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.

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

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
- IEC 61643-11:2025 — SPD ແຮງດັນຕ່ຳທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ AC
- IEEE C62.41.2 — ການຈຳແນກລັກສະນະຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEEE C62.72-2016 — ການນຳໃຊ້ SPD ຢູ່ດ້ານໂຫຼດຂອງອຸປະກອນບໍລິການ
- UL — ການກວດສອບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD)
- NEMA Surge Protection Institute — ຄວາມປອດໄພຂອງ SPD ແລະ SCCR



