ဤစာမျက်နှာတွင်
တဲ့ ဗို့အားမြင့်တက်ခြင်း (voltage spike) ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဆားကစ်တစ်ခု၏ ပုံမှန်ဗို့အားထက် ပိုမိုမြင့်တက်လာသော အချိန်တိုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည့် လျင်မြန်သော ဗို့အားတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ ယာယီဗို့အားလွန်ကဲမှုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်းကို ဖြေရှင်းခြင်း သို့မဟုတ် မော်တာများ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ ရီလေးများနှင့် ကွန်တက်တာ ကွိုင်များကဲ့သို့သော အင်ဒပ်တစ်ဝန်အား (inductive loads) များ ပြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။.
SURGE PROTECTIVE DEVICE (SPD) တစ်ခုသည် ပုံမှန်သတ်မှတ်ထားသော ကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို လမ်းကြောင်းလွှဲပေးခြင်းဖြင့် ယာယီဗို့အားလွန်ကဲမှုအများအပြားကို ကန့်သတ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် SPD သည် ကြာရှည်စွာဖြစ်ပေါ်နေသော ဗို့အားမြင့်တက်မှု၊ ဗို့အားကျဆင်းမှု၊ ဝန်ပိုမှု (overload)၊ ဗို့အားထိန်းညှိမှုအားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဆူညံသံ (electrical noise) ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ပြုပြင်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မှန်ကန်သောကာကွယ်မှုရရှိရန် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းမှ စတင်ရမည်။.
ဗို့အားမြင့်တက်ခြင်း (Voltage Spike) ၏ အဓိပ္ပာယ်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ဗို့အားမြင့်တက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပုံမှန်ဗို့အားလှိုင်းပုံစံမှ ရုတ်တရက် အချိန်တိုအတွင်း သွေဖည်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်နှင့် ဆားကစ်အပေါ်မူတည်၍ ၎င်းသည် အထွတ်အထိပ်တစ်ခုတည်းပါရှိသော တွန်းအားပေးသည့် ယာယီဗို့အားဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ တဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးမသွားမီ တုန်ခါမှုဖြစ်ပေါ်သည့် ယာယီဗို့အားလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။.
အသုံးအနှုန်း ပါဝါမြင့်တက်ခြင်း (power surge) ဆိုသည်မှာ နေ့စဉ်သုံးစကားတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာများအတွက်မူ ကာလအပိုင်းအခြား၊ လှိုင်းပုံစံ၊ အရင်းအမြစ်၏ impedance၊ ရရှိနိုင်သောစွမ်းအင်နှင့် ကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတို့သည် SPD၊ ဗို့အားရီလေး၊ ဖစ်လ်တာ၊ snubber၊ UPS (uninterruptible power supply) သို့မဟုတ် အခြားသောနည်းလမ်းများအနက် မည်သည်မှာ သင့်လျော်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ပိုမိုတိကျသော အချက်အလက်များ လိုအပ်သည်။.
ဗို့အားမြင့်တက်မှု (Voltage Spike) နှင့် စာ့ချ် (Surge)၊ စွယ် (Swell)၊ ဆက်ဂ် (Sag) နှင့် အင်ရပ်လျှပ်စီး (Inrush Current) တို့အကြား ကွာခြားချက်များ
ဤမမှန်မကန်ဖြစ်ရပ်များသည် စက်ပစ္စည်းများ အလိုအလျောက် ပြန်စတင်ခြင်း၊ မီးလုံးများမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ခြင်း၊ အချက်ပေးစနစ်များမြည်ခြင်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းစသည့် အလားတူပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် တူညီသောပြဿနာများမဟုတ်ကြပါ။.
| မမှန်မကန်ဖြစ်ရပ် | ပြောင်းလဲမှုများ | ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက် | သင့်လျော်သော ပထမဆုံးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု |
|---|---|---|---|
| ဗို့အားမြင့်တက်မှု (Voltage spike) / အချိန်တိုဗို့အားလွန်ကဲမှု (transient overvoltage) | ဗို့အား ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာခြင်း | အလွန်တိုတောင်းပြီး လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖြစ်ရပ် | အရင်းအမြစ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ၊ ပေါင်းစပ်ထားသော SPD သို့မဟုတ် ရင်းမြစ်လျှော့ချရေးစနစ်ကို အသုံးပြုပါ |
| ဗို့အားမြင့်တက်ခြင်း (Voltage swell) | RMS ဗို့အား တိုးလာခြင်း | လျင်မြန်သော ဗို့အားပြောင်းလဲမှုထက် ကြာရှည်စွာဖြစ်ပွားခြင်း | လျှပ်စစ်ပေးဝေမှု ထိန်းညှိခြင်း၊ ဝန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စနစ်၏ အခြေအနေများကို စစ်ဆေးပါ |
| စဉ်ဆက်မပြတ် overvoltage | လျှပ်စစ်ပေးဝေမှုသည် ၎င်း၏ သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်နေခြင်း | လျင်မြန်စွာ လျော့ကျသွားမည့်အစား ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်း | စနစ်အတွက် သင့်လျော်သော ဗို့အားစောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်ကို အသုံးပြုပါ၊ လျှပ်စစ်ပေးဝေမှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ကို ပြင်ဆင်ပါ |
| ဗို့အားကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားလျော့နည်းခြင်း | RMS ဗို့အား ကျဆင်းလာခြင်း | ယာယီလျော့နည်းခြင်း | အရင်းအမြစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ချို့ယွင်းချက်များ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် ဝန်အားကြီးမားသော စက်ပစ္စည်းများ စတင်လည်ပတ်ခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးပါ |
| စီးဝင်နှုန်း | စတင်အားသွင်းစဉ် ဝန်လျှပ်စီးကြောင်း မြင့်တက်လာခြင်း | မော်တာများ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် capacitive အဝင်များတွင် အဖြစ်များပါသည် | စတင်လည်ပတ်ပုံနည်းလမ်း၊ ဆားကစ်၏ impedance နှင့် ဝန်ပိုလျှပ်စီးကြောင်း ကာကွယ်ရေးကိရိယာများ၏ ချိန်ညှိမှုတို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ |
| လျှပ်စစ်ဆူညံသံ | မလိုလားအပ်သော ကြိမ်နှုန်းမြင့် အချက်အလက်များ | ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြစ်နေခြင်း သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည် | ချိတ်ဆက်မှု (coupling)၊ အကာအရံပြုလုပ်မှု (shielding)၊ မြေချိတ်ခြင်း (grounding)၊ စစ်ထုတ်ခြင်း (filtering) နှင့် ကေဘယ်ကြိုးသွယ်တန်းမှုတို့ကို စစ်ဆေးပါ |

ဤခွဲခြားသတ်မှတ်မှုသည် အဖြစ်များသော သတ်မှတ်ချက်အမှားတစ်ခုကို တားဆီးပေးသည်- အမှန်တကယ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဗို့အားပိုခြင်း၊ ဗို့အားကျခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ စတင်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းပြဿနာများအတွက် ပိုမိုကြီးမားသော SPD ကို တပ်ဆင်မိခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။.
ဗို့အား ရုတ်တရက်မြင့်တက်ခြင်း (Voltage Spikes) ကို ဘာက ဖြစ်စေသနည်း။
လျှပ်စီးကြောင်း နှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော လျှပ်စီးကြောင်းအကူးအပြောင်းများ
လျှပ်စီးကြောင့် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုအတွင်း လျှပ်စီးကြောင်းအကူးအပြောင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် တိုက်ရိုက်ထိမှန်ရန် မလိုအပ်ပါ။ လျှပ်စစ်သံလိုက် ချိတ်ဆက်မှု၊ အနီးအနားရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ဝင်လာသော လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကေဘယ်ကြိုးများသည် လျှပ်စီးစွမ်းအင်ကို အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် စက်မှုစနစ်အတွင်းသို့ သယ်ဆောင်လာနိုင်သည်။.
လျှပ်စီးနှင့်ပတ်သက်သော အကာအကွယ်သည် စနစ်အဆင့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ပြင်ပလျှပ်စီးကာကွယ်ရေးစနစ်၊ အီကွီပိုတင်ရှယ် ဘောင်ဒင်း (equipotential bonding)၊ မြေချိတ်ခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းထားသော SPD များနှင့် လျှပ်စစ်နှင့် အချက်ပြပေးသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအပေါ် အကာအကွယ်ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ ပလပ်ထိုးအကာအကွယ်တစ်ခုတည်းကို လျှပ်စီးကာကွယ်ရေး အပြည့်အစုံအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။.
Utility နှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ် ပြောင်းလဲခြင်း
Capacitor-bank switching၊ ထရန်စဖော်မာအားသွင်းခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်များအား ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပြန်လည်ပိတ်ခြင်းနှင့် အခြားသော ကွန်ရက်လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ဗို့အားအပြောင်းအလဲများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဝန်တစ်ခုဆီသို့ ရောက်ရှိလာသော လှိုင်းပုံစံသည် ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်၊ တပ်ဆင်ထားသည့် impedance နှင့် ရင်းမြစ်နှင့် စက်ပစ္စည်းအကြားရှိ အကာအကွယ်ပေးသည့် ကိရိယာများအပေါ် မူတည်ပါသည်။.
Inductive load များအား switching ပြုလုပ်ခြင်း
မော်တာများ၊ ဆိုလီနွိုက်များ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ ရီလေးများနှင့် ကွန်တက်တာ ကွိုင်များသည် စွမ်းအင်ကို သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်း သိမ်းဆည်းထားသည်။ လျှပ်စီးကြောင်း ပြတ်တောက်သွားသောအခါ၊ ပျက်စီးသွားသော သံလိုက်စက်ကွင်းသည် switching ကိရိယာ သို့မဟုတ် ကွိုင်တစ်လျှောက်တွင် မြင့်မားသောဗို့အားကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အခြေခံဆက်စပ်မှုမှာ-
v = L × di/dt
လျှပ်စီးကြောင်း အပြောင်းအလဲ မြန်လေ၊ ပေးထားသည့် inductance အတွက် ထွက်ပေါ်လာသော ဗို့အား ပိုမိုကြီးမားလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သေးငယ်သော ကွန်တက်တာ ကွိုင်တစ်ခုသည် ဝန်အကြီးစားမဟုတ်သော်လည်း ဒေသဆိုင်ရာ ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်သော transient ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။.
ရင်းမြစ်တွင် ဖိနှိပ်ခြင်း (Source suppression) သည် panel ရှိ SPD တစ်ခုတည်းအပေါ်သာ မှီခိုခြင်းထက် ပိုမိုထိရောက်နိုင်သည်။ ကွိုင်သည် AC သို့မဟုတ် DC ဖြစ်သည်ကိုမူတည်၍နှင့် ၎င်းသည် မည်မျှမြန်ဆန်စွာ ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ရမည်ကိုမူတည်၍ ဖြေရှင်းချက်တွင် flyback diode၊ resistor-capacitor snubber၊ metal-oxide varistor (MOV)၊ transient-voltage-suppression (TVS) diode သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူမှ အတည်ပြုထားသော suppression module တို့ ပါဝင်နိုင်သည်။.
ဝါယာသွယ်တန်းခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်များနှင့် စက်ပစ္စည်း လည်ပတ်မှု
လျော့ရဲနေသော သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သော ချိတ်ဆက်မှုများ၊ arcing ဖြစ်နေသော ထိတွေ့ချက်များ၊ ရုတ်တရက် ချို့ယွင်းချက် ပြတ်တောက်မှုများ၊ power-electronic switching နှင့် ဝါယာသွယ်တန်းမှု မှားယွင်းခြင်းတို့သည်လည်း transient များကို ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျံ့နှံ့စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် spike သည် လျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် မိုးကြိုးကြောင့် ဖြစ်သည်ဟူသည့် အထောက်အထားမဟုတ်ဘဲ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။.
ဗို့အား ရုတ်တရက် မြင့်တက်ခြင်း (Voltage Spikes) သည် စက်ကိရိယာများကို မည်သို့ ပျက်စီးစေသနည်း
ယာယီ ဗို့အားမြင့်တက်မှု (transient) တစ်ခုသည် သက်ဆိုင်ရာ ဆားကစ်၏ လျှပ်ကာစွမ်းအား သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားကို ကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။ ရလဒ်သည် အမြင့်ဆုံးဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သန်းရာလမ်းကြောင်း၊ ရင်းမြစ်၏ impedance၊ ကြာချိန်၊ ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပွားမှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ကိရိယာ၏ ထိခိုက်လွယ်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။.
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များမှာ-
- ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ အဆစ်များ ပျက်စီးခြင်း၊;
- လျှပ်ကာများ ပေါက်ပြဲခြင်း သို့မဟုတ် အားနည်းသွားခြင်း၊;
- ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ (power supplies)၊ ထိန်းချုပ်ရေး ဘုတ်ပြားများ၊ ဒရိုင်ဘာများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ပို့တ်များ ပျက်စီးခြင်း၊;
- ရီလေး၊ ပရိုဂရမ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သော လော့ဂျစ်ကွန်ထရိုလာ (PLC)၊ ဆန်ဆာ သို့မဟုတ် ဒရိုက်များ ရီဆက် (reset) ဖြစ်သွားခြင်း၊;
- အချက်ပြမှုများ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ရှင်းပြ၍မရသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဆိုင်ရာ အမှားများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။;
- နောက်ပိုင်းတွင် ပျက်စီးသွားစေရန် အထောက်အကူပြုသည့် တဖြည်းဖြည်းချင်း ယိုယွင်းလာခြင်း။.
ချက်ချင်းမပျက်စီးရုံမျှဖြင့် ဖိအားသက်ရောက်မှု မရှိဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်သော ယာယီဗို့အားတက်ခြင်းများသည် ပြင်ပတွင် သိသာထင်ရှားသော အမှတ်အသားမကျန်စေဘဲ လျှပ်ကာများ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းများ၏ ကျန်ရှိနေသော အကာအကွယ်အတိုင်းအတာကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။.
ဗို့အားရုတ်တရက်မြင့်တက်ခြင်း (Voltage Spikes) ကြောင့် စက်ကိရိယာများ ပျက်စီးခြင်းမှ မည်သို့ကာကွယ်မည်နည်း
ထိရောက်သော ကာကွယ်မှုသည် အလွှာလိုက် ဖြစ်သည်။ အလွှာတစ်ခုစီသည် မတူညီသော လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည်။.
| ကာကွယ်ရေးအလွှာ | အဓိကရည်ရွယ်ချက် | အရေးကြီးသော နယ်နိမိတ် |
|---|---|---|
| ရင်းမြစ်နေရာတွင် ဖိနှိပ်ခြင်း (Source suppression) | ရီလေး၊ ကွိုင်၊ မော်တာထိန်းချုပ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ်ကိရိယာများအနီးရှိ ယာယီဗို့အားတက်ခြင်းကို ကန့်သတ်ပေးသည်။ | ဖိနှိပ်ပေးသည့်ကိရိယာ (Suppressor) အမျိုးအစားသည် AC/DC လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပြန်လည်ဖြုတ်ချသည့်အချိန်၊ ဗို့အားနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ |
| လျှပ်စစ်ဝင်ပေါက်နေရာ၌ ကာကွယ်ခြင်း (Service-entrance protection) | တပ်ဆင်ထားသည့် နယ်နိမိတ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော လျှပ်စီးလှိုင်းစွမ်းအင်ကို စီမံခန့်ခွဲပေးသည်။ | ရွေးချယ်မှုသည် လျှပ်စစ်ပေးဝေမှုစနစ်၊ မိုးကြိုးထိခိုက်နိုင်ခြေ၊ ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ထုတ်ကုန်၏ သတ်မှတ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် မူတည်သည်။ |
| ဖြန့်ဖြူးရေးပန်နယ်အတွက် ကာကွယ်မှု | နောက်ပိုင်းအဆင့် ဆားကစ်များဆီသို့ လျှပ်စီးအကြွင်းအကျန်နှင့် အတွင်းပိုင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စီးလှိုင်းများကို ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြင့် ကန့်သတ်ပေးသည်။ | ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ အပြင်အဆင်သည် စက်ပစ္စည်းများဆီသို့ ရောက်ရှိမည့် ဗို့အားအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ |
| စက်ပစ္စည်းအဆင့်အတွက် ကာကွယ်မှု | ထိခိုက်လွယ်သော ဝန်အားများအနီးတွင် နောက်ဆုံးအဆင့် ကာကွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ | အထက်ပိုင်းမှ ကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့် စက်ပစ္စည်း၏ ကြားခံချိတ်ဆက်မှုတို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။ |
| အချက်ပြနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကာကွယ်မှု | ဒေတာ၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အင်တင်နာ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသော လျှပ်စီးအသွင်ကူးပြောင်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည် | လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကာကွယ်မှုသက်သက်သာပြုလုပ်ခြင်းသည် အခြားသော ဝင်ရောက်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းများကို ကာကွယ်မှုမဲ့ဖြစ်စေသည် |
| နှောင်ကြိုးသွယ်ခြင်း၊ မြေချိတ်ခြင်းနှင့် ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းခြင်း | ထိန်းချုပ်ထားသော၊ impedance နည်းသည့် လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပျက်စီးစေနိုင်သော အလားအလာရှိသည့် ဗို့အားကွာခြားချက်များကို လျှော့ချပေးသည် | SPD တစ်ခုသည် မှားယွင်းသော နှောင်ကြိုးသွယ်ခြင်း၊ ရှည်လျားသော loop များ သို့မဟုတ် မသင့်လျော်သော ကာကွယ်မှုပုံစံတို့အတွက် အစားထိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ |

စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကို သီးခြားအသုံးမပြုဘဲ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းထားသော SPD များကို အသုံးပြုပါ
ဗို့အားနိမ့် တပ်ဆင်မှုများအတွက် Type 1၊ Type 2 နှင့် Type 3 SPD များသည် မတူညီသော တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများနှင့် စမ်းသပ်မှုတာဝန်များ ရှိကြသည်။ စနစ်ဒီဇိုင်းအရ လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့ကို လျှပ်စစ်ဝင်ပေါက်မှသည် ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်များအထိနှင့် အထိခိုက်မခံသော စက်ပစ္စည်းများအထိ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ VIOX လမ်းညွှန်တွင် ကြည့်ရှုပါ Type 1, Type 2 နှင့် Type 3 SPDs အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီ၏ တည်နေရာနှင့် တာဝန်အတွက် ဖြစ်သည်။.
SPD တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရာတွင် ၎င်း၏တံဆိပ်ပေါ်ရှိ အကြီးဆုံး kA တန်ဖိုးထက် ပိုမိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်:
- AC သို့မဟုတ် DC လျှပ်စစ်စနစ်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော စနစ်ဗို့အား၊;
- အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက်လည်ပတ်နိုင်သော ဗို့အား၊ ၎င်းကို Uc IEC ကျင့်စဉ်တွင် သို့မဟုတ် MCOV မြောက်အမေရိက ကျင့်စဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။;
- မြေချိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂရောင်းချခြင်း စီစဉ်မှုအတွက် လိုအပ်သော ကာကွယ်မှုပုံစံ၊;
- ဗို့အားကာကွယ်မှု အဆင့် (Up) သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဖော်ပြပါ လျှပ်စီးဖြတ်သန်းမှု/ကာကွယ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊;
- တပ်ဆင်မည့်နေရာအလိုက် လိုအပ်သော Type 1၊ Type 2၊ Type 3 သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အမျိုးအစား၊;
- အဆိုပါ SPD အမျိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် discharge-current နှင့် impulse-current အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊;
- ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဝါယာရှော့ အခြေအနေများ၊ အထက်ပိုင်းရှိ ကာကွယ်မှုစနစ်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များ၊;
- အခြေအနေပြသမှု၊ အဝေးမှအချက်ပေးစနစ်နှင့် အစားထိုးလဲလှယ်နိုင်သော module လိုအပ်ချက်များ၊;
- လျှပ်ကူးပစ္စည်း သွယ်တန်းမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအရှည်။.
ဤကန့်သတ်ချက်များ၏ အပြည့်အစုံရှင်းလင်းချက်အတွက်၊ ဤအရာကို အသုံးပြုပါ VIOX SPD လုပ်ဆောင်မှုနိယာမနှင့် ရွေးချယ်မှုလမ်းညွှန် ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်စာမျက်နှာကို SPD ဝယ်ယူမှုလမ်းညွှန် နောက်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲမည့်အစား။.
ကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို တိုတောင်းပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်အောင် ထားရှိပါ။
SPD တစ်ခုသည် ၎င်း၏တာမီနယ်များရှိ ဗို့အားကို ကန့်သတ်ပေးသော်လည်း တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများက လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော လျှပ်စီးကြောင်း surge ဖြစ်ပေါ်နေစဉ် ဗို့အားကို ထပ်တိုးစေသည်။ ထို့ကြောင့် အဆက်အသွယ်များကို ရှည်လျားစွာ၊ ကွင်းဆက်ပုံစံဖြင့် သို့မဟုတ် စနစ်တကျမရှိဘဲ တပ်ဆင်ထားပါက အောက်ဘက်ရှိ စက်ပစ္စည်းများသို့ ရောက်ရှိမည့် လက်ကျန်လျှပ်စီးဗို့အားကို မြင့်တက်စေနိုင်သည်။.
တပ်ဆင်သူများသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းလမ်းကြောင်းချခြင်း၊ ဝန်ပိုလျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ခြင်း၊ မြေချိတ်စနစ်စီစဉ်ခြင်းနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းတို့အတွက် စက်ပစ္စည်း၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်။ VIOX လမ်းညွှန်တွင် အဖြစ်များသော SPD တပ်ဆင်မှုအမှားများ Lead အရှည်နှင့် ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းမှုပုံစံတို့သည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။.
SPD ကို ကြာရှည်ခံသော ဗို့အားပိုခြင်း (sustained overvoltage) အတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။
SPD ကို transient overvoltage ကန့်သတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဗို့အားထိန်းညှိပေးသည့်ကိရိယာ (voltage regulator) မဟုတ်သည့်အတွက် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဗို့အားမြင့်တက်မှု၊ Neutral ပြတ်တောက်မှု၊ ထရန်စဖော်မာ Tap မှားယွင်းမှု သို့မဟုတ် အခြားကြာရှည်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေသော ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အခြေအနေများကို ပြုပြင်ပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်၍မရပါ။.
ထိုချို့ယွင်းချက်များအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာများ လိုအပ်သည်။ အလားတူပင် MCB သို့မဟုတ် MCCB သည် ၎င်း၏ လက္ခဏာရပ်များအတွင်း ဝန်ပိုလျှပ်စီးကြောင်းကို ကာကွယ်ပေးသော်လည်း ၎င်းသည် transient overvoltage ကာကွယ်ရေးအတွက် အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်သည့်အရာ မဟုတ်ပါ။.
ဗို့အားမြင့်တက်မှုကို မည်သို့စစ်ဆေးမည်နည်း
သာမန်ဒစ်ဂျစ်တယ် မာလ်တီမီတာများသည် ဗို့အားပုံမှန်ဖြစ်နေသည်ဟု ပြသနေသော်လည်း လျင်မြန်သော ဗို့အားခုန်တက်မှု (fast transient) များကို လွတ်သွားနိုင်သည်။ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဆားကစ်အတွက် လုံလောက်သော ကြိမ်နှုန်းလှိုင်း (bandwidth)၊ နမူနာကောက်ယူနိုင်စွမ်း၊ အချက်ပေးစနစ် (triggering)၊ ဗို့အားအကွာအဝေးနှင့် တိုင်းတာမှုအမျိုးအစားတို့ပါရှိသည့် ပါဝါအရည်အသွေးတိုင်းကိရိယာ (power-quality analyzer)၊ အော့စကီးလိုစကုပ် (oscilloscope) သို့မဟုတ် ဗို့အားမှတ်တမ်းတင်ကိရိယာတို့ လိုအပ်နိုင်သည်။.
အသုံးဝင်သော စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
- ထိခိုက်မှုရှိသည့် စက်ပစ္စည်း၊ အချိန်၊ လုပ်ဆောင်နေသည့်အခြေအနေနှင့် အချက်ပေးစနစ် သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုလက္ခဏာများကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။.
- ထိုဖြစ်စဉ်သည် မော်တာ၊ ကွန်တက်တာ၊ ကက်ပစီတာဘဏ်၊ ဂျင်နရေတာ၊ ထရန်စဖာဆွစ်ခ် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်နေခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။.
- အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုသည် ပါဝါလျှပ်ကူးကြိုးများ၊ ထိန်းချုပ်ရေးဝိုင်ယာကြိုးများ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများတွင် ရှိနေသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။.
- တပ်ဆင်ထားသည့် အမျိုးအစားနှင့် မျှော်လင့်ထားသော ဗို့အားအတွက် သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့် ကိရိယာများနှင့် ပရုတ်များ (probes) ကို အသုံးပြု၍ လှိုင်းပုံစံ (waveform) ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။.
- လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို တားဆီးထိန်းချုပ်မည့် နည်းလမ်းကို မရွေးချယ်မီ ဖြစ်စဉ်၏ အချိန်နှင့် လှိုင်းပုံစံတို့ကို ဆွစ်ခ်အလုပ်လုပ်သည့် အချိန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။.
- စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းရေး ကန့်သတ်ချက်များကို မကျော်လွန်စေဘဲ အလားတူ လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေအောက်တွင် အဆိုပြုထားသော ဖြေရှင်းချက်ကို စစ်ဆေးပါ။.
စွမ်းအင်ပေးထားသော ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအပေါ် တိုင်းတာခြင်းကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများကသာ သင့်လျော်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့် ကိရိယာများနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံသော လုပ်ငန်းခွင်အလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ မသင့်လျော်သော oscilloscope သို့မဟုတ် မြေချိတ်ထားသော ပရိုဘ်ကို အန္တရာယ်ရှိသော ဆားကစ်တစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် transient ပြဿနာကို ရောဂါရှာဖွေခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ။.
စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ထုတ်ကုန်နယ်နိမိတ်များ
IEC 61643-11:2025 AC ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စစ်စနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော SPD များအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် မြင့်တက်လာသော ဗို့အားကို ကန့်သတ်ရန်နှင့် မြင့်တက်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းကို လမ်းကြောင်းပြောင်းရန် ရည်ရွယ်သည့် ကိရိယာများကို ဖော်ပြထားသည်။ SPD တိုင်းသည် ဆားကစ် သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုတိုင်းအတွက် သင့်လျော်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။.
အသုံးချမှု အမျိုးမျိုးသည် IEC 61643 စီးရီး၏ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြသည်။ Photovoltaic DC ဆားကစ်များ၊ တယ်လီကွန်းနှင့် အချက်ပြကွန်ရက်များနှင့် အခြား အထူးပြုစနစ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်စံနှုန်းနှင့် စနစ်အလိုက် သတ်မှတ်ချက်များ လိုအပ်သည်။ VIOX ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သည် ဗို့အားနိမ့် SPD များအတွက် IEC 61643-11 ဤနယ်နိမိတ်ကို ပိုမိုအသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါသည်။.
မြောက်အမေရိက စီမံကိန်းများအတွက်၊ လက်ခံကျင့်သုံးသော လျှပ်စစ်ကုဒ်၊ SPD အမျိုးအစားနှင့် စာရင်းသွင်းချက်၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် UL 1449 ကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။ စနစ်နှစ်ခုလုံးတွင် နံပါတ်တူညီနေရုံမျှဖြင့် IEC အမျိုးအစားခွဲခြားမှုနှင့် မြောက်အမေရိက SPD အမျိုးအစားသည် အပြန်အလှန် အစားထိုးသုံးနိုင်သည်ဟု မယူဆပါနှင့်။.
ဗို့အားမြင့်တက်မှု ကာကွယ်ရေး စစ်ဆေးရန်စာရင်း
ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို မသတ်မှတ်မီ အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုပါ -
- ဖြစ်စဉ်သည် လျင်မြန်သော အကူးအပြောင်းဖြစ်စဉ် (fast transient)၊ ပိုမိုကြာရှည်သော လှိုင်းလုံး (swell) သို့မဟုတ် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဗို့အားပိုခြင်း (sustained overvoltage) ဟုတ်ပါသလား။
- ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရင်းမြစ်သည် ပြင်ပမှလား၊ အတွင်းပိုင်းမှလား သို့မဟုတ် ထိခိုက်ခံရသည့် ဝန်အား (load) တည်ရှိရာနေရာမှလား။
- လျှပ်စီးကြောင်းကို မည်သည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများက သယ်ဆောင်နိုင်သနည်း - ပါဝါ၊ PE/ground၊ အချက်ပြ (signal)၊ ဒေတာ သို့မဟုတ် အင်တင်နာ။
- အဆိုပါ အကူးအပြောင်းဖြစ်စဉ်ကို ၎င်း၏ရင်းမြစ်တွင်ပင် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသလား။
- ဝန်ဆောင်မှု၊ ပန်နယ် နှင့် စက်ကိရိယာအဆင့်များတွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားသော ကာကွယ်မှုလိုအပ်ပါသလား။
- SPD သည် AC/DC စနစ်၊ ဗို့အား၊ မြေချိတ်ဆက်မှုပုံစံ၊ တပ်ဆင်သည့်နေရာ နှင့် ဝါယာရှော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီပါသလား။
- ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းများသည် တိုတောင်းပြီး ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသလား။
- ကာကွယ်ထားသည့် စက်ကိရိယာ၏ အီမ်ပတ်စ် ခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် ကြားခံဆက်သွယ်မှု လိုအပ်ချက်ကို သိရှိပါသလား။
- ရွေးချယ်ထားသော တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းသည် ဖြစ်စဉ်ကို လုံခြုံစွာ ဖမ်းယူနိုင်စွမ်း ရှိပါသလား။
မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ
ဗို့အားမြှင့်တက်ခြင်းနှင့် ပါဝါလျှပ်စီးကြောင်းကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
ဤဝေါဟာရများသည် နေ့စဉ်သုံးစွဲမှုတွင် မကြာခဏ ထပ်နေတတ်သည်။ ဗို့အား ရုတ်တရက်မြင့်တက်ခြင်း (voltage spike) သည် များသောအားဖြင့် အထွတ်အထိပ် မြန်ဆန်ပြီး ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်သည့် ကြာမြင့်ချိန်တိုသော အကူးအပြောင်း ဖြစ်စဉ်ကို ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး၊ လျှပ်စီးအား ကို အကူးအပြောင်း ဗို့အားလွန်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များအတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ သုံးနှုန်းနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် တံဆိပ်အမည်ပေါ်တွင်သာ မမှီခိုဘဲ တိုင်းတာရရှိသော လှိုင်းပုံစံ၊ ကြာမြင့်ချိန်၊ ရင်းမြစ်နှင့် စွမ်းအင်တို့ကို အသုံးပြုပါ။.
ဆားကစ်ဘရိတ်ကာတစ်ခုသည် ဗို့အား ရုတ်တရက်မြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား။
သာမန် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာတစ်ခုသည် ၎င်း၏ ခရစ်ပ် (trip) ဖြစ်ပေါ်စေသည့် လက္ခဏာများအတိုင်း ဝန်ပိုလျှပ်စီးကို တုံ့ပြန်သည်။ ၎င်းသည် အကူးအပြောင်း ဗို့အားလွန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးရန်အတွက် လုံလောက်သော အမြန်နှုန်းဖြင့် သို့မဟုတ် မှန်ကန်သော လျှပ်စစ်ပမာဏဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်မလုပ်ပါ။ SPD နှင့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာတို့သည် မတူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ကြပြီး နှစ်ခုစလုံး လိုအပ်နိုင်သည်။.
UPS တစ်ခုသည် ဗို့အား ရုတ်တရက်မြင့်တက်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်ပါသလား။
၎င်းသည် UPS ၏ တိုပိုလိုဂျီနှင့် ၎င်းထုတ်ပြန်ထားသော လျှပ်စီးမြင့်တက်မှု ကာကွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်အရည်အသွေး ထိန်းညှိခြင်း လက္ခဏာများအပေါ် မူတည်သည်။ UPS တိုင်းသည် တူညီသော အကူးအပြောင်း ကာကွယ်မှုမျိုး ပေးသည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ၊ ထို့နောက် UPS ကို အထက်ပိုင်းရှိ ကာကွယ်မှုစနစ်နှင့် စက်ကိရိယာအဆင့် ကာကွယ်မှုစနစ်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။.
SPD တစ်ခုသည် ဗို့အားမြင့်တက်မှုကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးပါသလား။
မဖယ်ရှားပေးပါ။ SPD သည် ယာယီဗို့အားကို ကန့်သတ်ပေးပြီး ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် လမ်းကြောင်းလွှဲပေးသည်။ စက်ပစ္စည်းများသည် SPD ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာသော လျှပ်စီးကြောင်း၊ ကာကွယ်မှုပုံစံနှင့် တပ်ဆင်ထားသော ဝိုင်ယာကြိုးများပေါ်တွင် မူတည်သည့် လက်ကျန်လျှပ်စီး ဗို့အားကို ဆက်လက်ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။.
SPD ကို မည်သည့်အချိန်တွင် လဲလှယ်သင့်သနည်း။
အခြေအနေပြညွှန်ကိန်း၊ အဝေးထိန်းအချက်ပေးစနစ်၊ စစ်ဆေးမှုရလဒ်များ၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒတို့ကို လိုက်နာပါ။ ပြင်းထန်သော လျှပ်စစ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ကာကွယ်မှုအခြေအနေ ဆုံးရှုံးခြင်း လက္ခဏာများရှိပါက စက်ပစ္စည်းကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ အားလုံးသော တပ်ဆင်မှုများအတွက် တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ်ထားသော လဲလှယ်ရမည့်ကာလမှာ သင့်လျော်မှုမရှိပါ။.
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များ
- IEC 61643-11:2025 — AC လျှပ်စစ်စနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးကိရိယာများ
- NIST — ရုတ်တရက် ဗို့အားမြင့်တက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်! သင့်အိမ်ရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို မည်သို့ကာကွယ်မည်နည်း
- Fluke — ဗို့အားကျဆင်းမှု၊ အတက်အကျနှင့် ယာယီဗို့အားမြင့်တက်မှုများ
- UL Solutions — ဗို့အားလွန်ကဲမှုမှ ကာကွယ်ခြင်း
ပရောဂျက်အတွက် သီးသန့် SPD အကဲဖြတ်မှုအတွက်၊ တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ထားသော ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ ၎င်းကို VIOX surge protective device အမျိုးအစားများ. ။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှုများသည် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းများ၊ စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။.



