ໃນໜ້ານີ້
ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງ MCC ແລະ PCC ແມ່ນວຽກງານທີ່ປະຕິບັດໂດຍວົງຈອນຂາອອກ. PCC ສູນຄວບຄຸມພະລັງງານ (PCC) ຮັບ ແລະ ແຈກຢາຍພະລັງງານໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍໄປຍັງສາຍສົ່ງ, ຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ປາຍທາງ. MCC ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ (MCC) ສະໜອງໄຟໃຫ້ສາຍສົ່ງມໍເຕີ ແລະ ເພີ່ມຟັງຊັນການສະຫຼັບ, ການເລີ່ມຕົ້ນ, ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ການຕັດແຍກ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ຈຳເປັນສຳລັບມໍເຕີແຕ່ລະຕົວ.
ໃນລະບົບອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ, PCC ຫຼື ແຜງສະຫຼັບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳຫຼັກຈະຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ ແລະ MCC ຈະຢູ່ທາງປາຍທາງ. ການຈັດວາງດັ່ງກ່າວແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນກົດການຕັ້ງຊື່ທີ່ເປັນສາກົນ. PCC ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຖານະເປັນຄຳສັບສະເພາະໂຄງການ ແລະ ພາກພື້ນ, ບໍ່ແມ່ນປະເພດອຸປະກອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ, ອຸປະກອນຕົ້ນທາງທີ່ທຽບເທົ່າກັນອາດຈະຖືກເອີ້ນວ່າ ແຜງສະຫຼັບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳຫຼັກ, ຊຸດອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າກຳລັງ, ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າຫຼັກ ຫຼື ສູນແຈກຢາຍພະລັງງານ.
ພາບລວມຂອງ MCC ທຽບກັບ PCC
| ຈຸດປຽບທຽບ | PCC | MCC |
|---|---|---|
| ຮູບແບບເຕັມ | ສູນຄວບຄຸມພະລັງງານ (Power Control Center) | ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ (Motor Control Center) |
| ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ | ຮັບ ແລະ ແຈກຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ | ແຈກຈ່າຍ, ສະຫຼັບ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມວົງຈອນປ້ອນມໍເຕີ |
| ຕຳແໜ່ງທົ່ວໄປ | ທາງຕົ້ນທາງ, ໃກ້ກັບໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຫຼັກ | ທາງປາຍທາງຂອງ PCC ຫຼື ແຜງສະຫຼັບໄຟຫຼັກ, ໃກ້ກັບໂຫຼດມໍເຕີ |
| ວົງຈອນຂາອອກທົ່ວໄປ | MCC, ແຜງແຈກຈ່າຍໄຟ, ອຸປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຫຼື ວົງຈອນປ້ອນຫຼັກ | ມໍເຕີແຍກສ່ວນ, ປັ໊ມ, ພັດລົມ, ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ສາຍພານລຳລຽງ ແລະ ລະບົບຂັບເຄື່ອນໃນຂະບວນການຜະລິດ |
| ອຸປະກອນທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ | ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ ແລະ ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍ, ແຖບທອງແດງ (busbars), ການວັດແທກ, ຣີເລປ້ອງກັນ, ການສະຫຼັບແຫຼ່ງຈ່າຍ ຫຼື ການສະຫຼັບສ່ວນຂອງບັສ | ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ, ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວ, ຄອນແທັກເຕີ, ຣີເລໂຫຼດເກີນ, ອຸປະກອນສະຕາດມໍເຕີ, ຊອບສະຕາດເຕີ ແລະ VFDs |
| ຈຸດສຸມຫຼັກໃນການປ້ອງກັນ | ການປ້ອງກັນບັສຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ວົງຈອນຍ່ອຍ, ການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ, ການເລືອກປ້ອງກັນໃນລະບົບຈຳໜ່າຍ | ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນຂອງວົງຈອນຍ່ອຍມໍເຕີ, ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຂອງມໍເຕີ, ການປ້ອງກັນເຟສຂາດ, ແລະ ການຕັດວົງຈອນແບບຄວບຄຸມ |
| Control complexity | ໂດຍປົກກະຕິຈະເນັ້ນໃສ່ການຈັດການລະບົບຈຳໜ່າຍ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ | ເຫດຜົນການເຮັດວຽກແບບເລີ່ມ/ຢຸດ, ການລັອກກັນ (interlocks), ເງື່ອນໄຂອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກ, ການຕອບສະໜອງສະຖານະ, ແລະ ອິນເຕີເຟສລະບົບອັດຕະໂນມັດ |
| ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ (Switching duty) | ການສະຫຼັບວົງຈອນຫຼັກ ຫຼື ວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ | ການສະຫຼັບການເຮັດວຽກຊ້ຳໆໃນລະດັບຕົວປ້ອນໄຟຟ້າມໍເຕີ |
| ຄຳສັບມາດຕະຖານ | ມັກຈະເປັນສະເພາະໂຄງການ ຫຼື ສະເພາະພາກພື້ນ | ໝວດໝູ່ການປະກອບຊຸດຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະບົບມາດຕະຖານຫຼັກໆ |
ກົດການປະຕິບັດຕົວຈິງນັ້ນງ່າຍດາຍຄື: ເລືອກຟັງຊັນກ່ອນເລືອກປ້າຍຊື່. ຖ້າຊຸດປະກອບນັ້ນແຈກຢາຍພະລັງງານໄຟຟ້າຂາເຂົ້າເປັນຫຼັກ ມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ PCC ຫຼື ແຜງສະວິດຫຼັກ. ຖ້າຫາກມັນເຮັດວຽກ ແລະ ປ້ອງກັນມໍເຕີຫຼາຍຕົວເປັນຫຼັກ ມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ MCC. ໂຮງງານອາດຈະຕ້ອງການທັງສອງຢ່າງ.
ບ່ອນທີ່ MCC ແລະ PCC ຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບໄຟຟ້າ
ເສັ້ນທາງພະລັງງານອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປມີດັ່ງນີ້:
ສາທາລະນູປະໂພກ ຫຼື ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ
↓
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ
↓
PCC / ແຜງສະວິດໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳຫຼັກ
↓
ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ (MCC)
↓
ສາຍປ້ອນມໍເຕີ
↓
ປັ໊ມ, ພັດລົມ, ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ສາຍພານລຳລຽງ

ແຜນວາດນີ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳພັນປົກກະຕິ, ແຕ່ການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງອາດມີສາຂາຂະໜານ. ແຜງສະວິດຫຼັກອາດຈະຈ່າຍໄຟໃຫ້ MCC, ແຜງກະຈາຍໄຟແສງສະຫວ່າງ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນຂະບວນການຜະລິດ, UPS, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ (chiller), ຫຼື ໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆໃນເວລາດຽວກັນ. MCC ຍັງສາມາດຮັບພະລັງງານໂດຍກົງຈາກໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ໃນກໍລະນີທີ່ຊຸດອຸປະກອນຖືກອອກແບບ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາເພື່ອໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳແໜ່ງໃນລະບົບໄຟຟ້າຈະຊ່ວຍລະບຸໜ້າທີ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນປະເພດຂອງອຸປະກອນໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (single-line diagram) ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງຊຸດອຸປະກອນ, ແຜ່ນປ້າຍຊື່, ການສຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນ, ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະເປັນຕົວ ກຳນົດຂອບເຂດທີ່ແທ້ຈິງ.
ສິ່ງໃດທີ່ກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງ PCC?
ໜ້າທີ່ຂອງ PCC ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ການຮັບພະລັງງານໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ແລະ ການກະຈາຍສາຍປ້ອນ. ການອອກແບບຂອງມັນໂດຍປົກກະຕິຈະຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
- ພະລັງງານໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ສະຖານທີ່ ຫຼື ພື້ນທີ່ຂະບວນການຜະລິດຢູ່ບ່ອນໃດ?
- ອຸປະກອນໃດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕັດແຍກ ແລະ ປ້ອງກັນບັດບາຫຼັກ?
- ພະລັງງານໄຟຟ້າຖືກແບ່ງຈ່າຍໄປຍັງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂາອອກຫຼັກໆແນວໃດ?
- ມີການກຳນົດໜ້າທີ່ການວັດແທກ, ການໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ບັດບາ, ຫຼື ການປ້ອງກັນຫຍັງແດ່ທີ່ຈຳເປັນ?
- ຊຸດອຸປະກອນຕ້ອງຮອງຮັບຄ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການເລືອກປົດວົງຈອນ (selectivity) ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?
ອຸປະກອນທົ່ວໄປປະກອບມີ ເບຣກເກີວົງຈອນອາກາດ (ACB) ຫຼັກ, ເບຣກເກີວົງຈອນແບບໂມລເດັດເຄສ (MCCBs), ສະວິດຟິວ, ບັດບາ, ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງວັດແທກ, ຣີເລປ້ອງກັນ, ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂາອອກ. ການປະສົມປະສານຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບ; ການມີເບຣກເກີສະເພາະໃດໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊຸດອຸປະກອນນັ້ນກາຍເປັນ PCC ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ໃນໂຄງການທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, ຄຳສັບມາດຕະຖານທີ່ຊັດເຈນກວ່ານັ້ນມັກຈະເປັນ ຊຸດອຸປະກອນສະວິດເກຍ ແລະ ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (PSC-assembly). IEC 61439-2:2020 ນຳໃຊ້ກັບຊຸດສະວິດເກຍ ແລະ ຊຸດຄວບຄຸມໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ ທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າພິກັດບໍ່ເກີນ 1,000 V AC ຫຼື 1,500 V DC. ມັນກວມເອົາຊຸດອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສຳລັບການຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ.
ຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ PCC ບໍ່ຄວນຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນຕູ້ໄຟຟ້າແຮງສູງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ອຸປະກອນຮັບໄຟແຮງດັນປານກາງແມ່ນຢູ່ໃນໂຄງຮ່າງສະວິດເກຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈະໃຊ້ຄຳສັບທາງເຕັກນິກທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນທາງບໍ່ເປັນທາງການກໍຕາມ.
ຫຍັງເປັນຕົວການກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງ MCC?
ໜ້າທີ່ຂອງ MCC ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ວົງຈອນມໍເຕີຫຼາຍວົງຈອນທີ່ໃຊ້ຊຸດປະກອບ ແລະ ລະບົບບັສບາຮ່ວມກັນ. ຕົວປ້ອນໄຟມໍເຕີແຕ່ລະຕົວຈະລວມເອົາໜ້າທີ່ທີ່ຈຳເປັນໃນການຕັດແຍກ, ສະຫຼັບ, ປ້ອງກັນ, ແລະ ຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ກຳນົດໄວ້.
ຕົວປ້ອນໄຟທົ່ວໄປອາດປະກອບມີ:
- ອຸປະກອນຕັດແຍກໄຟ;
- ຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນປ້ອງກັນມໍເຕີ, ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນອື່ນໆ;
- ອັນໜຶ່ງ ຄອນແທັກເຕີ AC ສຳລັບການສະຫຼັບການເຮັດວຽກ;
- ກ ຣີເລໂຫຼດເກີນແບບຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ແບບອີເລັກໂທຣນິກ ສຳລັບສະພາວະມໍເຕີໂຫຼດເກີນແບບຕໍ່ເນື່ອງ;
- ການຈັດວາງແບບ direct-on-line, reversing, star-delta, soft-starter, ຫຼື VFD;
- ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ, ຣີເລຄວບຄຸມ, ຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ອິນເຕີເຟດການສື່ສານ.
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນແບບດຽວກັນ. ຄອນແທັກເຕີເຮັດໜ້າທີ່ສະຫຼັບມໍເຕີແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕັດວົງຈອນສັ້ນລະດັບສູງ. ຣີເລໂຫຼດເກີນຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ກະແສເກີນແບບຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນພຶດຕິກຳທີ່ອອກແບບໄວ້ ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິຈະອາໄສອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັນ. ຊຸດປະກອບ MCC ຕ້ອງປະສານງານໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແທນທີ່ຈະຖືວ່າອົງປະກອບໃດໜຶ່ງເປັນການປ້ອງກັນມໍເຕີທີ່ສົມບູນ.
ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີໃນອາເມລິກາເໜືອຖືກກຳນົດໂດຍ UL 845, ໃນຂະນະທີ່ NEMA ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ICS 18 ສຳລັບສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ. UL ອະທິບາຍວ່າ MCC ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ມີບັສບາໄຟຟ້າແນວນອນຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະບັນຈຸໜ່ວຍຄວບຄຸມມໍເຕີແບບປະສົມ. ນັ້ນແມ່ນໂຄງສ້າງ ແລະ ເອກະລັກທາງການເຮັດວຽກທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງກວ່າຄຳສັບທົ່ວໄປຂອງໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ PCC.
MCC ທຽບກັບ PCC: ຂອບເຂດການເຮັດວຽກທາງວິສະວະກຳ

| ຄຳຖາມທາງວິສະວະກຳ | ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ PCC | ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ MCC | ຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ |
|---|---|---|---|
| ໂຫຼດປະເພດໃດແດ່ທີ່ຖືກສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້? | ສາຍປ້ອນຫຼັກ, ແຜງໄຟຟ້າ, ແລະ ໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່ | ໂຫຼດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີແຕ່ລະຕົວ | MCC ສາມາດບັນຈຸໂຫຼດເສີມທີ່ບໍ່ແມ່ນມໍເຕີໄດ້, ແຕ່ການຄວບຄຸມມໍເຕີຍັງຄົງເປັນຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງມັນ |
| ສິ່ງໃດທີ່ຖືກສະຫຼັບ? | ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຫຼັກ, ພາກສ່ວນບັສບາ, ຫຼື ສາຍປ້ອນກະຈາຍໄຟ | ສາຍປ້ອນມໍເຕີແຕ່ລະຕົວ | ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ ແລະ ພາລະການນຳໃຊ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ |
| ການປ້ອງກັນໃດທີ່ເປັນຈຸດສຳຄັນ? | ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ/ວົງຈອນສັ້ນສຳລັບບັສບາຫຼັກ ແລະ ສາຍປ້ອນ | ການປະສານງານລະຫວ່າງການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ໂຫຼດເກີນຂອງສາຂາມໍເຕີ | ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຂອງມໍເຕີບໍ່ຄືກັນກັບການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນຂອງສາຍປ້ອນ |
| ມີການຕິດຕາມກວດກາຫຍັງແດ່? | ການສະໜອງໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ, ບັດບາ (bus), ພະລັງງານ, ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະ ສະຖານະຂອງເຟດເດີ (feeder) | ກະແສໄຟຟ້າມໍເຕີ, ສະຖານະການເຮັດວຽກ/ການຕັດວົງຈອນ (run/trip), ໂຫຼດເກີນ, ເງື່ອນໄຂອະນຸຍາດຂອງຂະບວນການ, ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງໄດຣຟ໌ (drive) | ຂອບເຂດການຕິດຕາມກວດກາແມ່ນຂຶ້ນກັບໜ້າວຽກປະຕິບັດງານ |
| ມີການຄວບຄຸມຫຍັງແດ່ທີ່ຄາດຫວັງໄວ້? | ການໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ຄຳສັ່ງເຟດເດີ (feeder), ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (interlocking), ແລະ ການຈັດການໂຫຼດ | ການເລີ່ມ/ຢຸດ, ການໝຸນກັບທາງ, ການຈັດລຳດັບ, ການເລືອກແບບທ້ອງຖິ່ນ/ທາງໄກ, ແລະ ຄຳສັ່ງຈາກ PLC/DCS | PCC ອາດຈະປະກອບມີລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຮູບແບບມາເພື່ອໃຊ້ກັບສະຕາດເຕີມໍເຕີແຕ່ລະຕົວ |
| ໜ່ວຍງານບຳລຸງຮັກສາໃດທີ່ຖືກຕັດແຍກອອກ? | ຊ່ອງໃສ່ອຸປະກອນຫຼັກ ຫຼື ຊ່ອງໃສ່ອຸປະກອນຍ່ອຍ | ອຸປະກອນສະຕາດມໍເຕີ, ຖັງບັນຈຸ, ຫຼື ໜ່ວຍງານປະຕິບັດການ | ໂຄງສ້າງແບບຖອດອອກໄດ້ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະທີ່ພາກສ່ວນໃກ້ຄຽງຍັງມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່ |
| ສິ່ງໃດເປັນຕົວ ກຳນົດຄ່າພິກັດ? | ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່, ພາລະຂອງບັສບາ, ຕາຕະລາງການຈ່າຍໄຟ | ພາລະຂອງລະບົບດຽວກັນບວກກັບວິທີການສະຕາດມໍເຕີ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ພຶດຕິກຳການໂຫຼດເກີນ, ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຄວບຄຸມ | ພຽງແຕ່ຊື່ບໍ່ສາມາດກຳນົດຄ່າພິກັດທີ່ປອດໄພໄດ້ |
ການປ້ອງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານໃນທັງສອງຊຸດອຸປະກອນ
ສາຍປ້ອນ PCC ທີ່ສະໜອງໄຟໃຫ້ MCC ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນພາຍໃນ MCC ປະກອບເປັນລະບົບປ້ອງກັນໜຶ່ງຕ່ອງໂສ້. ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງພວກມັນຈະຕ້ອງຖືກກວດສອບກັບກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່, ພິກັດຂອງຕົວນຳ, ກະແສເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ, ການເລືອກການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງຊຸດອຸປະກອນ.
ການລະບຸພິກັດການຕັດວົງຈອນທີ່ສູງສຳລັບເບຣກເກີວົງຈອນໜຶ່ງຕົວ ບໍ່ໄດ້ເປັນການກຳນົດພິກັດວົງຈອນສັ້ນຂອງຊຸດອຸປະກອນທັງໝົດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ແຖບບັສບາ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ການປະສົມປະສານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ຕູ້ຄອນໂທລ ແລະ ການຢັ້ງຢືນໂຄງສ້າງ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ພິກັດສຸດທ້າຍຂອງຊຸດອຸປະກອນ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການຄວບຄຸມແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານພະລັງງານ
MCC ອາດຈະໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຢຸດຈາກ PLC ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມແບບກະຈາຍ, ແຕ່ຕູ້ PLC ສະໜອງພຽງແຕ່ເຫດຜົນທາງຕັກກະ (logic) ບໍ່ແມ່ນພະລັງງານສຳລັບມໍເຕີ. ໃນທຳນອງດຽວກັນ, PCC ອາດຈະລວມເອົາລະບົບການໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມການຈັດການພະລັງງານໂດຍບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນ MCC. ໃຫ້ຈັດປະເພດຊຸດອຸປະກອນແຕ່ລະອັນຕາມໜ່ວຍງານການເຮັດວຽກຫຼັກ ແລະ ວົງຈອນທີ່ມັນສະໜອງໄຟໃຫ້—ບໍ່ແມ່ນໂດຍອີງໃສ່ວ່າມັນມີອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກຢູ່ພາຍໃນຫຼືບໍ່.
ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຳສັບສະເພາະພາກພື້ນ
ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການລະບຸສະເປັກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ແມ່ນການແຍກໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການອອກຈາກຊື່ຂອງອຸປະກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
| ຕະຫຼາດ ຫຼື ກອບການເຮັດວຽກ | ຄຳສັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ | ຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນຈຳເພາະ |
|---|---|---|
| ໂຄງການໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC | ການປະກອບ PSC ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ IEC 61439-1/-2; MCC ທີ່ໃຊ້ສຳລັບໜ້າທີ່ຄວບຄຸມມໍເຕີ | ລະບຸໜ້າທີ່ຂອງການປະກອບ, ຄ່າພິກັດ, ຂໍ້ກຳນົດການກວດສອບ, ການແຍກພາຍໃນ, ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງສາຍປ້ອນມໍເຕີ |
| ໂຄງການໃນອາເມລິກາເໜືອ | MCC ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ UL 845; ສະວິດບອດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ UL 891; ສະວິດເກຍແຮງດັນຕ່ຳພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ UL 1558; ແຜງໄຟຟ້າພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ UL 67 | ຫ້າມໃຊ້ປ້າຍ PCC ແບບບໍ່ເປັນທາງການແທນໝວດໝູ່ອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້ຕາມການອອກແບບ |
| ໂຄງການທີ່ໃຊ້ຄຳສັບ PCC | PCC, PCC ຫຼັກ, ຕູ້ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳຫຼັກ (main LT panel), ຫຼື ສູນຄວບຄຸມພະລັງງານ | ກຳນົດໃຫ້ຊັດເຈນວ່າປ້າຍຊື່ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນແຜນວາດເສັ້ນດຽວ ແລະ ຕາຕະລາງອຸປະກອນ |
ພາບລວມການແຈກຈ່າຍພະລັງງານທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍ UL ໄດ້ລະບຸສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ສະວິດບອດ, ແຜງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (panelboards), ແລະ ສະວິດເກຍແຮງດັນຕ່ຳ ເປັນໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີ PCC ເປັນຄຳສັບຄູ່ຂະໜານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານກັບ MCC. ສຳລັບໂຄງການລະຫວ່າງປະເທດ, ຄວາມແຕກຕ່າງທາງຄຳສັບນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂກ່ອນທີ່ຈະມີການອອກເອກະສານປະມູນ.
ສຳລັບການປຽບທຽບທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບໝວດໝູ່ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າແບບທາງການຂອງອາເມລິກາເໜືອ, ເບິ່ງ ສະວິດບອດ ທຽບກັບ ສະວິດເກຍ.
ທ່ານຕ້ອງການ PCC, MCC, ທັງສອງຢ່າງ, ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການທັງສອງຢ່າງ?
| ເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ | ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ເປັນຫຍັງ |
|---|---|---|
| ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຈະຕ້ອງຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບວົງຈອນຂາອອກຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍວົງຈອນ | PCC ຫຼື ຊຸດອຸປະກອນກະຈາຍໄຟຟ້າຫຼັກທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງເປັນທາງການ | ໜ້າທີ່ຫຼັກແມ່ນການຮັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ການກະຈາຍໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ |
| ມໍເຕີຫຼາຍເຄື່ອງຕ້ອງການການເລີ່ມຕົ້ນ, ການຕັດແຍກ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການສົ່ງສັນຍານສະຖານະແບບລວມສູນ | MCC | ໜ້າທີ່ຫຼັກແມ່ນການຄວບຄຸມວົງຈອນປ້ອນໄຟໃຫ້ມໍເຕີຊ້ຳໆ |
| ໂຮງງານມີທັງວົງຈອນປ້ອນໄຟຫຼັກ ແລະ ໂຫຼດມໍເຕີຈຳນວນຫຼາຍ | ແຍກຊຸດອຸປະກອນ PCC ແລະ MCC ອອກຈາກກັນ | ການແຍກອອກຈາກກັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂດການປ້ອງກັນ, ການປະຕິບັດງານ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາມີຄວາມຊັດເຈນຂຶ້ນ |
| ພື້ນທີ່ຂະບວນການທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດຕ້ອງການຈຳນວນຂອງຕົວນຳຈ່າຍໄຟ ແລະ ຕົວນຳຈ່າຍໄຟໃຫ້ມໍເຕີໃນຈຳນວນທີ່ຈຳກັດ | ການປະກອບທີ່ຜ່ານການກວດສອບຮ່ວມກັນອາດຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນທາງປະຕິບັດ | ຕູ້ຄວບຄຸມໜຶ່ງຊຸດສາມາດບັນຈຸທັງສອງໜ້າທີ່ໄດ້ ເມື່ອການອອກແບບທັງໝົດໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ແບ່ງສ່ວນຢ່າງປອດໄພ |
| ເຄື່ອງຈັກມີພຽງມໍເຕີຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ບວກກັບລະບົບ PLC logic ແລະ I/O ຂອງເຄື່ອງຈັກ | ຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳອາດຈະເໝາະສົມກວ່າ | ວຽກງານຂອງຜູ້ໃຊ້ແມ່ນການຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ ຫຼາຍກວ່າການຈ່າຍໄຟໃຫ້ມໍເຕີໃນໂຮງງານແບບສູນກາງ |
| ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການໃນອາເມລິກາເໜືອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນຈ່າຍໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ | MCC, switchboard, switchgear, ຫຼື panelboard ຕາມຄວາມເໝາະສົມ | ໃຫ້ໃຊ້ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຊື່ PCC ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ |
MCC ບໍ່ສາມາດຖືກນຳມາໃຊ້ທົດແທນ PCC ໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າຄ່າພິກັດຂອງບັສບາເບິ່ງຄືວ່າພຽງພໍ. ໃນທາງກັບກັນ, ແຜງກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ມີເບຣກເກີວົງຈອນຫຼາຍຕົວຈະບໍ່ກາຍເປັນ MCC ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນຈະມີໜ່ວຍງານຄວບຄຸມມໍເຕີ ແລະ ການປ້ອງກັນມໍເຕີທີ່ປະສານງານກັນຕາມທີ່ໂຫຼດຕ້ອງການ.
ໜ້າທີ່ຂອງ MCC ແລະ PCC ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໃນຊຸດປະກອບດຽວໄດ້ບໍ?
ໄດ້. ຊຸດປະກອບດຽວສາມາດບັນຈຸທັງເມນຂາເຂົ້າ, ເຟດເດີກະຈາຍໄຟຟ້າ, ແລະ ໜ່ວຍຄວບຄຸມມໍເຕີ. ສິ່ງນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສາຍໄຟເຊື່ອມຕໍ່ໃນໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລວມໜ້າທີ່ເຂົ້າກັນຈະປ່ຽນແປງວຽກງານການກວດສອບ; ມັນບໍ່ໄດ້ຍົກເລີກວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ອອກແບບຍັງຕ້ອງກຳນົດ:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ກຳນົດ;
- ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ;
- ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັສບາ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ;
- ປະສິດທິພາບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ;
- ການແບ່ງສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ຂອບເຂດການແຍກວົງຈອນ;
- ຄວາມຕ້ອງການໃນການເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີ ແລະ ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ;
- ແຫຼ່ງພະລັງງານຄວບຄຸມ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (interlocking);
- ກົດລະບຽບການເຂົ້າເຖິງສຳລັບໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກແບບຕິດແໜ້ນ ຫຼື ແບບຖອດອອກໄດ້;
- ມາດຕະຖານການປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫຼັກຖານການກວດສອບ.
Motor bucket ແບບຖອດອອກໄດ້ອາດຊ່ວຍປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງໃນການປ່ຽນແທນ ແລະ ການກວດສອບ ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ມີໄຟ ຫຼື ຮັບປະກັນວ່າທຸກພາກສ່ວນໃກ້ຄຽງຈະຖືກແຍກອອກຈາກໄຟ. ຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການອອກແບບການປະກອບຕົວຈິງ, ການຕິດປ້າຍ, ຕຳແໜ່ງການທົດສອບ, ມ່ານປ້ອງກັນ (shutters), ລະບົບລັອກ (interlocks) ແລະ ກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າຂອງສະຖານທີ່.
ລາຍການກວດສອບສະເປັກຂອງ MCC ແລະ PCC
ກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບຕູ້ໄຟຟ້າສາມາດກຳນົດລາຍລະອຽດຂອງການປະກອບໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄາດເດົາຈາກຊື່ຫຍໍ້.
- ແຫຼ່ງລະບົບ: ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ, ບັດໄທ (bus tie), ຫຼືແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຫຼາຍແຫຼ່ງ.
- ລະບົບໄຟຟ້າ: ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ຄວາມຖີ່, ເຟສ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ແລະແຮງດັນຄວບຄຸມ.
- ຄ່າຄວາມຜິດພາດ (Fault duty): ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່ທີ່ແຕ່ລະຊຸດປະກອບ ແລະ ປະສິດທິພາບການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ການທົນທານທີ່ຕ້ອງການ.
- ຕາຕະລາງໂຫຼດ: ຈຳນວນສາຍປ້ອນ, ປະເພດໂຫຼດ, ກະແສໂຫຼດເຕັມ, ພາວະການເຮັດວຽກ, ແລະວົງຈອນໃນອະນາຄົດ.
- ຂໍ້ມູນມໍເຕີ: ກຳລັງໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າຕາມແຜ່ນປ້າຍ, ວິທີການສະຕາດ, ປະເພດການເຮັດວຽກ, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຕາດ, ແລະ ພຶດຕິກຳການໂຫຼດເກີນທີ່ຕ້ອງການ.
- ການສຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນ: ຄຸນລັກສະນະຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວ, ການເລືອກປ້ອງກັນ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັ້ງຄ່າ.
- ການກໍ່ສ້າງ: ໜ່ວຍແບບຕິດແໜ້ນ ຫຼື ແບບຖອດອອກໄດ້, ການເຂົ້າສາຍໄຟ, ການຈັດວາງບັສບາ, ການແບ່ງສ່ວນພາຍໃນ, ລະດັບການປ້ອງກັນຂອງຕູ້, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ.
- ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຄວບຄຸມ: ການຄວບຄຸມທ້ອງຖິ່ນ/ທາງໄກ, I/O ຂອງ PLC ຫຼື DCS, ການສື່ສານ, ການລັອກກັນ, ເງື່ອນໄຂອະນຸຍາດ, ແລະ ອິນເຕີເຟສປຸ່ມຢຸດສຸກເສີນ.
- ການວັດແທກ: ການວັດແທກດ້ານໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ, ພາກສ່ວນບັສ, ວົງຈອນຍ່ອຍ, ພະລັງງານ, ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະ ຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ.
- ມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກຖານ: ມາດຕະຖານ IEC, UL, NEMA, ຂໍ້ກຳນົດແຫ່ງຊາດ, ບັນທຶກການກວດສອບການອອກແບບ, ບັນທຶກການກວດສອບປະຈຳ, ແລະ ປ້າຍກຳກັບທີ່ຈຳເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
VIOX ຈັດຫາອຸປະກອນແຮງດັນຕ່ຳທີ່ໃຊ້ພາຍໃນຊຸດປະກອບການກະຈາຍໄຟຟ້າ ແລະ ການຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ປະສານງານກັນ, ລວມທັງຄອນແທັກເຕີ, ຣີເລໂຫຼດເກີນ, ເບຣກເກີວົງຈອນ, ອຸປະກອນບັດບາ, ແລະ ແຖບຕໍ່ສາຍໄຟ. ຜູ້ປະກອບຕູ້ຄວບຄຸມຍັງສາມາດກວດສອບ ການປະກອບຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບກະຈາຍໄຟຟ້າ ໃນເວລາຈັດລະບົບການກະຈາຍໄຟຟ້າພາຍໃນ ແລະ ຊັ້ນການເຊື່ອມຕໍ່. ການເລືອກອຸປະກອນຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄ່າພິກັດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊຸດປະກອບສຳເລັດຮູບ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
PCC ຢູ່ທາງດ້ານຕົ້ນທາງຂອງ MCC ສະເໝີໄປຫຼືບໍ່?
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນແມ່ນ, ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ. PCC ຫຼື ແຜງສະວິດບອດຫຼັກໂດຍທົ່ວໄປຈະຈ່າຍໄຟໃຫ້ MCC, ແຕ່ MCC ທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງເໝາະສົມສາມາດຮັບໄຟໂດຍກົງຈາກໝໍ້ແປງ ຫຼື ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໄດ້. ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ ແລະ ຄ່າພິກັດຂອງຊຸດປະກອບຈະເປັນຕົວຕັດສິນການຈັດວາງ.
PCC ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບສະວິດບອດຫຼືບໍ່?
ບາງຄັ້ງໂຄງການກໍໃຊ້ຄຳສັບສຳລັບໜ້າທີ່ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຂາເຂົ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ຄຳສັບເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. “Switchboard” ອາດຈະລະບຸປະເພດຜະລິດຕະພັນຢ່າງເປັນທາງການພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂະນະທີ່ PCC ອາດເປັນພຽງຊື່ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ຢືນຢັນຕາມຂໍ້ກຳນົດສະເພາະແທນທີ່ຈະແປຕົວຫຍໍ້ຕາມຕົວອັກສອນ.
ຕູ້ໄຟຟ້າໃດທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຈະບັນຈຸຄອນແທັກເຕີ ແລະ ຣີເລໂຫຼດເກີນ?
MCC. ໜ່ວຍສະຕາດເຕີມໍເຕີຂອງມັນມັກຈະລວມເອົາຄອນແທັກເຕີເຂົ້າກັບຣີເລໂຫຼດເກີນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນທີ່ປະສານງານກັນ. PCC ອາດຈະບັນຈຸຄອນແທັກເຕີສຳລັບວຽກງານການສະຫຼັບໄຟຟ້າພິເສດ ແຕ່ສະຕາດເຕີມໍເຕີບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍການເຮັດວຽກຫຼັກຂອງມັນໂດຍປົກກະຕິ.
PCC ຈະມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຫຼາຍກວ່າ MCC ສະເໝີໄປບໍ?
ບໍ່ມີຂີດຈຳກັດຂອງກະແສໄຟຟ້າສາກົນໃດທີ່ແຍກພວກມັນອອກຈາກກັນ. PCC ມັກຈະຮັບພາລະໂຫຼດລວມຂອງໂຮງງານ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງອາດມີບັສບາຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແຕ່ຄ່າພິກັດຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕິດຕັ້ງ. ໜ້າທີ່, ປະເພດໂຫຼດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການອອກແບບການປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ຈຳແນກໄດ້ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າ.
ຕູ້ MCC ເປັນລະບົບແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳເທົ່ານັ້ນບໍ?
ບໍ່ແມ່ນ. MCC ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປ ແຕ່ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີແຮງດັນໄຟຟ້າປານກາງກໍມີຢູ່ເຊັ່ນກັນ. ອຸປະກອນ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ດັ່ງນັ້ນບົດຄວາມ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຄວນລະບຸໃຫ້ຊັດເຈນວ່າກຳລັງກ່າວເຖິງອຸປະກອນ LV ຫຼື MV.
ພາກສ່ວນຂອງ MCC ແລະ PCC ສາມາດລວມເຂົ້າກັນໃນແຖວຕິດຕັ້ງດຽວກັນໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ເມື່ອການປະກອບລວມຖືກອອກແບບ, ປະສານງານ, ແລະ ກວດສອບສຳລັບທຸກໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການລວມເຂົ້າກັນທາງກາຍະພາບບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ການຄວບຄຸມມໍເຕີ ແລະ ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຄືກັນ.
