VIOX လျှပ်စစ်
Language

MOV ဆားခ်ျပရိုတက်တာ (Surge Protector) သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ဆားကစ်နှင့် ကလမ်ပင်း (Clamping)

MOV ဆားခ်ျပရိုတက်တာတစ်ခုသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ဆားကစ်နှင့် ကလမ့်ပင်း (Clamping)
ဤစာမျက်နှာတွင်

MOV ဆားခ်ျပရိုတက်တာသည် အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုပုံစံဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်၊ အကြောင်းမှာ မက်တယ်လ်-အောက်ဆိုဒ် ဗယ်ရီစတာ (metal-oxide varistor) သည် nonlinear shunt element တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။. ပုံမှန် လျှပ်စစ်စနစ် ဗို့အားတွင် ၎င်းသည် ယိုစိမ့်လျှပ်စီးအနည်းငယ်ကိုသာ သယ်ဆောင်သည်။ ဗို့အား ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာသည့်အခါ (transient) ကာကွယ်ထားသောနေရာရှိ ဗို့အားကို မြှင့်တင်ပေးပြီး MOV လျှပ်စီးသည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာသည်။ ထိုလျှပ်စီးသည် ဆားခ်ျအရင်းအမြစ်နှင့် ပံ့ပိုးပေးသည့်လမ်းကြောင်း၏ finite impedance ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည့်အခါ node ဗို့အားကို ပြောင်းလဲစေပြီး MOV က ၎င်း၏တစ်ဖက်တစ်ချက်နှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော ဝန် (load) တစ်လျှောက်ရှိ ဗို့အားကို ကန့်သတ်ပေးသည်။.

ကာကွယ်ထားသော ဝန် (load) နှင့် MOV တို့သည် ၎င်းတို့၏ ဘုံချိတ်ဆက်မှုနေရာတွင် တူညီသောဗို့အားကို ခံယူကြသည်။ “အပြိုင်ဆားကစ်ဆိုင်ရာ ဝိရောဓိ” ဟူ၍ မရှိပါ။ အမှားမှာ ပံ့ပိုးပေးသည့်စနစ်ကို impedance သုညရှိသော စံပြဗို့အားအရင်းအမြစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် MOV ကို ပုံသေခံနိုင်ရည်ရှိသော resistor အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ပုံစံကမျှ အမှန်တကယ် ဆားခ်ျစမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုကို ကိုယ်စားမပြုပါ။.

နောက်ထပ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ MOV သို့မဟုတ် အပြည့်အစုံအတွက် ကြေညာထားသော ဗို့အားသည် ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေးကိရိယာ (SPD) သတ်မှတ်ထားသော တာမီနယ်များနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများတွင် တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ SPD ချိတ်ဆက်မှု လမ်းကြောင်းများ၏ inductance နှင့် SPD နှင့် စက်ပစ္စည်းကြားရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ပုံတို့ကြောင့် စက်ပစ္စည်းတွင် ဗို့အားပိုမိုခံစားရနိုင်သည်။.

မှန်ကန်သော MOV ဆားခ်ျကာကွယ်ရေး ဆားကစ်

အသုံးဝင်သော ဆားကစ်ပုံစံတစ်ခုတွင် အစိတ်အပိုင်းငါးခု ပါဝင်သည် -

  1. အကူးအပြောင်း လျှပ်စီးရင်းမြစ်တစ်ခု၊;
  2. ရင်းမြစ်နှင့် လျှပ်စစ်ပေးပို့သည့်လမ်းကြောင်း၏ အင်ပီဒင့် (impedance)၊;
  3. ကာကွယ်ထားသော ချိတ်ဆက်မှု နုတ်ဒ် (node)၊;
  4. သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကြားတွင် ချိတ်ဆက်ထားသော MOV သို့မဟုတ် MOV ကိုအခြေခံသည့် SPD တစ်ခု၊;
  5. ထိုနုတ်ဒ်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော ကာကွယ်ထားသည့် ဝန် (load)။.

ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း MOV ဘဏ်ခွဲသည် မြင့်မားသော အင်ပီဒင့်ဖြစ်ပြီး ဝန်လျှပ်စီးကို မသယ်ဆောင်ပါ။ လျှပ်စီးလှိုင်းမြင့်တက်လာသည့်အခါ (surge) ၎င်း၏ လိုင်းနားမဟုတ်သော ဗို့အား-လျှပ်စီး ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့် ကာကွယ်ရေးဘဏ်ခွဲမှတစ်ဆင့် ကြီးမားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည်။ SPD ၏ ကာကွယ်မှုပုံစံနှင့် လျှပ်စီးလှိုင်းသွားရာလမ်းကြောင်းအပေါ် မူတည်၍ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုခု—ဥပမာအားဖြင့် နျူထရယ်၊ အခြားဖေ့စ် (phase) သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေး မြေချိတ် (PE)—မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်စီးဆင်းသွားသည်။.

ထို့ကြောင့် “SPD သည် လျှပ်စီးလှိုင်းတိုင်းကို မြေကြီးသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်” ဆိုသည့်အချက်မှာ ပြီးပြည့်စုံသော ရှင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ လိုင်းမှ နျူထရယ်သို့ (line-to-neutral) ချိတ်ဆက်ထားသော MOV သည် လိုင်းနှင့် နျူထရယ်ကြားတွင် လျှပ်စီးကို ပို့ဆောင်ပေးသည်။ လိုင်းမှ လိုင်းသို့ (line-to-line) ပုံစံသည် ဖေ့စ်များကြားတွင် ပို့ဆောင်ပေးသည်။ လိုင်းမှ PE သို့ (line-to-PE) ပုံစံသည် ကာကွယ်ရေး မြေချိတ်လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုသည်။ လျှပ်စီးကြောင်း မည်သည့်နေရာသို့ စီးဆင်းမည်ကို ပြီးပြည့်စုံသော ဆားကစ်နှင့် ကာကွယ်မှုပုံစံများက ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။.

အဓိကအယူအဆမှာ အစဉ်လိုက်မဟုတ်ဘဲ တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည် -

  • အကူးအပြောင်းကာလအတွင်း ဗို့အားမြင့်တက်လာစေရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊;
  • ထိုဗို့အားမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ MOV လျှပ်စီးကြောင်း တိုးလာခြင်း၊;
  • ရင်းမြစ်နှင့် လမ်းကြောင်း၏ impedance တစ်လျှောက် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသော surge လျှပ်စီးကြောင်းသည် ထိုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ဗို့အားကွာခြားချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊;
  • MOV ၏ nonlinear ဂုဏ်သတ္တိနှင့် ရင်းမြစ်ကွန်ရက်တို့သည် လှိုင်းပုံစံ၏ ထိုအချိန်အခိုက်အတန့်အတွက် လည်ပတ်မှုအမှတ်တစ်ခုတွင် တည်ငြိမ်သွားခြင်း၊;
  • တူညီသော node ရှိ ဝန်သည် ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ခွဲထုတ်မှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများအပေါ် မူတည်၍ ရလဒ်အဖြစ် ကန့်သတ်ထားသော ဗို့အားကို မြင်တွေ့ရခြင်းတို့ဖြစ်သည်။.
ရင်းမြစ်၏ အင်ပီဒင့် (impedance)၊ ကာကွယ်ထားသော နုတ် (node)၊ စက်ပစ္စည်း၏ ဝန် (load) နှင့် MOV/SPD ရှန့်-လျှပ်စီးလမ်းကြောင်းတို့ကို ပြသထားသည့် အပြိုင်ဆက် MOV ဆားခ်ျကာကွယ်ရေး ဆားကစ်

IEC 61643-11:2025, ၊ တွင်ရှိသော ဘုံလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ တွဲဖက်အသုံးပြုပြီး၊ IEC 61643-01:2024, ၊ သည် ဗို့အားနိမ့် AC SPD များတွင် surge ဗို့အားကို ကန့်သတ်ရန်နှင့် surge လျှပ်စီးကြောင်းများကို လမ်းကြောင်းလွှဲပေးရန် ရည်ရွယ်သည့် အနည်းဆုံး nonlinear အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။. IEC 61643-332:2024 သည် MOV လည်ပတ်မှုသီအိုရီ၊ ရွေးချယ်မှုနှင့် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို ဖော်ပြထားသည်။.

စံပြအရင်းအမြစ် ပုံကြမ်းတစ်ခုက အဘယ်ကြောင့် မှားယွင်းသော အဖြေကို ပေးသနည်း

စံပြဗို့အားအရင်းအမြစ်တစ်ခုသည် ဝန်တစ်ခုနှင့် MOV တစ်ခုတစ်လျှောက်တွင် 1,000 V ကို အတိအကျ သက်ရောက်စေပြီး အရင်းအမြစ် သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို impedance သုညရှိသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။ shunt MOV ကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ထိုသက်ရောက်နေသော ဗို့အားကို လျှော့ချ၍မရပါ။ စံပြပုံစံတစ်ခုတွင် ၎င်းသည် အကန့်အသတ်မရှိသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ဆွဲယူမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းမှာ ရူပဗေဒအရ မဖြစ်နိုင်ပေ။.

အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်သော transient အရင်းအမြစ်များသည် စံပြမဟုတ်ပါ။ Surge generator များတွင် သတ်မှတ်ထားသော အရင်းအမြစ် လက္ခဏာများ ရှိသည်။ Utility ထရန်စဖော်မာများ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ဘတ်စ်ဘာများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် surge-coupling လမ်းကြောင်းတို့သည် resistance၊ inductance၊ capacitance နှင့် လှိုင်းပျံ့နှံ့မှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်ပေးပြီး SPD ချိတ်ဆက်သည့်နေရာရှိ ဗို့အားအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.

MOV သည်လည်း “အဆုံးမရှိသော resistance” မှ ပုံသေနည်းပါးသော resistance တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် ခလုတ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဗို့အားအပေါ်တွင် ပြင်းထန်စွာနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် မှီခိုနေပါသည်။ သဘောတရားရေးရာအတွက်ဆိုလျှင်-

iMOV(t) = f[vMOV(t)]

ထိုလုပ်ဆောင်ချက်သည် အလွန်အမင်း nonlinear ဖြစ်သည်။ conduction နယ်ပယ်တွင် ဗို့အား အနည်းငယ် တိုးလာခြင်းက MOV လျှပ်စီးကြောင်းကို များစွာ တိုးလာစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုပမာဏမှာ universal dynamic-resistance တန်ဖိုးမဟုတ်ဘဲ သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် လှိုင်းပုံစံ အခြေအနေများတွင် တိုင်းတာထားသော သို့မဟုတ် ကြေညာထားသော clamping/residual ဗို့အား ဖြစ်သည်။.

IEEE C62.33-2016 သည် MOV လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများအတွက် စမ်းသပ်နည်းလမ်းများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တန်ဖိုးများကို အကျုံးဝင်ပြီး 8/20 လျှပ်စီးကြောင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် clamping voltage တို့ ပါဝင်သည်။. IEEE C62.42.2-2022 သည် MOV ၏ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အသုံးချမှု နမူနာများကို အကျုံးဝင်သည်။ ဤမူဘောင်များသည် အရေးကြီးသော စည်းမျဉ်းတစ်ခုကို အလေးပေးဖော်ပြသည်- MOV ဗို့အားကိန်းဂဏန်းတစ်ခုသည် ၎င်း၏ တိုင်းတာမှု သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှု အခြေအနေများနှင့်အတူသာ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။.

မရောထွေးသင့်သော ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ပမာဏ (၅) ခု

MOV နှင့်ပတ်သက်သော မှားယွင်းသည့် ရှင်းလင်းချက်များစွာတွင် မတူညီသော ပမာဏများစွာအတွက် “surge voltage” ဟူသော စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။ မည်သည့် တွက်ချက်မှု သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပြောဆိုချက်ကိုမဆို မပြုလုပ်မီ ၎င်းတို့ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။.

အရေအတွက် ၎င်းက ဘာကိုကိုယ်စားပြုသလဲ ၎င်းက သင့်အား အဘယ်အရာ ပြောပြနိုင်သနည်း ၎င်းတစ်ခုတည်းဖြင့် အဘယ်အရာကိုမျှ မပြောပြနိုင်ပါ
Open-circuit impulse voltage အထွက်ပွင့်နေသော သတ်မှတ်ထားသည့် လျှပ်စီးလှိုင်းရင်းမြစ်မှ ထုတ်ပေးသော ဗို့အား စမ်းသပ်မှုရင်းမြစ် သို့မဟုတ် ခန့်မှန်းထားသော လျှပ်စီးလှိုင်းပတ်ဝန်းကျင်၏ ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခု SPD တစ်ခု လျှပ်စီးစီးဆင်းပြီးနောက် ကျန်ရှိနေမည့် ဗို့အား
Prospective short-circuit surge current သတ်မှတ်ထားသည့် လျှပ်စီးလှိုင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ဝါယာရှော့ဖြစ်နေသော ဆားကစ်တစ်ခုအတွင်းသို့ ပေးပို့နိုင်သည့် လျှပ်စီး ရင်းမြစ်၏ အခြားဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခု တပ်ဆင်ထားသော MOV တစ်ခုမှတဆင့် စီးဆင်းသည့် တိကျသော လျှပ်စီး
အစိတ်အပိုင်း၏ ကလမ်ပီဗို့အား သတ်မှတ်ထားသော အင်ပတ်စ်လျှပ်စီးနှင့် လှိုင်းပုံစံတစ်ခုတွင် MOV တစ်လျှောက်ရှိ ဗို့အား ဖော်ပြထားသော အစိတ်အပိုင်းစမ်းသပ်မှုအောက်ရှိ MOV ၏ လုပ်ဆောင်ချက် ပုံစံအပြင်အဆင်တိုင်းတွင် အပြည့်အစုံပါဝင်သော SPD သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းတာမီနယ် ကာကွယ်မှု
SPD ၏ လက်ကျန်ဗို့အား၊ Up သို့မဟုတ် VPR သက်ဆိုင်ရာ မူဘောင်နှင့် စမ်းသပ်မှုအောက်ရှိ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံး၏ ကာကွယ်မှုပမာဏ SPD တာမီနယ်များ သို့မဟုတ် ကာကွယ်မှုပုံစံတွင် စမ်းသပ်ထားသော သို့မဟုတ် ကြေညာထားသော ဗို့အားကန့်သတ်ချက် နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ခွဲခြားမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထပ်ဆောင်းဗို့အား
ကိရိယာ-တာမီနယ် ဗို့အား ကာကွယ်ထားသော ကိရိယာ တာမီနယ်များတစ်လျှောက် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ယာယီဗို့အား ကိရိယာ၏ လျှပ်ကာဖိအားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တန်ဖိုး ၎င်းကို တပ်ဆင်မှု အခြေအနေမပါဘဲ ကတ်တလောက်နံပါတ်တစ်ခုတည်းမှ ကောက်ချက်ချ၍ မရနိုင်ပါ

ပထမနှစ်ခုသည် ရင်းမြစ်ကို ဖော်ပြသည်။ နောက်နှစ်ခုသည် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုများအောက်ရှိ အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသော SPD ကို ဖော်ပြသည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုသည် တပ်ဆင်မှု၏ ရလဒ်ကို ဖော်ပြသည်။.

ဆားခ်ျရင်းမြစ်၊ MOV ကလမ့်ပင်းဗို့အား၊ SPD Up သို့မဟုတ် VPR၊ လိဒ်အင်ဒပ်တန့် (lead inductance) နှင့် စက်ပစ္စည်းတာမီနယ် ဗို့အားတို့ကို ခွဲခြားပြသထားသည့် ပမာဏငါးခုပါ မြေပုံ

Up နှင့် VPR တို့သည် မတူညီသော မူဘောင်များတွင် ပါဝင်သည်

IEC-ဦးတည်သော စာရွက်စာတမ်းများတွင်၊, Up သည် SPD ၏ ကြေညာထားသော ဗို့အားကာကွယ်မှုအဆင့် ဖြစ်သည်။ UL-ဦးတည်သော စာရွက်စာတမ်းများတွင်၊, ဗို့အားကာကွယ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (VPR) သည် စံသတ်မှတ်ထားသော အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်ကို အကဲဖြတ်ရန် ကူညီပေးသော်လည်း ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများမှ ခွဲထုတ်ထားသော ဂဏန်းတူ အညွှန်းများအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။.

UL Solutions သည် VPR၊ အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက်လည်ပတ်နိုင်သော ဗို့အား (MCOV)၊ ပုံမှန်ထုတ်လွှတ်မှု လျှပ်စီး (In) နှင့် ဝါယာရှော့ လျှပ်စီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (SCCR) တို့ကို အရေးကြီးသော SPD အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ SPD Uc နှင့် Up လမ်းညွှန် သည် ဆက်တိုက်ဗို့အားနှင့် ကာကွယ်မှုအဆင့် ကွာခြားချက်ကို ပိုမိုအသေးစိတ် ရှင်းပြထားသည်။.

အဘယ်ကြောင့် 6 kV/3 kA သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ “2-Ohm စည်းမျဉ်း” မဟုတ်သနည်း”

ပေါင်းစပ်လှိုင်းထုတ်စက် (combination-wave generator) တစ်ခုကို open-circuit ဗို့အားနှင့် မျှော်မှန်းထားသော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးတို့ဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။ 6 kV ကို 3 kA ဖြင့် စားခြင်းဖြင့် ထိုသတ်မှတ်ထားသော ရင်းမြစ်အခြေအနေအတွက် 2-ohm အချိုးကို ရရှိသည်။ ၎င်းသည် ဂျင်နရေတာကို နားလည်ရန်အတွက် အသုံးဝင်သော်လည်း လူနေအိမ်၊ စီးပွားရေး သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး တပ်ဆင်မှုတိုင်းအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 2-ohm ကြိမ်နှုန်းမြင့် impedance ကို သတ်မှတ်ရန်အတွက် မဟုတ်ပါ။.

၎င်းသည် သက်သေပြရန်မှာ-

  • အဆောက်အအုံ ဝန်ဆောင်မှုတိုင်းတွင် 2 ohms ရှိသော လှိုင်းထိုးခုခံမှု (surge impedance) ရှိသည်၊;
  • 60 Hz ရှိသော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အမှားအယွင်း လျှပ်စီးကြောင်းကို မြှောက်ဖော်ကိန်းတစ်ခု အသုံးပြု၍ လှိုင်းထိုးခုခံမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊;
  • ထရန်စဖော်မာနှင့် နီးကပ်သော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် လှိုင်းထိုးကာကွယ်မှု (surge protection) သည် ထိရောက်မှုမရှိခြင်းမှာ မလွဲမသွေပင် ဖြစ်သည်၊;
  • SPD တစ်ခုကို လိုင်းဘက်တွင် တပ်ဆင်ရမည်လား သို့မဟုတ် ဝန်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ရမည်လားဆိုသည်ကို ဘရိတ်ကာ တာမီနယ်၏ ခုခံမှုက ဆုံးဖြတ်ပေးသင့်သည်၊;
  • နယ်ပယ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် တည်ငြိမ်သော MOV ခုခံမှုနှင့် ရိုးရှင်းသော DC ဗို့အားခွဲဝေမှု (voltage divider) ကို အသုံးပြု၍ စက်ပစ္စည်း တာမီနယ်၏ ဗို့အားကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။.

လှိုင်းထိုးပတ်ဝန်းကျင်၊ ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်း၊ လှိုင်းပုံစံ၊ တပ်ဆင်မှုပုံစံနှင့် SPD ၏ အပြည့်အစုံသော ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးသည် အရေးကြီးပါသည်။ ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ရာတွင် တီထွင်ထားသော “impedance budget” ကို အသုံးမပြုဘဲ သက်ဆိုင်ရာ ကြေညာထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကိုသာ အသုံးပြုသင့်သည်။”

Node မတိုင်မီရှိသော ခုခံမှု (Impedance) နှင့် SPD လိဒ်များရှိ လျှပ် cảm (Inductance) တို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ကြသည်

သက်ရောက်မှုနှစ်ခုကို မကြာခဏ ရောထွေးလေ့ရှိသည်။.

ရင်းမြစ်နှင့် ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်း၏ impedance သည် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စီးလှိုင်း (surge) အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

Transient ရင်းမြစ်နှင့် ကာကွယ်ထားသော node အကြားရှိ impedance သည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လျှပ်စီးလှိုင်းကို ကန့်သတ်ပေးပြီး MOV လျှပ်စီးစီးဆင်းချိန်တွင် node ဗို့အားကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် shunt ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် အမှန်တကယ်ရှိသော၊ အကန့်အသတ်ရှိသည့် ရင်းမြစ်တစ်ခုမှ ထုတ်ပေးသော ဗို့အားကို ကန့်သတ်နိုင်ရသည့် အကြောင်းရင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။.

ထိုအချက်ကြောင့် “upstream impedance ပိုများခြင်း” သည် ယေဘုယျ တပ်ဆင်မှုပန်းတိုင်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ မည်သည့် impedance ကိုမဆို ထည့်သွင်းခြင်းသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှု၊ fault ဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဆိုင်ရာ လိုက်လျောညီထွေမှု (electromagnetic compatibility) နှင့် ကာကွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုတို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ရင်းမြစ်ကွန်ရက်သည် လျှပ်စီးလှိုင်းပြဿနာအတွက် ထည့်သွင်းရမည့်အချက်ဖြစ်ပြီး ဘရိတ်ကာတည်နေရာကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ကွင်းပြင်တွင် ချိန်ညှိရမည့် စည်းမျဉ်းမဟုတ်ပါ။.

SPD ချိတ်ဆက်မှု၏ inductance သည် စက်ပစ္စည်းဘက်ခြမ်းရှိ ဗို့အားကို တိုးစေသည်။

ဖြန့်ဖြူးရေး လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို SPD နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော လျှပ်စီးလှိုင်းကို သယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့၏ inductance သည် နောက်ထပ် transient ဗို့အားတစ်ခုကို ထုတ်ပေးသည်။ အသုံးဝင်သော သဘောတရားဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုမှာ-

ΔuL ≈ Lloop × di/dt

where Lloop သည် လျှပ်စီးလှိုင်းစီးဆင်းသည့် ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံး၏ ထိရောက်သော inductance ဖြစ်ပြီး di/dt သည် လျှပ်စီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှုနှုန်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် field calculator မဟုတ်ပါ- လျှပ်ကူးပစ္စည်း လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ loop ပုံသဏ္ဍာန်၊ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှု၊ အကွေ့အကောက်များ၊ တာမီနယ်များ၊ လှိုင်းပုံစံနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ခွဲဝေမှုတို့သည် ရလဒ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.

လက်တွေ့ကျသော အကျိုးဆက်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချရသည်- ချိတ်ဆက်မှု အရှည်လွန်ကဲခြင်းနှင့် loop ဧရိယာတို့သည် SPD ၏ စမ်းသပ်ထားသော တာမီနယ်တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်သည့် ဗို့အားကို မြင့်တက်စေနိုင်သည်။ NEMA ၏ hard-wired SPD တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ inductance သည် suppression-element ဗို့အားကို တိုးစေပြီး လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ UL Solutions ကလည်း SPD လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို တတ်နိုင်သမျှ တိုတောင်းအောင် ထားရှိရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ပါက 90-ဒီဂရီ ထောင့်ချွန် အကွေ့အကောက်များကို ရှောင်ရှားရန် အလားတူ အကြံပြုထားသည်။.

တာမီနယ် စီစဉ်မှုများ၊ အရန်ကာကွယ်မှု၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စတင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်များအတွက်၊ သီးသန့် SPD ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းခြင်း လမ်းညွှန် နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ တိကျသော ညွှန်ကြားချက်များကို အသုံးပြုပါ။.

Two-Node Model သည် အဖြစ်အများဆုံး ဒီဇိုင်းအမှားကို ကာကွယ်ပေးသည်

SPD ချိတ်ဆက်သည့်နေရာနှင့် စက်ပစ္စည်း တာမီနယ်များကို စံပြ node တစ်ခုအဖြစ် အလိုအလျောက် သတ်မှတ်မထားသင့်ပါ။.

Node A: SPD ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ

Node A တွင် SPD သည် ၎င်း၏ nonlinear ဒြပ်စင်များ၊ အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ကာကွယ်မှုပုံစံနှင့် သက်ရောက်သည့် လျှပ်စီးလှိုင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ ဗို့အားကို ကန့်သတ်ပေးသည်။ Up၊ VPR သို့မဟုတ် residual-voltage ဒေတာများသည် သတ်မှတ်ထားသော စက်ပစ္စည်း တာမီနယ်များနှင့် စမ်းသပ်မှု အခြေအနေများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖော်ပြသည်။.

Node B: ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်း တာမီနယ်များ

Node B သည် Node A နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ဘတ်စ်ဘားများ၊ ဖिल्တာများ၊ ခလုတ်များ၊ ထရန်စဖော်မာများ သို့မဟုတ် အခြားသော ကွန်ရက်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ခြားနားနေနိုင်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်အရ လုံးဝမသက်ရောက်ဘဲ နေမည်မဟုတ်ပါ။ စက်ပစ္စည်း တာမီနယ် ဗို့အားသည် inductive drops၊ coupling၊ oscillation၊ လှိုင်းပျံ့နှံ့မှုနှင့် အချက်ပြကြိုးကဲ့သို့သော အခြား လျှပ်စီးဝင်ရောက်သည့် လမ်းကြောင်းများကြောင့် SPD တာမီနယ် ဗို့အားနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။.

ဤအချက်က ပိုမိုလုံခြုံသော သဘောတရားဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုကို ပေးသည် -

စက်ပစ္စည်း တာမီနယ် ဗို့အား = SPD-ကန့်သတ်ထားသော ဗို့အား + တပ်ဆင်မှုအပေါ် မူတည်သည့် သက်ရောက်မှုများ

ပါဝင်သည့် အချက်တိုင်း၏ လက္ခဏာနှင့် လှိုင်းပုံစံကို သင်္ချာနည်းအရ ပေါင်းစပ်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ဖော်ပြ၍မရပါ။ ဤညီမျှခြင်းသည် ဒီဇိုင်းပိုင်းအတွက် သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည် - ကောင်းမွန်သော SPD ကတ်တလောက် တန်ဖိုးတစ်ခုသည် ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကာကွယ်မှုမရှိသော အပြိုင်ဝင်ရောက်သည့် လမ်းကြောင်းအတွက် အစားထိုးပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.

MOV ကို အခြေခံသည့် SPD သည် စက်ပစ္စည်းကို ကာကွယ်ရန် အဘယ်ကြောင့် ပျက်ကွက်နိုင်သနည်း

ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးသွားပါက “လိုင်း၏ impedance လုံလောက်မှုရှိပါသလား” ဟုသာ မေးမြန်းခြင်းသည် မှန်ကန်သော မေးခွန်းမဟုတ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်ရေးကွင်းဆက်ကို စစ်ဆေးပါ။.

စစ်ဆေးပါ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ အတည်ပြုပါ
စဉ်ဆက်မပြတ် ဗို့အားသတ်မှတ်ချက် မသင့်လျော်သော Uc သို့မဟုတ် MCOV သည် ပုံမှန်ဗို့အား သို့မဟုတ် ခေတ္တဗို့အားလွန်ကဲချိန်တွင် SPD ကို ဖိအားပေးခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ စနစ်ဗို့အား၊ မြေချိတ်စနစ်၊ ထုတ်ကုန် ဒေတာစာရွက်
ကာကွယ်မှုပုံစံများနှင့် တိုပိုလိုဂျီ SPD သည် စက်ပစ္စည်းများကို ဖိအားဖြစ်စေနိုင်သော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုပုံစံများအတွက် လမ်းကြောင်းတစ်ခု ပေးစွမ်းရမည်။ Single-line diagram၊ TN/TT/IT စနစ်၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ
Up သို့မဟုတ် VPR ကြေညာထားသော ကာကွယ်မှုအဆင့်သည် စက်ပစ္စည်း၏ လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှု ရည်မှန်းချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးရမည် သက်ဆိုင်ရာ မူဘောင်၊ စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အချက်အလက်၊ ဒီဇိုင်းလေ့လာချက်
ချိတ်ဆက်မှု အရှည်နှင့် လမ်းကြောင်းဧရိယာ လျှပ်စီးကြောင်း မြန်ဆန်စွာ မြင့်တက်လာချိန်တွင် Lead inductance သည် ဗို့အားကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပန်နယ်ပုံစံ
ဝါယာရှော့နှင့် အရန်ကာကွယ်မှု အတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် အပြင်ပိုင်း ဖြတ်တောက်မှုသည် ရရှိနိုင်သော ချို့ယွင်းချက် အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည် SCCR သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ IEC ဝါယာရှော့ ကြေညာချက်၊ အရန်ဖျူးစ်/ဘရိတ်ကာ ညွှန်ကြားချက်များ
ကာကွယ်မှု အခြေအနေ အပူချိန်ကြောင့် ပြတ်တောက်သွားသော သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းနေသော မော်ဂျူးတစ်ခုသည် ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ထားသည့် ကာကွယ်မှုပုံစံကို ပေးစွမ်းနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ အခြေအနေပြ ဝင်းဒိုး၊ အဝေးထိန်း ကွန်တက်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မှတ်တမ်းများ
ဝင်ရောက်နိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများစွာ ပါဝါ၊ ဒေတာ၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အင်တင်နာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု လမ်းကြောင်းများသည် မတူညီသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်တည်ဆောက်ပုံ
လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ပြင်းထန်မှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု မည်သည့် SPD ကမျှ တာမီနယ်ဗို့အား သုညဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်တိုင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ခြေ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ SPD အမျိုးအစား၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်၊ စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု

MOV ၏ သက်တမ်းရင့်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် အပြုအမူများသည် ဤနေရာတွင် ရှင်းပြထားသော ဆားကစ်ယန္တရားနှင့် သီးခြားစီဖြစ်သည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် အသုံးပြုပါ - စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး SPD သက်တမ်းနှင့် MOV ဟောင်းနွမ်းမှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ကို. ။ MOV ၏ ZnO ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အစိတ်အပိုင်းဆိုင်ရာ ရူပဗေဒအတွက် ကြည့်ရှုပါ - ZnO MOV အကြောင်း ရှင်းလင်းချက်.

အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စိစစ်အတည်ပြုချက် စာရင်း

MOV အခြေခံ SPD ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို လက်ခံခြင်းမပြုမီ အောက်ပါတို့ကို စိစစ်ပါ -

  • ကာကွယ်မှုပုံစံတစ်ခုချင်းစီတစ်လျှောက်ရှိ တိကျသော အမည်ခံဗို့အားနှင့် အမြင့်ဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ် ဗို့အား၊;
  • တပ်ဆင်မည့်နေရာတွင် ရရှိနိုင်သော မြေချိတ်စနစ်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊;
  • Uc သို့မဟုတ် MCOV နှင့် ဗို့အားလွန်ကဲမှု ခေတ္တဖြစ်ပေါ်ခြင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူ၊;
  • SPD အမျိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စမ်းသပ်မှုမူဘောင်၊;
  • ပေးထားသည့်အတိုင်း ကာကွယ်မှုပုံစံအလိုက် Up သို့မဟုတ် VPR၊;
  • In၊ Imax၊ Iimp သို့မဟုတ် အခြားသက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စီးကြောင်းထုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက်များ၊;
  • SCCR သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ IEC ဝါယာရှော့ခံနိုင်ရည်/လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက်၊ နှင့် လိုအပ်သော အရန်ကာကွယ်မှု၊;
  • ကန့်သတ်ထားသော လမ်းကြောင်းဧရိယာဖြင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အတိုဆုံး လက်တွေ့ကျသည့် ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်း၊;
  • စက်ပစ္စည်း၏ ဗို့အားလှိုင်းဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ။;
  • ကာကွယ်ထားသောဇုန်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် ပါဝါ၊ အချက်ပြမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းတိုင်း၊;
  • အခြေအနေပြသခြင်း၊ အဝေးမှအချက်ပြခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်။.

ဟိ SPD ဒေတာစာရွက် လမ်းညွှန် အပြည့်အဝ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ စနစ်၏ ထည့်သွင်းမှုများကို သိရှိသောအခါ၊ ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ VIOX လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာများ (SPD) MOV အရွယ်အစား သို့မဟုတ် kA ဂဏန်းတစ်ခုတည်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ဗို့အား၊ တိုပိုလိုဂျီ၊ အမျိုးအစား၊ ကာကွယ်မှုအဆင့်၊ ထုတ်လွှတ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း ကြေညာချက်နှင့် အရန်ကာကွယ်မှု လိုအပ်ချက်များဖြင့် (ရွေးချယ်ပါ)။.

မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ

အကယ်၍ MOV နှင့် ဝန် (load) တို့သည် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားပါက၊ ၎င်းတို့သည် တူညီသော ဗို့အားကို ရရှိပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့—၎င်းတို့သည် တူညီသော စံပြချိတ်ဆက်မှုအမှတ် (node) ကို မျှဝေသည့်အခါ ဖြစ်သည်။ MOV သည် စံပြမဟုတ်သော လျှပ်စီးကြောင်းအရင်းအမြစ်မှ ဆွဲယူသည့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ပေးပြီး၊ ထိုအမှတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားကို ပြောင်းလဲစေသည်။ လက်တွေ့တပ်ဆင်မှုတွင်၊ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းနှင့် တပ်ဆင်မှုပုံစံတို့တွင် လျင်မြန်သော အကူးအပြောင်းကာလအတွင်း impedance ရှိသောကြောင့် စက်ပစ္စည်းသည် ဒုတိယမြောက် လျှပ်စစ်အမှတ် (node) ဖြစ်လာနိုင်သည်။.

MOV သည် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို စုပ်ယူပါသလား။

မဟုတ်ပါ။ ဗို့အားကို စုပ်ယူခြင်းမဟုတ်ပါ။ MOV သည် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို လမ်းကြောင်းပေးပြီး ၎င်း၏ တာမီနယ်များတစ်လျှောက် ဗို့အားကို ကန့်သတ်ထားစဉ်တွင် စွမ်းအင်အချို့ကို ထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ဖြန့်ဖြူးမှုသည် အရင်းအမြစ်၊ လှိုင်းပုံစံ၊ MOV ၏ ဂုဏ်သတ္တိ၊ အခြားကာကွယ်ရေးဒြပ်စင်များနှင့် ဆားကစ်လမ်းကြောင်းတို့အပေါ် မူတည်သည်။.

MOV သည် လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာချိန်တွင် ဝါယာရှော့ ဖြစ်ပါသလား။

စံပြ ဝါယာရှော့တော့ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း ပိုမိုမြင့်မားလာသော်လည်း ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ nonlinear ဂုဏ်သတ္တိနှင့် သိသာထင်ရှားသော လက်ကျန်ဗို့အား သို့မဟုတ် clamping ဗို့အားကို ဆက်လက်ထိန်းထားသည်။ ထိုဗို့အားသည် impulse လျှပ်စီးကြောင်း၊ လှိုင်းပုံစံ၊ အပူချိန်၊ အစိတ်အပိုင်း ဒီဇိုင်းနှင့် စမ်းသပ်မှု အခြေအနေများအပေါ် မူတည်သည်။.

MOV ၏ ခုခံမှုတန်ဖိုးကို ပုံသေထား၍ ကာကွယ်မှုပမာဏကို တွက်ချက်နိုင်ပါသလား။

ယုံကြည်စိတ်ချစွာ မတွက်ချက်နိုင်ပါ။ ပုံသေခုခံမှုရှိသော divider သည် ရင်းမြစ်၏ impedance အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသည်ကို ပြသနိုင်သော်လည်း MOV ၏ nonlinear transient အပြုအမူ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ထားသော စက်ပစ္စည်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်မည့် ဗို့အားကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူ၏ မျဉ်းကွေးများ၊ ကြေညာထားသော SPD အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု အချက်အလက်များနှင့် တပ်ဆင်မှုအခြေအနေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသော မော်ဒယ်ကို အသုံးပြုပါ။.

6 kV/3 kA ပေါင်းစပ်လှိုင်းသည် တကယ့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်းနှင့် တူညီပါသလား။

မတူပါ။ ၎င်းသည် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုများ သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်မှုများအတွက် အသုံးပြုသည့် စံသတ်မှတ်ထားသော ရင်းမြစ်အခြေအနေတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သော မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ switching transient၊ coupling လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံ တပ်ဆင်မှုတိုင်းကို အပြည့်အဝ ကိုယ်စားပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.

SPD ကြိုးတိုခြင်းက MOV ၏ ကိုယ်ပိုင် clamping ဗို့အားကို ပြောင်းလဲစေပါသလား။

၎င်းသည် MOV ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိကို ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် ပြင်ပချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော အပို inductive ဗို့အားကို လျှော့ချပေးသဖြင့် ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းသို့ ရောက်ရှိမည့် ထိရောက်သော ဗို့အားကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။.

နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များ

ဤဆောင်းပါးသည် ဗို့အားနိမ့် MOV/SPD များ၏ လုပ်ဆောင်ပုံကို ရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးထားသော တပ်ဆင်မှု သို့မဟုတ် ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းတို့တွင် တိကျသော ထုတ်ကုန်စာရွက်စာတမ်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ စနစ်လေ့လာမှုနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တို့ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။.