VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ວິທີການເລືອກຂະໜາດ SPD ສາມເຟສສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອາຄານການຄ້າ

ວິທີການເລືອກຂະໜາດ SPD 3 ເຟສ: ຄູ່ມືການເລືອກສຳລັບອຸດສາຫະກຳ

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກແບບສາມເຟດບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດຂະໜາດຈາກຄ່າແອມແປຂອງແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືກເລືອກໂດຍການເລືອກຕົວເລກ kA ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ຖືກຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຄຼ່ອມແຕ່ລະໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ຂອບເຂດການຕິດຕັ້ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈຶ່ງສາມາດເລືອກປະເພດ SPD, ໂທໂປໂລຢີ, Uc, Up, Iimp/In/Imax ແລະ ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ.

ໃຫ້ໃຊ້ເກນທັງເກົ້າຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຕາມລຳດັບ. ແຕ່ລະເກນສາມາດຕັດສິນຄັດອອກຜະລິດຕະພັນໄດ້; ການຜ່ານພຽງແຕ່ເກນການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້ານັ້ນບໍ່ພຽງພໍ.

ການກຳນົດຂະໜາດ SPD ສາມເຟດ: ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າທີ່ຈຳເປັນ

ເກັບກຳຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຮຸ່ນຕ່າງໆ:

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ບັນທຶກຈາກໂຄງການ
ການສະໜອງ ແຮງດັນໄຟຟ້າ L-L ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ L-N ໃນບ່ອນທີ່ມີ, ຄວາມຖີ່
ຕົວນໍາ ສາມສາຍ ຫຼື ສີ່ສາຍ; L1/L2/L3, N, PE ຫຼື PEN
ການຕໍ່ດິນ TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT ຫຼື ການຈັດວາງທີ່ກຳນົດໂດຍໂຄງການທີ່ແຜງນີ້
ສະຖານທີ່ ຈຸດກຳເນີດການບໍລິການ, ແຜງສະວິດຫຼັກ, ແຜງແຈກຈ່າຍໄຟ ຫຼື ໃກ້ກັບອຸປະກອນປາຍທາງ
ການສຳຜັດ ລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ, ການສະໜອງໄຟຟ້າທາງອາກາດ, ຄວາມສ່ຽງຈາກຟ້າຜ່າ ແລະ SPD ຕົ້ນທາງ
ອຸປະກອນ ແຮງດັນກະຕຸ້ນທີ່ທົນໄດ້/ເປົ້າໝາຍການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ
Fault duty ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ຟິວ/ເບຣກເກີວົງຈອນຕົ້ນທາງ
ການຕິດຕັ້ງ ພື້ນທີ່, ສະພາບແວດລ້ອມ, ເສັ້ນທາງສາຍໄຟ, ສະຖານະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສັນຍານເຕືອນໄລຍະໄກ
ມາດຕະຖານ IEC/EN, UL ຫຼື ພື້ນຖານໂຄງການອື່ນໆ; ຢ່າປະສົມປະສານການຈັດປະເພດເຂົ້າກັນ

ຜົນຜະລິດແມ່ນຂໍ້ມູນສະເພາະ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “SPD 40 kA” ເທົ່ານັ້ນ.”

ຂັ້ນຕອນການກຳນົດຂະໜາດ SPD ສາມເຟສ 9 ປະຕູ ໂດຍເລີ່ມຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ ຜ່ານການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ ຈົນເຖິງການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ (RFQ) ສຸດທ້າຍ.
ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງ SPD ສາມເຟສທີ່ທຽບເທົ່າກັນຈະຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບທັງໝົດ 9 ດ່ານ; ພຽງແຕ່ຕົວເລກກະແສໄຟຟ້າຂາອອກ (discharge-current) ທີ່ມີຄ່າສູງຢ່າງດຽວນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການເລືອກທີ່ສົມບູນ.

ດ່ານທີ 1: ກຳນົດແຮງດັນໄຟຟ້າຕາມຮູບແບບການປ້ອງກັນ

ບັນທຶກທັງແຮງດັນລະຫວ່າງເຟສຕໍ່ເຟສ ແລະ ແຮງດັນລະຫວ່າງເຟສຕໍ່ນິວທຣອນ. ລະບົບ 400/230 V ແລະ ລະບົບ 480 V ອາດຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “ສາມເຟສ” ຄືກັນ, ແຕ່ແຮງດັນທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອົງປະກອບຂອງ SPD ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າອົງປະກອບດັ່ງກ່າວຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບ L-N, L-PE, L-L ຫຼື N-PE.

ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ລະບຸແຮງດັນໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ພະລັງງານປົກກະຕິທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ຄາດວ່າຈະມີຢູ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ. ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນໄຟກະຊາກ (surge). ຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງດັນ, ການຄວບຄຸມໝໍ້ແປງ, ຮູບແບບການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບ ສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນໃນຮູບແບບການປ້ອງກັນໄດ້.

ຜົນຜະລິດຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ: ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບົບນາມມະບັນຍັດ, ແຮງດັນປົກກະຕິສູງສຸດ ແລະ ແຮງດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທຸກຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ສະເໜີໄວ້.

ດ່ານທີ 2: ລະບຸລະບົບສາຍດິນທີ່ແຜງໄຟຟ້ານີ້

ຢ່າເລືອກໂທໂປໂລຢີ (topology) ຈາກຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂອງອາຄານພຽງຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ລະບຸວ່າສາຍນິວທຣອນ ແລະ PE ແຍກອອກຈາກກັນ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢູ່ທີ່ຕຳແໜ່ງຕິດຕັ້ງ SPD ແທ້ຈິງ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີການແຍກ PEN ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ N-PE ເກີດຂຶ້ນ.

  • TN-S/TN-C-S ຢູ່ປາຍນ້ຳຂອງຈຸດແຍກ: L, N ແລະ PE ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ແຜງຄວບຄຸມ; ການປະສານງານລະຫວ່າງ L-N ແລະ N-PE ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທົ່ວໄປ.
  • TN-C: ການຈັດວາງຕົວນຳລວມມີ PEN; ໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະໂທໂປໂລຢີທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບຈຸດນັ້ນ ແລະ ຫ້າມສ້າງການແຍກລະຫວ່າງສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນປອມ.
  • TT: ພຶດຕິກຳຂອງ N-PE ແລະ ຄວາມຄຽດຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວຕ້ອງການການພິຈາລະນາຢ່າງຈະແຈ້ງ; ການຈັດວາງແບບ 3+1 ມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນການອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ IEC, ແຕ່ການເລືອກທີ່ແນ່ນອນຍັງຂຶ້ນກັບໂຄງການແລະຜະລິດຕະພັນສະເພາະ.
  • IT: ເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດພາດຄັ້ງທຳອິດສາມາດເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ດິນໃນຕົວນຳທີ່ປົກກະຕິສູງຂຶ້ນ. Uc ແລະ ໂທໂປໂລຢີຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບສຳລັບການຕັ້ງຄ່າ IT ຕົວຈິງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດພາດ.

ໃຊ້ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍດິນ TN, TT ແລະ IT ສຳລັບຄໍານິຍາມຂອງລະບົບ.

ຜົນຜະລິດຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ: ລະບົບສາຍດິນ, ການຈັດວາງ N/PE/PEN ແລະ ຕຳແໜ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກປະເພດ SPD ຕາມຕຳແໜ່ງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ

ໃນໂຄງສ້າງມາດຕະຖານ IEC, ປະເພດ (Type) ຈະລະບຸເຖິງໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ບໍ່ແມ່ນຈຳນວນຂົ້ວ:

ປະເພດ ພາຣາມິເຕີໜ້າທີ່ຫຼັກ ບົດບາດການອອກແບບທົ່ວໄປ
ປະເພດ 1 Iimp, ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດສອບ 10/350 µs ການຮອງຮັບກະແສຟ້າຜ່າທີ່ຈຸດຕົ້ນທາງ ຫຼື ຂອບເຂດ LPZ ບ່ອນທີ່ການອອກແບບຄວາມສ່ຽງກຳນົດໄວ້
ປະເພດ 2 ໃນ ແລະ, ບ່ອນທີ່ມີການປະກາດ, Imax, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີກະແສ 8/20 µs ການຈຳກັດລະດັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງກະແສໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳ ແລະ ການສະຫຼັບວົງຈອນ
ປະເພດ 3 ການປະສານງານລະຫວ່າງຄື້ນແບບປະສົມ/ອຸປະກອນປາຍທາງ ການປ້ອງກັນລະອຽດໃກ້ກັບອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ໂດຍມີການປະສານງານກັບ SPD ທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງ
ປະເພດ 1+2 ປະສິດທິພາບທີ່ປະກາດໄວ້ສຳລັບທັງສອງໜ້າທີ່ ການນຳໃຊ້ແບບປະສົມທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທັງສອງຊຸດ

ລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກກະແສຟ້າຜ່າ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າເທິງອາກາດ ແລະ ຂອບເຂດການຕິດຕັ້ງ ອາດຈະເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການສຳລັບ Type 1. ແຜງຈ່າຍໄຟດ້ານລຸ່ມບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ Type 1 ໂດຍອັດຕະໂນມັດພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນເປັນລະບົບອຸດສາຫະກຳ.

ປະເພດ IEC Type 1/2/3 ແລະປະເພດ UL 1449 SPD ບໍ່ແມ່ນປ້າຍຊື່ທີ່ສາມາດໃຊ້ປ່ຽນແທນກັນໄດ້. ຖ້າໂຄງການອີງຕາມມາດຕະຖານ UL, ໃຫ້ລະບຸໝວດໝູ່ຂອງ UL, ການຕັ້ງຄ່າລະບົບຕາມນາມມະຍົດ, MCOV, VPR, SCCR ແລະສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃຕ້ຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ. ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ຄູ່ມືແນະນຳປະເພດ 1 ທຽບກັບ ປະເພດ 2 ທຽບກັບ ປະເພດ 3.

ຜົນຜະລິດຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ: ຂອບເຂດມາດຕະຖານ, ປະເພດ SPD ແລະຂອບເຂດການຕິດຕັ້ງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເລືອກໂທໂປໂລຢີ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ

ໂທໂປໂລຢີຕ້ອງເໝາະສົມກັບຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບສາຍດິນ:

  • 3+0: ສາມເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນ, ໂດຍມີຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນຖືກກຳນົດໄວ້ໂດຍແຜນວາດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
  • 4+0: ສີ່ເສັ້ນທາງຈຳກັດແຮງດັນໃນຄຳສັບຕະຫຼາດທົ່ວໄປ; ການລະບຸຂອງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ.
  • 3+1: ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສາມເສັ້ນທາງຈຳກັດແຮງດັນລະຫວ່າງເຟສຫາສາຍນິວທຣອນ ບວກກັບເສັ້ນທາງການສະຫຼັບ N-PE ທີ່ມີການປະສານງານກັນ.

ຢ່າເໝົາລວມໂມດູນທາງກາຍະພາບສີ່ອັນກັບວົງຈອນ “ສີ່ຂົ້ວ” ແບບສາກົນ. ໃຫ້ອ່ານແຜນວາດວົງຈອນພາຍໃນ ແລະ ປະກາດຮູບແບບທີ່ຕ້ອງການ: L-N, L-PE, L-L ແລະ/ຫຼື N-PE. ໂດຍ ຄູ່ມືກ່ຽວກັບໂທໂປໂລຢີຂອງ SPD ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ 3-pole ທຽບກັບ 4-pole ກວມເອົາການຕັດສິນໃຈນີ້ຢ່າງລະອຽດ.

ຜົນຜະລິດຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ: ຈຳນວນຕົວນຳ, ໂທໂປໂລຢີ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ເລືອກ Uc ຫຼື MCOV—ແລະ ກວດສອບພຶດຕິກຳຂອງ TOV

Uc ແມ່ນແຮງດັນປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ອາດຈະຖືກໃຊ້ກັບ SPD ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້. ໃຫ້ເລືອກມັນສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະຮູບແບບ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈາກປ້າຍຊື່ລະບົບ line-to-line ເທົ່ານັ້ນ.

Uc ຕ້ອງສູງພໍທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການເຮັດວຽກ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບໄວເກີນໄປໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂແຮງດັນປົກກະຕິ, ແຕ່ການເລືອກ Uc ທີ່ສູງເກີນຄວາມຈຳເປັນສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບການປ້ອງກັນບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບລະບົບສາຍດິນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.

ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ກວດສອບພຶດຕິກຳຂອງ SPD ພາຍໃຕ້ແຮງດັນເກີນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ (TOV). TOV ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຜິດປົກກະຕິຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວທົ່ວໄປ. ຄວາມສຳຄັນຂອງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ, ໄລຍະເວລາ, ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ຄວາມຜິດພາດ, ການທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ການຕອບສະໜອງຂອງ SPD ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດທົດແທນການກວດສອບພຶດຕິກຳ TOV ທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງ SPD ໄດ້.

ສຳລັບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ອ່ານ Uc ທຽບກັບ Up ໃນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD).

ຜົນຜະລິດຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ: Uc/MCOV ສຳລັບແຕ່ລະຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ພຶດຕິກຳ TOV ທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ປະສານງານ Up ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ

ຂຶ້ນ ແມ່ນລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນທີ່ປະກາດໄວ້ພາຍໃຕ້ການທົດສອບທີ່ລະບຸ. ມັນຈະຕ້ອງຮອງຮັບການປະສານງານກັບຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊວງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແຜນການປ້ອງກັນດ້ານເທິງ/ດ້ານລຸ່ມຂອງວົງຈອນ.

ຢ່າເລືອກພຽງແຕ່ຕົວເລກທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນໜ້າແຄັດຕາລັອກ:

  • ປຽບທຽບ Up ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານດຽວກັນ ແລະ ພື້ນຖານຮູບແບບການປ້ອງກັນດຽວກັນເທົ່ານັ້ນ.
  • ພິຈາລະນາເຖິງແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຄ່າອິນດັກແຕນສ໌ (inductance) ຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ໃນການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ.
  • ພິຈາລະນາໄລຍະຫ່າງຂອງສາຍໄຟ ແລະ ການປະສານງານຂອງ SPD ດ້ານລຸ່ມຂອງວົງຈອນຕາມຄວາມຈຳເປັນ.
  • ຢືນຢັນວ່າຄວາມເໝາະສົມຂອງ Uc ແລະ TOV ຍັງຖືກຕ້ອງ; ຄ່າ Up ທີ່ຕໍ່າບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍການເລືອກອັດຕາແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຜິດພາດໄດ້.

ຜົນຜະລິດຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ: ຄ່າ Up ສູງສຸດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຕາມໂໝດ, ພື້ນຖານການທົນຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ ແລະ ບັນທຶກການປະສານງານໃນການຕິດຕັ້ງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ກຳນົດຄ່າ Iimp, In ແລະ Imax ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ສຳລັບຄ່າພິກັດ kA:

ຄະແນນ ການນຳໄປໃຊ້ງານ ກົດເກນການປຽບທຽບ
Iimp ການທົດສອບການຮັບກະແສຟ້າຜ່າສຳລັບອຸປະກອນປະເພດ 1 ປຽບທຽບຕາມຂົ້ວ/ໂໝດ ໂດຍໃຊ້ພື້ນຖານການທົດສອບ 10/350 µs ແລະ ບໍລິບົດຂອງປະຈຸ/ພະລັງງານດຽວກັນ
ໃນ ໜ້າທີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານທີ່ກຳນົດ (Nominal discharge-current) ປຽບທຽບໂດຍໃຊ້ພື້ນຖານ 8/20 µs, ໂໝດ ແລະ ມາດຕະຖານດຽວກັນ
Imax ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກສູງສຸດສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸໄວ້ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນຄ່າທົດສອບສູງສຸດ, ບໍ່ແມ່ນການຢັ້ງຢືນເຖິງການເຮັດວຽກຊ້ຳໆ ຫຼື ຄວາມສາມາດຂອງ Type 1

ພາລະທີ່ຕ້ອງການແມ່ນມາຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ລະດັບການຕິດຕັ້ງ, ການປະສານງານ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍ່ມີຄ່າ kA ສາກົນທີ່ສາມາດອ້າງອີງໄດ້ສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າທາງການຄ້າ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳທຸກປະເພດ. ປຶ້ມ ຄູ່ມື In ທຽບກັບ Imax ອະທິບາຍຄ່າປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນກາຍເປັນທາງລັດໃນການກຳນົດຂະໜາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຜົນຜະລິດຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ: Iimp ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການເຮັດວຽກແບບ Type 1 ແລະ/ຫຼື In ບວກກັບ Imax ບ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຕ່ລະອັນມີຮູບແບບຄື້ນ, ໂໝດ ແລະ ພື້ນຖານຕໍ່ຂົ້ວ/ທັງໝົດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 8: ກວດສອບວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ

SPD ສາມາດໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ຫຼື ເສຍຫາຍໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂລະບົບທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ສາຂາຕ້ອງສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນລະດັບການເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ມີຢູ່.

ບັນທຶກ ແລະ ປຽບທຽບ:

  1. ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ.
  2. SPD SCCR ຫຼື ການປະກາດຄ່າຄວາມທົນທານຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ/ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: Isccr.
  3. ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທາງດ້ານຕົ້ນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສູງສຸດ.
  4. ຟິວ/ເບຣກເກີວົງຈອນສຳຮອງພາຍນອກທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ, ຖ້າຈຳເປັນ.
  5. ຄວາມຄາດຫວັງດ້ານການປະສານງານ ແລະ ການເລືອກເຮັດວຽກສຳລັບລະບົບຈ່າຍໄຟທາງດ້ານຕົ້ນ.
  6. ຄວາມສາມາດໃນການດັບກະແສໄຫຼຕາມ (follow-current) ໃນບ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທັກໂນໂລຍີ SPD.

ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນພາຍນອກມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າເລືອກອຸປະກອນສຳຮອງໂດຍພິຈາລະນາຈາກກະແສຂອງແຜງຄວບຄຸມພຽງຢ່າງດຽວ ຫຼື ປ່ຽນແທນດ້ວຍຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນການປະສານງານຈາກຜູ້ຜະລິດ.

ຜົນຜະລິດຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ: ກະແສຟອລຕ໌ທີ່ມີຢູ່, ການປະກາດຄ່າວົງຈອນສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອຸປະກອນທາງດ້ານຕົ້ນ ແລະ ອຸປະກອນສຳຮອງທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະ.

ຂັ້ນຕອນທີ 9: ປະກອບຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານອຸດສາຫະກຳໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

ຄ່າພິກັດທາງໄຟຟ້າເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງໃບສະເໜີລາຄາ (RFQ) ທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້. ໃຫ້ເພີ່ມ:

  • ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງເທິງຮາງ DIN ຫຼື ແຜງ ແລະ ໂມດູນທີ່ມີໃຫ້
  • ໄສ້ຕອງແບບສຽບ (Pluggable) ຫຼື ແບບຕິດຢູ່ກັບທີ່
  • ການສະແດງສະຖານະດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ໜ້າສຳຜັດປ່ຽນທາງໄກ
  • ອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ, ລະດັບຄວາມສູງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (Derating)
  • ຕູ້ຄອນໂທລ/ລະດັບມົນລະພິດ/ສະພາບແວດລ້ອມ
  • ຂອບເຂດຂອງຂົ້ວຕໍ່, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຕົວນຳ ແລະ ຂໍ້ມູນແຮງບິດ
  • ເອກະສານຢັ້ງຢືນ ແລະ ການທົດສອບທີ່ຈຳເປັນ
  • ການກຳນົດລະຫັດໂມດູນທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ
  • ການປະສານງານກັບ SPD ຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ
  • ເປົ້າໝາຍເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງສູງສຸດ

ຕົວຢ່າງການປະຕິບັດງານ: ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ 400/230 V TN-S

ສົມມຸດວ່າໂຄງການມີຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ TN-S ແບບສາມເຟສສີ່ສາຍ ຂະໜາດ 400/230 V, 50 Hz ຢູ່ທາງປາຍທາງຂອງລະບົບການບໍລິການໄຟຟ້າ. ມີ SPD ປະເພດ 1 ຢູ່ຕົ້ນທາງ, ບໍ່ມີຂອບເຂດປ້ອງກັນຟ້າຜ່າໂດຍກົງແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ທີ່ຕູ້ໄຟຟ້ານີ້, ແລະ ມີອຸປະກອນ PLC ແລະ ເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນ (drive) ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໄດ້ຮັບກະແສໄຟຟ້າຢູ່ທາງປາຍທາງ.

ຜົນລັດທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຕົວແບບໃນແຄັດຕາລັອກທີ່ຄິດຂຶ້ນເອງ, ແຕ່ເປັນຊຸດຂອງຂໍ້ກຳນົດ:

  • ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ລະດັບ Type 2 ຕາມມາດຕະຖານ IEC ຢູ່ລະດັບການກະຈາຍໄຟຟ້ານີ້, ໂດຍຂຶ້ນກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ.
  • ໂທໂປໂລຢີທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບ 3P+N TN-S, ໂດຍມີການລະບຸໂໝດ L-N/N-PE ທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ໂໝດອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ.
  • Uc ທີ່ຖືກເລືອກຈາກຕາຕະລາງ TN-S ຂອງຜູ້ຜະລິດ ໂດຍອີງຕາມແຮງດັນຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໂໝດ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກປົກກະຕິສູງສຸດ.
  • ພຶດຕິກຳຂອງ TOV ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບົບ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ.
  • Up ທີ່ໄດ້ປະສານງານກັບຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນປາຍທາງ ແລະ ປັບປ່ຽນໃຫ້ເໝາະສົມກັບການຈັດວາງສາຍນຳທີ່ກຳນົດໄວ້.
  • In ແລະ Imax, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະບຸໄວ້, ແມ່ນຖືກເລືອກໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງໂຄງການ ບົນພື້ນຖານ 8/20 µs ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
  • ກະແສຟອລຕ໌ທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຖືກກວດສອບທຽບກັບ SCCR/Isccr ແລະ ຕາຕະລາງການປ້ອງກັນສຳຮອງຂອງຜູ້ຜະລິດ.
  • ມີການລວມລະບົບການສະແດງຜົນທາງໄກ ເນື່ອງຈາກຕູ້ໄຟຟ້າໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາແບບສູນກາງ.

ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນແລ້ວ ຈຶ່ງຄວນເລືອກຮຸ່ນອຸປະກອນ.

ໂຄງຮ່າງການກຳນົດສະເປັກ SPD ສາມເຟສສຳລັບຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ 400/230 V TN-S ທີ່ຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງຂອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະບົບ.
ຕົວຢ່າງທີ່ປະຕິບັດງານນີ້ຈະປ່ຽນຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ເປັນຊຸດຂໍ້ກຳນົດໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງຄ່າ Uc, Up ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກ (discharge-current) ແບບກວມລວມຂຶ້ນມາເອງ.

ໃບວຽກ RFQ ສຳລັບ SPD 3 ເຟສທີ່ພ້ອມນຳໄປໃຊ້

ການນຳໃຊ້ / ແຜງຄວບຄຸມ:
ໂຄງຮ່າງມາດຕະຖານ ແລະ ຕະຫຼາດ:
ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ: ____ V L-L / ____ V L-N
ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ປົກກະຕິສູງສຸດ:
ຕົວນຳ: L1 / L2 / L3 / N / PE ຫຼື PEN
ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ຈຸດແຍກສາຍດິນ/PEN:
ຂອບເຂດການຕິດຕັ້ງ ແລະ SPD ຕົ້ນທາງ:
LPS ພາຍນອກ / ຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກຟ້າຜ່າ:
ປະເພດ SPD ທີ່ຕ້ອງການ:
ໂທໂປໂລຢີ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ:
Uc / MCOV ແບ່ງຕາມຮູບແບບ:
ພຶດຕິກຳ TOV ທີ່ຕ້ອງການ:
ຄ່າ Up ສູງສຸດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແບ່ງຕາມຮູບແບບ:
ຄວາມຕ້ອງການ Iimp ພ້ອມຮູບແບບຄື້ນ ແລະ ພື້ນຖານຕໍ່ຂົ້ວ/ລວມ:
ຄວາມຕ້ອງການ In ພ້ອມຮູບແບບຄື້ນ ແລະ ຮູບແບບ:
ຄວາມຕ້ອງການ Imax, ໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້, ພ້ອມຮູບແບບຄື້ນ ແລະ ຮູບແບບ:
ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ:
SCCR ທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ໃບປະກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ Isccr:
ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ:
ຟິວ/ເບຣກເກີວົງຈອນສຳຮອງພາຍນອກທີ່ຕ້ອງການ:
ການຕິດຕັ້ງ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຈຳນວນໂມດູນ:
ຄວາມຕ້ອງການສະຖານະແບບເບິ່ງເຫັນໄດ້ / ທາງໄກ:
ຂໍ້ຈຳກັດເສັ້ນທາງສາຍໄຟ ແລະ ໝາຍເຫດການປະສານງານ:
ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ:

ໃຊ້ ຄູ່ມືແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ເພື່ອຢັ້ງຢືນການຕອບສະໜອງຂອງຜູ້ສະໜອງແບບແຖວຕໍ່ແຖວ. ຈາກນັ້ນການຕິດຕັ້ງທາງກາຍະພາບຈະປະຕິບັດຕາມ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍ SPD.

ກົດການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ຂໍ້ກຳນົດ SPD 3 ເຟສທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຕ້ອງຜ່ານທຸກຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ → ການຕໍ່ສາຍດິນ → ປະເພດການຕິດຕັ້ງ → ໂທໂປໂລຢີ → Uc/TOV → Up → Iimp/In/Imax → ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ/ສຳຮອງ → ຄຸນລັກສະນະຂອງໂຄງການ

ຖ້າໃບສະເໜີລາຄາຂອງຜູ້ສະໜອງລະເລີຍຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ຮູບແບບຄື້ນທີ່ທົດສອບ ຫຼື ການປະສານງານຂອງວົງຈອນສັ້ນ, ມັນຈະຍັງບໍ່ສາມາດນຳມາປຽບທຽບກັນໄດ້. ໃຫ້ສົ່ງໃບວຽກທີ່ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (single-line diagram) ໄປທີ່ ທີມງານຜະລິດຕະພັນ VIOX SPD ສຳລັບການກວດສອບລະດັບຮຸ່ນ.

ເອກະສານອ້າງອີງ