ໃນໜ້ານີ້
MOV Surge Protector ເຮັດວຽກແບບຂະໜານ ເນື່ອງຈາກ metal-oxide varistor ເປັນ ອົງປະກອບ shunt ແບບບໍ່ເປັນເສັ້ນ. ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບປົກກະຕິ, ມັນຈະມີພຽງກະແສຮົ່ວໄຫຼຂະໜາດນ້ອຍໄຫຼຜ່ານ. ເມື່ອມີແຮງດັນຊົ່ວຄາວເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການປ້ອງກັນ, ກະແສໄຟຟ້າໃນ MOV ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ກະແສໄຟຟ້ານັ້ນທີ່ໄຫຼຜ່ານ impedance ທີ່ມີຄ່າຈຳກັດຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ເສັ້ນທາງການສະໜອງໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ປ່ຽນແປງ, ໃນຂະນະທີ່ MOV ຈະຈຳກັດແຮງດັນທີ່ຕົກຄ່ອມຕົວມັນເອງ ແລະ ໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂະໜານກັນ.
ໂຫຼດທີ່ມີການປ້ອງກັນ ແລະ MOV ຈະໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າດຽວກັນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມກັນ. ບໍ່ມີສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງວົງຈອນຂະໜານ”. ຂໍ້ຜິດພາດແມ່ນການຖືວ່າແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເປັນແຫຼ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນອຸດົມຄະຕິທີ່ມີ impedance ເປັນສູນ—ຫຼື ການຖືວ່າ MOV ເປັນຕົວຕ້ານທານຄົງທີ່. ບໍ່ມີແບບຈຳລອງໃດທີ່ສະແດງເຖິງການທົດສອບໄຟຟ້າກະຊາກ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ມີອີກໜຶ່ງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ: ແຮງດັນທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບ MOV ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ (SPD) ຈະຖືກວັດແທກທີ່ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້. ອຸປະກອນອາດຈະພົບກັບແຮງດັນເພີ່ມເຕີມທີ່ເກີດຈາກ inductance ຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ SPD ແລະ ຈາກການຈັດວາງທາງກາຍະພາບລະຫວ່າງ SPD ແລະ ອຸປະກອນ.
ວົງຈອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ MOV ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ແບບຈຳລອງວົງຈອນທີ່ມີປະໂຫຍດປະກອບດ້ວຍຫ້າອົງປະກອບ:
- ແຫຼ່ງກຳເນີດຊົ່ວຄາວ;
- ຄວາມຕ້ານທານຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ເສັ້ນທາງການສະໜອງ;
- ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການປ້ອງກັນ;
- MOV ຫຼື SPD ທີ່ອີງໃສ່ MOV ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມຕົວນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ໂຫຼດທີ່ມີການປ້ອງກັນເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈຸດນັ້ນ.
ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ສາຂາ MOV ຈະມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ແລະ ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດໄຫຼຜ່ານ. ໃນລະຫວ່າງການເກີດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ຄຸນລັກສະນະແຮງດັນ-ກະແສໄຟຟ້າແບບບໍ່ເປັນເສັ້ນຂອງມັນຈະຍອມໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໄຫຼຜ່ານສາຂາປ້ອງກັນ. ກະແສໄຟຟ້າຈະໄຫຼກັບຄືນຜ່ານຕົວນຳອື່ນ ເຊັ່ນ: ສາຍນິວທຣອນ, ເຟສອື່ນ, ຫຼື ສາຍດິນປ້ອງກັນ ຕາມໂໝດການປ້ອງກັນຂອງ SPD ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ.
ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າ “SPD ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທຸກຢ່າງລົງດິນ” ບໍ່ແມ່ນຄຳອະທິບາຍທີ່ຄົບຖ້ວນ. MOV ແບບ line-to-neutral ຈະນຳກະແສໄຟຟ້າລະຫວ່າງສາຍ L ແລະ ສາຍ N. ໂໝດ line-to-line ຈະນຳກະແສໄຟຟ້າລະຫວ່າງເຟສ. ໂໝດ line-to-PE ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນທາງຂອງສາຍດິນປ້ອງກັນ. ວົງຈອນທີ່ສົມບູນ ແລະ ໂໝດການປ້ອງກັນຈະເປັນຕົວການກຳນົດວ່າກະແສໄຟຟ້າຈະໄຫຼໄປທາງໃດ.
ແນວຄວາມຄິດຫຼັກແມ່ນການເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ ບໍ່ແມ່ນຕາມລຳດັບ:
- ແຮງດັນຊົ່ວຄາວພະຍາຍາມຍົກລະດັບແຮງດັນທີ່ໂນດ (node voltage);
- ກະແສໄຟຟ້າຂອງ MOV ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອແຮງດັນນັ້ນສູງຂຶ້ນ;
- ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ຜ່ານແຫຼ່ງຈ່າຍແລະຄວາມຕ້ານທານຂອງເສັ້ນທາງ (path impedance) ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນຕາມເສັ້ນທາງນັ້ນ;
- ຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຂອງ MOV ແລະເຄືອຂ່າຍແຫຼ່ງຈ່າຍຈະປັບຕົວເຂົ້າສູ່ຈຸດປະຕິບັດງານສຳລັບຊ່ວງເວລານັ້ນຂອງຮູບຄື້ນ;
- ໂຫຼດທີ່ຢູ່ໂນດດຽວກັນຈະເຫັນແຮງດັນທີ່ຖືກຈຳກັດຜົນໄດ້ຮັບ, ໂດຍຂຶ້ນກັບຜົນກະທົບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການແຍກອອກ.

IEC 61643-11:2025, ເມື່ອນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປໃນ IEC 61643-01:2024, ອະທິບາຍວ່າ SPD ລະບົບ AC ແຮງດັນຕ່ຳ ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອັນ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຈຳກັດແຮງດັນກະຊາກ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ. IEC 61643-332:2024 ກ່າວເຖິງທິດສະດີການເຮັດວຽກ, ການເລືອກໃຊ້, ແລະ ຫຼັກການການນຳໃຊ້ MOV.
ເຫດຜົນທີ່ແຜນວາດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃນອຸດົມຄະຕິໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຜິດ
ສົມມຸດວ່າແຫຼ່ງຈ່າຍແຮງດັນໃນອຸດົມຄະຕິບັງຄັບໃຫ້ມີແຮງດັນ 1,000 V ຢ່າງແນ່ນອນຜ່ານໂຫຼດ ແລະ MOV, ໂດຍມີຄ່າອິມພີແດນສ໌ເປັນສູນໃນແຫຼ່ງຈ່າຍຫຼືຕົວນຳ. ການຕໍ່ MOV ແບບຂະໜານບໍ່ສາມາດຫຼຸດແຮງດັນທີ່ຖືກບັງຄັບນັ້ນໄດ້. ມັນຈະດຶງກະແສໄຟຟ້າບໍ່ຈຳກັດໃນແບບຈຳລອງອຸດົມຄະຕິ, ເຊິ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນທາງຟີຊິກ.
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຊົ່ວຄາວໃນຄວາມເປັນຈິງບໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງຈ່າຍໃນອຸດົມຄະຕິ. ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກະຊາກມີຄຸນລັກສະນະຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ກຳນົດໄວ້. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຂອງການໄຟຟ້າ, ຕົວນຳ, ບັສບາ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າກະຊາກ ລ້ວນແຕ່ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານທານ, ອິນດັກແທນສ໌, ຄາປາຊິແທນສ໌, ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄື້ນ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ມີອິດທິພົນຕໍ່ແຮງດັນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ SPD.
MOV ຍັງບໍ່ແມ່ນສະວິດທີ່ປ່ຽນຈາກ “ຄວາມຕ້ານທານອະນັນ” ໄປເປັນຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳຄ່າດຽວ. ກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຂຶ້ນກັບແຮງດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງແນວຄວາມຄິດ:
iMOV(t) = f[vMOV(t)]
ຟັງຊັນນີ້ມີຄວາມບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ສູງ. ການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍຂອງແຮງດັນໃນເຂດການນຳໄຟຟ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຂອງ MOV ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະລິມານການປ້ອງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງແມ່ນແຮງດັນຄລຳປິ້ງ/ແຮງດັນຕົກຄ້າງທີ່ວັດແທກໄດ້ ຫຼື ທີ່ປະກາດໄວ້ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບຮ່າງຄື້ນທີ່ກຳນົດໄວ້—ບໍ່ແມ່ນຄ່າຄວາມຕ້ານທານແບບໄດນາມິກທົ່ວໄປ.
IEEE C62.33-2016 ກວມເອົາວິທີການທົດສອບ ແລະ ຄ່າປະສິດທິພາບສຳລັບອົງປະກອບປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ MOV, ລວມເຖິງການຈັດອັນດັບກະແສໄຟກະຊາກ 8/20 ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການໜີບ (clamping voltage). IEEE C62.42.2-2022 ກວມເອົາຄຸນລັກສະນະ, ການຈັດອັນດັບ ແລະ ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ MOV. ຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ເສີມສ້າງກົດລະບຽບທີ່ສຳຄັນ: ຕົວເລກແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງ MOV ຈະມີຄວາມໝາຍກໍຕໍ່ເມື່ອມີເງື່ອນໄຂການວັດແທກ ຫຼື ການທົດສອບຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ.
ຫ້າປະລິມານແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຄວນສັບສົນກັນ
ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບ MOV ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຢ່າງໃຊ້ຄຳດຽວຄື “ແຮງດັນໄຟກະຊາກ” (surge voltage) ສຳລັບປະລິມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຢ່າງ. ໃຫ້ແຍກພວກມັນອອກຈາກກັນກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການຄຳນວນ ຫຼື ການອ້າງສິດການປ້ອງກັນໃດໆ.
| ປະລິມານ | ສິ່ງທີ່ມັນສະແດງເຖິງ | ສິ່ງທີ່ມັນສາມາດບອກທ່ານໄດ້ | ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດບອກທ່ານໄດ້ພຽງລຳພັງ |
|---|---|---|---|
| ແຮງດັນໄຟຟ້າກະຕຸ້ນໃນວົງຈອນເປີດ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກແຫຼ່ງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ຜົນຜະລິດຂອງມັນຢູ່ໃນສະພາວະວົງຈອນເປີດ | ຄຸນລັກສະນະໜຶ່ງຂອງແຫຼ່ງທົດສອບ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ຫຼັງຈາກ SPD ເຮັດວຽກ |
| ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຈາກວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ | ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຫຼ່ງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກຳນົດໄວ້ສາມາດສົ່ງເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນສັ້ນໄດ້ | ຄຸນລັກສະນະອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງແຫຼ່ງດັ່ງກ່າວ | ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນທີ່ໄຫຼຜ່ານ MOV ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໂດຍສະເພາະ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການໜີບຂອງອຸປະກອນ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕົກຄ່ອມ MOV ທີ່ກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນ ແລະ ຮູບຄື້ນທີ່ກຳນົດໄວ້ | ພຶດຕິກຳຂອງ MOV ພາຍໃຕ້ການທົດສອບອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້ | ການປ້ອງກັນ SPD ແບບຄົບຊຸດ ຫຼື ການປ້ອງກັນທີ່ຂົ້ວຕໍ່ອຸປະກອນໃນທຸກຮູບແບບການຈັດວາງ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກຄ້າງຂອງ SPD, Up, ຫຼື VPR | ປະລິມານການປ້ອງກັນຂອງອຸປະກອນຄົບຊຸດພາຍໃຕ້ຂອບເຂດ ແລະ ການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ການຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ຫຼື ປະກາດໄວ້ທີ່ຂົ້ວຕໍ່ SPD ຫຼື ໂໝດການປ້ອງກັນ | ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ພາກສະໜາມ ແລະ ການແຍກອອກຈາກກັນ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ | ແຮງດັນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຂຶ້ນຕົວຈິງຢູ່ທົ່ວຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ | ຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສນວນອຸປະກອນ | ມັນບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຈາກໝາຍເລກແຄັດຕາລັອກພຽງຢ່າງດຽວໂດຍປາດສະຈາກບໍລິບົດການຕິດຕັ້ງ |
ສອງອັນທຳອິດອະທິບາຍເຖິງແຫຼ່ງທີ່ມາ ສອງອັນຕໍ່ມາອະທິບາຍເຖິງອົງປະກອບ ຫຼື SPD ແບບຄົບຊຸດພາຍໃຕ້ການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ອັນສຸດທ້າຍອະທິບາຍເຖິງຜົນລວມຂອງການຕິດຕັ້ງ.

Up ແລະ VPR ເປັນຂອງໂຄງຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໃນເອກະສານທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, ຂຶ້ນ ແມ່ນລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນທີ່ປະກາດໄວ້ຂອງ SPD. ໃນເອກະສານທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ UL, ຄ່າການປ້ອງກັນແຮງດັນ (VPR) ແມ່ນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມມາດຕະຖານ. ທັງສອງຢ່າງຊ່ວຍໃນການປະເມີນການຈຳກັດແຮງດັນ, ແຕ່ບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນປ້າຍກຳກັບທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້ທາງຕົວເລກໂດຍປາສະຈາກວິທີການທົດສອບສະເພາະຂອງແຕ່ລະຢ່າງ.
UL Solutions ລະບຸວ່າ VPR, ແຮງດັນປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ (MCOV), ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກຕາມນາມບັນຍັດ (In), ແລະ ຄ່າກະແສວົງຈອນສັ້ນ (SCCR) ແມ່ນຄ່າພິກັດທີ່ສຳຄັນຂອງ SPD. ໂດຍ ຄູ່ມື SPD Uc ແລະ Up ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນຢ່າງລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ເປັນຫຍັງ 6 kV/3 kA ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນ “ກົດ 2-Ohm” ແບບສາກົນ”
ເຄື່ອງກຳເນີດຄື້ນປະສົມອາດຈະຖືກອະທິບາຍໂດຍແຮງດັນວົງຈອນເປີດ ແລະ ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້. ການຫານ 6 kV ດ້ວຍ 3 kA ຈະໄດ້ອັດຕາສ່ວນ 2-ohm ສຳລັບເງື່ອນໄຂແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ. ສິ່ງນີ້ມີປະໂຫຍດສຳລັບການເຂົ້າໃຈເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ—ບໍ່ແມ່ນສຳລັບການກຳນົດຄ່າຄວາມຕ້ານທານຄວາມຖີ່ສູງ 2-ohm ແບບສາກົນໃຫ້ກັບທຸກການຕິດຕັ້ງໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ທາງການຄ້າ, ຫຼື ທາງອຸດສາຫະກຳ.
它不 ບໍ່ ພິສູດວ່າ:
- ການບໍລິການໄຟຟ້າທຸກອາຄານມີຄ່າ impedance ຂອງກະແສກະຊາກ 2 ohms;
- ກະແສຟອລ໌ດທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ຄວາມຖີ່ 60 Hz ສາມາດປ່ຽນເປັນ impedance ຂອງກະແສກະຊາກໂດຍໃຊ້ຕົວຄູນໜຶ່ງຕົວ;
- ອາຄານທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໝໍ້ແປງໄຟຟ້າມັກຈະມີການປ້ອງກັນກະແສກະຊາກທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ;
- ຄວາມຕ້ານທານຂອງໜ້າສຳຜັດເບຣກເກີວົງຈອນຄວນເປັນຕົວຕັດສິນວ່າຄວນຕິດຕັ້ງ SPD ໄວ້ທາງດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍ (line side) ຫຼື ທາງດ້ານໂຫຼດ (load side);
- ວິສະວະກອນພາກສະໜາມສາມາດຄາດຄະເນແຮງດັນທີ່ຂົ້ວຕໍ່ອຸປະກອນໄດ້ດ້ວຍຄ່າຄວາມຕ້ານທານ MOV ທີ່ຄົງທີ່ ແລະ ຕົວແບ່ງແຮງດັນ DC ແບບງ່າຍໆ.
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງກະແສກະຊາກ, ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່, ຮູບຮ່າງຄື້ນ, ເລຂາຄະນິດການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງ SPD ທີ່ສົມບູນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ. ການເລືອກຜະລິດຕະພັນຄວນໃຊ້ຄ່າພິກັດທີ່ປະກາດໄວ້ ແລະ ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ “ງົບປະມານ impedance” ທີ່ຄິດຂຶ້ນມາເອງ.”
Impedance ກ່ອນຮອດຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (node) ແລະ Inductance ໃນສາຍນຳຂອງ SPD ເຮັດໜ້າທີ່ກົງກັນຂ້າມກັນ
ຜົນກະທົບທັງສອງຢ່າງນີ້ມັກຈະຖືກນຳມາປົນກັນ.
ແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງເສັ້ນທາງການຈ່າຍໄຟ ມີຜົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຄ່າອິມພີແດນສ໌ລະຫວ່າງແຫຼ່ງກຳເນີດໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ແລະ ຈຸດທີ່ປ້ອງກັນ ຈະຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈຸດນັ້ນເມື່ອ MOV ເຮັດວຽກ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຫດຜົນທີ່ອຸປະກອນແບບຂະໜານ (shunt device) ສາມາດຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຕົວຈິງທີ່ມີຄ່າຈຳກັດໄດ້.
ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ “ການເພີ່ມອິມພີແດນສ໌ທາງຕົ້ນທາງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ” ຈະເປັນເປົ້າໝາຍທົ່ວໄປໃນການຕິດຕັ້ງ. ການເພີ່ມອິມພີແດນສ໌ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນ. ເຄືອຂ່າຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເປັນປັດໄຈນຳເຂົ້າຂອງບັນຫາໄຟຟ້າກະຊາກ, ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບໃນການປັບແຕ່ງໜ້າວຽກເພື່ອເລືອກຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງເບຣກເກີວົງຈອນ.
ຄ່າອິນດັກແທນສ໌ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ SPD ຈະເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າທາງດ້ານອຸປະກອນ
ຕົວນຳທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຕົວນຳຈ່າຍໄຟກັບ SPD ຈະນຳພາກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ຄ່າອິນດັກແທນສ໌ຂອງຕົວນຳເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວເພີ່ມເຕີມ. ຄວາມສຳພັນທາງແນວຄິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຄື:
ΔuL ≈ Lloop × di/dt
ບ່ອນທີ່ Lloop ແມ່ນຄ່າອິນດັກແທນສ໌ທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທັງໝົດ ແລະ di/dt ແມ່ນອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຄິດໄລ່ພາກສະໜາມ: ການເດີນສາຍຕົວນຳ, ຮູບຮ່າງຂອງວົງຈອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມ, ການໂຄ້ງງໍ, ຂົ້ວຕໍ່, ຮູບຮ່າງຄື້ນ ແລະ ການແບ່ງກະແສໄຟຟ້າ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜົນລັອກທີ່ໄດ້.
ຜົນສະທ້ອນໃນທາງປະຕິບັດແມ່ນເຊື່ອຖືໄດ້: ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ພື້ນທີ່ວົງຈອນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ປາກົດຢູ່ເກີນກວ່າຄ່າທີ່ທົດສອບຢູ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງ SPD. ມາດຕະຖານຂອງ NEMA ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ SPD ແບບຕໍ່ສາຍໂດຍກົງ ອະທິບາຍວ່າຄວາມອາດສາມາດທາງໄຟຟ້າ (inductance) ຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຈະເພີ່ມແຮງດັນໃຫ້ກັບອົງປະກອບປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງກະແສຕົກຄ້າງ. UL Solutions ຍັງແນະນຳໃນລັກສະນະດຽວກັນວ່າ ຄວນຮັກສາສາຍຕົວນຳຂອງ SPD ໃຫ້ສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການໂຄ້ງງໍ 90 ອົງສາທີ່ແຫຼມຄົມຖ້າເປັນໄປໄດ້.
ສຳລັບການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ການເດີນສາຍຕົວນຳ ແລະ ຂອບເຂດການທົດສອບລະບົບ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍ SPD ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ແນ່ນອນຈາກຜູ້ຜະລິດ.
ແບບຈຳລອງສອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (Two-Node Model) ຊ່ວຍປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດໃນການອອກແບບທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ
ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ SPD ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນບໍ່ຄວນຖືກຖືວ່າເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ດຽວທີ່ສົມບູນແບບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຈຸດ Node A: ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ SPD
ທີ່ Node A, SPD ຈະຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າຕາມອົງປະກອບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ, ໂຄງສ້າງພາຍໃນ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ແຮງດັນກະຊາກທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຂໍ້ມູນ Up, VPR ຫຼື ແຮງດັນຕົກຄ້າງ ຈະອະທິບາຍເຖິງປະສິດທິພາບທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້.
ຈຸດ Node B: ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ
Node B ອາດຈະຖືກແຍກອອກຈາກ Node A ດ້ວຍຕົວນຳ, ແຖບທອງແດງ (busbars), ຟິວເຕີ, ສະວິດ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຫຼື ອົງປະກອບອື່ນໆຂອງເຄືອຂ່າຍ. ໃນລະຫວ່າງການເກີດແຮງດັນຊົ່ວຄາວຢ່າງໄວວາ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງໄຟຟ້າ. ແຮງດັນທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກແຮງດັນທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງ SPD ເນື່ອງຈາກການຕົກຂອງແຮງດັນແບບອິນດັກທີຟ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ການສັ່ນສະເທືອນ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄື້ນ ແລະ ເສັ້ນທາງການເຂົ້າຂອງແຮງດັນກະຊາກອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ສາຍສັນຍານ.
ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສຳພັນທາງແນວຄິດທີ່ປອດໄພກວ່າ:
ແຮງດັນທີ່ຂົ້ວຕໍ່ອຸປະກອນ = ແຮງດັນທີ່ຈຳກັດໂດຍ SPD + ຜົນກະທົບທີ່ຂຶ້ນກັບການຕິດຕັ້ງ
ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງທຸກປັດໄຈປະກອບບໍ່ສາມາດຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງການບວກເລກແບບທົ່ວໄປໄດ້. ສົມຜົນນີ້ເປັນການເຕືອນໃຈໃນການອອກແບບວ່າ: ຄ່າໃນແຄັດຕາລັອກຂອງ SPD ທີ່ດີນັ້ນ ບໍ່ສາມາດທົດແທນຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ເສັ້ນທາງການເຂົ້າຂອງກະແສໄຟຟ້າຂະໜານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໄດ້.
ເຫດຜົນທີ່ SPD ທີ່ໃຊ້ MOV ອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນອຸປະກອນໄດ້
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນເສຍຫາຍ, ຄຳຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ມີ impedance ຂອງສາຍພຽງພໍຫຼືບໍ່?” ໃຫ້ກວດສອບລະບົບການປ້ອງກັນທັງໝົດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
| ກວດສອບ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ | ກວດສອບທຽບກັບ |
|---|---|---|
| ຄ່າພິກັດແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງ | ຄ່າ Uc ຫຼື MCOV ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສາມາດເຮັດໃຫ້ SPD ເກີດຄວາມຄຽດ ຫຼື ຕັດການເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງແຮງດັນປົກກະຕິ ຫຼື ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ | ແຮງດັນຂອງລະບົບ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນ |
| ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ໂທໂປໂລຢີ | SPD ຕ້ອງສະໜອງເສັ້ນທາງສຳລັບຮູບແບບກະແສກະຊາກທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມຄຽດໃຫ້ແກ່ອຸປະກອນໄດ້ | ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ການຈັດວາງແບບ TN/TT/IT, ການຕັ້ງຄ່າຂອງຜູ້ຜະລິດ |
| Up ຫຼື VPR | ລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ປະກາດໄວ້ຕ້ອງຮອງຮັບຈຸດປະສົງການປະສານງານດ້ານສນວນຂອງອຸປະກອນ | ໂຄງຮ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນການທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ການສຶກສາການອອກແບບ |
| ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ພື້ນທີ່ວົງຮອບ | ຄວາມອ່ຽງນຳ (Lead inductance) ສາມາດເພີ່ມແຮງດັນໃນລະຫວ່າງທີ່ກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ | ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຈັດວາງຕູ້ຄວບຄຸມ |
| ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ | ການຕັດວົງຈອນພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກຕ້ອງມີການປະສານງານກັບສະພາວະຄວາມຜິດພາດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ | SCCR ຫຼື ການປະກາດກ່ຽວກັບວົງຈອນສັ້ນຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຟິວສຳຮອງ/ເບຣກເກີວົງຈອນ |
| ສະຖານະການປ້ອງກັນ | ໂມດູນທີ່ຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເສຍຫາຍ ອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ການປ້ອງກັນຕາມຮູບແບບທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ | ຊ່ອງສະແດງສະຖານະ, ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ, ບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາ |
| ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫຼາຍທາງ | ເສັ້ນທາງໄຟຟ້າ, ຂໍ້ມູນ, ການຄວບຄຸມ, ເສົາອາກາດ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ ອາດນຳໄປສູ່ການເກີດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ | ໂຄງສ້າງລະບົບໄຟຟ້າທັງໝົດ |
| ຄວາມຮຸນແຮງຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ການປະສານງານ | ບໍ່ມີ SPD ໃດທີ່ຮັບປະກັນແຮງດັນທີ່ຂົ້ວຕໍ່ເປັນສູນ ຫຼື ການປ້ອງກັນຕໍ່ກັບທຸກເຫດການໄດ້ | ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ປະເພດຂອງ SPD, ແຜນການປະສານງານ, ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ |
ການເສື່ອມສະພາບຂອງ MOV ແລະ ພຶດຕິກຳເມື່ອໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ແມ່ນແຍກຕ່າງຫາກຈາກກົນໄກຂອງວົງຈອນທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນທີ່ນີ້. ສຳລັບການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ SPD ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງ MOV. ສຳລັບໂຄງສ້າງວັດສະດຸ ZnO ຂອງ MOV ແລະ ຟີຊິກຂອງອົງປະກອບ, ເບິ່ງ ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ZnO MOV.
ລາຍການກວດສອບການຢັ້ງຢືນທາງວິສະວະກຳ
ກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບການອອກແບບ SPD ທີ່ອີງໃສ່ MOV, ໃຫ້ກວດສອບ:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸທີ່ແນ່ນອນໃນແຕ່ລະຮູບແບບການປ້ອງກັນ;
- ການຈັດວາງສາຍດິນ ແລະ ຕົວນຳທີ່ມີຢູ່ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ;
- Uc ຫຼື MCOV ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ;
- ປະເພດ SPD ແລະ ກອບການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- Up ຫຼື VPR ຕາມຮູບແບບການປ້ອງກັນໃນກໍລະນີທີ່ມີໃຫ້;
- In, Imax, Iimp, ຫຼື ການປະກາດຄ່າກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- SCCR ຫຼື ການປະກາດຄ່າການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ/ກະແສໄຟຟ້າຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບວກກັບການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ;
- ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດໃນທາງປະຕິບັດ, ເປັນໄປຕາມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ມີພື້ນທີ່ລູປ (loop area) ຈຳກັດ;
- ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຕຸ້ນ ແລະ ການປະສານງານດ້ານສນວນຂອງອຸປະກອນ;
- ທຸກເສັ້ນທາງໄຟຟ້າ, ສັນຍານ, ການສື່ສານ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂົ້າສູ່ເຂດປ້ອງກັນ;
- ການສະແດງສະຖານະ, ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກ, ການກວດສອບ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແທນ.
ໄດ້ ຄູ່ມືແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ສະໜອງການທົບທວນຄ່າພິກັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ເມື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າຂອງລະບົບແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບຄ່າທີ່ມີຢູ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ VIOX ຕາມແຮງດັນ, ໂທໂປໂລຢີ, ປະເພດ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ການປະກາດກະແສໄຟຟ້າໄຫຼອອກ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການປ້ອງກັນສຳຮອງ ແທນທີ່ຈະພິຈາລະນາຈາກຂະໜາດ MOV ຫຼື ຕົວເລກ kA ພຽງຕົວດຽວ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ຖ້າ MOV ແລະ ໂຫຼດຕໍ່ຂະໜານກັນ, ພວກມັນຈະເຫັນແຮງດັນດຽວກັນຫຼືບໍ່?
ແມ່ນແລ້ວ—ເມື່ອພວກມັນໃຊ້ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເໝາະສົມດຽວກັນ. MOV ປ້ອງກັນໂດຍການປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າທີ່ດຶງມາຈາກແຫຼ່ງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ເຊິ່ງຈະປ່ຽນແຮງດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຈຸດນັ້ນ. ໃນການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ, ອຸປະກອນອາດຈະເປັນຈຸດໄຟຟ້າທີສອງ ເນື່ອງຈາກຕົວນຳ ແລະ ການຈັດວາງມີຄ່າອິມພີແດນສ໌ໃນລະຫວ່າງການເກີດທຣານຊຽນຢ່າງໄວວາ.
MOV ດູດຊັບແຮງດັນກະຊາກຫຼືບໍ່?
ບໍ່. ແຮງດັນບໍ່ໄດ້ຖືກດູດຊັບ. MOV ຈະນຳກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ລະບາຍພະລັງງານບາງສ່ວນ ໃນຂະນະທີ່ຈຳກັດແຮງດັນຢູ່ທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງມັນ. ການກະຈາຍພະລັງງານ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງກຳເນີດ, ຮູບຮ່າງຄື້ນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງ MOV, ອົງປະກອບປ້ອງກັນອື່ນໆ, ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງວົງຈອນ.
MOV ເປັນວົງຈອນສັ້ນໃນລະຫວ່າງການເກີດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກແມ່ນບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນວົງຈອນສັ້ນທີ່ສົມບູນແບບ. ມັນຈະມີການນຳໄຟຟ້າໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍ ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາຄຸນລັກສະນະແຮງດັນ-ກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ ແລະ ມີແຮງດັນຕົກຄ້າງ ຫຼື ແຮງດັນຄລຳປິງ (clamping voltage) ທີ່ສຳຄັນ. ແຮງດັນດັ່ງກ່າວຂຶ້ນຢູ່ກັບກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນ, ຮູບຮ່າງຄື້ນ, ອຸນຫະພູມ, ການອອກແບບອົງປະກອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ.
ຂ້ອຍສາມາດຄຳນວນການປ້ອງກັນດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານ MOV ແບບຄົງທີ່ໄດ້ບໍ່?
ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື. ຕົວແບ່ງແຮງດັນແບບຄວາມຕ້ານທານຄົງທີ່ອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງ impedance ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍຈຶ່ງສຳຄັນ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນພຶດຕິກຳຊົ່ວຄາວທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຂອງ MOV ຫຼື ແຮງດັນທີ່ອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງໄດ້ຮັບ. ໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງຈາກຜູ້ຜະລິດ, ຄ່າພິກັດ SPD ທີ່ປະກາດໄວ້, ຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແບບຈຳລອງທີ່ຄຳນຶງເຖິງການຕິດຕັ້ງ.
ຄື້ນປະສົມຂະໜາດ 6 kV/3 kA ຄືກັນກັບຟ້າຜ່າຕົວຈິງບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນ. ມັນເປັນເງື່ອນໄຂຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຊິ່ງໃຊ້ສຳລັບການທົດສອບ ຫຼື ການປະເມີນຜົນທີ່ກຳນົດໄວ້. ມັນບໍ່ໄດ້ຈຳລອງເຫດການຟ້າຜ່າໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວ (switching transient), ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໃນອາຄານທຸກຢ່າງໄດ້.
ສາຍໄຟ SPD ທີ່ສັ້ນກວ່າຈະປ່ຽນແຮງດັນຄລຳປິງຂອງ MOV ເອງບໍ່?
ມັນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນຄຸນລັກສະນະວັດສະດຸຂອງ MOV ເອງ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດແຮງດັນອິນດັກທີຟເພີ່ມເຕີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດແຮງດັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສົ່ງໄປຍັງອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ.
ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ
- IEC 61643-01:2024 — ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີການທົດສອບສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61643-11:2025 — SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61643-332:2024 — ຫຼັກການການຄັດເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ສຳລັບ MOV
- IEEE C62.33-2016 — ວິທີການທົດສອບ ແລະ ຄ່າປະສິດທິພາບສຳລັບອົງປະກອບປ້ອງກັນກະແສເກີນ MOV
- IEEE C62.42.2-2022 — ການນຳໃຊ້ອົງປະກອບປ້ອງກັນກະແສເກີນ MOV
- UL Solutions — ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ
- NEMA Surge Protection Institute — ການຕິດຕັ້ງ SPD ແບບຕໍ່ສາຍໂດຍກົງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງພຶດຕິກຳຂອງ MOV/SPD ແຮງດັນຕ່ຳ; ມັນບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີໄຟຟ້າ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການທົດສອບພາກສະໜາມ. ການຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເອກະສານຜະລິດຕະພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການສຶກສາລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ການກວດສອບທາງວິສະວະກຳທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.
