ໃນໜ້ານີ້
ອັນ ສະແຕນອອບອິນຊູເລເຕີ (standoff insulator) ທາງໄຟຟ້າ ແມ່ນອຸປະກອນຮອງຮັບທີ່ເປັນສນວນແບບແຂງ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຍຶດຕົວນຳໄຟຟ້າ ຫຼື ອົງປະກອບທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ຫ່າງຈາກໂຄງສ້າງໂລຫະທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ—ຫຼື ຫ່າງຈາກຕົວນຳອື່ນ—ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາຕຳແໜ່ງທາງກົນຈັກທີ່ກຳນົດໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ສອງຢ່າງພ້ອມກັນຄື: ການແຍກທາງໄຟຟ້າ ແລະ ການຮອງຮັບທາງໂຄງສ້າງ.
ຊື່ດັ່ງກ່າວອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສາກົນພຽງໜຶ່ງດຽວ. ສະເປເຊີ (spacer) ແບບມີກຽວຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃຕ້ PCB, ຕົວຮອງຮັບແບບຫຼໍ່ທີ່ຢູ່ໃຕ້ບັສບາ (busbar) ແຮງດັນຕ່ຳ, ແລະ ໂພສອິນຊູເລເຕີ (post insulator) ໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສາມາດສ້າງເປັນສະແຕນອອບໄດ້. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ລະດັບແຮງດັນ, ການປະສານງານຂອງສນວນ, ພາລະທາງກົນຈັກ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ຮູບຮ່າງການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ກົດລະບຽບສຳລັບການປະກອບທັງໝົດຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າໂຄງສ້າງໃດທີ່ເໝາະສົມ.

ພາບລວມຂອງສະແຕນອອຟອິນຊູເລເຕີ
| ຜິດ | ຄໍາຕອບທາງປະຕິບັດ |
|---|---|
| ມັນຮອງຮັບຫຍັງ? | ຕົວນຳ, ບັສບາ (busbar), ຂົ້ວຕໍ່, PCB, ຫຼື ອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ຕ້ອງແຍກອອກຈາກພື້ນຜິວທີ່ນຳໄຟຟ້າອື່ນໆ. |
| ມັນຄວບຄຸມຫຍັງ? | ຕຳແໜ່ງທາງກາຍະພາບ, ໄລຍະຫ່າງໃນອາກາດ, ໄລຍະທາງຕາມຜິວໜ້າ, ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ພາຍໃຕ້ໂຫຼດທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບການປະກອບ. |
| ມັນຖືກເລືອກໂດຍພິຈາລະນາຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່? | ບໍ່ແມ່ນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າເປັນພຽງປັດໄຈໜຶ່ງ; ເລຂາຄະນິດ, ມົນລະພິດ, ລະດັບຄວາມສູງ, ວັດສະດຸ, ໂຫຼດ, ໄລຍະຫ່າງຂອງຕົວຮອງຮັບ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ການກວດສອບການປະກອບກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. |
| ສະແຕນອັອບ (standoff) ທຸກອັນແມ່ນລູກຖ້ວຍຮອງຮັບບັສບາ (busbar insulator) ແມ່ນບໍ່? | ບໍ່ແມ່ນ. ລູກຖ້ວຍຮອງຮັບບັສບາເປັນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງສະແຕນອັອບທີ່ໃຊ້ສະເພາະງານ. |
| ມັນຄືກັນກັບບຸຊຊິງ (bushing) ແມ່ນບໍ່? | ບໍ່ແມ່ນ. ສະແຕນອັອບເຮັດໜ້າທີ່ຮອງຮັບໂດຍໃຫ້ຫ່າງຈາກພື້ນຜິວ; ສ່ວນບຸຊຊິງ ຫຼື ຟີດທຣູ (feedthrough) ເຮັດໜ້າທີ່ນຳຕົວນຳໄຟຟ້າຜ່ານສິ່ງກີດຂວາງ. |
ໜ້າທີ່ຂອງສະແຕນອອຟອິນຊູເລເຕີທາງໄຟຟ້າ
1. ຮອງຮັບສ່ວນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ
ຕົວຮອງຮັບ (standoff) ສະໜອງຈຸດຍຶດທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ຮັກສາຕົວນຳໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້. ໃນການປະກອບບັສບາ (busbar), ມັນຈະຕ້ອງຮອງຮັບແຖບຕົວນຳ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຄງສ້າງຮອງຮັບທັງໝົດພາຍໃຕ້ການຈັດການປົກກະຕິ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ແຮງທາງໄຟຟ້າກົນທີ່ຜູ້ອອກແບບໄດ້ພິຈາລະນາໄວ້.
ແຮງທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດ (fault forces) ເປັນບັນຫາຂອງການປະກອບຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນຄຸນສົມບັດທົ່ວໄປຂອງ “ພລາສຕິກທີ່ແຂງແຮງ”.” IEC 60865-1 ກວມເອົາຂັ້ນຕອນການຄຳນວນຜົນກະທົບທາງກົນ ແລະ ທາງຄວາມຮ້ອນຂອງກະແສວົງຈອນສັ້ນໃນລະບົບໄຟຟ້າ AC. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ມູນທາງກົນທີ່ເຜີຍແຜ່ຂອງຕົວຮອງຮັບ, ຮູບຮ່າງຂອງແຖບຕົວນຳ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຟສ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດຮອງຮັບ, ການຍຶດ, ແລະ ຄ່າກະແສລັດວົງຈອນທີ່ຄຳນວນໄດ້ ຈະຕ້ອງຖືກປະເມີນຮ່ວມກັນ.
2. ແຍກສ່ວນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າອອກຈາກກັນທາງໄຟຟ້າ
ຕົວຖັງທີ່ເປັນສນວນຈະຕັດເສັ້ນທາງການນຳໄຟຟ້າລະຫວ່າງອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງກັບຕົວຮອງຮັບຂອງມັນ. ມັນຍັງຊ່ວຍກຳນົດໄລຍະຫ່າງສອງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື:
- ການເກັບກູ້ ແມ່ນໄລຍະທາງທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດຜ່ານອາກາດລະຫວ່າງຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີການນຳໄຟຟ້າ.
- ໄລຍະຫ່າງ Creepage ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດຕາມພື້ນຜິວສນວນລະຫວ່າງສ່ວນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ.
ໄລຍະຫ່າງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ແລະ ຄວາມສູງຂອງຕົວຮອງຮັບພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນຄ່າໃດໜຶ່ງສຳລັບອຸປະກອນທີ່ສຳເລັດຮູບໄດ້. ໂບລທ໌, ເຫຼັກຍຶດ, ບັສບາ, ຝາຕູ້, ຄີບ, ການປົນເປື້ອນ, ແລະ ລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ສາມາດປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນໄດ້.
ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ, IEC 60664-1:2020 ກຳນົດການປະສານງານຂອງສນວນສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີແຮງດັນສູງສຸດ AC 1,000 V ຫຼື DC 1,500 V ແລະ ໃຫ້ຫຼັກການສຳລັບໄລຍະຫ່າງທາງອາກາດ (clearance), ໄລຍະຫ່າງຕາມຜິວສນວນ (creepage distance), ແລະ ສນວນແຂງ. ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ມາດຕະຖານການປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງຄົງເປັນຕົວຄວບຄຸມການອອກແບບ ແລະ ການກວດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
3. ຮັກສາເລຂາຄະນິດທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້
ຕົວຮອງຮັບສນວນ (standoff) ຈະກຳນົດຄວາມສູງ ແລະ ຕຳແໜ່ງໃຫ້ຄົງທີ່ ເພື່ອໃຫ້ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ໂຄງສ້າງທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ, ຝາປິດ, ແລະ ພື້ນທີ່ບໍລິການທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຍັງຄົງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ການອອກແບບກຳນົດໄວ້. ໜ້າທີ່ທາງກົນຈັກນີ້ຄືເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງການປ່ຽນຕົວຮອງຮັບດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ເບິ່ງຄືກັນອາດຈະບໍ່ປອດໄພ: ຊິ້ນສ່ວນທີ່ນຳມາແທນອາດຈະປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງຂອງສນວນ, ການສຽບຕໍ່, ການຈັດວາງ, ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການຮັບໂຫຼດ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສູງທີ່ລະບຸໄວ້ຈະເທົ່າກັນກໍຕາມ.
ສະແຕນອອຟ, ຕົວຮອງຮັບບັສບາ, ຕົວແຍກ, ຫຼື ບຸຊຊິງ?

| ອົງປະກອບ | ຕຳແໜ່ງໃນລະບົບ | ໜ້າທີ່ຫຼັກ | ການເນັ້ນໜັກໃນການເລືອກທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|
| ຕົວຮອງຮັບສນວນໄຟຟ້າ | ລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ | ແຍກອອກຈາກກັນ, ຮອງຮັບ, ແລະ ເປັນສນວນ | ເສັ້ນທາງສນວນ, ໂຫຼດ, ຄວາມສູງ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ສະພາບແວດລ້ອມ |
| Busbar support insulator | ຢູ່ໃຕ້ ຫຼື ອ້ອມຮອບລະບົບບັສບາ | ຮອງຮັບບັສບາ ແລະ ຮັກສາຮູບຮ່າງການປະກອບ | ການຈັດວາງບາ, ໄລຍະຫ່າງຂອງຕົວຮອງຮັບ, ແຮງຈາກວົງຈອນສັ້ນ, ການຕິດຕັ້ງ, ການປະສານງານດ້ານສນວນ |
| PCB spacer/standoff | ລະຫວ່າງແຜ່ນວົງຈອນພິມ ແລະ ໂຄງຮ່າງ ຫຼື ແຜ່ນວົງຈອນອື່ນ | ວາງຕຳແໜ່ງ ແລະ ຍຶດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ | ໄລຍະຫ່າງຂອງແຜ່ນວົງຈອນ, ຮາດແວ, ວັດສະດຸ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການລາມໄຟ ແລະ ອຸປະກອນ |
| ບຸຊຊິງ/ຊ່ອງສາຍໄຟຜ່ານ (Bushing/feedthrough) | ຜ່ານຝາຕູ້ ຫຼື ສິ່ງກີດຂວາງ | ນຳສາຍຕົວນຳຜ່ານສິ່ງກີດຂວາງພ້ອມກັບການສນວນ | ຮູບຮ່າງຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ເສັ້ນທາງຂອງຕົວນຳ, ການປະທັບຕາໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ |
| ສິ່ງກີດຂວາງສນວນ | ລະຫວ່າງເຂດທີ່ມີຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນ | ສະກັດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ເພີ່ມໄລຍະຫ່າງ | ການກວມຄຸມ, ວັດສະດຸ, ການຕິດຕັ້ງ, ການກວດສອບການປະກອບ |
ໃນພາສາການສ້າງຕູ້ໄຟຟ້າ, ຄຳວ່າ “standoff insulator” ແລະ “busbar support insulator” ມັກຈະຖືກໃຊ້ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີກຽວຫຼໍ່ຂຶ້ນຮູບຊະນິດດຽວກັນ. ຄຳສັບທີ່ກວ້າງກວ່ານັ້ນຍັງມີປະໂຫຍດເພາະບໍ່ແມ່ນທຸກ standoff ຈະຮອງຮັບບັສບາ. ສຳລັບຫົວຂໍ້ສະເພາະຂອງບັສບາ, ເບິ່ງ ສິ່ງທີ່ເປັນສນວນບັສບາ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນ.
ປະເພດຫຼັກຂອງສະແຕນອອຟອິນຊູເລເຕີທາງໄຟຟ້າ
ການຈັດປະເພດທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ສຸດແມ່ນເລີ່ມຈາກການນຳໃຊ້ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ—ບໍ່ແມ່ນສີ ຫຼື ຊື່ຊຸດສິນຄ້າຂອງຜູ້ຂາຍ.
ສະແຕນອອຟແບບຫຼໍ່ມີກຽວ
ອຸປະກອນຮອງຮັບຂະໜາດກະທັດຮັດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ຕົວເຄື່ອງທີ່ເປັນສນວນຫຼໍ່ຂຶ້ນຮູບພ້ອມກັບຊິ້ນສ່ວນໂລຫະທີ່ຝັງຢູ່ ຫຼື ສະຕັດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຜູ້-ຜູ້, ແມ່-ແມ່, ແລະ ຜູ້-ແມ່ ຈະປ່ຽນລຳດັບການປະກອບ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ. ພວກມັນຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຕູ້ໄຟຟ້າ, ແຜງສະວິດບອດ, ອຸປະກອນແປງພະລັງງານ, ແລະ ການປະກອບແບບ OEM, ແຕ່ຂໍ້ມູນຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນຕ້ອງເປັນຕົວລະບຸການນຳໃຊ້ຂອງມັນ.
ຕົວຮອງຮັບບັສບາ ແລະ ຕົວຮອງຮັບຫຼາຍຂົ້ວ
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງບາສ໌ບາໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍແທ່ງໃນຖານະເປັນລະບົບຮອງຮັບທີ່ປະສານງານກັນ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບເສົາຮອງຮັບດ່ຽວ, ຕົວຮອງຮັບສາມາດຄວບຄຸມສູນກາງເຟສ ແລະ ທິດທາງຂອງບາສ໌ບາໄດ້ໂດຍກົງ. ຂໍ້ມູນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງທີ່ເຜີຍແຜ່ໄວ້ນັ້ນ ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະກັບຂະໜາດບາສ໌ບາ, ໄລຍະຫ່າງຂອງຕົວຮອງຮັບ, ອຸປະກອນຮາດແວ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ ຫຼື ການຄຳນວນທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
ລູກຖ້ວຍຮອງຮັບ (Post insulators) ແລະ ລູກຖ້ວຍຢາງຫຼໍ່ (cast-resin insulators)
ໂຄງສ້າງລູກຖ້ວຍຮອງຮັບຂະໜາດໃຫຍ່ອາດຖືກນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ອຸປະກອນຕ້ອງການເສັ້ນທາງການສນວນທີ່ຍາວຂຶ້ນ, ເລຂາຄະນິດທາງກົນຈັກທີ່ແຕກຕ່າງ, ຫຼື ລະດັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດຈາກພໍຊະເລນ, ຢາງຫຼໍ່, ແລະ ໂພລີເມີ ມີພຶດຕິກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອຖືກຜົນກະທົບຈາກການກະແທກ, ການປົນເປື້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ການສຳຜັດກັບແສງ UV, ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ. ພຽງແຕ່ຊະນິດຂອງວັດສະດຸບໍ່ສາມາດນຳມາເປັນຄ່າພິກັດ (rating) ໄດ້.
ຕົວຮອງຮັບແຜ່ນວົງຈອນພິມ (PCB) ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ອາດເຮັດຈາກໂພລີເມີ ຫຼື ເຊລາມິກ ແລະ ອາດມີການຕິດຕັ້ງແບບກົດລັອກ, ແບບຕິດກາວ, ຫຼື ແບບມີກຽວ. ພາລະໂຫຼດ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງມັນມັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຕົວຮອງຮັບບາສ໌ບາໃນລະບົບໄຟຟ້າກຳລັງຫຼາຍ. ບໍ່ຄວນຖືວ່າຕົວຮອງຮັບ PCB ຈະເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບບາສ໌ບາໃນຕູ້ສະວິດບອດ.
ວັດສະດຸ: ສິ່ງທີ່ຊື່ສາມາດບອກ ແລະ ບໍ່ສາມາດບອກທ່ານໄດ້
ໂຄງສ້າງທົ່ວໄປປະກອບມີສານປະສົມຂຶ້ນຮູບແບບເທີໂມເຊັດ (thermoset molding compounds) ເຊັ່ນ DMC/BMC/SMC, ເທີໂມພລາສຕິກ, ລະບົບອີພັອກຊີຫຼໍ່, ພໍຊະເລນ, ແລະ ລູກຖ້ວຍປະສົມ/ໂພລີເມີ. ການເລືອກວັດສະດຸມີຜົນຕໍ່ເລຂາຄະນິດຂອງການຂຶ້ນຮູບ, ມວນສານ, ພຶດຕິກຳການກະແທກ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເກີດຮອຍໄໝ້ (tracking resistance), ພຶດຕິກຳທາງຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ວິທີການຜະລິດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊື່ເອີ້ນເຊັ່ນ “BMC,” “epoxy,” ຫຼື “ceramic” ບໍ່ໄດ້ເປັນການກຳນົດຄ່າພິກັດທີ່ສົມບູນຂອງອຸປະກອນ. ລູກຖ້ວຍສຳເລັດຮູບປະກອບດ້ວຍເລຂາຄະນິດ, ຊິ້ນສ່ວນຝັງ, ຮອຍຕໍ່, ການຄວບຄຸມການຜະລິດ, ແລະ ຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ປະກາດໄວ້. ໃຫ້ປຽບທຽບຂໍ້ມູນທາງໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ມິຕິ, ຄວາມຮ້ອນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ການລາມໄຟຂອງຮຸ່ນທີ່ເລືອກ ແທນທີ່ຈະນຳເອົາຄຸນສົມບັດວັດສະດຸທົ່ວໄປມາໃຊ້ກັບອຸປະກອນໂດຍກົງ. ສຳລັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ໃຫ້ອ່ານ ພລາສຕິກວິສະວະກຳ ແລະ ສານປະສົມຂຶ້ນຮູບທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າ.
ສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ສະແຕນອອຟອິນຊູເລເຕີ
- ຕູ້ສະວິດບອດ ແລະ ສະວິດເກຍ: ຮອງຮັບບັດບາເຟສ, ນິວທຣອນ ຫຼື ບັດບາແຈກຈ່າຍພາຍໃນຕູ້ຄອນໂທລ.
- ຕູ້ຄວບຄຸມມໍເຕີ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ: ການຈັດວາງຕົວນຳໄຟຟ້າພາຍໃນ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ.
- ອິນເວີເຕີ, ເຣັກຕິຟາຍເອີ, UPS ແລະ ອຸປະກອນພະລັງງານ: ຮອງຮັບໂຄງສ້າງບັດບາ AC ຫຼື DC ຂະໜາດກະທັດຮັດພາຍໃນຊຸດອຸປະກອນແປງພະລັງງານ.
- ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ: ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນບ່ອນທີ່ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ການອອກແບບອຸປະກອນທີ່ແນ່ນອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງເສົາຮອງຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ອຸປະກອນທາງລາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ: ຮອງຮັບອຸປະກອນແຮງດັນສູງ ຫຼື ບັດບາ ທີ່ມີຂໍ້ກຳນົດດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ກົນຈັກສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້.
- ເອເລັກໂຕຣນິກ: ການຈັດວາງແຜງວົງຈອນ, ຂົ້ວຕໍ່, ຫຼື ອົງປະກອບນຳໄຟຟ້າ ໃນຂະໜາດ ແລະ ພາລະງານທີ່ນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ.
ຮູບຮ່າງດຽວກັນອາດປາກົດຢູ່ໃນຫຼາຍການນຳໃຊ້, ແຕ່ບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບຄວາມເໝາະສົມຈາກຮູບລັກສະນະພາຍນອກໄດ້. ຜູ້ອອກແບບອຸປະກອນຕ້ອງຈັບຄູ່ເອກະສານຂອງຮຸ່ນອຸປະກອນໃຫ້ກົງກັບການປະກອບ.
ວິທີການລະບຸສະເປັກຂອງສະແຕນອອບອິນຊູເລເຕີ (standoff insulator) ທີ່ເໝາະສົມ
ໃຫ້ຖືວ່າການເລືອກອຸປະກອນເປັນຕ່ອງໂສ້ຂອງຫຼັກຖານ. ຖ້າຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າໃດໜຶ່ງບໍ່ຊັດເຈນ, ໃຫ້ໝາຍໄວ້ເພື່ອໃຫ້ວິສະວະກອນກວດສອບ ແທນທີ່ຈະຕື່ມຂໍ້ມູນດ້ວຍກົດເກນທົ່ວໄປ.
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຳນົດ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|---|
| ລະບົບໄຟຟ້າ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, AC/DC, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານແຮງດັນເກີນ/ແຮງດັນກະຕຸ້ນ, ບໍລິບົດຂອງການຕໍ່ສາຍດິນ | ເປັນການກຳນົດບັນຫາການປະສານງານຂອງສນວນໄຟຟ້າ. |
| ເລຂາຄະນິດຂອງສນວນ | ໄລຍະຫ່າງທີ່ຕ້ອງການ, ໄລຍະຕາມຜິວສນວນ (creepage path), ສະພາບມົນລະພິດ, ລະດັບຄວາມສູງ, ຊິ້ນສ່ວນຕົວນຳທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ | ເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າການຈັດວາງທັງໝົດ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມສູງຂອງຕົວເຄື່ອງ—ຍັງຄົງຮັກສາໄລຍະຫ່າງໄວ້ໄດ້. |
| ພາກສ່ວນທີ່ຮອງຮັບ | ວັດສະດຸຕົວນຳ, ພື້ນທີ່ໜ້າຕັດ, ທິດທາງ, ຈຳນວນແຖບຕົວນຳ, ມວນສານ | ກຳນົດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຈັດວາງທາງກົນຈັກ. |
| ພາວະຜິດປົກກະຕິ ແລະ ພາລະທາງກົນຈັກ | ພາລະວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດຮອງຮັບ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ການກະທົບ, ການເຄື່ອນຕົວເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນ | ກຳນົດແຮງ ແລະ ການຈັດວາງອຸປະກອນຮອງຮັບທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ. |
| ໜ້າວຽກການຕິດຕັ້ງ | ຄວາມສູງລວມ, ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ປະເພດຂອງອຸປະກອນສຽບ/ສະຕັດ, ກຽວ, ການຂົບກັນ, ການເຂົ້າເຖິງ | ປ້ອງກັນການໃສ່ຜິດປະເພດ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນສຽບ, ແລະ ການລົບກວນໃນການປະກອບ. |
| ສະພາບແວດລ້ອມ | ພາຍໃນ/ພາຍນອກ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການເກີດຢາດນ້ຳ, ການປົນເປື້ອນ, ສານເຄມີ, UV | ແນະນຳທາງເລືອກໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫຼັກຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຈຳເປັນ. |
| ຫຼັກຖານການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ | ມາດຕະຖານອຸປະກອນ/ການປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕະຫຼາດປາຍທາງ, ການປະກາດ ຫຼື ລາຍງານທີ່ຈຳເປັນ | ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການອ້າງສິດຂອງສ່ວນປະກອບໜຶ່ງຖືກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງການປະກອບທັງໝົດ. |
ສຳລັບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທາງວິສະວະກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການເລືອກຕົວນໍາໄຟຟ້າ (Busbar insulator). ຖ້າທ່ານກຳລັງກວດສອບຊິ້ນສ່ວນທີ່ນຳເຂົ້າມາ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງສນວນບັສບາ.
ຂອບເຂດການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການກວດສອບ
ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແບບແຕ້ມ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຮຸ່ນທີ່ເລືອກ ລວມເຖິງຂໍ້ກຳນົດສຳລັບອຸປະກອນທີ່ສົມບູນ. ຫ້າມນຳໃຊ້ຄ່າແຮງບິດ, ການຈັດວາງແຫວນຮອງ, ຄວາມເລິກຂອງການສຽບ, ຫຼື ສານເຄມີທຳຄວາມສະອາດຈາກສນວນທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນມາໃຊ້ງານ.
ກ່ອນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ, ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດຄວນຢືນຢັນວ່າຮຸ່ນ ແລະ ອຸປະກອນຮາດແວຖືກຕ້ອງຕາມການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ; ຕົວຮອງຮັບຖືກຈັດວາງຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີການຝືນບັສບາ; ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ໄລຍະຕາມຜິວ (creepage paths) ທີ່ກຳນົດໄວ້ຍັງຄົງບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ; ພື້ນຜິວສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ; ແລະ ການປະກອບສຳເລັດຮູບໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ. IEC 61439-1:2020 ກຳນົດກົດລະບຽບທົ່ວໄປສຳລັບຊຸດສະວິດເກຍ ແລະ ຊຸດຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນວ່າການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຈະຖືກກຳນົດໂດຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊຸດ IEC 61439—ບໍ່ແມ່ນຈາກອົງປະກອບໃດໜຶ່ງໂດຍແຍກຕ່າງຫາກ.
ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບ, ຮອຍແຕກທີ່ເຫັນໄດ້, ພື້ນຜິວທີ່ບິນ, ຮອຍທາງໄຟຟ້າ (tracking) ຫຼື ການສຶກກ່ອນ, ການປົນເປື້ອນ, ການກັດກ່ອນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ຮາດແວທີ່ຫຼວມ, ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງມີການປະເມີນທາງວິສະວະກຳ. ວິທີການທຳຄວາມສະອາດ, ໄລຍະຫ່າງໃນການກວດສອບ, ແລະ ເກນການປ່ຽນແທນທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດສະດຸ, ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ, ພາລະງານ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການປະຕິບັດງານ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ລູກຖ້ວຍແບບ Standoff ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບລູກຖ້ວຍຮອງຮັບແຖບທອງແດງ (Busbar insulator) ຫຼືບໍ່?
ບາງຄັ້ງກໍໃຊ້ໃນຄຳສັບຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທົ່ວໄປ. ສນວນຮອງຮັບບັສບາ (busbar support insulator) ແມ່ນຕົວຮອງຮັບ (standoff) ທີ່ຖືກອອກແບບ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ສຳລັບຮອງຮັບບັສບາ. “Standoff” ຍັງສາມາດອະທິບາຍເຖິງຕົວຮອງຮັບສຳລັບ PCB, ຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ຕົວຮອງຮັບ (standoff) ທີ່ສູງກວ່າຈະມີລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼືບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນ. ຄວາມສູງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ໄລຍະຫ່າງຂອງອາກາດ, ແຕ່ໄລຍະຫ່າງທາງໄຟຟ້າ (clearance), ໄລຍະຫ່າງຕາມຜິວສນວນ (creepage path), ວັດສະດຸ, ຮູບຊົງເລຂາຄະນິດ, ຊິ້ນສ່ວນທີ່ນຳໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ສະພາບມົນລະພິດ, ລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ, ແລະ ຂໍ້ມູນແບບຈຳລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນທັງໝົດ.
ສນວນສອງອັນທີ່ມີກຽວແລະຄວາມສູງເທົ່າກັນສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ບໍ?
ບໍ່ສາມາດພິຈາລະນາຈາກຂະໜາດພຽງຢ່າງດຽວໄດ້. ໃຫ້ປຽບທຽບແບບແຕ້ມທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ການຈັດວາງຊິ້ນສ່ວນ, ຂໍ້ມູນທາງໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ, ຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ວັດສະດຸ, ແລະ ຫຼັກຖານການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ.
ສນວນຮອງບັສບາ (busbar standoff insulators) ຄວນຢູ່ຫ່າງກັນເທົ່າໃດ?
ບໍ່ມີໄລຍະຫ່າງທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ. ຄຳຕອບແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບຊົງແລະທິດທາງຂອງບັສບາ, ໂຄງສ້າງການຮອງຮັບ, ແຮງຈາກວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ການຍຶດ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ການອອກແບບຊຸດປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃຫ້ໃຊ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸໄວ້ ແລະ ການຄຳນວນຂອງຜູ້ອອກແບບ ຫຼື ກົດການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
ຄວນສົ່ງຫຍັງໄປພ້ອມກັບ RFQ?
ໃຫ້ລະບຸການນຳໃຊ້, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ ແລະ ບໍລິບົດຂອງ AC/DC, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານສນວນ, ຂະໜາດຂອງບັສບາ ຫຼື ອຸປະກອນ, ຄວາມສູງຂອງຕົວຮອງຮັບ, ຮູບແບບກຽວ/ຊິ້ນສ່ວນ, ແຜນຜັງການຕິດຕັ້ງ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ຈຳນວນ, ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ, ແລະ ແບບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບພາບອ້າງອີງທີ່ຊັດເຈນ. ຂອງ VIOX ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນສນວນຮອງບັສບາ ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອປຽບທຽບກຸ່ມມາດຕະຖານ ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນການກວດສອບໂດຍອີງໃສ່ຮູບແຕ້ມ.
