MCOV ໝາຍເຖິງ ແຮງດັນປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ. ໃນເອກະສານ IEC, ຄ່າພິກັດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ (SPD) ໂດຍປົກກະຕິຈະຂຽນເປັນ Uc. ມັນແມ່ນແຮງດັນ RMS ສູງສຸດທີ່ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານໂໝດການປ້ອງກັນ SPD ທີ່ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ປະກາດໄວ້.
ກົດການປະຕິບັດຕົວຈິງບໍ່ແມ່ນ “ແຮງດັນນາມມະຍົດ × ປັດໄຈສາກົນໜຶ່ງ.” ເລືອກ MCOV ຫຼື Uc ຈາກ ແຮງດັນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ສາມາດປະກົດຂຶ້ນຜ່ານແຕ່ລະໂໝດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່—L-N, L-PE, N-PE, ຫຼື L-L—ຈາກນັ້ນກວດສອບການຈັດວາງສາຍດິນ, ການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນປົກກະຕິທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ພຶດຕິກຳ TOV ຂອງຜູ້ຜະລິດ, ແລະຄ່າ Up ຫຼື VPR ທີ່ໄດ້ຮັບ.
ຖ້າ MCOV ຕ່ຳເກີນໄປ, SPD ອາດຈະປະສົບກັບການຮົ່ວໄຫຼ, ຄວາມຮ້ອນ, ການເສື່ອມສະພາບ, ຫຼືການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ຖ້າມັນສູງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ, ອຸປະກອນທີ່ເລືອກອາດຈະມີລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນທີ່ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຄ່າພິກັດທີ່ປະກາດໄວ້ຕ່ຳສຸດທີ່ຍັງເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຂອງແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງຕົວຈິງ ແລະລະບົບ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວເລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່.
MCOV ແລະ Uc ໃນໜຶ່ງນາທີ
| ຄຳສັບ | ໃຊ້ເປັນຫຼັກໃນ | ສິ່ງທີ່ມັນບອກທ່ານ | ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ບອກທ່ານ |
|---|---|---|---|
| MCOV | ເອກະສານກ່ຽວກັບ SPD ຂອງອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ມາດຕະຖານ UL | ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດສຳລັບຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້ | ແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ທີ່ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ |
| Uc | ເອກະສານກ່ຽວກັບ SPD ຕາມມາດຕະຖານ IEC | ແຮງດັນ RMS ສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ຮູບແບບຂອງ SPD | ການທົນຕໍ່ TOV ສຳລັບທຸກລະດັບແຮງດັນ ແລະ ໄລຍະເວລາ |
| ຂຶ້ນ | ເອກະສານທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC | ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນທີ່ປະກາດໄວ້ພາຍໃຕ້ການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກຳນົດ | ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງ |
| VPR | ເອກະສານທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ UL | ການຈັດອັນດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໂດຍຮູບແບບການປ້ອງກັນ | MCOV ຫຼື ຄວາມເໝາະສົມຂອງແຮງດັນໃນການໃຊ້ງານດ້ວຍຕົວມັນເອງ |
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ MCOV ຈະຖືກລະບຸເປັນໂວນ AC RMS ສຳລັບ SPD ລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ. ມັນບໍ່ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບແຮງດັນລະບົບນາມມະຍົດ, ແຮງດັນໃນການໜີບ (clamping voltage), Up, VPR, ຫຼື ຈຸດທີ່ທົນຕໍ່ TOV. ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ມື Uc ທຽບກັບ Up ອະທິບາຍການປຽບທຽບພາຣາມິເຕີຢ່າງລະອຽດ; ໜ້ານີ້ເນັ້ນໃສ່ການເລືອກຄ່າພິກັດແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງ.
IEC 61643-01:2024 ບັນຈຸຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີການທົດສອບສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງ SPD ແບບສົມບູນ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ຊຸດປະກອບ SPD. IEC 61643-11:2025 ນຳໃຊ້ກັບ SPD ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ AC ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິຈາລະນາເຖິງລະບົບ, ຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກ TOV ທີ່ຄາດໄວ້. IEC 61643-12:2020 ກ່າວເຖິງການເລືອກ, ການເຮັດວຽກ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ການປະສານງານສຳລັບ SPD ໄຟຟ້າ AC.
ເປັນຫຍັງແຮງດັນລະບົບນາມມະຍົດຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍ
ປ້າຍກຳກັບເຊັ່ນ “230/400 V,” “277/480 V,” ຫຼື “480 V” ບໍ່ໄດ້ລະບຸແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕົກຄ່ອມອົງປະກອບ SPD ທຸກຕົວ. ສີ່ຄຳຖາມນີ້ຈະປ່ຽນຄຳຕອບ:
- ຕົວເລກທຳອິດແມ່ນແຮງດັນລະຫວ່າງສາຍກັບນິວທຣອນ ແລະ ຕົວເລກທີສອງແມ່ນລະຫວ່າງສາຍກັບສາຍ, ຫຼືມີພຽງແຕ່ແຮງດັນລະຫວ່າງສາຍກັບສາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກລະບຸໄວ້?
- ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເປັນແບບ wye, delta, split phase ຫຼື ການຈັດວາງແບບອື່ນ?
- ສາຍນິວທຣອນ ຫຼື ຈຸດອ້າງອີງຂອງລະບົບໄຟຟ້າຖືກຕໍ່ລົງດິນແນວໃດ—ຕໍ່ລົງດິນໂດຍກົງ, ຜ່ານອິມພີແດນສ໌, ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ລົງດິນໂດຍເຈດຕະນາ?
- ໂໝດການປ້ອງກັນຂອງ SPD ແຕ່ລະອັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວນຳໃດແດ່?
SPD ຈະຖືກແຮງດັນໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງຂົ້ວຕໍ່ຂອງມັນເອງ, ບໍ່ແມ່ນແຮງດັນຕາມປ້າຍຊື່ຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ເປັນຕົວເລກລວມ. ດັ່ງນັ້ນ ອຸປະກອນທີ່ມີໂໝດ L-N, L-PE, N-PE ແລະ L-L ອາດຈະສະແດງຄ່າ MCOV ຫຼື VPR ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່ລະໂໝດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ບັນທຶກການຢັ້ງຢືນສາທາລະນະຂອງ UL ຈະລະບຸຄ່າ MCOV ແລະ VPR ສະເພາະໂໝດສຳລັບ SPD ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ ແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າດຽວທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນທັງອຸປະກອນ.

ໂໝດການປ້ອງກັນຈະຢູ່ກ່ອນຕົວເລກ MCOV
| ຮູບແບບການປ້ອງກັນ (Protection mode) | ແຮງດັນໄຟຟ້າເພື່ອສ້າງ | ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກ |
|---|---|---|
| L-N | ແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງສາຍເຟສກັບສາຍນິວທຣອນທີ່ສູງທີ່ສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ | ການໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງສາຍເຟສກັບສາຍເຟສ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໂມດູນ |
| L-PE | ແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງສາຍເຟສກັບສາຍດິນທີ່ສູງທີ່ສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມເຖິງການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນຕົວຈິງ | ການສົມມຸດວ່າມັນເທົ່າກັບ L-N ສະເໝີໃນທຸກລະບົບ ແລະ ທຸກສະພາບການເກີດຟອລ໌ດ |
| N-PE | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຊົ່ວຄາວລະຫວ່າງສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນປ້ອງກັນ | ການຖືວ່າ N ແລະ PE ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໃນທຸກຈຸດຂອງການຕິດຕັ້ງ |
| L-L | ແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງສາຍຕໍ່ສາຍທີ່ຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ | ການນຳໃຊ້ຄ່າ Uc ລະຫວ່າງສາຍຕໍ່ນິວຕຣອນກັບອົງປະກອບປ້ອງກັນລະຫວ່າງສາຍຕໍ່ສາຍ |
ນີ້ຄືເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ “SPD ສາມເຟສ” ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຈຳນວນເຟສພຽງຢ່າງດຽວ. ໄດ້ ຄູ່ມືການເລືອກຂະໜາດ SPD ສາມເຟສ ກວມເອົາຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ສົມບູນ; ໄດ້ ຄູ່ມື SPD ແບບ 3-pole ທຽບກັບ 4-pole ກວມເອົາທາງເລືອກດ້ານໂທໂປໂລຢີ.
ວິທີການທີ່ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ໂທໂປໂລຢີຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟປ່ຽນແປງການເລືອກ MCOV
ໃນລະບົບໄຟຟ້າແບບ wye ທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງສາຍເຟສກັບສາຍນິວທຣອນ ແລະ ລະຫວ່າງສາຍເຟສກັບສາຍດິນປົກກະຕິ ໂດຍທົ່ວໄປຈະອີງໃສ່ແຮງດັນໄຟຟ້າເຟສ, ໃນຂະນະທີ່ໂໝດລະຫວ່າງສາຍເຟສກັບສາຍເຟສຈະເຫັນແຮງດັນໄຟຟ້າສາຍເຕັມ. ຄວາມສຳພັນດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ແບບດຽວກັນກັບລະບົບ delta, IT, ລະບົບທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນຜ່ານຄວາມຕ້ານທານສູງ, ຫຼື ລະບົບທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນຜ່ານອິມພີແດນສ໌ອື່ນໆ.
ໃນລະຫວ່າງການເກີດວົງຈອນສັ້ນລົງດິນ, ເຟສທີ່ປົກກະຕິໃນລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ລະບົບທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນຜ່ານອິມພີແດນສ໌ ອາດຈະມີແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບດິນ. ສະພາວະດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດວ່າເປັນການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເປັນແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ກຳນົດໄວ້, ຫຼື ເປັນຄວາມຜິດພາດທີ່ຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບລະບົບ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກ SPD ຕ້ອງໃຊ້ຕາຕະລາງການຕັ້ງຄ່າຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ການປະກາດຄ່າ TOV ສຳລັບການຈັດວາງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ຕົວຄູນ 1.73 ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ກັບທຸກຜະລິດຕະພັນ.
ສຳລັບອຸປະກອນໃນອາເມລິກາເໜືອ, ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ SPD ທີ່ Eaton ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໄວ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າ: ມັນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ SPD ທີ່ຕັ້ງຄ່າແບບ wye ສະເພາະບ່ອນທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນທາງກາຍະພາບ ແລະ ຕໍ່ສາຍດິນຢ່າງແໜ້ນໜາເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ມັນຈະນຳທາງລະບົບທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນຜ່ານອິມພີແດນສ໌ໄປສູ່ການຕັ້ງຄ່າແບບ delta ທີ່ເໝາະສົມ. ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ແທນການລະບຸຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ, ການສຶກສາລະບົບ, ຫຼື ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ.
ສຳລັບການນຳໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານ IEC, ໃຫ້ແຍກການກວດສອບສອງຢ່າງນີ້ອອກຈາກກັນ:
- ການກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ: Uc ຕ້ອງເໝາະສົມກັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໂໝດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່;
- ການກວດສອບ TOV: ການຕອບສະໜອງທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງ SPD ຕ້ອງເໝາະສົມກັບແຮງດັນຊົ່ວຄາວ, ໄລຍະເວລາ, ຮູບແບບ ແລະ ສະພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້.
ຢ່າບັງຄັບໃຫ້ຂະໜາດຂອງ TOV ທັງໝົດເຂົ້າໄປໃນ Uc ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເອກະສານການນຳໃຊ້ຈະກຳນົດໃຫ້ SPD ຕ້ອງມີການຈ່າຍໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້ານັ້ນ. ການທົນຕໍ່ TOV, ການເຮັດວຽກຜິດພາດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນການປະກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືກ່ຽວກັບແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ ແລະ SPD ສຳລັບຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ.
ຫົກຂັ້ນຕອນໃນການເລືອກ MCOV ຫຼື Uc ສຳລັບ SPD

1. ບັນທຶກລະບົບໄຟຟ້າ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ
ເອກະສານ:
- AC ຫຼື DC;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້;
- ຄວາມຖີ່ ແລະ ປະເພດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ;
- ເຟສດຽວ, ສະປິດເຟສ, ວາຍ (wye), ເດລຕ້າ (delta), ຫຼື ໂທໂປໂລຢີອື່ນໆ;
- TN, TT, IT, ການຕໍ່ລົງດິນແບບໂດຍກົງ, ຫຼື ການຕໍ່ລົງດິນແບບມີອິມພີແດນສ໌ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
- ຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງສາຍນິວທຣອນ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ດິນ;
- ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, UPS, ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ, ຫຼື ໂໝດການເຮັດວຽກຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ.
ຢ່າຄາດເດົາການຈັດວາງຈາກຈຳນວນຕົວນຳ ຫຼື ປ້າຍຊື່ຕູ້ໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ໃຊ້ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (single-line diagram) ແລະ ກວດສອບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ.
2. ລາຍຊື່ທຸກໂໝດການປ້ອງກັນໃນ SPD ທີ່ສະເໜີ
ແປໂທໂປໂລຢີຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເປັນຄູ່ຂົ້ວຕໍ່ຕົວຈິງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການຈັດວາງແບບ 3+1 ຈະບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງເທົ່າກັບການຈັດວາງແບບ 4+0 ໃນແຕ່ລະອົງປະກອບພາຍໃນ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາຕະລາງໂໝດເຊັ່ນ:
| ໂໝດ | ຕົວນຳທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ | ແຮງດັນ RMS ຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ | ຄ່າ MCOV/Uc ທີ່ສະເໜີ | ຢືນຢັນແລ້ວບໍ? |
|---|---|---|---|---|
| L1-N | L1 ຫາ N | ຄ່າຂອງໂຄງການ | ຄ່າໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ | ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ |
| L2-N | L2 ຫາ N | ຄ່າຂອງໂຄງການ | ຄ່າໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ | ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ |
| L3-N | L3 ຫາ N | ຄ່າຂອງໂຄງການ | ຄ່າໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ | ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ |
| N-PE | N ຫາ PE | ເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ | ການປະກາດໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ | ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ |
ເອກະສານນີ້ຖືກປະໄວ້ຫວ່າງເປົ່າໂດຍເຈດຕະນາ. ຕົວເລກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ທີ່ແນ່ນອນ.
3. ກຳນົດແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດສຳລັບແຕ່ລະໂໝດ
ໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ພະລັງງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ສູງສຸດທີ່ສາມາດຄົງຢູ່ໄດ້ໃນການບໍລິການປົກກະຕິ. ພິຈາລະນາຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ມີການບັນທຶກໄວ້, ແທັບໝໍ້ແປງ, ການຄວບຄຸມແຮງດັນ, ໂໝດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື UPS, ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ.
ຂອບເຂດ 10%, 15%, ຫຼື 25% ທີ່ກຳນົດໄວ້ອາດຈະປາກົດຢູ່ໃນຄຳແນະນຳລະດັບພາກພື້ນ ຫຼື ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ຜະລິດ. ມັນບໍ່ແມ່ນສູດການເລືອກແບບສາກົນຂອງ IEC ຫຼື UL. ຖ້າມີການໃຊ້ຂອບເຂດ, ໃຫ້ບັນທຶກແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມັນ ແລະ ຢືນຢັນວ່າມັນນຳໃຊ້ໄດ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລະບົບທີ່ເລືອກ.
4. ເລືອກ MCOV/Uc ທີ່ປະກາດໄວ້ເຊິ່ງກວມເອົາການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ສຳລັບທຸກໂໝດ:
MCOV ຫຼື Uc ທີ່ປະກາດໄວ້ ≥ ແຮງດັນ RMS ຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ໃນໂໝດນັ້ນ
ອະສົມຜົນນີ້ເປັນການກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ບໍ່ແມ່ນສູດການເລືອກ SPD ທີ່ສົມບູນ. ຄ່າທີ່ເລືອກຕ້ອງກົງກັບການຕັ້ງຄ່າລະບົບທີ່ແນ່ນອນຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດ. ຢ່າປະສົມ MCOV ທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບ L-N ກັບໂໝດອື່ນ ຫຼື ຖືວ່າຄ່າຂອງໂມດູນດຽວອະທິບາຍເຖິງການປະກອບທັງໝົດ.
5. ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງ TOV ແຍກຕ່າງຫາກ
ກວດສອບຕາຕະລາງ ຫຼື ເສັ້ນສະແດງ TOV ຂອງຜະລິດຕະພັນສຳລັບ:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້;
- ໄລຍະເວລາ;
- ຮູບແບບການປ້ອງກັນ;
- ສະພາບການຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ສະພາບການເກີດຄວາມຜິດພາດ;
- ຜົນລັດທີ່ປະກາດໄວ້ ເຊັ່ນ: ການທົນທານ ຫຼື ການເຮັດວຽກຜິດພາດຢ່າງປອດໄພ;
- ການປ້ອງກັນທາງດ້ານຕົ້ນທາງ ຫຼື ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ.
ຖ້າແຜ່ນຂໍ້ມູນລະບຸພຽງແຕ່ “TOV resistant” ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜົນລັພທີ່ຊັດເຈນ ໃຫ້ຮ້ອງຂໍເອກະສານທາງເຕັກນິກທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ບໍ່ຄວນເພີ່ມຄ່າ MCOV ໂດຍໃຊ້ຕົວຄູນ TOV ແບບທົ່ວໄປເພື່ອຊົດເຊີຍການປະກາດຄ່າ TOV ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
6. ກວດສອບຄ່າ Up ຫຼື VPR ແລະ ຂໍ້ມູນຈຳເພາະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຄືນໃໝ່
ຄ່າ MCOV/Uc ທີ່ສູງເກີນຄວາມຈຳເປັນອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບການຈຳກັດ ຫຼື ລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຢືນຢັນວ່າຄ່າ Up ຫຼື VPR ຍັງຄົງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະດັບການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກຂອງອຸປະກອນ ແລະ ເສັ້ນທາງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດສອບປະເພດ SPD, In, Imax ຫຼື Iimp, ການປະກາດຄ່າວົງຈອນສັ້ນເຊັ່ນ SCCR ຫຼື Isccr, ຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ການສະແດງສະຖານະ ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໄດ້ ຄູ່ມືແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ສະໜອງຂັ້ນຕອນການຍອມຮັບທີ່ສົມບູນ.
ການກວດສອບຕົວຢ່າງທີ 1: ແຜງກະຈາຍໄຟຟ້າແບບ Grounded-Wye
ສົມມຸດວ່າໂຄງການມີແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແບບ grounded-wye ແລະ SPD ທີ່ສະເໜີໃຫ້ມີໂໝດການປ້ອງກັນແບບ L-N, L-PE, N-PE ແລະ L-L. ຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ:
- ບັນທຶກຄ່າແຮງດັນລະຫວ່າງສາຍກັບນິວທຣອນ ແລະ ລະຫວ່າງສາຍກັບສາຍຂອງລະບົບໄຟຟ້າ;
- ກຳນົດຄ່າແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດໃນແຕ່ລະໂໝດທັງສີ່ປະເພດ;
- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄ່າ MCOV/Uc ທີ່ປະກາດໄວ້ຂອງແຕ່ລະໂໝດ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງຂອງມັນ;
- ກວດສອບພຶດຕິກຳ TOV ຂອງຜະລິດຕະພັນສຳລັບລະບົບສາຍດິນຕົວຈິງ;
- ປຽບທຽບຄ່າ Up ຫຼື VPR ຕາມໂໝດກັບອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ.
ບັນທຶກຜະລິດຕະພັນທີ່ເຜີຍແຜ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຕົວເລກດຽວຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍ. ຜູ້ຜະລິດລາຍໜຶ່ງອາດປະກາດຄ່າ MCOV ທີ່ຕໍ່າກວ່າສຳລັບ L-N ແລະ ຄ່າທີ່ສູງກວ່າສຳລັບ L-L ໃນການຕັ້ງຄ່າລະບົບດຽວກັນ. ຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຫຼັກຖານສຳລັບຮຸ່ນນັ້ນໂດຍສະເພາະ—ບໍ່ແມ່ນຕາຕະລາງອ້າງອີງສຳລັບ SPD ອື່ນ.
ການກວດສອບຕົວຢ່າງທີ 2: ລະບົບ Delta ຫຼື Impedance-Grounded
ສຳລັບລະບົບສາມສາຍ Delta ຫຼື Impedance-Grounded, ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຫານແຮງດັນລະຫວ່າງສາຍດ້ວຍ √3. ທຳອິດໃຫ້ກຳນົດວ່າ SPD ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວນຳ ແລະ ຈຸດອ້າງອີງໃດແທ້, ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າແຕ່ລະໂໝດສາມາດປະສົບກັບຫຍັງໄດ້ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຈາກນັ້ນຢືນຢັນວ່າ SPD ທີ່ແນ່ນອນນັ້ນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ ຫຼື ປະກາດສຳລັບການຕັ້ງຄ່ານັ້ນ. ອຸປະກອນ wye ແບບ slash-rated ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການສາຍນິວທຣອນທີ່ມີສາຍດິນຢ່າງແຂງແຮງ ບໍ່ສາມາດຖືວ່າເໝາະສົມພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າຄ່າ MCOV ຕົວເລກຂອງມັນເບິ່ງຄືວ່າສູງພໍ. ການອະນຸມັດການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການກຳນົດລະດັບແຮງດັນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທັງສອງຢ່າງ.
ຕົວຢ່າງນີ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງ “ສູດ MCOV ແບບມີສາຍດິນທຽບກັບບໍ່ມີສາຍດິນ” ແບບເກົ່າຈຶ່ງບໍ່ປອດໄພ: ມັນສາມາດສ້າງຕົວເລກທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ລະເລີຍໂຄງສ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການກຳນົດລະດັບສະເພາະໂໝດ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ TOV, ແລະ ກອບການຕິດຕັ້ງ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອ MCOV ຕ່ຳເກີນໄປ ຫຼື ສູງເກີນໄປ?

| ການຄັດເລືອກ | ຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ | ການຕີຄວາມໝາຍທາງວິສະວະກຳ |
|---|---|---|
| ຕໍ່າເກີນໄປ | ກະແສຮົ່ວໄຫຼເພີ່ມຂຶ້ນ, ເກີດຄວາມຮ້ອນ, MOV ເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ, ການຕັດວົງຈອນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ຫຼື ການຂັດຂ້ອງພາຍໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ ຫຼື ຊົ່ວຄາວ | ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ |
| ເໝາະສົມ | ການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າໂໝດຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້, ພ້ອມດ້ວຍພຶດຕິກຳ TOV ທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ແລະ ຄ່າ Up/VPR ທີ່ຍອມຮັບໄດ້ | ສ່ວນຂອງການເລືອກລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້ານັ້ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ |
| ສູງເກີນຄວາມຈຳເປັນ | ມີຊ່ອງວ່າງແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ອາດຈະມີຄ່າ Up/VPR ທີ່ສູງກວ່າ ຫຼື ຂອບເຂດການປ້ອງກັນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ | “ສູງກວ່າ” ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ “ດີກວ່າ” ສະເໝີໄປ; ໃຫ້ກວດສອບການປະສານງານຂອງສນວນຄືນໃໝ່ |
MCOV ບໍ່ແມ່ນອາຍຸການໃຊ້ງານ. ປະຫວັດການເກີດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ສະພາບແວດລ້ອມທາງຄວາມຮ້ອນ, ການອອກແບບອົງປະກອບພາຍໃນ, ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ແລະ ພາລະຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານ. ຢ່າໃຊ້ MCOV ແທນ In, Imax, Iimp ຫຼື ເກນການບຳລຸງຮັກສາ.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກ MCOV
ການຖືວ່າ MCOV ເປັນແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການຈຳກັດແຮງດັນ (clamping voltage)
MCOV/Uc ກຳນົດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ. Up ຫຼື VPR ອະທິບາຍເຖິງການຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກພາຍໃຕ້ການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້. ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຂອງ SPD ຈະບໍ່ເຮັດວຽກຄືກັບສະວິດໃນອຸດົມຄະຕິທີ່ລະດັບ MCOV ໃດໜຶ່ງຢ່າງແນ່ນອນ.
ການເລືອກໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸພຽງຢ່າງດຽວ
ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸອັນດຽວກັນສາມາດອະທິບາຍເຖິງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້. ໃຫ້ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕົກຄ່ອມໂໝດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ການນຳໃຊ້ຕົວຄູນ TOV ແບບສາກົນ
TOV ຖືກກຳນົດໂດຍແຮງດັນ, ໄລຍະເວລາ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ສະພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລັດ. ການນຳເອົາແຮງດັນນາມມະບັນຍັດມາຄູນກັບຕົວຄູນທົ່ວໄປພຽງຕົວດຽວ ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າຜະລິດຕະພັນຈະສາມາດທົນຕໍ່ເຫດການທີ່ຄາດໄວ້ໄດ້.
ການຄັດລອກຕາຕະລາງຂອງຜູ້ຜະລິດອື່ນ
ປ້າຍກຳກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຄ່າພິກັດຂອງຮູບແບບແມ່ນສະເພາະເຈາະຈົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ. ໃຫ້ໃຊ້ແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ຄຳແນະນຳ, ໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ບັນທຶກການລົງທະບຽນທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຮຸ່ນ ແລະ ຕະຫຼາດນັ້ນໂດຍສະເພາະ.
ການເພີ່ມ MCOV ໃຫ້ສູງສຸດໂດຍບໍ່ສົນໃຈ Up ຫຼື VPR
ການມີຊ່ອງວ່າງຂອງແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈເລືອກລະດັບການປ້ອງກັນອ່ອນແອລົງ. ໃຫ້ເລືອກ MCOV/Uc ໃຫ້ພຽງພໍ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນໃຫ້ສົມບູນ.
ການປະສົມປະສານກົດລະບຽບຂອງ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າແຮງດັນປານກາງ
ຄູ່ມືນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ SPD ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳພາຍໃຕ້ບໍລິບົດຂອງ IEC 61643/UL 1449. ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າແຮງດັນປານກາງໃຊ້ລະບຽບມາດຕະຖານ, ການສຶກສາລະບົບໄຟຟ້າ, ຄ່າພິກັດ ແລະ ການປະສານງານ TOV ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສູດ ແລະ ຕາຕະລາງຂອງພວກມັນບໍ່ຄວນຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການກຳນົດສະເປັກຂອງ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ.
ແຜ່ນຂໍ້ມູນ MCOV/Uc ແລະ ລາຍການກວດສອບ RFQ
ກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບ SPD, ໃຫ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນໜຶ່ງແຖວສຳລັບທຸກຮູບແບບການປ້ອງກັນ:
| ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ | ຄຳຖາມການຍອມຮັບ |
|---|---|
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບນາມມະຍົດ | ມັນອະທິບາຍເຖິງ L-N, L-L, ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ? |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງລະບົບ | ເງື່ອນໄຂໃດທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ເຊິ່ງກຳນົດຄ່ານີ້? |
| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ | ໂທໂປໂລຢີໄດ້ຖືກລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນນີ້ແລ້ວຫຼືບໍ່? |
| ຮູບແບບການປ້ອງກັນ | ຄູ່ຂົ້ວຕໍ່ໃດແດ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ? |
| MCOV/Uc ຕາມໂໝດ | ແຕ່ລະຄ່າຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບແຮງດັນ RMS ຕໍ່ເນື່ອງໃນໂໝດນັ້ນຫຼືບໍ່? |
| ການປະກາດ TOV | ໄດ້ລະບຸແຮງດັນ, ໄລຍະເວລາ, ໂໝດ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜົນລັດແລ້ວຫຼືບໍ່? |
| Up ຫຼື VPR ຕາມໂໝດ | ລະດັບການປ້ອງກັນເໝາະສົມສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງນັ້ນຫຼືບໍ່? |
| ການປະກາດກ່ຽວກັບວົງຈອນສັ້ນ | SCCR ຫຼື ການປະກາດຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ Isccr ໄດ້ມີການປະສານງານກັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງແລ້ວຫຼືບໍ່? |
| ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ | ຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນໄດ້ຮັບການປະເມີນຕາມມາດຕະຖານ IEC, UL, ຫຼື ກອບວຽກລະດັບຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວຫຼືບໍ່? |
| ການປ້ອງກັນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ | ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ ແລະ ມີພ້ອມໃຊ້ງານແລ້ວຫຼືບໍ່? |
ຖ້າຜູ້ສະໜອງບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນແຮງດັນສະເພາະຮຸ່ນ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າລະບົບທີ່ອະນຸຍາດໄດ້, ຕົວເລກ MCOV ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະອະນຸມັດອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
MCOV ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນລະບົບໄຟຟ້າ?
MCOV ໝາຍເຖິງແຮງດັນປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ. ສຳລັບ SPD, ມັນແມ່ນແຮງດັນ RMS ສູງສຸດທີ່ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ປະກາດໄວ້.
MCOV ຄືກັນກັບ Uc ຫຼືບໍ່?
ພວກມັນເຮັດໜ້າທີ່ເລືອກແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງແບບດຽວກັນໃນການນຳໃຊ້ SPD ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳທົ່ວໄປ. Uc ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງ IEC; MCOV ແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນເອກະສານຂອງອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ເອກະສານທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ UL. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັບ ແລະ ຂອບການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນສະເພາະສະເໝີ.
MCOV ຄວນຈະສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ (nominal voltage) ຫຼືບໍ່?
ມັນຈະຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າ RMS ຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ໃນໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເນື່ອງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸບໍ່ໄດ້ລວມເອົາທຸກການປ່ຽນແປງໃນການເຮັດວຽກ, ຄ່າ MCOV/Uc ທີ່ປະກາດໄວ້ຈຶ່ງມັກຈະສູງກວ່າຄ່າລະບຸ—ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຕ້ອງການນັ້ນຕ້ອງມາຈາກລະບົບຕົວຈິງ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ແມ່ນມາຈາກເປີເຊັນສາກົນ.
MCOV ຈຳເປັນຕ້ອງສູງກວ່າ TOV ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ. MCOV/Uc ກວມເອົາການເຮັດວຽກແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ພຶດຕິກຳຂອງ TOV ຈະຖືກປະເມີນສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ, ໄລຍະເວລາ, ໂໝດ ແລະ ຜົນລັດທີ່ລະບຸໄວ້. ໃຫ້ກວດສອບການປະກາດຄ່າ TOV ແຍກຕ່າງຫາກ ແທນທີ່ຈະຖືວ່າທຸກຄ່າຊົ່ວຄາວເປັນຄ່າພິກັດຕໍ່ເນື່ອງໃໝ່.
SPD ທີ່ມີຄ່າ MCOV ສູງກວ່າຈະດີກວ່າສະເໝີໄປຫຼືບໍ່?
ບໍ່. MCOV ທີ່ສູງກວ່າສາມາດເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງໄດ້, ແຕ່ອາດຈະມາພ້ອມກັບ Up ຫຼື VPR ທີ່ສູງກວ່າ. ຈົ່ງເລືອກຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງທີ່ພຽງພໍ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາລະດັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທີ່ຕ້ອງການໄວ້.
MCOV ສາມາດເລືອກໂດຍໃຊ້ສູດໄດ້ບໍ?
ສົມຜົນໜຶ່ງສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າ MCOV/Uc ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບແຮງດັນໄຟຟ້າໃນໂໝດຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ແຕ່ບໍ່ມີຕົວຄູນສາກົນໃດທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນການເລືອກໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ໂທໂປໂລຢີ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ໂໝດ, ພຶດຕິກຳ TOV, ການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນ ແລະ Up/VPR ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ.
ການຕັດສິນໃຈເລືອກ
ເລືອກ MCOV ຫຼື Uc ເທື່ອລະໂໝດ. ກຳນົດວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າໃດທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວ L-N, L-PE, N-PE, ຫຼື L-L; ກວດສອບວ່າ SPD ແລະ ໂທໂປໂລຢີທີ່ແນ່ນອນນັ້ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳລັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ; ຈາກນັ້ນກວດສອບພຶດຕິກຳ TOV ແລະ Up/VPR ແຍກຕ່າງຫາກ. ວິທີການນີ້ຈະສ້າງຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ສາມາດອ້າງອີງໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປິດບັງຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານຂອງລະບົບໄວ້ພາຍໃນຕົວຄູນທົ່ວໄປ.
ສຳລັບການສະເໜີລາຄາ SPD ທາງອຸດສາຫະກຳ, ໃຫ້ສົ່ງແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (single-line diagram), ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງລະບຸ ແລະ ສູງສຸດ, ຄວາມຖີ່, ການຈັດວາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ສາຍດິນ, ໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ, ປະເພດ SPD, ຄວາມຕ້ອງການ TOV, ເປົ້າໝາຍ Up/VPR, ລະດັບວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ລາຍລະອຽດການປ້ອງກັນສຳຮອງໃຫ້ VIOX. ກວດສອບສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ VIOX ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ກຳນົດອິນພຸດຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.
ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ
- IEC 61643-01:2024 — ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກແຮງດັນຕ່ຳ, ພາກທີ 01
- IEC 61643-11:2025 — SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61643-12:2020 — ຫຼັກການການເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ SPD ສຳລັບໄຟຟ້າ AC
- UL Solutions — ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ
- UL Product iQ — ຕົວຢ່າງການຈັດອັນດັບ SPD ສະເພາະໂໝດແບບສາທາລະນະ
- Eaton — ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ
- Phoenix Contact — ພື້ນຖານສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ
ຄູ່ມືນີ້ສະໜັບສະໜູນການກວດສອບສະເປັກ; ມັນບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນການທົດສອບທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ. ການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເອກະສານຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ, ການສຶກສາລະບົບ, ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການກວດສອບທາງວິສະວະກຳໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
