សង្ខេបឧបករណ៍ការពាររន្ទះនិងបង្កើនល្បឿន


ផែនការសុវត្ថិភាព

ការបរាជ័យនៃការតំឡើងនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនៅក្នុងអគារលំនៅដ្ឋាននិងមុខងារមានលក្ខណៈមិនល្អនិងថ្លៃណាស់។ ដូច្នេះប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ដែលគ្មានកំហុសត្រូវតែធានាទាំងក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតានិងព្យុះផ្គររន្ទះ។ ចំនួននៃសកម្មភាពរន្ទះដែលបានចុះឈ្មោះជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានរក្សានៅកម្រិតខ្ពស់ឥតឈប់ឈរក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ស្ថិតិការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមានឱនភាពទាក់ទងនឹងវិធានការណ៍ការពាររន្ទះនិងការកើនឡើងទាំងផ្នែកឯកជននិងពាណិជ្ជកម្ម (រូបភាពទី ១) ។

ដំណោះស្រាយវិជ្ជាជីវៈអនុញ្ញាតឱ្យចាត់វិធានការការពារគ្រប់គ្រាន់។ ឧទាហរណ៍គំនិតតំបន់ការពាររន្ទះឧទាហរណ៍អាចឱ្យអ្នករចនាអ្នកសាងសង់និងប្រតិបត្តិករអគារនិងការតំឡើងអាចពិចារណាអនុវត្តនិងតាមដានវិធានការការពារផ្សេងៗគ្នា។ រាល់ឧបករណ៍តំឡើងនិងប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបានការពារយ៉ាងសមរម្យដោយចំណាយសមរម្យ។

រូបភាពទី ១- រន្ទះ - សកម្មភាព - ចុះឈ្មោះក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ - ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១២

ប្រភពនៃការជ្រៀតជ្រែក

ការកើនឡើងដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានព្យុះផ្គររន្ទះបណ្តាលមកពីរន្ទះបាញ់ដោយផ្ទាល់ / នៅក្បែរឬរន្ទះពីចម្ងាយ (រូបភាពទី ២ និងរូបភាពទី ៣) ។ រន្ទះបាញ់ដោយផ្ទាល់ឬនៅក្បែរនោះគឺជារន្ទះបាញ់ដល់អាគារជុំវិញឬប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចដែលចូលក្នុងអាគារ (ឧទាហរណ៍ការផ្គត់ផ្គង់តង់ស្យុងទាបទូរគមនាគមន៍និងខ្សែទិន្នន័យ) ។ លទ្ធផលនៃចរន្តចរន្តអគ្គិសនីនិងវ៉ុលចរន្តអគ្គិសនីក៏ដូចជាវាលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលជាប់ទាក់ទងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានការពារទាក់ទងទៅនឹងទំហំនិងថាមពលដែលពាក់ព័ន្ធ។ ក្នុងករណីនៃការរន្ទះបាញ់ដោយផ្ទាល់ឬនៅក្បែរនោះការកើនឡើងគឺបណ្តាលមកពីការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងត្រង់ចំនុចភ្ជាប់នៃប្រដាប់វាស់ធម្មតាst និងការកើនឡើងសក្តានុពលនៃអគារទាក់ទងនឹងផែនដីដាច់ស្រយាល (រូបភាពទី ៣ ករណីទី ២) ។ នេះមានន័យថាបន្ទុកខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការតំឡើងអគ្គីសនីនៅក្នុងអាគារ។

រូបភាពទី ២- ហានិភ័យទូទៅសម្រាប់អគារនិងការដំឡើង - បណ្តាលមកពីការរន្ទះបាញ់

រូបភាពទី ៣- មូលហេតុនៃការកើនឡើង - កំឡុងពេលរន្ទះបាញ់ - ឆក់

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រលក្ខណៈនៃចរន្តចរន្តចរន្ត (តម្លៃអតិបរិមាអត្រានៃការកើនឡើងបច្ចុប្បន្នការចោទប្រកាន់ថាមពលជាក់លាក់) អាចត្រូវបានពិពណ៌នាដោយមធ្យោបាយនៃទម្រង់រលកបច្ចុប្បន្នដែលមានកម្លាំង ១០,៣៥០ អ៊ីញ។ ពួកគេត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិអឺរ៉ុបនិងជាតិថាជាតេស្តចរន្តសម្រាប់សមាសធាតុនិងឧបករណ៍ការពារប្រឆាំងនឹងរន្ទះដោយផ្ទាល់ (រូបភាពទី ៤) ។ បន្ថែមលើការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅឧបសគ្គត្រចៀកធម្មតាការកើនឡើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការតំឡើងអាគារអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធនិងឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយវាដោយសារតែឥទ្ធិពលខាងក្នុងនៃវាលរន្ទះអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (រូបភាពទី 10 ករណីទី 350) ។ ថាមពលនៃការកកើតឡើងនៃចរន្តទាំងនេះនិងនៃចរន្តដែលមានឥទ្ធិពលគឺទាបជាងថាមពលនៃចរន្តពន្លឺរន្ទះដោយផ្ទាល់ហើយដូច្នេះត្រូវបានពិពណ៌នាដោយទំរង់រលក ៨/២០ ដែលបង្ហាញពីទំរង់នៃរលកបច្ចុប្បន្ន (រូបភាព ៤) ។ សមាសធាតុនិងឧបករណ៍ដែលមិនចាំបាច់ធ្វើចរន្តដែលបណ្តាលមកពីការរន្ទះបាញ់ដោយផ្ទាល់ត្រូវបានសាកល្បងជាមួយចរន្តអាំងតង់ស៊ីតេ 4/3 such ។

រូបភាពទី ៤- តេស្ត - ចរន្ត - ចរន្ត - ផ្លេកបន្ទោរសម្រាប់រន្ទះ - បច្ចុប្បន្ននិងការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលកំពុងកើនឡើង

គ្រោងការណ៍ការពារ

ការធ្វើកូដកម្មរន្ទះត្រូវបានគេហៅថាដាច់ស្រយាលប្រសិនបើវាកើតឡើងនៅចម្ងាយកាន់តែឆ្ងាយទៅនឹងវត្ថុដែលត្រូវបានការពារធ្វើកូដកម្មលើខ្សែភ្លើងដែលមានវ៉ុលមធ្យមឬជុំវិញរបស់វាឬកើតឡើងដូចជាការរន្ទះបាញ់ពីពពកទៅពពក (រូបភាពទី ៣ ករណី ៤ ៥ ៦) ។ ស្រដៀងនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលផលប៉ះពាល់នៃរន្ទះបាញ់ពីចម្ងាយទៅលើការតំឡើងអគ្គីសនីនៃអាគារត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍និងសមាសធាតុដែលមានវិមាត្រយោងទៅតាមរលកពន្លឺបច្ចុប្បន្ន ៨/២០ ។ ការកើនឡើងដែលបណ្តាលមកពីប្រតិបត្តិការប្តូរវេនគឺជាឧទាហរណ៍បង្កើតដោយ៖

- ការកាត់ផ្តាច់បន្ទុកខាងក្នុង (ឧទាហរណ៍ម៉ាស៊ីនបំលែងថាមពលរ៉េអាក់ទ័រ) ។

- ការបញ្ឆេះធ្នូនិងការរំខាន (ឧទាហរណ៍ឧបករណ៍ផ្សារធ្នូ)

- ការភ្លឹបភ្លែត

ផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្ដិការនៅក្នុងការតំឡើងអគ្គីសនីនៃអាគារមួយក៏អាចត្រូវបានគេធ្វើត្រាប់តាមគំរូចរន្តរលកអាកាស ៨/២០ μដែលស្ថិតនៅក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការសាកល្បង។ ដើម្បីធានាបាននូវប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនីនិងព័ត៌មានវិទ្យាស្មុគស្មាញជាបន្តបន្ទាប់សូម្បីតែក្នុងករណីមានការជ្រៀតជ្រែករន្ទះដោយផ្ទាល់វិធានការការពារបន្ថែមសម្រាប់ការតំឡើងអគ្គីសនីនិងអេឡិចត្រូនិចដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធការពាររន្ទះសម្រាប់អាគារត្រូវបានទាមទារ។ វាចាំបាច់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើបុព្វហេតុទាំងអស់នៃការកើនឡើង។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះគំនិតតំបន់ការពាររន្ទះដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងអ៊ីស៊ីអេសអេ 8-20 ត្រូវបានអនុវត្ត (រូបភាពទី 62305) ។

រូបភាពទី ៥- ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទិដ្ឋភាពរន្ទះការការពារតំបន់ - គំនិត

គំនិតតំបន់ការពាររន្ទះ

អគារនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជាតំបន់រងគ្រោះជិតផុតពូជ។ តំបន់ទាំងនេះជួយកំណត់វិធានការការពារចាំបាច់ជាពិសេសឧបករណ៍ការពារនិងរន្ទះនិងកើនឡើង។ ផ្នែកនៃឧបករណ៍ការពាររន្ទះដែលអាចប្រើបាន (អេ។ អេ។ ស៊ី។ អេមអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច) គឺជាតំបន់ការពាររន្ទះខាងក្រៅ (រួមមានប្រព័ន្ធបញ្ចោញខ្យល់, ប្រព័ន្ធបញ្ចោញខ្សែភ្លើង, ប្រព័ន្ធបញ្ចប់ផែនដី), ការភ្ជាប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូម៉ាញេទិក, ការការពារខែលនិងការការពារការកើនឡើងសម្រាប់ ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ និយមន័យត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមតារាងទី ១ យោងទៅតាមតំរូវការនិងបន្ទុកដែលដាក់នៅលើឧបករណ៍ការពារដែលមានការកើនឡើងពួកគេត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាអ្នកចាប់រន្ទះបាញ់អ្នកចាប់ចងនិងអ្នកចាប់ខ្លួនរួមគ្នា។ តម្រូវការខ្ពស់បំផុតត្រូវបានដាក់លើសមត្ថភាពនៃការឆក់របស់អ្នកចាប់ខ្លួនចរន្តរន្ទះនិងអ្នកចាប់ខ្លួនរួមគ្នាដែលត្រូវបានប្រើនៅពេលផ្លាស់ប្តូរពីតំបន់ការពាររន្ទះ 1A ទៅ ១ ឬ ០A ទៅអ្នកចាប់ខ្លួនទាំងនេះត្រូវតែមានសមត្ថភាពធ្វើចរន្តរន្ទះមួយផ្នែកនៃរលក ១០/៣០ μដែលបង្កើតឡើងជាច្រើនដងដោយមិនត្រូវបានបំផ្លាញដើម្បីបង្ការការជ្រៀតចូលនៃចរន្តរន្ទះផ្នែកខ្លះទៅក្នុងការដំឡើងអគ្គិសនីនៃអាគារ។ នៅចំណុចផ្លាស់ប្តូរពី LPZ 2B ទៅ ១ រឺខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃអ្នកចាប់រន្ទះនៅចំណុចផ្លាស់ប្តូរពីអិល។ អេសហ្សិន ១ ដល់ ២ និងខ្ពស់ជាងនេះអ្នកចាប់បានត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការកើនឡើង។ ភារកិច្ចរបស់ពួកគេគឺដើម្បីកាត់បន្ថយថាមពលដែលនៅសល់នៃដំណាក់កាលការពារខ្សែទឹកខាងលើឱ្យកាន់តែវែងឆ្ងាយនិងដើម្បីកំណត់ការកើនឡើងឬបង្កើតនៅក្នុងការតំឡើងដោយខ្លួនឯង។

វិធានការការពាររន្ទះនិងកើនឡើងនៅព្រំដែននៃតំបន់ការពាររន្ទះដែលបានពិពណ៌នាខាងលើអនុវត្តដូចគ្នាចំពោះប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ វិធានការទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគំនិតនៃតំបន់ការពាររន្ទះដែលត្រូវគ្នានឹងអេមអេសអេសជួយឱ្យសម្រេចបាននូវឧបករណ៍និងការតំឡើងអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិចជាបន្តបន្ទាប់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបច្ចេកទេសលម្អិតសូមទស្សនា www.lsp-international.com ។

Figure-5.1-Transition-from-LPZ-0A-to-LPZ-0B-Figure-5.2-Transitions-from-LPZ-0A-to-LPZ-1-and-LPZ-0B-to-LPZ-1
Figure-5.3-Transition-from-LPZ-1-to-LPZ-2-Figure-5.4-Transition-from-LPZ-2-to-LPZ-3

IEC 62305-4: 2010

តំបន់ខាងក្រៅ៖

LPZ 0 ៈតំបន់ដែលការគំរាមកំហែងកើតឡើងដោយសារតែវាលអេឡិចត្រូម៉ាញេទិករន្ទះដែលមិនបានបង្កើតនិងកន្លែងដែលប្រព័ន្ធខាងក្នុងអាចនឹងទទួលរងនូវចរន្តអគ្គិសនីរន្ទះពេញលេញឬដោយផ្នែក។

LPZ 0 ត្រូវបានបែងចែកជាៈ

LPZ ០Aៈតំបន់ដែលមានការគំរាមកំហែងកើតឡើងដោយសារមានរន្ទះបាញ់ត្រង់និងវាលអគ្គីសនីរន្ទះ។ ប្រព័ន្ធខាងក្នុងអាចត្រូវបានទទួលរងនូវចរន្តរន្ទះពេញលេញ។

LPZ ០Bៈតំបន់ត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹងពន្លឺរន្ទះដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែកន្លែងដែលការគំរាមកំហែងគឺវាលអេឡិចត្រុងផ្លេកបន្ទោរ។ ប្រព័ន្ធខាងក្នុងអាចត្រូវបានទទួលរងនូវចរន្តចរន្តរន្ទះដោយផ្នែក។

តំបន់ខាងក្នុង (ការពារប្រឆាំងនឹងពន្លឺរន្ទះដោយផ្ទាល់)៖

LPZ 1: តំបន់ដែលចរន្តកើនឡើងត្រូវបានកំណត់ដោយការចែករំលែកនិងការញែកដាច់ពីគ្នានូវចំណុចប្រទាក់និង / ឬដោយអេសឌីអេសនៅព្រំដែន។ ខែលការពារតំបន់អាចបង្កើតជាវាលអេឡិចត្រូម៉ាញេទិករន្ទះ។

LPZ 2 … n: តំបន់ដែលចរន្តកើនឡើងអាចត្រូវបានកំណត់បន្ថែមដោយការចែករំលែកនិងការដាច់ឆ្ងាយពីចំណុចប្រទាក់និង / ឬដោយអេសឌីបន្ថែមនៅព្រំដែន។ ការការពារផ្នែកបន្ថែមនៃលំហអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតវាលអេឡិចត្រុងផ្លេកបន្ទោរបន្ថែមទៀត។

លក្ខខណ្ឌនិងនិយមន័យ

ការបំបែកសមត្ថភាពអនុវត្តតាមសមត្ថភាពពន្លត់បច្ចុប្បន្ន Ifi

សមត្ថភាពបំបែកគឺជាតម្លៃដែលមិនមានឥទ្ធិពល (អនាគត) នៃគុណនឹងចរន្តដែលអាចត្រូវបានពន្លត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយឧបករណ៍ការពារដែលកំពុងកើនឡើងនៅពេលភ្ជាប់យូ។C។ វាអាចត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការធ្វើតេស្តកាតព្វកិច្ចប្រតិបត្តិការយោងតាម ​​EN 61643-11: 2012 ។

ប្រភេទយោងទៅតាមអាយ។ ស៊ី។ អេ ៦១៦៤៣-២១: ២០០៩

ចំនួនវ៉ុលនិងចរន្តចរន្តត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងអាយ។ ស៊ី។ ៦១៦៤៣-២១: ២០០៩ សម្រាប់ការសាកល្បងសមត្ថភាពផ្ទុកបច្ចុប្បន្ននិងដែនកំណត់វ៉ុលនៃការរំខាន។ តារាងទី ៣ នៃបទដ្ឋាននេះរាយបញ្ជីទាំងនេះជាប្រភេទនិងផ្តល់នូវគុណតម្លៃដែលពេញចិត្ត។ នៅក្នុងតារាងទី ២ នៃស្តង់ដារ IEC ៦១៦៤៣-២២ ប្រភពនៃអ្នកបញ្ជូនត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងប្រភេទបន្ទុកខុសៗគ្នាយោងទៅតាមយន្ដការថយចុះ។ ប្រភេទ C61643 រួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ចូលចរន្ត (ការកើនឡើង) ប្រភេទ D21 គូស្វាម៉ីភរិយាដែលមានចរន្តអគ្គិសនី (ចរន្តរន្ទះ) ។ ប្រភេទពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។ ឧបករណ៍ការពារអិលអេសអិលកើនឡើងលើសតម្លៃនៅក្នុងប្រភេទដែលបានបញ្ជាក់។ ដូច្នេះតម្លៃពិតប្រាកដសម្រាប់សមត្ថភាពដឹកឥវ៉ាន់ចរន្តដែលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយចរន្តឆក់នាមករណ៍ (2009/3 (s) និងចរន្តពន្លឺរន្ទះ (2/61643 22s) ។

រលកផ្សំ

រលករួមបញ្ចូលគ្នាត្រូវបានបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនបង្កើតកូនកាត់ (1.2 / 50 ,s, 8/20 )s) ដែលមានភាពប្រទូសរ៉ាយប្រឌិត 2 Ω។ វ៉ុលបើកសៀគ្វីរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងនេះត្រូវបានគេហៅថាយូOC។ យូOC គឺជាសូចនាករដែលពេញចិត្តសម្រាប់អ្នកចាប់ខ្លួនប្រភេទទី ៣ ពីព្រោះមានតែអ្នកចាប់ខ្លួនទាំងនេះទេដែលអាចត្រូវបានសាកល្បងជាមួយនឹងរលករួមបញ្ចូលគ្នា (នេះបើយោងតាមឯកសារលេខ ៦១៦៤៣-១១) ។

ប្រេកង់កាត់ផ្តាច់ fG

ប្រេកង់កាត់ផ្តាច់កំណត់ឥរិយាបថដែលពឹងផ្អែកលើប្រេកង់របស់អ្នកចាប់ខ្លួន។ ប្រេកង់កាត់គឺស្មើនឹងប្រេកង់ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ការបញ្ចូល (កE) នៃ 3 dB ក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្តជាក់លាក់ (សូមមើល EN 61643-21: 2010) ។ ប្រសិនបើមិនមានការចង្អុលបង្ហាញអ្វីផ្សេងទៀតទេតម្លៃនេះសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធ ៥០ Ω។

កម្រិតនៃការការពារ

កំរិតការពារ IP ត្រូវគ្នាទៅនឹងប្រភេទការពារ

ពិពណ៌នានៅក្នុងអាយ។ ស៊ី។ ៦០៥២៩ ។

ផ្តាច់ពេលវេលា ta

ពេលវេលាដែលផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវឆ្លងកាត់រហូតដល់ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពីការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្នុងករណីមានការខកខានសៀគ្វីឬឧបករណ៍ដែលត្រូវការពារ។ ពេលវេលាដែលផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីគឺជាតម្លៃជាក់លាក់នៃកម្មវិធីដែលបណ្តាលមកពីអាំងតង់ស៊ីតេនៃចរន្តវ៉ុលនិងលក្ខណៈរបស់ឧបករណ៍ការពារ។

ការសម្របសម្រួលថាមពលរបស់អេស។ អេស។ អិល

ការសំរបសំរួលថាមពលគឺជាអន្តរកម្មដែលបានជ្រើសរើសនិងសម្របសម្រួលនៃធាតុការពារដែលបានបង្កើតជាល្បាក់ (= SPDs) នៃគំនិតការពាររន្ទះនិងការកើនឡើងជាទូទៅ។ នេះមានន័យថាបន្ទុកសរុបនៃចរន្តពន្លឺរន្ទះត្រូវបានបំបែករវាងអេសភីអេសយោងទៅតាមសមត្ថភាពផ្ទុកថាមពលរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើការសំរបសំរួលថាមពលមិនអាចធ្វើទៅបានទេ SPDs នៅផ្នែកខាងក្រោមគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ

បានធូរស្បើយដោយអេសអេមអេសអិលផ្នែកខាងលើចាប់តាំងពីអេសអេសអិលផ្នែកខាងលើដំណើរការយឺតពេកមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមិនមានទាល់តែសោះ។ ហេតុដូច្នេះហើយឧបករណ៍អេសអិលក្រោមនិងឧបករណ៍ស្ថានីយដែលត្រូវការពារអាចនឹងត្រូវបំផ្លាញ។ ឌីអិនអិលស៊ីស៊ី / ធីអេស ៦១៦៤៣-១២: ឆ្នាំ ២០១០ ពិពណ៌នាអំពីរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ការសម្របសម្រួលថាមពល។ ប្រភេទ SPDs ប្រភេទ Spark-gapbased ប្រភេទទី ១ ផ្តល់ជូននូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនដោយសារតែការប្តូរវ៉ុល

លក្ខណៈ (សូមមើល WAVE Bចំណេះដឹង FUNCTION) ។

ចន្លោះប្រេកង់

ជួរប្រេកង់តំណាងឱ្យជួរបញ្ជូនឬប្រេកង់កាត់របស់អ្នកចាប់ម្នាក់អាស្រ័យលើចរិតលក្ខណៈដែលបានពិពណ៌នា។

ការបាត់បង់ការបញ្ចូល

ជាមួយនឹងប្រេកង់ដែលបានផ្តល់ឱ្យការបាត់បង់ការបញ្ចូលឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងត្រូវបានកំណត់ដោយទំនាក់ទំនងនៃតម្លៃវ៉ុលនៅកន្លែងដំឡើងមុននិងក្រោយពេលដំឡើងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើង។ លើកលែងតែមានការចង្អុលបង្ហាញបើមិនដូច្នេះទេតម្លៃសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធ ៥០ Ω។

ហ្វុយហ្ស៊ីបបម្រុងទុករួមបញ្ចូលគ្នា

យោងទៅតាមស្តង់ដារផលិតផលសម្រាប់អេសអេសអេសឧបករណ៍ការពារចរន្តលើស / ហ្វុយការពារបម្រុងត្រូវតែប្រើ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះតម្រូវឱ្យមានកន្លែងទំនេរបន្ថែមនៅក្នុងក្តារចែកចាយប្រវែងខ្សែបន្ថែមដែលគួរតែខ្លីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយោងទៅតាមអាយអាយស៊ី 60364-5-53 ពេលវេលាដំឡើងបន្ថែម (និងថ្លៃដើម) និងវិមាត្រនៃហ្វុយហ្ស៊ីប។ ហ្វុយហ្ស៊ីបរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងអ្នកចាប់បានសមបំផុតសម្រាប់ចរន្តដែលមានការរំភើបដែលទាក់ទងនឹងលុបបំបាត់គុណវិបត្តិទាំងអស់នេះ។ ការកើនឡើងចន្លោះការខិតខំខ្សែភ្លើងទាបការត្រួតពិនិត្យហ្វុយហ្ស៊ីបរួមបញ្ចូលគ្នានិងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការពារដោយសារតែខ្សែភ្ជាប់ខ្លីជាងនេះគឺជាគុណសម្បត្តិច្បាស់លាស់នៃគំនិតនេះ។

រន្ទះរុញចរន្ត Iimp

ចរន្តពន្លឺរន្ទះគឺជាខ្សែកោងចរន្តដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារជាមួយទំរង់រលក ១០.៣៥០ អ៊ីញ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់វា (តម្លៃកំពូលបន្ទុកថាមពលជាក់លាក់) ក្លែងធ្វើបន្ទុកដែលបណ្តាលមកពីចរន្តរន្ទះធម្មជាតិ។ រន្ទះបាញ់បច្ចុប្បន្ននិងអ្នកចាប់ខ្លួនរួមគ្នាត្រូវតែមានសមត្ថភាពបញ្ចេញចរន្តអគ្គិសនីដែលរន្ទះបាញ់ច្រើនដងដោយមិនត្រូវបានបំផ្លាញឡើយ។

ហ្វុយការពារបម្រុង / ចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ឧបករណ៍ការពារចរន្តលើស (ឧទាហរណ៏ហ្វុយហ្ស៊ីបឬឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី) ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅនៃអ្នកចាប់ខ្លួននៅផ្នែកខាងដែលមិនដំណើរការដើម្បីរំខានប្រេកង់ថាមពលដើរតាមចរន្តដរាបណាសមត្ថភាពបំបែកនៃឧបករណ៍ការពារកើនឡើង។ មិនមានហ្វុយហ្ស៊ីបបម្រុងទុកបន្ថែមទេពីព្រោះហ្វុយហ្ស៊ីបបម្រុងទុកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលរួចហើយនៅក្នុងអេសអេស។

វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមា UC

វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមា (វ៉ុលប្រតិបតិ្តការដែលអាចអនុញ្ញាតបានអតិបរិមា) គឺជាតម្លៃ rms នៃវ៉ុលអតិបរិមាដែលអាចត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានីយដែលត្រូវគ្នានៃឧបករណ៍ការពារដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ នេះគឺជាវ៉ុលអតិបរិមាលើអ្នកចាប់ខ្លួននៅក្នុង

រដ្ឋដែលមិនមានសកម្មភាពដែលបានកំណត់ដែលធ្វើឱ្យអ្នកចាប់ខ្លួនត្រឡប់ទៅរដ្ឋនេះវិញបន្ទាប់ពីវាបានលោតហើយរំសាយចេញ។ តម្លៃរបស់យូC អាស្រ័យលើវ៉ុលបន្ទាប់បន្សំនៃប្រព័ន្ធដែលត្រូវការពារនិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់អ្នកដំឡើង (អាយ។ អាយ។ ៦០៣៦៤-៥-៥៣៤) ។

វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមា UCPV សម្រាប់ប្រព័ន្ធ photovoltaic (PV)

តម្លៃនៃវ៉ុលឌីស៊ីអតិបរមាដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅស្ថានីយនៃអេសអេសអេស។ ដើម្បីធានាថាអ៊ូCPV ខ្ពស់ជាងវ៉ុលបើកសៀគ្វីអតិបរមានៃប្រព័ន្ធ PV ក្នុងករណីមានឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅទាំងអស់ (ឧ។ សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ) យូ។CPV ត្រូវតែខ្ពស់ជាងវ៉ុលបើកសៀគ្វីអតិបរិមានេះដោយកត្តា 1.2 (យោងតាមស៊ី។ ស៊ី។ អេស។ ស៊ីធី 50539-12) ។ កត្តា ១.២ នេះធានាថាអេស។ អិលមិនមានវិមាត្រមិនត្រឹមត្រូវ។

ចរន្តឆក់អតិបរិមា Iអតិបរមា

ចរន្តបញ្ចោញអតិបរិមាគឺជាតម្លៃអតិបរិមានៃចរន្តពន្លឺ ៨/២០ which ដែលឧបករណ៍នេះអាចបញ្ចេញដោយសុវត្ថិភាព។

សមត្ថភាពបញ្ជូនអតិបរមា

សមត្ថភាពបញ្ជូនអតិបរិមាកំណត់ថាមពលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់បំផុតដែលអាចត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈឧបករណ៍ការពារចរន្តដោយប្រើ coaxial ដោយមិនរំខានដល់សមាសធាតុការពារ។

ការឆក់នាមករណ៍បច្ចុប្បន្ន In

ចរន្តឆក់បន្ទាប់បន្សំគឺជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៃចរន្តកម្លាំង ៨/២០ which ដែលឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងត្រូវបានគេវាយតម្លៃនៅក្នុងកម្មវិធីតេស្តជាក់លាក់មួយហើយឧបករណ៍ការពារដែលអាចឆក់បានច្រើនដង។

ចរន្តបន្ទាប់បន្សំ (ចរន្តបន្ទាប់បន្សំ) IL

ចរន្តផ្ទុកបន្ទាប់បន្សំគឺជាចរន្តប្រតិបត្តិការដែលអាចអនុញ្ញាតបានអតិបរមាដែលអាចហូរជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈស្ថានីយដែលត្រូវគ្នា។

វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ UN

វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំតំណាងឱ្យវ៉ុលបន្ទាប់បន្សំនៃប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានការពារ។ តម្លៃនៃវ៉ុលបន្ទាប់បន្សំជាញឹកញាប់បង្កើតជាប្រភេទសម្រាប់ឧបករណ៍ការពារកើនឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ វាត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញជាតម្លៃ rms សម្រាប់ប្រព័ន្ធអេ។

អ្នកចាប់ N-PE

ការការពារឧបករណ៍ការពារដែលត្រូវបានរចនាឡើងទាំងស្រុងសម្រាប់ការតំឡើងរវាងអេសអេនិងអេសអេស។

ជួរសីតុណ្ហាភាពប្រតិបត្តិការ TU

ជួរសីតុណ្ហាភាពប្រតិបត្តិការបង្ហាញពីជួរដែលឧបករណ៍អាចប្រើបាន។ សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមិនកំដៅដោយខ្លួនឯងគឺស្មើនឹងជួរសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ។ ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពសម្រាប់ឧបករណ៍កំដៅដោយខ្លួនឯងមិនត្រូវលើសពីតម្លៃអតិបរមាដែលបានបង្ហាញទេ។

សៀគ្វីការពារ

សៀគ្វីការពារមានពហុដំណាក់កាលឧបករណ៍ការពារជាល្បាក់។ ដំណាក់កាលការពារបុគ្គលអាចមានចន្លោះប្រហោងផ្កាភ្លើងប្រដាប់បំរែបំរួលធាតុអេឡិចត្រូតនិងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន (សូមមើលការសម្របសម្រួលថាមពល)

ចំហាយការពារបច្ចុប្បន្ន IPE

ចរន្តចំហាយការពារគឺជាចរន្តដែលហូរតាមរយៈតំណភ្ជាប់ PE នៅពេលឧបករណ៍ការពារកើនឡើងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងវ៉ុលប្រតិបត្ដិអតិបរិមាអតិបរមាCនេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំអំពីការដំឡើងនិងដោយគ្មានអ្នកប្រើប្រាស់ផ្នែកផ្ទុក។

ទំនាក់ទំនងសញ្ញាពីចម្ងាយ

ទំនាក់ទំនងសញ្ញាពីចម្ងាយអនុញ្ញាតឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយងាយស្រួលនិងបង្ហាញពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍។ វាមានស្ថានីយបីហ្វារក្នុងទំរង់ទំនាក់ទំនងផ្លាស់ប្តូរអណ្តែត។ ទំនាក់ទំនងនេះអាចត្រូវបានប្រើជាការបំបែកនិង / ឬធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងហើយដូច្នេះអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអគារឧបករណ៍បញ្ជានៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី switchgear ។ ល។

ពេលវេលាឆ្លើយតប tA

រយៈពេលនៃការឆ្លើយតបមានលក្ខណៈសំខាន់នៃការឆ្លើយតបនៃធាតុការពារបុគ្គលដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការចាប់ខ្លួន។ ដោយអាស្រ័យលើអត្រានៃការកើនឡើង du / dt នៃវ៉ុលអាំងឌុចទ័រឬឌី / ដាប់នៃចរន្តកម្លាំងពេលវេលាឆ្លើយតបអាចប្រែប្រួលក្នុងដែនកំណត់ជាក់លាក់។

ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ

នៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញសំដៅទៅលើចំនួនផ្នែកនៃរលកនាំមុខដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឧបករណ៍ការពារ (ចំណុចកើនឡើង) ។ នេះគឺជាការវាស់វែងដោយផ្ទាល់ពីរបៀបដែលឧបករណ៍ការពារត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹងឧបសគ្គនៃប្រព័ន្ធ។

ភាពធន់ទ្រាំស៊េរី

ការតស៊ូក្នុងទិសដៅនៃលំហូរសញ្ញារវាងធាតុបញ្ចូលនិងលទ្ធផលរបស់អ្នកចាប់ខ្លួន។

ការការពារប្រឡោះ

ការពឹងផ្អែកនៃថាមពលដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែ coaxial ទៅនឹងថាមពលដែលបានសាយភាយដោយខ្សែតាមរយៈចំហាយដំណាក់កាល។

ការការពារឧបករណ៍ការពារ (SPDs)

ឧបករណ៏ការពារដែលកើតឡើងជាចម្បងរួមមានឧបករណ៍ទប់ទល់នឹងតង់ស្យុងដែលមានចរន្តអគ្គិសនី (ប្រដាប់បំរែបំរួលឌីអេកូស័រ) និង / ឬចន្លោះប្រហោងនៃផ្កាភ្លើង។ ឧបករណ៍ការពារដែលត្រូវបានប្រើត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងការតំឡើងផ្សេងៗទៀតប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងខ្ពស់និង / ឬដើម្បីបង្កើតការភ្ជាប់ដែលមានសមត្ថភាព។ ឧបករណ៍ការពារដែលត្រូវបានកើនឡើងត្រូវបានចែកប្រភេទ:

  1. ក) យោងទៅតាមការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេទៅក្នុង
  • កើនឡើងឧបករណ៍ការពារសម្រាប់ការតំឡើងនិងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

សម្រាប់វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំរហូតដល់ 1000 វ៉

- យោងតាម ​​EN 61643-11: 2012 ទៅជាប្រភេទអេសអេស ១ / ២ / ៣

- យោងទៅតាមអាយ។ ស៊ី។ ៦១៦៤៣-១១: ២០១១ ចូលទៅក្នុងថ្នាក់ I / II / III SPDs

ការផ្លាស់ប្តូរខ្សែក្រហម / ខ្សែ។ ក្រុមគ្រួសារផលិតផលទៅ EN ថ្មី ៦១៦៤៣-១១: ២០១២ និងស្តង់ដារអាយ។ អេស .១៦១៦៤៣-១១: ២០១១ នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ ២០១៤ ។

  • បង្កើនឧបករណ៍ការពារសម្រាប់ការតំឡើងនិងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

សម្រាប់ការពារឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទំនើបក្នុងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងបណ្តាញបញ្ជូនសញ្ញាដែលមានវ៉ុលវ៉ុលរហូតដល់ ១០០០ ac អាអេ (តម្លៃមានប្រសិទ្ធិភាព) និង ១៥០០ វ៉ិចទ័រឌីស៊ីប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលនិងដោយផ្ទាល់នៃរន្ទះបាញ់និងអ្នកឆ្លងផ្សេងទៀត។

- យោងតាមអាយ។ ស៊ី។ ៦១៦៤៣-២១: ២០០៩ និងអិម ៦១៦៤៣-២១: ២០១០ ។

  • ចន្លោះប្រហោងនៃផ្កាភ្លើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធបញ្ចប់ផែនដីឬការភ្ជាប់ឧបករណ៍មានសមត្ថភាព
  • បង្កើនឧបករណ៍ការពារសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធ photovoltaic

សម្រាប់វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំរហូតដល់ 1500 វ៉

- យោងតាម ​​EN 50539-11: ឆ្នាំ 2013 ទៅជាប្រភេទអេសអេស ១ / ២

  1. b) យោងទៅតាមសមត្ថភាពបញ្ចេញចរន្តនិងឥទ្ធិពលការពារទៅជា៖
  • រន្ទះចាប់អ្នកចាប់បច្ចុប្បន្ន / រន្ទះដែលបានសម្របសម្រួលបច្ចុប្បន្ន

សម្រាប់ការពារការតំឡើងនិងឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបណ្តាលមកពីការរន្ទះបាញ់ដោយផ្ទាល់ឬនៅក្បែរនោះ (តំឡើងនៅព្រំប្រទល់រវាង LPZ 0)A និង ៧) ។

  • ការចាប់ខ្លួនអ្នកចាប់ខ្លួន

សម្រាប់ការពារការតំឡើងឧបករណ៍និងឧបករណ៍ស្ថានីយប្រឆាំងនឹងរន្ទះពីចម្ងាយដោយប្តូរតង់ស្យុងលើសនិងចរន្តអគ្គិសនី (តំឡើងនៅព្រំប្រទល់ខាងក្រោមនៃ LPZ 0)B).

  • អ្នកចាប់ខ្លួនរួមគ្នា

សម្រាប់ការពារការតំឡើងឧបករណ៍និងឧបករណ៍ស្ថានីយប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបណ្តាលមកពីការរន្ទះបាញ់ដោយផ្ទាល់ឬនៅក្បែរ (តំឡើងនៅព្រំប្រទល់រវាង LPZ 0A និង ១ ក៏ដូចជា ០A និង ៧) ។

ទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍ការពារដែលកើនឡើង

ទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍ការពារដែលមានការកើនឡើងរួមមានព័ត៌មានអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេយោងទៅតាម៖

  • ពាក្យសុំ (ឧ។ ការដំឡើងលក្ខខណ្ឌមេសីតុណ្ហភាព)
  • ការសម្តែងក្នុងករណីមានការជ្រៀតជ្រែក (ឧទាហរណ៍ការបញ្ចេញសមត្ថភាពបញ្ចោញចរន្តអនុវត្តតាមសមត្ថភាពពន្លត់បច្ចុប្បន្នកម្រិតការពារវ៉ុលពេលវេលាឆ្លើយតប)
  • ការសម្តែងក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ (ឧទាហរណ៍ចរន្តនាមត្រកូលភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់)
  • ការសម្តែងក្នុងករណីមានការខកខាន (ឧទាហរណ៍ហ្វុយហ្ស៊ីបបម្រុងផ្តាច់ឧបករណ៍ផ្តាច់សុវត្ថិភាពឧបករណ៍ផ្តល់សញ្ញាពីចម្ងាយ)

សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងសៀគ្វីខ្លី

សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងសៀគ្វីខ្លីគឺជាតម្លៃនៃចរន្តខ្លីនៃចរន្ត - ប្រេកង់ថាមពលដែលត្រូវបានដោះស្រាយដោយឧបករណ៍ការពារដែលកើនឡើងនៅពេលដែលហ្វុយហ្ស៊ីបបម្រុងទុកដែលត្រូវបានភ្ជាប់ឡើងខាងលើ។

ការវាយតម្លៃសៀគ្វីខ្លីខ្ញុំអេសភីភី នៃ SPD មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ photovoltaic (PV)

ចរន្តខ្លីសៀគ្វីដែលគ្មានថាមពលអតិបរិមាដែលអេសភីអេសតែឯងឬភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ផ្តាច់របស់វាអាចទប់ទល់បាន។

Overvoltage បណ្តោះអាសន្ន (TOV)

Overvoltage បណ្តោះអាសន្នអាចមានវត្តមាននៅឧបករណ៍ការពារដែលកើនឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយសារតែកំហុសនៅក្នុងប្រព័ន្ធវ៉ុលខ្ពស់។ នេះត្រូវតែត្រូវបានសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីបណ្តោះអាសន្នដែលបណ្តាលមកពីរន្ទះបាញ់ឬប្រតិបត្តិការប្តូរដែលមានរយៈពេលមិនលើសពី 1 មី។ អំព្លីយូT និងរយៈពេលនៃការ Overvoltage បណ្តោះអាសន្ននេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុង EN 61643-11 (200 ms, 5 s ឬ 120 នាទី។ ) និងត្រូវបានសាកល្បងជាលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់ SPDs ដែលពាក់ព័ន្ធយោងទៅតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (TN, TT ។ ល។ ) ។ SPD អាចក) បរាជ័យ (TOV សុវត្ថិភាព) ឬខ) ធន់នឹង TOV (ទប់ទល់នឹង TOV) មានន័យថាវាដំណើរការទាំងស្រុងក្នុងកំឡុងពេលនិងបន្ទាប់ពី

វ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន។

ឧបករណ៍បំពុលកម្ដៅ

ឧបករណ៍ការពារដែលអាចប្រើបានសម្រាប់ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទប់ទល់នឹងវ៉ុល (ឧបករណ៍បំរែបំរួល) ភាគច្រើនមានភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់កម្ដៅដែលផ្តាច់ឧបករណ៍ការពារចរន្តចេញពីមេក្នុងករណីមានបន្ទុកលើសនិងបង្ហាញពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការនេះ។ ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ឆ្លើយតបទៅនឹង“ កំដៅបច្ចុប្បន្ន” ដែលបង្កើតឡើងដោយឧបករណ៍បំលែងចរន្តផ្ទុកលើសទម្ងន់និងផ្តាច់ឧបករណ៍ការពារកើនឡើងពីមេប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់លើស។ ឧបករណ៍ផ្តាច់ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តាច់ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងលើសម៉ោងឱ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីការពារអគ្គិភ័យ។ វាមិនមានគោលបំណងដើម្បីធានាការការពារប្រឆាំងនឹងទំនាក់ទំនងដោយប្រយោលទេ។ មុខងាររបស់

ឧបករណ៍ផ្តាច់កំដៅទាំងនេះអាចត្រូវបានសាកល្បងដោយមធ្យោបាយផ្ទុកលើសទម្ងន់ / ភាពចាស់របស់អ្នកចាប់។

ចរន្តឆក់សរុប Iចំនួនសរុប

ចរន្តដែលហូរតាមរយៈការភ្ជាប់ PE, PEN ឬផែនដីនៃពហុគុណ SPD ក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្តចរន្តសរុប។ ការធ្វើតេស្តនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់បន្ទុកសរុបប្រសិនបើចរន្តក្នុងពេលដំណាលគ្នាឆ្លងកាត់ផ្លូវការពារជាច្រើននៃអេមអេសអេម។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះត្រូវបានសំរេចសម្រាប់សមត្ថភាពនៃការបញ្ចេញទឹករំអិលសរុបដែលត្រូវបានដោះស្រាយដោយភាពជឿជាក់ដោយផលបូកនៃបុគ្គលម្នាក់ៗ

ផ្លូវនៃ SPD មួយ។

កម្រិតការពារវ៉ុល Up

កម្រិតនៃការការពារវ៉ុលរបស់ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងគឺជាតម្លៃភ្លាមៗនៃវ៉ុលនៅស្ថានីយនៃឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងដែលត្រូវបានកំណត់ពីការធ្វើតេស្តបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ៖

- តង់ស្យុងកម្លាំងជំរុញរន្ទះ 1.2 / 50 (s (១០០%)

- តង់ស្យុង Sparkover ជាមួយនឹងអត្រានៃការកើនឡើង 1kV / μs

- វ៉ុលកំណត់វាស់វែងនៅចរន្តឆក់បន្ទាប់បន្សំ In

កំរិតការពារវ៉ុលបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ឧបករណ៍ការពារកើនឡើងដើម្បីកំណត់ការកើនឡើងដល់កំរិតសំណល់។ កម្រិតនៃការការពារតង់ស្យុងកំណត់ទីតាំងដំឡើងទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទតង់ស្យុងដែលយោងទៅតាមអាយស៊ីអាយ 60664-1 នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ សម្រាប់ឧបករណ៍ការពារដែលកើនឡើងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកម្រិតនៃការការពារវ៉ុលត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅនឹងកម្រិតភាពស៊ាំនៃឧបករណ៍ដែលត្រូវការពារ (អាយ។ អេស។ ៦១០០០-៤-៥: ២០០១) ។

ការធ្វើផែនការនៃការការពាររន្ទះខាងក្នុងនិងការការពារការកើនឡើង

ការការពាររន្ទះនិងការកើនឡើងសម្រាប់អគារឧស្សាហកម្ម

រន្ទះនិងការកើនឡើង - ការការពារ - សម្រាប់អគារឧស្សាហកម្ម

ការការពាររន្ទះនិងការកើនឡើងសម្រាប់អគារការិយាល័យ

រន្ទះនិងការកើនឡើង - ការការពារ - សម្រាប់អគារការិយាល័យ

ការការពាររន្ទះនិងការកើនឡើងសម្រាប់អគារលំនៅដ្ឋាន

រន្ទះនិងការកើនឡើង - ការការពារ - សម្រាប់អគារលំនៅដ្ឋាន

តម្រូវការសម្រាប់សមាសធាតុការពាររន្ទះខាងក្រៅ

សមាសធាតុដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដំឡើងប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការមេកានិចនិងអគ្គិសនីជាក់លាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងស៊េរីស្តង់ដារអេស ៦២៥៦១-x ។ សមាសធាតុការពាររន្ទះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមមុខងាររបស់វាឧទាហរណ៍សមាសធាតុតភ្ជាប់ (EN ៦២៥៦១-១) ចំហាយនិងអេឡិចត្រូតផែនដី (EN ៦២៥៦១-២) ។

ការធ្វើតេស្តសមាសធាតុការពាររន្ទះធម្មតា

សមាសធាតុការពាររន្ទះដែក (ការគៀប, ខ្សែភ្លើង, កំណាត់ខ្យល់ - អេឡិចត្រូតអេឡិចត្រូនិច) ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងអាកាសធាតុត្រូវតែមានភាពចាស់ / ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សិប្បនិម្មិតមុនពេលធ្វើតេស្តដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពសមស្របរបស់ពួកគេសម្រាប់កម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុក។ ដោយអនុលោមតាមអេឡិចត្រូនិចអេស ៦០០៦៨-២-៥២ និងអេ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេ។ ៦៩៨៨ ត្រូវបានទទួលរងនូវភាពចាស់នៃសិប្បនិម្មិតហើយត្រូវបានសាកល្បងជាពីរជំហាន។

អាកាសធាតុធម្មជាតិនិងការប៉ះពាល់នឹងការច្រេះនៃសមាសធាតុការពាររន្ទះ

ជំហានទី ១ ៈការព្យាបាលអ័ព្ទអំបិល

តេស្តនេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់សមាសធាតុឬឧបករណ៍ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការប៉ះពាល់នឹងបរិយាកាសអំបិល។ ឧបករណ៍តេស្តនេះមានអង្គជំនុំជម្រះអ័ព្ទអំបិលដែលគំរូត្រូវបានធ្វើតេស្តកម្រិតទី ២ អស់រយៈពេលជាង ៣ ថ្ងៃ។ កម្រិតនៃការធ្វើតេស្ត៍ទី ២ រួមមានការបាញ់ថ្នាំ ៣ ដំណាក់កាលក្នុងមួយម៉ោង ២ ដងដោយប្រើដំណោះស្រាយក្លរួសូដ្យូម ៥% នៅសីតុណ្ហភាពចន្លោះ ១៥ អង្សាសេនិង ៣៥ អង្សាសេអមដោយការផ្ទុកសំណើមនៅសំណើមដែលទាក់ទង ៩៣% និងសីតុណ្ហភាព ៤០ ។ ± ២ អង្សាសេរយៈពេល ២០ ទៅ ២២ ម៉ោងស្របតាម EN ៦០០៦៨-២-៥២ ។

ជំហានទី ២ ៈការព្យាបាលដោយបរិយាកាសសូលុយស្យុងសើម

ការធ្វើតេស្តនេះគឺដើម្បីវាយតម្លៃភាពធន់នៃវត្ថុធាតុដើមឬវត្ថុដែលមានសំណើមសើមដែលមានផ្ទុកស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីតស្របតាមអេសអាយអាយអេស ៦៩៨៨ ។

ឧបករណ៍តេស្តិ៍ (រូបភាពទី ២) មានបន្ទប់សាកល្បងដែលគំរូ

ត្រូវបានព្យាបាលដោយការផ្តោតអារម្មណ៍នៃស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីតក្នុងប្រភាគបរិមាណ ៦៦៧ x ១០-៦ (± ២៤ x ១០-៦) ក្នុងវដ្តសាកល្បងចំនួន ៧ ។ វដ្តនីមួយៗដែលមានរយៈពេល ២៤ ម៉ោងគឺមានរយៈពេលកំដៅ ៨ ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព ៤០ ± ៣ អង្សាសេនៅក្នុងបរិយាកាសសើមនិងសើមដែលត្រូវបានបន្តដោយរយៈពេលសម្រាក ១៦ ម៉ោង។ បន្ទាប់ពីនោះបរិយាកាសស៊ុលដ៏សើមត្រូវបានជំនួស។

សមាសធាតុទាំងពីរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រៅនិងសមាសធាតុដែលកប់នៅក្នុងដីត្រូវបានទទួលរងនូវភាពចាស់ / ម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ ចំពោះសមាសធាតុដែលបានកប់នៅក្នុងដីតម្រូវការនិងវិធានការបន្ថែមត្រូវតែយកមកពិចារណា។ មិនមានការគៀបសង្កត់ឬអាលុយមីញ៉ូមអាចត្រូវបានកប់នៅក្នុងដីទេ។ ប្រសិនបើដែកអ៊ីណុកនឹងត្រូវបានកប់នៅក្នុងដីមានតែដែកអ៊ីណុកដែលមានអ៊ីណុកខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចត្រូវបានប្រើឧទាហរណ៍ StSt (V4A) ។ អនុលោមតាមស្តង់ដារ DIN VDE 0151 របស់អាឡឺម៉ង់ StSt (V2A) មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។ ធាតុផ្សំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដូចជាបារភ្ជាប់ដែលមានសមត្ថភាពមិនចាំបាច់ត្រូវទទួលរងនូវភាពចាស់ជរា / ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡើយ។ អនុវត្តដូចគ្នាចំពោះសមាសធាតុដែលបានបង្កប់

នៅក្នុងបេតុង។ ដូច្នេះសមាសធាតុទាំងនេះជារឿយៗត្រូវបានផលិតពីដែកថែប (ខ្មៅ) ដែលមិនមានជាតិដែក។

ប្រព័ន្ធបញ្ចប់ខ្យល់ / កំណាត់បញ្ចប់ខ្យល់

កំណាត់ការបញ្ចប់ខ្យល់ត្រូវបានប្រើជាប្រព័ន្ធបញ្ចប់ខ្យល់។ ពួកគេអាចរកបាននៅក្នុងការរចនាប្លែកៗជាច្រើនឧទាហរណ៍មានប្រវែង ១ មសម្រាប់ដំឡើងជាមួយគ្រឹះបេតុងនៅលើដំបូលរាបស្មើររហូតដល់ម៉ាស់ការពាររន្ទះកែវពង្រីកដែលមានប្រវែង ២៥ ម៉ែត្រសម្រាប់រុក្ខជាតិជីវឧស្ម័ន។ អិច ៦២៥៦១-២ បញ្ជាក់ពីផ្នែកឈើឆ្កាងអប្បបរមានិងសំភារៈដែលអាចអនុញ្ញាតិបានជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីនិងមេកានិចដែលត្រូវគ្នាសម្រាប់កំណាត់បញ្ចប់ខ្យល់។ ក្នុងករណីដែលកំណាត់ខ្យល់បញ្ចប់ជាមួយនឹងកម្ពស់ធំជាងនេះភាពធន់នៃការពត់កោងនៃដំបងបញ្ចប់ខ្យល់និងស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធពេញលេញ (ដំបងបញ្ចប់ខ្យល់នៅក្នុងជើងកាមេរ៉ា) ត្រូវតែត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមធ្យោបាយនៃការគណនាឋិតិវន្ត។ ផ្នែកឆ្លងកាត់និងសម្ភារៈចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន

លើការគណនានេះ។ ល្បឿនខ្យល់នៃតំបន់ផ្ទុកខ្យល់ដែលពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវយកមកពិចារណាផងដែរសម្រាប់ការគណនានេះ។

ការធ្វើតេស្តសមាសធាតុតភ្ជាប់

សមាសធាតុនៃការតភ្ជាប់ឬដែលគេហៅថាជាញឹកញាប់មានការគៀបត្រូវបានប្រើជាសមាសធាតុការពាររន្ទះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (ចំហាយចុះក្រោម, ចំហាយបញ្ចប់ខ្យល់, ធាតុចូលផែនដី) ទៅគ្នាទៅវិញទៅមករឺតំឡើង។

ដោយយោងទៅតាមប្រភេទនៃការតោងនិងសម្ភារៈគៀបការរួមផ្សំគ្នានៃការគៀបមានច្រើន។ ការបញ្ជូនរបស់ឧបករណ៍ធ្វើចរន្តអគ្គិសនីនិងបន្សំសម្ភារៈដែលអាចមានគឺត្រូវបានសំរេចក្នុងន័យនេះ។ ប្រភេទនៃការបញ្ជូនចរន្តពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលមានការគៀបភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់នៅក្នុងការរៀបចំឆ្លងកាត់ឬស្របគ្នា។

ក្នុងករណីមានបន្ទុកចរន្តរន្ទះមានការគៀបសង្កត់លើកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនិងកម្ដៅដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រភេទនៃការនាំចរន្តនិងការតោង។ តារាងទី ១ បង្ហាញអំពីវត្ថុធាតុដើមដែលអាចត្រូវបានផ្សំដោយមិនបង្កឱ្យមានការប៉ះទង្គិច។ ការរួមផ្សំគ្នានៃវត្ថុធាតុផ្សេងៗគ្នានិងកម្លាំងមេកានិចនិងលក្ខណៈកម្ដៅខុសគ្នាមានឥទ្ធិពលខុសៗគ្នាទៅលើសមាសធាតុនៃការតភ្ជាប់នៅពេលចរន្តរន្ទះហូរឆ្លងកាត់ពួកគេ។ នេះជាភស្ដុតាងជាក់ស្តែងសម្រាប់សមាសធាតុភ្ជាប់ដែកអ៊ីណុក (ស្ត្រេស) ដែលសីតុណ្ហភាពខ្ពស់កើតឡើងដោយសារតែចរន្តទាបនៅពេលចរន្តរន្ទះហូរឆ្លងកាត់ពួកគេ។ ដូច្នេះការធ្វើតេស្តចរន្តរន្ទះដោយអនុលោមតាម EN 1-62561 ត្រូវតែអនុវត្តសម្រាប់ការតោងទាំងអស់។ ដើម្បីសាកល្បងនូវករណីដ៏អាក្រក់បំផុតមិនត្រឹមតែការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងចំហាយខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានបន្សំសម្ភារៈដែលបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតផងដែរ។

ការធ្វើតេស្តផ្អែកលើគំរូនៃការគៀប MV

ដំបូងចំនួនបន្សំតេស្តត្រូវតែកំណត់។ ការគៀប MV ត្រូវបានប្រើធ្វើពីដែកអ៊ីណុក (ស្ទ្រីត) ហេតុដូច្នេះហើយអាចត្រូវបានផ្សំជាមួយដែកថែបអាលុយមីញ៉ូម StSt និងស្ពាន់ស្ពាន់ដូចមានចែងក្នុងតារាង ១ ។ នេះមានន័យថាមានបន្សំសាកល្បងចំនួន ៨ ដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់ការតោង MV ដែលបានប្រើ (រូបភាពទី ៣ និង ៤) ។

ដោយអនុលោមតាម EN 62561 នៃបន្សំតេស្តនីមួយៗនីមួយៗត្រូវធ្វើតេស្តលើគំរូបី / តំរែតំរង់សមស្រប។ នេះមានន័យថាមាន ២៤ គំរូនៃការគៀប MV តែមួយត្រូវតែធ្វើការសាកល្បងដើម្បីគ្របដណ្ដប់លើជួរពេញលេញ។ រាល់គំរូនីមួយៗត្រូវបានម៉ោនដោយមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់

ការរឹតបន្តឹងកម្លាំងបង្វិលជុំក្នុងការអនុលោមតាមតំរូវការតាមបទដ្ឋាននិងត្រូវបានទទួលរងនូវភាពចាស់សិប្បនិម្មិតដោយមធ្យោបាយនៃការច្របាច់អំបិលនិងការព្យាបាលបរិយាកាសសើម។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់គំរូត្រូវតែត្រូវបានដាក់នៅលើចានដែលមានអ៊ីសូឡង់ (រូបភាពទី 5) ។

ចរន្តពន្លឺរន្ទះចំនួនបីនៃរាងរលក ១០/៣០ μដែលមាន ៥០ kA (កាតព្វកិច្ចធម្មតា) និង ១០០ kA (កាតព្វកិច្ចធ្ងន់) ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះគំរូនីមួយៗ។ បន្ទាប់ពីផ្ទុកចរន្តរន្ទះគំរូមិនត្រូវបង្ហាញសញ្ញានៃការខូចខាតទេ។

បន្ថែមពីលើការធ្វើតេស្តអគ្គិសនីនៅកន្លែងដែលគំរូត្រូវបានដាក់ដោយកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចក្នុងករណីបន្ទុកចរន្តរន្ទះបន្ទុកមេកានិចបន្ទុកត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងស្តង់ដារអេម ៦២៥៦១-១ ។ ការធ្វើតេស្តឋិតិវន្ត - មេកានិចនេះត្រូវបានទាមទារជាពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប៉ារ៉ាឡែលឧបករណ៍ភ្ជាប់បណ្តោយនិងលហើយត្រូវបានអនុវត្តជាមួយសមា្ភារៈចំហាយផ្សេងៗគ្នានិងជួរគៀប។ សមាសធាតុនៃការតភ្ជាប់ធ្វើពីដែកអ៊ីណុកត្រូវបានសាកល្បងក្រោមស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតដោយប្រើដែកអ៊ីណុកតែមួយប៉ុណ្ណោះ (ផ្ទៃរលោងខ្លាំង) ។ សមាសធាតុនៃការតភ្ជាប់ឧទាហរណ៍ការគៀប MV ដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី ៦ ត្រូវបានរៀបចំដោយកម្លាំងម៉ាញ៉េដែលរឹតបន្តឹងដែលបានកំណត់បន្ទាប់មកផ្ទុកដោយកម្លាំងតង់ស្យុងមេកានិច ៩០០ N (± ២០ អិន) រយៈពេល ១ នាទី ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្តនេះអ្នកធ្វើចរន្តអគ្គិសនីមិនត្រូវផ្លាស់ទីលើសពីមួយមិល្លីម៉ែត្រទេហើយសមាសធាតុតភ្ជាប់មិនត្រូវបង្ហាញសញ្ញាខូចខាតឡើយ តេស្តមេកានិច - ឋិតិវន្តបន្ថែមនេះគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការធ្វើតេស្ត៍មួយផ្សេងទៀតសម្រាប់សមាសធាតុតភ្ជាប់ហើយក៏ត្រូវមានឯកសារនៅក្នុងរបាយការណ៍តេស្តរបស់អ្នកផលិតបន្ថែមលើតម្លៃអគ្គិសនីផងដែរ។

ភាពធន់នៃទំនាក់ទំនង (វាស់ខាងលើការគៀប) សម្រាប់ការតោងដែកអ៊ីណុកមិនត្រូវលើសពី ២,៥ ម៉ែតការ៉េឬ ១ ម។ មក្នុងករណីមានវត្ថុធាតុផ្សេងទៀត។ កម្លាំងបង្វិលជុំដែលត្រូវការចាំបាច់ត្រូវតែធានា។

ដូច្នេះអ្នកដំឡើងប្រព័ន្ធការពាររន្ទះត្រូវតែជ្រើសរើសសមាសធាតុតភ្ជាប់សម្រាប់កាតព្វកិច្ច (H ឬ N) ដែលត្រូវបានរំពឹងទុកនៅនឹងកន្លែង។ ឧទាហរណ៍ការគៀបសម្រាប់កាតព្វកិច្ច H (១០០ កា) ត្រូវប្រើសម្រាប់ដំបងបញ្ចប់ខ្យល់ (ចរន្តរន្ទះពេញ) និងការគៀបសម្រាប់កាតព្វកិច្ចអិន (៥០ កា។ អេ។ ) ត្រូវប្រើជាសំណាញ់រឺនៅលើផែនដី។ (ចរន្តរន្ទះចែកចាយរួចហើយ) ។

អ្នកធ្វើចរន្តអគ្គិសនី

អេម ៦២៥៦១-២ ក៏ដាក់តំរូវការពិសេសលើឧបករណ៍ធ្វើចរន្តអគ្គិសនីដូចជាការបញ្ឈប់ខ្យល់និងខ្សែភ្លើងចុះក្រោមឬអេឡិចត្រូតផែនដីឧ។

  • លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិក (កម្លាំងតង់ស៊ីតេអប្បបរមាការពន្លូតអប្បបរមា)
  • លក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនី (ធន់ទ្រាំអតិបរិមា)
  • លក្ខណៈសម្បត្តិធន់ទ្រាំនឹងច្រេះ (ភាពចាស់សិប្បនិម្មិតដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ) ។

លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចត្រូវតែធ្វើតេស្តនិងសង្កេត។ រូបភាពទី ៨ បង្ហាញពីការរៀបចំតេស្តសម្រាប់តេស្ត៍កម្លាំងតង់ស៊ីតេនៃឧបករណ៍ធ្វើរង្វង់ (ឧទាហរណ៍អាលុយមីញ៉ូម) ។ គុណភាពនៃថ្នាំកូត (រលោងបន្ត) ក៏ដូចជាកម្រាស់អប្បបរមានិងភាពស្អិតជាប់ជាមួយសម្ភារៈមូលដ្ឋានគឺមានសារៈសំខាន់ហើយត្រូវធ្វើតេស្តជាពិសេសប្រសិនបើវត្ថុធាតុដើមដែលមានថ្នាំកូតដូចជាដែកថែបជែលនីស (St / tZn) ត្រូវបានប្រើប្រាស់។

នេះត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងស្តង់ដារក្នុងទម្រង់ជាការធ្វើតេស្តពត់កោង។ ចំពោះគោលបំណងនេះគំរូមួយត្រូវបានពត់ដោយកាំស្មើនឹង ៥ ដងនៃអង្កត់ផ្ចិតរបស់វាទៅនឹងមុំ ៩០ °។ ក្នុងការធ្វើដូច្នេះគំរូអាចមិនបង្ហាញគែមមុតដាច់ឬដាច់។ លើសពីនេះទៀតសមា្ភារៈចំហាយនឹងងាយស្រួលដំណើរការនៅពេលដំឡើងប្រព័ន្ធការពាររន្ទះ។ ខ្សែភ្លើងឬច្រូត (ឧបករណ៏) ត្រូវបានគេសន្មតថាត្រូវបានតម្រង់ដោយងាយដោយមធ្យោបាយនៃខ្សែត្រង់ (រ៉កណែនាំ) ឬដោយកង់ឡាន។ លើសពីនេះទៀតវាគួរតែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតំឡើង / ពត់វត្ថុធាតុដើមនៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធឬនៅក្នុងដី។ តម្រូវការស្តង់ដារទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈផលិតផលពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវកត់ត្រានៅក្នុងតារាងទិន្នន័យផលិតផលដែលត្រូវគ្នានៃក្រុមហ៊ុនផលិត។

ខ្សែអេឡិចត្រូនិច / កំណាត់ដី

កំណាត់ដីអិលអេសអិលដែលអាចបំបែកបានគឺធ្វើពីដែកថែបពិសេសហើយត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកឬមានដែកអ៊ីណុកធន់។ ការភ្ជាប់ជាគូដែលអនុញ្ញាតឱ្យភ្ជាប់កំណាត់ដោយមិនពង្រីកអង្កត់ផ្ចិតគឺជាចំនុចពិសេសនៃកំណាត់ដី។ រាល់ដំបងផ្តល់នូវទ្រនាប់និងចុងម្ជុល។

EN 62561-2 បញ្ជាក់ពីតម្រូវការសម្រាប់អេឡិចត្រូតលើផែនដីដូចជាសម្ភារៈធរណីមាត្រវិមាត្រអប្បបរមាក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកនិងអគ្គិសនី។ សន្លាក់ភ្ជាប់ភ្ជាប់កំណាត់នីមួយៗគឺជាចំណុចខ្សោយ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ EN 62561-2 តម្រូវឱ្យមានការធ្វើតេស្តមេកានិកនិងអគ្គិសនីបន្ថែមដើម្បីធ្វើតេស្តគុណភាពនៃសន្លាក់គូ។

សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះដំបងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍ដែលមានបន្ទះដែកជាតំបន់ដែលមានផលប៉ះពាល់។ គំរូមានពីរកំណាត់ភ្ជាប់គ្នាដែលមានប្រវែង ៥០០ ម។ ម។ គំរូចំនួនបីនៃអេឡិចត្រូតផែនដីនីមួយៗត្រូវបានធ្វើតេស្ត។ ចុងខាងលើនៃសំណាកត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយមធ្យោបាយនៃញញួររំញ័រជាមួយនឹងការបញ្ចូលញញួរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រយៈពេលពីរនាទី។ អត្រាផ្លុំរបស់ញញួរត្រូវតែមាន ២០០០ ± ១០០០ នាទី - ១ ហើយថាមពលដែលមានឥទ្ធិពលដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលត្រូវតែមាន ៥០ ± ១០ [អិម] ។

ប្រសិនបើគូស្វាម៉ីភរិយាបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនេះដោយគ្មានពិការភាពដែលអាចមើលឃើញពួកគេត្រូវបានទទួលរងនូវភាពចាស់សិប្បនិម្មិតដោយមធ្យោបាយអំបិលនិងការព្យាបាលបរិយាកាសសើម។ បន្ទាប់មកគូស្វាម៉ីភរិយាត្រូវបានផ្ទុកដោយចរន្តពន្លឺរន្ទះបីនៃរាងរលក ១០/៣០ μដែលមានទំហំ ៥០ kA និង ១០០ kA ។ ភាពធន់នៃទំនាក់ទំនង (វាស់ខាងលើគូ) នៃកំណាត់ដែកអ៊ីណុកមិនត្រូវលើសពី ២,៥ ម៉ែត្រគូប។ ដើម្បីធ្វើតេស្តថាតើគូស្វាម៉ីភរិយាភ្ជាប់នៅតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងរឹងមាំបន្ទាប់ពីទទួលរងនូវបន្ទុកចរន្តរន្ទះនេះកម្លាំងភ្ជាប់ត្រូវបានសាកល្បងដោយប្រើម៉ាស៊ីនតេស្តុន។

ការតំឡើងប្រព័ន្ធការពាររន្ទះដែលមានមុខងារតម្រូវឱ្យមានសមាសធាតុនិងឧបករណ៍ដែលត្រូវបានសាកល្បងស្របតាមស្តង់ដារចុងក្រោយត្រូវបានប្រើប្រាស់។ អ្នកតំឡើងប្រព័ន្ធការពាររន្ទះត្រូវតែជ្រើសរើសនិងតំឡើងគ្រឿងបន្លាស់អោយត្រូវតាមតំរូវការនៅកន្លែងតំឡើង។ បន្ថែមលើតំរូវការមេកានិកលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអគ្គិសនីនៃស្ថានភាពការពាររន្ទះចុងក្រោយត្រូវពិចារណានិងអនុវត្តតាម។

តារាងទី ១ - អាចធ្វើទៅបាន - បន្សំសម្ភារៈ - បន្សំសម្រាប់ប្រព័ន្ធបញ្ចប់ខ្យល់ - ប្រព័ន្ធ - និង - ចុះក្រោម - ចំហាយនិងសម្រាប់ភ្ជាប់ - ជាមួយផ្នែក - រចនាសម្ព័ន្ធ - ផ្នែក។

50 ហឺតអំពែរនៃឧបករណ៍អេចអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសនិងសមាសធាតុតភ្ជាប់

ឧបករណ៍នៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនីផ្សេងគ្នាធ្វើអន្តរកម្មក្នុងការតំឡើងអគ្គិសនី៖

  • បច្ចេកវិទ្យាវ៉ុលខ្ពស់ (ប្រព័ន្ធ HV)
  • បច្ចេកវិទ្យាវ៉ុលមធ្យម (ប្រព័ន្ធ MV)
  • បច្ចេកវិទ្យាវ៉ុលទាប (ប្រព័ន្ធ LV)
  • បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា)

មូលដ្ឋានសម្រាប់អន្តរកម្មដែលអាចទុកចិត្តបាននៃប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាគឺជាប្រព័ន្ធបញ្ចប់ផែនដីរួមនិងប្រព័ន្ធភ្ជាប់ឧបករណ៍រួម។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលឧបករណ៍តោងការគៀបនិងឧបករណ៍ភ្ជាប់ទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ។

ស្តង់ដារខាងក្រោមត្រូវយកមកពិចារណាសម្រាប់អាគារដែលមានបំលែងបំរែបំរួលរួមបញ្ចូលគ្នា៖

  • EN 61936-1: ការតំឡើងថាមពលលើសពី 1 kV ac
  • EN ៥០៥២២: ចំណុចនៃការតំឡើងថាមពលលើសពី ១ kV ac

សមា្ភារៈចំហាយនិងសមាសធាតុតភ្ជាប់សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេចអេសអេជអេអេសនិងអិលអេសត្រូវតែទប់ទល់នឹងភាពតានតឹងកម្ដៅដែលបណ្តាលមកពីចរន្ត ៥០ ហឺត។ ដោយសារចរន្តខ្លីនៃសៀគ្វីនាពេលអនាគត (50 ហឺត) ផ្នែកឈើឆ្កាងនៃសម្ភារៈអេឡិចត្រូតផែនដីត្រូវតែត្រូវបានកំណត់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធ / អាគារផ្សេងៗ។ ខ្សែសៀគ្វីខ្លី - ពីផែនដីទៅនឹងចរន្តអគ្គិសនី (តំរូវការតាមបទដ្ឋានកំណត់នៃគុណវិបត្តិនៃផែនដីដែលមានចរន្តទ្វេដង I“ kEE) មិនត្រូវកំដៅដោយចេតនានៃធាតុផ្សំឡើយ។ លុះត្រាតែមានតម្រូវការពិសេសរបស់ប្រតិបត្តិករបណ្តាញខាងក្រោមនេះត្រូវបានយកជាមូលដ្ឋាន៖

  • រយៈពេលនៃចរន្តវ៉ុល (ពេលវេលាផ្តាច់) នៃ 1 s
  • សីតុណ្ហាភាពដែលអាចអនុញ្ញាតបានអតិបរិមា ៣០០ អង្សាសេនៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់និងធាតុភ្ជាប់ / សមា្ភារៈគៀបត្រូវបានប្រើប្រាស់

សម្ភារៈនិងដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន G (គិតជា A / mm2) ទាក់ទងនឹងរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននៃកំហុសគឺមានការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការជ្រើសរើសផ្នែកឆ្លងកាត់របស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រចៀក។

ដ្យាក្រាម -១- អំពិល - នៃ - អេឡិចត្រូត - វត្ថុធាតុដើម

ការគណនានៃចរន្តខ្លីទៅនឹងខ្សែបន្ទាត់ - ទៅផែនដី

ការតំឡើងប្រព័ន្ធនិងចរន្តដែលទាក់ទងទៅនឹងផែនដីប្រព័ន្ធតង់ស្យុងមធ្យមអាចត្រូវបានដំណើរការជាប្រព័ន្ធដែលមានអព្យាក្រឹតដាច់ឆ្ងាយប្រព័ន្ធដែលមានប្រដាប់ប្រដាការពារអព្យាក្រឹតទាបប្រព័ន្ធអព្យាក្រឹតដែលមានកម្លាំងខ្លាំងឬប្រព័ន្ធអព្យាក្រឹតដែលមាននៅលើដី (ប្រព័ន្ធទូទាត់) ។ ក្នុងករណីមានកំហុសនៅលើផែនដីការអនុញ្ញាតិឱ្យកំណត់ចរន្តដែលមានចរន្តអគ្គិសនីនៅទីតាំងដែលមានកំហុសទៅនឹងអាយអេសអាយអេសបច្ចុប្បន្ននៃចរន្តអគ្គិសនីដោយមធ្យោបាយនៃឧបករណ៏សំណង (ឧបករណ៏បង្រ្កាបជាមួយអាំងឌុចទ័រអិល = ១ / ៣ω០០០) ហើយដូច្នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ។ មានតែចរន្តដែលនៅសេសសល់នេះ (ជាទូទៅរហូតដល់ ១០,១ ភាគរយនៃចរន្តទំនាញផែនដីដែលមិនត្រូវបានទូទាត់) សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រព័ន្ធបញ្ចប់ផែនដីក្នុងករណីមានកំហុស។ ចរន្តដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតដោយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបញ្ចោញដីនៅតាមមូលដ្ឋានទៅនឹងប្រព័ន្ធបញ្ចប់ផែនដីផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ដោយឥទ្ធិពលនៃការភ្ជាប់នៃខែលនៃខ្សែវ៉ុលមធ្យម) ។ ដល់ទីបញ្ចប់កត្តាកាត់បន្ថយត្រូវបានកំណត់។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធមួយមានចរន្តទំនាញផែនដីដែលមានសក្តានុពលនៃចរន្ត ១៥០ អេ, ចរន្តអតិបរិមានៃផែនដីដែលនៅសេសសល់មានកំរិតប្រហែល ១៥ អាដែលនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រព័ន្ធបញ្ចប់ផែនដីក្នុងស្រុកត្រូវបានសន្មតក្នុងករណីមានប្រព័ន្ធសំណង។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធបញ្ចប់ផែនដីក្នុងតំបន់ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធបញ្ចប់ផែនដីដទៃទៀតចរន្តនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀត។

តារាង -១- ផ្អែកលើ -១០៥២២២

វិមាត្រនៃប្រព័ន្ធបញ្ចប់ផែនដីទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាព

ចំពោះគោលបំណងនេះសេណារីយ៉ូករណីដែលអាក្រក់បំផុតត្រូវតែពិនិត្យ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធតង់ស្យុងមធ្យមកំហុសផែនដីទ្វេដងនឹងក្លាយជាករណីសំខាន់បំផុត។ កំហុសនៅលើផែនដីដំបូង (ឧទាហរណ៍នៅត្រង់ស្វូរទ័រ) អាចបណ្តាលឱ្យមានកំហុសផែនដីទីពីរក្នុងដំណាក់កាលមួយទៀត (ឧទាហរណ៍ការភ្ជាប់ខ្សែដែលមានកំហុសបញ្ចប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធវ៉ុលមធ្យម) ។ យោងតាមតារាងទី ១ នៃស្តង់ដា EN ៥០៥២២ (ការតំឡើងថាមពលអគ្គីសនីលើសពី ១ គីឡូវ៉ុលអេឡិចត្រូនិច) ចរន្តកំហុសផែនដីទ្វេដងគឺអេកអេហ្វអេដែលត្រូវបានកំនត់ដូចតទៅនឹងហូរតាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់ចរន្តក្នុងករណីនេះ៖

ខ្ញុំ“ kEE = 0,85 • I“ k

(ខ្ញុំ“ k = បីប៉ូលដំបូងចរន្តខ្លីសៀគ្វីស៊ីមេទ្រី)

នៅក្នុងការតំឡើង ២០ គីឡូវ៉ុលដែលមានចរន្តខ្លីសៀគ្វីស៊ីមេទ្រីដំបូងខ្ញុំមាន ១៦ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនិងរយៈពេលផ្តាច់ ១ វិនាទីចរន្តកំហុសផែនដីទ្វេគឺស្មើនឹង ១៣.៦ kA ។ អំណះអំណាងរបស់ឧបករណ៍វាស់កាសស្តាប់ត្រចៀកនិងប៊ូតុងកាសនៅក្នុងអាគារស្ថានីយ៍រឺបន្ទប់សំរាប់សំរួលត្រូវតែវាយតំលៃយោងទៅតាមតំលៃនេះ។ នៅក្នុងបរិបទនេះការបំបែកចរន្តអាចត្រូវបានពិចារណាក្នុងករណីនៃការរៀបចំចិញ្ចៀន (កត្តា 20 ត្រូវបានប្រើក្នុងការអនុវត្ត) ។ ការរៀបចំផែនការត្រូវតែផ្អែកលើទិន្នន័យប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធខ្សែចរន្តខ្លីទៅផែនដី - ពេលវេលាផ្តាច់) ។

ស្តង់ដារ EN 50522 បញ្ជាក់ពីដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្នសៀគ្វីខ្លីបំផុត G (A / mm2) សម្រាប់វត្ថុធាតុផ្សេងៗគ្នា។ ផ្នែកឆ្លងកាត់នៃចំហាយត្រូវបានកំណត់ពីសម្ភារៈនិងពេលវេលានៃការផ្តាច់។

តារាង - សៀគ្វីខ្លី - ចរន្តដង់ស៊ីតេ -G

គាត់បានគណនាចរន្តត្រូវបានបែងចែកដោយដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន G នៃសម្ភារៈដែលទាក់ទងនិងពេលវេលាដែលត្រូវគ្នានិងផ្នែកឆ្លងកាត់អប្បបរមា Aអោយខ្ញុំ នៃចំហាយត្រូវបានកំណត់។

Aអោយខ្ញុំ= ខ្ញុំ”kEE (សាខា) / G [ម2]

ផ្នែកឈើឆ្កាងដែលបានគណនាអនុញ្ញាតឱ្យជ្រើសរើសចំហាយ។ ផ្នែកឈើឆ្កាងនេះតែងតែត្រូវបានបង្គត់រហូតដល់ផ្នែកឈើឆ្កាងបន្ទាប់ដែលធំជាង។ ក្នុងករណីមានប្រព័ន្ធទូទាត់សំណងឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធបញ្ចប់ផែនដីដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ (ផ្នែកដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយផែនដី) ត្រូវបានផ្ទុកដោយចរន្តទាបគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពោលគឺមានតែចរន្តពន្លឺនៅលើផែនដីដែលនៅសល់។E = rx ខ្ញុំRES កាត់បន្ថយដោយកត្តា r ។ ចរន្តនេះមិនលើសពី 10 A ទេហើយអាចហូរបានជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយគ្មានបញ្ហាប្រសិនបើផ្នែកឆ្លងកាត់នៃប្រដាប់ប្រដាររកត្រចៀកត្រូវបានប្រើ

ផ្នែកឆ្លងកាត់អប្បបរមានៃអេឡិចត្រូតផែនដី

ផ្នែកឈើឆ្កាងអប្បបរមាទាក់ទងនឹងកម្លាំងមេកានិចនិងច្រេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងស្តង់ដារឌីអិន VDE 0151 របស់អាឡឺម៉ង់ (សម្ភារៈនិងវិមាត្រអប្បបរមានៃអេឡិចត្រូតផែនដីទាក់ទងនឹងការច្រេះ) ។

បន្ទុកខ្យល់ក្នុងករណីមានប្រព័ន្ធបញ្ចប់ខ្យល់ដាច់ស្រយាលយោងទៅតាម Eurocode 1

ស្ថានភាពអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងកំពុងតែកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលជាលទ្ធផលនៃការឡើងកម្តៅពិភពលោក។ ផលវិបាកដូចជាល្បឿនខ្យល់ខ្ពស់ចំនួនព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមិនអាចត្រូវបានគេព្រងើយកន្តើយឡើយ។ ដូច្នេះអ្នករចនានិងអ្នកតំឡើងនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗជាពិសេសទាក់ទងនឹងបន្ទុកខ្យល់។ នេះមិនត្រឹមតែជះឥទ្ធិពលដល់រចនាសម្ព័ន្ធអគារ (ឋិតិវន្តនៃរចនាសម្ព័ន្ធ) ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប្រព័ន្ធបញ្ចប់ខ្យល់ផងដែរ។

នៅក្នុងវិស័យការពាររន្ទះស្តង់ដារ DIN 1055-4: 2005-03 និង DIN 4131 ត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានវិមាត្ររហូតមកដល់ពេលនេះ។ នៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១២ បទដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានជំនួសដោយអឺរកូសដែលផ្តល់នូវច្បាប់រចនាប្លង់តាមស្តង់ដារអឺរ៉ុបទាំងមូល (ការរៀបចំផែនការរចនាសម្ព័ន្ធ) ។

ស្តង់ដាឌិន ១០៥៥-៤: ២០០៥-០៣ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងអឺរ៉ូកូដ ១ (EN ១៩៩១-១-៤ ៈសកម្មភាពលើរចនាសម្ព័ន្ធ - ផ្នែកទី ១-៤ ៈសកម្មភាពទូទៅ - សកម្មភាពខ្យល់) និងឌិន V ៤១៣១: ២០០៨-០៩ ក្នុងអឺរ៉ូលេខកូដ ៣ ( EN ១៩៩៣-៣-១ ៈផ្នែកទី ៣-១៖ ប៉មថ្ពាល់និងបំពង់ផ្សែង - ប៉មនិងប៉ម។ ដូច្នេះបទដ្ឋានទាំងពីរនេះបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រព័ន្ធកំណត់ខ្យល់ដែលមានលក្ខណៈវិមាត្រសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពាររន្ទះទោះយ៉ាងណាយូរ៉ូកូដលេខ ១ ពាក់ព័ន្ធជាចម្បង។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងក្រោមត្រូវបានប្រើដើម្បីគណនាបន្ទុកខ្យល់ពិតប្រាកដដែលត្រូវបានរំពឹងទុក:

  • តំបន់ខ្យល់ (អាឡឺម៉ង់ចែកជាតំបន់ខ្យល់ចំនួន ៤ ដែលមានល្បឿនខ្យល់គោលខុសគ្នា)
  • ប្រភេទដី (ប្រភេទដី) កំណត់ជុំវិញនៃរចនាសម្ព័ន្ធ)
  • កម្ពស់វត្ថុខាងលើកំរិតក្រោមដី
  • កម្ពស់នៃទីតាំង (ខាងលើកម្រិតទឹកសមុទ្រជាធម្មតារហូតដល់ ៨០០ ម៉ែត្រពីលើនីវ៉ូសមុទ្រ)

កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតដូចជា៖

  • Icing
  • ទីតាំងនៅលើជួរភ្នំឬកំពូលភ្នំ
  • កម្ពស់វត្ថុលើសពី ៣០០ ម
  • កម្ពស់ដីខ្ពស់ជាង ៨០០ ម៉ែត្រ (កម្រិតទឹកសមុទ្រ)

ត្រូវយកមកពិចារណាសំរាប់បរិយាកាសដំឡើងជាក់លាក់ហើយត្រូវគណនាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងៗគ្នាបណ្តាលឱ្យមានល្បឿនខ្យល់ខ្លាំងដែលត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រព័ន្ធបញ្ចប់ខ្យល់ដែលមានវិមាត្រនិងតំឡើងផ្សេងទៀតដូចជាឧបករណ៍បង្កើនសំឡេងរោទ៍។ នៅក្នុងកាតាឡុករបស់យើងល្បឿនខ្យល់បក់ខ្លាំងត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងអាចកំណត់ចំនួនមូលដ្ឋានបេតុងដែលត្រូវការអាស្រ័យលើល្បឿនខ្យល់បក់ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីមានប្រព័ន្ធបញ្ចប់ខ្យល់ដាច់ស្រយាល។ នេះមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ស្ថេរភាពឋិតិវន្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកាត់បន្ថយទំងន់ចាំបាច់ហើយដូច្នេះបន្ទុកដំបូល។

ចំណាំសំខាន់:

“ ល្បឿនខ្យល់អតិបរិមា” ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកាតាឡុកនេះសម្រាប់សមាសធាតុនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ដោយយោងតាមតម្រូវការគណនាជាក់លាក់របស់អាឡឺម៉ង់នៃលេខកូដអឺរ៉ូលេខ ១ (ឌិនអេនអេស ១៩៩១-១-៤ / អ។ អេ។ ២០១០-១២) ដែលផ្អែកលើតំបន់ខ្យល់។ ផែនទីសំរាប់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសជាក់លាក់។

នៅពេលប្រើផលិតផលនៃកាតាឡុកនេះនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតលក្ខណៈជាក់លាក់នៃប្រទេសនិងវិធីគណនាដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងមូលដ្ឋានប្រសិនបើមានត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងអឺរ៉ូកូដ ១ (EN ១៩៩១-១-៤) ឬនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិគណនាតាមមូលដ្ឋានដែលអាចអនុវត្តបាន (ខាងក្រៅអឺរ៉ុប) ត្រូវតែជា បានអង្កេត។ ហេតុដូច្នេះល្បឿនខ្យល់បក់អតិបរមាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកាតាឡុកនេះអនុវត្តតែចំពោះប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយវាគ្រាន់តែជាការតំរង់ទិសរដុបសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះ។ ល្បឿនខ្យល់បក់ត្រូវគណនាថ្មីតាមវិធីសាស្ត្រគណនាជាក់លាក់របស់ប្រទេស!

នៅពេលដំឡើងកំណាត់បញ្ចប់ខ្យល់នៅក្នុងមូលដ្ឋានបេតុងល្បឿននៃខ្យល់ / ព័ត៌មានខ្យល់នៅក្នុងតារាងត្រូវយកមកពិចារណា។ ព័ត៌មាននេះអនុវត្តចំពោះវត្ថុធាតុដើមនៃការបញ្ឈប់ខ្យល់ដែលមានលក្ខណៈធម្មតា (អាល់ស្តុន / ធីហ្សិន Cu និងស្ត្រេស) ។

ប្រសិនបើកំណាត់បញ្ចប់ខ្យល់ត្រូវបានជួសជុលដោយមធ្យោបាយនៃ spacers ការគណនាគឺផ្អែកលើលទ្ធភាពដំឡើងខាងក្រោម។

ល្បឿនខ្យល់បក់ខ្លាំងដែលអាចអនុញ្ញាតបានត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធហើយត្រូវពិចារណាសម្រាប់ការជ្រើសរើស / តំឡើង។ កម្លាំងមេកានិចខ្ពស់ជាងនេះអាចត្រូវបានសម្រេចដោយមធ្យោបាយឧទាហរណ៏ការគាំទ្រមុំ (គម្លាតពីររៀបចំជាត្រីកោណ) (តាមការស្នើសុំ) ។

បន្ទុកខ្យល់ក្នុងករណីមានប្រព័ន្ធបញ្ចប់ខ្យល់ដាច់ស្រយាលយោងទៅតាម Eurocode 1

ខ្យល់ - បន្ទុកក្នុងករណីនៃការដាច់ឆ្ងាយ - ប្រព័ន្ធខ្យល់បញ្ចប់ប្រព័ន្ធ - យោងតាម ​​-Quecode-1

ប្រព័ន្ធបញ្ចប់ខ្យល់ - អ្នកចុះក្រោម - ការការពាររន្ទះខាងក្រៅនៃអគារលំនៅដ្ឋាននិងឧស្សាហកម្ម

ការបញ្ចប់ខ្យល់ - ប្រព័ន្ធ - ចុះក្រោម - អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម - ដាច់ឆ្ងាយ - រន្ទះការពារ - ការពារលំនៅដ្ឋាននិងអគារឧស្សាហកម្ម។

ប្រព័ន្ធបញ្ចប់ខ្យល់ - អ្នកចុះក្រោម - ការការពាររន្ទះខាងក្រៅនៃប្រព័ន្ធអង់តែន

ការបញ្ចប់ខ្យល់ - ប្រព័ន្ធ - ចុះក្រោម - ចំហាយ - ដាច់ឆ្ងាយ - រន្ទះ - ការពារ - នៃអង់តែន - ប្រព័ន្ធ

ការការពាររន្ទះខាងក្រៅនៃអគារឧស្សាហកម្មមួយដែលមានដំបូលដែកប្រក់ដំបូលធុងហ្គាស fermenter

រន្ទះខាងក្រៅ - ការពារ - ឧស្សាហកម្ម - អគារ - ជាមួយ - ដែក - ដំបូល - ប្រក់ - ដំបូល - ហ្គាស - កុងតឺន័រ fermenter