ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຟ້າຜ່າ ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າกระชากແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າມັກຖືກເຂົ້າໃຈຜິດ. ຂ້ອຍມັກເຫັນສະຖານທີ່ລົງທຶນໃນການຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ສາຍລວດຟ້າຜ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນພາຍໃນຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກພະຍຸ.
ການປ້ອງກັນໄຟกระชาก ແກ້ໄຂຜົນສະທ້ອນທາງໄຟຟ້າຂອງຟ້າຜ່າ, ບໍ່ແມ່ນການຟ້າຜ່າເອງ. ໃນລະບົບພະລັງງານ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝ, ການເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟกระชากແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ, ການຢຸດເຮັດວຽກ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກະແທກບໍ່ແມ່ນຫົວຂໍ້ແຍກຕ່າງຫາກ. ພວກມັນແມ່ນຊັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນໄຟຟ້າດຽວທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກະແທກ.

ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າແຮງດັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄຟຟ້າແຮງດັນທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າໄດ້ແນວໃດ?
ກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນສູງທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າຖືກຄວບຄຸມໂດຍອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນສູງທີ່ໂອນພະລັງງານແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວອອກຈາກອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ອຍມັນລົງສູ່ພື້ນດິນຢ່າງປອດໄພພາຍໃນໄມໂຄຣວິນາທີ.
ຟ້າຜ່າສ້າງກະແສໄຟຟ້າແຮງຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ
ຟ້າຜ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກະທົບໂດຍກົງໃສ່ສະຖານທີ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ເຫດການຄື້ນສູງມັກຈະເກີດຂຶ້ນຜ່ານ:
-
ຟ້າຜ່າໂດຍກົງໃສ່ສາຍໄຟຟ້າ ຫຼື ສາຍສັນຍານ
-
ການກະທົບກະເທືອນໃກ້ຄຽງເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
-
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທ່າແຮງຂອງພື້ນດິນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນ
-
ເຫດການຟ້າຜ່າທາງດ້ານສາທາລະນູປະໂພກທີ່ສົ່ງຜ່ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ມີພະລັງງານສູງເຊິ່ງແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາຜ່ານຕົວນຳ.
ບົດບາດຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟกระชาก
ກ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊ໊ອກປະເພດ 1 ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າຢູ່ທາງເຂົ້າບໍລິການ. ມັນສາມາດປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າຟ້າຜ່າບາງສ່ວນ ແລະ ຈຳກັດລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນທີ່ຮຸນແຮງກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນ.
ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງການປ້ອງກັນໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າປະກອບມີ:
-
ການຍຶດແຮງດັນໄຟຟ້າໄວ
-
ຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສູງ
-
ການປົກປ້ອງການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນລຸ່ມນ້ຳ
ໃນການຕິດຕັ້ງຫຼາຍໆຄັ້ງ, ການປ້ອງກັນໄຟกระชากຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າກັນເພື່ອໃຫ້ທັງການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ການຄວບຄຸມການປ່ຽນເສັ້ນທາງໄຟຟ້າແຮງກະແທກ, ປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ.
ເປັນຫຍັງ Breakers ຢ່າງດຽວຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍ
ຕົວເບຣກເກີມາດຕະຖານຕອບສະໜອງຊ້າເກີນໄປຕໍ່ເຫດການຊົ່ວຄາວ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແທກ ອີງໃສ່ອົງປະກອບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະແທກພາຍໃນແທນທີ່ຈະເປັນກົນໄກການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ແມ່ເຫຼັກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າກະແທກທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ.
ຖ້າບໍ່ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະແທກໂດຍສະເພາະ, ກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າຈະຜ່ານເບຣກເກີໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບ.

ອຸດສາຫະກຳໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງການລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊ໋ອດຟ້າໂດຍສະເພາະ?
ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸປະກອນສູງ, ການສຳຜັດກັບກາງແຈ້ງ, ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການໃນເວລາເຮັດວຽກທີ່ສຳຄັນ ຕ້ອງການລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ໄຟຟ້າกระชากໂດຍສະເພາະ.
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ
ອຸດສາຫະກຳຕໍ່ໄປນີ້ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບເຫດການຄື້ນຟອງທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ:
-
ການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ສະຖານີຍ່ອຍ
-
ພະລັງງານທົດແທນ (ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມ)
-
ສູນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ
-
ການຜະລິດ ແລະ ຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ
-
ລະບົບການຂົນສົ່ງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະລວມເອົາສາຍໄຟຍາວ, ອຸປະກອນກາງແຈ້ງ, ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ - ເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງກະແສໄຟຟ້າ.
ການສຳຜັດກັບລະບົບ AC ແລະ DC
ຟ້າຜ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ທັງເຄືອຂ່າຍ AC ແລະ DC, ແຕ່ວິທີການປ້ອງກັນແຕກຕ່າງກັນ:
-
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາທາລະນູປະໂພກແມ່ນອີງໃສ່ການປະສານງານ ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແທກ AC ເພື່ອຄຸ້ມຄອງກະແສຟ້າຜ່າທີ່ເຂົ້າມາຜ່ານລະບົບແຈກຈ່າຍພະລັງງານ.
-
ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ລະບົບແບັດເຕີຣີ ແລະ ວົງຈອນຄວບຄຸມ DC ຕ້ອງການລະບົບພິເສດ ການປ້ອງກັນໄຟกระชาก DC ເພື່ອຈັດການກັບຄວາມກົດດັນດ້ານຂົ້ວໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການກະແທກທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າໃນຕົວນຳໄຟຟ້າ DC.
ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ AC ໃສ່ກັບລະບົບ DC ແມ່ນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການປົກປ້ອງທີ່ບໍ່ພຽງພໍ
ຖ້າບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ໄຟຟ້າແຮງດັນທີ່ເໝາະສົມ, ສະຖານທີ່ຕ່າງໆຈະປະເຊີນກັບ:
-
ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງອີເລັກໂທຣນິກຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ
-
ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ
-
ການເພີ່ມເວລາບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ເວລາຢຸດເຮັດວຽກ
-
ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ
ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງໂດຍສະເພາະຈຶ່ງເປັນການລົງທຶນເພື່ອຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອຸປະກອນເສີມປ້ອງກັນເທົ່ານັ້ນ.
ວິທີການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະແທກທີ່ປະສານງານກັນ?
ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກະແທກທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນບັນລຸໄດ້ຜ່ານການປະສານງານລະຫວ່າງອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະແທກພາຍໃນ.
ແນວຄວາມຄິດການປົກປ້ອງລະດັບລະບົບ
ລະບົບປ້ອງກັນທີ່ປະສານງານກັນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວປະກອບມີ:
-
ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ (ຂົ້ວຕໍ່ອາກາດ, ຕົວນຳໄຟຟ້າລົງ) ເພື່ອຄວບຄຸມເສັ້ນທາງການຕີໂດຍກົງ
-
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊ໊ອກປະເພດ 1 ຢູ່ທາງເຂົ້າບໍລິການເພື່ອປ່ອຍກະແສຟ້າຜ່າ
-
ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າແຮງດັນຂັ້ນສອງ ຢູ່ແຜງແຈກຈ່າຍ
-
ການປົກປ້ອງຈຸດນຳໃຊ້ ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ
ແຕ່ລະຊັ້ນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າກະແທກ ແລະ ແຮງດັນທີ່ເຫຼືອລົງເທື່ອລະກ້າວ.
ການປະສານງານລະຫວ່າງອຸປະກອນຕ່າງໆ
ການປະສານງານທີ່ເໝາະສົມຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນຕົ້ນນ້ຳຈະຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພະລັງງານສູງໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນລຸ່ມນ້ຳໃຫ້ການຈຳກັດແຮງດັນທີ່ລະອຽດ.
ຫຼັກການປະສານງານຫຼັກປະກອບມີ:
-
ການຄັດເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊ໊ອກປະເພດ 1 ການຈັດອັນດັບ
-
ໄລຍະຫ່າງ ຫຼື ການແຍກຕົວທີ່ພຽງພໍລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນ
-
ການອອກແບບການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດທີ່ສອດຄ່ອງກັນ
ກ ເຄື່ອງຕັດປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແທກ ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາບາງຢ່າງ, ແຕ່ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານທາງໄຟຟ້າກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຮັດວຽກຜິດພາດ.
ຄຸນນະພາບການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ
ເຖິງແມ່ນວ່າການອອກແບບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າกระชากທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ລົ້ມເຫຼວໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ເໝາະສົມ. ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດລວມມີ:
-
ເສັ້ນທາງສາຍດິນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ
-
ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສັ້ນ, ຊື່
-
ພັນທະບັດທີ່ມີສັກຍະພາບເທົ່າກັນໃນທົ່ວລະບົບ
ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ສັບສົນ ຫຼື ພາກພື້ນທີ່ມັກຈະມີຟ້າຜ່າ, ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນຢືນຢັນການອອກແບບຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານ ການປຶກສາຫາລືດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໃນໄລຍະຍາວ.

ສະຫຼຸບ
ການປ້ອງກັນໄຟกระชาก ເປັນກະດູກສັນຫຼັງທາງໄຟຟ້າຂອງການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ, ການລະບຸອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນທີ່ປະສານງານກັນ, ວິສະວະກອນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການລົບກວນການດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊ໊ອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າແມ່ນຫຍັງ?
ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າกระชากຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກເຫດການຟ້າຜ່າ, ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງປະເພດ 1 ຈຳເປັນສຳລັບການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະແທກປະເພດ 1 ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າກະແທກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າຢູ່ທາງເຂົ້າບໍລິການ.
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສາມາດປ້ອງກັນການເກີດຟ້າຜ່າໄດ້ບໍ?
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ມີພຽງເຄື່ອງຕັດທີ່ມີອົງປະກອບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະແທກໃນຕົວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າກະແທກທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າໄດ້.
ລະບົບ DC ຕ້ອງການການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ລະບົບ DC ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າກະແທກທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ ແລະ ຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະແທກທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ DC ສະເພາະ.
ຄວນວາງແຜນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ໄຟຟ້າຊ໊ອກເມື່ອໃດ?
ລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ໄຟกระชากຄວນໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານໃນລະຫວ່າງໄລຍະການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າເບື້ອງຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນເພີ່ມຫຼັງຈາກເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ.











