ໃນໜ້ານີ້
ການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຂອງສູນຂໍ້ມູນຄວນປະຕິບັດຕາມທຸກເສັ້ນທາງການນຳໄຟຟ້າ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ລາຍການຜະລິດຕະພັນສາມລະດັບທົ່ວໄປ. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜນວາດເສັ້ນດຽວ ແລະ ຕິດຕາມແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈາກການໄຟຟ້າ, ແຫຼ່ງຈ່າຍຈາກເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ສະວິດໂອນໄຟອັດຕະໂນມັດ (ATS), ແຜງສະວິດໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳຫຼັກ, ທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງຜ່ານ (bypass) ຂອງເຄື່ອງສຳຮອງໄຟ (UPS), ການແຈກຈ່າຍໄຟຂັ້ນລຸ່ມ, ໜ່ວຍແຈກຈ່າຍໄຟ (PDU) ຫຼື ແຜງໄຟຟ້າທາງໄກ (RPP), ສາຍໄຟລ້ຽງຕູ້ແຣັກ, ແລະ ອິນເຕີເຟດຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວບຄຸມທີ່ເປັນທອງແດງທີ່ເປີດເຜີຍຢູ່.
ໃຫ້ຖືວ່າແຕ່ລະຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຂອບເຂດການປ້ອງກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້. ກຳນົດ ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ (SPD) ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຢືນຢັນແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟກະຊາກທີ່ຄາດໄວ້, ເປົ້າໝາຍການທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ຫຼັກຖານການປະສານງານແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. UPS, PDU ໃນຕູ້ແຣັກ, ຫຼື ຄ່າ kA ທີ່ສູງ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບນີ້ສຳເລັດສົມບູນດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
ຂອບເຂດການອອກແບບ: ຄູ່ມືນີ້ເປັນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທາງວິສະວະກຳໃນທາງແນວຄິດ, ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳໃນການຕໍ່ສາຍເຂົ້າຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ການອະນຸມັດໂຄງການ. ລະບົບໄຟຟ້າຂອງສູນຂໍ້ມູນສາມາດບັນຈຸແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ມີພະລັງງານຫຼາຍແຫຼ່ງ, ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້, ເສັ້ນທາງຜ່ານ (bypass), ແລະ ລະດັບຄວາມຜິດພາດທີ່ສູງ. ການອອກແບບຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ການຕິດຕັ້ງ, ການທົດສອບ, ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ, ແຜນວາດເສັ້ນດຽວທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ, ລະຫັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ການສຶກສາສະເພາະຂອງໂຄງການ.
ສ້າງແຜນຜັງເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຂອງສູນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
ຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງສູນຂໍ້ມູນຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳພະລັງງານທີ່ສົມບູນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ທາງເຂົ້າໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ. ເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກປົກກະຕິອາດຜ່ານຕູ້ສະວິດບອດຫຼັກ, UPS, PDU, RPP ຫຼື ລາງໄຟ (busway) ກ່ອນຈະໄປເຖິງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ໃນລະຫວ່າງທີ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂັດຂ້ອງ ຫຼື ມີການບຳລຸງຮັກສາ, ພະລັງງານອາດຈະຜ່ານເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ, ລະບົບ static bypass, maintenance bypass, ຫຼື ເສັ້ນທາງການຈ່າຍໄຟ A/B ທີສອງແທນ.
ດັ່ງນັ້ນ ການກວດສອບໄຟກະຊາກຕ້ອງສະແດງເຖິງທຸກສະຖານະທີ່ອຸປະກອນສາມາດຍັງຄົງມີໄຟລ້ຽງຢູ່:
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈາກການໄຟຟ້າ ── ຕູ້ສະວິດບອດ LV ຫຼັກ ── ທາງເຂົ້າ UPS ── ທາງອອກ UPS ── PDU/RPP ── Rack A
│ │ ▲
│ └── UPS bypass ──────┘
│
ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ── ສະວິດເກຍເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ── ATS ──────┘
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ/ເສັ້ນທາງສຳຮອງ ── ສະວິດບອດ B ── UPS B ── ການຈ່າຍໄຟ B ── Rack B
ການບໍລິການສາຍທອງແດງພາຍນອກ ── ເຄືອຂ່າຍ / BMS / ໄຟ / ຄວາມປອດໄພ / ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມເຢັນ ── ອຸປະກອນ IT
ນີ້ແມ່ນແຜນຜັງຂອບເຂດ ບໍ່ແມ່ນໂທໂປໂລຢີມາດຕະຖານ. ສະຖານທີ່ບາງແຫ່ງໃຊ້ລະບົບ UPS ແບບສູນກາງ, ບາງແຫ່ງໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳ UPS ແບບກະຈາຍ ຫຼື ແບບໂມດູນ, ແລະ ຈຸດທີ່ສາຍນິວທຣອນຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ສະຫຼັບອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ. ISO/IEC 22237-3:2021 ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ການສະໜອງພະລັງງານ, ການຈ່າຍໄຟພາຍໃນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ແລະ ການວັດແທກຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຈ່າຍໄຟຂອງສູນຂໍ້ມູນ. ມຸມມອງຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການສຶກສາ SPD ບໍ່ສາມາດຢຸດຢູ່ພຽງແຕ່ທາງເຂົ້າບໍລິການເທົ່ານັ້ນ. VIOX ທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່ານີ້ ໜ້າເວັບການນຳໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ໂທລະຄົມ ໄດ້ວາງແຜນການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຄຽງຄູ່ກັບການໂອນຍ້າຍ, ການຕິດຕາມ, ການປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍ, ແລະ ການຈ່າຍໄຟ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແທນການກວດສອບການອອກແບບ SPD ນີ້.
ຂອບເຂດທັງແປດຈຸດທີ່ຕ້ອງໝາຍໄວ້ໃນແຜນວາດເສັ້ນດຽວ
| ຂອບເຂດ | ຄຳຖາມທົບທວນຫຼັກ | ຕ້ອງການຫຼັກຖານກ່ອນການອະນຸມັດ | ການລະເລີຍທີ່ພົບເລື້ອຍ |
|---|---|---|---|
| ການບໍລິການສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ແຜງສະວິດໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳຫຼັກ | ພາລະຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຈາກພາຍນອກໃດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງສະຖານທີ່ໄດ້? | ການຈັດວາງການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ, ສະພາບການຟ້າຜ່າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ, ປະເພດ/ຊະນິດຂອງ SPD ທີ່ນຳໃຊ້, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ | ການເລືອກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຕົວເລກກະແສໄຟຟ້າໄຫຼອອກສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ |
| ເສັ້ນທາງຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ATS | ແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງ, ສາຍປ້ອນທີ່ເປີດເຜີຍ, ຮູບແບບການສະຫຼັບ, ຫຼືການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ ສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງແຍກຕ່າງຫາກໄດ້ຫຼືບໍ່? | ແຜນວາດເສັ້ນດຽວຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ATS, ເສັ້ນທາງຕົວນຳ, ຄຸນລັກສະນະຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ, ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ, ສະພາວະການເກີດຟອລ໌ດ, ຄຳແນະນຳອຸປະກອນ | ການປ້ອງກັນສະເພາະຂາເຂົ້າຈາກການໄຟຟ້າ |
| ຂາເຂົ້າປົກກະຕິຂອງ UPS | ແຮງດັນຊົ່ວຄາວໃດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງວົງຈອນແປງກະແສ (rectifier) ຫຼື ພາກສ່ວນຂາເຂົ້າໄດ້? | ຄວາມທົນທານຂອງຂາເຂົ້າ UPS ແລະ ຄຳແນະນຳ, ຂໍ້ມູນ SPD ທາງຕົ້ນທາງ, ເສັ້ນທາງຕົວນຳທີ່ຕິດຕັ້ງ, ສະພາວະຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະ ການເກີດຟອລ໌ດ | ໂດຍສົມມຸດວ່າປ້າຍກຳກັບຂອງ UPS ຢັ້ງຢືນເຖິງການປ້ອງກັນພາຍນອກທີ່ພຽງພໍ |
| ເສັ້ນທາງບາຍພາດ (bypass) ຂອງ UPS | ສາມາດບາຍພາດ (bypass) ເພື່ອຈ່າຍໄຟໃຫ້ໂຫຼດໂດຍອ້ອມເສັ້ນທາງການແປງໄຟປົກກະຕິໄດ້ຫຼືບໍ່? | ໂທໂປໂລຢີຂອງສະຕາຕິກບາຍພາດ ແລະ ເມນເທນແນນສ໌ບາຍພາດ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງບາຍພາດ, ສະຖານະການສະຫຼັບ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຜະລິດ | ການກວດສອບເສັ້ນທາງ UPS ປົກກະຕິ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນທາງບາຍພາດ |
| ຜົນຜະລິດຂອງ UPS ແລະ ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຂາອອກ | ຈຳເປັນຕ້ອງມີ SPD ອີກຂັ້ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຂົ້ວຕໍ່ອຸປະກອນຫຼືບໍ່? | ໂທໂປໂລຢີຂາອອກ, ການແຍກທາງໄຟຟ້າ (galvanic isolation) ຫຼື ນິວທຣອນທີ່ໄດ້ມາ (derived neutral) ໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້, ໄລຍະຫ່າງຂອງສາຍໄຟ, ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນຂາອອກ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຜູ້ຜະລິດ | ການຕິດຕັ້ງ SPD ຂາອອກຕາມຄວາມເຄີຍຊິນໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງ UPS |
| PDU, RPP, ລາງໄຟ (busway) ແລະ ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າວົງຈອນຍ່ອຍ | ຂອບເຂດການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການເຂດປ້ອງກັນສະເພາະ ຫຼື ເສັ້ນທາງໄຟຟ້າຂາອອກທີ່ຍາວນານບໍ? | ໂທໂປໂລຊີແບບມີໝໍ້ແປງ ຫຼື ບໍ່ມີໝໍ້ແປງ, ການວາງຜັງສາຂາ, ກະແສລັດວົງຈອນ, ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຫຼັກຖານການປະສານງານ | ໂດຍສົມມຸດວ່າ PDU ທຸກໜ່ວຍມີການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທີ່ເໝາະສົມ |
| ການຈ່າຍໄຟໃຫ້ຕູ້ Rack | ຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ຢູ່ຈຸດປາຍທາງສາມາດປັບປຸງເປົ້າໝາຍຂອງຂົ້ວຕໍ່ອຸປະກອນສຸດທ້າຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບລຳດັບທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດສອບບໍ? | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຕູ້ Rack, ຄຸນລັກສະນະຂອງ PDU, ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນສຸດທ້າຍ, ຂໍ້ມູນການປະສານງານລະຫວ່າງຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ | ການປະຕິບັດຕໍ່ລາງໄຟໃນຕູ້ Rack ທົ່ວໄປໃຫ້ເປັນ SPD ປະເພດ 3 ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ |
| ຂໍ້ມູນທອງແດງ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ແລະ ອິນເຕີເຟດຄວບຄຸມ | ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສາມາດເຂົ້າ ຫຼື ອອກຜ່ານທາງນຳກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງພະລັງງານໄດ້ຫຼືບໍ່? | ແຮງດັນໄຟຟ້າອິນເຕີເຟສ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແບນວິດ/ອັດຕາຂໍ້ມູນ, ປະເພດ PoE ບ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການກຳນົດພິນ/ຄູ່ສາຍ, ການປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ (shielding), ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ (bonding), ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ມາດຕະຖານການທົດສອບ | ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ AC ໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ອິນເຕີເຟສທອງແດງທີ່ເປີດເຜີຍບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບ |
UPS ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດສະເພາະສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ
UPS ແລະ SPD ແກ້ໄຂບັນຫາຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. UPS ສາມາດສະໜອງພະລັງງານສຳຮອງໃນເວລາໄຟດັບ ແລະ ອາດຈະຄວບຄຸມ ຫຼື ປັບສະພາບໄຟຟ້າຕາມໂຄງສ້າງຂອງມັນ. SPD ຖືກປະເມີນຜົນເພື່ອຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້. UPS ບາງລຸ້ນມີສ່ວນປະກອບຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກພາຍໃນ, ແຕ່ການມີຢູ່, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ໜ້າທີ່ການທົດສອບ, ການຈັດວາງຕົວຕັດວົງຈອນ ແລະ ຂີດຈຳກັດການປະສານງານແມ່ນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະລຸ້ນ.
ຂໍເອກະສານ UPS ທີ່ແນ່ນອນແທນທີ່ຈະເຊື່ອພຽງແຕ່ຄຳເວົ້າ UPS:
- ມີຂົ້ວຕໍ່ອິນພຸດ, ບາຍພາດ (bypass), ແລະ ເອົາພຸດອັນໃດແດ່?
- ເສັ້ນທາງໃດທີ່ຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນສະພາວະປົກກະຕິ, ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ສະຕິກບາຍພາດ (static-bypass), ເມນເທນແນນສ໌ບາຍພາດ (maintenance-bypass), ແລະ ສະພາວະເກີດຂໍ້ຜິດພາດ?
- ຜູ້ຜະລິດໄດ້ປະກາດການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກພາຍໃນຫຼືບໍ່, ແລະ ພາຍໃຕ້ວິທີການທົດສອບ ແລະ ຮູບແບບໃດ?
- ການຈັດວາງ SPD ພາຍນອກແບບໃດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຈຳເປັນຕ້ອງມີ?
- ການເພີ່ມ SPD ເຂົ້າໄປຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ, ການຕິດຕາມຄວາມເປັນສະນວນ, ຕົວກອງ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ຫຼື ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນຫຼືບໍ່?
- ຜົນຜະລິດ (output) ໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງແຍກຕ່າງຫາກ, ແຍກດ້ວຍໝໍ້ແປງ, ບໍ່ມີໝໍ້ແປງ, ຫຼື ມີການສະຫຼັບໃນລັກສະນະທີ່ປ່ຽນແປງການອ້າງອີງສາຍດິນ (earthing reference) ຫຼືບໍ່?
ຄຳຕອບອາດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງລະບົບ double-conversion, line-interactive, modular, ລະບົບທີ່ໃຊ້ໝໍ້ແປງ ແລະ ລະບົບທີ່ບໍ່ມີໝໍ້ແປງ. ຢ່າຕິດຕັ້ງ SPD ໃສ່ຜົນຜະລິດຂອງ UPS ພຽງເພາະເຫັນວ່າແຜນວາດເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສົມບູນ. ໃຫ້ກວດສອບວົງຈອນຜົນຜະລິດຕົວຈິງ, ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດ, ສະຖານະປົກກະຕິ ແລະ ສະຖານະ bypass, ລວມເຖິງຈຸດປະສົງຂອງລະບົບປາຍທາງ.
SPD ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາແຮງດັນເກີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຮງດັນຕົກ, ຄວາມຖີ່ຜິດພາດ, ສັນຍານລົບກວນຮາມອນິກ (harmonic distortion), ການສູນເສຍເຟສ, ຫຼື ຄຳສັ່ງໂອນຍ້າຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້. ສະພາວະເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງການການຕິດຕາມ, ການຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຟັງຊັນຄຸນນະພາບໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ.
ກວດສອບລະບົບໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ATS ໃນຖານະເປັນເສັ້ນທາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແຍກຕ່າງຫາກ
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈາກການໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟມັກຈະມາລວມກັນທີ່ ATS, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ແມ່ນເສັ້ນທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (surge path) ດຽວກັນ. ເສັ້ນທາງຂອງຕົວນຳ, ການສຳຜັດ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສະພາວະວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄດ້.
ຂອບເຂດລະຫວ່າງການໄຟຟ້າ ແລະ ແຜງສະວິດໄຟຟ້າຫຼັກ
ທີ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງສະຖານທີ່, ໃຫ້ກຳນົດວ່າການອອກແບບຕ້ອງຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າ, ການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວຈາກການໄຟຟ້າ, ຫຼື ສິ່ງລົບກວນອື່ນໆທີ່ສົ່ງຜ່ານມາຕາມສາຍໄຟ. ໃຫ້ລະບຸໂຄງຮ່າງການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກໃດໆ. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າຈາກຟ້າຜ່າສາມາດຂ້າມຜ່ານຂອບເຂດໄດ້, ພາລະໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການນັ້ນບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຈາກອຸປະກອນ Type 2 ທີ່ຢູ່ປາຍທາງ ຫຼື ອຸປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່ Imax ຄ່າພຽງຢ່າງດຽວ.
ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, IEC 61643-11:2025, ໃຊ້ຮ່ວມກັບ IEC 61643-01:2024, ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການທົດສອບ, ແລະ ຄ່າພິກັດສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ AC. IEC 61643-12:2020 ກ່າວເຖິງການເລືອກ, ຕຳແໜ່ງ, ການເຮັດວຽກ, ແລະ ການປະສານງານ. ການປະກາດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຕິດຕັ້ງຕົວຈິງແມ່ນຫຼັກຖານແຍກຕ່າງຫາກ; ຈຳເປັນຕ້ອງມີທັງສອງຢ່າງ.
ຂອບເຂດລະຫວ່າງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ATS
ຢ່າໃຊ້ກົດເກນໄລຍະຫ່າງຂອງສາຍໄຟແບບທົ່ວໄປເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຝັ່ງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື ຜົນຜະລິດຂອງ ATS ຈຳເປັນຕ້ອງມີ SPD ອີກໜ່ວຍໜຶ່ງຫຼືບໍ່. ໄລຍະຫ່າງສາມາດປ່ຽນແປງການສຳຜັດ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ຄ່າຂອງຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນທາງປາຍທາງ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນການສຶກສາເສັ້ນທາງ ແລະ ການປະສານງານຕົວຈິງໄດ້.
ທົບທວນ:
- ບໍ່ວ່າສາຍປ້ອນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຈະຢູ່ໃນຮົ່ມ, ກາງແຈ້ງ, ຝັງດິນ, ພາດສາຍທາງອາກາດ, ຫຼື ເດີນສາຍໃກ້ກັບເສັ້ນທາງຂອງກະແສຟ້າຜ່າ;
- ບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸປະກອນເສີມຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ລະບົບຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງສາກໄຟ, ຫຼື ສາຍນຳສັນຍານການສື່ສານທີ່ສ້າງອິນເຕີເຟດເພີ່ມເຕີມ;
- ວິທີການປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງ ATS ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທຸກແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່;
- ການຈັດການສາຍ N ແບບມີການສະຫຼັບ ຫຼື ບໍ່ມີການສະຫຼັບ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຮັບ;
- ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງໄຟຟ້າຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ;
- ບໍ່ວ່າ SPD ຢູ່ດ້ານໜຶ່ງຈະຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນແຕ່ລະສະຖານະຂອງ ATS ຫຼືບໍ່;
- ບໍ່ວ່າຜູ້ຜະລິດ ATS ຈະລະບຸຕຳແໜ່ງຂອງ SPD ຫຼື ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອະນຸຍາດໄວ້ຫຼືບໍ່.
ເຫດການການສະຫຼັບອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຮງດັນຊົ່ວຄາວ, ແຕ່ SPD ບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງ ATS ທີ່ຜິດພາດ ຫຼື ຄວບຄຸມຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້. ຄວນແຍກການປ້ອງກັນແຮງດັນຊົ່ວຄາວອອກຈາກການຄວບຄຸມການໂອນຍ້າຍ, ການຕິດຕາມແຮງດັນ/ຄວາມຖີ່, ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ແລະ ການປ້ອງກັນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.
ພິຈາລະນາສະຖານະປົກກະຕິ, ສະຖານະບາຍພາດ (Bypass) ແລະ ສະຖານະບຳລຸງຮັກສາຂອງ UPS ໃຫ້ເປັນບັນຫາການອອກແບບດຽວກັນ
ເສັ້ນທາງບາຍພາດ (bypass) ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສະເພາະສູນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຮູບແບບ SPD ຂອງຕູ້ໄຟຟ້າທົ່ວໄປມາໃຊ້ຊ້ຳ. ເມື່ອ UPS ໂອນຍ້າຍໄປຍັງ static bypass, ຫຼື ເມື່ອຊ່າງເຕັກນິກປ່ຽນໄປໃຊ້ maintenance bypass, ໂຫຼດທີ່ສຳຄັນອາດຈະຖືກຈ່າຍໄຟຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ບາຍພາດບາງສ່ວນຂອງລະບົບການແປງໄຟຟ້າປົກກະຕິ.
ສຳລັບແຕ່ລະໂມດູນ UPS ຫຼື ລະບົບ, ໃຫ້ແຕ້ມຕາຕະລາງສະຖານະ:
| ສະຖານະການເຮັດວຽກ | ເສັ້ນທາງຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄປຫາໂຫຼດ | ຂອບເຂດຂອງ SPD ທີ່ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ | ການກວດສອບທີ່ຕ້ອງການ |
|---|---|---|---|
| ການແປງພະລັງງານປົກກະຕິ | ແຫຼ່ງຈ່າຍປົກກະຕິ → ທາງເຂົ້າ/ການແປງພະລັງງານຂອງ UPS → ທາງອອກຂອງ UPS | ສະເພາະໂຄງການ | ໂທໂປໂລຢີທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກ, ການປ້ອງກັນພາຍໃນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ SPD ພາຍນອກ |
| ການເຮັດວຽກດ້ວຍແບັດເຕີຣີ | ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ → ອິນ ເວີເຕີ → ຜົນຜະລິດ UPS | ສະເພາະໂຄງການ | ການອ້າງອີງຜົນຜະລິດ, ຕົວນຳບາຍພາດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ສະຖານະການປ້ອງກັນທາງລຸ່ມ |
| ສະຕາຕິກບາຍພາດ | ແຫຼ່ງບາຍພາດ → ສະວິດສະຕາຕິກ → ໂຫຼດ | ອາດຈະບາຍພາດເສັ້ນທາງການແປງປົກກະຕິ | ການເປີດຮັບແຫຼ່ງບາຍພາດ ແລະ ເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນ |
| ເມນເທນແນນສ໌ບາຍພາດ | ເມນເທນແນນສ໌ບາຍພາດ → ການແຈກຈ່າຍທາງລຸ່ມ | ສາມາດຕັດແຍກ UPS ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນພາຍໃນຂອງມັນອອກໄດ້ | ການປ້ອງກັນຍັງຄົງຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ UPS ຖືກຕັດແຍກອອກ |
| ການເຮັດວຽກດ້ວຍແຫຼ່ງຈ່າຍສຳຮອງ | ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ຫຼື ເສັ້ນທາງໄຟຟ້າທີສອງ → ATS/ສະວິດເກຍ → UPS ຫຼື ບາຍພາດ | ສາມາດປ່ຽນແປງກະແສຟອລ໌ດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ຈຸດອ້າງອີງນິວທຣອນໄດ້ | ຄວາມເໝາະສົມຂອງ SPD ຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນໃນສະພາວະນີ້ |
ຖ້າເສັ້ນທາງ A ແລະ B ຈ່າຍໄຟໃຫ້ອຸປະກອນ IT ທີ່ມີສາຍໄຟສອງເສັ້ນ, ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງນີ້ໃຫ້ຄົບທັງສອງເສັ້ນທາງ. ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ເສັ້ນທາງ A ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນເສັ້ນທາງ B ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າທັງສອງເສັ້ນທາງນັ້ນຕໍ່ເຂົ້າຫາຕູ້ແຣັກດຽວກັນ.
ການປ້ອງກັນ PDU, RPP, Busway ແລະ Rack
ການກະຈາຍໄຟຟ້າໃນດາຕ້າເຊັນເຕີປາຍທາງອາດປະກອບມີ PDU ແບບມີໝໍ້ແປງ, PDU ແບບບໍ່ມີໝໍ້ແປງ, RPP, ແຜງວົງຈອນຍ່ອຍ, ໜ່ວຍແຍກໄຟຈາກບັສເວ (busway tap-off units), PDU ໃນຕູ້ແຣັກ ແລະ ການຕິດຕາມວົງຈອນຍ່ອຍ. ຊື່ເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເຖິງບົດບາດການກະຈາຍໄຟຟ້າ; ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງໜ້າທີ່ການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສະເພາະໃດໜຶ່ງ.
ກຳນົດວ່າຂັ້ນຕອນປາຍທາງ (downstream) ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼືບໍ່ ໂດຍການຖາມສີ່ຄຳຖາມດັ່ງນີ້:
- ນີ້ແມ່ນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ (electrical node) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼືບໍ່? ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ເສັ້ນທາງຍາວ, ຫ້ອງແຍກຕ່າງຫາກ, ສາຍປ້ອນພາຍນອກ, ຫຼື ຂອບເຂດການຕໍ່ສາຍດິນໃໝ່ ອາດຈະປ່ຽນແປງການຮັບແຮງດັນເກີນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຂົ້ວຕໍ່ອຸປະກອນ.
- ສິ່ງໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນ? ລະບຸຈຸດປະສົງການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຕຸ້ນ (impulse-withstand) ຫຼື ການປ້ອງກັນຈາກຜູ້ຜະລິດສຳລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ PDU, ການຕິດຕາມວົງຈອນຍ່ອຍ, ອຸປະກອນໃນຕູ້ Rack, ແລະ ພອດຄວບຄຸມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່.
- ຂັ້ນຕອນຕົ້ນທາງ (upstream) ປະສິ່ງໃດໄວ້ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ນີ້? ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັກຖານການປະສານງານດ້ານແຮງດັນ ແລະ ພະລັງງານທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປ້າຍຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ.
- SPD ປາຍທາງທີ່ສະເໜີມານັ້ນ ສາມາດທົນຢູ່ໄດ້ ແລະ ເຮັດວຽກປະສານກັນໄດ້ຫຼືບໍ່? ຢືນຢັນລະດັບການປ້ອງກັນ, ພາລະການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມເໝາະສົມຂອງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ຫຼັກຖານການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ.
VIOX ຄູ່ມືການປະສານງານ ແລະ ການຈັດລຽງລຳດັບ SPD ພັດທະນາປະຕູການກວດສອບທັງສີ່ນັ້ນຢ່າງລະອຽດ. ຄູ່ມືສູນຂໍ້ມູນນີ້ໃຊ້ວິທີການດຽວກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ທົດແທນການຄຳນວນຂອງໂຄງການ ຫຼື ຫຼັກຖານການຈັບຄູ່ອຸປະກອນທີ່ແນ່ນອນ.
ໃນລະດັບຕູ້ແຣັກ (rack), ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າ rPDU ເປັນພຽງການແຈກຢາຍພະລັງງານ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການສະຫຼັບປ່ຽນປລັກສຽບ, ຫຼື ຍັງໃຫ້ຟັງຊັນການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທີ່ລະບຸໄວ້. ຄຳສັບທາງການຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ການກັ່ນຕອງ, ການປັບສະພາບ, ຫຼື ການປ້ອງກັນ ບໍ່ສາມາດທົດແທນມາດຕະຖານການທົດສອບ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ຂໍ້ມູນແຮງດັນຈຳກັດ, ແລະ ຄຳແນະນຳການປະສານງານໄດ້.
ປ້ອງກັນເສັ້ນທາງຂໍ້ມູນ ແລະ ເສັ້ນທາງຄວບຄຸມທີ່ມີຕົວນຳໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກ
ການປ້ອງກັນພະລັງງານສາມາດປະສານງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວຍັງໄຫຼຜ່ານອິນເຕີເຟດການສື່ສານ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ຫຼື ການຄວບຄຸມທີ່ເປັນທອງແດງ. ເສັ້ນທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດປະກອບມີ:
- Ethernet ແລະ Power over Ethernet (PoE);
- ສາຍສົ່ງສັນຍານໂທລະຄົມ ແລະ ວົງຈອນສາຍທອງແດງ;
- RS-485, Modbus, BACnet, ແລະ remote I/O;
- ເຊັນເຊີ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມຂອງລະບົບຈັດການອາຄານ (BMS);
- ລະບົບກວດຈັບອັກຄີໄພ, ການຄວບຄຸມການເຂົ້າ-ອອກ, CCTV, ແລະ ອິນເຕີເຟດລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ;
- ການເຊື່ອມຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ATS, UPS, PDU, ແລະ ແບັດເຕີຣີ;
- ການຄວບຄຸມລະບົບຄວາມເຢັນ ແລະ ອຸປະກອນພາຍນອກອາຄານ;
- ເສົາອາກາດ, ສາຍໂຄແອກຊຽນ (coaxial cables), ແລະ ສາຍຫຸ້ມປ້ອງກັນໂລຫະ.
ບໍ່ສາມາດເລືອກໃຊ້ SPD ໄຟຟ້າສຳລັບອິນເຕີເຟດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕ້ອງຮັກສາສັນຍານປົກກະຕິໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ຈຳກັດຮູບແບບຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່ ຫຼື ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ແບນວິດ, ການສູນເສຍສັນຍານ, ການຈັດວາງຕົວນຳ/ຄູ່ສາຍ, ການປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ, ວິທີການຕໍ່ສາຍດິນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
IEC 61643-21:2025 ກວມເອົາຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ວິທີການທົດສອບສຳລັບ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສັນຍານ ລວມເຖິງສາຍທີ່ສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າເຊັ່ນ PoE. IEC 61643-22:2015 ກ່າວເຖິງການເລືອກ, ຕຳແໜ່ງ, ການປະສານງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້. IEEE ຍັງຈັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກສຳລັບ ICT ເປັນຂອບເຂດການນຳໃຊ້ແຍກຕ່າງຫາກໃນ IEEE C62.43.1-2020.
ໃຊ້ VIOX ຄູ່ມືການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກສຳລັບສັນຍານ ສຳລັບການເລືອກໃນລະດັບອິນເຕີເຟດ. ໃນກໍລະນີທີ່ເສັ້ນໄຍນຳແສງ (fibre) ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າຢ່າງແທ້ຈິງ, ມັນສາມາດກຳຈັດເສັ້ນທາງໄຟຟ້າກະຊາກໄດ້ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ, ແຕ່ສ່ວນປະກອບເສີມຄວາມແຂງແຮງที่เป็นໂລຫະ, ແຜ່ນປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ, ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ເສັ້ນທາງການຕໍ່ລົງດິນຍັງຄົງຕ້ອງການການກວດສອບຢູ່.
ຮັກສາຄວາມຊ້ຳຊ້ອນແບບ A/B ໄວ້ໃນທຸກສະຖານະການເຮັດວຽກ
ການມີລະບົບສຳຮອງໃນສູນຂໍ້ມູນ (Data-center) ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບໄຟຟ້າກະຊາກປ່ຽນແປງໄປໃນສອງທາງ. ຢ່າງທຳອິດ, ມັນສ້າງເສັ້ນທາງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ການກະຈາຍໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ຢ່າງທີສອງ, ສະພາວະການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ສະພາວະຄວາມຜິດພາດອາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງທາງເຫດຜົນທັງສອງເສັ້ນທາງໄປຢູ່ເທິງແຫຼ່ງຈ່າຍຕົ້ນທາງດຽວກັນ ຫຼື ຂອບເຂດການບາຍພາດ (bypass) ຊົ່ວຄາວ.
ສຳລັບແຕ່ລະເສັ້ນທາງ A/B, ໃຫ້ໝາຍ:
- ແຫຼ່ງຈ່າຍປົກກະຕິ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍສຳຮອງ;
- ສະຖານະຂອງ ATS ຫຼື ສະວິດເກຍ;
- ໂມດູນ UPS, ທາງເຂົ້າ, ທາງຜ່ານ (bypass), ແລະ ທາງອອກ;
- ເສັ້ນທາງຂອງ PDU/RPP ຫຼື ລາງໄຟ (busway);
- ການຈ່າຍໄຟໃຫ້ຕູ້ແຣັກ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນແບບສອງສາຍ;
- ຈຸດຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງຮ່ວມກັນ;
- ການຄວບຄຸມ, ການຕິດຕາມ, ແລະ ການສື່ສານດ້ວຍສາຍທອງແດງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມກັນ;
- ທຸກສະຖານະທີ່ອົງປະກອບຖືກຕັດແຍກອອກເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາ.
ຈາກນັ້ນໃຫ້ຖາມວ່າຄວາມຜິດພາດຂອງ SPD ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ, ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ, ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນສຳຮອງ, ຫຼື ການຕັດແຍກເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນທັງສອງເສັ້ນທາງໝົດໄປໄດ້ຫຼືບໍ່. ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນຊ້ຳກັນໃນທຸກຈຸດທາງກາຍະພາບ, ແຕ່ບັນທຶກການອອກແບບຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຕ່ລະເສັ້ນທາງສາມາດທົນຕໍ່ເຫດການການເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສູນເສຍການປ້ອງກັນໄດ້ແນວໃດ.
ລະບຸຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວເລກ kA ເທົ່ານັ້ນ
ສຳລັບ SPD ໄຟຟ້າ AC ແຕ່ລະອັນທີ່ສະເໜີມາ, ໃຫ້ເກັບກຳຊຸດຄວາມຕ້ອງການທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຊື່ການປະກາດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານ IEC, UL, ຫຼື ກອບວຽກທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນຢ່າປຽບທຽບປະລິມານການທົດສອບທີ່ບໍ່ຄືກັນໂດຍຖືວ່າພວກມັນສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
| ຄວາມຕ້ອງການ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງບັນທຶກ | ເຫດຜົນທີ່ມັນປ່ຽນແປງການຕັດສິນໃຈ |
|---|---|---|
| ລະບົບ | ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ, ຄວາມຖີ່, ເຟສ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດໃນແຕ່ລະໂໝດ | ກຳນົດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ການຈັດວາງໂໝດການປ້ອງກັນ |
| ຕຳແໜ່ງ ແລະ ໜ້າທີ່ | ຂອບເຂດຂອງສະຖານທີ່, ສະພາບການຟ້າຜ່າ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ, ຄລາສ/ປະເພດຂອງ SPD ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ກຳນົດໜ້າທີ່ຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ແກ່ສະຖານທີ່ນັ້ນ |
| ປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນ | ຂຶ້ນ, VPR, ແຮງດັນໄຟຟ້າຈຳກັດທີ່ວັດແທກໄດ້, ຫຼື ການປະກາດສະເພາະໂໝດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
ສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຂົ້ວຕໍ່ອຸປະກອນ |
| ໜ້າທີ່ໃນການລະບາຍກະແສ | Iimp, ໃນ, Imax, ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກຕາມພິກັດ, ຫຼື ຂໍ້ມູນແຮງດັນກະຕຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
ອະທິບາຍປະສິດທິພາບພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ການທົດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ຄ່າຕ່າງໆບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ |
| ສະພາວະຄວາມຜິດພາດ | ກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້, ການປະກາດວົງຈອນສັ້ນຂອງ SPD ເຊັ່ນ SCCR ຫຼື Isccr, ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ |
ປ້ອງກັນການນຳໃຊ້ SPD ເກີນຂອບເຂດກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຫຼັກຖານອຸປະກອນປ້ອງກັນຂອງມັນ |
| ພຶດຕິກຳ TOV | ພຶດຕິກຳແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ປະກາດໄວ້ສຳລັບລະບົບ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆ | ແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກຈາກປະສິດທິພາບຂອງແຮງດັນກະຕຸ້ນ |
| ການປະສານງານ | ຮູບແບບຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງທີ່ແນ່ນອນ, ການແຍກອອກ, ການແຍກຕົວປະກອບ ແລະ ຫຼັກຖານການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ | ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍຂັ້ນຕອນເຮັດວຽກເປັນລະບົບດຽວທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຫຼືບໍ່ |
| ການຕິດຕັ້ງ | ຄວາມຍາວຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່, ເສັ້ນທາງ, ພື້ນທີ່ວົງຮອບ, ວິທີການແຕກສາຂາ, ຕູ້ຄອນໂທລ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ | ການນຳໄຟຟ້າຂອງສາຍນຳທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ການວາງເສັ້ນທາງສາມາດເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄດ້ |
| ຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາ | ຕົວຊີ້ວັດທາງສາຍຕາ, ຕັກກະຍະຂອງໜ້າສຳຜັດທາງໄກ, ໂມດູນທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້, ວິທີການແຍກວົງຈອນ, ກົນລະຍຸດສຳຮອງ | ກຳນົດວິທີການກວດຫາ ແລະ ກູ້ຄືນເມື່ອການປ້ອງກັນສູນເສຍໄປ |
ໃຊ້ຄູ່ມື VIOX ເພື່ອ ການອ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ເມື່ອແປຊ່ອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໃນ RFQ. ຫ້າມເພີ່ມຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ຂຶ້ນ ຄ່າຕ່າງໆ, ເທົ່າກັບ Imax ກັບ Iimp, ຫຼື ຖືວ່າຕົວເລກ kA ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນຫຼັກຖານຂອງແຮງດັນປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງຕ່ຳທີ່ສຸດ.
ຄວບຄຸມຕົວປ່ຽນໃນການຕິດຕັ້ງ
ເຖິງແມ່ນວ່າ SPD ທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງກໍອາດຈະເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມປະສິດທິພາບ ເມື່ອເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ເພີ່ມແຮງດັນ ຫຼື ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃຊ້ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ. ໃຫ້ກວດສອບວົງຈອນທີ່ຕິດຕັ້ງທັງໝົດ:
- ຮັກສາຕົວນຳເຊື່ອມຕໍ່ SPD ໃຫ້ສັ້ນ ແລະ ກົງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈະອະນຸຍາດ;
- ຫຼີກເວັ້ນການເຮັດວົງຮອບທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ການອ້ອມທາງທີ່ຫັກມຸມ, ແລະ ການແຍກຕົວນຳທີ່ຄວນຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຮ່ວມກັນ;
- ປະສານງານການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ L, ສາຍ N, ສາຍ PE ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ປ້ອງກັນກັບລະບົບສາຍດິນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດ;
- ກວດສອບຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຈິງ;
- ຮັກສາການປ້ອງກັນພະລັງງານ ແລະ ສັນຍານໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈຸດອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດສອບລະຫວ່າງເຂດຕ່າງໆ;
- ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງ SPD, ຕູ້ສະວິດບອດ, UPS, ATS, PDU ແລະ ອຸປະກອນສັນຍານຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
IEC 62305-4:2024 ກ່າວເຖິງມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໃນລະດັບລະບົບສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນອາຄານ. ຂອບເຂດຂອງມັນລວມເຖິງການອອກແບບ, ການຕິດຕັ້ງ, ການກວດກາ, ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການທົດສອບ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນເທົ່ານັ້ນ.
ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍການປ້ອງກັນສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້
SPD ສາມາດຕັດອົງປະກອບປ້ອງກັນທີ່ເສຍຫາຍອອກໄດ້ໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນຂອງສູນຂໍ້ມູນຍັງມີໄຟລ້ຽງຢູ່. ໂຫຼດອາດຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໂດຍມີການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທີ່ຫຼຸດລົງ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ, ດັ່ງນັ້ນຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວທີ່ເຫັນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບລະບົບ (commissioning) ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ.
ກຳນົດ:
- ສະຖານະປົກກະຕິ ແລະ ສະຖານະແຈ້ງເຕືອນຂອງຕົວຊີ້ວັດທາງສາຍຕາແຕ່ລະອັນ;
- ເປີດປົກກະຕິ (NO), ປິດປົກກະຕິ (NC) ແລະ ຕັກກະສາດຂອງ COM ຂອງໜ້າສຳຜັດທາງໄກໃດໆ;
- BMS, ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ (SCADA) ຫຼື ອິນພຸດການແຈ້ງເຕືອນໃດທີ່ໄດ້ຮັບສັນຍານ;
- ບໍ່ວ່າການແຈ້ງເຕືອນຈະລະບຸໜຶ່ງໂມດູນ, ໜຶ່ງໂໝດ, ໜຶ່ງຊຸດປະກອບ ຫຼື ພຽງແຕ່ສະຖານະທົ່ວໄປ;
- ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການກວດກາ, ວິທີການແຍກວົງຈອນຢ່າງປອດໄພ, ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ ແລະ ການຢັ້ງຢືນການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ;
- ວິທີການຮັກສາສະຖານະການປ້ອງກັນໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາຕາມແຜນ ຫຼື ການປ່ຽນໂມດູນ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄອນແທັກທາງໄກຈະລາຍງານສະຖານະຂອງອຸປະກອນ; ມັນບໍ່ໄດ້ວັດແທກຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ຫຼື ຄຳນວນອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເຫຼືອຢູ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນເຫດຜົນສະຖານະໂດຍລະອຽດໄປຍັງ VIOX ຄູ່ມືການສົ່ງສັນຍານທາງໄກຂອງ SPD ແລະ ການວາງແຜນການປ່ຽນແທນຕາມສະພາບການໄປຍັງ ຄູ່ມືວົງຈອນຊີວິດຂອງ SPD ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງ MOV.
ໃບວຽກກວດສອບແຜນວາດເສັ້ນດຽວຂອງ SPD ໃນສູນຂໍ້ມູນ
ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໜຶ່ງແຖວສຳລັບແຫຼ່ງຈ່າຍ, ບາຍພາດ, ການກະຈາຍໄຟ, ແຣັກ, ແລະ ຂອບເຂດສັນຍານນຳໄຟຟ້າແຕ່ລະຈຸດ. ໃຫ້ສຳເນົາແຖວສຳລັບເສັ້ນທາງ A ແລະ B ແລະ ສຳລັບສະຖານະທີ່ມີການປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງມີນິດໄນ.
| ພາກສະໜາມ | ລາຍການໂຄງການ |
|---|---|
| ID ຂອງຂອບເຂດ ແລະ ການອ້າງອີງແບບເສັ້ນດຽວ | [ແຜງ / ບັສ / ເຟດເດີ / ອິນເຕີເຟດ] |
| ສະຖານະການເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງນີ້ | [ປົກກະຕິ / ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ / ບາຍພາດແບບສະຖິດ / ບາຍພາດເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ / ແບັດເຕີຣີ / ອື່ນໆ] |
| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ | [ໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ / ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ / ຜົນຜະລິດ UPS / ລະບົບທີ່ໄດ້ມາ; TN / TT / IT / ສະເພາະໂຄງການ] |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ | [ຄ່າ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ] |
| ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການທົນທານ | [ອຸປະກອນ / ການທົນທານທີ່ປະກາດໄວ້ / ຈຸດປະສົງການອອກແບບ] |
| ການສຳຜັດຈາກພາຍນອກ ແລະ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ | [ສະພາບການຟ້າຜ່າ / ການສະຫຼັບ / ເສັ້ນທາງພາຍນອກ / ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່] |
| ໜ້າທີ່ຂອງ SPD ທີ່ສະເໜີ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ນຳໃຊ້ | [ພະລັງງານ ຫຼື ສັນຍານ; ປະເພດ/ຊັ້ນ/ມາດຕະຖານການທົດສອບ] |
| ຫຼັກຖານລະດັບການປ້ອງກັນ | [Up / VPR / ແຮງດັນຈຳກັດທີ່ວັດແທກໄດ້ / ຂໍ້ມູນການຈຳກັດສັນຍານ] |
| ຫຼັກຖານຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍກະແສ | [Iimp / In / Imax / Uoc / ຂໍ້ມູນການທົດສອບສັນຍານທີ່ນຳໃຊ້] |
| ກະແສຟອລ໌ດທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ຫຼັກຖານການວົງຈອນສັ້ນຂອງ SPD | [ກະແສຟອລ໌ດ / SCCR / Isccr / ການປະກາດອື່ນໆ] |
| ການປ້ອງກັນສຳຮອງ ແລະ ການຈັດວາງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ | [ອຸປະກອນ / ພິກັດ / ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ] |
| ຫຼັກຖານການປະສານງານດ້ານເທິງ/ດ້ານລຸ່ມ | [ຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ / ຕາຕະລາງ / ການປະສົມປະສານທີ່ຜ່ານການທົດສອບ / ການຄຳນວນ] |
| ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຕໍ່ລົງດິນ | [ຄວາມຍາວຂອງຕົວນຳ / ເສັ້ນທາງ / ຈຸດຕໍ່ PE / ການຈັດການສາຍປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ] |
| ສະຖານະ ແລະ ວິທີການບຳລຸງຮັກສາ | [ຕົວຊີ້ບອກ / ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ / ອິນພຸດສັນຍານເຕືອນ / ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອປ່ຽນແທນ] |
| ບັນຫາທີ່ຍັງເປີດຢູ່ ແລະ ຜູ້ກວດສອບທີ່ຮັບຜິດຊອບ | [ບໍ່ຮູ້ / ຕ້ອງການເອກະສານ / ເຈົ້າຂອງ / ວັນທີກຳນົດ] |
ບລັອກ RFQ
ສົ່ງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍການເລືອກ SPD ຫຼື ໃບສະເໜີລາຄາ:
ໂຄງການ / ຕະຫຼາດ:
ມາດຕະຖານ ຫຼື ລະຫັດການຕິດຕັ້ງທີ່ນຳໃຊ້:
ສະບັບປັບປຸງແຜນວາດເສັ້ນດຽວ:
ID ຂອບເຂດ ແລະ ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ:
ເສັ້ນທາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟປົກກະຕິ, ສຳຮອງ ແລະ ບາຍພາດ:
ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ເຟສຂອງລະບົບ:
ການຈັດວາງສາຍດິນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ:
ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ / ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ:
ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່:
ປະເພດ SPD ຫຼື ຊັ້ນການທົດສອບທີ່ຕ້ອງການ, ຖ້າມີການອອກແບບໄວ້ແລ້ວ:
ຄ່າ Up / VPR / ຈຸດປະສົງຂອງແຮງດັນຈຳກັດທີ່ຕ້ອງການ:
ຄ່າ Iimp / In / Imax ຫຼື ໜ້າທີ່ການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕ້ອງການ:
ຄວາມຕ້ອງການຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ:
ຮຸ່ນ SPD ຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງທີ່ຕ້ອງປະສານງານກັນ:
ເສັ້ນທາງສາຍຕົວນຳເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່:
ຄວາມຕ້ອງການຕົວຊີ້ບອກທາງສາຍຕາ / ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ:
ອິນເຕີເຟສພະລັງງານ, PoE, ຂໍ້ມູນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຕິດຕາມ:
ໃບຢັ້ງຢືນ, ລາຍງານ ແລະ ຄຳແນະນຳສະເພາະຮຸ່ນທີ່ຕ້ອງການ:
ຈຳນວນ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງການຈັດສົ່ງ ແລະ ກຳນົດເວລາຂອງໂຄງການ:
ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຮູ້ຄວນໝາຍໄວ້ວ່າບໍ່ຮູ້ ແທນທີ່ຈະຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍການຈັດອັນດັບແບບທົ່ວໄປວ່າ “ລະດັບສູນຂໍ້ມູນ”.
ກົດລະບຽບການອອກແບບຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບສູນຂໍ້ມູນຈະສົມບູນກໍຕໍ່ເມື່ອທຸກເສັ້ນທາງທີ່ມີພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້ຖືກກວດສອບໃນທຸກສະຖານະການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງອາດປະກອບມີຂັ້ນຕອນຂາເຂົ້າ, ຂັ້ນຕອນຂາອອກ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສະເພາະອິນເຕີເຟສ, ແຕ່ຈຳນວນ ແລະ ຄ່າພິກັດບໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້ຈາກແຜນວາດລະດັບສາກົນ.
ສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານກ່ອນ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດສອບການປ້ອງກັນແຮງດັນ, ການປະສານງານດ້ານພະລັງງານ, ຜົນກະທົບດ້ານໄລຍະຫ່າງແລະການເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວົງຈອນສັ້ນ, ສະຖານະບາຍພາດ (bypass), ອິນເຕີເຟດສັນຍານ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບຊຸດອຸປະກອນທີ່ແນ່ນອນ.
ສຳລັບການປະເມີນຜົນຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ປຽບທຽບຕາຕະລາງຫຼັກຖານກັບສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ VIOX. ສຳລັບບັນຊີລາຍຊື່ສັ້ນສະເພາະໂຄງການ, ໃຫ້ສົ່ງການທົບທວນແບບເສັ້ນດຽວ (single-line review) ແລະ ບລັອກ RFQ ທີ່ສຳເລັດແລ້ວໄປທີ່ [email protected]. ຄວາມເໝາະສົມຂອງຜະລິດຕະພັນ VIOX ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກເອກະສານລຸ້ນທີ່ແນ່ນອນ; ການປາກົດຢູ່ໃນຄູ່ມືນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບທຸກລະບົບສູນຂໍ້ມູນ (data-center).
ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ
- ISO/IEC 22237-3:2021 — ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງສູນຂໍ້ມູນ, ພາກທີ 3: ການແຈກຢາຍພະລັງງານ
- IEC 61643-01:2024 — ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີການທົດສອບສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61643-11:2025 — SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61643-12:2020 — ຫຼັກການການເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ SPD ສຳລັບໄຟຟ້າ AC
- IEC 62305-4:2024 — ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນໂຄງສ້າງ
- IEC 61643-21:2025 — SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສັນຍານ
- IEC 61643-22:2015 — ຫຼັກການການຄັດເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ສຳລັບ SPD ຂອງເຄືອຂ່າຍສັນຍານ
- IEEE C62.43.1-2020 — ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບວົງຈອນ ICT






