ໃນໜ້ານີ້
ເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບທັງເຮືອນໂດຍອີງຕາມລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ—ບໍ່ແມ່ນອີງຕາມຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງເຮືອນ ຫຼື ຕົວເລກ kA ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໜ້າຜະລິດຕະພັນ. ກ່ອນອື່ນໃຫ້ລະບຸໂຄງຮ່າງ UL ຫຼື IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງຕົວນຳ, ລະບົບສາຍດິນ, ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕ້ອງການ. ຈາກນັ້ນເລືອກ Type 1 ຫຼື Type 2, ໃຫ້ກົງກັບ MCOV ຫຼື Uc ແລະ ໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ, ປຽບທຽບ VPR ຫຼື Up ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານການທົດສອບດຽວກັນ, ກວດສອບການປະກາດຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ປ່ອຍອອກ, ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວົງຈອນສັ້ນ, ແລະ ຢືນຢັນການເຊື່ອມຕໍ່ແຜງ ແລະ ການເດີນສາຍຕົວນຳທີ່ແນ່ນອນ.
ສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວໄປໃນອາເມລິກາເໜືອ, ຂໍ້ມູນຈຳເພາະສຸດທ້າຍອາດຈະເປັນ SPD Type 1 ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນຈຸດບໍລິການທີ່ເລືອກ ຫຼື SPD Type 2 ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢູ່ດ້ານໂຫຼດຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນຂອງບໍລິການ. ໃນການຕິດຕັ້ງຕາມມາດຕະຖານ IEC, ຜູ້ອອກແບບຈະນຳໃຊ້ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເລືອກຄ່າທີ່ປະກາດໄວ້ ເຊັ່ນ: Uc, Up, In, Imax, Iimp, ແລະ Isccr ສຳລັບລະບົບຕົວຈິງ. ທັງສອງໂຄງຮ່າງໃຊ້ແນວຄວາມຄິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ, ແຕ່ປ້າຍຊື່ ແລະ ຄ່າທີ່ປະກາດໄວ້ບໍ່ຄວນນຳມາປະສົມກັນໃນຕາຕະລາງການຈັດອັນດັບດຽວ.
Key Takeaways
- ການບໍລິການຂະໜາດ 200 A ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ “200 A SPD.” ການຈັດອັນດັບການບໍລິການອະທິບາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຮັບໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ການປະກາດຄ່າ kA ຂອງ SPD ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຕາມມາດຕະຖານ.
- ປະເພດ (Type) ຈະຂຶ້ນກັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. Type 1 ບໍ່ໄດ້ “ດີກວ່າ” Type 2 ໂດຍອັດຕະໂນມັດສຳລັບທຸກແຜງໄຟຟ້າ.
- ການຕັ້ງຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຕ້ອງມາກ່ອນຄ່າ kA. ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີ MCOV/Uc, ການຈັດວາງຕົວນຳ ຫຼື ໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍຕົວເລກກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ສູງກວ່າ.
- ປຽບທຽບປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນບົນພື້ນຖານດຽວກັນ. ໃຊ້ຄ່າ Voltage Protection Rating (VPR) ຂອງ UL ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ UL ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ໃຊ້ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ Up ຂອງ IEC ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໂໝດຂອງ IEC ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
- SCCR ຫຼື Isccr ແມ່ນຂີດຈຳກັດຂອງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ບໍ່ແມ່ນຄ່າການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ. ມັນຈະຕ້ອງເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂການເກີດວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ.
- ການຕິດຕັ້ງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະສິດທິພາບ. ການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ, ຄວາມຍາວຂອງຕົວນຳ, ການເດີນສາຍ, ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ ແລະ ການສະແດງສະຖານະ ທັງໝົດນີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກ.
ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກໃນການເລືອກ SPD ສຳລັບເຮືອນທັງຫຼັງ 8 ຂັ້ນຕອນ
ໃຫ້ໃຊ້ລຳດັບຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຂະບວນການກວດສອບຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ. ຕົວເລືອກທີ່ບໍ່ຜ່ານການກວດສອບໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນ ບໍ່ຄວນຖືກນຳມາພິຈາລະນາໃໝ່ໂດຍອີງໃສ່ຄ່າທີ່ເໝາະສົມໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ.
| ປະຕູ (Gate) | ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ | ຜົນຜະລິດສະເພາະ | ຫຼັກຖານເພື່ອຢັ້ງຢືນ |
|---|---|---|---|
| 1. ໂຄງຮ່າງ | ປະເທດ, ພື້ນຖານລະຫັດ, ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ | ເສັ້ນທາງການເລືອກ UL/ອາເມລິກາເໜືອ ຫຼື IEC | ບັນທຶກການລົງທະບຽນ/ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
| 2. ລະບົບໄຟຟ້າ | ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ, ຄວາມຖີ່, ເຟສ, ຕົວນຳ, ການຕໍ່ສາຍດິນ | ການກຳນົດລະບົບທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ | ບັນທຶກຂອງແຜງ/ການບໍລິການ ແລະ ການກວດສອບໜ້າວຽກໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ |
| 3. ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ | ດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍ ຫຼື ດ້ານໂຫຼດ, ອຸປະກອນບໍລິການ ຫຼື ແຜງໄຟຟ້າປາຍທາງ | ປະເພດ SPD ທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ | ຄຳແນະນຳຜະລິດຕະພັນ, ເງື່ອນໄຂການລະບຸລາຍການ, ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ |
| 4. ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕົກຄ່ອມແຕ່ລະໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນການເຮັດວຽກທີ່ຄາດໄວ້ | MCOV ຫຼື Uc ສຳລັບແຕ່ລະໂໝດ | ແຜ່ນຂໍ້ມູນ ບວກກັບການປະເມີນແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ ແລະ TOV |
| 5. ປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນ | ຄວາມຕ້ອງການໃນການທົນທານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ພື້ນຖານການທົດສອບທີ່ທຽບເທົ່າ | VPR ຫຼື Up ຕາມຮູບແບບການປ້ອງກັນ | ການປະກາດມາດຕະຖານດຽວກັນ, ແຮງດັນດຽວກັນ, ຮູບແບບດຽວກັນ |
| 6. ພາລະຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Surge duty) | ການສຳຜັດ, ບໍລິບົດການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ລະດັບການຕິດຕັ້ງ | In ແລະ, ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, Imax ຫຼື Iimp; ການປະກາດຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກແຍກຕ່າງຫາກ | ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ຮູບຄື້ນ, ຮູບແບບ/ພື້ນຖານຕໍ່ເຟສ, ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດ |
| 7. ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ | ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່, OCPD ທີ່ມີຢູ່, ການປ້ອງກັນຕົວນຳ | SCCR ຫຼື Isccr ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຟິວ/ເບຣກເກີວົງຈອນສຳຮອງ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ | ການລົງທະບຽນ, ຕາຕະລາງການປະສານງານ, ແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟ, ແລະ ການອະນຸມັດແຜງຄວບຄຸມ |
| 8. ຄວາມເໝາະສົມໃນການຕິດຕັ້ງ | ຍີ່ຫໍ້/ຮຸ່ນຂອງແຜງຄວບຄຸມ, ຊ່ອງຫວ່າງ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ເສັ້ນທາງສາຍໄຟ, ການສະແດງຜົນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການ | ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ, ເສັ້ນທາງຕົວນຳ, ຄຸນສົມບັດຂອງຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ | ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ, ຂະໜາດ, ຂໍ້ມູນຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ການຈັບຄູ່ເພື່ອທົດແທນ |
ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືການຕັດສິນໃຈຫຼັກຂອງໜ້ານີ້. ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີ້ອະທິບາຍວິທີການເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນສຳເລັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຄ່າພິກັດໃດໜຶ່ງໃຫ້ກາຍເປັນທາງລັດແບບທົ່ວໄປ.

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ແຍກໂຄງຮ່າງການເລືອກແບບ UL ແລະ IEC ອອກຈາກກັນ
“Whole house surge protector” ເປັນຄຳຄົ້ນຫາທີ່ໃຊ້ໃນອາເມລິກາເໜືອເປັນຫຼັກ, ແຕ່ VIOX ໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼາດທີ່ນຳໃຊ້ກົດລະບຽບ IEC ເຊັ່ນກັນ. ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການລະບຸໂຄງຮ່າງ ເພາະຕົວເລກປະເພດ (Type) ທີ່ເບິ່ງຄືກັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນສອງຢ່າງນັ້ນຈະສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໂດຍກົງ.
| ຊ່ອງຂໍ້ມູນການເລືອກ | ເສັ້ນທາງທີ່ເນັ້ນຕາມມາດຕະຖານ UL ຂອງອາເມລິກາເໜືອ | ເສັ້ນທາງທີ່ເນັ້ນຕາມມາດຕະຖານ IEC | ກົດເກນການປຽບທຽບ |
|---|---|---|---|
| ພື້ນຖານຜະລິດຕະພັນ | ການລົງທະບຽນ UL 1449 ແລະ ລະຫັດການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | IEC 61643-11 ຮ່ວມກັບ IEC 61643-01, ບວກກັບກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງແຫ່ງຊາດ | ກວດສອບສະບັບທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຫຼັກຖານການຢັ້ງຢືນ/ການລົງທະບຽນ |
| ປະເພດ | UL ປະເພດ 1 ຫຼື ປະເພດ 2 ຕາມຕຳແໜ່ງວົງຈອນທີ່ອະນຸຍາດ | IEC Type 1, Type 2, ຫຼື ການຈັດປະເພດແບບປະສົມ ຕາມໜ້າທີ່ການທົດສອບ ແລະ ການນຳໃຊ້ | ຢ່າສົມມຸດວ່າຕົວເລກ Type ທີ່ຄືກັນຈະສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້ແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ | MCOV ຕາມຮູບແບບ | Uc ຕາມໂໝດ | ທັງສອງຢ່າງຕ້ອງເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ໂຄງຮ່າງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການຈຳກັດ/ປ້ອງກັນ | VPR ຕາມໂໝດ | Up ຕາມໂໝດ | ປຽບທຽບສະເພາະມາດຕະຖານ, ລະບົບນາມມະຍົດ, ໂໝດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ຄ້າຍຄືກັນເທົ່ານັ້ນ |
| ການປະກາດຄ່າການລະບາຍກະແສ | In ບວກກັບຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຄ່າອື່ນໆທີ່ລະບຸໄວ້ | In, Imax, ແລະ Iimp ຕາມຄວາມເໝາະສົມ | ບັນທຶກຮູບຄື້ນ ແລະ ພື້ນຖານຕໍ່ໂໝດ/ຕໍ່ຂົ້ວ/ຕໍ່ເຟສ |
| ການປະກາດກ່ຽວກັບວົງຈອນສັ້ນ | SCCR ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງທີ່ລະບຸໄວ້ | Isccr ຫຼື ການປະກາດຄ່າການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ/ກະແສໄຟຟ້າອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ກວດສອບກັບກະແສຟອລ໌ດທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ |
IEC 61643-11:2025 ກວມເອົາ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ AC ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບ IEC 61643-01:2024. ໃນອາເມລິກາເໜືອ, UL 1449 ແມ່ນມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນຫຼັກສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ. ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງຍັງຂຶ້ນກັບລະຫັດໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ມີສິດອຳນາດ (AHJ).
ໃນເຂດອຳນາດທີ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງ National Electrical Code ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ກຳນົດການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສຈະລະບຸອຸປະກອນປະເພດ Type 1 ຫຼື Type 2 ແລະ ອາດຈະລະບຸເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຄາຍປະຈຸລະບຸ (nominal discharge current). ການນຳໃຊ້ລະຫັດ ແລະ ການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນບົດຄວາມລະດັບຊາດຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານວ່າເຮືອນ, ໂຄງການ, ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈະມີຂໍ້ກຳນົດດຽວກັນ.
ສຳລັບແຜນຜັງມາດຕະຖານທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືມາດຕະຖານ SPD ຕາມ IEC 61643 ແລະ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະ ການປຽບທຽບ UL/IEC ປະເພດ 1, ປະເພດ 2, ແລະ ປະເພດ 3.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ບັນທຶກຂໍ້ມູນລະບົບໄຟຟ້າກ່ອນທີ່ຈະພິຈາລະນາເລືອກຜະລິດຕະພັນ
ປ້າຍກຳກັບຕູ້ໄຟຟ້າເຊັ່ນ “100 A,” “150 A,” ຫຼື “200 A” ນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ. ແຜ່ນຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຈະຖືກຕື່ມໃຫ້ຄົບຖ້ວນໂດຍອີງໃສ່ແບບແຕ້ມ, ເອກະສານການບໍລິການ, ເຄື່ອງໝາຍເທິງຕູ້ໄຟຟ້າ, ແລະ ການກວດສອບໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
| ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຂອງລະບົບ | ເຫດຜົນທີ່ມັນສົ່ງຜົນຕໍ່ການເລືອກ SPD |
|---|---|
| ປະເທດ ແລະ ລະຫັດ/ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ຄວບຄຸມການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນ, ການກຳນົດປະເພດ, ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄຳສັບທາງເຕັກນິກ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບນາມມະຍົດ | ກຳນົດກຸ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈເລືອກ MCOV/Uc ທີ່ສົມບູນ |
| ການຈັດວາງເຟສ ແລະ ຕົວນຳ | ກຳນົດຈຳນວນຂົ້ວ/ໂມດູນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
| ລະບົບການຕໍ່ລົງດິນ | ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳລະຫວ່າງເຟສກັບດິນ ແລະ ນິວທຣອນກັບດິນ, ໂທໂປໂລຢີ, Uc/MCOV ແລະ ການສຳຜັດກັບ TOV |
| ອຸປະກອນບໍລິການ ຫຼື ແຜງໄຟຟ້າຂັ້ນລຸ່ມ | ກຳນົດປະເພດ ແລະ ໂຄງສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ |
| ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່ | ຕ້ອງມີການປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ SCCR/Isccr ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ/ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ |
| ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ ຫຼື ການສຳຜັດກັບສາຍໄຟຟ້າເທິງອາກາດ | ສາມາດປ່ຽນແປງໜ້າທີ່ຂອງກະແສຟ້າຜ່າ ແລະ ກົນລະຍຸດການປະສານງານທີ່ຈຳເປັນ |
| ໂຫຼດທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານຕົວນຳໄຟຟ້າອື່ນໆທີ່ເຂົ້າມາ | ຊ່ວຍກຳນົດວ່າການປ້ອງກັນສະເພາະທີ່ຕູ້ໄຟຟ້ານັ້ນພຽງພໍແລ້ວ ຫຼື ຕ້ອງການການປ້ອງກັນແບບປະສານງານເພີ່ມເຕີມ |
| ຜູ້ຜະລິດ, ຮຸ່ນ, ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຕູ້ປ້ອງກັນຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ | ຄວບຄຸມຄວາມພໍດີທາງກົນຈັກ, ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ຮູບແບບການສຽບຕໍ່, ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ |
ລະບົບໄຟຟ້າເຮືອນແບບ split-phase 120/240 V ທົ່ວໄປ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສແບບສາມເຟສ 230/400 V ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວກັນໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າລາຍການຜະລິດຕະພັນທັງສອງລະບຸວ່າ “ສຳລັບທັງເຮືອນ”. ການຈັດວາງແບບ grounded-wye, delta, TN, TT ຫຼື IT ຍັງເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໂໝດການປ້ອງກັນແຕ່ລະອັນໄດ້ຮັບນັ້ນປ່ຽນແປງໄປນຳ.
ຢ່າຄາດເດົາລະບົບສາຍດິນຈາກສີຂອງຕົວນຳ ຫຼື ຮູບຮ່າງຂອງຕູ້ຄອນເທນເນີ. ບັນທຶກການເລືອກອຸປະກອນຄວນລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນຕົວຈິງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກປະເພດ Type 1 ຫຼື Type 2 ຈາກຕຳແໜ່ງການເຊື່ອມຕໍ່
ພາຍໃຕ້ໂຄງຮ່າງຂອງ UL, SPD ປະເພດ Type 1 ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ (line side) ຫຼື ດ້ານໂຫຼດ (load side) ຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນກະແສເກີນຂອງການບໍລິການ ພາຍໃນຂອບເຂດການລົງທະບຽນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງມັນ. SPD ປະເພດ Type 2 ຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານໂຫຼດ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ Type 1 ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າສຳລັບໂຄງສ້າງທາງເຂົ້າການບໍລິການບາງປະເພດ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜະລິດຕະພັນ Type 1 ທຸກລຸ້ນຈະເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບທຸກສູນໂຫຼດ.
| ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ | ປະເພດທີ່ມັກຈະຖືກປະເມີນກ່ອນ | ສິ່ງທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ |
|---|---|---|
| ດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ/ດ້ານສາຍສົ່ງຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນການບໍລິການ | UL Type 1 | ບໍ່ວ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນບໍລິການທີ່ແນ່ນອນນັ້ນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງກ່າວ, ວິທີການຕັດວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນ, ການປ້ອງກັນຕົວນຳ, ຕູ້ຄອນໂທລ, ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສາທາລະນູປະໂພກ/AHJ |
| ດ້ານໂຫຼດທີ່ແຜງບໍລິການຫຼັກ | UL Type 1 ຫຼື Type 2, ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ | ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຜງ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມຕ້ອງການຂອງເບຣກເກີ/ຟິວ, ຊ່ອງຫວ່າງ, ເສັ້ນທາງສາຍນຳ, SCCR, ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການລົງລາຍການ |
| ການຕິດຕັ້ງຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບກະແສຟ້າຜ່າ | IEC Type 1 ຫຼື Type 1+2 ແບບປະສົມ ຕາມທີ່ການອອກແບບກຳນົດ | ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, Iimp, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ພຶດຕິກຳຂອງກະແສໄຟຟ້າຕາມຫຼັງ (follow-current) ບ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງລະດັບຊາດ |
| ແຜງກະຈາຍໄຟຟ້າ IEC ທີ່ບໍ່ມີໜ້າທີ່ Type 1 ຢູ່ຈຸດນັ້ນ | IEC Type 2 ຫຼື ອຸປະກອນປະສົມຕາມທີ່ການອອກແບບກຳນົດ | Up, Uc, In/Imax, Isccr, ລະບົບສາຍດິນ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ແລະ ການປະສານງານ |
ປ້າຍກຳກັບປະເພດ (Type) ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຈັດປະເພດ ແລະ ສະຖານທີ່; ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຕັດສິນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ຄວາມທົນທານ, ຄວາມເໝາະສົມກັບກະແສຟອລ໌ດ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ໄຟຟ້າດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ຖ້າການຕັດສິນໃຈມີພຽງແຕ່ “Type 1 ທຽບກັບ Type 2 ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?”, ໃຫ້ຮັກສາວຽກງານນັ້ນໄວ້ທີ່ ໜ້າປຽບທຽບ SPD Type ແທນທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມໃນບ່ອນນີ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຈັບຄູ່ MCOV ຫຼື Uc ແລະ ທຸກໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນ
ແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ (MCOV) ແລະ ແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ Uc ອະທິບາຍເຖິງແຮງດັນທີ່ SPD ສາມາດທົນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ປະກາດໄວ້. ມັນບໍ່ແມ່ນແຮງດັນໃນການຈຳກັດແຮງດັນ (clamping voltage) ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍການບວກເປີເຊັນແບບສຸ່ມເຂົ້າກັບແຮງດັນຂອງລະບົບ.
ໃຫ້ເຮັດຂັ້ນຕອນການກວດສອບແຮງດັນໃຫ້ສຳເລັດຕາມລຳດັບນີ້:
- ໃຫ້ລະບຸແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິໃນທຸກຮູບແບບທີ່ກຳນົດໄວ້ ເຊັ່ນ: ລະຫວ່າງສາຍລາຍກັບສາຍນິວທຣອນ (L-N), ສາຍລາຍກັບສາຍດິນ/ສາຍດິນປ້ອງກັນ (L-G ຫຼື L-PE), ສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນ/ສາຍດິນປ້ອງກັນ (N-G ຫຼື N-PE), ແລະ ລະຫວ່າງສາຍລາຍກັບສາຍລາຍ (L-L) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
- ກຳນົດການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສະພາວະແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ (TOV) ຂອງລະບົບໄຟຟ້າ.
- ເລືອກຄ່າ MCOV/Uc ທີ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ພຶດຕິກຳ TOV ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຮູບແບບນັ້ນ.
- ກວດສອບປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນຄືນໃໝ່. ການເພີ່ມຄ່າ MCOV/Uc ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າ VPR/Up ຫຼື ການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອຸປະກອນນັ້ນປ່ຽນແປງໄປ.
ຊຸດຮູບແບບການປ້ອງກັນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ອະທິບາຍພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸອາດຈະປົກປິດການຕັ້ງຄ່າສາຍນິວທຣອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຮູບແບບທີ່ຂາດຫາຍໄປ, ຫຼື ການຈັດວາງອ້າງອີງສາຍດິນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ຂະບວນການແຮງດັນໄຟຟ້າໂດຍລະອຽດແມ່ນຢູ່ໃນ ຄູ່ມືການເລືອກ MCOV ແລະ Uc. ໜ້ານີ້ໃຊ້ຜົນລັພດັ່ງກ່າວເປັນໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າທັງໝົດ.
ປະຕູທີ 5: ປຽບທຽບ VPR ຫຼື Up ບົນພື້ນຖານດຽວກັນ
ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບວິທີທີ່ຜູ້ສະໝັກປະກາດແຮງດັນທີ່ຈຳກັດໄວ້.
- VPR ແມ່ນການຈັດອັນດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ (Voltage Protection Rating) ທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ UL. ໃຫ້ປຽບທຽບຜູ້ສະໝັກທີ່ມີລະບົບໄຟຟ້າ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ບໍລິບົດຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພື້ນຖານການລົງລາຍຊື່ທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ.
- ຂຶ້ນ ແມ່ນລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນຕາມມາດຕະຖານ IEC. ໃຫ້ປຽບທຽບຮູບແບບດຽວກັນ ແລະ ການປະກາດການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ IEC.
ແຮງດັນປ້ອງກັນທີ່ປະກາດໄວ້ຕໍ່າກວ່າອາດຈະເປັນຜົນດີເມື່ອເງື່ອນໄຂອື່ນໆທັງໝົດເທົ່າທຽມກັນ, ແຕ່ຕົວເລກທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນລາຍການຜະລິດຕະພັນປະສົມບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນຜູ້ຊະນະໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃຫ້ກວດສອບ:
- ວ່າຕົວເລກນັ້ນນຳໃຊ້ກັບ L-N, L-L, L-G/L-PE, ຫຼື N-G/N-PE;
- ວ່າຜູ້ສະໝັກໃຊ້ລະບົບມາດຕະຖານ ແລະ ຂອບເຂດການທົດສອບດຽວກັນຫຼືບໍ່;
- ວ່າພຶດຕິກຳຂອງ MCOV/Uc ແລະ TOV ຍັງຄົງເໝາະສົມຫຼືບໍ່;
- ບໍ່ວ່າຄວາມຍາວຂອງຕົວນຳ ແລະ ການເດີນສາຍຈະເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການຕິດຕັ້ງເກີນກວ່າຄ່າທີ່ອຸປະກອນໄດ້ລະບຸໄວ້;
- ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນປາຍທາງ ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ປະສານງານກັນແລ້ວຫຼືບໍ່.
ຢ່າປ່ຽນ VPR ໃຫ້ເປັນ Up, ຫຼື ຈັດອັນດັບທັງສອງຄຽງຄູ່ກັນຄືກັບວ່າຫົວໜ່ວຍມີຄວາມສຳຄັນພຽງຢ່າງດຽວ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການເລືອກປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດທີ່ຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ອ່ານຄ່າ In, Imax, Iimp, ແລະ kA ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈັບຄູ່ກັບຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງລະບົບ (Service Amperes)
ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນການເລືອກຂະໜາດ SPD ສຳລັບເຮືອນທັງຫຼັງ ຄືການຈັບຄູ່ຄ່າພິກັດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ (Service rating) ກັບຄ່າ kA ຂອງ SPD. ປະລິມານເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເຖິງປະກົດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
| ມູນຄ່າ | ສິ່ງທີ່ມັນອະທິບາຍ | ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ບອກທ່ານພຽງລຳພັງ |
|---|---|---|
| ຄ່າພິກັດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ 100 A, 150 A, ຫຼື 200 A | ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າ/ໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພາຍໃຕ້ການອອກແບບແຜງໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າ | ຄ່າກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ຕ້ອງການ, VPR/Up, MCOV/Uc, ຫຼື ປະເພດ |
| ໃນ | ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກຕາມນາມບັນຍັດພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ຄວາມສາມາດສູງສຸດໃນການເຮັດວຽກຄັ້ງດຽວ, ແຮງດັນໄຟຟ້າປ້ອງກັນ, ຫຼື ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເຫຼືອຢູ່ |
| Imax | ການປະກາດຄ່າກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກສູງສຸດທີ່ໃຊ້ໃນບໍລິບົດ IEC Type 2 ບ່ອນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ | ປະສິດທິພາບຂອງ Type 1 ສຳລັບກະແສຟ້າຜ່າ ຫຼື ຄວາມເໝາະສົມໃນການບໍລິການທົ່ວໄປ |
| Iimp | ການປະກາດຄ່າກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ຂອງກະແສຟ້າຜ່າ Type 1 ໃນບໍລິບົດ IEC | VPR, Up, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຜງ, ຫຼື ປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງທີ່ສົມບູນ |
| ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງຜູ້ຜະລິດເປັນ kA | ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ ເຊິ່ງມັກຈະສະແດງຕາມໂໝດ ຫຼື ຕາມເຟສ | ການຮັບປະກັນຄວາມທົນທານແບບທົ່ວໄປ ຫຼື ຕົວເລກທີ່ຄວນຈະເທົ່າກັບຄ່າແອມແປຣ໌ຂອງການບໍລິການ |
ບັນທຶກຮູບຄື້ນ, ຈຳນວນຂອງແຮງກະຕຸ້ນ ຫຼື ພື້ນຖານການເຮັດວຽກ, ໂໝດການປ້ອງກັນ, ແລະ ບໍ່ວ່າຄ່ານັ້ນຈະເປັນຕໍ່ຂົ້ວ, ຕໍ່ໂໝດ, ຕໍ່ເຟສ, ຫຼື ລວມທັງໝົດ. “80 kA” ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນໜຶ່ງອາດຈະບໍ່ມີພື້ນຖານດຽວກັນກັບ “80 kA” ໃນອີກແຜ່ນໜຶ່ງ.
ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ສູງກວ່າສາມາດໃຫ້ຂອບເຂດຄວາມທົນທານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດການສຳຜັດຊ້ຳໆ. ມັນຄວນຈະເປັນການປຽບທຽບໃນຂັ້ນຕອນຫຼັງ—ບໍ່ແມ່ນດ່ານທຳອິດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ແທນການກວດສອບແຮງດັນ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງ. VIOX’s ຄູ່ມືການຈັດອັນດັບ kA ຂອງ SPD ພັດທະນາການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການສຳຜັດ ແລະ ລຳດັບຊັ້ນທີ່ແຍກອອກຈາກກັນນັ້ນ.
ສຳລັບຜູ້ອ່ານທີ່ມີການບໍລິການໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ອາໄສຂະໜາດ 200 A ໂດຍສະເພາະ, ຄູ່ມືສະເພາະເຈາະຈົງສຳລັບ SPD ທີ່ໃຊ້ກັບເຮືອນທັງຫຼັງຂະໜາດ 200 A ນຳໃຊ້ຫຼັກການນີ້ກັບການບໍລິການທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ອ້າງວ່າ 200 A ຈະສ້າງຄຳຕອບ kA ດຽວທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກກໍລະນີ.

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ
SPD ຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າໄດ້. ສະພາວະດັ່ງກ່າວແຕກຕ່າງຈາກການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຊົ່ວຄາວ.
ສຳລັບຜະລິດຕະພັນຂອງອາເມລິກາເໜືອ, ໃຫ້ກວດສອບວ່າຄ່າ Short-Circuit Current Rating (SCCR) ຂອງມັນ, ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການລົງທະບຽນຂອງມັນ, ມີຄວາມເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ. ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ IEC, ໃຫ້ກວດສອບການປະກາດຄ່າຄວາມທົນທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ Isccr, ພ້ອມກັບຟິວສຳຮອງ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ຂັ້ນຕອນນີ້ຕ້ອງປະສານສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ທັງໝົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ:
- ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ແຜງໄຟຟ້າ;
- ຄ່າ SCCR, Isccr ຂອງ SPD, ຫຼື ການປະກາດຄ່າອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ບໍ່ວ່າຈະມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນພາຍໃນລວມຢູ່ດ້ວຍຫຼືບໍ່ ແລະ ມັນເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ;
- ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວພາຍນອກທີ່ຕ້ອງການ;
- ຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຂີດຈຳກັດຂອງຂົ້ວຕໍ່;
- ການອະນຸມັດສຳລັບເບຣກເກີວົງຈອນ, ບັດບາ, ແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ຕູ້ປ້ອງກັນ;
- ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ (line-side) ຫຼື ທາງດ້ານໂຫຼດ (load-side) ທີ່ອະນຸຍາດ;
- ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຕັດແຍກວົງຈອນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ.
ຢ່າເລືອກເບຣກເກີວົງຈອນສຳລັບ SPD ຂະໜາດ “20 A,” “30 A,” ຫຼື “50 A” ແບບທົ່ວໄປຈາກຕາຕະລາງໃນອິນເຕີເນັດ. ການຈັດວາງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມາຈາກຄຳແນະນຳສະເພາະຂອງ SPD, ການລົງທະບຽນ/ການຢັ້ງຢືນ, ຂໍ້ຈຳກັດຂອງແຜງຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຄູ່ມືທີ່ເນັ້ນສະເພາະນີ້ ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ SPD ເຂົ້າກັບເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ບໍ? ຈະຈັດການກັບການຕັດສິນໃຈນັ້ນຢ່າງລະອຽດ.
ປະຕູທີ 8: ເຮັດໃຫ້ຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເລືອກຜະລິດຕະພັນ
SPD ສອງອັນທີ່ເໝາະສົມທາງໄຟຟ້າອາດໃຫ້ຜົນລັພໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຖ້າອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການເດີນສາຍໄຟທີ່ຍາວແລະເປັນວົງ ໃນຂະນະທີ່ອີກອັນໜຶ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງໃກ້ກັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່. ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ດັ່ງນັ້ນຄ່າອິນດັກແທນສ໌ຂອງສາຍໄຟຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນເພີ່ມເຕີມໃນລະຫວ່າງການເກີດເຫດການ. ສະນັ້ນ ການປະກາດການປ້ອງກັນຂອງຜະລິດຕະພັນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດລົບລ້າງຜົນກະທົບຈາກການຕິດຕັ້ງໄດ້.
ປຽບທຽບຮູບແບບການຕິດຕັ້ງຕໍ່ໄປນີ້ກັບຕູ້ຄວບຄຸມຕົວຈິງ:
| ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ | ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການເລືອກ | ຄວາມສ່ຽງໃນການກວດສອບ |
|---|---|---|
| SPD ແບບຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ ຫຼື ແບບສຽບ | ສາມາດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ມີເສັ້ນທາງພາຍໃນທີ່ສັ້ນ | ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບກຸ່ມໂຫຼດເຊັນເຕີ/ແຜງໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງບັສບາ, ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບທີ່ແນ່ນອນ |
| SPD ແບບເບຣກເກີ | ລວມເອົາຮູບແບບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແຜງໄຟຟ້າເຂົ້າກັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໃນອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບ | ຮູບລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນບໍ່ໄດ້ພິສູດເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງຍີ່ຫໍ້; ໃຫ້ກວດສອບການອະນຸມັດຂອງແຜງໄຟຟ້າ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງວົງຈອນໃຫ້ແນ່ນອນ |
| SPD ແບບຕໍ່ສາຍໂດຍກົງທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍນອກ | ສາມາດສະເໜີທາງເລືອກທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໃນດ້ານຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ, ສະຖານະ, ໂມດູນ ແລະ ຄ່າພິກັດ | ຄວາມຍາວຂອງສາຍ, ການເດີນສາຍ, ອຸປະກອນປະກອບ, ລະດັບການປ້ອງກັນຂອງຕູ້, ການຈັດວາງເບຣກເກີ/ຟິວ ແລະ ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ |
| SPD ແບບໂມດູນຕິດຕັ້ງເທິງຮາງ DIN | ໂມດູນທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ ແລະ ໂຄງສ້າງແບບຍືດຫຍຸ່ນແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປໃນຕູ້ໄຟຟ້າຕາມມາດຕະຖານ IEC | ຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງຮາງ/ແຜງ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການອອກແບບຕູ້ທີ່ປອດໄພຈາກການສຳຜັດ |
ທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຄືອຸປະກອນທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຕາມຄຳແນະນຳ ໂດຍໃຊ້ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ສັ້ນ ແລະ ກົງ, ມີການໂຄ້ງງໍໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ມີການແຍກສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີການສະແດງສະຖານະທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ຢ່າເລືອກຜະລິດຕະພັນກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງມາພົບພາຍຫຼັງວ່າຕູ້ໄຟຟ້າບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງເດີນສາຍໄຟໃນເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ໃຊ້ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍ SPD ສຳລັບເຟສ, ນິວທຣອນ, PE, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ ແລະ ລາຍລະອຽດການກວດສອບ. ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນອຸປະກອນບໍລິການ ຫຼື ຕູ້ໄຟຟ້າອາດມີຄວາມສ່ຽງຈາກພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຄວນດຳເນີນການໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊຳນານພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສອງຕົວຢ່າງການຄັດເລືອກທີ່ມີຂອບເຂດ
ເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງຕົວຢ່າງການຄັດເລືອກທາງເອກະສານເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການແນະນຳຮຸ່ນຜະລິດຕະພັນ. ຄ່າສຸດທ້າຍ ແລະ ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງອີງຕາມການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ ແລະ ເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ຕົວຢ່າງ A: ຕູ້ໄຟຟ້າບໍລິການແບບສະປິດເຟສ 120/240 V ຂອງອາເມລິກາເໜືອ
ບັນທຶກຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າລະບຸເຖິງການບໍລິການໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ອາໄສໃນອາເມລິກາເໜືອ, ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານໂຫຼດທີ່ຕູ້ໄຟຟ້າບໍລິການ, ລະບົບສະປິດເຟສ 120/240 V, ຍີ່ຫໍ້/ຮຸ່ນຂອງຕູ້, ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ເສັ້ນທາງການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການ.
ດັ່ງນັ້ນ ລາຍການຄັດເລືອກເບື້ອງຕົ້ນຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸໄວ້ ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບຕຳແໜ່ງດ້ານໂຫຼດນັ້ນ—UL Type 1 ຫຼື Type 2 ຕາມຄວາມເໝາະສົມ—ບໍ່ແມ່ນເລີ່ມຈາກເປົ້າໝາຍ kA. ຈາກນັ້ນ ຜູ້ສະໝັກແຕ່ລະລາຍການຈະຖືກກວດສອບໃນດ້ານ:
- ການຕັ້ງຄ່າເຟສແຍກ 120/240 V ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ປະກາດໄວ້;
- MCOV ແລະ VPR ຕາມຮູບແບບ;
- In ແລະ ການປະກາດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກບົນພື້ນຖານດຽວກັນ;
- SCCR ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ລະບຸໄວ້;
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຜງ/ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ;
- ເສັ້ນທາງຕົວນຳ, ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ, ການສະແດງຜົນປົກກະຕິ/ຄວາມຜິດພາດ, ແລະ ຂອບເຂດທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້.
ການບໍລິການອາດຈະເປັນ 100 A, 150 A, ຫຼື 200 A ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງເຫດຜົນ. ຄ່າແອມແປຂອງການບໍລິການຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບການບໍລິການ ແລະ ແຜງ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຕ້ອງການ kA ຂອງ SPD ທີ່ເທົ່າກັນ.
ຕົວຢ່າງ B: ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ອາໄສຕາມມາດຕະຖານ IEC 230/400 V TN-S
ບັນທຶກຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າໄດ້ລະບຸຕະຫຼາດທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, ລະບົບສາມເຟສສີ່ສາຍ 230/400 V ທີ່ມີສາຍດິນປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກ, ການຈັດວາງແບບ TN-S, ສະຖານທີ່ຕົ້ນທາງ/ການກະຈາຍໄຟຟ້າ, ສະພາບການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້, ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງແຫ່ງຊາດ.
ບັນຊີລາຍຊື່ສັ້ນໄດ້ຖືກກວດສອບເພື່ອຫາປະເພດໜ້າທີ່, ໂທໂປໂລຢີ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ຕ້ອງການ. Uc ຖືກກວດສອບສຳລັບແຕ່ລະຮູບແບບ ແລະ ພຶດຕິກຳ TOV; Up ຖືກປຽບທຽບລະຫວ່າງຜູ້ສະໝັກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ; In, Imax, ແລະ Iimp ຈະຖືກຮ້ອງຂໍສະເພາະບ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດທີ່ເລືອກເທົ່ານັ້ນ; ແລະ Isccr ບວກກັບການປ້ອງກັນສຳຮອງຈະຖືກກວດສອບກັບເງື່ອນໄຂຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ. ຊຸດໂມດູນ DIN-rail ທີ່ໃສ່ໄດ້ພໍດີທາງກາຍະພາບແຕ່ໃຊ້ການຈັດວາງ N-PE ທີ່ຜິດ ຫຼື Uc ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຖືກປະຕິເສດກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຄ່າ kA.
ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງລາຍການ “ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທັງເຮືອນທີ່ດີທີ່ສຸດ” ໃນລະດັບໂລກ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດທົດແທນເອກະສານຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າຂອງລະບົບໄດ້.
ຕາຕະລາງການເລືອກ SPD ສຳລັບທັງເຮືອນ
| ເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ | ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການປະເມີນ | ປະຕິເສດ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ລະດັບສູງຂຶ້ນເມື່ອ |
|---|---|---|
| ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານການບໍລິການແມ່ນຈຳເປັນໃນການຕິດຕັ້ງຕາມມາດຕະຖານ UL | ຜະລິດຕະພັນປະເພດ Type 1 ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນໂດຍສະເພາະ | ຄຳແນະນຳ, ອຸປະກອນບໍລິການ, ວິທີການຕັດວົງຈອນ, ຫຼື ເງື່ອນໄຂຂອງ AHJ ບໍ່ຮອງຮັບການຈັດວາງນີ້ |
| ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແຜງດ້ານໂຫຼດ | ຕົວເລືອກປະເພດ Type 1 ຫຼື Type 2 ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ | ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຜງ, SCCR, ການຈັດວາງເບຣກເກີວົງຈອນ/ຟິວ, ຫຼື ເສັ້ນທາງຂອງຕົວນຳຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ |
| ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກສ້າງພາລະງານລະດັບ Type 1 ໃນການອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ IEC | ວິທີແກ້ໄຂແບບ Type 1 ຫຼື ແບບປະສົມ Type 1+2 ອີງຕາມການອອກແບບ | Iimp, ພຶດຕິກຳຂອງກະແສໄຟຟ້າຕາມຫຼັງ (follow-current) ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ຫຼື ຫຼັກຖານການປະສານງານຍັງຂາດຫາຍໄປ |
| ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນຢູ່ໄກອອກໄປທາງດ້ານຫຼັງຂອງວົງຈອນ | ການປ້ອງກັນແບບປະສານງານຢູ່ປາຍທາງ ຫຼື ຈຸດນຳໃຊ້ ເພີ່ມເຕີມຈາກ SPD ຂອງລະບົບໄຟຟ້າ | ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຖືວ່າ SPD ຂອງລະບົບໄຟຟ້າໜຶ່ງເຄື່ອງ ເປັນຫຼັກຖານຂອງແຮງດັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຢູ່ທຸກຈຸດໂຫຼດທາງໄກ |
| ການບໍລິການດ້ານອື່ນໆທີ່ມີຕົວນຳໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ອາຄານ | ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນແບບປະສານງານທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ສຳລັບເສັ້ນທາງໄຟຟ້າ, ຂໍ້ມູນ, ສັນຍານ, ສາຍໂຄແອກຊຽນ ຫຼື ສາຍອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | SPD ຂອງຕູ້ໄຟຟ້າຖືກວາງຈຳໜ່າຍໂດຍອ້າງວ່າສາມາດປ້ອງກັນເສັ້ນທາງທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ນຳ |
| ພື້ນທີ່ໃນຕູ້ໄຟຟ້າ ຫຼື ເສັ້ນທາງການເດີນສາຍມີຄວາມຈຳກັດ | ທາງເລືອກແບບປະສົມປະສານ, ແບບເບຣກເກີວົງຈອນ, ແບບພາຍນອກ ຫຼື ແບບໂມດູນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ເຊິ່ງຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈຳເປັນໄວ້ | ເສັ້ນທາງດຽວທີ່ມີຢູ່ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງບໍ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ, ອຸປະກອນບໍ່ເຂົ້າກັນ ຫຼື ຄວາມຍາວຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າຍາວເກີນໄປ |
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທັງເຮືອນ (Whole-House Surge Protector) ຄຸ້ມຄ່າຫຼືບໍ່?
SPD ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ຕູ້ໄຟມັກຈະເປັນຊັ້ນການປ້ອງກັນທີ່ມີເຫດຜົນ ເມື່ອກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນກຳນົດໄວ້, ເມື່ອເຮືອນມີອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຖາວອນເຊິ່ງບໍ່ສາມາດໃຊ້ປລັກພ່ວງໄດ້, ຫຼື ເມື່ອເຈົ້າຂອງເຮືອນຕ້ອງການຊັ້ນປ້ອງກັນລະດັບຕົ້ນທາງສຳລັບວົງຈອນຍ່ອຍຕ່າງໆ. ການຄວບຄຸມລະບົບ HVAC, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອັດສະລິຍະ, ການຄວບຄຸມລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຖາວອນ ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈນີ້ກວ້າງຂວາງກວ່າພຽງແຕ່ການປ້ອງກັນໂທລະພາບ ແລະ ຄອມພິວເຕີເທົ່ານັ້ນ.
“ຄຳວ່າ ”ຄຸ້ມຄ່າ” ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນຊະນິດດຽວຈະຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຈາກຟ້າຜ່າ ຫຼື ແຮງດັນເກີນທຸກປະເພດໄດ້. SPD ສຳລັບທັງເຮືອນ:
- ຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວພາຍໃນຂອບເຂດການອອກແບບ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຂອງມັນ;
- ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາແຮງດັນເກີນແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ແຮງດັນຕົກ, ສະພາວະສາຍ N ຂາດ, ຫຼື ການເດີນສາຍໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ;
- ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ, ສາຍໂຄແອກຊຽນ, ໂທລະສັບ, ເສົາອາກາດ, ຫຼື ເສັ້ນທາງນຳກະແສໄຟຟ້າອື່ນໆໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ;
- ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກຄວາມຈຳເປັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ;
- ອາດຈະຕ້ອງມີການປະສານງານກັບ SPD ທີ່ຢູ່ປາຍທາງ ຫຼື ການປ້ອງກັນທີ່ຈຸດໃຊ້ງານສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຫຼື ຢູ່ຫ່າງໄກ.
ໄດ້ ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ SPD ສຳລັບທັງເຮືອນ ແລະ ລາງປລັກໄຟ ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຊັ້ນປ້ອງກັນເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງເສີມກັນແທນທີ່ຈະທົດແທນກັນ.
ລາຍການກວດສອບສະເປັກ SPD ສຳລັບທັງເຮືອນທີ່ພ້ອມນຳໄປໃຊ້
ສົ່ງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ກັບຊ່າງໄຟຟ້າ, ຜູ້ປະກອບຕູ້ໄຟຟ້າ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດ. ປ່ຽນແທນຂໍ້ຄວາມໃນວົງເລັບດ້ວຍຄ່າຂອງໂຄງການທີ່ກວດສອບແລ້ວ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າ/ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟໃນທີ່ພັກອາໄສ
ຕະຫຼາດ ແລະ ກອບການເຮັດວຽກ: [ປະເທດ, ລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ UL ຫຼື IEC]
ລະບົບໄຟຟ້າ: [ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ, ຄວາມຖີ່, ເຟສ, ສາຍຕົວນຳ, ລະບົບສາຍດິນ]
ຈຸດຕິດຕັ້ງ: [ດ້ານການບໍລິການ/ດ້ານໂຫຼດ, ອຸປະກອນບໍລິການ/ຕູ້ໄຟຟ້າປາຍທາງ]
ປະເພດ SPD ທີ່ຕ້ອງການ: [ປະເພດ ແລະ ການຈັດປະເພດແບບປະສົມ ຖ້າມີ]
ຮູບແບບການປ້ອງກັນ/ໂທໂປໂລຢີ: [L-N, L-L, L-G/L-PE, N-G/N-PE ຕາມຄວາມເໝາະສົມ]
ການປະກາດແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງ: [MCOV ຫຼື Uc ຕາມຮູບແບບ]
ການປະກາດແຮງດັນປ້ອງກັນ: [VPR ຫຼື Up ຕາມຮູບແບບ ແລະ ກອບວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]
ການປະກາດກະແສໄຟຟ້າໄຫຼອອກ: [In ແລະ Imax/Iimp ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງຮູບຄື້ນ ແລະ ພື້ນຖານ]
ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ: [ການປະກາດຈາກຜູ້ຜະລິດ ໂດຍອີງຕາມຮູບແບບ/ເຟສ/ລວມ]
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ: [ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ມີຢູ່ ແລະ SCCR/Isccr ທີ່ຕ້ອງການ]
ການປ້ອງກັນສຳຮອງ/ກະແສເກີນ: [ການຈັດວາງພາຍໃນ/ພາຍນອກ ຕາມຄຳແນະນຳທີ່ລະບຸໄວ້]
ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມ: [ຍີ່ຫໍ້/ຮຸ່ນຂອງຕູ້, ຊ່ອງຫວ່າງ, ເບຣກເກີວົງຈອນ/ຟິວທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຂົ້ວຕໍ່, ຂະໜາດຕົວນຳໄຟຟ້າ]
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຕິດຕັ້ງ: [ເສັ້ນທາງເດີນສາຍໄຟທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງສູງສຸດ, ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ, ຕູ້ປ້ອງກັນ/ສະພາບແວດລ້ອມ]
ການຕິດຕາມກວດກາ/ການບໍລິການ: [ຕົວຊີ້ວັດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໜ້າສຳຜັດທາງໄກຖ້າຈຳເປັນ, ຂອບເຂດຂອງໂມດູນ/ຖານທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້]
ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງການ: [ລາຍການ/ໃບຢັ້ງຢືນ, ແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ, ຕາຕະລາງການປະສານງານ, ແຜນວາດຂະໜາດ, ການປ່ຽນແທນຕາມລາຍການ]
ເມື່ອກວດສອບການຕອບກັບຂອງຜູ້ສະໜອງ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການອ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ເພື່ອປະຕິເສດຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຫວ່າງເປົ່າ, ການປຽບທຽບໂຄງຮ່າງທີ່ປະສົມກັນ, ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຮູບແບບ ຫຼື ພື້ນຖານການທົດສອບ. ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນຈຳເພາະຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບກັບ ຕະກູນຜະລິດຕະພັນ VIOX SPD ແລະ ຮ້ອງຂໍໃບປະກາດສະນີຍະບັດສະເພາະຮຸ່ນ ແລະ ຫຼັກຖານການຢັ້ງຢືນຈາກ [email protected].
ຖາມເລື້ອຍໆ
ຂ້ອຍຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບທັງເຮືອນຂະໜາດໃດ?
ບໍ່ມີຂະໜາດໃດທີ່ສາມາດອ້າງອີງໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຄ່າແອມແປຣ໌ຂອງການບໍລິການເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ລະບຸໂຄງຮ່າງມາດຕະຖານ, ປະເພດ/ສະຖານທີ່, ລະບົບແຮງດັນ ແລະ ລະບົບສາຍດິນ, MCOV/Uc, ຮູບແບບ, VPR/Up, In ແລະ Imax/Iimp ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, SCCR/Isccr, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມ, ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງຕົວນຳ. ໃຫ້ປຽບທຽບຄວາມສາມາດ kA ຫຼັງຈາກຜ່ານເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.
ຕູ້ໄຟຟ້າຂະໜາດ 200 A ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ SPD ຂະໜາດ 200 kA ຫຼືບໍ່?
ບໍ່. ຄ່າຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ/ການບໍລິການຂະໜາດ 200 A ແມ່ນຄ່າກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ຄ່າ kA ຂອງ SPD ແມ່ນການລະບຸກ່ຽວກັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ກົງກັນທາງຕົວເລກ. ໃຫ້ໃຊ້ຄູ່ມືຂະໜາດ 200 A ແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບການປຽບທຽບເອກະສານສະເພາະຂອງການບໍລິການນັ້ນ.
SPD ແບບ Type 1 ດີກວ່າ Type 2 ສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກທັງເຮືອນຫຼືບໍ່?
ບໍ່ສະເໝີໄປ. ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງ UL, Type 1 ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ທາງດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍ (line-side) ຫຼື ທາງດ້ານໂຫຼດ (load-side) ຕາມລາຍການທີ່ລະບຸໄວ້, ໃນຂະນະທີ່ Type 2 ໃຊ້ທາງດ້ານໂຫຼດເທົ່ານັ້ນ. ໃນການອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ IEC, Type 1 ແລະ Type 2 ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ຮັບແຮງດັນກະຊາກ ແລະ ບົດບາດການຕິດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ສົມບູນ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກທັງເຮືອນ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເບຣກເກີວົງຈອນສະເພາະຫຼືບໍ່?
ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງ SPD, ການອອກແບບພາຍໃນ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່, ການຮັບຮອງ/ໃບຢັ້ງຢືນ, ຕູ້ໄຟຟ້າ, ສາຍໄຟ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການຈັດວາງບາງຢ່າງໃຊ້ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວທີ່ລະບຸໄວ້; ແຕ່ບາງຢ່າງກໍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍສະເພາະ. ຢ່າສະຫຼຸບຄຳຕອບຈາກປະເພດ (Type) ພຽງຢ່າງດຽວ.
ຄວນຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ຕູ້ໄຟຟ້າບ່ອນໃດ?
ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ອະນຸຍາດໂດຍປະເພດ (Type), ການຮັບຮອງ/ໃບຢັ້ງຢືນ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນຂອງມັນ, ໂດຍມີເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັ້ນ ແລະ ກົງ. ໃນການນຳໃຊ້ກັບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ອາໄສໃນອາເມລິກາເໜືອ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ ຫຼື ໃກ້ກັບອຸປະກອນບໍລິການໄຟຟ້າໂດຍກົງ; ການປະສານງານໃນສ່ວນປາຍທາງອາດຈະຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ.
ຂ້ອຍສາມາດຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າໃນເຮືອນທັງຫມົດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ບໍ?
ການຕິດຕັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ສ່ວນປະກອບຂອງການບໍລິການ ຫຼື ແຜງຄວບຄຸມເປີດເຜີຍຕໍ່ອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າຊັອດ ແລະ ພະລັງງານຈາກການເກີດອາກຟລາດ (arc-flash). ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ກະແສຟອລ (fault current) ທີ່ມີຢູ່, ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ, ການຕໍ່ສາຍດິນ (bonding), ການວາງສາຍຕົວນຳ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງໃບອະນຸຍາດ/ລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບເຊັ່ນກັນ. ໃຫ້ໃຊ້ຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳລັບການຕິດຕັ້ງນີ້.
ກົດການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບທັງເຮືອນ ຫຼັງຈາກທີ່ອຸປະກອນນັ້ນຜ່ານທັງແປດເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:
- ໂຄງຮ່າງຕະຫຼາດ ແລະ ການອະນຸມັດທີ່ຖືກຕ້ອງ;
- ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ຖືກຕ້ອງ;
- ປະເພດ ແລະ ຕຳແໜ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
- ຄ່າ MCOV/Uc ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ;
- ຄ່າ VPR/Up ທີ່ທຽບເທົ່າ ແລະ ຈຸດປະສົງການປ້ອງກັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້;
- ຄ່າ In ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການປະກາດຄ່າ Imax/Iimp ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບໄຟກະຊາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ກະແສຟອລ໌ດ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ຕົວນຳ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຜງຄວບຄຸມ;
- ເສັ້ນທາງການຕິດຕັ້ງທີ່ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ສັ້ນ, ໂດຍກົງ ແລະ ຮອງຮັບການກວດສອບ ຫຼື ການປ່ຽນແທນ.
ຖ້າຫາກປະຕູໃດຍັງບໍ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ, ຜະລິດຕະພັນນັ້ນກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກເລືອກ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການຂໍຂໍ້ມູນລະບົບທີ່ຂາດຫາຍໄປ ຫຼື ຫຼັກຖານຈາກຜູ້ຜະລິດ—ບໍ່ແມ່ນການຊົດເຊີຍດ້ວຍຕົວເລກ kA ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກທີ່ໄດ້ກວດສອບ
- IEC 61643-11:2025 — SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61643-01:2024 — ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີການທົດສອບສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ
- UL — ການກວດສອບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD)
- NFPA — ເອກະສານບັນທຶກສາທາລະນະ NEC ສຳລັບມາດຕາ 230.67 ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ
- Eaton — ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ: ຄຳສັບປະເພດ, MCOV, VPR, In, ແລະ SCCR
- Eaton — ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໃນທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າຕາມນາມບັນຍັດຂອງ NEC ປີ 2023
ຄູ່ມືນີ້ສະໜັບສະໜູນການຄັດກອງ ແລະ ການກຳນົດສະເປັກຜະລິດຕະພັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແທນຄຳແນະນຳສະເພາະຂອງ SPD, ເອກະສານຂອງແຜງຄວບຄຸມ, ການປະເມີນທາງວິສະວະກຳ, ກົດລະບຽບໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ.



