យន្តការពារពីរប្រភេទក្នុងគ្រាប់មួយដែលមានទំហំតូច: នៅខាងក្នុងនៃប្រព័ន្ធការពារបណ្តាញអគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម
ប្រព័ន្ធបែងចែកថាមពលឧស្សាហកម្មគ្រប់ប្រភេទ ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់អគ្គិសនីពីរប្រភេទដែលខុសគ្នាទាំងស្រុង៖ ការផ្ទុកលើសជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឱ្យខ្សះខាតបន្តិចម្តងៗលើខ្សែអេឡិកត្រូន និងការភ្ជាប់ខ្លីដែលកើតឡើងភ្លាមៗ ដែលបណ្តាលឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីខ្លាំងខួលចិត្តក្នុងរយៈពេលមិលលិចមួយមិលលិច។ ម៉ាស៊ីនការពារបរិមាណចរន្តខ្ពស់ប្រភេទគ្រប់គ្រងដោយគ្រឿងបរិក្ខារ — MCCB រកបាននៅក្នុងប៉ាណែលស្វ៊ីតឆប់ ប៉ាណែលប៉ាណែល និងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងម៉ូទ័រទូទាំងពិភពលោក — ដែលអាចគ្រប់គ្រងទាំងពីរប្រភេទនេះក្នុងឧបករណ៍តូចមួយ។ ការយល់ដឹងពីរបៀបដែលមេកានិកក្នុងស្វ៊ីតឆប់បែងចែករវាងប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរនេះ ពន្យល់ពីហេតុអ្វីបានជាឧបករណ៍នេះក្លាយជាមូលដ្ឋានសំខាន់នៃការការពារសៀគ្វីវ៉ុលទាប ពី ១៦ អ៊ែម្បែរ ដល់ ១៦០០ អ៊ែម្បែរ។
ការការពារសំខាន់នៅក្នុង MCCB ដំណើរការតាមរយៈផ្លូវការពារពីរប៉ារ៉ាឡែល ដែលចែករំលែកមេកានិកបើក-បិទរួមគ្នា។ ធាតុកំដៅឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុកហួសដោយប្រើស្លាប់ប៉ែងមេតាល់ពីរស្រទាប់ ដែលបត់បែននៅពេលដែលកំដៅដោយសារចរន្តឆ្លងកាត់។ ធាតុម៉ាញេទិកឆ្លើយតបទៅនឹងការខូចសៀគ្វីខ្លី ដោយប្រើគូលម៉ាញេទិកដែលបង្កើតកម្លាំងបើក-បិទភ្លាមៗនៅពេលចរន្តលើសពីកម្រិតដែលបានកំណត់។ ប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះដំណើរការដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ប៉ុន្តែប្រមូលផ្តុំគ្នាលើមេកានិកចាក់ចុលតែមួយ។
ការការពារកំដៅ៖ ប្រព័ន្ធបែងចែកការផ្ទុកហួស
របៀបដែលស្លាប់ប៉ែងមេតាល់ពីរស្រទាប់បំប្លែងចរន្តទៅជាការផ្លាស់ទីផ្នែកមេកានិក
ផ្ទៃដែលបានបង្កើតពីរ៉ែពីរប្រភេទ មានសមាមាត្រការពន្លាតខុសគ្នា ដែលបានភ្ជាប់គ្នាជាមួយគ្នា — ជាធម្មតាគឺស្ពាន់ និងធុង។ នៅពេលដែលចរន្តផ្ទុកឆ្លងកាត់ ឬឆ្លងកាត់នៅជិតផ្ទៃនេះ ការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពដោយសារការប្រឆាំងនឹងចរន្តនឹងធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពរបស់វាកើនឡើង ហើយការពន្លាតខុសគ្នានេះនឹងធ្វើឱ្យផ្ទៃនេះប៉ះបែនទៅជាប៉ះបែនដែលអាចទស្សន៍ទាយបាន ដែលមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់លើការចាប់ចរន្ត។
ទំនាក់ទំនងរវាងចរន្ត និងពេលវេលាដែលប៉ះបែនតាមលក្ខណៈបញ្ច្រាស ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្តង់ដារ IEC 60947-2។ នៅពេលចរន្តស្មើនឹង ១១៣% នៃចរន្តដែលបានកំណត់ ម៉ាស៊ីនប៉ះបែនមិនត្រូវប៉ះបែនក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងទេ។ នៅពេលចរន្តស្មើនឹង ១៤៥% វាត្រូវប៉ះបែនក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង។ ឥរិយាបថបញ្ច្រាសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបន្ទាត់ការខូចខាតដោយសារការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពរបស់ខ្សែធុង — គឺជាឧបករណ៍ដែល MCCB ការពារ។
សីតុណ្ហភាពបរិស្ថានមានសារៈសំខាន់។ ការ MCCB ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងបរិវេណក្តៅ 55°C នឹងប៉ះពាល់ (trip) នៅចំហៀងបច្ចុប្បន្នទាបជាងតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់លើស្លាកផ្ទាល់ខ្លួន ដោយសារតែស្រទាប់ប៉ះពាល់ពីរ (bimetallic strip) ចាប់ផ្តើមពីសីតុណ្ហភាពដំបើងខ្ពស់ជាង។ សម្រាប់បរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ គ្រឿងប៉ះពាល់អេឡិចត្រូនិចដែលមានការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ (microprocessor-based thermal modeling) អាចប៉ះពាល់បានដោយគ្មានភាពប្រែប្រួលនេះ។
ការពារដោយម៉ាញេទិក៖ ការឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការខ្លីចូល (short-circuit)
ធាតុប៉ះពាល់ម៉ាញេទិក មានរូបរាងជាកូអ៊ីលដែលបានប៉ុកជុំវិញអាត៉ូម៉ាទិចដែលអាចផ្លាស់ទីបាន។ ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នធម្មតា សារធាតុម៉ាញេទិកមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប៉ះពាល់អាត៉ូម៉ាទិចទៅលើរបាររបស់វា។ នៅពេលដែលការខ្លីចូល (short circuit) បណ្តាលឱ្យចរន្តកើនឡើងដល់៥–១០ដងនៃតម្លៃចរន្តដែលបានបញ្ជាក់លើស្លាកផ្ទាល់ខ្លួន សារធាតុម៉ាញេទិកនឹងទាញអាត៉ូម៉ាទិចទៅប៉ះពាល់របាររបស់វាដោយកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើរបារប៉ះពាល់ (trip latch) — ដែលដំណើរការនេះបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ៥–១០ មិល្លីវិនាទី។
ល្បឿននេះមានសារៈសំខាន់ ព្រោះចរន្តខ្លី (short-circuit current) កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងបណ្តាញដែលមានភាពតួច (low-impedance circuits)។ ការកាត់ចរន្តដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធម៉ាញេទិក (magnetic trip) ធ្វើការកាត់បណ្តាញ នៅពេលដែលចរន្តបាក់បែក (fault current) នៅតែកំពុងកើនឡើងទៅរកតម្លៃកំពូលដែលគ្រោងទុក (prospective peak) ដែលជួយកាត់បន្ថយថាមពលដែលឆ្លងកាត់ (let-through energy - I²t) ដែលឧបករណ៍នៅខាងក្រោយត្រូវទប់ទល់។ យោងតាមស្តង់ដារ IEC 60947-2 ស៊ីរ៉ូស៊ីត (breakers) ប្រភេទ Class 2 និង Class 3 ដែលមានលក្ខណៈកាត់បន្ថយថាមពល (energy-limiting) ផ្តល់នូវកម្រិតការកាត់បន្ថយចរន្ត (current limitation) ដែលកាន់តែខ្ពស់ឡើងៗ។
ឯក្សារប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិក (Electronic trip units) គឺជាការវិវត្តន៍ដែលលើសពីប្រព័ន្ធត្បូល-ម៉ាញេទិក (thermal-magnetic)។ ម៉ាស៊ីនគណនាតូច (microprocessor) ប្រមូលគំរូចរន្តជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈទ្រាន្ស្យូម៉ែត (current transformers) ខាងក្នុង ហើយគណនាតម្លៃ RMS ពិតប្រាកដ (true RMS values)។ វាអាចអនុវត្តការយឺតយាវរយៈពេលវែង (long-time delay) សម្រាប់ការផ្ទុះចរន្តលើស (overloads) ការយឺតយាវរយៈពេលខ្លី (short-time delay) សម្រាប់ការសម្របសម្រួលជាជម្រើស (selective coordination) ការកាត់ភ្លាមៗ (instantaneous) សម្រាប់ការបាក់បែកនៅក្បែរ (close-in faults) និងការការពារចរន្តដី (ground-fault protection) — ទាំងអស់នេះនៅក្នុងឧបករណ៍តែមួយ។ បន្ទាត់កាត់ (trip curve) អាចកំណត់បានតាមរយៈស្លាក DIP ឬច្រកឌីជីថល (digital interface) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់ប្រើប្រាស់ (breaker frame) តែមួយសម្រាប់ការអនុវត្តជាច្រើនប្រភេទ។ Hongxin Intelligent Technology MCCB បន្ទាត់ផលិតផលរួមមានទាំងការកំណាត់ដោយកម្លាំងកំដៅ-ម៉ាញេទិក និងការកំណាត់ដោយអេឡិចត្រូនិក។
ការធ្វើអេសេនជាថ្មីសម្រាប់អគារពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់មជ្ឈិមបើកទី។
អគារប្រើប្រាស់ចម្រុះ១២ជាន់នៅទីក្រុងឌូបៃ បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាការកាត់ចូលដោយគ្មានហេតុផលលើការកាត់ចូលសំខាន់ ១៦០០ អ៊ែមភ័រ។ MCCB ក្នុងរយៈពេលរាត្រីរបស់រដូវក្តៅ នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់ទាំងអស់ដំណើរការដោយស្របគ្នា។ បន្ទុកដែលវាស់បានគឺប្រហែល ១៤២០ អ៊ែមភ័រ — ស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលបានរបស់ការកាត់ចូល — ប៉ុន្តែការកាត់ចូលដោយកម្លាំងកំដៅបានកើតឡើង ដោយសារតែសីតុណ្ហភាពបរិស្ថាននៅក្នុងបន្ទប់អគ្គិសនីបានឈានដល់ ៤៨°C ដោយគ្មានការតម្លែងខ្យល់គ្រប់គ្រាន់។
ជំនួសអោយការបង្កើនទំហំរបស់ circuit breaker និងខ្សែភ្លើងទាំងអស់នៅខាងក្រោយ — ដែលជាការកែប្រែដែលមានតម្លៃជាងមួយរយពាន់ដុល្លារ — ក្រុមវិស្វករនៅរោងចក្របានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Hongxin Intelligent Technology ដើម្បីជំនួសម៉ូឌុលបើក-បិទប៉ះទង្គិចថេរ (fixed thermal-magnetic trip unit) ដោយម៉ូឌុលបើក-បិទប៉ះទង្គិចអេឡិចត្រូនិក (electronic trip unit) ដែលមានមុខងារប៉ះទង្គិចដែលបានកែតម្រូវតាមសីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន។ ម៉ូឌុលអេឡិចត្រូនិកនេះបានវាស់សីតុណ្ហភាពនៅផ្នែកខាងក្រៅរបស់ circuit breaker តាមរយៈសេនសើរខាងក្នុង ហើយបានកែតម្រូវតម្លៃបើក-បិទសម្រាប់ការផ្ទុះយឺត (long-time pickup threshold) ដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិ។ បន្ទាប់ពីការកែប្រែ circuit breaker បានដំណាំបន្តបានទម្លាក់ចរន្ត 1420 A ដោយគ្មានការបើក-បិទដោយមិនបានគ្រោងគ្រាប់ ខណៈពេលដែលនៅតែផ្តល់ការការពារពេញលេញចំពោះការផ្ទុះចរន្តលើស (overload protection) នៅតម្លៃចរន្តត្រឹមត្រូវ។
វិធីសាស្ត្រល្អបំផុតសម្រាប់ការជ្រើសរើស និងការសម្របសម្រួល
ទំហំរោង (frame size) សមត្ថភាពកាត់ចរន្ត (interrupting rating) និងការជ្រើសរើសម៉ូឌុលបើក-បិទ (trip unit) រួមគ្នាជាកត្តាកំណត់សម្រាប់ការជ្រើសរើស circuit breaker ដែលត្រឹមត្រូវ MCCB សម្រាប់បណ្តាលអគ្គិសនីណាមួយ។ ទំហំរោងកំណត់ទំហំរូបវន្ត និងអត្រាអំពែរអតិបរមា — រោង 250 A ជាមួយឯកសារបើកបរ 200 A គឺជាការរៀបចំធម្មតាមួយ។ អត្រាប៉ះទង្គិលត្រូវតែធ្លាក់ចុះខាងក្រោមចំនួនអំពែរបាក់ដែលមាននៅចំណុចដែលដំឡើង; ការជ្រើសរើសតូចពេកនៅទីនេះមានន័យថា ស្វ៊ីត្យូបអាចមិនអាចបើកបរបាក់បានដោយសុវត្ថិភាព។
ការសម្របសម្រួលជាជម្រើសធានាថា ឧបករណ៍ដែលនៅជាប់ផ្នែកខាងលើដែលនៅជិតបាក់ប៉ះប៉ះប៉ុណ្ណោះដែលបើក ដើម្បីកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃការប៉ះទង្គិល។ ការវិភាគនេះទាមទារការវិភាគបន្ទាប់ពីការប្រែប្រួលរវាងពេល និងបច្ចុប្បន្នៈ ពេលវេលាសរុបដែលបើកបរបាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមត្រូវតែទាបជាងពេលវេលាប៉ះទង្គិលខ្លីរបស់ស្វ៊ីត្យូបខាងលើ។ ឯកសារបើកបរអេឡិចត្រូនិកសម័យទំនើបធ្វើឱ្យការងាយស្រួលនេះកាន់តែងាយស្រួលជាមួយការកំណត់ពេលវេលាប៉ះទង្គិលខ្លីដែលអាចកែបានពី 0.05 ដល់ 0.5 វិនាទី ជាមួយនឹងការកែប្រែ I²t ជាជម្រើស។
សំណួរដែលត្រូវបានសួរប្រចាំ
MCCB មានន័យថាអ្វី និងត្រូវបានប្រើនៅទីណា?
MCCB មានន័យថា Molded Case Circuit Breaker។ ឧបករណ៍ទាំងនេះការពារសៀគ្វីវ៉ុលទាបដល់ 1600 A នៅក្នុងបន្ទះចែកចាយឧស្សាហកម្ម បន្ទះចែកចាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្ចង់គ្រប់គ្រងម៉ូទ័រ។ ការប៉ោងដែលបានធ្វើឡើង (molded case) — ជាទូទៅធ្វើពី polyester ដែលមានកញ្ចក់ ឬ composite thermoset — ផ្តល់ភាពអាចប៉ះបាន និងស្ថេរភាពរចនាសម្ព័ន្ធ ខណៈពេលដែលការពារការប៉ះទង្គិល (arc gases) ក្នុងពេលប៉ះបាក់។
MCCB ខុសពី MCB យ៉ាងដូចម្តេច?
MCB (Miniature Circuit Breaker) អាចទប់ទល់បានដល់ 125 A ដែលមានធាតុប៉ះបាក់ប្រកបដោយការកំណត់ស្ថាក (thermal-magnetic trip elements) ដែលមិនអាចកំណត់បាន។ MCCB គ្របដណ្តប់ចំនួន 16 A ដល់ 1600 A ផ្តល់ជម្រើសការកំណត់ប៉ះបាក់ដែលអាចកំណត់បានលើគំរូជាច្រើន ការវាស់ស្ទើរការប៉ះបាក់ខ្ពស់ជាង (ដល់ 150 kA បើធៀបនឹង 10-25 kA សម្រាប់ MCB) ហើយគាំទ្រគ្រឿងបន្លាស់ដូចជា shunt trips និង auxiliary contacts។ Hongxin Intelligent Technology ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលទាំងពីរប្រភេទនេះ។
តើខ្ញុំអាចប្រើ MCCB សម្រាប់ការការពារម៉ូទ័របានទេ?
MCCBs ប្រភេទថ្ពាល់-ម៉ាញេទិក អាចការពារសៀគ្វីម៉ូទ័រ ប៉ុន្តែការចាប់ផ្តើមដំណាំម៉ូទ័រ (inrush) ដែលជាទូទៅមានតម្លៃ ៦ ដល់ ៨ ដងនៃចរន្តទំនើប អាចបណ្តាលឱ្យមានការកាត់ចរន្តដោយមិនបានគ្រោងគ្រាប់ (nuisance tripping) ដោយសារប្រព័ន្ធម៉ាញេទិក លុះត្រាតែការកំណត់តម្លៃចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ (instantaneous pickup) ត្រូវបានកំណត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ឧបករណ៍ការពារសៀគ្វីម៉ូទ័រ (MCPs) ឬ MCCBs ដែលមានការកំណត់ប្រព័ន្ធម៉ាញេទិកអាចប្តូរបាន មានប្រសិទ្ធិភាពល្អជាងការប្រើប្រាស់ circuit breakers ដែលមានការកំណត់មិនអាចប្តូរបាន សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយម៉ូទ័រ។
តើគួរធ្វើការសាកល្បង MCCBs ប៉ុន្មានដងក្នុងមួយឆ្នាំ?
NFPA 70B ណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ circuit breakers ប្រភេទ molded case យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ — ដោយបើក និងបិទដោយដៃ ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដំណើរការបានដោយសេរី។ ការសាកល្បងការប្រឆាំងនឹងចរន្តរារខ្ទាត (insulation resistance testing) រវាងផ្នែកផ្សេងៗគ្នា និងទៅដី គួរធ្វើឡើងរាល់ ៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំម្តង។ សម្រាប់ circuit breakers ដែលបានបិទចរន្តក្នុងករណីបាក់ស្ទើរ (major fault) គួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុននឹងបើកបរបានវិញ។
តើមូលហេតុទូទៅណាដែលបណ្តាលឱ្យ MCCB បិទចរន្តដោយមិនបានគ្រោងគ្រាប់?
ការភ្ជាប់ខ្សែដែលមិនជាប់តាមគ្រប់គ្រាន់បង្កើតកំដៅ ដែលបញ្ជូនទៅធាតុកំដៅ ហើយបណ្តាលឱ្យមានការកាត់ផ្តាច់ដោយសារការផ្ទុះច្រើនពេកដែលមិនត្រឹមត្រូវ។ បច្ចុប្បន្នភាពអារម្មណ៍ (harmonic currents) ពីផ្ទុះដែលមិនមែនជាប៉ារ៉ាប៉ូលី (non-linear loads) អាចបណ្តាលឱ្យម៉ូឌុលកាត់ផ្តាច់អេឡិចត្រូនិកអានខុស ប្រសិនបើម៉ូឌុលនេះវាស់តម្លៃមធ្យម ជាជាងតម្លៃ RMS ពិតប្រាកដ។ ការប្រើប្រាស់ស៊ីស៊ីប្រើប្រាស់ដែលមានទំហំតូចពេកសម្រាប់ផ្ទុះដែលមានការចាប់ផ្តើមខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍៖ ម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាប៉ូលី ម៉ូទ័រ ឬធនាគារខ្សែចាប់ផ្តើម) អាចបណ្តាលឱ្យស៊ីស៊ីប្រើប្រាស់កាត់ផ្តាច់តាមធាតុម៉ាញេទិក ក្នុងអំឡុងពេលបើកបរធម្មតា។
គ្រឿងបន្លាស់អ្វីខ្លះដែលមានសម្រាប់ស៊ីស៊ីប្រើប្រាស់ MCCB?
គ្រឿងបន្លាស់ធម្មតារួមមាន៖ កុងស៊ីលប៉ះទង្គិច (shunt trip coils) សម្រាប់ការកាត់ផ្តាច់ពីចម្ងាយ ការប៉ះទង្គិចដែលមានវ៉ុលទាប (undervoltage releases) ការប៉ះទង្គិចជំនួយ (auxiliary contacts) សម្រាប់បង្ហាញស្ថានភាព ការប៉ះទង្គិចប្រកាស (alarm contacts) ដែលប្រកាសតែនៅពេលកាត់ផ្តាច់ ម៉ូទ័របើកបរ (motor operators) សម្រាប់បើកបរពីចម្ងាយ និងការប្រើប្រាស់ដៃបង្វិល (rotary handles) សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមរយៈទ្វារ។ គ្រឿងបន្លាស់ទាំងនេះត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងគ្រោងស៊ីស៊ីប្រើប្រាស់ ដោយគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្លៃនៃម៉ូឌុលកាត់ផ្តាច់។
ទំព័រ ដើម
- យន្តការពារពីរប្រភេទក្នុងគ្រាប់មួយដែលមានទំហំតូច: នៅខាងក្នុងនៃប្រព័ន្ធការពារបណ្តាញអគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម
- ការការពារកំដៅ៖ ប្រព័ន្ធបែងចែកការផ្ទុកហួស
- ការពារដោយម៉ាញេទិក៖ ការឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការខ្លីចូល (short-circuit)
- ការធ្វើអេសេនជាថ្មីសម្រាប់អគារពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់មជ្ឈិមបើកទី។
- វិធីសាស្ត្រល្អបំផុតសម្រាប់ការជ្រើសរើស និងការសម្របសម្រួល