ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ವಾರ್ನಿಷ್ನ ವಾಸನೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ - ಒಂದು 6 kV ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ಡಮ್ಮಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು.
ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ವೆನ್ಝೌನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು IEC 61643-11 ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಸಾಧನದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳು: ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್?

ಒಮ್ಮೆ ನಾನು 40 kA ಸರ್ಜ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ-ಸೆಕೆಂಡ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ MOV ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿತು - ಆ ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕ್ $12,000 ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿತು.
ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳೆಂದರೆ: (1) ಉಲ್ಬಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು (2) ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇಡುವುದು.
ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ
ಒಂದು ಸರ್ಜ್ ಲೈನ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. MOV ಪ್ರತಿರೋಧವು ನ್ಯಾನೋ-ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ-ಓಮ್ಗಳಿಂದ ಓಮ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಹಸಿರು-ಹಳದಿ ಭೂಮಿಯ ತಂತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ತಂತಿ ಬಿಸಿಯಾದಷ್ಟೂ, ಅದರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 6 mm² Cu ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಲೀಡ್ ಅನ್ನು 50 ಸೆಂ.ಮೀ ಒಳಗೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ದವು 1 µH ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಲೆಟ್-ಥ್ರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ 1 kV ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ವಿವರವನ್ನು ಮರೆತು ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಾಗ ಭಾಗವನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ vs ಲೆಟ್-ಥ್ರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್
ಜನರು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂದರೆ MOV ನೋಡುತ್ತದೆ. ಕೇಬಲ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಲೋಡ್ ನೋಡುವುದು ಲೆಟ್-ಥ್ರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 700 V ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವ ಭಾಗವು ಭೂಮಿಯ ಬಾಲ 80 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಗಿದ್ದರೆ 1,200 V V ಅನ್ನು VFD ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಾಲವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ನೋವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ನೈಜ ಡೇಟಾ
| ಸರ್ಜ್ ಮಟ್ಟ | MOV ಗಾತ್ರ | ಅರ್ಥ್ ಲೀಡ್ | ಲೆಟ್-ಥ್ರೂ | ಫಲಿತಾಂಶ |
| 20 ಕೆಎ 8/20 µಸೆ | 32 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ | 25 ಸೆಂ.ಮೀ. | 980 ವಿ | ಪಾಸ್ |
| 20 ಕೆಎ 8/20 µಸೆ | 32 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ | 80 ಸೆಂ.ಮೀ. | 1.450ವಿ | ವಿಫಲ |
| 40 ಕೆಎ 8/20 µಸೆ | 40 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ | 25 ಸೆಂ.ಮೀ. | 1.050ವಿ | ಪಾಸ್ |
ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದವು MOV ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಐದು ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಲೀಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ
ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳ ನಂತರ MOV ಸವೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. GDT ಹೆಚ್ಚು ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. MOV ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ 100 ns ಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ GDT ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. MOV ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಈಗ ಜರ್ಮನ್ ಸೌರ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸೈಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೋರ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು?

ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ 1+2 ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆದಾಗ MOV ಗಳು, GDT ಗಳು, ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಣಿದಿದ್ದಾಗ ಕೆಟಲ್ನಂತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ.
ಕೋರ್ ಭಾಗಗಳು: (ಎ) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ವೇರಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಡಿಟಿಗಳು, (ಬಿ) ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಉಷ್ಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು (ಸಿ) ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು. ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿನ ವೈರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮೊದಲ ಪದರ: ಸೇವಾ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1
ಈ ಭಾಗವು ನೇರ ಮಿಂಚನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಾವು 25 kA 10/350 µs ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜೊತೆಗೆ 50 kA MOV ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು 1,000 kV ನಿಂದ 4 kV ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಳಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು 35 mm DIN ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ 16 mm² Cu ನೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ್ ಬಾರ್ಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ರಂಧ್ರವು 2 µH ಮತ್ತು 2 kV ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ; ಖರೀದಿದಾರನು ಹುರಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಎರಡನೇ ಪದರ: ಉಪ-ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2
ಈ ಪದರವು ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಲ್ಬಣಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 40 kA 8/20 µs MOV ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಭಾಗವು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗವು ಸತ್ತಾಗ ಆಫ್ ಆಗುವ ಹಸಿರು LED ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಿಲನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಮೂರನೇ ಪದರ: ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 3
ಡ್ರೈವ್ಗಳು, PLC ಗಳು ಮತ್ತು PC ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾವು 900 V ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲೆಟ್-ಥ್ರೂ ಹೊಂದಿರುವ 10 kA 8/20 µs ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾಗವು ಗೋಡೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಕೆಟ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ 2 ರಿಂದ ಲೋಡ್ಗೆ ಕೇಬಲ್ 10 ಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ರನ್ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ 3 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ಯಾನೆಲ್ 30 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ $9 ಸಾಕೆಟ್ SPD ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ $4,000 ಸರ್ವೋವನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ.
ಪದರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ
ಶಕ್ತಿಯು ನೀರಿನಂತೆ. ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತೇವೆ: ಟೈಪ್ 1 ಕ್ಲಾಂಪ್ಗಳು 1.8 kV, ಟೈಪ್ 2 1.4 kV, ಟೈಪ್ 3 0.9 kV. ಮೇಲಿನ ಪದರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪದರವು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗವು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು 100 kA ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಸಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್-ಥ್ರೂ 720 V ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ 230 V ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಭಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ
| ಭಾಗ | ಪಾತ್ರ | ವಿಶೇಷಣ | ಜೀವನ ಚಕ್ರಗಳು |
| 40 ಎಂಎಂ ಎಂಒವಿ | ಕ್ಲಾಂಪ್ | 40 ಕೆಎ 8/20 µಸೆ | 20 ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳು |
| ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ವಿಚ್ | ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ನಿಲ್ದಾಣ | 120 °C | ಒಂದು ಹೊಡೆತ |
| 6 ಎ ಜಿಜಿ ಫ್ಯೂಸ್ | ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ | 50 kA ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ | ಒಂದು ಹೊಡೆತ |
| ಜಿಡಿಟಿ ಟ್ಯೂಬ್ | ಬ್ಯಾಕಪ್ | 600 V ಸ್ಪಾರ್ಕ್ | 100 ಹಿಟ್ಗಳು |
| ಎಲ್ಇಡಿ + ರೆಸಿಸ್ಟರ್ | ಸ್ಥಿತಿ | 2 mA ಡ್ರೈನ್ | 10 ವರ್ಷಗಳು |
ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಬ್ಯಾಕಪ್?

ಥರ್ಮಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಸಿಡಿದ ದಿನ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಧ್ವಜವು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಘಟಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೇಳಿದ ದಿನ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ - ನಾಟಕವಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮ.
SPD ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ರೂಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಮೈಕ್ರೋ-ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈಟ್ ತಂಡವು ಭಾಗವು ದಣಿದಿದ್ದಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ SPD ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಬ್ರೇಕರ್ ಏಕೆ ಬೇಕು
ಒಂದು MOV ಸತ್ತಾಗ ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಪ್ಯಾನಲ್ ಉರಿಯುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫ್ಯೂಸ್ ದೋಷವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಫ್ಯೂಸ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು MOV ದೋಷ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. 1 kA ಶಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 40 kA MOV ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 1 kA ನಲ್ಲಿ 0.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ 6 A gG ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಊದುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ-ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಣಿತವು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಊಹಿಸದಂತೆ ನಾನು ಫ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾಣಗಳಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್
ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ 24/7 ಗಾಜಿನ ಕುಲುಮೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು SPD ಒಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋ-ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ತೆರೆದಾಗ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಚ್ 24 V PLC ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. HMI ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ದೀಪವು "SPD ಸತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಟರ್ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು.
ಆರ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ
ಕೆಲವು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು SPD ಸೋರಿಕೆಯು RCD ಯನ್ನು ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು 230 V ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು 0.3 mA ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. 30 mA RCD ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೈಟ್ ಆರ್ಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನಾವು SPD ಯ ಮುಂದೆ EMI ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು TÜV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕಗಳು?

ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲೂ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ: ಲೆಟ್-ಥ್ರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್, 1,000 ಪಿಸಿಗಳಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯ ದರ ಮತ್ತು ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಸಮಯ. ಯಾವುದೇ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಉನ್ನತ KPI ಗಳು: (1) ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಟ್ಟ (Up), (2) ಸವೆದುಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಉಲ್ಬಣ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಣಿಕೆ, ಮತ್ತು (3) ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ (MTTR). ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಲೆಟ್-ಥ್ರೂ ಏಕೆ ರಾಜ?
ಅಪ್ನಲ್ಲಿ 200 V ಡ್ರಾಪ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರತಿ MOV ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು 100% ಕರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಓದುವ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಸೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಓದುವ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಜರ್ಮನ್ PLC ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಂಗಡಣೆಯು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೋಷಗಳನ್ನು 40% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಕರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನಾವು ನಡೆಸುವ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಣಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಪ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಭಾಗವನ್ನು 20 kA ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು 27 ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಾವು ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಲ್ಬಣಗಳ ನಂತರವೂ ಭಾಗವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖರೀದಿದಾರರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಫ್ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ತೀರ್ಮಾನ
ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಲೇಯರ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ KPI ಗಳು - ಅದೇ ಇಡೀ ಕಥೆ. ಲೆಟ್-ಥ್ರೂನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ SPD ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ.









