ດິຈິຕອນມັລຕິມິເຕີສາມາດຊ່ວຍກວດສອບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ DC (SPD) ໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ SPD ຈະສາມາດປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟກະຊາກທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ຈຳກັດແຮງດັນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ລະບຸໄວ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ກ່ອນການຕິດຕັ້ງ, ມັລຕິມິເຕີມີປະໂຫຍດຫຼັກໃນການກວດສອບໜ້າສຳຜັດສັນຍານທາງໄກ (remote signaling contact), ຢືນຢັນການບໍ່ມີການລັດວົງຈອນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດໃຫ້ກວດສອບ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນການກວດສອບການຕໍ່ສາຍໄຟຂັ້ນພື້ນຖານ. ມັນບໍ່ສາມາດກວດສອບ ຂຶ້ນ, ໃນ, Imax, Iimp, ຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກ, ສະຖຽນລະພາບທາງຄວາມຮ້ອນ, ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນການຕິດຕັ້ງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານພຽງຢ່າງດຽວ. ມັນເປັນການກວດສອບການຍອມຮັບແບບຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງລວມມີການກວດສອບເອກະສານ, ການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາ, ການຢືນຢັນຮຸ່ນ ແລະ ຄ່າພິກັດ, ການກວດສອບຕົວຊີ້ບອກສະຖານະ, ການທົດສອບໜ້າສຳຜັດແຫ້ງ (dry-contact) ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ, ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ, ໃຫ້ທົດສອບດ້ວຍເຄື່ອງທົດສອບ SPD ຫຼື MOV ໂດຍສະເພາະ. ການຢືນຢັນປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຢ່າງເຕັມຮູບແບບຍັງຄົງເປັນໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງທົດລອງ.
ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ: ຄູ່ມືນີ້ກ່າວເຖິງ DC SPD ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ແຍກອອກຈາກລະບົບ. ຫ້າມທົດສອບຄວາມຕ້ານທານ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼື ການເປັນສນວນໃນ SPD ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ. ສາຍໄຟ PV ສາມາດມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານໄດ້ສະເໝີເມື່ອມີແສງສະຫວ່າງ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ, ຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການ, ຂໍ້ກຳນົດການລັອກ/ປ້າຍເຕືອນ (lockout/tagout), ແລະ ກົດລະບຽບໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ.
Key Takeaways
- ຊ່ອງສະແດງສະຖານະສີຂຽວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕົວຕັດວົງຈອນພາຍໃນຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ; ມັນບໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທັງໝົດຂອງ SPD.
- ມັລຕິມິເຕີສາມາດກວດສອບໜ້າສຳຜັດສັນຍານເຕືອນໄພທາງໄກທີ່ບໍ່ມີແຮງດັນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ເມື່ອທົດສອບຕາມແຜນວາດຂອງຂົ້ວຕໍ່ສາຍ.
- ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ວັດແທກຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ຫຼັກຂອງ SPD ບໍ່ແມ່ນການທົດສອບແບບຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກກໍລະນີ.
- ຫ້າມໃຊ້ເຄື່ອງວັດຄວາມຕ້ານທານສນວນ (Megohmmeter) ຫຼື ການທົດສອບແຮງດັນສູງ (High-potential test) ໂດຍກົງຜ່ານ SPD ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດຈະມີຂັ້ນຕອນທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
- ເຄື່ອງທົດສອບ SPD ສະເພາະອາດຈະວັດແທກແຮງດັນອ້າງອີງຂອງ MOV ຫຼື ກະແສຮົ່ວໄຫຼໄດ້ ແຕ່ຜົນລັພຈະມີຄວາມໝາຍກໍຕໍ່ເມື່ອທຽບກັບຂີດຈຳກັດຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆໂດຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນ.
ໃນ,Imax,Iimp, ແລະຂຶ້ນຕ້ອງການການທົດສອບດ້ວຍແຮງດັນກະຕຸ້ນ (Impulse testing) ທີ່ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ດ້ວຍເຄື່ອງມືພາກສະໜາມທົ່ວໄປ.
ການທົດສອບ DC SPD ກ່ອນການຕິດຕັ້ງຈຳເປັນຕ້ອງພິສູດຫຍັງແດ່?
ການກວດສອບຂາເຂົ້າຄວນຕອບຄຳຖາມໃນທາງປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ອຸປະກອນນີ້ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ, ສາມາດຕິດຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາໄດ້ສຳລັບລະບົບ DC ທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຕິດຕັ້ງແລ້ວຫຼືບໍ່?
ສິ່ງນັ້ນແຕກຕ່າງຈາກການພິສູດທຸກຄ່າທີ່ພິມໄວ້ເທິງແຜ່ນປ້າຍຊື່. ຄ່າການທົນຕໍ່ກະແສຟ້າຜ່າທີ່ລະບຸໄວ້ນັ້ນມາຈາກການກວດສອບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການທົດສອບປະເພດ. ການທົດສອບຊ້ຳເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງການເຄື່ອງກຳເນີດແຮງດັນກະຕຸ້ນ, ລະບົບການວັດແທກ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ລຳດັບການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະ.
ສໍາລັບຜູ້ປະກອບຕູ້ໄຟຟ້າ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕັ້ງ, ຫຼັກຖານສາມາດແບ່ງອອກເປັນສີ່ລະດັບ.
| ລະດັບຂອງຫຼັກຖານ | ສິ່ງທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ | ວິທີການທົ່ວໄປ | ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ |
|---|---|---|---|
| ເອກະສານ ແລະ ການລະບຸຕົວຕົນ | ຮຸ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຄ່າພິກັດ, ພື້ນຖານການຢັ້ງຢືນ, ການຕິດຕາມຊຸດການຜະລິດ | ການກວດສອບເອກະສານຂໍ້ມູນເຕັກນິກ, ແຜ່ນປ້າຍຊື່, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃບສັ່ງຊື້ | ສະພາບຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະອັນພາຍໃຕ້ແຮງດັນກະຕຸ້ນ |
| ການກວດສອບທາງກາຍະພາບ ແລະ ການເຮັດວຽກ | ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຂົນສົ່ງ, ການຕິດຕັ້ງໂມດູນ, ສະຖານະຂອງຕົວຊີ້ວັດ, ການເຮັດວຽກຂອງໜ້າສຳຜັດທາງໄກ | ການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ການໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າ (Multimeter) ກັບໜ້າສຳຜັດແບບແຫ້ງ (Dry contacts) | ປະສິດທິພາບຂອງການຍຶດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ |
| ການທົດສອບການວິນິດໄສສະເພາະທາງ | ແຮງດັນອ້າງອີງຂອງ MOV ຫຼື ພຶດຕິກຳການຮົ່ວໄຫຼພາຍໃຕ້ການທົດສອບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ທີ່ກຳນົດ | ເຄື່ອງທົດສອບ SPD/MOV ສະເພາະທາງ ແລະ ຂີດຈຳກັດຂອງຜູ້ຜະລິດ | ເຕັມ ໃນ, Imax, Iimp, ຫຼື ຂຶ້ນ ການກວດສອບ |
| ການທົດສອບໃນຫ້ອງປະຕິບັດການຕາມມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ | ການປະກາດປະສິດທິພາບຂອງແຮງດັນກະຕຸ້ນ, ພຶດຕິກຳທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມປອດໄພ | ຫ້ອງປະຕິບັດການທົດສອບແຮງດັນກະຕຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບທຽບມາດຕະຖານ | ການກວດຮັບໜ້າວຽກຕາມປົກກະຕິສຳລັບອຸປະກອນທຸກໜ່ວຍທີ່ສົ່ງມອບ |
ຂໍ້ຜິດພາດຄືການປະຕິບັດຕໍ່ລະດັບທີສອງຄືກັບວ່າມັນເປັນການພິສູດລະດັບທີສີ່.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຢືນຢັນວ່າ SPD ຖືກຕ້ອງສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC)
ກ່ອນທີ່ຈະສຳຜັດກັບສາຍທົດສອບ, ໃຫ້ປຽບທຽບ SPD ກັບເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ລະບົບຕົວຈິງ. SPD ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບສົມບູນແບບກໍຍັງບໍ່ເໝາະສົມຫາກແຮງດັນ, ໂຄງສ້າງ ຫຼື ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນຂອງມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ກວດສອບເອກະລັກຂອງຜະລິດຕະພັນ
ບັນທຶກ ແລະ ປຽບທຽບ:
- ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ເລກລຸ້ນທີ່ແນ່ນອນ
- ຊຸດການຜະລິດ, ລະຫັດວັນທີ, ຫຼື ເລກລຳດັບ
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໄສ້ກອງທີ່ປ່ຽນໄດ້ ແລະ ຖານຮອງ
- ຈຳນວນຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ
- ເຄື່ອງໝາຍຂົ້ວໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC)
- ການກຳນົດປະເພດ, ເຊັ່ນ: ປະເພດ 1, ປະເພດ 2, ຫຼື ປະເພດປະສົມ 1+2
- ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ທາງເລືອກໃນການສົ່ງສັນຍານທາງໄກ (Remote signaling), ຖ້າມີການລະບຸໄວ້
ຢ່າຖືວ່າຕັອກ (Cartridges) ແບບສຽບສອງອັນສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ພຽງເພາະມັນໃສ່ກັບຖານດຽວກັນໄດ້. ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງ, ວົງຈອນພາຍໃນ, ການເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການປ້ອງກັນຂອງມັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ.
ກວດສອບລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage rating)
ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ລະບົບ PV, ໃຫ້ກວດສອບ Ucpv, ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນລະບົບໂຊລາເຊວ (Photovoltaic), ໂດຍທຽບກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງແຜງໂຊລາເຊວພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງໂຄງການ. ສະພາບອາກາດໜາວສາມາດເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (Open-circuit voltage) ຂອງໂມດູນ PV ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸຂອງສາຍ (Nominal string voltage) ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄ່າທີ່ພຽງພໍໃນການເລືອກ.
ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ອື່ນໆ, ໃຫ້ກວດສອບການກຳນົດແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ. ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີ, ການສາກໄຟລົດໄຟຟ້າ (EV), ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງໃນອຸດສາຫະກຳ ອາດມີການຈັດການລະບົບສາຍດິນ, ພຶດຕິກຳການເກີດຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງມາດຕະຖານ: ມາດຕະຖານ IEC 61643-31 ກວມເອົາອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ທີ່ໃຊ້ໃນດ້ານໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຂອງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີແຮງດັນສູງສຸດເຖິງ 1,500 V DC. ຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານນີ້ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາການນຳໃຊ້ກັບລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແບັດເຕີຣີໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ມາດຕະຖານ IEC 61643-32 ກວມເອົາຫຼັກການການເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ SPD ໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ຫ້າມໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນ IEC 61643-11 ທີ່ເປັນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ພຽງຢ່າງດຽວ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານວ່າຜະລິດຕະພັນນັ້ນເໝາະສົມສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (PV DC).
ກວດສອບລະດັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການປະສານງານຂອງລະບົບ
ຢືນຢັນວ່າການອອກແບບ ແລະ ປ້າຍຊື່ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນໃນດ້ານ:
ຂຶ້ນ: ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນໃນ: ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກຕາມນາມບັນຍັດImax: ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກສູງສຸດສຳລັບ SPD ປະເພດ 2Iimp: ກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນ (Impulse current) ໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້ລະດັບການປ້ອງກັນປະເພດ 1- ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນສູງສຸດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ລະດັບການທົນຕໍ່ການລັດວົງຈອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີທີ່ຈຳເປັນ
- ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ
- ອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ
ການກວດສອບເຫຼົ່ານີ້ເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການເລືອກອຸປະກອນ ບໍ່ແມ່ນການວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນທີ່ສົ່ງມອບ. ສຳລັບການຕີຄວາມໝາຍຄ່າພິກັດ ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມື VIOX Imax ທຽບກັບ In ແລະ Uc/Ucpv ທຽບກັບ Up.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກວດສອບການຫຸ້ມຫໍ່, ຕົວເຄື່ອງ ແລະ ຈຸດຕໍ່ສາຍ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ອາດຈະເສຍຫາຍຈາກການກະທົບ, ການປົນເປື້ອນ, ການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍກ່ອນທີ່ຈະມີການຈ່າຍໄຟ. ໃຫ້ກວດສອບອຸປະກອນພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ພຽງພອກ່ອນການຕິດຕັ້ງ.
ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຕິດຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາ
ກວດສອບສໍາລັບ:
- ປ້າຍຊື່ຮຸ່ນທີ່ກົງກັບໃບສັ່ງຊື້
- ຫີບຫໍ່ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບສົມບູນ ແລະ ມີສະຕິກເກີກັນການເປີດ (tamper-evident seals)
- ເຄື່ອງໝາຍບອກຄ່າພິກັດ ແລະ ຈຸດຕໍ່ສາຍທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ຊັດເຈນ
- ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມຊຸດການຜະລິດ ຫຼື ເລກລຳດັບ (Serial number)
- ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຈຳເປັນ
- ຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການຖືກບີບອັດ ຫຼື ການຈັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ໃຫ້ແຍກອຸປະກອນອອກໄວ້ຕ່າງຫາກ (Quarantine) ຖ້າປ້າຍຊື່ຖືກປ່ຽນແທນ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ບໍ່ສາມາດກວດສອບໃຫ້ກົງກັບເອກະສານຜະລິດຕະພັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຕົວເຮືອນອຸປະກອນ ແລະ ໂມດູນແບບສຽບ (plug-in module)
ຊອກຫາ:
- ຮອຍແຕກ, ການບິດເບี้ยว, ຮອຍກະແທກ, ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນທີ່ຫຼວມ
- ການປ່ຽນສີ, ຮອຍໄໝ້, ຫຼື ມີກິ່ນຜິດປົກກະຕິ
- ການກັດກ່ອນ ຫຼື ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ທີ່ຈຸດຕໍ່ສາຍ
- ຕັອກ (Cartridge) ທີ່ບໍ່ສາມາດໃສ່ເຂົ້າຖານໄດ້ຢ່າງສົມບູນ
- ຮອຍງໍຂອງຕົວລັອກລະຫັດ ຫຼື ຄລິບຍຶດທີ່ເສຍຫາຍ
- ການປົນເປື້ອນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງສນວນ
SPD ໃໝ່ທີ່ສະແດງຮອຍເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະການຕັດວົງຈອນ, ຫຼື ຕົວຕັດວົງຈອນພາຍໃນທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ ບໍ່ຄວນຖືກຕິດຕັ້ງເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງວັດແທກຈະຍັງອ່ານຄ່າເປັນວົງຈອນເປີດກໍຕາມ.
ສະຖານີ
ກວດສອບວ່າ:
- ສະກູ ແລະ ແຄມປ໌ (Clamps) ຢູ່ປາຍສາຍມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ
- ຈຸດສຽບສາຍໄຟບໍ່ມີການບິດເບี้ยว
- ເຄື່ອງໝາຍຂົ້ວໄຟຟ້າ (Polarity) ແລະ ສາຍດິນ (PE) ສາມາດອ່ານໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
- ຈຸດຕໍ່ສາຍສັນຍານເຕືອນໄພທາງໄກ (Remote alarm) ຕ້ອງກົງກັບແຜນວາດທີ່ໃຫ້ມາ
- ບໍ່ມີສິ່ງແປກປອມຕິດຄ້າງຢູ່ໃນບໍລິເວນປາຍສາຍ
ຫ້າມຂັນສະກູປາຍສາຍແໜ້ນເກີນກວ່າຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຂະໜາດສາຍໄຟ, ຄວາມຍາວຂອງການປອກສາຍ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງຫົວຕໍ່ສາຍ (Ferrule) ແລະ ແຮງບິດໃນການຂັນ (Tightening torque) ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກວດສອບຕົວຊີ້ບອກສະຖານະທາງກົນຈັກ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ແບບສຽບທີ່ໃຊ້ MOV ສ່ວນຫຼາຍຈະມີຊ່ອງສະແດງຜົນທາງກົນຈັກສີຂຽວ/ສີແດງ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ (Thermal disconnector).
- ສີຂຽວໂດຍປົກກະຕິໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ໂມດູນຢູ່ໃນສະຖານະປົກກະຕິທີ່ລະບຸໄວ້.
- ສີແດງໂດຍປົກກະຕິໝາຍເຖິງ ໂມດູນປ້ອງກັນໄດ້ຕັດວົງຈອນອອກແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນໃໝ່.
ຕົວຊີ້ວັດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ແຕ່ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງອອກມີຈຳກັດ. ມັນບໍ່ສາມາດວັດແທກການຮົ່ວໄຫຼຂອງ MOV, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບພະລັງງານທີ່ຍັງເຫຼືອໄດ້. ມັນອາດຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຊ່ອນຢູ່ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃນເຮັດວຽກ.
ໃຫ້ຖືວ່າຕົວຊີ້ວັດນີ້ເປັນພຽງການບົ່ງບອກສະຖານະເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບທາງໄຟຟ້າທີ່ສົມບູນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ສິ່ງທີ່ມັລຕິມິເຕີສາມາດກວດສອບໄດ້
ດິຈິຕອນມັລຕິມິເຕີມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການກວດສອບຟັງຊັນເສີມທີ່ມີພະລັງງານຕ່ຳ ບໍ່ແມ່ນໃນເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າເກີນແບບບໍ່ເປັນເສັ້ນ.
| ການກວດສອບດ້ວຍມິເຕີວັດແທກໄຟຟ້າ (Multimeter) | ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີປະໂຫຍດບໍ? | ການຕີຄວາມໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ |
|---|---|---|
| ການກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງໜ້າສຳຜັດແຫ້ງ (Dry-contact) ທາງໄກ | ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າມີແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ປາຍສາຍ (Terminal diagram) | ຢືນຢັນສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດ NO/NC/COM ແລະ ການລະບຸສາຍໄຟ |
| ສຽງສັນຍານຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງປາຍສາຍຫຼັກ (Main-terminal) | ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ | ສຽງສັນຍານດັງ ຫຼື ບໍ່ດັງ ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນເຖິງສະພາບຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຂອງອຸປະກອນ SPD ໄດ້ |
| ຄວາມຕ້ານທານຂອງຂົ້ວຕໍ່ຫຼັກ | ຈຳກັດ ແລະ ສະເພາະຮຸ່ນ | ອາດຈະເຜີຍໃຫ້ເຫັນການລັດວົງຈອນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນບາງຜະລິດຕະພັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄ່າການຍອມຮັບແບບທົ່ວໄປ |
| ຂົ້ວຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ DC ພາຍນອກ | ແມ່ນແລ້ວ, ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບລະບົບໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ | ຢືນຢັນວົງຈອນ ບໍ່ແມ່ນຄ່າພິກັດ SPD ພາຍໃນ |
ຂຶ້ນ, ໃນ, Imax, ຫຼື Iimp |
ບໍ່ | ຕ້ອງການອຸປະກອນສ້າງແຮງດັນກະຕຸ້ນທີ່ມີການຄວບຄຸມ |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ | ບໍ່ | ບໍ່ມີການວັດແທກດ້ວຍມິເຕີທົ່ວໄປໃດໆທີ່ສາມາດວັດແທກຄ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ |

ການທົດສອບໜ້າສຳຜັດສັນຍານທາງໄກ
ຖ້າຫາກອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ມີໜ້າສຳຜັດປ່ຽນສະຖານະແບບບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າ:
- ຮັກສາໃຫ້ SPD ແຍກອອກຈາກຕົວນຳໄຟຟ້າທັງໝົດຢ່າງສົມບູນ.
- ກໍານົດ
COM,ບໍ່, ແລະNCຈາກແຜນວາດຈຸດຕໍ່ສາຍຂອງຜູ້ຜະລິດ. - ຕັ້ງຄ່າມິເຕີໄປທີ່ໂໝດວັດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ.
- ວັດແທກ
COM-NCແລະCOM-NOແລະບັນທຶກສະຖານະ. - ປຽບທຽບຜົນລັດກັບສະຖານະທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ສຳລັບໂມດູນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ.
ຜະລິດຕະພັນບາງຢ່າງຈະປ່ຽນສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດທາງໄກ (remote-contact) ເມື່ອຖອດໂມດູນປ້ອງກັນແບບສຽບອອກ. ຖ້າຜູ້ຜະລິດໄດ້ລະບຸພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວໄວ້ໃນເອກະສານ, ການຖອດແລະສຽບໂມດູນຄືນໃໝ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າກົນໄກການສົ່ງສັນຍານເຮັດວຽກ. ຫ້າມຖອດແຍກຊິ້ນສ່ວນຂອງຕັອກ (cartridge) ຫຼື ໃຊ້ແຮງບັງຄັບກົນໄກຕັດວົງຈອນພາຍໃນເພື່ອຈຳລອງການເຮັດວຽກຜິດພາດ.
ການທົດສອບນີ້ເປັນການພິສູດໜ້າສຳຜັດຂອງສັນຍານເຕືອນໄພ ແລະ ຄວາມສຳພັນທາງກົນຈັກກັບໂມດູນ. ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າ MOV ຈະສາມາດປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ (surge) ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ມັລຕິມິເຕີສາມາດກວດຫາ SPD ທີ່ເກີດການລັດວົງຈອນໄດ້ຫຼືບໍ່?
ຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ໃກ້ສູນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນທີ່ຖືກແຍກອອກມາ ອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງ, ການປົນເປື້ອນ, ການລັດວົງຈອນພາຍໃນ, ຫຼື ເສັ້ນທາງການວັດແທກທີ່ເກີດຈາກອົງປະກອບອື່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນລັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕີຄວາມໝາຍໂດຍໃຊ້ແຜນວາດວົງຈອນ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ຢ່າດ່ວນສະຫຼຸບວ່າ SPD ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ພຽງເພາະມັນອ່ານຄ່າໄດ້ເປັນວົງຈອນເປີດ (open circuit). ດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການທົດສອບທີ່ຕ່ຳຂອງມັລຕິມິເຕີ, MOV ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິໂດຍທົ່ວໄປຈະຍັງຄົງຢູ່ຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດການນຳກະແສ ແລະ ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນວົງຈອນເປີດ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ານທານສູງຫຼາຍ. MOV ທີ່ເສື່ອມສະພາບກໍອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນວົງຈອນເປີດຢູ່ທີ່ແຮງດັນນັ້ນເຊັ່ນກັນ ໃນຂະນະທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປເມື່ອໃກ້ກັບຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກຂອງມັນ.
ເປັນຫຍັງວິທີການກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍສຽງ (Continuity-Beep) ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ
MOV ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ. ພາຍໃຕ້ແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ປົກກະຕິ ມັນຄວນຈະມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານໜ້ອຍຫຼາຍ. ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຮອດລະດັບການນຳກະແສ ຄວາມຕ້ານທານຂອງມັນຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ແລະ ມັນຈະປ່ຽນທິດທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Surge current).
ລະດັບການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງມິເຕີ (Multimeter) ຈະປ່ອຍແຮງດັນໄຟຟ້າທົດສອບຂະໜາດນ້ອຍອອກມາ. ແຮງດັນດັ່ງກ່າວແມ່ນຕໍ່າກວ່າລະດັບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າເກີນ (SPD) ແບບ DC ທີ່ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຮອງຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼາຍຮ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍພັນໂວນ. ດັ່ງນັ້ນ ມິເຕີຈຶ່ງກຳລັງທົດສອບເສັ້ນໂຄ້ງແຮງດັນ-ກະແສໄຟຟ້າຂອງ MOV ໃນສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນເວລາເກີດໄຟຟ້າເກີນ.
ອຸປະກອນ SPD ທີ່ສົມບູນອາດປະກອບມີ:
- MOV ຫຼາຍອັນ ຫຼື ອົງປະກອບປ້ອງກັນອື່ນໆ
- ຕົວຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ
- ທໍ່ປ່ອຍອາຍແກັສ (Gas discharge tubes) ໃນບາງຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນ
- ອົງປະກອບສະແດງສະຖານະ
- ໜ້າສຳຜັດສຳລັບການສົ່ງສັນຍານທາງໄກ
- ຮູບແບບການປ້ອງກັນແບບອະນຸກົມ ຫຼື ແບບເຊື່ອມຕໍ່ຮູບດາວ (Y-connected)
- ເຄືອຂ່າຍການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນ
ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນແປງຄ່າການອ່ານຂອງມິເຕີໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ມີກົດເກນສາກົນໃດໆ ເຊັ່ນ “SPD ທີ່ດີຕ້ອງມີສຽງດັງ” ຫຼື “SPD ທີ່ດີຕ້ອງວັດແທກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ເມກາໂອມ”. ເກນມາດຕະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງຕ້ອງມາຈາກຜູ້ຜະລິດສຳລັບຮຸ່ນນັ້ນໆ ແລະ ວິທີການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້.
ທ່ານສາມາດທົດສອບ DC SPD ດ້ວຍເຄື່ອງວັດຄວາມຕ້ານທານສນວນ (Megohmmeter) ຫຼື ເຄື່ອງທົດສອບແຮງດັນສູງ (Hi-Pot Tester) ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ຫ້າມທົດສອບຄວາມຕ້ານທານສນວນ ຫຼື ທົດສອບແຮງດັນສູງໂດຍກົງຜ່ານ SPD ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖອດອອກກ່ອນ.
ເຄື່ອງທົດສອບສນວນຈະປ່ອຍແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ທີ່ສູງກວ່າມິເຕີທົ່ວໄປຫຼາຍ. ແຮງດັນດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໃຫ້ SPD ເຮັດວຽກ (ນຳກະແສ), ເຮັດໃຫ້ຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຜິດພ້ຽນ, ເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບປ້ອງກັນຮ້ອນເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ຕົວຕັດວົງຈອນ (disconnector) ເຮັດວຽກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມັນເສຍຫາຍໄດ້. ການທົດສອບດ້ວຍແຮງດັນສູງອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ສຳລັບການທົດສອບສນວນຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ສາຍໄຟ:
- ໃຫ້ຖອດ ຫຼື ເອົາ SPD ອອກເມື່ອສາມາດເຮັດໄດ້.
- ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳການທົດສອບຂອງຜູ້ຜະລິດແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ SPD.
- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີວົງຈອນຕິດຕາມກວດກາ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າອື່ນໆເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່.
- ຕິດຕັ້ງ SPD ຄືນໃໝ່ ແລະ ກວດສອບຊ້ຳຫຼັງຈາກການທົດສອບຄວາມເປັນສະນວນ.
ຢ່າເລືອກແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການທົດສອບພຽງເພາະວ່າມັນຕໍ່າກວ່າຕົວເລກທີ່ພິມໄວ້. Ucpv ຫຼື Uc. ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການທົດສອບຄວາມເປັນສະນວນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າອ້າງອີງຂອງ MOV, ແລະ ການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກ ແມ່ນຕົວແປທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເວລາໃດທີ່ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບ SPD ຫຼື MOV ສະເພາະທາງ
ເຄື່ອງທົດສອບສະເພາະທາງຈະປ່ອຍແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ ພ້ອມທັງວັດແທກກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການຂອງຜູ້ຜະລິດ, ມັນອາດຈະກຳນົດ:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າອ້າງອີງຂອງ MOV ທີ່ກະແສໄຟຟ້າທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້
- ກະແສຮົ່ວໄຫຼທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ທີ່ກຳນົດ
- ການປ່ຽນແປງຈາກຄ່າພື້ນຖານທີ່ບັນທຶກໄວ້
- ສະພາບໂດຍລວມຂອງໄສ້ກອງປ້ອງກັນທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້
ວິທີການວິນິດໄສ MOV ບາງຢ່າງໃຊ້ຈຸດອ້າງອີງທີ່ 1 mA, ແຕ່ 1 mA ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບການຍອມຮັບໃນພາກສະໜາມແບບທົ່ວໄປສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ທຸກຊະນິດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນການທົດສອບ, ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຈຳນວນອົງປະກອບພາຍໃນ ແລະ ຜົນການທົດສອບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ຕ້ອງມາຈາກຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງທົດສອບ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ SPD.
ຂັ້ນຕອນການວິນິດໄສທີ່ແນະນຳ
- ລະບຸຮຸ່ນຂອງ SPD ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນພາຍໃນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ.
- ໃຫ້ຂໍຂີດຈຳກັດໃນການວິນິດໄສ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຜະລິດ.
- ຖອດໂມດູນທີ່ສາມາດສຽບໄດ້ອອກຈາກສາຍໄຟທັງໝົດ ແລະ ປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ອອກໃຫ້ໝົດ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງທົດສອບສະເພາະດ້ວຍຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ໂໝດທີ່ກຳນົດໄວ້.
- ວັດແທກພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງເຄື່ອງທົດສອບ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ເທົ່ານັ້ນ.
- ປຽບທຽບຜົນການວັດແທກກັບຂີດຈຳກັດສະເພາະຂອງລຸ້ນ ຫຼື ຄ່າພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
- ບັນທຶກຂໍ້ມູນການລະບຸຕົວຕົນຂອງເຄື່ອງມື, ສະຖານະການສອບທຽບ, ຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຜົນການທົດສອບ.
ຖ້າບໍ່ມີຂີດຈຳກັດຈາກຜູ້ຜະລິດ, ຜົນການວັດແທກເປັນຕົວເລກອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການປຽບທຽບ ແຕ່ບໍ່ຄວນນຳມາສ້າງເປັນເກນຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານຂຶ້ນມາເອງ.
ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງການການທົດສອບດ້ວຍແຮງດັນກະຕຸ້ນ (Impulse Testing) ໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ?
ຂໍ້ມູນໃນແຜ່ນປ້າຍຊື່ຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ດ້ວຍມິເຕີວັດໄຟຟ້າ (Multimeter) ຫຼື ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມເປັນສະນວນທົ່ວໄປ:
ຂຶ້ນ(ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ): ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ປາຍຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການກະຕຸ້ນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ(ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກຕາມນາມມະຍົດ): ການເຮັດວຽກຊ້ຳໆພາຍໃຕ້ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກຳນົດໄວ້Imax(ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກສູງສຸດ): ຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງອຸປະກອນປະເພດ 2 ທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້Iimp(ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ): ປະສິດທິພາບການຮັບກະແສຟ້າຜ່າປະເພດ 1 (Type 1) ໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້- ສະຖຽນລະພາບທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ (Disconnector)
- ພຶດຕິກຳຕໍ່ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ (Temporary overvoltage)
- ຄວາມປອດໄພຕໍ່ການລັດວົງຈອນ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນສຳຮອງ
- ແຮງດັນຕົກຄ້າງພາຍໃຕ້ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບຄື້ນທີ່ກຳນົດ
- ປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມທົນທານ
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງສຳລັບແຮງດັນສູງ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງ, ຮູບຄື້ນທີ່ກຳນົດໄວ້, ການຈັດວາງສາຍໄຟທີ່ມີການຄວບຄຸມ, ແບນວິດ (Bandwidth) ການວັດແທກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດ. ການກວດສອບຄວນມາຈາກການຢັ້ງຢືນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ບົດລາຍງານການທົດສອບ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາກຳນົດໄວ້ ຕ້ອງຜ່ານຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.

ລາຍການກວດສອບການຍອມຮັບກ່ອນການຕິດຕັ້ງ
ໃຊ້ລາຍການກວດສອບຕໍ່ໄປນີ້ສຳລັບການກວດຮັບສິນຄ້າ ແລະ ບັນທຶກການປະກອບຕູ້ໄຟຟ້າ.
| ລາຍການກວດສອບ | ເກນການຍອມຮັບ | ຜົນໄດ້ຮັບ |
|---|---|---|
| ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຮຸ່ນ | ໃບສັ່ງຊື້ ແລະ ເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ລະບົບ PV DC ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ອື່ນໆທີ່ລະບຸໄວ້ | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
Ucpv ຫຼື ຕາມຄວາມເໝາະສົມ Uc |
ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງໂຄງການ | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
| ປະເພດ ແລະ ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ | ການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນຂອງໂຄງການ | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
ຂຶ້ນ |
ການປະສານງານການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກຂອງອຸປະກອນ | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
| ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ | ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟ | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
| ການປ້ອງກັນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ | ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ລະດັບຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບ | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
| ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດສອບແຫຼ່ງທີ່ມາ | ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງໂຄງການ | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
| ຕົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດຕໍ່ສາຍໄຟ | ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ, ຄວາມຊຸ່ມ, ສິ່ງປົນເປື້ອນ ຫຼື ການບິດເບี้ยว | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
| ຕົວຊີ້ວັດສະຖານະ | ສະພາວະປົກກະຕິຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
| ການຕິດຕັ້ງໂມດູນແບບສຽບ | ຖານຮອງ, ການລະບຸລະຫັດ ແລະ ການປະກອບເຂົ້າກັນຢ່າງສົມບູນທີ່ຖືກຕ້ອງ | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
| ໜ້າສຳຜັດສັນຍານທາງໄກ (Remote signaling contact) | ສະພາວະ NO/NC ທີ່ຖືກຕ້ອງ (ຖ້າມີການຕິດຕັ້ງ) | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ |
| ການທົດສອບການວິນິດໄສສະເພາະທາງ | ຂີດຈຳກັດສະເພາະຂອງລຸ້ນ (ຖ້າຕ້ອງການ) | ຜ່ານ / ບໍ່ຜ່ານ / ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
ຖ່າຍຮູບປ້າຍກຳກັບ ແລະ ຊ່ອງສະແດງສະຖານະ ພ້ອມທັງເກັບຮັກສາເລກທີຊຸດການຜະລິດ (Batch number) ໄວ້. ສຳລັບໂຄງການທີ່ສຳຄັນ, ບັນທຶກນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການອ່ານຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ.
ເມື່ອໃດທີ່ຄວນກັກກັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະແສກົງ (DC SPD) ໃໝ່?
ຫ້າມຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຫາກມີຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເກີດຂຶ້ນ:
- ຮຸ່ນ ຫຼື ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ກົງກັບການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
- ຜະລິດຕະພັນຖືກລະບຸວ່າໃຊ້ໄດ້ສະເພາະກັບໄຟກະແສສະຫຼັບ (AC) ແຕ່ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນວົງຈອນໄຟກະແສກົງ (PV DC).
- ຕົວເຄື່ອງມີຮອຍແຕກ, ບິດເບี้ยว, ເປື້ອນເປິ ຫຼື ເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ.
- ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ ຫຼື ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນການຕິດຕັ້ງ.
- ຕลับຟິວ (Cartridge) ບໍ່ເຂົ້າລັອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະຫັດຂອງມັນບໍ່ກົງກັບຖານຮອງຮັບ.
- ຂົ້ວຕໍ່, ຊີລກັນຮົ່ວ ຫຼື ສະຕິກເກີປ້າຍຊື່ ໄດ້ຖືກດັດແປງ.
- ໜ້າສຳຜັດສັນຍານທາງໄກ (Remote signaling contact) ບໍ່ກົງກັບສະຖານະປົກກະຕິທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ.
- ບໍ່ສາມາດກວດສອບໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມຊຸດການຜະລິດ (Batch traceability) ທີ່ຈຳເປັນໄດ້.
- ການທົດສອບວິນິດໄສສະເພາະທາງ ມີຄ່າຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້.
ຫ້າມເປີດ ຫຼື ສ້ອມແປງຕลับ SPD ທີ່ຜະນຶກໄວ້. ໃຫ້ແຍກອອກໄວ້ຕ່າງຫາກ, ບັນທຶກຜົນການກວດພົບ ແລະ ຮ້ອງຂໍການປະເມີນຜົນ ຫຼື ການປ່ຽນແທນຈາກຜູ້ສະໜອງ.
ລາຍການກວດສອບຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ
ການກວດຮັບກ່ອນການຕິດຕັ້ງ ບໍ່ສາມາດທົດແທນການກວດສອບຫຼັງການຕິດຕັ້ງໄດ້. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າລະບົບ ໃຫ້ກວດສອບດັ່ງນີ້:
- ຂົ້ວໄຟຟ້າ DC ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ (PE) ທີ່ຖືກຕ້ອງ
- ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຄວນສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີວົງວຽນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ
- ຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີທີ່ຈຳເປັນ
- ຂະໜາດສາຍໄຟ ແລະ ແຮງບິດຂອງຫົວຕໍ່ (Terminal torque) ຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ
- ການຕິດຕັ້ງໂມດູນ ແລະ ການສະແດງສະຖານະທີ່ຖືກຕ້ອງ
- ການຕໍ່ສາຍສັນຍານເຕືອນໄພທາງໄກທີ່ຖືກຕ້ອງ
- ໄລຍະຫ່າງທີ່ຈຳເປັນຈາກອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສະພາບຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ເໝາະສົມ
ຄວາມຍາວ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ແຮງດັນປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ອຸປະກອນຈະໄດ້ຮັບ. ເບິ່ງ VIOX ຄູ່ມືຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ SPD ຂອງ VIOX ແລະ ຄູ່ມືການເລືອກ DC SPD ສໍາລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ສໍາລັບລາຍລະອຽດການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປະສານງານ.
ຄຳຕອບສຸດທ້າຍ
ມັລຕິມິເຕີ (Multimeter) ມີປະໂຫຍດໃນລະຫວ່າງການກວດສອບ DC SPD ຂາເຂົ້າ ແຕ່ໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຈໍາກັດເທົ່ານັ້ນ. ໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນໜ້າສຳຜັດແຫ້ງ (remote dry contact) ຕາມເອກະສານ ແລະ ກວດສອບການລັດວົງຈອນທີ່ຜິດປົກກະຕິຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດ. ຫ້າມໃຊ້ສຽງສັນຍານຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ (continuity beep) ຫຼື ຄ່າຄວາມຕ້ານທານເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນວ່າ SPD ຍັງຢູ່ໃນສະພາບດີ.
ຂະບວນການກ່ອນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ ຄືການລວມເອົາການເລືອກຮຸ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເອກະສານທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້, ການກວດສອບທາງກາຍະພາບ ແລະ ສາຍຕາ, ການສະແດງສະຖານະ ແລະ ການວິນິດໄສສະເພາະຮຸ່ນໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນ. ຄ່າການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge ratings) ເຊັ່ນ ຂຶ້ນ, ໃນ, Imax, ແລະ Iimp ຍັງຄົງເປັນຄຸນລັກສະນະທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງທົດລອງ. ຖ້າໂຄງການຕ້ອງການຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມນອກເໜືອຈາກທີ່ຜູ້ຜະລິດສະໜອງໃຫ້, ໃຫ້ລະບຸຂໍ້ກໍານົດເປັນບັນທຶກການທົດສອບຈາກໂຮງງານ ຫຼື ການທົດສອບຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແທນທີ່ຈະດັດແປງການທົດສອບແຮງດັນສູງໃນພາກສະໜາມ.
ສໍາລັບການເລືອກ DC SPD ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ, ກະລຸນາທົບທວນ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ VIOX ຫຼື ຕິດຕໍ່ VIOX ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມູນແຮງດັນຂອງລະບົບ, ຮູບແບບການຕໍ່ສາຍດິນ, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ມາດຕະຖານໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ເຈົ້າສາມາດທົດສອບ DC SPD ດ້ວຍມິເຕີວັດໄຟຟ້າ (Multimeter) ໄດ້ບໍ່?
ໄດ້ພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ. ມິເຕີວັດໄຟຟ້າສາມາດທົດສອບໜ້າສຳຜັດສັນຍານເຕືອນໄພທາງໄກທີ່ບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃນການກວດສອບຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້. ມັນບໍ່ສາມາດຈຳລອງສະພາວະໄຟກະຊາກ ຫຼື ກວດສອບຄ່າການຈຳກັດແຮງດັນ (Clamping) ແລະ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ (Discharge-current) ຂອງ SPD ໄດ້.
DC SPD ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີຄວນຈະມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ (Continuity) ບໍ່?
ບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງແບບທົ່ວໄປສຳລັບຂົ້ວຕໍ່ໄຟຟ້າຫຼັກ. SPD ທີ່ໃຊ້ MOV ໂດຍທົ່ວໄປຈະສະແດງສະຖານະວົງຈອນເປີດ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ານທານສູງຫຼາຍເມື່ອວັດດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳຂອງມິເຕີ. ຄວນໃຊ້ວິທີການທົດສອບຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບຮຸ່ນນັ້ນໆສະເໝີ.
ໄຟສະແດງຜົນສີຂຽວເທິງ SPD ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສົມບູນແມ່ນບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນ. ປົກກະຕິແລ້ວມັນໝາຍຄວາມວ່າຕົວຕັດວົງຈອນພາຍໃນຍັງບໍ່ທັນສະແດງສະຖານະໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ. ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງ ຂຶ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ເມໂກມິເຕີ (Megohmmeter) ເພື່ອທົດສອບ SPD ໄດ້ບໍ່?
ບໍ່ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດ SPD ຈະລະບຸການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການທົດສອບໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ສໍາລັບການທົດສອບຄວາມເປັນສະນວນຂອງການຕິດຕັ້ງ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ SPD ຈະຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຖອດອອກເພື່ອປ້ອງກັນການອ່ານຄ່າທີ່ຜິດພາດ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ.
MOV ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ DC SPD ຖືກທົດສອບແນວໃດ?
ເຄື່ອງທົດສອບ MOV ຫຼື SPD ໂດຍສະເພາະສາມາດປ່ອຍແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ທີ່ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ວັດແທກແຮງດັນອ້າງອີງ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼໄດ້. ຜົນການທົດສອບຈະຕ້ອງຖືກປຽບທຽບກັບຄ່າຈໍາກັດຂອງຮຸ່ນ SPD ນັ້ນໆ. ສຶກສາເພີ່ມເຕີມໃນຄູ່ມື VIOX ກ່ຽວກັບ ZnO MOV ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ SPD.
ຂ້ອຍສາມາດທົດສອບ Imax ຫຼື ໃນ ຢູ່ໜ້າວຽກໄດ້ບໍ?
ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍເຄື່ອງມືພາກສະໜາມທົ່ວໄປ. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການທົດສອບດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນ (impulse-current) ທີ່ມີການຄວບຄຸມ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຫ້ອງທົດລອງສະເພາະ ແລະ ລໍາດັບການທົດສອບທີ່ກໍານົດໄວ້.
ມາດຕະຖານໃດທີ່ນໍາໃຊ້ກັບ photovoltaic DC SPD?
IEC 61643-31 ກວມເອົາຂໍ້ກຳນົດດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີການທົດສອບສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (SPD) ຢູ່ດ້ານໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຂອງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີແຮງດັນສູງສຸດ 1,500 V DC. ສ່ວນ IEC 61643-32 ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການໃນການເລືອກໃຊ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ.
IEC 61643-31 ກວມເອົາອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (SPD) ດ້ານໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຂອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ວຍແບັດເຕີຣີ (BESS) ຫຼືບໍ່?
ຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ລວມເຖິງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ເຊັ່ນ: ແບັດເຕີຣີ ຫຼື ກຸ່ມຕົວເກັບປະຈຸ (Capacitor banks). ສຳລັບລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ວຍແບັດເຕີຣີ (BESS), ໃຫ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມາດຕະຖານລະບົບທີ່ກຳນົດໄວ້ສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຄວາມເໝາະສົມຈາກຜູ້ຜະລິດຢ່າງຊັດເຈນ.
ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ
- IEC 61643-31:2018 – ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກແຮງດັນຕ່ຳສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ
- IEC 61643-32:2017 – ຫຼັກການໃນການເລືອກໃຊ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (SPD) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ
- IEC TR 61643-03:2024 – ຄູ່ມືການທົດສອບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (SPD)
- ສະຖາບັນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ NEMA – ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (SPD)
- Kuangya DC SPD
