SPD တပ်ဆင်ရာတွင် မှားယွင်းမှုများ - ဝါယာကြိုးအရှည်၊ မြေကြီးချိတ်ဆက်မှု (Grounding)၊ ဝါယာသွယ်တန်းမှုပုံစံနှင့် အခြေအနေပြညွှန်ကိန်းများ

SPD Installation Mistakes: Lead Length, Grounding, Wiring Configuration, and Status Indicators

Surge Protective Device (SPD) တစ်ခုကို စာရွက်ပေါ်တွင် မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ထားသော်လည်း တပ်ဆင်ရာတွင် ဝါယာကြိုးရှည်လွန်းခြင်း၊ မြေကြီးချိတ်ဆက်မှု အားနည်းခြင်း၊ ဝါယာသွယ်တန်းမှုပုံစံ မှားယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့် လက်တွေ့တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းနိုင်သည်။.

အဖြစ်အများဆုံး SPD တပ်ဆင်မှုအမှားများမှာ ဝါယာကြိုးအရှည်လွန်ကဲခြင်း၊ Type 1/Type 2 တပ်ဆင်ရမည့်နေရာ မှားယွင်းခြင်း၊ Bonding အားနည်းခြင်း၊ Neutral/Ground ချိတ်ဆက်မှု မှားယွင်းခြင်း၊ အရန် Overcurrent ကာကွယ်မှု မပါရှိခြင်းနှင့် အခြေအနေပြညွှန်ကိန်းကို လျစ်လျူရှုခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ SPD ဝါယာကြိုးများ ရှည်လေ Inductance တိုးလာလေဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းက Let-through voltage ကို မြင့်တက်စေကာ အောက်ဘက်ရှိ စက်ပစ္စည်းများအတွက် အမှန်တကယ်ရရှိမည့် ကာကွယ်မှုအဆင့်ကို လျော့ကျစေသည်။ IEC အခြေခံသော ဗို့အားနိမ့် တပ်ဆင်မှုများတွင် IEC 60364-5-534 က ကျော်ကြားသော စည်းမျဉ်းတစ်ခုကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ 0.5 မီတာ စည်းမျဉ်း: SPD ချိတ်ဆက်သည့် ဝါယာကြိုးစုစုပေါင်းအရှည်ကို တတ်နိုင်သမျှ တိုတောင်းအောင် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့တွင် 0.5 မီတာထက် မကျော်လွန်သင့်ပါ။.

အကယ်၍ တပ်ဆင်မှုသည် မြောက်အမေရိကတွင် ဖြစ်ပါက National Electrical Code (NEC) ၏ နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုကို စစ်ဆေးပါ။ ရှေးဟောင်းကိုးကားချက်များတွင် SPD များအတွက် NEC Article 285 ကို မကြာခဏ ကိုးကားလေ့ရှိပြီး၊ NEC ဗားရှင်းအသစ်များတွင် Overvoltage ကာကွယ်မှုကို Article 242 အောက်တွင် စုစည်းထားသည်။ IEC အခြေခံသော စီမံကိန်းများတွင် SPD ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းတို့ကို IEC 61643 စီးရီးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ပုံမှန်အားဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။.

ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုအတွက် VIOX ကို ကြည့်ရှုပါ။ AC၊ DC နှင့် ဆိုလာစနစ်များအတွက် SPD. အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းအတွက် ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို အသုံးပြုပါ- SPD အမျိုးအစား ၁ နှင့် အမျိုးအစား ၂ နှင့် အမျိုးအစား ၃.


သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • SPD ကြိုးအရှည် ပိုရှည်လေ inductance ပိုများလေဖြစ်သည်။. လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာချိန်တွင် ဗို့အားပိုလျှံမှုသည် အောက်ပါ ရူပဗေဒသဘောတရားအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်သည် V = L x di/dt: inductance ပိုများပြီး လျှပ်စီးကြောင်း ပိုမြန်ဆန်စွာ မြင့်တက်လာခြင်းသည် ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများတွင် ဗို့အားပိုမိုမြင့်တက်လာစေသည်။.
  • IEC 60364-5-534 သည် အသုံးဝင်သော စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။. IEC စီမံကိန်းအများစုတွင်၊ လျှပ်စီးကြောင်းရှိသော conductor မှ SPD သို့နှင့် SPD မှ protective conductor သို့သွားသော စုစုပေါင်း SPD ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းကို ဖြစ်နိုင်ပါက 0.5 မီတာအတွင်း ထားရှိသင့်သည်။.
  • ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေးသည် SPD ၏ သတ်မှတ်ချက် (rating) အတိုင်းပင် အရေးကြီးသည်။. မြင့်မားသော kA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ရှည်လျားသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများ၊ ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော တာမီနယ်ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် အစားထိုးဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
  • Type 1 နှင့် Type 2 SPD များသည် တပ်ဆင်သည့်နေရာအလိုက် အစားထိုးအသုံးပြု၍ မရပါ။. Type 1 ကိရိယာများကို ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဘက် (service-side) တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ Type 2 ကိရိယာများကိုမူ ပုံမှန်အားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာ သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ဝန်ဘက် (load side) တွင် တပ်ဆင်ရသည်။.
  • SPD တိုင်းတွင် လက်တွေ့ကျသော စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းတစ်ခု လိုအပ်သည်။. အမြင်ဖြင့်ကြည့်နိုင်သော အခြေအနေပြဝင်းဒိုး၊ စက်မှုဆိုင်ရာအချက်ပြတံ သို့မဟုတ် အဝေးထိန်းအချက်ပြကွန်แทက်များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအား ကာကွယ်မှုစနစ် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။.
  • ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များသည် နောက်ဆုံးတပ်ဆင်မှုအတွက် အဓိကလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။. လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား၊ အရန်ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဘရိတ်ကာ၊ တာမီနယ် တော်ခ့် (torque)၊ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံနှင့် အစားထိုးမော်ဂျူးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် SPD စာရွက်စာတမ်းပါ အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။.

အမြန်ကိုးကားချက်- SPD တပ်ဆင်ရာတွင် အဖြစ်များသော အမှားများ

အမှား ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ချက်
SPD လျှပ်ကူးကြိုးများ ရှည်လျားခြင်း လျှပ် cảm (inductance) ကို တိုးစေပြီး ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည့် ဗို့အားကို မြင့်တက်စေသည် စုစုပေါင်း လျှပ်ကူးကြိုးအရှည်ကို တိုင်းတာပြီး ကွင်းဆက်များ (loops) ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ SPD ကို ပိုမိုနီးကပ်စွာ တပ်ဆင်ပြီး လျှပ်ကူးကြိုးများကို တိုတောင်း၍ ဖြောင့်တန်းစွာ သွယ်တန်းပါ
SPD အမျိုးအစား မှားယွင်းနေခြင်း Type 1၊ Type 2 နှင့် Type 3 တို့တွင် မတူညီသော တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်များရှိသည် ဝန်ဆောင်မှုဝင်ပေါက်၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုမည့်နေရာကို အတည်ပြုပါ။ တပ်ဆင်မည့်နေရာနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော SPD အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။
မြေစိုက်ခြင်း (Grounding) သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ခြင်း (Bonding) အားနည်းခြင်း။ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု (Surge current) အတွက် impedance နည်းသော ပြန်လည်စီးဆင်းရာလမ်းကြောင်း လိုအပ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းလမ်းကြောင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုအမှတ်များကို စစ်ဆေးပါ။ ချိတ်ဆက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ လမ်းကြောင်းကို တိုစေခြင်းနှင့် မြေစိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။
ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံမှားယွင်းနေခြင်း။ L/N/PE သို့မဟုတ် စနစ်မုဒ် မှားယွင်းနေပါက SPD သည် ထိရောက်မှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ တပ်ဆင်ထားသော ဝိုင်ယာကြိုးများကို SPD ပုံစံပြဇယားနှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးပါ။ စနစ်အမျိုးအစားနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံပြဇယားအတိုင်း ဝိုင်ယာကြိုးများကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ။
အရန်ကာကွယ်မှု (Backup protection) မရှိခြင်း။ အချို့သော SPD ဒီဇိုင်းများသည် အထက်ပိုင်းရှိ ဖျူးစ် (fuse) သို့မဟုတ် ဘရိတ်ကာ (breaker) နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ SPD လက်စွဲစာအုပ်နှင့် ပန်နယ်ပုံစံပြဇယားကို စစ်ဆေးပါ။ လိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ထားသော အရန်ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဘရိတ်ကာကို တပ်ဆင်ပါ။
အခြေအနေပြသမှုကို လျစ်လျူရှုထားခြင်း။ ပျက်စီးသွားသော SPD သည် တပ်ဆင်ထားဆဲဖြစ်နိုင်သော်လည်း မည်သည့်ကာကွယ်မှုမျှ ပေးစွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Visual flag/LED/remote alarm ကို စစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးနေသော cartridge သို့မဟုတ် SPD module တစ်ခုလုံးကို အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။
လျှပ်ကူးကြိုးများသွယ်တန်းမှု အားနည်းခြင်း။ ကြိုးကွင်းများ (Loops) နှင့် ခွဲခြားထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် Surge impedance ကို မြင့်တက်စေသည်။ ကြီးမားသော ကြိုးကွင်းများ (conductor loops) နှင့် ခွဲခြားထားသော လမ်းကြောင်းများကို ရှာဖွေစစ်ဆေးပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက Phase, Neutral နှင့် PE လျှပ်ကူးကြိုးများကို အတူတကွ သွယ်တန်းပါ။
ဗို့အားမှားယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် MCOV/Uc တန်ဖိုးမှားယွင်းခြင်း။ SPD သည် စောစီးစွာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတော့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ စနစ်၏ဗို့အားကို SPD တံဆိပ်ပါအချက်အလက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးပါ။ လက်ရှိအသုံးပြုမည့်စနစ်အတွက် သင့်လျော်သော SPD ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ပြင်ပအသုံးပြုရန်အတွက် အကာအကွယ်ဘူး (Enclosure) မကိုက်ညီခြင်း။ စိုထိုင်းဆနှင့် အပူချိန်ဒဏ်ကြောင့် စက်ပစ္စည်း၏ သက်တမ်းတိုတောင်းခြင်း။ IP/NEMA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကက်ဘိနက်အတွင်းရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။ သင့်လျော်သော အကာအကွယ်ဘူးကို အသုံးပြုပြီး ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပါ။
စက်ပစ္စည်းစတင်လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမရှိခြင်း။ နောင်တွင်ပြုလုပ်မည့် စစ်ဆေးမှုများမှာ ခန့်မှန်းချက်သက်သက်သာ ဖြစ်လာခြင်း။ As-built ပုံစံများနှင့် တံဆိပ်များကို စစ်ဆေးပါ။ SPD အမျိုးအစား၊ တည်နေရာ၊ အခြေအနေနှင့် အရန်ကိရိယာ (backup device) တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။

1. SPD ဝါယာကြိုးအရှည် လွန်ကဲနေခြင်း

SPD လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် လက်တွေ့တွင် တတ်နိုင်သမျှ တိုတောင်းပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပါမည်။ ပြဿနာမှာ အမြင်လှပမှုမဟုတ်ဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ ရူပဗေဒသဘောတရား ဖြစ်သည်။ မိုးကြိုး သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်သော လျှပ်စီးကြောင်းသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာသည်။ ထိုသို့သော ကြိမ်နှုန်းတွင် ဝါယာကြိုးတိုလေးတစ်ခုပင်လျှင် Inductor တစ်ခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။.

ထပ်တိုးဗို့အားကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သည် -

V = L x di/dt

ဘယ်မှာလဲ v သည် ချိတ်ဆက်ထားသော လမ်းကြောင်းမှ ထပ်တိုးလာသည့် ဗို့အားဖြစ်ပြီး၊, သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ Inductance ဖြစ်ကာ၊ di/dt သည် လျှပ်စီးကြောင်း မြင့်တက်နှုန်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပုံမှန် 50/60 Hz လည်ပတ်မှုထက် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်ချိန်တွင် ဝါယာကြိုးအနည်းငယ် ပိုရှည်ခြင်းက ပိုမိုအရေးပါရခြင်း ဖြစ်သည်။.

IEC 60364-5-534 သည် လက်တွေ့ကျသော တပ်ဆင်မှုစံနှုန်းတစ်ခုကို ပေးထားသည်- စုစုပေါင်းချိတ်ဆက်မှုအရှည်ကို တတ်နိုင်သမျှ တိုတောင်းအောင် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လက်တွေ့တွင် ဖြစ်နိုင်ပါက အောက်ပါအတိုင်း မကျော်လွန်သင့်ပါ 0.5 မီတာ. ။ ရိုးရှင်းသောပုံစံဖြင့် ၎င်းကို မကြာခဏ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြလေ့ရှိသည်-

a + b <= 0.5 မီတာ
SPD 0.5 meter lead length rule showing the combined a plus b connection length to the earth bar.
IEC ပုံစံ 0.5 မီတာ စည်းမျဉ်းသည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းနေသော ဘတ်စ်ဘား (live busbar) မှ SPD သို့နှင့် SPD မှ အကာအကွယ်မြေစိုက်ဘား (protective-earth bar) သို့ ပေါင်းစပ်ထားသော လမ်းကြောင်းကို လက်တွေ့တွင် ဖြစ်နိုင်သမျှ တိုတောင်းအောင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။.

ဘယ်မှာလဲ a သည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းနေသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ဘားမှ SPD သို့ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အရှည်ဖြစ်ပြီး၊ သည် SPD မှ အကာအကွယ်မြေစိုက်ဘားသို့ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အရှည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တပ်ဆင်မှုသည် အကာအကွယ်ဘူး (enclosure) ၏ ပုံစံကြောင့် 0.5 မီတာ စံနှုန်းကို မပြည့်မီပါက၊ ဒီဇိုင်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ မတူညီသော SPD တည်နေရာ သို့မဟုတ် ထိရောက်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရှည်ကို လျှော့ချပေးသည့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသင့်သည်။.

လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာသည့်အခါ (surge event)၊ အလွန်အကျွံ လျှပ် cảm (inductance) သည် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ SPD သည် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း၊ ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများသည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော ကျန်ရှိနေသည့် ဗို့အား (residual voltage) ကို ခံစားရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် တူညီသော SPD မော်ဒယ်ကို အသုံးပြုသည့် တပ်ဆင်မှုနှစ်ခုသည် စွမ်းဆောင်ရည် အလွန်ကွာခြားနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။.

တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်များ-

  • SPD ကို ဘတ်စ်ဘား (busbar)၊ ပင်မ terminal များ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ထားသော ဆားကစ်နှင့် နီးကပ်စွာ တပ်ဆင်ပါ။.
  • Phase၊ Neutral နှင့် Protective Earth ကြိုးများကို တိုတောင်းအောင် ထားရှိပါ။.
  • အလှဆင်ထားသော ကွင်းဆက်များ (decorative loops) နှင့် မလိုအပ်သော ကြိုးခွေများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။.
  • လျှပ်စစ်ပုံးအတွင်း ကြိုးများကို ခွဲခြားထားမည့်အစား အတူတကွ စုစည်း၍ သွယ်တန်းပါ။.
  • ထောင့်ချွန်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ လျှပ်စစ်ပုံး တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့ကျသော စည်းမျဉ်းမှာ ၉၀ ဒီဂရီ ထောင့်ချွန်များကို ရှောင်ရှားပြီး ကြိုးကွေးများကို ချောမွေ့စွာ ထားရှိရန်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက် မရှိပါက၊ တပ်ဆင်သူအများစုသည် ကြိုး၏ အပြင်ဘက် အချင်းထက် ၁၀ ဆခန့်ရှိသော အနည်းဆုံး ကွေးညွှတ်မှု အချင်းဝက် (bend radius) ကို စံနှုန်းအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။.
  • ပန်နယ်ပုံစံနှင့် SPD terminal ဒီဇိုင်းက ခွင့်ပြုပါက V-wiring စနစ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။.

စစ်ဆေးမှုများ မအောင်မြင်သည့်အခါတွင် ပြဿနာကို စမ်းသပ်ကိရိယာများ မသုံးမီကပင် မြင်တွေ့နိုင်လေ့ရှိသည်- SPD ကို DIN rail ပေါ်တွင် သပ်ရပ်စွာ တပ်ဆင်ထားသော်လည်း ၎င်း၏ကြိုးများသည် trunking များတစ်လျှောက် ပတ်သွားပြီး ပုံးတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်ကျော်ကာ loop antenna တစ်ခုကဲ့သို့ earth bar သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။.


လျှပ်ကူးကြိုးသွယ်တန်းမှု အားနည်းခြင်း - ကွင်းဆက်များ (Loops)၊ ခွဲခြားထားခြင်းနှင့် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းများ

Wrong SPD wiring with a large loop area compared with correct short and direct wiring.
ဝါယာကြိုးကွင်းဆက်များ ကြီးမားခြင်းနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ ခွဲခြားထားခြင်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်း၏ Inductance ကို တိုးပွားစေပြီး၊ တိုတောင်း၍ တိုက်ရိုက်နှင့် နီးကပ်စွာသွယ်တန်းထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် တပ်ဆင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားကို လျှော့ချပေးသည်။.

လျှပ်ကူးကြိုးအရှည်သည် ပြဿနာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ ဖြစ်သည်။ သွယ်တန်းပုံစနစ်သည်လည်း အရေးကြီးသည်။ အပြိုင်သွယ်တန်းထားသော ရှည်လျားသည့် ကွင်းဆက်များသည် Loop ဧရိယာကို တိုးပွားစေပြီး၊ ဧရိယာပိုကြီးပါက လျင်မြန်သော ဗို့အားမြင့်တက်မှု (Transient) ဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင် Inductive coupling ကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။.

စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး Panel များတွင် အဖြစ်များသော အမှားတစ်ခုမှာ SPD ကို အလှအပအတွက် ဟန်ချက်ညီစေရန် ရည်ရွယ်၍ အမှန်တကယ် ချိတ်ဆက်ရမည့်နေရာနှင့် ဝေးကွာသော DIN rail နေရာတွင် တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အပြင်ပန်းကြည့်ကောင်းသော်လည်း လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းအတွက်မူ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပိုမိုဆိုးရွားသွားစေသည်။.

ပိုမိုကောင်းမွန်သော သွယ်တန်းမှုနည်းလမ်း -

သွယ်တန်းမှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက် မသင့်လျော်သော အလေ့အကျင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်မှုပုံစံ
လျှပ်ကူးကြိုးအရှည် လျှပ်စစ်ပိုက်လိုင်းပတ်လည်မှ ရှည်လျားသောလမ်းကြောင်း ချိတ်ဆက်မည့်နေရာသို့ တိုက်ရိုက်သွားသော တိုတောင်းသည့်လမ်းကြောင်း
လျှပ်ကူးပစ္စည်းကွင်းဆက် (Conductor loop) စနစ်တကျရှိစေရန်အတွက် ကေဘယ်ကြိုးကို ကွင်းဆက်ကြီးဖြင့် ထားရှိခြင်း ကွင်းဆက်ဧရိယာ အနည်းဆုံးဖြစ်စေမည့် ကျစ်လျစ်သောလမ်းကြောင်း
အဆင့် (Phase) နှင့် မြေစိုက်ကြိုး (PE) လမ်းကြောင်းချခြင်း ကက်ဘိနက်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်တွင် လမ်းကြောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာများတွင် နီးကပ်စွာ လမ်းကြောင်းချခြင်း
ထိန်းချုပ်ဝါယာကြိုးများအား ဖြတ်ကျော်သွယ်တန်းခြင်း SPD ဝါယာကြိုးများအား PLC ဝါယာကြိုးများနှင့် ရောနှောထားခြင်း လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းအား အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသော အချက်ပြဝါယာကြိုးများနှင့် ခွဲခြားထားခြင်း
ကွေးညွှတ်ပုံစံ တင်းကျပ်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ ကွေးညွှတ်ထားခြင်း ချောမွေ့ပြီး တိုက်ရိုက်ကွေးညွှတ်ထားခြင်း

V-Wiring နှင့် Kelvin-Style SPD ချိတ်ဆက်မှုများ

V-wiring SPD connection diagram reducing effective surge protective device lead length.
V-wiring သည် SPD ကို လျှပ်စီးကြောင်းဝင်ရောက်ရာနှင့် ထွက်ခွာရာလမ်းကြောင်းနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေပြီး ဝါယာကြိုး၏ ထိရောက်သောအလျားကို လျှော့ချပေးကာ အပြိုင်သွယ်တန်းထားသော ရှည်လျားသည့် ဝါယာကြိုးတစ်လျှောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် လျှပ်စစ်တွန်းအား (Inductive voltage) ကို လျော့နည်းစေသည်။.

အချို့သော SPD များနှင့် Panel ပုံစံများအတွက် V-wiring စနစ်သည် ထိရောက်သော ချိတ်ဆက်မှုအရှည်ကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။ SPD ကို ပင်မလျှပ်ကူးပစ္စည်းမှ ရှည်လျားသော အပြိုင်ခွဲထုတ်သည့်လမ်းကြောင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်မည့်အစား၊ ဝင်လာသောနှင့် ထွက်သွားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းလမ်းကြောင်းကို SPD သည် ချိတ်ဆက်သည့်နေရာတွင် တိုက်ရိုက်ရှိနေစေရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို တစ်ခါတစ်ရံ Kelvin-style ချိတ်ဆက်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့ရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ ကာကွယ်ထားသော ဆားကစ်သည် ရှည်လျားသော အကိုင်းအခက်လမ်းကြောင်း၏ အဆုံးတွင်မဟုတ်ဘဲ SPD terminals များနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ရည်ညွှန်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.

ဤနည်းလမ်းသည် အားလုံးအတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် SPD terminal ဒီဇိုင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား၊ လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ဝိုင်ယာကြိုးပုံစံအပေါ် မူတည်သည်။ သို့သော် တန်ဖိုးမြင့် Panel များအတွက်မူ ၎င်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကြောင့် တိုးလာသည့် ဗို့အားပြဿနာကို တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းအတွက် အသုံးဝင်သော ပုံဆွဲနည်းမှာ အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည့် နှိုင်းယှဉ်ချက်ဖြစ်သည် - မှားယွင်းသော loop wiring၊ တိုတောင်းသော တိုက်ရိုက် wiring နှင့် V-wiring တို့ဖြစ်သည်။.


မှားယွင်းသော Type 1၊ Type 2 သို့မဟုတ် Type 3 SPD တည်နေရာ

SPD အမျိုးအစားများသည် တပ်ဆင်မှုအခန်းကဏ္ဍကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးအဆင့်ကို ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။.

SPD အမျိုးအစား ပုံမှန်တပ်ဆင်မှု အခန်းကဏ္ဍ အဖြစ်များသော အမှား
1 SPD ကိုရိုက်ပါ။ စည်းမျဉ်းများနှင့် စာရင်းသွင်းချက်များအရ ခွင့်ပြုထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုဝင်ပေါက် သို့မဟုတ် အထက်ပိုင်း (upstream) ဘက်ခြမ်း တည်နေရာအတွက် Type 1 လိုအပ်သည့်နေရာတွင် Type 2 ကို အသုံးပြုခြင်း
2 SPD အမျိုးအစား ဝန်ဆောင်မှုကိရိယာများ၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်များ (distribution boards) နှင့် subpanels များ၏ ဝန်ဘက်ခြမ်း (load side) ဝန်ဆောင်မှု လျှပ်စီးကြောင်းလွန် ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ လိုင်းဘက်ခြမ်း (line side) တွင် တပ်ဆင်ခြင်း
3 SPD ကိုရိုက်ပါ။ အထိခိုက်မခံသောပစ္စည်းကိရိယာများအနီးရှိအသုံးပြုမှုအမှတ်ကာကွယ်မှု ပလပ်ထိုးအမျိုးအစား ကာကွယ်ရေးကိရိယာကို Panel အဆင့် SPD ၏ အစားထိုးအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း
အမျိုးအစား 1+2 SPD ကိရိယာတစ်ခုတည်းတွင် လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုလုံးအတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့် တပ်ဆင်မှုပါဝင်သည့် ပေါင်းစပ်အခန်းကဏ္ဍ ပေါင်းစပ်ထားသော SPD တိုင်းသည် စနစ်၏ မြေချိတ်ဆက်မှု (grounding) ပုံစံတိုင်းနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ယူဆခြင်း

မြောက်အမေရိက တပ်ဆင်မှုများအတွက် Type 1 SPD များကို စာရင်းသွင်းချက်နှင့် တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဝန်ဆောင်မှုဘက် (service-side) သို့မဟုတ် ဝန်ဘက် (load-side) တွင် အသုံးပြုရန် အကဲဖြတ်လေ့ရှိပြီး Type 2 SPD များကိုမူ ဝန်ဆောင်မှုဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာ (service disconnect) သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ဝန်ဘက်တွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ အသုံးပြုထားသော NEC ဗားရှင်း၊ SPD စာရင်းသွင်းချက်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံတို့နှင့် အမြဲတမ်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ။.

IEC စီမံကိန်းများအတွက် အဆောက်အအုံတွင် ပြင်ပလျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ် (external lightning protection system) ရှိမရှိ၊ Panel သည် ပင်မဖြန့်ဖြူးရေးနေရာ (main distribution point) ဖြစ်သလား သို့မဟုတ် အောက်ဆင့်ဘုတ် (downstream board) ဖြစ်သလား၊ နှင့် Type 1၊ Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု လိုအပ်သလားဆိုသည်ကို စစ်ဆေးပါ။.


4. SPD ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံ မှားယွင်းခြင်း

SPD များကို ကာကွယ်ထားသော ဆားကစ်နှင့် အပြိုင် (parallel) ချိတ်ဆက်လေ့ရှိပြီး ၎င်းကို shunt ချိတ်ဆက်မှုဟု ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ သို့သော် SPD တိုင်းသည် တူညီသောနည်းလမ်းဖြင့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းသည်ဟု မဆိုလိုပါ။.

ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံသည် စနစ်နှင့် ကိုက်ညီရမည် -

  • Single-phase line-to-neutral စနစ်
  • Three-phase TN-S, TN-C-S, TT သို့မဟုတ် IT စနစ်
  • Grounded-wye သို့မဟုတ် delta ဝန်ဆောင်မှုစနစ်
  • AC distribution board
  • DC photovoltaic combiner box
  • ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် အခြား DC ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်

မြေစိုက်ဝန်ဆောင်မှုဝင်ပေါက်များတွင်၊ လေ့ကျင့်ရေးမေးခွန်းအများစုသည် SPD များကို parallel သို့မဟုတ် shunt ပုံစံဖြင့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်းကို ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပိုမိုအရေးကြီးသော အဆင့်မှာ SPD ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံကို စနစ်၏ မြေစိုက်ချိတ်ဆက်မှု (grounding arrangement) နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံပြဇယားတို့နှင့် ကိုက်ညီစေရန်ဖြစ်သည်။.

အဖြစ်များသော ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု အမှားများမှာ-

  • Line နှင့် neutral terminals များကို ပြောင်းပြန်သွယ်တန်းခြင်း။.
  • PE နှင့် N ကြိုးများကို အပြန်အလှန်သုံးစွဲခြင်း။.
  • DC ဆားကစ်တွင် AC SPD ကို အသုံးပြုခြင်း။.
  • DC SPD ကို တပ်ဆင်ရာတွင် ဝင်ရိုးစွန်း (polarity) သို့မဟုတ် ဗို့အားသတ်မှတ်ချက် မှားယွင်းစွာ တပ်ဆင်ခြင်း။.
  • SPD ဒီဇိုင်းအရ လိုအပ်သော neutral-to-earth ကာကွယ်ရေး module ကို ချန်လှပ်ထားခြင်း။.
  • Single-phase panel အတွက် သုံးဆင့် (three-phase) ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံကို အသုံးပြုခြင်း။.

ဆိုလာနှင့် DC လုပ်ငန်းသုံးများအတွက် DC-rated SPD များကိုသာ အသုံးပြုပါ၊ ထို့အပြင် ဝင်ရိုးစွန်း (polarity)၊ အမြင့်ဆုံးဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဗို့အား (MCOV) နှင့် string ဗို့အားတို့ကို စစ်ဆေးပါ။ ထုတ်ကုန်အကဲဖြတ်မှုအတွက် VIOX ကို ကြည့်ပါ။ DC SPD ရွေးချယ်စရာများ.


5. မြေစိုက်ခြင်း (Grounding) နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း (Bonding) အားနည်းခြင်း။

SPD တစ်ခုသည် လျှပ်စီးကြောင်းလှိုင်း (surge) စွမ်းအင်အားလုံးကို ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းတွင် “စုပ်ယူ” ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများမှ လျှပ်စီးကြောင်းကို လမ်းကြောင်းလွှဲပေးရန်အတွက် ထိန်းချုပ်ထားသော လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မြေစိုက်ခြင်း (grounding) နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း (bonding) လမ်းကြောင်း အားနည်းနေပါက SPD သည် ၎င်းမျှော်မှန်းထားသည့် ကာကွယ်မှုအဆင့်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.

ပြဿနာမှာ ခုခံမှု (resistance) သက်သက်မဟုတ်ဘဲ ကြိမ်နှုန်းမြင့် ခုခံမှု (impedance) ဖြစ်သည်။ မြေစိုက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုသည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့် စမ်းသပ်မှုများတွင် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော်လည်း၊ အကယ်၍ ၎င်းသည် ရှည်လျားခြင်း၊ ကွင်းဆက်ဖြစ်နေခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် မြင့်မားသော induction လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် သွယ်တန်းထားခြင်းဖြစ်ပါက လျှပ်စီးကြောင်းလှိုင်း (surge) ဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းနိုင်သည်။.

ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်များ-

  • အကာအကွယ်မြေစိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း (protective earth conductor) ကို မှန်ကန်သော terminal တွင် ချိတ်ဆက်ထားပါသလား။
  • မြေစိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို တိုတောင်းပြီး တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းအတိုင်း သွယ်တန်းထားပါသလား။
  • လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် bonding jumpers များကို တပ်ဆင်ထားပါသလား။
  • ဆေးသုတ်ထားသော မျက်နှာပြင်များ၊ လျော့ရဲနေသော lugs များ သို့မဟုတ် သံချေးတက်နေသော အချက်များကြောင့် impedance မြင့်တက်နေပါသလား။
  • တပ်ဆင်မှုသည် SPD ထုတ်လုပ်သူ၏ မြေစိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါသလား။

မြေစိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း (Grounding conductor) ကို SPD ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ တပ်ဆင်ရမည်။ ပုံစံပြဇယားကို ပြင်ဆင်သည်ဟုဆိုကာ ရှည်လျားသော လမ်းကြောင်းများ ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် မသေချာသော ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းများကို မျှဝေအသုံးပြုခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရပါ။.


6. အရန်ဖျူးစ် (Backup Fuse) သို့မဟုတ် ဘရိတ်ကာ (Breaker) မရှိခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းနေခြင်း

SPD အများစုသည် အထက်ပိုင်းတွင် အရန်လွန်ကဲလျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု (Upstream backup overcurrent protection) လိုအပ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်သည် SPD ၏ ဒီဇိုင်း၊ ၎င်း၏ Short-circuit current rating၊ အတွင်းပိုင်းဖြတ်တောက်ကိရိယာ (Internal disconnector)၊ အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့် အရန်ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဘရိတ်ကာနှင့် တပ်ဆင်မှုစံနှုန်းများအပေါ် မူတည်သည်။.

အဓိကဘရိတ်ကာ (Main breaker) သည် အရန်ကာကွယ်မှုကို အလိုအလျောက် မှန်ကန်စွာ ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု ယူဆခြင်းသည် မှားယွင်းသည်။ အချို့သော လျှပ်စစ်ပန်နယ်များတွင် ၎င်းသည် SPD ထုတ်လုပ်သူ၏ လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီမည်မဟုတ်ပါ။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင် မသင့်လျော်သော ဘရိတ်ကာအသေးစားများကို ထည့်သွင်းခြင်းက မလိုအပ်ဘဲ ဘရိတ်ကာကျခြင်း (Nuisance tripping) ကို ဖြစ်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။.

လျှပ်စစ်မပေးသွင်းမီ အောက်ပါအချက်များကို စစ်ဆေးပါ -

ကုသိုလ်ကံ ဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲ
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့် အရန်ကာကွယ်မှုပမာဏ SPD ဒေတာစာရွက်တွင် ခွင့်ပြုထားသော ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဘရိတ်ကာတန်ဖိုး
Short-circuit current rating SPD ၏ SCCR သည် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် Fault current နှင့် ကိုက်ညီရမည်
ကိရိယာအမျိုးအစား gG fuse၊ MCB၊ MCCB သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် အခြားကိရိယာများ
ရွေးချယ်မှု အထက်ပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်မပြတ်တောက်မီ SPD အရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်က ဖြတ်တောက်ခြင်း ရှိ/မရှိ
လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာ (Disconnector) ၏ အခြေအနေ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု (Surge) ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် အပြင်ပိုင်း Disconnector ၏ အခြေအနေ

အရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို အလေ့အကျင့်အတိုင်း ရွေးချယ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ SPD လက်စွဲစာအုပ်၊ Panel ၏ Short-circuit လေ့လာချက်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြုပါ။.


SPD အခြေအနေပြညွှန်ကိန်းများကို လျစ်လျူရှုခြင်း

SPD တစ်ခုသည် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက် အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန် လက်တွေ့ကျသော နည်းလမ်းတစ်ခု ပေးအပ်ရမည်။ မော်ဒယ်အလိုက် ၎င်းသည် အမြင်အာရုံဖြင့်ပြသော ညွှန်ကိန်း၊ စက်မှုဆိုင်ရာ အမှတ်အသား (Mechanical flag)၊ LED မီး၊ လဲလှယ်နိုင်သော Cartridge ပြတင်းပေါက် သို့မဟုတ် အဝေးထိန်း အချက်ပြစနစ် ဖြစ်နိုင်သည်။.

လက်တွေ့ပြဿနာမှာ ရိုးရှင်းပါသည်- ပျက်စီးသွားသော SPD တစ်ခုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ တပ်ဆင်ထားဆဲဖြစ်သော်လည်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်ခန်း (Control panel) အများစုတွင် SPD ကို ဘောက်စ်၏အောက်ခြေ သို့မဟုတ် ဝါယာကြိုးများ၏နောက်ကွယ်တွင် တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိသဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်တွင် အထူးတလည်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါက မည်သူမျှ စစ်ဆေးလေ့မရှိကြပါ။.

ကောင်းမွန်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အလေ့အကျင့်များ-

  • ပန်နယ်တံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် အခြေအနေပြ ဝင်းဒိုး (status window) ကို မြင်တွေ့နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပါ။.
  • အရေးကြီးသော ပန်နယ်များ သို့မဟုတ် လူမရှိသောနေရာများအတွက် အဝေးမှ အချက်ပေးနိုင်သော ဆက်သွယ်မှုစနစ် (remote signaling contacts) ကို အသုံးပြုပါ။.
  • ပန်နယ်ဇယားတွင် SPD တည်နေရာကို တံဆိပ်ကပ်ထားပါ။.
  • ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်စဉ် SPD ၏ အခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။.
  • ပျက်စီးသွားသော မော်ဂျူးများကို ထုတ်လုပ်သူမှ အတည်ပြုထားသော မှန်ကန်သည့် ကာထရစ် (cartridge) ဖြင့် အစားထိုးပါ။.

အချက်ပြမီးက ပျက်စီးကြောင်း ပြသနေပါက၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (reset) ပြုလုပ်ပြီး လျစ်လျူမရှုပါနှင့်။ SPD ကို သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသော အကာအကွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားပြီး ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ပျက်စီးနေသော မော်ဂျူး သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကို အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။.


8. မှားယွင်းသော ဗို့အားသတ်မှတ်ချက် (Voltage Rating)၊ Uc/MCOV သို့မဟုတ် စနစ်အမျိုးအစား

“kA rating” တစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဝယ်ယူရာတွင် အဖြစ်များသော အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ SPD သည် စနစ်၏ဗို့အားနှင့် အမြင့်ဆုံးဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်သော ဗို့အား (Maximum Continuous Operating Voltage) တို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။.

IEC စာရွက်စာတမ်းများတွင် ၎င်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဤသို့ဖော်ပြလေ့ရှိသည် Uc. မြောက်အမေရိက စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဝယ်ယူသူများသည် ဤသို့တွေ့ရလေ့ရှိသည် MCOV (အမြင့်ဆုံးဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်သော ဗို့အား)။ အကယ်၍ ဤတန်ဖိုးသည် လက်ရှိစနစ်အတွက် နိမ့်လွန်းပါက SPD သည် လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပြတ်တောက်သွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ မြင့်လွန်းပါက ကာကွယ်မှုစွမ်းရည်သည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။.

မဝယ်ယူမီ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ -

  • စနစ်၏ ပုံမှန်ဗို့အား (Nominal system voltage)။.
  • အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်သော ဗို့အား (Maximum operating voltage)။.
  • မြေစိုက်စနစ် (Earthing system)။.
  • AC သို့မဟုတ် DC အသုံးပြုမှု။.
  • ပိုလ် (Pole) တပ်ဆင်မှုပုံစံ။.
  • ဗို့အားမြင့်တက်မှု (Temporary overvoltage) ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ။.
  • ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် လိုအပ်သည့် ဗို့အားကာကွယ်မှုအဆင့်။.

SPD ဗို့အားဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအတွက် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ သိရှိလိုပါက VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို အသုံးပြုပါ SPD အမျိုးအစား ၁ နှင့် အမျိုးအစား ၂ နှင့် အမျိုးအစား ၃ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ SPD ထုတ်ကုန်၏ အချက်အလက်စာရွက် (Datasheet) ကို ကြည့်ရှုပါ။.


9. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှု အားနည်းခြင်း

သန့်ရှင်းသော အိမ်တွင်းသုံး လျှပ်စစ်ပုံးများအတွင်း တပ်ဆင်ထားသည့် SPD များ၏ သက်တမ်းသည် အိမ်ပြင်ပ ဖြန့်ဖြူးရေးပုံးများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV ပေါင်းစပ်ပုံးများ၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသသုံး ဗီရိုများ သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော ရေစုပ်စက် ထိန်းချုပ်ခန်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် SPD များ၏ သက်တမ်းနှင့် ကွာခြားပါသည်။.

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည် -

  • သင့်လျော်သော အကာအကွယ်ပုံးမပါဘဲ အိမ်တွင်းသုံး SPD ကို အိမ်ပြင်ပ ဗီရိုတွင် အသုံးပြုခြင်း။.
  • အလုံပိတ်ထားသော အိမ်ပြင်ပပုံးများအတွင်း ရေငွေ့ပျံခြင်းကို လျစ်လျူရှုခြင်း။.
  • အပူထုတ်လွှတ်သော ကိရိယာများအနီးတွင် နေရာလွတ်မထားဘဲ SPD များကို တပ်ဆင်ခြင်း။.
  • ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်နှင့် အမြင့်ပေ အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်၍ အသုံးပြုခြင်း။.
  • ကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းများရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သံချေးတက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို လျစ်လျူရှုခြင်း။.

SPD အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ အကာအကွယ်ပုံး၊ လေဝင်လေထွက်၊ ကေဘယ်ကြိုးချိတ်များ၊ ရေထုတ်လမ်းကြောင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ဝင်ရောက်နိုင်မှုတို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.

လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် ဥပမာအားဖြင့် ပြင်ပ PV combiner box များတွင် SPD ပြဿနာများကို “surge အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်း” ဟု အပြစ်တင်လေ့ရှိသော်လည်း အဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းမှာ စိုထိုင်းဆနှင့် ရေငွေ့ပျံခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ လေလုံအောင်ပိတ်ထားပြီး ရေငွေ့ပျံခြင်းကို ထိန်းချုပ်မှုမရှိသော၊ ကေဘယ်ကြိုးဝင်ပေါက် (cable gland) အလုံပိတ်မှုအားနည်းသော၊ မြေစိုက်ကြိုး (earth routing) ရှည်လျားသော ဘောက်စ်တစ်ခုအတွင်း တပ်ဆင်ထားသည့် DC SPD သည် လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိအားနှစ်မျိုးလုံးကို ခံစားရသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် ဘောက်စ်နှင့် ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှုပုံစံကို ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ SPD ကိုသာ အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းသည် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပွားမည့်အချိန်ကို ခေတ္တရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။.


10. စတင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် Panel တံဆိပ်ကပ်ခြင်း မရှိခြင်း

SPD တပ်ဆင်ခြင်းကို အသေးအဖွဲလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ် သဘောထားလေ့ရှိသဖြင့် နောက်ဆုံးထုတ် Panel စာရွက်စာတမ်းများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြလေ့မရှိပါ။ ၎င်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် စက်ပစ္စည်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်၊ အစားထိုးလဲလှယ်ရမည့် cartridge များကို စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် မှန်ကန်သော SPD အမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုရန် လိုအပ်သည့်အခါ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။.

စတင်အသုံးပြုချိန်တွင် အောက်ပါတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ -

  • SPD အမှတ်တံဆိပ်နှင့် မော်ဒယ်။.
  • Type 1, Type 2, Type 1+2 သို့မဟုတ် Type 3 အမျိုးအစားခွဲခြားမှု။.
  • ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်နှင့် Uc/MCOV။.
  • အရန်ဖျူးစ် (Backup fuse) သို့မဟုတ် Breaker။.
  • တပ်ဆင်မည့်နေရာ။.
  • မြေစိုက်စနစ် (Grounding) စီစဉ်မှု။.
  • အခြေအနေပြညွှန်ကိန်း၏ အခြေအနေ။.
  • အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဝိုင်ယာကြိုးများ (အသုံးပြုပါက)။.
  • စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ရက်စွဲ။.

ဤမှတ်တမ်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးစခန်းများ၊ ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး (PV) စနစ်များနှင့် အရေးကြီးသော ဝန်အားများအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။.


SPD တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရန်စာရင်း

SPD ကာကွယ်မှုပါရှိသော လျှပ်စစ်ဘုတ်တစ်ခုအား မီးမပေးမီ ဤစစ်ဆေးရန်စာရင်းကို အသုံးပြုပါ။.

စစ်ဆေးပါ အောင်မြင်မှု/မအောင်မြင်မှု မေးခွန်း
SPD အမျိုးအစား SPD အမျိုးအစားသည် တပ်ဆင်မည့်နေရာနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသလား။
AC/DC အဆင့်သတ်မှတ်ချက် SPD သည် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော စနစ်အမျိုးအစားအတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါသလား။
ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် Uc/MCOV တန်ဖိုးသည် လက်တွေ့အသုံးပြုနေသော ဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီပါသလား။
ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံပြဇယားနှင့် ကိုက်ညီပါသလား။
ဝိုင်ယာကြိုး အရှည် လျှပ်ကူးကြိုးများသည် တိုတောင်းပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်ကာ မလိုအပ်ဘဲ ကွေ့ပတ်နေခြင်းများ မရှိပါသလား။
လျှပ်ကူးကြိုးများသွယ်တန်းခြင်း SPD လျှပ်ကူးကြိုးများကို ဖြစ်နိုင်သည့်နေရာများတွင် အတူတကွ သွယ်တန်းထားပါသလား။
Grounding PE/ground ကို မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆက်ပြီး စနစ်တကျ ဘောင်ဒင်း (bonding) ပြုလုပ်ထားပါသလား။
အရန်ကာကွယ်မှု ဖျူးစ် (fuse) သို့မဟုတ် ဘရိတ်ကာ (breaker) သည် SPD ဒေတာစာရွက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသလား။
အခြေအနေ ညွှန်ပြခြင်း အချက်ပြမီး (indicator) ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသလား သို့မဟုတ် အဝေးမှ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါသလား။
အကာအရံပတ်ဝန်းကျင် (Enclosure environment) ကက်ဘိနက် (cabinet) သည် စိုထိုင်းဆ၊ ဖုန်မှုန့်၊ အပူချိန်နှင့် သံချေးတက်ခြင်း အခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်ပါသလား။
စာတမ်းပြုစုခြင်း။ SPD အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပန်နယ်ဖိုင် (panel file) တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသလား။

သီးခြားကိရိယာများအစား Type 1+2 ကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုသင့်သနည်း

Type 1+2 SPD များသည် တပ်ဆင်မှုတွင် လျှပ်စီးကြောင်းဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု (Surge) ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ကိရိယာတစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်လိုအပ်သည့်နေရာများအတွက် အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းတို့ကို နေရာအကန့်အသတ်ရှိသော လျှပ်စစ်ပုံးများ၊ ဆိုလာ PV စနစ်များနှင့် ပင်မဖြန့်ဖြူးရေးနေရာတွင် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုအန္တရာယ် ပိုမိုများပြားသည့်နေရာများတွင် အသုံးများသည်။.

သို့သော်လည်း Type 1+2 တံဆိပ်ပါရှိခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများကို ကျော်လွှားနိုင်သည့် နည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ဗို့အား၊ မြေချစနစ် (Earthing system)၊ ရှော့ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့် (Short-circuit rating)၊ အရန်ကာကွယ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်သူမှ ခွင့်ပြုထားသော ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုတို့ကို သင် ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။.


အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

SPD ဝိုင်ယာကြိုးအရှည် ပိုရှည်လာခြင်းက မည်သည့်အရာကို တိုးမြှင့်စေသနည်း

SPD ဝိုင်ယာကြိုးအရှည် ပိုရှည်လာခြင်းသည် Inductance ကို တိုးမြှင့်စေသည်။ Inductance မြင့်မားလာခြင်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်ချိန်တွင် ဝိုင်ယာကြိုးများတစ်လျှောက် ဗို့အားကို မြင့်တက်စေပြီး၊ ၎င်းက SPD ၏ ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေကာ ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများဆီသို့ ရောက်ရှိသည့် ဗို့အားကို မြင့်တက်စေသည်။.

SPD များကို Series သို့မဟုတ် Parallel မည်သို့ ချိတ်ဆက်သနည်း

Panel တွင် တပ်ဆင်သည့် SPD အများစုကို ကာကွယ်ထားသော ဆားကစ်နှင့် Parallel (Shunt connection ဟုလည်း ခေါ်သည်) ချိတ်ဆက်သည်။ Line၊ Neutral နှင့် Protective Earth ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု အတိအကျသည် SPD ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံပြဇယားနှင့် စနစ်၏ မြေချစနစ် (Grounding arrangement) အတိုင်း လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။.

SPD တစ်ခုသည် မည်သည့်အချက်ပြမှုကို ပေးသင့်သနည်း

SPD တစ်ခုသည် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက် မှန်ကန်မှုရှိမရှိ ပြသနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ပါဝင်သင့်သည်။ မော်ဒယ်နှင့် အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်၍ ၎င်းကို Visual status window၊ LED၊ mechanical flag၊ အစားထိုးနိုင်သော cartridge indicator သို့မဟုတ် remote signaling contact တို့ဖြင့် ပြသနိုင်သည်။.

Type 2 SPD ကို service disconnect ၏ line side တွင် တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။

မြောက်အမေရိက၏ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုများတွင် Type 2 SPD များကို service disconnect သို့မဟုတ် overcurrent protection ၏ load side တွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ Type 1 SPD များသည် စာရင်းသွင်းချက်များ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်ချက်များအရ ခွင့်ပြုထားသည့် line-side service နေရာများအတွက် ပုံမှန်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။.

SPD grounding conductor သည် မည်သည့်အရာကို လိုက်နာသင့်သနည်း။

SPD grounding conductor သည် ထုတ်လုပ်သူ၏ တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာသင့်သည်။ Grounding လမ်းကြောင်းကို တိုတောင်းပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေရန်၊ မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် မလိုအပ်သော ကွင်းဆက်များ (loops) မရှိစေရန် ဂရုပြုရမည်။.

SPD interconnecting leads များတွင် အဘယ်ကြောင့် ကွင်းဆက်များ (loops) ကို ရှောင်ရှားသင့်သနည်း။

ကွင်းဆက်များသည် surge path impedance ကို တိုးမြင့်စေပြီး transient ဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင် inductive voltage ကို မြင့်တက်စေနိုင်သည်။ တိုတောင်းပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်ကာ နီးကပ်စွာသွယ်တန်းထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် SPD ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။.

အစိမ်းရောင် အချက်ပြမီးသည် စနစ်တစ်ခုလုံး အကာအကွယ်ရရှိထားသည်ဟု အမြဲတမ်း ဆိုလိုပါသလား။

အစိမ်းရောင်အချက်ပြမီးသည် SPD မော်ဂျူး အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြသသော်လည်း၊ တပ်ဆင်မှုတွင် လိုအပ်သော ဝိုင်ယာအရှည်၊ မြေစိုက်ခြင်း (grounding)၊ အရန်ကာကွယ်မှု (backup protection) သို့မဟုတ် စနစ်ညှိနှိုင်းမှု မှန်ကန်ကြောင်း အာမမခံနိုင်ပါ။ အမြင်အာရုံဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းသည် စစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံး မဟုတ်ပါ။.

မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် SPD များကို စစ်ဆေးသင့်ပါသလား။

အရေးကြီးသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ အနီးအနားတွင် လျှပ်စီးလက်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း ပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းဒဏ် အကြိမ်ကြိမ်ခံရပြီးနောက် SPD အခြေအနေပြမီးကို စစ်ဆေးပြီး အဝေးထိန်းအချက်ပေးစနစ် (remote alarm) ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးနေသော မော်ဂျူးများကို ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။.

အဆောက်အအုံတစ်ခုအတွက် plug-in surge strip တစ်ခုတည်းဖြင့် လုံလောက်ပါသလား။

မလုံလောက်ပါ။ Plug-in surge strip သည် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းငယ်များအတွက်သာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုဝင်ပေါက် (service entrance) သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ် (distribution-board) ရှိ SPD အကာအကွယ်နေရာတွင် အစားထိုး၍မရပါ။ လျှပ်စစ်ပန်နယ်များ၊ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများ၊ HVAC၊ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့် ဆိုလာစနစ်များအတွက် အဆင့်ဆင့်ကာကွယ်မှု (layered protection) သည် ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။.

လျှပ်စစ်ပန်နယ်တစ်ခုအတွက် SPD ကို ရွေးချယ်ရာတွင် အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းမှာ အဘယ်နည်း။

စနစ်အမျိုးအစား၊ ဗို့အား၊ မြေစိုက်စနစ် (earthing system)၊ တပ်ဆင်မည့်နေရာ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော Fault current၊ လိုအပ်သည့် SPD အမျိုးအစားနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ဝိုင်ယာချိတ်ဆက်မှုပုံစံတို့မှ စတင်ပါ။ ထို့နောက် အရန်ကာကွယ်မှု၊ ဝိုင်ယာလမ်းကြောင်း၊ တပ်ဆင်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စစ်ဆေးရန် လွယ်ကူမှုတို့ကို အတည်ပြုပါ။.


VIOX အင်ဂျင်နီယာ၏ လုပ်ငန်းခွင်အကြံပြုချက်

SPD တစ်ခုသည် အကြိမ်ကြိမ် ပျက်စီးနေပါက အမှတ်တံဆိပ်ကို ချက်ချင်းမလဲလှယ်ပါနှင့်။ လျှပ်စစ်ပုံးကိုဖွင့်၍ Surge လျှပ်စီးကြောင်းသွားမည့်လမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးပါ - Line conductor မှ SPD သို့၊ SPD မှ Earth bar သို့၊ Earth bar မှ Bonding point သို့ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုလမ်းကြောင်းသည် ရှည်လျားခြင်း၊ ကွေ့ကောက်နေခြင်း၊ အခြားဝါယာကြိုးများနှင့် ခွဲခြားမထားခြင်း၊ သံချေးတက်နေခြင်း သို့မဟုတ် Trunking နောက်ကွယ်တွင် ပုန်းကွယ်နေခြင်းမျိုးဖြစ်ပါက၊ တပ်ဆင်မှုပုံစံကြောင့် SPD ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိခိုက်စေခြင်းဖြစ်သည်။.

Panel တည်ဆောက်သူများ၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများနှင့် EPC အဖွဲ့များအတွက် အကောင်းဆုံး SPD လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ၎င်းကိရိယာကို နောက်ဆုံးမှထည့်သွင်းရမည့် အပိုပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် မသတ်မှတ်ဘဲ ကာကွယ်ရေးစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သော SPD ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ကာကွယ်ရမည့်နေရာနှင့် နီးကပ်စွာတပ်ဆင်ပါ၊ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝါယာကြိုးများကို တိုတောင်းအောင်ထားပါ၊ ဝါယာသွယ်တန်းမှုပုံစံအတိုင်း လိုက်နာပါ၊ နှင့် အနာဂတ်တွင် စစ်ဆေးနိုင်ရန် တပ်ဆင်မှုမှတ်တမ်းကို သိမ်းဆည်းထားပါ။.

AC၊ DC နှင့် ဆိုလာ SPD ထုတ်ကုန်များ၏ အကဲဖြတ်ချက်များအတွက် VIOX ကို ကြည့်ရှုပါ။ Surge ကာကွယ်ရေးကိရိယာ (SPD) ဖြေရှင်းချက်များ.

About Author
Author picture

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ဂျိုး၊အနုအတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၁၂ နှစ်အတွေ့အကြုံအတွက်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း။ မှာ VIOX လျှပ်စစ်၊ငါ့အာရုံစူးစိုက်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်ပို့အရည်အသွေးမြင့်လျှပ်စစ်ဖြေရှင်းနည်းများဖြည့်ဆည်းဖို့အံဝင်ခွင်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏။ ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအထိစက္မႈအလျောက်၊လူနေသောဝါယာကြိုး၊နှင့်မပွားဖြစ်လျှပ်စစ်စနစ်များ။အကြှနျုပျကိုဆက်သွယ်ရန် [email protected] ဦးရှိသည်မည်သည့်မေးခွန်းများကို။

Tell Us Your Requirement
အမေးများအတွက်ကိုးကားအခု