VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບລິຟ: ຄູ່ມື SPD ສຳລັບພະລັງງານ, VFD ແລະ ສັນຍານ

ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບລິຟ: ຄູ່ມື SPD ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ, VFD ແລະ ສັນຍານ
ໃນໜ້ານີ້

ລິຟຄວນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ໂດຍອິນເຕີເຟດໄຟຟ້າ ບໍ່ແມ່ນໂດຍ “SPD ສຳລັບລິຟ” ແບບທົ່ວໄປ.” ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສະໜອງໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນທີ່ກຳນົດໂດຍລະຫັດໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ປະເມີນຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ພະລັງງານສຳຮອງ, ສາຍຄວບຄຸມ ຫຼື ສາຍສື່ສານທີ່ເປັນທອງແດງທີ່ເປີດເຜີຍ, ອຸປະກອນທາງໄກ, ແຫຼ່ງພະລັງງານທາງເລືອກ ແລະ ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ (bonding path) ເປັນຂອບເຂດການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກແຍກຕ່າງຫາກ.

ພະລັງງານແບບທົ່ວໄປ ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ (SPD) ຄວນໃຊ້ກັບອິນພຸດພະລັງງານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ກັບເອົາພຸດຂອງໄດຣຟ໌ປັບຄວາມຖີ່ (VFD) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ສະຖານທີ່ທີ່ແນ່ນອນ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ຄ່າພິກັດ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ ແລະ ການປະສານງານຕ້ອງມາຈາກລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້, ເອກະສານລະບົບລິຟ, ຄຳແນະນຳຂອງ SPD ແລະ ການສຶກສາດ້ານໄຟຟ້າຂອງໂຄງການ.

ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ: ອຸປະກອນລິຟສາມາດມີແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້, ແຫຼ່ງສະໜອງໄຟຟ້າຫຼາຍແຫຼ່ງ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ວົງຈອນຄວາມປອດໄພ. ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນວຸດທິທີ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ຜະລິດລິຟ, ໂຄງການລັອກເອົາ/ແທັກເອົາ (lockout/tagout) ຂອງສະຖານທີ່ ແລະ ລະຫັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຄວນກວດສອບ ຫຼື ດັດແປງມັນ. SPD ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທົດແທນອຸປະກອນຄວາມປອດໄພຂອງລິຟ, ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຈຳເປັນ.

ເຫດຜົນທີ່ SPD ໃນຕູ້ຄວບຄຸມພຽງຕູ້ດຽວບໍ່ແມ່ນຂອບເຂດການປ້ອງກັນລິຟທີ່ສົມບູນ

ການຕິດຕັ້ງລິຟແມ່ນລະບົບທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບ, ເສັ້ນທາງນຳໄຟຟ້າສາມາດປະກອບມີ:

  • ການສະໜອງໄຟຟ້າ AC ປົກກະຕິ;
  • ການສະໜອງໄຟຟ້າສຸກເສີນ ຫຼື ໄຟຟ້າສຳຮອງທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ;
  • ພະລັງງານສຳລັບຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ວົງຈອນຄວບຄຸມຊ່ວຍ;
  • ອິນພຸດຂອງ VFD ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີອື່ນໆ;
  • ສາຍທອງແດງສຳລັບສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້, ການຕິດຕາມ, ອິນເຕີຄອມ, ໂທລະສັບ, ການຄວບຄຸມການເຂົ້າ-ອອກ, ຫຼື ອິນເຕີເຟດການຈັດການອາຄານ;
  • ສາຍເຄເບີ້ນເຄື່ອນທີ່ ແລະ ອຸປະກອນຈຸດຈອດທາງໄກ;
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນ (PE), ການຕໍ່ຝາກ, ຊີລປ້ອງກັນ, ແລະ ໂຄງຕູ້ອຸປະກອນ.

ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສາມາດເຂົ້າມາຜ່ານທາງໜຶ່ງ ແລະ ອອກໄປອີກທາງໜຶ່ງໄດ້. ການປ້ອງກັນສະເພາະສາຍເຟສທີ່ແຜງກະຈາຍໄຟຟ້າທາງໄກ ອາດຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ່າງສັກໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍລະຫວ່າງພະລັງງານຂອງຕົວຄວບຄຸມກັບພອດສັນຍານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ, ຫຼື ລະຫວ່າງຈຸດອ້າງອີງຂອງຕູ້ກັບສາຍເຄເບີ້ນທອງແດງທາງໄກ.

ນີ້ຄືກົດການອອກແບບຫຼັກ:

ທຸກເສັ້ນທາງນຳກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕັດຜ່ານຂອບເຂດການປ້ອງກັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກ, ປະເມີນຜົນ, ແລະ ປ້ອງກັນດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ຫຼື ຕ້ອງມີການໃຫ້ເຫດຜົນໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ SPD.

ຂະບວນການນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຕິດຕັ້ງ SPD ໄວ້ທຸກບ່ອນ ແຕ່ໝາຍເຖິງການຫຼີກລ່ຽງເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂ້າມຜ່ານລະບົບປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຕາຕະລາງຂອບເຂດການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຂອງລິຟ

ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຄ່າພິກັດຂອງຜະລິດຕະພັນ ເນື່ອງຈາກມັນຈະແຍກການຕັດສິນໃຈທາງວິສະວະກຳ 5 ຢ່າງທີ່ມັກຈະຖືກລວມເຂົ້າເປັນຄຳຖາມດຽວໃນການຈັດຊື້.

ຂອບເຂດ ສິ່ງທີ່ຕັດຜ່ານມັນ ຄຳຖາມຫຼັກ ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງການ ເງື່ອນໄຂການຢຸດ
ໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ຫຼື ຈຸດຕັດວົງຈອນຂອງລິຟ ຕົວນຳໄຟຟ້າປົກກະຕິ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍສຳຮອງ ແລະ ເສັ້ນທາງ PE/ການຕໍ່ລົງດິນ ລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້ກຳນົດໃຫ້ມີ SPD ຢູ່ຈຸດນີ້ຫຼືບໍ່ ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (surge duty) ໃດທີ່ນຳໃຊ້? ສະບັບລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້, ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ, ບໍລິບົດການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່, ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ SPD ສະບັບລະຫັດ, ການຈັດວາງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ຫຼື ກະແສຟອລ໌ດບໍ່ຊັດເຈນ
ຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ພະລັງງານເສີມ ການສະໜອງໄຟໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມ, ວົງຈອນເຂົ້າຂອງໝໍ້ແປງ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ອຸປະກອນເສີມເບຣກ/ຄວບຄຸມ ຕົວຄວບຄຸມຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ປ້ອງກັນດຽວກັນກັບ SPD ຕົ້ນທາງ ຫຼື ຕ້ອງການຂັ້ນຕອນການປະສານງານປາຍທາງ? ຄູ່ມືຕົວຄວບຄຸມ, ເສັ້ນທາງສາຍໄຟ, ຂໍ້ມູນການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກຂອງອຸປະກອນ, ຂໍ້ມູນການປະສານງານຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ ການທົນຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນບໍ່ຊັດເຈນ
ວົງຈອນເຂົ້າຂອງໄດຣຟ໌ ດ້ານສາຍ AC ຂອງ VFD ຫຼື ໄດຣຟ໌ມໍເຕີ SPD ດ້ານສາຍໄຟເຂົ້າ ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບໄດຣຟ໌ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນຕົ້ນທາງໄດ້ຫຼືບໍ່? ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດ VFD, ໂທໂປໂລຢີຂາເຂົ້າ, ຂໍ້ມູນ SPD ຕົ້ນທາງ, ຂໍ້ມູນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ ຕຳແໜ່ງທີ່ສະເໜີຄືຜົນຜະລິດຂອງ VFD, ຫຼືຜູ້ຜະລິດໄດຣຟ໌ບໍ່ອະນຸມັດການຈັດວາງດັ່ງກ່າວ
ເສັ້ນທາງສັນຍານ ແລະ ການສື່ສານດ້ວຍທອງແດງ ການຕິດຕາມກວດກາ, ອິນເຕີຄອມ, ສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້, BMS, ການຄວບຄຸມການເຂົ້າ-ອອກ, I/O ທາງໄກ, ສາຍຄວບຄຸມທີ່ເປີດເຜີຍ ແຮງດັນຊົ່ວຄາວສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນລະຫວ່າງອ້າງອີງສັນຍານ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີໄຟລ້ຽງໄດ້ຫຼືບໍ່? ແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າຂອງອິນເຕີເຟສ, ແບນວິດ ຫຼື ອັດຕາຂໍ້ມູນ, ການຈັດວາງພິນ/ຄູ່ສາຍ, ວິທີການປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ, ຂໍ້ມູນສັນຍານ-SPD ໂປຣໂຕຄອນ ແລະ ອິນເຕີເຟດໄຟຟ້າຈະຖືກລະບຸໂດຍຊື່ຂອງຄອນເນັກເຕີເທົ່ານັ້ນ
ອຸປະກອນທາງໄກ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງ ສາຍເຄເບີ້ນເຄື່ອນທີ່, ຊັ້ນຈອດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຫ້ອງເຄື່ອງ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ, ລະບົບແບັດເຕີຣີສຳຮອງ ຫຼື ແຫຼ່ງພະລັງງານເສີມອື່ນໆ ມີເສັ້ນທາງອື່ນທີ່ເຂົ້າສູ່ເຂດປ້ອງກັນ ຫຼື ຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ເມື່ອຕັດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟປົກກະຕິອອກແລ້ວບໍ? ຕາຕະລາງແຫຼ່ງພະລັງງານທັງໝົດ, ແຜນຜັງການຕັດແຍກ, ເສັ້ນທາງເດີນສາຍໄຟ, ແຜນວາດຈາກຜູ້ຜະລິດ, ຂັ້ນຕອນການທົດສອບລະບົບ ແຫຼ່ງພະລັງງານ ຫຼື ເສັ້ນທາງນຳກະແສໄຟຟ້າຖືກລະເວັ້ນຈາກແຜນວາດການຕັດແຍກ ແລະ ການປ້ອງກັນ
ແຜນຜັງຂອບເຂດການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບລິຟໃນທາງແນວຄວາມຄິດ
ໃຫ້ແຜນຜັງຂອບເຂດຂອງພະລັງງານ, ສັນຍານ, ແຫຼ່ງພະລັງງານເສີມ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນທັງໝົດ ກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດ SPD. ແຜນວາດນີ້ເປັນພຽງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳໃນການຕໍ່ສາຍເຂົ້າຂົ້ວຕໍ່.

ຕາຕະລາງນີ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເປັນກາງຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ. ປ້າຍກຳກັບປະເພດ (Type) ຫຼື ຄ່າ kA ທີ່ສູງ ບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມທັງຫ້າແຖວໄດ້.

ກວດສອບສະບັບມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ກ່ອນການເລືອກ SPD

ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບລິຟຕ້ອງມີການອ້າງອີງເຖິງສະບັບພິມ ແລະ ເຂດອຳນາດການປົກຄອງ.

ອັນ ບັນທຶກທາງການຂອງ NFPA ສຳລັບຮອບວຽນການພັດທະນາ NEC ປີ 2023 ສະແດງໃຫ້ເຫັນມາດຕາ 620.51(E) ທີ່ກຳນົດໃຫ້ມີ SPD ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ໃນກໍລະນີທີ່ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຂອງລິຟຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບລະບົບສຸກເສີນ, ລະບົບສຳຮອງທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ, ຫຼື ໂຫຼດຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃນການປະຕິບັດງານທີ່ສຳຄັນ, ໂດຍມີການຕິດຕັ້ງຕາມພາກທີ II ຂອງມາດຕາ 242. ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຂອບເຂດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງສະບັບພິມ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະຊັກຊ້າ ຫຼື ມີການແກ້ໄຂຈາກລະຫັດຕົ້ນແບບ. ໃຫ້ກວດສອບຂໍ້ຄວາມທີ່ນຳໃຊ້ໃນໂຄງການທີ່ NFPA LiNK ແລະ ຢືນຢັນການຕີຄວາມໝາຍກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ (AHJ).

ການກວດສອບລະຫັດດັ່ງກ່າວຕອບພຽງແຕ່ບາງສ່ວນຂອງຄຳຖາມໃນການອອກແບບເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດ:

  • ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼື ໂໝດການປ້ອງກັນຂອງ SPD ທີ່ຖືກຕ້ອງ;
  • ວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີ SPD ອີກອັນໜຶ່ງຢູ່ທີ່ຕົວຄວບຄຸມ ຫຼື ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກ (remote node) ຫຼືບໍ່;
  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ VFD ສະເພາະ;
  • ການປ້ອງກັນສຳລັບອິນເຕີເຟດສັນຍານ ແລະ ການສື່ສານ;
  • ການປະສານງານກັບ SPD ຕົ້ນທາງ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງລິຟກໍຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດ. ດັ່ງນັ້ນ ພາບລວມມາດຕະຖານ ASME A17 ລະບຸວ່າ A17.1/CSA B44 ເປັນລະຫັດຄວາມປອດໄພສຳລັບລິຟ ແລະ ບັນໄດເລື່ອນ ແລະ A17.5/B44.1 ກວມເອົາອຸປະກອນໄຟຟ້າຂອງລິຟ ແລະ ບັນໄດເລື່ອນ. ໃຫ້ໃຊ້ລະຫັດລິຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດຮ່ວມກັບລະຫັດໄຟຟ້າ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຮູບແຕ້ມ SPD ທົ່ວໄປມາແທນທີ່ຄຳແນະນຳຂອງຕົວຄວບຄຸມ ຫຼື ລະບົບລິຟ.

ປ້ອງກັນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຫຼັກ ແລະ ຂອບເຂດອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ

ທີ່ຂອບເຂດໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ, ໃຫ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນລະບົບກ່ອນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນ:

  1. ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ: ລວມເຖິງຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນປົກກະຕິ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ປາກົດຢູ່ທົ່ວແຕ່ລະຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ສະເໜີໄວ້.
  2. ລະບົບ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ: ບັນທຶກຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເຟສກັບເຟສ, ເຟສກັບນິວທຣອນ, ແລະ ເຟສ/ນິວທຣອນກັບ PE ທີ່ມີຜົນຕໍ່ໂທໂປໂລຢີ.
  3. ຂອບເຂດການຕິດຕັ້ງ: ລະບຸວ່າສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ທີ່ອຸປະກອນບໍລິການ, ສາຍປ້ອນ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນລິຟ, ຫຼື ແຜງຄວບຄຸມປາຍທາງ.
  4. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ: ບັນທຶກສະພາບການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ, ສາຍປ້ອນທີ່ເປີດເຜີຍ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າອາຄານ, ແລະ ການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ.
  5. ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່: ກວດສອບຄ່າການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນຂອງ SPD ແລະ ຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຈິງ.
  6. ຈຸດປະສົງການປ້ອງກັນ: ລະບຸອຸປະກອນ ແລະ ຈຸດປະສົງການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຕຸ້ນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການປ້ອງກັນ.

ສຳລັບ SPD ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ AC ໃນໂຄງຮ່າງຂອງ IEC, IEC 61643-11:2025 ສະໜອງຂອບເຂດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການປະກາດຕາມມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນການເລືອກຜະລິດຕະພັນສຳລັບໂຄງການ; ຄ່າທີ່ແນ່ນອນ Uc, ຂຶ້ນ, ປະລິມານກະແສໄຟຟ້າໄຫຼອອກ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ, ການຈັດວາງການຕັດວົງຈອນ, ແລະ ຂໍ້ມູນວົງຈອນສັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບໃນເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ຢ່າກຳນົດຂະໜາດ SPD ຂອງລິຟໂດຍການຄັດລອກຄ່າ kA ຈາກອາຄານອື່ນ. ແຍກຕ່າງຫາກ ຄູ່ມືການກຳນົດຂະໜາດ kA ຂອງ SPD ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ປະເພດການຕິດຕັ້ງ, ຄວາມປອດໄພຈາກວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການປະສານງານ ຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນດ່ານກວດກ່ອນທີ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຈະກາຍເປັນການປຽບທຽບທີ່ມີຄວາມໝາຍ.

ປ້ອງກັນຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ທາງເຂົ້າ VFD—ບໍ່ແມ່ນການສົມມຸດຖານປ້ອງກັນທາງອອກຂອງໄດຣຟ໌

ຕົວຄວບຄຸມລິຟລວມເອົາອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກກຳລັງ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ, ໂປຣເຊສເຊີ, I/O, ພອດສື່ສານ ແລະ ວົງຈອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງພວກມັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກສະແດງໂດຍແຮງດັນຂອງມໍເຕີພຽງຢ່າງດຽວ.

ກ່ອນອື່ນ, ໃຫ້ກຳນົດວ່າຕົວຄວບຄຸມນັ້ນຢູ່ໃກ້ກັບ SPD ຕົ້ນທາງພຽງພໍທາງໄຟຟ້າເພື່ອໃຊ້ໂນດປ້ອງກັນດຽວກັນພາຍໃຕ້ວິທີການອອກແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືບໍ່. ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຍາວຫຼືຖືກເດີນສາຍອາດເພີ່ມແຮງດັນອິນດັກທີຟ, ຮັບສັນຍານລົບກວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ຫຼື ສ້າງຂອບເຂດໃໝ່. ຖ້າມີການສະເໜີໃຫ້ໃຊ້ SPD ປາຍທາງ, ມັນຈະຕ້ອງປະສານງານກັບອຸປະກອນຕົ້ນທາງ; ການພຽງແຕ່ນຳເອົາອຸປະກອນ Type 2 ຫຼື Type 3 ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າໄປວາງໄວ້ໃກ້ກັບຕົວຄວບຄຸມນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດເຖິງການປະສານງານດ້ານພະລັງງານ.

ອັນທີສອງ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕໍ່ດ້ານຂາເຂົ້າ (line side) ແລະ ດ້ານຂາອອກ (load side) ຂອງ VFD ແຕກຕ່າງກັນ:

  • ດ້ານຂາເຂົ້າ (Line side): SPD ທີ່ຖືກເລືອກແລະປະສານງານຢ່າງເໝາະສົມອາດປົກປ້ອງຂອບເຂດການສະໜອງໄຟຟ້າຂາເຂົ້າໄດ້, ໂດຍຂຶ້ນກັບຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດໄດຣຟ໌ ແລະ SPD.
  • DC link ຫຼື ໂນດພາຍໃນ: ຫ້າມດັດແປງ ຫຼື ເພີ່ມການປ້ອງກັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ຜະລິດໄດຣຟ໌ຈະລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໃຫ້ເຮັດໄດ້.
  • ຜົນຜະລິດຂອງມໍເຕີ: ບໍ່ຄວນເພີ່ມ SPD ໄຟຟ້າຫຼັກແບບທົ່ວໄປໂດຍການປຽບທຽບ. ຜົນຜະລິດຂອງ VFD ມີຮູບຄື້ນ PWM ແລະ ສາມາດປະສົບກັບຄື້ນສະທ້ອນ ແລະ dv/dt ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ເຣັກເຕີ, ຟິວເຕີ, ວິທີການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ມາດຕະການສນວນມໍເຕີທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບໄດຣຟ໌ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄູ່ມື VIOX ສໍາລັບ ການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ສຳລັບ VFD ກວມເອົາຂອບເຂດສະເພາະຂອງໄດຣຟ໌ນັ້ນ. ໜ້າເວັບນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແທນຄູ່ມື VFD ຫຼື ອ້າງວ່າ SPD ສາມາດປ້ອງກັນໄດຣຟ໌ບໍ່ໃຫ້ເສຍຫາຍໄດ້ທຸກກໍລະນີ.

ປົກປ້ອງສັນຍານ ແລະ ເສັ້ນທາງການສື່ສານເປັນອິນເຕີເຟດແຍກຕ່າງຫາກ

SPD ໄຟຟ້າ ແລະ SPD ສາຍສັນຍານບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ພວກມັນເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ, ລະດັບກະແສໄຟຟ້າ, ຄ່າອິມພີແດນສ໌, ຄວາມຖີ່ ແລະ ການຈັດວາງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຄູ່ສາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ SPD ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ສັນຍານ ຕ້ອງການຄ່າພິກັດ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຮູບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕະກູນ SPD ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ແມ່ນການແນະນຳຮຸ່ນ ຫຼື ການປຽບທຽບຂະໜາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສຳລັບທຸກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທອງແດງທີ່ອອກຈາກຕູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຂດຂອງອາຄານ, ໃຫ້ບັນທຶກ:

  • ໜ້າທີ່ຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ປາຍທັງສອງດ້ານ;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າສັນຍານ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າສະໜອງສູງສຸດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ;
  • ກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າໃນພາວະຜິດປົກກະຕິ;
  • ອັດຕາຂໍ້ມູນ, ຊ່ວງຄວາມຖີ່, ຫຼື ຄ່າການສູນເສຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຍອມຮັບໄດ້;
  • ຈຳນວນຕົວນຳ, ຄູ່ສາຍ, ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ;
  • ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ (shield) ແລະ ການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ;
  • ການແຍກທາງໄຟຟ້າ (isolation) ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່;
  • ການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄາດໄວ້;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກຄ້າງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີໄດ້ທີ່ພອດປ້ອງກັນ.

IEC 61643-21:2025 ກວມເອົາຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ວິທີການທົດສອບສຳລັບ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສັນຍານ. IEC 61643-22:2015 ກ່າວເຖິງຫຼັກການການເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ສຳລັບເຄືອຂ່າຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ຢືນຢັນວ່າເປັນຫຍັງແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງ power-SPD ຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍສຳລັບພອດສັນຍານທອງແດງ.

ຢ່າເລືອກ signal SPD ຈາກຊື່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພຽງຢ່າງດຽວ. ສອງພອດທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະໃຊ້ການກຳນົດພິນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າແບບ common-mode, ແບນວິດ, ການປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ (shielding), ຫຼື ການແຍກທາງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນອິນເຕີເຟດທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ຄູ່ມືການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກສຳລັບສັນຍານ.

ໃນກໍລະນີທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເສັ້ນໄຍນຳແສງ (optical-fibre) ບໍ່ມີເສັ້ນທາງສັນຍານທີ່ນຳໄຟຟ້າ, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ໜຶ່ງທາງ, ແຕ່ລະບົບໄຟຟ້າ, ສາຍປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ (shields), ອົງປະກອບເສີມຄວາມແຂງແຮງທີ່ເປັນໂລຫະ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງອຸປະກອນຍັງຄົງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ. “ເສັ້ນໄຍນຳແສງ” ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງທາງໄກທັງໝົດສາມາດປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ພິຈາລະນາແຫຼ່ງໄຟຟ້າສຸກເສີນ, ແຫຼ່ງໄຟຟ້າສຳຮອງ ແລະ ແຫຼ່ງໄຟຟ້າຊ່ວຍ

ລິຟອາດມີແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງແຫຼ່ງ ຫຼື ລະບົບເສີມທີ່ຍັງຄົງເຮັດວຽກຢູ່ເມື່ອການສະໜອງໄຟຟ້າປົກກະຕິຖືກຕັດອອກ. ທີມງານອອກແບບຄວນສ້າງຕາຕະລາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ບໍ່ຄວນຄາດຄະເນວ່າການເປີດອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພຽງຕົວດຽວຈະກຳຈັດເສັ້ນທາງໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທັງໝົດໄດ້.

ສຳລັບແຕ່ລະແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ໃຫ້ລະບຸ:

  • ຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ການຈັດວາງການໂອນຍ້າຍຂອງມັນ;
  • ຊຸດຕົວນຳ ແລະ ຈຸດອ້າງອີງການເຊື່ອມຕໍ່;
  • ບ່ອນທີ່ມັນເຂົ້າສູ່ຂອບເຂດອຸປະກອນລິຟ;
  • ບໍ່ວ່າ SPD ຕົ້ນທາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈະປ້ອງກັນເສັ້ນທາງນັ້ນຫຼືບໍ່;
  • ວິທີການຮັກສາການປະສານງານການປ້ອງກັນໃນທຸກສະພາວະການເຮັດວຽກ;
  • ວິທີທີ່ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາຢັ້ງຢືນການຕັດແຍກໄຟຟ້າ.

ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະເມື່ອແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟປົກກະຕິ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ, ອຸປະກອນເສີມຂອງຕົວຄວບຄຸມ, ການຕິດຕາມທາງໄກ, ຫຼື ຟັງຊັນທີ່ສຳຮອງດ້ວຍແບັດເຕີຣີມີຈຸດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບົດຄວາມນີ້ບໍ່ໄດ້ກຳນົດໂຄງສ້າງເນື່ອງຈາກການອອກແບບລິຟມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ; ແບບແຕ້ມໂຄງການ ແລະ ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງດັ່ງກ່າວ.

ເລືອກຄ່າພິກັດດ້ວຍຕາຕະລາງຫຼັກຖານ, ບໍ່ແມ່ນສູດສຳເລັດຮູບທົ່ວໄປ

ເມື່ອມີການກຳນົດຂອບເຂດແລ້ວ, ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແຖວຫຼັກຖານໃຫ້ຄົບຖ້ວນສຳລັບ SPD ແຕ່ລະຕົວທີ່ສະເໜີ.

ຊ່ອງຂໍ້ມູນການເລືອກ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງບັນທຶກ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ
ສະຖານທີ່ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແຜງຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ, ທາງເຂົ້າຂອງຕົວຄວບຄຸມ, ອິນເຕີເຟດທາງໄກ, ຫຼື ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆທີ່ມີຊື່ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍບໍ່ມີວຽກງານການປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ການຈັດປະເພດຜະລິດຕະພັນ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ UL, IEC, ຫຼື ມາດຕະຖານອື່ນໆທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້; ປະເພດ/ຊັ້ນການທົດສອບ ກຳນົດຂອບເຂດການທົດສອບ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມເໝາະສົມຂອງໂຄງການໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ Uc, MCOV, ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກຂອງອິນເຕີເຟສຕາມໂໝດການປ້ອງກັນ ຫຼີກເວັ້ນການເຮັດວຽກ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບໃນລະຫວ່າງສະພາວະປົກກະຕິຂອງລະບົບໄຟຟ້າ
ປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນ ຂຶ້ນ, VPR, ແຮງດັນໄຟຟ້າຈຳກັດທີ່ວັດແທກໄດ້, ຫຼື ຂໍ້ມູນການຈຳກັດສັນຍານພາຍໃຕ້ຂອບເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນການທົດສອບອຸປະກອນກັບຈຸດປະສົງໃນການທົນທານຂອງອຸປະກອນ
ໜ້າທີ່ໃນການລະບາຍກະແສ Iimp, ໃນ, Imax, Uoc, ຫຼື ປະລິມານການທົດສອບພອດສັນຍານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງກົງກັບຂອບເຂດ ແລະ ຂອບການທົດສອບ; ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້
ພຶດຕິກຳຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ ເຜີຍແຜ່ພຶດຕິກຳ TOV ຫຼື ແຮງດັນຜິດປົກກະຕິໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຍກໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໄລຍະສັ້ນອອກຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບໄຟຟ້າໄລຍະຍາວ
ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ SCCR, Isccr, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຕາມ (follow-current) ຫຼື ອຸປະກອນສຳຮອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຮັບປະກັນວ່າ SPD ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນລະດັບຄວາມຜິດພາດຕົວຈິງ
ຫຼັກຖານການປະສານງານ ຄູ່ຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງທີ່ແນ່ນອນ, ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບໄລຍະຫ່າງ ຫຼື ການແຍກວົງຈອນ, ແລະ ການກວດສອບຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ລຳດັບຂອງປ້າຍກຳກັບປະເພດ (Type) ບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດເຖິງລະບົບທີ່ມີການປະສານງານກັນ
ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ກົນຈັກ ອຸນຫະພູມ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ລະດັບຄວາມສູງ, ການປົນເປື້ອນ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ການຕິດຕັ້ງ, ຕົວນຳ ແລະ ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງບິດ ຢືນຢັນວ່າສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕິດຕັ້ງສອດຄ່ອງກັບຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນ
ສະຖານະ ແລະ ຫຼັກຖານການບໍລິການ ຕົວຊີ້ວັດທ້ອງຖິ່ນ, ໂມດູນທີ່ຖອດອອກໄດ້, ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ, ເກນການປ່ຽນແທນ ກຳນົດສິ່ງທີ່ການບຳລຸງຮັກສາສາມາດສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກໄດ້ແທ້ຈິງ

ບ່ອນທີ່ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ກຳນົດ, ໃຫ້ໝາຍໄວ້ ເປີດ. ຫ້າມປ່ຽນແທນຂໍ້ມູນການທົນຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ, ກະແສຟອລ໌ດ (fault-current), ຫຼື ຂໍ້ມູນການປະສານງານທີ່ຂາດຫາຍໄປ ດ້ວຍຕົວເລກ kA ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ໄດ້ ຄູ່ມືການປະສານງານ ແລະ ການຈັດລຽງລຳດັບ SPD ສະໜອງວິທີການກວດສອບສີ່ປະຕູສຳລັບແຮງດັນ, ພະລັງງານ, ໄລຍະທາງ, ແລະ ການປະສານງານຄວາມຜິດພາດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄູ່ມືຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງ SPD ກວມເອົາລະຫັດ ແລະ ຫຼັກຖານການຕິດຕັ້ງນອກເໜືອໄປຈາກການນຳໃຊ້ໃນລິຟນີ້.

ລາຍລະອຽດການຕິດຕັ້ງສາມາດປ່ຽນແປງຜົນການປ້ອງກັນໄດ້

ລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ປະກາດໄວ້ຂອງ SPD ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນແຮງດັນທີ່ປາກົດຢູ່ທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ. ຕົວນຳເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ນຳພາກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຈະເພີ່ມແຮງດັນອິນດັກທີຟ, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈຸດອ້າງອີງດຽວກັນກັບ SPD.

ໃນແຕ່ລະຂອບເຂດທີ່ເລືອກ, ໃຫ້ກວດສອບ:

  • ວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ສົມບູນຕ້ອງສັ້ນ, ໂດຍກົງ, ແລະ ຖືກຈັດເສັ້ນທາງຕາມຄຳແນະນຳຂອງ SPD;
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍລາຍ (line) ແລະ PE/bonding ບໍ່ສ້າງພື້ນທີ່ວົງຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ;
  • ຕົວນຳທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈະຖືກແຍກອອກຈາກກັນເພື່ອຈຳກັດການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນ;
  • SPD ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ດ້ານທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ;
  • ການປ້ອງກັນສຳຮອງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເອກະສານ SPD ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່;
  • ຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງໃຫ້ການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມຕາມທີ່ກຳນົດ;
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານ SPD ແລະ ການຈັດການສາຍປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການອອກແບບອິນເຕີເຟສ;
  • ອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ຕ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ເພື່ອການກວດສອບ ຫຼື ປ່ຽນແທນ ໂດຍບໍ່ລະເມີດຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພຂອງລິຟ.

ຢ່າກຳນົດໃຫ້ “ສາຍສັ້ນ” ເປັນຄວາມຍາວມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ. ໃຫ້ບັນທຶກເສັ້ນທາງຕົວຈິງ ແລະ ກວດສອບກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໂຄງການ.

ການທົດສອບລະບົບຕ້ອງພິສູດການຕິດຕັ້ງ, ບໍ່ແມ່ນການຈຳລອງຟ້າຜ່າ

ການທົດສອບລະບົບ (Commissioning) ແມ່ນວຽກງານດ້ານເອກະສານ ແລະ ການກວດສອບ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄຳສັ່ງໃຫ້ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າພະລັງງານສູງເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນລິຟທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້.

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກດ້ານຫຼັກຖານຂອງ SPD ສຳລັບລິຟ ຕັ້ງແຕ່ການວາງແຜນຜັງຈົນເຖິງການບັນທຶກຂໍ້ມູນ
ປິດວົງຈອນໂຄງການດ້ວຍຫຼັກຖານສຳລັບຂອບເຂດທີ່ເລືອກ, ອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ຜົນການທົດສອບລະບົບ ແລະ ບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາ.

ບັນທຶກການສົ່ງມອບຄວນປະກອບມີ:

  1. ແບບແຜນວົງຈອນດຽວ ແລະ ແບບແຜນຂອບເຂດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ;
  2. ຜູ້ຜະລິດ SPD, ຮຸ່ນ, ຕົວຫຍໍ້ທາງເລືອກ, ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ແລະ ສະບັບປັບປຸງຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ;
  3. ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄ່າພິກັດທາງໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້;
  4. ຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ການກວດສອບກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່;
  5. ຫຼັກຖານການປະສານງານລະຫວ່າງຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ;
  6. ເສັ້ນທາງສາຍໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ, ການຕໍ່ສາຍ, ບັນທຶກແຮງບິດໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ, ແລະ ຮູບຖ່າຍ;
  7. ສະຖານະຕົວຊີ້ວັດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການກວດສອບໂມດູນທີ່ຖອດອອກໄດ້ ຫຼື ການກຳນົດລະຫັດກົນຈັກ;
  8. ຕາຕະລາງຄວາມຈິງຂອງໜ້າສຳຜັດທາງໄກ ແລະ ການທົດສອບສັນຍານເຕືອນ, ຖ້າມີການໃຊ້ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ;
  9. ການບ່ຽງເບນ, ລາຍການທີ່ຍັງຄ້າງຄາ, ແລະ ຜູ້ອະນຸມັດທີ່ຮັບຜິດຊອບ;
  10. ຕົວຊີ້ວັດການກວດສອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປ່ຽນແທນຈາກຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງ ແລະ ຄຳແນະນຳການບຳລຸງຮັກສາລິຟ.

ຂົ້ວຕໍ່ຣີໂມດຂອງ SPD ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນອິນເຕີເຟດສະແດງສະຖານະ ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານກະແສໄຟຟ້າເກີນ. ມັນບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າເຫດການນັ້ນຮຸນແຮງພຽງໃດ ຫຼື ຍັງມີອາຍຸການໃຊ້ງານເຫຼືອເທົ່າໃດ. ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການສົ່ງສັນຍານທາງໄກຂອງ SPD ເພື່ອບັນທຶກເຫດຜົນຂອງ NO/NC/COM ແລະ ວົງຈອນຂາເຂົ້າຂອງ PLC ຫຼື BMS ທີ່ຮັບສັນຍານ.

ການກວດສອບຄວນປະຕິບັດຕາມລະຫັດທີ່ກຳນົດໄວ້, ໂຄງການບຳລຸງຮັກສາລິຟ, ຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖານທີ່. ມັນຄວນຈະຖືກກະຕຸ້ນຫຼັງຈາກເກີດເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງສະຖານະຂອງ SPD, ການເກີດໄຟກະຊາກທີ່ຮຸນແຮງ, ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ, ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບໄຟຟ້າ, ນ້ຳເຂົ້າ, ຄວາມຮ້ອນເກີນ, ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຕົວຄວບຄຸມ/ການສື່ສານທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້. ຫຼີກລ່ຽງການກຳນົດອາຍຸການປ່ຽນແທນແບບຕາຍຕົວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ແຜນການບຳລຸງຮັກສາຂອງໂຄງການຈະໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ຂັ້ນຕອນການປັບປຸງລະບົບສຳລັບລິຟທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ສຳລັບການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ (retrofit), ໃຫ້ໃຊ້ລຳດັບດັ່ງນີ້:

  1. ສຳຫຼວດທຸກແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ອິນເຕີເຟດທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້. ລວມເຖິງພະລັງງານ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ, ອຸປະກອນເສີມຂອງຕົວຄວບຄຸມ, ສາຍທອງແດງທາງໄກ, ສາຍປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ (shields), ແລະ PE/ການຕໍ່ສາຍດິນ.
  2. ຢືນຢັນຂໍ້ກຳນົດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. ບັນທຶກສະບັບລະຫັດໄຟຟ້າ, ລະຫັດລິຟ, ຄຳແນະນຳຂອງ AHJ, ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດລິຟ/ຄອນໂທລເລີ.
  3. ຊອກຫາ SPD ທີ່ມີຢູ່. ບັນທຶກຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ອຸປະກອນສຳຮອງ, ສະຖານະ, ແລະ ຊ່ອງວ່າງຂອງເອກະສານ.
  4. ກຳນົດຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ. ຕັດສິນໃຈວ່າອຸປະກອນໃດທີ່ SPD ແຕ່ລະອັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກຍັງຄົງມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ຫຼືບໍ່.
  5. ປິດຊ່ອງວ່າງຂອງຫຼັກຖານ. ຂໍຂໍ້ມູນການທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ຂໍ້ມູນອິນເຕີເຟດ, ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່, ແລະ ຫຼັກຖານການປະສານງານສະເພາະຄູ່.
  6. ເລືອກຕາມຂອບເຂດ. ໃຊ້ SPD ໄຟຟ້າສຳລັບຂອບເຂດໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ SPD ສັນຍານສຳລັບອິນເຕີເຟດສັນຍານທີ່ແນ່ນອນ; ຫ້າມນຳໃຊ້ສະຫຼັບກັນ.
  7. ອອກແບບການຕິດຕັ້ງ. ແກ້ໄຂບັນຫາການເດີນສາຍຕົວນຳ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ, ຕູ້ຄວບຄຸມ, ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການແຍກວົງຈອນ.
  8. ດຳເນີນການທົດສອບລະບົບ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ. ອັບເດດແບບແຕ້ມ ແລະ ບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາ ເພື່ອໃຫ້ການປ່ຽນແປງສະຖານະໃນອະນາຄົດສາມາດລະບຸຕຳແໜ່ງ ແລະ ການດຳເນີນການໄດ້.

ຖ້າໜ້າເອກະສານ, ແບບແຕ້ມ ຫຼື ປ້າຍຊື່ຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ມີຢູ່ລະບຸພຽງແຕ່ “surge protector”, ການປັບປຸງໃໝ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກກຳນົດຢ່າງລະອຽດ. ບັນທຶກຕ້ອງລະບຸວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວປ້ອງກັນຂອບເຂດໃດ ແລະ ມີຫຼັກຖານໃດທີ່ສະໜັບສະໜູນທາງເລືອກນັ້ນ.

ລາຍການກວດສອບ RFQ ສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຂອງລິຟ

ຂໍຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ຈາກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ປະສົມປະສານລະບົບ:

  • ແຜນວາດລະບົບໄຟຟ້າຂອງລິຟ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງທີ່ແນ່ນອນ;
  • ລາຍການຂອງອິນເຕີເຟດສັນຍານໄຟຟ້າ ແລະ ທອງແດງທຸກຈຸດທີ່ຕັດຜ່ານຂອບເຂດການປ້ອງກັນ;
  • ສະບັບຂອງລະຫັດໄຟຟ້າ ແລະ ລະຫັດລິຟທີ່ນຳໃຊ້;
  • ຜູ້ຜະລິດ SPD ແລະ ລະຫັດຮຸ່ນເຕັມສຳລັບແຕ່ລະຂອບເຂດ;
  • ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນທຶກການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ການລົງທະບຽນຈາກພາກສ່ວນທີສາມຕາມຄວາມຈຳເປັນ;
  • ຂໍ້ມູນແຮງດັນ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍກະແສ, TOV, ວົງຈອນສັ້ນ, ແລະ ຂໍ້ມູນການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ນຳໃຊ້ກັບຮຸ່ນດັ່ງກ່າວ;
  • ການຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຄອນໂທລເລີ, VFD, ແລະ ອິນເຕີເຟດສັນຍານ;
  • ຕາຕະລາງການປະສານງານຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ ຫຼື ຫຼັກຖານທາງວິສະວະກຳ;
  • ແບບແຕ້ມການຕິດຕັ້ງທີ່ສະແດງເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຈຸດອ້າງອີງການຕໍ່ສາຍດິນ;
  • ຄວາມເໝາະສົມດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີ;
  • ພຶດຕິກຳສະຖານະໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທາງໄກ;
  • ຂັ້ນຕອນການທົດສອບລະບົບ, ບັນທຶກການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ, ແລະ ເກນການປ່ຽນແທນ.

VIOX ສະຫນອງ ຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ສຳລັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ສັນຍານທີ່ເລືອກ. ການເລືອກຜະລິດຕະພັນຄວນປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງຫຼັກຖານນີ້; ການປາກົດຕົວຂອງຜະລິດຕະພັນ VIOX ໃນຮູບປະກອບບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຮຸ່ນດຽວຈະເໝາະສົມກັບທຸກລະບົບລິຟ.

ກົດລະບຽບສຸດທ້າຍ

ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບລິຟຈະສົມບູນກໍຕໍ່ເມື່ອທຸກຂອບເຂດການນຳໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້.

ການອອກແບບທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຄວນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຫ້າຂໍ້ໄດ້:

  1. ສິ່ງໃດທີ່ສາມາດນຳພາໄຟກະຊາກເຂົ້າ ຫຼື ອອກຈາກເຂດປ້ອງກັນນີ້ໄດ້?
  2. ອຸປະກອນ ແລະ ອິນເຕີເຟດໃດທີ່ SPD ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນ?
  3. ແຮງດັນ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ພາລະການປ່ອຍກະແສ, ຄ່າພິກັດຄວາມຜິດພາດ, ແລະ ຂີດຈຳກັດດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼືບໍ່?
  4. SPD ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ ມີການປະສານງານກັບອຸປະກອນຕົ້ນທາງ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ການເດີນສາຍຕົວນຳ, ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການທົນທານຂອງອຸປະກອນແລ້ວຫຼືບໍ່?
  5. ຫຼັກຖານການທົດສອບລະບົບ (commissioning) ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາໃດທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າການປ້ອງກັນຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບຢູ່?

ຖ້າຫາກຄຳຕອບໃດໜຶ່ງຂາດຫາຍໄປ, ວິທີແກ້ໄຂບໍ່ແມ່ນ “ການເລືອກຄ່າ kA ທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ.” ວິທີແກ້ໄຂແມ່ນການປິດຊ່ອງວ່າງຂອງຂອບເຂດ ຫຼື ຫຼັກຖານທີ່ຂາດຫາຍໄປນັ້ນ.