ໃນໜ້ານີ້
ກ ສະວິດໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດເຂົ້າກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟປົກກະຕິຈາກການໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທັງສອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ສຳລັບໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ ການຕັດສິນໃຈຂັ້ນທຳອິດແມ່ນກົງໄປກົງມາ: ເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ວິທີການໂອນຍ້າຍແບບໃຊ້ມືທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບສຳຮອງທີ່ຕິດຕັ້ງຖາວອນໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ສະວິດໂອນຍ້າຍອັດຕະໂນມັດ (ATS). ອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການສຳຮອງ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ເຟສຂອງລະບົບ, ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ, ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າຄວາມຜິດພາດ, ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມເຄື່ອງປັ່ນໄຟ.
ກົດລະບຽບການເລືອກ: ເລືອກໂຄງສ້າງການໂອນຍ້າຍກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (Ampere rating). ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍປະເພດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຫຼດ; ຈາກນັ້ນກວດສອບຄ່າທາງໄຟຟ້າ, ການຕັ້ງຄ່າສາຍນິວທຣອນ, ວິທີການປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບຄວບຄຸມ, ແລະ ການຮັບຮອງລະດັບພາກພື້ນ.
ການເລືອກຢ່າງວ່ອງໄວ: ໂຄງສ້າງການໂອນຍ້າຍຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບໃດທີ່ເໝາະສົມ?
| ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຫຼດ | ໂຄງສ້າງການໂອນຍ້າຍທົ່ວໄປ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ |
|---|---|---|
| ເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່, ວົງຈອນທີ່ເລືອກໄວ້ | ແຜງໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມື ຫຼື ສະວິດໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມືທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ/ອະນຸມັດ ພ້ອມດ້ວຍຊ່ອງຮັບໄຟເຂົ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ | ຊ່ອງສຽບໄຟຈາກເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ພິກັດຂອງສາຍໄຟ/ຊ່ອງຮັບໄຟເຂົ້າ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຫຼດທີ່ເລືອກ, ການຈັດວາງສາຍ N, ການລັອກກົນໄກ |
| ເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່, ການເຂົ້າເຖິງແຜງໄຟຟ້າຫຼັກ | ອຸປະກອນໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມືສຳລັບທັງແຜງ ຫຼື ສະຖາປັດຕະຍະກຳການລັອກແຜງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ | ການຕັ້ງຄ່າການບໍລິການ, ຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ການຈັດການໂຫຼດ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຜງ, ການຍອມຮັບຕາມລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ |
| ເຄື່ອງປັ່ນໄຟສຳຮອງ, ວົງຈອນທີ່ເລືອກ | ATS ທີ່ຈ່າຍໄຟໃຫ້ແຜງໂຫຼດສຸກເສີນ | ໜ້າສຳຜັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ການໜ່ວງເວລາການໂອນຍ້າຍ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຫຼດ, ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ |
| ເຄື່ອງປັ່ນໄຟສຳຮອງ, ສຳລັບທັງອາຄານ | ATS ສຳລັບທັງອາຄານ, ບາງຄັ້ງກໍເປັນອຸປະກອນສັບປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ທາງເຂົ້າ | ກະແສໄຟຟ້າຈາກການບໍລິການ, ຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ການຕັດໂຫຼດ, ພິກັດຄວາມຜິດພາດ, ການຈັດວາງສາຍດິນ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ |
| ເຄື່ອງປັ່ນໄຟສາມເຟສສຳລັບອຸດສາຫະກຳ | ATS ສາມເຟສ ຫຼື ອຸປະກອນສັບປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ (TSE) | ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ລຳດັບເຟສ, ການຈັດວາງແບບ 3P/4P, ປະເພດການນຳໃຊ້, WCR/SCCR, ລະບົບຄວບຄຸມ |
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທາງສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ແທນຄຳແນະນຳຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ສະວິດສັບປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ. ຜູ້ອອກແບບ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄຸນວຸດທິຕ້ອງກວດສອບລະບົບທັງໝົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ເປັນຫຍັງສະວິດສັບປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈຶ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈໃນລະດັບລະບົບ
ສະວິດໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນສອງຢ່າງ:
- ມັນເລືອກວ່າແຫຼ່ງຈ່າຍໃດຈະສະໜອງໄຟໃຫ້ກັບໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່.
- ມັນປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຫຼື ການໄຫຼກັບຂອງກະແສໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຫຼ່ງຈ່າຍປົກກະຕິ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍຈາກເຄື່ອງປັ່ນໄຟ.
ໜ້າທີ່ທີສອງນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍໄຟທີ່ດັດແປງເອງ ຫຼື ການຈັດວາງແຜງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ມີການຄາດຫວັງວ່າຈະຖືກຕັດແຍກນັ້ນມີໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານໄດ້. ການຈັດວາງລະບົບໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມຈະໃຊ້ການສະຫຼັບທີ່ລັອກກັນທາງກົນຈັກ ຫຼື ທາງໄຟຟ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນທາງຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍປົກກະຕິ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍສຳຮອງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ພ້ອມກັນໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອຸປະກອນນັ້ນຈະຖືກອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມມາໂດຍສະເພາະສຳລັບການເຮັດວຽກແບບ closed-transition.
ສະວິດໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ສ້າງກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟ. ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ສະໜອງການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ການຊິງໂຄຣໄນແຫຼ່ງຈ່າຍ, ການຕັດໂຫຼດ, ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ບໍລິການ, ຫຼື ການຄວບຄຸມເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກລວມຢູ່ໃນອຸປະກອນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຕ້ອງອະທິບາຍເສັ້ນທາງທັງໝົດ:
ແຫຼ່ງຈ່າຍຈາກການໄຟຟ້າ -> ອຸປະກອນໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າ -> ລະບົບຈ່າຍໄຟສຳຮອງ -> ໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ, ແລະ ສາຍໄຟຄວບຄຸມ ຈະຢູ່ອ້ອມຮອບເສັ້ນທາງນັ້ນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຜະລິດໄຟຟ້າແບບເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ແບບສຳຮອງ
ເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່: ການໂອນຍ້າຍດ້ວຍມືມັກຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ
ເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່ຖືກນຳມາໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງ ແລະ ເລີ່ມການເຮັດວຽກໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານ. ດັ່ງນັ້ນ ອຸປະກອນໂອນຍ້າຍຂອງມັນຈຶ່ງມັກຈະເປັນແບບໃຊ້ມື. ຜະລິດຕະພັນສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສອາດຈະລວມເອົນກົນໄກການໂອນຍ້າຍດ້ວຍມືເຂົ້າກັບວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ເລືອກໄວ້ ຫຼື ອາດຈະໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງແຜງໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ກຳນົດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງປົດໂຫຼດອອກ.
ຢ່າຄາດເດົາວ່າເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່ທຸກເຄື່ອງຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະວິດໂອນຍ້າຍດ້ວຍມືທຸກລຸ້ນໄດ້. ໃຫ້ຢືນຢັນ:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ເຟສ, ຄວາມຖີ່, ແລະ ຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ;
- ຮູບແບບຂອງເຕົ້າຮັບ ແລະ ວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີຊ່ອງຮັບໄຟເຂົ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼືບໍ່;
- ວ່າສາຍນິວທຣອນຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟມີການຕໍ່ລົງດິນ (bonded) ຫຼື ເປັນແບບລອຍ (floating);
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ GFCI ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສະວິດໂອນຍ້າຍ ຫຼື ແຜງໄຟຟ້າ;
- ໂຫຼດໃດແດ່ທີ່ສາມາດຈ່າຍໄຟໄດ້ໂດຍບໍ່ເກີນຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄຳແນະນຳການໂອນຍ້າຍດ້ວຍມືຂອງ Generac ລະບຸວ່າອຸປະກອນໂອນຍ້າຍດ້ວຍມືຈະປ້ອງກັນການໄຫຼກັບຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດການໂຫຼດເປັນຂັ້ນຕອນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະລຸ້ນ. ນີ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງການກວດສອບທີ່ຈຳເປັນ, ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບທົ່ວໄປຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ເຄື່ອງປັ່ນໄຟສຳຮອງ: ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດມັກຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບ
ເຄື່ອງປັ່ນໄຟສຳຮອງທີ່ຕິດຕັ້ງຖາວອນໂດຍປົກກະຕິຈະຖືກໃຊ້ຄູ່ກັບ ATS. ຕົວຄວບຄຸມຈະຕິດຕາມແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟປົກກະຕິ, ເລີ່ມການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຫຼັງຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟມີບັນຫາ, ລໍຖ້າຈົນກວ່າແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຈະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ໂອນຍ້າຍໂຫຼດ, ແລະ ໂອນຍ້າຍກັບຄືນຫຼັງຈາກໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າກັບມາເປັນປົກກະຕິ. ຟັງຊັນການເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງ (Cooldown) ແລະ ການພະຍາຍາມໃໝ່ (Retry) ອາດຈະມີຢູ່ເຊັ່ນກັນ.
ATS ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຕ້ອງໃຊ້ການໂຕ້ຕອບການຄວບຄຸມທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ສະວິດທີ່ມີໜ້າສຳຜັດໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຖ້າສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນ, ແຮງດັນຄວບຄຸມ, ວິທີການກວດຈັບ, ຫຼື ຟັງຊັນການຕັ້ງເວລາບໍ່ກົງກັບຕົວຄວບຄຸມຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ.
ສຳລັບການປຽບທຽບລະບົບທີ່ຂຶ້ນກັບຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບົບທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງລະອຽດກວ່າ, ເບິ່ງ ສະວິດໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມື ທຽບກັບ ແບບອັດຕະໂນມັດ. ສຳລັບລຳດັບການເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດ, ເບິ່ງ ສະວິດໂອນອັດຕະໂນມັດເຮັດວຽກແນວໃດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຕັດສິນໃຈວ່າໂຫຼດໃດທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄຟຈາກເຄື່ອງປັ່ນໄຟ
ການສຳຮອງວົງຈອນທີ່ເລືອກໄວ້
ຕູ້ໄຟຟ້າສຳລັບໂຫຼດສຸກເສີນຈະບັນຈຸສະເພາະວົງຈອນທີ່ຕັ້ງໃຈໃຫ້ເຮັດວຽກຈາກເຄື່ອງປັ່ນໄຟເທົ່ານັ້ນ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ມັກຈະຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟໄດ້ງ່າຍກວ່າ ເນື່ອງຈາກໂຫຼດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຈະຖືກແຍກອອກຈາກພາກສ່ວນທີ່ສຳຮອງໄຟ.
ໂຫຼດທີ່ເລືອກໄວ້ໂດຍທົ່ວໄປອາດປະກອບມີ ລະບົບຄວບຄຸມ, ໄຟເຍືອງທາງ, ລະບົບຄວາມເຢັນ, ການສື່ສານ, ປັ໊ມ, ຫຼືວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນໂຄງການ. ລາຍການຕົວຈິງຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ລຳດັບຄວາມສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ວັດແທກ ຫຼື ຄຳນວນໄດ້, ບໍ່ແມ່ນຈາກລາຍການກວດສອບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ.
ການໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າທັງອາຄານ ຫຼື ທັງຕູ້ໄຟຟ້າ
ອຸປະກອນໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າທັງອາຄານເຮັດໃຫ້ລະບົບຈ່າຍໄຟຫຼັກສາມາດໃຊ້ງານກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ ບໍ່ ໝາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງປັ່ນໄຟສາມາດຮອງຮັບທຸກໂຫຼດໄດ້ພ້ອມກັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່ຂະໜາດ 30 A ຫຼື 50 A ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບລະບົບໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າຂະໜາດ 200 A ໄດ້ ເນື່ອງຈາກຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເຖິງພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງລະບົບ. ຜູ້ປະຕິບັດງານ ຫຼື ລະບົບຈັດການໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມສາມາດຂອງມັນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປສອງຢ່າງ:
- ການກຳນົດຂະໜາດເຄື່ອງປັ່ນໄຟຈາກພິກັດຂອງການໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວ;
- ໂດຍສົມມຸດວ່າສະວິດໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າແບບທັງເຮືອນຮັບປະກັນການເຮັດວຽກພ້ອມກັນທັງເຮືອນ.
ໃນກໍລະນີທີ່ມີການສະຕາດມໍເຕີ, ຄອມເພຣສເຊີ, ປັ໊ມ, ລະບົບທຳຄວາມຮ້ອນດ້ວຍໄຟຟ້າ, ຫຼືໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆ, ໃຫ້ພິຈາລະນາພຶດຕິກຳການສະຕາດ ແລະ ການເພີ່ມໂຫຼດເປັນຂັ້ນໆ ລວມເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນສະພາວະຄົງທີ່ນຳອີກ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ແຍກ 5 ຄ່າພິກັດທີ່ຜູ້ຊື້ມັກສັບສົນ
ວະລີທີ່ວ່າ “ຂ້ອຍຕ້ອງການສະວິດໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າຂະໜາດ 200 A” ບໍ່ແມ່ນສະເປັກທີ່ສົມບູນ. ຢ່າງໜ້ອຍມີ 5 ຊັ້ນຂອງຄ່າພິກັດທີ່ອາດມີຄວາມສຳຄັນ.
| ຊັ້ນຂອງຄ່າພິກັດ | ສິ່ງທີ່ມັນອະທິບາຍ | ຄຳຖາມກວດສອບທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| ຄ່າພິກັດຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ | ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ມີຈາກແຫຼ່ງສຳຮອງ | ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າສາມາດສະໜອງໂຫຼດແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໂຫຼດຊົ່ວຄາວໄດ້ເທົ່າໃດ ທີ່ແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ກຳນົດ? |
| ພິກັດຂອງທາງເຂົ້າ, ປລັກ, ສາຍໄຟ, ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ | ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແບບເຄື່ອນທີ່ | ການຕັ້ງຄ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ພິກັດຂອງຕົວນຳ, ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼືບໍ່? |
| ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງຂອງສະວິດໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍ | ກະແສໄຟຟ້າທີ່ອຸປະກອນໂອນຍ້າຍສາມາດນຳພາໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ | ມັນກວມເອົາໂຫຼດການອອກແບບ ແລະ ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງອີງໃສ່ຄ່າເຜື່ອທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນມາເອງແມ່ນຫຼືບໍ່? |
| ພິກັດຂອງການບໍລິການໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ ຫຼື ສາຍປ້ອນ | ຄວາມສາມາດຂອງເສັ້ນທາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟປົກກະຕິ ແລະ ການແຈກຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ສະວິດຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ທາງເຂົ້າບໍລິການ ຫຼື ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງວົງຈອນ, ແລະ ເສັ້ນທາງປົກກະຕິຕ້ອງນຳກະແສໄຟຟ້າເທົ່າໃດ? |
| ລະດັບການທົນທານຕໍ່ການລັດວົງຈອນ | ຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນໃນການທົນຕໍ່ ແລະ/ຫຼື ປິດວົງຈອນໃນກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ ພາຍໃຕ້ການປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້ | ຄ່າ WCR ຫຼື SCCR ທີ່ລະບຸໄວ້ນັ້ນ ພຽງພໍສຳລັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼືບໍ່? |
ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນກັບຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ
ເລືອກອຸປະກອນໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າຕາມກະແສໄຟຟ້າທີ່ມັນຕ້ອງນຳໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸໄວ້. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ດຳເນີນການຄຳນວນໂຫຼດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກ. ຢ່າໃຊ້ເປີເຊັນສ່ວນຕ່າງແບບຄອບຈັກກະວານ ໂດຍປາດສະຈາກລະຫັດ, ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ, ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການທີ່ໃຫ້ເຫດຜົນຮອງຮັບ.
ຄ່າພິກັດການລັດວົງຈອນບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຈາກຄ່າພິກັດແອມແປ
ສະວິດໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າຂະໜາດ 100 A ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເໝາະສົມກັບທຸກໆສາຍປ້ອນຂະໜາດ 100 A ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງອາດຈະສູງກວ່າກະແສໂຫຼດປົກກະຕິຫຼາຍ. ໃນການນຳໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານອາເມລິກາເໜືອ, ສະວິດໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າອາດມີຄ່າພິກັດການທົນຕໍ່ ແລະ ການປິດວົງຈອນ (WCRs) ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນທາງຕົ້ນທາງສະເພາະ ຫຼື ເງື່ອນໄຂເວລາສັ້ນທີ່ກຳນົດໄວ້. ໂຄງການຕາມມາດຕະຖານ IEC ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄ່າພິກັດ TSE ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການປະກອບອຸປະກອນ ແລະ ການສຶກສາເລື່ອງການລັດວົງຈອນ.
ສຳລັບຄວາມສຳພັນໃນການປ້ອງກັນ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການປະສານງານ ATS ແລະ ເບຣກເກີວົງຈອນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຈັບຄູ່ແຮງດັນ, ເຟສ, ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ
ສະວິດຖ່າຍໂອນໄຟຟ້າຕ້ອງກົງກັບທັງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ໂຫຼດ:
- ແຮງດັນປະຕິບັດການທີ່ກຳນົດ;
- ຄວາມຖີ່ AC;
- ການຕັ້ງຄ່າເຟສດຽວ ຫຼື ສາມເຟສ;
- ຈຳນວນຕົວນຳເຟສທີ່ຖືກສະວິດ;
- ບໍ່ວ່າສາຍນິວທຣອນຈະຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ ຫຼື ຖືກຕັດວົງຈອນ;
- ວິທີການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ.
ຈຳນວນຂົ້ວບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄຳຖາມກ່ຽວກັບຈຳນວນເຟສເທົ່ານັ້ນ
ລະບົບເຟສດຽວແບບ Line-to-line-and-neutral ອາດຈະໃຊ້ສາຍເຟສທີ່ຖືກຕັດວົງຈອນສອງເສັ້ນຮ່ວມກັບສາຍນິວທຣອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ ຫຼື ໃຊ້ຂົ້ວທີສາມເພື່ອຕັດວົງຈອນສາຍນິວທຣອນ. ລະບົບສາມເຟສສີ່ສາຍອາດຈະໃຊ້ສາມເຟສທີ່ຖືກຕັດວົງຈອນຮ່ວມກັບສາຍນິວທຣອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ ຫຼື ໃຊ້ຂົ້ວທີສີ່ທີ່ມີພິກັດເຕັມ.
ການຕັດສິນໃຈເລື່ອງສາຍນິວທຣອນບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ຈາກ “ເຟສດຽວເທົ່າກັບ 2P” ຫຼື “ສາມເຟສເທົ່າກັບ 4P” ໄດ້. ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້ານັ້ນຖືກຈັດເປັນລະບົບທີ່ແຍກອອກມາຕ່າງຫາກ (separately derived system) ຫຼືບໍ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ວິທີການຕໍ່ສາຍດິນຂອງລະບົບ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການຈັດການສາຍນິວທຣອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດເສັ້ນທາງຂະໜານລະຫວ່າງສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນ ຫຼື ລົບກວນການປ້ອງກັນກະແສຮົ່ວໄຫຼລົງດິນ.
ໃຫ້ໃຊ້ຄຳແນະນຳຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າ (transfer equipment) ບວກກັບການປຶກສາຫາລືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ວິສະວະກອນໂຄງການ. ບົດຄວາມຊ່ຽວຊານ ATS ເຟສດຽວ ທຽບກັບ ສາມເຟສ: 2P, 3P ຫຼື 4P ອະທິບາຍການຕັດສິນໃຈເລື່ອງຈຳນວນຂົ້ວຢ່າງລະອຽດກວ່າ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ກວດສອບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ຕັກກະການຍອມຮັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
ການໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ໜ້າສຳຜັດໄຟຟ້າແບບໃຊ້ກົນຈັກ. ຢືນຢັນລະບົບຄວບຄຸມທັງໝົດ:
- ການກວດຈັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟປົກກະຕິ: ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່, ການຂາດເຟສ, ລຳດັບເຟສ, ແລະ ການໜ່ວງເວລາທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
- ຄຳສັ່ງເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ: ໜ້າສຳຜັດແບບແຫ້ງ (dry-contact) ຫຼື ອິນເຕີເຟສອື່ນໆທີ່ຕົວຄວບຄຸມເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຕ້ອງການ.
- ການຍອມຮັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຸກເສີນ: ATS ຄວນໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າຫຼັງຈາກທີ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈາກເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າມີຄວາມສະຖຽນ ແລະ ຢູ່ໃນຂີດຈຳກັດທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
- ການໜ່ວງເວລາໃນການໂອນ ແລະ ໂອນກັບ: ພຽງພໍເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຂັດຂ້ອງຂອງໂຫຼດໄດ້.
- ການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງ: ການເຮັດວຽກຕໍ່ໂດຍບໍ່ມີໂຫຼດຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກຳນົດ.
- ສັນຍານເຕືອນຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການຄວບຄຸມດ້ວຍມື: ການສະແດງຜົນ, ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ, ແລະ ຟັງຊັນການທົດສອບທີ່ປອດໄພຕາມທີ່ໂຄງການກຳນົດ.
ບັນທຶກແຮງດັນຄວບຄຸມ, ຟັງຊັນຂອງຂົ້ວຕໍ່, ປະເພດຂອງໜ້າສຳຜັດ, ແລະ ຕັກກະສັນຍານໃນ RFQ. “Two-wire start” ມັກຖືກໃຊ້ເປັນຄຳຫຍໍ້, ແຕ່ພຶດຕິກຳຂອງຂົ້ວຕໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດທັງສອງຝ່າຍ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ເລືອກວິທີການປ່ຽນຜ່ານໂດຍບໍ່ຕ້ອງລະບຸສະເພາະເຈາະຈົງເກີນໄປ
ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່, ການປ່ຽນຜ່ານແບບເປີດ (open transition) ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນປົກກະຕິ. ມັນເປັນການຕັດກ່ອນຕໍ່: ໂຫຼດຈະຖືກຕັດອອກຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໜຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບອີກແຫຼ່ງໜຶ່ງ. ສິ່ງນີ້ປ້ອງກັນການຊ້ອນກັນຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໂດຍເຈດຕະນາ, ແຕ່ໂຫຼດຍັງຄົງປະສົບກັບໄລຍະເວລາການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການຍອມຮັບຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ບວກກັບໄລຍະເວລາການສະຫຼັບ.
ການສະຫຼັບແບບປິດ (Closed transition) ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂະໜານກັນໃນໄລຍະສັ້ນໆໃນລະຫວ່າງການໂອນຍ້າຍ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊິງໂຄຣໄນແຫຼ່ງຈ່າຍ, ການຄວບຄຸມທີ່ເໝາະສົມ, ອຸປະກອນທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໂດຍສະເພາະສຳລັບການປະຕິບັດງານນັ້ນ, ແລະ ມັກຈະຕ້ອງມີການປະສານງານ ຫຼື ການອະນຸມັດຈາກການໄຟຟ້າ. ມັນບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງການໄຟຟ້າດັບໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າສຳຮອງທີ່ຢຸດເຮັດວຽກເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ.
ການສະຫຼັບແບບໜ່ວງເວລາ ແລະ ການໂອນຍ້າຍແບບເຟສດຽວກັນ (in-phase transfer) ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງມໍເຕີ, ແຮງດັນຕົກຄ້າງ, ຫຼື ຂະບວນການຕ່າງໆ. ໃຫ້ລະບຸສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຫຼັງຈາກກຳນົດພຶດຕິກຳຂອງໂຫຼດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ເບິ່ງ ການປຽບທຽບ ATS ແບບເປີດ ແລະ ແບບປິດ ສຳລັບການປຽບທຽບໂດຍສະເພາະ.
ຂັ້ນຕອນທີ 7: ກວດສອບໜ້າທີ່ທາງເຂົ້າບໍລິການ ແລະ ມາດຕະຖານພາກພື້ນ
ໂຄງການ IEC
IEC 60947-6-1:2026 ກວມເອົາອຸປະກອນສະຫຼັບການໂອນຍ້າຍແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳເຖິງ 1,000 V AC ຫຼື 1,500 V DC. ຂອບເຂດຂອງມັນລວມເຖິງ TSE ແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມື (MTSE), TSE ແບບຄວບຄຸມທາງໄກ (RTSE), TSE ແບບອັດຕະໂນມັດ (ATSE), ອຸປະກອນບາຍພາດ/ແຍກ, ATSE ແບບປິດວົງຈອນ, ແລະປະເພດອື່ນໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ລະບຸປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນ, ຈຳນວນຂົ້ວຕໍ່, ລຳດັບການໂອນຍ້າຍ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸປະກອນການໂອນຍ້າຍທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ; ການປະກອບສະວິດທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນໃນໜ້າວຽກບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຽບເທົ່າກັບ TSE ທີ່ຜ່ານການທົດສອບປະເພດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ໂຄງການໃນອາເມລິກາເໜືອ
UL Solutions ລະບຸປະເພດ UL 1008 ສຳລັບສະວິດໂອນຍ້າຍແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າສະວິດໂອນຍ້າຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນບໍລິການ, ມັນຕ້ອງເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່ນັ້ນໂດຍສະເພາະ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ລະຫັດໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການຕິດຕັ້ງໃນອາຄານທັງຫຼັງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ATS ທຸກອັນມີຄ່າພິກັດສຳລັບທາງເຂົ້າບໍລິການໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຂໍ້ກຳນົດຂອງອາເມລິກາເໜືອຄວນກວດສອບຄ່າ WCR ທີ່ລະບຸໄວ້, ອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນນ້ຳທີ່ອະນຸຍາດ, ຄ່າພິກັດຂອງຕູ້ຄອນໂທລ, ການຕັ້ງຄ່າສາຍນິວທຣອນ, ແລະ ວ່າໜ້າທີ່ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ບໍລິການ ແລະ ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນທີ່ຈຳເປັນນັ້ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ແຍກຕ່າງຫາກ.
ຕະຫຼາດອື່ນໆອາດຈະນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ IEC ທີ່ມີການປັບປ່ຽນຕາມລະດັບຊາດ ຫຼື ໃຊ້ລະບົບການຢັ້ງຢືນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ລະບຸປະເທດປາຍທາງ ແລະ ການອະນຸມັດທີ່ຕ້ອງການໃນ RFQ ແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າໃບຢັ້ງຢືນດຽວສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຕະຫຼາດ.
ລາຍການກວດສອບຂໍ້ກຳນົດສະວິດໂອນຍ້າຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ
ໃຊ້ລາຍການກວດສອບນີ້ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ.
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນ | ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ |
|---|---|
| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ລະຫວ່າງໄຟຟ້າຫຼວງກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ຫຼືຄູ່ອື່ນໆທີ່ກຳນົດໄວ້ |
| ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ | ແບບເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ແບບຕັ້ງຄົງທີ່; ຜູ້ຜະລິດ/ຮຸ່ນ; kW/kVA; ແຮງດັນ; ເຟສ; ຄວາມຖີ່; ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ |
| ຂອບເຂດຂອງໂຫຼດ | ວົງຈອນທີ່ເລືອກ, ແຜງໄຟຟ້າສຸກເສີນ, ສາຍປ້ອນ, ຫຼື ອາຄານທັງໝົດ |
| ຂໍ້ມູນໂຫຼດ | ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄຳນວນໄດ້, ມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ, ໂຫຼດເປັນຂັ້ນ, ການຂັດຂ້ອງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ |
| ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ | ແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂອງບໍລິການ ຫຼື ສາຍປ້ອນ; ໜ້າທີ່ຂອງທາງເຂົ້າບໍລິການຖ້າມີ |
| ການປະຕິບັດການໂອນຍ້າຍ | ແບບໃຊ້ມື, ຄວບຄຸມທາງໄກ, ຫຼື ອັດຕະໂນມັດ |
| ຈຳນວນຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ | ເຟສທີ່ຖືກສະຫຼັບ; ນິວທຣອນແບບຕໍ່ເນື່ອງຫຼືສະຫຼັບ; ການຈັດວາງສາຍດິນ |
| ການປ່ຽນຜ່ານ | ແບບເປີດ, ແບບໜ່ວງເວລາ, ແບບເຟສດຽວກັນ, ຫຼື ແບບປິດໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ |
| Fault duty | ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຄ່າ WCR/SCCR ທີ່ຕ້ອງການ; ລາຍລະອຽດຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ |
| ການຄວບຄຸມ | ອິນເຕີເຟສການເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ແຮງດັນຄວບຄຸມ, ເກນການກວດຈັບ, ການໜ່ວງເວລາ, ສັນຍານເຕືອນ, ການສື່ສານ |
| ການຕິດຕັ້ງ | ພາຍໃນ/ພາຍນອກອາຄານ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕູ້/IP/NEMA, ລະດັບຄວາມສູງ, ອຸນຫະພູມ, ສະພາບມົນລະພິດ/ການກັດກ່ອນ |
| ມາດຕະຖານ | ຕະຫຼາດປາຍທາງ, ຂໍ້ກຳນົດ IEC/UL ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດລະດັບຊາດ, ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງໂຄງການ |
| ບໍາລຸງຮັກສາ | ວິທີການປະຕິບັດງານດ້ວຍມື, ໂໝດທົດສອບ, ຂໍ້ກຳນົດການບາຍພາດ/ການແຍກວົງຈອນ, ໜ້າສຳຜັດສຳຮອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ |
ລຳດັບການຕັດສິນໃຈໃນທາງປະຕິບັດ
- ກຳນົດວົງຈອນທີ່ຕ້ອງມີໄຟລ້ຽງຢູ່ສະເໝີ.
- ຢືນຢັນຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບໂຫຼດເປັນຂັ້ນ.
- ເລືອກໂຄງສ້າງແບບເຄື່ອນທີ່/ດ້ວຍມື ຫຼື ແບບສຳຮອງ/ອັດຕະໂນມັດ.
- ກຳນົດເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແຍກອອກຈາກກັນ.
- ກຳນົດແຮງດັນ, ເຟສ, ຈຳນວນໂພລ, ສາຍນິວທຣອນ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ.
- ກວດສອບຄ່າການທົນຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
- ຈັບຄູ່ການເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມການກວດຈັບ.
- ຢືນຢັນວິທີການປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຕູ້ຄອນໂທນ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການອະນຸມັດຕາມພາກພື້ນ.
- ສົ່ງຂໍ້ມູນທັງໝົດເປັນ RFQ ລະດັບລະບົບດຽວ.
ບ່ອນທີ່ VIOX Transfer Switches ເໝາະສົມ
VIOX ສະຫນອງ ສະຫຼັບປ່ຽນອັດຕະໂນມັດ ສຳລັບການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍຄູ່ແຮງດັນຕ່ຳທີ່ກຳນົດໄວ້. ຜະລິດຕະພັນ VIOX ATS ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນລາຍການຊຸດອຸປະກອນຮັບໄຟຈາກເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແບບເຄື່ອນທີ່, ແຜງປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າແບບໃຊ້ມືສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຫຼື ອຸປະກອນທາງເຂົ້າບໍລິການໄຟຟ້າຂອງອາເມລິກາເໜືອ.
ສຳລັບການສອບຖາມກ່ຽວກັບ ATS, ໃຫ້ສົ່ງແຜນວາດແຫຼ່ງຈ່າຍ, ແຮງດັນ, ເຟສ, ກະແສໂຫຼດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ, ຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່, ອິນເຕີເຟສການເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ເວລາໃນການປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍ, ເງື່ອນໄຂຂອງຕູ້ຄອນໂທນ ແລະ ມາດຕະຖານປາຍທາງໄປທີ່ [email protected]. ຈາກນັ້ນ VIOX ສາມາດປະເມີນໄດ້ວ່າຮຸ່ນທີ່ມີເອກະສານຮອງຮັບນັ້ນເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ຫຼືບໍ່; ຖ້າບໍ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ຄວນບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ສະວິດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສະວິດປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ (transfer switch) ສຳລັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່ບໍ?
ຖ້າເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໄຟໃຫ້ວົງຈອນໄຟຟ້າໃນອາຄານທີ່ມີການເດີນສາຍແບບຖາວອນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງສະວິດປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ຫຼື ລະບົບລັອກປ້ອງກັນ (interlock) ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການໄຫຼຍ້ອນກັບຂອງກະແສໄຟຟ້າ (backfeed). ໂຄງສ້າງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ກົດລະບຽບໃນທ້ອງຖິ່ນ. ສຳລັບການຕໍ່ໂຫຼດໂດຍກົງຜ່ານສາຍໄຟນັ້ນເປັນອີກຮູບແບບໜຶ່ງ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງປັ່ນໄຟ.
ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຂະໜາດ 50 A ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສະວິດປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແບບໃຊ້ທັງເຮືອນຂະໜາດ 200 A ໄດ້ບໍ?
ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ເນື່ອງຈາກຕົວເລກດັ່ງກ່າວອາດອະທິບາຍເຖິງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື: 50 A ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ 200 A ສຳລັບເສັ້ນທາງໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ ຫຼື ລະບົບຫຼັກ. ອຸປະກອນປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຕ້ອງຖືກອອກແບບ ແລະ ລະບຸໄວ້ສຳລັບການຈັດວາງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໂຫຼດທາງດ້ານເຄື່ອງປັ່ນໄຟຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດການເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີນຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ.
ສະວິດປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແບບໃຊ້ທັງເຮືອນ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ທັງເຮືອນບໍ?
ບໍ່ຈຳເປັນ. ຄຳວ່າ “ໃຊ້ທັງເຮືອນ” ສາມາດອະທິບາຍເຖິງການເຂົ້າເຖິງຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟທັງໝົດ ບໍ່ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການເປີດໃຊ້ໂຫຼດທຸກຢ່າງພ້ອມກັນ. ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ແຜນການຈັດການໂຫຼດຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າໂຫຼດໃດສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້.
ສາຍນິວທຣອນ (neutral) ຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຄວນຖືກສະຫຼັບ (switched) ບໍ?
ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບລະບົບສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ (grounding and bonding), ລວມເຖິງວ່າເຄື່ອງປັ່ນໄຟນັ້ນເປັນລະບົບທີ່ແຍກອອກມາຕ່າງຫາກ (separately derived) ຫຼືບໍ່. ຢ່າຕັດສິນໃຈພຽງແຕ່ເບິ່ງຈຳນວນເຟສ (phase) ເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ສະວິດປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ໃຫ້ມີການກວດສອບການອອກແບບພາຍໃຕ້ລະຫັດມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສະວິດໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດເຮັດວຽກທັນທີທັນໃດຫຼືບໍ່?
ບໍ່. ລະບົບເຄື່ອງປັ່ນໄຟສຳຮອງຈະຕ້ອງກວດຈັບການໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ, ເລີ່ມເຄື່ອງຈັກ, ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ຄົງທີ່, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໂອນຍ້າຍ. ກົນໄກການສະຫຼັບອາດຈະເຮັດວຽກໄດ້ໄວ, ແຕ່ເວລາທີ່ໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງທັງໝົດລວມເຖິງເວລາໃນການເລີ່ມເຄື່ອງປັ່ນໄຟແລະການໜ່ວງເວລາໃນການກວດສອບຄວາມພ້ອມ.
ATS ສາມາດໃຊ້ກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟໃດກໍໄດ້ຫຼືບໍ່?
ບໍ່. ພິກັດທາງໄຟຟ້າອາດຈະກົງກັນ ແຕ່ຂົ້ວຕໍ່ສຳລັບການເລີ່ມເຄື່ອງ, ແຮງດັນຄວບຄຸມ, ຕັກກະການກວດສອບ, ການຈັດວາງສາຍ N, ຫຼືການຢັ້ງຢືນອາດຈະບໍ່ກົງກັນ. ໃຫ້ກວດສອບ ATS ແລະເຄື່ອງປັ່ນໄຟໃນຖານະລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.






