VIOX လျှပ်စစ်
Language

SPD ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း လမ်းညွှန်- အတည်ပြုချက် အဆင့် ၄ ဆင့်

SPD ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း လမ်းညွှန်- အတည်ပြုချက် ဂိတ် ၄ ခု
ဤစာမျက်နှာတွင်

Type 1–Type 2–Type 3 အစီအစဉ်တစ်ခုသည် အလိုအလျောက် ညှိနှိုင်းထားသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ကာကွယ်ရေးစနစ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ အညွှန်းများသည် စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အသုံးချမှု အခန်းကဏ္ဍများကိုသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အထက်ပိုင်းရှိ ကိရိယာသည် အောက်ပိုင်းရှိ ကိရိယာ၏ ဝန်ကို သက်သာစေမည်ဟု သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ထားသော ဗို့အားသည် စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ပန်းတိုင်အောက်တွင် ရှိနေမည်ဟု သို့မဟုတ် အဆိုပါ ကိရိယာများကို ထပ်ဆောင်း ခွဲထုတ်ခြင်း (decoupling) မပါဘဲ အတူတကွ ထားရှိနိုင်သည်ဟု အာမခံချက် မပေးပါ။.

ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကို သီးခြား အတည်ပြုချက် အဆင့် ၄ ဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ-

  1. ဗို့အား ညှိနှိုင်းခြင်း- ကာကွယ်ထားသော နုတ် (node) တစ်ခုချင်းစီရှိ ထိရောက်သော ဗို့အားသည် စက်ပစ္စည်း၏ လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှု ပန်းတိုင်အတွင်း၌ ရှိနေရမည်။.
  2. စွမ်းအင် ညှိနှိုင်းခြင်း- အောက်ပိုင်းရှိ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ကာကွယ်ရေးကိရိယာ (SPD) သည် အထက်ပိုင်းအဆင့်က ၎င်းအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ဖိအားကို မသယ်ဆောင်မီ ဝန်ပိုမဖြစ်စေရပါ။.
  3. အကွာအဝေးနှင့် ခွဲထုတ်ခြင်း (decoupling)- အဆင့်များကြားရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော decoupling impedance အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းအသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းအဖြစ်လည်းကောင်း အကဲဖြတ်ရမည်။.
  4. ချို့ယွင်းချက်နှင့် အရန်ကာကွယ်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု- SPD တစ်ခုချင်းစီသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဝါယာရှော့ အခြေအနေနှင့် ၎င်းအတွက် လိုအပ်သော ဖျူးစ်၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်း အဆက်ဖြတ်ကိရိယာ စီစဉ်မှုတို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။.

မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို တိကျသော ကိရိယာများနှင့် တပ်ဆင်မှုအတွက် အထောက်အထားမရှိပါက၊ cascade စနစ်ကို အတည်ပြုပြီးသည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။.

Cascading ဆိုသည်မှာ အပြင်အဆင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Coordination ဆိုသည်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

“Cascading” သည် များသောအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဝင်ပေါက်မှသည် အထိခိုက်မခံသော စက်ပစ္စည်းများဆီသို့ အဆင့်ဆင့်ထားရှိသော ကာကွယ်ရေးအဆင့်များကို ဖော်ပြသည်။ အသုံးများသော သဘောတရားမှာ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အထက်ပိုင်းအဆင့်၊ ဖြန့်ဖြူးရေးအဆင့်ရှိ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် ဝန်အနီးရှိ ဖြည့်စွက်ကာကွယ်ရေးအဆင့်တို့ ဖြစ်သည်။.

“Coordination” သည် ပိုမိုခက်ခဲသော မေးခွန်းကို မေးမြန်းသည်- သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုအောက်တွင် ထိုအဆင့်များသည် မည်သို့ အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိမည်နည်း။

Upstream ရှိ SPD သည် ၎င်း၏ နယ်နိမိတ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော မြင့်မားသည့် ဖိအားကို စီမံခန့်ခွဲပေးရမည်။ Downstream ရှိ SPD သည် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းက ခွင့်ပြုထားသည်ထက် ပိုမိုသော လျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် စွမ်းအင်ကို လက်ခံရရှိခြင်းမရှိဘဲ လက်ကျန်လျှပ်စီး အနှောင့်အယှက်များကို ကန့်သတ်ပေးရမည်။ ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများသည် ၎င်း၏ impulse withstand နှင့် ကိုက်ညီသော ဗို့အားကို ရရှိရမည်။ ဤအရာအားလုံးသည် ခုခံမှု (resistance)၊ လျှပ် cảm (inductance)၊ တွဲဆက်မှု (coupling) နှင့် အကန့်အသတ်ရှိသော ခွဲခြားမှုတို့ပါဝင်သည့် စစ်မှန်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်ရမည်။.

IEC 61643-12:2020 ဗို့အားနိမ့် AC လျှပ်စစ်စနစ်များသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော SPD များအတွက် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ တည်နေရာသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို အကျုံးဝင်သည်။. IEC 62305-4:2024 အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်စနစ်များအတွက် စနစ်အဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအမံများကို ဖော်ပြထားပြီး၊ ၎င်းတွင် လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးဇုန် သဘောတရားများနှင့် induced-voltage ဖြစ်ပေါ်ပုံများ ပါဝင်သည်။.

အတွက် သီးသန့်လမ်းညွှန်ချက်မှာ Type 1, Type 2 နှင့် Type 3 SPDs တစ်ခုချင်းစီ၏ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုက မည်သည်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်ကို ရှင်းပြထားသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ထိုအမျိုးအစားခွဲခြားမှုများကို ရွေးချယ်ပြီးနောက်တွင် စတင်ပြီး အဆိုပြုထားသော ပေါင်းစပ်မှုသည် စနစ်တစ်ခုအနေဖြင့် အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကို မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။.

စနစ်အား ကာကွယ်ထားသော နုတ် (Protected Nodes) များအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ

ဝယ်ယူရမည့် ပစ္စည်းစာရင်းဖြင့် မစတင်ပါနှင့်။ တပ်ဆင်မှုကို လျှပ်စစ်နုတ် (electrical nodes) များနှင့် ကာကွယ်ရေးနယ်နိမိတ်များ၏ အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ရေးဆွဲပါ။.

နုတ်ဒ် (Node) ပုံမှန်နယ်နိမိတ် သိရှိထားရမည့်အချက်များ ညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ မေးခွန်း
တဲ့ ဝင်ရောက်လာသော ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ပင်မဖြန့်ဖြူးရေး လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်၊ လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေ၊ ရင်းမြစ်နှင့် မြေချိတ်ဆက်မှု အစီအစဉ်၊ အထက်ပိုင်းရှိ SPD တာဝန် ဤအဆင့်သည် ဝင်ရောက်လာသော နယ်နိမိတ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသလား။
ခွဲဖြန့်ဖြူးရေး၊ မော်တာထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရေးပန်နယ် ထောက်ပံ့မှု A မှ ကေဘယ်လမ်းကြောင်း၊ ဒေသအလိုက် ဖြစ်ပေါ်လာသော သို့မဟုတ် တွဲလျက်ပါလာသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုများ၊ အောက်ပိုင်းရှိ SPD အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ Stage B သည် Stage A ဖြင့် သက်သာရာရစေသလော၊ နှင့် ဗို့အားရည်မှန်းချက်အတွက် Stage B သည် ဆက်လက်လိုအပ်နေသေးသလော။
စက်ပစ္စည်း၏ အဝင် သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးကာကွယ်ထားသော ဇုန် စက်ပစ္စည်း၏ တွန်းအားခံနိုင်ရည်၊ B မှ ကေဘယ်လမ်းကြောင်း၊ အခြား ပါဝါ/ဒေတာ ဝင်ရောက်သည့်လမ်းကြောင်းများ၊ နောက်ဆုံး SPD ၏ လက္ခဏာရပ်များ တပ်ဆင်ထားသော ကာကွယ်မှုသည် စက်ပစ္စည်း၏ တာမီနယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် အမှန်တကယ်ဖိအားကို ဒီဇိုင်းရည်မှန်းချက်အတွင်း ထိန်းထားနိုင်ပါသလား။

ဤ node မော်ဒယ်သည် အဖြစ်များသော အမှားနှစ်ခုကို တားဆီးပေးသည်။ ပထမအချက်မှာ၊ မတူညီသော လျှပ်စစ်နယ်နိမိတ်များကို မထိန်းချုပ်ပါက မတူညီသော ပန်နယ်များတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ကိရိယာနှစ်ခုသည် အလိုအလျောက် မတူညီသော ကာကွယ်မှုအဆင့်များ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ စက်ပစ္စည်းသည် အနီးဆုံး SPD နှင့် တူညီသော transient-voltage node တွင် အမြဲရှိမနေပါ။ ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ဘတ်စ်ဘာများ၊ ကေဘယ်ခွဲခြားမှု၊ အချက်ပြလိုင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းများသည် ၎င်းတို့ကြားတွင် ဗို့အားပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။.

ဝင်ရောက်လာသော လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုနေရာများတွင် အသုံးပြုသည့် SPD ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု ဂိတ် ၄ ခု
ဗို့အား၊ စွမ်းအင်၊ အကွာအဝေးနှင့် ချို့ယွင်းချက်ညှိနှိုင်းမှုတို့သည် ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်ရေးစနစ်အတွက် အပြိုင်ဖြစ်သော သက်သေပြချက်တံခါးလေးခုဖြစ်သည်—ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်သည့်နေရာ လေးခုမဟုတ်ပါ။.

ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် where အဆင့်တစ်ခုသည် မည်သည့်နေရာတွင် ပါဝင်သည်ကို သိရှိရန်၊ သီးခြားခွဲထားသော SPD တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်. ။ ရွေးချယ်ထားသော နုတ် (node) များကို သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့် ညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ လေ့လာချက်ကို စတင်ပါသည်။.

Cascade ကို မစစ်ဆေးမီ လိုအပ်သော အချက်အလက်များ

ထုတ်ကုန်များကို မနှိုင်းယှဉ်မီ အောက်ပါတို့ကို စုဆောင်းပါ -

  • သက်ဆိုင်ရာ စနစ်နှင့် တပ်ဆင်မှု စံနှုန်းများ၊;
  • AC၊ DC၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး (photovoltaic) သို့မဟုတ် အချက်ပြလိုင်း အသုံးချမှု နယ်နိမိတ်၊;
  • single-line diagram နှင့် မြေချိတ်စနစ် (earthing arrangement)၊;
  • လျှပ်စီးကြောင်း ကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ကာကွယ်ရေးဇုန် နယ်နိမိတ်များ (သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင်)။;
  • အဆိုပြုထားသော ကာကွယ်မှုပုံစံတိုင်းအတွက် အမည်ခံဗို့အားနှင့် အမြင့်ဆုံးဆက်တိုက်ဗို့အား၊;
  • ကာကွယ်ထားသော နုတ်ဒ် (node) တိုင်းရှိ စက်ပစ္စည်း၏ တွန်းကန်မှုခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှု ရည်မှန်းချက်၊;
  • အဆင့်တိုင်းအတွက် SPD အမျိုးအစား သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားနှင့် ကြေညာထားသော စမ်းသပ်မှုပမာဏများ၊;
  • ဗို့အားကာကွယ်မှုအဆင့် (Voltage protection level) Up, ၊ တိုင်းတာထားသော ကန့်သတ်ဗို့အား သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ VPR သက်ဆိုင်ရာ မူဘောင်အောက်ရှိ ဒေတာများ၊;
  • Iimp, , Imax, ၊ သို့မဟုတ် အဆိုပါအဆင့်အတွက် သက်ဆိုင်သည့် အခြားသော လျှပ်စီးထုတ်လွှတ်မှု ကြေညာချက်များ၊;
  • ကေဘယ်ကြိုးအရှည်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းလမ်းကြောင်း၊ လမ်းကြောင်းပုံစံနှင့် SPD များနှင့် စက်ပစ္စည်းများကြားရှိ အကွာအဝေး၊;
  • SPD ချိတ်ဆက်သည့်နေရာတိုင်းရှိ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးပမာဏ၊;
  • လိုအပ်သော အရန်ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ SCCR, Isccr, သို့မဟုတ် အခြား ဝါယာရှော့ ဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက်၊;
  • ထုတ်လုပ်သူ၏ ညှိနှိုင်းမှုဇယားများ၊ စမ်းသပ်ထားသော ပေါင်းစပ်မှုများ သို့မဟုတ် အထက်ပိုင်း/အောက်ပိုင်း အတွဲလိုက်အတွက် တိကျသော အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ။.

ဤထည့်သွင်းမှုများသည် အစားထိုး၍ မရပါ။ ကြီးမားသော Imax သည် တပ်ဆင်ထားသော ကာကွယ်ရေးဗို့အား နည်းပါးကြောင်း သက်သေမပြပါ။ နည်းပါးသော ကတ်တလောက် Up သည် နောက်ဆုံးအဆင့် SPD သည် ၎င်းရရှိသော စွမ်းအင်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း သက်သေမပြပါ။ ကေဘယ်တိုတိုသည် စွမ်းအင်ညှိနှိုင်းမှုအတွက် သက်သေမပြနိုင်ပါ။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည် မတူညီသော တံခါးပေါက်တစ်ခုကို ပိတ်ပေးသည်။.

တံခါးပေါက် ၁- နုတ်ဒ် (Node) တိုင်းတွင် ဗို့အားညှိနှိုင်းမှုကို စစ်ဆေးပါ

အဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်မှု (cascade) ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒေတာစာရွက် သုံးခုပေါ်တွင် ဂဏန်းများကို တဖြည်းဖြည်းချင်း သေးငယ်သွားစေရန် မဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများတွင် ပေါ်လာသည့် ဗို့အားကို သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှု ရည်မှန်းချက်အတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရန် ဖြစ်သည်။.

အသုံးဝင်သော သဘောတရားဆိုင်ရာ စစ်ဆေးချက်မှာ-

စက်ပစ္စည်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ကာကွယ်ရေးဗို့အား < စက်ပစ္စည်း၏ တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိသော အမြင့်ဆုံးဗို့အားပန်းတိုင်

ဘယ်ဘက်ခြမ်းသည် SPD တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော တန်ဖိုးနှင့် အမြဲတမ်း တူညီသည်မဟုတ်ပါ Up. ။ ၎င်းတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်သည်-

  • သက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုပုံစံနှင့် အင်ပတ်စ် (impulse) အတွက် SPD ၏ လက်ကျန်ဗို့အား သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ဗို့အား၊;
  • SPD သို့ စီးဝင်ပြီး ပြန်ထွက်သည့် ဆာ့ချ်လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ပေးသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများရှိ အင်ဒပ်တစ်ဗို့အား၊;
  • SPD ချိတ်ဆက်သည့်နေရာနှင့် စက်ပစ္စည်း၏ တာမီနယ်များအကြားရှိ ဗို့အားကွာခြားချက်များ၊;
  • အနီးအနားရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အခြားဝန်ဆောင်မှုလိုင်းများမှ ကပ်လျက်ဖြစ်ပေါ်သော လျှပ်စစ်စက်ကွင်းသက်ရောက်မှုများ၊;
  • ရှည်လျားသော လမ်းကြောင်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် လှိုင်းပျံ့နှံ့မှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ၊;
  • မညီညွတ်သော အချက်ပြလမ်းကြောင်း၊ ဒေတာလမ်းကြောင်း၊ အင်တင်နာ၊ ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသော ဖိအားများ။.

ဤဆက်စပ်မှုသည် တပ်ဆင်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ မည်သည့်ရာခိုင်နှုန်းကိုမျှ စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ “volts per metre” ကိန်းသေကို အသုံးပြုခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်း၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပရောဂျက်အတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပုံစံတို့ကိုသာ အသုံးပြုပါ။.

အလားတူပင်၊ မထည့်သွင်းပါနှင့် Up အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းရှိ SPD များ၏ တန်ဖိုးများ။ ၎င်းတို့သည် စီးရီးဗို့အား ကျဆင်းမှုများ မဟုတ်ပါ။ တန်ဖိုးတစ်ခုစီသည် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကာကွယ်မှုပုံစံတစ်ခုကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကက်စကိတ် (cascade) ကို စက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်ထားသည့် နုတ် (node) နေရာတွင် အကဲဖြတ်ရမည်။.

စဉ်ဆက်မပြတ် ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကာကွယ်မှုအဆင့်တို့အကြား ကွာခြားချက်အတွက်၊ ကြည့်ရှုပါ SPD Uc နှင့် Up လမ်းညွှန်. ။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုတွင် တိကျသော မုဒ်အလိုက် တန်ဖိုးများကို အသုံးပြုသင့်သည် SPD ဒေတာစာရွက်.

ဗို့အားဂိတ်ဆိုင်ရာ အထောက်အထား

ဒီဇိုင်းမှတ်တမ်းတွင် အောက်ပါတို့ကို ဖော်ပြထားမှသာ ဂိတ် ၁ (Gate 1) ကို အောင်မြင်သည်ဟု သတ်မှတ်ပါ -

  • စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ရည်မှန်းချက်၊;
  • စက်ပစ္စည်း တာမီနယ်များရှိ သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စီးလှိုင်းမြင့်တက်မှု ပုံစံများ၊;
  • သက်ဆိုင်ရာ SPD ကာကွယ်မှုအဆင့် ကြေညာချက်၊;
  • တပ်ဆင်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ခွဲခြားမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ၊;
  • သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်း သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်းမှ လိုအပ်သော ညှိနှိုင်းမှု အနားသတ် သို့မဟုတ် နည်းလမ်း။.

စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို မသိရှိပါက၊ ပိုမိုနိမ့်သော Up လမ်းကြောင်းပြသမှုအရ အသုံးဝင်သော်လည်း စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းကို အပြည့်အဝ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။.

ဂိတ် ၂- အဆင့်များအကြား စွမ်းအင်ညှိနှိုင်းမှုကို စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း

အောက်ပိုင်းရှိ SPD သည် များသောအားဖြင့် အဝင်အဆင့်ထက် ပိုမိုပေါ့ပါးသော ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အထက်ပိုင်းအဆင့်က ၎င်း၏တာဝန်ကို မဆောင်ရွက်မီတွင် ပျက်စီးစေနိုင်သော လျှပ်စီးပမာဏကို သယ်ဆောင်သွားစေမည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် ၎င်းက တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုရပါ။.

စွမ်းအင်ညှိနှိုင်းမှုသည် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ၎င်းတို့ကြားရှိ ကွန်ရက်၏ ဗို့အား-လျှပ်စီး-အချိန် ဆက်စပ်မှုအပေါ် အပြည့်အဝ မူတည်သည်။ သက်ဆိုင်ရာအချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

  • ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားကန့်သတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်၊;
  • သက်ဆိုင်သော တွန်းအား (impulse) အောက်ရှိ တက်ကြွသော လက်ကျန်လျှပ်စီးဗို့အား၊;
  • တုံ့ပြန်မှုနှင့် လျှပ်စီးလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်၊;
  • လျှပ်စီးလှိုင်းပုံစံနှင့် အားသွင်းမှု၊;
  • အောက်ဆင့်အဆင့်၏ စွမ်းအင်ခံနိုင်ရည်၊;
  • အဆင့်များကြားရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အင်ပီဒင့်၊;
  • အရင်းအမြစ်၏ လက္ခဏာရပ်များနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ခွဲဝေမှု၊;
  • ပေါင်းစပ်ထားသော ကိရိယာများအတွင်းရှိ အတွင်းပိုင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု။.

ထို့ကြောင့် “Type 1 အထက်ဆင့်၊ Type 2 အောက်ဆင့်” ဟူသည် လုံလောက်သော အထောက်အထား မဟုတ်ပါ။ Type 1 ကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသည့် နည်းပညာများသည် ကွဲပြားစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အလားတူ တံဆိပ်များပါရှိသော အောက်ဆင့် ကိရိယာများသည်လည်း မတူညီသော လက္ခဏာရပ်များ ရှိနိုင်ပါသည်။.

Phoenix Contact ၏ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့် ကာကွယ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်တွင် Type 2 SPD များကို အထက်ဆင့်ရှိ Type 1 SPD များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး Type 1 နည်းပညာအားလုံးအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အကျုံးဝင်သော ညှိနှိုင်းမှု အခြေအနေမျိုး မရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ DEHN က စွမ်းအင်ညှိနှိုင်းမှုကို အဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကာကွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများကြားရှိ ရွေးချယ်နိုင်သော အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အထက်ဆင့်က နောက်ကျလွန်း၍ သို့မဟုတ် မလုံလောက်စွာဖြင့် ဝန်လျှော့ပေးပါက အောက်ဆင့်ရှိ SPD ပျက်စီးသွားနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။.

အပြင်းထန်ဆုံးသော အထောက်အထားပုံစံများ

အောက်ပါ အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြုပါ-

  1. အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်း မော်ဒယ်အတိအကျကို ဖော်ပြထားသည့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဇယား၊;
  2. အဆိုပြုထားသော ပေါင်းစပ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများကို လွှမ်းခြုံထားသည့် စမ်းသပ်ပြီးသော စနစ် သို့မဟုတ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ၊;
  3. အတွင်းပိုင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအား ကြေညာထားသည့် ထုတ်လုပ်သူမှ အတည်ပြုထားသော Type 1+2 သို့မဟုတ် Type 2+3 ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်မှု၊;
  4. သင့်လျော်သော စက်ပစ္စည်းမော်ဒယ်များနှင့် တွန်းအားပေးမှုအခြေအနေများကို အသုံးပြုထားသည့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လေ့လာမှု သို့မဟုတ် စနစ်အဆင့် စမ်းသပ်မှု။.

“တံဆိပ်တူရုံ” သက်သက်ဖြင့် သက်သေမဖြစ်နိုင်ပါ။ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဇယားတစ်ခုသည် သီးခြားထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကာကွယ်မှုပုံစံများ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းစီစဉ်မှုများ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးအကွာအဝေးများကိုသာ လွှမ်းခြုံထားနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ တံဆိပ်ရောနှောထားသော ပေါင်းစပ်မှုသည် မဖြစ်နိုင်ဟု အလိုအလျောက် မဆိုနိုင်သော်လည်း ၎င်းအတွက် ကတ်တလောက်ရှိ Type တံဆိပ်များနှင့် kA တန်ဖိုးများကို နှိုင်းယှဉ်ရုံဖြင့် မရနိုင်သော သက်သေအထောက်အထား လိုအပ်ပါသည်။.

စွမ်းအင်ထိန်းချုပ်မှု ရပ်တန့်ရေး စည်းမျဉ်း

အကယ်၍ တိကျသော စက်ပစ္စည်းအတွဲသည် စမ်းသပ်ထားသော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု အချက်အလက်များတွင် မပါဝင်ဘဲ အရည်အချင်းပြည့်မီသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အတည်ပြုချက်လည်း မရှိပါက၊ Gate 2 ကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ပါ သက်သေအထောက်အထား ပျောက်ဆုံးနေသည်. ။ စွမ်းအင်ခွဲဝေမှုကို အချိုးအစားများမှ ခန့်မှန်းခြင်း သို့မဟုတ် Imax kA တန်ဖိုးပိုကြီးသော ကိရိယာသည် အမြဲတမ်း ဦးစွာလျှပ်စီးစီးဆင်းလိမ့်မည်ဟု ယူဆခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပါနှင့်။.

ဂိတ် ၃- အကွာအဝေး၏ အခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုကို နားလည်ခြင်း

အကွာအဝေးသည် SPD လမ်းညွှန်ချက်များတွင် အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့် ပေါ်လာသည်။ ၎င်းတို့ကို ရောထွေးခြင်းက ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော စည်းမျဉ်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။.

အခန်းကဏ္ဍ A- အဆင့်များကြားရှိ impedance သည် decoupling ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်

အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်း SPD အကြားရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် လျင်မြန်သော impulse ဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင် impedance ရှိကြသည်။ အချို့သော ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများတွင် ထို impedance သည် အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းအဆင့်များ အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ရွေးချယ်၍ တုံ့ပြန်ရန် လိုအပ်သော ဗို့အားကွာခြားချက်ကို ဖန်တီးပေးရန် ကူညီပေးသည်။.

ထို့ကြောင့် ပိုမိုဟောင်းနွမ်းသော သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အလိုက် သီးသန့်လမ်းညွှန်ချက်များသည် သီးခြားကိရိယာများကြားတွင် အနည်းဆုံး လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရှည်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ ရရှိနိုင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရှည်မှာ တိုလွန်းပါက ထုတ်လုပ်သူက decoupling element တစ်ခုကို အစားထိုးသတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။.

ဤလိုအပ်ချက်သည် တိကျသော SPD တွဲဖက်. ဥပမာအားဖြင့် ABB သည် မတူညီသော Type 1/Type 2 နှင့် Type 2/Type 2 ပေါင်းစပ်မှုများအတွက် မတူညီသော အနည်းဆုံးအကွာအဝေးများပါရှိသည့် ထုတ်ကုန်မိသားစု ညှိနှိုင်းမှုဇယားများကို ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထိုအကွာအဝေးများသည် ဖော်ပြပါ ABB ပေါင်းစပ်မှုများအတွက် သက်သေသာဓကဖြစ်ပြီး SPD အားလုံးအတွက် အသုံးချနိုင်သည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကွာအဝေးသတ်မှတ်ချက်များ မဟုတ်ပါ။.

ခေတ်မီညှိနှိုင်းထားသော ထုတ်ကုန်များသည် ၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် စမ်းသပ်ထားသော ပေါင်းစပ်မှုတို့သည် decoupling run မလိုအပ်သည့်အခါ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကပ်လျက် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ “အနည်းဆုံးအကွာအဝေး မလိုအပ်ပါ” ဆိုသည်မှာလည်း မော်ဒယ်အတွဲလိုက်အတွက်သာဖြစ်ပြီး Type 1+Type 2 စီစဉ်မှုအားလုံး၏ ယေဘုယျဂုဏ်သတ္တိမဟုတ်ပါ။.

အခန်းကဏ္ဍ B- အောက်ဘက်ရှိ ရှည်လျားသော လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းသည် ကာကွယ်မှုအသစ် လိုအပ်ချက်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်

ဖြန့်ဖြူးရေး SPD နှင့် စက်ပစ္စည်းကြားရှိ ရှည်လျားသော ကေဘယ်ကြိုးသည် အဝေးရောက် node အား လျှပ်စီးကြောင်းဝင်ရောက်မှု၊ တုန်ခါမှု၊ ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် အခြားသော လျှပ်စီးကြောင်းဝင်ရောက်သည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုနှင့် ထိတွေ့စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအရ ခွဲခြားထားသည့်အကွာအဝေးသည် သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်ပါက စက်ပစ္စည်းအနီး သို့မဟုတ် ဇုန်နယ်နိမိတ်အသစ်တွင် နောက်ထပ် SPD တစ်ခု ထပ်မံတပ်ဆင်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။.

မကြာခဏ ကိုးကားလေ့ရှိသော 10 m တန်ဖိုးသည် သီးခြားအသုံးချမှုနှင့် စံနှုန်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများတွင် ပေါ်လာသော်လည်း ၎င်းကို အောက်ပါ မှားယွင်းသော စည်းမျဉ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်၍ မရပါ-

  • “SPD နှစ်ခုသည် 10 m အကွာအဝေးတွင် ရှိနေတိုင်း ညှိနှိုင်းပြီးသား ဖြစ်သည်။”
  • “10 m ထက်ပိုဝေးသော မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမဆို အပိုဆောင်း SPD တစ်ခု အမြဲတမ်း လိုအပ်သည်။”

စည်းမျဉ်းတစ်ခုမှာ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည် ကာကွယ်ရေးအဆင့်များအကြား; နောက်တစ်ခုမှာ ဗို့အားထိတွေ့မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည် အဝေးရောက် ကာကွယ်ထားသော နုတ်ဒ်တစ်ခုတွင်. တိကျသော စံနှုန်း၊ နိုင်ငံအလိုက် အသုံးပြုမှု၊ စနစ်ပုံစံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။.

အတွဲလိုက် သီးသန့် SPD ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် ဝေးလံသောနေရာရှိ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုဒဏ် ခံနိုင်ရည်တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
အကွာအဝေးသည် မှတ်တမ်းတင်ထားသော SPD အတွဲတစ်ခုအား ညှိနှိုင်းပေးရန် အထောက်အကူပြုနိုင်သလို၊ အသစ်ပေါ်ပေါက်လာသော အဝေးရောက် နုတ်ဒ်တစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ ဖြစ်ကြသည်။.

အကွာအဝေး-ဂိတ် လုပ်ငန်းခွင်စာရွက်

နုတ်ဒ်အတွဲတိုင်းအတွက် အောက်ပါတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ:

စစ်ဆေးပါ လိုအပ်သော အထောက်အထားများ အောင်မြင်သည့်အခြေအနေ
အဆင့်များကြား ခွဲခြားမှု လက်တွေ့လမ်းကြောင်းချထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အလျားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန် အတိအကျတွဲဖက်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များ သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော ခွဲထုတ်ခြင်းဒီဇိုင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း
အဝေးရောက်ဆုံမှတ်၏ ထိတွေ့မှု ကေဘယ်လမ်းကြောင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုပတ်ဝန်းကျင်၊ ဇုန်နယ်နိမိတ်နှင့် စက်ပစ္စည်းတည်နေရာ သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနည်းလမ်းအရ လိုအပ်သည့်အခါတွင် ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်
SPD ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်း SPD တစ်ခုချင်းစီအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့် လှိုင်းစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း လမ်းကြောင်းချခြင်းသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ အများဆုံးအရှည်နှင့် ပုံစံထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။
အခြားဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝါ၊ ဒေတာ၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အင်တင်နာနှင့် ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းများ လျှပ်ကူးနိုင်သော ဝင်ပေါက်လမ်းကြောင်းတိုင်းကို တူညီသော ကာကွယ်ရေးနယ်နိမိတ်တွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားရမည်။

သီးသန့် SPD ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းခြင်း လမ်းညွှန် သည် ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်း အကောင်အထည်ဖော်မှုကို အကျုံးဝင်သည်။ ဤစာမျက်နှာသည် ထိုလမ်းကြောင်းများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ထည့်သွင်းချက်များအဖြစ်သာ အသုံးပြုသည်။.

ဂိတ် ၄- လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု (Surge-Energy) ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို အမှားအယွင်း (Fault) ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ခွဲခြားထားပါ။

SPD တစ်ခုသည် မိုက်ခရိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို လျှပ်ကူးပေးနိုင်ပြီး အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ကိရိယာ (disconnector) ပျက်စီးပါက ပါဝါကြိမ်နှုန်း အမှားအယွင်း (power-frequency fault) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စနစ်သည် SPD ကို မျှော်မှန်းထားသော ဝါယာရှော့ အခြေအနေနှင့် ၎င်းအတွက် လိုအပ်သော အရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားရမည်။.

ဤစစ်ဆေးမှုသည် SPD-to-SPD စွမ်းအင်ညှိနှိုင်းမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော်လည်း အတူတူတော့မဟုတ်ပါ။.

ညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသော အနှောင့်အယှက် အထောက်အထား
SPD-to-SPD စွမ်းအင်ညှိနှိုင်းမှု လျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ တွန်းအား တိကျသော ကက်စကိတ်ဇယား၊ စမ်းသပ်ထားသောအတွဲ၊ လျှောက်လွှာအစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် စနစ်လေ့လာမှု
SPD ကာကွယ်မှုအဆင့် ညှိနှိုင်းမှု ကာကွယ်ထားသော နုတ်ဒ် (node) ရှိ ယာယီဗို့အား Up သို့မဟုတ် ဗို့အားကန့်သတ်ချက် အချက်အလက်များ၊ စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်၊ တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ
SPD နှင့် အရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တို့အကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု SPD အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် သို့မဟုတ် ပျက်စီးပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပါဝါကြိမ်နှုန်း ဝါယာရှော့ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ လျှပ်စီးအခြေအနေ ထုတ်လုပ်သူ၏ အရန်ဖျူးစ်/ဘရိတ်ကာ ဇယား၊, SCCR, Isccr, Ifi, ၊ သက်ဆိုင်ရာအလိုက် ချို့ယွင်းချက် လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ လေ့လာချက်
အထက်ပိုင်းရှိ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ရွေးချယ်နိုင်မှု ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှု ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်မှု သက်ဆိုင်ရာ မူဘောင်အောက်ရှိ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာချက်

SPD စွမ်းအင်ညှိနှိုင်းမှုဇယားကို မည်သည့်အရန်ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကိုမဆို ရွေးချယ်ခွင့်ပြုချက်အဖြစ် မသုံးပါနှင့်။ SPD နှစ်ခုသည် impulse စွမ်းအင်ကို မှန်ကန်စွာ ခွဲဝေသုံးစွဲကြောင်း သက်သေအဖြစ် ဘရိတ်ကာ၏ cascading သို့မဟုတ် selectivity ဇယားကို မသုံးပါနှင့်။.

တပ်ဆင်ထားသော SPD တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ၌ လက်ခံနိုင်သော ဝါယာရှော့နှင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှု စီစဉ်ဆောင်ရွက်ချက်ရှိမှသာ Gate 4 ကို ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ ပြင်ပအရန်ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ လိုအပ်ပါက၊ ယေဘုယျ လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ စည်းမျဉ်းအစား ထုတ်လုပ်သူမှ ခွင့်ပြုထားသော တိကျသည့်ကိရိယာနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အတိုင်းအတာကိုသာ အသုံးပြုပါ။.

Four-Gate Coordination Worksheet

SPD အဆင့်တစ်ခုစီနှင့် ၎င်းကာကွယ်ပေးထားသော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီအတွက် အတန်းတစ်ခုစီကို ဖြည့်စွက်ပါ။.

နယ်ပယ် အဆင့် A- ဝင်ရောက်လာသော လျှပ်စစ် အဆင့် B- ဖြန့်ဖြူးမှု အဆင့် C- စက်ပစ္စည်း
တိကျသော SPD ထုတ်လုပ်သူနှင့် မော်ဒယ်
ထုတ်ကုန်စံနှုန်းနှင့် အမျိုးအစား/စမ်းသပ်မှု အတန်းအစား
Protection modes
Uc/MCOV နှင့် TOV နယ်နိမိတ်
Up/မုဒ်အလိုက် ကန့်သတ်ဗို့အား ကြေညာချက်
သက်ဆိုင်မှုရှိသော Iimp, , Imax, သို့မဟုတ် Uoc
ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ရည်မှန်းချက်
တပ်ဆင်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်း
အထက်ပိုင်း/အောက်ပိုင်း အဆင့်သို့ အကွာအဝေး
အတွဲလိုက် သီးသန့်ညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထား
မျှော်မှန်း ဝါယာရှော့ အခြေအနေ
လိုအပ်သော အရန်ကာကွယ်မှုစနစ် (Backup protection)
ဂိတ်ရလဒ်နှင့် မဖြေရှင်းရသေးသော အထောက်အထား

ထို့နောက် အဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်မှု အပြည့်အစုံအတွက် ရလဒ်တစ်ခုကို ထုတ်ပေးပါ:

  • အောင်မြင်သည်: အဆင့်တိုင်းနှင့် ကာကွယ်မှုပုံစံတိုင်းအတွက် ဂိတ်လေးခုစလုံးကို ပံ့ပိုးထားသည်။.
  • အခြေအနေအရ: ဗိသုကာပုံစံမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော်လည်း၊ သတ်မှတ်ထားသော အထောက်အထား သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုမှာ ဆက်လက်လိုအပ်နေသေးသည်။.
  • မအောင်မြင်ပါ: အဆင့်တစ်ခုသည် ဗို့အားပန်းတိုင်ကို ကျော်လွန်ခြင်း၊ အောက်ဘက်ရှိ SPD ကို ဝန်ပိုစေခြင်း၊ နေရာချထားမှု/ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော ချို့ယွင်းချက် ကာကွယ်မှု မရှိခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။.

ထုတ်လုပ်သူအလိုက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ရန် ကွက်လပ်သည် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အသေးအဖွဲကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် မဖြေရှင်းရသေးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။.

လုပ်ဆောင်ပြီးသော သဘောတရားဆိုင်ရာ နမူနာ- ပင်မဘုတ်မှ PLC ကက်ဘိနက်သို့

အောက်ပါတို့ပါဝင်သော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး တပ်ဆင်မှုတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ-

  • ပင်မဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အဝင် SPD တစ်ခု၊;
  • အောက်ဘက်ရှိ ဖြန့်ဖြူးရေးပန်နယ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဒုတိယမြောက် SPD တစ်ခု၊;
  • ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော လော့ဂျစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ (PLC) ကက်ဘိနက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော နောက်ဆုံး SPD တစ်ခု၊;
  • ကက်ဘိနက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော ပါဝါနှင့် ဒေတာကေဘယ်ကြိုးများ။.

မှန်ကန်သော ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည် အဆင့်သုံးဆင့်အတွက် kA တန်ဖိုးများကို စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် စတင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။.

  1. Node C ကို ဦးစွာသတ်မှတ်ပါ။. PLC ပါဝါထည့်သွင်းမှု၏ impulse withstand နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဆက်သွယ်ရေးပေါက်များ၏ withstand ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ လျှပ်ကူးနိုင်သော ဝင်ရောက်လမ်းကြောင်းတိုင်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။.
  2. နောက်ဆုံး SPD ကို စစ်ဆေးပါ။. ၎င်း၏ ကာကွယ်မှုပုံစံများ၊ ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်၊ ကန့်သတ်ဗို့အား ဒေတာ၊ discharge duty နှင့် ၎င်း၏ ချိတ်ဆက်လမ်းကြောင်းမှ ထပ်တိုးလာသော ဗို့အားတို့ကို အတည်ပြုပါ။.
  3. B မှ C သို့သွားသော လမ်းကြောင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။. အလျားနှင့် လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းသည် ကာကွယ်မှုနယ်နိမိတ်အသစ် သို့မဟုတ် ဗို့အားသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကို ဖန်တီးခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနည်းလမ်းအရ နောက်ဆုံး SPD လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုပါ။.
  4. အဆင့် B မှ အဆင့် C သို့ စွမ်းအင်ညှိနှိုင်းမှုကို စစ်ဆေးပါ။. အတိအကျတွဲဖက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တပ်ဆင်ထားသည့် အကွာအဝေးကို ဖော်ပြသည့် ဇယား သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းကို ရယူပါ။ အကယ်၍ စက်ပစ္စည်းများသည် မတူညီသော ထုတ်လုပ်သူများထံမှ ဖြစ်ပါက၊ ၎င်းတို့၏ လိုက်ဖက်ညီမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားကို တောင်းဆိုပါ သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော လေ့လာမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ပါ။.
  5. အဆင့် A မှ အဆင့် B အတွက် ထပ်ခါပြုလုပ်ပါ။. ဝင်ရောက်လာသည့်အဆင့်တွင် မတူညီသော ကာကွယ်ရေးနည်းပညာကို အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရေး SPD နှင့် ၎င်း၏ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကို သီးခြားအထောက်အထား လိုအပ်ပါသည်။.
  6. ပန်နယ်တိုင်းရှိ Gate 4 ကို ပိတ်ပါ။. မျှော်မှန်းထားသော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အရန်ကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များသည် A၊ B နှင့် C တို့တွင် ကွဲပြားနိုင်သည်။.
  7. ဒေတာလိုင်းများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။. ပါဝါလိုင်း ကာကွယ်ရေးတစ်ခုတည်းဖြင့် PLC ပါဝါပေါက်နှင့် ကာကွယ်မှုမရှိသော ဆက်သွယ်ရေးပေါက်အကြား ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဗို့အားကို ထိန်းချုပ်၍မရပါ။.

စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်၊ တပ်ဆင်ထားသော ဗို့အားလမ်းကြောင်း၊ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ချို့ယွင်းချက် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို မှတ်တမ်းတင်ထားမှသာ ဤဥပမာသည် ပြည့်စုံမည်ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား တံဆိပ်များတစ်ခုတည်းဖြင့် အဆိုပါမေးခွန်းလေးခုလုံးအတွက် အဖြေမရနိုင်ပါ။.

ပေါင်းစပ်ထားသော SPD များနှင့် မတူညီသော အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်း

Type 1+2 စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် အောက်ဘက်ရှိ Type 2 SPD လိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသလား။

အလိုအလျောက် မဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါ။ ပေါင်းစပ်ထားသော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် ထိုတပ်ဆင်မှုတွင် ကြေညာထားသည့် Type 1 နှင့် Type 2 စမ်းသပ်မှု တာဝန်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြသည်။ နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခု လိုအပ်မလိုမှာ ကာကွယ်ထားသော node ဗို့အားပန်းတိုင်၊ ကေဘယ်လမ်းကြောင်း၊ စက်ပစ္စည်းတည်နေရာ၊ အခြားသော လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော စက်ပစ္စည်း၏ လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ်တွင် မူတည်သည်။.

Type 1 နှင့် Type 2 SPD များကို ဘေးချင်းကပ်လျက် တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။

ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဘေးချင်းကပ် တပ်ဆင်ရန်အတွက် တိကျသော ပေါင်းစပ်မှုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားမှသာ ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ခွဲခြားထားရန် သို့မဟုတ် decoupling element တစ်ခုခု လိုအပ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားပါက၊ ထိုသို့သော ပြင်ဆင်ချက်မပါဘဲ ဘေးချင်းကပ် တပ်ဆင်ခြင်းကို အတည်ပြုထားခြင်း မရှိပါ။.

မတူညီသော ထုတ်လုပ်သူများထံမှ SPD များကို ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက် (cascade) နိုင်ပါသလား။

လုံလောက်သော လိုက်ဖက်ညီမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားရှိမှသာ ရနိုင်ပါသည်။ Uc, Up, ၊ Type နှင့် kA တန်ဖိုးများကို ကိုက်ညီရုံမျှဖြင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ တက်ကြွသော အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကို ပြန်လည်ဖန်တီးပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ စမ်းသပ်ပြီးသော ပေါင်းစပ်မှု၊ အပြန်အလှန် လက်ခံထားသော လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လေ့လာချက်တစ်ခုကို တောင်းဆိုပါ။.

Coordinated SPD Set အတွက် RFQ စစ်ဆေးရန်စာရင်း

Coordinated ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို တောင်းဆိုသည့်အခါ အောက်ပါတို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါ -

  • ပြီးပြည့်စုံသော single-line diagram နှင့် မြေချိတ်စနစ် (earthing arrangement)၊;
  • စနစ်၏ ဗို့အားများနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ သည်းခံနိုင်မှုပမာဏများ (operating tolerances)၊;
  • လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးနှင့် ဇုန်နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊;
  • ကာကွယ်ရေးအဆင့်များအကြားရှိ ကေဘယ်ကြိုးအရှည်များနှင့် လမ်းကြောင်းများ၊;
  • စက်ပစ္စည်းများ၏ impulse-withstand ရည်မှန်းချက်များ၊;
  • node တစ်ခုချင်းစီတွင် လိုအပ်သော ကာကွယ်ရေးပုံစံများ။;
  • ချိတ်ဆက်မှုနေရာတစ်ခုချင်းစီရှိ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်း၊;
  • အဆိုပြုထားသော အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်း မော်ဒယ်နံပါတ်များ၊;
  • လိုအပ်သော အရန်ကာကွယ်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း နည်းလမ်း၊;
  • နယ်နိမိတ်တစ်ခုချင်းစီကို ဖြတ်သန်းသွားသော ပါဝါ၊ အချက်ပြ၊ ဒေတာနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး အင်တာဖေ့စ်အားလုံး။.

ပြန်လည်တောင်းဆိုချက်-

  • တိကျသော ထုတ်ကုန် ဒေတာစာရွက်များနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ၊;
  • အတွဲလိုက် သီးသန့်စွမ်းအင် ညှိနှိုင်းမှုဇယား သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှု အထောက်အထားများ၊;
  • ခွင့်ပြုထားသော ခွဲခြားခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊;
  • မုဒ်အလိုက် ဗို့အားကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊;
  • ဝါယာရှော့နှင့် အရန်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက်များ၊;
  • Type 1+2 သို့မဟုတ် Type 2+3 ကို အဆိုပြုထားသည့် ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏ နယ်ပယ်၊;
  • ရောနှောထားသော အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ရောနှောထားသော အမှတ်တံဆိပ် ပေါင်းစပ်မှုများအတွက် စာဖြင့် အတည်ပြုချက်။.

စနစ်လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပြီးနောက်၊ အောက်ပါတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ - VIOX SPD အမျိုးအစားများ နှင့် node လုပ်ငန်းစဉ်စာရွက်ကို အောက်ပါထံသို့ တင်ပြပါ - [email protected] မော်ဒယ်အဆင့် စာရွက်စာတမ်းများအတွက်။ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတူညီမှုသည် တိကျသော ညှိနှိုင်းမှုအထောက်အထားအတွက် အစားထိုး၍မရပါ။.

နောက်ဆုံးညှိနှိုင်းမှု စည်းမျဉ်း

ခိုင်လုံသော SPD cascade ဆိုသည်မှာ “ပင်မဘုတ်တွင် kA များပြီး၊ အောက်ဘက်တွင် kA နည်းခြင်း” မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသော စနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည် -

  • အဆင့်တိုင်းတွင် သတ်မှတ်ထားသော ကာကွယ်မှုနယ်နိမိတ် ရှိခြင်း၊;
  • တပ်ဆင်ထားသော ဗို့အားသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ရည်မှန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီနေခြင်း၊;
  • အထက်ဘက်နှင့် အောက်ဘက်ရှိ စက်ပစ္စည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ impulse များအတွက် စွမ်းအင်ညှိနှိုင်းမှု ပြုလုပ်ထားခြင်း၊;
  • အကွာအဝေး၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း လမ်းကြောင်းနှင့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုဝင်ပေါက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားခြင်း၊;
  • SPD တိုင်းတွင် လက်ခံနိုင်သော ဝါယာရှော့နှင့် အရန်ကာကွယ်မှု ရှိခြင်း၊;
  • ကိုက်ညီမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများသည် တိကျသော စက်ပစ္စည်းများနှင့် စီစဉ်မှုပုံစံအပေါ်တွင်သာ အကျုံးဝင်ခြင်း။.

အကယ်၍ ထိုအချက်များထဲမှ တစ်ခုခုကို မပြသနိုင်ပါက၊ ထို cascade ကို ညှိနှိုင်းထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အခြေအနေအရသာဟု သတ်မှတ်ပါ။.

နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များ

ဤဆောင်းပါးသည် စနစ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အထောက်အထားမူဘောင်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပရောဂျက်ကာကွယ်ရေးလေ့လာမှု၊ ထုတ်ကုန်ညွှန်ကြားချက်များ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုစည်းမျဉ်းများအတွက် အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးထားသော အလုပ်များကို လုပ်ငန်းခွင်၏ အတည်ပြုထားသော လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများကသာ ဆောင်ရွက်ရမည်။.