VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ວິທີການເລືອກສະວິດໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳລັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ແບບສຳຮອງ

ຄູ່ມືສະວິດໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງປັ່ນໄຟ: ປະເພດ, ການກຳນົດຂະໜາດ ແລະ ການເລືອກໃຊ້
ໃນໜ້ານີ້

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.

ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳການໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງປັ່ນໄຟ

ເປັນຫຍັງສະວິດສັບປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈຶ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈໃນລະດັບລະບົບ

ສະວິດໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນສອງຢ່າງ:

  1. ມັນເລືອກວ່າແຫຼ່ງຈ່າຍໃດຈະສະໜອງໄຟໃຫ້ກັບໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່.
  2. 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?

ລະດັບການຈັດອັນດັບຂອງສະວິດໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງປັ່ນໄຟ

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.

ແນວຄວາມຄິດການໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າແບບນິວທຣອນຕໍ່ເນື່ອງ (Solid neutral) ແລະ ແບບສະວິດນິວທຣອນ (Switched neutral)

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:

  1. ການກວດຈັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟປົກກະຕິ: ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່, ການຂາດເຟສ, ລຳດັບເຟສ, ແລະ ການໜ່ວງເວລາທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
  2. ຄຳສັ່ງເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ: ໜ້າສຳຜັດແບບແຫ້ງ (dry-contact) ຫຼື ອິນເຕີເຟສອື່ນໆທີ່ຕົວຄວບຄຸມເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຕ້ອງການ.
  3. ການຍອມຮັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຸກເສີນ: ATS ຄວນໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າຫຼັງຈາກທີ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈາກເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າມີຄວາມສະຖຽນ ແລະ ຢູ່ໃນຂີດຈຳກັດທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
  4. ການໜ່ວງເວລາໃນການໂອນ ແລະ ໂອນກັບ: ພຽງພໍເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຂັດຂ້ອງຂອງໂຫຼດໄດ້.
  5. ການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງ: ການເຮັດວຽກຕໍ່ໂດຍບໍ່ມີໂຫຼດຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກຳນົດ.
  6. ສັນຍານເຕືອນຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການຄວບຄຸມດ້ວຍມື: ການສະແດງຜົນ, ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ, ແລະ ຟັງຊັນການທົດສອບທີ່ປອດໄພຕາມທີ່ໂຄງການກຳນົດ.

ລຳດັບການຄວບຄຸມການໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງປັ່ນໄຟແບບອັດຕະໂນມັດ

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

  1. ກຳນົດວົງຈອນທີ່ຕ້ອງມີໄຟລ້ຽງຢູ່ສະເໝີ.
  2. ຢືນຢັນຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບໂຫຼດເປັນຂັ້ນ.
  3. ເລືອກໂຄງສ້າງແບບເຄື່ອນທີ່/ດ້ວຍມື ຫຼື ແບບສຳຮອງ/ອັດຕະໂນມັດ.
  4. ກຳນົດເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແຍກອອກຈາກກັນ.
  5. ກຳນົດແຮງດັນ, ເຟສ, ຈຳນວນໂພລ, ສາຍນິວທຣອນ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ.
  6. ກວດສອບຄ່າການທົນຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
  7. ຈັບຄູ່ການເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມການກວດຈັບ.
  8. ຢືນຢັນວິທີການປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຕູ້ຄອນໂທນ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການອະນຸມັດຕາມພາກພື້ນ.
  9. 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.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ມາດຕະຖານ