ໃນໜ້ານີ້
ກ ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ (SPD) ຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວໂດຍການປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຜ່ານເສັ້ນທາງປ້ອງກັນທີ່ມີການຄວບຄຸມ. SPD ລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ໃນສະຖານະສະແຕນບາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ຈະກາຍເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດຂອງແຮງດັນທີ່ສົ່ງໄປຍັງອຸປະກອນປາຍທາງ.
SPD ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຫາຍໄປ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນເບຣກເກີວົງຈອນ, ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼື ລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກໄດ້. ມັນເປັນພຽງຊັ້ນໜຶ່ງທີ່ປະສານງານກັນໃນລະບົບໄຟຟ້າປ້ອງກັນ.
ຖ້າທ່ານກຳລັງປະເມີນຜະລິດຕະພັນແທນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຫຼັກການເຮັດວຽກ, ໃຫ້ກວດສອບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ VIOX ສຳລັບການນຳໃຊ້ AC, DC, ແລະ ໂຟໂຕວໍເລຕິກ (photovoltaic).
SPD ໃນລະບົບໄຟຟ້າຍໍ່ມາຈາກຫຍັງ?
SPD ຫຍໍ້ມາຈາກ Surge Protective Device (ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ). ນີ້ແມ່ນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນມາດຕະຖານໄຟຟ້າ, ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທາງເຕັກນິກ, ຕາຕະລາງແຜງໄຟຟ້າ, ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ. “Surge protector” ເປັນຄຳເວົ້າທົ່ວໄປທີ່ກວ້າງກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ SPD ເປັນຄຳສັບທາງວິສະວະກຳທີ່ຊັດເຈນກວ່າສຳລັບອຸປະກອນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ ແລະ ນຳພາກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ.
ຄໍາວ່າ ຊົ່ວຄາວ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ. SPD ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ການລົບກວນຂອງແຮງດັນໃນໄລຍະສັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວບຄຸມການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ຍັງຄົງສູງເກີນໄປ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ສຳລັບຜູ້ອ່ານທີ່ຕ້ອງການພຽງແຕ່ຄຳຫຍໍ້ ແລະ ຄຳສັບທາງເຕັກນິກ, ໃຫ້ເບິ່ງ SPD ຮູບແບບເຕັມໃນໄຟຟ້າ.
SPD ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ—ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?
ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການເຂົ້າໃຈ SPD ແມ່ນການແຍກໜ້າທີ່ຂອງມັນອອກຈາກໜ້າທີ່ປ້ອງກັນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
| ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ | ສິ່ງທີ່ມັນຈັດການ | ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ |
|---|---|---|
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ | ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ເບຣກເກີວົງຈອນ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ, ການຄວບຄຸມແຮງດັນ, ຫຼື ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າຢ່າງຄົບວົງຈອນ |
| ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວ | ກະແສໄຟຟ້າເກີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຈາກວົງຈອນສັ້ນ | ການຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ |
| ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ | ທ່າແຮງອ້າງອີງ, ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຜິດພາດ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ມີທ່າແຮງເທົ່າກັນ | ອຸປະກອນທີ່ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ |
| ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ | ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ, ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນນັ້ນໆ | ການຜັນແປກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຢ່າງວ່ອງໄວ |
| ລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ | ການດັກຈັບ ແລະ ການນຳກະແສຟ້າຜ່າໂດຍກົງອອກສູ່ພາຍນອກ ຫຼື ຜ່ານໂຄງສ້າງ | ການປະສານງານພາຍໃນຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເຂົ້າສູ່ວົງຈອນໄຟຟ້າ ແລະ ວົງຈອນສັນຍານ |

SPD ສາມາດຮອງຮັບການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າໂດຍການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ນຳພາ ແລະ ເໜ່ຽວນຳ ແຕ່ SPD ດ້ວຍຕົວມັນເອງບໍ່ແມ່ນລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າທີ່ສົມບູນ. ໃນທຳນອງດຽວກັນ ເບຣກເກີວົງຈອນອາດຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບ SPD ແຕ່ອຸປະກອນທັງສອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
SPD ເຮັດວຽກແນວໃດ?
SPD ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານກັບວົງຈອນທີ່ພວກມັນປ້ອງກັນ. ພາຍໃຕ້ແຮງດັນປົກກະຕິ ອົງປະກອບຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຈະຍັງຄົງບໍ່ນຳກະແສ ຫຼື ມີຄ່າ impedance ສູງຫຼາຍ. ເມື່ອແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເໜືອຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ ອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນຈະປ່ຽນສະຖານະ ແລະ ສະໜອງເສັ້ນທາງທີ່ມີ impedance ຕ່ຳກວ່າສຳລັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ.
ລຳດັບການເຮັດວຽກສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ເປັນຫ້າຂັ້ນຕອນ:
- ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ: ແຮງດັນຂອງລະບົບຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ SPD ດັ່ງນັ້ນເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນຈຶ່ງຢູ່ໃນສະຖານະພ້ອມເຮັດວຽກ (standby).
- ການເກີດແຮງດັນຊົ່ວຄາວເລີ່ມຕົ້ນ: ອິດທິພົນຈາກຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບວົງຈອນ, ການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ຫຼື ການລົບກວນອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນຢ່າງໄວວາ.
- SPD ປ່ຽນແປງຄ່າອິມພີແດນສ໌: ອົງປະກອບທີ່ຈຳກັດແຮງດັນ ຫຼື ສະຫຼັບແຮງດັນຈະກາຍເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າ.
- ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໄຫຼໄປຕາມເສັ້ນທາງປ້ອງກັນ: ກະແສໄຟຟ້າຈະຖືກປ່ຽນທິດທາງໄປລະຫວ່າງຕົວນຳທີ່ກຳນົດໂດຍການຕັ້ງຄ່າຂອງ SPD, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດຂອງແຮງດັນທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອຸປະກອນປາຍທາງ.
- SPD ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ຫຼື ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່: ຫຼັງຈາກເຫດການສິ້ນສຸດລົງ, SPD ທີ່ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານະສະແຕນບາຍ. ຖ້າອົງປະກອບປ້ອງກັນຫາກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ປອດໄພ, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃນອາດຈະແຍກມັນອອກ ແລະ ປ່ຽນແປງການສະແດງສະຖານະ.

ການຕອບສະໜອງນີ້ມັກຈະຖືກອະທິບາຍວ່າ ຍຶດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກ SPD ຈະໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີພາຍໃນ ຫຼື ຮູບແບບການຕອບສະໜອງດຽວກັນ.
ເທັກໂນໂລຢີການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທົ່ວໄປ
| ເຕັກໂນໂລຊີ | ພຶດຕິກຳທົ່ວໄປ | ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ | ຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ |
|---|---|---|---|
| Metal oxide varistor (MOV) | ຈະມີການນຳໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າສູງຂຶ້ນ | SPD ສຳລັບໄຟຟ້າ AC ແລະ DC | ຄວາມຄຽດຈາກກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ສະສົມສາມາດເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບເສື່ອມສະພາບໄດ້, ດັ່ງນັ້ນການຕັດວົງຈອນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການສະແດງສະຖານະຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ |
| ທໍ່ລະບາຍອາຍແກັສ (GDT) | ປ່ຽນສະຖານະໄປສູ່ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າແບບນຳໄຟຟ້າຫຼັງຈາກເກີດການອາກ (sparkover) | ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ໂທລະຄົມ ແລະ ສັນຍານ | ພຶດຕິກຳຂອງກະແສໄຟຟ້າຕາມ (Follow-current) ແລະ ການປະສານງານແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບ |
| ໄດໂອດປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ (TVS) | ສະໜອງການໜີບແຮງດັນແບບອະວາລັນຊ໌ (Avalanche clamping) ທີ່ວ່ອງໄວ | ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ວົງຈອນສັນຍານແຮງດັນຕ່ຳ | ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຈັດການກັບວົງຈອນທີ່ມີພະລັງງານຕ່ຳກວ່າ SPD ຂອງລະບົບໄຟຟ້າຫຼັກ |
ການປະສົມປະສານອົງປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບົບ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ພາລະດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນຕົກຄ້າງ ແລະ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເທັກໂນໂລຍີຂອງອົງປະກອບພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ແມ່ນວິທີການຄັດເລືອກທີ່ສົມບູນ.
ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຈະໄຫຼໄປທາງໃດ?
ມັນເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປທີ່ຈະເວົ້າວ່າ SPD “ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກລົງດິນ,” ແຕ່ຄຳອະທິບາຍນັ້ນຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ. SPD ຈະຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງຕົວນຳທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂໝດການປ້ອງກັນຂອງມັນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງ SPD, ໂໝດເຫຼົ່ານັ້ນອາດປະກອບມີ:
- ສາຍ L ຫາສາຍ N (L–N)
- ສາຍ L ຫາສາຍ PE (L–PE)
- ສາຍ N ຫາສາຍ PE (N–PE)
- ສາຍ L ຫາສາຍ L (L–L)
- ສາຍ DC ບວກ ຫາສາຍ DC ລົບ (DC+–DC−)
- ສາຍຕົວນຳ DC ຫາສາຍ PE
ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຈະໄຫຼໄປຕາມເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນທີ່ມີຢູ່. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າການຈັດວາງສາຍດິນ, ໂໝດການປ້ອງກັນ, ການເດີນສາຍຕົວນຳ, ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງ SPD ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຕົວຈິງ. SPD ທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງເຕັກນິກສູງກໍຍັງອາດໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ດີໄດ້ ຖ້າເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານ (impedance) ຫຼາຍເກີນໄປໃນລະຫວ່າງການເກີດໄຟຟ້າກະຊາກຢ່າງໄວວາ.
ສິ່ງໃດເປັນສາເຫດຂອງແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ?
ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ ແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນຢ່າງໄວວາໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ເໜືອລະດັບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ມັນອາດຈະເຂົ້າມາຜ່ານວົງຈອນໄຟຟ້າ, ສາຍໂຟໂຕວໍຕາອິກ (photovoltaic string), ສາຍສື່ສານ, ສາຍເຊັນເຊີ ຫຼື ເສັ້ນທາງນຳກະແສໄຟຟ້າອື່ນໆ.
| ທີ່ມາ | ກົນໄກທົ່ວໄປ | ລະບົບທີ່ມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ |
|---|---|---|
| ອິດທິພົນຈາກຟ້າຜ່າ | ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ, ແຮງດັນທີ່ຖືກຊັກນຳ, ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ໄຫຼຜ່ານ | ການສະໜອງໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າພາຍນອກ, ແຜງ PV, ສາຍໂທລະຄົມ ແລະ ສາຍສັນຍານ |
| ການສະຫຼັບວົງຈອນຂອງການໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຈຳໜ່າຍ | ການສະຫຼັບໝໍ້ແປງ, ການສະຫຼັບທະນາຄານຄາປາຊິເຕີ, ການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ, ຫຼື ການປັບປ່ຽນໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍ | ຕູ້ກະຈາຍໄຟຫຼັກ ແລະ ຕູ້ຍ່ອຍ |
| ການສະຫຼັບໂຫຼດແບບອິນດັກທີຟ | ການຕັດກະແສໄຟຟ້າຢ່າງໄວວາໃນມໍເຕີ, ຄອນແທັກເຕີ, ໂຊລີນອຍ, ຫຼື ໂຫຼດແບບອິນດັກທີຟອື່ນໆ | ຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ |
| ການສະຫຼັບໄຟຟ້າກຳລັງ | ຂອບການສະຫຼັບທີ່ໄວ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງຄອນເວີດເຕີ, ໄດຣຟ໌, ອິນເວີດເຕີ, ລະບົບ UPS ແລະ ເຄື່ອງສາກ | ລະບົບອຸດສາຫະກຳ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການສາກລົດ EV ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນ |
ແຫຼ່ງກຳເນີດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ສ້າງຮູບຄື້ນ ຫຼື ລະດັບພະລັງງານທີ່ຄືກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກ SPD ຈຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງຮັບມື.
SPD ປະເພດ 1, ປະເພດ 2, ແລະ ປະເພດ 3: ການແນະນຳໂດຍຫຍໍ້
ປະເພດຂອງ SPD ອະທິບາຍເຖິງບົດບາດການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນພຽງລະດັບຄຸນນະພາບທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ.
| ປະເພດ SPD | ບົດບາດການປ້ອງກັນທົ່ວໄປ | ສະພາບການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ | ຄ່າພິກັດທີ່ມັກຖືກກວດສອບ |
|---|---|---|---|
| ປະເພດ 1 | ຮອງຮັບໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບກະແສຟ້າຜ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ອາດຈະມີກະແສຟ້າຜ່າບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນ | ຈຸດຮັບໄຟເຂົ້າ ຫຼື ຂອບເຂດການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ | Iimp ແລະ ຮູບຄື້ນການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມເຖິງແຮງດັນ ແລະ ການປະສານງານດ້ານວົງຈອນສັ້ນ |
| ປະເພດ 2 | ສະໜອງການປ້ອງກັນໃນລະດັບການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ ຈາກຜົນກະທົບຂອງກະແສຕົກຄ້າງຈາກຟ້າຜ່າ ແລະ ແຮງດັນເກີນຈາກການສະຫຼັບວົງຈອນ | ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າຫຼັກ ຫຼື ຕູ້ຍ່ອຍ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມ | In, Imax, Up, Uc/MCOV, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການປະສານງານ |
| ປະເພດ 3 | ສະໜອງການປ້ອງກັນລະອຽດໃນລະດັບອຸປະກອນ ຫຼື ປາຍທາງ | ໃກ້ກັບອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ປະສານງານກັບ SPD ທີ່ຢູ່ຕົ້ນທາງ | ປະສິດທິພາບຂອງຄື້ນປະສົມ (Combination-wave), ລະດັບການປ້ອງກັນ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ |
| ປະເພດ 1+2 | ລວມໜ້າທີ່ຂອງ Type 1 ແລະ Type 2 ທີ່ຜ່ານການທົດສອບໄວ້ໃນຜະລິດຕະພັນດຽວ | ຈຸດກະຈາຍໄຟຟ້າຫຼັກທີ່ຕ້ອງການທັງສອງໜ້າທີ່ | Iimp ຮ່ວມກັບຄ່າພິກັດ Type 2 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
ການກຳນົດປະເພດຕາມມາດຕະຖານ IEC ແລະ UL ຈະຕ້ອງອ່ານພາຍໃນມາດຕະຖານ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ; ມັນບໍ່ແມ່ນຕາຕະລາງການປ່ຽນແທນແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໄປ. ສຳລັບການປຽບທຽບຕຳແໜ່ງ, ຮູບຄື້ນ ແລະ ການປະສານງານຢ່າງລະອຽດ, ໃຫ້ເບິ່ງ Type 1 vs Type 2 vs Type 3 SPD.
ຄ່າພິກັດໃດຂອງ SPD ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ?
ປ້າຍດ້ານໜ້າອາດສະແດງຄ່າແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍຄ່າ. ແຕ່ລະຄ່າຈະຕອບຄຳຖາມທາງວິສະວະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
| ຄ່າພິກັດ ຫຼື ລາຍການ | ຄຳຖາມທີ່ມັນຕອບ |
|---|---|
| Uc / MCOV (ແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ) | SPD ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບແຮງດັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນຕົວຈິງໄດ້ຫຼືບໍ່? |
| ຄ່າ Up / VPR | ແຮງດັນຕົກຄ້າງ ຫຼື ແຮງດັນທີ່ຜ່ານໄດ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້ແນວໃດ? ຄຳສັບທາງເຕັກນິກຂຶ້ນຢູ່ກັບມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້. |
| ໃນ | SPD ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບສຳລັບໜ້າທີ່ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າລະດັບນາມມະຍົດ (nominal discharge-current) ເທົ່າໃດ? |
| Imax | ຄ່າກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກສູງສຸດແບບ Type 2 ທີ່ປະກາດໄວ້ພາຍໃຕ້ວິທີການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນເທົ່າໃດ? |
| Iimp | SPD ໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ທົດສອບສຳລັບໜ້າທີ່ຮັບກະແສຟ້າຜ່າປະເພດ Type 1 ແລ້ວຫຼືບໍ່? |
| ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short-circuit coordination) | ການຕິດຕັ້ງ SPD ເໝາະສົມກັບກະແສຟອລ໌ດ (fault current) ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນແລ້ວຫຼືບໍ່? |
| ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ໂທໂປໂລຢີ | ຄູ່ສາຍຕົວນຳໃດທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການຈັດວາງນັ້ນກົງກັບລະບົບສາຍດິນ (earthing system) ຫຼືບໍ່? |
| ການຊີ້ບອກສະຖານະ | ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາຈະສາມາດລະບຸໂມດູນທີ່ຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ແນວໃດ? |
ຄ່າ kA ທີ່ສູງກວ່າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສະເໝີໄປ. SPD ທີ່ມີຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ໜ້າປະທັບໃຈກໍຍັງອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມ ຖ້າຫາກແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ໂທໂປໂລຢີ, ການປະສານງານວົງຈອນສັ້ນ, ຫຼື ເສັ້ນທາງການຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃຊ້ ວິທີການອ່ານຂໍ້ມູນຈຳເພາະ (Datasheet) ຂອງ SPD ສຳລັບຂັ້ນຕອນການກຳນົດສະເປັກທີ່ສົມບູນ. ຄູ່ມືສະເພາະກ່ຽວກັບ Uc ແລະ Up ແລະ In ທຽບກັບ Imax ອະທິບາຍຄູ່ການຈັດອັນດັບເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
SPD ປະເພດ AC, DC, PV ແລະ ສັນຍານ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້
“SPD” ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສາກົນອັນດຽວ. ພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນ, ລະບົບສນວນ, ເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດພາດ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ກອບການທົດສອບຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມການນຳໃຊ້.
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຄຳຖາມຫຼັກກ່ອນການເລືອກ | ຊັບພະຍາກອນ VIOX ຕໍ່ໄປ |
|---|---|---|
| ລະບົບຈ່າຍໄຟແຮງດັນຕ່ຳ AC | ແຮງດັນຂອງລະບົບ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຈຸດຕິດຕັ້ງ ແລະ ປະເພດ SPD ທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຫຍັງ? | ຕະກູນຜະລິດຕະພັນ VIOX SPD |
| ວົງຈອນ DC ຂອງ PV | ແຮງດັນໄຟຟ້າ PV ສູງສຸດ, ໂທໂປໂລຢີ DC, ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງອິນເວີເຕີ/ຕົວລວມສັນຍານ (combiner) ແມ່ນຫຍັງ? | ວິທີການເລືອກ SPD ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ |
| ລະບົບ EV, ແບັດເຕີຣີ, ແລະ ລະບົບ DC ອຸດສາຫະກຳ | ລະດັບແຮງດັນ DC, ສະພາບແວດລ້ອມການເກີດຟອລ໌ດ (fault), ການຈັດວາງສນວນ, ແລະ ຂອບເຂດຂອງອຸປະກອນໃດທີ່ນຳໃຊ້? | ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ສຳລັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) |
| ສາຍໂທລະຄົມ, ສາຍຂໍ້ມູນ, ແລະ ສາຍຄວບຄຸມ | ແຮງດັນສັນຍານ, ອິນເຕີເຟສ, ແບນວິດ, ຊີລ (shield), ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້? | ຄູ່ມືການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge Protector) ສໍາລັບສັນຍານ |
ການໃຊ້ AC SPD ກັບວົງຈອນ PV DC ພຽງເພາະວ່າຜະລິດຕະພັນທັງສອງສະແດງຄ່າ kA ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຂໍ້ກຳນົດດ້ານແຮງດັນ ແລະ ການທົດສອບສະເພາະຂອງການນຳໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
SPD ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດ?
SPD ອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ທາງເຂົ້າບໍລິການ, ແຜງກະຈາຍໄຟຟ້າຫຼັກ, ແຜງກະຈາຍໄຟຟ້າຍ່ອຍ, ແຜງຄວບຄຸມ, ຂອບເຂດຂອງອຸປະກອນ, ຕົວລວມສັນຍານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (photovoltaic combiner) ຫຼື ອິນເວີເຕີ, ຫຼື ຈຸດເຂົ້າຂອງສັນຍານ. ຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບການສ່ຽງ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງລະບົບ, ການເດີນສາຍໄຟ, ຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການປະສານງານກັບລະບົບປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ.
ການຕິດຕັ້ງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະສິດທິພາບຂອງ SPD. ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຄວນປະຕິບັດຕາມແຜນວາດຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຄວນເດີນສາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາວທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ການໂຄ້ງງໍ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຮ່ວມ. ຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ, ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂກະແສຟອລ໌ດ (fault-current) ທີ່ມີຢູ່.
ສຳລັບຍຸດທະສາດການວາງຕຳແໜ່ງ, ໃຫ້ໃຊ້ ບ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ SPDs ໃນກະດານໄຟຟ້າ. ສຳລັບຄຳຖາມແຍກຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ເບຣກເກີ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ເບິ່ງ SPD ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເບຣກເກີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຫຼືບໍ່?.
ວິທີການປ່ຽນຈາກ “SPD ແມ່ນຫຍັງ?” ໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈທາງວິສະວະກຳທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຫຼັງຈາກເຂົ້າໃຈຫຼັກການເຮັດວຽກຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ, ໃຫ້ໃຊ້ຄຳຖາມທີ່ກົງກັບວຽກງານຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ:
| ຄຳຖາມຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ | ໃຊ້ໜ້ານີ້ |
|---|---|
| ຄວນຕິດຕັ້ງປະເພດໃດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນ? | Type 1 vs Type 2 vs Type 3 SPD |
| ວິທີການຕີຄວາມໝາຍປ້າຍກຳກັບ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນຄວນເຮັດແນວໃດ? | ວິທີການອ່ານຂໍ້ມູນຈຳເພາະ (Datasheet) ຂອງ SPD |
| SPD ແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (surge arrester) ແນວໃດ? | SPD ທຽບກັບ Surge Arrester |
| ຄວນວາງ SPD ໄວ້ບ່ອນໃດໃນລະບົບຕູ້ຄວບຄຸມ? | ບ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ SPDs |
| ຄວາມຜິດພາດໃດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ? | ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ SPD ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ |
| ມີຕະກູນຜະລິດຕະພັນ AC, DC, ຫຼື PV ໃດແດ່ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້? | ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ VIOX |
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນການເລືອກຕົວເລກກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ແຕ່ແມ່ນການກຳນົດລະບົບໄຟຟ້າ, ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນ, ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຄ່າພິກັດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
