ໃນໜ້ານີ້
ຟິວແບບກະບອກ (cartridge fuse) ແມ່ນຟິວທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ ໂດຍມີຕົວເຄື່ອງປິດລ້ອມ ແລະ ມີຂົ້ວຕໍ່ໄຟຟ້າຢູ່ປາຍທັງສອງຂ້າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຟິວແບບກະບອກ (cartridge fuse) ເປັນການອະທິບາຍເຖິງກຸ່ມໂຄງສ້າງ ບໍ່ແມ່ນລະບົບການຈັດອັນດັບແບບສາກົນອັນດຽວ. ການປ່ຽນແທນທີ່ປອດໄພຕ້ອງກົງກັບລະບົບ ຫຼື ຊີຣີຂອງຟິວ, ຂະໜາດທາງກາຍະພາບ, ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ການເຮັດວຽກແບບ AC/DC, ລັກສະນະການເຮັດວຽກ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຕົວຈັບຟິວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ຫຼັກຖານການຮັບຮອງທີ່ຈຳເປັນ. ການຈັບຄູ່ພຽງແຕ່ຂະໜາດ ແລະ ຄ່າແອມແປທີ່ລະບຸໄວ້ນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ.
ໃຫ້ໃຊ້ເອກະສານອຸປະກອນຕົ້ນສະບັບ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງທຸກຄັ້ງທີ່ມີໃຫ້. ຖ້າຟິວບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍ, ເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຖືກດັດແປງ, ຫຼື ຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ, ໃຫ້ຢຸດ ແລະ ກວດສອບຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໃນຟິວທີ່ປ່ຽນໃໝ່.
| ຊ່ອງຂໍ້ມູນສຳລັບການປ່ຽນແທນ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກົງກັນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ | ເຫດຜົນທີ່ການໃສ່ໄດ້ພໍດີທາງກາຍະພາບນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ |
|---|---|---|
| ລະບົບຟິວ ຫຼື ຊີຣີຂອງຜູ້ຜະລິດ | IEC ຂະໜາດນ້ອຍ, IEC ຊົງກະບອກສຳລັບອຸດສາຫະກຳ, midget/supplementary, Class CC, ຫຼືລະບົບອື່ນໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ | ຮ່າງຊົງກະບອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດມີຄຸນສົມບັດການປະຕິເສດ ແລະ ກົດລະບຽບການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ |
| ຂະໜາດ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຮ່າງ, ຄວາມຍາວຂອງຮ່າງ, ຂະໜາດຂອງຝາປິດ, ສາຍນຳ ຫຼື ແຖບຕໍ່ | ຂະໜາດນາມມະຍົດບໍ່ໄດ້ສະແດງຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນ ຫຼື ເລຂາຄະນິດຂອງຂົ້ວຕໍ່ທັງໝົດ |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະເດີມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນປ້ອງກັນ | ກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າອາດເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນບໍ່ເຮັດວຽກ; ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ່ຳກວ່າອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດວົງຈອນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ແລະ ການເຮັດວຽກແບບ AC/DC | ເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນສູງສຸດທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້, ສຳລັບປະເພດກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ | ການຕັດວົງຈອນຢ່າງປອດໄພຂຶ້ນຢູ່ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດັບໄຟອາກ |
| ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກ | ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ແນ່ນອນ, ສັນຍາລັກຄວາມໄວ IEC, ປະເພດການໜ່ວງເວລາ/ບໍ່ໜ່ວງເວລາຂອງ UL, ຫຼື ໝວດການນຳໃຊ້ຂອງ IEC | ຟິວສອງອັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າເທົ່າກັນສາມາດເຮັດວຽກໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ |
| ຄວາມສາມາດແຕກ | ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງເທົ່າກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ຟິວທີ່ມີຂະໜາດຕໍ່າກວ່າທີ່ກຳນົດອາດຈະແຕກຫັກແທນທີ່ຈະຕັດວົງຈອນຢ່າງປອດໄພ |
| ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຖານຮອງຟິວ | ການກຳນົດຟິວທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ການກະຈາຍພະລັງງານ, ໜ້າສຳຜັດ ແລະ ສະພາບຂອງຂົ້ວຕໍ່ | ຕົວຈັບຟິວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກົນຈັກ |
| ການອະນຸມັດ ແລະ ຫຼັກຖານຂອງອຸປະກອນ | IEC, UL/CSA, ການລາຍຊື່ອຸປະກອນ ຫຼື ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ຈຳເປັນ | ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະບໍ່ຮັກສາການປະເມີນຜົນຂອງອຸປະກອນເດີມໄວ້ |
ຟິວແບບຫຼອດ (Cartridge Fuse) ແມ່ນຫຍັງ?
ໃນບໍລິບົດຂອງອຸປະກອນທີ່ແຄບທີ່ສຸດ, ຟິວແບບຫຼອດແມ່ນຟິວທີ່ມີຮູບຊົງເປັນທໍ່ພ້ອມດ້ວຍຝາປິດໂລຫະຢູ່ປາຍທັງສອງ. ຕົວຖັງອາດຈະເປັນແກ້ວ, ເຊລາມິກ ຫຼື ວັດສະດຸສນວນອື່ນໆ, ແລະ ມັນອາດຈະຫວ່າງເປົ່າ, ບັນຈຸສານດັບອາກ (arc-quenching filler), ຫຼື ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງພາຍໃນສຳລັບຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກສະເພາະ. ມັນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຄລິບ, ຕົວຈັບຟິວ, ບລັອກຟິວ, ລີ້ນຊັກຟິວ, ຫຼື ຊຸດສະວິດ-ຟິວທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
ຄຳສັບນີ້ກາຍເປັນຄວາມໝາຍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອາເມລິກາເໜືອ. ມາດຕະຖານບາງກຸ່ມອະທິບາຍເຖິງຟິວທີ່ມີປາຍເປັນປອກຮັດ (ferrule-ended), ແບບປ້ອງກັນການໃສ່ຜິດ (rejection-style) ຫຼື ຟິວວົງຈອນຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ວ່າເປັນຟິວແບບຫຼອດ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງສ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ອະນຸຍາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກໍຕາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳວ່າ ຟິວແບບຫຼອດ (cartridge) ບໍ່ຄວນຖືກຖືວ່າເປັນຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ສົມບູນ.
ຟິວລິ້ງ (fuse-link) ແມ່ນສ່ວນທີ່ລະລາຍ ແລະ ຕັດກະແສໄຟຟ້າເກີນ. ຕົວຈັບຟິວເຮັດໜ້າທີ່ຮອງຮັບ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ມັນ. ເບິ່ງ ຟິວ (Fuse) ທຽບກັບ ໄສ້ຟິວ (Fuse Link) ສຳລັບຂອບເຂດຂອງຄຳສັບ.
ປະເພດຂອງຟິວແບບຫຼອດ (Cartridge Fuse) ຕາມລະບົບ ແລະ ການນຳໃຊ້
ຟິວແບບຫຼອດມັກຈະຖືກຈັດກຸ່ມຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເນື່ອງຈາກມີການປະສົມປະສານຫຼາຍແກນການຈັດປະເພດເຂົ້າກັນ. ແກ້ວ ທຽບກັບ ເຊລາມິກ ອະທິບາຍເຖິງໂຄງສ້າງຂອງຕົວຖັງ. ໄວ ທຽບກັບ ໜ່ວງເວລາ ອະທິບາຍເຖິງພຶດຕິກຳການເຮັດວຽກ. ຂະໜາດນ້ອຍ, ມາດຕະຖານ IEC ຊົງກະບອກ ແລະ Class CC ລະບຸເຖິງມາດຕະຖານ ຫຼື ລະບົບການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຟິວໜຶ່ງອັນສາມາດຢູ່ໃນຫຼາຍກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ.
| ຕະກູນຟິວແບບຫຼອດ (Cartridge fuse) | ຮູບຮ່າງທາງກາຍະພາບທົ່ວໄປ | ບໍລິບົດທົ່ວໄປ | ການກວດສອບການລະບຸຕົວຕົນຫຼັກ |
|---|---|---|---|
| ຟິວຫຼອດຂະໜາດນ້ອຍ | ຫຼອດແກ້ວ ຫຼື ເຊລາມິກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຝາປິດປາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 5 x 20 mm ຫຼື 6.3 x 32 mm | ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ວົງຈອນຄວບຄຸມ | ຊຸດສິນຄ້າທີ່ແນ່ນອນ, ຂະໜາດ, ສັນຍາລັກຄວາມໄວ, ແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ຖານຮອງ |
| ຟິວຊະນິດກະບອກສຳລັບອຸດສາຫະກຳຕາມມາດຕະຖານ IEC | ຕົວຟິວເປັນເຊລາມິກພ້ອມຝາປິດຂົ້ວຕໍ່ຊົງກະບອກ, ລວມເຖິງຂະໜາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: 8 x 32, 10 x 38, 14 x 51 ແລະ 22 x 58 mm | ຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ການແຈກຈ່າຍໄຟ, ມໍເຕີ, ວົງຈອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ງານອື່ນໆຕາມມາດຕະຖານ IEC | ປະເພດການນຳໃຊ້ງານຕາມມາດຕະຖານ IEC, ພິກັດ AC/DC, ຂະໜາດ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ຖານຮອງຫຼືອຸປະກອນຍຶດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ |
| ຟິວຂະໜາດນ້ອຍຫຼືຟິວເສີມຕາມມາດຕະຖານອາເມລິກາເໜືອ | ຟິວຊະນິດກະບອກປາຍໂລຫະ, ມັກຈະມີຂະໜາດປະມານ 13/32 x 1-1/2 in | ວົງຈອນຄວບຄຸມ ແລະ ການປ້ອງກັນເສີມໃນກໍລະນີທີ່ອະນຸຍາດ | ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ພິກັດການຕັດວົງຈອນ ແລະ ຕົວຈັບຟິວທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີ່ແນ່ນອນ |
| ຟິວ Class CC | ຟິວແບບກະບອກສຳລັບວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນການໃສ່ຜິດປະເພດສຳລັບຕົວຈັບຟິວ Class CC ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ | ການນຳໃຊ້ໃນລະບົບຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ວົງຈອນຍ່ອຍໃນອາເມລິກາເໜືອ | ເຄື່ອງໝາຍ Class CC, ຕົວຈັບຟິວແບບປ້ອງກັນການໃສ່ຜິດປະເພດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ, ສະຖານະການໜ່ວງເວລາ ແລະ ພິກັດການຕັດວົງຈອນ |
| ຟິວແບບກະບອກທີ່ມີຂາຕໍ່ອອກທາງແກນ | ຕົວຟິວແບບກະບອກທີ່ມີຂາຕໍ່ຕິດຢູ່ແຕ່ລະປາຍ | ແຜ່ນວົງຈອນພິມ ແລະ ຊຸດປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກແບບມີສາຍ | ຊຸດຟິວ, ຮູບແບບຂາ, ຂະບວນການບັດກີ, ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ຄ່າພິກັດທາງໄຟຟ້າ |
| ຟິວແບບມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສູງ ຫຼື ຟິວແບບຫຼອດບັນຈຸສານເຕີມເຕັມ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນເຊລາມິກທີ່ມີສານເຕີມເຕັມ ແລະ ອົງປະກອບພາຍໃນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການຕັດວົງຈອນຜິດປົກກະຕິທີ່ສູງກວ່າ | ອຸປະກອນ ແລະ ວົງຈອນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້ສູງກວ່າ | ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສະເພາະຮຸ່ນທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ເສັ້ນໂຄ້ງ ແລະ ກອບການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້ |

IEC 60127-1:2023 ນຳໃຊ້ກັບຟິວຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້. ມາດຕະຖານນີ້ແຍກຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນອອກຈາກຟິວສຳລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳທີ່ກວມເອົາໂດຍ IEC 60269 ຢ່າງຊັດເຈນ. IEC 60269-2 ລວມເຖິງລະບົບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຝາປິດຂົ້ວຕໍ່ແບບທໍ່ກົມ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະບົບ NH, ລະບົບແບບຂັນນັອດ ແລະ ລະບົບມາດຕະຖານອື່ນໆ.
ຜົນກະທົບໃນທາງປະຕິບັດແມ່ນງ່າຍດາຍ: ໃຫ້ລະບຸລະບົບມາດຕະຖານກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຕາຕະລາງຂະໜາດ. ຢ່າປ່ຽນຟິວຂະໜາດນ້ອຍ, ຟິວອຸດສາຫະກຳ IEC ຫຼື ຟິວວົງຈອນຍ່ອຍ UL ໄປເປັນປະເພດອື່ນພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າຮູບຮ່າງພາຍນອກເບິ່ງຄ້າຍຄືກັນ.
ຕາຕະລາງຂະໜາດຟິວແບບຫຼອດ (Cartridge Fuse)
ຂະໜາດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນກຸ່ມຂະໜາດນາມມະນົດທົ່ວໄປ ບໍ່ແມ່ນຂະໜາດທີ່ໃຊ້ແທນກັນໄດ້ທົ່ວໂລກ. ຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງຜູ້ຜະລິດ, ຮູບຮ່າງຂອງຝາປິດ, ຄຸນລັກສະນະການປະຕິເສດ, ຮູບແບບຂາຕໍ່ ແລະ ການອອກແບບຕົວຈັບຍັງຄົງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບໃນແບບແຕ້ມໂຄງຮ່າງທີ່ແນ່ນອນ.
| ຂະໜາດນາມມະນົດ | ກຸ່ມ ຫຼື ບໍລິບົດທົ່ວໄປ | ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ | ຄຳເຕືອນການປ່ຽນແທນ |
|---|---|---|---|
| 5 x 20 mm | ກຸ່ມຟິວຫຼອດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC | ຄລິບ PCB, ຕົວຈັບອຸປະກອນ, ຕົວຈັບດ້ານຫຼັງ ຫຼື ດ້ານໜ້າຂອງແຜງ | ກວດສອບຄຸນລັກສະນະ FF/F/M/T/TT, ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ລະຫັດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ; ແກ້ວ ແລະ ເຊລາມິກບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ |
| 6.3 x 32 mm | ຟິວຫຼອດຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອຸປະກອນ; ປະມານ 1/4 x 1-1/4 in ໃນຕະກູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ຕົວຈັບອຸປະກອນ, ບລັອກຟິວ ຫຼື ຄລິບ | ກວດສອບລຸ້ນ 3AG/3AB ທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ຊີຣີຂອງຜູ້ຜະລິດ ແທນທີ່ຈະປ່ຽນໂດຍອີງໃສ່ຂະໜາດພຽງຢ່າງດຽວ |
| 8 x 32 mm | ຕະກູນຟິວຊົງກະບອກອຸດສາຫະກຳ IEC ທີ່ໃຊ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດ ແລະ ລະບົບທີ່ລະບຸໄວ້ | ຕົວຈັບແບບໂມດູນ ຫຼື ແບບກະທັດຮັດສຳລັບອຸດສາຫະກຳ | ຢືນຢັນການກຳນົດປະເພດຟິວລິ້ງ (fuse-link) ແລະ ເອກະສານຂອງຖານຮອງຮັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ |
| 10 x 38 mm | ຜະລິດຕະພັນປະເພດທໍ່ກົມອຸດສາຫະກຳຕາມມາດຕະຖານ IEC, PV, midget ຫຼື ຜະລິດຕະພັນສະເພາະຂອງລະບົບອື່ນໆ | ຖານຮອງຮັບແບບ DIN-rail, ຖານຟິວ ຫຼື ໂມດູນຟິວ | ຂະໜາດມາດຕະຖານດຽວກັນສາມາດບັນຈຸປະເພດ, ແຮງດັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ |
| 14 x 51 mm | ຕະກູນຟິວທໍ່ກົມອຸດສາຫະກຳຕາມມາດຕະຖານ IEC ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ | ຖານຮອງຮັບແບບໂມດູນອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ອຸປະກອນສະວິດ-ຟິວ | ກວດສອບການຮັບພະລັງງານຂອງຫົວຈັບຟິວ, ປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ວິທີການບຳລຸງຮັກສາທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ |
| 22 x 58 mm | ຕະກູນຟິວທໍ່ກົມອຸດສາຫະກຳຕາມມາດຕະຖານ IEC ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ | ຫົວຈັບຟິວສຳລັບລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນຟິວ | ຢ່າຄາດເດົາວ່າຫົວຈັບຟິວສາມາດຕັດວົງຈອນຂະນະມີໂຫຼດໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຟັງຊັນນັ້ນໄດ້ຖືກກຳນົດຄ່າໄວ້ |
| 13/32 x 1-1/2 in | ຂະໜາດ midget/supplementary ຂອງອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ຂະໜາດ Class CC | ຖານຟິວສະເພາະ Class ຫຼື ຖານຟິວເສີມ | Class CC ໃຊ້ຄຸນສົມບັດການປ້ອງກັນການໃສ່ຜິດປະເພດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຟິວຂະໜາດ 10 x 38 ທົ່ວໄປທີ່ຈະນຳມາປ່ຽນແທນກັນໄດ້ |

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ Class CC ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ. ເອກະສານຂອງ Eaton ໄດ້ອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນ Class CC ແລະຜະລິດຕະພັນເສີມຂະໜາດ 10 x 38 ຫຼື midget ແຍກຕ່າງຫາກ ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະໜາດ 13/32 x 1-1/2 in ກໍຕາມ. ຄຸນສົມບັດການປ້ອງກັນການໃສ່ຜິດ (rejection feature) ຂອງ Class CC ແລະຖານຟິວ Class CC ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນການໃສ່ຟິວເສີມທີ່ມີຄ່າພິກັດຕ່ຳກວ່າ. ການຍົກເລີກຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວ ຫຼື ການເລືອກໂດຍໃຊ້ການວັດແທກດ້ວຍໄມ້ບັນທັດອາດເຮັດໃຫ້ລະບົບການປ້ອງກັນປ່ຽນແປງໄປ.
ຟິວ NH ໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ແບບໃບມີດ ແລະ ການກຳນົດຂະໜາດ NH ແທນທີ່ຈະເປັນຮູບແບບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຄູນຄວາມຍາວໃນຕາຕະລາງນີ້. ການເລືອກຟິວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ໃນ ຟິວ NH ທຽບກັບ ຟິວຊົງກະບອກ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຕາຕະລາງການປ່ຽນແທນຂະໜາດຟິວແບບກະບອກ.
ຟິວແບບກະບອກແກ້ວ ທຽບກັບ ເຊລາມິກ
ແກ້ວ ແລະ ເຊລາມິກ ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເຮັດຕົວຖັງ ບໍ່ແມ່ນຄ່າປະສິດທິພາບທີ່ສົມບູນ.
ຟິວແບບກະບອກແກ້ວ
ຕົວຖັງແກ້ວທີ່ໂປ່ງໃສຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດສອບອົງປະກອບພາຍໃນດ້ວຍສາຍຕາໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າການເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າພຽງຢ່າງດຽວອາດບໍ່ສາມາດຢືນຢັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງວົງຈອນໄດ້ສະເໝີໄປ. ຟິວຂະໜາດນ້ອຍແບບແກ້ວມັກພົບເຫັນໃນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ. ຄ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ (breaking capacity) ຂອງມັນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊຸດຂອງຟິວ ແລະ ຕ້ອງອ່ານຈາກເຄື່ອງໝາຍທີ່ລະບຸໄວ້ ຫຼື ຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນ.
ຟິວແບບກະບອກເຊລາມິກ
ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກເຊລາມິກມີລັກສະນະຕຶບແສງ ແລະ ມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການການກັກເກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງກວ່າ ຫຼື ການອອກແບບທີ່ມີການບັນຈຸສານພາຍໃນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ສູງກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊລາມິກບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສູງໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແລະ ແກ້ວບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຕ່ຳໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄ່າພິກັດສະເພາະຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆຍັງຄົງເປັນປັດໄຈຕັດສິນ.
ການປ່ຽນແກ້ວເປັນເຊລາມິກ ຫຼື ເຊລາມິກເປັນແກ້ວ ສາມາດເຮັດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ ຫຼື ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນຈຳເພາະຢ່າງຄົບຖ້ວນຢືນຢັນວ່າ ມີຂະໜາດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຈັບ ແລະ ການຮັບຮອງທີ່ຕ້ອງການຄືກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານໂຄງສ້າງໄດ້ຖືກອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນ ຟິວແກ້ວ ທຽບກັບ ຟິວເຊລາມິກ.
ວິທີການອ່ານເຄື່ອງໝາຍເທິງຟິວຫຼອດ
ລະບົບການໝາຍເຄື່ອງໝາຍຂຶ້ນຢູ່ກັບມາດຕະຖານແລະຜູ້ຜະລິດ. ເຄື່ອງໝາຍມາດຕະຖານ IEC ສຳລັບຟິວຂະໜາດນ້ອຍທົ່ວໄປອາດມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:
T 3.15 A H 250 V
ໃນຕົວຢ່າງນັ້ນ:
ທລະບຸຄຸນລັກສະນະການໜ່ວງເວລາ;3.15 Aແມ່ນກະແສໄຟຟ້າພິກັດ;ຮລະບຸປະເພດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສູງພາຍໃນລະບົບການໝາຍຟິວຂະໜາດນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;250 Vແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າພິກັດ.
ຕົວຢ່າງນີ້ບໍ່ແມ່ນແມ່ແບບການຖອດລະຫັດສາກົນສຳລັບຟິວອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ຟິວ UL ທຸກປະເພດ. ໃຫ້ກວດສອບຊຸດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ ສະເໝີ.
ສັນຍາລັກຄວາມໄວຂອງຟິວຂະໜາດນ້ອຍ
ສັນຍາລັກກ່ອນການເກີດອາກ (pre-arcing) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ IEC ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປປະກອບມີ:
| ສັນຍາລັກ | ຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ | ຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກອຸປະກອນ (Selection implication) |
|---|---|---|
| FF | ຕັດການເຮັດວຽກໄວຫຼາຍ | ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກະແສເກີນຊົ່ວຄາວຈຳກັດຫຼາຍ; ໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ແນ່ນອນ |
| F | ຕັດການເຮັດວຽກໄວ | ໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ຄາດວ່າຈະມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ |
| M | ໜ່ວງເວລາປານກາງ | ສະໜອງຄວາມທົນທານທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວລະດັບປານກາງ |
| ທ | ໜ່ວງເວລາ | ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງໝໍ້ແປງ, ມໍເຕີ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ |
| TT | ໜ່ວງເວລາດົນ ຫຼື ໜ່ວງເວລາສູງສຸດ | ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮອງຮັບໂປຣໄຟລ໌ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ຍາວນານກວ່າພາຍໃຕ້ຂໍ້ມູນຊຸດທີ່ແນ່ນອນ |
ສັນຍາລັກເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເຖິງພຶດຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນໂຄງຮ່າງຂອງຟິວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດເວລາການຕັດວົງຈອນທີ່ແນ່ນອນ. ໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາກັບກະແສໄຟຟ້າ (time-current curve) ທີ່ຄູນດ້ວຍຄ່າກະແສໄຟຟ້າພິກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຕົວອັກສອນລະບຸຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ (breaking-capacity) ທີ່ຢູ່ເທິງຟິວຂະໜາດນ້ອຍ
ສຳລັບລະບົບການໝາຍຂະໜາດນ້ອຍຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ລະບຸໄວ້, ລ, ຮ ແລະ E ອາດຈະລະບຸປະເພດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຕ່ຳ, ສູງ ແລະ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ຢ່ານຳໃຊ້ຕົວອັກສອນເຫຼົ່ານັ້ນກັບລະບົບຟິວອຸດສາຫະກຳທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຟິວຊົງກະບອກອຸດສາຫະກຳອາດຈະສະແດງປະເພດການນຳໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານ IEC ແທນ ເຊັ່ນ: gG, ມ, aR ຫຼື gPV, ບວກກັບຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງມັນ.
ເຄື່ອງໝາຍການຮັບຮອງ ແລະ ລະຫັດຊຸດສິນຄ້າ
ເຄື່ອງໝາຍການຮັບຮອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ກຳນົດໄດ້ຖືກປະເມີນພາຍໃນຂອບການຢັ້ງຢືນສະເພາະ. ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຟິວສອງອັນທີ່ຖືກປະເມີນແຕກຕ່າງກັນສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ໃຫ້ບັນທຶກຜູ້ຜະລິດ, ຊຸດສິນຄ້າ ຫຼື ເລກທີຊິ້ນສ່ວນທີ່ສົມບູນ, ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງການຮັບຮອງໃນກໍລະນີທີ່ເອກະສານອຸປະກອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ.

ຄຳອະທິບາຍຄ່າພິກັດຂອງຟິວແບບຕັອກ
ອັນດັບປັດຈຸບັນ
ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າຖືກກຳນົດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້. ມັນບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າຟິວຈະສາມາດນຳກະແສໄຟຟ້ານັ້ນໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດໃນທຸກຕູ້, ຕົວຈັບຟິວ ແລະ ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ. ຄວາມຕ້ານທານຂອງຂົ້ວຕໍ່, ການຮັບພະລັງງານຂອງຕົວຈັບຟິວ, ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນໃກ້ຄຽງ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຟິວເອງ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ.
ຢ່າເພີ່ມຄ່າພິກັດແອມແປເພື່ອຢຸດການເຮັດວຽກຊ້ຳໆຂອງຟິວ. ໃຫ້ວິນິດໄສບັນຫາໂຫຼດເກີນ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຫຼວມ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນກ່ອນ. ຂະບວນການຄັດເລືອກໂຫຼດຕໍ່ຟິວແບບກວ້າງໆຍັງຄົງຢູ່ທີ່ ປະເພດຂອງຟິວໄຟຟ້າ ແລະ ຄູ່ມືການເລືອກ.
ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ແລະ ການເຮັດວຽກແບບ AC/DC
ຄ່າພິກັດແຮງດັນແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນທີ່ກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງຟິວຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້. ມັນຈະຕ້ອງເທົ່າກັບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນທີ່ນຳໃຊ້. ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວໃຊ້ກັບ AC, DC ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ.
ຟິວອາດຈະລະລາຍແຕ່ບໍ່ສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຖ້າຫາກຄ່າແຮງດັນ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ DC ບໍ່ພຽງພໍ. ວົງຈອນແບັດເຕີຣີ, ໂຊລາເຊວ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ DC ສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິຂອງມັນຈະເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສູງກໍຕາມ.
ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ (Breaking capacity) ຫຼື ຄ່າການຕັດກະແສໄຟຟ້າ
ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ (Breaking capacity) ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຟິວສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ລະບຸ. ບໍ່ຄວນຄາດເດົາຄ່ານີ້ຈາກວັດສະດຸຂອງຕົວຟິວ, ຂະໜາດ ຫຼື ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າ.
ການກວດສອບທາງວິສະວະກຳມີດັ່ງນີ້:
ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າຂອງຟິວ (Fuse breaking capacity) ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້ (prospective short-circuit current) ຢູ່ຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງ
ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຄ່າກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ໃຫ້ເອົາຄ່ານັ້ນມາຈາກການສຶກສາລະບົບ, ຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາ ຫຼື ການຄຳນວນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຟິວມາປ່ຽນແທນໃນວົງຈອນທີ່ມີພະລັງງານສູງ.
ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາກັບກະແສໄຟຟ້າ (Time-current curve) ແລະ I^2t
ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາກັບກະແສໄຟຟ້າຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເວລາໃນການເຮັດວຽກປ່ຽນແປງແນວໃດເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ສຳລັບໂຫຼດທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush) ຫຼື ໂຫຼດແບບເປັນກໍາມະຈອນ (pulse loads), ໃຫ້ປຽບທຽບຮູບຮ່າງຄື້ນຕົວຈິງກັບເສັ້ນສະແດງ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບກໍາມະຈອນຂອງຜູ້ຜະລິດ. I^2t ຂໍ້ມູນອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນໃນເວລາປະສານງານກັບສານກຶ່ງຕົວນຳ ຫຼື ການປະເມີນພະລັງງານທີ່ໄຫຼຜ່ານ, ແຕ່ຄ່າຕ່າງໆຕ້ອງຖືກປຽບທຽບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
ປະເພດການນໍາໃຊ້
ຟິວຊະນິດກະບອກທາງອຸດສາຫະກຳຕາມມາດຕະຖານ IEC ອາດຈະໃຊ້ໝວດໝູ່ເຊັ່ນ: gG, ມ, aR ຫຼື gPV. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລະບຸເຖິງໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ ແລະ ຊ່ວງຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມໄວເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ມ ຟິວບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນຂອງມໍເຕີໄດ້ຢ່າງສົມບູນດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືຟິວ IEC 60269 ສຳລັບການຕັດສິນໃຈທີ່ເນັ້ນໃສ່ມາດຕະຖານນັ້ນ.
ວິທີການປ່ຽນຟິວຊະນິດກະບອກຢ່າງປອດໄພ
ການປ່ຽນຟິວຊະນິດກະບອກຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທາງວິສະວະກຳ, ບໍ່ແມ່ນການໃສ່ຊິ້ນສ່ວນນຳໄຟຟ້າໃດໆທີ່ໃສ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
1. ລະບຸສາເຫດທີ່ຟິວເຮັດວຽກ
ຫ້າມປ່ຽນໃໝ່ຊ້ຳໆໂດຍບໍ່ໄດ້ວິນິດໄສສາເຫດ. ໃຫ້ກວດສອບການໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍ, ສາຍໄຟທີ່ເປ່ເພ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ສູງເກີນໄປ, ອຸນຫະພູມໃນຕູ້ຄວບຄຸມສູງ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ຂອງຖານຟິວທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ. ຟິວທີ່ຂາດຊ້ຳໆເປັນພຽງອາການ, ບໍ່ແມ່ນສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງ.
2. ຕັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ກວດສອບສະຖານະຂອງອຸປະກອນ
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ ແລະ ກົດລະບຽບການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ແຍກແຫຼ່ງພະລັງງານທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກ, ກວດສອບການບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຈັດການກັບພະລັງງານທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່. ຖານຟິວແບບກະບອກ ແລະ ຕົວຖືຟິວແບບດຶງອອກບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາວະໂຫຼດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
3. ບັນທຶກຂໍ້ມູນສະເພາະຕົ້ນສະບັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
ຖ່າຍຮູບ ແລະ ຈົດບັນທຶກເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆກ່ອນການກຳຈັດ. ບັນທຶກຊື່ຜູ້ຜະລິດ, ຊີຣີ, ຂະໜາດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ການເຮັດວຽກແບບ AC/DC, ຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ປະເພດການນຳໃຊ້, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການຈັດວາງສາຍນຳ ຫຼື ຕົວຊີ້ບອກ (striker).
4. ກວດສອບຖານຟິວ ແລະ ວົງຈອນອ້ອມຂ້າງ
ຊອກຫາຮອຍປ່ຽນສີ, ສະນວນທີ່ລະລາຍ, ຄລິບທີ່ຫຼວມ, ແຮງກົດຂອງສະປິງທີ່ຫຼຸດລົງ, ການກັດກ່ອນ, ຕົວຖືຟິວທີ່ແຕກຫັກ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ເສຍຫາຍ. ຟິວໃໝ່ບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງຖານຟິວທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງໄດ້. ໃຫ້ປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ສືບສວນສາເຫດຂອງຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ.
5. ກວດສອບແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນທົດແທນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້
ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງການປ່ຽນແທນທີ່ຢູ່ຕອນຕົ້ນຂອງຄູ່ມືນີ້. ຢ່າເຊື່ອຖືຮູບພາບໃນຕະຫຼາດອອນລາຍ ຫຼື ຄຳກ່າວອ້າງຂອງຜູ້ຂາຍທີ່ວ່າຜະລິດຕະພັນນັ້ນທຽບເທົ່າກັນ. ຖ້າຊຸດຜະລິດຕະພັນເດີມໄດ້ຍົກເລີກການຜະລິດແລ້ວ, ໃຫ້ຂໍເອກະສານອ້າງອີງການປ່ຽນແທນ (cross-reference) ຈາກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດຟິວໂດຍກົງ.
6. ຕິດຕັ້ງໂດຍບໍ່ຕ້ອງດັດແປງຟິວ ຫຼື ຖານຮອງຟິວ
ຫ້າມຕະໄບຝາປິດ, ງໍຄລິບ, ເພີ່ມແຜ່ນຮອງ, ປິດກັ້ນຄຸນສົມບັດການປ້ອງກັນການໃສ່ຜິດປະເພດ, ຫຸ້ມຟິວດ້ວຍຟອຍ, ຫຼື ຕິດຕັ້ງຟິວທີ່ມີພິກັດກະແສສູງກວ່າເກົ່າ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຖານຮອງຟິວໃນດ້ານການວາງທິດທາງ, ການລັອກຕົວຟິວ, ການຕໍ່ສາຍໄຟເຂົ້າຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການປິດຝາຄອບ.
7. ຈ່າຍໄຟຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກກວດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ
ໃຫ້ໃຊ້ຂັ້ນຕອນການທົດສອບການເຮັດວຽກ (commissioning) ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າຟິວທີ່ປ່ຽນໃໝ່ຂາດອີກ, ໃຫ້ຕັດໄຟອຸປະກອນອອກ ແລະ ສືບຕໍ່ວິເຄາະຫາສາເຫດ. ຫ້າມເພີ່ມພິກັດຟິວໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢ່າງເດັດຂາດ.
ການຈັບຄູ່ຟິວແບບຫຼອດ (Cartridge Fuse) ກັບຖານຮອງຟິວ
ຖານຮອງຟິວມີຜົນຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານຂອງໜ້າສຳຜັດ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ຂົ້ວຕໍ່, ການເປັນສະນວນ, ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ການປ້ອງກັນການສຳຜັດ. ຕ້ອງຈັບຄູ່ໃຫ້ກົງກັບຮູບແບບຟິວທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ແຮງດັນ ແລະ ພິກັດກະແສຂອງຖານຮອງຟິວ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຟິວທີ່ອະນຸຍາດ, ຂະໜາດຂອງສາຍຕົວນຳ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສວົງຈອນສັ້ນ.
ຖານຮອງຟິວຂະໜາດ 10 x 38 ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະໃຊ້ໄດ້ກັບຟິວຂະໜາດ 10 x 38 ທຸກລຸ້ນ. ຜະລິດຕະພັນສຳລັບລະບົບ PV, ຟິວເສີມ, ຟິວອຸດສາຫະກຳມາດຕະຖານ IEC ແລະ ຟິວ Class CC ອາດຕ້ອງການຖານຮອງຟິວ ແລະ ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ໃຊ້ ປະເພດຂອງຖານຟິວ ແລະ ຄູ່ມືການເລືອກ ສຳລັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ຖື.
ຖ້າອຸປະກອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ໂຫຼດ ຫຼື ໃຫ້ໜ້າທີ່ການຕັດແຍກທີ່ກຳນົດໄວ້, ໃຫ້ລະບຸຟິວສະວິດ-ດິສຄອນເນັກເຕີ (fuse switch-disconnector) ທີ່ມີພິກັດທີ່ເໝາະສົມ. ຕົວຮອງຮັບທີ່ສາມາດເປີດໄດ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດໂຫຼດ. ເບິ່ງ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຖານຮອງຮັບຟິວ (Fuse Holder) ແລະ ສະວິດຕັດຕອນຟິວ (Fuse Switch Disconnector).
ລາຍການກວດສອບການປ່ຽນຟິວແບບຫຼອດ
ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດອຸປະກອນທົດແທນ, ຂໍ້ກຳນົດຄວນຕອບຄຳຖາມທັງໝົດຕໍ່ໄປນີ້:
- ມາດຕະຖານຟິວ, ຊັ້ນ, ປະເພດ ຫຼື ຊຸດການຜະລິດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຫຍັງ?
- ຂະໜາດຂອງຕົວເຄື່ອງ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ແມ່ນເທົ່າໃດ, ລວມເຖິງຄຸນລັກສະນະການປ້ອງກັນການໃສ່ຜິດປະເພດ (rejection features)?
- ພິກັດກະແສໄຟຟ້າແມ່ນເທົ່າໃດ?
- ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນແມ່ນເທົ່າໃດ, ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນແບບ AC, DC ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ?
- ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກ ຫຼື ປະເພດການນຳໃຊ້ໃດທີ່ຕ້ອງການ?
- ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນໃດທີ່ຕ້ອງການຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້ານັ້ນ?
- ຂໍ້ມູນເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ I^2t ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄດ້ຫຼືບໍ່?
- ຟິວສາມາດໃຊ້ກັບຖານຮອງຟິວທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໄດ້ຫຼືບໍ່?
- ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມຮ້ອນໃນຕູ້ຄອນໂທລ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຟິວຢູ່ໃນເກນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຫຼືບໍ່?
- ການອະນຸມັດ ຫຼື ຫຼັກຖານຂອງອຸປະກອນໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້?
VIOX ສະຫນອງ ຟິວຊະນິດທໍ່ກົມ ແລະ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຟິວແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ຖານຮອງຟິວ ສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ, ອຸປະກອນ OEM ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ສຳລັບການເລືອກລະດັບຮຸ່ນ, ກະລຸນາສະໜອງລາຍການກວດສອບທີ່ສົມບູນ ແທນທີ່ຈະລະບຸພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນຟິວແບບຫຼອດດ້ວຍຟິວອີກອັນໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດ ແລະ ຄ່າແອມເປຍເທົ່າກັນໄດ້ບໍ່?
ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບເພີ່ມເຕີມ. ຕ້ອງກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ການເຮັດວຽກແບບ AC/DC, ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ລະບົບຟິວ ຫຼື ຊັ້ນຂອງຟິວ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຖານຮອງຟິວ ແລະ ການຮັບຮອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂະໜາດ ແລະ ຄ່າແອມເປຍທີ່ລະບຸໄວ້ຄືກັນອາດຈະມີປະສິດທິພາບໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ຟິວແບບຫຼອດເຊລາມິກສາມາດປ່ຽນແທນຟິວແບບແກ້ວໄດ້ບໍ່?
ສາມາດເຮັດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ ຫຼື ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນໃນ datasheet ຢືນຢັນເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ໂຄງສ້າງເຊລາມິກພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຢືນຢັນເຖິງຄວາມໄວ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ແຮງດັນ, ຂະໜາດ ຫຼື ການຮັບຮອງທີ່ຄືກັນ.
ຟິວຂະໜາດ 10 x 38 mm ແລະ ຟິວ Class CC ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ບໍ່?
ບໍ່ຄວນຖືວ່າສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປ. Class CC ເປັນລະບົບຟິວວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະ ພ້ອມດ້ວຍຄຸນສົມບັດການປ້ອງກັນການໃສ່ຜິດປະເພດ ແລະ ຖານຮອງຟິວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ຟິວ IEC 10 x 38, ຟິວຂະໜາດນ້ອຍ (midget) ແລະ ຟິວເສີມອື່ນໆ ອາດມີຂະໜາດພາຍນອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ມີກົດລະບຽບການນຳໃຊ້ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຂ້ອຍສາມາດທົດສອບຟິວແບບຫຼອດດ້ວຍມິວຕິມິເຕີໄດ້ບໍ່?
ຫຼັງຈາກການຕັດແຍກຢ່າງປອດໄພ ແລະ ການຖອດອອກຕາມຂັ້ນຕອນຂອງອຸປະກອນແລ້ວ, ການທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າອົງປະກອບຟິວຂາດຫຼືບໍ່. ມັນບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າຟິວນັ້ນມີແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ເສັ້ນໂຄ້ງການເຮັດວຽກ, ການປັບທຽບ ຫຼື ຄວາມສົມບູນຂອງການໃຊ້ງານທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃຫ້ປ່ຽນຟິວທີ່ໜ້າສົງໄສ ຫຼື ເສຍຫາຍດ້ວຍປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ.
ບ່ອນໃສ່ຟິວ (fuse holder) ຄືກັນກັບສະວິດຕັດວົງຈອນ (disconnect switch) ບໍ?
ບໍ່. ບ່ອນໃສ່ຟິວພື້ນຖານມີໜ້າທີ່ຮອງຮັບ ແລະ ເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດຄ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດໃຫ້ສາມາດຕັດ ຫຼື ຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າຂະນະມີໂຫຼດ ຫຼື ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນຕັດແຍກວົງຈອນໄດ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ
- IEC 60127-1:2023, ຟິວຂະໜາດນ້ອຍ, ຄຳນິຍາມ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ
- IEC 60269-1:2024, ຟິວແຮງດັນຕ່ຳ, ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ
- IEC 60269-2:2013 ພ້ອມດ້ວຍ AMD1:2016 ແລະ AMD2:2024, ລະບົບຟິວອຸດສາຫະກຳທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
- UL Solutions, ການບໍລິການກ່ຽວກັບຟິວ ແລະ ບ່ອນໃສ່ຟິວ, ຂອບເຂດຂອງ UL 248 ແລະ UL 4248
- Littelfuse, ຄູ່ມືການໝາຍຝາປິດຟິວ IEC ຂະໜາດ 5 x 20 mm
- SCHURTER, ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ການໝາຍຂອງຟິວສ໌
- Eaton, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບລັອກຟິວ Class CC ແລະ ຟິວເສີມຂະໜາດ 10 x 38
ມາດຕະຖານຕ່າງໆໄດ້ກຳນົດກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂອບການທົດສອບໄວ້, ແຕ່ການນຳໃຊ້ຢ່າງປອດໄພຍັງຄົງຂຶ້ນກັບແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຟິວ, ເອກະສານປະກອບຂອງຖານຮອງຟິວ, ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນ.



