ប្រភេទផលិតផលទាំងអស់

ទូរស័ព្ទ:+86-513-88779999

អ៊ីមែល:[email protected]

ប្រព័ន្ធបញ្ជូនដីសម្រាប់ត្រាស្ម័ហ្វ័រ ១១០ គីវ៉ូវ៉ុល ដែលចុះក្នុងប្រេង

2026-09-18 17:25:29
ប្រព័ន្ធបញ្ជូនដីសម្រាប់ត្រាស្ម័ហ្វ័រ ១១០ គីវ៉ូវ៉ុល ដែលចុះក្នុងប្រេង

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។

978b235f1ed29506a2fca56e13a68e40.jpg

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 បានទទួលរងសម្ពាធ​លើស្រទាប់ការពាររបស់វា។

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 អាចប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធ​វ៉ុលដែលប៉ះពាល់លើផ្នែកដែលមានការការពារដោយការបែងចែកវ៉ុល។

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