Digital Multimeter တစ်ခုသည် DC Surge Protective Device (SPD) ကို စစ်ဆေးရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်သော်လည်း၊ ထို SPD သည် သတ်မှတ်ထားသော Surge လျှပ်စီးကြောင်းကို ဘေးကင်းစွာ လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားကို ၎င်း၏ ကြေညာထားသော ကာကွယ်မှုအဆင့်သို့ လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို အတည်မပြုနိုင်ပါ။ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ Multimeter ၏ အဓိကအသုံးဝင်ပုံမှာ Remote signaling contact ကို စစ်ဆေးရန်၊ ထုတ်လုပ်သူမှ ခွင့်ပြုထားပါက ထင်ရှားသော Short circuit မရှိကြောင်း အတည်ပြုရန်နှင့် အခြေခံဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုများကို စစ်ဆေးရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အောက်ပါတို့ကို အတည်မပြုနိုင်ပါ - Up, ၌, Imax, Iimp, Impulse ကြံ့ခိုင်မှု၊ အပူပိုင်းတည်ငြိမ်မှု သို့မဟုတ် ကျန်ရှိနေသော Surge စွမ်းဆောင်ရည်။.
ထို့ကြောင့် တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ မှန်ကန်သောလုပ်ငန်းစဉ်မှာ Resistance တိုင်းတာခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် မပြီးမြောက်ပါ။ ၎င်းသည် စာရွက်စာတမ်းများ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊ အမြင်အာရုံဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း၊ မော်ဒယ်နှင့် Rating အတည်ပြုခြင်း၊ Status-indicator စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက Dry-contact စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် သီးသန့် SPD သို့မဟုတ် MOV Tester ဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သော အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ Surge စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့်အဝစစ်ဆေးခြင်းမှာ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်သာ ပြုလုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။.
ဘေးကင်းလုံခြုံရေး နယ်နိမိတ် - ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသော၊ သီးခြားခွဲထုတ်ထားသည့် DC SPD အတွက်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေသော SPD ပေါ်တွင် Resistance၊ Continuity သို့မဟုတ် Insulation စမ်းသပ်မှုများကို မည်သည့်အခါမျှ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး (PV) ကြိုးများသည် အလင်းရောင်ရှိနေသရွေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရှိနေနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ Lockout/Tagout လိုအပ်ချက်များနှင့် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပါ။.
သော့ထုတ်ယူမှုများ
- အစိမ်းရောင် Status window သည် အတွင်းပိုင်းရှိ Disconnector မှ သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြောင်း မပြသသေးသည်ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး၊ SPD ၏ Surge စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့်အဝရှိကြောင်း အာမခံချက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။.
- Multimeter သည် Terminal ပုံစံပြဇယားအတိုင်း စမ်းသပ်သည့်အခါ ဗို့အားမရှိသော Remote alarm contact ကို ပုံမှန်အားဖြင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုပေးနိုင်သည်။.
- SPD အဓိက terminal များတစ်လျှောက် တိုင်းတာသော continuity သို့မဟုတ် resistance သည် အလုံးစုံသော pass/fail စစ်ဆေးမှုမျိုး မဟုတ်ပါ။.
- ထုတ်လုပ်သူမှ တိကျသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ပေးမထားပါက SPD တစ်ခုအား megohmmeter သို့မဟုတ် high-potential test တိုက်ရိုက်အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးခြင်း မပြုပါနှင့်။.
- သီးသန့် SPD tester သည် MOV reference voltage သို့မဟုတ် leakage current ကို တိုင်းတာနိုင်သော်လည်း၊ ထိုရလဒ်သည် သက်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှသာ အဓိပ္ပာယ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။.
၌,Imax,Iimpနှင့်Upထိန်းချုပ်ထားသော impulse testing လိုအပ်ပြီး သာမန် field instrument များဖြင့် အတည်ပြု၍ မရနိုင်ပါ။.
တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ DC SPD စစ်ဆေးမှုတစ်ခုသည် အဘယ်အရာကို သက်သေပြရန် လိုအပ်သနည်း။
လက်ခံစစ်ဆေးခြင်း (Incoming inspection) သည် လက်တွေ့ကျသော မေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေကြားပေးသင့်သည် - ဤသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသော DC စနစ်အတွက် မှန်ကန်ပြီး ပျက်စီးမှုမရှိသော၊ ခြေရာခံနိုင်သော ကိရိယာဖြစ်ပါသလား၊ ၎င်းကို တပ်ဆင်ရန် အသင့်ဖြစ်ပါသလား။
၎င်းသည် nameplate ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော တန်ဖိုးတိုင်းကို သက်သေပြခြင်းနှင့် ကွဲပြားပါသည်။ ကြေညာထားသော surge rating များသည် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း အတည်ပြုခြင်းနှင့် အမျိုးအစားစစ်ဆေးခြင်း (type testing) တို့မှ ရရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစစ်ဆေးမှုများကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အထူးပြု impulse generator များ၊ တိုင်းတာမှုစနစ်များ၊ ဘေးကင်းရေး အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သတ်မှတ်ထားသော စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်များ လိုအပ်ပါသည်။.
ပန်နယ်တည်ဆောက်သူ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်သူတစ်ဦးအတွက် အထောက်အထားကို အဆင့်လေးဆင့်ဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။.
| အထောက်အထားအဆင့် | ၎င်းက အတည်ပြုနိုင်သည့်အရာ | ပုံမှန်လုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်း | ၎င်းက အတည်မပြုနိုင်သည့်အရာ |
|---|---|---|---|
| စာရွက်စာတမ်းနှင့် အထောက်အထား | မှန်ကန်သော မော်ဒယ်၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ လက်မှတ်အခြေခံနှင့် အသုတ်လိုက် ခြေရာခံနိုင်မှု | ဒေတာစာရွက်၊ နာမည်ပြား၊ လက်မှတ်နှင့် ဝယ်ယူမှုအမိန့်စာတို့ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း | Impulse အောက်ရှိ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိရိယာအခြေအနေ |
| ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း | ပို့ဆောင်စဉ် ပျက်စီးမှု၊ မော်ဂျူးထိုင်ခုံအနေအထား၊ အချက်ပြမီးအခြေအနေ၊ အဝေးထိန်းအဆက်အသွယ် လုပ်ဆောင်ချက် | အမြင်အာရုံဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် Dry contacts များအတွက် မာလ်တီမီတာအသုံးပြုခြင်း | Clamping စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Surge-current ခံနိုင်ရည်ပမာဏ |
| အထူးပြု ရောဂါရှာဖွေရေး စမ်းသပ်မှု | သတ်မှတ်ထားသော DC စမ်းသပ်မှုအောက်ရှိ MOV ရည်ညွှန်းဗို့အား သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်မှုအခြေအနေ | သီးသန့် SPD/MOV တက်စတာနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ကန့်သတ်ချက်များ | အပြည့်အဝ ၌, Imax, Iimp, သို့မဟုတ် Up စိစစ်အတည်ပြုခြင်း |
| ထုတ်ကုန်စံနှုန်းဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှု | ကြေညာထားသော တွန်းကန်အားစွမ်းဆောင်ရည်၊ အပူပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ | ချိန်ညှိထားသော တွန်းကန်အားစမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်း | ပေးပို့လာသော ယူနစ်တိုင်းအတွက် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်အရ လက်ခံစစ်ဆေးခြင်း |
ဒုတိယအဆင့်သည် စတုတ္ထအဆင့်ကို သက်သေပြသည်ဟု မှားယွင်းယူဆခြင်းမှာ အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။.
အဆင့် ၁- DC လျှပ်စစ်စနစ်အတွက် SPD သည် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပါ
စမ်းသပ်ကိရိယာကို မကိုင်တွယ်မီ SPD ကို ဒီဇိုင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့် လက်ရှိစနစ်တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ဗို့အား၊ တိုပိုလိုဂျီ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်စံနှုန်း မှားယွင်းနေပါက အလွန်ကောင်းမွန်သော အခြေအနေရှိသည့် SPD ဖြစ်စေကာမူ အသုံးမပြုသင့်ပါ။.
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသားကို စစ်ဆေးပါ။
မှတ်တမ်းတင်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ -
- ထုတ်လုပ်သူနှင့် တိကျသော မော်ဒယ်နံပါတ်
- ထုတ်လုပ်မှုအသုတ်၊ ရက်စွဲကုဒ် သို့မဟုတ် စီးရီးနံပါတ်
- လဲလှယ်နိုင်သော ကာထရစ် (cartridge) နှင့် အခြေခံ (base) တို့၏ ကိုက်ညီမှု
- ပို (poles) အရေအတွက်နှင့် ကာကွယ်မှုပုံစံများ
- DC ဝင်ရိုးစွန်း (polarity) အမှတ်အသားများ
- အမျိုးအစားသတ်မှတ်ချက် (ဥပမာ - Type 1, Type 2 သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ထားသော Type 1+2)
- သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်စံနှုန်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အမှတ်အသားများ
- အဝေးမှ အချက်ပေးစနစ် ရွေးချယ်ခွင့် (သတ်မှတ်ထားပါက)
ပလပ်ထိုးနိုင်သော ကာထရစ် (cartridge) နှစ်ခုသည် အခြေခံတူညီသော အစိတ်အပိုင်းတွင် တပ်ဆင်နိုင်ရုံမျှဖြင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်သည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ ၎င်းတို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နိုင်သော ဗို့အား၊ အတွင်းပိုင်း ဆားကစ်၊ ကုဒ်နံပါတ်နှင့် ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။.
ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ
PV SPD အတွက် အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ Ucpv, ဆိုလာပြား (photovoltaic) အသုံးပြုမှုအတွက် အမြင့်ဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နိုင်သော ဗို့အားကို စီမံကိန်း၏ အဆိုးရွားဆုံး လည်ပတ်မှုအခြေအနေအောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံး Array ဗို့အားနှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးပါ။ ရာသီဥတုအေးပါက PV မော်ဂျူး၏ Open-circuit ဗို့အား မြင့်တက်လာနိုင်သဖြင့် String ဗို့အား သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြု၍ ရွေးချယ်ခြင်းသည် မလုံလောက်ပါ။.
အခြားသော DC စနစ်များအတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသော သက်ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နိုင်သော ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။ ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ EV အားသွင်းစနစ်၊ တယ်လီကွန်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး DC စနစ်များသည် မြေကြီးချိတ်ဆက်မှု (grounding)၊ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ပုံနှင့် ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။.
အရေးကြီးသော စံနှုန်းများ ကွဲပြားချက်- IEC 61643-31 သည် 1,500 V DC အထိရှိသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်စနစ်များ၏ DC ဘက်ခြမ်းအတွက် ရည်ရွယ်သည့် SPDs များကို အကျုံးဝင်သည်။ ၎င်း၏ နယ်ပယ်သည် ဘက်ထရီစွမ်းအင် သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် အလိုအလျောက် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ IEC 61643-32 သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စနစ်များတွင် SPDs များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို ဖော်ပြထားသည်။ AC အတွက်သာ သတ်မှတ်ထားသော IEC 61643-11 ကြေညာချက်ကို PV DC ဆားကစ်အတွက် သင့်လျော်ကြောင်း သက်သေအဖြစ် အသုံးမပြုပါနှင့်။.
ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စနစ်ညှိနှိုင်းမှုများကို စစ်ဆေးပါ။
ဒီဇိုင်းနှင့် နာမည်ပြား (nameplate) တို့တွင် အောက်ပါအချက်များ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အတည်ပြုပါ -
Up: ဗို့အားကာကွယ်မှုအဆင့် (voltage protection level)၌: ပုံမှန်ထုတ်လွှတ်မှု လျှပ်စီးကြောင်း (nominal discharge current)Imax: Type 2 SPD အတွက် အများဆုံးထုတ်လွှတ်မှု လျှပ်စီးကြောင်း (maximum discharge current)Iimp: Type 1 အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အကျုံးဝင်သည့်နေရာများအတွက် တွန်းအားပေး လျှပ်စီးကြောင်း (impulse current)- အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရှော့ဆားကစ် လျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်နေသော ရှော့ဆားကစ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
- လိုအပ်သော အရန်ဖျူး (backup fuse) သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ
- မြေစိုက်စနစ် (Earthing arrangement) နှင့် ကာကွယ်မှုပုံစံများ
- လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အပူချိန်နှင့် အကာအကွယ်ဘူးခွံ (enclosure) လိုအပ်ချက်များ
ဤစစ်ဆေးမှုများသည် ရွေးချယ်မှု၏ တသမတ်တည်းဖြစ်မှုကို အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ပေးပို့လာသော ပစ္စည်း၏ တိုင်းတာရရှိသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို စစ်ဆေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (rating) အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွက် VIOX လမ်းညွှန်ချက်များကို ကြည့်ရှုပါ။ Imax vs In နှင့် Uc/Ucpv နှင့် Up.
အဆင့် ၂ - ထုပ်ပိုးမှု၊ အိမ်ရာ (housing) နှင့် တာမီနယ်များကို စစ်ဆေးခြင်း
SPD တစ်ခုသည် လျှပ်စစ်မပေးသွင်းမီကပင် ထိခိုက်မိခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ သိုလှောင်မှုမှားယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်မှုမှားယွင်းခြင်းတို့ကြောင့် ပျက်စီးနိုင်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ အလင်းရောင်ကောင်းစွာရရှိသောနေရာတွင် စက်ပစ္စည်းကို စစ်ဆေးပါ။.
ထုပ်ပိုးမှုနှင့် ခြေရာခံနိုင်မှု (traceability)
အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ:
- ဝယ်ယူမှုအမိန့်စာ (Purchase Order) နှင့် ကိုက်ညီသော မော်ဒယ်တံဆိပ်
- မပျက်မစီးသော ထုပ်ပိုးမှုနှင့် အလွယ်တကူ မဖျက်ဆီးနိုင်သော တံဆိပ်များ
- ရှင်းလင်းစွာဖတ်ရှုနိုင်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Rating) နှင့် တာမီနယ်အမှတ်အသားများ
- အသုတ်လိုက် (Batch) သို့မဟုတ် စီးရီးနံပါတ်ဖြင့် ခြေရာခံနိုင်မှု
- တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် လိုအပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
- စိုထိုင်းဆ၊ ဖိမိခြင်း သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်မှု မှားယွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ
တံဆိပ်ကို အစားထိုးထားခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကုန်ပစ္စည်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့် မကိုက်ညီပါက ထိုကိရိယာကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားပါ။.
အိမ်ရာ (Housing) နှင့် ပလပ်ထိုးနိုင်သော မော်ဂျူး (Plug-in module)
ကြည့်ရှုပါ:
- အက်ကွဲခြင်း၊ ပုံစံပျက်ခြင်း၊ ထိခိုက်မိသည့် အမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ လျော့ရဲနေခြင်း
- အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ မီးလောင်ထားသည့် အမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော အနံ့ထွက်ခြင်း
- တာမီနယ်များတွင် သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် အစိုဓာတ်ရှိခြင်း
- ကာထရစ် (Cartridge) သည် ၎င်း၏အခြေခံနေရာတွင် အပြည့်အဝ မဝင်ခြင်း
- ကုဒ်နံပါတ်ပြသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ကောက်နေခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းသည့် ကလစ်များ ပျက်စီးနေခြင်း
- လျှပ်ကာမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အညစ်အကြေးများ ကပ်ငြိနေခြင်း
အပူဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးနေသော၊ အခြေအနေပြညွှန်ကိန်း ပြုတ်ကျနေသော သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်း အဆက်ဖြတ်ကိရိယာ အလုပ်လုပ်နေသော SPD အသစ်တစ်ခုကို မီတာဖြင့် တိုင်းတာရာတွင် Open Circuit ဖြစ်နေရုံမျှဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။.
Terminals များ
အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ -
- Terminal ဝက်အူများနှင့် ကလစ်များမှာ ရှိနေပြီး ပျက်စီးမှုမရှိပါ။
- လျှပ်ကူးပစ္စည်းဝင်ရောက်သည့်နေရာများ ပုံစံပျက်ယွင်းမှုမရှိပါ။
- Polarity (ဝင်ရိုးစွန်း) နှင့် PE အမှတ်အသားများမှာ ရှင်းလင်းစွာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
- Remote alarm terminal များသည် ပေးထားသော ပုံစံပြဇယားနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။
- Terminal ဧရိယာအတွင်း မည်သည့်နိုင်ငံခြားပစ္စည်းမျှ ပိတ်မိနေခြင်းမရှိပါ။
ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်ထက်ကျော်လွန်၍ terminal များကို ကြိုတင်မကျပ်ပါနှင့်။ နောက်ဆုံးအသုံးပြုမည့် လျှပ်ကူးကြိုးအရွယ်အစား၊ အခွံခွာရမည့်အလျား၊ ferrule လိုအပ်ချက်များနှင့် ကျပ်ရမည့် torque ပမာဏတို့သည် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။.
အဆင့် ၃- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေပြညွှန်ကိန်း (Mechanical Status Indicator) ကို စစ်ဆေးပါ။
ပလပ်ထိုးနိုင်သော MOV-based SPD အများစုသည် အပူချိန်ဖြတ်စက် (thermal disconnector) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် အစိမ်း/အနီရောင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြတင်းပေါက်ကို အသုံးပြုကြသည်။.
- အစိမ်းရောင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆိုလိုသည်မှာ အဆက်ဖြတ်ကိရိယာ (disconnector) သည် အလုပ်မလုပ်သေးဘဲ မော်ဂျူးသည် ၎င်း၏ပုံမှန်အခြေအနေတွင် ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။.
- အနီရောင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆိုလိုသည်မှာ ကာကွယ်ရေးမော်ဂျူးသည် အဆက်ဖြတ်သွားပြီဖြစ်၍ အစားထိုးလဲလှယ်ရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။.
ဤညွှန်ပြချက်သည် အရေးကြီးသော်လည်း ၎င်း၏သက်သေပြနိုင်စွမ်းမှာ ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် MOV ယိုစိမ့်မှု၊ ကာကွယ်မှုအဆင့် သို့မဟုတ် ကျန်ရှိနေသော စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းတို့ကို တိုင်းတာခြင်းမပြုပါ။ အတွင်းပိုင်းအဆက်ဖြတ်ကိရိယာကို အလုပ်မလုပ်စေသည့် လျှို့ဝှက်ပျက်စီးမှုများကို ၎င်းက ဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
ဤညွှန်ပြချက်ကို လျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံလက်မှတ်အဖြစ် မသတ်မှတ်ဘဲ အခြေအနေပြအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်သာ သဘောထားပါ။.
အဆင့် ၄- မာလ်တီမီတာ (Multimeter) ဖြင့် အတည်ပြုနိုင်သည့်အရာများ
ဒစ်ဂျစ်တယ်မာလ်တီမီတာသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နည်းသော အရန်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်သာ အသုံးဝင်ပြီး nonlinear surge လမ်းကြောင်းအတွက် အသုံးမဝင်ပါ။.
| Multimeter ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း | များသောအားဖြင့် အသုံးဝင်ပါသလား။ | မှန်ကန်စွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း |
|---|---|---|
| Remote dry-contact continuity (အဝေးထိန်းစနစ်၏ လျှပ်ကူးမှု) | ဟုတ်ကဲ့၊ terminal ပုံစံပြဇယား (terminal diagram) ရှိပါက ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ | လက်ရှိ NO/NC/COM contact အခြေအနေနှင့် ဝိုင်ယာကြိုးချိတ်ဆက်မှု မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပေးသည်။ |
| Main-terminal continuity beep (အဓိက terminal ၏ လျှပ်ကူးမှု အသံမြည်ခြင်း) | Usually no | အသံမြည်ခြင်း သို့မဟုတ် မမြည်ခြင်းသည် SPD ၏ ကောင်းမွန်မှု သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို အတည်မပြုနိုင်ပါ။ |
| ပင်မဂိတ်၏ လျှပ်စစ်ခုခံမှု | ကန့်သတ်ချက်ရှိပြီး မော်ဒယ်အလိုက် သီးသန့်ဖြစ်သည် | အချို့သောထုတ်ကုန်များတွင် ပြင်းထန်သော ရှော့ဖြစ်မှုကို ဖော်ပြနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ခံနိုင်သော တန်ဖိုးမဟုတ်ပါ |
| ပြင်ပ DC ထောက်ပံ့မှု၏ ဝင်ရိုးစွန်း (Polarity) | ဟုတ်ကဲ့၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများမှ စနစ်ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုစဉ်အတွင်း ဖြစ်သည် | အတွင်းပိုင်း SPD အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို မဟုတ်ဘဲ ဆားကစ်ကိုသာ အတည်ပြုပေးသည် |
Up, ၌, Imax, သို့မဟုတ် Iimp |
အမွတ္ | ထိန်းချုပ်ထားသော တွန်းအားပေးကိရိယာ (Impulse equipment) လိုအပ်သည် |
| ကျန်ရှိနေသော လျှပ်စီးကြောင်းသက်တမ်း (Surge life) | အမွတ္ | သာမန်မီတာတိုင်းကိရိယာဖြင့် ၎င်းကို တိုင်းတာ၍မရနိုင်ပါ |

အဝေးထိန်းအချက်ပေးစနစ် (remote signaling contact) ကို စမ်းသပ်ခြင်း
အကယ်၍ SPD တွင် ဗို့အားမပါဝင်သော အဆက်အသွယ်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်စနစ် (voltage-free changeover contact) ပါဝင်ပါက -
- SPD ကို လျှပ်စစ်စီးဆင်းနေသော ဝိုင်ယာကြိုးအားလုံးနှင့် လုံးဝကင်းကွာအောင် ထားရှိပါ။.
- ဖော်ထုတ်ပါ။
COM,မဟုတ်ဘူးနှင့်NCထုတ်လုပ်သူ၏ တာမီနယ်ပုံစံပြဇယားမှ. - မီတာတိုင်းကိရိယာကို continuity သို့မဟုတ် low resistance (ခုခံမှုနည်းသော) အနေအထားသို့ ပြောင်းထားပါ။.
- တိုင်းတာပါ
COM-NCနှင့်COM-NOနှင့် အခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။. - ရလဒ်ကို ကောင်းမွန်သော module တစ်ခုအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။.
အချို့သော ထုတ်ကုန်များသည် pluggable protection module ကို ဖယ်ရှားလိုက်သည့်အခါ remote-contact အခြေအနေကို ပြောင်းလဲစေသည်။ အကယ်၍ ထုတ်လုပ်သူက ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါက၊ module ကို ဖယ်ရှားပြီး ပြန်တပ်ခြင်းဖြင့် signaling mechanism တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိ အတည်ပြုနိုင်သည်။ cartridge ကို ဖြုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက်ကို အတုယူရန် ၎င်း၏ internal disconnector ကို လက်ဖြင့် အတင်းအကျပ် မလုပ်ဆောင်ပါနှင့်။.
ဤစမ်းသပ်မှုသည် alarm contact နှင့် module နှင့် ၎င်း၏ စက်မှုဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုကို သက်သေပြသည်။ ၎င်းသည် MOV သည် surge ကို မှန်ကန်စွာ clamp လုပ်နိုင်မည်ဟု မသက်သေပြပါ။.
Multimeter တစ်ခုသည် short ဖြစ်နေသော SPD ကို သိရှိနိုင်ပါသလား။
သီးခြားခွဲထုတ်ထားသော protection path တစ်ခုတွင် ခုခံအား (resistance) သုညနီးပါးရှိနေခြင်းသည် ပြင်းထန်သော ပျက်စီးမှု၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ အတွင်းပိုင်း short ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ ဖန်တီးထားသော တိုင်းတာမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ ရလဒ်ကို circuit diagram နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြု၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရပါမည်။.
SPD တစ်ခုသည် open circuit ဖြစ်နေရုံမျှဖြင့် လက်မခံပါနှင့်။ Multimeter မှ ထုတ်ပေးသော ဗို့အားနည်းသည့် စမ်းသပ်မှုတွင်၊ ကောင်းမွန်သော MOV တစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်း၏ conduction region အောက်တွင်သာ ရှိနေပြီး open ဖြစ်နေသကဲ့သို့ သို့မဟုတ် ခုခံအား အလွန်မြင့်မားနေသကဲ့သို့ ထင်ရနိုင်သည်။ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော MOV သည်လည်း ထိုဗို့အားတွင် open ဖြစ်နေသကဲ့သို့ ထင်ရနိုင်ပြီး ၎င်း၏ operating threshold နှင့် နီးကပ်လာသည့်အခါတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ယိုစိမ့်မှု (leakage) ကို ပြသနိုင်သည်။.
Continuity-Beep စမ်းသပ်နည်းလမ်းသည် အဘယ်ကြောင့် လမ်းကြောင်းလွဲစေနိုင်သနည်း
MOV ဆိုသည်မှာ ဗို့အားအပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲတတ်သော nonlinear အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန် DC ဗို့အားအောက်တွင် ၎င်းသည် လျှပ်စီးကြောင်း အလွန်နည်းပါးစွာသာ စီးဆင်းစေသည်။ ဗို့အားသည် ၎င်း၏ conduction region သို့ မြင့်တက်လာသောအခါ ၎င်း၏ ခုခံမှု (resistance) သည် လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားပြီး surge လျှပ်စီးကြောင်းကို လမ်းကြောင်းလွှဲပေးသည်။.
Multimeter ၏ resistance range သည် စမ်းသပ်ဗို့အား အနည်းငယ်ကိုသာ အသုံးပြုသည်။ ထိုဗို့အားသည် ရာဂဏန်း သို့မဟုတ် ထောင်ဂဏန်းရှိသော DC SPD များ၏ လုပ်ဆောင်မှုနယ်ပယ်ထက် များစွာနိမ့်ကျနေသည်။ ထို့ကြောင့် မီတာသည် surge ဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင် အရေးပါသော MOV ၏ voltage-current မျဉ်းကွေးအပိုင်းကို စမ်းသပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အခြားအပိုင်းကိုသာ စမ်းသပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။.
SPD တစ်ခုလုံးတွင် အောက်ပါတို့လည်း ပါဝင်နိုင်သည် -
- MOV အများအပြား သို့မဟုတ် အခြားသော ကာကွယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းများ
- Thermal disconnectors
- အချို့သော circuit ပုံစံများတွင် ပါဝင်သည့် Gas discharge tubes များ
- အခြေအနေပြ အစိတ်အပိုင်းများ (Status-indicator components)
- အဝေးမှ အချက်ပေးနိုင်သော ဆက်သွယ်မှုများ (Remote signaling contacts)
- Series သို့မဟုတ် Y-connected ကာကွယ်မှုပုံစံများ
- အတွင်းပိုင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကွန်ရက်များ
ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် မီတာဖတ်နှုန်းကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် “ကောင်းမွန်သော SPD သည် အသံမြည်ရမည်” သို့မဟုတ် “ကောင်းမွန်သော SPD သည် 50 megohms အထက် ရှိရမည်” ဟူသည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းမျိုး မရှိပါ။ မှန်ကန်သော သတ်မှတ်ချက်တန်ဖိုး (threshold) ကို သက်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းအတွက် ထုတ်လုပ်သူထံမှသာ ရယူရမည်ဖြစ်သည်။.
DC SPD တစ်ခုကို Megohmmeter သို့မဟုတ် Hi-Pot Tester ဖြင့် စမ်းသပ်နိုင်ပါသလား။
ပုံမှန်အားဖြင့် SPD တစ်ခုပေါ်သို့ လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် (insulation-resistance) သို့မဟုတ် ဗို့အားမြင့် (high-potential) စမ်းသပ်မှုကို တိုက်ရိုက်မပြုလုပ်ပါနှင့်။.
လျှပ်ကာစမ်းသပ်ကိရိယာ (insulation tester) သည် multimeter ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော DC ဗို့အားကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အသုံးပြုသည်။ ထိုဗို့အားသည် SPD ကို လျှပ်ကူးစေခြင်း၊ ဖတ်နှုန်းကို လွဲမှားစေခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းကို အပူလွန်ကဲစေခြင်း၊ ၎င်း၏ disconnector ကို အလုပ်လုပ်စေခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဗို့အားမြင့်စမ်းသပ်မှု (High-potential testing) သည် ပို၍ပင် ပျက်စီးစေနိုင်သည်။.
Panel သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုး လျှပ်ကာစမ်းသပ်မှုအတွက်-
- ဖြစ်နိုင်ပါက SPD ကို ဖြုတ်ထားပါ သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားထားပါ။.
- ပန်နယ်ထုတ်လုပ်သူနှင့် SPD ထုတ်လုပ်သူတို့၏ စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။.
- စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် ဆားကစ် သို့မဟုတ် ဗို့အားဒဏ်မခံနိုင်သော အခြားကိရိယာများ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။.
- လျှပ်ကာစမ်းသပ်မှု (insulation test) ပြုလုပ်ပြီးနောက် SPD ကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီး ထပ်မံစစ်ဆေးပါ။.
စမ်းသပ်ဗို့အားကို ပုံနှိပ်ဖော်ပြထားသည့် ကိန်းဂဏန်းထက် နည်းသည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်သက်သက်ဖြင့် ဘယ်သောအခါမျှ မရွေးချယ်ပါနှင့်။ Ucpv သို့မဟုတ် Uc. စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နိုင်သော ဗို့အား (Continuous operating voltage)၊ လျှပ်ကာစမ်းသပ်ဗို့အား (insulation test voltage)၊ MOV ရည်ညွှန်းဗို့အား (MOV reference voltage) နှင့် တွန်းကန်အားဒဏ်ခံနိုင်မှု (impulse withstand) တို့သည် မတူညီသော ကန့်သတ်ချက်များ ဖြစ်ကြသည်။.
သီးသန့် SPD သို့မဟုတ် MOV စမ်းသပ်ကိရိယာကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုသင့်သနည်း
သီးသန့်စမ်းသပ်ကိရိယာသည် ထိန်းချုပ်ထားပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးမြှင့်လာသော DC ဗို့အားကို ပေးပို့ကာ လျှပ်စီးကြောင်းကို တိကျစွာ တိုင်းတာပေးသည်။ ကိရိယာနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ နည်းလမ်းအပေါ် မူတည်၍ အောက်ပါတို့ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် -
- သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်လျှပ်စီးကြောင်းတွင် MOV ရည်ညွှန်းဗို့အားကို တိုင်းတာခြင်း
- သတ်မှတ်ထားသော DC ဗို့အားအောက်ရှိ ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း (Leakage current)
- မှတ်တမ်းတင်ထားသော အခြေခံအချက်အလက် (baseline) မှ ပြောင်းလဲမှု
- လဲလှယ်နိုင်သော ကာကွယ်ရေးတောင့် (protection cartridge) ၏ နှိုင်းယှဉ်အခြေအနေ
အချို့သော MOV ရောဂါရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများသည် 1 mA ကို အကိုးအကားအမှတ်အဖြစ် အသုံးပြုသော်လည်း 1 mA သည် SPD အပြည့်အစုံတိုင်းအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ခံနိုင်သော စံသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါ. စမ်းသပ်မှုချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ၊ ဝင်ရိုးစွန်း (polarity)၊ အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအရေအတွက်နှင့် လက်ခံနိုင်သောရလဒ်များသည် စမ်းသပ်ကိရိယာနှင့် SPD ထုတ်လုပ်သူများထံမှ လာရမည်ဖြစ်သည်။.
အကြံပြုထားသော ရောဂါရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းစဉ်
- တိကျသော SPD မော်ဒယ်နှင့် အတွင်းပိုင်းကာကွယ်ရေးပုံစံများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။.
- ထုတ်လုပ်သူ၏ ရောဂါရှာဖွေရေး ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ရယူပါ။.
- ပလပ်ထိုးနိုင်သော မော်ဂျူးကို ဝိုင်ယာကြိုးများအားလုံးမှ ဖြုတ်ပြီး သိမ်းဆည်းထားသော စွမ်းအင်များကို ထုတ်လွှတ်ပါ။.
- သတ်မှတ်ထားသော ဝင်ရိုးစွန်း (polarity) နှင့် မုဒ်တို့ဖြင့် သီးသန့်စမ်းသပ်ကိရိယာကို ချိတ်ဆက်ပါ။.
- စမ်းသပ်ကိရိယာနှင့် SPD တို့၏ သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာအတွင်း၌သာ တိုင်းတာပါ။.
- ရလဒ်ကို မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော အခြေခံစံနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။.
- တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ၏ အမှတ်အသား၊ ချိန်ညှိမှုအခြေအနေ (calibration status)၊ တိုင်းတာရရှိသည့်တန်ဖိုး၊ အပူချိန်နှင့် ရလဒ်တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။.
ထုတ်လုပ်သူ၏ ကန့်သတ်ချက်များ မရှိပါက၊ ဂဏန်းတန်ဖိုးရလဒ်သည် နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် အသုံးဝင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းကို တီထွင်ဖန်တီးထားသော အောင်/ရှုံး (pass/fail) စံနှုန်းအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။.
ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း Impulse Testing (လျှပ်စီးကြောင်းရိုက်ခတ်မှု စမ်းသပ်ခြင်း) ပြုလုပ်ရန် ဘာတွေလိုအပ်သနည်း။
အောက်ပါအမည်ပြား (nameplate) တွင်ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို multimeter သို့မဟုတ် သာမန်လျှပ်ကာစမ်းသပ်ကိရိယာ (insulation tester) ဖြင့် စစ်ဆေးအတည်ပြု၍မရပါ -
Up(ဗို့အားကာကွယ်မှုအဆင့်) - သတ်မှတ်ထားသော တွန်းအားပေးအခြေအနေများအောက်တွင် SPD တစ်လျှောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အား၌(ပုံမှန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်း) - သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းတွန်းအားအောက်တွင် ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုImax(အများဆုံးထုတ်လွှတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်း) - Type 2 အတွက် ကြေညာထားသော အများဆုံးထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းIimp(တွန်းအားပေးလျှပ်စီးကြောင်း) - သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် Type 1 လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု- အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာ (disconnector) လုပ်ဆောင်ချက်
- ခေတ္တဗို့အားလွန်ကဲမှု (Temporary overvoltage) ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ တုံ့ပြန်မှု
- ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်မှုနှင့် အရန်ကာကွယ်ရေးစနစ် (backup protection) နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု
- သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် လှိုင်းပုံစံအောက်ရှိ ကျန်ရှိနေသော ဗို့အား (Residual voltage)
- ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် ကြာရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု စွမ်းဆောင်ရည်
ဤအချက်များအတွက် ချိန်ညှိထားသော ဗို့အားမြင့်နှင့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့် ကိရိယာများ၊ သတ်မှတ်ထားသော လှိုင်းပုံစံများ၊ ထိန်းချုပ်ထားသော ဝါယာကြိုးပုံစံများ၊ သင့်လျော်သော တိုင်းတာမှု ဘန်းဝစ်သ် (bandwidth) နှင့် တင်းကျပ်သော ဘေးကင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လိုအပ်ပါသည်။ အတည်ပြုချက်များကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများ၊ ပေးသွင်းသူ၏ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများမှတစ်ဆင့် ရယူရမည်ဖြစ်ပြီး စာချုပ်အရ လိုအပ်ပါက အသိအမှတ်ပြုထားသော ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည်။.

တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ လက်ခံစစ်ဆေးရန် စာရင်း (Pre-Installation Acceptance Checklist)
လက်ခံစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပန်နယ်တည်ဆောက်မှုမှတ်တမ်းများအတွက် အောက်ပါစစ်ဆေးစာရင်းကို အသုံးပြုပါ။.
| စစ်ဆေးရမည့်အချက် | လက်ခံနိုင်မှုစံနှုန်း | ရလဒ် |
|---|---|---|
| ထုတ်လုပ်သူနှင့် မော်ဒယ် | ဝယ်ယူမှုအမိန့်စာနှင့် အတည်ပြုထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်စာရွက် | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
| လျှောက်လွှာ | PV DC သို့မဟုတ် အခြားသတ်မှတ်ထားသော DC စနစ် | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
Ucpv သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ Uc |
စီမံကိန်း၏ အမြင့်ဆုံးဆက်တိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဗို့အား | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
| အမျိုးအစားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏသတ်မှတ်ချက်များ | စီမံကိန်း၏ ကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်း | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
Up |
စက်ပစ္စည်းများ၏ လျှပ်စီးကြောင်းလှိုင်းဒဏ်ခံနိုင်မှု ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
| ပို (Poles) အရေအတွက်နှင့် ကာကွယ်ရေးပုံစံများ | စနစ်၏ မြေချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံ | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
| အရန်ကာကွယ်မှု | ထုတ်လုပ်သူ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် စနစ်၏ ချို့ယွင်းမှုအဆင့် | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
| လက်မှတ်နှင့် ခြေရာခံနိုင်မှုစနစ် | စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
| အိမ်နှင့် ဆက်သွယ်မှုဂိတ်များ (Housing and terminals) | ပျက်စီးမှု၊ အစိုဓာတ်၊ ညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် ပုံစံပျက်ယွင်းမှု မရှိစေရ | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
| Status indicator | ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော ပုံမှန်အခြေအနေ | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
| ပလပ်ထိုးစနစ်ပါသော မော်ဂျူးများ တပ်ဆင်ထားမှု | မှန်ကန်သော အခြေခံအုတ်မြစ်၊ ကုဒ်နံပါတ်နှင့် အပြည့်အဝ ချိတ်ဆက်မိမှု | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
| အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် အချက်ပေးသည့် ဆက်သွယ်မှု (Remote signaling contact) | တပ်ဆင်ထားပါက မှန်ကန်သော NO/NC အခြေအနေ | အောင်မြင် / မအောင်မြင် |
| အထူးပြု ရောဂါရှာဖွေရေး စမ်းသပ်မှု | လိုအပ်ပါက မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များ | အောင်မြင်သည် / မအောင်မြင်ပါ / သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ |
တံဆိပ်နှင့် အခြေအနေပြဝင်းဒိုးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး အသုတ်နံပါတ် (batch number) ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ အရေးကြီးသော စီမံကိန်းများအတွက် ဤမှတ်တမ်းသည် မှတ်တမ်းတင်မထားသော ခုခံမှုတန်ဖိုး (resistance reading) ထက် ပိုမိုအသုံးဝင်ပါသည်။.
DC SPD အသစ်တစ်ခုကို မည်သည့်အချိန်တွင် သီးသန့်ခွဲခြားထားသင့်သနည်း။
အောက်ပါအချက်များထဲမှ တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီပါက စက်ပစ္စည်းကို တပ်ဆင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
- မော်ဒယ် သို့မဟုတ် ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်သည် အတည်ပြုထားသော ဒီဇိုင်းနှင့် မကိုက်ညီခြင်း။.
- ထုတ်ကုန်သည် AC အတွက်သာ အသုံးပြုရန် ကြေညာထားသော်လည်း PV DC ဆားကစ်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်း။.
- အိမ်ရာ (housing) အက်ကွဲနေခြင်း၊ ပုံပျက်နေခြင်း၊ ညစ်ညမ်းနေခြင်း သို့မဟုတ် အပူဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးနေခြင်း။.
- တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ အခြေအနေပြညွှန်းကိန်းက အစားထိုးရန် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ရန် ပြသနေခြင်း။.
- ကာထရစ် (Cartridge) သည် မှန်ကန်စွာ ထိုင်မနေခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ကုဒ်သည် အောက်ခံ (Base) နှင့် မကိုက်ညီခြင်း။.
- တာမီနယ်များ၊ တံဆိပ်ခတ်များ သို့မဟုတ် အညွှန်းစာတန်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားခြင်း။.
- အဝေးထိန်း အချက်ပြဆက်သွယ်မှု (Remote signaling contact) သည် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပုံမှန်အခြေအနေနှင့် မကိုက်ညီခြင်း။.
- လိုအပ်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် သို့မဟုတ် အသုတ်လိုက် ခြေရာခံနိုင်မှု (Batch traceability) ကို အတည်မပြုနိုင်ခြင်း။.
- သီးသန့် ရောဂါရှာဖွေရေး စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်နေခြင်း။.
တံဆိပ်ခတ်ထားသော SPD ကာထရစ်ကို မဖွင့်ပါနှင့် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ ၎င်းကို သီးခြားခွဲထားပါ၊ တွေ့ရှိချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ၊ ထို့နောက် ပေးသွင်းသူထံမှ အကဲဖြတ်မှု သို့မဟုတ် အစားထိုးလဲလှယ်မှုကို တောင်းဆိုပါ။.
တပ်ဆင်ပြီးနောက် ဆောင်ရွက်ရမည့် စစ်ဆေးချက်များ
တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ လက်ခံစစ်ဆေးခြင်းသည် တပ်ဆင်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်းကို အစားမထိုးနိုင်ပါ။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်နှင့် လျှပ်စစ်မပေးမီ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ -
- မှန်ကန်သော DC ဝင်ရိုးစွန်း (polarity) နှင့် ကာကွယ်မှုပုံစံများ
- မှန်ကန်သော PE ချိတ်ဆက်မှု
- မလိုအပ်သော ကွင်းဆက်များမပါရှိဘဲ လက်တွေ့အကျဆုံးဖြစ်သော တိုတောင်းသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းချိတ်ဆက်မှုများ
- လိုအပ်သော အရန်ဖျူး (backup fuse) သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ
- ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစားနှင့် တာမီနယ် တော်ခ့် (torque)
- မှန်ကန်သော မော်ဂျူးထိုင်ခုံနှင့် အခြေအနေပြသမှု
- မှန်ကန်သော အဝေးထိန်းအချက်ပေးစနစ် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု
- အပူရှိန်မြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လိုအပ်သော ကွာဟချက်အကွာအဝေးနှင့် သင့်လျော်သော အကာအကွယ်ဘူးခွံ အခြေအနေများ
ခဲကြိုးအရှည်နှင့် သွယ်တန်းမှုပုံစံသည် စက်ပစ္စည်းများအတွက် ထိရောက်သော ကာကွယ်မှုဗို့အားအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ VIOX ကို ကြည့်ပါ။ SPD တပ်ဆင်မှုအမှားများဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် နှင့် ဆိုလာစနစ်များအတွက် DC SPD ရွေးချယ်မှုလမ်းညွှန် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်။.
နောက်ဆုံးအဖြေ
DC SPD ကို လက်ခံစစ်ဆေးသည့်အခါတွင် Multimeter သည် အသုံးဝင်သော်လည်း ကန့်သတ်ချက်အချို့အတွင်း၌သာ အသုံးပြုသင့်သည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသော Remote dry contact ကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ထုတ်လုပ်သူမှ ခွင့်ပြုထားပါက ထင်ရှားသော Short circuit ဖြစ်နေခြင်းကို စစ်ဆေးရန်အတွက်သာ အသုံးပြုပါ။ SPD သည် ကောင်းမွန်ကြောင်း သက်သေပြရန်အတွက် Continuity beep သို့မဟုတ် Resistance တန်ဖိုးကို အသုံးပြု၍ မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်။.
တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များမှာ မှန်ကန်သော မော်ဒယ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ခြေရာခံနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊ အမြင်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေပြသမှုနှင့် လိုအပ်ပါက မော်ဒယ်အလိုက် သီးသန့်စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ Surge ratings များဖြစ်သည့် Up, ၌, Imaxနှင့် Iimp သည် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အတည်ပြုထားသော ဂုဏ်သတ္တိများသာ ဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်အတွက် ထုတ်လုပ်သူပေးထားသည်ထက် ပိုမိုသော အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက၊ မြေပြင်တွင် ဗို့အားမြင့်စမ်းသပ်မှုများကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မည့်အစား စက်ရုံထုတ် စမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြု တတိယအဖွဲ့အစည်း၏ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို တောင်းဆိုပါ။.
DC SPD ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပရောဂျက်ဆိုင်ရာ အကူအညီများအတွက် အောက်ပါတို့ကို ကြည့်ရှုပါ။ VIOX surge protective device အမျိုးအစားများ သို့မဟုတ် စနစ်၏ ဗို့အား၊ မြေချိတ်ဆက်မှုပုံစံ၊ တပ်ဆင်မည့်နေရာ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော Short-circuit current နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်စံနှုန်းများဖြင့် VIOX သို့ ဆက်သွယ်ပါ။.
မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ
DC SPD တစ်ခုကို multimeter ဖြင့် စမ်းသပ်နိုင်ပါသလား။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။ Multimeter သည် ဗို့အားမရှိသော remote alarm contact ကို စမ်းသပ်နိုင်ပြီး အခြေခံစစ်ဆေးမှုများအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု (surge conditions) ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် SPD ၏ clamping နှင့် discharge-current သတ်မှတ်ချက်များကို အတည်ပြုပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။.
ကောင်းမွန်သော DC SPD တစ်ခုတွင် continuity (လျှပ်စီးကြောင်းဆက်သွယ်မှု) ပြသသင့်ပါသလား။
ပင်မပါဝါ terminals များတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် continuity ရှိရမည်ဟူသော သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ MOV အခြေခံ SPD များသည် multimeter ၏ ဗို့အားနည်းသော စမ်းသပ်မှုတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် open circuit ဖြစ်နေသည် သို့မဟုတ် resistance အလွန်မြင့်မားနေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်အတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ စမ်းသပ်နည်းလမ်းကိုသာ အမြဲအသုံးပြုပါ။.
SPD တွင် အစိမ်းရောင်အချက်ပြမီးလင်းနေလျှင် စက်ပစ္စည်းသည် အပြည့်အဝ အလုပ်လုပ်နေသည်ဟု ဆိုလိုပါသလား။
မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အတွင်းပိုင်းရှိ disconnector မှ သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြောင်း မပြသသေးသည်ကိုသာ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Up, surge-current စွမ်းဆောင်ရည်၊ ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း (leakage current) သို့မဟုတ် ကျန်ရှိနေသော သက်တမ်းကို အတည်ပြုပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။.
SPD ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် megohmmeter ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
SPD ထုတ်လုပ်သူမှ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှုဗို့အားကို အတိအလင်း သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါက မပြုလုပ်ရပါ။ တပ်ဆင်မှု လျှပ်ကာစမ်းသပ်ခြင်း (Installation insulation testing) ပြုလုပ်သည့်အခါ မှားယွင်းသော တိုင်းတာမှုများ သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် SPD ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြုတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားထားခြင်း ပြုလုပ်ရသည်။.
DC SPD အတွင်းရှိ MOV ကို မည်သို့စမ်းသပ်သနည်း။
သီးသန့် MOV သို့မဟုတ် SPD စမ်းသပ်ကိရိယာသည် ထိန်းချုပ်ထားသော DC ဗို့အားကို ပေးပို့နိုင်ပြီး ရည်ညွှန်းဗို့အား သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း (leakage current) ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ ရလဒ်ကို သက်ဆိုင်ရာ SPD မော်ဒယ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရမည်။ VIOX လမ်းညွှန်တွင် ပိုမိုလေ့လာပါ။ SPD အတွင်းရှိ ZnO MOV.
ကျွန်ုပ် စမ်းသပ်နိုင်ပါသလား Imax သို့မဟုတ် ၌ လုပ်ငန်းခွင်တွင် (on site)
သာမန်နယ်ပယ်သုံး တိုင်းတာရေးကိရိယာများဖြင့် မစမ်းသပ်နိုင်ပါ။ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက် အထူးပြုဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ကိရိယာများနှင့် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်များဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော impulse-current စမ်းသပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။.
Photovoltaic DC SPD အတွက် မည်သည့်စံနှုန်း (standard) ကို အသုံးပြုသနည်း။
IEC 61643-31 သည် ဗို့အား 1,500 V DC အထိရှိသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး (Photovoltaic) တပ်ဆင်မှုများ၏ DC ဘက်ခြမ်းရှိ SPD များအတွက် ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များနှင့် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများကို အကျုံးဝင်သည်။ IEC 61643-32 သည် PV တပ်ဆင်မှုများအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.
IEC 61643-31 သည် ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု (BESS) အတွက် DC SPD များကို အကျုံးဝင်ပါသလား။
၎င်း၏ သတ်မှတ်ထားသော နယ်ပယ်မှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး တပ်ဆင်မှုများဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် ကွန်ဒင်ဆာဘဏ်များကဲ့သို့ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပါဝင်သော PV စနစ်များကို ချန်လှပ်ထားသည်။ BESS အတွက်မူ ထိုအသုံးချမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်နှင့် စနစ်စံနှုန်းများကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်သူထံမှ သင့်လျော်မှုရှိကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားကို ရယူရမည်ဖြစ်သည်။.
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များ
- IEC 61643-31:2018 – နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး တပ်ဆင်မှုများအတွက် ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးကိရိယာများ (SPDs)
- IEC 61643-32:2017 – နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး တပ်ဆင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော SPD များအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ
- IEC TR 61643-03:2024 – SPD စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်
- NEMA Surge Protection Institute – SPD များ အလုပ်လုပ်ပုံ
- Kuangya DC SPD



