ໃນໜ້ານີ້
ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (SLD) ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (one-line diagram) ແມ່ນແຜນທີ່ແບບງ່າຍຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ສະວິດເກຍ, ບັດສ໌, ສາຍປ້ອນໄຟ ແລະ ໂຫຼດຫຼັກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕ້ມສາຍຕົວນຳທຸກເຟສ, ສາຍນິວທຣອນ, ສາຍຄວບຄຸມ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ທຸກຈຸດ.
ວິທີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການອ່ານ SLD ແມ່ນການເຮັດ ສອງຮອບ:
- ຕິດຕາມໂທໂປໂລຢີ: ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທຸກແຫຼ່ງ ແລະ ຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງພະລັງງານຜ່ານການປ່ຽນແປງແຮງດັນ, ຕົວຮັບໄຟເຂົ້າ, ພາກສ່ວນບັດສ໌, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ສາຍປ້ອນໄຟ ແລະ ໂຫຼດຕ່າງໆ.
- ອ່ານຂໍ້ມູນທາງວິສະວະກຳ: ກັບໄປຫາແຕ່ລະລາຍການ ແລະ ບັນທຶກແທັກ, ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ພິກັດກຳລັງໄຟຟ້າ, ພິກັດການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ພິກັດການທົນກະແສ, ອັດຕາສ່ວນ, ຂໍ້ມູນສາຍຕົວນຳ, ຕຳແໜ່ງປົກກະຕິ ແລະ ໝາຍເຫດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຫົວຂໍ້, ການແກ້ໄຂ ແລະ ຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກສະເໝີ. ສັນຍາລັກ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການຕັ້ງຊື່ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມມາດຕະຖານ, ບໍລິສັດ ແລະ ໂຄງການ. ທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, SLD ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າອຸປະກອນຖືກຕັດໄຟແລ້ວ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ການກວດສອບໜ້າວຽກ ຫຼື ການທົດສອບແຮງດັນໄດ້.
ລຳດັບການອ່ານແຜນວາດເສັ້ນດຽວ
ໃຫ້ໃຊ້ລຳດັບນີ້ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເປີດເບິ່ງ SLD ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທ່ານບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ:
| Step | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງລະບຸ | ຄຳຖາມທີ່ແບບແຕ້ມຄວນຈະຕອບໄດ້ |
|---|---|---|
| 1. ກຳນົດບໍລິບົດ | ຫົວຂໍ້, ເລກທີແບບແຕ້ມ, ການແກ້ໄຂ, ວັນທີ, ຂອບເຂດ, ຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກ ແລະ ໝາຍເຫດ | ນີ້ແມ່ນແບບແຕ້ມປັດຈຸບັນສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານະການເຮັດວຽກທີ່ກຳລັງຖືກກວດສອບຢູ່ແມ່ນຫຼືບໍ່? |
| 2. ຊອກຫາທຸກແຫຼ່ງພະລັງງານ | ໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ດ້ານຂາອອກຂອງໝໍ້ແປງ, UPS, ອິນເວີເຕີ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ | ພະລັງງານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ສະແດງໄວ້ໄດ້ຈາກບ່ອນໃດແດ່? |
| 3. ໝາຍລະດັບແຮງດັນ | ແຮງດັນນາມມະຍົດທີ່ແຕ່ລະແຫຼ່ງຈ່າຍ, ໝໍ້ແປງ ແລະ ບັສບາ | ແຮງດັນປ່ຽນແປງຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ອຸປະກອນໃດທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະເຂດແຮງດັນ? |
| 4. ຕິດຕາມເສັ້ນທາງບັສບາ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ | ບັສບາຫຼັກ, ບັສບາແຍກ, ບັສບາແບ່ງສ່ວນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ບັສບາ ແລະ ບາຍພາດ | ພາກສ່ວນໃດແດ່ທີ່ສາມາດປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າພ້ອມກັນ ຫຼື ແຍກກັນໄດ້? |
| 5. ອ່ານການສະຫຼັບ ແລະ ການປ້ອງກັນ | ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຟິວ, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ, ຄອນແທັກເຕີ ແລະ ຣີເລປ້ອງກັນ | ສິ່ງໃດທີ່ສາມາດຕັດວົງຈອນ, ແຍກວົງຈອນ, ໂອນຍ້າຍ ຫຼື ສັ່ງການແຕ່ລະວົງຈອນໄດ້? |
| 6. ຕິດຕາມສາຍປ້ອນໄປຫາໂຫຼດ | ສາຍໄຟ, ລາງໄຟ (busways), ແຜງຄວບຄຸມ, ມໍເຕີ, ຊຸດຄາປາຊິເຕີ ແລະ ໂຫຼດອື່ນໆ | ແຕ່ລະວົງຈອນຂາອອກຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບຫຍັງ? |
| 7. ກວດສອບສະຖານະການເຮັດວຽກ | ບັນທຶກກ່ຽວກັບເປີດປົກກະຕິ/ປິດປົກກະຕິ, ອິນເຕີລັອກ, ຕັກກະການໂອນຍ້າຍ ແລະ ການອ້າງອີງຂ້າມ | ເສັ້ນທາງປົກກະຕິແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີເສັ້ນທາງສຳຮອງໃດແດ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້? |
ສິ່ງທີ່ແຜນວາດເສັ້ນດຽວທາງໄຟຟ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ອະທິບາຍວ່າ SLD ແມ່ນການສະແດງອອກດ້ວຍສັນຍາລັກແບບງ່າຍໆ ເຊິ່ງໃຫ້ພາບລວມລະດັບສູງຂອງອົງປະກອບ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນລະບົບໄຟຟ້າ. ຄຳນິຍາມນັ້ນປະກອບດ້ວຍຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນສອງຢ່າງ: ແບບງ່າຍໆ ແລະ ລະດັບສູງ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ SLD ຈະສະແດງ:
- ແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບົບນາມມະນັຍ;
- ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າພິກັດຫຼັກຂອງພວກມັນ;
- ສະວິດເກຍ, ຕູ້ສະວິດບອດ, ແຜງໄຟຟ້າ ແລະ ພາກສ່ວນບັດບາ;
- ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຟິວ, ສະວິດຕັດຕອນ ແລະ ອຸປະກອນໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍ;
- ການວັດແທກຫຼັກ ແລະ ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ;
- ສາຍປ້ອນ, ການລະບຸຕົວນຳ ຫຼື ສາຍໄຟຫຼັກ ແລະ ອຸປະກອນປາຍທາງ;
- ການຈັດວາງສາຍດິນ ຫຼື ສາຍນິວທຣອນ ເມື່ອມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າ;
- ຕຳແໜ່ງສະວິດປົກກະຕິ ແລະ ເສັ້ນທາງການຈ່າຍໄຟສຳຮອງ;
- ປ້າຍຊື່ອຸປະກອນ ແລະ ການອ້າງອີງເຖິງຕາຕະລາງ ຫຼື ແບບແຕ້ມອື່ນໆ.
ເສັ້ນທີ່ແຕ້ມໜຶ່ງເສັ້ນເຮັດໜ້າທີ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນຕົວນຳທາງກາຍະພາບພຽງເສັ້ນດຽວສະເໝີໄປ. ມັນສາມາດສະແດງເຖິງວົງຈອນສາມເຟສທີ່ສົມບູນ, ສາຍໄຟຫຼາຍແກນ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບກຸ່ມອື່ນໆທີ່ກຳນົດໂດຍແບບແຜນການແຕ້ມ. ຈຳນວນເຟສ, ສາຍນິວທຣອນ, ສາຍດິນປ້ອງກັນ, ໂຄງສ້າງຂອງສາຍໄຟ ແລະ ການເດີນສາຍຂະໜານຈະຕ້ອງໄດ້ມາຈາກປ້າຍກຳກັບ, ໝາຍເຫດ, ຕາຕະລາງ ຫຼື ແບບແຜນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສິ່ງທີ່ SLD ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້
ເຖິງແມ່ນວ່າ SLD ທີ່ມີລາຍລະອຽດຈະບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ຕາມປົກກະຕິຄື:
- ການເດີນສາຍໄຟລະຫວ່າງຂົ້ວຕໍ່ຫາຂົ້ວຕໍ່ທາງກາຍະພາບ;
- ເສັ້ນທາງການເດີນສາຍຕົວນຳ, ການໂຄ້ງງໍ, ການເຂົ້າກລານ (gland) ຫຼື ການຈັດວາງຕູ້ຄວບຄຸມ;
- ຕຳແໜ່ງຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນຂອງອຸປະກອນພາກສະໜາມ;
- ວ່າວົງຈອນຖືກຕັດແຍກອອກ ຫຼື ມີຄວາມປອດໄພໃນການສຳຜັດ;
- ການຕັ້ງຄ່າເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຣີເລຂັ້ນສຸດທ້າຍ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະມີການບັນທຶກໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ;
- ການເລືອກລະດັບການປ້ອງກັນ, ພະລັງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່ ໂດຍປາສະຈາກການສົມມຸດຕິຖານໃນການສຶກສາສະໜັບສະໜູນ;
- ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງ, ຝີມືການເຮັດວຽກ ຫຼື ສະພາບຂອງອຸປະກອນ;
- ບໍ່ວ່າຈະມີການດັດແກ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນພາກສະໜາມຫຼືບໍ່.
ໃຫ້ຖືວ່າ SLD ເປັນແຜນຜັງລະບົບ, ບໍ່ແມ່ນຊຸດຫຼັກຖານທັງໝົດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຕິດຕາມໂຄງສ້າງລະບົບ
ການກວດສອບຮອບທຳອິດຈະຕອບຄຳຖາມໜຶ່ງຂໍ້: ພະລັງງານໄຟຟ້າສາມາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານລະບົບນີ້ໄດ້ແນວໃດ? ໃຫ້ລະເລີຍການຈັດອັນດັບທີ່ມີລາຍລະອຽດສ່ວນໃຫຍ່ຈົນກວ່າເສັ້ນທາງຈະຊັດເຈນ.
1. ກວດສອບຫົວຂໍ້ຕາຕະລາງ, ການແກ້ໄຂ ແລະ ຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກ
ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕາມສາຍໄຟ ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າເອກະສານນັ້ນເປັນຂອງສະຖານທີ່, ການປະກອບ ຫຼື ໂຄງການທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານ. ກວດສອບ:
- ຊື່ ແລະ ເລກທີຂອງແບບແຕ້ມ;
- ຕົວລະບຸສະບັບ ຫຼື ການແກ້ໄຂ;
- ລາຍລະອຽດ ແລະ ວັນທີຂອງການແກ້ໄຂ;
- ສະຖານະຂອງແບບແຕ້ມ ເຊັ່ນ: ສະບັບຮ່າງ, ສະບັບສ້າງຈິງ ຫຼື ສະບັບທີ່ຖືກຍົກເລີກ;
- ການອ້າງອີງແຜ່ນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການສືບຕໍ່;
- ຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກ, ລາຍການຕົວຫຍໍ້ ແລະ ໝາຍເຫດຂອງໂຄງການ;
- ຕຳແໜ່ງປົກກະຕິທີ່ລະບຸໄວ້ ຫຼື ສົມມຸດຕິຖານການເຮັດວຽກ.
ການອ່ານແບບແຕ້ມທີ່ລ້າສະໄໝໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກໍຍັງໃຫ້ແບບຈຳລອງລະບົບທີ່ຜິດພາດ. ຖ້າປ້າຍຊື່ຂອງອຸປະກອນໃນພາກສະໜາມບໍ່ກົງກັບແບບແຕ້ມ, ໃຫ້ຢຸດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນັ້ນແທນທີ່ຈະຄາດເດົາ.
2. ລະບຸແຫຼ່ງພະລັງງານທັງໝົດທີ່ເປັນໄປໄດ້
ຢ່າຄິດໄປເອງວ່າໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານພຽງແຫຼ່ງດຽວ. ໃຫ້ກວດສອບທັງແຜ່ນ ແລະ ແຜ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊອກຫາ:
- ການໄຟຟ້າ ຫຼື ຈຸດຮັບໄຟຟ້າເຂົ້າ;
- ເຄື່ອງປັ່ນໄຟສຳຮອງ ຫຼື ເຄື່ອງປັ່ນໄຟສຸກເສີນ;
- ດ້ານຂາອອກຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ຈ່າຍໄຟມາຈາກແບບແຕ້ມອື່ນ;
- ຜົນຜະລິດຈາກເຄື່ອງສຳຮອງໄຟຟ້າ (UPS);
- ອິນເວີເຕີພະລັງງານແສງອາທິດ ຫຼື ລະບົບຈັດເກັບພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີ;
- ບັສໄທ ຫຼື ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຕູ້ສະວິດບອດອື່ນ;
- ອຸປະກອນທີ່ສາມາດປ້ອນໄຟກັບຄືນໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ການອອກແບບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້.
ໃຫ້ໝາຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແຕ່ລະແຫຼ່ງ ແລະ ບັນທຶກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ຄວາມຖີ່, ການຈັດລຽງເຟສ ແລະ ຂໍ້ມູນການຕໍ່ສາຍດິນເມື່ອມີການສະແດງໄວ້. ສະວິດໂອນຍ້າຍ, ບັສຄັບເປີ ຫຼື ໄທທີ່ເປີດປົກກະຕິ (normally open) ສາມາດສ້າງເສັ້ນທາງການຈ່າຍໄຟທີສອງ ເຊິ່ງງ່າຍຕໍ່ການເບິ່ງຂ້າມເມື່ອອ່ານຈາກຊ້າຍໄປຂວາເທົ່ານັ້ນ.
3. ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງແຮງດັນໄຟຟ້າແຕ່ລະຈຸດ
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຈະແບ່ງແຜນວາດອອກເປັນເຂດແຮງດັນໄຟຟ້າ. ໃຫ້ອ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກດ້ານປະຖົມພູມໄປຫາດ້ານທຸຕິຍະພູມ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງຂົດລວດຕໍຕິຍະພູມ ຫຼື ສາຍນິວທຣອນທີ່ແຍກອອກມາຕ່າງຫາກ (separately derived neutral) ຖ້າມີການສະແດງໄວ້.
ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າອາດປະກອບມີ:
- ຄ່າກຳລັງໄຟຟ້າປາກົດໃນໜ່ວຍ kVA ຫຼື MVA;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າດ້ານປະຖົມພູມ ແລະ ດ້ານທຸຕິຍະພູມ;
- ເຟສ ແລະ ຄວາມຖີ່;
- ການຕໍ່ຂົດລວດ ຫຼື ກຸ່ມເວັກເຕີ;
- ເປີເຊັນອິມພີແດນສ໌ (percentage impedance);
- ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ;
- ຊ່ວງແທັບ ຫຼື ແທັບທີ່ເລືອກ, ຖ້າມີການບັນທຶກໄວ້.
ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນໄຟຟ້າຈະລະບຸເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບ. ຄ່າ kVA ຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມສາມາດທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸ. ເປີເຊັນອິມພີແດນສ໌ (Percentage impedance) ແມ່ນຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າສຳລັບການຄຳນວນແຮງດັນຕົກ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ; ມັນບໍ່ແມ່ນຄ່າພິກັດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດບອກຄ່າກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນສຸດທ້າຍທີ່ບັສ (bus) ປາຍທາງໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
4. ແຜນຜັງບັສ, ພາກສ່ວນ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່
ເສັ້ນໜາໃນແນວນອນ ຫຼື ແນວຕັ້ງມັກຈະເປັນຕົວແທນຂອງບັສ, ແຕ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກຂອງໂຄງການ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຄວາມໜາຂອງເສັ້ນພຽງຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ກຳນົດຕົວລະບຸຊົ່ວຄາວໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງບັສ ຖ້າຫາກໃນແບບແຕ້ມຍັງບໍ່ທັນມີລະບຸໄວ້.
ຊອກຫາ:
- ບັສຫຼັກ ແລະ ບັສພາກສ່ວນ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າບັສ ແລະ ພິກັດກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ;
- ພິກັດການທົນກະແສໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ພິກັດວົງຈອນສັ້ນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະບຸໄວ້;
- ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ບັສແບບເປີດປົກກະຕິ ຫຼື ປິດປົກກະຕິ;
- ລະບົບລັອກປ້ອງກັນ (interlocks) ທີ່ປ້ອງກັນການຂະໜານແຫຼ່ງຈ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ;
- ການອ້າງອີງຕໍ່ເນື່ອງໄປຍັງແຜ່ນອື່ນໆ.
ຢ່າຖືວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕ້ມໄວ້ເປັນຫຼັກຖານວ່າແຫຼ່ງຈ່າຍສອງແຫຼ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຂະໜານກັນ. ສິ່ງນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປັດຊະຍາການດຳເນີນງານ, ຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນ, ລະບົບລັອກປ້ອງກັນ ແລະ ແຜນການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້.
5. ການແຍກໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ, ການຕັດແຍກ ແລະ ການປ້ອງກັນ
ອຸປະກອນສອງຢ່າງທີ່ປາກົດຢູ່ໃນອະນຸກົມສາມາດມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ:
- ກ ວົງຈອນໄຟ ສາມາດສ້າງ, ນຳພາ ແລະ ຕັດກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນຄ່າພິກັດຂອງມັນ ແລະ ໃຫ້ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ.
- ກ ຟິວ ຕັດກະແສໄຟຟ້າເກີນໂດຍການລະລາຍອົງປະກອບຟິວຂອງມັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນໃໝ່ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກ.
- ກ ດິດສະຄອນເນັກເຕີ ຫຼື ໄອໂຊເລເຕີ ສ້າງການແຍກວົງຈອນພາຍໃນການນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ ແລະ ອະນຸມັດ; ມັນອາດຈະບໍ່ໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ.
- ກ ສະວິດ-ດິດຄອນເນັກເຕີ ລວມໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ ແລະ ການແຍກວົງຈອນພາຍໃນຄ່າພິກັດທີ່ປະກາດໄວ້.
- ກ contactor ປະຕິບັດການສະຫຼັບທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍໄຟຟ້າເລື້ອຍໆ ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະອາໄສການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ໂຫຼດເກີນແຍກຕ່າງຫາກ.
- ກ ສະວິດໂອນ ເລືອກລະຫວ່າງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ; ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຈັດວາງການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບລະບົບ.
ຖ້າສັນຍາລັກຂອງອຸປະກອນບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ໃຫ້ໃຊ້ຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກໃນແບບແຕ້ມກ່ອນ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ປຶກສາເອກະສານອ້າງອີງສັນຍາລັກທີ່ເໝາະສົມ. VIOX ຮັກສາຄວາມກວ້າງຂວາງກວ່າ ຕາຕະລາງສັນຍາລັກໄຟຟ້າ IEC ແລະ ANSI ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານອ້າງອີງທີ່ເນັ້ນໃສ່ສຳລັບ ສັນຍາລັກຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ ແລະ ສັນຍາລັກຂອງຟິວ.
6. ຕິດຕາມສາຍປ້ອນ (feeder) ແຕ່ລະເສັ້ນໄປຫາປາຍທາງທີ່ລະບຸໄວ້
ຕິດຕາມອຸປະກອນປ້ອງກັນຂາອອກແຕ່ລະອັນໄປຫາປາຍທາງຂອງມັນ. ຈຸດປາຍທາງອາດຈະເປັນຕູ້ໄຟອື່ນ, ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ແຜງກະຈາຍໄຟ, ມໍເຕີ, ຊຸດຄາປາຊິເຕີ, UPS, ເຄື່ອງແປງກະແສໄຟຟ້າ (rectifier) ຫຼື ການອ້າງອີງຂ້າມໄປຫາແຜ່ນອື່ນ.
ບັນທຶກແທັກຂອງສາຍປ້ອນ (feeder) ແລະປາຍທາງໄວ້ນຳກັນ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການອ່ານ: ການຕີຄວາມໝາຍເບຣກເກີຈາກພິກັດຂອງມັນພຽງຢ່າງດຽວ ໃນຂະນະທີ່ມອງຂ້າມສິ່ງທີ່ມັນຈ່າຍໄຟໃຫ້ຕົວຈິງ.
ຄຳອະທິບາຍກຳກັບສາຍປ້ອນ (feeder) ອາດຈະລະບຸວັດສະດຸຂອງຕົວນຳ, ຈຳນວນຕົວນຳ, ຂະໜາດ, ຊະນິດຂອງສນວນ, ຈຳນວນສາຍທີ່ຂະໜານກັນ, ປະເພດຂອງທໍ່ຮ້ອຍສາຍ ຫຼື ສາຍໄຟ, ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຕົວນຳປ້ອງກັນ. ເນື່ອງຈາກການລະບຸມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຢ່າຄາດເດົາອົງປະກອບຂອງສາຍໄຟທັງໝົດຈາກຕົວເລກ ຫຼື ຕົວຫຍໍ້ພຽງຕົວດຽວ.
7. ສ້າງເສັ້ນທາງພະລັງງານປົກກະຕິ ແລະ ສຳຮອງຄືນໃໝ່
ຫຼັງຈາກຕິດຕາມແຕ່ລະສາຂາແລ້ວ, ໃຫ້ອະທິບາຍລະບົບດ້ວຍພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ:
ໃນສະພາວະປົກກະຕິ, ແຫຼ່ງຈ່າຍ A ຈະສະໜອງໄຟໃຫ້ກັບພາກສ່ວນບັດ A ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍ B ຈະສະໜອງໄຟໃຫ້ກັບພາກສ່ວນບັດ B. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ບັດ (bus tie) ຈະຢູ່ໃນສະຖານະເປີດປົກກະຕິ. ຖ້າແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເຂົ້າທາງໃດທາງໜຶ່ງບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້, ລຳດັບການໂອນຍ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດອາດຈະເປີດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເຂົ້ານັ້ນ ແລະ ປິດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ບັດ, ໂດຍຂຶ້ນກັບລະບົບລັອກປ້ອງກັນ (interlocks) ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ຂໍ້ຄວາມນີ້ຈະມີຜົນກໍຕໍ່ເມື່ອບັນທຶກໃນແບບແຕ້ມ ແລະ ເອກະສານການປະຕິບັດງານຮອງຮັບມັນເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບລະບົບທີ່ມີອຸປະກອນໂອນຍ້າຍ, ຄູ່ມືແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟ VIOX ATS ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນທາງພະລັງງານ, ວົງຈອນກວດສອບ, ໜ້າສຳຜັດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການຈັດການສາຍ N ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນ SLD ໃຫ້ເປັນການຕໍ່ສາຍລະດັບຂົ້ວຕໍ່.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ອ່ານປ້າຍກຳກັບ, ຄ່າພິກັດ ແລະ ຄຳອະທິບາຍ
ເມື່ອໂຄງສ້າງລະບົບມີຄວາມຊັດເຈນແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບອີກຄັ້ງ. ອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບແຕ່ລະສັນຍາລັກຢ່າງລະອຽດເທົ່າກັບການເບິ່ງສັນຍາລັກນັ້ນເອງ.
ໃຊ້ກົດການຕີຄວາມໝາຍແບບສາມຖັນ
ສຳລັບທຸກໆຂໍ້ຄວາມອະທິບາຍທີ່ສຳຄັນ, ໃຫ້ຖາມວ່າ:
- ມີການລະບຸໄວ້ວ່າແນວໃດ? ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ ແລະ ໜ່ວຍວັດແທກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຕົ້ນສະບັບ.
- ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າແນວໃດ? ຮັກສາການສະຫຼຸບໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງຄ່າພິກັດ (rating).
- ສິ່ງໃດທີ່ຍັງຕ້ອງການການກວດສອບເພີ່ມເຕີມ? ລະບຸແຜ່ນຂໍ້ມູນ (datasheet), ບັນທຶກການຕັ້ງຄ່າ, ຕາຕະລາງ, ການສຶກສາ ຫຼື ການກວດສອບພາກສະໜາມທີ່ຈຳເປັນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
| ຂໍ້ຄວາມອະທິບາຍໃນແບບແຕ່ງ | ສິ່ງທີ່ມັນສາມາດບົ່ງບອກໄດ້ | ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ |
|---|---|---|
ບັສບາ 400 V, 1600 A |
ແຮງດັນໄຟຟ້າບັສບາລະບຸ ແລະ ພິກັດກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງທີ່ກຳນົດໄວ້ | ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່, ການທົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ, ການໂຫຼດໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ |
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ 1000 kVA, 11/0.4 kV, Z = 6% |
ພິກັດກຳລັງ, ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າອິມພີແດນສ໌ທີ່ກຳນົດໄວ້ | ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນດ້ານຂາອອກທີ່ແນ່ນອນໂດຍບໍ່ມີແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕົວນຳ |
Breaker 800 AF / 630 AT |
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຂະໜາດເຟຣມ ແລະ ຄ່າການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ຄ່າເຊັນເຊີທີ່ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ແບບແຜນການແຕ້ມ | ການຕັ້ງຄ່າຕົວຈິງສຳລັບໄລຍະຍາວ (long-time), ໄລຍະສັ້ນ (short-time), ການຕັດທັນທີ (instantaneous) ຫຼື ການຮົ່ວໄຫຼລົງດິນ (ground-fault) |
Breaker Icu 36 kA ຫຼື ຄ່າການຕັດວົງຈອນອື່ນ |
ຄ່າການຕັດວົງຈອນທີ່ປະກາດໄວ້ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ແຮງດັນທີ່ກຳນົດ | ຄວາມເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະມີການກວດສອບກະແສຟອລ໌ດທີ່ຄາດໄວ້, ພື້ນຖານມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂທັງໝົດແລ້ວ |
CT 800/5 A |
ອັດຕາສ່ວນກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນຕໍ່ຂັ້ນຮອງຂອງໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ | ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິເຕີ ຫຼື ຣີເລ, ພາລະໂຫຼດ, ຂົ້ວ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕໍ່ສາຍ |
ສາຍປ້ອນ (Feeder) 4C × 185 mm² Cu |
ການລະບຸຕົວນຳ ຫຼື ສາຍໄຟສະເພາະໂຄງການ | ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ການຈັດວາງສາຍຂະໜານ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະມີການກຳນົດໄວ້ໃນບັນທຶກ ແລະ ຕາຕະລາງ |
ມໍເຕີ 90 kW |
ກຳລັງໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນກົນຈັກ ຫຼື ໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂຄງການ | ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ, ປະສິດທິພາບ, ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ ຫຼື ຄ່າການຕັ້ງຄ່າປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ |
NO (ເປີດປົກກະຕິ). ຫຼື NC (ປິດປົກກະຕິ). |
ສະຖານະປົກກະຕິທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ໝາຍເຫດຂອງແບບແຕ້ມ | ຕຳແໜ່ງຕົວຈິງໃນໜ້າວຽກໃນເວລາປະຕິບັດງານ |
ຕົວຫຍໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ AF, AT, NO ແລະ NC ແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນທັງໝົດ. ໃຫ້ໃຊ້ຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກ (legend) ແລະ ເອກະສານອຸປະກອນເພື່ອຢືນຢັນຄວາມໝາຍສະເພາະຂອງໂຄງການນັ້ນໆ.
ແທັກອຸປະກອນ (Device tags) ເຊື່ອມຕໍ່ SLD ເຂົ້າກັບລະບົບໄຟຟ້າຕົວຈິງ
ແທັກເຊັ່ນ QF-101, 52-MAIN, T1 ຫຼື MDB-1 ເປັນຫຼາຍກວ່າປ້າຍຊື່. ມັນເຊື່ອມໂຍງສັນຍາລັກເຂົ້າກັບຕາຕະລາງ, ແຜ່ນປ້າຍຊື່, ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນ, ບັນທຶກການທົດສອບ, ລາຍການສາຍໄຟ ແລະ ຊັບສິນທາງກາຍະພາບ.
ຖ້າ SLD ໃຊ້ໝາຍເລກຟັງຊັນອຸປະກອນຂອງ ANSI/IEEE, ໃຫ້ອ່ານພວກມັນເປັນຕົວລະບຸຟັງຊັນແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນ. IEEE C37.2-2022 ແມ່ນມາດຕະຖານ IEEE ປັດຈຸບັນສຳລັບໝາຍເລກຟັງຊັນອຸປະກອນລະບົບໄຟຟ້າ, ຕົວຫຍໍ້ ແລະ ການກຳນົດຄອນແທັກ. ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປທີ່ພົບເຫັນໃນແບບແຕ້ມລະບົບໄຟຟ້າລວມມີ 50 ສຳລັບກະແສເກີນທັນທີ, 51 ສຳລັບກະແສເກີນແບບມີເວລາ, 52 ສຳລັບເບຣກເກີວົງຈອນ AC, 27 ສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າເກີນ ແລະ 59 ສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງເກີນ. ຄຳນຳໜ້າ ແລະ ຄຳຕໍ່ທ້າຍສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍຊັດເຈນຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກຂອງໂຄງການ ແລະ ເອກະສານການປ້ອງກັນຈຶ່ງຍັງຄົງເປັນຫຼັກໃນການອ້າງອີງ.
ອ່ານໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກຈາກຮາດແວຂອງເບຣກເກີ
ສັນຍາລັກຂອງເບຣກເກີບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າມີອຸປະກອນສະຫຼັບ ແລະ ຕັດວົງຈອນຢູ່. ມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນໃດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່, ວິທີການຕັ້ງຄ່າ ຫຼື ຣີເລພາຍນອກເປັນຜູ້ອອກຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນຫຼືບໍ່.
ສຳລັບແຕ່ລະວົງຈອນທີ່ມີການປ້ອງກັນ, ໃຫ້ຊອກຫາ:
- ປະເພດຂອງໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ (trip-unit) ຫຼື ແທັກຂອງຣີເລ;
- ການອ້າງອີງໜ້າທີ່ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ;
- ອັດຕາສ່ວນຂອງໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ;
- ຟັງຊັນກວດຈັບຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍດິນ ຫຼື ກະແສຕົກຄ້າງ;
- ໝາຍເຫດກ່ຽວກັບການຕັດວົງຈອນແບບ shunt-trip, ການປົດປ່ອຍແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ ຫຼື ການຕັດວົງຈອນຮ່ວມ;
- ເອກະສານອ້າງອີງກ່ຽວກັບແຜ່ນການຕັ້ງຄ່າ ຫຼື ການສຶກສາການປະສານງານ;
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ.
ຢ່າສະຫຼຸບເອງວ່າການເລືອກປ້ອງກັນແບບລຳດັບຂັ້ນ (selectivity) ຈະເກີດຂຶ້ນພຽງເພາະເບຣກເກີສອງຕົວມີຄ່າກະແສໄຟຟ້າຕ່າງກັນ. ການປະສານງານຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນລັກສະນະຕົວຈິງຂອງອຸປະກອນ, ການຕັ້ງຄ່າ, ລະດັບຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຕົວຢ່າງການປະຕິບັດ: ການອ່ານແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (SLD) ແຮງດັນຕ່ຳແບບງ່າຍ
ພິຈາລະນາລະບົບຕົວຢ່າງນີ້. ມັນຖືກເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນແບບແຕ້ມສຳລັບການກໍ່ສ້າງ:
11 kV ໄຟຟ້າສາທາລະນູປະໂພກ
|
ອຸປະກອນປ້ອງກັນ MV
|
T1 — 1000 kVA, 11/0.4 kV, Z = 6%
|
ເບຣກເກີວົງຈອນ LV ຫຼັກ QF-1
|
400 V ບັດບາຫຼັກ MDB-1
|--------------------|--------------------|
ເຟດເດີ QF-11 ເຟດເດີ QF-12 ໄທ QF-T (ເປີດປົກກະຕິ)
| | |
MCC-1 DB-LIGHTING MDB-2
ຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ: ກຳນົດໂທໂປໂລຢີ
ໄຟຟ້າສາທາລະນູປະໂພກແມ່ນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຕົ້ນທາງທີ່ສະແດງໄວ້. T1 ປ່ຽນແຮງດັນຈາກ 11 kV ເປັນ 400 V. QF-1 ແມ່ນອຸປະກອນສະຫຼັບ/ປ້ອງກັນແຮງດັນຕ່ຳຫຼັກທີ່ຈ່າຍໄຟໃຫ້ບັດບາ MDB-1. ເຟດເດີຂາອອກສອງວົງຈອນຈ່າຍໄຟໃຫ້ MCC-1 ແລະ DB-LIGHTING. ໄທທີ່ເປີດປົກກະຕິສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ MDB-1 ກັບ MDB-2 ໄດ້, ແຕ່ແຜນວາດພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າການປິດໄທນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ເມື່ອໃດ.
ຂັ້ນຕອນທີສອງ: ກວດສອບປ້າຍຊື່
1000 kVAກຳນົດຄວາມສາມາດຂອງໝໍ້ແປງທີ່ລະບຸໄວ້, ບໍ່ແມ່ນໂຫຼດຕົວຈິງ.11/0.4 kVກຳນົດອັດຕາສ່ວນການແປງແຮງດັນນາມມິນອນ.Z = 6%ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຳນວນລະບົບໄຟຟ້າ, ແຕ່ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງມີຄ່າ impedance ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ impedance ຂອງຕົວນຳທາງດ້ານຫຼັງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນລວມຂອງກະແສຟອລ໌ດທີ່ສາມາດອ້າງອີງໄດ້.NO (ເປີດປົກກະຕິ).ລະບຸຕຳແໜ່ງປົກກະຕິທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່; ມັນບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຕຳແໜ່ງຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມໃນຂະນະນີ້.- ການທີ່ບໍ່ມີການລະບຸພິກັດຂອງຟີເດີໃນມຸມມອງແບບງ່າຍໆນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີຕາຕະລາງສາຍໄຟ, ຕາຕະລາງເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ແຜ່ນວາດອື່ນໆ ກ່ອນທີ່ຈະປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງຕົວນຳ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
ຂຽນຄຳຖາມທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ການກວດສອບທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ແບບວາດຕ້ອງຕອບໃນສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ບັນຈຸໄວ້. ສຳລັບຕົວຢ່າງນີ້, ຄຳຖາມຕໍ່ໄປແມ່ນ:
- ລະດັບວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແມ່ນເທົ່າໃດ?
- ມາດຕະຖານ, ພິກັດແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນ່ນອນຂອງ QF-1, QF-11 ແລະ QF-12 ແມ່ນຫຍັງ?
- ມີລະບົບອິນເຕີລັອກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານໃດແດ່ທີ່ຄວບຄຸມ QF-T?
- T1 ສາມາດຮອງຮັບໂຫຼດລວມໄດ້ຫຼືບໍ່ ຖ້າ MDB-2 ຖືກສະໜອງໄຟຜ່ານທາງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ (tie)?
- ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນປ້ອງກັນຖືກກຳນົດໄວ້ບ່ອນໃດ?
- ການແກ້ໄຂນີ້ສອດຄ່ອງກັບປ້າຍຊື່ໃນພາກສະໜາມ ແລະ ຕາຕະລາງອຸປະກອນຫຼ້າສຸດຫຼືບໍ່?
ລາຍການນັ້ນແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ຈາກການອ່ານ SLD. ມັນແຍກໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ຮູ້ຈັກອອກຈາກຫຼັກຖານທາງວິສະວະກຳທີ່ຍັງຂາດຫາຍໄປ.
ສັນຍາລັກທີ່ຈຳເປັນ: ຮຽນຮູ້ໜ້າທີ່, ຈາກນັ້ນກວດສອບຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກ
ໄດ້ ຖານຂໍ້ມູນ IEC 60617 ບັນຈຸສັນຍາລັກກຣາຟິກ IEC ທີ່ໃຊ້ໃນແຜນວາດໄຟຟ້າ. ຄະນະກຳມະການເຕັກນິກທີ 3 ຂອງ IEC ລະບຸວ່າຖານຂໍ້ມູນນັ້ນເປັນແຫຼ່ງມາດຕະຖານ IEC ສຳລັບສັນຍາລັກໃນແຜນວາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແບບແຕ້ມຕົວຈິງອາດຈະໃຊ້ສົນທິສັນຍາຂອງ IEC, ANSI/IEEE, ລະດັບຊາດ, ສະເພາະຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ແບບດັ້ງເດີມ.
ແທນທີ່ຈະຈື່ຈຳຮູບຮ່າງຂອງການແຕ້ມໂດຍບໍ່ມີບໍລິບົດ, ໃຫ້ຈັດປະເພດສັນຍາລັກແຕ່ລະອັນຕາມໜ້າທີ່:
| ກຸ່ມໜ້າທີ່ | ລາຍການທົ່ວໄປ | ຄຳຖາມການອ່ານ |
|---|---|---|
| ແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ການປ່ຽນແປງ | ໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, UPS, ອິນເວີເຕີ | ສິ່ງໃດທີ່ຜະລິດ ຫຼື ປ່ຽນແປງການສະໜອງໄຟຟ້າ? |
| ເສັ້ນທາງການນຳກະແສໄຟຟ້າ | ບັດບາ, ສາຍປ້ອນ, ສາຍໄຟ, ລາງໄຟຟ້າ (busway), ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ | ອຸປະກອນໃດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າໃນລະດັບລະບົບ? |
| ການສະຫຼັບ ແລະ ການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ | ເບຣກເກີວົງຈອນ, ສະວິດ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ (disconnector), ຄອນແທັກເຕີ, ສະວິດສັບປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ | ສິ່ງໃດທີ່ສາມາດເປີດ, ປິດ, ແຍກ ຫຼື ໂອນຍ້າຍເສັ້ນທາງໄຟຟ້າໄດ້? |
| ການປົກປ້ອງ | ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີ, ຟິວ, ໜ້າທີ່ຂອງຣີເລ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) | ສະພາວະຜິດປົກກະຕິໃດທີ່ຖືກກວດພົບ ຫຼື ຖືກຕັດອອກ? |
| ການວັດແທກ | CT, VT/PT, ເຄື່ອງວັດແທກ, ທຣານສດິວເຊີ | ປະລິມານໃດທີ່ຖືກວັດແທກ ແລະ ຜ່ານອັດຕາສ່ວນໃດ? |
| ໂຫຼດ | ມໍເຕີ, ແຜງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (panelboard), ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ຊຸດຄາປາຊິເຕີ, ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ | ພະລັງງານຖືກສົ່ງ ຫຼື ແປງຢູ່ບ່ອນໃດ? |
| ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ | ສາຍດິນ/ດິນ, ຈຸດນິວທຣອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບອນດິງ | ຄວາມສຳພັນຂອງສາຍດິນ ຫຼື ສายนິວທຣອນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແມ່ນຫຍັງ? |
ວິທີການທາງການເຮັດວຽກນີ້ມີຄວາມທົນທານຫຼາຍກວ່າການສົມມຸດວ່າທຸກຮູບສີ່ຫຼ່ຽມແມ່ນເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ທຸກໜ້າສຳຜັດທີ່ເປີດຢູ່ແມ່ນອຸປະກອນຕັດແຍກ.
ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ ທຽບກັບ ແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟ, ແຜນວາດວົງຈອນ ແລະ ແຜນຜັງການຈັດວາງ
ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດອະທິບາຍການຕິດຕັ້ງດຽວກັນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
| ເອກະສານ | ຈຸດປະສົງຫຼັກ | ໂດຍປົກກະຕິຈະສະແດງ | ໂດຍປົກກະຕິຈະບໍ່ສະແດງ |
|---|---|---|---|
| ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ | ໂທໂປໂລຢີຂອງລະບົບ ແລະ ຄ່າພິກັດຫຼັກ | ແຫຼ່ງຈ່າຍ, ລະດັບແຮງດັນ, ບັສບາ, ອຸປະກອນຫຼັກ, ສາຍປ້ອນ ແລະ ໂຫຼດ | ຕົວນຳ, ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ເສັ້ນທາງທາງກາຍະພາບທຸກຈຸດ |
| ແຜນວາດວົງຈອນ ຫຼື ແຜນວາດພື້ນຖານ | ເຫດຜົນການເຮັດວຽກຂອງວົງຈອນ | ໜ້າສຳຜັດ, ຄອຍ, ເຫດຜົນຂອງຣີເລ, ຄວາມສຳພັນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ລຳດັບການເຮັດວຽກ | ການຈັດວາງທາງກາຍະພາບ ຫຼື ເສັ້ນທາງສາຍໄຟທີ່ແນ່ນອນ |
| ແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ | ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າທາງກາຍະພາບ | ຂົ້ວຕໍ່, ຕົວລະບຸຕົວນຳ, ແກນສາຍໄຟ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ | ສະຖາປັດຕະຍະກຳພະລັງງານລະດັບລະບົບທີ່ສົມບູນ |
| ການຈັດວາງແຜງ ຫຼື ການຈັດວາງທົ່ວໄປ | ໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບ ແລະ ສະຖານທີ່ | ການວາງອຸປະກອນ, ຂະໜາດ, ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ການຈັດວາງຕູ້ຄວບຄຸມ | ເຫດຜົນທາງໄຟຟ້າຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ຫຼື ທຸກການເຊື່ອມຕໍ່ |
| ຕາຕະລາງສາຍໄຟ | ບັນທຶກຄຳນິຍາມ ແລະ ເສັ້ນທາງການເດີນສາຍໄຟ | ຂໍ້ມູນປ້າຍກຳກັບສາຍໄຟ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງ, ຈຳນວນແກນສາຍ, ຂະໜາດ ແລະ ຂໍ້ມູນເສັ້ນທາງ | ຕັກກະການສະຫຼັບ ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນ |
ໃຊ້ SLD ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າເອກະສານສະໜັບສະໜູນໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕໍ່ໄປ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: SLD ອາດຈະລະບຸສະວິດໂອນຍ້າຍອັດຕະໂນມັດລະຫວ່າງສອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ໃນຂະນະທີ່ແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟຈະກຳນົດການກວດຈັບ, ການເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສະຖານະ.
ເອກະສານວຽກງານການກວດສອບ SLD ພາກປະຕິບັດ
ຕື່ມໃບວຽກນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ແບບແຕ່ງເພື່ອການວາງແຜນ, ການກະກຽມການບຳລຸງຮັກສາ, ການກວດສອບການຈັດຊື້ ຫຼື ການປຶກສາຫາລືທາງວິສະວະກຳ.
ການຄວບຄຸມເອກະສານ
ໂທໂປໂລຢີ (Topology)
ຂໍ້ມູນທາງວິສະວະກຳ
ເງື່ອນໄຂການກວດສອບ ແລະ ການຢຸດ
ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ: ແຜນວາດບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນການຕັດແຍກໄຟຟ້າ
SLD ສາມາດຊ່ວຍລະບຸແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດສ້າງສະພາວະການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພທາງໄຟຟ້າໄດ້. ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງມັນ, OSHA 29 CFR 1910.333 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດກະແສໄຟຟ້າ, ການລັອກ/ຕິດປ້າຍ (lockout/tagout) ແລະ ການປະຕິບັດການກວດສອບ; ອຸປະກອນທີ່ຖືກປິດແລ້ວແຕ່ບໍ່ໄດ້ລັອກ/ຕິດປ້າຍ ແລະ ກວດສອບຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນ ບໍ່ຄວນຖືວ່າປອດໄພໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ສຳລັບວຽກງານພາກສະໜາມໃດກໍຕາມ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂຄງການຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າຂອງສະຖານທີ່, ຂັ້ນຕອນການສະຫຼັບວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ. ມີພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນວຸດທິເທົ່ານັ້ນທີ່ຄວນປະຕິບັດວຽກງານທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສ່ຽງຕໍ່ການສຳຜັດກັບພາກສ່ວນໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ. ຖ້າ SLD ລ້າສະໄໝ, ບໍ່ຊັດເຈນ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຕິດຕັ້ງ, ໃຫ້ຢຸດວຽກ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການຄວບຄຸມເອກະສານກ່ອນທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ງານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ມາດຕະຖານ
- ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ, ກອບການປະເມີນການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນອຸດສາຫະກຳ, ພາກຜະນວກ D: ການກວດສອບແຜນວາດວົງຈອນເສັ້ນດຽວ
- IEC 60617:2026 DB, ສັນຍາລັກກຣາຟິກສຳລັບແຜນວາດ
- IEC TC 3, ມາດຕະຖານ IEC 60617 ໃນຮູບແບບຖານຂໍ້ມູນ
- IEEE C37.2-2022, ໝາຍເລກໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ, ຕົວຫຍໍ້ ແລະ ການກຳນົດຄອນແທັກ
- OSHA 29 CFR 1910.333, ການຄັດເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ວິທີປະຕິບັດງານ






