທີ່ສົມບູນ ຟິວທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັນອາດໃຫ້ການປ້ອງກັນເມື່ອມີການເລືອກ ແລະ ປະສານງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ

IEC 60947-3:2020+AMD1:2025 ກວມເອົາສະວິດ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ, ສະວິດ-ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ, ແລະ ຊຸດຟິວປະສົມ ພາຍໃນຂອບເຂດແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນກຸ່ມນັ້ນແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໜ້າທີ່ການແຍກວົງຈອນ, ການສະຫຼັບ, ການທົນທານ, ການເຮັດວຽກ, ແລະ ການປ້ອງກັນ; ຄຳວ່າ “isolator” ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ກຳນົດໜ້າທີ່ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຜະລິດຕະພັນສີ່ຂົ້ວສາມາດເປັນອຸປະກອນສະຫຼັບໂຫຼດໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: Hager ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ສະວິດຕັດໂຫຼດສີ່ຂົ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກ AC-21, AC-22, ແລະ AC-23 ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. ຕົວຢ່າງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຫຼັກການເທົ່ານັ້ນ: ສີ່ຂົ້ວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສຳລັບການຕັດວົງຈອນໃນຂະນະບໍ່ມີໂຫຼດເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ໂອນຄ່າພິກັດຂອງຮຸ່ນນັ້ນໄປຍັງຜະລິດຕະພັນອື່ນ.

ສຳລັບແຜນຜັງຄຳສັບທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ເບິ່ງ ໄອໂຊເລເຕີ ທຽບກັບ ດິສຄອນເນັກເຕີ ທຽບກັບ ສະວິດ-ດິສຄອນເນັກເຕີ.

ສະວິດໄອໂຊເລເຕີ 3-Pole ທຽບກັບ 4-Pole: ຄວນຈະຕັດສາຍ Neutral ຫຼືບໍ່?

ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ “3P ຫຼື 4P?” ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໃນວົງຈອນ. ກຳນົດວ່າສາຍ Neutral ມີຢູ່ຫຼືບໍ່, ມັນເປັນ N ຫຼື PEN, ແຫຼ່ງຈ່າຍສຳຮອງສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນມີໄຟຢູ່ຫຼືສ້າງການອ້າງອີງອື່ນໄດ້ຫຼືບໍ່, ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໄວ້ແນວໃດ.

ການຈັດວາງ ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ບ່ອນທີ່ມັນອາດຈະຕິດຕັ້ງໄດ້ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ
3 ປ L1, L2, L3 ມໍເຕີສາມສາຍ ຫຼື ວົງຈອນອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນກະຈາຍ; ລະບົບທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນ ລະບົບສາຍດິນ, ການບໍ່ມີ ຫຼື ການຈັດການກັບສາຍນິວທຣອນ, ເສັ້ນທາງພະລັງງານຄວບຄຸມ, ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ
3P+N ຂົ້ວໄຟຟ້າສາມເຟສ ບວກກັບຂົ້ວ N ໂດຍສະເພາະ ລະບົບສີ່ສາຍທີ່ຕ້ອງການການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນທີ່ປະສານກັນ ການໝາຍ N, ພິກັດຂອງຂົ້ວນິວທຣອນ, ລຳດັບການສຳຜັດ, ແລະ ແຜນວາດຂອງຜູ້ຜະລິດ
໔P ສີ່ຂົ້ວທີ່ເຮັດວຽກ ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າສາມເຟສສີ່ສາຍ, ການໂອນຍ້າຍ, ຫຼື ສະຖາປັດຕະຍະກຳອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການທັງສີ່ຂົ້ວທີ່ລະບຸໄວ້ ໜ້າທີ່ຂອງຂົ້ວທີສີ່, ພິກັດທີ່ເທົ່າກັນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ, ລຳດັບການສຳຜັດ, ແຜນວາດ, ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
4P DC ສະເພາະການນຳໃຊ້ ຕົວນຳ DC ຫຼື ເສັ້ນທາງຄອນແທັກແບບອະນຸກົມ ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ແບັດເຕີຣີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນກະຈາຍໄຟ DC ບາງປະເພດ Ue, Ie, ປະເພດການນຳໃຊ້, ຂົ້ວ, ເສັ້ນທາງອະນຸກົມ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບ DC ໂດຍສະເພາະ

ການປຽບທຽບທາງແນວຄິດຂອງການຈັດວາງຄອນແທັກຂອງອຸປະກອນແຍກວົງຈອນ ຫຼື ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ ແບບ 3P, 3P+N ແລະ 4P

3P+N ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄືກັນກັບ 4P ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ເສັ້ນທາງທີສີ່ອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກຄືກັບຂົ້ວເຟສ. ມັນສາມາດຖືກລະບຸວ່າເປັນຂົ້ວນິວທຣອນ ແລະ ອາດມີລຳດັບການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້. ສຳລັບຮຸ່ນສະເພາະຂອງ Schneider Electric ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ (switch-disconnector) ແບບ 3P+N ອະທິບາຍເຖິງຂົ້ວ N ທີ່ປິດກ່ອນ ແລະ ເປີດຫຼັງຂົ້ວເຟສ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງນິວທຣອນລອຍ (floating neutral) ໃນການຈັດວາງຜະລິດຕະພັນນັ້ນ.

ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວບໍ່ຄວນຖືກສົມມຸດວ່າໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນ 3P+N ຫຼື 4P ທຸກລຸ້ນ. ໃຫ້ກວດສອບ:

  • ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ;
  • ວ່າຂົ້ວທີສີ່ຖືກໝາຍເປັນ N ຫຼືບໍ່;
  • ວ່າຂົ້ວດັ່ງກ່າວປິດກ່ອນແລະເປີດທີຫຼັງ, ຫຼືເຮັດວຽກພ້ອມກັນ;
  • ຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກແລະຄ່າພິກັດຄວາມຮ້ອນຂອງຂົ້ວ N;
  • ວ່າອຸປະກອນເສີມແລະມືຈັບສາມາດຄວບຄຸມຂົ້ວທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນຫຼືບໍ່; ແລະ
  • ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດ.

ການສະຫຼັບຂົ້ວ N ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ

ບໍ່ມີກົດລະບຽບສາກົນທີ່ປອດໄພທີ່ກຳນົດວ່າທຸກວົງຈອນສາມເຟສຕ້ອງໃຊ້ການຕັດແຍກແບບສີ່ຂົ້ວ. ການສົນທະນາທາງວິສະວະກຳຂອງ Schneider Electric ກ່ຽວກັບ ການສະຫຼັບໄຟແບບສາມຂົ້ວທຽບກັບສີ່ຂົ້ວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍປະການໃນບໍລິບົດຂອງມາດຕະຖານ NEN 1010 ຂອງປະເທດເນເທີແລນ:

  • ຕົວນຳ PEN ໃນການຈັດວາງແບບ TN-C ທີ່ອ້າງອີງນັ້ນ ຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກຕັດຂາດ;
  • ບາງສະຖານະການຂອງ TN-S ອາດໃຊ້ການແຍກແບບສາມຂົ້ວ ໃນຂະນະທີ່ບາງສະຖານະການຕ້ອງການໃຫ້ລວມສາຍນິວທຣອນເຂົ້າໄປນຳ;
  • ວົງຈອນ TT ແລະ ການກະຈາຍໄຟຟ້າປາຍທາງອາດກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງສາຍນິວທຣອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ແລະ
  • UPS ຫຼື ສະຖາປັດຕະຍະກຳແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນໆ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຈັດການສາຍນິວທຣອນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ການເພີ່ມຂົ້ວທີສີ່ເຂົ້າໄປ.

ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບການເດີນສາຍໄຟສາກົນ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ອອກແບບຈຶ່ງຕ້ອງລະບຸການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທຸກແຫຼ່ງ, ຈຸດອ້າງອີງນິວທຣອນ ແລະ ກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່.

ເຈັດຄຳຖາມສຳລັບການຕັດສິນໃຈເລືອກ 3P/3P+N/4P

ໃຫ້ໃຊ້ລຳດັບນີ້ກ່ອນການປຽບທຽບລະຫັດສິນຄ້າ.

  1. ໂຫຼດ ຫຼື ພາກສ່ວນປາຍທາງມີການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນ (neutral) ដែរຫຼືບໍ່? ວົງຈອນມໍເຕີສາມສາຍ ແລະ ວົງຈອນຈ່າຍໄຟສີ່ສາຍມີຊຸດຕົວນຳທີ່ບໍ່ຄືກັນ.
  2. ຕົວນຳນັ້ນແມ່ນສາຍນິວທຣອນ (N) ຫຼື ສາຍດິນປ້ອງກັນລວມກັບສາຍນິວທຣອນ (PEN)? ຫ້າມຖືວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
  3. ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໃຫ້ເຮັດ ຫຼື ຫ້າມເຮັດຫຍັງແດ່? ບັນທຶກເຂດອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍສະເພາະຂອງໂຄງການ.
  4. ມີແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງ ຫຼື ເສັ້ນທາງຂະໜານອື່ນໆບໍ່? ກວດສອບເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ເຄື່ອງສຳຮອງໄຟຟ້າ (UPS), ສະວິດໂອນໄຟອັດຕະໂນມັດ (ATS), ອິນເວີເຕີ ແລະ ເສັ້ນທາງການໄຫຼກັບຂອງກະແສໄຟຟ້າ.
  5. ອຸປະກອນທີ່ສະເໜີມາເປັນແບບ 3P+N ຫຼື 4P? ໃຫ້ອ່ານເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຊື່ໃນແຄັດຕາລັອກ.
  6. ຂົ້ວຕໍ່ນິວທຣອນເຮັດວຽກແນວໃດ? ກວດສອບການເຮັດວຽກແບບ first-make/last-break ຫຼື ລຳດັບການເຮັດວຽກອື່ນໆທີ່ລະບຸໄວ້, ລວມເຖິງພິກັດຂອງຂົ້ວທີສີ່.
  7. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີໜ້າທີ່ການສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການຫຼືບໍ່? ຈຳນວນຂົ້ວບໍ່ສາມາດທົດແທນການກວດສອບ Ue, Ie, ປະເພດການນຳໃຊ້ (utilization-category) ແລະ ການປະສານງານໄດ້.

ຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈໃນການສະຫຼັບນິວທຣອນ ເຊິ່ງກວມເອົາການມີຢູ່ຂອງນິວທຣອນ, N ທຽບກັບ PEN, ແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງ, ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຜນວາດຄອນແທັກທີ່ຊັດເຈນ

ຖ້າຫາກຄຳຕອບໃດບໍ່ຊັດເຈນ ໃຫ້ຢຸດການເລືອກໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນໄວ້ກ່ອນ. ການເລືອກຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າ (ampere rating) ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຍຸດທະສາດການຕໍ່ສາຍ N ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໄດ້.

ວິທີການອ່ານແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟຂອງ Isolator 3 ເຟສ

ແຜນວາດແນວຄວາມຄິດທີ່ມີປະໂຫຍດຄວນສະແດງເຖິງໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກ ບໍ່ແມ່ນການສົມມຸດວ່າທຸກລຸ້ນຈະມີການໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ຄືກັນໝົດ.

ລາຍການໃນແຜນວາດ ສິ່ງທີ່ມັນຄວນຈະລະບຸໃຫ້ຊັດເຈນ ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ
ເສັ້ນທາງ L1, L2, L3 ຂົ້ວຕໍ່ເຟສທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຕຳແໜ່ງຂົ້ວຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ລຳດັບເຟສທີ່ຜະລິດຕະພັນສະເພາະ
ເສັ້ນທາງ N ແບບທາງເລືອກ ບໍ່ວ່າສາຍນິວທຣອນຈະຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ສະເພາະ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ທີສີ່ ບໍ່ວ່າການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນຈະມີຄວາມຈຳເປັນ ຫຼື ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນໂຄງການ
ເສັ້ນທາງ PE ສາຍດິນປ້ອງກັນຍັງຄົງເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ປ້ອງກັນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ລາຍລະອຽດການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ (Bonding) ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ (SCPD) ທາງດ້ານຕົ້ນທາງ ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອຈາກໜ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງອຸປະກອນຕັດແຍກວົງຈອນ ການປະສານງານໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນຟິວ/ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຂໍ້ມູນການຈັດອັນດັບຕາມເງື່ອນໄຂ
ສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດ ສະພາວະທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ/ເປີດ/ປິດ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນວາດ ການຕັດແຍກວົງຈອນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ມີຂັ້ນຕອນການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ

ຢ່າຄາດເດົາການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຮູບລັກສະນະຂອງຕູ້ຄອນເທນເນີ. ອຸປະກອນໝຸນສອງອັນສາມາດໃຊ້ດ້າມຈັບ ແລະ ໂຄງຮ່າງດຽວກັນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ມີແຜນວາດຂົ້ວຕໍ່, ປະເພດການນຳໃຊ້, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານສາຍໄຟ/ໂຫຼດ, ຫຼື ການປະກາດຄ່າ DC/AC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສຳລັບຄວາມເໝາະສົມລະຫວ່າງ AC ກັບ DC, ໃຫ້ໃຊ້ ການປຽບທຽບລະຫວ່າງອຸປະກອນຕັດແຍກວົງຈອນ DC ກັບ ສະວິດຕັດແຍກວົງຈອນ AC.

ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການກວດສອບຕ້ອງດຳເນີນການໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ໂດຍໃຊ້ແບບແຕ້ມໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຄຳແນະນຳທີ່ແນ່ນອນຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຍ້າຍດ້າມຈັບໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ OFF ພຽງຢ່າງດຽວ ບໍ່ຖືວ່າເປັນຂັ້ນຕອນການຕັດແຍກວົງຈອນທີ່ປອດໄພຢ່າງສົມບູນ.

ຄ່າພິກັດທີ່ຕ້ອງກົງກັບການນຳໃຊ້ລະບົບສາມເຟສ

ຄ່າກະແສໄຟຟ້າດ້ານໜ້າເປັນພຽງຊ່ອງຂໍ້ມູນດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ສາມາດອ້າງອີງໄດ້ຈະເຊື່ອມໂຍງແຕ່ລະຄ່າພິກັດເຂົ້າກັບວົງຈອນ ແລະ ພາລະງານຕົວຈິງ.

ຄ່າພິກັດ ຫຼື ການປະກາດຄ່າ ຄຳຖາມໃນການເລືອກ ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປ
ໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ ມັນແມ່ນອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ (disconnector), ສະວິດ, ຫຼື ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ (switch-disconnector)? ໂດຍສົມມຸດວ່າ “ອຸປະກອນຕັດແຍກ” (isolator) ທຸກອັນສາມາດຕັດກະແສໂຫຼດໄດ້
Ue — ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ກຳນົດ ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການ AC ເໝາະສົມກັບລະບົບໄຟຟ້າຫຼືບໍ່? ການໃຊ້ Ui ເປັນແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການປົກກະຕິ
Ie — ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດງານທີ່ກຳນົດໄວ້ Ie ພຽງພໍແລ້ວຫຼືບໍ່ທີ່ Ue ແລະ ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການ? ການເລືອກຈາກເຄື່ອງໝາຍແອມແປທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ
ປະເພດການນໍາໃຊ້ ປະເພດທີ່ປະກາດໄວ້ກົງກັບການໃຊ້ງານແບບຕ້ານທານ, ແບບປະສົມ, ຫຼື ແບບມໍເຕີ/ແບບອິນດັກຕີຟສູງຫຼືບໍ່? ການຖືວ່າຄ່າ AC-21 ແລະ AC-23 ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້
ຄຳຕໍ່ທ້າຍການເຮັດວຽກ ການປະກາດການເຮັດວຽກແບບ A/B ມີຄວາມເໝາະສົມແລ້ວຫຼືບໍ່ໃນບ່ອນທີ່ລະບຸໄວ້? ການລະເລີຍເງື່ອນໄຂຄວາມຖີ່ໃນການເຮັດວຽກ
ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງໜ້າສຳຜັດ ແຜນວາດກົງກັບການຈັດການ L1/L2/L3/N ຫຼືບໍ່? ການຖືວ່າ 3P+N ແລະ 4P ເປັນສິ່ງທີ່ທຽບເທົ່າກັນທົ່ວໄປ
Icw ແລະ Icm ອຸປະກອນສາມາດທົນຕໍ່ ແລະ ສ້າງກະແສວົງຈອນສັ້ນຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄດ້ຫຼືບໍ່? ການຖືວ່າຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ ຫຼື ການສ້າງກະແສເປັນການຕັດວົງຈອນອັດຕະໂນມັດ
ພິກັດກະແສລັດວົງຈອນແບບມີເງື່ອນໄຂ ມີການບັນທຶກເອກະສານກ່ຽວກັບ SCPD ທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ການຈັດວາງທີ່ແນ່ນອນໄວ້ຫຼືບໍ່? ການໃຊ້ຄ່າພິກັດກັບຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນອື່ນ
ຕູ້ຄອນໂທລ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມ ການປະກອບທີ່ສົມບູນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເຂົ້າເຖິງ, ການລັອກ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງແລ້ວຫຼືບໍ່? ການກຳນົດລະດັບ IP ຂອງຕູ້ຄອນໂທລໃຫ້ກັບການປະກອບທີ່ຖືກດັດແປງໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຫຼັກຖານທາງການຕະຫຼາດ ຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນມີໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ຈຳເປັນຫຼືບໍ່? ການອະນຸມານການຮັບຮອງຈາກໂບຣຊົວຂອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ໂລໂກ້

ປະເພດການນຳໃຊ້ສຳລັບໜ້າທີ່ AC ທົ່ວໄປ

ສຳລັບສະວິດ-ຕັດວົງຈອນທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, ປະເພດການນຳໃຊ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຈັດອັນດັບການປະຕິບັດງານ:

  • AC-20: ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ມີໂຫຼດ;
  • AC-21: ໂຫຼດປະເພດຄວາມຕ້ານທານ, ລວມເຖິງໂຫຼດເກີນຂະໜາດປານກາງ;
  • AC-22: ໂຫຼດປະເພດຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ໂຫຼດປະເພດອິນດັກທີຟແບບປະສົມ, ລວມເຖິງໂຫຼດເກີນຂະໜາດປານກາງ; ແລະ
  • AC-23: ໂຫຼດມໍເຕີ ຫຼື ໂຫຼດປະເພດອິນດັກທີຟສູງອື່ນໆ.

ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງທີ່ແນ່ນອນຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງໂຄງການ. ອຸປະກອນໜຶ່ງອາດມີຄ່າ Ie ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ຄວາມຖີ່ໃນການເຮັດວຽກ ອາດຈະຈຳກັດການນຳໃຊ້ທີ່ປະກາດໄວ້ຕື່ມອີກ. ຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງ ຄູ່ມືການເລືອກສະວິດແຍກວົງຈອນ (isolator switch) ສະໜອງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ສົມບູນຕັ້ງແຕ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນຈົນເຖິງການກຳນົດສະເປັກ.

ການປະສານງານດ້ານວົງຈອນສັ້ນແມ່ນຂັ້ນຕອນແຍກຕ່າງຫາກ

ສະວິດ-ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ (switch-disconnector) ອາດມີຄ່າກະແສໄຟຟ້າທົນຕໍ່ເວລາສັ້ນທີ່ກຳນົດໄວ້ (Icw), ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນທີ່ກຳນົດໄວ້ (Icm), ແລະ ຄ່າການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນແບບມີເງື່ອນໄຂ ເມື່ອໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໂດຍ SCPD ທີ່ລະບຸໄວ້. ບໍ່ມີການປະກາດເຫຼົ່ານັ້ນໝາຍຄວາມວ່າສະວິດຈະກວດຈັບ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອເກີດໂຫຼດເກີນ ຫຼື ວົງຈອນສັ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ໃຫ້ບັນທຶກຄ່າກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້, ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງທີ່ແນ່ນອນ, ຄ່າທີ່ປະກາດໄວ້ຂອງສະວິດ, ແລະ ທຸກເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະສົມປະສານນັ້ນ. IEC ໄດ້ລະບຸຂໍ້ກຳນົດດ້ານວົງຈອນສັ້ນແບບມີເງື່ອນໄຂສຳລັບສະວິດ ແລະ ອຸປະກອນຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປ້ອງກັນໂດຍເບຣກເກີວົງຈອນ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງເອກະສານ IEC 60947-3 ສະບັບປັດຈຸບັນ.

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ສາມຢ່າງ

ວົງຈອນມໍເຕີສາມສາຍ

ວົງຈອນມໍເຕີທີ່ມີ L1, L2, ແລະ L3 ໂດຍບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນກະຈາຍອາດຈະໃຊ້ການຈັດວາງແບບ 3P ເມື່ອການອອກແບບລະບົບ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮອງຮັບ. ຖ້າອຸປະກອນຈະຕ້ອງຕັດ ຫຼື ຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າມໍເຕີເປັນປະຈຳ, ໃຫ້ກວດສອບຄ່າພິກັດຂອງສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ (switch-disconnector) ສຳລັບການໃຊ້ງານກັບມໍເຕີ/ການໂຫຼດທີ່ມີຄວາມອິນດັກຕີຟສູງ—ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນການປະກາດຄ່າ AC-23—ແທນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຕັດແຍກພຽງຢ່າງດຽວໂດຍອີງໃສ່ຄ່າແອມແປ.

ວົງຈອນຈ່າຍໄຟສີ່ສາຍ

ແຜງວົງຈອນຍ່ອຍ ຫຼື ວົງຈອນທີ່ມີການໂຫຼດປະສົມອາດຈະປະກອບມີ L1, L2, L3, ແລະ N. ການທີ່ຕ້ອງຕັດສາຍນິວທຣອນອອກຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ວົງຈອນຍ່ອຍ, ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ຖ້າມີການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນ, ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າຜະລິດຕະພັນນັ້ນເປັນແບບ 3P+N ຫຼື 4P, ຂົ້ວຕໍ່ N ມີຄ່າພິກັດ ແລະ ລຳດັບການເຮັດວຽກແນວໃດ, ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໄດ້ຖືກຕັດແຍກອອກແລ້ວຫຼືບໍ່.

ລະບົບເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, UPS, ATS, ຫຼື ອິນເວີເຕີ

ລະບົບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງຕ້ອງການແຜນວາດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ສາຍນິວທຣອນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກສະວິດ. ສາຍນິວທຣອນອາດຈະເປັນແບບຮ່ວມ, ແບບສະຫຼັບ, ແບບແຍກອອກມາຕ່າງຫາກ, ຫຼື ອ້າງອີງຈາກບ່ອນອື່ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳ. ກົດເກນທົ່ວໄປເຊັ່ນ “ໃຊ້ 4P ສະເໝີ” ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການອ້າງອີງແບບລອຍ (floating reference) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກເສັ້ນທາງສຳຮອງໄດ້. ວິສະວະກອນຄວນແກ້ໄຂບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ, ລຳດັບການໂອນຍ້າຍ, ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກການຕັ້ງຄ່າຈຳນວນຂົ້ວຕໍ່.

ບັນທຶກຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງອຸປະກອນຕັດແຍກ 3 ເຟສ ສຳລັບການສຳເນົາ

ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນບັນທຶກນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍເລກທີຊິ້ນສ່ວນ ຫຼື ໃບສະເໜີລາຄາ.

ຊ່ອງຂໍ້ມູນສະເປັກ ລາຍການໂຄງການ
ໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການ [ອຸປະກອນຕັດແຍກ / ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ / ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນແບບມີຟິວ]
ລະບົບ [ສາມເຟສສາມສາຍ / ສາມເຟສສີ່ສາຍ / ໂຄງສ້າງແຫຼ່ງຈ່າຍສຳຮອງ]
ການຈັດວາງສາຍດິນ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ [ປະເພດລະບົບ], [N ຫຼື PEN], [ອຳນາດການຕັດສິນໃຈໃນການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນ]
ການສະໜອງ [ແຮງດັນ AC], [ຄວາມຖີ່]
ພາລະການໂຫຼດ (Load duty) [ໂຫຼດຕ້ານທານ / ປະສົມ / ມໍເຕີ ຫຼື ໂຫຼດອິນດັກທີຟສູງ / ການນຳໃຊ້ທີ່ກຳນົດ]
ຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກ Ie ≥ [ຄ່າທີ່ຕ້ອງການ] ທີ່ Ue [ຄ່າ] ພາຍໃຕ້ [ໝວດການນຳໃຊ້]
ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ [3P / 3P+N / 4P], ຕ້ອງການແຜນວາດຄອນແທັກ
ພຶດຕິກຳຂອງຂົ້ວ Neutral [ເຄື່ອງໝາຍ N], [ພິກັດ], [ລຳດັບການຕັດ/ຕໍ່], ຫຼື ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້
ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short-circuit coordination) [ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຄາດຄະເນ], [SCPD ຕົ້ນທາງ], [ຂໍ້ມູນ Icw/Icm/ແບບມີເງື່ອນໄຂ]
ການກໍ່ສ້າງ [ລາງ DIN / ແຜງ / ຕິດກັບປະຕູ / ແບບມີຕູ້ຫຸ້ມ], [ມືຈັບ/ແກນ/ລະບົບລັອກກັນເປີດ/ລັອກ]
ສະພາບແວດລ້ອມ [ຄວາມຕ້ອງການ IP/NEMA ຂອງຊຸດປະກອບສຳເລັດ], [ສະພາບແວດລ້ອມ/ລະດັບຄວາມສູງ/ສະພາບການກັດກ່ອນ]
ເອກະສານການຕະຫຼາດ [ປາຍທາງ], [ມາດຕະຖານ/ການອະນຸມັດ], ຕ້ອງການເອກະສານລຸ້ນທີ່ແນ່ນອນ

ຄຳຕອບສັ້ນໆສຳລັບຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ 4-Pole

ລະບົບໄຟຟ້າສາມເຟສທຸກລະບົບ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຕົວຕັດວົງຈອນ (isolator) ແບບ 4 pole ບໍ?

ບໍ່. ໃຫ້ໃຊ້ການຈັດວາງແບບ 4 pole ສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ໂຄງສ້າງວົງຈອນ, ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ, ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນ ກຳນົດໃຫ້ຕ້ອງມີການຕັດສາຍນິວທຣອນ ຫຼື ສາຍທີສີ່. ໂຫຼດແບບສາມສາຍທີ່ບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນອາດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຕົວຕັດວົງຈອນແບບ 4 pole ສາມາດໃຊ້ກັບວົງຈອນເຟສດຽວໄດ້ບໍ?

ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຈຳນວນ pole ແລະ ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ ແລະ ອຸປະກອນມີຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ. ຫ້າມນຳ pole ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານມາຕໍ່ຂະໜານກັນ ຫຼື ດັດແປງການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າ.

3P+N ຄືກັນກັບ 4P ບໍ?

ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ. ອຸປະກອນແບບ 3P+N ອາດມີ pole ສຳລັບສາຍນິວທຣອນໂດຍສະເພາະ ເຊິ່ງມີການລະບຸ, ຄ່າພິກັດ ຫຼື ລຳດັບການເຮັດວຽກ (first-make/last-break) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການລະບຸວ່າ 4P ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນວ່າທັງສີ່ pole ນັ້ນຄືກັນ. ໃຫ້ພິຈາລະນາຈາກແຜນວາດຄອນແທັກ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ.

ຕົວຕັດວົງຈອນແບບ 4 pole ມີລະບົບປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນບໍ?

ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຈຳນວນ pole. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຕົວຕັດວົງຈອນ (disconnector) ຫຼື ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ (switch-disconnector) ພື້ນຖານຈະບໍ່ກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າເກີນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການປ້ອງກັນຕ້ອງມາຈາກການຈັດວາງອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜະລິດຕະພັນນັ້ນຈະເປັນອຸປະກອນປະສົມຟິວ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ.

ຈາກບັນທຶກລະບົບເຖິງການປະເມີນຜົນຜະລິດຕະພັນ

ຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບ ແລະ ສາຍນິວທຣອນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບທາງເລືອກທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ VIOX ໝວດໝູ່ສະວິດແຍກວົງຈອນ ແລະ ໝວດໝູ່ສະວິດ-ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່. ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະດັບຮຸ່ນຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ສົ່ງບັນທຶກສະເປັກທີ່ສຳເລັດແລ້ວ, ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ຈຳນວນ, ແລະ ຕະຫຼາດປາຍທາງໄປທີ່ [email protected]. VIOX ຄວນຢືນຢັນຕາຕະລາງຄ່າພິກັດທີ່ແນ່ນອນ, ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່, ອຸປະກອນເສີມ, ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການທີ່ສະໜອງໃຫ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ