$200 တန်ဖိုးရှိ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် $20,000 အမှားတစ်ခုဖြစ်လာသောအခါ
သင်သည် စက်ရုံအသစ်တစ်ခုအတွက် လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်းကို အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များသည် ရှင်းလင်းပါသည်- ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အရေးပေါ်ပါဝါပိတ်နိုင်စွမ်း (EPO) လိုအပ်ပြီး စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ခိုင်မာသော လျှပ်စီးကြောင်းပိုလျှံမှု ကာကွယ်ရေး လိုအပ်ပါသည်။ သင်သည် breaker schedule ကို ကိုးကားချက်များအတွက် ပေးပို့လိုက်ပါသည်။.
နှစ်ပတ်အကြာတွင် သင်သည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော အဆိုပြုချက်နှစ်ခုကို စိုက်ကြည့်နေပါသည်။ Vendor A သည် “MCCB shunt trip accessory ပါရှိသော” တစ်ခုလျှင် $850 ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ Vendor B က “integrated trip protection ပါရှိသော စံ circuit breaker များ” ကို တစ်ခုလျှင် $420 ဖြင့် ကမ်းလှမ်းသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ဆိုကြသည်။ စီမံကိန်းမန်နေဂျာသည် breaker ၁၀၀ အတွက် $43,000 ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုကို ရှင်းပြရန် သင့်အား ဖိအားပေးနေပါသည်။.
ဒီမှာပြဿနာက: မည်သည့်သတ်မှတ်ချက်က မှန်ကန်သည် သို့မဟုတ် သင်သည် မည်သည့်စက်ကိရိယာနှစ်ခုလုံးကို အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်ကို သင်သေချာမသိပါ။. မှားယွင်းစွာရွေးချယ်ပါက သင်သည် ကျရှုံးသော code စစ်ဆေးခြင်း၊ မီးသတိပေးချက်စတင်သောအခါ အလုပ်မလုပ်သော အရေးပေါ်ပိတ်ခြင်းစနစ် သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးကို နှစ်ပတ်ကြာ ရပ်တန့်စေမည့် ဈေးကြီးသော ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။.
ဒါဆို အမှန်တကယ်ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။ shunt trip နှင့် trip coil နှင့် သင်သည် အလွန်အကျွံ အင်ဂျင်နီယာ (နှင့် ငွေအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း) မရှိဘဲ မှန်ကန်သော ကာကွယ်မှုကို မည်သို့သတ်မှတ်မည်နည်း။
အဘယ်ကြောင့် စက်ကိရိယာနှစ်ခုလုံးသည် တူညီပုံရသော်လည်း မတူညီသနည်း။
ရှုပ်ထွေးမှုသည် နားလည်နိုင်ပါသည်။ shunt trip နှင့် trip coil နှစ်ခုစလုံးသည် circuit breaker ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဖွင့်ရန် လျှပ်စစ်သံလိုက်ကွိုင်များကို အသုံးပြုကြသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် လည်ပတ်သောအခါတွင် ကြားနိုင်သော “clack” အသံကို ပြုလုပ်ကြသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် breaker အိမ်ရာပေါ်တွင် သေးငယ်သော စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်များအဖြစ် ပေါ်လာသည်။ သို့သော် ဤတွင် သင်၏ ကာကွယ်ရေး ဗိသုကာတစ်ခုလုံးကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အရေးကြီးသော ကွဲပြားချက်မှာ-
shunt trip သည် ပြင်ပအမိန့်များကို နားထောင်သည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းကို သင်၏ breaker ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော “remote control receiver” အဖြစ် မှတ်ယူပါ။ သင်၏ မီးသတိပေး panel၊ အရေးပေါ်ရပ်တန့်ခလုတ် သို့မဟုတ် အဆောက်အဦ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှ အချက်ပြမှုကို ပေးပို့သောအခါ shunt trip coil သည် စွမ်းအင်ရရှိပြီး လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုရှိမရှိに関係なく breaker ကို ဖွင့်ရန် အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်သည်။.
trip coil သည် breaker ၏ အတွင်းပိုင်း “အလိုအလျောက် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စက်ကိရိယာ” ဖြစ်သည်။” ၎င်းကို လျှပ်စစ်အခြေအနေများ (လျှပ်စီးကြောင်းပိုလျှံမှု၊ မြေပြင်ချို့ယွင်းမှု၊ ဗို့အားနည်းမှု) ကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေသော ကာကွယ်ရေး relay များမှ စွမ်းအင်ရရှိသည်။ relay သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေကို တွေ့ရှိသောအခါ trip coil ကို စွမ်းအင်ပေးပြီး breaker ၏ trip စက်ကိရိယာကို အသက်သွင်းသည်။ ပြင်ပအချက်ပြမှု မလိုအပ်ပါ—breaker သည် ၎င်းကိုယ်တိုင်နှင့် circuit ကို ကာကွယ်နေပါသည်။.
သော့ယူသွားခြင်း- Shunt trip များသည် ပြင်ပဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်များကို တုံ့ပြန်သည်။ trip coil များသည် အတွင်းပိုင်းလျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုများကို တုံ့ပြန်သည်။ တစ်ခုကိုတစ်ခုအစားထိုး၍မရပါ၊ အပလီကေးရှင်းများစွာတွင် နှစ်ခုစလုံးလိုအပ်သည်။.
အဖြေ အပိုင်း ၁- စက်ကိရိယာတစ်ခုစီသည် အမှန်တကယ်ဘာလုပ်သည်ကို နားလည်ခြင်း
Shunt Trip: သင်၏ Circuit Breaker ၏ အရေးပေါ် Override
shunt trip သည် ပြင်ပဗို့အားအချက်ပြမှုမှတစ်ဆင့် အဝေးမှ သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ခရီးသွားခြင်းကို ခွင့်ပြုသည့် circuit breaker တွင် တပ်ဆင်ထားသော ရွေးချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုပြင်ပထိန်းချုပ်ဗို့အားကို shunt trip terminals သို့ အသုံးပြုသောအခါ coil သည် သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကို ထုတ်ပေးပြီး breaker ၏ latch စက်ကိရိယာကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထုတ်လွှတ်ကာ contacts များကို ချက်ချင်းဖွင့်ကာ ပါဝါကို ဖြတ်တောက်သည်။.
အသုံးများသော အက်ပ်များ-
- မီးသတိပေးချက် ပေါင်းစည်းခြင်း (NEC 230.85 သည် အချို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် အရေးပေါ်အဆက်ဖြတ်ခြင်းများ လိုအပ်သည်)
- စက်ခန်းများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ သို့မဟုတ် ဒေတာစင်တာများရှိ အရေးပေါ်ပါဝါပိတ် (EPO) ခလုတ်များ
- အချိန်ပြင်ပတွင် စက်ပစ္စည်းများကို ပိတ်ထားသည့် အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်စနစ်များ
- အစောင့်များကို ဖွင့်သောအခါ စက်ပစ္စည်းများကို စွမ်းအင်ကုန်စေသည့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်များ
အရေးကြီးသော သတ်မှတ်ချက်အသေးစိတ်- Shunt trip များသည် မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်၍ ပုံမှန်အားဖြင့် 120V AC, 240V AC သို့မဟုတ် 24V DC ပြင်ပဗို့အားအရင်းအမြစ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ ဤဗို့အားသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်မှ လာရမည်—မီးသတိပေး panel ၏ အရန် contacts များ သို့မဟုတ် သီးခြားထိန်းချုပ်ပါဝါထောက်ပံ့မှုမှ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။.
-အစွန်အဖျား#၁: အင်ဂျင်နီယာများပြုလုပ်သော အကြီးမားဆုံးသတ်မှတ်ချက်အမှားမှာ မီးသတိပေးချက်ပေါင်းစည်းမှုအတွက် စံ thermal-magnetic trip သည် shunt trip ကို အစားထိုးနိုင်သည်ဟု ယူဆခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မဖြစ်နိုင်ပါ—code စစ်ဆေးသူများသည် ၎င်းကို ချက်ချင်းအနီရောင်တဂ်လုပ်လိမ့်မည်။ NEC နှင့် ဒေသန္တရမီးကုဒ်များသည် အချို့သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် အဝေးမှ ခရီးသွားနိုင်စွမ်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုအပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ shunt trip ဆက်စပ်ပစ္စည်းသည် ညှိနှိုင်း၍မရပါ။.
Trip Coil: Breaker ၏ အတွင်းပိုင်း ကာကွယ်ရေး အာဏာတည်မြဲသူ
“trip coil” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် ကာကွယ်ရေး relay သို့မဟုတ် breaker ၏ အတွင်းပိုင်းယုတ္တိဗေဒမှ စွမ်းအင်ရရှိသောအခါ ခရီးသွားလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်သည့် circuit breaker အတွင်းရှိ လျှပ်စစ်သံလိုက်ကွိုင်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဗို့အားနည်းသော breaker များ (ပုံမှန် MCCB များကဲ့သို့) တွင် “trip coil” လုပ်ဆောင်ချက်ကို thermal-magnetic သို့မဟုတ် electronic trip unit တွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဗို့အားမြင့်သောနှင့် စက်မှုပါဝါ circuit breaker များတွင် trip coil သည် သီးခြား၊ သီးခြားပါဝါသုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။.
၎င်းသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ကာကွယ်ရေး relay များသည် လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဗို့အားနှင့် အခြား parameters များကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေကို တွေ့ရှိသောအခါ—pickup setting ထက်ကျော်လွန်သော လျှပ်စီးကြောင်းပိုလျှံမှု၊ မြေပြင်ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ဗို့အားနည်းသောဖြစ်ရပ်—relay သည် trip coil ကို စွမ်းအင်ပေးသည့် contact ကို ပိတ်သည်။ စွမ်းအင်ရရှိသော coil သည် breaker ၏ သိမ်းဆည်းထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင် (ပုံမှန်အားဖြင့် အားသွင်းထားသော spring) ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး contacts များကို လျင်မြန်စွာဖွင့်ပေးသည်။.
အသုံးများသော အက်ပ်များ-
- လျှပ်စီးကြောင်းပိုလျှံမှု ကာကွယ်ရေး (short circuit နှင့် overload)
- မြေပြင်အမှားအကွယ်
- ဗို့အားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားပိုခြင်း ကာကွယ်ရေး
- transformer သို့မဟုတ် generator circuits များတွင် ခြားနားသော ကာကွယ်ရေး
- ကာကွယ်ရေး relay များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော မော်တာကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များ
အရေးကြီးသော သတ်မှတ်ချက်အသေးစိတ်- ဗို့အားမြင့်သော breaker များရှိ Trip coil များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် DC ထိန်းချုပ်ပါဝါ (station battery မှ 125V DC သို့မဟုတ် 48V DC) လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပွားနေစဉ် AC ပါဝါဆုံးရှုံးသွားလျှင်ပင် breaker သည် ခရီးသွားနိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။ မှားယွင်းသောဗို့အားကိုအသုံးပြုခြင်းသည် breaker ကို ခရီးသွားရန်ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် coil ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။.
-အစွန်အဖျား#၂: အရေးပေါ်ပိတ်ခြင်းစနစ်များအတွက် shunt trip များကို သီးခြား၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်မှ ပါဝါပေးရမည်—၎င်းတို့ကာကွယ်နေသည့် circuit နှင့် မတူပါ။ မီးသည် ပင်မဝန်ဆောင်မှုကို ပျက်စီးစေပါက shunt trip သည် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။.
အဖြေ အပိုင်း ၂- သုံးဆင့် ရွေးချယ်မှု မူဘောင်
ယခု သင်သည် အခြေခံကွာခြားချက်များကို နားလည်ပြီဖြစ်သောကြောင့် သင်၏အပလီကေးရှင်းအတွက် မှန်ကန်သော ကာကွယ်ရေးစက်ကိရိယာကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း။.
အဆင့် ၁- သင်၏ ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကို မှန်ကန်သော စက်ကိရိယာသို့ မြေပုံဆွဲပါ
မေးခြင်းဖြင့် စတင်ပါ- “ဘာက ဒီ breaker ကို ခရီးသွားဖို့ လိုအပ်တာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ။”
အောက်ပါလိုအပ်ပါက Shunt Trip ကို သတ်မှတ်ပါ-
- အဝေးမှ ကိုယ်တိုင် ခရီးသွားခြင်း (EPO ခလုတ်များ၊ ဆွဲစခန်းများ)
- မီးသတိပေးချက် သို့မဟုတ် အသက်ကယ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်များနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း
- လျှပ်စစ်မဟုတ်သောအခြေအနေများ (မီးခိုးရှာဖွေခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်ခြင်း၊ အပူချိန်) ပေါ်မူတည်၍ အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်း
- အဆောက်အဦ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ခြင်း (အချိန်ဇယားဆွဲထားသော ပိတ်ခြင်းများ၊ ဝယ်လိုအားတုံ့ပြန်မှု)
အောက်ပါလိုအပ်ပါက Integrated Trip Coil/Protection System ကို အသုံးပြုပါ-
- လျှပ်စီးကြောင်းပိုလျှံမှု ကာကွယ်ရေး (အမြဲတမ်းလိုအပ်သည်)
- မြေပြင်အမှားအကွယ်
- အထက်/အောက်ပိုင်းကိရိယာများနှင့် ကာကွယ်ရေး relay ညှိနှိုင်းခြင်း
- မော်တာကာကွယ်ရေး သို့မဟုတ် transformer ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များ
လက်တွေ့ကမ္ဘာဥပမာ- ဒေတာစင်တာတစ်ခုတွင် နှစ်ခုစလုံးလိုအပ်သည်။ UPS သည် အရေးကြီးသော server racks များကို 400A MCCB မှတဆင့် ကျွေးမွေးသည်။ breaker တွင် အောက်ပါတို့ရှိရမည်-
- Electronic trip unit (အတွင်းပိုင်း ခရီးသွားလုပ်ဆောင်ချက်)- ချိန်ညှိနိုင်သော အချိန်-လက်ရှိ မျဉ်းကွေးများဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းပိုလျှံမှုနှင့် မြေပြင်ချို့ယွင်းမှု ကာကွယ်ရေးကို ပေးသည်။
- Shunt trip ဆက်စပ်ပစ္စည်း- NFPA 75 မှ လိုအပ်သည့်အတိုင်း ထွက်ပေါက်တံခါးရှိ EPO ခလုတ်သို့ ဝါယာကြိုးတပ်ဆင်ထားသည်။
စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်- breaker တစ်ခုလျှင် $1,240။ shunt trip ကို ချန်ထားခဲ့ပြီး လျှပ်စီးကြောင်းပိုလျှံမှု ကာကွယ်ရေးကိုသာ အားကိုးပါက မီးကုဒ်စစ်ဆေးခြင်းကို ကျရှုံးပြီး breaker အတွက် နှစ်ကြိမ်ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။.
အဆင့် ၂- ထိန်းချုပ်မှု ဗိသုကာနှင့် ဗို့အားလိုအပ်ချက်များကို နားလည်ပါ
Shunt Trip များအတွက်-
shunt trip ကို စွမ်းအင်ပေးမည့် ထိန်းချုပ် circuit ကို သင်ဒီဇိုင်းဆွဲရပါမည်။ အရေးကြီးသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ-
- ဗို့အားကိုက်ညီမှု- shunt trip coil ဗို့အားသည် သင်၏ ထိန်းချုပ်ပါဝါအရင်းအမြစ်နှင့် ကိုက်ညီရမည်။ အသုံးများသော ရွေးချယ်စရာများမှာ 120V AC (မီး panel မှ), 240V AC (ထိန်းချုပ် transformer မှ) သို့မဟုတ် 24V DC (ဘေးကင်းလုံခြုံရေး PLC မှ) ဖြစ်သည်။.
- ပါဝါအရင်းအမြစ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု- အသက်ကယ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အပလီကေးရှင်းများအတွက် ထိန်းချုပ်ပါဝါသည် အရေးပေါ် backup တွင် ရှိရမည်။ မီးသတိပေး shunt trip ကို ၎င်းကာကွယ်နေသည့် panelboard မှ ပါဝါမပေးပါနှင့်။.
- ဝါယာကြိုးနည်းလမ်း- Shunt trip ထိန်းချုပ်ဝါယာကြိုးကို NEC အောက်တွင် “Class 1” ဝါယာကြိုးအဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး တပ်ဆင်နည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။.
- ခဏတာနှင့် အမြဲတမ်း- Shunt trip အများစုသည် ခရီးထွက်ရန် ခဏတာ pulse (၀.၁-၁ စက္ကန့်) သာ လိုအပ်ပါသည်။ အမြဲတမ်းဗို့အားသည် ကွိုင်ကို အပူလွန်ကဲစေနိုင်သည်။.
-အစွန်အဖျား#၃: Shunt trip ကွိုင်၏ ပါဝါသုံးစွဲမှုကို အမြဲစစ်ဆေးပါ (ပုံမှန်အားဖြင့် 10-50VA)။ မီးသတိပေး panel တစ်ခုတည်းသို့ shunt trip ၂၀ ကို ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းနေပါက panel ၏ auxiliary relay contacts များသည် စုစုပေါင်း inrush current အတွက် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ မဟုတ်ပါက relay contacts များ ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ အရေးပေါ်ပိတ်စနစ်တစ်ခုလုံး ပျက်ကွက်မည်ဖြစ်သည်။.
Trip Coils များအတွက် (High-Voltage Applications):
သီးခြား trip coils ပါသော စက်မှုနှင့် high-voltage breakers များသည် လိုအပ်သည်-
- DC ထိန်းချုပ်ပါဝါ- ပုံမှန်အားဖြင့် ဘက်ထရီဘဏ် (station battery) မှ 125V DC ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် AC ပါဝါလုံးဝဆုံးရှုံးသွားသည့်တိုင် ခရီးထွက်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေသည်။.
- Trip coil ကြီးကြပ်မှု- ထိန်းချုပ်ဆားကစ်သည် trip coil ဆက်တိုက်မှုကို စောင့်ကြည့်သင့်သည်။ ဝါယာကြိုးပြတ်သွားခြင်းသည် breaker သည် အမိန့်ပေးသည့်အတိုင်း ခရီးမထွက်နိုင်ဟု ဆိုလိုသည်—အန္တရာယ်ရှိသော ဝှက်ထားသော ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်သည်။.
- သင့်လျော်သော relay ညှိနှိုင်းမှု- ကာကွယ်ရေး relay များကို မှန်ကန်သော pickup၊ time delay နှင့် curve settings များဖြင့် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး trip coil ကို မှန်ကန်သောအချိန်တွင် စွမ်းအင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။.
အဆင့် ၃- မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ပြီး အဖြစ်များသော အမှားများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
သင်၏ သတ်မှတ်ချက်များကို ရေးသားခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်ပုံများကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ သေချာပါစေ-
Shunt Trip Applications များအတွက်-
- ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပါ- “Circuit breaker တွင် စက်ရုံတွင် တပ်ဆင်ထားသော shunt trip accessory၊ [voltage] ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မီးသတိပေးစနစ်မှ အဝေးထိန်းခရီးထွက်ရန် သင့်လျော်ပါသည်။”
- ထိန်းချုပ်ဗို့အားကို သတ်မှတ်ပြီး ရရှိနိုင်သော ထိန်းချုပ်ပါဝါနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။.
- breaker သည် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိပါက shunt trip ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို သတ်မှတ်ပါ (စံဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် တုန်ခါမှုမြင့်မားသော သို့မဟုတ် တိုက်စားသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မသင့်လျော်နိုင်ပါ)။.
- ဝါယာကြိုးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါ- “Shunt trip ထိန်းချုပ်ဝါယာကြိုးကို ပါဝါ conductor များမှ သီးခြား၊ သီးခြား conduit တွင် လမ်းကြောင်းပြောင်းရမည်။”
Trip Coil Applications များအတွက် (HV Breakers):
- DC ထိန်းချုပ်ဗို့အားကို သတ်မှတ်ပါ- “Circuit breaker တွင် 125V DC station battery အတွက် သတ်မှတ်ထားသော trip coil ပါဝင်ရမည်။”
- Trip coil ကြီးကြပ်မှု ဆားကစ် လိုအပ်သည်။.
- ကာကွယ်ရေး relay ဆက်တင်များနှင့် ညှိနှိုင်းပါ—relay မော်ဒယ်ကို သတ်မှတ်ပြီး breaker ၏ trip coil impedance နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။.
-အစွန်အဖျား#၄: အဟောင်းများကို ပြန်လည်တပ်ဆင်သည့်အခါ ထိန်းချုပ်ဗို့အားကို နှစ်ဆစစ်ဆေးပါ။ အင်ဂျင်နီယာများသည် 240V AC ထိန်းချုပ်ပါဝါသာ ရရှိနိုင်သော panel များအတွက် 120V AC shunt trip များကို မှာယူသည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့ဖူးပါသည်။ ရလဒ်ကဘာလဲ? အရေးပေါ်ပိတ်စနစ်သည် အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ကော်မရှင်စတင်ချိန်တွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့သည်—နံရံများပိတ်ပြီးနောက်။.
အောက်ခြေလိုင်း- သင်ကာကွယ်နေသည့်အရာကို သိပါ။
Shunt trip များနှင့် trip coils များသည် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားခြားနားသော ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ကြောင်း နားလည်ခြင်းဖြင့် သင်သည် မှန်ကန်သော ယန္တရားကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သတ်မှတ်နိုင်ပါပြီ-
- Shunt Trip = ပြင်ပ Command Response: အရေးပေါ်ပိတ်ခြင်းများ၊ မီးသတိပေးချက်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် အဝေးထိန်းခလုတ်အတွက် အသုံးပြုပါ။
- Trip Coil = Internal Fault Protection: Overcurrent၊ ground fault နှင့် အခြားလျှပ်စစ်မမှန်မှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက် အသုံးပြုပါ။
- Application များစွာသည် နှစ်ခုလုံး လိုအပ်သည်- တစ်ခုသည် အခြားတစ်ခုကို အစားထိုးသည်ဟု မယူဆပါနှင့်။
ဤသုံးဆင့်မူဘောင်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သင်သည်-
- ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်သော သတ်မှတ်ချက်အမှားများနှင့် ပရောဂျက်နှောင့်နှေးမှုများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- ပထမဆုံးစစ်ဆေးမှုတွင် လျှပ်စစ်နှင့် မီးကုဒ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါ။
- လိုအပ်သည့်အခါ အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သော အရေးပေါ်ပိတ်စနစ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။
- အင်ဂျင်နီယာအလွန်အကျွံမလုပ်ဘဲ သင်၏ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ကို မှန်ကန်စွာ ခွဲဝေပါ။
နောက်တစ်ကြိမ် breaker တစ်ခုလျှင် $400 ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုနှင့်အတူ ယှဉ်ပြိုင်ကိုးကားချက်များကို သင်စိုက်ကြည့်နေချိန်တွင် မည်သည့်သတ်မှတ်ချက်သည် မှန်ကန်ကြောင်း သင်အတိအကျသိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပရောဂျက်မန်နေဂျာ၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသူနှင့် အဘယ်ကြောင့် “breaker သည် ဤအပိုဝါယာကြိုးများအားလုံး လိုအပ်သည်” ဟု တွေးတောနေသော စက်မှုကန်ထရိုက်တာအား သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခုခံကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။”
Shunt trip များ သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များပါရှိသော circuit breakers များကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။ သင်၏ ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကို မြေပုံဆွဲခြင်း (အဆင့် ၁) ဖြင့် စတင်ပါ၊ ထို့နောက် စက်ပစ္စည်းအချိန်ဇယားကို အပြီးသတ်မလုပ်ဆောင်မီ သင်၏ ထိန်းချုပ်ဗို့အားဗိသုကာ (အဆင့် ၂) ကို စစ်ဆေးပါ။ ပြီးတော့ မှတ်သားထားပါ- မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ထားသော $200 shunt trip accessory သည် စစ်ဆေးမှုမအောင်မြင်ပြီးနောက် $20,000 ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းထက် များစွာသက်သာပါသည်။.



