របៀបសាកល្បងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង (SPD) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំធ្លាប់បំផ្លាញមួយ ឧបករណ៍បំលែងថាមពលព្រះអាទិត្យ ៣០,០០០ ដុល្លារព្រោះខ្ញុំបានរំលងមួយ ការធ្វើតេស្ត SPD ប្រាំនាទី- កុំធ្វើកំហុសនោះម្តងទៀត។
នៅរបស់យើង រោងចក្រ SPD វេនចូវ, យើង សាកល្បងរាល់ ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងមុនពេលដឹកជញ្ជូន។ នីតិវិធីត្រឹមត្រូវរួមមាន ការត្រួតពិនិត្យដោយមើលឃើញ, ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់, កម្រិតការពារវ៉ុល (VPR), ចរន្តលេចធ្លាយនិង ការផ្ទៀងផ្ទាត់សូចនាករ។
អត្ថបទនេះពន្យល់ពីជំហាននីមួយៗនៅក្នុង ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេសធម្មតា, ដោយផ្អែកលើដូចគ្នា បញ្ជីត្រួតពិនិត្យជាប់/ធ្លាក់យើងប្រើសម្រាប់ កសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់អាល្លឺម៉ង់ និងអាមេរិក។
ហេតុអ្វី? ការធ្វើតេស្ត SPD បញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យ និងថាមពលឧស្សាហកម្ម
ខ្ញុំនៅតែចាំក្លិនស៊ីលីកុនដែលឆេះនៅពេលដែល វ៉ារីស្ទ័ររលុងបានអនុញ្ញាតឱ្យ ការកើនឡើង 6 kVចូលទៅក្នុងអតិថិជនអាមេរិកម្នាក់ ប្រអប់ផ្សំថាមពលព្រះអាទិត្យ។
មួយ SPD ដែលមិនទាន់បានសាកល្បងអាចបិទទាំងមូល កសិដ្ឋានថាមពលព្រះអាទិត្យក ការធ្វើតេស្តរយៈពេលពីរនាទីអាចទប់ស្កាត់បាន សប្តាហ៍នៃការឈប់សម្រាកនិងការពាររបស់អ្នក ទិន្នផលថាមពល និងអត្រាប្រាក់ចំណេញ។

តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែល SPD បរាជ័យនៅក្នុងវាល?
ក ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង (SPD) ដែលបរាជ័យមិនបង្កើតសំឡេងរំខានទេ — វាឈប់ដំណើរការដោយស្ងៀមស្ងាត់។
ទី អំពូល LED ព្រមានអាចនៅតែពណ៌បៃតង, សូម្បីតែបន្ទាប់ពី វ៉ារីស្ទ័របានប្រេះ ឬខ្លី។
នៅឆ្នាំ ២០២២ ក្រុមរបស់យើងបានតាមដាន ការបិទអាំងវឺរទ័រ 1.5 មេហ្គាវ៉ាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅ SPD មួយបានបរាជ័យដែលបានក្លាយជាខ្សែភ្លើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ទីតាំងនោះបានបាត់បង់ ១៤ថ្ងៃនៃទិន្នផលថាមពលព្រះអាទិត្យខ្ពស់បំផុត, ការចំណាយ ច្រើនជាង ៤៥ ដងជាង SPD ខ្លួនឯង។
នៅថ្ងៃនោះ ខ្ញុំបានរៀនច្បាប់មាស៖ ការធ្វើតេស្តថោកបំផុតនៅតែថោកជាងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីតូចបំផុត។
របៀបដែលខ្សែថាមពលព្រះអាទិត្យលាក់វ៉ុលលើស
ក្នុង ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV), នេះ ខ្សែ DCមិនត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងដីទេ - ពួកវា សក្តានុពល "អណ្តែត" ពីលើដី។
នៅពេលដែល រលករន្ទះឬការប្តូរបណ្ដោះអាសន្នប៉ះនឹងផ្នែក DC វាអាច បង្កើនវ៉ុលខ្សែទាំងមូលលើសពី 30 kVសម្រាប់តែប៉ុន្មានមីក្រូវិនាទីប៉ុណ្ណោះ។
អាំងវឺរទ័របកស្រាយការកើនឡើងនោះថាជា វ៉ុលលើសដ៏មហន្តរាយជារឿយៗបណ្តាលឱ្យមានការបិទទាំងស្រុង។
ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះ ខ្ញុំអនុវត្តវិធានការមួយ ការធ្វើតេស្តភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ 1 kVនៅលើបាច់ SPD នីមួយៗមុនពេលដឹកជញ្ជូន។
ប្រសិនបើការអានធ្លាក់ចុះខាងក្រោម ១០ មេហ្គាហឺតអង្គភាពត្រូវបានបដិសេធភ្លាមៗ។
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពី ទិន្នន័យអ៊ីសូឡង់ពិតប្រាកដ និងការធ្វើតេស្ត VPRពីការផលិតចំនួន 20 លើកចុងក្រោយនៅរបស់យើង រោងចក្រ SPD វេនចូវ។
| បាច់ | អ៊ីសូឡង់ (MΩ) | វីភីអរ (វី) | លទ្ធផល |
| ២៣០៨អា | ១៨ | ៦២០ | ជាប់ |
| ២៣០៨ខ | ៧ | ៦៤០ | បរាជ័យ |
| ២៣០៨C | ២២ | ៦១០ | ជាប់ |
ឧទាហរណ៍នៃលទ្ធផលពីការធ្វើតេស្តបាច់ DC SPD — ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ និងកម្រិតការពារវ៉ុល (VPR) ក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្ត 1 kV។
ម៉ូទ័រឧស្សាហកម្មក៏ខឹងសម្បារដូចគ្នាដែរ
ឧស្សាហកម្ម ដ្រាយម៉ូទ័រ ACងាយរងគ្រោះដោយសារវ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្នដូចបន្ទះសូឡាដែរ - ជួនកាលថែមទាំងច្រើនជាងនេះទៅទៀត។
ក បន្ទះត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រ 480 Vមានរឹមរលកតូចជាងខ្សែ PV 1000 V ដែលធ្វើឱ្យជម្រើស និងការធ្វើតេស្តនៃ ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងចរន្ត AC SPD (ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងចរន្ត)រិះគន់ទាំងស្រុង។
អតិថិជនម្នាក់របស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកសាងសង់បន្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀនពីរឿងនេះតាមវិធីដ៏លំបាក។ មួយបទតែមួយ ម៉ូឌុល SPD ដែលមិនទាន់បានសាកល្បងបានបណ្តាលឱ្យមានការបិទទ្វារដែលមិននឹកស្មានដល់នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ ដែលបង្ខំឱ្យគាត់បង់ប្រាក់ឱ្យក្រុមការងាររបស់គាត់ធ្វើការថែមម៉ោងដើម្បីចាប់ផ្តើមរោងចក្រឡើងវិញ។
ចាប់តាំងពីពេលនោះមក គាត់ទទូចចង់ទទួល របាយការណ៍ចរន្តលេចធ្លាយសម្រាប់រាល់បាច់មុនពេលអនុម័តការបញ្ជាទិញ។ ខ្ញុំចំណាយត្រឹមតែ ០,៤០ ដុល្លារនៃពេលវេលាសាកល្បងក្នុងមួយឯកតាហើយគាត់ជួយសង្គ្រោះ ការងារជាង ៤០០ ដុល្លារ— មួយ ផលចំណេញ 1,000 ×លើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាមញ្ញមួយ។
ឧបករណ៍ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីសាកល្បង ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង
ធ្លាប់ឃើញអ្នកទិញម្នាក់កំពុងសាកល្បងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងនៃចរន្តអគ្គិសនីជាមួយ ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់តម្លៃ ៩ ដុល្លារពីហាងផ្នែករឹង — វាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តពីរយ៉ាងពិតប្រាកដមុនពេលឆេះចេញ។
នៅក្នុងរបស់យើង មន្ទីរពិសោធន៍រោងចក្រ SPD នៅ Wenzhou, យើងពឹងផ្អែកលើ វិជ្ជាជីវៈ ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរសើបរចនាឡើងសម្រាប់ទាំងពីរ ការត្រួតពិនិត្យ SPD DC និង AC។
ខាងក្រោមនេះជាឧបករណ៍សំខាន់ៗទាំងបួនអ្នកបច្ចេកទេសគ្រប់រូបគួរតែ សាកល្បងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង (SPD)ដោយសុវត្ថិភាព និងត្រឹមត្រូវ៖
①ក ម៉ាល់ទីម៉ែត្រឌីជីថលដែលបានក្រិតតាមខ្នាតសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យវ៉ុល និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមូលដ្ឋាន។
②ក ឧបករណ៍វាស់ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ 1 kV (megger)ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីសូឡង់រវាងខ្សែនិងដី។
③A ម៉ាស៊ីនបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីចល័ត (រលក 1.2/50 µs ឬ 8/20 µs)ដើម្បីវាស់វ៉ុលតោងពិតប្រាកដក្រោមបន្ទុក។
④ក កាមេរ៉ាថតរូបភាពកម្ដៅដើម្បីរកឃើញចំណុចក្តៅដែលលាក់ និងវ៉ារីស្ទ័រមុនពេលខូច។
ឧបករណ៍ទាំងបួននេះរួមគ្នាគ្របដណ្តប់ សេណារីយ៉ូសាកល្បង SPD ជាង 99%ចាប់ពីការធានាគុណភាពរោងចក្រ រហូតដល់ការត្រួតពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងនៅក្នុងកសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬរោងចក្រឧស្សាហកម្ម។

តើខ្ញុំពិតជាត្រូវការម៉ាស៊ីនភ្លើងរលុងមែនទេ?
ដាច់ខាត បាទ/ចាស៎- ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងពីរបៀបដែលអ្នក ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង (SPD)អនុវត្តក្រោម ចរន្តកើនឡើងពិតប្រាកដ, មួយ ម៉ាស៊ីនភ្លើងកើនឡើងមិនមែនជាជម្រើសទេ។
ក មេហ្គឺរអាចវាស់បានតែអ៊ីសូឡង់ និងវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែវា មិនអាចក្លែងធ្វើរលកសញ្ញាកើនឡើង 8/20 µs ឬ 1.2/50 µs បានទេដែលកំណត់ពីរបៀបដែល SPD ទប់ថាមពលក្នុងអំឡុងពេលបណ្តោះអាសន្នពិតប្រាកដ។
នៅក្នុងរបស់យើង មន្ទីរពិសោធន៍សាកល្បង SPD រោងចក្រ, ខ្ញុំប្រើ ម៉ាស៊ីនភ្លើងបង្កើនសម្ពាធខ្យល់ 1.2/50 µs ដែលបានកំណត់នៅវ៉ុល 6 kV។
សម្រាប់ ម៉ូដែល SPD DC 600 V, នេះ កម្រិតការពារវ៉ុល (VPR)ត្រូវតែស្នាក់នៅ ក្រោម 1 kVអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត។
SPD នីមួយៗដែលយើងដឹកជញ្ជូនត្រូវបានដាក់ស្លាកជាមួយ តម្លៃ VPR ដែលវាស់វែងបាន— លេខដែលមានតម្លាភាពនេះបង្កើតទំនុកចិត្តជាមួយអតិថិជនរបស់យើង អាល្លឺម៉ង់ សហរដ្ឋអាមេរិក និងឥណ្ឌាដែលពឹងផ្អែកលើការអនុវត្តការការពារដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា និងបានផ្ទៀងផ្ទាត់។
តើខ្ញុំអាចជួលជំនួសឱ្យការទិញបានទេ?
ពិតណាស់ — ប្រសិនបើបរិមាណផលិតកម្ម SPD ឬការធ្វើតេស្តរបស់អ្នកគឺតាមរដូវកាល ការជួលឧបករណ៍សាកល្បងការពារការកើនឡើងអាចជាការវិនិយោគដ៏ឆ្លាតវៃមួយ។
ឧទាហរណ៍ ពេលយើងរត់ បាច់ SPD ចំនួន 5,000 ដុំនៅរោងចក្រ Wenzhou របស់យើង ខ្ញុំ ជួលកាមេរ៉ាកម្ដៅ FLIRសម្រាប់ប្រហែល ៩០ ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍។
ទី ការធ្វើតេស្តរូបភាពកម្ដៅជួយរកឃើញ វ៉ារីស្ទ័រក្តៅដែលអាចនៅតែ ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តមេហ្គាដែលបង្ហាញពីការបរាជ័យដំបូងដែលលាក់កំបាំងមុនពេលដឹកជញ្ជូន។
ក្នុងមួយផលិតកម្ម យើងបានរកឃើញ SPDs បីដែលមានបញ្ហាការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាជួល — ការសន្សំសំចៃសរុបក្នុងការជួសជុលឡើងវិញ និងថ្លៃធានា បានគ្របដណ្តប់ថ្លៃជួលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ។
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីការប្រៀបធៀបតម្លៃជាក់ស្តែងសម្រាប់ការជួលធៀបនឹងការទិញសោរ ឧបករណ៍សាកល្បង SPD។
| ឧបករណ៍ | តម្លៃទិញ | ជួល / សប្តាហ៍ | ការសងប្រាក់វិញបន្ទាប់ពី |
| មេហ្គាហ្គឺរ ១ គីឡូវ៉ុល | ៤០០ ដុល្លារ | ៥០ ដុល្លារ | ៨ សប្តាហ៍ |
| ការកើនឡើងនៃចរន្តអគ្គិសនី Gen 6 kV | ២២០០ ដុល្លារ | ២០០ ដុល្លារ | ១១ សប្តាហ៍ |
| កាមេរ៉ាកម្ដៅ | ៤៥០០ ដុល្លារ | ៩០ ដុល្លារ | ៥០ សប្តាហ៍ |
នីតិវិធីធ្វើតេស្ត SPD មួយជំហានម្តងៗ (DC និង AC)
មិនថាសម្រាប់ ប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យ DCឬ បន្ទះត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រ AC, ដំណើរការសាកល្បងសម្រាប់ ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង (SPD)ធ្វើតាមតក្កវិជ្ជាដូចគ្នា - មានតែដែនកំណត់វ៉ុលប៉ុណ្ណោះដែលខុសគ្នា។
នៅរបស់យើង មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្ត SPD វេនចូវ, ខ្ញុំដាក់ពាក្យ នីតិវិធីសាកល្បងជាជំហានៗប្រើប្រាស់ដោយអតិថិជនអន្តរជាតិនៅក្នុង អាល្លឺម៉ង់ សហរដ្ឋអាមេរិក និងប៉ាគីស្ថានដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពជឿជាក់នៃ SPD មុនពេលដឹកជញ្ជូន។
១.ចរន្តអគ្គិសនី DC SPDsត្រូវបានសាកល្បងនៅ ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ ៦០០ វ៉ុល, ខណៈពេលដែល
២.និង SPDsត្រូវបានសាកល្បងនៅ វ៉ុលខ្សែ 277 V។
ទាំងពីរទទួលបានមួយ កម្លាំងជំរុញរលកខ្លាំង 6 kV (រលកទម្រង់ 8/20 µs)ហើយត្រូវតែ ក្ដាប់ក្រោម 1 kVក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍។
ការធ្វើតេស្តនីមួយៗត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតនៅលើ ឆ្វេង–ខាងជើង, L–PEនិង N–PEផ្លូវដើម្បីធានាបាននូវការការពារពេញលេញក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការកើនឡើងជាក់ស្តែង។

ជំហានទី 1 - ការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញ និងកម្លាំងបង្វិលជុំ
រាល់ ការធ្វើតេស្ត SPDចាប់ផ្តើមជាមួយ ការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញ និងការត្រួតពិនិត្យកម្លាំងបង្វិលជុំស្ថានីយ— ជំហានដ៏សាមញ្ញបំផុត ប៉ុន្តែជាជំហានដែលតែងតែរំលងបំផុតនៅក្នុងវាល។
ខ្ញុំចាប់ផ្តើមដោយពិនិត្យមើល ស្រោមប្រេះ ស្នាមឆេះ ឬចុងរន្ធរលុងដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានកំហុសធ្នូ។ បន្ទាប់មកខ្ញុំ កម្លាំងបង្វិលជុំវីសនីមួយៗដល់ 0.8 Nmដោយប្រើកម្មវិធីបញ្ជាដែលបានក្រិតតាមខ្នាត។
មានពេលមួយ ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យមុនពេលដឹកជញ្ជូន ខ្ញុំបានរកឃើញ ខ្សែស្ពាន់តែមួយស្ទើរតែដាច់នៅក្រោមវីសគៀប។ វានឹងមាន ហួតចេញនៅពេលមានផ្លេកបន្ទោរដំបូងសម្លាប់សៀគ្វីការពារភ្លាមៗ។
ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ខ្ញុំបានធ្វើ ការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញ និងកម្លាំងបង្វិលជុំផ្នែកចាំបាច់នៃរាល់ របាយការណ៍តេស្តគុណភាព SPDយើងផ្ញើទៅអតិថិជននៅ អឺរ៉ុប និង សហរដ្ឋអាមេរិក
ជំហានទី 2 - ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់
ជំហានសំខាន់បន្ទាប់នៅក្នុង ការធ្វើតេស្ត SPDគឺជា ការវាស់ស្ទង់ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ដោយប្រើ មេហ្គាទ័រ 1 kVខ្ញុំវាស់ស្ទង់ភាពធន់រវាង ខ្សែ (L) និងដីការពារ (PE)។
អង្គភាពនីមួយៗត្រូវតែរក្សា >10 MΩការអានក្រោមកម្រិតនេះបង្ហាញថា ការលេចធ្លាយវ៉ារីស្ទ័រដំបូងធ្វើឱ្យខូចដល់ការការពារការកើនឡើង។ SPD ណាមួយដែលបង្ហាញ គឺ បដិសេធភ្លាមៗ— គ្មានករណីលើកលែង។
សាមញ្ញនេះ ការធ្វើតេស្តមេហ្គាការពារការបរាជ័យដែលលាក់កំបាំងដែលអាចបណ្តាលឱ្យមាន ឧបករណ៍បំលែងថាមពលព្រះអាទិត្យ ឬម៉ូទ័រឧស្សាហកម្មបរាជ័យក្នុងអំឡុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍កើនឡើង។
ជំហានទី 3 - កម្រិតការពារវ៉ុល
ទី ការធ្វើតេស្តកម្រិតការពារវ៉ុល (VPR)គឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ថារបស់អ្នក SPD ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវ៉ុលលើសដោយសុវត្ថិភាពដោយប្រើ ម៉ាស៊ីនភ្លើងបង្កើនសម្ពាធបានកំណត់ទៅ 3 kA, 8/20 µsខ្ញុំវាស់វ៉ុលគៀបជាមួយអូស៊ីឡូស្កូប។
សម្រាប់ ចរន្តអគ្គិសនី SPD ៦០០ វ៉ុល DC, នេះ VPR ត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោម 900 Vនៅក្នុងបាច់ចុងក្រោយរបស់យើង VPR ដែលវាស់វែងបានគឺ ៨២០ វ៉ុលដោយបញ្ជាក់ថាអង្គភាពទាំងអស់បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ។
ជំហាននេះធានាថា SPD នឹងការពារឧបករណ៍បំលែងថាមពលព្រះអាទិត្យដែលងាយប្រតិកម្ម និងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កើនឡើងនៃចរន្តអគ្គិសនីក្នុងពិភពពិត ដែលការពារការខាតបង់ពេលវេលារងចាំ។
ជំហានទី 4 – ចរន្តលេចធ្លាយនៅ Uc
ការធ្វើតេស្តចរន្តលេចធ្លាយធានាថារបស់អ្នក SPD នៅតែមានសុវត្ថិភាពក្រោមវ៉ុលបន្តខ្ញុំបង្កើនវ៉ុល DC ដល់ ៦០០វ៉ុលនិងវាស់ស្ទង់ ចរន្តលេចធ្លាយ។
យោងតាមស្តង់ដាររបស់យើង គោលការណ៍ណែនាំ ចរន្តលេចធ្លាយត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោម 1 mAឯកតាណាមួយដែលលើសពីដែនកំណត់នេះ — ដូចជាការអានមួយដង ១.២ ម៉ាអេ— ងាយនឹង ការឡើងកំដៅខ្លាំង និងការបរាជ័យនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់SPD បែបនេះគឺ បោះបង់ចោល, មិនដែលត្រូវបានបន្ទាបឋានៈទេ។
ការធ្វើតេស្តនេះធានា ការការពារដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់បន្ទះសូឡា និងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មការការពារការបរាជ័យដែលអាចនាំឱ្យមានពេលវេលារងចាំដែលចំណាយច្រើន។
ជំហានទី 5 - សូចនាករបញ្ចប់ជីវិត
ការត្រួតពិនិត្យសូចនាករបញ្ចប់អាយុកាលគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាថា ការការពាររបស់ SPD គឺសកម្ម។
ខ្ញុំសង្ខេប វ៉ារីស្ទ័ររយៈពេល 5 វិនាទីបន្ទាប់មកលែងវា។ ទង់សូចនាករគួរតែប្រែជាពណ៌ក្រហមឬ LED ត្រូវតែបិទ។
ក សូចនាករជាប់គាំង ឬដំណើរការខុសប្រក្រតីអាចបំភាន់អ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យគិតថា SPD នៅតែដំណើរការ។ ឯកតាណាមួយដែល នៅតែបង្ហាញពណ៌បៃតងបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តគឺ បដិសេធភ្លាមៗ។
ធម្មតា ការធ្វើតេស្តចុងក្រោយនៃជីវិតរារាំង ការបរាជ័យដែលលាក់កំបាំងការការពារបន្ទះសូឡា ឬប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មរបស់អ្នកពីការខូចខាតដែលមិនបានរំពឹងទុក។
របៀបរកឃើញ SPD ដែលបរាជ័យ
សូម្បីតែ SPD ដែលហាក់ដូចជា "ដំណើរការ" ក៏អាចបរាជ័យដោយស្ងៀមស្ងាត់ដែរ។ ពេលត្រួតពិនិត្យរួច សំណល់ធ្យូងអាចលេចឡើងនៅកន្លែងដែល វ៉ារីស្ទ័រធ្លាប់អង្គុយ, បង្ហាញពីការខូចខាតខាងក្នុង។
រកមើល សញ្ញាសំខាន់ៗបីនៃការបរាជ័យ:
១.ពណ៌សូចនាករ– ប្រសិនបើវាបង្ហាញសញ្ញា "មានសុខភាពល្អ" មិនពិត SPD ត្រូវបានសម្របសម្រួល។
២.ចំណុចក្តៅ- តំបន់ណាមួយខាងលើ ៧០អង្សាសេគឺជាការព្រមាន។
៣.ចរន្តលេចធ្លាយលើស- ការអានខាងលើ ១ ម៉ាអេបង្ហាញពីការបរាជ័យ។
សញ្ញាណាមួយនៃសញ្ញាទាំងនេះបញ្ជាក់ថា SPD គឺ លែងផ្តល់ការការពារការកើនឡើងទៀតហើយហើយគួរតែ បានជំនួសភ្លាមៗ។

ហេតុអ្វីបានជាសូចនាករ SPD អាចបំភាន់
SPD ជាច្រើនប្រើប្រាស់ ទង់មេកានិចជាសូចនាករចុងបញ្ចប់នៃអាយុកាល។ ទង់ទាំងនេះរលត់តែនៅពេលដែល ការកើនឡើងលើសពី 250 A, មានន័យថា ព្រឹត្តិការណ៍វ៉ុលលើសយឺតអាចធ្វើឱ្យខូចវ៉ារីស្ទ័រ ដោយមិនបង្កឱ្យមានសូចនាករ។
សម្រាប់ការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវ សូមពឹងផ្អែកលើ កាមេរ៉ាកម្ដៅដើម្បីរកឃើញចំណុចក្តៅ។ នៅក្នុងក្រុម SPD ចំនួន ៤៨០ ថ្មីៗនេះ ១២ គ្រឿងបានបង្ហាញ ចំណុចក្តៅ ៨០ អង្សាសេ, ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះ ៣ នាក់បានដួលលើទង់ជាតិ។
មេរៀន៖កុំទុកចិត្តតែសូចនាករតែមួយមុខ -ការថតរូបភាពកម្ដៅ និងការត្រួតពិនិត្យការលេចធ្លាយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុវត្ថិភាព។
Megger ទល់នឹង Oscilloscope៖ ការយល់ដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត SPD
នៅពេលធ្វើតេស្ត SPDs មេហ្គឺរវិធានការ ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់, ខណៈពេលដែល អូស៊ីឡូស្កូបកម្មវិធី ការអនុវត្តវ៉ុលក្ដាប់។
ក្នុងមួយបាច់ ឯកតាមួយត្រូវបានបង្ហាញ ១៥ មេហ្គាហឺតនៅលើ megger ប៉ុន្តែត្រូវបាន clamped នៅ ១,៤ គីឡូវ៉ុលលើសពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយ ៤០០វ៉ុលការអានមេហ្គាហាក់ដូចជាល្អ ប៉ុន្តែអូស៊ីឡូស្កូបបានបង្ហាញពីហានិភ័យពិតប្រាកដ។
ចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវពិចារណា៖តែងតែរួមបញ្ចូលគ្នា ការធ្វើតេស្តធន់ទ្រាំជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យវ៉ុលតោងដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់នៃ SPD។ ប្រសិនបើអង្គភាពមួយមានបញ្ហា សូមដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមៗ—ជួនកាល ការកែតម្រូវរូបមន្តវ៉ារីស្ទ័រត្រូវបានទាមទារ។
កំហុសទូទៅក្នុងការធ្វើតេស្ត SPD និងវិធីជៀសវាងពួកវា
ការធ្វើតេស្ត SPDs មិនត្រឹមត្រូវអាចបំផ្លាញទាំងឧបករណ៍ និងឧបករណ៍របស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះគឺជា កំហុសទូទៅបួនយ៉ាង:
១.មិនផ្តាច់ SPD ទេ– ត្រូវញែកឧបករណ៍ចេញពីសៀគ្វីជានិច្ច ដើម្បីជៀសវាងការអានមិនត្រឹមត្រូវ ឬផ្កាភ្លើង។
២.ការប្រើប្រាស់វ៉ុលសាកល្បងខុស– សូមពិនិត្យមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់ AC ឬ DC SPDs មុនពេលធ្វើតេស្ត។
៣.ការធ្វើតេស្តសមាសធាតុត្រជាក់- អនុញ្ញាតឱ្យ SPD ទៅដល់ ២៥អង្សាសេដើម្បីធានាបាននូវការអានអ៊ីសូឡង់ និងការលេចធ្លាយបានត្រឹមត្រូវ។
៤.មិនអើពើនឹងប្រវែងខ្សែ និងផលប៉ះពាល់នៃខ្សែ– បន្ថែម ខ្សែ 1 ម៉ែត្រទៅក្នុងការគណនារបស់អ្នក ដើម្បីរាប់បញ្ចូលភាពធន់ ឬអាំងឌុចស្យុងបន្ថែម។
ដោយអនុវត្តតាមការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងនេះ អ្នកការពារ SPD របស់អ្នក ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរបស់អ្នក និងការពារការបរាជ័យនៃវាលដែលមានតម្លៃថ្លៃ។
កំហុសទី 1 - ការធ្វើតេស្ត SPDs ខណៈពេលកំពុងភ្ជាប់ទៅសៀគ្វី
កំហុសមួយក្នុងចំណោមកំហុសទូទៅបំផុតគឺ កំពុងសាកល្បង SPD ខណៈពេលដែលវានៅតែស្ថិតនៅក្នុងសៀគ្វីបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទះដែលផែនដីចែករំលែកបន្ទុក មេហ្គាអាចអានបាន 2 មេហ្គាហឺតពីរបុំម៉ូទ័រជំនួសឱ្យ SPD ខ្លួនវា ដែលនាំឱ្យ លទ្ធផលជាប់/ធ្លាក់មិនពិត។
ការអនុវត្តត្រឹមត្រូវ៖ជានិច្ច បើកឧបករណ៍បំបែក ហើយញែក SPD ចេញទាំងស្រុងមុនពេលធ្វើតេស្ត។ ប្រើ ស្លាកសញ្ញា ឬ ស្លាកសញ្ញាព្រមានដើម្បីការពារការតភ្ជាប់ឡើងវិញដោយចៃដន្យអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត។
កំហុសទី 2 – ការរំលងការត្រាំសីតុណ្ហភាពសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត SPD
សីតុណ្ហភាពប៉ះពាល់ដល់ការអានការលេចធ្លាយ SPD យ៉ាងសំខាន់។វ៉ារីស្ទ័រមួយត្រូវបានសាកល្បងនៅ ៥អង្សាសេអាចបង្ហាញ ការលេចធ្លាយខ្ពស់ជាង 20%ជាងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យ ការបរាជ័យមិនពិតឬកំហុសដែលខកខាន។
ការអនុវត្តល្អបំផុត៖ប្រើ បន្ទប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសីតុណ្ហភាពកំណត់ទៅ ២៥អង្សាសេ ±២អង្សាសេនិង ត្រាំ SPDs រយៈពេលពីរម៉ោងមុនពេលធ្វើតេស្ត។ ជំហានសាមញ្ញនេះ បានកាត់បន្ថយអត្រាត្រឡប់មកវិញនៃ SPD របស់យើងចំនួន 35%និងធានាបាននូវលទ្ធផលកាន់តែត្រឹមត្រូវ។
កំហុសទី 3 – ការមិនអើពើនឹងអាំងឌុចស្យុងសំណនៅក្នុងការធ្វើតេស្ត SPD
ខ្សែសាកល្បងវែងបង្កើតអាំងឌុចស្យុង, ជាធម្មតា 1 µH ក្នុងមួយម៉ែត្រដែលអាច បន្ថែមរហូតដល់ 20 V នៅការកើនឡើង 8/20 µs។
ការអនុវត្តល្អបំផុត៖ជានិច្ច ក្រិតតាមខ្នាតប្រព័ន្ធវាស់ស្ទង់របស់អ្នកជាមួយនឹងខ្សែសាកល្បងពិតប្រាកដអ្នកនឹងប្រើ, កត់ត្រាអុហ្វសិតវ៉ុលណាមួយនិង ដកវាចេញពីការអានចុងក្រោយនេះធានាថា ការវាស់វែងកម្រិតការពារវ៉ុល (VPR) ដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ SPD នីមួយៗ។
ពេលណាត្រូវជំនួស SPD របស់អ្នកបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្ត
ដឹង ពេលណាត្រូវជំនួសឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង (SPD)គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជៀសវាងពេលវេលារងចាំដែលចំណាយច្រើន។
ជំនួស SPD ភ្លាមៗប្រសិនបើប៉ារ៉ាម៉ែត្រណាមួយ រសាត់ច្រើនជាង 10% ពីការវាស់វែងដើមរបស់វាសូចនាករសំខាន់ៗរួមមាន៖
១.ចរន្តលេចធ្លាយ >1 mA
២.កម្រិតការពារវ៉ុល (VPR) កើនឡើង >10%
៣.សីតុណ្ហភាពករណី SPD លើសពី 70 °C
ជានិច្ច កត់ត្រាកាលបរិច្ឆេទជំនួសនិង ប្រគល់ SPD ចាស់ទៅរោងចក្រវិញសម្រាប់ការវិភាគការបរាជ័យ។ នេះធានា ការគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងជួយការពារបញ្ហាកើតឡើងវិញនៅក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យ ឬឧស្សាហកម្ម។
តើខ្ញុំគួរកំណត់កាលបរិច្ឆេទតាមប្រតិទិនទេ?
ពិតមែន។ សូម្បីតែ SPDs ដែលមើលទៅល្អឥតខ្ចោះអាចរលួយតាមពេលវេលាដើម្បីរក្សាបាននូវភាពជឿជាក់ ការការពារការកើនឡើងយើងខ្ញុំសូមណែនាំ៖
១.កសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ៖ការជំនួសកាលវិភាគរៀងរាល់ ប្រាំឆ្នាំ
២.បន្ទះម៉ូទ័រឧស្សាហកម្ម៖ការជំនួសកាលវិភាគរៀងរាល់ បីឆ្នាំ
SPD នីមួយៗទទួលបាន ស្ទីគ័រដែលមានកូដ QRបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទកំណត់បន្ទាប់។ អតិថិជនអាច ស្កេនដើម្បីតាមដានកាលវិភាគជំនួសដោយធានាបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរទាន់ពេលវេលា និងជៀសវាងការបរាជ័យដែលមិននឹកស្មានដល់។ សូមគិតថាវាជា ការរំលឹក "ប្តូរប្រេង" សម្រាប់ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងរបស់អ្នក។
តើខ្ញុំអាចជួសជុល Varistor ឬ SPD ឡើងវិញជំនួសឱ្យការជំនួសវាបានទេ?
ការជួសជុលវ៉ារីស្ទ័រ ឬ SPD ឡើងវិញមិនត្រូវបានណែនាំទេ។វ៉ារីស្ទ័រត្រូវបានផលិតពីសេរ៉ាមិចដែលបានធ្វើស៊ីនទ័រ។ នៅពេលដែលគ្រាប់របស់វារលាយដោយសារការកើនឡើងខ្លាំង វាក្លាយជារេស៊ីស្តង់អចិន្ត្រៃយ៍ ហើយលែងអាចការពារប្រព័ន្ធរបស់អ្នកបានទៀតហើយ។ ការព្យាយាមប្រើប្រាស់ស្រោម ឬ SPD ចាស់ៗឡើងវិញជាញឹកញាប់ ថ្លៃជាងឯកតាថ្មី។
ដើម្បីនិរន្តរភាព យើងផ្តល់ជូន ឥណទាន 5% សម្រាប់ស្នូល SPD ដែលបានប្រគល់មកវិញ, ហើយយើង កែច្នៃអុកស៊ីដស័ង្កសីឡើងវិញដោយមានការទទួលខុសត្រូវ ដោយធានាបានទាំងអត្ថប្រយោជន៍បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ច។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការធ្វើតេស្ត និងការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនៃ SPD របស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការខូចខាតឧបករណ៍ថ្លៃៗ។ ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ កម្រិតការពារវ៉ុល និងចរន្តលេចធ្លាយសម្រាប់អង្គភាពនីមួយៗ និង ជំនួស SPD ដែលបង្ហាញសញ្ញាណាមួយនៃការបរាជ័យមុនពេលដែលវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យ ឬឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក។
សម្រាប់ ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងចរន្ត (SPD) ដែលបានសាកល្បងជាមុន ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ពីរោងចក្រ Wenzhou របស់យើងទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ឬសហរដ្ឋអាមេរិក។, ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ រថយន្តវ៉ាន់@leikexing.comយើងខ្ញុំធានា SPD ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលបានធ្វើតេស្តដោយរោងចក្ររួចរាល់សម្រាប់ការដំឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។











