ບົດບາດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍໃນລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ທິດທາງການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ

ໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນສຳລັບຊຸດຂອງສະວິດໂອນຍ້າຍອັດຕະໂນມັດພະລັງງານຄູ່ທຸກຊຸດ, ຜູ້ຜະລິດມືອາຊີບຂອງສະວິດໂອນຍ້າຍອັດຕະໂນມັດ

ຂ່າວ

ບົດບາດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍໃນລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ທິດທາງການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ
05 28, 2025
ໝວດໝູ່:ແອັບພລິເຄຊັນ

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ (MCB) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ, ໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ. ເອກະສານສະບັບນີ້ກວດສອບບົດບາດພື້ນຖານຂອງ MCB ໃນການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແທກ (SPD) ແລະ ສຳຫຼວດຍຸດທະສາດການປັບປຸງທີ່ມີນະວັດຕະກຳ.ບໍລິສັດ ຢູເຢ້ ອີເລັກໂທຣນິກ ຈຳກັດໃນຖານະຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາໃນເຕັກໂນໂລຊີການປ້ອງກັນວົງຈອນ, ໄດ້ພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂ MCB ທີ່ກ້າວຫນ້າເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

1. ບົດນໍາ
ຟ້າຜ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນ, ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ແລະ ອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ. ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າແຮງສູງ (SPD) ເປັນຕົວປ້ອງກັນຫຼັກ, ຕົວຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍມີບົດບາດສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນໃນລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າທີ່ສົມບູນແບບ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ YUYE Electric ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ MCB ທີ່ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະສານງານກັນສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບການປົກປ້ອງລະບົບໄດ້ເຖິງ 40%.

2. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ MCB ໃນລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ

2.1 ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນລະຫວ່າງເຫດການໄຟຟ້າແຮງກະແທກ
MCBs ໃຫ້ການປົກປ້ອງສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນເມື່ອ SPDs ປະສົບກັບການໂຫຼດເກີນຄວາມຮ້ອນ. ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງ YUYE Electric ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ MCBs ທີ່ອອກແບບມາເປັນພິເສດຂອງພວກເຂົາສາມາດຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າຕິດຕາມໄດ້ເຖິງ 10kA ພາຍໃນ 5ms, ເຊິ່ງໄວກວ່າເບຣກເກີແບບດັ້ງເດີມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

2.2 ການປ້ອງກັນການສຳຮອງຂໍ້ມູນ SPD
ຂອງບໍລິສັດມຄບລະບົບການປະສານງານ -SPD ຮັບປະກັນ:

ການກະຕຸ້ນແບບເລືອກເຟັ້ນໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ແຮງດັນເກີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ການປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງ SPD

ການບຳລຸງຮັກສາການສະໜອງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

2.3 ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງອາກ
ເທັກໂນໂລຢີການກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າຂອງ YUYE ທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນ MCBs ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟໄໝ້ຈາກການກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າໄດ້ 65% ເມື່ອທຽບກັບຮຸ່ນມາດຕະຖານ.

未标题-1

3. ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນປະຈຸບັນ

3.1 ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເວລາຕອບສະໜອງ
MCB ແບບດັ້ງເດີມສະແດງເວລາຕອບສະໜອງ 8-10 ມິນລິວິນາທີຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຜ່ານໄດ້.

3.2 ບັນຫາການປະສານງານ
ການປະສານງານ SPD-MCB ທີ່ບໍ່ດີຍັງຄົງເປັນບັນຫາທົ່ວໄປ, ໂດຍ 32% ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າແມ່ນຍ້ອນອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ກົງກັນ (ການສຶກສາພາກສະໜາມໄຟຟ້າ YUYE, 2023).

4. ຍຸດທະສາດການປັບປຸງຂອງ YUYE Electric

4.1 ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານກັບກະແສໄຟຟ້າກະແທກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຊຸດ MCB ລຸ້ນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດມີຄຸນສົມບັດດັ່ງນີ້:

ອັດຕາການທົນຕໍ່ແຮງກະຕຸ້ນ 15kA (IEC 60898-1)

ໜ້າຕິດຕໍ່ໂລຫະປະສົມເງິນ-ນິກເກີນເພື່ອການຈັດການກະແສໄຟຟ້າທີ່ດີຂຶ້ນ

ການອອກແບບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີຂຶ້ນ

4.2 ເຕັກໂນໂລຊີການປະສານງານອັດສະລິຍະ
ລະບົບ SmartProtect ຂອງ YUYE ປະກອບມີ:

ການຕິດຕາມສະຖານະ SPD ໃນເວລາຈິງ

ລັກສະນະການເດີນທາງແບບປັບຕົວໄດ້

ຄວາມສາມາດໃນການຕັ້ງຄ່າໃໝ່ຈາກໄລຍະໄກ

4.3 ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸຂັ້ນສູງ

ທໍ່ລະບາຍອາກາດແບບ Nanocomposite ສຳລັບການສູນພັນຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດໄວຂຶ້ນ

ເຊັນເຊີຄວາມຮ້ອນທີ່ເສີມດ້ວຍກຣາຟີນ

ກົນໄກການຫລໍ່ລື່ນດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງ

https://www.yuyeelectric.com/

5. ທິດທາງການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ

5.1 ລະບົບການປົກປ້ອງທີ່ໃຊ້ IoT
YUYE Electric ກຳລັງພັດທະນາMCBດ້ວຍ:

ການຕິດຕາມສະພາບແບບໄຮ້ສາຍ

ອັລກໍຣິທຶມການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດເດົາ

ການເຊື່ອມໂຍງການວິເຄາະທີ່ອີງໃສ່ຄລາວ

5.2 ອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບປະສົມ
ການຄົ້ນຄວ້າສຸມໃສ່ການລວມໜ້າທີ່ຂອງ MCB ແລະ SPD ເຂົ້າກັນເປັນໜ່ວຍດຽວດ້ວຍ:

ການຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າປະສົມປະສານ

ຄວາມສາມາດໃນການຕັ້ງຄ່າໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ການປົກປ້ອງຫຼາຍຂັ້ນຕອນ

5.3 ການປັບປຸງມາດຕະຖານ
ບໍລິສັດມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການແກ້ໄຂ:

IEC 61643-11 ສຳລັບການປະສານງານ SPD

UL 489 ສຳລັບມຄບປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ

ໂປໂຕຄອນການທົດສອບໃໝ່ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມຟ້າຜ່າ

6. ການສຶກສາກໍລະນີ: ການນຳໃຊ້ອາຄານການຄ້າ
ການຕິດຕັ້ງໃນປີ 2023 ໃນຕຶກສູງແຫ່ງໜຶ່ງໃນຊຽງໄຮ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ:

ການຫຼຸດຜ່ອນໄຟຟ້າດັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າ 72%

ຫຼຸດລົງ 58% ໃນຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນ SPD

ການປັບປຸງ 92% ໃນການປະສານງານການປົກປ້ອງ

未标题-1

7. ສະຫຼຸບ
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ພັດທະນາຈາກອຸປະກອນກະແສໄຟຟ້າເກີນແບບງ່າຍໆໄປສູ່ອົງປະກອບທີ່ຊັບຊ້ອນໃນລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ.ບໍລິສັດ ຢູເຢ້ ອີເລັກໂທຣນິກ ຈຳກັດສືບຕໍ່ນຳພາການຫັນປ່ຽນນີ້ຜ່ານການອອກແບບທີ່ມີນະວັດຕະກໍາທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາເວລາຕອບສະໜອງ, ການປະສານງານ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການເຮັດວຽກທີ່ສະຫຼາດ. ການພັດທະນາໃນອະນາຄົດຈະລວມເອົາ MCBs ເຂົ້າໃນລະບົບປ້ອງກັນທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງໄຟຟ້າທີ່ສັບສົນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຄຳຂອບໃຈ
ຜູ້ຂຽນຂໍຂອບໃຈທີມງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຂອງ YUYE Electric ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້.

ເອກະສານອ້າງອີງ
[1] IEC 61643-11: ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ
[2] ເອກະສານຂາວດ້ານເຕັກນິກໄຟຟ້າ YUYE (ສະບັບປີ 2023)
[3] ຄູ່ມື IEEE ສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟกระชากຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນໄຟຟ້າ AC

ກັບໄປທີ່ລາຍຊື່
ກ່ອນໜ້ານີ້

ເບຣກເກີວົງຈອນສະຖານະແຂງ (SSCB): ພວກມັນສາມາດທົດແທນ ACB ແບບດັ້ງເດີມໄດ້ບໍ?

ຕໍ່ໄປ

ເຂົ້າໃຈການເດີນທາງ Shunt ແລະໜ້າທີ່ຊ່ວຍຂອງ MCCB

ແນະນຳແອັບພລິເຄຊັນ