ຄຳຕອບໂດຍຫຍໍ້: ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ ທຽບກັບ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ
ກ ຕົວປ້ອງກັນແຮງດັນ ແລະເປັນ ເຄື່ອງປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ກ ຕົວປ້ອງກັນແຮງດັນ ເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດເມື່ອແຮງດັນສູງເກີນໄປ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ຕົ້ນຕໍສຳລັບ ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຮງດັນຕ່ຳ, ໄຟຕົກ, ແຮງດັນບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ການໜ່ວງເວລາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່.
ກ ເຄື່ອງປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເອີ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງກວ່າວ່າ ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ (SPD) ໃນການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ, ຂີດຈຳກັດ ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວໄລຍະສັ້ນ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນທິດທາງ ຫຼື ຈຳກັດພະລັງງານກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບວົງຈອນ, ຫຼື ແຮງດັນກະຊາກໄວອື່ນໆ.
ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້:
- ໃຊ້ ຕົວປ້ອງກັນແຮງດັນ ເມື່ອບັນຫາແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າສະໜອງບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ.
- ໃຊ້ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ / SPD ເມື່ອບັນຫາແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກຊົ່ວຄາວໄວ.
- ໃຊ້ທັງສອງຢ່າງເມື່ອອຸປະກອນຕ້ອງການການປ້ອງກັນທັງຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງດັນໄລຍະຍາວ ແລະ ເຫດການໄຟຟ້າກະຊາກໄລຍະສັ້ນ.
ຕາຕະລາງປຽບທຽບລະຫວ່າງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ
| ຈຸດປຽບທຽບ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ / SPD |
|---|---|---|
| ຈຸດປະສົງຫຼັກ | ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ ແລະ ລະບາຍພະລັງງານໄຟຟ້າກະຊາກ |
| ໄພຄຸກຄາມຫຼັກ | ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ, ໄຟຕົກ, ແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ | ໄຟກະຊາກຈາກຟ້າຜ່າ, ໄຟກະຊາກຈາກການສະຫຼັບວົງຈອນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກຊົ່ວຄາວ |
| ການເຮັດວຽກປົກກະຕິ | ເປີດຣີເລ ຫຼື ຄອນແທັກເຕີ ເພື່ອຕັດກະແສໄຟຟ້າ | ຈຳກັດແຮງດັນ ຫຼື ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າລົງສູ່ສາຍດິນ (PE/earth) |
| ໄລຍະເວລາທີ່ຈັດການ | ສະພາວະແຮງດັນຜິດປົກກະຕິໃນໄລຍະຍາວ | ເຫດການແຮງດັນກະຊາກໃນໄລຍະສັ້ນຫຼາຍ |
| ການປ້ອງກັນແຮງດັນຕ່ຳ | ແມ່ນ, ຖ້າຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນແຮງດັນຕົກ | ບໍ່ |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ແບບໜ່ວງເວລາ | ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຫຼັກ |
| ພາຣາມິເຕີຫຼັກທີ່ຕ້ອງກວດສອບ | ການຕັ້ງຄ່າແຮງດັນເກີນ/ຕ່ຳ, ເວລາໜ່ວງ, ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ, ປະເພດການສະໜອງໄຟ | Uc/MCOV, Up, In, Imax, Iimp, ປະເພດຂອງ SPD, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ |
| ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ | ອຸປະກອນແບບສຽບ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ແຜງຄວບຄຸມ, ກ່ອງກະຈາຍໄຟ | ແຜງໄຟຫຼັກ, ແຜງໄຟຍ່ອຍ, ຕູ້ກະຈາຍໄຟ, ແຜງອຸປະກອນ |
| ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ | ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ຕູ້ເຢັນ, ແຜງຄວບຄຸມ, ພື້ນທີ່ທີ່ມີການສະໜອງໄຟບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ | ການແຈກຢາຍພະລັງງານ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV), ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ |
| ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD), ອຸປະກອນຕັດໄຟຮົ່ວ (RCD), ເບກເກີຍ່ອຍ (MCB), ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນຕັດໄຟຮົ່ວ (RCD), ເບກເກີຍ່ອຍ (MCB), ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ |
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
ກ ຕົວປ້ອງກັນແຮງດັນ ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າອອກນອກຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້. ມັກເອີ້ນກັນວ່າ:
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ ແລະ ແຮງດັນຕົກ;
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນສູງ-ຕ່ຳ;
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ;
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ;
- ອຸປະກອນຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນອອກເປັນຣີເລ;
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ;
- ຣີເລປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ/ສູງເກີນກຳນົດ.
ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນບໍ່ແມ່ນການດູດຊັບພະລັງງານໄຟຟ້າກະຊາກ. ໜ້າທີ່ຂອງມັນຄື ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດອອກຈາກສະພາວະການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ປອດໄພ.
ໜ້າທີ່ທົ່ວໄປປະກອບມີ:
- ການຕັດວົງຈອນເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າສູງເກີນກຳນົດ;
- ການຕັດວົງຈອນເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າເກີນໄປ (undervoltage trip);
- ການປັບຄ່າຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ;
- ການໜ່ວງເວລາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າກັບມາເປັນປົກກະຕິ;
- ໜ້າຈໍສະແດງຜົນແຮງດັນໄຟຟ້າແບບດິຈິຕອນ ຫຼື ໄຟ LED ສະແດງສະຖານະ;
- ເຣເລ (Relay) ເອົາພຸດສຳລັບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດ;
- ການປ້ອງກັນໄຟຂາດເຟສ ຫຼື ລຳດັບເຟສໃນບາງລຸ້ນສຳລັບລະບົບສາມເຟສ;.
ສຳລັບຄຳອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນນີ້, ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX: ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ ແລະ ແຮງດັນຕໍ່າແມ່ນຫຍັງ. ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຣີເລຄວບຄຸມ, ເບິ່ງ Voltage Monitoring Relay ອະທິບາຍ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຈະເຮັດວຽກຕາມລໍາດັບດັ່ງນີ້:
- ມັນຈະວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈ່າຍເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ມັນຈະປຽບທຽບແຮງດັນທີ່ວັດແທກໄດ້ກັບຂີດຈໍາກັດສູງແລະຕໍ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້.
- ຖ້າແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດ, ອຸປະກອນຈະຕັດການເຮັດວຽກຂອງຣີເລ ຫຼື ສັນຍານຄວບຄຸມອອກ.
- ໂຫຼດທີ່ຖືກປ້ອງກັນຈະຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່.
- ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າກັບຄືນສູ່ລະດັບປົກກະຕິ ອຸປະກອນຈະລໍຖ້າຕາມເວລາໜ່ວງທີ່ຕັ້ງໄວ້.
- ຫຼັງຈາກໝົດເວລາໜ່ວງ ອຸປະກອນຈະເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດຄືນໃໝ່ຫາກແຮງດັນໄຟຟ້າຍັງຄົງທີ່.
ເວລາໜ່ວງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບເຄື່ອງອັດອາກາດ (compressors), ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນ, ປັ໊ມນ້ຳ ແລະ ມໍເຕີ. ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກທັນທີຫຼັງຈາກແຮງດັນຕົກ ຫຼື ໄຟຟ້າດັບອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດທາງກົນຈັກ ຫຼື ທາງໄຟຟ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຂອງອຸປະກອນນັ້ນໆ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge Protector) ຫຼື SPD ແມ່ນຫຍັງ?
ກ ເຄື່ອງປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ ປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ. ໃນລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າ ຄຳສັບທີ່ຊັດເຈນກວ່າຄື ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ (SPD).
SPD ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳລົງ ແລະ ສະໜອງເສັ້ນທາງລະບາຍກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບ ມັນອາດຈະໃຊ້ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
- ໂລຫະອອກໄຊວາຣິສເຕີ (MOV);
- ທໍ່ລະບາຍອາຍແກັສ (GDT);
- ຊ່ອງຫວ່າງປະກາຍໄຟ (spark gap);
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ (TVS) ໃນບາງການນຳໃຊ້;
- ກົນໄກການຕັດວົງຈອນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການສະແດງສະຖານະ.
ຈຸດສຳຄັນແມ່ນ SPD ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງໃນໄລຍະຍາວຄືກັນກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage Protector). ມັນຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການໄຟກະຊາກຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ.
ສຳລັບການປະເມີນຜະລິດຕະພັນ SPD, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ VIOX ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (surge protective device) ໜ້າຜະລິດຕະພັນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ (Datasheet), ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ ວິທີການອ່ານຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ SPD.
ວິທີການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge Protector)

ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ປົກກະຕິຈະບໍ່ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງແຮງດັນປົກກະຕິ. ເມື່ອມີໄຟກະຊາກຊົ່ວຄາວເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເກີນຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ, SPD ຈະນຳກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ຈຳກັດແຮງດັນທີ່ສົ່ງໄປຍັງອຸປະກອນປາຍທາງ.
ເວົ້າງ່າຍໆຄື:
ແຮງດັນປົກກະຕິ -> SPD ບໍ່ນຳກະແສໄຟຟ້າ
ນີ້ຄືເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ. ການຕິດຕັ້ງ SPD ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຍາວເກີນໄປ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນທີ່ບໍ່ດີ ອາດເຮັດໃຫ້ແຮງດັນທີ່ຫຼຸດລອດໄປຍັງອຸປະກອນທີ່ປ້ອງກັນມີຄ່າສູງຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວ SPD ເອງຈະມີຄ່າພິກັດທີ່ດີກໍຕາມ.
ສຳລັບຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງ SPD ຫຼຸດລົງ, ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ SPD.
ອຸປະກອນແຕ່ລະຊະນິດປ້ອງກັນຫຍັງແດ່

| ເຫດການທາງໄຟຟ້າ | ການຕອບສະໜອງຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ | ການຕອບສະໜອງຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ / SPD |
|---|---|---|
| ແຮງດັນເກີນທີ່ຍືນຍົງ | ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດຖ້າຫາກເກີນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ | ບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຫຼັກສຳລັບແຮງດັນເກີນແບບຕໍ່ເນື່ອງ |
| ແຮງດັນຕົກແບບຕໍ່ເນື່ອງ | ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດຖ້າຫາກເກີນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ | ບໍ່ມີການປ້ອງກັນແຮງດັນຕົກ |
| ໄຟຕົກ / ແຮງດັນຫຼຸດຊົ່ວຄາວ | ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ໜ່ວງເວລາການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ | ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນໄຟຕົກ (Brownout protection) |
| ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຊົ່ວຄາວແບບໄວ | ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແມ່ນວິທີການປ້ອງກັນຫຼັກ | ຈຳກັດ ຫຼື ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ |
| ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ | ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການເປັນຊັ້ນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກຫຼັກ | ມີການນຳໃຊ້ SPD ທີ່ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ |
| ແຮງດັນກະຊາກຈາກລະບົບໄຟຟ້າ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຫຼັກ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ຈຳກັດແຮງດັນຊົ່ວຄາວ |
| ໄຟຟ້າດັບທັງໝົດ | ບໍ່ສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າສຳຮອງໄດ້ | ບໍ່ສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າສຳຮອງໄດ້ |
| ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ / ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄຟຟ້າດູດ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ |
| ການໂຫຼດເກີນ ຫຼືວົງຈອນສັ້ນ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ |
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ SPD ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ
ປະໂຫຍກ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ SPD ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ ປາກົດຢູ່ໃນການຄົ້ນຫາຫຼາຍຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກຜະລິດຕະພັນທັງສອງຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນ “ອຸປະກອນປ້ອງກັນ” ແຕ່ພວກມັນເຮັດວຽກໃນລະດັບເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
SPD ຈັດການກັບ ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ໄວຫຼາຍ. ພາຣາມິເຕີທີ່ສຳຄັນຂອງມັນປະກອບມີ:
- Uc / MCOV: ແຮງດັນປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ;
- Up: ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ;
- In: ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼອອກຕາມພິກັດ (nominal discharge current);
- Imax: ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼອອກສູງສຸດສຳລັບບໍລິບົດການທົດສອບອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ປະເພດ 2;
- Iimp: ກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນ (impulse current) ສຳລັບການນຳໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ປະເພດ 1;
- Type 1 / Type 2 / Type 3: ບໍລິບົດປະເພດການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການທົດສອບ;
- ຮູບແບບການປ້ອງກັນ: ການຕັ້ງຄ່າແບບ L-N, L-PE, N-PE, L-L, ຫຼື DC+/DC- ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຈັດການກັບ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ພາຣາມິເຕີທີ່ສຳຄັນຂອງມັນປະກອບມີ:
- ການຕັ້ງຄ່າການຕັດໄຟເມື່ອແຮງດັນເກີນ;
- ການຕັ້ງຄ່າການຕັດໄຟເມື່ອແຮງດັນຕໍ່າ;
- ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ;
- ການໜ່ວງເວລາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່;
- ລະບົບໄຟຟ້າເຟສດຽວ ຫຼື ສາມເຟສ;
- ປະເພດຜົນຜະລິດຂອງຣີເລ;
- ການສະແດງຜົນ ແລະ ສັນຍານເຕືອນໄພ;
- ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກແຮງດັນທີ່ລະບຸໂດຍຜູ້ຜະລິດ.
ຢ່າເລືອກລະຫວ່າງສອງຢ່າງນີ້ໂດຍການຖາມວ່າອັນໃດ “ດີກວ່າ”. ໃຫ້ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ໄພຄຸກຄາມ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ (Voltage Protector) ທຽບກັບ ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage Regulator)
ກ ຕົວປ້ອງກັນແຮງດັນ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈ່າຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ພະຍາຍາມຮັກສາແຮງດັນໄຟຟ້າຂາອອກໃຫ້ຄົງທີ່ໃນຂະນະທີ່ຍັງຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບໂຫຼດ.
| ອຸປະກອນ | ໜ້າທີ່ຫຼັກ | ເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ |
|---|---|---|
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ | ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ບໍ່ປອດໄພ | ເປີດວົງຈອນ ຫຼື ຕັດການເຮັດວຽກຂອງຣີເລ (Relay output) |
| ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage regulator) | ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າຂາອອກມີຄວາມສະຖຽນ | ປັບແຮງດັນໄຟຟ້າໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຄວບຄຸມ |
| UPS | ສະໜອງພະລັງງານສຳຮອງ ແລະ ອາດຈະຊ່ວຍປັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂາອອກ | ສະໜອງພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈຳກັດ |
| SPD | ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກຊົ່ວຄາວ | ປ່ຽນທິດທາງ ຫຼື ຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ |
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າມີການເໜັງຕີງປານກາງ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage Regulator) ຫຼື ເຄື່ອງສຳຮອງໄຟ (UPS). ຖ້າອຸປະກອນຄວນຖືກຕັດໄຟເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage Protector) ແມ່ນປະເພດທີ່ເໝາະສົມ.
RCD ທຽບກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge Protector)
ການສອບຖາມ RCD ທຽບກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ ເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປ ແຕ່ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ອັນ RCD ຫຼື RCCB ກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼລະຫວ່າງສາຍທີ່ມີໄຟກັບສາຍດິນ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດ ແລະ ປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຈະປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ. ສ່ວນອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຈະປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
| ອຸປະກອນ | ປ້ອງກັນຈາກ |
|---|---|
| RCD / RCCB | ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ, ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນ, ຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟຟ້າດູດ |
| ເກົາຫລີ | ກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ |
| SPD | ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ |
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ | ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
| ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage regulator) | ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຂາອອກພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ |
ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ, ເບິ່ງທີ່ VIOX ຄູ່ມືແບບຟອມເຕັມ RCCB ແລະ MCB ທຽບກັບ RCB ທຽບກັບ RCD ທຽບກັບ RCCB ທຽບກັບ RCBO.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ ແລະ ຕ່ຳສຳລັບເຮືອນ
ກ ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ ແລະ ຕ່ຳສຳລັບເຮືອນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ/ຕ່ຳ. ມັນມີປະໂຫຍດໃນບ່ອນທີ່ການສະໜອງໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍບໍ່ສະຖຽນ ຫຼື ບ່ອນທີ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນໃນໄລຍະຍາວ.
ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເຮືອນປະກອບມີ:
- ເຄື່ອງປັບອາກາດ;
- ຕູ້ເຢັນ ແລະ ຕູ້ແຊ່ແຂງ;
- ເຄື່ອງສູບນ້ຳ;
- ເຄື່ອງຊັກຜ້າ;
- ຕູ້ໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ;
- ອຸປະກອນຫ້ອງການພາຍໃນບ້ານ;
- ພື້ນທີ່ທີ່ມີໄຟຕົກ ຫຼື ໄຟຟ້າຜັນຜວນເລື້ອຍໆ.
ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ຫຼື ຫ້າງຮ້ານຂະໜາດນ້ອຍ, ໃຫ້ກວດສອບ:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸຂອງທ້ອງຖິ່ນ;
- ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ;
- ຄ່າຕັ້ງຕັດໄຟແຮງດັນຕໍ່າ;
- ຄ່າຕັ້ງຕັດໄຟແຮງດັນສູງ;
- ການໜ່ວງເວລາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່;
- ການຕິດຕັ້ງແບບສຽບ (plug-in) ຫຼື ຕິດຕັ້ງໃສ່ຮາງ DIN (DIN-rail);
- ການສະແດງຜົນ ແລະ ການບົ່ງບອກສະຖານະ;
- ການຮັບຮອງຄວາມປອດໄພທີ່ຈຳເປັນໃນຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ.
ຫ້າມໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າແທນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD), ເບຣກເກີ (circuit breaker), ອຸປະກອນຕັດໄຟຮົ່ວ (RCD) ຫຼື ການແກ້ໄຂການເດີນສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຮ່ວມກັນໄດ້ບໍ?
ໄດ້. ໃນຫຼາຍລະບົບ, ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການປ້ອງກັນແບບຫຼາຍຊັ້ນ:
- ໄດ້ SPD ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວຢ່າງໄວວາໃນລະດັບການແຈກຈ່າຍໄຟ.
- ໄດ້ ຕົວປ້ອງກັນແຮງດັນ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນລະຫວ່າງທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າກຳນົດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ໄດ້ MCB ຫຼື ຟິວ ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ.
- ໄດ້ RCD/RCCB/RCBO ໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ.
ຕົວຢ່າງ, ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍອາດຈະໃຊ້:
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ປະເພດ 1 ຫຼື ປະເພດ 2 ຢູ່ຕົ້ນທາງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບການຕິດຕັ້ງ;
- MCB ຫຼື RCBO ສຳລັບການປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍ;
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ/ຕ່ຳ ເພື່ອຕັດການເຊື່ອມຕໍ່;
- ການປ້ອງກັນໃນລະດັບອຸປະກອນຕາມຄວາມຈຳເປັນ.
ການຈັດວາງທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ, ລະບົບສາຍດິນ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່, ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ລາຍການຄັດເລືອກ
ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ
| ລາຍການກວດສອບ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບນາມມະຍົດ | ອຸປະກອນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ |
| ໄລຍະດຽວຫຼືສາມໄລຍະ | ຕັກກະການປ້ອງກັນ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ |
| ການຕັ້ງຄ່າຕັດໄຟເມື່ອແຮງດັນສູງເກີນກຳນົດ | ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນ |
| ການຕັ້ງຄ່າຕັດໄຟເມື່ອແຮງດັນຕ່ຳເກີນກຳນົດ | ປ້ອງກັນການເຮັດວຽກໃນສະພາວະແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າກຳນົດ |
| ການໜ່ວງເວລາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ | ປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຢ່າງກະທັນຫັນຫຼັງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ສະຖຽນ |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | ຕ້ອງເໝາະສົມກັບວົງຈອນທີ່ປ້ອງກັນ ຫຼື ຄວບຄຸມຄອນແທັກເຕີ (Contactor) |
| ເອົາພຸດແບບຣີເລ/ຄອນແທັກ | ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບຕູ້ຄວບຄຸມ |
| ການສະແດງຜົນ ແລະ ສັນຍານເຕືອນ | ຊ່ວຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ |
| ມາດຕະຖານ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງ | ຈຳເປັນສຳລັບການອະນຸມັດໂຄງການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ |
ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge Protector / SPD)
| ລາຍການກວດສອບ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|
| ປະເພດ SPD | ປະເພດ 1, ປະເພດ 2, ຫຼື ປະເພດ 3 ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ລະດັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟກະຊາກ |
| Uc / MCOV (ແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ) | ຕ້ອງເໝາະສົມກັບແຮງດັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ |
| ຂຶ້ນ | ລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ຕ່ຳກວ່າສາມາດຫຼຸດແຮງດັນທີ່ຜ່ານອຸປະກອນໄດ້, ຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະສານງານຂອງລະບົບ |
| In / Imax / Iimp | ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟກະຊາກ ແລະ ປະເພດຂອງ SPD |
| ຮູບແບບການປ້ອງກັນ (Protection mode) | ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບົບການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ |
| ການປ້ອງກັນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ | SPD ບາງປະເພດຕ້ອງການການປະສານງານກັບຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ |
| ຕົວຊີ້ວັດສະຖານະ | ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂມດູນ SPD ຍັງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຫຼືບໍ່ |
| ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກ (Remote signaling) | ມີປະໂຫຍດໃນຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີຄົນເຝົ້າ |
| ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟໃນການຕິດຕັ້ງ | ການເດີນສາຍໄຟທີ່ສັ້ນ ແລະ ກົງໄປກົງມາຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ |
ຄວາມຜິດພາດການເລືອກທົ່ວໄປ
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 1: ຄາດຫວັງໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ
SPD ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄຟຕົກ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າໄດ້. ຖ້າບັນຫາແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າຕໍ່າ, ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ, ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage Regulator) ຫຼື UPS ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າໂຫຼດນັ້ນຄວນຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ປັບສະຖຽນລະພາບ ຫຼື ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 2: ຄາດຫວັງໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າໃຊ້ແທນ SPD
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນເວລາທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອລະບາຍກະແສໄຟຟ້າຈາກຟ້າຜ່າຄືກັບ SPD. ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຍັງຕ້ອງການການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຢູ່.
ຄວາມຜິດພາດທີ 3: ການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄ່າ “Joules” ພຽງຢ່າງດຽວ
ສຳລັບອຸປະກອນ SPD ທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມ, ຄ່າທີ່ສຳຄັນໃນເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກປະກອບມີ Uc, Up, In, Imax, Iimp, ປະເພດຂອງ SPD ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ. ຄ່າ Joule ມັກຈະພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນການຕະຫຼາດຂອງປລັກພ່ວງສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນນຳມາເປັນພື້ນຖານໃນການເລືອກພຽງຢ່າງດຽວ.
ຄວາມຜິດພາດທີ 4: ການລະເລີຍເວລາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ (Reconnection Delay)
ສຳລັບເຄື່ອງອັດລົມ (Compressors) ແລະ ມໍເຕີ, ພຶດຕິກຳໃນການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຄືນໃໝ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ຖ້າແຮງດັນໄຟຟ້າກັບມາປົກກະຕິ ແລະ ໂຫຼດເລີ່ມເຮັດວຽກທັນທີ, ການຕັດ-ຕໍ່ໄຟຟ້າຊ້ຳໆອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມເຕີມ. ຄວນເລືອກການຕັ້ງຄ່າເວລາໜ່ວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບອຸປະກອນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ຄວາມຜິດພາດທີ 5: ການເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວ່າງ RCD, SPD, MCB ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ (Voltage Protector)
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີໜ້າທີ່ເສີມກັນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ລະບົບການຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພອາດຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນ ເນື່ອງຈາກແຕ່ລະອຸປະກອນຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ສະພາວະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໝາຍເຫດພາກສະໜາມ: ຊື່ອຸປະກອນມັກຈະເປັນບັນຫາ
ໃນການຮ້ອງຂໍຈັດຊື້, ຄຳວ່າ “ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ” (Voltage surge protector) ມັກຈະຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຜູ້ຊື້ບາງຄົນໝາຍເຖິງປລັກພ່ວງກັນໄຟກະຊາກ, ບາງຄົນໝາຍເຖິງ SPD ທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງລາງ DIN, ແລະ ບາງຄົນຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນສູງ/ຕ່ຳ ເພື່ອຕັດໄຟຕູ້ເຢັນ ຫຼື ເຄື່ອງປັບອາກາດໃນຊ່ວງທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ສະຖຽນ.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ຖາມຄຳຖາມໜຶ່ງຂໍ້:
ບັນຫາແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນຢ່າງກະທັນຫັນ (spike), ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼືແຮງດັນຂາອອກບໍ່ສະຖຽນ?
ຖ້າເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນຢ່າງກະທັນຫັນ, ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຊ້ SPD. ຖ້າເປັນແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າສູງ/ຕ່ຳ, ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນ (voltage protector). ຖ້າອຸປະກອນຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍແຮງດັນຂາອອກທີ່ສະຖຽນ, ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຊ້ເຄື່ອງປັບແຮງດັນ (voltage regulator) ຫຼື UPS.
FAQ
ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນ (voltage protector) ແລະ ເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (surge protector) ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າສູງເກີນໄປ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ. ເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ ຫຼື SPD ຈະຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບໄຟ, ຫຼືເຫດການໄຟກະຊາກອື່ນໆ.
SPD ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນບໍ?
ບໍ່ແມ່ນ. SPD ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຊົ່ວຄາວ. ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຮງດັນຈະຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດໃນກໍລະນີແຮງດັນເກີນ ຫຼື ແຮງດັນຕົກ. ພວກມັນສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນດຽວກັນ.
ເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສາມາດປ້ອງກັນໄຟຕົກ (low voltage) ໄດ້ບໍ?
ບໍ່. ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge protector) ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ ຫຼື ໄຟຕົກຊົ່ວຄາວໄດ້. ສໍາລັບແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ, ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ, ລີເລຕິດຕາມແຮງດັນ, ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage regulator) ຫຼື UPS ຂຶ້ນຢູ່ກັບການນຳໃຊ້.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນສາມາດປ້ອງກັນໄຟຟ້າຈາກຟ້າຜ່າໄດ້ບໍ?
ບໍ່ແມ່ນວິທີການປ້ອງກັນຫຼັກ. ການເກີດແຮງດັນຊົ່ວຄາວຈາກຟ້າຜ່າຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ຕິດຕັ້ງຢ່າງເໝາະສົມ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນອາດຈະຕັດວົງຈອນໃນເວລາທີ່ແຮງດັນຜິດປົກກະຕິ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໄດ້.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ ແລະ ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດເມື່ອແຮງດັນຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ. ສ່ວນເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າຈະພະຍາຍາມຮັກສາແຮງດັນຂາອອກໃຫ້ຄົງທີ່ໃນຂະນະທີ່ຍັງຈ່າຍໄຟໃຫ້ໂຫຼດຢູ່.
ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນຮ່ວມກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໄດ້ບໍ?
ໄດ້. ພວກມັນປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. SPD ຈະຈັດການກັບໄຟກະຊາກຊົ່ວຄາວ, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນຈະຈັດການກັບແຮງດັນເກີນ ແລະ ແຮງດັນຕົກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ລະບົບທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນຫຼາຍລະບົບຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການປ້ອງກັນທັງສອງຊັ້ນນີ້.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນສູງ-ຕໍ່າ (High-low voltage protector) ແມ່ນຫຍັງ?
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນສູງ-ຕ່ຳ (High low voltage protector) ແມ່ນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ/ແຮງດັນຕົກ. ມັນຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດເມື່ອແຮງດັນສູງກວ່າ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າຂີດຈຳກັດທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກແຮງດັນກັບມາເປັນປົກກະຕິ.
ການປ້ອງກັນດ້ວຍ RCD ຄືກັນກັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge protection) ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນ. RCD ຫຼື RCCB ເຮັດໜ້າທີ່ກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດ. ມັນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ. ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຕ້ອງໃຊ້ SPD.
ຂ້ອຍຄວນເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ ຫຼື UPS?
ເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄວນຕັດການເຮັດວຽກເມື່ອແຮງດັນບໍ່ປອດໄພ. ເລືອກ UPS ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາໄຟດັບ ຫຼື ໄຟຕົກຊົ່ວຄາວ.
ຂ້ອຍຄວນກວດສອບຫຍັງແດ່ກ່ອນຊື້ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນ?
ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ (Nominal voltage), ການອອກແບບລະບົບເຟສດຽວ ຫຼື ສາມເຟສ, ຄ່າຕັດແຮງດັນສູງ-ຕ່ຳ, ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ, ເວລາໜ່ວງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນ, ຟັງຊັນການສະແດງຜົນ ຫຼື ສັນຍານເຕືອນ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຕະຫຼາດຂອງທ່ານ.
ໝາຍເຫດສຳລັບຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ປະກອບຕູ້ໄຟຟ້າ
ສຳລັບຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍ, ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຕົ້ນສະບັບ (OEMs), ແລະ ຜູ້ປະກອບຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ, ຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືການແຍກປະເພດຜະລິດຕະພັນທັງສາມອອກຈາກກັນຢ່າງຊັດເຈນ:
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າສຳລັບກໍລະນີແຮງດັນສູງ/ຕ່ຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ສຳລັບການປ້ອງກັນແຮງດັນກະຊາກຊົ່ວຄາວ;
- ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage Regulator) ຫຼື ເຄື່ອງສຳຮອງໄຟຟ້າ (UPS) ສຳລັບການເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຂາອອກມີຄວາມສະຖຽນ ຫຼື ເປັນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ.
VIOX ELECTRIC ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບຕິດຕັ້ງເທິງຮາງ DIN ສຳລັບຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟ, ຕູ້ຄວບຄຸມ, ແລະ ໂຄງການປ້ອງກັນອຸປະກອນຕ່າງໆ. ສຳລັບການອະນຸມັດທາງເຕັກນິກ, ກະລຸນາຂໍເອກະສານຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ຢືນຢັນຊ່ວງແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ພາຣາມິເຕີຂອງ SPD, ວິທີການຕໍ່ສາຍ, ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ.
ສະຫລຸບ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນປະເພດດຽວກັນທີ່ໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຈະຕັດການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນໃນກໍລະນີທີ່ເກີດແຮງດັນເກີນ ຫຼື ແຮງດັນຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສ່ວນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ ຫຼື SPD ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຈຳກັດແຮງດັນກະຊາກຊົ່ວຄາວ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີນມາລົງດິນ.
ຖ້າບັນຫາແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າຈາກລະບົບບໍ່ສະຖຽນ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼື ລີເລຕິດຕາມແຮງດັນ. ຖ້າບັນຫາແມ່ນຟ້າຜ່າ ຫຼື ການກະຊາກຂອງໄຟຟ້າໃນລະບົບ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ SPD. ຖ້າອຸປະກອນຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍແຮງດັນທີ່ສະຖຽນ, ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຊ້ເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼື UPS. ໃນການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງຫຼາຍກໍລະນີ, ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ອຸປະກອນພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ແມ່ນຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນທີ່ປະສານງານກັນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນຫຼາຍຊະນິດຮ່ວມກັນ.