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






