ຕູ້ໄຟຟ້າ AC ທຽບກັບ ຕູ້ໄຟຟ້າ DC: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ, ອົງປະກອບ, ການເດີນສາຍໄຟ, ແລະ ຄູ່ມືການເລືອກໃຊ້

AC vs DC Distribution Box: Distribution Board Differences, Wiring, Breakers, and Applications

ຄຳຕອບໂດຍຫຍໍ້: ຕູ້ໄຟຟ້າ AC ທຽບກັບ ຕູ້ໄຟຟ້າ DC

ອັນ ຕູ້ໄຟຟ້າ AC (AC distribution box) ເຮັດໜ້າທີ່ແຈກຢາຍກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບໄປຍັງວົງຈອນຍ່ອຍຕ່າງໆໃນອາຄານ, ອຸປະກອນ, ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ. ໂດຍທົ່ວໄປຈະປະກອບດ້ວຍ MCB, MCCB, RCCB, RCBO ທີ່ຮອງຮັບໄຟ AC, ແຖບນິວທຣອນ (neutral bar), ແຖບກາວ (earth bar), ບັດບາ (busbar), ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (surge protective device) ສຳລັບໄຟ AC.

ຕູ້ໄຟຟ້າ DC (DC distribution box) ເຮັດໜ້າທີ່ແຈກຢາຍກະແສໄຟຟ້າກົງໃນລະບົບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (Solar PV), ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີ, ລະບົບໄຟຟ້າໂທລະຄົມ, ອຸປະກອນ DC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລົດໄຟຟ້າ (EV), ລະບົບໄຟຟ້າ DC ໃນເຮືອ, ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ DC ໃນອຸດສາຫະກຳ. ຕ້ອງໃຊ້ເບຣກເກີທີ່ຮອງຮັບໄຟ DC, ຟິວ DC, ສະວິດຕັດຕອນ DC (DC isolator), ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ DC, ການເດີນສາຍໄຟທີ່ຄຳນຶງເຖິງຂົ້ວບວກ-ລົບ, ແລະ ອົງປະກອບທີ່ສາມາດຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ DC ໄດ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມປອດໄພຫຼັກແມ່ນງ່າຍດາຍ:

ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ຈະຕັດຜ່ານຈຸດສູນຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການດັບໄຟຟ້າອາກ (Arc). ກະແສໄຟຟ້າກົງ (DC) ບໍ່ມີຈຸດຕັດສູນຕາມທຳມະຊາດ ດັ່ງນັ້ນຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ DC ຈຶ່ງຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ການດັບໄຟຟ້າອາກ.


Key Takeaways

  • ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ AC ແລະ DC ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນອາດເບິ່ງຄືກັນ ແຕ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ກົດລະບຽບການເດີນສາຍໄຟ, ການຈັດວາງບັດບາ (Busbar) ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງໄຟຟ້າອາກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.
  • ການດັບໄຟຟ້າອາກໃນລະບົບ DC ແມ່ນເຮັດໄດ້ຍາກກວ່າ. ເບຣກເກີ ຫຼື ຟິວສ໌ DC ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳນົດຄ່າໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ແລະ ສະພາວະການເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຕົວຈິງ.
  • ຂົ້ວໄຟຟ້າມີຄວາມສຳຄັນໃນລະບົບ DC. ສາຍໄຟຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້ວລົບຕ້ອງຖືກລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີການກຳນົດຂົ້ວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕໍ່ສາຍຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.
  • ຕູ້ໄຟຟ້າ AC ມັກຈະປະກອບມີການປ້ອງກັນສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ (Residual-current protection). ຕູ້ໄຟຟ້າ DC ໂດຍປົກກະຕິຈະເນັ້ນໃສ່ການແຈກຢາຍໄຟຟ້າບວກ/ລົບ, ການຕັດແຍກໄຟຟ້າ DC, ຟິວ, ເບຣກເກີ DC ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ DC.
  • ການນຳໃຊ້ເປັນຕົວຕັດສິນໃນການອອກແບບ. ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ AC ຂອງອາຄານ, ຕູ້ໄຟຟ້າ DC 48V ສຳລັບໂທລະຄົມ ແລະ ຕູ້ລວມສາຍ/ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ DC 1000V ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
  • ມາດຕະຖານຂຶ້ນຢູ່ກັບຕະຫຼາດ ແລະ ປະເພດຂອງການປະກອບ. ມາດຕະຖານ IEC 61439, IEC 60364, UL 508A ແລະ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນສະເພາະສຳລັບລະບົບ PV ຫຼື DC ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານທີ່ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ຕູ້ໄຟຟ້ານັ້ນ.

ຕາຕະລາງປຽບທຽບຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ AC ແລະ DC

ລາຍການ ຕູ້ກະຈາຍ AC ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ DC
ປະເພດປະຈຸບັນ ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (Alternating current) ກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ
ຊື່ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ AC, ແຜງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ AC, ຕູ້ DB, ຕູ້ໄຟຟ້າປະຈຳເຮືອນ (Consumer unit), ແຜງໄຟຟ້າ (Panelboard) ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ DC, ແຜງແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ DC, ແຜງຄວບຄຸມການຈ່າຍໄຟຟ້າ DC
ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ 120/240V, 230/400V, 277/480V ຂຶ້ນກັບຕະຫຼາດ 12V, 24V, 48V, 110V, 220V DC, 600V/1000V/1500V PV DC ຂຶ້ນກັບລະບົບ
ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ ອາຄານ, ລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ເຕົ້າສຽບ, ລະບົບປັບອາກາດ (HVAC), ການສະໜອງໄຟໃຫ້ເຄື່ອງຈັກ ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (Solar PV), ແບັດເຕີຣີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ລະບົບຄວບຄຸມ DC, ລະບົບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EV), ລະບົບທາງທະເລ, ລະບົບໄຟຟ້ານອກຕາຂ່າຍ (Off-grid)
ເບຣກເກີ (Breakers) AC MCB, MCCB, RCBO, RCCB ພ້ອມດ້ວຍ MCB DC MCB, DC MCCB, DC fuse, DC disconnector
ພຶດຕິກຳຂອງໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc behavior) ການຕັດກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ທີ່ຈຸດສູນຊ່ວຍໃນການດັບອາກ (arc extinction) ອາກ (arc) ຂອງໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ແມ່ນດັບໄດ້ຍາກກວ່າ
ຂົ້ວໂລກ ເຟສ (Phase), ນິວທຣອນ (Neutral), ສາຍດິນປ້ອງກັນ (Protective earth) ຂົ້ວບວກ (Positive), ຂົ້ວລົບ (Negative), ສາຍດິນປ້ອງກັນ (Protective earth) ໃນກໍລະນີທີ່ມີການນຳໃຊ້
ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄຟ​ຟ້າ​ AC SPD DC SPD ຫຼື PV SPD
ລະບົບແຖບທອງແດງ (Busbar system) ແຖບທອງແດງເຟສ (Phase busbar), ແຖບນິວທຣອນ (Neutral bar), ແຖບສາຍດິນ (Earth bar) ແຖບທອງແດງຂົ້ວບວກ (Positive busbar), ແຖບທອງແດງຂົ້ວລົບ (Negative busbar), ແຖບສາຍດິນ (PE/ground bar)
ຂໍ້ຜິດພາດຫຼັກ ຂະໜາດເບຣກເກີບໍ່ເໝາະສົມ, ການວາງສາຍນິວທຣອນ/ສາຍດິນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ການໃຊ້ງານເກີນກຳລັງ (Overload) ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ກັບວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC), ການຕໍ່ຂົ້ວຜິດ, ການໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຕ່ຳກວ່າທີ່ອຸປະກອນກຳນົດ

ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC Distribution Box) ແມ່ນຫຍັງ?

ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ ຄືອຸປະກອນລວມສູນໄຟຟ້າທີ່ຮັບພະລັງງານໄຟຟ້າ AC ແລະແຈກຢາຍໄປຍັງວົງຈອນຍ່ອຍຕ່າງໆ. ໃນແຕ່ລະຕະຫຼາດອາດຈະເອີ້ນຊື່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ແຜງແຈກຢາຍໄຟຟ້າ (Distribution board), ຕູ້ໄຟຟ້າປະຈຳບ້ານ (Consumer unit), ແຜງຄວບຄຸມ (Panelboard), ຕູ້ເບຣກເກີ (Breaker box), ຕູ້ໂຫຼດເຊັນເຕີ (Load center) ຫຼື ຕູ້ DB.

ອົງປະກອບທົ່ວໄປຂອງຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ ປະກອບມີ:

  • ສະວິດຫຼັກ ຫຼື ເບຣກເກີຫຼັກ (Main breaker)
  • MCB ຫຼື MCCB ສໍາລັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ
  • RCCB ຫຼື RCBO ສໍາລັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ
  • ແຖບກາງ
  • ແຖບຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ສາຍປ້ອງກັນ
  • ແຖບທອງແດງເຊື່ອມຕໍ່ເຟສ (Phase busbar)
  • ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ປະເພດ 1 ຫຼື ປະເພດ 2 ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
  • ແຖບຕໍ່ສາຍໄຟ
  • ຕູ້ຄອນໂທນ ແລະ ຝາປິດ
  • ປ້າຍຊື່ວົງຈອນ

ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ AC ມັກພົບເຫັນໃນ:

  • ອາຄານທີ່ພັກອາໄສ
  • ຫ້ອງການການຄ້າ
  • ຂອງເຈົ້າແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງ $1,000,000
  • ການແຈກຢາຍໄຟຟ້າແສງສະຫວ່າງ
  • ສາຍປ້ອນໄຟຟ້າສຳລັບລະບົບ HVAC
  • ສາຍສະໜອງໄຟຟ້າສຳລັບເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍ
  • ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າຍ່ອຍ
  • ວົງຈອນສະໜອງໄຟຟ້າຂາເຂົ້າສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມ

ສຳລັບຄຳສັບທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ, ແຜງວົງຈອນ ແລະ ຕູ້ຫຸ້ມຫໍ່, ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX ທີ່ ຕູ້ໄຟຟ້າ (Electrical enclosure) ທຽບກັບ ກ່ອງກະຈາຍໄຟ (Distribution box) ທຽບກັບ ແຜງກະຈາຍໄຟ (Distribution board).


ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ແມ່ນຫຍັງ?

ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ເຮັດໜ້າທີ່ແຈກຢາຍໄຟຟ້າກະແສກົງຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ DC ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍແຫຼ່ງໄປຍັງໂຫຼດ DC ຫຼື ວົງຈອນປາຍທາງ. ມັນອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າ DC ແຮງດັນຕ່ຳ ເຊັ່ນ: 12V, 24V, ຫຼື 48V, ຫຼື ໃນລະບົບໄຟຟ້າ DC ແຮງດັນສູງສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວ (PV) ເຊັ່ນ: 600V, 1000V, ຫຼື 1500V ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບນັ້ນໆ.

ອົງປະກອບທົ່ວໄປຂອງຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ປະກອບມີ:

  • ສະວິດຫຼັກ DC ຫຼື ສະວິດຕັດຕອນ DC
  • ເບກເກີ MCB, MCCB ຫຼື ຟິວ ທີ່ຮອງຮັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC)
  • ແຖບທອງແດງຂົ້ວບວກ (Positive busbar)
  • ແຖບທອງແດງຂົ້ວລົບ (Negative busbar)
  • ແຖບຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ແຖບກາວ (Protective earth or grounding bar) ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ
  • DC SPD ຫຼື PV SPD
  • ຟິວສາຍລວມ ຫຼື ຟິວສາຂາ ໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV systems)
  • ປ້າຍກຳກັບຂົ້ວໄຟຟ້າ
  • ສະຕິກເກີເຕືອນໄພໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC)
  • ຫົວລັອກສາຍໄຟ ຫຼື ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟ
  • ຕູ້ຄອນໂທນທີ່ມີລະດັບການປ້ອງກັນ IP ທີ່ເໝາະສົມ

ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC Distribution Boxes) ມັກໃຊ້ໃນ:

  • ລະບົບແສງຕາເວັນ PV
  • ກ່ອງ PV combiner
  • ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ
  • ລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງ 48V ໃນວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ
  • ລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມກະແສກົງ
  • ລະບົບແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າກະແສກົງໃນເຮືອ
  • ລະບົບໄຟຟ້ານອກຕາຂ່າຍ (Off-grid power systems)
  • ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ພາຍໃນ ຫຼື ວົງຈອນເສີມຂອງເຄື່ອງສາກລົດໄຟຟ້າ (EV charger)
  • ລະບົບໄຟ LED

ສໍາລັບພື້ນຖານຂອງເບຣກເກີໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC breaker), ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX ກ່ຽວກັບ ເບຣກເກີໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC circuit breaker) ແມ່ນຫຍັງ.


ເປັນຫຍັງຕູ້ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC Distribution Boxes) ຈຶ່ງຕ້ອງການການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງ

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດລະຫວ່າງລະບົບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແລະ ກະແສກົງ (DC) ຄືການດັບໄຟຟ້າອາກ (arc interruption).

DC distribution box requiring DC-rated protection because DC arcs have no natural zero crossing.
ຕູ້ໄຟຟ້າກະແສກົງຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບໄຟຟ້າກະແສກົງ ເນື່ອງຈາກໄຟຟ້າກະແສກົງບໍ່ມີຈຸດຕັດສູນ (zero crossing) ຕາມທໍາມະຊາດທີ່ຈະຊ່ວຍດັບໄຟຟ້າອາກໄດ້.

ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC), ກະແສໄຟຟ້າຈະຕັດຜ່ານຈຸດສູນຕາມທໍາມະຊາດໃນທຸກໆເຄິ່ງຮອບ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍດັບໄຟຟ້າອາກເມື່ອເບຣກເກີເປີດອອກ. ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC), ກະແສໄຟຟ້າຈະບໍ່ຕັດຜ່ານຈຸດສູນຕາມທໍາມະຊາດ. ເມື່ອໄຟຟ້າອາກເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບ DC, ມັນສາມາດຄົງຕົວໄດ້ດົນກວ່າ ແລະ ຍາກທີ່ຈະດັບໄດ້.

ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຕູ້ໄຟຟ້າກະແສກົງຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບ:

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC voltage)
  • ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ DC
  • ຈຳນວນຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ
  • ການເຮັດວຽກແບບມີຂົ້ວ ຫຼື ບໍ່ມີຂົ້ວ
  • ການອອກແບບຊ່ອງດັບໄຟຟ້າ (Arc chute) ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC)
  • ການຕໍ່ສາຍໄຟແບບອະນຸກົມໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ
  • ປະເພດການນຳໃຊ້ ເຊັ່ນ: ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV), ແບັດເຕີຣີ ຫຼື ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ການນຳໃຊ້ເບຣກເກີ AC ໃນຕູ້ໄຟຟ້າ DC ພຽງເພາະມັນສາມາດຕິດຕັ້ງເຂົ້າກັນໄດ້ທາງກາຍະພາບຖືເປັນຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດໃນລະບົບ DC ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.


ມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ: ຕູ້ໄຟຟ້າ AC ແລະ DC ມີການກວດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ສຳລັບການຈັດຊື້ແບບ B2B, ການເລືອກຕູ້ໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາພຽງແຕ່ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟເທົ່ານັ້ນ ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ຈະຂຶ້ນກັບຕະຫຼາດ, ປະເພດການຕິດຕັ້ງ ແລະ ບໍ່ວ່າຜະລິດຕະພັນນັ້ນຈະເປັນຊຸດປະກອບສຳເລັດຮູບ, ແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ, ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າໃນອາຄານ, ຕູ້ລວມສາຍໄຟ PV ຫຼື ຊຸດອຸປະກອນຍ່ອຍ.

ການອ້າງອີງມາດຕະຖານທົ່ວໄປປະກອບມີ:

ມາດຕະຖານ ຫຼື ລະຫັດ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ
ມາດຕະຖານ IEC ຊຸດ 61439 ຊຸດອຸປະກອນສະວິດເກຍ ແລະ ຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ; ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນໄຟຟ້າ
ຊຸດມາດຕະຖານ IEC 60364 ການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ; ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບການຕິດຕັ້ງໃນອາຄານ ແລະ ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນ
UL ໕໐໘A ແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳຕາມການປະຕິບັດໃນອາເມລິກາເໜືອ
UL 67 / ບໍລິບົດຂອງແຜງໄຟຟ້າ (Panelboard) ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ແຜງໄຟຟ້າບາງປະເພດໃນອາເມລິກາເໜືອ
ມາດຕະຖານ IEC ຊຸດ 60947 ອຸປະກອນຕັດຕໍ່ແລະປ້ອງກັນໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳທີ່ໃຊ້ພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມ
ມາດຕະຖານ IEC ຊຸດ 61643 ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແລະ DC ຂຶ້ນຢູ່ກັບການນຳໃຊ້
ມາດຕະຖານ IEC ຊຸດ 60269 ການເລືອກຟິວ ລວມເຖິງບໍລິບົດຂອງຟິວລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ

ຈຸດສຳຄັນຄື ຕູ້ໄຟຟ້າແລະອົງປະກອບພາຍໃນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນເປັນລະບົບດຽວກັນ. ຕູ້ທີ່ປະກອບຂຶ້ນຈາກອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະກາຍເປັນຊຸດອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໄລຍະຫ່າງຂອງບັດບາ (Busbar), ການວາງສາຍໄຟ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ການທົນຕໍ່ກະແສລັດວົງຈອນ, ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ໄລຍະຫ່າງຕາມຜິວແລະໄລຍະຫ່າງໃນອາກາດ (Creepage and clearance) ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບທັງໝົດ.

ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ເນັ້ນການສົ່ງອອກ, ໃຫ້ສອບຖາມຜູ້ສະໜອງວ່າອຸປະກອນທີ່ປະກອບສຳເລັດຮູບນັ້ນອີງຕາມມາດຕະຖານໃດ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຖາມວ່າເບຣກເກີ ຫຼື ເທຣມິນອນແຕ່ລະອັນມີໃບຢັ້ງຢືນຫຼືບໍ່.


ອົງປະກອບພາຍໃນຕູ້ກະຈາຍໄຟ AC ແລະ DC

AC and DC distribution box component comparison showing breakers, surge protective devices, busbars, neutral, and polarity.
ການປຽບທຽບອົງປະກອບຕູ້ກະຈາຍໄຟ AC ແລະ DC ໂດຍກວມເອົາເບຣກເກີ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ, ບັດບາ (Busbars) ສຳລັບເຟສ ຫຼື ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ, ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການຕິດປ້າຍວົງຈອນ.
ອົງປະກອບ ຕູ້ກະຈາຍ AC ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ DC
ອຸປະກອນຮັບໄຟຫຼັກ ສະວິດຫຼັກ AC, ຕົວຕັດແຍກໄຟ (Isolator) ຫຼື ເບຣກເກີ AC ຕົວຕັດແຍກໄຟ DC, ເບຣກເກີ DC ຫຼື ສະວິດ DC
ການປ້ອງກັນສາຂາ AC MCB, MCCB, RCBO DC MCB, DC fuse, DC MCCB
ການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຜ່ນດິນໂລກ RCCB ຫຼື RCBO ໃນຈຸດທີ່ຈຳເປັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ແລະ ວິທີການກວດຈັບກະແສຮົ່ວໄຫຼ
ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄຟ​ຟ້າ​ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ປະເພດ AC Type 1 / Type 2 ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ສໍາລັບລະບົບ DC, ລະບົບ PV, ຫຼື SPD ສະເພາະລະບົບ
ແຖບກາງ ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນລະບົບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແບບເຟດດຽວ ຫຼື ສາມເຟດສີ່ສາຍ ໂດຍປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ສອງສາຍແບບງ່າຍ
Busbars L1/L2/L3, ສາຍນິວທຣອນ (Neutral), ສາຍດິນ (PE) ຂົ້ວບວກ, ຂົ້วลົບ, ສາຍດິນ (PE/Ground)
ປ້າຍຊື່ ເລກວົງຈອນ, ເຟດ, ສາຍນິວທຣອນ, ສາຍດິນ ຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ການຕັດແຍກວົງຈອນ
ເອກະສານຄັດຕິດ ການນຳໃຊ້ພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກອາຄານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການນຳໄປໃຊ້ງານ ມັກຈະໃຊ້ງານພາຍນອກ ຫຼື ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV) ແລະ ລະບົບແບັດເຕີຣີ

ສຳລັບການປຽບທຽບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ, ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX SPD ປະເພດ 1 ທຽບກັບ ປະເພດ 2 ທຽບກັບ ປະເພດ 3. ສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກດ້ານໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC), ກະລຸນາທົບທວນ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ DC ສຳລັບລະບົບ PV, EV, BESS ແລະ ລະບົບອຸດສາຫະກຳ.


ພື້ນຖານການເດີນສາຍໄຟໃນຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC Distribution Board)

ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC distribution board) ໂດຍປົກກະຕິຈະແຍກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂາເຂົ້າອອກເປັນວົງຈອນຍ່ອຍຂາອອກ.

ໂຄງຮ່າງໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບເຟດດຽວແບບງ່າຍມີດັ່ງນີ້:

ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈາກການໄຟຟ້າ / ຜົນຜະລິດໄຟຟ້າຈາກອິນເວີເຕີ

ໃນລະບົບສາມເຟດ ບັດບາເຟດອາດຈະແຈກຈ່າຍໄຟ L1, L2 ແລະ L3 ໄປຍັງເບຣກເກີຂາອອກ. ສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນປ້ອງກັນຈະຕ້ອງຖືກຈັດວາງຕາມລະບົບການຕໍ່ລົງດິນ ແລະ ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ.

ຫ້າມໃຊ້ບັດບານິວທຣອນ ແລະ ບັດບາກຣາວແທນກັນ. ຄວາມສຳພັນຂອງພວກມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບການຕໍ່ລົງດິນ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ.


ພື້ນຖານການຕໍ່ສາຍໄຟໃນຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC)

DC distribution box wiring diagram with positive and negative busbars, DC breaker, DC SPD, and outgoing circuits.
ການຕໍ່ສາຍໄຟໃນຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າກະແສກົງແບບທົ່ວໄປ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຂົ້ວຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ການຕັດແຍກໄຟ DC ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ, ບັດບາຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້ວລົບ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ DC, ການຕໍ່ລົງດິນ ແລະ ວົງຈອນຂາອອກ.

ໂຄງຮ່າງຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າກະແສກົງແບບງ່າຍມີດັ່ງນີ້:

ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ DC ຂົ້ວບວກ (+)

ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວ (PV) ຫຼື ລະບົບແບັດເຕີຣີ ອາດມີອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມລວມຢູ່ດ້ວຍ:

  • ຟິວສາຍໄຟ
  • DC SPD
  • DC isolator
  • ຟິວແບັດເຕີຣີ
  • DC MCCB
  • ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ
  • ຈຸດຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ
  • ປ້າຍເຕືອນຂົ້ວໄຟຟ້າ

ການເດີນສາຍໄຟທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ວິທີການຕໍ່ສາຍດິນ, ປະເພດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ທິດທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບສາມາດເກີດກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບໄດ້ຫຼືບໍ່.


ທ່ານສາມາດໃຊ້ເບຣກເກີ AC ໃນຕູ້ໄຟຟ້າ DC ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້. ຫ້າມໃຊ້ເບຣກເກີ AC ໃນຕູ້ກະຈາຍໄຟ DC ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດຈະລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າອຸປະກອນນັ້ນສາມາດໃຊ້ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC, ກະແສໄຟຟ້າ, ວິທີການຕໍ່ສາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການໄດ້.

ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆປະກອບມີ:

  • ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການດັບໄຟຟ້າອາກ (DC arc)
  • ໜ້າສຳຜັດເຊື່ອມຕິດກັນ (contact welding)
  • ຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃນ
  • ອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄໝ້
  • ການຕໍ່ສາຍຜິດຂົ້ວ
  • ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນບໍ່ພຽງພໍ
  • ການຢັ້ງຢືນອຸປະກອນບໍ່ມີຜົນນຳໃຊ້

ເບຣກເກີບາງລຸ້ນຖືກລະບຸໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ທັງໄຟ AC ແລະ DC ແຕ່ຄ່າພິກັດຂອງ DC ອາດຈະຕໍ່າກວ່າ AC ແລະອາດຕ້ອງການການຕໍ່ສາຍໄຟສະເພາະຂົ້ວ. ຄວນອ່ານເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ (Datasheet) ແລະແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟສະເໝີ.


ເຄື່ອງຕັດ DC Polarized vs Non-Polarized

ເບຣກເກີ DC ບາງລຸ້ນມີການກຳນົດຂົ້ວ (Polarized). ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້ວລົບຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຕາມທິດທາງທີ່ກຳນົດໄວ້. ເບຣກເກີ DC ແບບມີຂົ້ວອາດໃຊ້ລະບົບດັບອາກ (Magnetic blowout) ຫຼືໂຄງສ້າງຄວບຄຸມການເກີດອາກພາຍໃນທີ່ຂຶ້ນກັບທິດທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າ.

ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນລະບົບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

  • ແຜງໂຊລາເຊວ (PV arrays) ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ
  • ລະບົບແບັດເຕີຣີທີ່ມີທິດທາງການສາກ ແລະ ການຈ່າຍໄຟ
  • ລະບົບຈ່າຍໄຟ DC ທີ່ມີແຫຼ່ງຈ່າຍຫຼາຍແຫຼ່ງ
  • ເຄື່ອງແປງໄຟ DC ແບບສອງທິດທາງ (Bidirectional DC converters)

ຖ້າກະແສໄຟຟ້າສາມາດໄຫຼໄດ້ທັງສອງທິດທາງ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເບຣກເກີ DC ແບບບໍ່ກຳນົດຂົ້ວ (Non-polarized) ຫຼືອຸປະກອນທີ່ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວ. ຢ່າຄາດເດົາວ່າເບຣກເກີ DC ລາຄາຖືກຈະເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂການເກີດກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບໃນລະບົບແບັດເຕີຣີ ຫຼື ລະບົບໂຊລາເຊວ.


ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ຕູ້ກະຈາຍ AC ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ DC
ອາຄານທີ່ພັກອາໄສ ລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ເຕົ້າສຽບ, ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ວົງຈອນສຳຮອງໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ວົງຈອນເສີມພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ອາຄານການຄ້າ ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ຍ່ອຍ ລະບົບຄວບຄຸມໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າສຳຮອງ
ພະລັງງານແສງຕາເວັນ PV ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຂາອອກຈາກອິນເວີເຕີ (AC Inverter) ວົງຈອນລວມສາຍໄຟຈາກແຜງໂຊລ້າເຊວ (PV String Combiner) ແລະ ວົງຈອນຕັດຕອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC Isolator)
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ວຍແບັດເຕີຣີ ດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ AC ການປ້ອງກັນສາຍແບັດເຕີຣີ ແລະ DC bus
ໂທລະຄົມ ແຜງປ້ອນໄຟ AC ແຜງກະຈາຍໄຟ DC 48V
ການສາກໄຟ EV ການສະໜອງໄຟ AC ໃຫ້ເຄື່ອງສາກ ວົງຈອນ DC ພາຍໃນ ຫຼື ໂຄງສ້າງການສາກໄຟ DC ກໍາລັງສູງ
ທາງທະເລ/ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ໂຫຼດຂອງອິນເວີເຕີ AC ການແຈກຢາຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ແລະ ແບັດເຕີຣີ
ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ ການສະໜອງໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແລະ ວົງຈອນຍ່ອຍ ໄຟຟ້າຄວບຄຸມ DC, ຊຸດຂັບເຄື່ອນ (Drives), ເຊັນເຊີ, ແລະ ໄຟຟ້າສຳຮອງ DC

ສຳລັບການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ DC ຂອງລະບົບໂຊລາເຊວ (PV), ການໃຊ້ຕູ້ລວມສາຍໄຟ PV (PV Combiner Box) ຈະເໝາະສົມກວ່າຕູ້ DC ທົ່ວໄປ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກ VIOX ຄູ່ມືກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວ (PV combiner box guide).


ລາຍ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​

ຄຳຖາມການເລືອກ ຕູ້ກະຈາຍ AC ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ DC
ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບແມ່ນເທົ່າໃດ? ແຮງດັນໄຟຟ້າ AC RMS ແລະ ການຈັດລຽງເຟສ ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການສູງສຸດຂອງ DC
ຕ້ອງການການປ້ອງກັນແບບໃດ? ການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ, ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ໄຟຟ້າຮົ່ວ, ໄຟຟ້າກະຊາກ ການລັດວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC), ກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ, ແຮງດັນກະຊາກ, ການແຍກວົງຈອນ
ຕ້ອງການເບຣກເກີປະເພດໃດ? AC MCB, MCCB, RCCB, RCBO DC MCB, DC MCCB, ຟິວ, DC disconnector
ລະດັບຄວາມຜິດພາດ (Fault level) ແມ່ນເທົ່າໃດ? ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ (Prospective short-circuit current) ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຂອງລະບົບ DC
ຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (SPD) ປະເພດໃດ? AC SPD ຕາມລະບົບ ແລະ ຈຸດຕິດຕັ້ງ DC SPD ຫຼື PV SPD ຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
ຮູບແບບການວາງ Busbar ທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຫຍັງ? ເຟສ (Phase), ນິວທຣອນ (Neutral), ສາຍດິນ (PE) ຂົ້ວບວກ, ຂົ້วลົບ, ສາຍດິນ (PE/Ground)
ຕ້ອງການລະດັບການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ (Enclosure rating) ແນວໃດ? ພາຍໃນ/ພາຍນອກອາຄານ, ລະດັບ IP/NEMA, ວັດສະດຸ ມັກຈະເປັນການຕິດຕັ້ງພາຍນອກ, ການປ້ອງກັນ UV, ຄວາມຮ້ອນ, ການເກີດຢາດນ້ຳ, ລະດັບການປ້ອງກັນ IP
ມາດຕະຖານໃດທີ່ນຳມາໃຊ້? IEC 61439, IEC 60364, ກົດລະບຽບການເດີນສາຍໄຟທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼື ມາດຕະຖານຕູ້ຄວບຄຸມ UL IEC 61439, UL 508A, ມາດຕະຖານ PV/DC, ຫຼື ກົດລະບຽບສະເພາະຂອງອຸປະກອນ
ປ້າຍກຳກັບໃດແດ່ທີ່ຈຳເປັນ? ວົງຈອນ, ເຟສ, ສາຍນິວທຣອນ, ຄຳເຕືອນ ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC), ການຕັດແຍກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ

ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປ

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 1: ການນຳໃຊ້ເບຣກເກີ AC ກັບວົງຈອນ DC

ການຕິດຕັ້ງໄດ້ພໍດີບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເໝາະສົມກັບໄຟ DC. ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ DC ຕ້ອງມີການລະບຸຄ່າໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 2: ການລະເລີຍຂົ້ວໄຟຟ້າ

ການສະຫຼັບຂົ້ວເບຣກເກີ DC ທີ່ມີການກຳນົດຂົ້ວອາດເຮັດໃຫ້ລະບົບຄວບຄຸມການເກີດອາກໄຟຟ້າພາຍໃນເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 3: ການປະຕິບັດຕໍ່ຕູ້ໄຟ DC ຄືກັບຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟ AC ທົ່ວໄປ

ລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ອາດຕ້ອງການການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD), ການປະສານງານຂອງຟິວ, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ແລະ ປ້າຍເຕືອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 4: ລືມພິຈາລະນາກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ (Reverse Current)

ແຜງໂຊລາເຊວ (PV strings), ແບັດເຕີຣີ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງທີ່ມີຫຼາຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ສາມາດສ້າງເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີໃນວົງຈອນຍ່ອຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ທົ່ວໄປ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 5: ເລືອກອຸປະກອນໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (Amp Rating)

ຄ່າກະແສໄຟຟ້າບໍ່ພຽງພໍ. ຕ້ອງກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ (Breaking capacity), ຈຳນວນຂົ້ວ, ຂົ້ວບວກ-ລົບ, ຂະໜາດສາຍໄຟ, ອຸນຫະພູມ, ລະດັບການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 6: ການໃຊ້ຕູ້ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ

ລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງທີ່ຕິດຕັ້ງນອກອາຄານ ໂດຍສະເພາະລະບົບໂຊລາເຊວ ແລະ ແບັດເຕີຣີ ຈຳເປັນຕ້ອງມີລະດັບການປ້ອງກັນ (IP rating) ທີ່ເໝາະສົມ, ທົນທານຕໍ່ລັງສີ UV, ມີການຊີລປິດຮູເຂົ້າສາຍໄຟ, ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 7: ຄິດວ່າການໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈະເຮັດໃຫ້ຕູ້ໄຟຟ້າໄດ້ມາດຕະຖານໄປດ້ວຍ

ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າອາດຈະປະກອບດ້ວຍເບຣກເກີ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD), ເທຣມິນອນ ແລະ ບັດບາ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ແຕ່ການປະກອບທັງໝົດຍັງຈຳເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບການອອກແບບ, ໄລຍະຫ່າງ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ການເດີນສາຍໄຟ, ການໝາຍສັນຍາລັກ ແລະ ເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງໂຄງການ.


FAQ

ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ແມ່ນຫຍັງ?

ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ເຮັດໜ້າທີ່ກະຈາຍໄຟຟ້າກະແສກົງຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ DC ໄປຍັງວົງຈອນ DC ຫຼາຍວົງຈອນ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ໃນລະບົບໂຊລາເຊວ, ແບັດເຕີຣີ, ລະບົບໄຟຟ້າໂທລະຄົມ, ລະບົບຄວບຄຸມ DC, ລະບົບໄຟຟ້າ DC ໃນເຮືອ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້ານອກລະບົບສາຍສົ່ງ (Off-grid).

ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແມ່ນຫຍັງ?

ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ເຮັດໜ້າທີ່ກະຈາຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບໄປຍັງວົງຈອນຍ່ອຍ. ໂດຍປົກກະຕິຈະປະກອບດ້ວຍເບຣກເກີ, ບັດບາ, ແຖບຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນ, ແລະ ບາງຄັ້ງອາດມີ RCCB, RCBO ແລະ SPD.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ AC ແລະ ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ DC ແມ່ນຫຍັງ?

ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ AC ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຮອງຮັບໄຟ AC ແລະ ການເດີນສາຍໄຟແບບເຟສ/ນິວທຣອນ/ສາຍດິນ. ສ່ວນຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ DC ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຮອງຮັບໄຟ DC, ບັດບາຂົ້ວບວກ/ຂົ້ວລົບ, ການໝາຍຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ສາມາດຕັດກະແສໄຟຟ້າ DC ທີ່ເກີດການອາກ (Arc) ໄດ້.

ວົງຈອນ AC ແລະ DC ສາມາດຢູ່ໃນຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າດຽວກັນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ການຈັດວາງພາຍໃນໄດ້ຮັບການອອກແບບ, ກໍານົດຄ່າ, ຕິດປ້າຍ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບທັງສອງລະບົບເທົ່ານັ້ນ. ສາຍໄຟ AC ແລະ DC ບໍ່ຄວນປະປົນກັນຢ່າງບໍ່ເປັນລະບຽບພາຍໃນກ່ອງທົ່ວໄປ.

ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ MCB ທີ່ອອກແບບມາສຳລັບໄຟ AC ກັບໄຟ DC ໄດ້ບໍ?

ພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ MCB ນັ້ນໄດ້ຖືກລະບຸ ແລະ ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນສໍາລັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC, ກະແສໄຟຟ້າ, ການຕໍ່ສາຍຂົ້ວ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ກໍານົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. MCB ສໍາລັບ AC ຫຼາຍລຸ້ນບໍ່ມີຄວາມປອດໄພພຽງພໍສໍາລັບການຕັດວົງຈອນ DC.

ເປັນຫຍັງການຕັດວົງຈອນ DC ຈຶ່ງຍາກກວ່າການຕັດວົງຈອນ AC?

ກະແສໄຟຟ້າ AC ຈະມີຈຸດຕັດສູນໂດຍທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການດັບໄຟຟ້າອາກ (Arc). ກະແສໄຟຟ້າ DC ບໍ່ມີຈຸດຕັດສູນໂດຍທໍາມະຊາດ ດັ່ງນັ້ນໄຟຟ້າອາກຈຶ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອຸປະກອນນັ້ນຈະຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕັດວົງຈອນ DC ຢ່າງປອດໄພ.

ການປ້ອງກັນແບບໃດທີ່ໃຊ້ໃນຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ DC?

ການປ້ອງກັນທົ່ວໄປປະກອບມີ ເບຣກເກີ DC, ຟິວ DC, ສະວິດຕັດຕອນ DC, ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ DC (DC SPD), ປ້າຍລະບຸຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດມີລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ຫຼື ການກວດຈັບກະແສຮົ່ວໄຫຼ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບນັ້ນໆ.

ກ່ອງລວມສາຍໄຟ PV (PV combiner box) ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ DC ຫຼືບໍ່?

ກ່ອງລວມສາຍໄຟ PV ເປັນຕູ້ແຈກຈ່າຍ ແລະ ປ້ອງກັນໄຟຟ້າ DC ສະເພາະສໍາລັບສາຍແຜງໂຊລາເຊວ. ມັນອາດຈະປະກອບມີ ຟິວສາຍ, DC SPD, DC isolator, ແຖບທອງແດງ (busbars), ຈຸດຕໍ່ສາຍ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ.


ສະຫລຸບ

ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ AC ແລະ DC ອາດຈະເບິ່ງຄືກັນຈາກພາຍນອກ ແຕ່ໃນທາງວິສະວະກຳແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາອັນດຽວກັນ.

ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ AC ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ການປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍ AC, ລະບົບສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນ, ເບຣກເກີ AC, ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ (RCD), ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ AC. ສ່ວນຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ DC ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ການຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການອາກ (Arc), ແຖບທອງແດງຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້ວລົບ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ DC, ແລະ ຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງການນຳໃຊ້ ເຊັ່ນ: ກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບຈາກລະບົບໂຊລາເຊວ (PV) ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຈາກແບັດເຕີຣີ.

ກົດລະບຽບການເລືອກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນງ່າຍດາຍ: ເລືອກຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເພດຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ຂະໜາດຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ວິທີການເດີນສາຍໄຟ, ແລະ ການນຳໃຊ້. ຢ່າຄິດເອງວ່າອຸປະກອນ AC ຈະປອດໄພໃນຕູ້ DC ພຽງເພາະວ່າມັນສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ກັນໄດ້.

ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ
Author picture

ຂໍ,ຂ້າພະເຈົ້ານ໌ເປັນມືອາຊີບທີ່ອຸທິດຕົນກັບ ໑໒ ປີຂອງການປະສົບການໃນການໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ໃນ VIOX ໄຟຟ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າສຸມແມ່ນກ່ຽວກັບຫນອງຄຸນນະພາບສູງໄຟຟ້າວິທີແກ້ໄຂເຫມາະສົມເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາລູກຄ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າກວມເອົາອຸດສາຫະກໍາດຕະໂນມັດ,ອາໄສການໄຟ,ແລະການຄ້າໄຟຟ້າລະບົບ.ຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ [email protected] ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ.

ບອກຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້
ຂໍ Quote ດຽວນີ້