ຄຳຕອບໂດຍຫຍໍ້: Uc ທຽບກັບ Up

Uc ແລະ Up ແມ່ນສອງພາລາມິເຕີແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD). Uc, ເຊິ່ງເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ແຮງດັນປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ ຫຼື MCOV, ແມ່ນແຮງດັນສູງສຸດທີ່ SPD ສາມາດທົນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ. Up, ຫຼື ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ, ແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ອາດຈະຍັງປາກົດຢູ່ທົ່ວປາຍສາຍຂອງ SPD ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ.
ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື, Uc ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ SPD ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນລະບົບນັ້ນຫຼືບໍ່, ໃນຂະນະທີ່ Up ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າມັນຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງໄດ້ດີພຽງໃດ.
| ພາລາມິເຕີ | ຊື່ເຕັມ | ສິ່ງທີ່ມັນບອກທ່ານ | ຄວາມສ່ຽງໃນການເລືອກອຸປະກອນ |
|---|---|---|---|
| Uc / MCOV (ແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ) | ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ | SPD ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິຂອງລະບົບ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໄດ້ຫຼືບໍ່ | ຖ້າຕ່ຳເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບ, ຮ້ອນ, ຫຼື ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່; ການມີຄ່າ Uc ສູງເກີນຄວາມຈຳເປັນອາດຫຼຸດປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ |
| ຂຶ້ນ | ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ | ລະດັບແຮງດັນຕົກຄ້າງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກຳນົດໄວ້ | ຖ້າສູງເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ທາງຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າ |
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພື້ນຖານອຸປະກອນທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ອນ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນແມ່ນຫຍັງ?. ບົດຄວາມນີ້ເນັ້ນໃສ່ສອງຕົວແປດ້ານແຮງດັນທີ່ຜູ້ຊື້, ຜູ້ປະກອບຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ວິສະວະກອນມັກເຂົ້າໃຈຜິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ SPD.
Uc ໃນ SPD ໝາຍເຖິງຫຍັງ?
Uc (ອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປ) ຫຼື ແຮງດັນປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ ຂອງ SPD. ມັນແມ່ນແຮງດັນສູງສຸດທີ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ໄຫຼຜ່ານຮູບແບບການປ້ອງກັນຂອງ SPD ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ໃນຄຳສັບຂອງ UL, ແນວຄວາມຄິດທີ່ທຽບເທົ່າກັນມັກຈະຖືກເອີ້ນວ່າ MCOV (ແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ). ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, ເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວມັກຈະເປັນ Uc.
Uc ຕອບຄຳຖາມທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງຫຼາຍຢ່າງຄື:
SPD ນີ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ, ບໍ່ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນ, ບໍ່ເສື່ອມສະພາບກ່ອນກຳນົດ, ຫຼື ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິໄດ້ຫຼືບໍ່?
ເປັນຫຍັງ Uc ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບົບນາມມະບັນຍັດ (Nominal System Voltage)
ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ວ່າ 230 V, 400 V, 480 V, 690 V, ຫຼື 1000 V DC ຈະບໍ່ຄົງທີ່ຢູ່ທີ່ຄ່ານັ້ນຢ່າງແນ່ນອນໃນການໃຊ້ງານຕົວຈິງ. SPD ຕ້ອງສາມາດທົນຕໍ່:
- ການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າສະໜອງປົກກະຕິ
- ສະພາວະແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ (TOV)
- ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນລະຫວ່າງສາຍກັບດິນ ແລະ ສາຍກັບສາຍນິວທຣອນ
- ພຶດຕິກຳຂອງສາຍນິວທຣອນໃນລະບົບ TN, TT, ແລະ IT
- ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ DC ໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV)
- ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໂດຍຜູ້ຜະລິດ
ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າການເລືອກ SPD ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາພຽງແຕ່ແຮງດັນນາມມະບັນຍັດ (Nominal voltage) ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງເລືອກໂດຍການຈັບຄູ່ Uc ໃຫ້ເຂົ້າກັບແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຕົວຈິງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຮູບແບບການປ້ອງກັນ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າ Uc ຕ່ຳເກີນໄປ?
ຖ້າ Uc ຕ່ຳເກີນໄປສຳລັບລະບົບຕົວຈິງ, SPD ອາດຈະນຳກະແສໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນປົກກະຕິ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ:
- ຄວາມຄຽດທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ
- ການເສື່ອມສະພາບຂອງ MOV ໄວຂຶ້ນ
- ການສະແດງຜົນການໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຜິດພາດ (Nuisance end-of-life indication)
- ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໂມດູນ
- ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປ້ອງກັນສຳຮອງໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ
ໃນທາງປະຕິບັດ, ຄ່າ Uc ທີ່ຕໍ່າເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ເຮັດວຽກຄືກັບວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າໃນລະບົບປົກກະຕິເປັນບັນຫາ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຄ່າ Uc ສູງເກີນໄປ?
ຄ່າ Uc ທີ່ສູງກວ່າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າປອດໄພກວ່າສະເໝີໄປ. ຖ້າຄ່າ Uc ສູງເກີນຄວາມຈຳເປັນ, SPD ອາດຈະມີລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະໃຫ້ການຈຳກັດແຮງດັນທີ່ມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍລົງສຳລັບອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນ "ການເລືອກຄ່າ Uc ທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່" ແຕ່ແມ່ນ:
ເລືອກຄ່າ Uc ທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດທີ່ຍັງເໝາະສົມກັບແຮງດັນຂອງລະບົບ, ຮູບແບບການຕໍ່ສາຍດິນ, ພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດ.
ການອອກແບບບາງຢ່າງມີການເພີ່ມຂອບເຂດສຳຮອງສຳລັບການເໜັງຕີງຂອງແຮງດັນ ຫຼື ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ, ແຕ່ການເລືອກຄ່າ Uc ທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຕ້ອງອີງຕາມລະບົບຕົວຈິງ ແລະ ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານເຕັກນິກຂອງ SPD. ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ສູດຄຳນວນແບບທົ່ວໄປເຊັ່ນ
Uc = 1.3 x Un
ເພື່ອໃຊ້ແທນການກວດສອບທາງວິສະວະກຳ.
Up ໃນອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ໝາຍເຖິງຫຍັງ?
ຂຶ້ນ (ອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປ) ຫຼື ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ ຂອງ SPD. ມັນສະແດງເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ປາກົດຢູ່ປາຍຂອງ SPD ໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ກຳນົດໄວ້.
ໃນພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, Up ແມ່ນ ແຮງດັນທີ່ຫຼຸດຜ່ອນລົງ (let-through voltage) ພາຍໃຕ້ການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້. ມັນຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າ:
ເມື່ອ SPD ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງເກີດໄຟກະຊາກ, ຍັງມີແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼາຍປານໃດທີ່ສາມາດສົ່ງໄປເຖິງອຸປະກອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງໄດ້?
SPD ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນສູນ. ມັນພຽງແຕ່ຈຳກັດໄຟກະຊາກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເຫຼືອຕ່ຳລົງ. ລະດັບທີ່ເຫຼືອນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ Up ຊ່ວຍອະທິບາຍ.
ເປັນຫຍັງຄ່າ Up ທີ່ຕໍ່າກວ່າຈຶ່ງດີກວ່າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຽງພໍສະເໝີໄປ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄ່າ Up ທີ່ຕໍ່າກວ່າໝາຍເຖິງການຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ດີກວ່າ ແຕ່ຈະປຽບທຽບໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນຄື:
- ປະເພດ SPD
- ມາດຕະຖານ
- ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດ
- ຮູບແບບຄື້ນຂອງການທົດສອບ (test waveform)
- ເງື່ອນໄຂຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ປ່ອຍອອກ (discharge current condition)
- ຮູບແບບການປ້ອງກັນ (protection mode)
- ວິທີການຕິດຕັ້ງ
ການປຽບທຽບຄ່າ Up ລະຫວ່າງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ປະເພດຕ່າງໆ ຫຼື ມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້. SPD ປະເພດ 1 ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບກະແສຟ້າຜ່າ ແລະ SPD ປະເພດ 2 ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການປ້ອງກັນໃນລະດັບການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ ອາດບໍ່ສາມາດນຳມາປຽບທຽບກັນໂດຍກົງໄດ້ພຽງແຕ່ເບິ່ງຄ່າ Up ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ.
ຄ່າ Up ຕ້ອງພິຈາລະນາຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງ
ຄ່າ Up ຈະຖືກວັດແທກຢູ່ທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງ SPD ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ. ໃນຕູ້ໄຟຟ້າຕົວຈິງ ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈະເຫັນ:
ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ປາຍຂອງ SPD + ແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກສາຍເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການວາງສາຍໄຟ
ສາຍນຳຂອງ SPD ທີ່ຍາວເກີນໄປ, ເປັນວົງ ຫຼື ວາງບໍ່ຖືກວິທີ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນອິນດັກຕີຟ (Inductive voltage) ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ແຮງດັນທີ່ຜ່ານຕົວປ້ອງກັນ (Let-through voltage) ສູງກວ່າຄ່າ Up ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານທາງເຕັກນິກ.
ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ. ສຳລັບລາຍການກວດສອບໃນພາກສະໜາມ, ເບິ່ງທີ່ ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ SPD ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ.
ຕາຕະລາງປຽບທຽບ Uc ກັບ Up
| ຈຸດປຽບທຽບ | Uc / MCOV (ແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ) | ຂຶ້ນ |
|---|---|---|
| ຊື່ເຕັມ | ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ | ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ |
| ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມຫຼັກ | SPD ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄວ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພພາຍໃຕ້ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິຂອງລະບົບຫຼືບໍ່? | ຈະມີແຮງດັນເຫຼືອຢູ່ເທົ່າໃດໃນລະຫວ່າງການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ? |
| ເວລາທີ່ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ | ກ່ອນເກີດເຫດການໄຟກະຊາກ, ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ | ໃນລະຫວ່າງເກີດເຫດການໄຟກະຊາກ |
| ຄວາມສ່ຽງຈາກການຕັ້ງຄ່າຄ່າຕໍ່າເກີນໄປ | ການເກີດຄວາມຮ້ອນ, ການເສື່ອມສະພາບ, ການຕັດວົງຈອນໂດຍບໍ່ມີສາເຫດ, ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ປອດໄພ | ໂດຍປົກກະຕິຈະບໍ່ເລືອກຄ່າທີ່ "ຕໍ່າເກີນໄປ", ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເພດອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບ |
| ຄວາມສ່ຽງຈາກການຕັ້ງຄ່າຄ່າສູງເກີນໄປ | ການຈຳກັດແຮງດັນທີ່ອ່ອນແອເກີນໄປສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ | ອຸປະກອນອາດຍັງໄດ້ຮັບແຮງດັນທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ |
| ພາຣາມິເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | Ucpv ສຳລັບລະບົບ PV DC; MCOV ໃນຄຳສັບຂອງ UL | VPR ໃນຄຳສັບຂອງ UL; ແຮງດັນໄຟຟ້າກະຕຸ້ນທີ່ອຸປະກອນສາມາດທົນໄດ້ |
| ລຳດັບຄວາມສຳຄັນໃນການເລືອກ | ກວດສອບກ່ອນ ເພາະມັນເປັນຕົວ ກຳນົດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບ | ກວດສອບຫຼັງຈາກ Uc ເພາະມັນເປັນຕົວ ກຳນົດຄຸນນະພາບການປ້ອງກັນ |
| ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ | ການເລືອກໂດຍພິຈາລະນາຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸພຽງຢ່າງດຽວ | ການປຽບທຽບຄ່າຕ່າງໆໃນເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ |
ພາຣາມິເຕີທັງສອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. Uc ຕ້ອງສູງພຽງພໍສຳລັບລະບົບ; Up ຕ້ອງຕໍ່າພຽງພໍສຳລັບອຸປະກອນ. ຖ້າຫາກດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງຜິດພາດ, ການເລືອກໃຊ້ SPD ຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
ເປັນຫຍັງ Uc ຈຶ່ງຕ້ອງກົງກັບແຮງດັນຂອງລະບົບ
Uc ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບ. SPD ຕົວດຽວກັນອາດຈະເໝາະສົມກັບລະບົບໄຟຟ້າໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບອີກລະບົບໜຶ່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງລະບົບຈະມີແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸທີ່ຄ້າຍຄືກັນກໍຕາມ.
ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນປະກອບມີ:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC ລະບຸ
- ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້
- ແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງສາຍເຟສກັບສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍເຟສກັບສາຍດິນ
- ພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ
- ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ
- ຮູບແບບການປ້ອງກັນຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD)
- ພິກັດສະເພາະສຳລັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC), ກະແສກົງ (DC) ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດ (PV)
- ຮູບແບບການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດ
ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ໃນລະບົບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແຮງດັນຕ່ຳ, ມາດຕະຖານ IEC 61643-11 ແມ່ນມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນຫຼັກຂອງ IEC. ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ດ້ານກະແສກົງ (DC) ໃນລະບົບໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດ, ມາດຕະຖານ IEC 61643-31 ແມ່ນກອບມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ໃນອາເມລິກາເໜືອ, ອາດຈະພົບເຫັນຄຳສັບຕາມມາດຕະຖານ UL 1449 ເຊັ່ນ: MCOV ແລະ VPR.
ສຳລັບບໍລິບົດດ້ານມາດຕະຖານ, ເບິ່ງທີ່ ມາດຕະຖານການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ: IEC 61643 ທຽບກັບ UL 1449 ທຽບກັບ GB 18802.
ເປັນຫຍັງຄ່າລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ (Up) ຈຶ່ງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະດັບການທົນທານຂອງອຸປະກອນ
ຄ່າ Up ຄວນຈະຕໍ່າກວ່າລະດັບການທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກ (Impulse withstand level) ຂອງອຸປະກອນທີ່ປ້ອງກັນ ໂດຍຕ້ອງມີຄ່າເຜື່ອ (Margin) ສໍາລັບແຮງດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສາຍຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນ. ຄ່າເຜື່ອທີ່ແນ່ນອນນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບມາດຕະຖານ, ປະເພດຂອງອຸປະກອນ, ຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄງການ ແລະ ກົນລະຍຸດການປ້ອງກັນ.
ຫຼີກລ່ຽງການນໍາໃຊ້ສູດງ່າຍໆ ເຊັ່ນ:
Up <= 0.8 x Uw
ມາເປັນກົດເກນທົ່ວໄປ. ມັນອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຫຼັກການອອກແບບໃນບາງສະພາບການ, ແຕ່ການເລືອກຕົວຈິງຄວນພິຈາລະນາເຖິງ:
- ແຮງດັນທີ່ອຸປະກອນສາມາດທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກໄດ້ (Equipment impulse withstand voltage)
- ໝວດໝູ່ຂອງແຮງດັນເກີນ (Overvoltage category)
- ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນກະຊາກ (SPD) ແລະ ອຸປະກອນ
- ຄວາມຍາວຂອງສາຍນໍາ ແລະ ການເດີນສາຍ
- ການປະສານງານລະຫວ່າງ SPD ຕົ້ນທາງ (Upstream) ແລະ ປາຍທາງ (Downstream)
- ບົດບາດຂອງ SPD ປະເພດ Type 1, Type 2, ຫຼື Type 3
- ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄ່າ Up ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່
ສຳລັບອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ແຜງຄວບຄຸມ, ລະບົບ PLC, ອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກສຳລັບເຄື່ອງສາກລົດໄຟຟ້າ (EV), ຄ່າ Up ມັກຈະກາຍເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕັດສິນວ່າການປ້ອງກັນນັ້ນມີປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງຫຼືບໍ່ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຕິດຕັ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
ລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນ (Earthing Systems) ມີຜົນຕໍ່ການເລືອກຄ່າ Uc ແນວໃດ

ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນມີຜົນຕໍ່ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກແຮງດັນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຸດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ການເລືອກແຮງດັນຂອງ SPD ເກີດຄວາມຜິດພາດ.
| ລະບົບ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນຕໍ່ຄ່າ Uc | ໝາຍເຫດການເລືອກໃຊ້ |
|---|---|---|
| TN-S | ສາຍລາຍ (Line), ສາຍນິວຕຣອນ (Neutral) ແລະ ສາຍດິນ (Protective earth) ຈະຖືກແຍກອອກຈາກກັນ; ສາມາດໃຊ້ຮູບແບບການປ້ອງກັນແບບ L-PE ແລະ N-PE ໄດ້ | ໃຫ້ກວດສອບຄ່າ Uc ສໍາລັບແຕ່ລະຮູບແບບການປ້ອງກັນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງສາຍລາຍກັບສາຍນິວຕຣອນເທົ່ານັ້ນ |
| TN-C | ສາຍນິວຕຣອນ ແລະ ສາຍດິນຖືກລວມເຂົ້າກັນເປັນ PEN ໃນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຂອງລະບົບ | ຫ້າມປະຕິບັດຕໍ່ລະບົບນີ້ຄືກັນກັບລະບົບ TN-S ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຈຸດການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ການຈັດວາງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ທີ່ອະນຸຍາດ |
| TN-C-S | ສາຍ PEN ຈະຖືກແຍກອອກເປັນສາຍ N ແລະ ສາຍ PE ຢູ່ທີ່ຈຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ | ຈຸດປ່ຽນຜ່ານມີຄວາມສໍາຄັນ; ໃຫ້ຢືນຢັນແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟຂອງ SPD ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວ |
| TT | ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຫຼັກດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພຶດຕິກໍາລະຫວ່າງສາຍນິວຕຣອນກັບສາຍດິນ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກແຮງດັນເກີນໄດ້ | ເສັ້ນທາງ N-PE ແລະ ຄ່າ Uc ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງ; ພຶດຕິກຳຂອງ TOV ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ |
| ໄອທີ | ສະພາວະຄວາມຜິດພາດຄັ້ງທຳອິດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ຕົວນຳທີ່ປົກກະຕິໄດ້ | ອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄ່າ Uc ທີ່ສູງຂຶ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບລະບົບ ແລະ ຍຸດທະສາດການຕິດຕາມກວດກາສນວນໄຟຟ້າ |
| PV DC | ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງສະຕຣິງ (String voltage) ປ່ຽນແປງຕາມອຸນຫະພູມ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (Open-circuit voltage) | ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າ Ucpv ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບ DC/PV, ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ພຽງແຕ່ຄ່າ Uc ຂອງ AC ເທົ່ານັ້ນ |
ຕາຕະລາງນີ້ເປັນພຽງຄຳແນະນຳໃນການເລືອກໃຊ້ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ແທນກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ການອອກແບບໂຄງການ ຫຼື ຄຳແນະນຳການຕໍ່ສາຍໄຟຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ພາຣາມິເຕີແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງ AC SPD ທຽບກັບ DC SPD ທຽບກັບ PV SPD

ອຸປະກອນ SPD ລະບົບ AC, DC ແລະ PV ມີຫຼັກການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ຄ່າພາຣາມິເຕີທາງແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
| ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ SPD | ພາຣາມິເຕີທາງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງກວດສອບ | ບັນຫາຫຼັກໃນການເລືອກອຸປະກອນ |
|---|---|---|
| ອຸປະກອນ SPD ລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ AC | ຄ່າ Uc ຫຼື MCOV | ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສາຍເຟສກັບສາຍນິວທຣອນ, ສາຍເຟສກັບສາຍດິນ, ສາຍເຟສກັບສາຍເຟສ ແລະ ຮູບແບບການຕໍ່ລົງດິນ |
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊວງ (SPD) ສໍາລັບລະບົບ PV DC | Ucpv ຫຼື ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າ PV ສູງສຸດທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ຕ້ອງມີຄ່າສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງ PV string ລວມເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນວົງຈອນເປີດ (Open-circuit voltage) ໃນສະພາບອາກາດເຢັນ |
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊວງ (SPD) ສໍາລັບລະບົບ DC ໃນອຸດສາຫະກໍາ | ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບ DC | ຕ້ອງກົງກັບຂົ້ວໄຟຟ້າ, ລັກສະນະການເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ການຈັດວາງລະບົບສນວນ |
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊວງ (SPD) ສໍາລັບສັນຍານ | ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການສູງສຸດສໍາລັບອິນເຕີເຟດສັນຍານ | ຕ້ອງບໍ່ລົບກວນການສື່ສານ, ແບນວິດ (bandwidth), ຫຼື ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ |
ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ລະບຸ (nominal) ບໍ່ພຽງພໍ. ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (open-circuit voltage) ຂອງແຜງ PV ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະພາບອາກາດໜາວ, ດັ່ງນັ້ນ Ucpv ຕ້ອງຖືກເລືອກໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ປັບແກ້ແລ້ວ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຊ່ວງແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ລະບຸຂອງອິນເວີເຕີເທົ່ານັ້ນ.
ສຳລັບຂອບເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ, ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ສຳລັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC).
ວິທີການທີ່ Uc, Up, In, Imax, ແລະ Iimp ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
Uc ແລະ Up ແມ່ນພາຣາມິເຕີດ້ານແຮງດັນໄຟຟ້າ, ແຕ່ບໍ່ຄວນອ່ານແຍກຕ່າງຫາກ. ປ້າຍກຳກັບ SPD ທີ່ສົມບູນຍັງປະກອບມີຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້.
| ຄະແນນ | ສິ່ງທີ່ມັນບອກທ່ານ | ບົດບາດໃນການຄັດເລືອກ |
|---|---|---|
| Uc / MCOV (ແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ) | ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ | ຢືນຢັນວ່າ SPD ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໃນລະບົບ |
| ຄ່າ Up / VPR | ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກຄ້າງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ | ຢືນຢັນຄຸນນະພາບການປ້ອງກັນສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງ |
| ໃນ | ປະຈຸບັນການໄຫຼອອກນາມ | ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ (Surge) ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ |
| Imax | ກະແສໄຫຼສູງສຸດ | ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າເກີນສູງສຸດທີ່ 8/20 ໄມໂຄຣວິນາທີ |
| Iimp | ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Impulse current) | ສະແດງເຖິງການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າປະເພດ 1 (Type 1) ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບຄື້ນ 10/350 ໄມໂຄຣວິນາທີ |
| SCCR | ອັດຕາການກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ | ຢືນຢັນຄວາມເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Fault current) ທີ່ມີຢູ່ ณ ຈຸດຕິດຕັ້ງ |
ຢ່າເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າເກີນ (SPD) ໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າ Imax ເທົ່ານັ້ນ. ຄ່າ Imax ທີ່ສູງແຕ່ມີຄ່າ Uc ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ຄ່າ Up ທີ່ສູງເກີນໄປ ອາດຈະເປັນການເລືອກທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
ສຳລັບການຕີຄວາມໝາຍຂອງພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ໃຫ້ໃຊ້ Imax ທຽບກັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ Surge. ສຳລັບການເລືອກປະເພດ, ໃຫ້ໃຊ້ ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະຈາຍປະເພດ 1 vs ປະເພດ 2 vs ປະເພດ 3.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກຄ່າ Uc ແລະ Up
| ຄວາມຜິດພາດ | ຜົນໄດ້ຮັບ | ວິທີການທີ່ດີກວ່າ |
|---|---|---|
| ການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າ Imax | ການປ້ອງກັນແຮງດັນອາດຈະຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ | ຕ້ອງກວດສອບຄ່າ Uc, Up, In/Imax/Iimp, ປະເພດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຮ່ວມກັນ |
| ການເລືອກຄ່າ Uc ໃກ້ກັບແຮງດັນນາມມິນ (Nominal voltage) ຫຼາຍເກີນໄປ | ເກີດຄວາມຮ້ອນ, ການເສື່ອມສະພາບ, ການຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຫຼື ການສະແດງຜົນວ່າອຸປະກອນໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານກ່ອນກຳນົດ | ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນປົກກະຕິ ແລະ ສະພາວະແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ (TOV) |
| ການເລືອກຄ່າ Uc ສູງເກີນຄວາມຈຳເປັນ | ແຮງດັນຕົກຄ້າງສູງຂຶ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນອ່ອນແອລົງ | ໃຊ້ຄ່າ Uc ທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກຂໍ້ມູນຂອງລະບົບ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ |
| ການປຽບທຽບຄ່າ Up ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ | ການປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ | ປຽບທຽບຄ່າ Up ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ, ປະເພດ, ຊັ້ນແຮງດັນ ແລະ ບໍລິບົດການທົດສອບດຽວກັນເທົ່ານັ້ນ |
| ການລະເລີຍຄວາມຍາວຂອງສາຍນຳ | ແຮງດັນທີ່ຜ່ານຕົວຈິງສູງກວ່າຄ່າ Up ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ | ຮັກສາສາຍນຳຂອງ SPD ໃຫ້ສັ້ນ, ຊື່ ແລະ ເດີນສາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ |
| ການໃຊ້ AC SPD ໃນລະບົບ PV DC | ການເລືອກອຸປະກອນທີ່ບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ | ການໃຊ້ SPD ທີ່ອອກແບບມາສຳລັບ PV/DC ໂດຍສະເພາະ ພ້ອມຄ່າ Ucpv ທີ່ຖືກຕ້ອງ |
| ການລະເລີຍລະບົບສາຍດິນ (Earthing system) | ການເລືອກຮູບແບບການປ້ອງກັນຜິດ ຫຼື ການຄາດຄະເນແຮງດັນໄຟຟ້າຜິດພາດ | ຢືນຢັນຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ TN, TT, IT, PV ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ກ່ອນການເລືອກຄ່າ Uc |
ວິທີການອ່ານຄ່າ Uc ແລະ Up ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheet) ຂອງ SPD

ເວລາພິຈາລະນາເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ (Datasheet) ຂອງ SPD, ຢ່າອ່ານປ້າຍຊື່ດ້ານໜ້າເປັນພຽງຕົວເລກທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ໃຫ້ອ່ານມັນໃນຖານະເປັນການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນ.
ໃຫ້ໃຊ້ລຳດັບດັ່ງນີ້:
- ລະບຸການນຳໃຊ້ຂອງ SPD. AC, DC, PV, ສັນຍານ, Type 1, Type 2, Type 3, ຫຼື Type 1+2.
- ຢືນຢັນມາດຕະຖານ. IEC 61643-11 ສຳລັບ SPD ລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ AC, IEC 61643-31 ສຳລັບ SPD ດ້ານ DC ຂອງລະບົບ PV, UL 1449 ສຳລັບການນຳໃຊ້ SPD ໃນອາເມລິກາເໜືອ, ຫຼືມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆຕາມຄວາມຈຳເປັນ.
- ອ່ານຄ່າ Uc ຫຼື MCOV ຕາມຮູບແບບການປ້ອງກັນ. ກວດສອບວ່າຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ນັ້ນນຳໃຊ້ກັບ L-N, L-PE, N-PE, L-L, DC+/DC-, ຫຼື DC-to-PE.
- ອ່ານຄ່າ Up ຕາມເງື່ອນໄຂການທົດສອບ. ຢືນຢັນປະເພດຂອງ SPD, ຮູບແບບຄື້ນ (waveform), ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ (discharge current) ແລະ ລະດັບແຮງດັນ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄ່າ Up ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່.
- ປຽບທຽບຄ່າ Up ກັບລະດັບການທົນທານຂອງອຸປະກອນ. ພິຈາລະນາເຜື່ອຄ່າຄວາມປອດໄພ (margin) ສໍາລັບຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນ.
- ກວດສອບຄ່າ In, Imax, Iimp ແລະ SCCR. ພາຣາມິເຕີດ້ານແຮງດັນບໍ່ສາມາດທົດແທນການກວດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ການລັດວົງຈອນໄດ້.
- ຢືນຢັນການປ້ອງກັນສຳຮອງ (backup protection). ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດກ່ຽວກັບຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີ.
- ກວດສອບແຜນວາດການຕິດຕັ້ງ. ໂມດູນ SPD ດຽວກັນອາດມີການຕັ້ງຄ່າການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງລະບົບ.
ຖ້າທ່ານກຳລັງປ່ຽນຈາກການອ່ານຄ່າພາຣາມິເຕີ ໄປສູ່ການປະເມີນຜົນຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ທົບທວນຄືນ ໜ້າຜະລິດຕະພັນ VIOX SPD ແລະ ກວດສອບຄ່າ Uc, Up, In, Imax, Iimp, SCCR, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບໂຄງການຕົວຈິງ.
FAQ
Uc ຢູ່ເທິງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (SPD) ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?
Uc ໝາຍເຖິງ ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ. ມັນແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ສາມາດປ້ອນເຂົ້າຜ່ານຮູບແບບການປ້ອງກັນຂອງ SPD ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ໃນຄຳສັບຂອງ UL, ພາຣາມິເຕີທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ແມ່ນ MCOV.
Up ຢູ່ເທິງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (SPD) ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?
Up ໝາຍເຖິງ ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ. ມັນແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ປາກົດຢູ່ປາຍຂອງ SPD ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກຳນົດໄວ້. ໃນທາງປະຕິບັດ, ມັນອະທິບາຍເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານໄປຍັງອຸປະກອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງ.
ຄ່າ Up ທີ່ຕໍ່າກວ່າຈະດີກວ່າສະເໝີໄປຫຼືບໍ່?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄ່າ Up ທີ່ຕໍ່າກວ່າໝາຍເຖິງການຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ດີກວ່າ, ແຕ່ຈະໃຊ້ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອປຽບທຽບ SPD ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ, ປະເພດ, ລະດັບແຮງດັນ, ຮູບແບບຄື້ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບດຽວກັນເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປະສານງານກັນຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົວຈິງທີ່ອຸປະກອນໄດ້ຮັບອີກດ້ວຍ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າ Uc ຕ່ຳເກີນໄປ?
ຖ້າ Uc ຕ່ຳເກີນໄປ, SPD ອາດຈະເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ ຫຼື ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ, ເກີດຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ຕົວຊີ້ບອກອາຍຸການໃຊ້ງານເຮັດວຽກ, ຫຼື ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນປ້ອງກັນ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າ Uc ສູງເກີນໄປ?
ຖ້າ Uc ສູງເກີນຄວາມຈຳເປັນ, SPD ອາດຈະໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການຈຳກັດແຮງດັນທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ອາດມີຄ່າ Up ທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຄວນເລືອກໃຊ້ Uc ທີ່ສູງຂຶ້ນກໍຕໍ່ເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນຕາມລະດັບແຮງດັນຂອງລະບົບ, ຮູບແບບການຕໍ່ສາຍດິນ, ພຶດຕິກຳຂອງ TOV, ຫຼື ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດເທົ່ານັ້ນ.
Uc ຄືກັນກັບ MCOV ບໍ?
ທັງສອງຄຳນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດແຕ່ມາຈາກມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Uc ມັກຖືກໃຊ້ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ SPD ຕາມມາດຕະຖານ IEC. ສ່ວນ MCOV (Maximum Continuous Operating Voltage) ມັກຖືກໃຊ້ໃນຄຳສັບຕາມມາດຕະຖານ UL.
ຂ້ອຍຈະເລືອກ Uc ສຳລັບລະບົບ TT ຫຼື IT ໄດ້ແນວໃດ?
ສຳລັບລະບົບ TT, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ພຶດຕິກຳຂອງ N-PE, ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ, ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ. ສຳລັບລະບົບ IT, ສະພາວະການເກີດຄວາມຜິດພາດຄັ້ງທຳອິດສາມາດເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງແຮງດັນໃສ່ຕົວນຳທີ່ປົກກະຕິໄດ້, ດັ່ງນັ້ນການເລືອກ Uc ອາດຈະຕ້ອງມີຄ່າເຜື່ອ (Margin) ເພີ່ມເຕີມ. ໃນທັງສອງກໍລະນີ, ໃຫ້ໃຊ້ການອອກແບບລະບົບສາຍດິນຂອງໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດ ບໍ່ຄວນອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຕາຕະລາງແຮງດັນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ.
ຂ້ອຍສາມາດປຽບທຽບຄ່າ Up ຈາກອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ປະເພດຕ່າງໆໄດ້ບໍ່?
ຄວນເຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເທົ່ານັ້ນ. ຄ່າ Up ຈະມີຄວາມໝາຍກໍຕໍ່ເມື່ອມາດຕະຖານ, ປະເພດຂອງ SPD, ລະດັບແຮງດັນ, ຮູບຮ່າງຄື້ນ, ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ ແລະ ສະພາບການທົດສອບສາມາດປຽບທຽບກັນໄດ້. ການປຽບທຽບ SPD ປະເພດ 1 ແລະ ປະເພດ 2 ໂດຍເບິ່ງພຽງແຕ່ຄ່າ Up ອາດນຳໄປສູ່ການສະຫຼຸບທີ່ຜິດພາດ.
Ucpv ໃນອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວ DC ແມ່ນຫຍັງ?
Ucpv ແມ່ນຄ່າແຮງດັນປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດສຳລັບ SPD ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບ PV DC. ມັນຈະຕ້ອງຖືກເລືອກໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (Open-circuit voltage) ສູງສຸດຂອງແຜງໂຊລາເຊວ, ລວມທັງການປັບຄ່າຕາມອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບົບ PV ປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ.
ຂ້ອຍຄວນເລືອກ SPD ໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າ Uc ແລະ Up ບໍ?
ບໍ່. Uc ແລະ Up ແມ່ນພາຣາມິເຕີແຮງດັນທີ່ສຳຄັນ, ແຕ່ການເລືອກ SPD ທີ່ສົມບູນແບບຍັງຕ້ອງກວດສອບປະເພດ 1/2/3, In, Imax, Iimp, SCCR, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ລະບົບສາຍດິນ, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.