ဤစာမျက်နှာတွင်
၎င်း၏နယ်ပယ်အတွင်းရှိ စက်ပစ္စည်းများအတွက် Arc-flash ဖြစ်ပွားမှုစွမ်းအင် တွက်ချက်ခြင်းသည် fault-current ဖော်မြူလာတစ်ခုတည်းဖြင့် ပြီးမြောက်သည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အတည်ပြုထားသော လျှပ်စစ်စနစ်ပုံစံကို စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ arcing current ကို တွက်ချက်ခြင်း၊ ထိုလျှပ်စီးကြောင်းတွင် ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ဖြတ်တောက်ချိန်ကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေးတွင် ခန့်မှန်းထားသည့် ဖြစ်ပွားမှုစွမ်းအင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ arc-flash နယ်နိမိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် စနစ်တစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။.
IEEE 1584-2018 သည် အကျုံးဝင်သော သုံးဖက်မြင် AC လျှပ်စစ်စနစ်များအတွက် သင်္ချာပုံစံများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ NFPA 70E ၏ အသုံးပြုထားသော နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုတွင် လေ့လာမှုရလဒ်များကို လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေး အစီအစဉ်၊ အန္တရာယ်ရှိမှု အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျင့်စဉ်များနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံး ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အသုံးပြုသည်။ တွက်ချက်မှုရလဒ် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းတံဆိပ်တစ်ခုခုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေစဉ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။.
ဘေးကင်းလုံခြုံရေး နယ်နိမိတ် - Arc-flash လေ့လာမှုများကို အတည်ပြုထားသော စနစ်ဒေတာနှင့် စစ်ဆေးပြီးသား ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကို အသုံးပြု၍ အရည်အချင်းပြည့်မီသူများက လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်သင့်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒကို ရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး IEEE ညီမျှခြင်းများကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတစ်ခုကို အစားထိုးခြင်း မဟုတ်ပါ။.
တွက်ချက်မှုသည် မှီခိုမှုကွင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်
Arc-flash လေ့လာမှုတစ်ခုကို နားလည်ရန် အသုံးဝင်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဆက်စပ်နေသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ ကွင်းဆက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည် -
ကွင်းဆင်းဒေတာ → စနစ်ပုံစံ → bolted fault current → arcing current → ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ဖြတ်တောက်ချိန် → incident energy နှင့် arc-flash နယ်နိမိတ်
အစပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်သော အမှားတစ်ခုသည် နောက်ဆက်တွဲ အဆင့်တိုင်းသို့ ကူးစက်သွားနိုင်သည်။ ထရန်စဖော်မာ impedance မှားယွင်းခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အလျားကို ခန့်မှန်းထားခြင်း၊ ခေတ်နောက်ကျနေသော ဘရိတ်ကာ ဆက်တင် သို့မဟုတ် အကာအရံဖွဲ့စည်းပုံ မှားယွင်းခြင်းတို့သည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်က ညီမျှခြင်းများကို မှန်ကန်စွာ တွက်ချက်ထားသော်လည်း တွက်ချက်ရလဒ်ကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။.

ထို့ကြောင့် ရလဒ်သည် ၎င်း၏နောက်ကွယ်ရှိ ထည့်သွင်းသည့်ဒေတာ၊ စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကာကွယ်ရေးပုံစံနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက်များအတိုင်းသာ တရားဝင်မှုရှိသည်။.
IEEE 1584၊ NFPA 70E နှင့် NEC တို့တွင် မတူညီသော တာဝန်များရှိသည်
ဤစာရွက်စာတမ်းများသည် ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အစားထိုး၍ မရပါ။.
| စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် မူဘောင် | ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အဓိကလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက် | ၎င်းက အစားမထိုးနိုင်သောအရာများ |
|---|---|---|
| IEEE 1584-2018 နှင့် အမှားပြင်ဆင်ချက်များ | ၎င်း၏နယ်ပယ်အတွင်း ခန့်မှန်းထားသော ဖြစ်ရပ်ဆန်းစွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်မီးပွားနယ်နိမိတ်အတွက် မော်ဒယ်များနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည် | ဝါယာရှော့ လေ့လာမှု၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လေ့လာမှု၊ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှု သို့မဟုတ် PPE အစီအစဉ် |
| IEEE 1584.1-2022 | လျှပ်စစ်မီးပွား အန္တရာယ် တွက်ချက်မှု လေ့လာခြင်း၏ နယ်ပယ်နှင့် ပေးအပ်ရမည့်ရလဒ်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် ပိုင်ရှင်အား ကူညီပေးသည် | တွက်ချက်မှု မော်ဒယ်ကိုယ်တိုင် |
| IEEE 1584.2-2025 | 1000 V နှင့်အောက်ရှိ သုံးဖေ့စ် 50/60 Hz လျှပ်စစ်စနစ်များအတွက် အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စစ်ဆေးစာရင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည် | ဖော်ပြထားသော အဓိကအချက်များပြင်ပရှိ ဗို့အား၊ လျှပ်စစ်စနစ်အမျိုးအစား သို့မဟုတ် နည်းလမ်းတိုင်းအတွက် အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း |
| NFPA ၇၀E | အန္တရာယ်ရှိစွမ်းအင် (incident-energy) ရလဒ်များကို အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် PPE ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင် လုပ်ငန်းခွင်လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေး အလေ့အကျင့်များကို ကြီးကြပ်သည် | IEEE 1584 တွက်ချက်မှုပုံစံ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေစဉ် လုပ်ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုချက် |
| NEC လိုအပ်ချက်များ | သက်ဆိုင်ရာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေအတွင်း တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကွင်းပြင်တွင် အမှတ်အသားပြုခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း | ပြီးပြည့်စုံသော လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိစွမ်းအင် (incident-energy) လေ့လာမှု |
IEEE သည် IEEE 1584-2018 ကို IEEE 1584-2002 ကို အစားထိုးသည့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော စံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ၎င်း၏ အများပြည်သူဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် 208 V မှ 15 kV အထိရှိသော သုံးဖက်မြင် AC စက်ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ဖော်ပြထားပြီး တစ်ဖက်မြင် AC တွက်ချက်မှုများ၊ DC တွက်ချက်မှုများ၊ ဝါယာရှော့ လေ့လာမှုများ၊ ဝန်ပိုလျှပ်စီး ကာကွယ်ရေးကိရိယာ ညှိနှိုင်းမှုလေ့လာမှုများနှင့် PPE အကြံပြုချက်များကို အတိအလင်း ချန်လှပ်ထားသည်။ ထို IEEE စာမျက်နှာတွင်ပင် ရရှိနိုင်သော ပြင်ဆင်ချက်များကို ဖော်ပြထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို နည်းလမ်းအကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ထည့်သွင်းသင့်သည်။.
ယေဘုယျနှင့် ဖြစ်ရပ်စွမ်းအင်အခြေခံ စက်ပစ္စည်းအမှတ်အသားများအကြား အသေးစိတ်ခွဲခြားမှုအတွက် VIOX လမ်းညွှန်ကို ကြည့်ပါ arc-flash တံဆိပ်လိုအပ်ချက်များ.
Arc-Flash တွက်ချက်မှုအတွက် မည်သည့်အချက်အလက်များ လိုအပ်သနည်း။
တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းချက်များသည် လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arc ပတ်ဝန်းကျင် နှစ်ခုစလုံးကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့သည် လေ့လာနေသော စက်ပစ္စည်းနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေတို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်။.
| Input | ၎င်းက ဘာကိုကိုယ်စားပြုသလဲ | အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း | ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် မေးခွန်း |
|---|---|---|---|
| ပုံသေစနစ် ဗို့အား | လေ့လာထားသော ဘတ်စ် (bus) သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းရှိ ဗို့အား | သက်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်အကွာအဝေးကို ရွေးချယ်ပြီး arcing-current အပြုအမူကို သက်ရောက်မှုရှိသည် | မော်ဒယ်ဗို့အားသည် one-line ပုံကြမ်းနှင့် ကွင်းဆင်းစက်ပစ္စည်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသလား။ |
| Bolted fault current | တည်နေရာတစ်ခုတွင် impedance သုညဖြစ်သော ချို့ယွင်းချက်အတွက် မျှော်မှန်းလျှပ်စီး | Arc ကို ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရရှိနိုင်သော ရင်းမြစ်ကို သတ်မှတ်ပေးပြီး Arcing-current တွက်ချက်မှုအတွက် ထည့်သွင်းရမည့် အချက်အလက်ဖြစ်သည် | ၎င်းကို ပန်နယ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် ခန့်မှန်းချက်မှမဟုတ်ဘဲ လက်ရှိ short-circuit မော်ဒယ်မှ ရရှိထားခြင်းဖြစ်ပါသလား။ |
| Arcing current | Arc တစ်လျှောက် စီးဆင်းမည့် ခန့်မှန်းလျှပ်စီး | စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ကာကွယ်ရေးကိရိယာသည် ၎င်း၏ time-current တုံ့ပြန်မှုအပေါ် မည်သည့်နေရာတွင် အလုပ်လုပ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည် | နည်းလမ်းအရ လိုအပ်သော Arcing-current ဖြစ်ရပ်အားလုံးကို အကဲဖြတ်ပြီးပြီလား။ |
| လျှပ်ကူးပစ္စည်း တည်ဆောက်ပုံ | ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လျှပ်စစ်မီးပွားဖြစ်ပေါ်သည့်နေရာရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးတုံးများ၏ တည်နေရာနှင့် စီစဉ်ထားရှိမှု | စွမ်းအင်ကို အကာအရံအတွင်း သို့မဟုတ် အပြင်သို့ မည်သို့ညွှန်ပြပေးနိုင်သည်ကို ပြောင်းလဲပေးခြင်း | ရွေးချယ်ထားသော ပုံစံသည် လက်ရှိအသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသလား။ |
| လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြားရှိ ကွာဟချက် | သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကြားရှိ အကွာအဝေး | လျှပ်စစ်မီးပွား၏ ဖြစ်ပေါ်ပုံကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား သို့မဟုတ် တိုင်းတာထားသော ပုံသဏ္ဍာန်ကို ကိုယ်စားပြုရမည် | အဆိုပါတန်ဖိုးကို တိုင်းတာထားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ခိုင်လုံသောနည်းလမ်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသလား။ |
| Enclosure dimensions | သက်ဆိုင်ရာ အကာအရံ၏ အမြင့်၊ အကျယ်နှင့် အနက် | အကာအရံတစ်ခုသည် အပူစွမ်းအင်ကို လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးနိုင်ပြီး စုစည်းပေးနိုင်သည်။ | အတိုင်းအတာများသည် တစ်ခန်းလုံး သို့မဟုတ် တန်းစီထားသောစက်ပစ္စည်းများထက် အမှန်တကယ် အာ့ခ် (arc) ဖြစ်ပေါ်သည့် အကာအရံကို ဖော်ပြနေပါသလား။ |
| လုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေး | လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အာ့ခ် (arc) ဖြစ်ပေါ်သည့်နေရာမှ လုပ်သား၏ မျက်နှာနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာအထိ အကွာအဝေး | ဖြစ်ပေါ်လာမည့် စွမ်းအင်သည် အကွာအဝေးအလိုက် ပြောင်းလဲသွားသည် | အဆိုပါအကွာအဝေးသည် ဘတ်စ် (bus) တိုင်းအတွက် ကူးယူထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ စက်ပစ္စည်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ် အခြေခံထားပါသလား။ |
| ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ လက္ခဏာရပ်များ | ဖျူးစ် (fuse) ဒေတာ၊ ဘရိတ်ကာ၏ ထွက်ခွာမှုမျဉ်းကွေး (trip curve)၊ ရီလေးမျဉ်းကွေး၊ ဆက်တင်များနှင့် လည်ပတ်မှုယန္တရား | အာ့ခ် (arcing) လျှပ်စီးကို ချို့ယွင်းချက်အား ဖြေရှင်းသည့်အချိန်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည် | ဤမော်ဒယ်သည် တပ်ဆင်ထားသော စက်ပစ္စည်း၊ ဆက်တင်များနှင့် စုစုပေါင်းရှင်းလင်းချိန် (total clearing time) ကို အသုံးပြုပါသလား။ |
| စနစ်လည်ပတ်မှုပုံစံ | အသုံးအဆောင်ရင်းမြစ်များ၊ ဂျင်နရေတာများ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် switching အခြေအနေ | အမှားအယွင်းဖြစ်စေသော လျှပ်စီးကြောင်း (fault current) နှင့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းက အမှားအယွင်းကို ရှင်းလင်းသည်ကို ပြောင်းလဲပေးသည် | ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပုံမှန်နှင့် အခြားပုံစံများကို မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်ထားပါသလား။ |
OSHA လမ်းညွှန်ချက်ကလည်း ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ စွမ်းအင်သည် လျှပ်စီးကြောင်း၊ ရှင်းလင်းချိန်နှင့် လုပ်သား၏အကွာအဝေးတို့အပေါ်တွင် အလွန်အမင်း မူတည်နေကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။ ၎င်း၏လမ်းညွှန်ချက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းအကာအရံနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေးတို့အပါအဝင် လက်တွေ့ထိတွေ့မှုနှင့် ဆင်တူသော ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့် ခန့်မှန်းချက်များ လိုအပ်သည်။.
Bolted fault current သည် arcing current မဟုတ်ပါ။
Bolted fault current ဆိုသည်မှာ impedance လျစ်လျူရှုနိုင်သော အမှားအယွင်းတစ်ခုအတွက် ခန့်မှန်းထားသည့် လျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်သည်။ Arc တစ်ခုတွင် impedance ရှိသဖြင့် အကာအကွယ်ပေးသည့် စက်ပစ္စည်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကဲဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည့် arcing current မှာ ကွဲပြားပါသည်။ ပန်နယ်တစ်ခု၏ short circuit current rating၊ ဘရိတ်ကာ၏ interrupting rating သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသော point-to-point fault-current ခန့်မှန်းချက်တို့ကို ပြီးပြည့်စုံသော လေ့လာမှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းချက်များအတွက် အစားထိုး၍ မရနိုင်ပါ။.
VIOX ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်း တွက်ချက်မှု လမ်းညွှန် အခြေခံ ချို့ယွင်းချက် လျှပ်စီးကြောင်း သဘောတရားများနှင့် ဘရိတ်ကာ၏ kA သက်ရောက်မှုများကို ရှင်းပြထားသည်။ ထိုတွက်ချက်မှုများသည် ရရှိနိုင်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို နားလည်ရန် အသုံးဝင်သော်လည်း IEEE 1584 လေ့လာမှုအတွက် လိုအပ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ပုံနှင့် ကာကွယ်ရေး တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မပေးစွမ်းနိုင်ပါ။.
ရှင်းလင်းချိန် (Clearing time) ကို အာ့ခ်လျှပ်စီးကြောင်း (arcing current) တွင် အကဲဖြတ်ရမည်
ကာကွယ်ရေးကိရိယာသည် ၎င်းကို အမှန်တကယ် ဖြတ်သန်းသွားသော လျှပ်စီးကြောင်းအပေါ် တုံ့ပြန်သည်။ အာ့ခ်လျှပ်စီးကြောင်းကို တွက်ချက်ပြီးနောက် အင်ဂျင်နီယာသည် တပ်ဆင်ထားသော ဖျူးစ်၏ ဂုဏ်သတ္တိ၊ ဘရိတ်ကာ၏ ခရီးစဉ်မျဉ်းကွေး (trip curve) သို့မဟုတ် ရီလေးနှင့် ဘရိတ်ကာ ပေါင်းစပ်ထားသော ပုံစံတို့မှ သက်ဆိုင်ရာ လည်ပတ်ချိန်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။.
စုစုပေါင်း ရှင်းလင်းချိန်တွင် အာရုံခံခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နှောင့်နှေးခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဖွင့်ခြင်းနှင့် ပြတ်တောက်ခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာနှင့် ဆက်တင်များသည် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော စက်ပစ္စည်းများကို ထင်ဟပ်စေရမည်။ ယေဘုယျ ဘရိတ်ကာ အမျိုးအစား မျဉ်းကွေး သို့မဟုတ် ခေတ်နောက်ကျနေသော ရီလေး ဆက်တင်သည် တွက်ချက်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို မှားယွင်းသော လည်ပတ်မှုအပိုင်းတွင် ရောက်ရှိသွားစေနိုင်သည်။.
အခြေခံ ဖတ်ရှုနည်းလမ်းကို လိုအပ်ပါက ကြည့်ရှုပါ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ၏ အချိန်-လျှပ်စီးကြောင်း မျဉ်းကွေးများကို ဖတ်ရှုနည်း.
Arc-Flash လေ့လာမှု လုပ်ငန်းစဉ်
၁။ လေ့လာမှု နယ်ပယ်နှင့် ပေးအပ်ရမည့်အချက်များကို သတ်မှတ်ပါ
အဆောက်အအုံများ၊ ဘတ်စ်များ (buses)၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ၊ လျှပ်စစ်စနစ် ဗို့အားအကွာအဝေး၊ လည်ပတ်မှုပုံစံများ၊ ချန်လှပ်ထားရမည့်အချက်များ၊ ကွင်းပြင်ဆိုင်ရာ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း မျှော်မှန်းချက်များ၊ အစီရင်ခံစာပုံစံနှင့် ဒေတာယူဆချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။. IEEE 1584.1-2022 လေ့လာမှုတစ်ခု၏ နယ်ပယ်နှင့် ပေးအပ်ရမည့်အချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုထားသော လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။.
အသုံးဝင်သော နယ်ပယ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတွင် ပျောက်ဆုံးနေသော ဒေတာများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်၊ ယူဆချက်များကို မည်သူက အတည်ပြုမည်၊ တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းနှင့် အမှားပြင်ဆင်ချက်များ၏ မည်သည့်ဗားရှင်းကို အသုံးပြုမည်၊ နှင့် နောက်ဆုံးမော်ဒယ်ကို မည်သို့သိမ်းဆည်းထားမည်တို့ကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးသည်။.
၂။ ကွင်းပြင်ဒေတာများကို စုဆောင်းပြီး အတည်ပြုခြင်း
လက်ရှိ single-line diagrams များဖြင့် စတင်ပါ၊ ထို့နောက် ကွင်းပြင်ရှိ စက်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပါ။ ပုံမှန်မှတ်တမ်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည် -
- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ရင်းမြစ်နှင့် ထရန်စဖော်မာ အချက်အလက်များ၊;
- လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား၊ အလျားနှင့် လမ်းကြောင်း၊;
- ဂျင်နရေတာများ၊ မော်တာများနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်များ၊;
- ဆွစ်ဂီယာများ၊ ဆွစ်ဘုတ်များ၊ မော်တာထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများ၊ ပန်နယ်များနှင့် အကာအရံများ၊;
- ဖျူးများ၊ ဘရိတ်ကာများ၊ ရီလေးများ၊ လျှပ်စီးထရန်စဖော်မာများနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊;
- လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စက်ကိရိယာ၏ အတိုင်းအတာများ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြား இடைவெளிများနှင့် လျှပ်ကူးတံ (electrode) စီစဉ်မှုများ၊;
- ပုံမှန်နှင့် အစားထိုး ဆွစ်ချ်ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံများ၊;
- သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆွစ်ချ်များ သို့မဟုတ် စွမ်းအင်လျှော့ချရေး ဆက်တင်များ။.
IEEE 1584.2-2025 1000 V နှင့်အောက်တွင် လည်ပတ်နေသော 50/60 Hz AC သုံးဖေ့စ် လျှပ်စစ်စနစ်များအတွက် အချက်အလက်စုဆောင်းရန် အဓိကလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စစ်ဆေးစာရင်းများကို ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်း၏တည်ရှိမှုသည် အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည်- တိကျသော ကွင်းဆင်းအချက်အလက်ရယူခြင်းသည် ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုမဟုတ်ဘဲ တရားဝင်လေ့လာမှုလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။.
အတည်မပြုရသေးသော နေရာလွတ်များကို မော်ဒယ်နှင့် အစီရင်ခံစာတွင် မြင်တွေ့နေရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို အတည်ပြုချက်မရှိဘဲ “တည်ဆောက်ပြီးအတိုင်း” (as-built) အချက်အလက်များအဖြစ် အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲမသွားစေရပါ။.
3. လျှပ်စစ်စနစ် မော်ဒယ်ကို တည်ဆောက်ပြီး အတည်ပြုခြင်း
ဤမော်ဒယ်သည် လျှပ်စစ်စနစ်၏ ရင်းမြစ်များ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ကိရိယာများ၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်စဉ်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းကို သိသာစွာသက်ရောက်စေသည့် ဝန်များနှင့် ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပုံဖော်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်များကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်စစ်ဆေးနိုင်စေရန်အတွက် ကိရိယာ၏ အမှတ်အသားများသည် single-line diagram နှင့် field labels များတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။.
အခြေခံစစ်ဆေးခြင်းတွင် ဗို့အားအခြေခံများ၊ ထရန်စဖော်မာချိတ်ဆက်မှုများနှင့် impedance၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းယူနစ်များ၊ ရင်းမြစ်ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ အမှတ်အသားများနှင့် လေ့လာထားသည့် အခြေအနေတစ်ခုချင်းစီတွင် open သို့မဟုတ် closed ties များ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။.
၄။ ဝါယာရှော့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို လုပ်ဆောင်ပါ
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လည်ပတ်မှုပုံစံတစ်ခုချင်းစီအတွက် သက်ဆိုင်ရာနေရာတိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် bolted fault current ကို တွက်ချက်ပါ။ ဝါယာရှော့လေ့လာမှုနှင့် incident-energy လေ့လာမှုတို့သည် ဆက်စပ်နေသော်လည်း ၎င်းတို့သည် တူညီသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမျိုး မဟုတ်ပါ။.
ဝါယာရှော့ရလဒ်များကို ကိရိယာ၏ interrupting ratings နှင့် assembly ratings တို့နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသင့်သည်။ ထိုကိရိယာ၏ သင့်လျော်မှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းသည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်သည့် အပူဒဏ်ခန့်မှန်းချက်နှင့် ကွဲပြားခြားနားသည်။ VIOX သည် ၎င်း၏လမ်းညွှန်ချက်တွင် ထိုကွဲပြားချက်ကို ရှင်းပြထားသည်။ short-circuit current rating (SCCR).
၅။ ကိရိယာဖွဲ့စည်းပုံအတွက် arcing current ကို တွက်ချက်ပါ
မှန်ကန်သော ဗို့အားနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းချက်များကို အသုံးပြု၍ IEEE 1584 မော်ဒယ်ကို ကျင့်သုံးပါ။ ဟောင်းနွမ်းနေသော IEEE 1584-2002 စာရင်းဇယား သို့မဟုတ် ယခင်ဆောင်းပါးများမှ ညီမျှခြင်းများကို တင်သွင်းပြီး ၎င်းတို့သည် 2018 ခုနှစ် နည်းလမ်းကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ယူဆခြင်း မပြုပါနှင့်။.
မော်ဒယ်အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် စံနှုန်းထုတ်ဝေမှု၊ ထည့်သွင်းထားသော အမှားပြင်ဆင်ချက်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ယူဆချက်များကို ဖော်ပြရမည်။ အင်ဂျင်နီယာသည် ရလဒ်ကို လက်ခံခြင်းမပြုမီ စက်ပစ္စည်းသည် နည်းလမ်း၏ နယ်ပယ်အတွင်း ရှိနေကြောင်းကိုလည်း အတည်ပြုရမည်။.
၆။ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ဖြတ်တောက်ချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ
တွက်ချက်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း (arcing current) တွင် ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို အကဲဖြတ်ပါ။ လျှပ်စီးကြောင်း အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုသည် pickup threshold ကို ကျော်လွန်သွားနိုင်သည် သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုအမှတ်ကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်သည့်အပိုင်းမှ အချိန်တို သို့မဟုတ် အချိန်ပြောင်းပြန်အပိုင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားစေနိုင်သည်။ ထိုဖြတ်တောက်ချိန် ပြောင်းလဲမှုသည် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် စွမ်းအင်ရလဒ်အပေါ် လွှမ်းမိုးသွားနိုင်သည်။.
ရီလေးတပ်ဆင်ထားသော ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများအတွက် ရီလေးမျဉ်းကွေးတစ်ခုတည်းကိုသာမကဘဲ ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ ဖျူးစ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ စုစုပေါင်းဖြတ်တောက်မှု အချက်အလက်ကို အသုံးပြုပါ။ ဗို့အားနိမ့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများအတွက် trip-unit ဆက်တင်များနှင့် မော်ဒယ်တွင် ဖော်ပြထားသော ဘရိတ်ကာ၏ လည်ပတ်မှုလက္ခဏာရပ်နှစ်ခုစလုံးကို အတည်ပြုပါ။.
၇။ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်မီးပွားနယ်နိမိတ်ကို တွက်ချက်ပါ
အဓိကရလဒ်များမှာ-
- သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေးတွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် စွမ်းအင်, ၊ အမေရိကန်အလေ့အထအရ စတုရန်းစင်တီမီတာလျှင် ကယ်လိုရီဖြင့် ပုံမှန်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်၊ နှင့်
- arc-flash boundary, ၊ ၎င်းသည် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းရေး မူဘောင်များဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာနှင့် ဆက်စပ်သည့် အကွာအဝေးဖြစ်သည်။.
ဤရလဒ်များကို အခြေအနေတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေး၊ ကာကွယ်မှုအခြေအနေနှင့် တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်။ ထိုသို့သော အမှီအခိုကင်းသည့် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကို စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် ဘေးကင်းစွာ အသုံးချရန် ခက်ခဲသည်။.
၈။ တရားဝင်သော လည်ပတ်မှုနှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်း အခြေအနေများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ
bolted fault current အမြင့်ဆုံးရှိသော အခြေအနေကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပုံစံထုတ်ထားသည့် အခြေအနေအားလုံးကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး စက်ပစ္စည်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်အတွက် အကျုံးဝင်သည့် တရားဝင်ရလဒ်ကိုသာ ရွေးချယ်ပါ။.
နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာတွင် မည်သည့်အခြေအနေက ထိန်းချုပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့် ထိန်းချုပ်သည်၊ နှင့် ရလဒ်သည် maintenance switch သို့မဟုတ် အခြားယာယီလည်ပတ်မှု အခြေအနေအပေါ် မူတည်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ရှင်းပြရမည်။.
၉။ ရလဒ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အချက်အလက်များ၏ တိကျမှု၊ မော်ဒယ်သတိပေးချက်များ၊ ကာကွယ်မှုမျဉ်းကွေးများ၊ အခြေအနေဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒ၊ နယ်ပယ်ချန်လှပ်ထားမှုများနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ ပေးအပ်ရမည့် အစီရင်ခံစာများတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အခြားသုံးသပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ရလဒ်ကို မည်သို့ရရှိခဲ့သည်ကို နားလည်နိုင်လောက်သည့် အချက်အလက်များ လုံလောက်စွာ ပါဝင်ရမည်။.
လေ့လာမှုရလဒ်များကို သက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအောက်တွင် နယ်ပယ်အလိုက် တံဆိပ်များ၊ လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေး အစီအစဉ်၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်၊ PPE ရွေးချယ်မှုနှင့် လျော့ပါးသက်သာစေရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အသုံးမပြုမီ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု ပြုလုပ်ရမည်။.
Fault current နည်းပါးခြင်းက အဘယ်ကြောင့် Incident energy ပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်သနည်း
“အမှားအယွင်း လျှပ်စီးပိုများလေ အာ့ခ်-ဖလက်ရှ် စွမ်းအင် ပိုများလေ” ဟူသော အများသုံးယူဆချက်မှာ မပြည့်စုံပါ။ လျှပ်စီးသည် ထွက်ပေါ်လာသော စွမ်းအင်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသကဲ့သို့ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ မည်မျှမြန်ဆန်စွာ အလုပ်လုပ်မည်ကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။.
တူညီသော စက်ကိရိယာတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ -
| Scenario | အမှားအယွင်း လျှပ်စီးအခြေအနေ | ကာကွယ်ရေး တုံ့ပြန်မှု | ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| အားကောင်းသော ရင်းမြစ် | ပိုမိုမြင့်မားသော အာ့ခ်ဖြစ်ပေါ်စေသည့် လျှပ်စီး | ချက်ချင်း သို့မဟုတ် မြန်ဆန်သော ကာကွယ်မှုအပိုင်း | မြင့်မားသော ပါဝါ၊ တိုတောင်းသော လျှပ်စစ်မီးပွားကြာချိန် |
| အားနည်းသော ရင်းမြစ် သို့မဟုတ် အခြားပုံစံဖွဲ့စည်းမှု | ပိုမိုနည်းပါးသော လျှပ်စစ်မီးပွားစီးကြောင်း | နှောင့်နှေးသော သို့မဟုတ် ပြောင်းပြန်အချိန် ကာကွယ်မှုအပိုင်း | ပါဝါနည်းသော်လည်း လျှပ်စစ်မီးပွားကြာချိန် ပိုမိုရှည်လျားခြင်း |
အကယ်၍ ဒုတိယအခြေအနေတွင် လျှပ်စီးကြောင်းသည် ချက်ချင်းတုံ့ပြန်သည့် ပစ်ကပ် (pickup) အောက်သို့ ကျဆင်းသွားပါက သို့မဟုတ် ပိုမိုနှေးကွေးသော ကွေးညွှတ်မျဉ်းအပိုင်းသို့ ရောက်ရှိသွားပါက၊ ကြာချိန်ပိုမိုရှည်လျားခြင်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ဖြစ်ရပ်စွမ်းအင်ရလဒ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဓိကကျသော အခြေအနေကို အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အချိန်တို့၏ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု အပြည့်အစုံဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။.

ရွေးချယ်ထားသော နည်းလမ်းအရ လိုအပ်သည့် sensitivity case တစ်ခုကို ကာကွယ်ရေးကိရိယာ မော်ဒယ်မှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရခြင်းမှာ ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ မူလရှင်းလင်းချိန် (clearing time) ကို မပြောင်းလဲဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းကို သင်္ချာနည်းအရ လျှော့ချရုံဖြင့် မလုံလောက်ပါ။.
မည်သည့်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း။
Scenario အစုအဝေးသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လျှပ်စစ်စနစ် အခြေအနေများကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဖြစ်ပြီး သီအိုရီအရ ဖြစ်နိုင်သည့် ဆားကစ်ခလုတ် ပေါင်းစပ်မှုတိုင်းကို ကိုယ်စားပြုရန် မလိုပါ။ အဆောက်အအုံအပေါ် မူတည်၍ အရေးပါသော အခြေအနေများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်သည် -
| လျှပ်စစ်စနစ် ပြောင်းလဲခြင်း | ရလဒ်ကို အဘယ်ကြောင့် ပြောင်းလဲနိုင်သနည်း |
|---|---|
| အများဆုံးနှင့် အနည်းဆုံး Utility ပံ့ပိုးမှု | Bolted fault current နှင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက် အမှတ်နှစ်ခုစလုံးကို ပြောင်းလဲစေသည် |
| Bus tie ပွင့်နေခြင်းနှင့် ပိတ်နေခြင်း | အရင်းအမြစ် လမ်းကြောင်းများ၊ လျှပ်စီးကြောင်း ပမာဏနှင့် ရှင်းလင်းရေးကိရိယာတို့ကို ပြောင်းလဲစေသည် |
| ထရန်စဖော်မာ တစ်လုံးနှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော ထရန်စဖော်မာ အများအပြား | ရရှိနိုင်သော ဖော့လ်လျှပ်စီး (fault current) နှင့် ကာကွယ်ရေး တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများ |
| ဂျင်နရေတာ အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် အော့ဖ်လိုင်း ဖြစ်နေခြင်း | လျှပ်စီးကြောင်း ပံ့ပိုးမှုကို ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ရီလေး၏ ယုတ္တိဗေဒကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ခြင်း |
| မော်တာ၏ ပံ့ပိုးမှု ရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် မရှိခြင်း | သက်ဆိုင်ရာ ဘတ်စ်ဘားများရှိ ကနဦး ဖော့လ်လျှပ်စီး (fault current) အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ခြင်း |
| ပုံမှန် ဖိဒါ (feeder) နှင့် အရန် ဖိဒါ (feeder) | ရှင်းလင်းရေး လမ်းကြောင်းတွင် မတူညီသော ကာကွယ်ရေး ကိရိယာတစ်ခုကို ထားရှိနိုင်ခြင်း |
| ပုံမှန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဆက်တင်များ | ကာကွယ်ရေးအမြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲပေးသော်လည်း၊ အခြားအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး သက်ဆိုင်မှသာ ဖြစ်သည်။ |
မော်ဒယ်ပေါင်းစပ်မှုများသည် နည်းပညာအရ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး စက်ရုံ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် အုပ်ချုပ်ရမည်။ မဖြစ်နိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုအတွက် လေ့လာမှုကို ရှုပ်ထွေးစေရန် မလိုအပ်သော်လည်း၊ အရေးပေါ် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အဖြစ်များသော ဖွဲ့စည်းပုံကို ပုံမှန် one-line အခြေအနေမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သာ လျစ်လျူရှုမထားသင့်ပါ။.
Arc-Flash လေ့လာမှုရလဒ်ကို မည်သို့ပြန်လည်စစ်ဆေးမည်နည်း
သုံးသပ်သူတစ်ဦးသည် အဖြစ်များသော ချို့ယွင်းချက်များစွာကို ရှာဖွေရန် ညီမျှခြင်းတိုင်းကို ပြန်လည်ဖန်တီးရန် မလိုအပ်ပါ။ အရေးကြီးသော ဘတ်စ် (bus) သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီအတွက် အောက်ပါတို့ကို မေးမြန်းပါ -
ထည့်သွင်းမှုဆိုင်ရာ ခြေရာခံနိုင်မှု
- ဗို့အား၊ ထရန်စဖော်မာ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ရင်းမြစ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော ခန့်မှန်းချက်များဆီသို့ ခြေရာခံနိုင်ပါသလား။
- ခန့်မှန်းတန်ဖိုးများကို တိုင်းတာရရှိထားသော အချက်အလက်များအဖြစ် တင်ပြမည့်အစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါသလား။
- စက်ပစ္စည်းအမည်များသည် မော်ဒယ်၊ one-line ပုံကြမ်း၊ အစီရင်ခံစာနှင့် အဆိုပြုထားသော တံဆိပ်တို့တွင် တစ်ထပ်တည်းကျပါသလား။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ပုံ
- လျှပ်ကူးပစ္စည်း (electrode) တည်ဆောက်ပုံသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လျှပ်စစ်မီးပွား (arc) ဖြစ်ပေါ်မည့်နေရာရှိ စက်ကိရိယာနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသလား။
- အကာအရံ၏ အတိုင်းအတာများနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြား ကွာဟချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍကို ဖော်ပြပေးပါသလား။
- အလုပ်လုပ်ရမည့် အကွာအဝေးသည် ဖော်ပြထားသော စက်ကိရိယာနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်အတွက် သင့်လျော်ပါသလား။
ကာကွယ်ရေး တုံ့ပြန်မှု
- လျှပ်စီးကြောင်းပြတ်တောက်ချိန် (clearing time) ကို bolted fault current ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ arcing current တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အကဲဖြတ်ထားပါသလား။
- တပ်ဆင်ထားသော trip-unit သို့မဟုတ် ရီလေး ဆက်တင်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသလား။
- မော်ဒယ်တွင် မှန်ကန်သော ဖျူးစ်မျဉ်းကွေး (fuse curve) သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ/ရီလေး ပေါင်းစပ်မှုကို ထည့်သွင်းထားပါသလား။
- စက်ကိရိယာ၏ အခြေအနေနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အစီအစဉ်နှင့်အညီ တသမတ်တည်း ဆောင်ရွက်ထားပါသလား။
အခြေအနေဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒ
- ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရင်းမြစ်၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ ဂျင်နရေတာနှင့် အရန်ဓာတ်အားပေးလမ်းကြောင်း အခြေအနေများ ပါဝင်ပါသလား။
- အစီရင်ခံစာတွင် မည်သည့်အခြေအနေက အဓိကသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို ဖော်ပြထားပါသလား။
- အကယ်၍ စွမ်းအင်လျှော့ချရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဆက်တင်တစ်ခုက ရလဒ်ကို ထိန်းချုပ်နေပါက၊ ၎င်း၏ လိုအပ်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေကို အမြဲတမ်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆမည့်အစား ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားပါသလား။
ရလဒ်အား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း
- ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စွမ်းအင် (incident energy) သည် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေးနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။
- Arc-flash နယ်နိမိတ်သည် သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းနှင့် အခြေအနေတို့နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။
- နယ်ပယ်ပြင်ပရှိ စက်ကိရိယာများနှင့် တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားပါသလား။
- လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များကို ခန့်မှန်းခြေ တိုးတက်မှုအဖြစ် မသတ်မှတ်ဘဲ ပြန်လည်တွက်ချက်မှုဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသလား။
ရလဒ်က သင့်အား မည်သည့်အချက်များကို ဖော်ပြပေးပြီး မည်သည့်အချက်များကို မဖော်ပြပေးသနည်း
Incident energy ဆိုသည်မှာ ခန့်မှန်းထားသော အပူဒဏ်ထိတွေ့မှု ဖြစ်သည်။
Incident energy သည် ပုံစံထုတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အကွာအဝေးတစ်ခု၌ ခန့်မှန်းထားသော အပူစွမ်းအင်ကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် arc-flash ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်အားလုံးကို အပြည့်အဝ တိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဖိအား၊ အသံ၊ ပစ်လွှတ်ခံရသော အရာဝတ္ထုများ၊ အရည်ပျော်နေသော ပစ္စည်းများ၊ အဆိပ်သင့်စေသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်ခြေများကို သီးခြားစီ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။.
Arc-flash boundary သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဘေးကင်းသော အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အကွာအဝေး မဟုတ်ပါ။
Arc-flash boundary သည် သက်ဆိုင်ရာ မူဘောင်အောက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အပူဒဏ်ထိတွေ့မှု အတိုင်းအတာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်သည့် အကွာအဝေးများ၊ ဝင်ရောက်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်များ၊ စက်ပစ္စည်း လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သို့မဟုတ် လိုအပ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဘေးကင်းသော အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အခြေအနေကို ဖန်တီးရမည့် လိုအပ်ချက်များကို အစားထိုးခြင်း မဟုတ်ပါ။.
တပ်ဆင်ထားသော အညွှန်း (label) သည် အနှစ်ချုပ်သာဖြစ်ပြီး လေ့လာမှုအပြည့်အစုံ မဟုတ်ပါ။
နယ်မြေအတွင်း တပ်ဆင်ထားသော အညွှန်းတစ်ခုတွင် ရလဒ်နောက်ကွယ်မှ မော်ဒယ်၊ ယူဆချက်များ၊ ကာကွယ်ရေးမျဉ်းကွေးများနှင့် အခြေအနေချင်း နှိုင်းယှဉ်ချက်များ မပါဝင်နိုင်ပါ။ သိမ်းဆည်းထားသော လေ့လာမှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများဖြစ်ပြီး အညွှန်းသည် နယ်မြေအတွင်း အသုံးပြုရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသော အချက်အလက်များကိုသာ အသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။.
SCCR နှင့် interrupting rating တို့သည် မေးခွန်းအမျိုးမျိုးအတွက် အဖြေပေးခြင်းဖြစ်သည်။
SCCR သည် တပ်ဆင်ထားသောစနစ်တစ်ခု၏ သတ်မှတ်ထားသည့် ဝါယာရှော့အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် သို့မဟုတ် ဘေးကင်းစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကို ရည်ညွှန်းပြီး၊ ဘရိတ်ကာတစ်ခု၏ interrupting rating သည် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် fault current ကို ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါ rating နှစ်ခုစလုံးသည် အလုပ်သမားတစ်ဦးအား သတ်မှတ်အကွာအဝေးတစ်ခုတွင် သက်ရောက်နိုင်သည့် incident energy ပမာဏကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြခြင်း မရှိပါ။.
IEEE 1584-2018 ၏ ကန့်သတ်ချက်များ
IEEE ၏ အများပြည်သူဆိုင်ရာ နယ်ပယ်သတ်မှတ်ချက်အရ IEEE 1584-2018 သည် nominal 208 V မှ 15 kV ရှိသော သုံးဖက်မြင် AC လျှပ်စစ်စနစ်များအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အကျုံးဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတွင် အောက်ပါတို့အတွက် တွက်ချက်မှုပုံစံများကို ပံ့ပိုးမပေးထားပါ -
- single-phase AC စနစ်များ၊;
- DC စနစ်များ၊;
- ၎င်း၏ သတ်မှတ်ဗို့အားအကွာအဝေးပြင်ပရှိ စနစ်များ၊;
- ဝါယာရှော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုယ်တိုင်၊;
- overcurrent protective-device ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၊ သို့မဟုတ်
- PPE အကြံပြုချက်များ။.
ထိုသို့ ချွင်းချက်ထားခြင်းသည် arc-flash အန္တရာယ် မရှိဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် နည်းပညာအရ တရားဝင်သော အခြားနည်းလမ်းတစ်ခု၊ သင့်လျော်သော အထောက်အထားနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းကို အမည်တပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ နယ်ပယ်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။.
ဗို့အားနည်းရုံမျှဖြင့် arc-flash အန္တရာယ် နည်းပါးသည်ဟု အလိုအလျောက် မယူဆနိုင်ကြောင်း OSHA က သတိပေးထားသည်။ ဗို့အားပမာဏတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ လျစ်လျူရှုမည့်အစား ရရှိနိုင်သော လျှပ်စီးပမာဏ၊ ကြာချိန်၊ အကွာအဝေး၊ စက်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတို့ကို အကဲဖြတ်ရမည်။.
လေ့လာမှုကို မည်သည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် အပ်ဒိတ်လုပ်သင့်သနည်း
အောက်ပါအချက်များကဲ့သို့သော အပြောင်းအလဲများသည် ရင်းမြစ်၊ impedance၊ ကာကွယ်ရေးတုံ့ပြန်မှု၊ စက်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ယူဆချက်များကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်အခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် သင့်လျော်ပါသည်။ ဥပမာများမှာ-
- utility သို့မဟုတ် ထရန်စဖော်မာ အပြောင်းအလဲများ၊;
- ဂျင်နရေတာ သို့မဟုတ် မော်တာအကြီးစားများ ထပ်တိုးခြင်း၊;
- လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် feeder ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊;
- ဖျူးစ်များ၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ၊ ရီလေးများ သို့မဟုတ် trip unit များကို အစားထိုးခြင်း၊;
- ရီလေးချိန်ညှိချက် သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ ချိန်ညှိချက်များ ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။;
- bus-tie သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများ၊;
- စွမ်းအင်လျှော့ချရေး ထိန်းချုပ်မှုများ ထပ်တိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်း၊;
- အကာအရံ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း တည်ဆောက်ပုံကို ပြောင်းလဲစေသည့် စက်ပစ္စည်း အစားထိုးခြင်း၊;
- နယ်ပယ်အလိုက် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ယူဆချက်များ မှားယွင်းနေကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊;
- သက်ဆိုင်ရာ ဘေးကင်းရေး အစီအစဉ် သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးထားသော စံနှုန်းအရ လိုအပ်သည့် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။.
ပိုမိုမြန်ဆန်သော စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဆက်တင်ကို အဆိုပြုရုံမျှဖြင့် လျော့ပါးသက်သာစေရေး စီမံကိန်းတစ်ခု ပြီးမြောက်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ ပြင်ဆင်ထားသော တည်ဆောက်ပုံကို ပုံစံထုတ်ခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ နှင့် ဖြစ်ရပ်စွမ်းအင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရမည်။.
Arc-Flash လေ့လာမှု ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးစာရင်း
လေ့လာမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ရေးသားသည့်အခါ သို့မဟုတ် ပေးအပ်ရမည့်အရာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ ဤနောက်ဆုံး စစ်ဆေးစာရင်းကို အသုံးပြုပါ -
- IEEE 1584 ထုတ်ဝေမှု၊ အမှားပြင်ဆင်ချက်များနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းတို့ကို ဖော်ပြထားသည်။.
- လေ့လာမှု၏ နယ်ပယ်၊ ချန်လှပ်ထားချက်များ၊ ယူဆချက်များနှင့် ပေးအပ်ရမည့်အချက်အလက်များမှာ ရှင်းလင်းပြတ်သားပါသည်။.
- ကွင်းဆင်းရရှိသော အချက်အလက်များသည် နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး အတည်မပြုရသေးသော တန်ဖိုးများကို မှတ်သားထားပါသည်။.
- တစ်ကြောင်းတည်းပြ ပုံစံ (one-line diagram) နှင့် တွက်ချက်မှုပုံစံတို့မှာ ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။.
- Bolted fault current ကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုပုံစံများအတွက် တွက်ချက်ထားပါသည်။.
- Arcing current ကို မှန်ကန်သော စက်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်ထားပါသည်။.
- ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ဖြတ်တောက်ချိန်ကို သက်ဆိုင်ရာ Arcing current တစ်ခုချင်းစီတွင် သတ်မှတ်ထားပါသည်။.
- လျှပ်ကူးပစ္စည်း (Electrode) ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လျှပ်ကူးကြိုးကြား ကွာဟချက်၊ အကာအရံအတိုင်းအတာနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေးတို့ကို အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။.
- ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရင်းမြစ်၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ ဂျင်နရေတာနှင့် အရန်ဓာတ်အားပေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို နှိုင်းယှဉ်ထားပါသည်။.
- အစီရင်ခံတင်ပြထားသော ရလဒ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် အဓိကကျသော အခြေအနေကို ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ထားသည်။.
- Incident energy နှင့် arc-flash boundary တို့သည် လုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေးနှင့် အခြေအနေတစ်ခုအပေါ်တွင် မူတည်နေသည်။.
- နယ်ပယ်ပြင်ပရှိ လျှပ်စစ်စနစ်များအတွက် အမည်တပ်ထားပြီး ခိုင်လုံသော အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။.
- လေ့လာမှုရလဒ်များကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေစဉ် လုပ်ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုချက်အဖြစ် တင်ပြထားခြင်းမဟုတ်ပါ။.
- တံဆိပ်များ၊ one-line diagrams များ၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် ဘေးကင်းရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းများတွင် တသမတ်တည်းရှိသော စက်ပစ္စည်းမှတ်သားချက်များကို အသုံးပြုသည်။.
- လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုမှန်သမျှကို အကောင်အထည်မဖော်မီ ပြန်လည်တွက်ချက်ပြီး စစ်ဆေးရမည်။.
အကောင်းဆုံး arc-flash လေ့လာမှုဆိုသည်မှာ အလွန်အမင်းသတိထားတွက်ချက်ထားသော ကိန်းဂဏန်းများပါဝင်သည့် လေ့လာမှုမျိုးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ထည့်သွင်းရမည့်အချက်အလက်များ၊ ယူဆချက်များ၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကဲ့သို့သော ကာကွယ်ရေးကိရိယာများ၏ တုံ့ပြန်မှု၊ အခြေအနေရွေးချယ်မှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်များမှာ စစ်ဆေးနိုင်ပြီး ခေတ်နှင့်အညီဖြစ်စေရန် လုံလောက်စွာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော လေ့လာမှုမျိုးဖြစ်သည်။.
ရင်းမြစ်များ
- IEEE 1584-2018: Arc-Flash အန္တရာယ် တွက်ချက်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် IEEE လမ်းညွှန်
- IEEE 1584.1-2022: Arc-Flash အန္တရာယ် တွက်ချက်မှု လေ့လာခြင်းအတွက် နယ်ပယ်နှင့် ပေးအပ်ရမည့် လိုအပ်ချက်များ
- IEEE 1584.2-2025: Arc-Flash လေ့လာမှုအတွက် အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်နှင့် စစ်ဆေးရန်စာရင်းများ
- OSHA: လျှပ်စစ် Arc-Flash အန္တရာယ်များ
- OSHA: ဝန်ထမ်းများအား လျှပ်စစ် Arc-Flash အန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း
- OSHA 1910.269 နောက်ဆက်တွဲ E: မီးတောက်များနှင့် လျှပ်စစ် Arc များမှ ကာကွယ်ခြင်း



