VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ສະວິດແຍກວົງຈອນ DC ທຽບກັບ AC: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ສະວິດແຍກວົງຈອນ DC ທຽບກັບ AC: ຄວາມແຕກຕ່າງ, ຄ່າພິກັດ ແລະ ການນຳໃຊ້

ສະວິດແຍກວົງຈອນ AC ແລະ DC ມີຈຸດປະສົງພື້ນຖານຄືກັນຄື: ການສ້າງຈຸດຕັດແຍກເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຍກອຸປະກອນອອກຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ່າພິກັດທາງໄຟຟ້າຂອງພວກມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ປ່ຽນແທນກັນໄດ້.

ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນໃນວົງຈອນ DC ຕໍ່ເມື່ອຜູ້ຜະລິດລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າສາມາດໃຊ້ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC, ກະແສໄຟຟ້າ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ແລະການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ຫຼືການເດີນສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ທີ່ພິມຢູ່ເທິງປ້າຍບໍ່ສາມາດນຳມາປ່ຽນເປັນຄ່າພິກັດ DC ທີ່ປອດໄພດ້ວຍອັດຕາສ່ວນສາກົນໄດ້. ໃນທາງກັບກັນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ: ຄ່າພິກັດ DC ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນນັ້ນຈະເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ໃນລະບົບ AC ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ກົດການຕັດສິນໃຈໃນທາງປະຕິບັດແມ່ນງ່າຍດາຍ:

ເລືອກອຸປະກອນໃຫ້ກົງກັບປະເພດຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ພາລະໂຫຼດ, ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່, ແລະຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄ່າພິກັດ AC ຫຼື DC ທີ່ຕ້ອງການລະບຸໄວ້, ໃຫ້ຖືວ່າອຸປະກອນນັ້ນບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ນັ້ນ.

ສະວິດແຍກວົງຈອນ DC ທຽບກັບ AC ໃນພາບລວມ

ປັດໄຈໃນການຕັດສິນໃຈ ອຸປະກອນຕັດຕໍ່ວົງຈອນ AC ຫຼື ສະວິດ-ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ ສະວິດຕັດຕອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC isolator) ຫຼື ສະວິດປົດວົງຈອນ (switch-disconnector)
ວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ ວົງຈອນກະແສສະຫຼັບ (AC) ວົງຈອນກະແສກົງ (DC)
ພຶດຕິກຳຂອງແສງອາຣ໌ຄ (arc) ເມື່ອໜ້າສຳຜັດເປີດອອກ ກະແສສະຫຼັບຈະຜ່ານຈຸດສູນຂອງກະແສຕາມທຳມະຊາດ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການດັບແສງອາຣ໌ຄ ກະແສກົງບໍ່ມີຈຸດຕັດຜ່ານສູນຕາມທຳມະຊາດ ສະນັ້ນການຕັດວົງຈອນໂດຍທົ່ວໄປຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກວ່າ
ຫຼັກຖານການຮັບຮອງຄ່າພິກັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ລະບຸແຮງດັນໄຟຟ້າ AC, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່, ແລະ ໝວດການນຳໃຊ້ໃຫ້ຊັດເຈນ ລະບຸແຮງດັນໄຟຟ້າ DC, ກະແສໄຟຟ້າ, ໝວດການນຳໃຊ້, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂົ້ວ ຫຼື ຈຳນວນຂົ້ວທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຊັດເຈນ
ໝວດການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປພາຍໃຕ້ IEC 60947-3 AC-20, AC-21, AC-22, ຫຼື AC-23, ພ້ອມກັບຄຳຕໍ່ທ້າຍການເຮັດວຽກ A/B ບ່ອນທີ່ມີການປະກາດ DC-20, DC-21, DC-22, ຫຼື DC-23; ຜະລິດຕະພັນ PV ບາງລາຍການຍັງປະກາດໝວດ DC-PV ສະເພາະການໃຊ້ງານ
ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ ເລືອກສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ AC, ເຟສ, ການຈັດການສາຍນິວຕຣອນ, ແລະ ກົດລະບຽບໃນທ້ອງຖິ່ນ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ໜ້າສຳຜັດ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ອະນຸກົມ ແລະ ການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ບວກ/ລົບສະເພາະທີ່ກຳນົດໂດຍຜູ້ຜະລິດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ AC, ອຸປະກອນ HVAC, ມໍເຕີ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳ ແຜງໂຊລາເຊວ, ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີ, ການຈ່າຍໄຟ DC, ແລະລະບົບໄຟຟ້າ DC ອື່ນໆ
ມັນສາມາດໃຊ້ກັບກະແສໄຟຟ້າປະເພດອື່ນໄດ້ບໍ? ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜະລິດຕະພັນດຽວກັນມີການປະກາດຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ DC ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜະລິດຕະພັນດຽວກັນມີການປະກາດຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ AC ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ

ການປຽບທຽບນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມທາງໄຟຟ້າ ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບສີ ຫຼື ຮູບລັກສະນະພາຍນອກຂອງຕູ້ຄອນໂທນ. ສະວິດຕັດໄຟແບບໝູນ (rotary isolators) ສອງອັນອາດເບິ່ງຄືກັນເກືອບທຸກຢ່າງ ໃນຂະນະທີ່ມີຄ່າການປະຕິບັດງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ໜ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ບົດບາດຂອງມັນໃນລະບົບໂຊລາເຊວເປັນອັນດັບທຳອິດ, ໃຫ້ອ່ານ ສິ່ງທີ່ສະວິດຕັດໄຟ DC ເຮັດ. ໜ້ານີ້ເນັ້ນໃສ່ການຕັດສິນໃຈເລືອກລະຫວ່າງ AC ແລະ DC ໂດຍສະເພາະ.

ການທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແທນກັນໄດ້ແບບຫົກຂັ້ນຕອນ

ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນອຸປະກອນຕັດແຍກໄຟຟ້າ (isolator) ໜຶ່ງດ້ວຍອີກອຸປະກອນໜຶ່ງ, ໃຫ້ກວດສອບທັງຫົກລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້. ການຜ່ານພຽງແຕ່ແຮງດັນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້ານັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ.

ກວດສອບ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຊອກຫາໃນປ້າຍຊື່ ຫຼື ແຜ່ນຂໍ້ມູນ ປະຕິເສດການປ່ຽນແທນເມື່ອ…
1. ປະເພດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້, Ue, ສຳລັບ AC ຫຼື DC ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບໄຟຟ້າຕົວຈິງ ອຸປະກອນສະແດງຄ່າສະເພາະ AC ສຳລັບວົງຈອນ DC, ສະແດງຄ່າສະເພາະ DC ສຳລັບວົງຈອນ AC, ຫຼື ມີແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ພຽງພໍ
2. ກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ກຳນົດ, Ie, ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້ານັ້ນ ແລະ ພາວະການເຮັດວຽກ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າເປັນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ, ປະເພດ, ອຸນຫະພູມ, ຫຼື ຮູບແບບການຕໍ່ສາຍອື່ນ
3. ປະເພດການນຳໃຊ້ AC-20/21/22/23 ຫຼື DC-20/21/22/23, ລວມເຖິງຕົວຫຍໍ້ A ຫຼື B ບ່ອນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ປະເພດດັ່ງກ່າວບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັດ-ຕໍ່ໂຫຼດຕາມທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້
4. ໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ (disconnector), ສະວິດ, ຫຼື ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນແບບບໍ່ມີໂຫຼດ (no-load disconnector) ກຳລັງຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນອຸປະກອນສຳລັບການສະຫຼັບໂຫຼດປົກກະຕິ
5. ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ ຈຳນວນຂົ້ວທີ່ຕ້ອງການ, ການຈັດລຽງໜ້າສຳຜັດແບບອະນຸກົມ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ການກຳນົດຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າວົງຈອນທີ່ອະນຸຍາດ ການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ສະເໜີມາແຕກຕ່າງຈາກການຈັດລຽງທີ່ຜ່ານການທົດສອບຈາກຜູ້ຜະລິດ
6. ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ ການຫຼຸດພິກັດຕາມອຸນຫະພູມ, ການປະກາດກ່ຽວກັບຕູ້ຄວບຄຸມ/IP, ຂີດຈຳກັດຂອງມົນລະພິດ ຫຼື ຄວາມສູງ, ການປະສານງານຂອງວົງຈອນສັ້ນ, ແລະ ການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປະສານງານ, ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃດໆ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບ

ຕາຕະລາງການຍອມຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດແບບດ່ວນ

ການປະກາດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ການນຳໃຊ້ທີ່ສະເໜີ ການຕັດສິນໃຈ
ພິກັດ AC ເທົ່ານັ້ນ ວົງຈອນ AC ພາຍໃນຂີດຈຳກັດທີ່ປະກາດໄວ້ທັງໝົດ ອາດຈະເໝາະສົມ; ໃຫ້ກວດສອບພາລະງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ
ພິກັດ AC ເທົ່ານັ້ນ ວົງຈອນ DC ປະຕິເສດ—ບໍ່ມີການປະກາດຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບ DC
ພິກັດ DC ເທົ່ານັ້ນ ວົງຈອນ DC ພາຍໃນຂີດຈຳກັດທີ່ປະກາດໄວ້ທັງໝົດ ອາດຈະເໝາະສົມ; ໃຫ້ກວດສອບພາລະງານ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ
ພິກັດ DC ເທົ່ານັ້ນ ວົງຈອນ AC ປະຕິເສດເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການລະບຸຄ່າພິກັດ AC ແຍກຕ່າງຫາກໄວ້ດ້ວຍ
ຄ່າພິກັດ AC ແລະ DC ແຍກຕ່າງຫາກ ວົງຈອນໃດໜຶ່ງ ໃຊ້ພາຍໃນຄ່າພິກັດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບປະເພດກະແສໄຟຟ້ານັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ
ແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າທີ່ສະແດງໂດຍບໍ່ມີການລະບຸປະເພດກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ໜ້າທີ່ຢ່າງຊັດເຈນ ວົງຈອນ AC ຫຼື DC ຢ່າຄາດເດົາເຖິງຄວາມເໝາະສົມ; ໃຫ້ຂໍເອກະສານທາງເຕັກນິກຈາກຜູ້ຜະລິດ

ດັ່ງນັ້ນ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄ່າພິກັດສອງຢ່າງຈຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນປະເພດໃດກໍໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ຄ່າພິກັດດຽວທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຢ່າງ. ຄ່າ AC ແລະ DC ທີ່ອະນຸຍາດອາດແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ DC ອາດໃຊ້ຈຳນວນຂົ້ວ ຫຼື ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຫົກຈຸດກວດສອບສຳລັບການນຳສະວິດແຍກວົງຈອນ AC ແລະ DC ມາໃຊ້ແທນກັນ

ເປັນຫຍັງການສະຫຼັບ DC ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການສູງກວ່າໂດຍທົ່ວໄປ

ເມື່ອໜ້າສຳຜັດທາງກົນແຍກອອກຈາກກັນໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ ປະກາຍໄຟຟ້າອາດເກີດຂຶ້ນຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເປີດອອກນັ້ນ. ໃນວົງຈອນ AC ກະແສໄຟຟ້າຈະປ່ຽນທິດທາງ ແລະ ຜ່ານຈຸດສູນໃນທຸກໆເຄິ່ງຮອບ. ການທີ່ກະແສໄຟຟ້າເປັນສູນໂດຍທຳມະຊາດນັ້ນຊ່ວຍໃນການຕັດວົງຈອນ ເນື່ອງຈາກພະລັງງານທີ່ຄົງໄວ້ໃຫ້ປະກາຍໄຟຫຼຸດລົງເປັນສູນເປັນໄລຍະໆ.

ກະແສໄຟຟ້າ DC ບໍ່ມີຈຸດຕັດວົງຈອນໂດຍທຳມະຊາດແບບດຽວກັນ. ດັ່ງທີ່ Schneider Electric ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ DC ຂອງຕົນ, ການທີ່ບໍ່ມີການຂ້າມຈຸດສູນຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ເວລາການເກີດປະກາຍໄຟ DC ຍາວນານຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມພະລັງງານທີ່ອຸປະກອນສະຫຼັບຕ້ອງຈັດການ. ດ້ວຍເຫດນີ້ Omron ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ເລືອກສະວິດທີ່ມີຄ່າພິກັດ DC ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເມື່ອຕ້ອງການຕັດວົງຈອນ DC.

ຜູ້ຜະລິດແກ້ໄຂບັນຫາການຕັດວົງຈອນ DC ດ້ວຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບຮ່າງຂອງໜ້າສຳຜັດ, ຄວາມໄວໃນການເປີດ, ອົງປະກອບຄວບຄຸມປະກາຍໄຟ, ການຕໍ່ໜ້າສຳຜັດແບບອະນຸກົມ, ການຈັດວາງທີ່ຂຶ້ນກັບຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຫຼື ການລວມເອົາມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນ. ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການທາງເຕັກນິກທີ່ຈະສົມມຸດວ່າເບຣກເກີວົງຈອນ DC ທຸກຊະນິດຈະຕ້ອງມີອົງປະກອບພາຍໃນອັນໃດອັນໜຶ່ງໂດຍສະເພາະ.

ມືຈັບພາຍນອກກໍບໍ່ໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງໜ້າທີ່ການທົດສອບ. ຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກ AC ຫຼື DC ແລະ ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຜູ້ຜະລິດ ຄືຫຼັກຖານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ.

ການຂ້າມຈຸດສູນຂອງກະແສໄຟຟ້າ AC ເມື່ອທຽບກັບການຕັດອາກໄຟຟ້າ DC ໃນສະວິດແຍກວົງຈອນ

ມັນແມ່ນຕົວຕັດວົງຈອນ (Disconnector) ຫຼື ສະວິດ-ຕົວຕັດວົງຈອນ (Switch-Disconnector)?

ຄຳວ່າ “isolator” ມັກຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງບໍ່ເຄັ່ງຄັດ. ພາຍໃຕ້ຂອບການຜະລິດ IEC 60947-3, ຕົວຕັດວົງຈອນ, ສະວິດ, ແລະ ສະວິດ-ຕົວຕັດວົງຈອນ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແຕ່ບໍ່ຄືກັນ. IEC 60947-3:2020, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເສີມໂດຍ Amendment 1:2025, ໄດ້ກວມເອົາຕະກູນຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບວົງຈອນທີ່ມີແຮງດັນສູງສຸດ 1,000 V AC ຫຼື 1,500 V DC ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ອຸປະກອນສາມາດເຮັດໄດ້ນັ້ນປ່ຽນແປງໄປ:

  • ເຄື່ອງຕັດຕໍ່ ສະໜອງໜ້າທີ່ໃນການແຍກວົງຈອນ. ອຸປະກອນທີ່ປະກາດໃຊ້ພຽງແຕ່ສຳລັບການເຮັດວຽກປະເພດ AC-20 ຫຼື DC-20 ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຕັດວົງຈອນໃນສະພາບທີ່ບໍ່ມີໂຫຼດ.
  • ສະຫຼັບ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່, ນຳກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້.
  • ສະວິດ-ດິດຄອນເນັກເຕີ ລວມເອົາຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບໂຫຼດກັບໜ້າທີ່ໃນການແຍກວົງຈອນ, ພາຍໃນປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ປະເພດການນຳໃຊ້ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບຄຳວ່າ “isolator” ທີ່ປາກົດຢູ່ເທິງໜ້າເວັບຂາຍສິນຄ້າ.

ຄອບຄົວປະເພດ IEC 60947-3 ການໃຊ້ງານທົ່ວໄປທີ່ສະແດງໂດຍປະເພດດັ່ງກ່າວ ຄວາມໝາຍຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ
AC-20 / DC-20 ການເຊື່ອມຕໍ່ແລະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ ຢ່າເດົາເອົາເອງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຕັດໂຫຼດປົກກະຕິ
AC-21 / DC-21 ການສະຫຼັບໂຫຼດປະເພດຕ້ານທານ ລວມເຖິງໂຫຼດເກີນໃນລະດັບປານກາງ ກວດສອບໂຫຼດຕົວຈິງ ແລະ ຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກທີ່ລະບຸໄວ້
AC-22 / DC-22 ການສະຫຼັບໂຫຼດປະເພດຕ້ານທານ ແລະ ໂຫຼດປະເພດອິນດັກທີຟປະສົມກັນ ລວມເຖິງໂຫຼດເກີນໃນລະດັບປານກາງ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີທີ່ຄ່າອິນດັກແຕນສ໌ຂອງໂຫຼດມີຜົນຕໍ່ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ
AC-23 / DC-23 ການສະຫຼັບໂຫຼດມໍເຕີ ຫຼື ໂຫຼດອິນດັກທີຟສູງອື່ນໆ ຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ຖືກປະກາດໂດຍສະເພາະສຳລັບໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງນັ້ນ

ໃນສ່ວນທ້າຍຂອງປະເພດ, ຊີ້ບອກເຖິງການເຮັດວຽກເລື້ອຍໆ ແລະ ຊີ້ບອກເຖິງການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ເລື້ອຍໆ. ປະເພດທີ່ສົມບູນ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ (In)—ຈະຕ້ອງກົງກັບການນຳໃຊ້. ເອກະສານ ອ້າງອີງປະເພດການນຳໃຊ້ຂອງ ABB ສະໜອງການຈັດປະເພດ AC ແລະ DC.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຄຳຖະແຫຼງການລວມທີ່ວ່າ “ຫ້າມເປີດອຸປະກອນຕັດແຍກ (isolator) ພາຍໃຕ້ການມີໂຫຼດເດັດຂາດ” ນັ້ນຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ມັນອາດຈະຖືກຕ້ອງສຳລັບອຸປະກອນຕັດແຍກທີ່ບໍ່ມີໂຫຼດ, ແຕ່ສະວິດ-ຕັດແຍກ (switch-disconnector) ສາມາດມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດ ແລະ ຕໍ່ວົງຈອນທີ່ຖືກປະກາດໄວ້ສຳລັບເງື່ອນໄຂການໂຫຼດປົກກະຕິ. ອຸປະກອນທັງສອງຢ່າງນີ້ບໍ່ຄວນສັບສົນກັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນແບບອັດຕະໂນມັດ. ສຳລັບຂອບເຂດແຍກຕ່າງຫາກນັ້ນ, ເບິ່ງ DC isolator ທຽບກັບ DC circuit breaker.

ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ມີອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຄ່າພິກັດ AC-to-DC ແບບສາກົນ

ມີການອ້າງອີງທີ່ເວົ້າຕໍ່ໆກັນມາວ່າ ສະວິດທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບ AC ສາມາດນຳມາໃຊ້ກັບ DC ໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຫຼຸດແຮງດັນລົງໃນລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນວິທີການເລືອກອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກກັບ DC ຂອງອຸປະກອນໜຶ່ງ ຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໄຈຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ແຮງດັນ AC ທີ່ພິມໄວ້ເທິງປ້າຍຂອງມັນ. ຕົວແປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດປະກອບມີ:

  • ການອອກແບບຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການຄວບຄຸມການເກີດອາກ (arc-control);
  • ຈຳນວນໂພລທີ່ໃຊ້ຕໍ່ອະນຸກົມກັນ;
  • ຄ່າຄົງທີ່ເວລາຂອງວົງຈອນ ຫຼື ພາລະທາງອິນດັກທີຟ;
  • ກະແສ ແລະ ແຮງດັນທີ່ໃຊ້ງານຮ່ວມກັນ;
  • ປະເພດການນຳໃຊ້ (utilization category);
  • ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ທິດທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າ;
  • ກົນໄກການເປີດ-ປິດ ແລະ ຄວາມໄວ;
  • ອຸນຫະພູມ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ;
  • ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງຊັດເຈນ.

ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວິທີການສະເພາະສຳລັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ. ເອກະສານຂອງສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ DC ຂອງ ABB ໄດ້ລະບຸຄ່າການປະຕິບັດງານ DC ຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າວົງຈອນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, Socomec ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄ່າຂອງສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ DC ໂດຍອີງໃສ່ໝວດໝູ່ DC ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ກຳນົດໄວ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການປະສົມປະສານທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຄ່າທີ່ຄຳນວນມາຈາກສູດ AC-to-DC ແບບສາກົນ.

ດັ່ງນັ້ນ:

  1. ຫ້າມປ່ຽນເຄື່ອງໝາຍ 690 V AC ໄປເປັນແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ໂດຍການຄາດເດົາ.
  2. ຫ້າມເພີ່ມຂົ້ວໄຟຟ້າຕໍ່ອະນຸກົມ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າແຜນວາດຂອງຜູ້ຜະລິດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດວາງດັ່ງກ່າວ.
  3. ຫ້າມຖືເອົາກະແສໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ (thermal current) ຫຼື Ith ເປັນຫຼັກຖານຂອງຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບໂຫຼດທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ທີ່ກຳນົດໄວ້.
  4. ຫ້າມໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າສນວນ, Ui, ແທນແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ກຳນົດ, Ue.
  5. ໃຫ້ເອົາແຜ່ນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຮຸ່ນ ແລະ ການກຳນົດຄ່າທີ່ກຳລັງສະໜອງໃຫ້.

ມີຫຍັງປ່ຽນແປງແດ່ລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ AC ແລະ DC?

ລະບົບແສງຕາເວັນ photovoltaic

ຕົວນຳລະຫວ່າງແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ອິນເວີເຕີເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າ DC, ດັ່ງນັ້ນອຸປະກອນຕັດແຍກຈຶ່ງຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ DC ທີ່ຊັດເຈນ ເໝາະສົມກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ງານ, ພາລະການສະຫຼັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ PV ທີ່ກຳນົດໄວ້. ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດຂອງສາຍອາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະພາບອາກາດໜາວ, ສະນັ້ນພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບົບນາມມະຍົດຢ່າງດຽວບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນການເລືອກທີ່ຄົບຖ້ວນ.

ສະວິດ-ດິສຄອນເນັກເຕີ PV ບາງລຸ້ນໄດ້ລະບຸປະເພດການນຳໃຊ້ DC-PV ເຊັ່ນດຽວກັບການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟສະເພາະ. ໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະການຕັ້ງຄ່າທີ່ຜ່ານການທົດສອບຈາກຜູ້ຜະລິດເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບຂະບວນການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າຫາຄ່າການຈັດອັນດັບທັງໝົດ, ເບິ່ງ ວິທີການເລືອກສະວິດຕັດແຍກໄຟຟ້າ DC.

ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແບັດເຕີຣີ ແລະ ລະບົບ DC ອື່ນໆ

ລະບົບແບັດເຕີຣີກໍຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າ DC ທີ່ຊັດເຈນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຄາດໄວ້, ຄ່າຄວາມເໜ່ຽວນຳຂອງໂຫຼດ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຈຳນວນຂົ້ວທີ່ຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ ທັງໝົດນີ້ມີຜົນຕໍ່ການເລືອກ. ສະວິດຕັດແຍກແບບໝູນຂອງ AC ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຕົວແທນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ພຽງເພາະວ່າຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນເບິ່ງຄືວ່າສູງພໍ.

ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ AC, HVAC, ແລະ ມໍເຕີ

ວົງຈອນການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ AC ຕ້ອງການຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກຂອງ AC ແລະ ໝວດການນຳໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມກັບໂຫຼດ. ໂຫຼດທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານເປັນຫຼັກ ແລະ ໂຫຼດມໍເຕີບໍ່ໄດ້ສ້າງພາລະໃນການສະຫຼັບໄຟທີ່ຄືກັນ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າສາມເຟດ, ການຈັດລຽງເຟດ ແລະ ສາຍ N ຕ້ອງໃຫ້ກົງກັບວົງຈອນ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. ຄູ່ມືສະວິດປິດ-ເປີດໄຟຟ້າສາມເຟດ ໄດ້ກວມເອົາບໍລິບົດຂອງລະບົບ AC ດັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດກວ່າ.

ອຸປະກອນທີ່ມີການລະບຸທັງ AC ແລະ DC

ສະວິດ-ດິດສະກອນເນັກເຕີບາງຊະນິດໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳລັບທັງ AC ແລະ DC. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄ່າພິກັດດັ່ງກ່າວສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້. ໃຫ້ອ່ານແຖວ AC ສຳລັບການນຳໃຊ້ AC ແລະ ແຖວ DC ສຳລັບການນຳໃຊ້ DC, ຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມແຜນວາດຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຖວນັ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນດຽວກັນອາດຈະເໝາະສົມກັບ 415 V AC ໃນຮູບແບບການຕິດຕັ້ງໜຶ່ງ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນອີກຮູບແບບໜຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂົ້ວຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມີພຽງແຕ່ເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດກຳນົດຂີດຈຳກັດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້.

ວິທີການອ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນກ່ອນການປ່ຽນແທນ

ໃຊ້ລຳດັບນີ້ເມື່ອທົບທວນການປ່ຽນແທນອຸປະກອນຕັດແຍກ AC/DC ທີ່ຖືກສະເໜີ:

  1. ລະບຸໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ. ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນນັ້ນເປັນຕົວຕັດແຍກ (disconnector) ຫຼື ສະວິດ-ຕົວຕັດແຍກ (switch-disconnector).
  2. ຊອກຫາແຖວ Ue ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເລືອກແຖວສຳລັບ AC ຫຼື DC ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນຕົວຈິງ.
  3. ອ່ານຄ່າ Ie ໃນແຖວເດຽວກັນ. ຫ້າມນຳໃຊ້ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຈາກແຮງດັນ ຫຼື ປະເພດອື່ນມາໃຊ້ຮ່ວມກັນ.
  4. ຈັບຄູ່ປະເພດການໃຊ້ງານ (utilization category). ກວດສອບປະເພດຂອງໂຫຼດ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການເຮັດວຽກທີ່ຄາດໄວ້.
  5. ກວດສອບຈຳນວນໂພລ ແລະ ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່. ປະຕິບັດຕາມຊີຣີ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແລະ ການຈັດລຽງຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
  6. ກວດສອບຂີດຈຳກັດໃນການຕິດຕັ້ງ. ຢືນຢັນການຫຼຸດຄ່າພິກັດຕາມອຸນຫະພູມ, ຄວາມເໝາະສົມຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຕິດຕັ້ງ, ການປະສານງານດ້ານວົງຈອນສັ້ນ, ແລະ ການອະນຸມັດທີ່ຈຳເປັນ.

ຖ້າມີລາຍການໃດຂາດຫາຍໄປ, ໃຫ້ຂໍແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນສະເພາະຮຸ່ນນັ້ນໆ. ຮູບຖ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ຊື່ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ, ຫຼື ຄຳອະທິບາຍໃນແຄັດຕາລັອກທົ່ວໄປບໍ່ຖືວ່າເປັນຫຼັກຖານທາງວິສະວະກຳທີ່ພຽງພໍ.

ລາຍລະອຽດການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມສະເພາະ. ຫ້າມຄາດເດົາຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟເຂົ້າ/ອອກ (line/load), ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບອະນຸກົມ, ຫຼື ຂົ້ວໄຟຟ້າຈາກແຜນວາດຂອງຍີ່ຫໍ້ອື່ນ; ໃຫ້ໃຊ້ຄຳແນະນຳຂອງຮຸ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການເຊື່ອມຕໍ່ DC isolator ເປັນຄຳແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

ສະວິດຊ໌ຕັດຕອນ AC ສາມາດໃຊ້ກັບ DC ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ, ປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບ DC ທີ່ເໝາະສົມມາໃຫ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນໂດຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າອຸປະກອນມີພຽງແຕ່ຄ່າພິກັດ AC, ຫ້າມນຳໄປໃຊ້ກັບ DC.

ສະວິດຊ໌ຕັດຕອນ DC ສາມາດໃຊ້ກັບ AC ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ຜະລິດຕະພັນນັ້ນມີການປະກາດຄ່າພິກັດ AC ທີ່ເໝາະສົມມາໃຫ້ດ້ວຍເທົ່ານັ້ນ. ຄ່າພິກັດ DC ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນເຖິງປະເພດການນຳໃຊ້ AC, ຄວາມຖີ່, ກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ຄວາມເໝາະສົມໃນການນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງສະວິດຊ໌ຕັດຕອນ AC ແລະ DC ແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນທາງປະຕິບັດແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການແຍກວົງຈອນທີ່ຖືກປະກາດໄວ້ສຳລັບປະເພດຂອງກະແສໄຟຟ້າ. AC ມີຈຸດທີ່ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສູນຕາມທຳມະຊາດ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການດັບໄຟອາກ (arc extinction); ແຕ່ DC ບໍ່ມີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຜະລິດຈຶ່ງທົດສອບ ແລະ ກຳນົດຄ່າພິກັດອຸປະກອນແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງ AC ແລະ DC ແລະ ອາດຈະຕ້ອງການຮູບແບບການຈັດວາງຂົ້ວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ສະວິດຊ໌ຕັດຕອນສາມາດຕັດກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ມີໂຫຼດໄດ້ຫຼືບໍ່?

ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປະເພດການນຳໃຊ້. ເຄື່ອງຕັດໄຟແບບບໍ່ມີໂຫຼດ (no-load disconnector) ບໍ່ຄືກັນກັບສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ (switch-disconnector) ທີ່ຖືກປະກາດສຳລັບການສະຫຼັບໂຫຼດປົກກະຕິ. ທັງສອງຢ່າງບໍ່ຄວນຖືກຄາດຄະເນວ່າສາມາດຕັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໄດ້ຄືກັບເບຣກເກີວົງຈອນ.

ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວພຽງພໍຫຼືບໍ່ໃນການປຽບທຽບຕົວຕັດໄຟ AC ແລະ DC?

ບໍ່ພຽງພໍ. ກະແສໄຟຟ້າຈະຕ້ອງຖືກອ່ານຄຽງຄູ່ກັບປະເພດກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນປະຕິບັດງານ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ການຈັດວາງຂົ້ວ, ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່, ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມ, ແລະ ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບທີ່ກຳນົດໄວ້.

ກົດເກນການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ເລືອກອັນໜຶ່ງ ຕົວຕັດໄຟ ຫຼື ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ AC ສຳລັບວົງຈອນ AC ເມື່ອແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການປະກາດການຕິດຕັ້ງກົງກັບການນຳໃຊ້.

ເລືອກ ຕົວຕັດໄຟ ຫຼື ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ DC ສຳລັບວົງຈອນ DC ໂດຍໃຊ້ຫຼັກຖານດຽວກັນ, ລວມທັງຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແບບອະນຸກົມ.

ເລືອກ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຄູ່ (dual-rated) ໂດຍການນຳໃຊ້ຄ່າປະກາດ AC ຂອງມັນກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ AC ແລະ ຄ່າປະກາດ DC ຂອງມັນກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ DC ເທົ່ານັ້ນ.

ໃຫ້ປະຕິເສດການປ່ຽນແທນໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຄ່າພິກັດປະເພດກະແສ, ປະເພດການນຳໃຊ້ ຫຼື ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກຳນົດໄວ້. ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດທີ່ປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ປ້າຍກຳກັບ AC ມາເປັນຄ່າພິກັດ DC.

ຫຼັງຈາກກຳນົດຄ່າພິກັດທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບ ຊ່ວງສະວິດແຍກວົງຈອນ DC ລຸ້ນ VIOX ແລະ ຂໍແຜ່ນຂໍ້ມູນສະເພາະລຸ້ນ ແລະ ເອກະສານການຢັ້ງຢືນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຕະຫຼາດ ແລະ ວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກວດສອບ