ဤစာမျက်နှာတွင်
AC တစ်ခု ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေးကိရိယာ (SPD) ကို အဓိကအားဖြင့် ကန့်သတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် ယာယီ overvoltages နှင့် လျှပ်စီးလှိုင်းကို လမ်းကြောင်းလွှဲပေးရန်ဖြစ်သည်။ A ယာယီပါဝါ-ကြိမ်နှုန်း ဗို့အားလွန်ကဲမှု (TOV) သည် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ဖြစ်ပေါ်ပြီး SPD ကို အပူလွန်ကဲစေနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် metal-oxide varistors (MOVs) ကို အသုံးပြုထားသော SPD များတွင် ပို၍ဖြစ်နိုင်သည်။ TOV ကြေညာချက်တစ်ခုသည် ဖော်ပြထားသော ဗို့အား၊ ကြာချိန်၊ ကာကွယ်မှုပုံစံနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေတို့အတွက်သာ စက်ပစ္စည်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် SPD ကို ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာ (voltage regulator) အဖြစ် သို့မဟုတ် ကြားခံလိုင်း (neutral) ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြာရှည်စွာ ဗို့အားလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် အလုံးစုံကာကွယ်ရေးကိရိယာအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။.
SPD ကို ရွေးချယ်သည့်အခါနှင့် အကြိမ်ကြိမ် ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပေါ်နေသော မော်ဂျူးတစ်ခုကို စစ်ဆေးသည့်အခါ ဤကွာခြားချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။ kA ဖြင့် ဖော်ပြသော လျှပ်စီးလှိုင်းခံနိုင်ရည် ပိုမိုမြင့်မားရုံမျှဖြင့် TOV လုပ်ဆောင်ချက် ပိုကောင်းသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်မသက်ရောက်ပါ။.
သော့ထုတ်ယူမှုများ
- ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်သော လျှပ်စီးလှိုင်း (Transient surge) နှင့် TOV တို့သည် မတူညီသော ဖိအားများဖြစ်သည်။. စံသတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးလှိုင်းပုံစံများသည် မိုက်ခရိုစက္ကန့် အတိုင်းအတာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး TOV ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားနှင့် ကြာချိန်တို့ဖြင့် အကဲဖြတ်သည့် ပါဝါ-ကြိမ်နှုန်း အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်သည်။.
- TOV ကြေညာချက် အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရှုပါ။. ဗို့အားတန်ဖိုးတစ်ခုတည်းသည် အချိန်၊ ကာကွယ်မှုပုံစံ၊ စနစ်အခြေအနေနှင့် ကြေညာထားသော ရလဒ်တို့မပါဝင်ပါက မပြည့်စုံပါ။.
- Uc၊ Up နှင့် TOV တို့သည် မတူညီသော မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးသည်။. Uc သို့မဟုတ် MCOV သည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဗို့အားကိုက်ညီမှုကို အကျုံးဝင်ပြီး၊ Up သည် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုများအောက်တွင် လျှပ်စီးဗို့အား ကန့်သတ်ချက်ကို ဖော်ပြကာ၊ TOV ကြေညာချက်သည် ယာယီပါဝါ-ကြိမ်နှုန်း ဗို့အားလွန်ကဲမှုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည့် အပြုအမူကို ဖော်ပြသည်။.
- ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် ဘေးကင်းစွာ ပျက်စီးခြင်းတို့သည် တူညီသည်မဟုတ်ပါ။. ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဆိုသည်မှာ ကြေညာထားသော စမ်းသပ်မှုအောက်တွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုပြီး၊ ဘေးကင်းစွာ ပျက်စီးခြင်းဆိုသည်မှာ SPD သည် ထိန်းချုပ်ထားသော ပုံစံဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်မှ ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်သည်ကို ဆိုလိုသည်။.
- စနစ်၏ အကြောင်းရင်းကို ပြင်ဆင်ပါ။. အကယ်၍ ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပွားသော SPD ချို့ယွင်းမှုများသည် ကြားခံ (neutral)၊ မြေချိတ်ခြင်း (earthing)၊ ဗို့အားရွေးချယ်မှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပေးဝေမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ဆက်စပ်နေပါက ကာထရစ်ဂျ် (cartridge) ကိုသာ အစားထိုးခြင်းသည် ချို့ယွင်းမှုကို ထပ်မံဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။.
Transient Surge၊ TOV နှင့် Sustained Overvoltage တို့သည် အစားထိုး၍မရနိုင်ပါ
“Overvoltage” ဟူသော ဝေါဟာရသည် အကြောင်းရင်း၊ ကြာချိန်နှင့် ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ပုံများ အလွန်ကွဲပြားသော ဖြစ်ရပ်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ SPD သည် မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကို မဆုံးဖြတ်မီ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို ဦးစွာ အမျိုးအစားခွဲခြားပါ။.
| အခြေအနေ | ပုံမှန် လျှပ်စစ်စရိုက်လက္ခဏာ | အဓိက SPD သက်ရောက်မှု | သင့်လျော်သော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှု |
|---|---|---|---|
| Transient surge | လျှပ်စီးကြောင်း (lightning) သက်ရောက်မှုများ၊ switching သို့မဟုတ် အခြားသော transient ရင်းမြစ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ကြာချိန်တိုသော အရှိန်အဟုန် (impulse) | SPD သည် ဗို့အားကို ကန့်သတ်ပေးပြီး ၎င်း၏ သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှု တာဝန်အတွင်း တွန်းအားပေး လျှပ်စီးကြောင်းကို လမ်းကြောင်းလွှဲပေးသည်။ | မှန်ကန်သော SPD အမျိုးအစား၊ ဗို့အား သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကာကွယ်မှု ပုံစံများနှင့် တပ်ဆင်မှု လမ်းကြောင်းတို့ကို ရွေးချယ်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။ |
| ယာယီ ပါဝါ-ကြိမ်နှုန်း ဗို့အားလွန်ခြင်း | သတ်မှတ်ထားသော ယာယီကြာချိန်တစ်ခုအတွက် စနစ်၏ ကြိမ်နှုန်း သို့မဟုတ် ထိုအနီးတစ်ဝိုက်တွင် မြင့်တက်လာသော ဗို့အား | SPD သည် ၎င်း၏ ကြေညာထားသော TOV အပြုအမူနှင့် အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဘေးကင်းစွာ ပြတ်တောက်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ | တိကျသော TOV ကြေညာချက်၊ စနစ်၏ ချို့ယွင်းမှု အခြေအနေ၊ မြေချိတ်စနစ် စီစဉ်မှုနှင့် ကာကွယ်မှု ပုံစံတို့ကို စစ်ဆေးပါ။ |
| ရေရှည် လျှပ်စစ်ပေးဝေမှု လွဲချော်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်း ဗို့အားလွန်ခြင်း | ဗို့အားသည် သုံးသပ်နေသော ယာယီဖြစ်စဉ်ထက် ကျော်လွန်၍ ရည်ရွယ်ထားသော လည်ပတ်မှု အတိုင်းအတာ ပြင်ပတွင် ဆက်လက်ရှိနေခြင်း | သာမန် SPD တစ်ခုသည် ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာ မဟုတ်သည့်အတွက် ကာကွယ်ထားသော ဝန်အား ဖြတ်တောက်ပေးလိမ့်မည်ဟု ယူဆမထားသင့်ပါ။ | လျှပ်စစ်ပေးသွင်းမှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ကို ပြင်ဆင်ပါ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထိန်းညှိခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုပါ။ |
နယ်နိမိတ်သည် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ သက်သက်မဟုတ်ဘဲ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ဖြစ်သည်။. IEC 61643-01:2024 သည် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို ကန့်သတ်ရန်နှင့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို လမ်းကြောင်းလွှဲပေးရန် ရည်ရွယ်သည့် ဗို့အားနိမ့် SPD များအတွက် ဘုံလိုအပ်ချက်များ၊ စမ်းသပ်မှုများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဘေးကင်းရေး ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။. IEC 61643-11:2025 သည် ထိုမူဝါဒများကို AC ဗို့အားနိမ့် ပါဝါ SPD များတွင် အသုံးချပြီး TOV ဖိစီးမှုများအပါအဝင် မျှော်လင့်ထားသော ချို့ယွင်းချက်အခြေအနေများကို အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များအဖြစ် အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်။ အပိုင်း 11 ကို နောက်ဆုံးပေါ် IEC 61643-01 နှင့်အတူ ဖတ်ရှုရန် ရည်ရွယ်သည်။.

TOV တစ်ခုသည် MOV အခြေခံ SPD ကို အဘယ်ကြောင့် အလွန်အကျွံ ဖိစီးစေနိုင်သနည်း
MOV သည် nonlinear အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဗို့အားတွင် ၎င်းသည် လျှပ်စီးကြောင်း အလွန်နည်းပါးစွာသာ စီးဆင်းခွင့်ပြုသင့်သည်။ MOV တစ်လျှောက် ဗို့အားသည် ၎င်း၏ လျှပ်ကူးနိုင်သော နယ်ပယ်သို့ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စီးကြောင်းသည် သိသိသာသာ တိုးလာသည်။ ထိုအပြုအမူသည် ခဏတာ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုအတွက် အသုံးဝင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် impulse လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် impedance နည်းသော လမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။.
TOV ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်း ဖိစီးမှုသည် ခဏတာ impulse ထက် ပိုမိုကြာရှည်စွာ တည်ရှိနေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ပေးသွင်းထားသော ပါဝါ-ကြိမ်နှုန်း ဗို့အားသည် MOV မှတစ်ဆင့် သိသာထင်ရှားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို စီးဆင်းစေပါက လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သည် အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်သည် ဆက်စပ်နေသော ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အချက်အလက်အချို့အပေါ် မူတည်သည်:
ကာကွယ်ရေးပုံစံတစ်လျှောက် ဗို့အား → MOV လျှပ်စီး → ပါဝါဆုံးရှုံးမှု → အပူချိန်တိုးလာခြင်း → အဆက်ဖြတ်ကိရိယာ၏ တုံ့ပြန်မှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း

ထို့ကြောင့် SPD တစ်ခုကို Imax၊ In သို့မဟုတ် Iimp တစ်ခုတည်းဖြင့် အကဲဖြတ်၍မရပါ။ ထိုသတ်မှတ်ချက်များသည် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု တာဝန်များကိုသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်၏ TOV ကြေညာချက်အတွက် အစားထိုး၍မရပါ။.
SPD တိုင်းသည် တူညီသော အတွင်းပိုင်းနည်းပညာ သို့မဟုတ် အဆက်ဖြတ်သည့် စနစ်ကို အသုံးပြုသည်မဟုတ်ပါ။ အတွင်းပိုင်း အပူချိန်ထိန်း အဆက်ဖြတ်ကိရိယာသည် အပူလွန်ကဲနေသော ကာကွယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းကို ဝန်ဆောင်မှုမှ ဖယ်ရှားရန်အတွက် ရည်ရွယ်လေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းသည် ပြင်ပ ဝါယာရှော့ ကာကွယ်ရေးနှင့် အလိုအလျောက် တူညီသော လုပ်ဆောင်ချက် မဟုတ်ပါ။ တိကျသော ချို့ယွင်းမှုဆိုင်ရာ အပြုအမူ၊ အရန်ကာကွယ်ရေးနှင့် အခြေအနေပြသမှုတို့သည် ထုတ်ကုန်၏ စာရွက်စာတမ်းများမှ လာရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း SPD ဒေတာစာရွက် လမ်းညွှန် သည် အဆိုပါ ကြေညာချက်များ မည်သို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်ကို ရှင်းပြသည်။.
TOV အပြုအမူကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် ပြောင်းလဲနိုင်သော အချက်များ
“ဤ SPD သည် TOV ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်” ဟူသော ဖော်ပြချက်သည် သက်ဆိုင်သည့် အခြေအနေကို မဖော်ပြထားပါက မပြည့်စုံပါ။.
| ပြောင်းလဲနိုင်သော | ၎င်းသည် ရလဒ်ကို အဘယ်ကြောင့် ပြောင်းလဲစေသနည်း | What to verify |
|---|---|---|
| ဗို့အားပမာဏ | ပိုမိုမြင့်မားသော ဗို့အားသည် ဗို့အားကန့်သတ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းကို လျှပ်စီးကူးမှု ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် | ကြေညာထားသော TOV ဗို့အားနှင့် ကိုးကားချက် ဗို့အားအခြေခံ |
| ကြာချိန် | အပူစွမ်းအင်နှင့် ဖြတ်တောက်ကိရိယာ၏ တုံ့ပြန်မှုသည် အခြေအနေတစ်ခု မည်မျှကြာရှည်တည်ရှိနေသလဲဆိုသည့်အပေါ် မူတည်သည် | ဖော်ပြထားသော စမ်းသပ်ချိန်ကာလ၊ အချိန်နှင့်တွဲမထားသော ဗို့အားတန်ဖိုးများကို ဘယ်သောအခါမျှ မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့် |
| Protection mode (ကာကွယ်မှုပုံစံ) | ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်း L-N၊ L-PE၊ N-PE နှင့် L-L လမ်းကြောင်းများသည် မတူညီသော ဗို့အားများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည် | ကြေညာချက်တွင် အကျုံးဝင်သော တိကျသည့် ပုံစံ |
| Earthing system | TN၊ TT နှင့် IT စနစ်များသည် မတူညီသော ချို့ယွင်းချက်-ဗို့အား အခြေအနေများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် | အမှန်တကယ် တပ်ဆင်သည့်နေရာရှိ လျှပ်စစ်စနစ် ပုံစံ |
| ရင်းမြစ်နှင့် ချို့ယွင်းချက် အခြေအနေ | ထရန်စဖော်မာ ချိတ်ဆက်မှု၊ ကြားခံအခြေအနေ၊ ချို့ယွင်းချက်ရှင်းလင်းမှုနှင့် ရင်းမြစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သက်ရောက်နေသော ဖိအားအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည် | သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ မျှော်လင့်ထားသည့် လျှပ်စစ်စနစ်နှင့် ချို့ယွင်းချက် အခြေအနေများ |
| Uc or MCOV | စဉ်ဆက်မပြတ် ဗို့အားကိုက်ညီမှုသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှု နယ်နိမိတ်ကို သတ်မှတ်ပေးသည် | ချိတ်ဆက်ထားသော မုဒ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် Uc နှင့် မျှော်လင့်ထားသည့် အမြင့်ဆုံး ပုံမှန် ပါဝါ-ကြိမ်နှုန်း ဗို့အား |
| အတွင်းပိုင်း အဆက်ဖြတ်ကိရိယာ | ကွဲပြားခြားနားသော ဒီဇိုင်းများသည် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိနေခြင်း၊ အဆက်ဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးကင်းသော အဆုံးသတ်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခြင်းတို့ကို ကွဲပြားစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည် | ထုတ်လုပ်သူ၏ TOV လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ချို့ယွင်းချက်ပြသမှု |
| ပြင်ပကာကွယ်မှု | အရန်ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာသည် သတ်မှတ်ထားသော အမှားအယွင်း လျှပ်စီးကြောင်း အခြေအနေများကိုသာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပြီး ဗို့အားလွန်ကဲမှု အခြေအနေတိုင်းအတွက် မဟုတ်ပါ။ | ထုတ်လုပ်သူ၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝါယာရှော့ ဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက် |
IEC 61643-12:2020 သည် AC ပါဝါ SPD ရွေးချယ်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ တည်နေရာနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည်။ ၎င်းကို ထုတ်ကုန်စံနှုန်းနှင့် ပစ်မှတ်ဈေးကွက်တွင် အကျုံးဝင်သော တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ အသုံးပြုသင့်သည်။.
Uc၊ Up နှင့် TOV ကြေညာချက်တို့ကို ပေါင်းစပ်၍ မည်သို့ဖတ်ရှုရမည်နည်း
ဤကန့်သတ်ချက်များသည် တူညီသော အသုံးချမှု၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အစားထိုး၍ရသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ မဟုတ်ပါ။.
Uc သို့မဟုတ် MCOV- စဉ်ဆက်မပြတ် ဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီမှု
Uc သည် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် IEC SPD အတွက် ဖော်ပြထားသော အမြင့်ဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နိုင်သည့် ဗို့အားဖြစ်သည်။ မြောက်အမေရိက စာရွက်စာတမ်းများတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်မှာ MCOV. ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပုံမှန်အတက်အကျများအပါအဝင် ချိတ်ဆက်ထားသော ကာကွယ်မှုပုံစံတစ်ခုစီတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ရှိနေသည့် ဗို့အားအတွက် သင့်လျော်ရမည်။.
Uc ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ TOV မြှောက်ဖော်ကိန်းကို အသုံးပြု၍ ရွေးချယ်ခြင်း မပြုသင့်ပါ။ လျှပ်စစ်စနစ်ဗို့အား၊ မြေချိတ်စနစ်၊ ကာကွယ်မှုပုံစံ၊ ရင်းမြစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ပေါင်းစပ်စဉ်းစားရပါမည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကန့်သတ်ချက်နယ်နိမိတ်အတွက် ကြည့်ရှုပါ SPD ရှိ Uc နှင့် Up အကြား ကွာခြားချက်၊.
Up: လျှပ်စီးလှိုင်းဗို့အား ကန့်သတ်ချက်
Up သည် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းစစ်ဆေးမှုများအောက်တွင် ရရှိသော ကြေညာထားသည့် ဗို့အားကာကွယ်မှုအဆင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှုအတွက် အထောက်အကူပြုသော်လည်း စက်ပစ္စည်းသို့ ရောက်ရှိသည့် ဗို့အားသည် ချိတ်ဆက်ထားသော လိဒ်၏ လျှပ် cảm (inductance)၊ တပ်ဆင်ပုံ၊ အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်း ညှိနှိုင်းမှုနှင့် လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်သည့် လျှပ်စီးလှိုင်းအပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။.
Up နည်းပါးခြင်းက SPD တစ်ခုသည် သီးခြား TOV တစ်ခုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမည်ဟု အာမမခံပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ TOV ဖိအားကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်သာ Uc ကို မလိုအပ်ဘဲ မြင့်မားစွာ ရွေးချယ်ခြင်းသည် လျှပ်စီးလှိုင်းကာကွယ်မှု၏ အပေးအယူကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် နှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသော တပ်ဆင်မှုနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။.
UT သို့မဟုတ် TOV လုပ်ဆောင်ချက်- ယာယီချို့ယွင်းမှု တုံ့ပြန်ချက်
အသုံးပြုနိုင်သော TOV အချက်အလက်တွင် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ကိုးကားထားသော ထုတ်ကုန်စံနှုန်းနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ အောက်ပါတို့ကို ဖော်ပြရမည်-
- အသုံးပြုထားသော ပါဝါကြိမ်နှုန်း ဗို့အား၊;
- ကြာချိန်၊;
- ကာကွယ်မှုပုံစံ သို့မဟုတ် တာမီနယ် ဆက်သွယ်မှု၊;
- သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်စနစ် သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှု အခြေအနေ၊;
- ရလဒ်သည် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဘေးကင်းစွာ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတိကျစွာ သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ်တစ်ခုခု ဖြစ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊;
- လိုအပ်သည့် မည်သည့်ပြင်ပကာကွယ်ရေးကိရိယာ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုအခြေအနေမဆို။.
ဥပမာအားဖြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးသည် သတ်မှတ်ထားသော မိနစ်အရေအတွက်အတွက် သတ်မှတ်ဗို့အားတစ်ခုတွင် “ခံနိုင်ရည်ရှိသည်” (withstand) ဟူသော ရလဒ်ဖြင့် မော်ဒယ်အလိုက် သီးသန့်ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ထိုကြေညာချက်သည် ထိုမော်ဒယ်နှင့် အခြေအနေအတွက်သာ အကျုံးဝင်သည်။ ၎င်းကို အခြား SPD တစ်ခုအတွက် အထွေထွေသတ်မှတ်ချက်ထဲသို့ ကူးယူဖော်ပြခြင်း မပြုရပါ။.
TOV ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ဘေးကင်းစွာ ပျက်စီးမှု (Safe Failure) တို့၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
ရလဒ်နှစ်ခုသည် မတူညီသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။.
| ကြေညာထားသော လုပ်ဆောင်ချက် | လက်တွေ့ကျသော အဓိပ္ပာယ် | ၎င်းက သက်သေမပြနိုင်သည့်အရာ |
|---|---|---|
| ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | စံနှုန်းနှင့် ထုတ်ကုန်ကြေညာချက်အရ သတ်မှတ်ထားသော TOV စမ်းသပ်မှုအပြီးတွင် SPD သည် ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ | ပိုမိုမြင့်မားသော ဗို့အား၊ ပိုမိုကြာရှည်သော အချိန်ကာလ၊ မတူညီသော ပုံစံ သို့မဟုတ် မတူညီသော ရင်းမြစ်အခြေအနေတိုင်းတွင် ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခြင်း |
| ဘေးကင်းစွာ ချို့ယွင်းခြင်း | စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များအရ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အန္တရာယ်ကို မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေအောက်တွင် SPD ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုမှ ရပ်ဆိုင်းခွင့်ပြုသည်။ | ဖြစ်စဉ်အပြီးတွင် ဆက်လက်၍ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း |
ဘေးကင်းစွာ ချို့ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းအပြီးတွင် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည့်စနစ် ပျက်ပြယ်သွားသော်လည်း တပ်ဆင်ထားသည့်စနစ်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်လက်ရှိနေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လူမရှိသောစနစ်များတွင် အခြေအနေပြသမှုနှင့် အဝေးမှ အချက်ပေးစနစ်တို့သည် အရေးကြီးသည်။ ဖြစ်စဉ်မတိုင်မီ အစိမ်းရောင်အချက်ပြမီး လင်းနေခြင်းသည် ဖြစ်စဉ်အပြီးတွင် ကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတိုင်း ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေသည်ဟု အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။ မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော အချက်ပြမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို စစ်ဆေးပါ။.
US National Institute of Standards and Technology (NIST) မှ ထုတ်ဝေသော သုတေသနတွင် အဓိက ဒီဇိုင်းပဋိပက္ခကို ဖော်ပြထားသည်- SPD တစ်ခုသည် ပါဝါကြိမ်နှုန်းမြင့် ဗို့အားလွန်ကဲမှုကို အကန့်အသတ်မရှိ ဖိနှိပ်ရန် ကြိုးစားခြင်းမပြုဘဲ တိုတောင်းသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို ကန့်သတ်ရန်အတွက် လုံလောက်စွာ လျှပ်ကူးနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ TOV ဖိအားအောက်တွင် စီးပွားဖြစ် SPD များ၏ တုံ့ပြန်မှုကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် ပျက်စီးမှုမရှိခြင်းမှသည် ဖျက်ဆီးနိုင်လောက်အောင် ချို့ယွင်းခြင်းအထိ တွေ့ရှိရပြီး၊ ယူဆချက်များထက် ကြေညာထားပြီး စမ်းသပ်ထားသော အပြုအမူများ လိုအပ်ကြောင်းကို အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။ ကြည့်ရန် Surge-Protective Devices များအပေါ် TOV ၏ သက်ရောက်မှုများ နှင့် Surge Protection နှင့် ဗို့အားလွန်ကဲသည့် အခြေအနေများအကြား အကျပ်အတည်း.
Neutral ပြတ်တောက်ခြင်း- အရေးကြီးသော်လည်း စနစ်အပေါ် မူတည်သည့် ဥပမာတစ်ခု
Neutral ပြတ်တောက်ခြင်းကို TOV ရှင်းပြရန်အတွက် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ phase-to-neutral ဝန်များပါဝင်သည့် multi-phase လျှပ်စစ်စနစ်တွင် Neutral ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဝန်များတွင် မြင်တွေ့ရသည့် ဗို့အားကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်သည့် ဗို့အားသည် စနစ်၏ တည်ဆောက်ပုံ၊ ပြတ်တောက်သည့်နေရာ၊ ဝန်မညီမျှမှု၊ မြေချိတ်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ နှင့် ကျန်ရှိနေသည့် ဆားကစ်လမ်းကြောင်းများအပေါ် မူတည်သည်။.
Line နှင့် Neutral အကြား ချိတ်ဆက်ထားသည့် SPD သည် ၎င်း၏ conduction နယ်ပယ်သို့ ရောက်ရှိပါက တုံ့ပြန်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာ မဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ပါဝါကြိမ်နှုန်း ဗို့အားကို ထိန်းထားရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် ၎င်း၏ ဗို့အားကန့်သတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အပူလွန်ကဲစေခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ disconnector ကို အလုပ်လုပ်စေခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းကို Neutral ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ယာယီအစားထိုးအဖြစ် သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဗို့အားလွန်ကဲမှု စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း စနစ်အတွက် အစားထိုးအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။.
ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သည့် တုံ့ပြန်မှုမှာ “ပိုမိုကြီးမားသော kA ရှိသည့် SPD ကို တပ်ဆင်ပါ” ဟူ၍ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းမှာ-
- အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများကို အသုံးပြု၍ Neutral သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ချို့ယွင်းချက်ကို ခွဲထုတ်ပြီး ပြုပြင်ရန်၊;
- ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကာကွယ်ရေးပုံစံတိုင်းတွင် ဗို့အားကို စစ်ဆေးရန်၊;
- SPD ၏ Uc နှင့် TOV ကြေညာချက်ကို လက်ရှိစနစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်တို့ ဖြစ်သည်။;
- ၎င်း၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးပြီး ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော ညွှန်ပြချက်အရ လိုအပ်ပါက အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ပြုလုပ်ပါ၊;
- စနစ်ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှု စည်းမျဉ်းများအရ သီးခြား ဗို့အားစောင့်ကြည့်ရေး သို့မဟုတ် အမြဲတမ်း ဗို့အားလွန်ကဲမှုမှ ကာကွယ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်မလိုအပ် ဆုံးဖြတ်ပါ။.
ဟိ ဗို့အားကာကွယ်ရေးကိရိယာနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ကာကွယ်ရေးကိရိယာ (surge protector) နှိုင်းယှဉ်ချက် ဗို့အားအကွာအဝေးပြင်ပသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းကို လျင်မြန်စွာ လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့အကြား လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ကွာခြားချက်ကို ရှင်းပြထားသည်။.
TOV အတွက် လက်တွေ့ကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်မူဘောင်
SPD အသစ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါ ဤအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည် ဒီဇိုင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဘောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးထားသော စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် မဟုတ်ပါ။.

၁။ ကိရိယာကို မရွေးချယ်မီ ဖြစ်ရပ်ကို အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ပါ
တိုင်းတာရရှိသော သို့မဟုတ် တွက်ချက်ထားသော ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ ကြာချိန်၊ ထိခိုက်သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပွားမှု ပုံစံနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ဗို့အားမြင့်တက်သည့် ဖြစ်ရပ်တိုင်းကို “surge” ဟု မခေါ်ဆိုပါနှင့်။”
၂။ ကာကွယ်မှုပုံစံအလိုက် ဗို့အားကို မြေပုံဆွဲသတ်မှတ်ပါ
လက်ရှိ topology အတွက် L-N၊ L-PE၊ N-PE သို့မဟုတ် L-L တို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဗို့အားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ စက်ပစ္စည်းအဆင့် သတ်မှတ်ချက်သည် ၎င်းချိတ်ဆက်ထားသည့် ပုံစံနှင့် ကိုက်ညီမှသာ အဓိပ္ပာယ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။.
၃။ မြေချိတ်စနစ်နှင့် ရင်းမြစ်အစီအစဉ်ကို အတည်ပြုပါ
TN၊ TT သို့မဟုတ် IT အစီအစဉ်၊ ထရန်စဖော်မာ ဝိုင်ဒင်ချိတ်ဆက်မှု၊ နျူထရယ် စီမံဆောင်ရွက်မှု၊ ဂျင်နရေတာ သို့မဟုတ် ကွန်ဗာတာ ရင်းမြစ်နှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ချို့ယွင်းချက်ရှင်းလင်းရေး လမ်းကြောင်းတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ “230/400 V” သို့မဟုတ် “277/480 V” ဟူသော အမည်ခံတံဆိပ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်သည့် ဗို့အားတိုင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် မလုံလောက်ပါ။.
၄။ TOV အပြုအမူမတိုင်မီ Uc ကို စစ်ဆေးပါ
ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှု အပြောင်းအလဲများအပါအဝင် ပုံမှန်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဗို့အားသည် မည်သည့်ကာကွယ်မှုပုံစံအတွက်မဆို Uc ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။ အကယ်၍ ကျော်လွန်နေပါက၊ ထိုအသုံးပြုမှုသည် ရည်ရွယ်ထားသော ဆက်တိုက်ဗို့အား နယ်ပယ်ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။.
၅။ TOV ကြေညာချက်အပြည့်အစုံနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ
ဗို့အား၊ ကြာချိန်၊ ပုံစံ၊ စနစ်အခြေအနေနှင့် ကြေညာထားသော ရလဒ်တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူမှ ထိုကွေးညွှတ်မျဉ်း (curve) သို့မဟုတ် နည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးထားခြင်းမရှိပါက၊ ထုတ်ပြန်ထားသော အချက်တစ်ခုတည်းမှနေ၍ အားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်သော အောင်/ရှုံး ကွေးညွှတ်မျဉ်းကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။.
၆။ အမှားအယွင်း လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဖြတ်တောက်မှု ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုကို စစ်ဆေးပါ။
SPD ၏ သက်ဆိုင်သည့် ဝါယာရှော့ ဖြစ်ပေါ်မှု ကြေညာချက်၊ အတွင်းပိုင်း ဖြတ်တောက်ကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အမြင့်ဆုံး အထက်ပိုင်း ကာကွယ်မှုနှင့် လိုအပ်သော ပြင်ပ အရန်ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာတို့ကို အတည်ပြုပါ။ IEC စာရွက်စာတမ်းများတွင် ၎င်းသည် အောက်ပါကဲ့သို့သော ကြေညာချက်တစ်ခု ပါဝင်နိုင်သည် Isccr; မြောက်အမေရိက စာရွက်စာတမ်းများတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်မှာ SCCR. ဤတန်ဖိုးများသည် In၊ Imax သို့မဟုတ် Iimp တို့နှင့် တူညီခြင်းမရှိပါ။.
၇။ သီးခြား ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်မလိုအပ် ဆုံးဖြတ်ပါ။
ဒီဇိုင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကြာရှည်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေသော ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ဗို့အားအခြေအနေတွင် ဝန်များကို ဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်ပါက၊ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ကိရိယာနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဗိသုကာကို အသုံးပြုပါ။ ရွေးချယ်မှုသည် ပစ်မှတ်ထားသည့် ဈေးကွက်၊ စနစ်၊ ဖြတ်တောက်သည့် ကိရိယာ၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု၊ ပြန်လည်စတင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအပေါ် မူတည်သည်။ ယေဘုယျ ဗို့အားကာကွယ်ရေးကိရိယာသည် TOV အခြေအနေတိုင်းအတွက် အလုံးစုံဖြေရှင်းချက် မဟုတ်ပါ။.
၈။ ဝယ်ယူရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး SPD အတွက် ဈေးနှုန်းတောင်းခံလွှာတွင် အနည်းဆုံး အောက်ပါတို့ကို ဖော်ပြသင့်သည်-
- စနစ်၏ nominal နှင့် maximum continuous ဗို့အားများ၊;
- ကြိမ်နှုန်းနှင့် ရင်းမြစ်အမျိုးအစား၊;
- မြေချိတ်စနစ်နှင့် ကာကွယ်မှုပုံစံများ၊;
- လိုအပ်သော SPD အမျိုးအစားနှင့် လျှပ်စီးလှိုင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊;
- Uc၊ Up နှင့် လိုအပ်သော TOV လုပ်ဆောင်ချက်၊;
- ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဝါယာရှော့လျှပ်စီးနှင့် အရန်ကာကွယ်မှု၊;
- အခြေအနေပြသမှု သို့မဟုတ် အဝေးထိန်း တာမီနယ် လိုအပ်ချက်၊;
- တပ်ဆင်မည့်နေရာနှင့် သက်ဆိုင်သော စံနှုန်းဘောင်များ။.
ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက် အသုံးပြုရန်မှာ SPD ဒေတာစာရွက် လမ်းညွှန်. ။ အကယ်၍ မော်ဂျူးတစ်ခုသည် စောစီးစွာ သို့မဟုတ် အကြိမ်ကြိမ် ပျက်စီးနေပါက၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး SPD သက်တမ်းနှင့် MOV ဟောင်းနွမ်းမှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ကို အလားတူ ကာထရစ်အသစ်တစ်ခုကို မတပ်ဆင်မီ အသုံးပြုပါ။.
TOV စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ဇယား
| စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း | ဦးစွာ စစ်ဆေးရန် | အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း | နောက်တစ်ဆင့်အတွက် ဘေးကင်းသောနည်းလမ်း |
|---|---|---|---|
| လျှပ်စစ်ပေးဝေမှု ပုံမှန်မဟုတ်သည့်နောက်ပိုင်းတွင် SPD မော်ဂျူးတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ပျက်စီးကြောင်း ပြသနေခြင်း | ဖြစ်ရပ်၏ ဗို့အားနှင့် ကြာချိန်၊ အခြေအနေဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ၊ ထိခိုက်မှုရှိသော ကာကွယ်ရေးမုဒ်များ | လျှပ်စီးကြောင်းဝင်ရောက်မှု သိရှိထားခြင်းမရှိသော်လည်း အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် TOV အခြေအနေကို ကျော်လွန်သွားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ | လိုအပ်သလို လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ပါ၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ စစ်ဆေးခြင်း/အစားထိုးခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ၊ နှင့် လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။ |
| အစားထိုးထားသော မော်ဂျူးများသည် ထပ်မံ၍ လျင်မြန်စွာ ပြတ်တောက်သွားသည်။ | လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ဗို့အား (Uc)၊ မြေချိတ်စနစ်၊ ကြားခံ (neutral) ကြိုး၏ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် TOV ကြေညာချက်။ | တူညီသောပစ္စည်းဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲ အစားထိုးခြင်းသည် လျှပ်စစ်စနစ် သို့မဟုတ် ရွေးချယ်မှုတွင် မှားယွင်းနေခြင်းကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ | အသုံးပြုမှုပုံစံကို စစ်ဆေးပြီးသည်အထိ ထပ်ခါတလဲလဲ အစားထိုးခြင်းကို ရပ်တန့်ထားပါ။ |
| အထက်ပိုင်းရှိ ကာကွယ်ရေးကိရိယာသည် SPD ဘဏ်ခွဲနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်သည်။ | ရရှိနိုင်သော ဝါယာရှော့လျှပ်စီး (fault current)၊ ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှု၊ အတွင်းပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ အရန်ကာကွယ်ရေးဇယား။ | TOV ပျက်စီးမှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာသော fault current တို့သည် ကွဲပြားသည့် အဆင့်များဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားသော ကာကွယ်မှုစနစ် လိုအပ်ပါသည်။ | တပ်ဆင်ထားသော စနစ်ကို စစ်ဆေးမှုခံယူပါ။ အတည်ပြုထားသော ညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်မရှိဘဲ ပိုမိုကြီးမားသော ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို တပ်ဆင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ |
| SPD ညွှန်ပြချက်မှာ ပုံမှန်အတိုင်း ရှိနေသော်လည်း အထိခိုက်မခံသော ဝန်များ (sensitive loads) ပျက်စီးသွားခြင်း။ | ဖြစ်ရပ်အမျိုးအစား၊ ကာကွယ်ထားသည့် ပုံစံများ၊ တပ်ဆင်ထားသည့် လမ်းကြောင်း၊ ညှိနှိုင်းမှုနှင့် စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား။ | အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုသည် SPD ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ပြင်ပတွင် ဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် စက်ပစ္စည်းထံသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ | ညွှန်ပြချက်ကို အလုံးစုံကာကွယ်ပေးထားကြောင်း သက်သေအဖြစ် အသုံးပြုမည့်အစား စနစ်တစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးရှာဖွေပါ။ |
လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး၊ အန္တရာယ်ဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ထားကာ၊ တပ်ဆင်မှုအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများက ဆောင်ရွက်ခြင်းမှလွဲ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေသော ပန်နယ်ကို ဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုင်းတာခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။.
မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ
SPD သည် ကြာရှည်ခံသော ဗို့အားလွန်ကဲမှု (sustained overvoltage) ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား။
သာမန် SPD တစ်ခုကို ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေသော ဗို့အားလွန်ကဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကိရိယာအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပါဝါကြိမ်နှုန်း ဗို့အားများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါက ၎င်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းကို ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော ယာယီအခြေအနေအတွက် ၎င်း၏ ကြေညာထားသော TOV လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုပါ၊ စနစ်၏ ရည်ရွယ်ချက် ကွဲပြားပါက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထိန်းညှိခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုပါ။.
kA အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပိုမိုမြင့်မားခြင်းက TOV ခံနိုင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသလား။
မသေချာပါ။ In၊ Imax နှင့် Iimp တို့သည် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု တာဝန်များကို ဖော်ပြသည်။ TOV လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပါဝါကြိမ်နှုန်း ဗို့အား၊ ကြာချိန်၊ ကာကွယ်မှုပုံစံ၊ အစိတ်အပိုင်းနှင့် ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာ ဒီဇိုင်း၊ စနစ်အခြေအနေနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ကြေညာချက်အပေါ် မူတည်သည်။.
Uc ပိုမိုမြင့်မားခြင်းက အမြဲတမ်း ပိုမိုလုံခြုံပါသလား။
Uc ပိုမိုမြင့်မားခြင်းက စဉ်ဆက်မပြတ် ဗို့အားအတွက် အပိုဆောင်းနေရာ ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် ကွဲပြားသော အပေးအယူတစ်ခုနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။ Uc သည် ပုံစံတစ်ခုချင်းစီရှိ လက်တွေ့ဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်ပြီး Up နှင့် စက်ပစ္စည်း၏ ဗို့အားတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းတို့မှာလည်း တစ်ပြေးညီဖြစ်နေရမည်။ ယေဘုယျ TOV အချက်တစ်ခုကိုသာ အသုံးပြု၍ Uc ကို တိုးမြှင့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။.
ဒေတာစာရွက်ပေါ်ရှိ “TOV withstand” ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
၎င်းသည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် ဖော်ပြထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရလဒ်နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ဆိုလိုသည်။ ဗို့အား၊ ကြာချိန်၊ ပုံစံ၊ စနစ်အခြေခံ၊ ထုတ်ကုန်စံနှုန်းနှင့် လိုအပ်သော ပြင်ပကာကွယ်မှုတို့ကို စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည် အကန့်အသတ်မရှိသော ဗို့အားလွန်ကဲမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မဟုတ်ပါ။.
Neutral ပြတ်တောက်သွားပါက SPD သည် စက်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါမည်လား။
Neutral-loss ကာကွယ်မှုအတွက် သာမန် SPD ကို အားမကိုးပါနှင့်။ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဗို့အားသည် စနစ်နှင့် ဝန်အပေါ် မူတည်နေပြီး ကြာရှည်စွာ လျှပ်စီးဖြတ်သန်းမှုသည် SPD ကို ဝန်ပိုစေနိုင်သည်။ Neutral ကြိုး၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ပြီး လိုအပ်သည့်နေရာတွင် သင့်လျော်သော စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်သည့် ဖြတ်တောက်မှုပုံစံ (monitored-disconnection architecture) ကို အသုံးပြုပါ။.
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်
TOV ကို SPD နှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသော စနစ်အခြေအနေတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ၊ တူညီသော transient surge ၏ ပိုမိုကြီးမားသည့် ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် မသတ်မှတ်ပါနှင့်။ ကာကွယ်မှုပုံစံတစ်ခုချင်းစီရှိ ဗို့အား၊ ဖြစ်စဉ်ကြာချိန်၊ ရင်းမြစ်နှင့် မြေချိတ်စနစ် (earthing arrangement) တို့မှ စတင်ပါ၊ ထို့နောက် Uc၊ Up၊ TOV လုပ်ဆောင်ချက်၊ disconnector အချက်အလက်နှင့် ဝါယာရှော့ (short-circuit) ညှိနှိုင်းမှုတို့ကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖတ်ရှုပါ။ အကယ်၍ လိုအပ်သော စနစ်လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဗို့အားပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ကြာရှည်စွာဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် ဝန်များကို ဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်ပါက၊ SPD က ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်ဟု ယူဆမည့်အစား ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို သီးခြားသတ်မှတ်ပေးပါ။.
အသုံးချမှုအတွက် သီးသန့် SPD ရွေးချယ်ရန်အတွက် စနစ်ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ မြေချိတ်စနစ် (earthing arrangement)၊ ကာကွယ်မှုပုံစံများ၊ တပ်ဆင်မည့်နေရာ၊ fault-current အချက်အလက်နှင့် လိုအပ်သော TOV လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို [email protected].
ရင်းမြစ်များ
- IEC 61643-01:2024 — ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့် တားဆီးရေးကိရိယာများ၊ အထွေထွေလိုအပ်ချက်များနှင့် စမ်းသပ်နည်းလမ်းများ
- IEC 61643-11:2025 — AC လျှပ်စစ်ဗို့အားနိမ့်စနစ်များတွင် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသော SPDs များ
- IEC 61643-12:2020 — AC ပါဝါ SPD များအတွက် ရွေးချယ်မှုနှင့် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ
- NIST — Surge-Protective Devices များအပေါ် TOV ၏ သက်ရောက်မှုများ
- NIST — Surge Protection နှင့် Overvoltage အခြေအနေများအကြား အကျပ်အတည်း



