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.

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.

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:
- ກ ເຄື່ອງຕັດຕໍ່ ສະໜອງໜ້າທີ່ໃນການແຍກວົງຈອນ. ອຸປະກອນທີ່ປະກາດໃຊ້ພຽງແຕ່ສຳລັບການເຮັດວຽກປະເພດ AC-20 ຫຼື DC-20 ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຕັດວົງຈອນໃນສະພາບທີ່ບໍ່ມີໂຫຼດ.
- ກ ສະຫຼັບ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່, ນຳກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້.
- ກ 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, ກ ຊີ້ບອກເຖິງການເຮັດວຽກເລື້ອຍໆ ແລະ ຂ 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:
- ຫ້າມປ່ຽນເຄື່ອງໝາຍ 690 V AC ໄປເປັນແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ໂດຍການຄາດເດົາ.
- ຫ້າມເພີ່ມຂົ້ວໄຟຟ້າຕໍ່ອະນຸກົມ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າແຜນວາດຂອງຜູ້ຜະລິດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດວາງດັ່ງກ່າວ.
- ຫ້າມຖືເອົາກະແສໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ (thermal current) ຫຼື Ith ເປັນຫຼັກຖານຂອງຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບໂຫຼດທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ທີ່ກຳນົດໄວ້.
- ຫ້າມໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າສນວນ, Ui, ແທນແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ກຳນົດ, Ue.
- 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:
- ລະບຸໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ. ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນນັ້ນເປັນຕົວຕັດແຍກ (disconnector) ຫຼື ສະວິດ-ຕົວຕັດແຍກ (switch-disconnector).
- ຊອກຫາແຖວ Ue ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເລືອກແຖວສຳລັບ AC ຫຼື DC ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນຕົວຈິງ.
- ອ່ານຄ່າ Ie ໃນແຖວເດຽວກັນ. ຫ້າມນຳໃຊ້ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຈາກແຮງດັນ ຫຼື ປະເພດອື່ນມາໃຊ້ຮ່ວມກັນ.
- ຈັບຄູ່ປະເພດການໃຊ້ງານ (utilization category). ກວດສອບປະເພດຂອງໂຫຼດ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການເຮັດວຽກທີ່ຄາດໄວ້.
- ກວດສອບຈຳນວນໂພລ ແລະ ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່. ປະຕິບັດຕາມຊີຣີ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແລະ ການຈັດລຽງຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
- 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
- IEC 60947-3:2020 — ສະວິດ, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ, ສະວິດ-ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ແລະ ໜ່ວຍປະສົມຟິວ
- IEC 60947-3:2020/AMD1:2025
- ABB — ປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງສະວິດ-ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ
- Schneider Electric — ຄຳແນະນຳການແຈກຢາຍ ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແສຕົງແຮງດັນຕ່ຳ
- Omron — ການເລືອກສະວິດທີ່ມີຄ່າພິກັດ DC ສຳລັບການຕັດວົງຈອນ DC
- ABB — ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ DC ລຸ້ນ OTDC
- Socomec — ຄ່າພິກັດຂອງ SIRCO DC ແລະ SIRCO DC ESS
