ຂ່າວ
ໜ້າຫຼັກ > ຂ່າວ
ຜະລິດຕະພັນ

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສູນຍາກາດປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການຄວບຄຸມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ດີຂຶ້ນແນວໃດ?

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສູນຍາກາດເທກໂນໂລຍີໄດ້ກາຍເປັນການແກ້ໄຂການສະຫຼັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການກະຈາຍພະລັງງານແຮງດັນຂະຫນາດກາງເນື່ອງຈາກວ່າມັນປະສົມປະສານການຂັດຂວາງ arc ສູນຍາກາດກັບໂຄງສ້າງກົນຈັກທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະການດໍາເນີນງານໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ເມື່ອການຕິດຕໍ່ແຍກຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະສູນຍາກາດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້, ເສັ້ນໂຄ້ງຈະຖືກລົບກວນໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກການຂັດຂວາງວົງຈອນຂອງອາກາດ, ນໍ້າມັນ, ຫຼືອາຍແກັສ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການລ້າງຄວາມຜິດໄດ້ໄວ, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິການປົກກະຕິຂອງສະພາການຂັດຂວາງ, ການກໍ່ສ້າງ switchgear ຫນາແຫນ້ນ, ແລະການສະຫຼັບຊ້ໍາຊ້ອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ກໍານົດໄວ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະສິດທິພາບຂອງເບກເກີບໍ່ສາມາດຖືກປະເມີນໄດ້ໂດຍສື່ລົບກວນຂອງມັນຢ່າງດຽວ. ແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ, ຄວາມສາມາດຂອງວົງຈອນສັ້ນ, ລະດັບ insulation, ລະບົບການຕິດຕໍ່, ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, relay ປ້ອງກັນ, ແຮງດັນການຄວບຄຸມ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ຄວາມອົດທົນກົນຈັກ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບການນໍາໃຊ້ທັງຫມົດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລະບົບສຸດທ້າຍ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບວິສະວະກອນ, ຜູ້ຜະລິດ switchgear, utilities, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ, ແລະຜູ້ໃຊ້ແຮງດັນກາງອື່ນໆ.

Vacuum Circuit Breaker

ສາລະບານ

ຄລິກຫົວຂໍ້ໃດນຶ່ງເພື່ອເຕັ້ນໄປຫາພາກສ່ວນໂດຍກົງ.

01 · ພື້ນຖານ

ເປັນຫຍັງການປ່ຽນແຮງດັນປານກາງຕ້ອງການການປົກປ້ອງພິເສດ?

ລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນປານກາງເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບແຮງດັນທີ່ຕ້ອງການການປະສານງານຢ່າງລະມັດລະວັງແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນ. ອຸປະກອນສະຫຼັບຕ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດການໂຫຼດປົກກະຕິ, ແຕ່ຍັງຕອບສະຫນອງຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍປະສົບຄວາມຜິດ.

ເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍໄຟຟ້າເປັນປົກກະຕິເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ແປງ, ມໍເຕີ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປ້ອນອຸດສາຫະກໍາ, ສາຍຜົນປະໂຫຍດ, ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ແລະການໂຫຼດອື່ນໆ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ, ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານຕົວນໍາແລະອຸປະກອນສະຫຼັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະວົງຈອນສັ້ນ, ປະຈຸບັນສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະສ້າງຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນແລະ electrodynamic ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໃຫ້ວິທີການຄວບຄຸມໃນການລົບກວນກະແສໄຟຟ້ານັ້ນ. ການດໍາເນີນງານຂອງມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະສານງານກັບລີເລປ້ອງກັນ, ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ, ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ແລະປັດຊະຍາການປົກປ້ອງໂດຍລວມຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ສື່ການຂັດຂວາງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ. ໃນປະຫວັດສາດ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍວິທີສໍາລັບການຄວບຄຸມ arc ທີ່ປະກອບໃນເວລາທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນແຍກຕ່າງຫາກ. ອາກາດ, ນ້ຳມັນ, ແລະອາຍແກັສຕ່າງໆລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນອຸປະກອນລຸ້ນຕ່າງໆ. ເທກໂນໂລຍີສູນຍາກາດສະຫນອງວິທີການອື່ນທີ່ຂະບວນການຂັດຈັງຫວະ arc ຕົ້ນຕໍເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຕົວຂັດຂວາງສູນຍາກາດທີ່ປິດ.

ສະຫຼັບປົກກະຕິ

ເບກເກີສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ມີການຈັດອັນດັບຂອງມັນ.

ການຂັດຂວາງຄວາມຜິດ

ເມື່ອລະບົບປ້ອງກັນກວດພົບຄວາມຜິດ, ເບກເກີສາມາດເປີດແລະລົບກວນກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນຄວາມສາມາດລົບກວນທີ່ລະບຸໄວ້.

ການແຍກໄຟຟ້າ

ເມື່ອປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ switchgear ທີ່ເຫມາະສົມ, breaker ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນການແຍກແລະການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ກໍານົດໄວ້.

ການປະສານງານຂອງລະບົບ

ການເຮັດວຽກຂອງເບກເກີເຮັດວຽກກັບອຸປະກອນການຮັບຮູ້ແລະການປ້ອງກັນເພື່ອແຍກຄວາມຜິດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາໂຄງສ້າງການແຈກຢາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການເຮັດວຽກຂອງ breaker ຄວນຖືກພິຈາລະນາໃນລະດັບລະບົບ. ລະດັບການລົບກວນສູງບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້. ເບກເກີທີ່ອອກແບບມາດີບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍການປິດສາຍໄຟທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. ຕົວຄວບຄຸມທີ່ຊັບຊ້ອນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂກົນໄກກົນຈັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ວິສະວະກໍາ switchgear ທີ່ດີເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້. ເບກເກີ, busbar, feeder, relay ປ້ອງກັນ, ເຄື່ອງມືຫັນປ່ຽນ, ພະລັງງານຄວບຄຸມ, interlocks, ແລະ enclosure ທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ປະມານລະບົບໄຟຟ້າດຽວກັນ.

ເປັນຫຍັງການຂັດຂວາງຄວາມຜິດແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການສະຫຼັບທໍາມະດາ

ການເປີດວົງຈອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດປົກກະຕິແລະການເກັບກູ້ວົງຈອນສັ້ນບໍ່ແມ່ນການດໍາເນີນງານທຽບເທົ່າ. ໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດ, ປະຈຸບັນສາມາດມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ແລະພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຜິດແມ່ນສໍາຄັນ.

ດັ່ງນັ້ນເຄື່ອງເບກເກີຕ້ອງມີຄວາມສາມາດລົບກວນກະແສໄຟຟ້າໃນເງື່ອນໄຂຂອງແຮງດັນແລະລະບົບທີ່ມັນຖືກອອກແບບມາ. ຂະບວນການຂັດຂວາງຍັງຕ້ອງເກີດຂື້ນຢ່າງໄວວາເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລະຮັກສາການປະສານງານການປົກປ້ອງທີ່ມີຈຸດປະສົງ.

ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງເປັນການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາພື້ນຖານແທນທີ່ຈະເປັນລັກສະນະຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສໍາອາງ.

ຫຼັກ​ການ​ຫຼັກ​ການ​:ການທໍາລາຍວົງຈອນແຮງດັນປານກາງແມ່ນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສານງານ. ເບກເກີຕ້ອງໄດ້ຮັບການເລືອກຮ່ວມກັນກັບແຮງດັນຂອງເຄືອຂ່າຍ, ລະດັບຄວາມຜິດ, ລະບົບປ້ອງກັນ, ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.
02 · Arc Interruption

Vacuum Arc Interruption ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ລັກສະນະການກໍານົດຂອງການຂັດຂວາງສູນຍາກາດແມ່ນການນໍາໃຊ້ interrupter ສູນຍາກາດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນເປັນຫ້ອງ arc-extinguishing. interrupter ປະກອບດ້ວຍຕິດຕໍ່ພົວພັນໄຟຟ້າຄົງທີ່ແລະເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປິດລ້ອມພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດຄວບຄຸມ.

ເມື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນຖືກປິດ, ປະຈຸບັນໄຫຼຜ່ານຫນ້າຕິດຕໍ່. ເມື່ອກົນໄກປະຕິບັດງານສັ່ງໃຫ້ເບກເກີເປີດ, ການຕິດຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍແຍກອອກຈາກການຕິດຕໍ່ຄົງທີ່. ເມື່ອຫນ້າຕິດຕໍ່ແຍກກັນ, ເສັ້ນໂຄ້ງໄຟຟ້າສາມາດສ້າງຂື້ນລະຫວ່າງພວກມັນ.

ບໍ່ເຫມືອນກັບເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ໃນອາກາດ, ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດບໍ່ໄດ້ສະຫນອງທາດອາຍແກັສປານກາງເພື່ອຍືນຍົງເສັ້ນທາງ ionized ແບບທໍາມະດາ. ຂະບວນການຂັດຂວາງແມ່ນໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍ vapor ໂລຫະທີ່ຜະລິດຈາກອຸປະກອນການຕິດຕໍ່ໃນລະຫວ່າງເຫດການແຍກ.

ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ​

ການເຄື່ອນໄຫວເປີດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ. ຄວາມໄວການຕິດຕໍ່, ການເດີນທາງຕິດຕໍ່, ຄວາມກົດດັນການຕິດຕໍ່, ແລະການພົວພັນທາງກົນຈັກລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍແລະກົນໄກການປະຕິບັດທັງຫມົດມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນຕ້ອງການການເຄື່ອນໄຫວພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງໄລຍະຫ່າງ dielectric ທີ່ກໍານົດໄວ້ຫຼັງຈາກການຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນ. ກົນໄກກົນຈັກດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງສະຫນອງການເດີນທາງທີ່ສອດຄ່ອງໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານຊ້ໍາຊ້ອນ.

ພຶດ​ຕິ​ກໍາ​ຂອງ vapor ໂລ​ຫະ​

ໃນລະຫວ່າງການ arcing, ວັດສະດຸຈາກການຕິດຕໍ່ສາມາດປະກອບເປັນ vapor ໂລຫະ. vapor ນີ້ສະຫນອງຕົວນໍາຊົ່ວຄາວທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ arc. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໃກ້ສູນກະແສທຳມະຊາດຂອງມັນໃນວົງຈອນກະແສສະຫຼັບ, ເສັ້ນໂຄ້ງສາມາດດັບໄຟໄດ້ ແລະ ໄອຂອງໂລຫະ condenses ຢ່າງໄວວາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, interrupter ຈະຕ້ອງຟື້ນຕົວຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ພຽງພໍລະຫວ່າງຕິດຕໍ່ພົວພັນແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອຕ້ານກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຟື້ນຕົວ.

ວັດສະດຸຕິດຕໍ່

ອຸປະກອນການຕິດຕໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບ interrupter ສູນຍາກາດ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ, ການຂັດຂວາງ arc, ການຕໍ່ຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນ, ແລະການຟື້ນຕົວຂອງ dielectric.

ການອອກແບບ interrupter ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຊ້ໂລຫະປະສົມຕິດຕໍ່ສະເພາະແລະເລຂາຄະນິດເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນແລະຜົນກະທົບສະນະແມ່ເຫຼັກໃນລະຫວ່າງການຂັດຂວາງ.

ໄສ້

ອາຍຂອງໂລຫະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຂັດຂວາງສາມາດຝາກໄວ້ເທິງພື້ນຜິວອ້ອມຂ້າງ. ໂຄງສ້າງປ້ອງກັນພາຍໃນຕົວຂັດຂວາງຊ່ວຍຄວບຄຸມບ່ອນທີ່ວັດສະດຸນີ້ເດີນທາງແລະຊ່ວຍຮັກສາການແຜ່ກະຈາຍຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ.

ຂັ້ນຕອນການຂັດຂວາງ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຄວາມຕ້ອງການອອກແບບ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ປະຈຸບັນໄຫຼຜ່ານລະບົບຕິດຕໍ່ ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່ຕ່ໍາແລະຄວາມກົດດັນຕິດຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ການ​ເປີດ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ ຕິດຕໍ່ພົວພັນເລີ່ມແຍກອອກແລະ arc ສາມາດປະກອບເປັນ ຄວບຄຸມຄວາມໄວເປີດແລະເລຂາຄະນິດຕິດຕໍ່
ໄລຍະເວລາ Arcing vapor ໂລຫະສະຫນັບສະຫນູນ conduction ໄຟຟ້າ ພຶດຕິກໍາການໂຄ້ງທີ່ຄວບຄຸມແລະການເຊາະເຈື່ອນຕິດຕໍ່
ສູນປັດຈຸບັນ ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບໄປຮອດຈຸດສູນທໍາມະຊາດ ການຟື້ນຟູ dielectric ຢ່າງໄວວາ
ການຂັດຂວາງຫຼັງ ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ແຮງ​ດັນ​ການ​ຟື້ນ​ຕົວ​ insulation ສະຖຽນລະພາບລະຫວ່າງຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເປັນຫຍັງຕົວຂັດຈັງຫວະທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນຈຶ່ງສຳຄັນ

ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ. ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນຂອງມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະຮັກສາຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການທີ່ມີຈຸດປະສົງ.

ນີ້ແຕກຕ່າງຈາກລະບົບທີ່ຂຶ້ນກັບປະລິມານຫຼາຍຂອງແຫຼວ ຫຼືອາຍແກັສເປັນສື່ລົບກວນຫຼັກ. ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດສາມາດໄດ້ຮັບການຫຸ້ມຫໍ່ເຂົ້າໄປໃນການປະກອບທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫນາແຫນ້ນແລະປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນ switchgear ໃນຫຼາຍວິທີ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເບຣກເກີທັງໝົດແມ່ນບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາ. ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, insulation ພາຍນອກ, terminals, ວົງຈອນການຄວບຄຸມ, bearings, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະການໂຕ້ຕອບ switchgear ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາທີ່ເຫມາະສົມແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.

ດັ່ງນັ້ນການຂັດຂວາງສູນຍາກາດຄວນເຂົ້າໃຈວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາເບກເກີ. ປະສິດທິຜົນຂອງມັນຂຶ້ນກັບການອອກແບບການຕິດຕໍ່, ການກໍ່ສ້າງຂັດຂວາງ, ການເຄື່ອນໄຫວກົນຈັກ, ການຟື້ນຕົວຂອງ insulation, ແລະການປະສານງານກັບລະບົບປ້ອງກັນ.

03 · ການກໍ່ສ້າງ

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງເບກເກີແມ່ນຫຍັງ?

ເບກເກີແຮງດັນຂະໜາດກາງທີ່ທັນສະ ໄໝ ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງປະກອບທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ. ແຕ່ລະຄົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເສັ້ນທາງໃນປະຈຸບັນ, ຂະບວນການຂັດຂວາງ, ການດໍາເນີນງານກົນຈັກ, ລະບົບ insulation, ການໂຕ້ຕອບການຄວບຄຸມ, ຫຼືໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງ.

ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດ

ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດປະກອບດ້ວຍການຕິດຕໍ່ຄົງທີ່, ການເຄື່ອນຍ້າຍການຕິດຕໍ່, rod contact, ອົງປະກອບປ້ອງກັນພາຍໃນ, ແລະ enclosure ຜະນຶກເຂົ້າກັນ. ມັນເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດ.

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິຕິລະດັບແລະການກໍ່ສ້າງພາຍໃນແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າຊ່ອງຫວ່າງການຕິດຕໍ່, ການສອດຄ່ອງ, ຄວາມກົດດັນການຕິດຕໍ່, ແລະເລຂາຄະນິດ dielectric ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງການອອກແບບ.

ກົນໄກການດໍາເນີນງານ

ກົນໄກປະຕິບັດງານປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຫຼືສະຫນອງເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່. ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງພາກຮຽນ spring ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີແຮງດັນກາງ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບປະຕິບັດງານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນການອອກແບບທີ່ແນ່ນອນ.

ກົນໄກຕ້ອງເປີດແລະປິດການຂັດຂວາງກັບໄລຍະເວລາແລະການເດີນທາງທີ່ສອດຄ່ອງ. ມັນຍັງຕ້ອງຮັກສາກໍາລັງການຕິດຕໍ່ທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງປິດ.

ສະຫນັບສະຫນູນ insulating

insulation ສະຫນັບສະຫນູນອົງປະກອບ energized ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແຍກຕ່າງຫາກຈາກ enclosure ດິນແລະໂຄງສ້າງອ້ອມຂ້າງ. ພວກເຂົາຍັງຊ່ວຍຮັກສາການເກັບກູ້ທີ່ຈໍາເປັນແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງກົນຈັກ.

Terminals ແລະເສັ້ນທາງປະຈຸບັນ

terminals ຕົ້ນຕໍເຊື່ອມຕໍ່ breaker ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນນ້ໍາແລະລຸ່ມນ້ໍາ. ການອອກແບບຂອງເຂົາເຈົ້າກໍານົດວິທີການ breaker ການໂຕ້ຕອບກັບ busbars, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ, ຫຼືອົງປະກອບ switchgear ອື່ນໆ.

ລະ​ບົບ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ແລະ​ການ​ຊີ້​ບອກ​

ໃນການຕິດຕັ້ງ switchgear ຫຼາຍ, ຕົວຊີ້ວັດກົນຈັກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ breaker ເປີດ, ປິດ, ຫຼືຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ກໍານົດອື່ນ. ນີ້ສາມາດເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຖອນໄດ້.

ການຄວບຄຸມແລະວົງຈອນຊ່ວຍ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ, ທໍ່ເດີນທາງ, ທໍ່ປິດ, ມໍເຕີຂັບລົດ, ສະຫຼັບຕໍາແຫນ່ງ, ແລະວົງຈອນອື່ນໆອະນຸຍາດໃຫ້ເບກເກີຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ.

ອົງປະກອບ ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ການພິຈາລະນາວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ
ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດ ການຂັດຈັງຫວະ Arc ການອອກແບບຕິດຕໍ່, ຄວາມສົມບູນສູນຍາກາດ, ການຟື້ນຕົວຂອງ dielectric
ກົນໄກການດໍາເນີນງານ ຕິດຕໍ່ເປີດແລະປິດ ຄວາມໄວ, ການເດີນທາງ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້, ຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມອົດທົນ
insulation ສະຫນັບສະຫນູນ ການແຍກໄຟຟ້າແລະການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງ ການປະຕິບັດ Dielectric ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ
ສະຖານີຕົ້ນຕໍ ເຊື່ອມຕໍ່ເບກເກີກັບວົງຈອນພະລັງງານ ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ, ເລຂາຄະນິດເຊື່ອມຕໍ່, ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ແລະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄໍາ​ຄຶດ​ຄໍາ​ເຫັນ​ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຕິດຕໍ່ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວົງຈອນ
ການເດີນທາງແລະວົງຈອນປິດ ການກະຕຸ້ນໄຟຟ້າ ຄວບຄຸມແຮງດັນ, ໄລຍະເວລາ, ການປະສານງານປ້ອງກັນ

synchronization ກົນຈັກ

breakers ສາມເຟດຕ້ອງການການຕິດຕໍ່ເພື່ອດໍາເນີນການໃນລັກສະນະປະສານງານ. ກົນໄກການຖ່າຍທອດການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ເສົາແຕ່ລະບຸກຄົນເພື່ອໃຫ້ໄລຍະເປີດແລະປິດພາຍໃນການພົວພັນກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດ.

ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາຫຼາຍເກີນໄປສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດການສະຫຼັບ, ດັ່ງນັ້ນການປັບກົນໄກແລະການກວດກາແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນຂອງການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.

ເປັນຫຍັງການເຊື່ອມໂຍງອົງປະກອບຈຶ່ງສຳຄັນ

ເຄື່ອງຂັດຂວາງຄຸນນະພາບສູງບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍການສອດຄ່ອງຂອງກົນໄກທີ່ບໍ່ດີ. insulation ທີ່ເຂັ້ມແຂງບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດທີ່ຖືກອອກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ. relay ທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍສໍາລັບສາຍໄຟຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.

ປະສິດທິພາບເບກເກີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຂຶ້ນກັບການໂຕ້ຕອບຂອງອົງປະກອບທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້.

04 · ການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າ

ວິທີການເລືອກແຮງດັນແລະອິດທິພົນໃນປະຈຸບັນແນວໃດ?

ແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ປະເມີນຄ່າແມ່ນສ້າງຊອງປະ ຕິບັດການໄຟຟ້າຂັ້ນພື້ນຖານຂອງເບກເກີ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໃນບັນດາວິສະວະກອນສະເພາະທໍາອິດກວດສອບ, ແຕ່ພວກເຂົາແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນ.

ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ

ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບຕ້ອງກົງກັບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ເບກເກີຈະເຮັດວຽກ. ລະບົບ insulation ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບສໍາລັບຄວາມຖີ່ພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມກົດດັນແຮງດັນຊົ່ວຄາວ.

breakers ແຮງດັນປານກາງສາມາດຜະລິດສໍາລັບຫ້ອງຮຽນແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນອາດຈະປະກອບມີອຸປະກອນປະມານ 10 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV, ຫຼືການຈັດອັນດັບອື່ນໆທີ່ກໍານົດໂດຍອີງຕາມການອອກແບບແລະຕະຫຼາດ.

ການເລືອກຕົວຈິງຄວນປະຕິບັດຕາມຄ່າແຮງດັນຂອງລະບົບ ແລະມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ ແທນທີ່ຈະເລືອກພຽງແຕ່ອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ອັນດັບປັດຈຸບັນ

ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄະແນນເປັນຕົວແທນຂອງກະແສຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຕົວເບກເກີສາມາດປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດ. ດັ່ງນັ້ນການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, terminals, conductors, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ການໂຕ້ຕອບ busbar, ແລະການລະບາຍອາກາດ enclosure ທັງຫມົດປະກອບສ່ວນກັບການຜະລິດຄວາມຮ້ອນແລະການກະຈາຍ.

ຄວາມຖີ່

ຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກໍາໄຟຟ້າຂອງລະບົບການຂັດຂວາງແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນແລະການວັດແທກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜະລິດຕະພັນອາດຈະຖືກລະບຸໄວ້ສໍາລັບ 50 Hz, 60 Hz, ຫຼືຄວາມຖີ່ການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດອື່ນ.

ລະດັບ insulation

ການປະສານງານຂອງ insulation ປະກອບມີຫຼາຍກ່ວາແຮງດັນປະຕິບັດງານ nominal. ອຸປະກອນອາດຈະຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານທົນທານຕໍ່ແຮງດັນແລະເງື່ອນໄຂ impulse ທີ່ກໍານົດໂດຍຂໍ້ກໍານົດການອອກແບບທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ພາລາມິເຕີ ສິ່ງທີ່ມັນກໍານົດ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ
ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ ຫ້ອງຮຽນແຮງດັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ insulation ແລະ switching
ອັນດັບປັດຈຸບັນ ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນແລະ conductor
ລະດັບຄວາມຖີ່ ຄວາມຖີ່ຂອງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພະລັງງານ ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
ລະດັບ insulation Dielectric ທົນທານຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ສະຫນັບສະຫນູນການປະສານງານ insulation
ການຈັດອັນດັບຂອງວົງຈອນສັ້ນ ຄວາມຜິດ - ການຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນແລະທົນທານຕໍ່ຄວາມສາມາດ ປົກປ້ອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດຂອງເຄືອຂ່າຍ

ການພິຈາລະນາການເພີ່ມອຸນຫະພູມ

ກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜະລິດຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າແລະຕົວນໍາ. ຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມອຸນຫະພູມດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຄຽງຄູ່ກັບການຈັດການ enclosure.

ເບກເກີທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນກ່ອງໂລຫະທີ່ຫນາແຫນ້ນອາດຈະປະສົບກັບສະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເບກເກີດຽວກັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນການຈັດການລະບາຍອາກາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບແລະຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ.

ແຮງດັນຂອງລະບົບແມ່ນພຽງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ສອງເບກເກີສາມາດແບ່ງປັນລະດັບແຮງດັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນແຕ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມສາມາດຂອງວົງຈອນສັ້ນ, ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, ການຕັ້ງຄ່າ insulation, ການຈັດວາງຢູ່ປາຍຍອດ, ແລະຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ.

ສະ ເພາະ ສະ ເພາະ ສະ ນັ້ນ ການ ເປັນ ມື ອາ ຊີບ ຄວນ ຫຼີກ ເວັ້ນ ການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ການ ເລືອກ ເປັນ ຈໍາ ນວນ ດຽວ.

ຫຼັກ​ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​:ລະດັບແຮງດັນແລະປະຈຸບັນສ້າງ envelope ໄຟຟ້າພື້ນຖານ, ແຕ່ລະດັບຄວາມຜິດຂອງເຄືອຂ່າຍ, ຄວາມຕ້ອງການ insulation, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ, ແລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ກໍານົດວ່າ breaker ສະເພາະໃດຫນຶ່ງທີ່ເຫມາະສົມ.
05 · ຄວາມຜິດຂັດຂັດຂ້ອງ

ເປັນ​ຫຍັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ​ສັ້ນ​ແລະ​ຄວາມ​ໄວ​ຂັດ​ຂວາງ​ແມ່ນ​ສໍາ​ຄັນ​?

ປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນສັ້ນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຄັດເລືອກ breaker ວົງຈອນແຮງດັນກາງ. ຄວາມຜິດສາມາດສ້າງກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍແລະກໍາລັງໄຟຟ້າສູງພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ.

ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ

ປະຈຸບັນຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່ຖືກກໍານົດໂດຍເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລວມທັງເຄື່ອງກໍາເນີດ, ຫມໍ້ແປງ, conductors, ແລະ impedance ລະບົບ. ວິສະວະກອນ switchgear ປົກກະຕິຈະກໍານົດສິ່ງນີ້ໂດຍຜ່ານການສຶກສາວົງຈອນສັ້ນ.

ເບກເກີຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຂັດຂວາງທີ່ເຫມາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດທີ່ຖືກຄິດໄລ່.

ກະແສລົມແຮງ

ເບກເກີຕ້ອງມີຄວາມສາມາດຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າສັ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ທີ່ແຮງດັນຂອງລະບົບການຈັດອັນດັບ. ຂະບວນການຂັດຂວາງຕ້ອງຮັກສາການຟື້ນຕົວຂອງ dielectric ຫຼັງຈາກປະຈຸບັນໄດ້ຖືກດັບ.

ທົນທານຕໍ່ເວລາສັ້ນ

ການປະກອບ Switchgear ອາດຈະປະເຊີນກັບກະແສຄວາມຜິດໃນຂະນະທີ່ລະບົບປ້ອງກັນກໍາລັງລ້າງເຫດການ. ໂຄງສ້າງກົນຈັກແລະຄວາມຮ້ອນຕ້ອງທົນທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ສູງສຸດທົນທານ

ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນຜະລິດກໍາລັງ electrodynamic ໃນ conductors ແລະອົງປະກອບໂຄງສ້າງ. ການອອກແບບກົນຈັກຕ້ອງກວມເອົາຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້.

ໄລຍະເວລາຂັດຂວາງ

ລໍາດັບການລ້າງຄວາມຜິດທັງຫມົດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນ: ການກວດສອບຄວາມຜິດ, ການຕັດສິນໃຈ relay, ການສົ່ງສັນຍານການເດີນທາງ, ການເຄື່ອນໄຫວກົນໄກການ, ການແຍກການຕິດຕໍ່, ການຂັດຂວາງ arc, ແລະການຟື້ນຕົວເຄືອຂ່າຍ.

breaker ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເປັນເອກະລາດ. ໄລຍະເວລາການເກັບກູ້ທີ່ສົມບູນແມ່ນຂຶ້ນກັບ Relay, ວົງຈອນການຄວບຄຸມ, coil ການເດີນທາງ, ກົນໄກກົນຈັກ, ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່, ແລະລະບົບໄຟຟ້າ.

ການ​ກວດ​ສອບ Relay ໄວ​

Relay ປ້ອງກັນຕ້ອງລະບຸຄວາມຜິດແລະອອກຄໍາສັ່ງການເດີນທາງພາຍໃນເວລາປະຕິບັດງານທີ່ຖືກອອກແບບມາ.

ວົງຈອນການເດີນທາງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ເສັ້ນທາງໄຟຟ້າລະຫວ່າງ relay ແລະ breaker ຕ້ອງໂອນຄໍາສັ່ງການເດີນທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ກົນໄກທີ່ສອດຄ່ອງ

ລະບົບກົນຈັກຕ້ອງແປຄໍາສັ່ງໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່ຊ້ໍາຊ້ອນ.

ການຂັດຂວາງສົບຜົນສໍາເລັດ

ເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະຕ້ອງລ້າງກະແສໄຟຟ້າແລະຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ທີ່ຕ້ອງການ.

ເປັນຫຍັງການຂັດຂວາງເລື່ອງກາງ

ສື່ການຂັດຂວາງຈະກໍານົດວິທີການ Arc ປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການແຍກການຕິດຕໍ່. ເທກໂນໂລຍີສູນຍາກາດສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນທີ່ຄວບຄຸມແລະນໍາໃຊ້ເລຂາຄະນິດຕິດຕໍ່ແລະພຶດຕິກໍາວັດສະດຸເພື່ອບັນລຸການຂັດຂວາງ.

ນີ້ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫນາດຕົວລົບກວນທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະສະພາການລົບກວນທີ່ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍເມື່ອປຽບທຽບກັບບາງເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງເກົ່າ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດອັນດັບ breaker ສຸດທ້າຍຍັງຄົງຂຶ້ນກັບການອອກແບບທີ່ສົມບູນ. ເທກໂນໂລຍີສູນຍາກາດບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸກໆເຄື່ອງດູດຝຸ່ນສາມາດຂັດຂວາງຄວາມຜິດໃດໆໃນປະຈຸບັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການດ້ານວິຊາການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລະດັບຄວາມຜິດຂອງລະບົບການຄິດໄລ່ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກວດສອບການຂັດຂວາງການຈັດອັນດັບຂອງ breaker ແລະທົນທານຕໍ່ຄວາມສາມາດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

06 · ກົນໄກ

ກົນໄກການດໍາເນີນງານມີຜົນກະທົບແນວໃດ?

ກົນໄກການດໍາເນີນການກໍານົດວິທີການຢ່າງວ່ອງໄວແລະສອດຄ່ອງ breaker ຕິດຕໍ່ພົວພັນຍ້າຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າການຂັດຂວາງເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງລໍາດັບເຫດການກົນຈັກທີ່ຊັດເຈນ, ການອອກແບບກົນໄກແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງການປະຕິບັດ.

ກົນໄກການດໍາເນີນງານພາກຮຽນ spring

ກົນໄກພາກຮຽນ spring ເກັບຮັກສາພະລັງງານກົນຈັກກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການປິດຫຼືເປີດ. ຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມໄຟຟ້າປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ເພື່ອຍ້າຍຕິດຕໍ່ພົວພັນເບກເກີ.

ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ switchgear ແຮງດັນຂະຫນາດກາງເນື່ອງຈາກວ່າກົນໄກສາມາດສະຫນອງການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່ຄວບຄຸມໂດຍບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫນອງໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະເສັ້ນເລືອດຕັນໃນກົນຈັກທັງຫມົດ.

ກົນໄກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ບາງການອອກແບບເບກເກີໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເພື່ອສ້າງການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່. ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງລັກສະນະການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະອາດຈະຖືກເລືອກຕາມສະຖາປັດຕະຍະກໍາ breaker ສະເພາະແລະຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມ.

ການດໍາເນີນງານປິດ

ໃນລະຫວ່າງການປິດ, ກົນໄກຕ້ອງນໍາເອົາການຕິດຕໍ່ກັນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ເຫມາະສົມແລະຜົນບັງຄັບໃຊ້ການຕິດຕໍ່ສຸດທ້າຍ. ພຶດຕິກໍາການປິດທີ່ຫມັ້ນຄົງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງກົນຈັກແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນທີ່ເຫມາະສົມ.

ການດໍາເນີນງານເປີດ

ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນເປີດຕ້ອງໄວພຽງພໍແລະສອດຄ່ອງພຽງພໍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການຂັດຂວາງທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ໄລຍະຫ່າງຂອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະຄວາມໄວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເນື່ອງຈາກວ່າ interrupter ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງສະພາບ dielectric ທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼັງຈາກການຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນ.

ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ

ກົນໄກໂດຍທົ່ວໄປປະກອບມີຕົວຊີ້ວັດການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼືລະບົບການສາກໄຟທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍມໍເຕີ. ລະບົບການຄວບຄຸມສາມາດກໍານົດວ່າກົນໄກມີພະລັງງານພຽງພໍສໍາລັບການປະຕິບັດງານຕໍ່ໄປ.

ຄວາມອົດທົນກົນຈັກ

ການປະຕິບັດຊ້ໍາຊ້ອນສ້າງການສວມໃສ່ໃນພາກຮຽນ springs, shafts, bearings, linkages, latches, ແລະສະຫຼັບຊ່ວຍ. ການທົດສອບຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກຊ່ວຍກໍານົດວ່າກົນໄກສາມາດເຮັດສໍາເລັດຈໍານວນການດໍາເນີນງານທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມໂຊມທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.

ພື້ນທີ່ກົນໄກ ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງການ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເປັນໄປໄດ້
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ການກະກຽມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການປະຕິບັດງານ ການສາກໄຟບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼືມີບັນຫາກ່ຽວກັບມໍເຕີ
ກຳລັງເປີດ drive ການແຍກການຕິດຕໍ່ຢ່າງໄວວາທີ່ສອດຄ່ອງ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ, ການສວມໃສ່, ການຂັດຂວາງກົນຈັກ
ປິດ drive ການຄວບຄຸມການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຜົນກະທົບຫຼາຍເກີນໄປຫຼືການປິດທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ
ລັອດ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຕໍາແຫນ່ງຕິດຕໍ່ ການ​ປັບ​ສະ​ລັກ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຫຼື​ໃສ່​
ສະຫຼັບຕົວຊ່ວຍ ຄໍາ​ຄຶດ​ຄໍາ​ເຫັນ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ ຕົວຊີ້ບອກບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືການເຊື່ອມໂຊມຂອງການພົວພັນ

ເວລາກົນຈັກເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ

ສໍາລັບເບກເກີສາມເຟດ, ການດໍາເນີນງານຂອງສາມເສົາຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນຄວາມສໍາພັນຂອງເວລາທີ່ກໍານົດ. ການປ່ຽນແປງຂອງຂົ້ວຕໍ່ຂົ້ວຫຼາຍເກີນໄປສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກໍາການສະຫຼັບແລະຄວນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.

ບໍາລຸງຮັກສາກົນໄກ

ເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນອາດຈະຕ້ອງການການບໍລິການທີ່ຈໍາກັດໃນລະຫວ່າງຊີວິດການບໍລິການທີ່ມີຈຸດປະສົງ, ແຕ່ກົນໄກແມ່ນພາຍນອກແລະກົນຈັກ. ການກວດກາການເຊື່ອມຕໍ່, ການຫລໍ່ລື່ນບ່ອນທີ່ກໍານົດໄວ້, fasteners, springs, bearings, ແລະ auxiliary contacts ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ.

ແຜນບໍາລຸງຮັກສາຄວນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ຜະລິດແລະຫນ້າທີ່ປ່ຽນຕົວຈິງຂອງການຕິດຕັ້ງ.

ຫຼັກ​ການ​ກົນ​ໄກ​:ການຂັດຂວາງທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວກົນຈັກຊ້ໍາກັນ. ກົນໄກການຂັດຂວາງແລະການດໍາເນີນງານຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນລະບົບຫນຶ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດສະເຫມີ.
07 · ການຕິດຕັ້ງ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການອອກແບບພາຍໃນແລະນອກແມ່ນຫຍັງ?

ເບກເກີພາຍໃນແລະນອກສາມາດໃຊ້ຫຼັກການຂັດຂວາງພື້ນຖານດຽວກັນໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການກົນຈັກແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

ເບກເກີພາຍໃນ

ເບກເກີໃນລົ່ມມັກຈະຕິດຕັ້ງພາຍໃນຕູ້ສະຫຼັບເກຍ ຫຼືຫ້ອງໄຟຟ້າ. ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະຖືກຄວບຄຸມຫຼາຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ insulation ຫນາແຫນ້ນແລະການຈັດການ enclosure.

ການອອກແບບພາຍໃນເຮືອນມັກຈະປາກົດເປັນຫນ່ວຍງານທີ່ຖອນໄດ້ຫຼືການຕິດຕັ້ງຄົງທີ່ພາຍໃນ switchgear ທີ່ມີໂລຫະ. ການຈັດການທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງກະດານ.

ເບກເກີກາງແຈ້ງ

ອຸປະກອນນອກຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແສງແດດ, ມົນລະພິດ, ຝຸ່ນ, ລົມ, ແລະຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນພາຍນອກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະທັບຕາ enclosure ທີ່ເຫມາະສົມ, insulation ພາຍນອກ, ການຄັດເລືອກວັດສະດຸ, ການປົກປ້ອງຫນ້າດິນ, ແລະກົນໄກການທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ.

insulation ປະກອບ

breakers ກາງແຈ້ງອາດຈະນໍາໃຊ້ວັດສະດຸ insulating ອົງປະກອບເຊັ່ນ: ຢາງຊິລິໂຄນຫຼືອົງປະກອບ epoxy ຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຂອງຜະລິດຕະພັນ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດ insulation ພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມໃນເວລາທີ່ການອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການຕິດຕັ້ງແບບຕິດເສົາ

ເບກເກີການກະຈາຍນອກບາງອັນຖືກອອກແບບສໍາລັບການຕິດຕັ້ງເສົາ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍເທິງຫົວງ່າຍຂຶ້ນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນສະຫຼັບສາມາດຄອບຄອງຮອຍຕີນທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ.

ການຕິດຕັ້ງສະຖານີຍ່ອຍ

breakers substation ອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂຄງສ້າງຫຼືພາຍໃນອຸປະກອນ switchgear ກາງແຈ້ງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ busbars, ການຫັນເປັນປະຈຸບັນ, ການຫັນເປັນແຮງດັນ, surge arresters, ແລະລະບົບ grounding ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານ.

ປະເພດການຕິດຕັ້ງ ສະພາບແວດລ້ອມປົກກະຕິ ຈຸດສຸມການອອກແບບຕົ້ນຕໍ
ເຄື່ອງສະຫຼັບພາຍໃນ ຫ້ອງໄຟຟ້າ ແລະຕູ້ປິດລ້ອມ ຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ການເຊື່ອມໂຍງຊ່ອງຫວ່າງ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ການແຜ່ກະຈາຍນອກ ເຄືອຂ່າຍເປີດອາກາດ ຄວາມຕ້ານທານສະພາບອາກາດແລະການປະຕິບັດ insulation
ຕິດເສົາ ລະບົບການແຈກຢາຍເກີນຫົວ ນ້ໍາຫນັກ, ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງ, ການດໍາເນີນງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ສະຖານີຍ່ອຍກາງແຈ້ງ ອຸປະຖຳ ແລະ ສະຖານີຍ່ອຍອຸດສາຫະກຳ ຄວາມອົດທົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການເຊື່ອມໂຍງ busbar, ການປະສານງານ insulation

ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ

ອຸນຫະພູມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ມົນລະພິດ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການສໍາຜັດກັບເກືອ, ແລະລັງສີ ultraviolet ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກອຸປະກອນ.

ຕົວຢ່າງ, ລະດັບຄວາມສູງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດ dielectric ຂອງ insulation ທາງອາກາດ, ໃນຂະນະທີ່ມົນລະພິດຮ້າຍແຮງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນຜິວ insulation ພາຍນອກ. ສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລສາມາດເພີ່ມທະວີການສໍາຜັດ corrosion, ໂດຍສະເພາະປະມານໂຄງສ້າງໂລຫະແລະການເຊື່ອມຕໍ່.

Indoor ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາ

ອຸປະກອນພາຍໃນເຮືອນຖືກປົກປ້ອງຈາກສະພາບອາກາດໂດຍກົງ, ແຕ່ຂີ້ຝຸ່ນ, ການຂົ້ນ, ວົງຈອນອຸນຫະພູມ, ແລະການສວມໃສ່ກົນຈັກຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກົນໄກແລະການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຕົວຈິງແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າອຸປະກອນພາຍໃນເຮືອນເຮັດວຽກຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ.

ຫຼັກ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​:ເລືອກເບກເກີສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມສະຖານທີ່ຕົວຈິງແລະການຈັດການຕິດຕັ້ງ. ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແລະກາງແຈ້ງບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນແບບແລກປ່ຽນກັນໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າຂອງພວກມັນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.
08 · ການປຽບທຽບເຕັກໂນໂລຊີ

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນປຽບທຽບກັບເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງອື່ນໆແນວໃດ?

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເຮັດການຕັດສິນໃຈດ້ານວິຊາການທີ່ມີຂໍ້ມູນ. ເຕັກໂນໂລຊີແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະບໍາລຸງຮັກສາຂອງຕົນເອງ.

ການຂັດຂວາງທາງອາກາດ

ການຂັດຂວາງວົງຈອນທາງອາກາດໃຊ້ອາກາດເປັນສື່ກາງ. ໃນປະຫວັດສາດ, ລະບົບອາກາດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວຫ້ອງຮຽນແຮງດັນຫຼາຍ. ການອອກແບບຂອງພວກມັນສາມາດປະກອບມີ chutes arc, blowout ແມ່ເຫຼັກ, ຫຼືວິທີການອື່ນໆສໍາລັບການຄວບຄຸມ arc.

ຢູ່ທີ່ແຮງດັນຂະຫນາດກາງ, ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດທີ່ຫນາແຫນ້ນສາມາດສະເຫນີສະຖາປັດຕະຍະກໍາທາງກາຍະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການວາງຂະບວນການຂັດຂວາງພາຍໃນຫ້ອງປິດ.

ການຂັດຂວາງນ້ໍາມັນ

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນນ້ໍາມັນໃຊ້ນ້ໍາມັນ insulating ທັງເປັນສື່ກາງ insulating ແລະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການ extinguishing arc. ການຕິດຕັ້ງແບບເກົ່າອາດຈະຍັງມີອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ການຕິດຕັ້ງແຮງດັນກາງທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທາງເລືອກ.

ລະບົບນ້ໍາມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈກັບສະພາບນ້ໍາມັນ, ການບັນຈຸ, ການຮົ່ວໄຫຼ, ການປົນເປື້ອນ, ແລະບັນຫາການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຂັດຂວາງ SF6

ອາຍແກັສ SF6 ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນປະຫວັດສາດໃນອຸປະກອນການທໍາລາຍວົງຈອນອາຍແກັສ, insulation ແລະອາຍແກັສເນື່ອງຈາກວ່າມີ insulation ໄຟຟ້າແລະ arc-extinguishing ລັກສະນະຂອງຕົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການພັດທະນາແລະການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີທາງເລືອກໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມ.

ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດ

ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດໃຊ້ຫ້ອງສູນຍາກາດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ. ອົງປະກອບຂັດຂວາງທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງມັນແລະການຂາດນ້ໍາມັນ insulating ພາຍໃນ interrupter ແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີ.

ເຕັກໂນໂລຊີ Arc Medium ການພິຈາລະນາແບບປົກກະຕິ
ອາກາດ ອາກາດ ໂຄງສ້າງການຄວບຄຸມ Arc ແລະຄວາມຕ້ອງການ insulation ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ນ້ຳມັນ ນ້ໍາມັນ insulating ສະພາບນໍ້າມັນ, ການບັນຈຸ, ບໍາລຸງຮັກສາ
ອາຍແກັສ SF6 SF6 ການປະທັບຕາອາຍແກັສ, ການຈັດການ, ພິຈາລະນາສິ່ງແວດລ້ອມ
ສູນຍາກາດ ສູນຍາກາດທີ່ມີພຶດຕິກໍາການໂຄ້ງຂອງໂລຫະ - vapor ການອອກແບບຂັດຂວາງ, ອຸປະກອນການຕິດຕໍ່, ການປະຕິບັດກົນໄກ

ເປັນຫຍັງເທກໂນໂລຍີສູນຍາກາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນແຮງດັນກາງ

ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດສາມາດສະຫນອງການຂັດຂວາງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ການສູນພັນຂອງ arc ໄວ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມຂັດຂວາງ. ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ເຫມາະກັບສະຫຼັບເກຍແຮງດັນກາງໃນລົ່ມ ແລະ ຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການແຈກຢາຍກາງແຈ້ງ.

ເທກໂນໂລຍີດັ່ງກ່າວຍັງເຫມາະສົມກັບກົນໄກ breaker ທີ່ທັນສະໄຫມແລະລະບົບການປົກປ້ອງດິຈິຕອນ.

ການເລືອກເທັກໂນໂລຍີຄວນຍັງຄົງສະເພາະກັບແອັບພລິເຄຊັນ

ມັນບໍ່ແມ່ນສຽງທາງວິຊາການທີ່ຈະປະກາດການຂັດຂວາງຫນຶ່ງຂະຫນາດກາງທີ່ດີກວ່າທົ່ວໄປ. ວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການປຽບທຽບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫນ້າທີ່ປະຕິບັດການ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາການປົກປ້ອງ, ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ແລະຍຸດທະສາດການບໍາລຸງຮັກສາ.

ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຫນຶ່ງທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງສົມບູນ.

09 · ການປະສົມປະສານການປົກປ້ອງ

Breaker ເຮັດວຽກກັບ Relays ປ້ອງກັນແລະເຊັນເຊີແນວໃດ?

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນບໍ່ຄ່ອຍຈະເຮັດວຽກຢ່າງດຽວ. ການປະຕິບັດການເດີນທາງແລະການປິດຂອງມັນແມ່ນປົກກະຕິປະສານງານກັບລະບົບປ້ອງກັນທີ່ວັດແທກເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າແລະກໍານົດເວລາທີ່ການປ່ຽນການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນຈໍາເປັນ.

ຫມໍ້ແປງປະຈຸບັນ

ໝໍ້ແປງໄຟປະຈຸບັນໃຫ້ຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນທີ່ມີຂະໜາດໃຫ້ກັບລີເລປ້ອງກັນ ແລະແມັດ. ອັດຕາສ່ວນແລະຄຸນລັກສະນະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຂົາຕ້ອງກົງກັບໂຄງການປ້ອງກັນ.

ໝໍ້ແປງໄຟ ແລະ ເບກເກີປັດຈຸບັນປະກອບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕ່ອງໂສ້ການລ້າງຄວາມຜິດດຽວກັນ. ຖ້າການຕັ້ງຄ່າ CT ຫຼືສາຍໄຟບໍ່ຖືກຕ້ອງ, relay ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ຄາດໄວ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ

ຫມໍ້ແປງແຮງດັນສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນແຮງດັນສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາ, ການວັດແທກ, synchronization, ແລະການຄວບຄຸມ. ອີງຕາມການທໍາງານຂອງການປ້ອງກັນ, relay ສາມາດນໍາໃຊ້ແຮງດັນຮ່ວມກັນກັບປະຈຸບັນເພື່ອກໍານົດສະພາບໄຟຟ້າຂອງເຄືອຂ່າຍ.

ລີເລປ້ອງກັນ

Relays ການປົກປ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະເມີນການວັດແທກໄຟຟ້າ. ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ຫນ້າທີ່ສາມາດປະກອບມີ overcurrent, ຄວາມຜິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, undervoltage, overvoltage, ການປົກປ້ອງທິດທາງ, ການປ້ອງກັນມໍເຕີ, ການປ້ອງກັນການຫັນເປັນ, ຫຼືຫນ້າທີ່ພິເສດອື່ນໆ.

ວົງຈອນການເດີນທາງ

ເມື່ອ relay ກໍານົດວ່າ breaker ຄວນເປີດ, ມັນຈະສົ່ງຄໍາສັ່ງການເດີນທາງໂດຍຜ່ານວົງຈອນຄວບຄຸມ. ທໍ່ການເດີນທາງ actuates ກົນໄກ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນແຍກການຕິດຕໍ່.

ການຄວບຄຸມປິດ

ການປິດແມ່ນຍັງຄວບຄຸມ. ລະບົບອາດຈະປະກອບມີການຄວບຄຸມການປິດທ້ອງຖິ່ນແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, interlocks ໄຟຟ້າ, ຫນ້າທີ່ synchronization, ແລະສັນຍານອະນຸຍາດ.

ອົງປະກອບລະບົບ ຟັງຊັນ ຄວາມສໍາພັນກັບ Breaker ໄດ້
ຫມໍ້ແປງປະຈຸບັນ ມາດຕະການປະຈຸບັນ ສະຫນອງການປ້ອງກັນແລະການວັດແທກວັດສະດຸປ້ອນ
ໝໍ້ແປງແຮງດັນ ວັດແທກແຮງດັນ ສະຫນອງຂໍ້ມູນແຮງດັນເພື່ອປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ
Relay ປ້ອງກັນ ປະເມີນເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າ ອອກເດີນທາງ ຫຼືຄຳສັ່ງອະນຸຍາດ
ທໍ່ເດີນທາງ ແປງຄໍາສັ່ງໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດກົນຈັກ ເລີ່ມການເປີດເບກເກີ
ລະບົບການຄວບຄຸມ ເບິ່ງແຍງການປ່ຽນ ແລະສະຖານະ ຈັດການທ້ອງຖິ່ນ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແລະການດໍາເນີນການ interlocked

ປະສານ

Interlocking ເປັນລັກສະນະຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ. interlocks ກົນຈັກຫຼືໄຟຟ້າສາມາດປ້ອງກັນການກະທໍາທີ່ເລືອກໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ.

ຕົວຢ່າງ, ເບກເກີທີ່ສາມາດຖອນໄດ້ອາດຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຍ້າຍລະຫວ່າງຕໍາແຫນ່ງໃນຂະນະທີ່ປິດ. ສະວິດໜ່ວຍໂລກອາດຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກການເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນຕົ້ນຕໍມີພະລັງ, ຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງລະບົບ.

ການຕິດຕາມໄລຍະໄກ

ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມເພີ່ມຂຶ້ນການນໍາໃຊ້ການສື່ສານດິຈິຕອນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຕໍາແຫນ່ງເບກເກີ, ສະຖານະການເດີນທາງ, ສະພາບກົນໄກ, ແລະຕົວກໍານົດການອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນຫ່າງໄກສອກຫຼີກສາມາດປັບປຸງການຮັບຮູ້ການດໍາເນີນງານ, ແຕ່ການຕິດຕາມດິຈິຕອນບໍ່ໄດ້ທົດແທນຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດການໂດດດ່ຽວ, ການກວດສອບ, ພື້ນຖານ, ແລະການປະຕິບັດການເຮັດວຽກ.

ຫຼັກ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​:ເບກເກີແມ່ນຕົວກະຕຸ້ນການສະຫຼັບສຸດທ້າຍພາຍໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ປ້ອງກັນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ການຮັບຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຕັ້ງຄ່າ relay ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສາຍໄຟການຄວບຄຸມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະການດໍາເນີນງານກົນຈັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທັງຫມົດສໍາລັບການລ້າງຄວາມຜິດປະສິດທິພາບ.
10 · ແອັບພລິເຄຊັນ

ແອັບພລິເຄຊັນໃດທີ່ໃຊ້ເທກໂນໂລຍີປ່ຽນນີ້?

ເທກໂນໂລຍີການຂັດຂວາງສູນຍາກາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນຂະຫນາດກາງຈໍານວນຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າຮູບແບບຫນາແຫນ້ນຂອງມັນແລະ interrupter ຜະນຶກເຂົ້າກັນເຫມາະສົມກັບລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາການແຈກຢາຍ.

ສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍ

ໃຊ້ສໍາລັບການສະຫຼັບ feeder, ການເຊື່ອມຕໍ່ transformer, ພາກສ່ວນລົດເມ, ແລະການປ້ອງກັນການແຈກຢາຍພາຍໃນເຄືອຂ່າຍຜົນປະໂຫຍດ.

ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ

ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ feeders ແຮງດັນຂະຫນາດກາງໃຫ້ບໍລິການ motors, transformers, ອຸປະກອນຂະບວນການ, ແລະລະບົບການແຜ່ກະຈາຍພາຍໃນ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພະລັງງານທົດແທນ

ສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການເກັບກໍາ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ແປງ, ການປ້ອງກັນ feeder, ແລະການສະຫຼັບຄວບຄຸມພາຍໃນການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແລະລົມ.

ການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບເຄືອຂ່າຍການແຜ່ກະຈາຍແຮງດັນຂະຫນາດກາງທີ່ອຸປະກອນຕ້ອງປະຕິບັດງານໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ

ນໍາໃຊ້ໃນອາຄານຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະວິທະຍາເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນອງໄຟຟ້າແຮງດັນຂະຫນາດກາງແລະກະຈາຍພະລັງງານໂດຍຜ່ານຫມໍ້ແປງແລະ feeders.

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຂົນສົ່ງ

ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການແຈກຢາຍໄຟຟ້າສໍາລັບລົດໄຟ, ການຂົນສົ່ງ, ສະຫນາມບິນ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານອື່ນໆທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫຼັບແຮງດັນກາງຄວບຄຸມ.

ການແຜ່ກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດ

ເຄືອຂ່າຍອຸປະຖໍາໃຊ້ຕົວຕັດແຮງດັນກາງເພື່ອຈັດການ feeders ແລະແບ່ງສ່ວນຂອງວົງຈອນການແຈກຢາຍ. ເບກເກີສາມາດແຍກຕົວປ້ອນທີ່ຜິດພາດໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງເຄືອຂ່າຍຍັງຄົງມີພະລັງໃນເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍ topology ແລະການປົກປ້ອງການປະສານງານອະນຸຍາດ.

ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຕິດເສົາກາງແຈ້ງສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນລະບົບການແຈກຢາຍເທິງຫົວ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວຕັດເກຍໃນເຮືອນຖືກປະສົມປະສານເລື້ອຍໆເຂົ້າໃນສະຖານີຍ່ອຍແລະອຸປະກອນການແຈກຢາຍທີ່ຫນາແຫນ້ນ.

ການແຜ່ກະຈາຍອຸດສາຫະກໍາ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາສາມາດມີມໍເຕີແຮງດັນກາງຫຼາຍ, ຫມໍ້ແປງ, ສາຍຂະບວນການ, ແລະການໂຫຼດໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ການເລືອກການປົກປ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ເພາະວ່າການບໍ່ຈຳເປັນຂອງພາກສ່ວນການແຈກຢາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນລົງລຸ່ມຫຼາຍອັນ.

ເບກເກີດັ່ງນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກກັບໂຄງການປ້ອງກັນທີ່ສະທ້ອນເຖິງສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄຟຟ້າຂອງພືດ.

ການປ້ອງກັນການຫັນເປັນ

ເບກເກີແຮງດັນປານກາງສາມາດໃຊ້ໃນດ້ານຫຼັກ ຫຼືຮອງຂອງໝໍ້ແປງໄດ້ຂຶ້ນກັບການອອກແບບເຄືອຂ່າຍ. ລະບົບປ້ອງກັນສາມາດລວມເອົາກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ຄວາມຜິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຫນ້າທີ່ສະເພາະຂອງຫມໍ້ແປງອື່ນໆ.

ການສະຫຼັບມໍເຕີ

ມໍເຕີຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫຼັບແລະການປ້ອງກັນແຮງດັນກາງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມໍເຕີນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍຂອງຕົນເອງເນື່ອງຈາກວ່າປະຈຸບັນເລີ່ມຕົ້ນສາມາດສູງກ່ວາປະຈຸບັນປະຕິບັດງານປົກກະຕິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງເລືອກ breaker ແລະ relay ປ້ອງກັນຕາມຄຸນລັກສະນະເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີແລະຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ.

ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ

ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະພະລັງງານລົມມັກຈະມີຕົວປ້ອນການເກັບລວບລວມ ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການຫັນປ່ຽນຫຼາຍອັນ. ເບກເກີແຮງດັນປານກາງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລະແຍກພາກສ່ວນຂອງເຄືອຂ່າຍການລວບລວມແລະປະສານງານການປ້ອງກັນກັບອຸປະກອນການຜະລິດ.

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ

ໂຮງໝໍ, ສູນຂໍ້ມູນ, ສະໜາມບິນ, ສະຖານທີ່ບຳບັດນ້ຳ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສື່ສານສາມາດຕ້ອງການລະບົບກະຈາຍແຮງດັນຂະໜາດກາງທີ່ມີການປະສານງານສູງ. ການເລືອກເບກເກີໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄວາມຊໍ້າຊ້ອນ, ການຄັດເລືອກການປົກປ້ອງ, ຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກ, ແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການດໍາເນີນງານ.

ໃນທົ່ວທຸກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, breaker ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຖາປັດຕະໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກໍານົດແຮງດັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ປະຈຸບັນ, ການຈັດອັນດັບຄວາມຜິດ, ໂຄງການປ້ອງກັນ, ການຈັດການ, ການອອກແບບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຍຸດທະສາດການບໍາລຸງຮັກສາ.

11 · ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ

ການເລືອກແລະການຕິດຕັ້ງຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປຄວນຫຼີກເວັ້ນແນວໃດ?

ບັນຫາເບກເກີຈໍານວນຫຼາຍສາມາດຖືກ traced ກັບຄືນໄປບ່ອນສະເພາະທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນຫຼືສົມມຸດຕິຖານການຕິດຕັ້ງ. ຄວາມຜິດພາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນເກີດຂື້ນເມື່ອວິສະວະກອນປະຕິບັດຕົວເບກເກີເປັນອົງປະກອບທີ່ໂດດດ່ຽວແທນທີ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບການປົກປ້ອງແລະການແຈກຢາຍທີ່ສົມບູນ.

  • ເລືອກພຽງແຕ່ໂດຍແຮງດັນ:ປະຈຸບັນການຈັດອັນດັບ, ຄວາມຜິດສາມາດ, insulation, ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກົງກັນ.
  • ບໍ່ສົນໃຈການຄິດໄລ່ວົງຈອນສັ້ນ:ປະຈຸບັນຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່ຄວນຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຄະແນນ breaker ສຸດທ້າຍ.
  • ບໍ່ສົນໃຈການປະສານງານດ້ານການປົກປ້ອງ:ການຕັ້ງຄ່າ Relay ແລະປະສິດທິພາບເບກເກີຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນການເລືອກທີ່ຕ້ອງການ.
  • ການປະເມີນພື້ນທີ່ສາຍເຄເບີ້ນຕ່ຳກວ່າ:ການສິ້ນສຸດສາຍເຄເບີ້ນແລະ radii ໂຄ້ງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການຈັດການ switchgear ທີ່ປະຕິບັດໄດ້.
  • ເບິ່ງຂ້າມແຮງດັນໄຟຟ້າ:ການເດີນທາງແລະວົງຈອນປິດຕ້ອງການພະລັງງານຊ່ວຍທີ່ເຫມາະສົມ.
  • ການລະເລີຍ interlocks:ລໍາດັບການດໍາເນີນງານຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບຕໍ່ກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ switchgear ທີ່ສົມບູນ.
  • ຂ້າມການວາງແຜນການບຳລຸງຮັກສາ:ກົນໄກ, terminals, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ແລະ switchgear ອ້ອມຂ້າງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບ.
  • ການນໍາໃຊ້ເອກະສານທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ:ຮູບແຕ້ມ, ແຜນວາດສາຍ, ຂໍ້ມູນແຜ່ນປ້າຍຊື່, ແລະບັນທຶກການທົດສອບຄວນອະທິບາຍການຕັ້ງຄ່າດຽວກັນ.

ບັນຫາ "ການຈັດອັນດັບສູງສຸດແມ່ນດີກວ່າສະເຫມີ".

ການຈັດອັນດັບທີ່ສູງຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທາງວິສະວະກໍາທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເບກເກີຍັງຕ້ອງການໃຫ້ເຫມາະສົມກັບສະວິດເຊີງກາຍ, ການຈັດວາງສາຍ, ລະບົບປ້ອງກັນ, ແຮງດັນການຄວບຄຸມ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.

ການເລືອກຄວນອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄິດໄລ່ແລ້ວ ແລະຂອບການອອກແບບທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ບັນຫາ "ສູນຍາກາດຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາ".

ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດຖືກປະທັບຕາ, ແຕ່ເບກເກີປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບກົນຈັກແລະໄຟຟ້າທີ່ສາມາດມີປະສົບການສວມໃສ່. Springs, bearings, linkages, auxiliary switches, trip circuits, terminals, and control connectors all ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ຈຸດ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.

ບັນຫາ "ຕົວແຍກດຽວກັນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ".

ຫ້ອງອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນທີ່ສະອາດແລະສະຖານີຍ່ອຍນອກແຄມຝັ່ງທະເລເປັນຕົວແທນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ການກໍ່ສ້າງທາງກາຍະພາບດຽວກັນບໍ່ຄວນຈະສົມມຸດວ່າເຫມາະສົມກັບທັງສອງຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.

ບັນຫາ "ການຕິດຕັ້ງຕໍ່ມາ".

ການຕິດຕັ້ງເບກເກີ, ການປິດສາຍເຄເບີ້ນ, ສາຍໄຟຄວບຄຸມ, interlocks, ແລະຂະຫນາດ enclosure ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໃນລະຫວ່າງການອອກແບບ switchgear. ການຟື້ນຟູລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ຫຼັງຈາກການຜະລິດສາມາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ບັນຫາ "ເອກະສານຄັ້ງດຽວ".

ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໂຄງການຄວນຈະຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ຮູບແຕ້ມກະດານ, ແຜນຜັງສາຍ, ການຕັ້ງຄ່າການປົກປ້ອງ, ໃບເກັບເງິນຂອງວັດສະດຸ, ແລະເອກະສານການມອບຫມາຍ.

ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​:ກວດສອບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສົມບູນກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດ. A breaker ແມ່ນເຫມາະສົມພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ລັກສະນະໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ການປົກປ້ອງ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍທັງຫມົດສອດຄ່ອງກັບລະບົບສຸດທ້າຍ.
12 · ການທົດສອບ

ການທົດສອບແລະມາດຕະຖານຄວນຖືກປະເມີນແນວໃດ?

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນປານກາງແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ດັ່ງນັ້ນການທົດສອບຈຶ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຢືນຢັນປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນ.

IEC 62271 ເປັນຄອບຄົວທີ່ສໍາຄັນຂອງມາດຕະຖານທີ່ກວມເອົາ switchgear ແຮງດັນສູງແລະການຄວບຄຸມ. ພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແກ້ໄຂປະເພດອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບ.

ການທົດສອບປົກກະຕິ

ການທົດສອບແບບປົກກະຕິແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ຜະລິດເພື່ອຢືນຢັນວ່າແຕ່ລະຫນ່ວຍການຜະລິດສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການອອກແບບທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ໂຄງການການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບເບກເກີ, ແຕ່ສາມາດປະກອບມີການກວດສອບໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ການຄວບຄຸມ, ແລະ insulation ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ.

ການທົດສອບປະເພດ

ການທົດສອບປະເພດ validate ການປະຕິບັດຂອງການອອກແບບສະເພາະໃດຫນຶ່ງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດໄວ້. ພວກເຂົາສາມາດແກ້ໄຂການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ປະສິດທິພາບຂອງ dielectric, ການຂັດຂວາງວົງຈອນສັ້ນ, ຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ, ພຶດຕິກໍາພາຍໃນ, ແລະລັກສະນະອື່ນໆທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ການທົດສອບ Dielectric

ການທົດສອບ dielectric ປະເມີນວ່າລະບົບ insulation ສາມາດທົນກັບຄວາມກົດດັນຂອງແຮງດັນທີ່ລະບຸໄວ້. ນີ້ສາມາດປະກອບມີການທົດສອບຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານທົນຕໍ່ແຮງດັນແລະແຮງກະຕຸ້ນໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການທົດສອບຄວາມອົດທົນກົນຈັກ

ການທົດສອບຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກປະເມີນວ່າກົນໄກປະຕິບັດງານສາມາດເຮັດສໍາເລັດຈໍານວນທີ່ຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານການສະຫຼັບໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.

ການທົດສອບວົງຈອນສັ້ນ

ການທົດສອບປະເພດວົງຈອນສັ້ນສາມາດປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງເບກເກີທີ່ຈະຂັດຂວາງເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນປັດຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນການປະທ້ວງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດຂອງລະບົບການຂັດຂວາງທີ່ສົມບູນ.

ການທົດສອບອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ

ການທົດສອບອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະກວດສອບພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນຂອງອົງປະກອບທີ່ນໍາມາໃນປະຈຸບັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນທີ່ກໍານົດໄວ້. ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່, ເລຂາຄະນິດ conductor, terminals, ແລະການອອກແບບ enclosure ທັງຫມົດປະກອບສ່ວນກັບຜົນໄດ້ຮັບ.

ປະເພດການທົດສອບ ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຫຼັກຖານທົ່ວໄປ
ການທົດສອບປົກກະຕິ ກວດສອບແຕ່ລະຫນ່ວຍງານທີ່ຜະລິດ ການ​ກວດ​ສອບ​ແລະ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ທົດ​ສອບ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​
ການທົດສອບປະເພດ ກວດສອບການອອກແບບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດ ປະເພດບົດລາຍງານການທົດສອບຫຼືໃບຢັ້ງຢືນ
ການທົດສອບ Dielectric ກວດສອບການທົນທານຕໍ່ insulation ບັນທຶກການທົດສອບໄຟຟ້າ
ຄວາມອົດທົນກົນຈັກ ກວດສອບຄວາມທົນທານຂອງກົນໄກການສະຫຼັບ ເອກະສານການທົດສອບຄວາມທົນທານ
ການທົດສອບວົງຈອນສັ້ນ ກວດສອບຄວາມສາມາດຂັດຂວາງຄວາມຜິດ ເອກະສານທົດສອບປະເພດທີ່ໃຊ້ໄດ້
ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ ປະເມີນພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປະຈຸບັນ ບັນທຶກການທົດສອບປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ

ຂອບເຂດການທົດສອບແມ່ນສໍາຄັນ

ໃບຮັບຮອງການທົດສອບຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນສະພາບການ. ແຮງດັນທີ່ທົດສອບ, ປະຈຸບັນ, ການກໍ່ສ້າງເບກເກີ, ກົນໄກ, ລະບົບ insulation, ແລະອຸປະກອນເສີມຄວນສອດຄ່ອງກັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ຖືກສະຫນອງ.

ໃບຮັບຮອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳນົດຄ່າຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງບໍ່ຄວນຖືກສົມມຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາທຸກການປ່ຽນແປງຂອງຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນ.

ການກວດກາໂຮງງານ

ໂຄງການຄຸນນະພາບອາດຈະປະກອບມີການກວດສອບມິຕິລະດັບ, ການກວດສອບຄວາມສົມບູນສູນຍາກາດ, ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່, ການກວດສອບເວລາກົນຈັກ, ການກວດສອບວົງຈອນການຄວບຄຸມແລະການກວດກາສາຍຕາ.

ການມອບໝາຍສະຖານທີ່

ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ, ການປະກອບ breaker ແລະ switchgear ຕ້ອງໄດ້ຮັບການມອບຫມາຍຕາມຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການ. ນີ້ສາມາດປະກອບມີການທົດສອບ insulation, ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່, ການກວດສອບການດໍາເນີນງານກົນຈັກ, ການທົດສອບ relay ປ້ອງກັນ, ການກວດສອບວົງຈອນການຄວບຄຸມ, ການກວດສອບ interlock, ແລະການທົດສອບການເຮັດວຽກ.

ຫຼັກ​ການ​ທົດ​ສອບ​:ການທົດສອບຄວນກວດສອບການຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງແລະລະບົບ switchgear ທີ່ສົມບູນ. ໃບຮັບຮອງອົງປະກອບຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ທົດແທນການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການກວດສອບການມອບຫມາຍ.
13 · ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານເຕັກນິກວິຊາຊີບຄວນປະກອບມີຫຍັງແດ່?

ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິຊາຊີບຄວນໃຫ້ວິສະວະກອນ ແລະທີມງານຊື້ຂໍ້ມູນພຽງພໍເພື່ອເລືອກເບກເກີທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ອຸປະກອນຈະຮອດການຜະລິດ ຫຼືການຕິດຕັ້ງ.

ພື້ນທີ່ສະເພາະ ຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ
ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ ລະດັບແຮງດັນຂອງລະບົບ ແລະອຸປະກອນ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າແລະ insulation
ອັນດັບປັດຈຸບັນ ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນແລະ conductor
ຄວາມຖີ່ 50 Hz, 60 Hz, ຫຼືຄວາມຖີ່ລະບົບທີ່ລະບຸ ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
ຄວາມສາມາດແຕກ ຕ້ອງການໃຫ້ຄະແນນການຂັດຂວາງວົງຈອນສັ້ນ ກໍານົດຄວາມເຫມາະສົມສໍາລັບລະດັບຄວາມຜິດ
ທົນທານຕໍ່ຄວາມສາມາດ ໄລຍະເວລາສັ້ນແລະສູງສຸດທົນທານຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດຄວາມຜິດຂອງໂຄງສ້າງແລະຄວາມຮ້ອນ
ສນວນ ລະດັບ insulation ແລະການກໍ່ສ້າງ ຮັບປະກັນຄວາມເຫມາະສົມຂອງ dielectric
ກົນໄກການດໍາເນີນງານ ພາກຮຽນ spring, ໄຟຟ້າ, ຫຼືທາງເລືອກທີ່ກໍານົດ ກໍານົດການຄວບຄຸມແລະພຶດຕິກໍາກົນຈັກ
ຄວບຄຸມແຮງດັນ ການເດີນທາງ, ປິດ, ມໍເຕີ, ແລະແຮງດັນວົງຈອນຊ່ວຍ ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບການຄວບຄຸມ
ການຈັດວາງການຕິດຕັ້ງ ສ້ອມແຊມ, ຖອດໄດ້, ຕິດເສົາ, ຫຼືການຈັດການອື່ນໆ ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ສະພາບແວດລ້ອມ ໃນເຮືອນ, ນອກ, ອຸນຫະພູມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ມົນລະພິດ ກົງກັບຜະລິດຕະພັນກັບເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜນວາດເສັ້ນດຽວ

ແຜນວາດເສັ້ນດຽວກໍານົດບ່ອນທີ່ breaker ນັ່ງຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງປ້ອນເຂົ້າແລະຂາອອກ, ຫມໍ້ແປງ, ມໍເຕີ, ເຄື່ອງກໍາເນີດ, busbars, ເຂດປ້ອງກັນ, ແລະອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ.

ຂໍ້ກໍານົດຂອງເບກເກີຄວນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈາກສະພາບການໄຟຟ້ານີ້.

ກໍານົດຕໍາແຫນ່ງເບກເກີ

ຂໍ້ມູນສະເພາະຄວນລະບຸວ່າເບກເກີມີການສ້ອມແຊມ ຫຼື ຖອດອອກໄດ້ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງຕຳແໜ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່.

ກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍ

ເລຂາຄະນິດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບ switchgear. ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖບ Busbar, ການປິດສາຍເຄເບີ້ນ, ການວາງສາຍຢູ່ປາຍຍອດ, ແລະການຈັດໄລຍະຄວນສອດຄ່ອງກັບການອອກແບບແຜງ.

ກໍານົດຫນ້າທີ່ຊ່ວຍ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ, ທໍ່ເດີນທາງ, ທໍ່ປິດ, ການປ່ອຍ undervoltage, ຕົວປະຕິບັດການມໍເຕີ, ຕົວຊີ້ວັດກົນຈັກ, ແລະການໂຕ້ຕອບການຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກຄວນໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນບ່ອນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ

ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງການປ້ອງກັນຄວນລະບຸຟັງຊັນ relay ທີ່ຕ້ອງການ, ອັດຕາສ່ວນ CT, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້, ເຫດຜົນການເດີນທາງ, interlocks, ແລະການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ.

ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂຄງການຄວນກໍານົດວ່າເບກເກີຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຮືອນຫຼືກາງແຈ້ງແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ, ຄວາມສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ມົນລະພິດ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ແລະການກັດກ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບ

ເອກະສານດ້ານວິຊາການຄວນກໍານົດມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ການທົດສອບປົກກະຕິ, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງການທົດສອບປະເພດ, ຂໍ້ກໍານົດການກວດກາ, ແລະຂັ້ນຕອນການມອບຫມາຍ.

  1. ກໍານົດລະບົບໄຟຟ້າ:ສ້າງແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ, ແລະການຈັດວາງສາຍດິນ.
  2. ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​:ກຳນົດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ບ່ອນເບກເກີ.
  3. ກໍານົດການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ:ສ້າງເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານໃນປະຈຸບັນແລະຄາດວ່າຈະມີການຈັດອັນດັບ.
  4. ເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາການຂັດຂວາງ:ຢືນຢັນເທກໂນໂລຍີສູນຍາກາດແລະການຕັ້ງຄ່າເບກເກີທີ່ເຫມາະສົມ.
  5. ກໍານົດກົນໄກການດໍາເນີນງານ:ກໍານົດການກໍານົດພາກຮຽນ spring ຫຼືແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການແລະລໍາດັບການດໍາເນີນງານ.
  6. ກໍານົດການປົກປ້ອງ:ປະສານງານ CTs, ແຮງດັນ inputs, relays, ວົງຈອນການເດີນທາງ, ແລະ interlocks.
  7. ກໍານົດການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ:ຢືນຢັນການກໍ່ສ້າງຄົງທີ່ຫຼືຖອນໄດ້, terminals, ຂະຫນາດ, ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ.
  8. ກວດເບິ່ງເງື່ອນໄຂຂອງເວັບໄຊ:ຢືນຢັນອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຄວາມສູງ, ມົນລະພິດ, ການກັດກ່ອນ, ແລະການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
  9. ກໍາ​ນົດ​ການ​ທົດ​ສອບ​:ຢືນ​ຢັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​, ປະ​ເພດ​, ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​, ເວັບ​ໄຊ​, ແລະ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​.
  10. ເອກະສານຄວບຄຸມ:ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຮູບແຕ້ມ, ການຕັ້ງຄ່າ, ສະເພາະ, ແລະໃບຢັ້ງຢືນອະທິບາຍການຕັ້ງຄ່າສຸດທ້າຍດຽວກັນ.

ຜູ້ຊື້ຄວນຮ້ອງຂໍຫຍັງກ່ອນການອະນຸມັດ?

  • ການ​ແຕ້ມ​ຮູບ​ແບບ​ທົ່ວ​ໄປ​:ຢືນຢັນຂະຫນາດໂດຍລວມ, ການຕິດຕັ້ງ, ຕໍາແຫນ່ງຢູ່ປາຍຍອດ, ແລະການເກັບກູ້ການບໍລິການ.
  • ແຜນ​ການ​ໄຟ​ຟ້າ​:ຢືນຢັນການເດີນທາງ, ປິດ, ຜູ້ຊ່ວຍ, interlock, ແລະວົງຈອນຄວບຄຸມ.
  • ຂໍ້ມູນປ້າຍຊື່:ກວດສອບແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມອາດສາມາດຂັດຂວາງ, ແລະຄຸນລັກສະນະການຈັດອັນດັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ການໂຕ້ຕອບການປົກປ້ອງ:ກວດສອບ CT, VT, relay, ການເດີນທາງ, ແລະການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ.
  • ເອ​ກະ​ສານ​ການ​ທົດ​ສອບ​:ຢືນ​ຢັນ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແລະ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ທົດ​ສອບ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​.
  • ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​:ຢືນຢັນການຍົກ, ການຂົນສົ່ງ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ການມອບຫມາຍ, ແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ.

ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິຊາການທີ່ລະອຽດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນລະຫວ່າງວິສະວະກໍາ, ການຊື້, ການຜະລິດ, ການມອບຫມາຍ, ແລະທີມງານບໍາລຸງຮັກສາ. ມັນຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງໃນຂັ້ນຕອນທ້າຍທີ່ເກີດຈາກຂໍ້ມູນການໂຕ້ຕອບທີ່ຂາດຫາຍໄປ.

ຫຼັກການສະເພາະ:ລະບຸເບກເກີເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. ຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດເຊື່ອມຕໍ່ການຈັດອັນດັບ, ເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດ, ການປົກປ້ອງ, ກົນໄກ, ການຕິດຕັ້ງ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ການທົດສອບ, ແລະເອກະສານ.
14 · FAQ

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສູນຍາກາດແມ່ນຫຍັງ?

ມັນເຊື່ອມຕໍ່ແລະຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແຮງດັນກາງແລະຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິແລະຄວາມຜິດທີ່ກໍານົດໄວ້. ຂະບວນການຂັດຂວາງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະສູນຍາກາດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ.

ເປັນຫຍັງເຄື່ອງດູດຝຸ່ນຈຶ່ງຖືກໃຊ້ເພື່ອຂັດຈັງຫວະໄຟຟ້າ?

ສູນຍາກາດສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມ dielectric ຄວບຄຸມເຊິ່ງພຶດຕິກໍາຂອງ Arc ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການຂັດຂວາງທາງອາກາດ, ນ້ໍາມັນ, ຫຼືອາຍແກັສ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ແຍກ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ແລະ​ສູນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, interrupter ສູນ​ຍາ​ກາດ​ສາ​ມາດ​ຟື້ນ​ຕົວ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ dielectric ໄດ້​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ພາຍ​ໃຕ້​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ອອກ​ແບບ​ຂອງ​ຕົນ​.

ເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະສູນຍາກາດແມ່ນຫຍັງ?

ເຄື່ອງຂັດຂວາງສູນຍາກາດແມ່ນຫ້ອງປະທັບຕາທີ່ບັນຈຸຕິດຕໍ່ພົວພັນໄຟຟ້າຄົງທີ່ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍແລະອົງປະກອບປ້ອງກັນພາຍໃນ. ມັນປະຕິບັດການຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນທີ່ແທ້ຈິງໃນເວລາທີ່ breaker ເປີດ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ ແລະ contactor ແມ່ນຫຍັງ?

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຖືກອອກແບບເພື່ອລົບກວນກະແສຄວາມຜິດພາຍໃນຄວາມສາມາດໃນການຈັດອັນດັບຂອງມັນແລະເພື່ອສະຫນອງຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ contactor ໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບການສະຫຼັບການໂຫຼດເລື້ອຍໆພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດການລ້າງຄວາມຜິດດຽວກັນກັບ breaker ວົງຈອນ.

ເທັກໂນໂລຍີການຂັດຂວາງສູນຍາກາດສາມາດຮັບໃຊ້ລະດັບແຮງດັນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນແຮງດັນກາງ. ຜະລິດຕະພັນສະເພາະສາມາດຖືກອອກແບບສໍາລັບຫ້ອງຮຽນແຮງດັນເຊັ່ນ: 10 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV, 40.5 kV, ແລະການຈັດອັນດັບອື່ນໆທີ່ກໍານົດໂດຍອີງຕາມການອອກແບບຂອງຜູ້ຜະລິດແລະມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ເປັນຫຍັງຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?

ຄວາມຜິດສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສູງຫຼາຍ. ເບກເກີຕ້ອງສາມາດຂັດຂວາງກະແສຄວາມຜິດທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ທີ່ແຮງດັນຂອງລະບົບໂດຍບໍ່ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ການຈັດອັນດັບທີ່ຕ້ອງການຄວນອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ວົງຈອນສັ້ນຂອງເຄືອຂ່າຍຕົວຈິງ.

ບົດບາດຂອງກົນໄກປະຕິບັດງານແມ່ນຫຍັງ?

ກົນໄກປະຕິບັດງານສະຫນອງການເຄື່ອນໄຫວກົນຈັກທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເປີດແລະປິດການຕິດຕໍ່. ມັນຄວບຄຸມການເດີນທາງຕິດຕໍ່, ຄວາມໄວ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້, ແລະເວລາແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ການຂັດຂວາງແລະປິດການປະຕິບັດ.

ກົນໄກພາກຮຽນ spring ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງພາກຮຽນ spring ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ breakers ແຮງດັນກາງ. ພວກເຂົາເກັບຮັກສາພະລັງງານກົນຈັກແລະປ່ອຍມັນເພື່ອປະຕິບັດການເປີດຫຼືປິດໃນເວລາທີ່ຖືກບັນຊາ.

ກົນໄກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ການອອກແບບເບກເກີທີ່ແນ່ນອນໃຊ້ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ທາງເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ breaker, ຂໍ້ກໍານົດການຄວບຄຸມ, ລໍາດັບການດໍາເນີນງານ, ແລະຂໍ້ກໍານົດໂຄງການ.

ເບກເກີສູນຍາກາດບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາບໍ?

No. ເຄື່ອງຂັດຈັງຫວະສູນຍາກາດຖືກປະທັບຕາ, ເຊິ່ງຈໍາກັດການບໍາລຸງຮັກສາພາຍໃນສະພາການຂັດຂວາງ, ແຕ່ breaker ສົມບູນຍັງປະກອບດ້ວຍກົນໄກກົນຈັກ, terminals, ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ໂຄງສ້າງ insulation, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການການກວດກາທີ່ເຫມາະສົມແລະການບໍລິການ.

ກົນໄກປະຕິບັດງານຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາອັນໃດ?

ການບໍາລຸງຮັກສາສາມາດປະກອບມີການກວດກາການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກ, ສະເປ, ລູກປືນ, ສະລັບ, fasteners, ສະຫຼັບຊ່ວຍ, ສາຍໄຟຄວບຄຸມ, ແລະຈຸດ lubrication ທີ່ກໍານົດໄວ້. ຂັ້ນຕອນທີ່ແນ່ນອນຄວນປະຕິບັດຕາມເອກະສານການບໍາລຸງຮັກສາຂອງຜູ້ຜະລິດແລະຫນ້າທີ່ປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງດູດສູນຍາກາດພາຍໃນແລະນອກແມ່ນຫຍັງ?

ປົກກະຕິແລ້ວຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແມ່ນປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງສະຫຼັບຫຼືຫ້ອງໄຟຟ້າທີ່ມີການປ້ອງກັນ, ໃນຂະນະທີ່ຜະລິດຕະພັນພາຍນອກຖືກອອກແບບມາເພື່ອທົນຝົນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແສງແດດ, ມົນລະພິດແລະສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ. ຫຼັກການຂັດຂວາງໄຟຟ້າສາມາດຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປິດແລະ insulation ແຕກຕ່າງກັນ.

ເບກເກີທີ່ສາມາດຖອນໄດ້ແມ່ນຫຍັງ?

ເບກເກີທີ່ສາມາດຖອນໄດ້ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຕໍາແຫນ່ງກົນຈັກທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ switchgear, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່, ການທົດສອບ, ແລະຕໍາແຫນ່ງທີ່ໂດດດ່ຽວ, ອີງຕາມການອອກແບບອຸປະກອນ. ການຈັດການນີ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກສາແລະການທົດສອບໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຫນ້າທີ່ interlocking ທີ່ກໍານົດໄວ້.

breaker ເຮັດວຽກກັບ relay ປ້ອງກັນແນວໃດ?

Relay ໄດ້ຮັບການວັດແທກໄຟຟ້າຈາກຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນແລະ, ບ່ອນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ. ເມື່ອ Relay ກໍານົດເງື່ອນໄຂຜິດປົກກະຕິ, ມັນຈະສົ່ງສັນຍານການເດີນທາງໄປຫາ breaker. ທໍ່ການເດີນທາງຫຼັງຈາກນັ້ນ actuates ກົນໄກການເປີດການຕິດຕໍ່.

ເປັນຫຍັງໝໍ້ແປງໄຟປະຈຸບັນຈຶ່ງສຳຄັນ?

ໝໍ້ແປງປະຈຸບັນໃຫ້ສັນຍານກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະວັດແທກ. ອັດຕາສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ, ແລະການຈັດການການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບ relay ປ້ອງກັນແລະລະບົບໄຟຟ້າໂດຍລວມ.

ເປັນຫຍັງເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນບາງຄັ້ງຈຶ່ງຖືກໃຊ້ກັບເບກເກີ?

ໝໍ້ແປງແຮງດັນໃຫ້ສັນຍານແຮງດັນຂະໜາດສຳລັບການວັດແທກ, ການປ້ອງກັນ, ການປະສານ ແລະການຄວບຄຸມ. ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, relay ປ້ອງກັນສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນແຮງດັນຮ່ວມກັນກັບຂໍ້ມູນປະຈຸບັນເພື່ອກໍານົດວ່າມີຄວາມຜິດຫຼືສະພາບການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດກັນແມ່ນຫຍັງ?

Interlocking ຊ່ວຍປ້ອງກັນລໍາດັບການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ປອດໄພທີ່ກໍານົດໄວ້. ອີງຕາມການອອກແບບ switchgear, ມັນສາມາດຈໍາກັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງເບກເກີ, ການດໍາເນີນງານຂອງ earthing-switch, ຫຼືການປະຕິບັດການປິດຈົນກ່ວາເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການຈະພໍໃຈ.

ມາດຕະຖານອັນໃດທີ່ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງຕັດແຮງດັນກາງ?

IEC 62271 ເປັນຄອບຄົວທີ່ສໍາຄັນຂອງມາດຕະຖານທີ່ກວມເອົາ switchgear ແຮງດັນສູງແລະການຄວບຄຸມ. ສ່ວນທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດອຸປະກອນ ແລະການອອກແບບ. ຄວາມຕ້ອງການລະດັບຊາດ ແລະພາກພື້ນຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການທົດສອບແບບປົກກະຕິແລະການທົດສອບປະເພດແມ່ນຫຍັງ?

ການທົດສອບປົກກະຕິແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນຫນ່ວຍງານທີ່ຜະລິດເພື່ອກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການທົດສອບປະເພດປະເມີນການປະຕິບັດຂອງການອອກແບບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດແລະໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະຕິບັດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການກວດສອບການອອກແບບ.

ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການອັນໃດຄວນໃຫ້ໃນເວລາເລືອກເບກເກີ?

ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີແຮງດັນຂອງລະບົບ, ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ, ຄວາມຖີ່, ລະດັບວົງຈອນສັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການ insulation, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ການກໍ່ສ້າງຄົງທີ່ຫຼືຖອນໄດ້, ແຮງດັນການຄວບຄຸມ, ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ, ການຈັດການຢູ່ປາຍຍອດ, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະມາດຕະຖານແລະການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເບກເກີສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສໍາລັບຕູ້ switchgear ໂດຍສະເພາະບໍ?

ອີງຕາມຄອບຄົວຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໂຄງການສາມາດປະກອບມີຂະຫນາດຂອງການຕິດຕັ້ງ, ການຈັດວາງຢູ່ປາຍຍອດ, ແຮງດັນການຄວບຄຸມ, ວົງຈອນເສີມ, ການຕັ້ງຄ່າກົນໄກ, ການໂຕ້ຕອບປ້ອງກັນ, ແລະຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການອື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວ້. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ກໍາຫນົດເອງຄວນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານເອກະສານວິສະວະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ອຸດສາຫະກໍາໃດທີ່ມັກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການຂັດຂວາງສູນຍາກາດ?

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະກອບມີການແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດ, ສະຖານີຍ່ອຍ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ສະຖານທີ່ພະລັງງານທົດແທນ, ອາຄານການຄ້າ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຂົນສົ່ງ, ການບໍາບັດນ້ໍາ, ແລະການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າແຮງດັນກາງອື່ນໆ.

ເປັນຫຍັງເບກເກີແລະສະຫຼັບເກຍຄວນຖືກລະບຸໄວ້ຮ່ວມກັນ?

breaker ຕ້ອງເຫມາະກັບ switchgear ກົນຈັກແລະໄຟຟ້າ. ການໂຕ້ຕອບ Busbar, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຄເບີ້ນ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, interlocks, ລະບົບປ້ອງກັນ, ການເກັບກູ້ການບໍລິການ, ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າກະດານທີ່ສົມບູນ.

ທັດສະນະສຸດທ້າຍ

ການເລືອກເບກເກີທີ່ດີກວ່າສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການກະຈາຍພະລັງງານແຮງດັນປານກາງໄດ້ແນວໃດ?

ອຸປະກອນສະຫຼັບແຮງດັນປານກາງແມ່ນຫນຶ່ງໃນການໂຕ້ຕອບທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າແລະລະບົບປ້ອງກັນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມສະພາບຜິດປົກກະຕິ. ເບກເກີຕ້ອງປະຕິບັດການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະຕິບັດງານຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖື, ຂັດຂວາງກະແສຄວາມຜິດທີ່ກໍານົດໄວ້, ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າແລະກົນຈັກ, ແລະສື່ສານຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາການຄວບຄຸມອ້ອມຂ້າງ.

ການຂັດຂວາງສູນຍາກາດສະຫນອງພື້ນຖານການປະຕິບັດສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ຈໍານວນຫຼາຍ. ການຂັດຂວາງທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມສໍາລັບການສູນພັນ arc ແລະສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການກໍ່ສ້າງ switchgear ຫນາແຫນ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສູນຍາກາດຕົວມັນເອງແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມບູນ.

ລະ​ບົບ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​, ການ​ຈັດ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​, ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ insulation​, ກົນ​ໄກ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​, terminals​, ວົງ​ຈອນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​, ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຊ່ວຍ​, ແລະ enclosure ທັງ​ຫມົດ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​. ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງກົນຈັກມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເປີດແລະປິດກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ interrupter ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງມັນ.

ການເລືອກໄຟຟ້າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ແຮງດັນແລະກະແສໄຟຟ້າທີ່ຈັດອັນດັບໃຫ້ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ແຕ່ກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ, ລະດັບ insulation, ຄວາມຖີ່, ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມກໍານົດວ່າການຕັ້ງຄ່າສະເພາະໃດຫນຶ່ງເຫມາະກັບເຄືອຂ່າຍຕົວຈິງ.

ລະບົບປ້ອງກັນເພີ່ມຊັ້ນອື່ນ. ໃນປະຈຸບັນ, ຫມໍ້ແປງແຮງດັນ, ລີເລ, ທໍ່ເດີນທາງ, ພະລັງງານຄວບຄຸມ, ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ, ແລະ interlocks ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ລະບົບໄຟຟ້າກວດພົບຄວາມຜິດແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ມັນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຍັງສໍາຄັນ. ສະຖານີຍ່ອຍສາທາລະນູປະໂພກ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ເຄືອຂ່າຍພະລັງງານທົດແທນ, ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ອາຄານການຄ້າ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຂົນສົ່ງ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຫຼືສິ່ງແວດລ້ອມຄືກັນ.

ການທົດສອບແລະເອກະສານສະຫນອງພື້ນຖານດ້ານວິຊາການຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ການທົດສອບປົກກະຕິ, ການທົດສອບປະເພດ, ການປະເມີນຜົນ dielectric, ການທົດສອບຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ, ການທົດສອບວົງຈອນສັ້ນ, ການປະເມີນອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ການກວດສອບການຕິດຕັ້ງ, ແລະຂັ້ນຕອນການມອບຫມາຍຄວນຈະກົງກັນກັບການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນສຸດທ້າຍ.

A ກໍານົດຢ່າງຖືກຕ້ອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສູນຍາກາດດັ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອົງປະກອບສະຫຼັບ. ມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາປ້ອງກັນແຮງດັນກາງປະສົມປະສານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການຂັດຂວາງໄຟຟ້າ, ການດໍາເນີນງານກົນຈັກ, ການຮັບຮູ້, ການຄວບຄຸມ, ແລະຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ.

Key Takeaway:ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ກໍານົດເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດ, ກໍານົດປັດຊະຍາຂອງການປົກປ້ອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປະສານງານ breaker, ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, switchgear, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ການທົດສອບ, ແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາເປັນລະບົບຫນຶ່ງທີ່ສົມບູນ.

ຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າ Breaker ແຮງດັນປານກາງສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານບໍ?

Comewillສະຫນັບສະຫນູນການແກ້ໄຂການປ່ຽນແຮງດັນຂະຫນາດກາງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດ, ອຸດສາຫະກໍາ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການຄ້າ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ໂດຍມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ກວມເອົາການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າ, ກົນໄກການດໍາເນີນງານ, ການໂຕ້ຕອບຂອງການປົກປ້ອງ, ການຈັດການການຕິດຕັ້ງ, ແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການສະເພາະໂຄງການ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການສົນທະນາດ້ານວິຊາການ,ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
ຄໍາແນະນໍາຂ່າວ
X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ.ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ