Leave Your Message
ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង៖ ប្រភេទ មុខងារ និងកម្មវិធី
ប្លុក
ប្រភេទប្លុក
    ប្លក់​ពិសេស
    ០១០២០៣០៤០៥

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង៖ ប្រភេទ មុខងារ និងកម្មវិធី

    ២០២៥-១២-២៤

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងសម្ពាធដែលបានដំឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម ដើម្បីការពារឧបករណ៍ពីការលើសវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន

    ខ្ញុំបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍កើនឡើងខ្លាំងតែមួយបានបំផ្លាញផែនការផលិតកម្មរយៈពេលជាច្រើនខែ និងបិទខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងមូលក្នុងមួយយប់។

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង កំណត់វ៉ុលលើសបណ្ដោះអាសន្ន និងបង្វែរថាមពលកើនឡើងទៅដីដោយសុវត្ថិភាព ការពារប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ឧបករណ៍ងាយរងគ្រោះ និងភាពជឿជាក់នៃប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង។

    ខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបដែលឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងដំណើរការ កន្លែងដែលប្រភេទផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានអនុវត្ត និងរបៀបដែលក្រុមផ្គត់ផ្គង់ជ្រើសរើសដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវ។


    តើឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងគឺជាអ្វី?

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុលការពារប្រព័ន្ធអគ្គិសនីពីការលើសវ៉ុលបណ្តោះអាសន្នដែលបណ្តាលមកពីរន្ទះបាញ់ ប្រតិបត្តិការប្តូរ ឬការរំខានដល់បណ្តាញអគ្គិសនី ដែលការពារការបរាជ័យនៃអ៊ីសូឡង់ និងការខូចខាតឧបករណ៍។

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងចរន្ត (SPD) ត្រូវបានដំឡើងស្របគ្នាជាមួយសៀគ្វីថាមពល។ ក្រោមវ៉ុលធម្មតា វានៅតែអសកម្ម។ នៅពេលដែលវ៉ុលលើសពីកម្រិតកំណត់ SPD នឹងប្តូរទៅស្ថានភាពអ៊ីមប៉េង់ទាប ហើយបញ្ជូនចរន្តកើនឡើងចរន្តទៅដី។ ប្រតិកម្មនេះកើតឡើងក្នុងរយៈពេលណាណូវិនាទី ដែលលឿនជាងឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី ឬហ្វុយស៊ីបឆ្ងាយណាស់។

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុង៖

    • ក្តារចែកចាយឧស្សាហកម្ម

    • ទូបញ្ជា និងបន្ទះ PLC

    • ប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យ និងថាមពលខ្យល់

    • មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍

    មិនដូចឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងជាមូលដ្ឋានទេ ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងឧស្សាហកម្មត្រូវបានធ្វើតេស្តស្របតាមស្តង់ដារ IEC 61643 និង UL។ ពួកវាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ទៅជាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដោយផ្អែកលើទីតាំងដំឡើង និងសមត្ថភាពចរន្តកើនឡើង។

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងទល់នឹងការការពារចរន្តលើសធម្មតា

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងមិនជំនួសហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍បំបែកចរន្តទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកវាបំពេញបន្ថែមពួកវាដោយការដោះស្រាយចរន្តអគ្គិសនីរយៈពេលខ្លី និងថាមពលខ្ពស់ ដែលឧបករណ៍ចរន្តលើសមិនអាចរកឃើញ។

    ភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗរួមមាន៖

    • រយៈពេលនៃការកើនឡើង៖ មីក្រូវិនាទី ទល់នឹង វិនាទី

    • ប្រភពថាមពល៖ រន្ទះ ឬ កុងតាក់ មិនមែនកំហុសបន្ទុកទេ

    • វិធីសាស្ត្រការពារ៖ ការគៀបវ៉ុល មិនមែនការផ្តាច់ទេ

    សមាសធាតុស្នូលនៅខាងក្នុងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងភាគច្រើនប្រើ៖

    • វ៉ារីស្ទ័រអុកស៊ីដលោហៈ (MOVs)

    • ចន្លោះផ្កាភ្លើង ឬបំពង់បញ្ចេញឧស្ម័ន

    • ឧបករណ៍ផ្តាច់កម្ដៅសម្រាប់សុវត្ថិភាព

    សមាសធាតុនីមួយៗរួមចំណែកដល់ការឆ្លើយតបរហ័ស និងឥរិយាបថបរាជ័យដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។


    តើឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងសម្ពាធការពារការខូចខាតអគ្គិសនីយ៉ាងដូចម្តេច?

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងចរន្តអគ្គិសនីការពារការខូចខាតដោយការរឹតវ៉ុល និងបង្វែរថាមពលលើសចេញពីផ្លូវភ្ជាប់ដីរបស់ឧបករណ៍។

    នៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីឡើងខ្ពស់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ វ៉ុលនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ SPD ដឹងពីការកើនឡើងនេះ ហើយធ្វើឱ្យសកម្មភ្លាមៗ។ វាបង្កើតផ្លូវដែលមានភាពធន់ទាបទៅកាន់ដី ដោយធានាថាចរន្តអគ្គិសនីឡើងខ្ពស់នឹងរំលងបន្ទុកដែលងាយរងគ្រោះដូចជាដ្រាយ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងឧបករណ៍បញ្ជា។

    យន្តការការពារនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទំនើបៗ ដែលជារឿយៗអត់ធ្មត់បានតែរឹមវ៉ុលលើសតូចតាចប៉ុណ្ណោះ។

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល និងបង្វែរចរន្តកើនឡើងទៅដី ដើម្បីការពារការខូចខាតអគ្គិសនី

    ការគៀបវ៉ុល និងការរលាយថាមពល

    ការរឹត​វ៉ុល​កំណត់​វ៉ុល​កំពូល​ដែល​ឧបករណ៍​ខាងក្រោម​មើលឃើញ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​សំខាន់ៗ​រួមមាន៖

    • ចរន្តបញ្ចេញបន្ទាប់បន្សំ (អ៊ីញ)

    • ចរន្តបញ្ចេញអតិបរមា (Imax)

    • កម្រិតការពារវ៉ុល (ឡើងលើ)

    តម្លៃ​ទាប​ជាង​នេះ​ផ្តល់​នូវ​ការការពារ​កាន់តែ​ល្អ ប៉ុន្តែ​ត្រូវការ​ការសម្របសម្រួល​យ៉ាង​ប្រុងប្រយ័ត្ន។

    ពេលវេលាឆ្លើយតប និងការសម្របសម្រួល

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងនៃចរន្តឆ្លើយតបជាណាណូវិនាទី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសម្របសម្រួលរវាង SPD ខាងលើ និងខាងក្រោមគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។

    ការសម្របសម្រួលត្រឹមត្រូវធានានូវ៖

    • ឧបករណ៍ប្រភេទទី 1 ស្រូបយកចរន្តរន្ទះថាមពលខ្ពស់

    • ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 2 ទប់វ៉ុលសំណល់

    • SPD កម្រិតឧបករណ៍ផ្តល់នូវការការពារដ៏ល្អ

    គុណភាព​នៃ​ការ​ត​ភ្ជាប់​ដី និង​ដំណើរការ​កើនឡើង​នៃ​ការ​ត​ភ្ជាប់​ដី

    គ្មានឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងខ្ពស់ណាមួយដំណើរការដោយគ្មានការតោងដីត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ផ្លូវតោងដីដែលមានអាំងឌីសង់ទ័រទាបកាត់បន្ថយវ៉ុលឱ្យឆ្លងកាត់ និងបង្កើនអាយុកាលរបស់ SPD។


    ប្រភេទនៃឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងបានពន្យល់

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ទៅជាប្រភេទទី 1 ប្រភេទទី 2 និងប្រភេទទី 3 ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ IEC និងទីតាំងដំឡើង។

    ប្រភេទនីមួយៗដើរតួនាទីជាក់លាក់ក្នុងការរចនាការការពារការកើនឡើងជាស្រទាប់ៗ។

    ប្រភេទ SPD ចំណុចដំឡើង សមត្ថភាពកើនឡើង កម្មវិធីធម្មតា
    ប្រភេទទី 1 ច្រកចូលសេវាកម្ម ចរន្តរន្ទះខ្ពស់ ក្តារចែកចាយសំខាន់
    ប្រភេទទី 2 ការចែកចាយរង ចរន្តកើនឡើងមធ្យម បន្ទះឧស្សាហកម្ម
    ប្រភេទទី 3 ចំណុចប្រើប្រាស់ ថាមពលកើនឡើងទាប ឧបករណ៍ងាយប្រតិកម្ម

    ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 1

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 1 ត្រូវបានដំឡើងនៅច្រកចូលសេវាកម្ម។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងចរន្តរន្ទះដោយផ្ទាល់ដែលចូលពីខ្សែភ្លើងខាងលើ។

    ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 2

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 2 ការពារសៀគ្វីខាងក្រោមពីការកើនឡើងនៃចរន្ត និងចរន្តប្តូរបណ្តោះអាសន្នដែលបង្កឡើង។

    ឧបករណ៍ប្រភេទ 1+2 រួមបញ្ចូលគ្នា

    នៅក្នុងបន្ទះដែលមានកន្លែងកំណត់ SPD រួមបញ្ចូលគ្នាផ្តល់ជូនទាំងការគ្រប់គ្រងចរន្តរន្ទះ និងការរឹតវ៉ុល។


    តើឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 1 និងប្រភេទទី 2 ត្រូវបានប្រើនៅឯណា?

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 1 និងប្រភេទទី 2 ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកម្រិតផ្សេងៗគ្នានៃប្រព័ន្ធចែកចាយអគ្គិសនី ដើម្បីបង្កើតការការពារជាស្រទាប់ៗ។

    ឧបករណ៍ប្រភេទទី 1 ត្រូវបានដំឡើងនៅចំណុចចូលអគារ ខណៈដែលឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 2 ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងបន្ទះចែកចាយខាងក្នុងដែលនៅជិតបន្ទុក។

    កម្មវិធីឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 1

    កម្មវិធីទូទៅរួមមាន៖

    • កន្លែងឧស្សាហកម្មដែលមានការប៉ះពាល់នឹងរន្ទះខាងក្រៅ

    • អគារដែលមានខ្សែភ្លើងខាងលើ

    • រោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានហានិភ័យនៃរន្ទះបាញ់

    ឧបករណ៍ទាំងនេះការពារកន្លែងទាំងមូលពីចរន្តរន្ទះចូល។

    កម្មវិធីឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 2

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 2 ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុង៖

    • បន្ទះចែកចាយរោងចក្រ

    • ទូបញ្ជា និងបន្ទះ MCC

    • អគារពាណិជ្ជកម្ម និងបន្ទប់ទិន្នន័យ

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 2 កាត់បន្ថយវ៉ុលដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការការពារប្រភេទទី 1 និងការពារឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដែលងាយរងគ្រោះ។

    ឧទាហរណ៍នៃការដំឡើងសម្របសម្រួល

    ការរៀបចំធម្មតាមួយរួមមាន៖

    • ប្រភេទទី 1 SPD នៅចំណុចចូលសំខាន់

    • ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 2 នៅបន្ទះរង

    • ប្រភេទទី 3 SPDs នៅស្ថានីយឧបករណ៍


    តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសរវាងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 1 និងប្រភេទទី 2?

    ការជ្រើសរើសរវាងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 1 និងប្រភេទទី 2 អាស្រ័យលើទីតាំងដំឡើង ហានិភ័យនៃរន្ទះបាញ់ និងការរចនាប្រព័ន្ធ។

    ក្រុម​លទ្ធកម្ម​មិនគួរចាត់ទុករឿងនេះជាការសម្រេចចិត្តសាមញ្ញមួយថា "មួយណាក៏បាន ឬមួយណាក៏បាន" ឡើយ។ នៅក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហកម្មភាគច្រើន ប្រភេទទាំងពីរត្រូវបានទាមទារ។

    លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសគន្លឹះ

    សូមពិចារណាកត្តាដូចខាងក្រោម៖

    • ប្រភេទប្រភពថាមពល (ខាងលើ ឬក្រោមដី)

    • កម្រិតការពាររន្ទះ (LPL)

    • ភាពរសើបនៃឧបករណ៍ និងថ្លៃដើមនៃពេលវេលារងចាំ

    • ស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន (IEC, UL)

    តារាងជ្រើសរើសប្រភេទទី 1 ទល់នឹងប្រភេទទី 2

    លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ប្រភេទទី 1 SPD ប្រភេទទី 2 SPD
    ចរន្តរន្ទះ ខ្ពស់ណាស់ មធ្យម
    ការដំឡើង ច្រកចូលសេវាកម្ម បន្ទះចែកចាយ
    ការផ្តោតសំខាន់លើការការពារ ការកើនឡើង​នៃ​ការ​ហូរ​ចូល វ៉ុលសំណល់
    តម្លៃ ខ្ពស់ជាង មធ្យម

    កំហុសទូទៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់

    ខ្ញុំតែងតែឃើញអ្នកទិញ៖

    • ការដំឡើងតែឧបករណ៍ប្រភេទទី 2 នៅចំណុចចូលសំខាន់

    • មិនអើពើនឹងភាពធន់នឹងដី

    • ការជ្រើសរើស SPDs ដោយផ្អែកលើតម្លៃ មិនមែនតម្លៃឡើងទេ

    កំហុសទាំងនេះនាំឱ្យមានការបរាជ័យម្តងហើយម្តងទៀត និងជម្លោះធានា។


    កម្មវិធីឧស្សាហកម្មធម្មតានៃឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងចរន្តអគ្គិសនីមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្ម ដែលពេលវេលារងចាំស្មើនឹងការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

    រោងចក្រផលិត ប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញ និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សុទ្ធតែពឹងផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រការពារការកើនឡើងជាស្រទាប់ៗ។

    ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

    SPDs ការពារ៖

    • PLC និង HMI

    • ដ្រាយប្រេកង់អថេរ

    • ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឧស្សាហកម្ម

    សូម្បីតែការកើនឡើងតិចតួចក៏អាចបណ្តាលឱ្យមានកំហុសឡូជីខល ឬភាពចាស់មុនអាយុផងដែរ។

    ប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញ

    ការដំឡើងប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យ និងថាមពលខ្យល់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងនៃចរន្តអគ្គិសនីលើ៖

    • ខ្សែ DC

    • ទិន្នផល AC របស់ Inverter

    • ខ្សែត្រួតពិនិត្យ និងទំនាក់ទំនង

    ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ និងទំនាក់ទំនង

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងក៏អនុវត្តចំពោះ៖

    • ខ្សែ Ethernet និងខ្សែ Fieldbus

    • សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ និងឧបករណ៍

    SPD អគ្គិសនី និងសញ្ញាត្រូវតែសម្របសម្រួល។

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងនៃចរន្តអគ្គិសនីឧស្សាហកម្មដែលបានដំឡើងនៅក្នុងរោងចក្រផលិត ដើម្បីការពារគ្រឿងចក្រសំខាន់ៗ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យពីការកើនឡើងវ៉ុល និងវ៉ុលលើសកម្រិតបណ្តោះអាសន្ន។


    ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ការដំឡើង និងការថែទាំ

    ការដំឡើងត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ដូចការជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងដែលត្រឹមត្រូវ។

    ការអនុវត្តខ្សែភ្លើងមិនល្អអាចកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាព SPD ច្រើនជាង 50%។

    គោលការណ៍ណែនាំអំពីការដំឡើង

    ការអនុវត្តល្អបំផុតរួមមាន៖

    • រក្សា​ខ្សែ​តភ្ជាប់​ឲ្យ​ខ្លី​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន

    • ប្រើខ្សែភ្ជាប់ដីដែលឧទ្ទិសដល់

    • អនុវត្តតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកម្លាំងបង្វិលជុំរបស់អ្នកផលិត

    ការត្រួតពិនិត្យ និងការជំនួស

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងសម្ពាធទំនើបរួមមាន៖

    • សូចនាករស្ថានភាពដែលមើលឃើញ

    • ទំនាក់ទំនងរោទិ៍ពីចម្ងាយ

    មុខងារទាំងនេះជួយក្រុមថែទាំរកឃើញលក្ខខណ្ឌចុងបញ្ចប់នៃអាយុកាលប្រើប្រាស់។

    ការអនុលោមតាមច្បាប់ និងឯកសារ

    តែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់៖

    • របាយការណ៍តេស្ត IEC 61643

    • ឯកសារសម្របសម្រួល

    • ការវាស់វែងដី

    នេះការពារទាំងការអនុវត្ត និងការទទួលខុសត្រូវ។


    សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

    ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង កាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំ ការពារទ្រព្យសម្បត្តិ និងពង្រឹងភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធរយៈពេលវែង។ ជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើការរចនាប្រព័ន្ធ មិនមែនតម្លៃឯកតាទេ។


    សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

    ១. តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងចរន្ត និងឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងចរន្ត?

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងចរន្តអគ្គិសនីជាធម្មតាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធវ៉ុលទាប ខណៈពេលដែលឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងចរន្តអគ្គិសនីគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងបណ្តាញវ៉ុលមធ្យម និងខ្ពស់។

    2. តើខ្ញុំអាចប្រើតែឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 2 បានទេ?

    នៅក្នុងប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មភាគច្រើន ទេ។ បើគ្មានឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 1 ទេ ថាមពលរន្ទះអាចលើសពីដែនកំណត់ប្រភេទទី 2។

    ៣. តើឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី ២ គួរត្រូវបានដំឡើងនៅឯណា?

    ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងប្រភេទទី 2 ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងបន្ទះចែកចាយដែលនៅជិតបន្ទុកដែលងាយរងគ្រោះ។

    ៤. តើឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

    អាយុកាលប្រើប្រាស់អាស្រ័យលើភាពញឹកញាប់នៃការកើនឡើង គុណភាពនៃការតភ្ជាប់ដី និងកម្រិតចរន្តបញ្ចេញ។