VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ວິທີການເລືອກຄ່າ kA ຂອງ SPD ສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າຫຼັກ ແລະ ຕູ້ໄຟຟ້າຍ່ອຍ

ວິທີການເລືອກຄ່າ kA ຂອງ SPD ສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າຫຼັກ ແລະ ຕູ້ໄຟຟ້າຍ່ອຍ
ໃນໜ້ານີ້

ບໍ່ມີສູດສາກົນໃດທີ່ໃຊ້ປ່ຽນຄ່າແອມແປຣ໌ຂອງຕູ້ໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນຄ່າ kA ຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD). ສະວິດບອດຂະໜາດ 2,000 A ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງການ SPD ຂະໜາດ 200 kA ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະຕູ້ໄຟຟ້າຂະໜາດ 100 A ກໍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄ່າການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທີ່ນ້ອຍກວ່າສະເໝີໄປ. ກະແສໂຫຼດ ແລະ ກະແສໄຟກະຊາກແມ່ນອະທິບາຍເຖິງເຫດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ເພື່ອເລືອກຄ່າ kA ຂອງ SPD, ກ່ອນອື່ນໃຫ້ລະບຸໃຫ້ໄດ້ວ່າຄ່າກະແສທີ່ລະບຸໄວ້ນັ້ນໝາຍເຖິງຫຍັງແທ້—In, Imax, Iimp, ຕໍ່ໂໝດ, ຕໍ່ເຟສ, ຫຼື ຕໍ່ຂົ້ວ—ລວມເຖິງຮູບຄື້ນທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ປະເມີນຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ຄາດໄວ້, ການປ້ອງກັນທາງດ້ານຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ, ຜົນກະທົບຫາກຂາດການປ້ອງກັນ, ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ, ກະແສລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ສະໜອງໃຫ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນໂດຍສະເພາະ.

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ ຍຸດທະສາດ Gatekeeper ແມ່ນມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ: ຢ່າຊື້ຕົວເລກທີ່ສູງທີ່ສຸດສຳລັບທຸກຕູ້ໄຟຟ້າ, ແຕ່ກໍຢ່າເລືອກ SPD ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປໃນຕຳແໜ່ງທີ່ສ່ຽງ ຫຼື ມີຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງຍາກຕໍ່ການປ່ຽນແທນ. ໃຫ້ຈັດສັນຄວາມສາມາດໃຫ້ເໝາະສົມກັບບ່ອນທີ່ຫຼັກຖານຂອງລະບົບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນງານມີຄວາມຈຳເປັນ.

Key Takeaways

  • ຄ່າແອມແປຣ໌ຂອງຕູ້ໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດນຳມາຄຳນວນຫາຄ່າ kA ຂອງ SPD ທີ່ຕ້ອງການໄດ້.
  • ຕົວເລກກະແສໄຟກະຊາກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະໄດ້ຄ່າ Up ຫຼື ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ (VPR) ທີ່ຕໍ່າກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
  • ຄວາມສາມາດ kA ບໍ່ແມ່ນຄ່າອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄົງທີ່. ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນຈຳນວນຄັ້ງຂອງການເກີດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ຫຼື ຈຳນວນປີທີ່ຮັບປະກັນໄດ້.
  • ໃຫ້ປຽບທຽບ In ກັບ In, Imax ກັບ Imax, ແລະ Iimp ກັບ Iimp ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ, ຮູບແບບຄື້ນ, ປະເພດ ແລະ ພື້ນຖານການປະກາດດຽວກັນ.
  • ຢືນຢັນວ່າຄ່າພິກັດດັ່ງກ່າວຖືກລະບຸໄວ້ຕໍ່ໂໝດ, ຕໍ່ເຟສ, ຕໍ່ຂົ້ວ ຫຼື ສຳລັບຊຸດປະກອບ SPD ທັງໝົດ.
  • ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງມີຄວາມສຳຄັນ, ແຕ່ບໍ່ມີຕາຕະລາງ kA ສາກົນໃດທີ່ເໝາະສົມກັບທຸກທາງເຂົ້າບໍລິການ ແລະ ແຜງວົງຈອນຍ່ອຍ.
  • ຄ່າພິກັດກະແສວົງຈອນສັ້ນ (SCCR) ແມ່ນການກວດສອບຄວາມປອດໄພແຍກຕ່າງຫາກຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່; ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ.
  • ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອປ່ຽນແທນ, ການສະແດງຜົນ, ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກ ແລະ ການປະສານງານທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ອາດມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບການຊື້ຄ່າ kA ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການທົບທວນຄວາມສາມາດຂອງ Gatekeeper ສຳລັບການເລືອກຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟກະຊາກຂອງ SPD ທີ່ທາງເຂົ້າບໍລິການ, ແຜງກະຈາຍໄຟ, ແລະ ໂຫຼດທີ່ສຳຄັນ

ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການລະບຸວ່າຕົວເລກ kA ໃດທີ່ທ່ານກຳລັງປຽບທຽບ

ໃບສະເໜີລາຄາ SPD ທີ່ລະບຸພຽງແຕ່ “40 kA,” “100 kA,” ຫຼື “200 kA” ແມ່ນບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວຈະມີຄວາມໝາຍກໍຕໍ່ເມື່ອມີການລະບຸຄ່າພິກັດ, ຮູບແບບຄື້ນ, ໂໝດການປ້ອງກັນ ແລະ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ.

ການໝາຍເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ການປະກາດ ສິ່ງທີ່ມັນອະທິບາຍໂດຍປົກກະຕິ ການນຳໄປໃຊ້ງານ ຂອບເຂດການປຽບທຽບ
ໃນ ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກຕາມນາມມະນີ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້ ການປຽບທຽບການເຮັດວຽກຊ້ຳໆ ພາຍໃນຊັ້ນຂອງ SPD ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປຽບທຽບພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຮູບແບບຄື້ນດຽວກັນເທົ່ານັ້ນ
Imax ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກສູງສຸດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບຄື້ນກະແສໄຟຟ້າ 8/20 µs ສຳລັບ IEC Type 2 SPDs ຂອບເຂດຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ໄດ້ທົດສອບ ຢ່າຖືວ່າເປັນການເຮັດວຽກຊ້ຳໆຕາມປົກກະຕິ ຫຼື ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຮັບປະກັນ
Iimp ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານແບບກະຕຸ້ນທີ່ໃຊ້ສຳລັບໜ້າທີ່ກະແສຟ້າຜ່າ Type 1 ໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC ການເລືອກກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານແບບກະຕຸ້ນ Type 1 ຢ່າຈັດອັນດັບມັນຕາມຕົວເລກເມື່ອທຽບກັບ Imax ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຮູບຄື້ນ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຕໍ່ໂໝດ ຄວາມສາມາດທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ເຊັ່ນ: L–N ຫຼື L–PE ການປຽບທຽບລະດັບໂໝດ ຢືນຢັນວ່າໂໝດໃດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ
ຕໍ່ເຟສ ຄວາມສາມາດທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບເສັ້ນທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜຶ່ງເຟດ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ລະບຸໄວ້ ການປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນໃນລະດັບເຟດ ຢ່າຄາດຄະເນວ່າຜູ້ຜະລິດທຸກລາຍຈະຄິດໄລ່ຄ່າດັ່ງກ່າວຄືກັນ
ຕໍ່ໂພລ ຄວາມສາມາດທີ່ກຳນົດໃຫ້ແກ່ໂພລປ້ອງກັນ ຫຼື ໂມດູນໜຶ່ງ ການປຽບທຽບ SPD ແບບໂມດູນ ຢືນຢັນວິທີການທີ່ໂພລປະກອບກັນເປັນຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນ
SCCR ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸ ການກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ຫ້າມນຳໄປໃຊ້ແທນ In, Imax, ຫຼື Iimp ໂດຍເດັດຂາດ

ສຳລັບຄຳນິຍາມໂດຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໜ້າທີ່ການທົດສອບ, ໃຫ້ໃຊ້ຄູ່ມື VIOX ເພື່ອ Imax ທຽບກັບ In ໃນ SPD. ໜ້ານີ້ເນັ້ນໃສ່ວິທີການຈັດການກັບຄ່າພິກັດເຫຼົ່ານັ້ນ ເມື່ອເລືອກຂະໜາດຄວາມສາມາດສຳລັບຕຳແໜ່ງການຈ່າຍໄຟຕົວຈິງ.

ເຫດຜົນທີ່ 25 kA Iimp ບໍ່ໄດ້ “ນ້ອຍກວ່າ” 40 kA Imax

ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການຈັດຊື້ຄືການປຽບທຽບຕົວເລກໂດຍບໍ່ສົນໃຈຮູບຄື້ນ. ຄ່າພິກັດປະເພດ 1 (Type 1) ທີ່ສະແດງເປັນ Iimp ດ້ວຍຮູບຄື້ນ 10/350 µs ແລະ ຄ່າພິກັດປະເພດ 2 (Type 2) ທີ່ສະແດງເປັນ Imax ດ້ວຍຮູບຄື້ນ 8/20 µs ແມ່ນສະແດງເຖິງໜ້າທີ່ການທົດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວເລກສູງສຸດພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າອຸປະກອນໃດມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ສູງກວ່າ.

ກ່ອນອື່ນໃຫ້ຕັດສິນໃຈວ່າການຕິດຕັ້ງຕ້ອງການໜ້າທີ່ປະເພດ 1, ປະເພດ 2, ຫຼື ປະເພດ 3. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂໍ້ກຳນົດນັ້ນ. VIOX ຄູ່ມືປຽບທຽບ Type 1, Type 2 ແລະ Type 3 ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈເລືອກປະເພດ ແລະ ຮູບແບບຄື້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ຄ່າ kA ທີ່ສູງກວ່າຊ່ວຍໃນເລື່ອງໃດ—ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວພິສູດ

ພາຍໃນກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທີ່ທຽບຄຽງກັນໄດ້, ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດເພີ່ມຂອບເຂດການອອກແບບສຳລັບການປະເຊີນກັບໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ. ສິ່ງນີ້ອາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານອົງປະກອບປ້ອງກັນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ເສັ້ນທາງຂະໜານ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳພາຍໃນທີ່ແຕກຕ່າງ, ຫຼື ທາງເລືອກໃນການອອກແບບອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມສາມາດທີ່ລະບຸໄວ້ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ບົ່ງບອກວ່າກະແສໄຟຟ້າແບ່ງປັນກັນພາຍໃນແນວໃດ, ອົງປະກອບປ້ອງກັນມີອາຍຸການໃຊ້ງານແນວໃດ, ຫຼື SPD ຈະໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານເມື່ອໃດ.

ຄ່າ kA ທີ່ສູງກວ່າບໍ່ໄດ້ ບໍ່ ເປັນເຄື່ອງພິສູດດ້ວຍຕົວມັນເອງວ່າ:

  • ຄ່າ Up ຫຼື VPR ທີ່ຕ່ຳກວ່າ;
  • ການຕອບສະໜອງທີ່ໄວຂຶ້ນ;
  • ຈຳນວນເຫດການທີ່ສາມາດທົນທານໄດ້ໂດຍສະເພາະ;
  • ອາຍຸການໃຊ້ງານສິບ, ສິບຫ້າ, ຫຼື ຊາວປີ;
  • ການຕັດວົງຈອນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ;
  • ຄ່າ SCCR ທີ່ສູງກວ່າ;
  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼື ລະບົບສາຍດິນທີ່ຖືກຕ້ອງ;
  • ການປະສານງານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກັບ SPD ອື່ນ;
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ.

ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າ “kA ເທົ່າກັບອາຍຸການໃຊ້ງານ” ນັ້ນໜັກແໜ້ນເກີນໄປ. ຄວາມສາມາດອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມທົນທານ, ແຕ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຕົວຈິງຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງຄື້ນ, ໄລຍະເວລາ, ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ; ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ; ສະພາບແວດລ້ອມ; ໂຄງສ້າງພາຍໃນ; ການຕັດວົງຈອນປ້ອງກັນ; ແລະ ການຕິດຕັ້ງຕົວມັນເອງ. ຫຼັກຖານການທົດສອບການເຮັດວຽກຊ້ຳໆ ຫຼື ຄວາມທົນທານທີ່ຢັ້ງຢືນໂດຍຜູ້ຜະລິດມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການຄາດຄະເນອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ອ້າງອີງຈາກ Imax ພຽງຢ່າງດຽວ.

ການກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນ

ແນວຄວາມຄິດ Gatekeeper ແບບເດີມຈະມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເມື່ອຖືກປະຕິບັດເປັນການທົບທວນຫ້າສ່ວນ ແທນທີ່ຈະເປັນຂັ້ນໄດ kA ທີ່ຕາຍຕົວ.

1. ສະຖານທີ່: SPD ຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດ?

ລະບຸວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຢູ່ທີ່ທາງເຂົ້າບໍລິການ, ແຜງສະວິດຫຼັກ, ແຜງກະຈາຍໄຟ, ແຜງຍ່ອຍ ຫຼື ແຜງຄວບຄຸມ, ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນ. ສະຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່, ການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຄວາມຍາກງ່າຍໃນການປ່ຽນແທນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

IEEE C62.41.2 ໄດ້ກຳນົດລັກສະນະສະພາບແວດລ້ອມຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃນວົງຈອນ AC ແຮງດັນຕ່ຳ ໂດຍໃຊ້ຮູບຄື້ນມາດຕະຖານ ແລະ ພາຣາມິເຕີຄວາມຄຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານທີ່. ມັນບໍ່ໄດ້ສ້າງກົດເກນສາກົນວ່າທຸກແຜງໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນຕ້ອງໃຊ້ຂະໜາດ kA ທາງການຄ້າຂະໜາດດຽວກັນ. ການເລືອກລະດັບພິກັດຍັງຕ້ອງອີງໃສ່ໂຄງການ ແລະ ຫຼັກຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ.

2. ການສຳຜັດ: ແຫຼ່ງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕຳແໜ່ງນີ້ໄດ້?

ທົບທວນການສະໜອງໄຟ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າທຸກແຜງຫຼັກໄດ້ຮັບ “ການກະທົບໃນແຕ່ລະວັນ” ຄືກັນ. ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມມີ:

  • ການສະໜອງໄຟຂາເຂົ້າແບບສາຍອາກາດ ຫຼື ໃຕ້ດິນ;
  • ການສຳຜັດກັບຟ້າຜ່າໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກຟ້າຜ່າຂອງໂຄງການ;
  • ການມີຢູ່ຂອງລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ;
  • ສາຍປ້ອນໄຟຟ້າພາຍນອກທີ່ຍາວ ຫຼື ວົງຈອນທີ່ອອກຈາກໂຄງສ້າງ;
  • ການສະຫຼັບໄຟຟ້າຂອງສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີ;
  • ໂຫຼດອິນດັກທີຟຂະໜາດໃຫຍ່, ຄອນແທັກເຕີ, ມໍເຕີ, ໄດຣຟ໌, ແລະ ແຫຼ່ງການສະຫຼັບໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ;
  • ການບໍລິການດ້ານການນຳໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າມາໃນອາຄານ;
  • ບັນທຶກເຫດການກ່ອນໜ້ານີ້, ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ, ຫຼື ຫຼັກຖານການລົບກວນສະເພາະສະຖານທີ່.

ຢ່າຄາດເດົາຈຳນວນເຫດການຕໍ່ປີເມື່ອສະຖານທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນການຕິດຕາມ. ໃຫ້ບັນທຶກຫຼັກຖານການສຳຜັດທີ່ມີຢູ່ແທ້ຈິງ ແລະ ລະບຸຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

3. ຜົນສະທ້ອນ: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າບໍ່ມີການປ້ອງກັນ?

ການສຳຜັດກັບໄຟຟ້າແບບດຽວກັນສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນໃນການຕັດສິນໃຈຊື້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່. SPD ທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ໃນຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາການດຳເນີນງານແບບດຽວກັນກັບ SPD ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂະບວນການທີ່ບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການປິດລະບົບແບບຄວບຄຸມ.

ປະເມີນ:

  • ຄ່າ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງອຸປະກອນປາຍທາງ;
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການຢຸດລະບົບຕາມແຜນ;
  • ວ່າ SPD ສາມາດແຍກອອກ ແລະ ປ່ຽນແທນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢຸດການເຮັດວຽກຂອງທັງໂຮງງານຫຼືບໍ່;
  • ວ່າມີການສະຕັອກໄສ້ປ່ຽນ (cartridges) ຫຼື ໜ່ວຍປ່ຽນແທນທີ່ສົມບູນໄວ້ຫຼືບໍ່;
  • ວ່າການສູນເສຍການປ້ອງກັນສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືບໍ່;
  • ວ່າຕ້ອງການການສະແດງຜົນທາງໄກສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີຄົນເຝົ້າ ຫຼື ສະຖານທີ່ກະຈາຍຕົວຫຼືບໍ່.

ຄວາມສາມາດເປັນພຽງວິທີໜຶ່ງໃນການຈັດການກັບຜົນກະທົບ. ໂມດູນທີ່ປ່ຽນແທນໄດ້, ລະບົບສຳຮອງໃນຈຸດທີ່ຮອງຮັບ, ສະຖານະທາງສາຍຕາ, ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ແລະ ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແທນທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ອາດສ້າງມູນຄ່າໄດ້ຫຼາຍກວ່າການເລືອກພຽງແຕ່ຕົວເລກ kA ທີ່ສູງທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ມີຄົນເຝົ້າ, ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມື VIOX ສຳລັບ ສັນຍານທາງໄກ SPD.

4. ສະຖາປັດຕະຍະກຳ: ມີການປ້ອງກັນໃດແດ່ທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ?

SPD ທາງຕົ້ນທາງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ SPD ທາງປາຍທາງທຸກອັນບໍ່ຈຳເປັນ. ຕູ້ໄຟທາງປາຍທາງຍັງສາມາດພົບກັບກະແສຕົກຄ້າງທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ແຮງດັນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້. ໃນທາງກັບກັນ, ການເພີ່ມ SPD ຫຼາຍອັນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າພວກມັນມີການປະສານງານກັນ.

ໃນຂັ້ນຕອນການເລືອກຂະໜາດຄວາມຈຸ, ໃຫ້ບັນທຶກ:

  • ປະເພດ ແລະ ພິກັດຂອງ SPD ໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງທາງຕົ້ນທາງ;
  • ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງຕົວນຳລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນ;
  • ຄວາມຕ້ອງການໃນການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກຂອງອຸປະກອນທາງປາຍທາງ;
  • ຄ່າ Up ຫຼື VPR ຂອງແຕ່ລະອຸປະກອນທີ່ນຳມາພິຈາລະນາ;
  • ຄຳແນະນຳການປະສານງານຈາກຜູ້ຜະລິດ;
  • ເສັ້ນທາງເຂົ້າຂອງໄຟຟ້າ, ສັນຍານ, ຂໍ້ມູນ, ແລະສາຍຄວບຄຸມ.

ຢ່າຄິດໄລ່ລຳດັບຄົງທີ່ ເຊັ່ນ “20 kA ກາຍເປັນ 2 kA ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນ 0.3 kA” ໂດຍບໍ່ມີແບບຈຳລອງລະບົບ ຫຼື ການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ການແບ່ງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງສາຍໄຟ, ຄຸນລັກສະນະຂອງ SPD, ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ. ໃຊ້ VIOX ຄູ່ມືການປະສານງານ ແລະ ການຈັດລຽງລຳດັບ SPD ສຳລັບວຽກງານການກວດສອບຫຼາຍຂັ້ນຕອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

5. ຫຼັກຖານ: ແບບຈຳລອງທີ່ແນ່ນອນສາມາດພິສູດຫຍັງໄດ້?

ການຕັດສິນໃຈເລືອກຂະໜາດຄວາມສາມາດຈະຍັງບໍ່ສົມບູນຈົນກວ່າຈະໄດ້ບັນທຶກຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ. ໃຫ້ຮ້ອງຂໍເອົາແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ບັນທຶກການຢັ້ງຢືນສະເພາະຕະຫຼາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ.

ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ໃຫ້ກວດສອບ:

  • ແບບຈຳລອງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນ່ນອນ;
  • ການນຳໃຊ້ AC, DC, ຫຼື PV;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບົບນາມມະຍົດ ແລະ Uc/MCOV;
  • Up ຫຼື VPR ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນຂອງມັນ;
  • In, Imax, ຫຼື Iimp ພ້ອມດ້ວຍພື້ນຖານການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ຕໍ່ຮູບແບບ, ຕໍ່ເຟສ, ຕໍ່ຂົ້ວ, ຫຼື ການປະກາດຊຸດປະກອບ;
  • Type 1, Type 2, Type 3, ຫຼື ຊັ້ນ IEC/ຊັ້ນການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • SCCR ຫຼື ຂໍ້ມູນການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ຟິວສ໌ສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີທີ່ຈຳເປັນ;
  • ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃນ ແລະ ການສະແດງສະຖານະ;
  • ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຕູ້ປ້ອງກັນ;
  • ຂອບເຂດໃບຢັ້ງຢືນສຳລັບຮຸ່ນ, ແຮງດັນ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນ່ນອນ.

ໄດ້ ຄູ່ມືແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ຂອງ VIOX ສະໜອງລຳດັບການອ່ານປ້າຍກຳກັບທີ່ສົມບູນ. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຫວ່າງເປົ່າ ຫຼື ບໍ່ຊັດເຈນຄວນປ່ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ ແທນທີ່ຈະຕື່ມຂໍ້ມູນໂດຍການຄາດເດົາ.

ສະຖານທີ່ປ່ຽນແປງຄຳຖາມ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວເລກເທົ່ານັ້ນ

ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ຮັກສາເຫດຜົນຫຼັກທຽບກັບສາຂາທີ່ມີປະໂຫຍດ ໂດຍບໍ່ປ່ຽນລະດັບຜະລິດຕະພັນຂອງຜູ້ສະໜອງລາຍໃດໜຶ່ງໃຫ້ກາຍເປັນກົດລະບຽບທາງວິສະວະກຳສາກົນ.

ຕຳແໜ່ງການແຈກຈ່າຍ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການສຳຜັດ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ການຕັດສິນໃຈດ້ານຄວາມສາມາດ ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງຮ້ອງຂໍ
ທາງເຂົ້າບໍລິການ ຫຼື ແຜງສະວິດຫຼັກ ການສະໜອງໄຟຟ້າເປັນແບບສາຍອາກາດແມ່ນບໍ່? ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (LPS) ພາຍນອກຢູ່ບໍ່? ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງກຳນົດໄວ້ແນວໃດ? ການປ່ຽນແທນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂັດຂ້ອງບໍ? ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມສະຖານະຈາກໄລຍະໄກບໍ່? ເລືອກປະເພດ SPD ທີ່ຕ້ອງການກ່ອນ, ຈາກນັ້ນເລືອກຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າຕາມເອກະສານອ້າງອີງ ໂດຍມີຂອບເຂດສຳຮອງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ປະເພດ/ຊັ້ນການທົດສອບ, Iimp ຫຼື ພິກັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, Up/VPR, Uc/MCOV, SCCR, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ
ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຫຼັກ ຫຼື ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ ມີ SPD ຕົ້ນທາງໃດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່? ມີສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທາງໄກ ຫຼື ວົງຈອນໄຟຟ້າພາຍນອກເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ບໍ່? ມີໂຫຼດທີ່ມີການສະຫຼັບໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ບໍ່? ມີໂຫຼດໃດແດ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັດແຍກຕູ້ໄຟຟ້ານີ້? ປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນສົມບັດຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ພິຈາລະນາທັງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງກະແສຕົກຄ້າງຈາກຕົ້ນທາງ ແລະ ແຫຼ່ງກຳເນີດໄຟຟ້າກະຊາກໃນທ້ອງຖິ່ນ In/Imax ຫຼື ພາລະງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, Up, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ຫຼັກຖານການປະສານງານ, ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແທນ ແລະ ການສະແດງຜົນ
ຕູ້ສາຂາ ຫຼື ຕູ້ຄວບຄຸມ ຕູ້ດັ່ງກ່າວຢູ່ຫ່າງຈາກຕູ້ເມນຫຼັກບໍ? ມັນໃຊ້ສຳລັບມໍເຕີ, ໄດຣຟ໌, ໂຊລີນອຍ, ຫຼື ອຸປະກອນຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນບໍ? SPD ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາຕາມປົກກະຕິບໍ? ຢ່າຄັດລອກຄ່າພິກັດຂອງຕູ້ເມນຫຼັກໂດຍອັດຕະໂນມັດ; ໃຫ້ເລືອກຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງໃນພື້ນທີ່, ໂຄງສ້າງລະບົບຕົ້ນທາງ, ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນ ປະເພດທີ່ຖືກຕ້ອງ, Uc, Up, In/Imax, OCPD ສຳຮອງ, ຄວາມຍາວຂອງສາຍນຳ ແລະ ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ
ອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ຈຸດທີ່ນຳໃຊ້ ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວໃດທີ່ສາມາດເຂົ້າມາຜ່ານສາຍໄຟ, ສາຍຂໍ້ມູນ, ຫຼື ສາຍຄວບຄຸມໄດ້? ລະດັບການທົນທານຂອງອຸປະກອນແມ່ນເທົ່າໃດ? ຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາຢຸດເຮັດວຽກ ຫຼື ການເລີ່ມຕົ້ນລະບົບໃໝ່ແມ່ນຫຍັງ? ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ, ການປະສານງານ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອິນເຕີເຟສ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາ; ຕົວເລກ kA ຂອງ SPD ພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າພຽງຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂວຽກງານນີ້ໄດ້ Up/VPR, ຫຼັກຖານການປະສານງານລະດັບອຸປະກອນ ຫຼື Type 3, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສາຍສັນຍານ, ສະຖານະ ແລະ ວິທີການປ່ຽນແທນ

ຕາຕະລາງນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ບັງຄັບໃດໆໂດຍເຈດຕະນາ 150–300 kA ຫຼື 50–100 kA ແຖບຄ່າຕ່າງໆ. ຊ່ວງຄ່າທາງການຄ້າແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ປ້າຍກຳກັບສະຖານທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ ຫຼື ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ຈາກຜູ້ຜະລິດໄດ້.

ວິທີການປຽບທຽບໃບສະເໜີລາຄາ SPD ສອງສະບັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ສົມມຸດວ່າໃບສະເໜີລາຄາໜຶ່ງສະເໜີ “50 kA ຕໍ່ໂໝດ” ແລະ ອີກໃບໜຶ່ງສະເໜີ “100 kA ຕໍ່ເຟສ”. ຕົວເລກທີສອງເບິ່ງຄືວ່າໃຫຍ່ກວ່າ, ແຕ່ໃບສະເໜີລາຄາເຫຼົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ສາມາດປຽບທຽບກັນໄດ້ເທື່ອ.

ໃຊ້ລຳດັບການປັບຄ່າໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານນີ້:

  1. ໃຫ້ກົງກັບລະບົບໄຟຟ້າ. ຢືນຢັນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ການຕັ້ງຄ່າການເດີນສາຍໄຟ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ແລະ ການນຳໃຊ້ AC/DC.
  2. ໃຫ້ກົງກັບປະເພດ SPD ແລະ ມາດຕະຖານ. ຢ່າປຽບທຽບຄ່າ Iimp ຂອງ Type 1 ກັບຄ່າ Imax ຂອງ Type 2 ຄືກັບວ່າພວກມັນເປັນການທົດສອບດຽວກັນ.
  3. ໃຫ້ກົງກັບຊື່ຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ (rated-current). ປຽບທຽບ In ກັບ In, Imax ກັບ Imax, ຫຼື Iimp ກັບ Iimp.
  4. ໃຫ້ກົງກັບຮູບຄື້ນ ແລະ ພື້ນຖານການທົດສອບ. ຄ່າສູງສຸດທີ່ປາສະຈາກຮອບວຽນການເຮັດວຽກ (duty) ຖືວ່າບໍ່ສົມບູນ.
  5. ປັບມາດຕະຖານພື້ນຖານການປະກາດຄ່າໃຫ້ເປັນເອກະພາບ. ລະບຸຮູບແບບການປ້ອງກັນທຸກຢ່າງ ແລະ ກຳນົດວ່າຄ່າທີ່ເຜີຍແຜ່ນັ້ນເປັນຄ່າຕໍ່ຮູບແບບ, ຕໍ່ເຟສ, ຕໍ່ຂົ້ວ, ຫຼື ສຳລັບອຸປະກອນປະກອບທັງໝົດ.
  6. ປຽບທຽບການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ. ກວດສອບ Up ຫຼື VPR ສຳລັບຮູບແບບທີ່ຕ້ອງການ. ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ຫຼາຍກວ່າ ບໍ່ສາມາດທົດແທນລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໄດ້.
  7. ກວດສອບຄວາມເໝາະສົມຂອງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແຍກຕ່າງຫາກ. ປຽບທຽບຄ່າ SCCR ທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ OCPD ຕົ້ນທາງທີ່ຕ້ອງການ ກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່.
  8. ປຽບທຽບຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຫຼັກຖານອ້າງອີງ. ກວດສອບຕົວຊີ້ບອກ, ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ, ໂມດູນທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້, ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ການຢັ້ງຢືນສະເພາະຮຸ່ນ.

ເອກະສານປັບມາດຕະຖານລາຄາ

ພາກສະໜາມ ຜູ້ສະໝັກ A ຜູ້ສະໝັກ B ການຕັດສິນໃຈຍອມຮັບ
ຮຸ່ນ/ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນ່ນອນ ຕ້ອງສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ປະເພດ SPD ຕ້ອງເໝາະສົມກັບຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ
Uc/MCOV ຕ້ອງເໝາະສົມກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບແບບຂອງລະບົບຕົວຈິງ
Up/VPR ຕາມຮູບແບບ ຕ້ອງເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງການປ້ອງກັນອຸປະກອນ
In ແລະ ຮູບແບບຄື້ນ ປຽບທຽບສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
Imax ແລະ ຮູບແບບຄື້ນ ປຽບທຽບສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
Iimp ແລະ ຮູບແບບຄື້ນ, ຖ້າມີ ຈຳເປັນຕ້ອງມີໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້ກັບໜ້າວຽກປະເພດ Type 1
ຕາມຮູບແບບ/ຕາມເຟສ/ຕາມຂົ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານ
SCCR ແລະ OCPD ທີ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງເໝາະສົມກັບກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້
ສະຖານະ/ການສະແດງຜົນທາງໄກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການບຳລຸງຮັກສາ
ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຮຸ່ນ ກວດສອບສຳລັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ

ເອກະສານນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫົວຂໍ້ຂ່າວດ້ານການຂາຍກາຍເປັນຂໍ້ກຳນົດທາງວິສະວະກຳ.

ຢ່າສັບສົນລະຫວ່າງຄ່າ Surge-Current Rating ກັບ SCCR

ຄ່າທັງສອງອາດຈະຖືກສະແດງເປັນ kA, ແຕ່ມັນຕອບຄຳຖາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟກະຊາກຂອງ SPD ແລະ ພິກັດກະແສວົງຈອນສັ້ນ

ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ເຊັ່ນ In, Imax, ແລະ Iimp ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ກຳນົດໄວ້. SCCR ອະທິບາຍເຖິງລະດັບກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ ເຊິ່ງ SPD ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້.

ຄ່າ SCCR ທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງ SPD ຕ້ອງເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ. ໃນການນຳໃຊ້ຢູ່ອາເມລິກາເໜືອ, ໃຫ້ກວດສອບລາຍການຜະລິດຕະພັນ, ແຮງດັນ, ການຕັ້ງຄ່າ, ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງລະອຽດ. SPD ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນດ້ວຍຕົວມັນເອງ; ການຈັດວາງລະບົບປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນອາດຈະລວມເຖິງການຕັດວົງຈອນພາຍໃນ ແລະ ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນພາຍນອກ.

ເອກະສານກວດສອບ SPD ສາທາລະນະຂອງ UL ລະບຸຂໍ້ມູນແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່ ຫຼື ເຟສ/DC, VPR, In, MCOV, ແລະ SCCR ໃນບັນດາເຄື່ອງໝາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບສຳລັບອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສະຖາບັນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ NEMA ກໍໄດ້ອະທິບາຍ SCCR ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຈາກວົງຈອນເຊັ່ນກັນ. ບໍ່ຄວນອ້າງອີງຄ່າໃດໜຶ່ງຈາກຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສູງສຸດທີ່ໂຄສະນາໄວ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ສຳລັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດລະຫັດພາກພື້ນ, ໃຫ້ກວດສອບ VIOX ຄູ່ມືຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງ SPD.

ໃຊ້ຕົ້ນທຶນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານເປັນເອກະສານຄິດໄລ່ ບໍ່ແມ່ນຄຳໝັ້ນສັນຍາ

ເຫດຜົນດ້ານງົບປະມານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຍຸດທະສາດ Gatekeeper ຍັງຄົງມີປະໂຫຍດ, ແຕ່ມັນຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຂອງໂຄງການແທນທີ່ຈະເປັນລາຄາສິນຄ້າທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນ, ຈຳນວນເຫດການ, ຫຼື ໄລຍະຫ່າງໃນການປ່ຽນແທນ.

ຄຳນວນເຫດການການປ່ຽນແທນໜຶ່ງຄັ້ງດັ່ງນີ້:

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແທນ
= ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ SPD ທີ່ປ່ຽນແທນ
+ ຄ່າແຮງງານຊ່າງໄຟຟ້າ ຫຼື ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາ
+ ຊົ່ວໂມງໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງຕາມແຜນ ຫຼື ບໍ່ຕາມແຜນ × ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຢຸດເຮັດວຽກຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
+ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່, ການກວດສອບ, ແລະ ການຢັ້ງຢືນ
+ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງດ່ວນ, ຖ້າມີ

ຈາກນັ້ນໃຫ້ປຽບທຽບຜູ້ສະໝັກໂດຍພິຈາລະນາຫຼາຍກວ່າລາຄາຊື້:

ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ ກຳນົດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
ຂອບເຂດການປິດລະບົບທີ່ຈຳເປັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນແທນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຫຼດໜຶ່ງ, ແຜງໜຶ່ງ, ຫຼືທັງສະຖານທີ່
ການປ່ຽນແທນແບບຄາຣ໌ທຣິດ ຫຼື ການປ່ຽນແທນອຸປະກອນທັງໝົດ ປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ, ອະໄຫຼ່, ແລະການເຂົ້າເຖິງ
ການສະແດງສະຖານະໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທາງໄກ ປ່ຽນແປງຄວາມໄວໃນການກວດຫາການສູນເສຍການປ້ອງກັນ
ຫຼັກຖານຄວາມທົນທານ ຫຼື ການເຮັດວຽກຊ້ຳໆທີ່ມີການບັນທຶກໄວ້ ສາມາດອ້າງອີງໄດ້ດີກວ່າການຄາດຄະເນອາຍຸການໃຊ້ງານຈາກ Imax
ຄວາມພ້ອມຂອງອາໄຫຼ່ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຫາເພື່ອທົດແທນ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໃນການຟື້ນຟູລະບົບ
ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນທີ່ມີລາຄາສູງກວ່າສາມາດບຳລຸງຮັກສາໄດ້

SPD ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງກວ່າອາດຈະມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນທາງເສດຖະກິດໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ມີຄວາມສຳຄັນ, ແຕ່ຂໍ້ສະຫຼຸບຕ້ອງມາຈາກຄວາມສາມາດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານທີ່—ບໍ່ແມ່ນມາຈາກການອ້າງສິດທີ່ຮັບປະກັນວ່າໜ່ວຍທີ່ມີຄ່າ kA ໃຫຍ່ກວ່າຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານກວ່າສິບເທົ່າ.

ລາຍການກວດສອບການເລືອກຄ່າ kA ຂອງ SPD ຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດຄ່າ kA ໃນສະເປັກຂອງ SPD, ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າ:

  • ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ (Panel ampere rating) ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນການຄຳນວນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງ SPD.
  • ປະເພດຂອງ SPD ຫຼື ຊັ້ນການທົດສອບທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ແລ້ວ.
  • ທຸກຄ່າ kA ຈະຖືກລະບຸເປັນ In, Imax, Iimp, SCCR ຫຼື ຄ່າພິກັດອື່ນໆທີ່ມີຊື່.
  • ຮູບຄື້ນ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້ານັ້ນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ.
  • ການປະກາດຄ່າຕາມໂໝດ, ຕາມເຟສ, ຕາມຂົ້ວ ແລະ ຕາມການປະກອບສຳເລັດຮູບໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານແລ້ວ.
  • Uc/MCOV ຕ້ອງກົງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບຕົວຈິງ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ.
  • Up/VPR ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບອຸປະກອນປາຍທາງ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການປ້ອງກັນ.
  • ການຮັບໄຟເຂົ້າ, ການແຈກຈ່າຍ, ສາຂາ ແລະ ການສ່ຽງຕໍ່ໂຫຼດທີ່ສຳຄັນໄດ້ຖືກປະເມີນແຍກຕ່າງຫາກ.
  • SPD ຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ເພື່ອການກວດສອບການປະສານງານ.
  • SCCR ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນ.
  • ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອປ່ຽນແທນ, ສະຖານະທາງສາຍຕາ, ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກ, ແລະ ກົນລະຍຸດສຳຮອງ ແມ່ນເໝາະສົມກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການສູນເສຍການປ້ອງກັນ.
  • ການຈັດອັນດັບ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍເອກະສານຂອງຮຸ່ນຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆໂດຍສະເພາະ.

ຜົນລັພທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນ “ຄ່າ kA ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທຸກບ່ອນ.” ແຕ່ມັນແມ່ນການຄັດເລືອກທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ ເຊິ່ງຄ່າກະແສໄຟຟ້າ, ສະຖານທີ່, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ຄວາມປອດໄພຈາກກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ຫຼັກຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ທັງໝົດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັນ.

ເພື່ອປຽບທຽບຮຸ່ນທີ່ມີຢູ່, ໃຫ້ກວດສອບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ VIOX SPD. ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການນຳໃຊ້, ໃຫ້ສົ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ການຈັດວາງສາຍໄຟ ແລະ ສາຍດິນ, ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ, ການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່, ຕະຫຼາດທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນທາງເລືອກ ໄປທີ່ [email protected]. ຈາກນັ້ນ VIOX ສາມາດລະບຸຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຜີຍແຜ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືເອົາຄ່າ kA ທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ຂ່າວເປັນຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ສົມບູນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກວດສອບ