ກ ຕົວປ້ອງກັນແຮງດັນ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ວັດແທກໄດ້ຍັງຄົງສູງກວ່າ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າຂີດຈຳກັດແຮງດັນທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ້. ສ່ວນ ເຄື່ອງປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ, ເວົ້າໃຫ້ຊັດເຈນກວ່າຄື ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD), ຈະຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວໂດຍການນຳກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຜ່ານເສັ້ນທາງປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້.
ພວກມັນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
- ເລືອກ ຕົວປ້ອງກັນແຮງດັນ ສຳລັບແຮງດັນເກີນ ແລະ ແຮງດັນຕົກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ.
- ເລືອກອັນໜຶ່ງ SPD ສຳລັບໄຟກະຊາກຊົ່ວຄາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນກະທົບຈາກຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບວົງຈອນ, ຫຼື ເຫດການໄຟກະຊາກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
- ໃຊ້ ທັງສອງ ເມື່ອການຕິດຕັ້ງຕ້ອງປະເຊີນກັບການລົບກວນທັງສອງປະເພດ.
- ເລືອກ ຣີກູເລເຕີ, UPS, ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂອື່ນໆ ຖ້າຫາກໂຫຼດຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການປ່ຽນແປງແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼື ໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ.
ອຸປະກອນທັງສອງຢ່າງບໍ່ໄດ້ “ດີກວ່າ” ກັນໃນທຸກກໍລະນີ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າກຳລັງມີສະພາວະແນວໃດ, ສະພາວະນັ້ນຍັງຄົງຢູ່ດົນປານໃດ, ແລະ ການຕອບສະໜອງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນເພື່ອ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດ ຫຼື ຈຳກັດແຮງດັນຊົ່ວຄາວ.
ໝາຍເຫດຂອບເຂດ: ໃນບົດຄວາມນີ້, “ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ” ໝາຍເຖິງອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ ແລະ ແຮງດັນຕົກ ຫຼື ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕັດວົງຈອນ. ຜູ້ຂາຍບາງລາຍໃຊ້ຄຳດຽວກັນນີ້ສຳລັບຣີກູເລເຕີແຮງດັນ, ລາງປລັກກັນໄຟກະຊາກ, ຫຼື ອຸປະກອນອະເນກປະສົງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງກວດສອບໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນຕົວຈິງສະເໝີ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ ທຽບກັບ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ: ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈ
| ຈຸດຕັດສິນໃຈ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ / SPD |
|---|---|---|
| ການລົບກວນຫຼັກ | ການສະໜອງໄຟຟ້າຍັງຄົງຢູ່ນອກຂອບເຂດແຮງດັນເກີນ ຫຼື ແຮງດັນຕົກທີ່ອະນຸຍາດ | ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວສັ້ນໆ |
| ການປະຕິບັດງານປ້ອງກັນ | ເປີດອຸປະກອນສະຫຼັບພາຍໃນ ຫຼື ສັ່ງການໃຫ້ຄອນແທັກເຕີຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດ | ປ່ຽນແປງຄ່າອິມພີແດນສ໌ ແລະ ນຳກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານຕົວນຳທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ |
| ໂຫຼດໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ | ໄຟຟ້າຖືກຕັດ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ໄຟຟ້າຈະບໍ່ຖືກຕັດໂດຍເຈດຕະນາຈາກການເຮັດວຽກຂອງການຈຳກັດກະແສກະຊາກ |
| ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ | ແມ່ນແລ້ວ, ເມື່ອມີການຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ ແລະ ໄດ້ມີການຕັ້ງຄ່າໄວ້ | ບໍ່ |
| ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ແມ່ນແລ້ວ, ພາຍໃນຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການສະຫຼັບຂອງອຸປະກອນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ທີ່ຕັ້ງໄວ້ຂອງ SPD |
| ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ ຫຼື ການສະຫຼັບວົງຈອນ | ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ແທນ SPD ໄດ້ | ໜ້າທີ່ຫຼັກເມື່ອ SPD ຖືກເລືອກ ແລະ ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ |
| ບົດບາດການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປ | ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງໂຫຼດ ຫຼື ໃນວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ເຮັດວຽກກັບອຸປະກອນສະຫຼັບ | ປົກກະຕິຈະເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານຜ່ານຕົວນຳທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ໂໝດການປ້ອງກັນ |
| ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນ | ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແທນທີ່ຈະແກ້ໄຂການສະໜອງໄຟ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈຳກັດພະລັງງານກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ | ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມແຮງດັນ, ເພີ່ມແຮງດັນທີ່ຕໍ່າ, ສະໜອງພະລັງງານສຳຮອງ, ຫຼື ທົດແທນການປ້ອງກັນແຮງດັນທີ່ຍືນຍົງ |
ກົດເກນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສັ້ນທີ່ສຸດແມ່ນ:
ແຮງດັນທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ຍັງຄົງຢູ່ → ໃຫ້ຕັດວົງຈອນ. ແຮງດັນຊົ່ວຄາວສັ້ນໆ → ໃຫ້ຈຳກັດແຮງດັນນັ້ນ. ການປະເຊີນກັບທັງສອງກໍລະນີ → ໃຫ້ປະສານງານທັງສອງໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ປະເດັນສຳຄັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື ໄລຍະເວລາຂອງການລົບກວນ ແລະ ການດຳເນີນການປ້ອງກັນ
“ແຮງດັນເກີນ” ເປັນຄຳອະທິບາຍທີ່ກວ້າງ, ບໍ່ແມ່ນເຫດການທາງໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວ. ສອງເງື່ອນໄຂສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າແຮງດັນປົກກະຕິໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ກ ແຮງດັນໄຟຟ້າສະໜອງທີ່ຜິດປົກກະຕິແບບຍືນຍົງ ຍັງຄົງຢູ່ດົນພໍທີ່ອຸປະກອນຕິດຕາມຈະສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າການສະໜອງໄຟຟ້າໄດ້ອອກນອກຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດ. ໃນກໍລະນີທີ່ການຕັດໂຫຼດເປັນການຕອບສະໜອງດ້ານການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ຈະປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນການຟື້ນຟູທີ່ຕັ້ງໄວ້ຂອງອຸປະກອນ.
ກ ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ (TOV) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນລະບົບທີ່ລະອຽດກວ່າ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນພຽງຊື່ເອີ້ນອື່ນສຳລັບການຜິດປົກກະຕິຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວແບບທົ່ວໄປ. ບໍ່ວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາຫຼືບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງ TOV, ລະບົບສາຍດິນ, ຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ພຶດຕິກຳ TOV ທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງ SPD ທີ່ຕິດຕັ້ງ, ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ຄວນຖືວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າທົ່ວໄປຈະສາມາດແກ້ໄຂທຸກສະຖານະການ TOV ໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
ກ ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ ເປັນເຫດການສັ້ນໆທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຟ້າຜ່າ ຫຼື ການສະຫຼັບວົງຈອນ. ການດຳເນີນການທີ່ຈຳເປັນຄືການຈຳກັດຄວາມຄຽດຂອງແຮງດັນ ໃນຂະນະທີ່ສະໜອງເສັ້ນທາງສຳລັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ. IEC 61643-11 ອະທິບາຍວ່າ AC SPD ແຮງດັນຕ່ຳແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອົງປະກອບ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈຳກັດແຮງດັນກະຊາກ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຍັງອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຕົວເລກແຮງດັນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຕ່ຳພຽງຢ່າງດຽວ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດລະບຸອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້. ການວັດແທກຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ, ບັນທຶກເຫດການ, ສັນຍານເຕືອນຂອງອຸປະກອນ, ຫຼື ການສືບສວນແຫຼ່ງທີ່ມາອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຕັດສິນວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນສະພາບການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ຍືດເຍື້ອ, ເປັນແຮງດັນຊົ່ວຄາວ, ການຂັດຂ້ອງ, ຫຼື ເປັນການລົບກວນຮູບແບບອື່ນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕອບສະໜອງແນວໃດ?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຈະປະຕິບັດຕາມລຳດັບການຕິດຕາມ ແລະ ການຕັດວົງຈອນ:
- ມັນຈະວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ມັນຈະປຽບທຽບຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ກັບຄ່າຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນເກີນ ແລະ ແຮງດັນຕ່ຳທີ່ໄດ້ຕັ້ງຄ່າໄວ້.
- ເມື່ອເງື່ອນໄຂການຕັດວົງຈອນຖືກຕອບສະໜອງ, ເອົາພຸດຂອງມັນຈະປ່ຽນສະຖານະ.
- ໂຫຼດຈະຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານຄອນແທັກເຕີ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຂອງອຸປະກອນ.
- ການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕາມເກນການຟື້ນຟູ, ຮີສະເຕຣີຊິສ (hysteresis), ແລະ ເຫດຜົນການໜ່ວງເວລາຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ເກນທີ່ແນ່ນອນ, ພຶດຕິກຳການໜ່ວງເວລາ, ພິກັດຂອງຄອນແທັກ, ແລະ ວິທີການຣີເຊັດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ. ຣີເລຕິດຕາມກວດກາສາມເຟສອາດຈະກວດສອບການຂາດເຟສ, ລຳດັບເຟສ, ຫຼື ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງເຟສໄດ້ນຳ, ແຕ່ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ມີໃນອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນທຸກລຸ້ນ.
ປະເດັນສຳຄັນແມ່ນອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ຕັດການສະໜອງໄຟທີ່ບໍ່ປອດໄພອອກຈາກໂຫຼດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ມັນຈະບໍ່ຮັກສາແຮງດັນທີ່ເອົາພຸດໃຫ້ຄົງທີ່.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ຕອບສະໜອງແນວໃດ?
ກ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (surge protective device) ປົກກະຕິຈະຢູ່ໃນສະຖານະສະແຕນບາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ເມື່ອມີແຮງດັນຊົ່ວຄາວເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າຂ້າມໂໝດປ້ອງກັນສູງຂຶ້ນ, ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຈະປ່ຽນສະຖານະ ແລະ ສະໜອງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳກວ່າສຳລັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ. ສິ່ງນີ້ຈະຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ໄປເຖິງອຸປະກອນປາຍທາງ.
ກະແສໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາ “ສາຍດິນ” ຢ່າງງ່າຍດາຍສະເໝີໄປ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບ ແລະ ໂທໂປໂລຢີຂອງ SPD, ໂໝດປ້ອງກັນອາດຈະລວມເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສາຍ L ກັບ N, ສາຍ L ກັບ PE, ສາຍ N ກັບ PE, ສາຍ L ກັບ L, ຫຼື ການປະສົມປະສານຂອງຕົວນຳ DC. ການຕໍ່ສາຍດິນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຮ່າງ, ການວາງເສັ້ນທາງຕົວນຳ, ໂໝດປ້ອງກັນ ແລະ ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ ລ້ວນແຕ່ມີຜົນຕໍ່ຜົນລັພທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ດັ່ງນັ້ນ SPD ຈຶ່ງເປັນອຸປະກອນຈຳກັດແຮງດັນຊົ່ວຄາວ—ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຕັດໄຟແຮງດັນສູງທົ່ວໄປ. Schneider Electric ຍັງລະບຸວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ຕ່ຳກວ່າແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງມັນ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກສາມາດທົດແທນອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າໄດ້ບໍ?
ບໍ່ໄດ້. SPD ມາດຕະຖານບໍ່ໄດ້ສະໜອງໜ້າທີ່ຫຼັກທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ/ຕ່ຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ:
- ມັນບໍ່ໄດ້ເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕ່ຳໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
- ມັນບໍ່ໄດ້ເປີດປົກກະຕິ (normally open) ວົງຈອນໂຫຼດ ເນື່ອງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສະໜອງໃຫ້ຍັງຄົງຢູ່ຕ່ຳກວ່າຂີດຈຳກັດທີ່ຕັ້ງໄວ້.
- ມັນບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດູດຊັບ ຫຼື ປ່ຽນທິດທາງພະລັງງານຂອງສະພາວະການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ຄ່າ Uc ຫຼື MCOV ຂອງມັນແມ່ນຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໃຊ້ໃນການເລືອກ SPD, ບໍ່ແມ່ນຂີດຈຳກັດການຕັດໄຟເມື່ອເກີດແຮງດັນເກີນທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບຕັ້ງໄດ້ສຳລັບການຕັດໂຫຼດ.
ນີ້ເປັນການຕອບຄຳຖາມທົ່ວໄປໂດຍກົງວ່າ, “ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສາມາດປ້ອງກັນແຮງດັນຕໍ່າໄດ້ຫຼືບໍ່?” ພວກມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ຖ້າແຮງດັນຕໍ່າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດລະບົບ, ລະບົບໄຟຟ້າຕ້ອງການການຕິດຕາມແຮງດັນຕໍ່າ ແລະ ວິທີການຕັດວົງຈອນທີ່ເໝາະສົມ. ຖ້າການເຮັດວຽກຕ້ອງດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ການຄວບຄຸມແຮງດັນ ຫຼື ການສະໜອງພະລັງງານສຳຮອງແທນ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນສາມາດທົດແທນ SPD ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ໄດ້. ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນການສະໜອງໄຟຟ້າທຽບກັບຂີດຈຳກັດການຕິດຕາມ ແລະ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຕັດໂຫຼດ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນການເຮັດວຽກແບບດຽວກັນກັບການຈຳກັດແຮງດັນຊົ່ວຄາວທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນຈະມີຟັງຊັນຕັດໄຟເມື່ອເກີດແຮງດັນເກີນ, ແຕ່ປ້າຍຊື່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານການທົດສອບໃນຖານະ SPD. ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຕ້ອງການຄ່າປະສິດທິພາບຊົ່ວຄາວທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ກອບການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕໍ່າ AC, ລາຍການໃນປ້າຍຊື່ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດປະກອບມີປະເພດ SPD, Uc ຫຼື MCOV, Up, In, Imax ຫຼື Iimp, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ແລະ ການປະສານງານດ້ານວົງຈອນສັ້ນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນບໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີການຕອບສະໜອງສະເພາະຕໍ່ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ; ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນຈະຈັດການກັບສ່ວນອື່ນຂອງຂອບເຂດການລົບກວນຂອງແຮງດັນ.
ທ່ານຕ້ອງການອຸປະກອນໃດ?
ໃຫ້ໃຊ້ບັນຫາທີ່ພົບເຫັນ—ບໍ່ແມ່ນຊື່ຜະລິດຕະພັນ—ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການເລືອກ.
| ຄວາມຕ້ອງການທີ່ພົບເຫັນ | ທິດທາງທີ່ເໝາະສົມ | ເປັນຫຍັງ |
|---|---|---|
| ແຮງດັນຍັງສູງເກີນໄປ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປ ແລະ ອຸປະກອນຄວນຈະປິດການເຮັດວຽກ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ | ການຕິດຕາມກວດກາຂີດຈຳກັດ ແລະ ການຕັດວົງຈອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຕອບສະໜອງທີ່ຕ້ອງການ |
| ການສຳຜັດກັບໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ ຫຼື ການສະຫຼັບວົງຈອນ | SPD | ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນການຈຳກັດແຮງດັນຊົ່ວຄາວ ແລະ ການຈັດການກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ |
| ການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສະຖຽນ ບວກກັບການສ່ຽງຕໍ່ແຮງດັນຊົ່ວຄາວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ | ທັງສອງ | ອຸປະກອນແຕ່ລະຊະນິດກວມເອົາປະເພດຂອງການລົບກວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ |
| ອຸປະກອນຕ້ອງຍັງຄົງມີໄຟຟ້າລ້ຽງໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການປ່ຽນແປງແຮງດັນໃນລະດັບປານກາງ | ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ / AVR | ຕ້ອງການການປັບແຮງດັນ ບໍ່ແມ່ນການຕັດວົງຈອນ |
| ອຸປະກອນຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການຂັດຂ້ອງ | UPS ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າສຳຮອງອື່ນໆ | ທັງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ ແລະ SPD ບໍ່ໄດ້ສະໜອງພະລັງງານສຳຮອງ |
| ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຫຼື ໄຟຟ້າຊັອດ ແມ່ນຄວາມກັງວົນຫຼັກ | ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ຫຼື ກະແສຕົກຄ້າງທີ່ເໝາະສົມ | ບັນຫາບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ຂະໜາດຂອງແຮງດັນ ຫຼື ການຈຳກັດແຮງດັນຊົ່ວຄາວເປັນຫຼັກ |
| ບໍ່ຮູ້ປະເພດຂອງການລົບກວນ | ໃຫ້ວັດແທກ ຫຼື ວິເຄາະກ່ອນ | ການເລືອກຜະລິດຕະພັນໂດຍບໍ່ລະບຸເຫດການອາດເຮັດໃຫ້ຮູບແບບຄວາມຜິດພາດທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ |

ເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ ເມື່ອ
ເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າເມື່ອທັງສາມເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຈິງ:
- ຕົວແປທີ່ສຳຄັນແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ວັດແທກໄດ້ຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍ.
- ສະພາວະທີ່ບໍ່ຍອມຮັບໄດ້ນັ້ນເກີດຂຶ້ນດົນພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງື່ອນໄຂການຕັດວົງຈອນຂອງອຸປະກອນເຮັດວຽກ.
- ການຕັດໂຫຼດອອກແມ່ນການຕອບສະໜອງທີ່ປອດໄພຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
ຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ, ການຕັ້ງຄ່າແບບເຟດດຽວຫຼືສາມເຟດ, ຄ່າຂີດຈຳກັດສູງ/ຕ່ຳ, ຄ່າຮີສເຕີຣີຊີສ (hysteresis), ເວລາໜ່ວງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຣີເຊັດ, ຂະໜາດຄວາມສາມາດຂອງໜ້າສຳຜັດ ຫຼື ຄອນແທັກເຕີທີ່ຄວບຄຸມ, ແລະ ຟັງຊັນການຕິດຕາມເຟດທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ.
ເລືອກ SPD ເມື່ອ
ເລືອກ SPD ເມື່ອການອອກແບບຕ້ອງຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວໃນວົງຈອນ AC, DC, PV, ວົງຈອນໄຟຟ້າ ຫຼື ວົງຈອນສັນຍານ. ການເລືອກຂຶ້ນຢູ່ກັບມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະພາບການຕິດຕັ້ງ ບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄ່າ kA ພຽງຄ່າດຽວ.
ສຳລັບ SPD ລະບົບໄຟຟ້າ AC, ໃຫ້ກວດສອບແຮງດັນຂອງລະບົບ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ປະເພດຂອງ SPD, Uc ຫຼື MCOV, ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ, ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ປ່ອຍອອກຕາມທີ່ລະບຸ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ ແລະ ສະພາວະວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່. ຄູ່ມື VIOX ສຳລັບ ການອ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ອະທິບາຍພາຣາມິເຕີເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະອຽດ.
ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນ ແລະ SPD ຮ່ວມກັນເມື່ອໃດ?
ໃຫ້ໃຊ້ທັງສອງຢ່າງເມື່ອການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະບຸວ່າທັງແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ສະຖຽນ ແລະ ການສຳຜັດກັບແຮງດັນກະຊາກ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ອາດຈະປະສົບກັບການເໜັງຕີງຂອງແຮງດັນຊ້ຳໆ ໃນຂະນະທີ່ມີສາຍສົ່ງໄຟຟ້າພາຍນອກ, ການສຳຜັດກັບຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບໄຟຟ້າແບບອິນດັກທີຟ, ຫຼື ມີລະບົບຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ໃນການຈັດວາງດັ່ງກ່າວ, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງແຍກການເຮັດວຽກອອກຈາກກັນ:
- SPD ຈະຈຳກັດແຮງດັນກະຊາກລະຫວ່າງຕົວນຳທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ.
- ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນຈະຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ເລີ່ມການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດເມື່ອການຕັ້ງຄ່າຂອງມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດ.
- ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
- ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງໃຫ້ການອ້າງອີງລະບົບ ແລະ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຕາມທີ່ການອອກແບບກຳນົດໄວ້.
“ໃຊ້ທັງສອງຢ່າງ” ບໍ່ໄດ້ສ້າງລຳດັບການເດີນສາຍໄຟແບບສາກົນ. ໂຄງສ້າງຂອງອຸປະກອນ, ລະບົບສາຍດິນ, ການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ, ການເດີນສາຍຕົວນຳ, ການຈັດວາງຄອນແທັກເຕີ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ເປັນຕົວຕັດສິນການອອກແບບຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິຄວນປະສານງານອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ ປຽບທຽບກັບ ເຄື່ອງປັບແຮງດັນ: ຢ່າສັບສົນລະຫວ່າງການຕັດວົງຈອນ ກັບ ການປັບແຮງດັນ
ຜົນການຄົ້ນຫາບາງຢ່າງໃຊ້ຄຳວ່າ “ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ”, “ເຄື່ອງປັບແຮງດັນ” ແລະ “ສະເຕບິໄລເຊີ” ແທນກັນ. ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນອັນດຽວກັນ.
- ກ ຕົວປ້ອງກັນແຮງດັນ ຕັດສິນໃຈວ່າແຮງດັນທີ່ວັດແທກໄດ້ນັ້ນຍອມຮັບໄດ້ຫຼືບໍ່ ແລະ ຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອເງື່ອນໄຂຕາມເຫດຜົນການປ້ອງກັນຂອງມັນຖືກຕອບສະໜອງ.
- ກ ເຄື່ອງປັບແຮງດັນ ຫຼື AVR ປ່ຽນແປງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂາເຂົ້າກັບຂາອອກເພື່ອຮັກສາແຮງດັນຂາອອກໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມສາມາດໃນການປັບແຮງດັນຂອງມັນ.
- ກ UPS ສະໜອງພະລັງງານທີ່ເກັບສຳຮອງໄວ້ໃນລະຫວ່າງທີ່ໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ ແລະ ອາດຈະລວມເຖິງການປັບແຮງດັນ ຫຼື ຟັງຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ.
- ອັນ SPD ຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຫຼາຍໜ້າທີ່ອາດຈະລວມເອົາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໜ້າທີ່ເຂົ້າໄວ້ນຳກັນ ແຕ່ແຕ່ລະໜ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຄ່າພິກັດ, ມາດຕະຖານການທົດສອບ, ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ພຶດຕິກຳການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. ຄຳວ່າ “protection” ທີ່ຢູ່ເທິງກ່ອງຫຸ້ມບໍ່ໄດ້ເປັນຫຼັກຖານວ່າທັງສີ່ໜ້າທີ່ນັ້ນມີຢູ່ຄົບຖ້ວນ.
ກົດການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ການຕັດສິນໃຈເລືອກລະຫວ່າງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຈະກາຍເປັນເລື່ອງງ່າຍເມື່ອມີການກຳນົດປະເພດຂອງສິ່ງລົບກວນກ່ອນ:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າສະໜອງສູງ ຫຼື ຕ່ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ + ຕ້ອງການການຕັດໄຟ: ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ.
- ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວສັ້ນໆ + ຕ້ອງການການຈຳກັດແຮງດັນ: SPD.
- ສິ່ງລົບກວນທັງສອງປະເພດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້: ປະສານງານທັງສອງຢ່າງ.
- ຕ້ອງການການແກ້ໄຂຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ພະລັງງານສຳຮອງ: ໃຫ້ເລືອກເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ, UPS, ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂຄຸນນະພາບພະລັງງານທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະແທນ.
ຫຼັງຈາກລະບຸໄດ້ວ່າ SPD ແມ່ນປະເພດຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ VIOX ຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ການນຳໃຊ້, ປະເພດ SPD, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ປະກາດໄວ້.
