ໃນໜ້ານີ້
ລຳດັບ Type 1–Type 2–Type 3 ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນລະບົບປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທີ່ມີການປະສານງານກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ປ້າຍກຳກັບເຫຼົ່ານີ້ລະບຸເຖິງໜ້າທີ່ການທົດສອບ ແລະ ບົດບາດການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້; ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າອຸປະກອນທີ່ຢູ່ຕົ້ນທາງຈະຊ່ວຍຫຼຸດພາລະໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງ, ວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຈະຍັງຄົງຢູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ຫຼືວ່າອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດຕິດຕັ້ງຮ່ວມກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຍກວົງຈອນເພີ່ມເຕີມ.
ໃຫ້ຖືວ່າການປະສານງານເປັນສີ່ຂັ້ນຕອນການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ:
- ການປະສານງານດ້ານແຮງດັນ: ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິຜົນຢູ່ແຕ່ລະຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຕ້ອງຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດເປົ້າໝາຍການປະສານງານຂອງສນວນອຸປະກອນ.
- ການປະສານງານດ້ານພະລັງງານ: ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ທີ່ຢູ່ປາຍທາງຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກໂຫຼດເກີນ ກ່ອນທີ່ອຸປະກອນຂັ້ນຕົ້ນທາງຈະຮັບພາລະຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
- ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ການແຍກວົງຈອນ: ຕົວນຳໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນທັງໃນດ້ານຄວາມຕ້ານທານເພື່ອການແຍກວົງຈອນ ແລະ ໃນດ້ານເສັ້ນທາງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສຳຜັດກັບໄຟກະຊາກໃໝ່.
- 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 |
|---|---|---|---|
| ກ | ການບໍລິການໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ຫຼື ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຫຼັກ | ສະພາບແວດລ້ອມຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ບໍລິບົດການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ການຈັດວາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ສາຍດິນ, ພາລະຂອງ SPD ຕົ້ນທາງ | ຂັ້ນຕອນນີ້ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຂອບເຂດຂາເຂົ້າໄດ້ຫຼືບໍ່? |
| ຂ | ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຍ່ອຍ, ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ຫຼື ການສະໜອງໄຟໃຫ້ຕູ້ຄວບຄຸມ | ເສັ້ນທາງສາຍໄຟຈາກ A, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ ຫຼື ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມາ, ພິກັດຂອງ SPD ປາຍທາງ | ຂັ້ນຕອນ B ໄດ້ຮັບການຜ່ອນເບົາໂດຍຂັ້ນຕອນ A ແລ້ວຫຼືບໍ່, ແລະ ຂັ້ນຕອນ B ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບເປົ້າໝາຍດ້ານແຮງດັນຢູ່ຫຼືບໍ່? |
| ຄ | 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.

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 ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງVPRຂໍ້ມູນພາຍໃຕ້ໂຄງຮ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 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:
- ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ລະບຸຊື່ຮຸ່ນຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງຢ່າງຊັດເຈນ;
- ບົດລາຍງານການທົດສອບລະບົບ ຫຼື ການນຳໃຊ້ທີ່ກວມເອົາການປະສົມປະສານທີ່ສະເໜີ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ຊຸດປະກອບ Type 1+2 ຫຼື Type 2+3 ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຜະລິດ ພ້ອມດ້ວຍການປະສານງານພາຍໃນທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້;
- 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.

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.
- ກຳນົດ Node C ກ່ອນ. ບັນທຶກຄ່າການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຕຸ້ນຂອງໄຟເຂົ້າ PLC ແລະຄ່າການທົນຕໍ່ຂອງພອດການສື່ສານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ລະບຸເສັ້ນທາງການນຳໄຟຟ້າທຸກເສັ້ນ.
- ກວດສອບ SPD ຕົວສຸດທ້າຍ. ຢືນຢັນຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ລະດັບແຮງດັນ, ຂໍ້ມູນແຮງດັນຈຳກັດ, ປະສິດທິພາບການລະບາຍກະແສ, ແລະແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນ.
- ທົບທວນການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ B ຫາ C. ຕັດສິນໃຈວ່າຄວາມຍາວແລະການວາງເສັ້ນທາງສ້າງຂອບເຂດການປ້ອງກັນໃໝ່ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ແຮງດັນທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳຫຼືບໍ່. ຢືນຢັນວ່າ SPD ຕົວສຸດທ້າຍມີຄວາມຈຳເປັນພາຍໃຕ້ວິທີການອອກແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືບໍ່.
- ກວດສອບການປະສານງານດ້ານພະລັງງານລະຫວ່າງ Stage B ຫາ Stage C. ຂໍຕາຕະລາງຫຼືບັນທຶກການທົດສອບທີ່ກວມເອົາຄູ່ອຸປະກອນທີ່ແນ່ນອນແລະໄລຍະຫ່າງທີ່ຕິດຕັ້ງ. ຖ້າອຸປະກອນມາຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຫ້ຮ້ອງຂໍຫຼັກຖານການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຫຼື ດຳເນີນການສຶກສາທີ່ເໝາະສົມ.
- ເຮັດຊ້ຳສຳລັບຂັ້ນຕອນ A ຫາ ຂັ້ນຕອນ B. ຂັ້ນຕອນຂາເຂົ້າອາດຈະໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ SPD ຂອງລະບົບຈ່າຍໄຟຈຶ່ງຕ້ອງການຫຼັກຖານແຍກຕ່າງຫາກ.
- ປິດ Gate 4 ທີ່ແຜງຄວບຄຸມທຸກແຫ່ງ. ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການປ້ອງກັນສຳຮອງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນທີ່ A, B, ແລະ C.
- 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
- IEC 61643-12:2020 — ຫຼັກການການຄັດເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ສຳລັບ SPD ລະບົບ AC ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 62305-4:2024 — ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນໂຄງສ້າງ
- IEC 61643-01:2024 — ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີການທົດສອບສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61643-11:2025 — SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ
- Phoenix Contact — ພື້ນຖານການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ແຮງດັນເກີນ
- DEHN — ຄຳສັບດ້ານການປະສານງານພະລັງງານ ແລະ ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້
- ABB — ຫຼັກການການປະສານງານສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ (SPD)
- Schneider Electric — ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ (SPD)
ບົດຄວາມນີ້ສະໜອງກອບການຄັດເລືອກລະບົບ ແລະ ຫຼັກຖານ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທົດແທນການສຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນຂອງໂຄງການ, ຄຳແນະນຳຜະລິດຕະພັນ, ຫຼື ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປະຕິບັດງານກັບລະບົບທີ່ມີໄຟຟ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງສະຖານທີ່ໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.



