Aត្រាស្ម័ហ្វ័រថាមពល ១១០ គីវ៉ូវ៉ុល ដែលចុះក្នុងប្រេង ធ្វើតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបំប្លែងវ៉ុល និងការផ្ទេរថាមពលបរិមាណច្រើន។ ទោះយ៉ាងណា ត្រាស្ម័ហ្វ័រមិនអាចគិតដាច់ពីការរៀបចំបញ្ជូនដីនៃបណ្តាញអគ្គិសនីបានទេ។
ប្រព័ន្ធបញ្ជូនដីនៃត្រាស្ម័ហ្វ័រប៉ះពាល់ដល់៖
- ចរន្តការបញ្ជូនដី
- វ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន និងវ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន
- ភាពរហ័ស និងភាពជាក់លាក់នៃប្រព័ន្ធការពារ
- តម្រូវការអ៊ីសូឡេស្យុននៃត្រាស្ម័ហ្វ័រ
- ស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធ
- សុវត្ថិភាពបុគ្គល និងសុវត្ថិភាពឧបករណ៍
ដោយសារហេតុនេះ ការភ្ជាប់ទៅដីនៃចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុង (neutral grounding) មិនមែនគ្រាន់តែជាការជ្រើសរើសគ្រឿងបន្លាស់ប៉ុណ្ណោះទេ។ វាត្រូវតែសមស្របជាមួយការភ្ជាប់គ្រឿងវ៉ាយធ្លីង (transformer winding connection) គោលការណ៍ភ្ជាប់ទៅដីនៃប្រព័ន្ធ (system grounding philosophy) កម្រិតអ៊ីសូឡេស្យុង (insulation level) ផែនការការពារ (protection scheme) និងបណ្តាញភ្ជាប់ទៅដីនៃស្ថានីយ៍ (substation grounding grid)។
អត្ថបទនេះពន្យល់អំពីមុខងារសំខាន់ៗ គ្រឿងផ្សំ និងការពិចារណាផ្នែកវិស្វកម្មនៃប្រព័ន្ធភ្ជាប់ទៅដីនៃចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប៉ាក់ (transformer) ប្រភេទប្រេង ១១០ គីឡូវ៉ុល។
សំខាន់៖ វិធីសាស្ត្រភ្ជាប់ទៅដីនៃចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងដែលសមស្រប ត្រូវតែកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (system operator) និងវិស្វករអគ្គិសនីដែលមានគុណវុឌ្ឍិ។ វាមិនត្រូវបានជ្រើសរើសតែពីសាកសិទ្ធិវ៉ុលនៃម៉ាស៊ីនប៉ាក់ (transformer voltage rating) ប៉ុណ្ណោះទេ។
តើចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងនៃម៉ាស៊ីនប៉ាក់ ១១០ គីឡូវ៉ុល គឺជាអ្វី?
នៅពេលដែលគ្រឿងវ៉ាយធ្លីងនៃម៉ាស៊ីនប៉ាក់បីដំណាំ (three-phase transformer winding) ត្រូវបានភ្ជាប់ជារាងផ្កាយ (star) ឬ wye ចុងបញ្ចប់នៃគ្រឿងវ៉ាយធ្លីងទាំងបីនឹងត្រូវបានភ្ជាប់គ្នានៅចំណុចរួមមួយ។ ការភ្ជាប់នេះត្រូវបានគេហៅថា ចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុង ហើយជាទូទៅត្រូវបានសម្គាល់ដោយអក្សរ N .
ចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងផ្តល់ចំណុចយោងសម្រាប់វ៉ុលរវាងដំណាំនិងដី (phase-to-earth voltages)។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនគួរសន្មតថា សក្តានុពលរបស់វាគឺសូន្យជានិច្ចទេ។
ក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រតិបត្តិការធម្មតា វ៉ុលតេស៍របស់វាទៅធៀបនឹងផែនដី អាចនៅជិតសូន្យ។ ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការខូចទៅផែនដី ការបើក-បិទ ហេតុផលហេតុផលនៃការរំញ័រ ឬលក្ខខណ្ឌមិនស្មើគ្នាផ្សេងៗទៀត វ៉ុលតេស៍នៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង។
ដូច្នេះ ចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុង និងការការពាររបស់វាត្រូវតែត្រូវបានរចនាអាស្រ័យលើ៖
- ការភ្ជាប់គូរ៉េន
- វិធីសាស្ត្រដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅផែនដី
- ការរចនាការការពាររបស់ទ្រានស្វ័រ
- វ៉ុលតេស៍ខ្ពស់បណ្តោះអាសន្នដែលបានរំពឹងទុក
- វ៉ុលតេស៍ខ្ពស់ដែលបណ្តាលមកពីផ្គរលាក់ និងការបើក-បិទ
- ពេលវេលាដែលប្រព័ន្ធការពារដំណើរការ
- ការសិក្សាអំពីការសម្របសម្រួលការការពាររបស់ប្រព័ន្ធ
IEC 60076-3 បានបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការការការពាររបស់ទ្រានស្វ័រ ការសាកល្បងឌ៉ីអេឡិចត្រិក និងចម្ងាយបើកចំហខាងក្រៅសម្រាប់គូរ៉េន និងចំណុចបញ្ចប់នីមួយៗ។
តើអ្វីជា ទ្រូព្យែរ ការភ្ជាប់ទៅដីដែលមានសណ្ឋានអព្យាក្រឹត?
ការភ្ជាប់ទៅដីនៃចំណុចអព្យាក្រឹតនៃម៉ាស៊ីនបំលែង គឺជាការភ្ជាប់ដោយចេតនារវាងចំណុចអព្យាក្រឹតនៃគូរស៊ីរប៉ែតផ្កាយទៅនឹងដី។
អាស្រ័យលើការរចនាបណ្តាញ ចំណុចអព្យាក្រឹតអាច៖
- ភ្ជាប់ទៅដីដោយរឹងមាំ
- ភ្ជាប់ទៅដីតាមរយៈរេស៊ីស្ទ័រ
- ភ្ជាប់ទៅដីតាមរយៈរេអាក់ទ័រ
- ភ្ជាប់ទៅដីតាមរយៈអំព្លីតង់ស៍ផ្សេងទៀត
- ភ្ជាប់តាមរយៈម៉ាស៊ីនបំលែងភ្ជាប់ទៅដី
- ដំណើរការដោយគ្មានការភ្ជាប់ទៅដីក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់
- ផ្លាស់ប្តូររវាងស្ថានភាពភ្ជាប់ទៅដី និងមិនភ្ជាប់ទៅដី ក្រោមគម្រោងប្រតិបត្តិការដែលបានអនុម័ត
វិធីសាស្ត្រការភ្ជាប់ទៅដី កំណត់ទំហំ និងឥរិយាបថនៃចរន្តស៊េរ៉ូ-ស៊េក្វេនស៍ ក្នុងអំឡុងពេលមានការខូចខាតរវាងផាស៍មួយ និងដី។ វាក៏ប៉ះពាល់ដែរលើវ៉ុលតេស្យូបណ្តះអាស្រ័យ (temporary overvoltage) ការប្រើប្រាស់របស់រេឡេ (relay) និងសម្ពាធ លើស្រទាប់ការពារ (insulation stress) ដែលប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីនប៉ាន់ (transformer) និងឧបករណ៍ដែលត្រូវបានភ្ជាប់។
ស្តង់ដារ IEEE C62.92 ពណ៌នាអំពីការគិតគូរជាមូលដ្ឋាន ដែលប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសប៉ារ៉ាម៉ែត្រការភ្ជាប់ទៅដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេទ័រ (neutral grounding parameters) ដើម្បីគ្រប់គ្រងចរន្តខូចខាតទៅដី និងវ៉ុលតេស្យូបណ្តះអាស្រ័យ នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ថាមពល។ ការណែនាំរបស់វាសម្រាប់ប្រព័ន្ធទូរសារ (transmission-system guidance) ក៏គ្របដណ្តប់ផងដែរលើការភ្ជាប់ទៅដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេទ័ររបស់ម៉ាស៊ីនប៉ាន់ និងការបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ទៅដី។
ហេតុអ្វីបានជាម៉ាស៊ីនប៉ាន់ ១១០ គីឡូវ៉ុលត៍ ត្រូវការការរៀបចំការភ្ជាប់ទៅដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេទ័រដែលត្រឹមត្រូវ?
១. ការគ្រប់គ្រងចរន្តខូចខាតទៅដី
នៅពេលដែលមានការខូចខាតរវាងផាស៍មួយ និងដី ការរៀបចំការភ្ជាប់ទៅដី កំណត់ផ្លូវត្រឡប់ និងទំហំនៃចរន្តខូចខាតស៊េរ៉ូ-ស៊េក្វេនស៍។
ការភ្ជាប់ទៅដីដែលមានស្ថ័បត្យភាពខ្លាំងអាចអនុញ្ញាតឱ្យមានចរន្តផ្ទុះទៅដីខ្ពស់ ដែលធ្វើឱ្យឧបករណ៍ការពារអាចរកឃើញ និងដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ការភ្ជាប់ទៅដីតាមរយៈអ៊ីមបេដង់គឺជាការកំណត់ចរន្តឱ្យមានតម្លៃដែលបានគណនាជាមុន ប៉ុន្តែនៅតែផ្តល់សញ្ញាដែលអាចវាស់បានសម្រាប់ការការពារ។
វិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើកម្រិតបញ្ហាបាក់ស្ទើរនៅក្នុងបណ្តាញ ការរចនាឧបករណ៍ការពារ និងតម្រូវការប្រតិបត្តិការ។
២. ការកំណត់ការកើនឡើងបណ្តោះអាស្រ័យនៃវ៉ុលតេស្យូរបណ្តោះអាស្រ័យ
នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលមិនបានភ្ជាប់ទៅដី ឬភ្ជាប់ទៅដីមិនគ្រប់គ្រាន់ ការផ្ទុះទៅដីនៅលើផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធ (ស៊ីងហ្គេល-ហ្វេស) អាចបណ្តាលឱ្យវ៉ុលតេស្យូររវាងផ្នែកដែលមិនបាក់ស្ទើរទៅដីកើនឡើង។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យគ្រឿងបរិក្ខារដូចជា ម៉ាស៊ីនប៉ាន់ស្ទូរ ខ្សែកាប ឧបករណ៍បើក-បិទ និងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗទៀត បានទទួលរងសម្ពាធលើស្រទាប់ការពាររបស់វា។
ការរៀបចំការភ្ជាប់ទៅដីដែលបានរចនាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ អាចជួយគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ទីរបស់ចំណុចអ៊ីសូឡេស្យូរ និងការកើនឡើងបណ្តោះអាស្រ័យនៃវ៉ុលតេស្យូរ។
៣. ការការពារស្រទាប់ការពារនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យូររបស់ម៉ាស៊ីនប៉ាន់ស្ទូរ
ទំរង់ប៉ាក់សាក់មួយចំនួនប្រើការពារដែលមានកម្រិត (graded insulation) ដែលមានន័យថា កម្រិតការពារនៅជិតចុងអ៊ីសូឡេស្យុង (neutral end) នៃកូអ៊ីលគឺទាបជាងកម្រិតការពារនៅចុងខ្សែ (line terminal)។ ចុងអ៊ីសូឡេស្យុងបែបនេះមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារវ៉ុល (voltage stress) លើសពីកម្រិតការពារដែលបានកំណត់ទេ។
ត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ថា តើការពារដែលមានកម្រិត (graded insulation) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬអត់ ដោយផ្អែកលើការរចនានិងស្លាកសញ្ញារបស់ទំរង់ប៉ាក់សាក់ (transformer nameplate) — មិនត្រូវសន្មត់តែប៉ុណ្ណោះដោយផ្អែកលើការវាស់វែងវ៉ុល (voltage rating) ទេ។
ការពារអ៊ីសូឡេស្យុងចុង (neutral insulation protection) ប្រហែលត្រូវការការសម្របសម្រួលរវាង៖
- ស្វ៊ីតឆេក (grounding switch)
- អារ៉េស្ត័រ (surge arrester)
- ចន្លោះការពារ (protective gap)
- ទ្រានស្វ័រម៉ែតធើរចរន្តអ៊ីសូឡេស្យុង (neutral current transformer)
- ការពារភាពខុសគ្នារបស់ទំរង់ប៉ាក់សាក់ (transformer differential protection)
- ការពារកំហុសដីដែលមានកំណត់ (restricted earth-fault protection)
- ការពារចរន្តលើសស៊េរ៉ូ-សេក្វេនស៍ (zero-sequence overcurrent protection)
- ការពារចំពោះវ៉ុលលើសដែលមានលក្ខណៈអ៊ីសូឡេស្យុន
៤. គាំទ្រការពារជាក់លាក់
ផ្លូវដែលស្គាល់សម្រាប់បរិមាណបច្ចុប្បន្នស៊េរ៉ូ-សេក្វេនស៍អនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ការពារបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងការខូចដែលបណ្តាលមកពីដី និងបរិមាណបច្ចុប្បន្នដែលប្រើប្រាស់ធម្មតា និងលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។
អាស្រ័យលើគោលការណ៍ការពារ បរិមាណបច្ចុប្បន្ននៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុនអាចត្រូវបានវាស់សម្រាប់៖
- ការពារចំពោះបរិមាណបច្ចុប្បន្នខូចដែលបណ្តាលមកពីដី
- ការពារកំហុសដីដែលមានកំណត់ (restricted earth-fault protection)
- ការពារភាពខុសគ្នារបស់ទំរង់ប៉ាក់សាក់ (transformer differential protection)
- ការត្រួតពិនិត្យភាពមិនស្មើគ្នានៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុន
- ការស្វែងរកបរិមាណបច្ចុប្បន្នដែលឆ្លងកាត់ចន្លោះការពារ
ការកំណត់ការពារត្រូវតែផ្អែកលើការសិក្សាអំពីការខូចដែលបណ្តាលមកពីការបើកចំហ និងការសម្របសម្រួលការពារ។
៥. ការធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធមានស្ថេរភាព និងការគ្រប់គ្រងការខូចបានប្រសើរឡើង
ការកាត់ផ្តាច់ការខូចដែលបានធ្វើយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងជាក់លាក់ បានបន្ថយការតានតឹងដែលបណ្តាលមកពីកំដៅ និងយន្តការលើម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាប៉ែល ហើយក៏កាត់បន្ថយហានិភ័យដែលការខូចក្នុងតំបន់អាចវិវត្តទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរលើប្រព័ន្ទទាំងមូលផងដែរ។
ការភ្ជាប់ទៅដីមិនប៉ះពាល់ដល់ការបរាជ័យទេ។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់អគ្គិសនីរបស់ការបរាជ័យ និងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធការពារអាចឆ្លើយតបបានតាមការរចនា។
ផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធភ្ជាប់ទៅដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងកណ្តាលនៃម៉ាស៊ីនបំប្លែង
ការរៀបចំការភ្ជាប់ទៅដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងកណ្តាលនៃម៉ាស៊ីនបំប្លែង ១១០ គីឡូវ៉ុល្ល៍ អាចរួមបាននូវផ្នែកជាច្រើន។ ការរៀបចំជាក់ស្តែងអាស្រ័យលើគម្រោងនីមួយៗ។
១. ស្វ៊ីត្ចភ្ជាប់ទៅដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងកណ្តាល
ស្វ៊ីត្ចភ្ជាប់ទៅដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងកណ្តាលផ្តល់នូវការភ្ជាប់ផ្ទាល់ដែលគ្រប់គ្រងបានរវាងចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងកណ្តាលនៃម៉ាស៊ីនបំប្លែង និងប្រព័ន្ធភ្ជាប់ទៅដីនៅស្ថានីយ៍រង។
វាអាចបើក-បិទដោយដៃ ឬដោយអគ្គិសនី ហើយអាចរួមបាននូវការបង្ហាញទីតាំង ការចងភ្ជាប់គ្នា និងច្រកចូលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ។
អត្រាដែលត្រូវការអាចរួមបាននូវ៖
- វ៉ុល្លេស៍ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ
- ចរន្តបន្ត នៅពេលដែលអាចអនុវត្តបាន
- ចរន្តទប់ទល់បានក្នុងរយៈពេលខ្លី
- ចរន្តកំពូលដែលអាចទប់ទល់បាន
- កម្រិតការពារកំដៅ
- សមត្ថភាពរឹងមាំផ្នែកយន្ត
- យន្តការបើក-បិទ
- ការពារបរិស្ថាន
- តម្រូវការសម្រាប់ប៉ះទង្គិចជំនួយ
ទីតាំងរបស់ស្វ៊ីត្ចត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយដំណាំដែលបានអនុញ្ញាត។ អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវសន្មត់ថា អេឡិចត្រូតអព្យាក្រឹតគឺតែងតែត្រូវបានភ្ជាប់ទៅដី ឬតែងតែត្រូវបានកាត់ចេញទេ។
ការបើក-បិទអេឡិចត្រូតអព្យាក្រឹតរបស់ទ្រានស្វ៊ីស្សើរ ផ្លាស់ប្តូរការប្រឆាំងនៃស៊េរីសូន្យនៅក្នុងបណ្តាញ ហើយអាចប៉ះពាល់ដល់៖
- ចរន្តខូចដី
- ភាពរហ័សនៃរេឡេ
- វ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន
- ការប្រើប្រាស់ទ្រានស្វ៊ីស្សើរជាប៉ារ៉ាឡែល
- ការសម្របសម្រួលការពារ
ដូច្នេះ វាគួរតែបានទទួលការគ្រប់គ្រងជាប្រព័ន្ធមួយ មិនមែនជាការធ្វើសកម្មភាពមេកានិកដែលដាច់ដោយឡែកទេ។
២. ខ្សែដីអ៊ីសូឡេស្យុងអ៊ីណេរ៉ាល
ខ្សែដីភ្ជាប់ទៅនឹងថ្លែងអ៊ីណេរ៉ាល ស្វ៊ីតឆេងដី និងបណ្តាញដីនៅស្ថានីយ៍រង។
វាត្រូវតែមានទំហំសមស្របសម្រាប់ចរន្តគ្រោះថ្នាក់ដែលគណនាបាន និងពេលវេលាដែលបញ្ចប់គ្រោះថ្នាក់។ ការរចនារបស់វាក៏ត្រូវគិតគូរផងដែរលើ៖
- សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងកំដៅ
- កម្លាំងអេឡិចត្រូឌីណាមិក
- ការការពារផ្នែកមេកានិក
- ការសំណីត
- ភាពអាចទុកចិត្តបាននៃការភ្ជាប់
- ការរៀបចំផ្លូវដើរ និងចម្ងាយសុវត្ថិភាព
- ការចូលទៅពិនិត្យ និងថែទាំ
នៅពេលដែលត្រូវការអំពើការភ្ជាប់ដីបន្ថែម វាត្រូវតែភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចផ្សេងៗគ្នាដែលបានបែងចែកយ៉ាងសមស្របនៅលើបណ្តាញភ្ជាប់ដី ដែលស្របតាមការរចនាបានអនុម័តសម្រាប់ស្ថានីយ៍បំប្លែង។
ចំនួន សម្ភារៈ និងផ្ទៃកាត់នៃខ្សែភ្ជាប់ត្រូវតែអនុវត្តតាមសេចក្តីបញ្ជាក់គម្រោង និងស្តង់ដារក្នុងស្រុក។
៣. បណ្តាញភ្ជាប់ដីស្ថានីយ៍បំប្លែង
បណ្តាញភ្ជាប់ដីធ្វើការរាយការណ៍ចរន្តបាក់ស្ពឺនចូលទៅក្នុងដី ហើយបង្កើតចំណុចយោងសមស្មើគ្នាសម្រាប់ស្ថានីយ៍បំប្លែង។
ការរចនារបស់វាត្រូវតែពិចារណាលើកត្តាជាច្រើនជាងតែមួយគឺតម្លៃធម្មតានៃធម្មតាដី។ កត្តាសំខាន់ៗរួមមាន៖
- ចរន្តបាក់ស្ពឺនអតិបរមាដែលឆ្លងកាត់ដី
- រយៈពេលបាក់ស្ពឺន
- សារធាតុធម្មតាដី
- រូបរាងនៃបណ្តាញ
- សមត្ថភាពកំដៅរបស់ខ្សែភ្ជាប់
- វ៉ុលតេស្យូនជំហាន
- វ៉ុលតេស្យូនប៉ះ
- សក្ដានុពលដែលបានផ្ទេរ
- លក្ខណៈសម្បត្តិនៃស្រទាប់ផ្ទៃ
- ការគិតគូរសម្រាប់ការឆ្លងកាត់
- ការតភ្ជាប់ទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ និងជញ្ជាំង
តម្រូវការទូទៅមួយ ដូចជា «ការតប៉ះដីត្រូវតែទាបជាង ៤ អូម ជានិច្ច» មិនគួរអនុវត្តចំពោះស្ថានីយ៍បំប្លែង ១១០ គីឡូវ៉ុលទាំងអស់ទេ។ ការរចនាដែលអាចទទួលយកបានត្រូវបានកំណត់ដោយការសិក្សាអំពីការតប៉ះដី និងតាមតម្រូវការជាតិ ឬរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។
៤. ឧបករណ៍ការពារសាកល្បងអំពីអ៊ីសូឡេស្យូន
ឧបករណ៍ការពារសាកល្បងអំពីអ៊ីសូឡេស្យូនដែលផ្សំពីអុកស៊ីតលោហៈ អាចត្រូវបានដំឡើងរវាងចំណុចអ៊ីសូឡេស្យូននៃម៉ាស៊ីនបំប្លែង និងដី ដើម្បីកំណត់កម្រិតវ៉ុលតេស្យូនបណ្តះបណ្តាលដែលបានបញ្ជាក់។
ក្នុងអំឡុងពេលដំណាំធម្មតា ឧបករណ៍ការពារនេះបង្ហាញពីភាពធន់ខ្ពស់។ នៅពេលដែលវ៉ុលតេស្យូនបណ្តះបណ្តាលលើសពីលក្ខណៈការពាររបស់វា វានឹងបញ្ជូនចរន្តសាកល្បង ហើយកំណត់កម្រិតវ៉ុលតេស្យូនដែលបានអនុវត្តទៅលើអ៊ីសូឡេស្យូនចំណុចអ៊ីសូឡេស្យូន។
ការជ្រើសរើសអារ៉េស្ទ័រត្រូវការការសម្របសម្រួលគ្នារវាង៖
- វ៉ុលធ្វើការបន្ត
- កម្លាំងប្រតិបត្តិការ
- សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងវ៉ុលខ្ពស់បណ្តះបណ្តាល
- ទេសភាពចេញអគ្គិសនី
- សមត្ថភាពថាមពល
- វ៉ុលសេស
- កម្រិតការពារអ៊ីសូឡេស្យុងនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងផ្នែកអ៊ីសូឡេស្យុង
- លក្ខខណ្ឌការតភ្ជាប់ដីនៃប្រព័ន្ធ
IEC 60099-4 អនុវត្តចំពោះអារ៉េស្ទ័របង្ការរលកប្រភេទអុកស៊ីតលោហៈគ្មានរន្ធដែលប្រើដើម្បីកំណត់រលកនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេស៊ីលើសពី ១ គីឡូវ៉ុល។ IEC 60099-4
ការជ្រើសរើសអារ៉េស្ទ័រមិនត្រូវធ្វើតែលើវ៉ុលប្រព័ន្ធប្រក្រតីរបស់ទ្រានស្វ័រទេ។ ចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងអាចបានទទួលរងវ៉ុលខុសពីវ៉ុលនៅចំណុចបន្ទាត់។
៥. ចន្លោះការពារអ៊ីសូឡេទ័រ
អាចភ្ជាប់ចន្លោះខ្យល់ការពាររវាងចំណុចអ៊ីសូឡេទ័រនៃម៉ាស៊ីនប៉ាង់ និងដី។ ក្នុងស្ថានភាពធម្មតា វាមិនអាចបញ្ជូនថាមពលបានទេ។ ប្រសិនបើវ៉ុលតេស៍នៅចំណុចអ៊ីសូឡេទ័រឈានដល់កម្រិតផ្ទះ់របស់ចន្លោះ ចន្លោះខ្យល់នេះនឹងបែកបាក់ ហើយផ្តល់ផ្លូវសម្រាប់បញ្ចេញថាមពល។
អាចដំឡើងទ្រាន្ស្យូម៉ែត្រចរន្តនៅក្នុងសៀគ្វីចន្លោះ ដើម្បីឱ្យចរន្តឆ្លងកាត់ចន្លោះបង្កើតសញ្ញាប៉ះទង្គិច ឬសញ្ញាបិទ។
ចន្លោះនេះត្រូវការការសម្របសម្រួលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះឥរិយាបថរបស់វាត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយ៖
- រាងរបស់អេឡិចត្រូដ
- ចម្ងាយរវាងអេឡិចត្រូដ
- សារធាតុខ្យល់
- កម្ពស់
- សំណើម និងសារធាតុប៉ះពាល់
- រាងរាងនៃការដំឡើង
- វ៉ុលតេស៍ប្រេកង់ថាមពល
- អ៊ីម្ទាល់ទំនាក់ទំនង
- កម្រិតការពារអ៊ីសូឡេស្យុងនៃខ្សែអ៊ីសូឡេស្យុង
ចន្លោះការពារអាចបង្ហាញពីការរាតតាយនៃការផ្ទះផ្ទុះខ្ពស់ជាងអារ៉េស្ត័រអុកស៊ីតលោហៈ។ ការប្រើប្រាស់របស់វាអាចផ្នែកផ្ទុះដែលត្រូវបានកាត់ និងបច្ចុប្បន្នភាពបន្តនៅក្នុងប្រេកង់ថាមពល។
ដូច្នេះ ការកំណត់ចន្លោះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការសិក្សាអំពីការសម្របសម្រួលអ៊ីសូឡេស្យុង និងការការពារ មិនមែនដោយការចម្លងចម្ងាយរាងកាយស្តង់ដារពីគម្រោងផ្សេងទៀតទេ។
៦. ត្រាស្ម័ផ័ររបស់ខ្សែអ៊ីសូឡេស្យុង
ត្រាស្ម័ផ័របច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងការតភ្ជាប់ខ្សែអ៊ីសូឡេស្យុងអាចផ្តល់សញ្ញាសម្រាប់ការវាស់វែង និងការការពារត្រាស្ម័ផ័រ និងការការពារការខូចខាតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយដី។
ការអនុវត្តដែលអាចធ្វើបានរួមមាន៖
- ការការពារបច្ចុប្បន្នភាពលើសនៅខ្សែអ៊ីសូឡេស្យុង
- ការពារកំហុសដីដែលមានកំណត់ (restricted earth-fault protection)
- ការពារភាពខុសគ្នារបស់ទំរង់ប៉ាក់សាក់ (transformer differential protection)
- ការស្វែងរកបរិមាណបច្ចុប្បន្នដែលឆ្លងកាត់ចន្លោះការពារ
- ការកត់ត្រាការប្រើប្រាស់
សមាមាត្រ ថ្នាក់ វ៉ុលចំណុចគ្រោះថ្នាក់ បន្ទុក និងអត្រាបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ពេលខ្លីរបស់វា ត្រូវតែសមស្របនឹងសេចក្តីរៀបចំរបស់រេឡេ និងការគណនាអំពីការប្រើប្រាស់ក្នុងករណីបាក់ស្បែក។
៧. ឧបករណ៍រាប់ការផ្ទះផ្ទុះ និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យចរន្តរាវចេញ
ឧបករណ៍រាប់ការផ្ទះផ្ទុះកត់ត្រាការផ្ទះផ្ទុះឆ្លងកាត់អារ៉េស្ត័រផ្ទះផ្ទុះ។ ឧបករណ៍ខ្លះផ្តល់ការបង្ហាញអំពីចរន្តរាវចេញផងដែរ។
ការកើនឡើងនៃប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនរាប់មិនបញ្ជាក់ដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិថា ឧបករណ៍ការពារគ្រោះផ្គរលាមកមានបញ្ហាទេ។ វាបញ្ជាក់ថា មានព្រឹត្តិការណ៍ផ្គរលាមកបានកើតឡើង ហើយគួរតែវាយតម្លៃជាមួយ៖
- កំណត់ត្រាអំពីការរំខានប្រព័ន្ធ
- សកម្មភាពផ្គរលាមក
- ព្រឹត្តិការណ៍បើក-បិទ
- ទិសដៅនៃចរន្តរាវចេញ
- សីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍ការពារគ្រោះផ្គរលាមក
- ស្ថានភាពរូបកាយ
- លក្ខណៈវាយតម្លៃការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកផលិត
ការតភ្ជាប់របស់ម៉ាស៊ីនរាប់ត្រូវតែនៅសល់ខ្លី ផ្ទាល់ និងត្រូវបានភ្ជាប់ដីយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ព្រោះប្រវែងខ្សះខាតនៃខ្សែភ្ជាប់អាចបន្ថយប្រសិទ្ធភាពការពារ។
ឧបករណ៍ការពារគ្រោះផ្គរលាមក និងចន្លោះការពារធ្វើការរួមគ្នាដោយរបៀបណា?
នៅពេលដែលបានដំឡើងទាំងពីរ អារ៉េស្ត័រការពារស្ថានភាពអណ្តែត និងចន្លោះការពារ ជាទូទៅផ្តល់ការការពារប៉ះគ្នាបាន។
អារ៉េស្ត័រ (surge arrester)
អារ៉េស្ត័រត្រូវបានជ្រើសរើសជាមុនសម្រាប់ការកំណត់ការកើនឡើងខ្លាំងនៃវ៉ុលបណ្តះបណ្តាលដោយភាពមិនស្ថិតស្ថេរ ដោយរក្សាកម្រិតការពារដែលអាចទស្សន៍ទាយបាន។
ចន្លោះការពារ (protective gap)
ចន្លោះអាចផ្តល់ការការពារជាជម្រើស ឬឆ្លើយតបក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការកើនឡើងខ្លាំងនៃវ៉ុលបណ្តះបណ្តាលដោយសារកត្តាបណ្តះបណ្តាល ឬការកើនឡើងខ្លាំងនៃវ៉ុលបណ្តះបណ្តាលដោយប្រេកង់ថាមពល អាស្រ័យលើរចនាសម្ព័ន្ធ។
ការសម្របសម្រួលរវាងពួកវាត្រូវតែធានាថា៖
- អារ៉េស្ត័រការពារម៉ាស៊ីនប៉ាក់ (ត្រានស្វ័រ) ក្នុងសមត្ថភាពថាមពលរបស់វា។
- ចន្លោះមិនប្រតិបត្តិការដោយគ្មានហេតុផលសម្រាប់ការកើនឡើងខ្លាំងនៃវ៉ុលបណ្តះបណ្តាលធម្មតា។
- ចន្លោះប្រតិបត្តិការមុនពេលដែលស្រទាប់ការពារអណ្តែតត្រូវបានផ្ទុះខ្លាំងពេកក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគ្របដណ្តប់។
- ប្រព័ន្ធការពាររេឡេ (Relay protection) ប៉ះប៉ូវចរន្តបន្តដែលកើតឡើងដោយប្រេកង់ថាមពល។
- អារ៉េស្ត័រមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការកើនឡើងខ្លាំងនៃវ៉ុលបណ្តះបណ្តាលដែលមិនអាចទទួលយកបាន។
វាមិនត្រឹមត្រូវទេ ដែលនិយាយថា អារ៉េស្ត័រ និងចន្លោះនឹងប្រតិបត្តិការតាមលំដាប់ដែលកំណត់ជាមុនជានិច្ច។ ការឆ្លើយតបរបស់ពួកវាអាស្រ័យលើរូបរាងនៃវ៉ុល រយៈពេល លក្ខណៈការពារ និងរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ។
ការសម្របសម្រួលការពារគ្រោះថ្នាក់ត្រូវធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ IEC 60071-1 ដែលទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសវ៉ុលអតិបរមាដែលអាចទ្រាំបានសម្រាប់ការពារចន្លោះផ្ទៃដី–ផ្នែក ផ្នែក–ផ្នែក និងការពារតាមបណ្ដោយក្នុងប្រព័ន្ធអាគារអេឡិចត្រិក AC ដែលមានវ៉ុលខ្ពស់ជាង ១ គីឡូវ៉ុល។ IEC 60071-1
វិធីសាស្ត្រទូទៅសម្រាប់ភ្ជាប់ចំណុចអព្យាក្រឹតទៅផែនដី
ការភ្ជាប់ផែនដីដោយផ្ទាល់
ចំណុចអព្យាក្រឹតត្រូវបានភ្ជាប់ទៅផែនដីតាមរយៈផ្លូវដែលមានរ៉ាស្តង់ទាបណាស់។
លក្ខណៈធម្មតា៖
- ចរន្តខូចផែនដីខ្ពស់
- យោងលើស៊េរីសូន័រច្បាស់លាស់
- ការស្វែងរកកំហុសបានឆាប់រហ័ស
- វ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្នទាបជាង
- តម្រូវការបន្ទុកកំហុសខ្ពស់ជាង
ការភ្ជាប់ដីដែលមានរ៉ាស់ស្តង់ស
រ៉ាស់ស្តង់ស ដែលភ្ជាប់ដី កំណត់ចរន្តផ្ទុះទៅដី ឱ្យមានកម្រិតដែលគណនាបាន។
លក្ខណៈធម្មតា៖
- ការបាត់បង់ឧបករណ៍តិចជាងមុន ពេលមានផ្ទុះទៅដី
- ចរន្តការពារដែលគ្រប់គ្រងបាន
- ការប្រើប្រាស់កំដៅដែលបានកំណត់សម្រាប់រ៉ាស់ស្តង់ស
- តម្រូវការការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព និងភាពបន្តរបស់រ៉ាស់ស្តង់ស
ការភ្ជាប់ដីដោយប្រើរ៉េអាក់ទ័រ
រ៉េអាក់ទ័រដែលភ្ជាប់ដី កំណត់ចរន្តតាមរយៈរ៉ាស់ស្តង់សប៉ារ៉ាម៉េញេទិក។
លក្ខណៈធម្មតា៖
- ចរន្តផ្ទុះទៅដីតិចជាងមុន
- ឥរិយាបថសូន្យ-ស៊េរ៉េស ដែលជាក់លាក់សម្រាប់ប្រព័ន្ធ
- តម្រូវការសម្រាប់ការសិក្សាអំពីបាក់ស៊ីន និងការការពារដែលមានលម្អិត
ការភ្ជាប់ដីដោយរបៀបរំញ័រ
រេអាក្តេរមួយត្រូវបានកំណត់ឱ្យសមស្របជាមួយនឹងសមត្ថភាពផ្ទះស្ថានភាពដីនៅក្នុងបណ្តាញ។
ការរៀបចំនេះគឺជាទូទៅទាក់ទងនឹងបណ្តាញវ៉ុលទីកណ្តាលជាក់លាក់មួយចំនួន ហើយមិនគួរសន្មតថាអនុវត្តចំពោះគូរវ៉ុល ១១០ គីឡូវ៉ុលដោយគ្មានការសិក្សាប្រព័ន្ធជាក់លាក់ទេ។
ការភ្ជាប់ដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងដែលបានជ្រើសរើស
នៅក្នុងស្ថានីយ៍បំប្លែងដែលមានម៉ាស៊ីនបំប្លែងដែលដំណាំរួមគ្នា អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាចភ្ជាប់ដីចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងរបស់ម៉ាស៊ីនបំប្លែងដែលបានជ្រើសរើស ដើម្បីគ្រប់គ្រងចរន្តស៊េរ៉ូ-សេក្វេនស៍ និងសមត្ថភាពការពារ។
ការបើក ឬបិទស្វ៊ីតឆែកមួយ ផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌការភ្ជាប់ដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងនៃប្រព័ន្ធទាំងមូលដែលត្រូវបានភ្ជាប់។ ដូច្នេះ ការភ្ជាប់គ្នាដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិ និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការគឺចាំបាច់ណាស់។
ហេតុអ្វីបានជាការភ្ជាប់ដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងមានសារៈសំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលបើក និងបិទថាមពល?
ការបើក ឬបិទម៉ាស៊ីនបំប្លែងអាចបង្កឱ្យមានបាក់ស៊ីន និងវ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន។ លក្ខខណ្ឌនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងក្នុងអំឡុងពេលបើក ឬបិទថាមពល អាចប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធវ៉ុលដែលប៉ះពាល់លើផ្នែកដែលមានការការពារដោយការបែងចែកវ៉ុល។
ដំណាំប្រើប្រាស់មួយចំនួនតម្រូវឱ្យបិទស្វ៊ីតឆ្លងកាត់ដើម្បីភ្ជាប់ទៅដី មុនពេលផ្តល់ថាមពល ឬដកថាមពលចេញពីម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាប៉ូល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធ្វើបែបនេះមិនគួរតែបានបង្ហាញជាបទប្បញ្ញត្តិទូទៅទេ។
លំដាប់បើក-បិទត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើ៖
- ការរចនាប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡេស្យុនរបស់ម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាប៉ូល
- ការរៀបចំស៊ីឡាប់ប្រើប្រាស់
- ចំនួនម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាប៉ូលដែលប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នា
- ការរៀបចំប្រព័ន្ធភ្ជាប់ទៅដី
- ការកំណត់ការពារ
- ការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់ឧបករណ៍បង្ការរលក
- ច្បាប់ប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ថាមពល
- លទ្ធផលនៃការសិក្សាលើការបើក-បិទ និងការអ៊ីសូឡេស្យុន
អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែធ្វើតាមសារណាដែលបានអនុម័តសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ សម្រាប់ស្ថានីយ៍រងដែលបានបញ្ជាក់។
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំ
ការថែទាំត្រូវតែធ្វើឡើងដោយបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិ និងត្រូវធ្វើតាមនីតិវិធីសុវត្ថិភាពអគ្គិសនីនៅក្នុងទីកន្លែង។
ស្វ៊ីតឆេកការតភ្ជាប់ទៅដី
ពិនិត្យ៖
- ការបង្ហាញទីតាំងបើក និងបិទ
- ការចែងទីតាំងផ្នែកមេកានិក
- ស្ថានភាពប៉ះទង្គិច
- យន្តការបើក-បិទ
- សៀគ្វីម៉ូទ័រ និងសៀគ្វីគ្រប់គ្រង
- ប៉ះទង្គិចជំនួយ
- ប្លុកឆ្លាស់
- ភាពស្អាត និងភាពគ្រប់លក្ខណៈរបស់អាល់ឡេកទ្រិក
- សញ្ញានៃការក្តៅហួល ឬ ការបញ្ចេញថាមពល
ខ្សែដែលភ្ជាប់ទៅដី
ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើ៖
- ការភ្ជាប់ដែលមិនជាប់ ឬ ខូច
- ខ្សែដែលបាក់ ឬ ខ្សែដែលបាក់រុយ
- ការសំណីត
- ការក្តៅខុសធម្មតា
- ចន្លោះដែលមិនគ្រប់គ្រាន់
- ការខូចខាតដោយមេកានិក
- ការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនបានអនុញ្ញាត
អារ៉េស្ត័រ (surge arrester)
ពិនិត្យ៖
- ស្ថានភាពធុងប៉ូឡីម៉ែរ ឬ ធុងប៉ូរ៉េឡាញ
- ការប៉ន្ទះ និងសញ្ញានៃការចេញ
- ភាពជាប់គ្នានៃទំនាក់ទំនង
- ផ្លូវដែលបានដាក់ខ្សែដី
- តម្លៃអានពីឧបករណ៍រាប់ការឆែក
- សញ្ញានៃចរន្តរាវ នៅពេលមាន
- លទ្ធផលរបស់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដែលអ្នកផលិតបានបញ្ជាក់
ចន្លោះការពារ (protective gap)
សូមបញ្ជាក់៖
- ស្ថានភាពអេឡិចត្រូដ
- ចម្ងាយរវាងចំណុចប៉ះត្រឹមត្រូវ
- ការតម្រឹម
- សារធាតុឆ្លាក់នៅលើផ្ទៃ
- សាក្សីនៃការចេញមុន
- ការតភ្ជាប់របស់ទំនាក់ទំនងប៉ះប៉ូវ
- ចន្លោះទំនេរពីឧបករណ៍ជាប់គ្នា
បណ្តាញដី
អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ និងការធ្វើតេស្តតាមផែនការថែទាំស្ថានីយ៍ចំហោះ រួមទាំង៖
- ភាពបន្តនៃការតភ្ជាប់
- ការវាស់ការតប៉ះទង្គិចនៃដី ឬការវាស់ការប្រឆាំង
- ការវាយតម្លៃលក្ខខណ្ឌដី
- ការពិនិត្យឡើងវិញនូវវ៉ុលតេស្ទេប និងវ៉ុលតេស្ទេបប៉ះប៉ាន់បន្ទាប់ពីការកែប្រែធ្ងន់ធ្ងរ
- ការវាយតម្លៃការរលួយ
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍ថ្មីដែលបានតភ្ជាប់
បញ្ហាទូទៅ និងផលវិបាករបស់វា
ទីតាំងរបស់ស្វ៊ីតឆេកដីមិនត្រឹមត្រូវ
ទីតាំងរបស់ស្វ៊ីតដែលមិនត្រឹមត្រូវអាចផ្លាស់ប្តូរចរន្តខូចដី ហើយធ្វើឱ្យការសម្របសម្រួលរបស់រេឡេខូច
ការតភ្ជាប់អេសអេនត្រាលមិនជាប់គ្នាទេ
ការតភ្ជាប់ដែលមានរ៉េស៊ីស្តង់ខ្ពស់ ឬមិនស្ថិតស្ថេរអាចបណ្តាលឱ្យកើតកំដៅ ការប៉ះគ្នារវាងអេឡិចត្រូន និងវ៉ុលតេស៍អេសអេនត្រាលមិនស្ថិតស្ថេរ
ខ្សែដីមានទំហំតូចពេក
ខ្សែដែលគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងផ្នែកកំដៅ និងផ្នែកយានត្ការ អាចបាក់បែកនៅពេលមានការខូចដីដែលមានចរន្តខ្ពស់
ការកំណត់សមត្ថភាពរបស់ឧបករណ៍ការពារពីការកើនវ៉ុលតេស៍មិនត្រឹមត្រូវ
ឧបករណ៍ការពារពីការកើនវ៉ុលតេស៍ដែលគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងវ៉ុលតេស៍កើនខ្ពស់បណ្តោះអាសន្ន អាចកើតកំដៅខ្លាំង ឬបាក់បែក។ ការកំណត់កម្រិតការពារខ្ពស់ពេក អាចធ្វើឱ្យចំណុចអេសអេនត្រាលនៃម៉ាស៊ីនប៉ាក់ប៉ែកមិនទាន់បានការពារគ្រប់គ្រាន់
ចន្លោះការពារមិនស្អាត ឬត្រូវបានកំណត់មិនត្រឹមត្រូវ
ការប៉ះពាល់ពីសំណល់ កម្ពស់លើកទី ឬចន្លោះដែលមិនត្រឹមត្រូវ អាចផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលតេស៍ប៉ះគ្នារវាងអេឡិចត្រូន ហើយបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការមុនពេលគួរ ឬមិនប្រតិបត្តិការ вообще
ការកំណត់ការពារដែលមិនស៊ីនគ្រូច
ទោះបីជាប្រព័ន្ធការពារដែលត្រូវបានដំឡើងត្រឹមត្រូវក៏ដោយ ក៏វាមិនអាចផ្តល់ការពារបានប្រសើរនៅពេលដែលមុខងាររបស់រេឡេតាសម្រាប់ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានជ្រើសរើស ឬកំណត់មិនត្រឹមត្រូវទេ។
ព័ត៌មានបច្ចេកទេសដែលត្រូវការសម្រាប់ការរចនាដែលបានកំណត់តាមតម្រូវការ
មុនពេលបញ្ជាទិញម៉ាស៊ីនប៉ាក់ស៊ី ១១០ គីវ៉ូវ៉ុល និងកញ្ចក់ការពារដែលភ្ជាប់ទៅនឹងដី អ្នកផលិតគួរទទួលបាន៖
- វ៉ុលសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលបានកំណត់ និងវ៉ុលខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍
- ប្រេកង់ប្រព័ន្ធ
- ថាមពលដែលបានកំណត់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនប៉ាក់ស៊ី
- វ៉ុលនៃគូរស៊ី និងការភ្ជាប់
- ក្រុមវ៉ិចទ័រ
- កម្រិតការពារដែលមាននៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុង
- តម្រូវការអ៊ីសូឡេស្យុងពេញលេញ ឬអ៊ីសូឡេស្យុងដែលបានបែងចែកជាដំណាក់កាល
- ចរន្តខូចខាតដីអតិបរមា និងអប្បបរមា
- ពេលវេលាលុបប៉ាប់ការខូចខាត
- គោលការណ៍ភ្ជាប់ដី
- លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដំណាំទ្វេគុណទ្រាន្ស្ម័រ
- ដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយសម្រាប់ការពារ
- បន្ទុករបស់ឧបករណ៍ការពារពីរលក
- កម្ពស់ទីតាំង និងកម្រិតផ្សែង
- សuhម្ងាត់បរិយាកាស
- តម្រូវការស្តីពីភាពរញ្ជួយដី និងអាកាសធាតុ
- ស្តង់ដារ IEC, IEEE, ជាតិ ឬស្ថាប័នផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលអាចអនុវត្តបាន
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះកំណត់ការវាយតម្លៃសមរម្យនៃសំភារៈ និងការរចនាប្រកបដោយភាពឆបគ្នារវាងគ្នា។
ដំណោះស្រាយម៉ាស៊ីនបំលែង ១១០ គីវ៉ូវ៉ុលត៍ ដែលបានរចនាជាក់លាក់ពី Dingxin Electric
Dingxin Electric ផលិតម៉ាស៊ីនបំលែងថាមពលប៉ាក់សាច់ប្រេង និងគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនបំលែងដែលបានរចនាជាក់លាក់សម្រាប់គម្រោងអគ្គិសនី ឧស្សាហកម្ម ថាមពលដែលអាចផ្តល់ជាបន្តបន្ទាប់ និងហេដ្ឋារចនាសម្រាប់សាធារណៈ។
ក្រុមវិស្វកររបស់យើងអាចកំណត់៖
- សមត្ថភាព និងសមាមាត្រវ៉ុលត៍ដែលបានគំរូ
- ភាពធន់នៃម៉ាស៊ីនបំលែង
- ក្រុមវ៉ិចទ័រ
- ជួរប៉ះ និងការរៀបចំស៊ីស្តេមប៉ះដែលមានការប្រើប្រាស់ខណៈដែលមានបន្ទុក (OLTC)
- ការការពារពេញលេញ ឬការការពារជាប៉ែន
- ទីតាំងប៉ះនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុង និងចំណុចភ្ជាប់ដើម្បីដាក់ដំណាំ
- ចំណុចភ្ជាប់ស៊ីស្តេមបើក-បិទដើម្បីដាក់ដំណាំ
- ម៉ាស៊ីនវាស់ចរន្តនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុង
- ការរៀបចំសម្ភារៈការពារពីការផ្ទះះនិងចន្លោះការពារ
- គ្រឿងបរិក្ខារត្រួតពិនិត្យ និងការពារ
- ប្រព័ន្ធអាប់រស៊ូ
- គ្រឿងបរិក្ខារភ្ជាប់ និងចំណុចភ្ជាប់ខ្សែកាប
- តម្រូវការ IEC, IEEE ឬតម្រូវការជាក់លាក់សម្រាប់គម្រោង
ពិភាក្សាអំពីគម្រោងទ្រាន្ស្ហ័រ ១១០ kV របស់អ្នក
កំពុងស្វែងរកទ្រាន្ស្ហ័រប្រភេទប្រេង ១១០ kV ដែលបានរៀបចំតាមតម្រូវការ ឬដំណោះស្រាយការភ្ជាប់ដីសម្រាប់ចំណុចអព្យាក្រឹត?
ផ្ញើគំនូសរូបបណ្តាញតែមួយខ្សែ សមត្ថភាពទ្រាន្ស្ហ័រ សមាមាត្រវ៉ុល្ដេស្យុង វិធីសាស្ត្រភ្ជាប់ដីប្រព័ន្ធ កម្រិតការពារអ៊ីសូឡេស្យុងចំណុចអព្យាក្រឹត ចរន្តខូច លក្ខខ័ណ្ឌទីតាំង និងស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបានទៅ Dingxin Electric
ទាក់ទង Dingxin Electric ដើម្បីទទួលបានសំណើទ្រាន្ស្ហ័រ និងការពិនិត្យបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោង
ទំព័រ ដើម
- តើចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងនៃម៉ាស៊ីនប៉ាក់ ១១០ គីឡូវ៉ុល គឺជាអ្វី?
- តើអ្វីជា ទ្រូព្យែរ ការភ្ជាប់ទៅដីដែលមានសណ្ឋានអព្យាក្រឹត?
- ហេតុអ្វីបានជាម៉ាស៊ីនប៉ាន់ ១១០ គីឡូវ៉ុលត៍ ត្រូវការការរៀបចំការភ្ជាប់ទៅដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេទ័រដែលត្រឹមត្រូវ?
- ផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធភ្ជាប់ទៅដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងកណ្តាលនៃម៉ាស៊ីនបំប្លែង
- ១. ស្វ៊ីត្ចភ្ជាប់ទៅដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងកណ្តាល
- ២. ខ្សែដីអ៊ីសូឡេស្យុងអ៊ីណេរ៉ាល
- ៣. បណ្តាញភ្ជាប់ដីស្ថានីយ៍បំប្លែង
- ៤. ឧបករណ៍ការពារសាកល្បងអំពីអ៊ីសូឡេស្យូន
- ៥. ចន្លោះការពារអ៊ីសូឡេទ័រ
- ៦. ត្រាស្ម័ផ័ររបស់ខ្សែអ៊ីសូឡេស្យុង
- ៧. ឧបករណ៍រាប់ការផ្ទះផ្ទុះ និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យចរន្តរាវចេញ
- ឧបករណ៍ការពារគ្រោះផ្គរលាមក និងចន្លោះការពារធ្វើការរួមគ្នាដោយរបៀបណា?
- វិធីសាស្ត្រទូទៅសម្រាប់ភ្ជាប់ចំណុចអព្យាក្រឹតទៅផែនដី
- ហេតុអ្វីបានជាការភ្ជាប់ដីនៅចំណុចអ៊ីសូឡេស្យុងមានសារៈសំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលបើក និងបិទថាមពល?
- បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំ
- បញ្ហាទូទៅ និងផលវិបាករបស់វា
- ព័ត៌មានបច្ចេកទេសដែលត្រូវការសម្រាប់ការរចនាដែលបានកំណត់តាមតម្រូវការ
- ដំណោះស្រាយម៉ាស៊ីនបំលែង ១១០ គីវ៉ូវ៉ុលត៍ ដែលបានរចនាជាក់លាក់ពី Dingxin Electric
- ពិភាក្សាអំពីគម្រោងទ្រាន្ស្ហ័រ ១១០ kV របស់អ្នក

