TN-S စနစ်- ဤစနစ်၏ N-line နှင့် PE-line ကို transformer ၏အောက်ခြေဘက်ရှိ အထွက် terminal နှင့်သာ ချိတ်ဆက်ထားပြီး ground wire နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အဆောက်အဦ၏ အထွေထွေ ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာထဲသို့ မဝင်မီ၊ N-line နှင့် PE-line ကို သီးခြား ကြိုးဖြင့် သွယ်တန်းထားပြီး၊ surge protectors များသည် phase line နှင့် PE-line ကြားတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
(၁) တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း ဆိုသည်မှာ အဆောက်အဦများ၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် အပင်များ၏ တည်ဆောက်ပုံအပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ကျရောက်၍ လျှပ်စစ်သက်ရောက်မှု၊ အပူဒဏ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကြောင့် အဆောက်အဦများ ပျက်စီးကာ အသေအပျောက်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
(၂) Inductive lightning ဆိုသည်မှာ Lei Yun သို့မဟုတ် Lei Yun အကြား မြေပြင်သို့ လျှပ်စီးကြောင်းများ လွှတ်တင်သောအခါ၊ အနီးနားရှိ ပြင်ပ ထုတ်လွှင့်မှု အချက်ပြလိုင်းများတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက် လျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်ပေးပြီး၊ ပါဝါလိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကြားတွင် မြှုပ်နှံထားသော ကြိုးများနှင့် ဆက်စပ်နေသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ လိုင်းများ သို့မဟုတ် terminals များ၏ အလယ်တွင် ပျက်စီးနေပါသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကဲ့သို့ မပြင်းထန်သော်လည်း၊ ၎င်း၏ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးထက် များစွာမြင့်မားသည်။
(၃) မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်းသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှုကြောင့် လူတို့အလွန်အာရုံစိုက်ခဲ့သော မိုးကြိုးအန္တရာယ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများသည် အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေပါသည်။ အဖြစ်များဆုံး အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်သည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကြောင့်မဟုတ်သော်လည်း မိုးကြိုးပစ်သောအခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများမှ လျှပ်စီးလှိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၏ အလွန်ပေါင်းစပ်ထားသော အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်၊ စက်၏ဗို့အားနှင့် overcurrent ခံနိုင်ရည်အား လျော့ကျသွားပြီး လျှပ်စီးကြောင်း၏စွမ်းရည် ( induced lightning and operation overvoltage surge အပါအဝင်) လျော့နည်းသွားသည်၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အချက်ပြရင်းမြစ်လမ်းကြောင်းများ တိုးလာခြင်းကြောင့်၊ စနစ်သည် ယခင်ကထက် လျှပ်စီးကြောင်းများ ဝင်ရောက်မှုအား ပိုမို ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ Surge Voltage သည် ပါဝါလိုင်းများ သို့မဟုတ် အချက်ပြလိုင်းများမှတဆင့် ကွန်ပြူတာစက်ပစ္စည်းများသို့ လည်ပတ်နိုင်သည်။ အချက်ပြစနစ်ရှိ လျှပ်စီးကြောင်းဗို့အား၏ အဓိကရင်းမြစ်များမှာ လျှပ်စီးကြောင်းရိုက်ခတ်မှု၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၊ ရေဒီယိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်စတိတ်ဝင်ရောက်မှုတို့ဖြစ်သည်။ သတ္တုအရာဝတ္ထုများ (တယ်လီဖုန်းလိုင်းများကဲ့သို့) သည် ဒေတာပေးပို့မှုတွင် အမှားအယွင်းများဖြစ်စေပြီး ထုတ်လွှင့်မှုတိကျမှုနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုနှုန်းတို့ကို ထိခိုက်စေမည့် အဆိုပါ အနှောင့်အယှက်အချက်ပြမှုများကြောင့် သတ္တုအရာဝတ္ထုများကို ထိခိုက်စေပါသည်။ အဆိုပါ အနှောင့်အယှက်များကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ကွန်ရက်၏ ထုတ်လွှင့်မှု အခြေအနေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ GE ကုမ္ပဏီသည် ယေဘူယျအိမ်ထောင်စုများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ တိုက်ခန်းများ စသည်တို့တွင် ဗို့အားနိမ့်ဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းများ (110V) ၏လျှပ်စီးကြောင်းဗို့အား တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ 10000 နာရီတွင် အဆ 800 ကျော်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ (တစ်နှစ်နှင့်နှစ်လခန့်) သည် 1000V ထက် အကြိမ် 300 ကျော်ပါသည်။ ထိုလျှပ်စီးဗို့အားသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို တစ်ကြိမ်တည်းတွင် လုံးဝပျက်စီးစေနိုင်သည်။
LH-80/4P
အများဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ဗို့အား Uc 385V~
Nominal discharge current 40KA တွင်
အများဆုံး ထုတ်လွှတ်သည့် လက်ရှိ Imax 80KA
ဗို့အားကာကွယ်ရေးအဆင့် Up ≤ 2.2KV
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်- ကွေးခြင်း၊ အဖြူရောင်၊ လေဆာအမှတ်အသား
LH-120/4P
အများဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ဗို့အား Uc 385V~
Nominal discharge current 60KA တွင်
အများဆုံး ထုတ်လွှတ်သည့် လက်ရှိ Imax 120KA
ဗို့အားကာကွယ်ရေးအဆင့် Up ≤ 2.7KV
အသွင်အပြင်- ပြားချပ်ချပ်၊ အနီရောင်၊ ပြားရိုက်နှိပ်ခြင်း။
မော်ဒယ်-LH-80/385-4 |
LH | လျှပ်စီးကြောင်း လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ |
80 | အများဆုံး ထုတ်လွှတ်သည့် လက်ရှိ- 80၊ 100၊ 120 | |
385 | အများဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုဗို့အား- 385၊ 440V~ T2- Class II စမ်းသပ်ထုတ်ကုန်များကိုယ်စား | |
4 | မုဒ်- 1p၊ 2p၊ 1+NPE၊ 3p၊ 4p၊ 3+NPE |
မော်ဒယ် | LH-80 | LH-100 | LH-120 |
အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက် လည်ပတ်နေသော ဗို့အား Uc | 275/320/385/440V~ (စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်) | ||
(၈/၂၀) တွင် အမည်ခံထုတ်လွှတ်မှု လက်ရှိ၊ | 40 | 60 | 60 |
အများဆုံး ထုတ်လွှတ်သည့် လက်ရှိ Imax (8/20) | 80 | 100 | 120 |
ကာကွယ်မှုအဆင့်တက် | ≤1.8/2.0/2.3/2.4KV | ≤2.0/2.2/2.4/2.5KV | ≤2.3/2.5/2.6/2.7KV |
ရွေးချယ်နိုင်သောအသွင်အပြင် | လေယာဉ်၊ အပြည့်၊ ထောင့်ချိုး (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) | ||
အဝေးမှ အချက်ပြ နှင့် ထုတ်လွှတ်သော ပြွန်ထည့်နိုင်သည်။ | အဝေးမှ အချက်ပြ နှင့် ထုတ်လွှတ်သော ပြွန်ထည့်နိုင်သည်။ | ||
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | ≤95% (25 ℃) | ||
အရောင် | အဖြူ၊ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် (စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်) | ||
မှတ်ချက် | သုံးဆင့်ငါးကြိုးပါဝါထောက်ပံ့မှုစနစ်၊ လမ်းညွှန်ရထားလမ်းတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော ပါဝါလျှပ်စီးကြောင်းအကာအကွယ်။ |
![]() |
ခွံပစ္စည်း- PA66/PBT အင်္ဂါရပ်- pluggable module အဝေးထိန်းစနစ် စောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်- မရှိပါ။ အခွံအရောင်- မူရင်း၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ Flame retardant အဆင့်သတ်မှတ်ချက်- UL94 V0 |
![]() |
|
● မတပ်ဆင်မီ ပါဝါကို ဖြတ်တောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားသည်။
● လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေး module ၏အရှေ့ဘက်တွင် fuse သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် circuit breaker ကို ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ရန် အကြံပြုထားသည်။
● တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ တပ်ဆင်မှုပုံစံအတိုင်း ချိတ်ဆက်ပါ။ ၎င်းတို့တွင် L1၊ L2၊ L3 သည် အဆင့်ဝါယာများဖြစ်ပြီး N သည် ကြားနေဝါယာဖြစ်ပြီး PE သည် မြေစိုက်ဝါယာကြိုးဖြစ်သည်။ မှားယွင်းစွာချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ အလိုအလျောက် circuit breaker (fuse) switch ကို ပိတ်ပါ။
●တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေး module သည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
10350gs၊ ပြတင်းပေါက်ပါရှိသော discharge tube အမျိုးအစား- အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း၊ ချို့ယွင်းချက်ပြသသည့်ဝင်းဒိုးကို စစ်ဆေးပြီး ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။ ချို့ယွင်းချက်ပြသသည့်ဝင်းဒိုးသည် အနီရောင်ဖြစ်သောအခါ (သို့မဟုတ် အဝေးထိန်းအချက်ပြအထွက်အချက်ပြနှိုးဆော်သံအချက်ပြသည့် ထုတ်ကုန်၏အဝေးထိန်းအချက်ပြဂိတ်)၊ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်လျှင် လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု module ကိုဆိုလိုသည်မှာ အချိန်မီပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးသင့်သည်။
● Parallel power supply lightning protection modules အား အပြိုင်တွင် တပ်ဆင်သင့်သည် (Kevin ဝိုင်ယာကြိုးကိုလည်း သုံးနိုင်သည်) သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ရန် နှစ်ဆဝါယာကြိုးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် သင်သည် ဝိုင်ယာတိုင် နှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုကိုသာ ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သည်။ ချိတ်ဆက်ထားသောဝါယာကြိုးသည် ခိုင်ခံ့စိတ်ချရသော၊ တိုတောင်းသော၊ အထူနှင့် ဖြောင့်နေရပါမည်။