VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ຄູ່ມືການປະສານງານ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ SPD: 4 ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ

ຄູ່ມືການປະສານງານ ແລະ ການຈັດລຽງ SPD: 4 ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ
ໃນໜ້ານີ້

ລຳດັບ Type 1–Type 2–Type 3 ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນລະບົບປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທີ່ມີການປະສານງານກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ປ້າຍກຳກັບເຫຼົ່ານີ້ລະບຸເຖິງໜ້າທີ່ການທົດສອບ ແລະ ບົດບາດການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້; ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າອຸປະກອນທີ່ຢູ່ຕົ້ນທາງຈະຊ່ວຍຫຼຸດພາລະໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງ, ວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຈະຍັງຄົງຢູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ຫຼືວ່າອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດຕິດຕັ້ງຮ່ວມກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຍກວົງຈອນເພີ່ມເຕີມ.

ໃຫ້ຖືວ່າການປະສານງານເປັນສີ່ຂັ້ນຕອນການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ:

  1. ການປະສານງານດ້ານແຮງດັນ: ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິຜົນຢູ່ແຕ່ລະຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຕ້ອງຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດເປົ້າໝາຍການປະສານງານຂອງສນວນອຸປະກອນ.
  2. ການປະສານງານດ້ານພະລັງງານ: ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ທີ່ຢູ່ປາຍທາງຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກໂຫຼດເກີນ ກ່ອນທີ່ອຸປະກອນຂັ້ນຕົ້ນທາງຈະຮັບພາລະຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
  3. ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ການແຍກວົງຈອນ: ຕົວນຳໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນທັງໃນດ້ານຄວາມຕ້ານທານເພື່ອການແຍກວົງຈອນ ແລະ ໃນດ້ານເສັ້ນທາງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສຳຜັດກັບໄຟກະຊາກໃໝ່.
  4. ການປະສານງານດ້ານຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ: SPD ແຕ່ລະອັນຕ້ອງສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ກັບສະພາບວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອງມີການຈັດວາງຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃນທີ່ຈຳເປັນ.

ຖ້າຫາກວ່າປະຕູໃດຂາດຫຼັກຖານສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບລຳດັບ (cascade) ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບລຳດັບ (Cascading) ແມ່ນຮູບແບບການຈັດວາງ; ການປະສານງານ (Coordination) ແມ່ນການຢືນຢັນປະສິດທິພາບ

“Cascading” ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະອະທິບາຍເຖິງຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນຫຼາຍຂັ້ນທີ່ວາງໄວ້ຕັ້ງແຕ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂາເຂົ້າໄປຫາອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. ແນວຄວາມຄິດທົ່ວໄປຄືການມີຂັ້ນຕອນທີ່ສາມາດຮອງຮັບກະແສຟ້າຜ່າຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ, ຂັ້ນຕອນລະດັບການກະຈາຍໄຟຢູ່ກາງທາງ, ແລະ ການປ້ອງກັນເສີມຢູ່ໃກ້ກັບໂຫຼດ.

“Coordination” ຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ຍາກກວ່າ: ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານັ້ນຈະມີປະຕິສຳພັນກັນແນວໃດພາຍໃຕ້ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ?

SPD ທາງຕົ້ນທາງຄວນຈັດການກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຂອບເຂດຂອງມັນ. SPD ທາງປາຍທາງຄວນຈຳກັດການລົບກວນຂອງກະແສຕົກຄ້າງໂດຍບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ພະລັງງານເກີນກວ່າທີ່ການອອກແບບຂອງມັນອະນຸຍາດ. ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຄວນເຫັນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກຂອງມັນ. ທັງໝົດນີ້ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຜ່ານຕົວນຳໄຟຟ້າຕົວຈິງທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານ, ຄວາມອ່ຽງ (inductance), ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ການແຍກຫ່າງທີ່ຈຳກັດ.

IEC 61643-12:2020 ກວມເອົາຫຼັກການການເລືອກ, ການປະຕິບັດງານ, ການກຳນົດຕຳແໜ່ງ ແລະ ການປະສານງານສຳລັບ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ. IEC 62305-4:2024 ກ່າວເຖິງມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໃນລະດັບລະບົບສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນໂຄງສ້າງ, ລວມເຖິງແນວຄວາມຄິດຂອງເຂດປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳ.

ຄູ່ມືສະເພາະສຳລັບ SPDs ປະເພດ 1, ປະເພດ 2, ແລະປະເພດ 3 ອະທິບາຍສິ່ງທີ່ແຕ່ລະການຈັດປະເພດໄດ້ກຳນົດໄວ້. ບົດຄວາມນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກການຈັດປະເພດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກເລືອກແລ້ວ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າການປະສົມປະສານທີ່ສະເໜີມານັ້ນເຮັດວຽກເປັນລະບົບດຽວກັນໄດ້ຫຼືບໍ່.

ກຳນົດລະບົບໃຫ້ເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (Nodes) ທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ

ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລາຍການຊື້ເຄື່ອງ. ໃຫ້ແຕ້ມຮູບການຕິດຕັ້ງເປັນລຳດັບຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ ແລະ ຂອບເຂດການປ້ອງກັນ.

ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (Node) ຂອບເຂດທົ່ວໄປ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮູ້ ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການປະສານງານ
ການບໍລິການໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ຫຼື ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຫຼັກ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ບໍລິບົດການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ການຈັດວາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ສາຍດິນ, ພາລະຂອງ SPD ຕົ້ນທາງ ຂັ້ນຕອນນີ້ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຂອບເຂດຂາເຂົ້າໄດ້ຫຼືບໍ່?
ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຍ່ອຍ, ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ຫຼື ການສະໜອງໄຟໃຫ້ຕູ້ຄວບຄຸມ ເສັ້ນທາງສາຍໄຟຈາກ A, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ ຫຼື ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມາ, ພິກັດຂອງ SPD ປາຍທາງ ຂັ້ນຕອນ B ໄດ້ຮັບການຜ່ອນເບົາໂດຍຂັ້ນຕອນ A ແລ້ວຫຼືບໍ່, ແລະ ຂັ້ນຕອນ B ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບເປົ້າໝາຍດ້ານແຮງດັນຢູ່ຫຼືບໍ່?
ຂາເຂົ້າຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ເຂດປ້ອງກັນສຸດທ້າຍ ການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກຂອງອຸປະກອນ, ເສັ້ນທາງສາຍໄຟຈາກ B, ເສັ້ນທາງເຂົ້າຂອງໄຟຟ້າ/ຂໍ້ມູນອື່ນໆ, ຄຸນລັກສະນະຂອງ SPD ສຸດທ້າຍ ການປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນຕົວຈິງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ອອກແບບໄວ້ຫຼືບໍ່?

ແບບຈຳລອງໂນດນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປສອງຢ່າງ. ຢ່າງທີໜຶ່ງ, ອຸປະກອນສອງຢ່າງທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າພວກມັນບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມຂອບເຂດໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າງທີສອງ, ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ໂນດແຮງດັນຊົ່ວຄາວດຽວກັນກັບ SPD ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດສະເໝີໄປ. ຕົວນຳເຊື່ອມຕໍ່, ແຖບທອງແດງ (busbars), ການແຍກສາຍໄຟ, ສາຍສັນຍານ, ແລະ ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ (bonding paths) ສາມາດສ້າງແຮງດັນເພີ່ມເຕີມລະຫວ່າງພວກມັນໄດ້.

4 ຂັ້ນຕອນການປະສານງານ SPD ທີ່ນຳໃຊ້ໃນຈຸດຮັບໄຟ, ຈຸດກະຈາຍໄຟ ແລະ ຈຸດອຸປະກອນ
ແຮງດັນ, ພະລັງງານ, ໄລຍະຫ່າງ, ແລະ ການປະສານງານເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ ແມ່ນສີ່ປະຕູຫຼັກຖານຂະໜານສຳລັບລະບົບປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນ—ບໍ່ແມ່ນສີ່ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງທາງກາຍະພາບ.

ສຳລັບການຕັດສິນໃຈ ບ່ອນທີ່ ວ່າຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຂຶ້ນກັບຫຍັງ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການວາງຕຳແໜ່ງ SPD. ການສຶກສາການປະສານງານຈະເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອກຳນົດຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (nodes) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ.

ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າທີ່ຈຳເປັນກ່ອນການກວດສອບລະບົບ Cascade

ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນການປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນ:

  • ມາດຕະຖານລະບົບ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ AC, DC, ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (photovoltaic), ຫຼື ສາຍສັນຍານ;
  • ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (single-line diagram) ແລະ ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ;
  • ລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ຂອບເຂດເຂດປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ບ່ອນທີ່ມີການນຳໃຊ້;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດໃນທຸກຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ສະເໜີ;
  • ຈຸດປະສົງໃນການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຕຸ້ນ ຫຼື ການປະສານງານຂອງສນວນສຳລັບອຸປະກອນຢູ່ແຕ່ລະຈຸດທີ່ປ້ອງກັນ;
  • ປະເພດຂອງ SPD ຫຼື ຊັ້ນການທົດສອບ ແລະ ປະລິມານການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບແຕ່ລະຂັ້ນ;
  • ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ ຂຶ້ນ, ແຮງດັນຈຳກັດທີ່ວັດແທກໄດ້, ຫຼື ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ VPR ຂໍ້ມູນພາຍໃຕ້ໂຄງຮ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • Iimp, ໃນ, Imax, ຫຼື ການປະກາດຄ່າກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ກັບຂັ້ນນັ້ນ;
  • ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ, ການເດີນສາຍຕົວນຳ, ຮູບຮ່າງຂອງວົງຈອນ, ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ SPD ກັບອຸປະກອນ;
  • ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ຢູ່ທຸກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ SPD;
  • ຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ SCCR, Isccr, ຫຼື ການປະກາດກ່ຽວກັບວົງຈອນສັ້ນອື່ນໆ;
  • ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ, ການປະສົມປະສານທີ່ຜ່ານການທົດສອບ, ຫຼື ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ສຳລັບຄູ່ອຸປະກອນຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງທີ່ແນ່ນອນ.

ອິນພຸດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ຂະໜາດໃຫຍ່ Imax ບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດເຖິງແຮງດັນປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນລະດັບຕ່ຳ. ແຜ່ນຂໍ້ມູນ (datasheet) ທີ່ມີຄ່າຕ່ຳ ຂຶ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າ SPD ຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະສາມາດທົນຕໍ່ພະລັງງານທີ່ມັນໄດ້ຮັບ. ສາຍໄຟສັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດເຖິງການປະສານງານດ້ານພະລັງງານ. ແຕ່ລະລາຍການຈະປິດປະຕູທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ປະຕູທີ 1: ກວດສອບການປະສານງານດ້ານແຮງດັນທີ່ທຸກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (Node)

ຈຸດປະສົງຂອງການຕໍ່ແບບອະນຸກົມ (cascade) ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເລກໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ (datasheet) ທັງສາມຫຼຸດລົງເທື່ອລະຂັ້ນ. ແຕ່ແມ່ນເພື່ອຮັກສາແຮງດັນທີ່ປາກົດຢູ່ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດເປົ້າໝາຍຂອງການປະສານງານດ້ານສນວນທີ່ກຳນົດໄວ້.

ການກວດສອບແນວຄິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຄື:

ແຮງດັນປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ອຸປະກອນ < ເປົ້າໝາຍການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກຂອງອຸປະກອນ

ດ້ານຊ້າຍບໍ່ໄດ້ເທົ່າກັບຄ່າທີ່ພິມໄວ້ເທິງ SPD ສະເໝີໄປ ຂຶ້ນ. ມັນສາມາດລວມເຖິງ:

  • ແຮງດັນຕົກຄ້າງ ຫຼື ແຮງດັນຈຳກັດຂອງ SPD ສຳລັບໂໝດການປ້ອງກັນ ແລະ ແຮງດັນກະຊາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ແຮງດັນອິນດັກທີຟໃນຕົວນຳທີ່ນຳພາກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໄປຫາ ແລະ ອອກຈາກ SPD;
  • ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນລະຫວ່າງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ SPD ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ;
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຕົວນຳໃກ້ຄຽງ ຫຼື ລະບົບອື່ນໆ;
  • ຜົນກະທົບຈາກການສັ່ນສະເທືອນ ຫຼື ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄື້ນໃນສາຍທີ່ຍາວຂຶ້ນ;
  • ຄວາມຄຽດທີ່ເຂົ້າມາຜ່ານທາງສັນຍານ, ຂໍ້ມູນ, ເສົາອາກາດ, ການຄວບຄຸມ ຫຼື ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະສານງານກັນ.

ຄວາມສຳພັນນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕິດຕັ້ງ. ຢ່າເພີ່ມເປີເຊັນຕາມໃຈມັກ ຫຼື ໃຊ້ປັດໄຈ “ໂວນຕໍ່ແມັດ” ແບບດຽວທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກກໍລະນີ. ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ແບບຈຳລອງທາງວິສະວະກຳທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຄງການນັ້ນໆ.

ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ຢ່າເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຄ່າຂອງ SPD ຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ. ມັນບໍ່ແມ່ນການຕົກຂອງແຮງດັນແບບອະນຸກົມ. ແຕ່ລະຄ່າຈະອະທິບາຍເຖິງອຸປະກອນ ຫຼື ຮູບແບບການປ້ອງກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້. ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບລຳດັບ (cascade) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ.

ສຳລັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຈັດອັນດັບແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນ, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມື SPD Uc ແລະ Up. ການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍຄວນໃຊ້ຄ່າສະເພາະຂອງໂໝດທີ່ແນ່ນອນຈາກ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD.

ຫຼັກຖານການກັ້ນແຮງດັນ

ໝາຍ Gate 1 ວ່າຜ່ານເມື່ອບັນທຶກການອອກແບບລະບຸ:

  • ຈຸດປະສົງການທົນທານຂອງອຸປະກອນ;
  • ຮູບແບບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ;
  • ການປະກາດລະດັບການປ້ອງກັນຂອງ SPD ທີ່ນຳໃຊ້;
  • ຜົນກະທົບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການແຍກທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ;
  • ຂອບເຂດການປະສານງານ ຫຼື ວິທີການທີ່ຕ້ອງການຈາກມາດຕະຖານ ຫຼື ກົດລະບຽບການອອກແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຖ້າບໍ່ຮູ້ຄ່າການທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ຄ່າທີ່ຕໍ່າກວ່າ ຂຶ້ນ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນທາງທິດທາງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການກວດສອບສົມບູນໄດ້.

ປະຕູທີ 2: ກວດສອບການປະສານງານດ້ານພະລັງງານລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນ

SPD ປາຍທາງມັກຈະຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ໜ້ອຍກວ່າຂັ້ນຕອນຂາເຂົ້າ. ມັນຈະຕ້ອງບໍ່ຕອບສະໜອງໃນລັກສະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຮັບພາລະຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກເກີນຂອບເຂດກ່ອນທີ່ຂັ້ນຕອນຕົ້ນທາງຈະເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້.

ການປະສານງານດ້ານພະລັງງານຂຶ້ນຢູ່ກັບພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນ-ກະແສ-ເວລາທີ່ສົມບູນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ. ປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບມີ:

  • ພຶດຕິກຳການສະຫຼັບແຮງດັນ ຫຼື ການຈຳກັດແຮງດັນ;
  • ແຮງດັນຕົກຄ້າງແບບໄດນາມິກພາຍໃຕ້ແຮງກະຕຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ພຶດຕິກຳການຕອບສະໜອງ ແລະ ການປ່ຽນຜ່ານ;
  • ຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງກະແສ ແລະ ປະລິມານໄຟຟ້າ;
  • ຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ພະລັງງານຂອງຂັ້ນຕອນປາຍທາງ;
  • ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວນຳລະຫວ່າງຂັ້ນ;
  • ຄຸນລັກສະນະຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ການແບ່ງປັນກະແສໄຟຟ້າ;
  • ການປະສານງານພາຍໃນອຸປະກອນປະສົມ.

ນີ້ຄືເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ “Type 1 ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ, Type 2 ຢູ່ທາງປາຍທາງ” ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ພຽງພໍ. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນ Type 1 ສາມາດມີພຶດຕິກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອຸປະກອນທາງປາຍທາງທີ່ມີປ້າຍຊື່ຄ້າຍຄືກັນອາດມີຄຸນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄຳແນະນຳທາງເຕັກນິກດ້ານການປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກຂອງ Phoenix Contact ລະບຸວ່າ SPD ປະເພດ Type 2 ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບ SPD ປະເພດ Type 1 ທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂການປະສານງານໃດທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໄປສຳລັບທຸກເທັກໂນໂລຢີຂອງ Type 1. DEHN ໄດ້ນິຍາມການປະສານງານດ້ານພະລັງງານວ່າເປັນການໂຕ້ຕອບແບບເລືອກໄດ້ລະຫວ່າງອົງປະກອບປ້ອງກັນທີ່ຕໍ່ແບບອະນຸກົມ ແລະ ເຕືອນວ່າ SPD ທາງປາຍທາງອາດຈະຖືກທຳລາຍໄດ້ ຖ້າຫາກຂັ້ນຕົ້ນທາງເຮັດວຽກຊ້າເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ພຽງພໍ.

ຮູບແບບຫຼັກຖານທີ່ໜັກແໜ້ນທີ່ສຸດ

ໃຫ້ໃຊ້ລຳດັບຊັ້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ລະບຸຊື່ຮຸ່ນຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງຢ່າງຊັດເຈນ;
  2. ບົດລາຍງານການທົດສອບລະບົບ ຫຼື ການນຳໃຊ້ທີ່ກວມເອົາການປະສົມປະສານທີ່ສະເໜີ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  3. ຊຸດປະກອບ Type 1+2 ຫຼື Type 2+3 ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຜະລິດ ພ້ອມດ້ວຍການປະສານງານພາຍໃນທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້;
  4. ການສຶກສາທາງວິສະວະກຳ ຫຼື ການທົດສອບລະດັບລະບົບ ໂດຍໃຊ້ແບບຈຳລອງອຸປະກອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂແຮງດັນກະຕຸ້ນທີ່ເໝາະສົມ.

“ຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນ” ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານ. ຕາຕະລາງການປະສານງານອາດຈະກວມເອົາພຽງແຕ່ຕະກູນຜະລິດຕະພັນ, ຄ່າພິກັດ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ການຈັດວາງຕົວນຳ ຫຼື ໄລຍະຫ່າງຂັ້ນຕ່ຳທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການປະສົມປະສານຕ່າງຍີ່ຫໍ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ມັນຕ້ອງການຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ພຽງແຕ່ການປຽບທຽບປ້າຍຊື່ Type ໃນແຄັດຕາລັອກ ແລະ ຄ່າ kA.

ກົດການຢຸດ Energy-gate

ຖ້າຄູ່ອຸປະກອນທີ່ແນ່ນອນບໍ່ໄດ້ຖືກກວມເອົາໂດຍຂໍ້ມູນການປະສານງານທີ່ຜ່ານການທົດສອບ ແລະ ບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນທາງວິສະວະກຳທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ໃຫ້ບັນທຶກ Gate 2 ເປັນ ຂາດຫຼັກຖານ. ຢ່າຄາດຄະເນການແບ່ງປັນພະລັງງານຈາກ Imax ອັດຕາສ່ວນ ຫຼື ສົມມຸດວ່າອຸປະກອນທີ່ມີຕົວເລກ kA ຫຼາຍກວ່າຈະນຳກະແສໄຟຟ້າກ່ອນສະເໝີ.

ປະຕູທີ 3: ເຂົ້າໃຈສອງບົດບາດຂອງໄລຍະຫ່າງ

ໄລຍະຫ່າງປາກົດຢູ່ໃນຄຳແນະນຳການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສອງຢ່າງ. ການນຳມາປະປົນກັນຈະສ້າງກົດລະບຽບທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ.

ບົດບາດ A: ຄ່າ impedance ລະຫວ່າງຂັ້ນສາມາດສະໜອງການແຍກວົງຈອນ (decoupling)

ຕົວນຳລະຫວ່າງ SPD ຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງມີຄ່າ impedance ໃນລະຫວ່າງການເກີດໄຟກະຊາກຢ່າງໄວວາ. ໃນບາງການຈັດວາງທີ່ປະສານງານກັນ, impedance ນັ້ນຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ຕອບສະໜອງຢ່າງມີທາງເລືອກ.

ດັ່ງນັ້ນ ຄຳແນະນຳເກົ່າ ຫຼື ຄຳແນະນຳສະເພາະຜະລິດຕະພັນອາດຈະກຳນົດຄວາມຍາວຂອງຕົວນຳຂັ້ນຕ່ຳລະຫວ່າງອຸປະກອນສະເພາະ. ຜູ້ຜະລິດອາດຈະລະບຸອົງປະກອບແຍກວົງຈອນ (decoupling element) ແທນ ເມື່ອໄລຍະທາງຂອງຕົວນຳທີ່ມີຢູ່ສັ້ນເກີນໄປ.

ຂໍ້ກຳນົດນີ້ເປັນຂອງ ຄູ່ SPD ທີ່ແນ່ນອນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ABB ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທີ່ມີໄລຍະຫ່າງຂັ້ນຕ່ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ Type 1/Type 2 ແລະ Type 2/Type 2 ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໄລຍະຫ່າງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຫຼັກຖານສຳລັບການປະສົມປະສານຂອງ ABB ທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບໄລຍະຫ່າງແບບທົ່ວໄປສຳລັບ SPD ທຸກລຸ້ນ.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການປະສານງານທີ່ທັນສະໄໝອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ໃກ້ກັນໄດ້ ເມື່ອພຶດຕິກຳພາຍໃນ ແລະ ການທົດສອບການປະສົມປະສານຂອງພວກມັນບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສາຍເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອແຍກວົງຈອນ (decoupling run). ຄຳວ່າ “ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີໄລຍະຫ່າງຂັ້ນຕ່ຳ” ຍັງເປັນການອ້າງອີງສະເພາະຄູ່ຮຸ່ນຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄຸນສົມບັດທົ່ວໄປຂອງການຈັດວາງແບບ Type 1+Type 2 ທັງໝົດ.

ບົດບາດ B: ການເດີນສາຍໄຟໄລຍະຍາວໄປຫາອຸປະກອນປາຍທາງສາມາດສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນໃໝ່ໄດ້

ສາຍໄຟຟ້າທີ່ຍາວລະຫວ່າງ SPD ທີ່ຕິດຢູ່ແຜງກະຈາຍໄຟກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກປະເຊີນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ການເຊື່ອມໂຍງ ຫຼື ເສັ້ນທາງການເຂົ້າເຖິງຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ຜະລິດອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງ SPD ອີກໜ່ວຍໜຶ່ງໃກ້ກັບອຸປະກອນ ຫຼື ຢູ່ເຂດແດນໃໝ່ ເມື່ອໄລຍະຫ່າງເກີນກວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຄ່າ 10 m ທີ່ມັກຖືກອ້າງເຖິງນັ້ນ ປາກົດຢູ່ໃນສະພາບການນຳໃຊ້ ແລະ ມາດຕະຖານສະເພາະ ແຕ່ມັນຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກນຳໄປຕີຄວາມໝາຍເປັນກົດລະບຽບທີ່ຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້:

  • “SPD ສອງໜ່ວຍຈະມີການປະສານງານກັນກໍຕໍ່ເມື່ອພວກມັນຢູ່ຫ່າງກັນ 10 m.”
  • “ອຸປະກອນໃດກໍຕາມທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປຫຼາຍກວ່າ 10 m ຈະຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງ SPD ເພີ່ມເຕີມແບບດຽວກັນສະເໝີ.”

ກົດລະບຽບໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຕ້ຕອບກັນ ລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນ; ອີກປະການໜຶ່ງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຳຜັດກັບແຮງດັນ ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ປ້ອງກັນທາງໄກ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ແນ່ນອນ, ການນຳໃຊ້ລະດັບຊາດ, ການຈັດວາງລະບົບ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ການປຽບທຽບການແຍກ SPD ສະເພາະຄູ່ ແລະ ການຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ຈຸດທາງໄກ
ໄລຍະຫ່າງອາດຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່ SPD ທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້, ຫຼືມັນອາດຈະສ້າງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຂຶ້ນມາໃໝ່. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄຳຖາມທາງວິສະວະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ເອກະສານວຽກງານໄລຍະຫ່າງ (Distance-gate worksheet)

ສຳລັບທຸກຄູ່ຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ໃຫ້ບັນທຶກ:

ກວດສອບ ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງການ ເງື່ອນໄຂຜ່ານການກວດສອບ
ການແຍກລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນ ຄວາມຍາວ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຕົວນຳທີ່ເດີນສາຍຕົວຈິງ ໃຫ້ກົງກັບຄຳແນະນຳການປະສານງານຂອງຄູ່ທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ການອອກແບບການແຍກວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ການເປີດຮັບຂອງໂນດທາງໄກ ເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີ້ນ, ສະພາບແວດລ້ອມການເຊື່ອມຕໍ່, ຂອບເຂດຂອງເຂດ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນ ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ເມື່ອວິທີການອອກແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໄວ້
ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ SPD ວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ສົມບູນໄປຫາແຕ່ລະ SPD ການເດີນສາຍແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຍາວສູງສຸດ ແລະ ການຈັດວາງຂອງຜູ້ຜະລິດ
ການບໍລິການອື່ນໆ ເສັ້ນທາງໄຟຟ້າ, ຂໍ້ມູນ, ການຄວບຄຸມ, ເສົາອາກາດ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ ທຸກເສັ້ນທາງການນຳໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈະຖືກປະສານງານຢູ່ທີ່ຂອບເຂດການປ້ອງກັນດຽວກັນ

ສິ່ງທີ່ອຸທິດໃຫ້ໂດຍສະເພາະ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍ SPD ກວມເອົາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່. ໜ້ານີ້ໃຊ້ເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນພຽງຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າສຳລັບການປະສານງານເທົ່ານັ້ນ.

ປະຕູທີ 4: ແຍກການປະສານງານດ້ານພະລັງງານກະແສເກີນຊົ່ວຄາວອອກຈາກການປະສານງານດ້ານຄວາມຜິດພາດ

SPD ສາມາດນຳກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໄດ້ໃນລະດັບໄມໂຄຣວິນາທີ ແລະ ຍັງສາມາດກາຍເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າໄດ້ ຫາກອົງປະກອບພາຍໃນ ຫຼື ຕົວຕັດວົງຈອນເກີດການຂັດຂ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ ລະບົບຈະຕ້ອງປະສານງານ SPD ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ.

ການກວດສອບນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ—ແຕ່ບໍ່ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບ—ການປະສານງານດ້ານພະລັງງານລະຫວ່າງ SPD ກັບ SPD.

ບັນຫາການປະສານງານ ການລົບກວນທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ຫຼັກຖານ
ການປະສານງານດ້ານພະລັງງານລະຫວ່າງ SPD ກັບ SPD ຟ້າຜ່າ ຫຼື ແຮງດັນກະຕຸ້ນຈາກການສະຫຼັບ ຕາຕະລາງການຈັດລຽງແບບຂັ້ນໄດທີ່ແນ່ນອນ, ຄູ່ທີ່ຜ່ານການທົດສອບ, ລາຍງານການນຳໃຊ້, ຫຼື ການສຶກສາລະບົບ
ການປະສານງານລະດັບການປ້ອງກັນຂອງ SPD ແຮງດັນຊົ່ວຄາວທີ່ຈຸດປ້ອງກັນ ຂຶ້ນ ຫຼື ຂໍ້ມູນແຮງດັນຈຳກັດ, ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ຜົນກະທົບຈາກການຕິດຕັ້ງ
ການປະສານງານລະຫວ່າງ SPD ກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນສຳຮອງ ສະພາວະວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຕາມຫຼັງ ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກ ຫຼື ການຂັດຂ້ອງຂອງ SPD ຕາຕະລາງຟິວ/ເບຣກເກີວົງຈອນສຳຮອງຂອງຜູ້ຜະລິດ, SCCR, Isccr, Ifi, ການສຶກສາກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ການເລືອກເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການບໍລິການໃນລະຫວ່າງເກີດຄວາມຜິດພາດ ການສຶກສາການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນພາຍໃຕ້ຂອບເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຫ້າມໃຊ້ຕາຕະລາງການປະສານງານດ້ານພະລັງງານຂອງ SPD ເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ເລືອກເບຣກເກີວົງຈອນສຳຮອງໃດໆ. ຫ້າມໃຊ້ຕາຕະລາງການຕໍ່ລຽງ (cascading) ຫຼື ການເລືອກເຮັດວຽກຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ ເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນວ່າ SPD ສອງຕົວແບ່ງປັນພະລັງງານກະຕຸ້ນ (impulse energy) ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

Gate 4 ຈະຜ່ານກໍລະນີທີ່ SPD ແຕ່ລະອັນທີ່ຕິດຕັ້ງມີການຈັດວາງການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນເອງ. ຖ້າຫາກຕ້ອງການຟິວສ໌ສຳຮອງພາຍນອກ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ, ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຊ່ວງພິກັດທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດຢ່າງແນ່ນອນ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ກົດເກນຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປ.

ເອກະສານການປະສານງານ Four-Gate

ຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບໜຶ່ງແຖວສຳລັບ SPD ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມັນປ້ອງກັນ.

ພາກສະໜາມ ຂັ້ນ A: ທາງເຂົ້າ ຂັ້ນ B: ການແຈກຈ່າຍ ຂັ້ນ C: ອຸປະກອນ
ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຮຸ່ນຂອງ SPD ທີ່ແນ່ນອນ
ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປະເພດ/ຊັ້ນການທົດສອບ
ຮູບແບບການປ້ອງກັນ
Uc/ຂອບເຂດ MCOV ແລະ TOV
ຂຶ້ນ/ການປະກາດແຮງດັນຈຳກັດຕາມໂໝດ
ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ Iimp, ໃນ, Imax, ຫຼື Uoc
ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການທົນຕໍ່ແຮງດັນ
ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕິດຕັ້ງ
ໄລຍະຫ່າງເຖິງຂັ້ນຕອນຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ
ຫຼັກຖານການປະສານງານສະເພາະຄູ່
ສະພາວະວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້
ການປ້ອງກັນສໍາຮອງທີ່ຈໍາເປັນ
ຜົນລວມຂອງເກດ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ

ຈາກນັ້ນໃຫ້ອອກຜົນລວມໜຶ່ງລາຍການສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບລຳດັບທີ່ສົມບູນ:

  • ຜ່ານ: ເກດທັງສີ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບສຳລັບທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ.
  • ມີເງື່ອນໄຂ: ສະຖາປັດຕະຍະກຳມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ຫຼັກຖານທີ່ລະບຸຊື່ ຫຼື ການຄຳນວນທາງວິສະວະກຳຍັງຄົງຄ້າງຢູ່.
  • ບໍ່ຜ່ານ: ຂັ້ນຕອນໜຶ່ງອາດຈະເກີນເປົ້າໝາຍແຮງດັນ, ເກີດໂຫຼດເກີນໃນ SPD ທີ່ຢູ່ປາຍທາງ, ລະເມີດຄຳແນະນຳດ້ານໄລຍະຫ່າງ/ການແຍກວົງຈອນ, ຫຼື ຂາດການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

ຊ່ອງຫວ່າງສຳລັບການປະສານງານກັບຜູ້ຜະລິດບໍ່ແມ່ນລາຍລະອຽດດ້ານບໍລິຫານ ແຕ່ມັນເປັນຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

ຕົວຢ່າງແນວຄວາມຄິດທີ່ປະຕິບັດຈິງ: ຈາກຕູ້ໄຟຟ້າຫຼັກໄປຫາຕູ້ PLC

ພິຈາລະນາການຕິດຕັ້ງໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທີ່ມີ:

  • SPD ຂາເຂົ້າທີ່ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າຫຼັກ;
  • SPD ຕົວທີສອງທີ່ແຜງກະຈາຍໄຟຟ້າຂັ້ນຕໍ່ໄປ;
  • SPD ຕົວສຸດທ້າຍທີ່ຕູ້ຄວບຄຸມດ້ວຍໂປຣແກຣມ (PLC);
  • ສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າສູ່ຕູ້ຄວບຄຸມ.

ການກວດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກຳນົດຄ່າ kA ຕາມໃຈມັກໃຫ້ກັບທັງສາມຂັ້ນຕອນ.

  1. ກຳນົດ Node C ກ່ອນ. ບັນທຶກຄ່າການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຕຸ້ນຂອງໄຟເຂົ້າ PLC ແລະຄ່າການທົນຕໍ່ຂອງພອດການສື່ສານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ລະບຸເສັ້ນທາງການນຳໄຟຟ້າທຸກເສັ້ນ.
  2. ກວດສອບ SPD ຕົວສຸດທ້າຍ. ຢືນຢັນຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ລະດັບແຮງດັນ, ຂໍ້ມູນແຮງດັນຈຳກັດ, ປະສິດທິພາບການລະບາຍກະແສ, ແລະແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນ.
  3. ທົບທວນການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ B ຫາ C. ຕັດສິນໃຈວ່າຄວາມຍາວແລະການວາງເສັ້ນທາງສ້າງຂອບເຂດການປ້ອງກັນໃໝ່ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ແຮງດັນທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳຫຼືບໍ່. ຢືນຢັນວ່າ SPD ຕົວສຸດທ້າຍມີຄວາມຈຳເປັນພາຍໃຕ້ວິທີການອອກແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືບໍ່.
  4. ກວດສອບການປະສານງານດ້ານພະລັງງານລະຫວ່າງ Stage B ຫາ Stage C. ຂໍຕາຕະລາງຫຼືບັນທຶກການທົດສອບທີ່ກວມເອົາຄູ່ອຸປະກອນທີ່ແນ່ນອນແລະໄລຍະຫ່າງທີ່ຕິດຕັ້ງ. ຖ້າອຸປະກອນມາຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຫ້ຮ້ອງຂໍຫຼັກຖານການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຫຼື ດຳເນີນການສຶກສາທີ່ເໝາະສົມ.
  5. ເຮັດຊ້ຳສຳລັບຂັ້ນຕອນ A ຫາ ຂັ້ນຕອນ B. ຂັ້ນຕອນຂາເຂົ້າອາດຈະໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ SPD ຂອງລະບົບຈ່າຍໄຟຈຶ່ງຕ້ອງການຫຼັກຖານແຍກຕ່າງຫາກ.
  6. ປິດ Gate 4 ທີ່ແຜງຄວບຄຸມທຸກແຫ່ງ. ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການປ້ອງກັນສຳຮອງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນທີ່ A, B, ແລະ C.
  7. ປະສານງານສາຍຂໍ້ມູນ. ການປ້ອງກັນສາຍໄຟພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງພອດໄຟຂອງ PLC ແລະ ພອດສື່ສານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໄດ້.

ຕົວຢ່າງນີ້ຈະສົມບູນກໍຕໍ່ເມື່ອມີການບັນທຶກຫຼັກຖານກ່ຽວກັບຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ເສັ້ນທາງແຮງດັນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຄູ່ສາຍ, ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ. ປ້າຍຊື່ປະເພດອຸປະກອນພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມທັງສີ່ຂໍ້ນີ້ໄດ້.

SPD ແບບປະສົມ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບລຳດັບຂັ້ນຂອງຍີ່ຫໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ອຸປະກອນປະເພດ Type 1+2 ຈະຊ່ວຍລົບລ້າງຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຊ້ SPD ປະເພດ Type 2 ທີ່ຢູ່ປາຍທາງ (downstream) ຫຼືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ອຸປະກອນປະສົມຈະເປັນການພິສູດວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີໜ້າທີ່ການທົດສອບຕາມທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ທັງ Type 1 ແລະ Type 2. ສ່ວນວ່າຈະຈຳເປັນຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນອື່ນອີກຫຼືບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບເປົ້າໝາຍແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຈຸດທີ່ປ້ອງກັນ, ເສັ້ນທາງສາຍໄຟ, ຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນ, ເສັ້ນທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າເກີນອື່ນໆ ແລະ ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ອຸປະກອນປະສົມນັ້ນໆ.

SPD ປະເພດ Type 1 ແລະ Type 2 ສາມາດຕິດຕັ້ງຄຽງຄູ່ກັນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໄດ້, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການອອກແບບ ແລະ ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນສຳລັບການຕິດຕັ້ງແບບຄຽງຄູ່ກັນ. ຖ້າຄຳແນະນຳໃນການປະສານງານກຳນົດໃຫ້ມີການແຍກສາຍຕົວນຳ ຫຼື ໃຊ້ອົງປະກອບແຍກວົງຈອນ (decoupling element), ການຕິດຕັ້ງແບບຄຽງຄູ່ກັນໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວຈະຖືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.

SPD ຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດນຳມາຕໍ່ແບບອະນຸກົມ (cascaded) ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໄດ້ພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ມີຫຼັກຖານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ. ການຈັບຄູ່ Uc, ຂຶ້ນ, ຄ່າ Type ແລະ ຄ່າ kA ບໍ່ສາມາດສະແດງເຖິງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບເຄື່ອນໄຫວ (dynamic interaction) ຂອງອຸປະກອນໄດ້. ຄວນຮ້ອງຂໍການທົດສອບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ທີ່ຍອມຮັບຮ່ວມກັນ ຫຼື ການສຶກສາທາງວິສະວະກຳ.

ລາຍການກວດສອບ RFQ ສຳລັບຊຸດ SPD ທີ່ມີການປະສານງານກັນ

ເມື່ອຮ້ອງຂໍວິທີແກ້ໄຂແບບປະສານງານ, ກະລຸນາສະໜອງ:

  • ແຜນວາດເສັ້ນດຽວທີ່ສົມບູນ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ ແລະ ຄ່າຜ່ອນຜັນໃນການເຮັດວຽກ;
  • ຂໍ້ມູນການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ຂອບເຂດຂອງເຂດປ້ອງກັນ;
  • ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ ແລະ ເສັ້ນທາງການເດີນສາຍລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນ;
  • ເປົ້າໝາຍການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຕຸ້ນຂອງອຸປະກອນ;
  • ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການໃນແຕ່ລະຈຸດເຊື່ອມຕໍ່;
  • ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ໃນແຕ່ລະຈຸດເຊື່ອມຕໍ່;
  • ໝາຍເລກຮຸ່ນທີ່ສະເໜີສຳລັບອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ;
  • ວິທີການປ້ອງກັນສຳຮອງ ແລະ ການຕັດແຍກວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນ;
  • ອິນເຕີເຟດພະລັງງານ, ສັນຍານ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄວບຄຸມທັງໝົດທີ່ຂ້າມຜ່ານແຕ່ລະຂອບເຂດ.

ສິ່ງທີ່ຮ້ອງຂໍຕອບກັບ:

  • ແຜ່ນຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນ;
  • ຕາຕະລາງການປະສານງານດ້ານພະລັງງານສະເພາະຄູ່ ຫຼື ຫຼັກຖານການທົດສອບ;
  • ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການແຍກ ຫຼື ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອະນຸຍາດ;
  • ຂໍ້ມູນການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າສະເພາະໂໝດ;
  • ການປະກາດກ່ຽວກັບວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ;
  • ຂອບເຂດຂອງອຸປະກອນປະສົມ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການສະເໜີໃຊ້ Type 1+2 ຫຼື Type 2+3;
  • ການຢືນຢັນເປັນລາຍລັກອັກສອນສຳລັບການນຳໃຊ້ປະສົມລະຫວ່າງຕະກູນຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຍີ່ຫໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຫຼັງຈາກກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໄຟຟ້າແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ SPD ຂອງ VIOX ແລະ ສົ່ງເອກະສານວຽກງານຂອງໂນດ (node worksheet) ໃຫ້ [email protected] ເພື່ອຂໍເອກະສານໃນລະດັບຮຸ່ນ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງຕະກູນຜະລິດຕະພັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນຫຼັກຖານການປະສານງານທີ່ແນ່ນອນໄດ້.

ກົດລະບຽບການປະສານງານຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ການຈັດລຽງ SPD ແບບຂັ້ນໄດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນ “kA ຫຼາຍຢູ່ແຜງຫຼັກ, kA ໜ້ອຍກວ່າຢູ່ປາຍທາງ.” ແຕ່ມັນແມ່ນລະບົບທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ເຊິ່ງ:

  • ແຕ່ລະຂັ້ນມີຂອບເຂດການປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຍັງຄົງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຈຸດປະສົງການທົນທານຂອງອຸປະກອນ;
  • ອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງໄດ້ຮັບການປະສານງານດ້ານພະລັງງານສຳລັບແຮງດັນກະຕຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ໄລຍະຫ່າງ, ການເດີນສາຍຕົວນຳ, ແລະ ຈຸດເຂົ້າໃຊ້ງານອື່ນໆແມ່ນຖືກລວມເຂົ້າດ້ວຍ;
  • SPD ທຸກອັນມີການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຍອມຮັບໄດ້;
  • ຫຼັກຖານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ນຳໃຊ້ກັບອຸປະກອນ ແລະ ການຈັດວາງທີ່ແນ່ນອນເທົ່ານັ້ນ。.

ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດພິສູດຂໍ້ຄວາມໃດໜຶ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້, ໃຫ້ຖືວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແບບລຳດັບ (cascade) ນັ້ນມີເງື່ອນໄຂ—ບໍ່ແມ່ນການປະສານງານກັນ。.

ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ

ບົດຄວາມນີ້ສະໜອງກອບການຄັດເລືອກລະບົບ ແລະ ຫຼັກຖານ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທົດແທນການສຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນຂອງໂຄງການ, ຄຳແນະນຳຜະລິດຕະພັນ, ຫຼື ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປະຕິບັດງານກັບລະບົບທີ່ມີໄຟຟ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງສະຖານທີ່ໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.