VIOX ໄຟຟ້າ
Language

AC Fuse vs DC Fuse: ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນສໍາລັບການປົກປ້ອງໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພ

ຟິວ AC ທຽບກັບ ຟິວ DC: ຄ່າພິກັດ ແລະ ການປ່ຽນແທນທີ່ປອດໄພ

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

,
ໃນໜ້ານີ້

ອັນ ຟິວ AC ແລະ ຟິວ DC ເຮັດໜ້າທີ່ພື້ນຖານດຽວກັນ ຄືການຕັດວົງຈອນຫຼັງຈາກກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີນຂະໜາດເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຂອງຟິວຮ້ອນ ແລະ ລະລາຍ ແຕ່ທັງສອງບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (ampere ratings) ຂອງມັນເທົ່າກັນ. ໃຫ້ໃຊ້ຟິວເມື່ອເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ເອກະສານຈາກຜູ້ຜະລິດລະບຸຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ (breaking capacity) ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບວົງຈອນຕົວຈິງເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງວິສະວະກຳທີ່ສຳຄັນຈະປາກົດຂຶ້ນຫຼັງຈາກອົງປະກອບລະລາຍ. ກະແສໄຟຟ້າ AC ຈະຜ່ານຈຸດສູນຂອງກະແສໄຟຟ້າຕາມທຳມະຊາດໃນທຸກໆເຄິ່ງຮອບ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການດັບອາກ (arc extinction). ກະແສໄຟຟ້າ DC ແທ້ຈະບໍ່ມີຈຸດສູນຂອງກະແສໄຟຟ້າຕາມທຳມະຊາດເປັນໄລຍະ ດັ່ງນັ້ນຟິວຈຶ່ງຕ້ອງຕັດອາກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ໃນຫຼາຍໆການນຳໃຊ້ ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາ (time constant) ໃນວົງຈອນ DC ນຳອີກ. ຟິວອາດຈະເປັນແບບ AC ຢ່າງດຽວ, DC ຢ່າງດຽວ ຫຼື ໃຊ້ໄດ້ທັງສອງຢ່າງ (dual-rated). ສະຫຼາກ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ ບໍ່ແມ່ນຮູບລັກສະນະພາຍນອກຂອງຜະລິດຕະພັນ ຈະເປັນຕົວຕັດສິນວ່າກໍລະນີໃດທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້.

ຟິວ AC ທຽບກັບ ຟິວ DC: ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈ

ຈຸດຕັດສິນໃຈ ການນຳໃຊ້ AC ການນຳໃຊ້ DC ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ
ຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າ ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບຈະກັບທິດທາງ ແລະ ຜ່ານຈຸດສູນເປັນໄລຍະ DC ແບບບໍລິສຸດຈະຮັກສາຂົ້ວໄຟຟ້າດຽວ ແລະ ບໍ່ມີການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເປັນສູນຕາມທຳມະຊາດເປັນໄລຍະ ປະເພດຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕຳແໜ່ງຂອງຟິວ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປ້າຍຂາເຂົ້າ ຫຼື ຂາອອກຂອງອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ
ການດັບໄຟຟ້າອາກ (Arc interruption) ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເປັນສູນຕາມທຳມະຊາດຈະຊ່ວຍໃນການດັບໄຟຟ້າຫຼັງຈາກທີ່ອົງປະກອບລະລາຍ ໂຄງສ້າງຂອງຟິວຈະຕ້ອງບັງຄັບໃຫ້ອາກ (arc) ເຢັນລົງ, ຍາວຂຶ້ນ, ແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ ດັບລົງໂດຍບໍ່ມີການຂ້າມຜ່ານຈຸດສູນຕາມທຳມະຊາດ ການລະບຸແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC ແລະ ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ຈາກຜູ້ຜະລິດ
ລະດັບແຮງດັນ ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າພິກັດແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ທີ່ລະບຸໄວ້ ທີ່ເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນ ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າພິກັດແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ທີ່ລະບຸໄວ້ ທີ່ເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສູງສຸດທີ່ນຳໃຊ້ ແຍກອອກ VAC ແລະ VDC ຄ່າຕ່າງໆເມື່ອມີການລະບຸໄວ້ທັງສອງຢ່າງ
ຄວາມສາມາດແຕກ ຕ້ອງເທົ່າກັບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າກະແສຟອລ໌ດທີ່ຄາດໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ AC ທີ່ກຳນົດ ຕ້ອງເທົ່າກັບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າກະແສຟອລ໌ດທີ່ຄາດໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ DC ທີ່ກຳນົດ ລາຍການຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງ AC ແລະ DC ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ
ພຶດຕິກຳຂອງວົງຈອນ ຄວາມຖີ່, ຕົວປະກອບກຳລັງ, ອິມພີແດນສ໌ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ພາລະຂອງການເກີດຟອລ໌ດອາດມີຄວາມສຳຄັນ ພະລັງງານຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຄວາມອ່ຽງຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານສາມາດປ່ຽນແປງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ພາລະໃນການຕັດວົງຈອນ ຂີດຈຳກັດຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ພື້ນຖານການທົດສອບສຳລັບວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ
ພຶດຕິກຳຂອງເວລາ-ກະແສ ໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ສຳລັບຕະກູນຟິວ ແລະ ການເຮັດວຽກແບບ AC ທີ່ແນ່ນອນ ໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງ DC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ການຢືນຢັນຈາກຜູ້ຜະລິດ ໃນກໍລະນີທີ່ພຶດຕິກຳຂອງ AC ແລະ DC ແຕກຕ່າງກັນ ປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງ, ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ, ການໂຫຼດລ່ວງໜ້າ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນ
ການກໍ່ສ້າງທາງກາຍະພາບ ອາດຈະໃຊ້ຕົວເຄື່ອງເຊລາມິກ, ສານເຕີມເຕັມ, ອົງປະກອບຫຼາຍອັນ, ແຜ່ນດັບອາກ, ຫຼື ຄຸນສົມບັດອື່ນໆ ອາດຈະໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ບາງຄັ້ງມີການຈັດວາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບການເຮັດວຽກແບບ DC ຢ່າຈັດປະເພດຟິວໂດຍພິຈາລະນາຈາກຂະໜາດ, ວັດສະດຸຕົວເຄື່ອງ, ຫຼື ສານເຕີມເຕັມພຽງຢ່າງດຽວ
ການທົດແທນ ໃຫ້ຍອມຮັບກໍລະນີທີ່ອຸປະກອນນັ້ນມີຂໍ້ມູນ AC ທີ່ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ ຍອມຮັບສະເພາະເມື່ອຜູ້ສະໝັກມີຂໍ້ມູນ DC ທີ່ເໝາະສົມ ໝາຍເລກແຄັດຕາລັອກທີ່ແນ່ນອນ ບໍ່ແມ່ນຟິວທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ

ກົດການປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍຫຍໍ້ມີດັ່ງນີ້: ຈົ່ງເລືອກຟິວໃຫ້ກົງກັບປະເພດກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໄວ້. ພຽງແຕ່ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າຢ່າງດຽວ ບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຕັດວົງຈອນໄດ້ເລີຍ.

ການປຽບທຽບຟິວ AC ແລະ DC ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສູນຂອງກະແສໄຟຟ້າທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ DC

ເປັນຫຍັງການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ DC ຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກວ່າ

ຟິວຈະບໍ່ຢຸດການເຮັດວຽກທັນທີທີ່ໄສ້ຟິວລະລາຍ. ການລະລາຍຈະສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຂຶ້ນ, ແຕ່ກະແສໄຟຟ້າຍັງສາມາດໄຫຼຜ່ານອາກໄຟຟ້າພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງນັ້ນໄດ້ ຈົນກວ່າຟິວຈະດັບອາກໄຟຟ້ານັ້ນ ແລະ ທົນຕໍ່ແຮງດັນຟື້ນຟູໄດ້.

ໃນວົງຈອນ AC, ກະແສໄຟຟ້າຂະນະໃດຂະນະໜຶ່ງຈະຫຼຸດລົງເຖິງສູນໂດຍທຳມະຊາດໃນທຸກໆເຄິ່ງຮອບ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດວົງຈອນ AC ເປັນເລື່ອງອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຟິວ AC ທຸກຊະນິດງ່າຍດາຍ: ແຮງດັນຂອງລະບົບ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ຕົວປະກອບກຳລັງ, ໂຄງສ້າງຂອງຟິວ ແລະ ມາດຕະຖານການທົດສອບຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນກໍເປັນການເປີດໂອກາດຊ້ຳໆໃຫ້ອາກໄຟຟ້າສາມາດດັບລົງໄດ້.

ໃນວົງຈອນ DC ແບບບໍລິສຸດ, ກະແສໄຟຟ້າຈະບໍ່ຜ່ານຈຸດສູນເປັນໄລຍະ. ຟິວຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຂອງອາກ (arc current) ຫຼຸດລົງເປັນສູນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຂອງຟິວ, ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນທາງຂອງອາກທີ່ຍາວຂຶ້ນ, ການຈຳກັດອົງປະກອບຫຼາຍຈຸດ, ການແບ່ງແຍກອາກ, ພື້ນຜິວລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ຫຼື ວັດສະດຸຕື່ມເຕັມທີ່ເປັນເມັດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອອກແບບ, ບໍ່ແມ່ນລາຍການກວດສອບທາງສາຍຕາ. ຟິວ AC ສຳລັບອຸດສາຫະກຳຍັງສາມາດເປັນແບບຕື່ມເຕັມແລະຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ຟິວ DC ແຮງດັນຕ່ຳບາງຊະນິດມີຂະໜາດກະທັດຮັດ. “ຄຳວ່າ ”ຕື່ມຊາຍ,“ ”ເຊລາມິກ,“ ຫຼື ”ຍາວຂຶ້ນ” ບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດເຖິງຄ່າພິກັດ DC ດ້ວຍຕົວມັນເອງ.

ຄ່າຄົງທີ່ທາງເວລາ (time constant) ຂອງ DC ເຮັດໃຫ້ພາລະງານປ່ຽນແປງ

ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ DC ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທັນທີສະເໝີໄປ. ຄ່າອິນດັກແທນສ໌ (inductance) ຂອງວົງຈອນຈະຕ້ານທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ສຳລັບວົງຈອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານ-ອິນດັກແທນສ໌ແບບງ່າຍດາຍ, ຄ່າຄົງທີ່ທາງເວລາແມ່ນ:

τ = L / R

ບ່ອນທີ່ ລ ແມ່ນອິນດັກແທນສ໌ ແລະ ຣ ແມ່ນຄວາມຕ້ານທານ. ຄ່າ L/R ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໝາຍເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຊ້າກວ່າ ແລະ ມີພະລັງງານແມ່ເຫຼັກທີ່ສະສົມໄວ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຟິວຕ້ອງຈັດການໃນລະຫວ່າງການຕັດວົງຈອນ. ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຟິວຄວາມໄວສູງຂອງ Bussmann ຈາກ Eaton ອະທິບາຍວ່າຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບແຮງດັນ DC ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຟິວສາມາດຂຶ້ນຢູ່ກັບຄ່າຄົງທີ່ທາງເວລານີ້; ມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຄ່າພິກັດ AC-to-DC ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໄດ້ມາຈາກເປີເຊັນສາກົນອັນດຽວໄດ້.

ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າຄົງທີ່ທາງເວລາໃນສະພາວະເກີດຄວາມຜິດພາດເມື່ອຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້. ຄ່າຄົງທີ່ທາງເວລາໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິອາດຈະບໍ່ສະແດງເຖິງສະພາບຂອງວົງຈອນຫຼັງຈາກເກີດວົງຈອນສັ້ນ, ແລະ ລະບົບແບັດເຕີຣີ, ລະບົບຂັບເຄື່ອນ, ຕົວແປງໄຟຟ້າ, ແລະ ລະບົບຂັບເຄື່ອນ DC ຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດສະແດງພຶດຕິກຳຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ການທົດສອບສີ່ປະການສຳລັບຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນຂອງ AC/DC

ໃຫ້ຖືວ່າຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນເປັນການກວດສອບຫຼັກຖານ. ຟິວທີ່ເປັນຜູ້ສະໝັກຈະຜ່ານກໍລະນີທີ່ມີຫຼັກຖານທັງສີ່ປະການສຳລັບໝາຍເລກລາຍການທີ່ແນ່ນອນເທົ່ານັ້ນ.

ຫຼັກຖານທີ 1: ປະເພດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ພິກັດແຮງດັນທີ່ຖືກຕ້ອງ

ອ່ານເຄື່ອງໝາຍແຮງດັນ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນຕາມຕົວອັກສອນ:

  • 250 VAC ກຳນົດພິກັດ AC ເທົ່ານັ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ DC ແຍກຕ່າງຫາກ.
  • 125 VDC ກຳນົດພິກັດ DC ເທົ່ານັ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ AC ແຍກຕ່າງຫາກ.
  • 250 VAC / 125 VDC ແມ່ນການກຳນົດຄ່າສອງຢ່າງທີ່ມີຂີດຈຳກັດແຕກຕ່າງກັນ; ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ 250 V ສຳລັບທັງສອງຢ່າງ.
  • ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍບໍ່ມີພື້ນຖານ AC/DC ທີ່ຊັດເຈນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກົດລະບຽບການໝາຍເຄື່ອງໝາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຟິວຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບປະເພດກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້. ຫ້າມປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າ RMS AC ເປັນແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ໂດຍໃຊ້ກົດເກນການປຽບທຽບທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງ. ຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະສິດທິພາບໃນການຕັດວົງຈອນ.

ຫຼັກຖານທີ 2: ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ພຽງພໍໃນລະດັບຄ່ານັ້ນ

ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ—ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ ພິກັດການຕັດວົງຈອນ—ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຜູ້ຜະລິດລະບຸວ່າຟິວສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້. ມັນແຕກຕ່າງຈາກພິກັດກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິຂອງຟິວ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຟິວຂະໜາດ 20 A ອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງໃນວົງຈອນທີ່ສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 20 A ຫຼາຍເທົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ ຟິວທີ່ເລືອກຈຶ່ງຕ້ອງການທັງສອງຢ່າງຄື:

  1. ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄຸນລັກສະນະກະແສໄຟຟ້າຕາມເວລາທີ່ເໝາະສົມກັບໂຫຼດ ແລະ ສາຍໄຟ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ; ແລະ
  2. ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້ຢູ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ AC ຫຼື DC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຢ່າສົມມຸດວ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ AC ຈະນຳໃຊ້ກັບ DC ໄດ້. ຖ້າແຜ່ນຂໍ້ມູນລະບຸຄ່າແຍກຕ່າງຫາກ, ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າສຳລັບວົງຈອນຕົວຈິງ. ຖ້າບໍ່ມີການລະບຸຄ່າ DC, ໃຫ້ຂໍຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ເລືອກຟິວທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ກັບ DC.

ຫຼັກຖານທີ 3: ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມ

ການຈັບຄູ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນໃນການເລືອກ. ຟິວຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບໂຫຼດປົກກະຕິ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດເພື່ອປ້ອງກັນວົງຈອນ.

ກວດສອບຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ຂອງຕະກູນຟິວທີ່ແນ່ນອນ:

  • ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາກັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ວ່າມັນສະແດງຄ່າການລະລາຍຕໍ່າສຸດ, ການລະລາຍສະເລ່ຍ, ຫຼື ການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ;
  • ຄ່າ I²t ກ່ອນການເກີດອາກ (pre-arcing) ແລະ ການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ ໃນກໍລະນີທີ່ພະລັງງານທີ່ອຸປະກອນສາມາດທົນໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນ;
  • ຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຜ່ານໄດ້ (peak let-through) ໃນເຂດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ;
  • ປະເພດການນຳໃຊ້ ຫຼື ຊັ້ນຂອງຟິວ;
  • ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ການໂຫຼດລ່ວງໜ້າ, ການເຮັດວຽກແບບຮອບວຽນ, ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຖານຮອງຟິວ.

ພຶດຕິກຳຂອງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ AC ແລະ DC ອາດຈະມາບັນຈົບກັນໃນບາງຊ່ວງເວລາທີ່ຍາວນານກວ່າ, ແຕ່ການສັງເກດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ DC. ໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງ ແລະ ບັນທຶກການນຳໃຊ້ທີ່ສະໜອງໃຫ້ສຳລັບໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການ.

ຫຼັກຖານທີ 4: ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ

ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄ່າພິກັດທີ່ເໝາະສົມກາຍເປັນໂມຄະ:

  • ຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາ DC L/R ແລະ ການຕັ້ງຄ່າແຫຼ່ງຈ່າຍ;
  • ພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີ ຫຼື ຄາປາຊິເຕີ;
  • ໂທໂປໂລຢີຂອງຄອນເວີຣເຕີ ຫຼື ໄດຣຟ໌ແບບຣີເຈນເນີຣາທີຟ;
  • ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຕໍ່າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ;
  • ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງຖານຟິວ;
  • ມາດຕະຖານ, ການອະນຸມັດ ແລະ ເອກະສານທາງການຕະຫຼາດທີ່ກຳນົດ;
  • ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄອນໂທລ, ການລະບາຍອາກາດ, ລະດັບຄວາມສູງ ແລະ ການໂຫຼດແບບວົງຈອນ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຜະລິດຖືວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວແປໃນການເລືອກໃຊ້.

ຖານຟິວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້. ການໃຊ້ຟິວທີ່ມີຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຖານຟິວທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຖືວ່າບໍ່ແມ່ນການປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄູ່ມື ຄຳສັບລະຫວ່າງຟິວ ແລະ ຖານຟິວ ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄສ້ຟິວທີ່ປ່ຽນແທນໄດ້ ແລະ ອຸປະກອນຟິວທີ່ສົມບູນ.

ຂັ້ນຕອນການກວດສອບຟິວ AC ແລະ DC 4 ຂັ້ນຕອນ ຕັ້ງແຕ່ປະເພດວົງຈອນໄປຈົນເຖິງເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້

ຟິວ AC ສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນວົງຈອນ DC ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນໂດຍອີງໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ AC ຫຼື ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (ampere rating) ທີ່ເທົ່າກັນ. ຟິວທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບ AC ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ແບບ DC ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ້ຜະລິດໄດ້ລະບຸຄ່າອັນດັບ DC ຫຼື ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ທີ່ກວມເອົາເງື່ອນໄຂຂອງລະບົບທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ.

ໃຫ້ພິຈາລະນາຟິວແບບຫຼອດ (cartridge fuse) ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ 250 VAC ໂດຍບໍ່ມີຄ່າ DC ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ເຖິງແມ່ນວ່າວົງຈອນເປົ້າໝາຍຈະມີພຽງແຕ່ 48 VDC ແລະ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າເບິ່ງຄືວ່າຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ເຄື່ອງໝາຍພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າຟິວນັ້ນສາມາດຕັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (short circuit) ຂອງ DC ທີ່ມີຢູ່ໄດ້. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປບໍ່ແມ່ນການນຳໃຊ້ເປີເຊັນການຫຼຸດຄ່າ (derating) ແບບຕາຍຕົວ; ແຕ່ແມ່ນການຊອກຫາແຜ່ນຂໍ້ມູນ (datasheet) ຈາກແຄັດຕາລັອກທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ຂໍການຢືນຢັນຈາກຜູ້ຜະລິດ.

ຄູ່ມືທາງວິສະວະກຳຂອງຜູ້ຜະລິດບາງແຫ່ງໄດ້ອະທິບາຍວິທີການທີ່ຈຳກັດໃນການປະເມີນກຸ່ມຟິວ AC ສະເພາະໃນວົງຈອນ DC ທີ່ກຳນົດໄວ້. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານັ້ນອາດຂຶ້ນກັບແຮງດັນ DC, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (short circuit) ຕໍ່າສຸດ, ຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາ (time constant) ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງວົງຈອນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວິທີການທາງວິສະວະກຳສຳລັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ, ບໍ່ແມ່ນການອະນຸຍາດທົ່ວໄປໃນການປ່ຽນຟິວ AC ໃດໆມາໃຊ້ໃນງານ DC.

ຟິວ DC ສາມາດນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນ AC ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຢ່າສົມມຸດວ່າເຄື່ອງໝາຍ DC ຈະໃຫ້ຄ່າອັນດັບ AC ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຟິວອາດຈະມີຄວາມສາມາດທາງກາຍະພາບໃນການຕັດວົງຈອນ AC ສະເພາະໃດໜຶ່ງໄດ້, ແຕ່ການຈັດຊື້ ແລະ ການອະນຸມັດການອອກແບບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ສຳລັບການນຳໃຊ້ນັ້ນ.

ຖ້າຟິວມີທັງຄ່າອັນດັບ AC ແລະ DC, ໃຫ້ປະເມີນວົງຈອນ AC ໂດຍທຽບກັບຄ່າ AC. ຖ້າມັນມີພຽງແຕ່ຄ່າອັນດັບ DC, ໃຫ້ກວດສອບເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ ແທນທີ່ຈະຖືວ່າການນຳໃຊ້ແບບ DC ເປັນການຢັ້ງຢືນແບບ “ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມງວດຫຼາຍກວ່າ” ເຊິ່ງກວມເອົາ AC ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ວິທີການທົດສອບ, ຄຳນິຍາມຂອງແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ (breaking capacities), ປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ການອະນຸມັດຕ່າງໆ ບໍ່ແມ່ນປ້າຍກຳກັບທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.

ວິທີການອ່ານຄ່າພິກັດ AC-Only, DC-Only ແລະ Dual Ratings

ຜົນລວມຂອງເອກະສານຟິວສ໌ສຳລັບ AC ເທົ່ານັ້ນ, DC ເທົ່ານັ້ນ, ປະເພດຮອງຮັບສອງລະບົບ ແລະ ປະເພດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ
ພົບເອກະສານ ການຕັດສິນໃຈ ການດຳເນີນການຕໍ່ໄປທີ່ຈຳເປັນ
ແຮງດັນ AC ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ AC ເທົ່ານັ້ນ AC-only ສຳລັບຫຼັກຖານທີ່ມີຢູ່ ນຳໃຊ້ພາຍໃນຄ່າພິກັດ AC ຫຼືຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ DC ແຍກຕ່າງຫາກ
ແຮງດັນ DC ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ DC ເທົ່ານັ້ນ DC-only ສຳລັບຫຼັກຖານທີ່ມີຢູ່ ນຳໃຊ້ພາຍໃນຄ່າພິກັດ DC ຫຼືຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ AC ແຍກຕ່າງຫາກ
ແຍກຄ່າແຮງດັນ AC ແລະ DC ແລະ ຄ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄ່າພິກັດຄູ່ ກວດສອບແຕ່ລະວົງຈອນທຽບກັບຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງມັນເອງ
ມີການລະບຸແຮງດັນໜຶ່ງຄ່າ ແຕ່ປະເພດກະແສໄຟຟ້າບໍ່ຊັດເຈນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ ແກ້ໄຂບັນຫາການລະບຸຄ່ານັ້ນໂດຍຜ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດ
ແຮງດັນຖືກຕ້ອງ ແຕ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານສະແດງຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ພຽງພໍ ປະຕິເສດ ຫຼື ເກັບໄວ້ເປັນການຊົ່ວຄາວ ກຳນົດກະແສຟອລ໌ດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຂໍຂໍ້ມູນການຕັດວົງຈອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຄ່າພິກັດຖືກຕ້ອງແຕ່ລະບົບທາງກາຍະພາບ ຫຼື ປະເພດການນຳໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ເລືອກລະບົບຟິວສ໌ ແລະ ຖານຮອງຟິວສ໌ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຟິວສ໌ທີ່ມີຄ່າພິກັດຄູ່ບໍ່ແມ່ນຟິວສ໌ອະເນກປະສົງ. ຂີດຈຳກັດ AC ແລະ DC ຂອງມັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເລກລາຍການດຽວກັນອາດມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ໝາຍເຫດການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບກະແສແຕ່ລະປະເພດ. ໃຫ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນແຍກຕ່າງຫາກໃນໃບສະເໜີລາຍການວັດສະດຸ ຫຼື ການກວດສອບການປ່ຽນແທນ.

ເປັນຫຍັງກົດການປ່ຽນ AC ເປັນ DC ແບບຕາຍຕົວຈຶ່ງໃຊ້ບໍ່ໄດ້

ກົດເກນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ “ຫຼຸດຄ່າພິກັດແຮງດັນ AC ລົງເຄິ່ງໜຶ່ງສຳລັບ DC” ອາດຈະຄ້າຍຄືກັບຄ່າທີ່ເຜີຍແຜ່ສຳລັບຜະລິດຕະພັນບາງກຸ່ມ ແຕ່ມັນບໍ່ປອດໄພທີ່ຈະໃຊ້ເປັນກົດການເລືອກທົ່ວໄປ. Eaton ລະບຸວ່າ ສຳລັບຟິວສ໌ຄວາມໄວສູງຫຼາຍລຸ້ນ ຄ່າພິກັດ DC ອາດຈະຕໍ່າກວ່າຄ່າພິກັດ AC ແລະ ອາດຈະຫຼຸດລົງເມື່ອຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາເພີ່ມຂຶ້ນ; ຄູ່ມືດຽວກັນຍັງອະທິບາຍເຖິງເງື່ອນໄຂພິເສດທີ່ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກກັບ DC ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງວິທີການທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້ຕ້ອງຖືກນຳມາໃຊ້ແທນອັດຕາສ່ວນທົ່ວໄປ.

ທາງລັດຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ຍອມຮັບໄດ້:

ທາງລັດ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງບໍ່ຜ່ານມາດຕະຖານ ຫຼັກຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ
ພິກັດກະແສໄຟຟ້າເທົ່າກັນ ພິກັດກະແສໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຢືນຢັນຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າອາກ (arc-interruption) ຂໍ້ມູນແຮງດັນ AC/DC ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ
ແຮງດັນ DC ຕ່ຳກວ່າຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບ AC ຕົວເລກທີ່ຕ່ຳກວ່າພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດພິສູດເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ DC ໄດ້ ພິກັດ DC ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຫຼື ວິທີການນຳໃຊ້
ຟິວ DC ມີຄວາມຍາວຫຼາຍກວ່າ ຂະໜາດບໍ່ໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງປະສິດທິພາບທີ່ຜ່ານການທົດສອບ ໝາຍເລກແຄັດຕາລັອກ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ
ຟິວທັງສອງມີສານຕື່ມປະເພດຄວອດຊ໌ ຄຸນລັກສະນະທາງໂຄງສ້າງບໍ່ແມ່ນຄ່າພິກັດ ການໝາຍ, ພື້ນຖານການທົດສອບ, ແລະ ຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດ
ຕົວຈັບຟິວສາມາດໃສ່ຟິວໄດ້ ຄວາມພໍດີທາງກົນຈັກບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງໄຟຟ້າ ການກວດສອບລະບົບຟິວ/ຕົວຈັບຟິວໃຫ້ສົມບູນ
ຊຸດທີ່ຄ້າຍຄືກັນມີຄ່າພິກັດ DC ຄ່າພິກັດບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຕະກູນ ຫຼື ລຸ້ນຕ່າງໆໄດ້ ເອກະສານໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນທີ່ແນ່ນອນ

ການກວດສອບການນຳໃຊ້ສາມຢ່າງ

1. ການປ່ຽນຟິວ AC ເທົ່ານັ້ນໃນວົງຈອນຄວບຄຸມ

ຖ້າທັງຟິວເດີມແລະຟິວທີ່ນຳມາປ່ຽນໃໝ່ສະແດງຄ່າແຮງດັນ AC, ຄ່າພິກັດກະແສ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບທາງກາຍະພາບທີ່ຕ້ອງການ, ການປຽບທຽບສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ AC. ຄ່າພິກັດ DC ທີ່ສູງກວ່າໃນຕົວເລືອກໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດທົດແທນປະເພດ AC, ເສັ້ນໂຄ້ງ ຫຼື ການອະນຸມັດທີ່ຕ້ອງການໂດຍການອອກແບບອຸປະກອນໄດ້.

2. ການໃຊ້ຟິວທີ່ມີຄ່າພິກັດຄູ່ໃນຜະລິດຕະພັນລຸ້ນ AC ແລະ DC

ໃຫ້ປະຕິບັດຕໍ່ສອງຮູບແບບນີ້ເປັນການນຳໃຊ້ທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ AC, ໃຫ້ບັນທຶກລາຍການ VAC ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງ AC. ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ DC, ໃຫ້ບັນທຶກລາຍການ VDC ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງ DC ບວກກັບຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາ ຫຼື ຂໍ້ຈຳກັດຂອງວົງຈອນທີ່ອະນຸຍາດ. ຫ້າມຄັດລອກການປະເມີນຜົນທີ່ສຳເລັດແລ້ວອັນໜຶ່ງໄປໃສ່ອີກອັນໜຶ່ງ.

3. ການປ້ອງກັນວົງຈອນ PV ຫຼື ແບັດເຕີຣີ

ການປຽບທຽບ AC/DC ເປັນພຽງດ່ານທຳອິດເທົ່ານັ້ນ. ສາຍ PV (Photovoltaic) ອາດຈະຕ້ອງການຟິວປະເພດ gPV ແລະ ຫຼັກຖານການນຳໃຊ້ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ IEC 60269-6; ລະບົບແບັດເຕີຣີສາມາດມີກະແສຟອລ໌ດ (fault current) ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ສູງ ແລະ ພະລັງງານທີ່ເກັບສະສົມໄວ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງຟິວ DC ສຳລັບລະບົບ PV ສຳລັບຄຳຖາມກ່ຽວກັບພາລະຂອງຟອລ໌ດ (fault-duty) ແລະ ຄູ່ມືການເລືອກຂະໜາດຟິວ 12 V ສຳລັບຕົວນຳໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ວັດສະດຸປ້ອນເຂົ້າຂອງໂຫຼດ. ຫ້າມນຳໃຊ້ຕົວຄູນສາກົນຈາກຕະຫຼາດ ຫຼື ການນຳໃຊ້ໜຶ່ງໄປໃສ່ອີກອັນໜຶ່ງ.

ສຳລັບປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ ແລະ ການເລືອກລະບົບຟິວຕາມມາດຕະຖານ IEC, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືຟິວ IEC 60269. ໜ້າການປຽບທຽບຈະກຳນົດຄວາມເໝາະສົມຂອງ AC/DC; ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນຂະບວນການຄຳນວນຂະໜາດ ແລະ ການປະສານງານທີ່ສົມບູນໄດ້.

ບັນທຶກການປ່ຽນຟິວ AC/DC

ໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້ສຳລັບການກວດສອບການອອກແບບ, ການປ່ຽນແທນເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ, ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ (RFQ).

ພາກສະໜາມ ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ
ໝາຍເລກແຄັດຕາລັອກທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຕົວເລືອກໃໝ່
ລະບົບຟິວ ແລະ ຖານຮອງຟິວ
ປະເພດກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນທີ່ຕຳແໜ່ງຕິດຕັ້ງຟິວ ຮູບຄື້ນ AC / DC / ແຮງດັນໄຟຟ້າກົງ ຫຼື ຕົວແປງສັນຍານ
ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບວົງຈອນ
ຄ່າພິກັດແຮງດັນ AC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄ່າ / ບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້
ຄ່າພິກັດແຮງດັນ DC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄ່າ / ບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້
ກະແສລັດວົງຈອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ (Prospective fault current)
ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ AC ຄ່າ ແລະ ພື້ນຖານການທົດສອບ / ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້
ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຄ່າ ແລະ ພື້ນຖານການທົດສອບ / ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້
ຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາ L/R ຂອງ DC ທີ່ຕ້ອງການ ແມ່ນ / ບໍ່ແມ່ນ / ຍັງບໍ່ທັນແກ້ໄຂ
ຄຸນລັກສະນະເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ
ຄ່າ I²t ກ່ອນການເກີດອາກ ແລະ ຄ່າ I²t ລວມໃນການຕັດວົງຈອນ
ປະເພດຟິວ ຫຼື ໝວດການນຳໃຊ້
ສະພາບແວດລ້ອມ, ການໝູນວຽນ, ລະດັບຄວາມສູງ, ຫຼື ເງື່ອນໄຂຂອງຕົວຈັບຟິວ
ການອະນຸມັດທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ຫຼັກຖານມາດຕະຖານ
ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສະບັບປັບປຸງ
ການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ ອະນຸມັດ / ປະຕິເສດ / ຕ້ອງການການກວດສອບຈາກຜູ້ຜະລິດ

ໄດ້ ຄູ່ມືຟິວໄຟຟ້າ VIOX ສະໜອງແຜນຜັງການເລືອກທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ. ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ຖືກກຳນົດແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບ ຕະກູນຟິວແຮງດັນຕ່ຳ VIOX ແລະ ຖານຮອງຟິວ ຫຼື ສົ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນ, ໜ້າທີ່ AC/DC, ກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ, ໂປຣໄຟລ໌ຊົ່ວຄາວ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້, ປະເພດຟິວ, ເວລາການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ, ຮູບແບບຖານຮອງຟິວ, ແລະ ຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາ DC ບ່ອນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ໄປຍັງ [email protected].

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ