VIOX Electric
Language

ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ ທຽບກັບ ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຊົ່ວຄາວ: TOV ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ SPD ແນວໃດ

Temporary Overvoltage vs Transient Surge: How TOV Affects an SPD

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

AC ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ (SPD) ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈຳກັດ ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ. A ແຮງດັນເກີນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ (TOV) ມີໄລຍະເວລາດົນກວ່າຫຼາຍ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ SPD ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄດ້, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ metal-oxide varistors (MOVs). ການປະກາດຄ່າ TOV ຈະອະທິບາຍເຖິງພຶດຕິກຳຂອງອຸປະກອນສະເພາະແຮງດັນ, ໄລຍະເວລາ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນ SPD ໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນ ຫຼື ເຄື່ອງປ້ອງກັນອະເນກປະສົງຕໍ່ກັບການສູນເສຍສາຍ N ຫຼື ແຮງດັນເກີນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນເວລາເລືອກໃຊ້ SPD ແລະ ໃນເວລາສືບສວນໂມດູນທີ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຊ້ຳໆ. ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ສູງກວ່າໃນໜ່ວຍ kA ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວພິສູດວ່າພຶດຕິກຳຂອງ TOV ຈະດີກວ່າດ້ວຍຕົວມັນເອງ.

Key Takeaways

  • ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຊົ່ວຄາວ ແລະ TOV ແມ່ນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮູບຄື້ນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈະເຮັດວຽກໃນລະດັບເວລາໄມໂຄຣວິນາທີ; TOV ແມ່ນສະພາວະຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ຖືກປະເມີນດ້ວຍແຮງດັນ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.
  • ອ່ານຄຳປະກາດກ່ຽວກັບ TOV ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຄ່າແຮງດັນພຽງຢ່າງດຽວຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນຫາກປາດສະຈາກເວລາ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ສະພາວະຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລັດທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້.
  • Uc, Up, ແລະ TOV ຕອບຄຳຖາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Uc ຫຼື MCOV ກວມເອົາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງ, Up ອະທິບາຍເຖິງການຈຳກັດແຮງດັນກະຊາກພາຍໃຕ້ການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້, ແລະ ຄຳປະກາດ TOV ອະທິບາຍເຖິງພຶດຕິກຳໃນລະຫວ່າງການເກີດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວໃນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າ.
  • ການທົນທານ ແລະ ການປິດການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພນັ້ນບໍ່ຄືກັນ. ການທົນທານໝາຍເຖິງການໃຫ້ບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ການທົດສອບທີ່ປະກາດໄວ້; ການປິດການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພໝາຍເຖິງ SPD ອາດຈະຢຸດການໃຫ້ບໍລິການໃນລັກສະນະທີ່ມີການຄວບຄຸມ.
  • ແກ້ໄຂສາເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບໄຟຟ້າ. ຖ້າຫາກການເສຍຫາຍຂອງ SPD ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທາງດ້ານສາຍນິວທຣອນ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ການເລືອກແຮງດັນ ຫຼື ບັນຫາທາງດ້ານການສະໜອງໄຟຟ້າ, ການປ່ຽນສະເພາະໄສ້ກອງ (cartridge) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍຊ້ຳອີກ.

Transient Surge, TOV, ແລະ Sustained Overvoltage ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້

ຄຳວ່າ “overvoltage” ກວມເອົາເຫດການທີ່ມີສາເຫດ, ໄລຍະເວລາ, ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ໃຫ້ຈັດປະເພດເຫດການກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າ SPD ຄວນເຮັດວຽກແນວໃດ.

ເງື່ອນໄຂ ລັກສະນະທາງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ຜົນກະທົບຫຼັກຂອງ SPD ການຕອບສະໜອງທາງວິສະວະກຳທີ່ເໝາະສົມ
Transient surge ແຮງດັນກະຊາກໄລຍະສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນກະທົບຈາກຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບວົງຈອນ, ຫຼື ແຫຼ່ງກຳເນີດຊົ່ວຄາວອື່ນໆ SPD ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນພາຍໃນໜ້າທີ່ການທົດສອບທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ເລືອກ ແລະ ປະສານງານປະເພດ SPD, ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ເສັ້ນທາງການຕິດຕັ້ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ຫຼື ໃກ້ກັບຄວາມຖີ່ຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃນໄລຍະເວລາຊົ່ວຄາວທີ່ກຳນົດໄວ້ SPD ອາດຈະທົນທານຕໍ່ມັນ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງປອດໄພ, ຫຼື ເສຍຫາຍ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບພຶດຕິກຳ TOV ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ກວດສອບການປະກາດຄ່າ TOV, ສະພາບຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງສາຍດິນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ການບ່ຽງເບນຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນແບບຖາວອນ ແຮງດັນໄຟຟ້າຍັງຄົງຢູ່ນອກຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເກີນກວ່າເຫດການຊົ່ວຄາວທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ SPD ແບບທົ່ວໄປບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຄວບຄຸມແຮງດັນ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືວ່າສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໄດ້ ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງການສະໜອງໄຟ ຫຼື ໃຊ້ຟັງຊັນການຕິດຕາມ, ການຄວບຄຸມ, ຫຼື ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະຕາມກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂອບເຂດດັ່ງກ່າວເປັນເລື່ອງຂອງການເຮັດວຽກ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເລື່ອງຂອງພາສາເທົ່ານັ້ນ. IEC 61643-01:2024 ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ, ການທົດສອບ, ຄ່າພິກັດ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈຳກັດແຮງດັນກະຊາກ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະແສກະຊາກ. IEC 61643-11:2025 ນຳຫຼັກການເຫຼົ່ານັ້ນມາໃຊ້ກັບ SPD ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ AC ແລະ ລະບຸເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຄາດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລວມເຖິງຄວາມຄຽດຈາກ TOV, ເປັນຂໍ້ພິຈາລະນາໃນການນຳໃຊ້. ພາກທີ 11 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ອ່ານຄູ່ກັບ IEC 61643-01 ສະບັບຫຼ້າສຸດ.

Conceptual comparison of a transient surge, temporary power-frequency overvoltage, and longer supply deviation

ເປັນຫຍັງ TOV ຈຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ SPD ທີ່ໃຊ້ MOV ເກີດຄວາມຄຽດເກີນຂະໜາດ

MOV ເປັນອົງປະກອບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ. ໃນແຮງດັນປົກກະຕິ, ມັນຄວນຈະນຳກະແສໄຟຟ້າພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອແຮງດັນທີ່ຕົກຄ່ອມ MOV ເພີ່ມຂຶ້ນເຂົ້າສູ່ເຂດການນຳໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວມີປະໂຫຍດສຳລັບການກະຊາກໃນໄລຍະສັ້ນ ເພາະມັນສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳເພື່ອປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ.

ໃນລະຫວ່າງການເກີດ TOV, ຄວາມຄຽດສາມາດຄົງຢູ່ໄດ້ດົນກວ່າການກະຊາກຊົ່ວຄາວຫຼາຍ. ຖ້າແຮງດັນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜ່ານ MOV, ພະລັງງານໄຟຟ້າຈະຖືກປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ. ຜົນໄດ້ຮັບຈະຂຶ້ນກັບຕົວແປທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນຫຼາຍຢ່າງ:

ແຮງດັນໄຟຟ້າທົ່ວໂໝດການປ້ອງກັນ → ກະແສໄຟຟ້າ MOV → ການກະຈາຍພະລັງງານ → ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ → ການຕອບສະໜອງຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ວັດສະດຸ

MOV thermal stress chain from temporary overvoltage to SPD disconnection or damage

ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ SPD ບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ຈາກ Imax, In, ຫຼື Iimp ພຽງຢ່າງດຽວ. ຄ່າພິກັດເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກຳນົດໄວ້; ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນການປະກາດຄ່າ TOV ຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້.

ບໍ່ແມ່ນ SPD ທຸກລຸ້ນຈະໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີພາຍໃນ ຫຼື ການຈັດວາງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນແບບດຽວກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນພາຍໃນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕັດອົງປະກອບປ້ອງກັນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປອອກຈາກການໃຊ້ງານ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ດຽວກັນກັບການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນຈາກພາຍນອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ພຶດຕິກຳການເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ແນ່ນອນ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ແລະ ການສະແດງສະຖານະຈະຕ້ອງມາຈາກເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນ. ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ມືແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ອະທິບາຍວ່າການປະກາດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບເຂົ້າກັນໄດ້ແນວໃດ.

ຕົວແປທີ່ກຳນົດພຶດຕິກຳ TOV

ຄຳຖະແຫຼງທີ່ວ່າ “SPD ນີ້ທົນຕໍ່ TOV ໄດ້” ແມ່ນບໍ່ຄົບຖ້ວນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະມີການລະບຸເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄວ້.

ຕົວແປ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງປ່ຽນແປງຜົນລັອກ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ
ຂະໜາດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້ານຳກະແສໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຮງດັນ TOV ທີ່ປະກາດໄວ້ ແລະ ພື້ນຖານແຮງດັນອ້າງອີງ
ໄລຍະເວລາ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໄລຍະເວລາທີ່ສະພາວະນັ້ນຍັງຄົງຢູ່ ໄລຍະເວລາການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້; ຫ້າມປຽບທຽບຄ່າແຮງດັນໂດຍບໍ່ມີເວລາ
ຮູບແບບການປ້ອງກັນ (Protection mode) ເສັ້ນທາງ L-N, L-PE, N-PE, ແລະ L-L ສາມາດປະສົບກັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະຫວ່າງການເກີດຄວາມຜິດພາດ ຮູບແບບທີ່ແນ່ນອນທີ່ກວມເອົາໂດຍການປະກາດ
ລະບົບ Earthing ການຈັດວາງລະບົບ TN, TT, ແລະ IT ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາວະແຮງດັນຜິດພາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ
ແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ສະພາວະຄວາມຜິດພາດ ການເຊື່ອມຕໍ່ໝໍ້ແປງ, ສະພາວະຂອງສາຍນິວທຣອນ, ການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ມີຜົນຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ສະພາວະຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ສະພາວະຄວາມຜິດພາດທີ່ຄາດໄວ້, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸເທົ່ານັ້ນ
ຄ່າ Uc ຫຼື MCOV ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນຕົວສ້າງຂອບເຂດການເຮັດວຽກປົກກະຕິ Uc ສຳລັບແຕ່ລະໂໝດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ພະລັງງານປົກກະຕິທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ຄາດໄວ້
ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃນ ການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼື ເຂົ້າສູ່ສະພາວະສຸດທ້າຍທີ່ປອດໄພໄດ້ຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ ພຶດຕິກຳ TOV ຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ການສະແດງຜົນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ
ການປ້ອງກັນພາຍນອກ ຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ ຈະຈັດການກັບເງື່ອນໄຂກະແສຟອລ໌ດທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນທຸກເງື່ອນໄຂແຮງດັນເກີນ ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ການປະກາດຄ່າວົງຈອນສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

IEC 61643-12:2020 ກ່າວເຖິງການເລືອກ, ການເຮັດວຽກ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ການປະສານງານຂອງ SPD ສຳລັບໄຟຟ້າ AC. ມັນຄວນຖືກນຳໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ນຳໃຊ້ໃນຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ.

ວິທີການອ່ານ Uc, Up ແລະ ການປະກາດຄ່າ TOV ຮ່ວມກັນ

ພາຣາມິເຕີເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເຖິງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງການນຳໃຊ້ດຽວກັນ; ພວກມັນບໍ່ແມ່ນການຈັດອັນດັບທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.

Uc ຫຼື MCOV: ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງ

Uc ແມ່ນແຮງດັນປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບ IEC SPD ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດ. ເອກະສານຂອງອາເມລິກາເໜືອໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ MCOV. ມັນຈະຕ້ອງເໝາະສົມກັບແຮງດັນທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ລວມທັງການປ່ຽນແປງປົກກະຕິທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້.

ບໍ່ຄວນເລືອກ Uc ໂດຍການນຳໃຊ້ຕົວຄູນ TOV ແບບທົ່ວໄປ. ຕ້ອງພິຈາລະນາແຮງດັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ພຶດຕິກຳຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມກັນ. ສຳລັບຂອບເຂດພາຣາມິເຕີທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ເບິ່ງ Uc ທຽບກັບ Up ໃນອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD).

Up: ການຈຳກັດແຮງດັນກະຊາກ

ຂຶ້ນ ແມ່ນລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນທີ່ປະກາດໄວ້ ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ. ມັນຊ່ວຍໃນການປະສານງານດ້ານສນວນ, ແຕ່ແຮງດັນທີ່ໄປຮອດອຸປະກອນຍັງຂຶ້ນກັບຄ່າອິນດັກແທນສ໌ຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່, ການຈັດວາງ, ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ, ລວມເຖິງກະແສກະຊາກຕົວຈິງ.

ຄ່າ Up ທີ່ຕໍ່າບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າ SPD ຈະສາມາດທົນຕໍ່ TOV ສະເພາະໃດໜຶ່ງໄດ້. ໃນທາງກັບກັນ, ການເລືອກ Uc ທີ່ສູງເກີນຄວາມຈຳເປັນພຽງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມຄຽດຈາກ TOV ອາດເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງການປ້ອງກັນກະແສກະຊາກປ່ຽນແປງໄປ. ຄ່າພິກັດທັງສອງຕ້ອງເໝາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງດຽວກັນ.

ພຶດຕິກຳ UT ຫຼື TOV: ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຊົ່ວຄາວ

ຂໍ້ມູນ TOV ທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຄວນລະບຸ, ໂດຍກົງຫຼືຜ່ານມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ອ້າງອີງ:

  • ແຮງດັນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້;
  • ໄລຍະເວລາ;
  • ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ຫຼື ຄວາມສຳພັນຂອງຂົ້ວຕໍ່;
  • ລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ສະພາວະຄວາມຜິດປົກກະຕິ;
  • ບໍ່ວ່າຜົນລັພຈະເປັນການທົນທານ, ການລົ້ມເຫຼວແບບປອດໄພ, ຫຼື ຜົນລັພອື່ນທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ;
  • ອຸປະກອນປ້ອງກັນພາຍນອກ ຫຼື ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງໃດໆທີ່ຈຳເປັນ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຜູ້ຜະລິດອາດຈະເຜີຍແຜ່ຄຳປະກາດສະເພາະຮຸ່ນ ເຊັ່ນ: ແຮງດັນທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບຈຳນວນນາທີທີ່ກຳນົດ ພ້ອມກັບຜົນລັພ “ການທົນທານ”. ຄຳປະກາດນັ້ນນຳໃຊ້ກັບຮຸ່ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ. ມັນຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກຄັດລອກໄປໃສ່ໃນຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປສຳລັບ SPD ອື່ນ.

ການທົນທານຕໍ່ TOV ທຽບກັບ ການລົ້ມເຫຼວແບບປອດໄພ

ຜົນລັພທັງສອງຢ່າງນີ້ຕອບຄຳຖາມທາງວິສະວະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ພຶດຕິກຳທີ່ປະກາດໄວ້ ຄວາມໝາຍໃນທາງປະຕິບັດ ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້
ທົນ SPD ຍັງຄົງສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຈຸດປະສົງໄດ້ຫຼັງຈາກການທົດສອບ TOV ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານ ແລະ ການປະກາດຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນ ການຢູ່ລອດໃນທຸກລະດັບແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ, ຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງ, ຫຼື ເງື່ອນໄຂແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງ
ການຂັດຂ້ອງຢ່າງປອດໄພ SPD ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຢຸດການເຮັດວຽກໃນລັກສະນະທີ່ມີການຄວບຄຸມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍບໍ່ສ້າງອັນຕະລາຍທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດການທົດສອບ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼັງຈາກເຫດການ

ຫຼັງຈາກການຂັດຂ້ອງຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ການຕິດຕັ້ງອາດຈະຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໄດ້ສູນເສຍໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສະແດງສະຖານະ ແລະ ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນລະບົບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເບິ່ງແຍງ. ໄຟສະແດງສະຖານະສີຂຽວກ່ອນເກີດເຫດການບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນວ່າທຸກເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນຍັງຄົງໃຊ້ງານໄດ້ຫຼັງຈາກນັ້ນ; ໃຫ້ກວດສອບການສະແດງສະຖານະທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຮຸ່ນ ແລະ ຄຳແນະນຳການບຳລຸງຮັກສາ.

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍສະຖາບັນມາດຕະຖານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ (NIST) ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການອອກແບບຫຼັກ: SPD ຕ້ອງນຳກະແສໄຟຟ້າໄດ້ແຮງພໍທີ່ຈະຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສັ້ນໆ ໂດຍບໍ່ພະຍາຍາມຈຳກັດແຮງດັນເກີນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ຍາວນານຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ. ການຕອບສະໜອງທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງ SPD ທາງການຄ້າພາຍໃຕ້ຄວາມຄຽດຈາກ TOV ມີຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຈົນເຖິງການເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຊິ່ງເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການປະກາດ ແລະ ທົດສອບພຶດຕິກຳແທນທີ່ຈະຄາດເດົາ. ເບິ່ງ ຜົນກະທົບຂອງ TOV ຕໍ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ບັນຫາໜັກໃຈລະຫວ່າງການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ ກັບ ສະຖານະການແຮງດັນເກີນ.

ການຂາດຕອນຂອງສາຍນິວທຣອນ: ຕົວຢ່າງທີ່ສຳຄັນແຕ່ຂຶ້ນກັບລະບົບ

ການຂາດຕອນຂອງສາຍນິວທຣອນມັກຖືກນຳມາອະທິບາຍກ່ຽວກັບ TOV ເນື່ອງຈາກໃນລະບົບຫຼາຍເຟສທີ່ມີການໂຫຼດລະຫວ່າງເຟສກັບນິວທຣອນ, ການທີ່ສາຍນິວທຣອນເຄື່ອນທີ່ຫຼືຂາດຕອນສາມາດປ່ຽນແປງແຮງດັນທີ່ໂຫຼດແຕ່ລະຕົວໄດ້. ແຮງດັນຕົວຈິງຈະຂຶ້ນກັບໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ, ຈຸດທີ່ເກີດການຂາດຕອນ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງການໂຫຼດ, ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່, ລວມເຖິງເສັ້ນທາງວົງຈອນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່.

SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສາຍ L ແລະ N ອາດຈະຕອບສະໜອງຖ້າຫາກແຮງດັນຮອດລະດັບການນຳກະແສຂອງມັນ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຄວບຄຸມແຮງດັນແບບຄວບຄຸມໄດ້. ການພະຍາຍາມຮັກສາລະດັບແຮງດັນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິໄວ້ອາດເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຈຳກັດແຮງດັນຂອງມັນຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຕົວຕັດວົງຈອນ (disconnector) ເຮັດວຽກ. ມັນບໍ່ຄວນຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນວິທີແກ້ໄຂຊົ່ວຄາວແທນການສ້ອມແປງສາຍນິວທຣອນ ຫຼື ແທນລະບົບຕິດຕາມກວດກາແລະຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດແຮງດັນເກີນທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການຕອບສະໜອງທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນ “ການຕິດຕັ້ງ SPD ທີ່ມີຄ່າ kA ໃຫຍ່ຂຶ້ນ” ແຕ່ແມ່ນການ:

  1. ແຍກວົງຈອນອອກ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສາຍນິວທຣອນ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໂດຍນຳໃຊ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ;
  2. ກວດສອບແຮງດັນໃນທຸກຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່;
  3. ກວດສອບຄ່າ Uc ແລະ ການປະກາດຄ່າ TOV ຂອງ SPD ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບຕົວຈິງ.;
  4. ກວດສອບສະຖານະຂອງມັນ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່ ຫຼື ສ້ອມແປງຖ້າຫາກຕົວຊີ້ບອກທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳເນີນການ;
  5. ກຳນົດວ່າລະບົບໄຟຟ້າ ຫຼື ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຟັງຊັນການຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກ ຫຼື ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນແບບຖາວອນຫຼືບໍ່.

ໄດ້ ການປຽບທຽບລະຫວ່າງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງທາງການເຮັດວຽກລະຫວ່າງການປ່ຽນທິດທາງໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວແບບໄວ ແລະ ການຕັດວົງຈອນທີ່ມີການຕິດຕາມສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດ.

ກອບການຕັດສິນໃຈດ້ານ TOV ໃນທາງປະຕິບັດ

ໃຊ້ລຳດັບນີ້ເມື່ອກຳນົດສະເປັກຂອງ SPD ໃໝ່ ຫຼື ເມື່ອກວດສອບການຕັດວົງຈອນຊ້ຳໆ. ນີ້ແມ່ນກອບການອອກແບບ ແລະ ການເຮັດເອກະສານ, ບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນການທົດສອບໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ.

Decision framework for matching an SPD TOV declaration to system voltage, duration, protection mode, and earthing arrangement

1. ກຳນົດເຫດການກ່ອນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນ

ບັນທຶກແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່, ໄລຍະເວລາ, ຕົວນຳທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຮູບແບບການເກີດຊ້ຳ ແລະ ສະຖານະການເຮັດວຽກທີ່ວັດແທກ ຫຼື ຄຳນວນໄດ້. ຢ່າຕິດປ້າຍເຫດການແຮງດັນສູງທຸກຢ່າງວ່າເປັນ “ໄຟກະຊາກ”.”

2. ກໍານົດແຮງດັນໄຟຟ້າຕາມຮູບແບບການປ້ອງກັນ

ລະບຸແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ລະຫວ່າງ L-N, L-PE, N-PE, ຫຼື L-L ສໍາລັບໂທໂປໂລຢີຕົວຈິງ. ການກໍານົດລະດັບຂອງອຸປະກອນຈະມີຄວາມໝາຍກໍຕໍ່ເມື່ອມີການກໍານົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ.

3. ຢືນຢັນການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ

ບັນທຶກການຈັດວາງແບບ TN, TT, ຫຼື IT, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂົດລວດໝໍ້ແປງ, ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈາກເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື ຕົວແປງໄຟ, ແລະ ເສັ້ນທາງການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ປ້າຍກຳກັບ “230/400 V” ຫຼື “277/480 V” ທີ່ເປັນຄ່າລະບຸໄວ້ນັ້ນ ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະກຳນົດແຮງດັນໄຟຟ້າໃນທຸກຮູບແບບຄວາມຜິດພາດໄດ້.

4. ກວດສອບ Uc ກ່ອນພຶດຕິກຳ TOV

ຢືນຢັນວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງປົກກະຕິ, ລວມທັງການປ່ຽນແປງໃນການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນຄ່າ Uc ສໍາລັບຮູບແບບການປ້ອງກັນໃດໆ. ຖ້າຫາກເກີນ, ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວຖືວ່າຢູ່ນອກຂອບເຂດແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງທີ່ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ.

5. ຈັບຄູ່ການປະກາດຄ່າ TOV ທີ່ສົມບູນ

ປຽບທຽບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ໄລຍະເວລາ, ຮູບແບບ, ສະພາບລະບົບ, ແລະ ຜົນລັດທີ່ປະກາດໄວ້. ຢ່າຄາດຄະເນເສັ້ນໂຄ້ງຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ (pass/fail) ແບບທົ່ວໄປຈາກຈຸດທີ່ເຜີຍແຜ່ພຽງຈຸດດຽວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດຈະສະໜອງເສັ້ນໂຄ້ງ ຫຼື ວິທີການດັ່ງກ່າວໃຫ້.

6. ກວດສອບການປະສານງານຂອງກະແສຟອລ໌ດ ແລະ ການຕັດວົງຈອນ

ຢືນຢັນການປະກາດຄ່າວົງຈອນສັ້ນທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຂອງ SPD, ການເຮັດວຽກຂອງຕົວຕັດວົງຈອນພາຍໃນ, ການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງສູງສຸດ, ແລະ ຟິວສ໌ສຳຮອງພາຍນອກ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນ. ໃນເອກະສານ IEC ສິ່ງນີ້ອາດລວມເຖິງການປະກາດເຊັ່ນ: Isccr; ເອກະສານຂອງອາເມລິກາເໜືົອໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ SCCR. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄ່າດຽວກັນກັບ In, Imax, ຫຼື Iimp.

7. ຕັດສິນໃຈວ່າຕ້ອງການຟັງຊັນການປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກຫຼືບໍ່

ຖ້າຈຸດປະສົງຂອງການອອກແບບແມ່ນເພື່ອຕັດໂຫຼດໃນລະຫວ່າງທີ່ມີແຮງດັນຜິດປົກກະຕິຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຄວບຄຸມທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຟັງຊັນນັ້ນ. ການເລືອກຂຶ້ນຢູ່ກັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ, ລະບົບ, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ, ການປະສານງານ, ພຶດຕິກຳການຣີເຊັດ, ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນທົ່ວໄປບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບສຳລັບທຸກສະພາບການ TOV.

8. ບັນທຶກການຕັດສິນໃຈສຳລັບການຈັດຊື້ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ

ການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາສຳລັບ SPD ທາງອຸດສາຫະກຳຄວນລະບຸຢ່າງໜ້ອຍ:

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບທີ່ກຳນົດໄວ້ (Nominal) ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ (Maximum continuous);
  • ຄວາມຖີ່ ແລະ ປະເພດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ;
  • ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ;
  • ປະເພດ SPD ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຄ່າພິກັດກະແສກະຊາກ;
  • Uc, Up, ແລະ ພຶດຕິກຳ TOV ທີ່ຕ້ອງການ;
  • ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ;
  • ການສະແດງສະຖານະ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການໜ້າສຳຜັດທາງໄກ;
  • ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ກອບມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສຳລັບຊ່ອງຂໍ້ມູນການຈັດຊື້ທີ່ສົມບູນ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD. ຖ້າຫາກໂມດູນໃດໜຶ່ງເກີດການຂັດຂ້ອງກ່ອນກຳນົດ ຫຼື ເກີດຊ້ຳໆ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ SPD ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງ MOV ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຄາຣ໌ທຣິດອັນໃໝ່ທີ່ຄືກັນ.

ຕາຕະລາງການກວດສອບ TOV

ການສັງເກດ ກວດສອບກ່ອນ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ປອດໄພ
ໂມດູນ SPD ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນສະແດງຕົວຊີ້ບອກການຂັດຂ້ອງຫຼັງຈາກເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການສະໜອງໄຟ ແຮງດັນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງເຫດການ; ຄຳແນະນຳສະຖານະ; ໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະເກີນສະພາວະ TOV ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີຟ້າຜ່າເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ ໃຫ້ຕັດວົງຈອນຕາມຄວາມຈຳເປັນ, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນການກວດສອບ/ປ່ຽນແທນຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສືບສວນຫາສາເຫດຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
ໂມດູນທີ່ປ່ຽນໃໝ່ຍັງຄົງຕັດວົງຈອນອີກຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງຕົວຈິງ, Uc, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຄວາມສົມບູນຂອງສາຍນິວທຣອນ ແລະ ການປະກາດຄ່າ TOV ການປ່ຽນແທນດ້ວຍອຸປະກອນຊະນິດດຽວກັນຊ້ຳໆ ອາດປົກປິດຂໍ້ຜິດພາດຂອງລະບົບ ຫຼື ການເລືອກອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ຢຸດການປ່ຽນແທນຊ້ຳໆ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ມີການກວດສອບການນຳໃຊ້ງານດັ່ງກ່າວ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສາຂາຂອງ SPD ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່, ການເດີນສາຍໄຟ, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃນ ແລະ ຕາຕະລາງການປ້ອງກັນສຳຮອງຂອງຜູ້ຜະລິດ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກ TOV ແລະ ກະແສຟອລ໌ດທີ່ຕາມມາແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຕ້ອງການການປ້ອງກັນທີ່ປະສານງານກັນ ໃຫ້ມີການປະເມີນຊຸດປະກອບ; ຫ້າມຕິດຕັ້ງຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນການປະສານງານທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ໂຫຼດທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ໃນຂະນະທີ່ຕົວຊີ້ວັດຂອງ SPD ຍັງສະແດງສະຖານະປົກກະຕິ ປະເພດເຫດການ, ໂໝດການປ້ອງກັນ, ເສັ້ນທາງສາຍໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງ, ການປະສານງານ, ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ການລົບກວນອາດຈະຢູ່ນອກເໜືອໜ້າທີ່ຂອງ SPD ຫຼື ອາດຈະເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນຜ່ານເສັ້ນທາງອື່ນ ໃຫ້ວິນິດໄສລະບົບໄຟຟ້າທັງໝົດ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດເປັນຫຼັກຖານຂອງການປ້ອງກັນທັງໝົດ

ຫ້າມເປີດຕູ້ໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ດຳເນີນການວັດແທກໃນຂະນະທີ່ມີໄຟ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ດຳເນີນການໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງນັ້ນໆ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

SPD ສາມາດປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຫຼືບໍ່?

SPD ແບບທົ່ວໄປບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນ ຫຼື ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນແບບຕໍ່ເນື່ອງແບບຄອບຈັກກະວານ. ມັນອາດຈະນຳກະແສ, ຕັດວົງຈອນ, ຫຼື ເສຍຫາຍໄດ້ຫາກມີແຮງດັນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າພຶດຕິກຳ TOV ທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບເງື່ອນໄຂຊົ່ວຄາວທີ່ກຳນົດ ແລະ ໃຊ້ຟັງຊັນການຕິດຕາມ, ການຄວບຄຸມ, ຫຼື ການຕັດວົງຈອນທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ ເມື່ອຈຸດປະສົງຂອງລະບົບໄຟຟ້າແຕກຕ່າງກັນ.

ຄ່າ kA ທີ່ສູງກວ່າຈະຊ່ວຍປັບປຸງການທົນຕໍ່ TOV ໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼືບໍ່?

ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ. In, Imax, ແລະ Iimp ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ຂອງກະແສກະຊາກທີ່ກຳນົດໄວ້. ພຶດຕິກຳຂອງ TOV ຂຶ້ນຢູ່ກັບແຮງດັນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າ, ໄລຍະເວລາ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ການອອກແບບອົງປະກອບ ແລະ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ, ສະພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ແລະ ການປະກາດຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ຄ່າ Uc ທີ່ສູງກວ່າຈະປອດໄພກວ່າສະເໝີຫຼືບໍ່?

ຄ່າ Uc ທີ່ສູງກວ່າສາມາດໃຫ້ຂອບເຂດແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ມັນກໍອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນດ້ານການປ້ອງກັນກະແສກະຊາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄ່າ Uc ຕ້ອງເໝາະສົມກັບແຮງດັນຕົວຈິງໃນແຕ່ລະຮູບແບບ ໃນຂະນະທີ່ຄ່າ Up ແລະ ການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກຂອງອຸປະກອນຍັງຄົງຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ. ຢ່າເພີ່ມຄ່າ Uc ພຽງແຕ່ໂດຍການນຳໃຊ້ປັດໄຈ TOV ທົ່ວໄປ.

ຄຳວ່າ “TOV withstand” ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນໝາຍເຖິງຫຍັງ?

ມັນໝາຍຄວາມວ່າຜະລິດຕະພັນໄດ້ຜ່ານຜົນການທົດສອບການທົນຕໍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້. ໃຫ້ກວດສອບແຮງດັນ, ໄລຍະເວລາ, ຮູບແບບ, ພື້ນຖານຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ແລະ ການປ້ອງກັນພາຍນອກໃດໆທີ່ຈຳເປັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄ່າການທົນຕໍ່ແຮງດັນເກີນແບບບໍ່ຈຳກັດ.

SPD ຈະປ້ອງກັນອຸປະກອນໄດ້ຫຼືບໍ່ ຖ້າສາຍ N ຂາດ?

ຢ່າເພິ່ງພາ SPD ແບບທົ່ວໄປໃນການປ້ອງກັນການສູນເສຍສາຍ N. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະຂຶ້ນກັບລະບົບແລະໂຫຼດ, ແລະການນຳກະແສໄຟຟ້າທີ່ຍາວນານອາດເຮັດໃຫ້ SPD ເກີດຄວາມຄຽດເກີນ. ຄວນຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສາຍ N ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຕັດວົງຈອນທີ່ມີການຕິດຕາມກວດກາທີ່ເໝາະສົມໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ.

ການຕັດສິນໃຈທາງວິສະວະກຳ

ໃຫ້ຖືວ່າ TOV ເປັນສະພາວະຂອງລະບົບທີ່ພົວພັນກັບ SPD ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງການເພີ່ມຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກແບບດຽວກັນ. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະໂໝດການປ້ອງກັນ, ໄລຍະເວລາຂອງເຫດການ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ອ່ານຄ່າ Uc, Up, ພຶດຕິກຳຂອງ TOV, ຂໍ້ມູນອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ແລະ ການປະສານງານດ້ານວົງຈອນສັ້ນເປັນຊຸດດຽວກັນ. ຖ້າໜ້າທີ່ຂອງລະບົບທີ່ຕ້ອງການຄືການຕັດໂຫຼດໃນລະຫວ່າງທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຫ້ລະບຸໜ້າທີ່ນັ້ນແຍກຕ່າງຫາກ ແທນທີ່ຈະຄາດຫວັງວ່າ SPD ຈະເຮັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ສຳລັບການເລືອກ SPD ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງກັບການນຳໃຊ້, ໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ຄວາມຖີ່, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ໂໝດການປ້ອງກັນ, ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ ແລະ ພຶດຕິກຳ TOV ທີ່ຕ້ອງການໄປທີ່ [email protected].

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ