ໃນໜ້ານີ້
ກ RCBO ແບບສອງທິດທາງ ແມ່ນເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍກະແສຕົກຄ້າງທີ່ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນໃນຕົວ ເຊິ່ງຜູ້ຜະລິດມີເຈດຕະນາໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເຂົ້າກັບຊຸດຂົ້ວຕໍ່ຊຸດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງຊຸດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, RCBO ແບບທິດທາງດຽວແມ່ນມີເຈດຕະນາໃຫ້ຮັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຢູ່ທີ່ຊຸດຂົ້ວຕໍ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ພຽງຊຸດດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ດັ່ງນັ້ນ ຄຳຖາມໃນການເລືອກຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ກະແສໄຟຟ້າສາມາດໄຫຼໄດ້ທັງສອງທິດທາງຫຼືບໍ່?” ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບຈະປ່ຽນທິດທາງໃນທຸກຮອບວຽນຢູ່ແລ້ວ ແລະ ພະລັງງານສຸດທິສາມາດປ່ຽນທິດທາງໃນອາຄານໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ RCBO ຂອງວົງຈອນຍ່ອຍທຸກຕົວເປັນແບບສອງທິດທາງ. ຄຳຖາມທີ່ຕັດສິນໄດ້ຄື:
ວົງຈອນທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ນັ້ນສາມາດວາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໄວ້ທີ່ຊຸດຂົ້ວຕໍ່ໃດໜຶ່ງຂອງ RCBO ນີ້ໄດ້ຫຼືບໍ່ ໃນສະພາວະປົກກະຕິ, ແຫຼ່ງຈ່າຍສຳຮອງ, ການທົດສອບ, ການຕັດແຍກ, ຫຼື ສະພາວະຜິດປົກກະຕິໃດໆ—ແລະ ເອກະສານສະເພາະຂອງຮຸ່ນນັ້ນອະນຸຍາດໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວຫຼືບໍ່?
ຖ້າຄຳຕອບອາດຈະແມ່ນແມ່ນ, ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີການປະກາດຢ່າງຊັດເຈນຈາກຜູ້ຜະລິດວ່າເໝາະສົມກັບການຈັດວາງແຫຼ່ງຈ່າຍນັ້ນ. ຢ່າຄາດເດົາຄວາມເໝາະສົມຈາກຮູບລັກສະນະ, ການຕິດຕັ້ງເທິງຮາງ DIN, ຮຸ່ນອື່ນໃນຊຸດດຽວກັນ, ຫຼື ການບໍ່ມີລູກສອນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.
ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ: ການກຳນົດແຫຼ່ງຈ່າຍ, ການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ການກວດກາ, ແລະ ການທົດສອບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບທີ່ນຳໃຊ້ກັບການຕິດຕັ້ງນັ້ນ. ບົດຄວາມນີ້ເປັນຄູ່ມືສະເພາະ, ບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນການເດີນສາຍໄຟ.
ຈຸດສຳຄັນໃນການເລືອກ
- ແບບສອງທິດທາງແມ່ນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ອະນຸຍາດ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ທິດທາງຂອງກະແສໂຫຼດເທົ່ານັ້ນ.
- ເຄື່ອງໝາຍ Line/Load, In/Out, ຫຼື ລູກສອນບອກທິດທາງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການວາງຕຳແໜ່ງຂົ້ວຕໍ່ມີຄວາມສຳຄັນ.
- ອຸປະກອນພະລັງງານແສງອາທິດ, ລະບົບຈັດເກັບພະລັງງານ ຫຼື ອຸປະກອນ EV ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ RCBO ທຸກຕົວໃນແຜງວົງຈອນສາມາດໄຫຼໄດ້ສອງທິດທາງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃຫ້ກວດສອບເສັ້ນທາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຕົວຈິງຜ່ານອຸປະກອນແຕ່ລະຕົວ.
- ທິດທາງການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າເປັນພຽງຂໍ້ກຳນົດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ປະເພດຂອງກະແສຕົກຄ້າງ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ການຕັດຕໍ່ສາຍ N, ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ການຂຶ້ນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນການປະກອບ ຍັງຄົງເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ.
- ໃຫ້ອະນຸມັດເລກລາຍການສິນຄ້າ (catalog number) ທີ່ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ. ການຢັ້ງຢືນສຳລັບ RCBO ລຸ້ນໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກັບລຸ້ນເກົ່າກວ່າ ຫຼື ລຸ້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ສີ່ແນວຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຄວນສັບສົນ
ຄຳອະທິບາຍທີ່ບໍ່ຊັດເຈນຫຼາຍຢ່າງໄດ້ລວມເອົາສີ່ແນວຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຂົ້າໄວ້ນຳກັນ:
| ແນວຄວາມຄິດ | ຄວາມໝາຍ | ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ |
|---|---|---|
| ທິດທາງກະແສໄຟຟ້າ AC | ກະແສໄຟຟ້າຂະນະໃດຂະນະໜຶ່ງຈະສະຫຼັບທິດທາງຕາມຮູບຄື້ນ AC | ທີ່ວ່າຊຸດຂົ້ວຕໍ່ໃດກໍສາມາດໃຊ້ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໄດ້ |
| ທິດທາງການໄຫຼຂອງພະລັງງານສຸດທິ | ການຕິດຕັ້ງດັ່ງກ່າວມີການນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກພະລັງງານໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ | ທີ່ວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນທຸກຊະນິດໃນທຸກວົງຈອນຈຳເປັນຕ້ອງມີໂຄງສ້າງທີ່ຮອງຮັບການໄຫຼສອງທິດທາງ |
| ຕຳແໜ່ງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ RCBO | ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສາມາດປ່ອຍກະແສເຂົ້າສູ່ຊຸດຂົ້ວຕໍ່ໜຶ່ງ, ອີກຊຸດໜຶ່ງ, ຫຼື ທັງສອງຊຸດພ້ອມກັນໃນສະພາວະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ | ທີ່ວ່າ RCBO ທີ່ເລືອກນັ້ນມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບສະພາວະເຫຼົ່ານັ້ນ |
| ຖະແຫຼງການຂອງຜູ້ຜະລິດ | ຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ລະບຸໄວ້ | ວ່າຄ່າພິກັດອື່ນໆທັງໝົດຂອງ RCBO ແລະຂໍ້ກຳນົດໃນການຕິດຕັ້ງໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງແລ້ວ |
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກ RCBO ອາດຈະປະກອບດ້ວຍວົງຈອນກະແສຕົກຄ້າງແບບອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼື ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ທິດທາງ. ອຸປະກອນສາມາດນຳກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແຕ່ຍັງຄົງຢູ່ນອກເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງການປ້ອງກັນ ແລະ ພຶດຕິກຳການຕັດວົງຈອນຂອງມັນ.
ຄຳນິຍາມຂອງອັງກິດໄດ້ສະໜອງຮູບແບບທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີປະໂຫຍດ. BS 7671:2018 Amendment 3:2024 ກຳນົດອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບສອງທິດທາງໂດຍເຈດຕະນາຂອງຜູ້ຜະລິດວ່າແຫຼ່ງຈ່າຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸດຂົ້ວຕໍ່ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງຊຸດໄດ້. ມັນຍັງກຳນົດໃຫ້ການເລືອກ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງພິຈາລະນາການນຳໃຊ້ອຸປະກອນແບບທິດທາງດຽວ ຫຼື ສອງທິດທາງຢ່າງເໝາະສົມ. ສຳລັບວຽກງານໃນອັງກິດ, ໃຫ້ກວດສອບສະເໝີກ່ຽວກັບ ສະບັບຂອງ IET ແລະ ສະຖານະການແກ້ໄຂ ທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ໃນວັນທີອອກແບບ ແລະ ວັນທີຢັ້ງຢືນ.
ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບທິດທາງ
ໃຫ້ໃຊ້ໂທໂປໂລຢີຂອງວົງຈອນຕົວຈິງ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ພຽງແຕ່ປະເພດຂອງອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ.
| ສະພາບວົງຈອນ | ຄວາມໝາຍຂອງທິດທາງ | ຕ້ອງການຫຼັກຖານກ່ອນການອະນຸມັດ |
|---|---|---|
| ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໜຶ່ງແຫຼ່ງທີ່ຮູ້ຈັກ ຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸດຂົ້ວຕໍ່ Line/In ທີ່ກຳນົດໄວ້ສະເໝີ | RCBO ແບບທິດທາງດຽວອາດຈະເໝາະສົມ | ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ແນ່ນອນ, ເຄື່ອງໝາຍຂົ້ວຕໍ່, ຄ່າພິກັດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ |
| ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸດຂົ້ວຕໍ່ກົງກັນຂ້າມໄດ້ໃນທຸກສະພາວະການເຮັດວຽກ | ຕ້ອງມີການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເໝາະສົມໃນການໃຊ້ງານແບບສອງທິດທາງ | ການປະກາດຮຸ່ນທີ່ຊັດເຈນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍນັ້ນ |
| ສອງແຫຼ່ງຈ່າຍສາມາດປ້ອນພະລັງງານໃຫ້ດ້ານກົງກັນຂ້າມຂອງ RCBO ໄດ້ | ອຸປະກອນ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຫຼາຍແຫຼ່ງຈ່າຍ | ແຜນວາດສະພາວະການເຮັດວຽກ, ກົດລະບຽບການແຍກ/ຂະໜານແຫຼ່ງຈ່າຍ, ການປະກາດອຸປະກອນ, ຍຸດທະສາດສາຍ N, ແລະ ການປະສານງານ |
| ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າສຸດທິເກີດຂຶ້ນບ່ອນອື່ນໃນການຕິດຕັ້ງ, ແຕ່ RCBO ນີ້ຍັງຄົງຢູ່ໃນວົງຈອນໂຫຼດທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ | ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ RCBO ນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນໃໝ່ | ໂຄງສ້າງຂອງແຜງວົງຈອນທີ່ຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີແຫຼ່ງຈ່າຍປາກົດຢູ່ຂົ້ວຕໍ່ໂຫຼດຂອງມັນ |
| ເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ເອກະສານອ້າງອີງຂາດຫາຍໄປ, ຂັດແຍ່ງກັນ, ຫຼື ຂຶ້ນກັບສະບັບປັບປຸງ | ຢຸດ; ທິດທາງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ | ການຢືນຢັນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ຜູກພັນກັບໝາຍເລກລາຍການ ແລະ ສະບັບປັບປຸງເອກະສານທີ່ແນ່ນອນ |
ຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ຕອບວ່າ “ຫຼັກຖານບໍ່ພຽງພໍ” ໂດຍເຈດຕະນາ. ການເລືອກ RCBO ແບບສອງທິດທາງບໍ່ແມ່ນການອອກກຳລັງກາຍໃນການລະບຸຕົວຕົນດ້ວຍສາຍຕາ ເມື່ອເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ.
ວິທີການອ່ານເຄື່ອງໝາຍທິດທາງຂອງ RCBO
ກວດສອບອຸປະກອນ, ສະຫຼາກດ້ານຂ້າງ, ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່, ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນ. ຕົວຊີ້ບອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມມີ:
LINEແລະLOAD;INແລະOUT;- ລູກສອນທີ່ສະແດງທິດທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈຳເປັນ;
- ໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຜູກພັນກັບແຜນວາດບັງຄັບ;
- ຂໍ້ຄວາມເຊັ່ນ
ສອງທິດທາງ,line/load reversible, ຫຼື ຄຳຖະແຫຼງທີ່ຊັດເຈນວ່າແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວຕໍ່ຊຸດໃດກໍໄດ້; ແລະ - ຂໍ້ຈຳກັດສະເພາະຂອງຮຸ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍ N, ສາຍໄຟແບບຍືດຫຍຸ່ນ (flying lead), ດ້ານບັສບາ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຊ່ວຍ, ຫຼື ວົງຈອນທົດສອບ.
ບົດບັນທຶກທາງເຕັກນິກຂອງ BEAMA ກ່ຽວກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບທິດທາງດຽວ ແລະ ສອງທິດທາງ ອະທິບາຍວ່າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເຄື່ອງໝາຍ Line/Load, In/Out, ຫຼື ລູກສອນບອກທິດທາງ. ມັນຍັງເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຄາດເດົາວ່າການປະກາດວ່າເປັນແບບສອງທິດທາງສຳລັບຮຸ່ນໜຶ່ງ ຈະເປັນການພິສູດເຖິງຄວາມສາມາດດຽວກັນສຳລັບຜະລິດຕະພັນລຸ້ນກ່ອນໜ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍ Line/Load?
ການບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍບອກທິດທາງສາມາດເປັນຂໍ້ຄຶດທີ່ເປັນປະໂຫຍດພາຍໃນບໍລິບົດຂອງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການຄວບຄຸມ, ແຕ່ມັນບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການອະນຸມັດການຈັດຊື້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ສະຕິກເກີອາດຈະຖືກປິດບັງໄວ້, ເອກະສານຄຳແນະນຳອາດຈະມີຂໍ້ຈຳກັດ, ຜະລິດຕະພັນອາດມີການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງລຸ້ນ, ຫຼື ຮູບພາບທີ່ມີຢູອາດຈະບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທຸກດ້ານ.
ໃຫ້ໃຊ້ຄຳແນະນຳປັດຈຸບັນຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ ຫຼື ໃບປະກາດຈາກຜູ້ຜະລິດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຖ້າບໍ່ມີທັງສອງຢ່າງ, ໃຫ້ບັນທຶກທິດທາງໄວ້ວ່າບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ ແທນທີ່ຈະປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ຂາດຫາຍໄປໃຫ້ກາຍເປັນການອ້າງສິດດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ສອງທິດທາງ (Bidirectional) ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນ Type B
ສອງທິດທາງ ອະທິບາຍເງື່ອນໄຂຂອງຂົ້ວຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້. ພິມ AC, ກ, F, ແລະ ຂ ອະທິບາຍການຕອບສະໜອງຕໍ່ຮູບຄື້ນຂອງກະແສຕົກຄ້າງ. ຂ, ຄ, ແລະ ງ ອາດຈະອະທິບາຍເຖິງເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດໂຫຼດເກີນໃນສ່ວນອື່ນຂອງສະເປັກ. ປ້າຍກຳກັບເຫຼົ່ານີ້ຕອບຄຳຖາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃຊ້ຄູ່ມື VIOX ເພື່ອ ປະເພດກະແສຕົກຄ້າງຂອງ RCBO ສຳລັບການຕັດສິນໃຈເລືອກຮູບຄື້ນ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ບັນທຶກທິດທາງແຍກຕ່າງຫາກ.
ເມື່ອໃດທີ່ອາດຈະຕ້ອງການ RCBO ແບບສອງທິດທາງ?
ການນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປນີ້ຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການທົບທວນເສັ້ນທາງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ບໍ່ແມ່ນການສະຫຼຸບເລືອກຜະລິດຕະພັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ວົງຈອນ AC ຂອງອິນເວີເຕີສາມາດສົ່ງພະລັງງານໄປຍັງຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟໄດ້. ໃຫ້ກຳນົດວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນໃດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບແຫຼ່ງພະລັງງານນັ້ນ, ຊຸດຂົ້ວຕໍ່ໃດທີ່ສາມາດຍັງມີໄຟລ້ຽງຢູ່, ອິນເວີເຕີຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແນວໃດ, ແລະ ວ່າການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງນັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນຕາມຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືບໍ່.
ຢ່າສົມມຸດວ່າ RCBO ຂອງວົງຈອນໄຟເຍືອງທາງ ຫຼື ເຕົ້າສຽບທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຈະຕ້ອງກາຍເປັນແບບສອງທິດທາງພຽງເພາະວ່າອາຄານມີແຜງໂຊລາເຊວ. ໃຫ້ຕິດຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາຜ່ານໂຄງສ້າງຂອງຕູ້ໄຟຕົວຈິງ.
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ວຍແບັດເຕີຣີ
ອິນເວີເຕີແບັດເຕີຣີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອາດຈະສາກໄຟຈາກລະບົບຕິດຕັ້ງ ແລະ ຈ່າຍໄຟກັບຄືນສູ່ລະບົບໄດ້. ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນໄປໄດ້—ການສາກ, ການຈ່າຍໄຟ, ການເຮັດວຽກໃນໂໝດສຳຮອງ, ການເຮັດວຽກແບບເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍ, ແລະ ການແຍກວົງຈອນ—ຈະຕ້ອງຖືກກຳນົດໄວ້. ຈາກນັ້ນ, ທິດທາງການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າຈະຖືກປະເມີນຢູ່ທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຕ່ລະຕົວທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ການຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຂະໜານ
ໃນກໍລະນີທີ່ການຜະລິດໄຟຟ້າສາມາດເຮັດວຽກຂະໜານກັບເຄືອຂ່າຍການແຈກຈ່າຍໄຟໄດ້, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ, ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຕົວນຳທີ່ມີໄຟ, ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ, ການປະກອບສ່ວນຂອງກະແສຟອລ໌ດ, ພຶດຕິກຳເມື່ອໄຟຈາກຕາຂ່າຍຂາດຫາຍ, ແລະ ບົດບາດຂອງ RCD/RCBO ແຕ່ລະຕົວ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນລະດັບລະບົບ. ການໝາຍເຄື່ອງໝາຍສອງທິດທາງນັ້ນແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ພຽງແຕ່ໜຶ່ງໃນຕົວແປເຫຼົ່ານັ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ຍານພາຫະນະສູ່ເຮືອນ (V2H) ຫຼື ຍານພາຫະນະສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ (V2G)
ການສາກໄຟ EV ທົ່ວໄປແມ່ນສະພາວະການໂຫຼດ. V2H ຫຼື V2G ເພີ່ມແຫຼ່ງສົ່ງອອກພະລັງງານ ແລະ ສ້າງໂຄງສ້າງວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ. ໃຫ້ກວດສອບວ່າອຸປະກອນສະໜອງໄຟ EV, ການຈັດວາງແບບໂອນຍ້າຍ ຫຼື ແບບຂະໜານ, ການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ, ແລະ RCBO ທັງໝົດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບໂໝດການເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໄວ້. ຢ່າໃຊ້ຄຳວ່າ “bidirectional” (ສອງທິດທາງ) ທີ່ຢູ່ເທິງເຄື່ອງສາກເປັນຫຼັກຖານກ່ຽວກັບ RCBO ທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.
ວົງຈອນຍ່ອຍທົ່ວໄປ
ວົງຈອນທີ່ມີແຕ່ໂຫຼດທົ່ວໄປອາດຈະຍັງໃຊ້ RCBO ແບບສອງທິດທາງໄດ້, ແຕ່ໂຄງສ້າງລະບົບບໍ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ແບບນັ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃຫ້ເລືອກຕາມສະເປັກຂອງວົງຈອນທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ລະບົບຕູ້ໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ແທນທີ່ຈະຖືວ່າການເຮັດວຽກສອງທິດທາງເປັນການອັບເກຣດແບບທົ່ວໄປ.
ຂັ້ນຕອນການເລືອກ RCBO ແບບສອງທິດທາງ 5 ຂັ້ນຕອນ
1. ລະບຸແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທຸກແຫຼ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້
ໃຫ້ລາຍຊື່ແຫຼ່ງຈ່າຍຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, PV inverter, ແບັດເຕີຣີອິນເວີເຕີ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, UPS, ອຸປະກອນ V2H/V2G ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍຂະໜານອື່ນໆ. ໃຫ້ລວມເຖິງສະຖານະທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ, ການເຮັດວຽກແບບແຍກຕົວ (island operation), ການເຮັດວຽກແບບສຳຮອງ ຫຼື ການສະຫຼັບແຫຼ່ງຈ່າຍ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສະພາບການເຮັດວຽກປົກກະຕິໃນຕອນກາງເວັນເທົ່ານັ້ນ.
2. ແຕ້ມສະຖານະຂອງພະລັງງານ ແລະ ການມີໄຟຟ້າ
ສຳລັບຕຳແໜ່ງຂອງ RCBO ທີ່ກຳລັງປະເມີນ, ໃຫ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດ້ານໃດສາມາດມີໄຟຟ້າເຂົ້າໄດ້ໃນແຕ່ລະສະຖານະທີ່ອະນຸຍາດ. ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (single-line diagram) ແບບແນວຄິດມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການສົມມຸດວ່າຂົ້ວຕໍ່ດ້ານເທິງເປັນ Line ສະເໝີ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ດ້ານລຸ່ມເປັນ Load ສະເໝີ.
3. ອ່ານຫຼັກຖານທິດທາງທັງໝົດ
ບັນທຶກໝາຍເລກລາຍການ (catalog number), ສະບັບປັບປຸງຂອງປ້າຍຊື່, ເຄື່ອງໝາຍ Line/Load ຫຼື In/Out, ລູກສອນ, ແຜນວາດຂົ້ວຕໍ່, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການປະກາດກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກສອງທິດທາງ. ຢ່າໃຊ້ຄຳອະທິບາຍການຂາຍໃນລະດັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ເມື່ອຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸ SKU ທີ່ຕິດຕັ້ງ ຫຼື ສັ່ງຊື້ຕົວຈິງ.
4. ກວດສອບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປ້ອງກັນທີ່ຍັງເຫຼືອ
ທິດທາງບໍ່ໄດ້ມາແທນທີ່ຂະບວນການຄັດເລືອກ RCBO ປົກກະຕິ. ໃຫ້ກວດສອບ:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ກຳນົດ;
- ອັນດັບປັດຈຸບັນ
ໃນແລະ ການປະສານງານການໂຫຼດເກີນຂອງຕົວນຳ; - ກະແສປະຕິບັດການຕົກຄ້າງ
IΔn; - ປະເພດ AC, A, F, B, ຫຼື ການຕອບສະໜອງຕໍ່ກະແສຕົກຄ້າງອື່ນໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້;
- ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດກະແສເກີນ ແລະ ປະສິດທິພາບການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ຕ້ອງການ;
- ການຈັດວາງຂົ້ວ, ຂົ້ວທີ່ມີການປ້ອງກັນ, ແລະ ການສະຫຼັບສາຍ N;
- ການເຮັດວຽກທີ່ຂຶ້ນກັບແຮງດັນ ຫຼື ບໍ່ຂຶ້ນກັບແຮງດັນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
- ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການປະສົມປະສານສຳຮອງໃດໆທີ່ມີການບັນທຶກໄວ້;
- ຂີດຈຳກັດຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ຂົ້ວຕໍ່, ແຖບທອງແດງ (busbar), ຕູ້ຄວບຄຸມ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການປະກອບ; ແລະ
- ການອະນຸມັດຂອງຕະຫຼາດປາຍທາງ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສະບັບເຕັມ ຄູ່ມືການເລືອກ RCBO. ກວມເອົາພາຣາມິເຕີເຫຼົ່ານີ້. IEC 61009-1:2024 ສະໜອງໂຄງຮ່າງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປສາກົນໃນປະຈຸບັນ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງແຮງດັນ AC, ຄວາມຖີ່, ກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່; ມັນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແທນກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງລະດັບຊາດ ຫຼື ຄຳແນະນຳຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
5. ອະນຸມັດການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນເອກະສານຊັດເຈນ
ຜົນລວມຄວນຈະມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າ “ຕ້ອງການ RCBO ແບບສອງທິດທາງ.” ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ລະບຸວ່າ:
ຮຸ່ນ RCBO ທີ່ແນ່ນອນ: [ໝາຍເລກແຄັດຕາລັອກ], ທີ່ຜູ້ຜະລິດປະກາດສຳລັບແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ [ຊຸດຂົ້ວຕໍ່ໃດໜຶ່ງ / ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ທີ່ລະບຸໄວ້], [ພຶດຕິກຳຂອງຂົ້ວ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ], [ແຮງດັນ/ຄວາມຖີ່],
ໃນ[A], [ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນ],IΔn[mA], ກະແສຕົກຄ້າງປະເພດ [A/F/B/ອື່ນໆ], ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ [kA ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ ແລະ ແຮງດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ], ບວກກັບການປະກອບ ແລະ ການອະນຸມັດທາງການຕະຫຼາດທີ່ຈຳເປັນ.
ໃຫ້ແນບແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ຄຳແນະນຳ, ແຜນວາດຂົ້ວຕໍ່, ໃບປະກາດ, ແລະ ເອກະສານຕິດຕໍ່ສື່ສານໃດໆຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນທຶກຂອງໂຄງການ.
ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກັບ RCBO ແບບທິດທາງດຽວທີ່ມີຢູ່
ຖ້າການກວດສອບພົບວ່າແຫຼ່ງຈ່າຍຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບດ້ານ Load/Out ຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກໝາຍວ່າເປັນທິດທາງດຽວ, ຢ່າຄາດເດົາວ່າການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຫຼື ການກົດປຸ່ມທົດສອບທີ່ສຳເລັດຜົນຈະເປັນການພິສູດເຖິງການປ້ອງກັນທີ່ຍັງຄົງຢູ່. ການຕອບສະໜອງຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ແນ່ນອນ, ວິທີການນຳໃຊ້ສຳລັບການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ, ສະພາບຂອງມັນ, ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຫຼັກຖານຈາກຜູ້ຜະລິດ.
ຢ່າປີ້ນກັບ RCBO, ຍ້າຍຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຫຼື ປ່ຽນແທນດ້ວຍຮຸ່ນໃກ້ຄຽງເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂແບບບໍ່ເປັນທາງການ. ໃຫ້ບັນທຶກເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ໝາຍເລກແຄັດຕາລັອກທີ່ແນ່ນອນ, ລະບຸການຈັດວາງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ແຍກວົງຈອນ ແລະ ທົດສອບພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຂໍການປະເມີນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານພ້ອມກັບຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດ. ບົດລາຍງານຂອງ BEAMA ແນະນຳໃຫ້ມີການຕອບສະໜອງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຜະລິດສຳລັບກໍລະນີທີ່ມີການຕິດຕັ້ງແລ້ວ.
ຂອບເຂດເອກະສານຜະລິດຕະພັນ VIOX
ກະແສໄຟຟ້າ ໜ້າ RCBO ຮຸ່ນ VIOX VRL22 ລະບຸວ່າ ການປ້ອນໄຟເຂົ້າທາງເທິງ ຫຼື ທາງລຸ່ມ ສຳລັບຊຸດທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້. ນັ້ນແມ່ນຫຼັກຖານທິດທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຕ່ໂຄງການຄວນຈະຍັງຕ້ອງກຳນົດຮູບແບບທີ່ສັ່ງຊື້ຕົວຈິງ, ແຜນວາດຂົ້ວຕໍ່, ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສະບັບປັບປຸງເອກະສານປັດຈຸບັນໃຫ້ກົງກັບໂທໂປໂລຊີແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້. ບົດຄວາມນີ້ບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຄຳຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວໄປເຖິງ VIOX RCBO ທຸກລຸ້ນ ຫຼື VRL22 ທຸກຮູບແບບໃນອະດີດ.
ສຳລັບການສະເໜີລາຄາ ຫຼື ການກວດສອບເອກະສານຮູບແບບ, ໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ VIOX:
- ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ແຜນວາດເສັ້ນດຽວທີ່ສະແດງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ໂໝດການເຮັດວຽກທຸກຢ່າງ;
- ຊຸດຂົ້ວຕໍ່ RCBO ໃດທີ່ສາມາດມີໄຟເຂົ້າໄດ້ໃນແຕ່ລະສະຖານະ;
- ຈຳນວນຂົ້ວທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່,
ໃນ, ເສັ້ນໂຄ້ງ,IΔn, ປະເພດກະແສຕົກຄ້າງ, ແລະ ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ສູງສຸດ; - ລາຍລະອຽດຂອງຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ ຫຼື ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟ; ແລະ
- ຄຳປະກາດ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ແຜນວາດ, ແລະ ພາສາຂອງເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ.
ທົບທວນຄືນ ຊຸດຜະລິດຕະພັນ VIOX RCBO ພາຍຫຼັງທີ່ຮູ້ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຂອງລະບົບເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ, ຫຼື ສົ່ງຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳເລັດແລ້ວໄປຍັງ [email protected] ເພື່ອການຈັບຄູ່ເອກະສານກັບຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ.


