ກ shunt trip ແມ່ນອຸປະກອນປົດວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກໂດຍການຈ່າຍໄຟເພື່ອເປີດ. Trip coil (ຂົດລວດຕັດວົງຈອນ) ເປັນຄຳສັບທີ່ກວ້າງກວ່າ ແລະ ຂຶ້ນກັບບໍລິບົດ: ມັນອາດໝາຍເຖິງຄອຍທີ່ຢູ່ພາຍໃນອຸປະກອນປົດວົງຈອນແບບ Shunt ນັ້ນ, ຫຼື ມັນອາດໝາຍເຖິງຄອຍເປີດເບຣກເກີທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າຊະນິດອື່ນໃນເບຣກເກີທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຣີເລ. ດັ່ງນັ້ນ, ທັງສອງຄຳສັບນີ້ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄຳກົງກັນຂ້າມທີ່ໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໄປ.
ກົດການປະຕິບັດແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຢ່າເລືອກ ຫຼື ປ່ຽນແທນອຸປະກອນໃດໜຶ່ງໂດຍອີງໃສ່ຊື່ທົ່ວໄປພຽງຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າສິ່ງໃດເປັນຕົວເລີ່ມຕົ້ນການ Trip, ອຸປະກອນໃດເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ Trip, ຄອຍ ຫຼື ອຸປະກອນປົດວົງຈອນໃດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປີດເບຣກເກີ, ແລະ ຜູ້ຜະລິດລະບຸອົງປະກອບນັ້ນໄວ້ແນວໃດ.
Shunt Trip ທຽບກັບ Trip Coil ໂດຍຫຍໍ້
| ຄຳສັບ | ຄວາມໝາຍທົ່ວໄປທີ່ສາມາດອ້າງອີງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ | ສິ່ງໃດທີ່ຈ່າຍໄຟ ຫຼື ສັ່ງການມັນ? | ຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ |
|---|---|---|---|
| Shunt trip / shunt release / shunt opening release | ອຸປະກອນປົດວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍແຮງດັນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີວົງຈອນເປີດອອກເມື່ອມີຄຳສັ່ງຈາກພາຍນອກທີ່ຖືກຕ້ອງສົ່ງເຂົ້າມາ | ປຸ່ມກົດ, ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລ, ອິນເຕີເຟສສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້, ຄອນໂທລເລີທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້, ຫຼື ວົງຈອນຄວບຄຸມອື່ນໆ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນອຸປະກອນເສີມສະເພາະຂອງເບຣກເກີວົງຈອນແຕ່ລະລຸ້ນ; ການລະບຸຊື່ບໍ່ໄດ້ເປັນການກຳນົດແຮງດັນ, ໜ້າທີ່, ເວລາ, ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ |
| ຂົດລວດ Shunt trip | ອົງປະກອບການເຮັດວຽກດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງຟັງຊັນ shunt-trip, ຫຼື ເປັນຄຳຫຍໍ້ທີ່ໃຊ້ເອີ້ນອຸປະກອນເສີມດັ່ງກ່າວທັງໝົດ | ວົງຈອນຄວບຄຸມ shunt-trip | ໃນເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດຫຼາຍແຫ່ງ, ສິ່ງນີ້ເອງກໍຄື trip coil |
| Trip coil / opening coil | ຄຳສັບກວ້າງໆທີ່ໃຊ້ເອີ້ນອົງປະກອບທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປົດກົນໄກການເປີດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ | ອາດເປັນຄຳສັ່ງຊັນ (shunt command), ຜົນຜະລິດຈາກຣີເລປ້ອງກັນ, ວົງຈອນຄວບຄຸມເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ | ຄວາມໝາຍຂອງມັນຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມປະເພດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ ແລະ ຄຳສັບສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດ |
| Trip unit | ອົງປະກອບປ້ອງກັນທີ່ກວດຈັບ ຫຼື ປະເມີນສະພາວະໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕັດວົງຈອນ (tripping) ຫຼືບໍ່ | ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າ, ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼ็ก, ການກວດຈັບດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຕັກກະການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າໄວ້ | ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ (trip unit) ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຊື່ເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄອຍຊັນທຣິບ (shunt-trip coil) |
| ອັນເດີໂວນເຕຈຣີລີສ (Undervoltage release) | ອຸປະກອນປົດປ່ອຍທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເປີດ ຫຼື ປ້ອງກັນການປິດວົງຈອນ ເມື່ອແຮງດັນຄວບຄຸມຂອງມັນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າສະພາວະການເຮັດວຽກຂອງຜະລິດຕະພັນ | ການສູນເສຍ ຫຼື ການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ຖືກຕິດຕາມ | ຕັກກະການເຮັດວຽກຂອງມັນແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນປົດປ່ອຍແບບຊັນ (shunt release) ທີ່ຕ້ອງມີການຈ່າຍໄຟເພື່ອຕັດວົງຈອນ |
Schneider Electric ອະທິບາຍວ່າ shunt trip ແມ່ນອຸປະກອນເສີມຂອງເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ສາມາດເລືອກຕິດເພີ່ມໄດ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດວຽກເມື່ອມີໄຟຟ້າຈາກພາຍນອກຈ່າຍເຂົ້າໄປທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງມັນ. ຜູ້ຜະລິດດຽວກັນນີ້ຍັງໃຊ້ຄຳສັບ shunt trip coil ສຳລັບ MX ແລະ iMX releases ຂອງພວກເຂົາ. Eaton ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໄດ້ວາງຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າເປັນ shunt-trip coils. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງ “shunt trip” ແລະ “trip coil” ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຈັດເປັນສອງປະເພດທີ່ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງເດັດຂາດໃນລະດັບສາກົນ.
ສີ່ຊັ້ນຕອນເບື້ອງຫຼັງການຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີ
ຄວາມສັບສົນດ້ານຄຳສັບສ່ວນໃຫຍ່ຈະໝົດໄປ ເມື່ອແບ່ງເສັ້ນທາງການຕັດວົງຈອນອອກເປັນສີ່ຊັ້ນຕອນຕາມການເຮັດວຽກ:
- ແຫຼ່ງກຳເນີດການກວດຈັບ ຫຼື ຄຳສັ່ງ — ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າ, ຣີເລປ້ອງກັນ, ໜ້າສຳຜັດຢຸດສຸກເສີນ, ອິນເຕີເຟສສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້, ຫຼື ແຫຼ່ງກຳເນີດຄຳສັ່ງຈາກພາຍນອກອື່ນໆ.
- ການຕັດສິນໃຈຕັດວົງຈອນ — ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ, ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນແບບອີເລັກໂທຣນິກ, ຣີເລປ້ອງກັນ, ຕົວຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພ, ຫຼື ຄຳສັ່ງໂດຍກົງຈາກຜູ້ໃຊ້ ເປັນຕົວຕັດສິນໃຈວ່າເບຣກເກີວົງຈອນຄວນຈະເປີດອອກ.
- ຕົວຂັບເຄື່ອນການເປີດ ຫຼື ຕົວປົດລັອກ — ຕົວປົດລັອກການເປີດແບບຊັນ (shunt opening release), ຄອຍປົດລັອກ (trip coil), ອຸປະກອນຖ່າຍໂອນຟລັກສ໌ (flux-transfer device), ຕົວລັອກແມ່ເຫຼັກ (magnetic latch), ຫຼື ຕົວຂັບເຄື່ອນອື່ນໆທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດຈະປົດກົນໄກການເຮັດວຽກ.
- ກົນໄກຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ — ພະລັງງານກົນຈັກທີ່ຖືກເກັບໄວ້ຈະເປີດໜ້າສຳຜັດຫຼັກ ແລະ ເບຣກເກີວົງຈອນຈະປ່ຽນໄປສູ່ສະຖານະເປີດ ຫຼື ສະຖານະຕັດວົງຈອນ.
ຄຳສັບດຽວກັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຊັ້ນດຽວກັນສະເໝີໄປ. ເບຣກເກີວົງຈອນແບບຫຼໍ່ຂຶ້ນຮູບ (MCCB) ແຮງດັນຕ່ຳອາດມີອຸປະກອນເສີມຊັນທຣິບ (shunt-trip) ເພີ່ມເຕີມ ພ້ອມກັບໜ່ວຍປົດວົງຈອນແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ແບບອີເລັກໂທຣນິກແຍກຕ່າງຫາກ. ເບຣກເກີວົງຈອນແບບອາກາດ ຫຼື ແຮງດັນປານກາງຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ອາດໃຊ້ຣີເລປ້ອງກັນ ແລະ ຄອຍເປີດວົງຈອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແຍກຕ່າງຫາກ ເຊິ່ງໃນເອກະສານຈະເອີ້ນວ່າ ຄອຍປົດລັອກ (trip coil), ຕົວປົດລັອກການເປີດແບບຊັນ (shunt opening release) ຫຼື ຊື່ສະເພາະຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າ ຕົວຈັບສັນຍານ ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນການເປີດ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນອຸປະກອນດຽວກັນ. ຊັນທຣີລີສ (shunt release) ສາມາດເປີດເບຣກເກີວົງຈອນໄດ້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບສັນຍານ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ວັດແທກກະແສໂຫຼດເກີນ, ຄຳນວນເສັ້ນໂຄ້ງການປ້ອງກັນ, ຫຼືຕັດສິນໃຈວ່າເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂຶ້ນດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
ເມື່ອ Shunt Trip ແລະ Trip Coil ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນ
ຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໝາຍເຖິງອຸປະກອນທີ່ມີໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກດຽວກັນ ເມື່ອ:
- ຜູ້ຜະລິດລະບຸຊື່ອຸປະກອນເສີມວ່າ “shunt trip coil”;
- ແຜນວາດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນເອີ້ນອຸປະກອນປົດວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າວ່າ trip coil;
- ຣີເລປ້ອງກັນຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບອຸປະກອນປົດວົງຈອນແບບຊັນທ໌ (shunt opening release) ຂອງເບຣກເກີວົງຈອນເພື່ອສັ່ງການຕັດວົງຈອນ;
- ລາຍການອາໄຫຼ່ໃຊ້ຄຳວ່າ “trip coil” ເປັນຄຳຫຍໍ້ສຳລັບຄອຍທີ່ໃຊ້ປ່ຽນແທນພາຍໃນຊຸດປະກອບ shunt-trip.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເອກະສານຂອງ Schneider ສຳລັບເບຣກເກີວົງຈອນລຸ້ນ QO ແລະ QOB ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການຕັດວົງຈອນໄລຍະໄກໂດຍ ຄອຍຕັດວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກວົງຈອນແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ຕິດປ້າຍກຳກັບອົງປະກອບພາຍໃນວ່າ “Shunt Trip Coil.” ການຕີຄວາມໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນວ່າ Shunt trip ແລະ trip coil ເປັນອຸປະກອນທີ່ແຂ່ງຂັນກັນ; ຄອຍດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜ້າທີ່ Shunt-trip ໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນ.
ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນທົ່ວໄປສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ອຸປະກອນເສີມສອງຢ່າງສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປີດວົງຈອນດ້ວຍການຈ່າຍໄຟ (energize-to-open) ແບບດຽວກັນ ແຕ່ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານການຕິດຕັ້ງ, ການຈັດວາງຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດ, ຄວາມເໝາະສົມກັບ AC ຫຼື DC, ຊ່ວງການເຮັດວຽກ, ພາລະງານ, ການໃຊ້ພະລັງງານ, ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດຕັດວົງຈອນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂຄງເບຣກເກີ.
ເມື່ອ “Trip Coil” ມີຄວາມໝາຍທີ່ກວ້າງກວ່າ
ໃນເອກະສານກ່ຽວກັບສະວິດເກຍ ແລະ ການປ້ອງກັນດ້ວຍຣີເລ, trip coil ມັກຈະໝາຍເຖິງຄອຍເປີດວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າຂອງກົນໄກເບຣກເກີ. ຣີເລປ້ອງກັນອາດຈະຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ (differential current), ຫຼືປະລິມານອື່ນໆຂອງລະບົບ ແລະ ປິດໜ້າສຳຜັດຂາອອກເມື່ອເຫດຜົນການປ້ອງກັນທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ້ເຮັດວຽກ. ຈາກນັ້ນຂາອອກດັ່ງກ່າວຈະຈ່າຍພະລັງງານໃຫ້ກັບວົງຈອນເປີດຂອງເບຣກເກີ.
ເອກະສານຂອງ ABB ສຳລັບເບຣກເກີແຮງດັນປານກາງບາງລຸ້ນໃຊ້ shunt opening release ສຳລັບອຸປະກອນເປີດທີ່ຄວບຄຸມຈາກໄລຍະໄກ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄອຍຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດສອບວົງຈອນທຣິບ. ເອກະສານຂອງ Siemens ສຳລັບ air-circuit-breaker ໃຊ້ການກຳນົດ shunt-trip ທີ່ຊັດເຈນຄຽງຄູ່ກັບຄອຍປິດ ແລະ ອຸປະກອນປົດວົງຈອນເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ (undervoltage releases). ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ເສີມສ້າງກົດລະບຽບດ້ານບໍລິບົດ: ຄູ່ມືອຸປະກອນ—ບໍ່ແມ່ນອະພິທານສັບທົ່ວໄປ—ເປັນຕົວລະບຸຄອຍ, ຂົ້ວຕໍ່, ພາລະງານທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຄວບຄຸມທີ່ແທ້ຈິງ.
ວະລີດັ່ງກ່າວອາດປາກົດໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບການບຳລຸງຮັກສາ ເຊັ່ນ: ການກວດສອບວົງຈອນທຣິບ. ໃນບໍລິບົດນັ້ນ, ຄວາມກັງວົນທາງວິສະວະກຳບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການມີປຸ່ມຄວບຄຸມໄລຍະໄກຫຼືບໍ່. ມັນອາດລວມເຖິງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ, ສາຍໄຟ, ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (auxiliary contacts), ຜົນຜະລິດຂອງຣີເລ ແລະ ຄອຍເປີດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ວົງຈອນເປີດທີ່ຊ່ອນຢູ່ຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ.
ຢ່າສັບສົນລະຫວ່າງ Trip Coil ກັບ Trip Unit
ເວີຊັນເກົ່າຂອງໜ້ານີ້ໄດ້ຈັດໃຫ້ Trip Coil ເປັນລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດພາຍໃນຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ. ນັ້ນຖືວ່າກວ້າງເກີນໄປ.
Trip unit ຂອງ MCCB ເປັນຕົວຕັດສິນໃຈໃນການປ້ອງກັນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບ, ມັນອາດໃຊ້ສ່ວນປະກອບທາງຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ການກວດຈັບແລະເຫດຜົນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. ຕົວກະຕຸ້ນທີ່ປົດລັອກອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນຊຸດປະກອບນັ້ນ, ແຕ່ບໍ່ຄວນຖືກລະບຸໂດຍອັດຕະໂນມັດວ່າເປັນ “Trip coil” ທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄຳອະທິບາຍທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວມັນເອງ, ໃຫ້ເບິ່ງ MCCB ແມ່ນຫຍັງ?.
Shunt trip ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ມັນສະໜອງເສັ້ນທາງໄຟຟ້າສຳລັບຄຳສັ່ງພາຍນອກເພື່ອສັ່ງງານກົນໄກຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ. Shunt release ອາດໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກຣີເລປ້ອງກັນ, ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປົດວົງຈອນ (release) ກາຍເປັນອົງປະກອບກວດຈັບຫຼືປ້ອງກັນ.
ບໍລິບົດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນປ່ຽນແປງຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ
| ບໍລິບົດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ | ຄຳສັບທີ່ອາດຈະໃຊ້ | ຄຳຖາມທາງວິສະວະກຳທີ່ຖືກຕ້ອງ |
|---|---|---|
| MCB ຫຼື MCCB ທີ່ມີອຸປະກອນເສີມສຳລັບການເປີດຈາກໄລຍະໄກ | Shunt trip, shunt release, shunt opening release, MX, SHT, ຫຼື shunt trip coil | ອຸປະກອນເສີມນີ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ກັບຕະກູນເບຣກເກີ, ເຟຣມ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ, ແລະໜ້າທີ່ການສັ່ງງານທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວຫຼືບໍ່? |
| MCCB ທີ່ມີການປ້ອງກັນແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ແບບອີເລັກໂທຣນິກ | Trip unit ພ້ອມດ້ວຍ shunt release ເສີມ | ຟັງຊັນໃດທີ່ກວດຈັບຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ອຸປະກອນເສີມໃດທີ່ປະຕິບັດຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນຈາກພາຍນອກ? |
| ເບຣກເກີວົງຈອນອາກາດແຮງດັນຕ່ຳ | ຊັນທຣິບ (shunt trip) ລຳດັບທີໜຶ່ງ ຫຼື ທີສອງ, ອຸປະກອນປົດວົງຈອນ, ຄອຍທຣິບ (trip coil), ຫຼື ຊື່ສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ | ອຸປະກອນປົດວົງຈອນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໂຕໃດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນຄວບຄຸມ ຫຼື ວົງຈອນປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້? |
| ເບຣກເກີແຮງດັນປານກາງທີ່ເຮັດວຽກໂດຍຣີເລປ້ອງກັນ | ຄອຍທຣິບ (trip coil), ຄອຍປົດວົງຈອນ (opening coil), ຊັນທຣິບປົດວົງຈອນ (shunt opening release), ຫຼື ລະຫັດສະເພາະຂອງເບຣກເກີ | ຂໍ້ກຳນົດການຄວບຄຸມໄຟຟ້າ DC ຫຼື AC, ວິທີການກວດສອບ, ແລະ ຕັກກະສາດຂອງຂົ້ວຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນໃນຄູ່ມືເບຣກເກີແມ່ນຫຍັງ? |
ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າໃບສັ່ງຊື້ເຊັ່ນ “ເບຣກເກີທີ່ມີຄອຍທຣິບ” ນັ້ນຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ມັນບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງຕະກູນຂອງເບຣກເກີ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳການປ້ອງກັນ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການສັ່ງງານທາງໄກ, ແຮງດັນຄວບຄຸມ, ໜ້າທີ່ຂອງຄອຍ, ຈຳນວນຂອງອຸປະກອນປົດວົງຈອນ, ຫຼື ຄວາມຈຳເປັນໃນການກວດສອບວົງຈອນທຣິບ.
ລະບຸໜ້າທີ່ກ່ອນການຕັ້ງຊື່ຄອຍ
ນຳໃຊ້ພຶດຕິກຳຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອເລືອກເສັ້ນທາງສະເປັກທີ່ຖືກຕ້ອງ.
| ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງການ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງລະບຸ | ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຄາດເດົາ |
|---|---|---|
| ເປີດເບຣກເກີວົງຈອນຈາກປຸ່ມກົດພາຍນອກ, ຕົວຄວບຄຸມ, ອິນເຕີລັອກ, ຫຼືລະບົບຄວາມປອດໄພ | ອຸປະກອນປົດວົງຈອນແບບ shunt opening release ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ | ວ່າລາຍການ “trip coil” ທຸກລາຍການແມ່ນອຸປະກອນເສີມທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ |
| ປົດວົງຈອນຫຼັງຈາກ MCCB ກວດພົບການໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຫຼືເງື່ອນໄຂການປ້ອງກັນອື່ນໆທີ່ຮອງຮັບ | ປະເພດຂອງໜ່ວຍປົດວົງຈອນ, ຄ່າພິກັດ, ການຕັ້ງຄ່າ, ແລະການປະສານງານທີ່ຖືກຕ້ອງ; ໃຫ້ເພີ່ມອຸປະກອນປົດວົງຈອນແບບ shunt ກໍຕໍ່ເມື່ອຕ້ອງການຄຳສັ່ງຈາກພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ | ວ່າ shunt coil ເຮັດໜ້າທີ່ກວດຈັບກະແສເກີນ |
| ເປີດເບຣກເກີວົງຈອນແຮງດັນປານກາງ ຫຼື ແຮງດັນອາກາດທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຣີເລ | ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນສຳລັບການເປີດເບຣກເກີ ຫຼື ຄອຍທຣິບ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ, ອິນເຕີເຟສຣີເລ, ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ ແລະ ການກວດສອບ | ຄຳສັບ ຫຼື ການຕໍ່ສາຍອຸປະກອນເສີມແຮງດັນຕ່ຳນັ້ນ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ກັບເບຣກເກີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໄດ້ |
| ເປີດ ຫຼື ປ້ອງກັນການປິດຫຼັງຈາກໄຟຄວບຄຸມຂາດຫາຍໄປ | ອຸປະກອນປົດວົງຈອນແຮງດັນຕໍ່າ (undervoltage release) ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ພຶດຕິກຳການເຮັດວຽກ (pickup), ການຢຸດເຮັດວຽກ (dropout) ແລະ ການຣີເຊັດ (reset) ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ | ວ່າອຸປະກອນປົດວົງຈອນແບບ shunt release ທີ່ເຮັດວຽກເມື່ອມີໄຟ (energize-to-trip) ທົ່ວໄປນັ້ນ ມີຄວາມປອດໄພເມື່ອໄຟຄວບຄຸມຂາດຫາຍໄປ |
ຖ້າຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນການຕໍ່ສາຍອຸປະກອນເສີມ MCCB, ການທົດສອບລະບົບ (commissioning), ຫຼື ການວິເຄາະຄວາມຜິດພາດ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືຄອຍທຣິບ MCCB. ໜ້າການປຽບທຽບນີ້ຢຸດຢູ່ທີ່ຂອບເຂດຂອງຄຳສັບ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ຂໍ້ມູນຈຳເພາະໂດຍເຈດຕະນາ.
ລາຍການກວດສອບການຢືນຢັນຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ
ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດຕາຕະລາງເບຣກເກີວົງຈອນ, ການປ່ຽນແທນ, ຫຼື ການສັ່ງຊື້ອຸປະກອນເສີມ, ໃຫ້ຂໍເອກະສານຈາກຜູ້ຜະລິດສຳລັບເບຣກເກີວົງຈອນ ແລະ ຕົວປົດລັອກທີ່ແນ່ນອນນັ້ນ. ໃຫ້ກວດສອບ:
- ຊຸດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ຂະໜາດເຟຣມ, ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເສີມ;
- ຊື່ຜູ້ຜະລິດສຳລັບຟັງຊັນນັ້ນ ແລະ ແຄັດຕາລັອກ ຫຼື ລະຫັດການສັ່ງຊື້ຂອງມັນ;
- ແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດ ແລະ ຊ່ວງແຮງດັນປະຕິບັດງານທີ່ອະນຸຍາດ;
- ຄວາມເໝາະສົມກັບ AC ຫຼື DC ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ໄລຍະເວລາຂອງຄຳສັ່ງ ແລະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກະຕຸ້ນແບບຊົ່ວຄາວ ຫຼື ແບບຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
- ພາລະໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (inrush) ແລະ ພາລະໃນຂະນະເຮັດວຽກ (holding) ບ່ອນທີ່ຕ້ອງກຳນົດຂະໜາດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍຄວບຄຸມ ຫຼື ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລ;
- ໜ້າສຳຜັດຕັດວົງຈອນຂອງຄອຍພາຍໃນ ຫຼື ການຈັດວາງການຕັດວົງຈອນພາຍນອກທີ່ຈຳເປັນ;
- ການລະບຸຂົ້ວຕໍ່, ຂົ້ວໄຟຟ້າໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ເປັນທາງການ;
- ຈຳນວນຂອງຊຸດປົດວົງຈອນ (opening releases) ແລະ ກົດລະບຽບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ;
- ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ, ການສະແດງຜົນການທຣິບ, ລະບົບລັອກປ້ອງກັນ (interlocks), ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການກວດສອບວົງຈອນທຣິບ;
- ເອກະສານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ການຢັ້ງຢືນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຕະຫຼາດປາຍທາງ;
- ຂັ້ນຕອນການທົດສອບການເຮັດວຽກ ແລະ ການຣີເຊັດຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ລະບຸໄວ້.
ຢ່າຄາດເດາະຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈາກໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມຂອງຜູ້ຜະລິດອື່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊຸດປົດວົງຈອນສອງຊຸດຈະມີປ້າຍກຳກັບແຮງດັນ ແລະ ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກທົ່ວໄປຄືກັນ, ແຕ່ພາລະທາງໄຟຟ້າ, ກົນໄກການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ພາລະງານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ.
ສຳລັບການນຳໃຊ້ VIOX MCCB, ໃຫ້ກວດສອບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ VIOX MCCB ແລະລະບຸຕະກູນຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ເຟຣມ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມທີ່ຕ້ອງການ, ແຫຼ່ງຄຳສັ່ງ, ແລະຕະຫຼາດປາຍທາງໃຫ້ຊັດເຈນ ເມື່ອຮ້ອງຂໍເອກະສານອຸປະກອນເສີມ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
Shunt trip coil ຄືກັນກັບ trip coil ບໍ?
ບາງຄັ້ງກໍແມ່ນ. Shunt-trip coil ເປັນປະເພດໜຶ່ງຂອງຄອຍສັ່ງຕັດວົງຈອນ ຫຼື ຄອຍເປີດວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າ, ແລະຜູ້ຜະລິດບາງລາຍກໍໃຊ້ຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນ. “Trip coil” ຍັງສາມາດເປັນຄຳສັບທີ່ກວ້າງກວ່າໃນການຄວບຄຸມເບຣກເກີວົງຈອນ, ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງກວດສອບຄວາມໝາຍຈາກຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນ.
Trip coil ກວດຈັບໂຫຼດເກີນ ຫຼື ວົງຈອນສັ້ນໄດ້ບໍ?
ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ. ຄອຍອາດຈະເຮັດໜ້າທີ່ພຽງແຕ່ສັ່ງເປີດວົງຈອນເທົ່ານັ້ນ. ການກວດຈັບ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຕັດວົງຈອນອາດມາຈາກໜ່ວຍຕັດວົງຈອນແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ, ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນແບບອີເລັກໂທຣນິກ, ຫຼື ຣີເລປ້ອງກັນພາຍນອກ.
Shunt trip ຈະເປີດເບຣກເກີວົງຈອນຖ້າໄຟຟ້າຄວບຄຸມຂາດຫາຍໄປບໍ?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ Shunt release ແບບທຳມະດາຈະເຮັດວຽກໂດຍການຈ່າຍໄຟເພື່ອສັ່ງຕັດວົງຈອນ, ດັ່ງນັ້ນການຂາດຫາຍໄປຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ສ້າງຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ຖ້າຕ້ອງການພຶດຕິກຳໃນກໍລະນີແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ, ໃຫ້ປະເມີນການໃຊ້ Undervoltage release ຫຼື ສະຖາປັດຕະຍະກຳຄວາມປອດໄພແບບ Fail-safe ອື່ນໆ ໂດຍອີງຕາມເອກະສານຜະລິດຕະພັນທີ່ຊັດເຈນ.
ຄອຍ shunt-trip ສາມາດມີໄຟລ້ຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຫຼືບໍ່?
ໄດ້ສະເພາະເມື່ອເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເລືອກອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ການອອກແບບບາງຢ່າງໃຊ້ໜ້າສຳຜັດຕັດວົງຈອນຄອຍຫຼັງຈາກເບຣກເກີວົງຈອນຕັດໄຟແລ້ວ; ແບບອື່ນໆອາດຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີໄຟລ້ຽງໄດ້ຕະຫຼອດ. ຢ່າເໝົາລວມໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນເສີມຊຸດໜຶ່ງໄປໃສ່ອີກຊຸດໜຶ່ງ.
ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນ shunt release ດ້ວຍຄອຍ trip ຂອງຍີ່ຫໍ້ອື່ນໄດ້ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ເບິ່ງຈາກຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບກົນໄກຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ການຕິດຕັ້ງ, ຄ່າພິກັດທາງໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່, ກົດລະບຽບຂອງອຸປະກອນເສີມ ແລະ ການຮັບຮອງຜະລິດຕະພັນສຳລັບການນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນນັ້ນໂດຍສະເພາະ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
- Schneider Electric: ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ shunt trip
- Schneider Electric: Shunt Trip MX ໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ
- Schneider Electric QO ແລະ QOB ເບຣກເກີວົງຈອນ ແຄັດຕາລັອກ — ຄຳສັບ ແລະ ແຜນວາດຂອງ shunt-trip
- Eaton: ຊຸດປ່ຽນຄອຍ shunt trip
- ABB: ຊຸດປົດວົງຈອນແບບ Shunt ແລະ ການກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄອຍຄວບຄຸມ
- Siemens: ຄູ່ມືເບຣກເກີວົງຈອນອາກາດ 3WT1


