ໄດ້ DB ໃນທາງໄຟຟ້າຫຍໍ້ມາຈາກ Distribution Board (ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ). ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າຈະຮັບພະລັງງານໄຟຟ້າຜ່ານວົງຈອນຂາເຂົ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍວົງຈອນ ແລະ ແຈກຢາຍໄປຍັງວົງຈອນຂາອອກຫຼາຍວົງຈອນ ໂດຍຜ່ານອຸປະກອນຕັດຕໍ່ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຊຸດດຽວກັນ.
ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເທດ ແລະ ການນຳໃຊ້ ອຸປະກອນທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນອາດຈະຖືກເອີ້ນວ່າ distribution panel, breaker panel, panelboard, consumer unit, load center ຫຼື distribution box. ຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມໝາຍຊ້ອນທັບກັນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໃນທາງເຕັກນິກສະເໝີໄປ ເນື່ອງຈາກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ຄ່າພິກັດ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສິດໃນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.
| ຜິດ | ຄຳຕອບໂດຍກົງ |
|---|---|
| ຊື່ເຕັມຂອງ DB | ກະດານແຈກຢາຍ |
| ຈຸດປະສົງຫຼັກ | ແບ່ງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂາເຂົ້າໄປສູ່ວົງຈອນຂາອອກທີ່ມີການປ້ອງກັນ |
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນທົ່ວໄປ | MCBs, MCCBs, RCCBs, RCBOs, ຟິວ ຫຼື ອຸປະກອນສະເພາະທາງ |
| ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຫຼັກ | ອຸປະກອນຮັບໄຟເຂົ້າຫາບັດບາ/ຊຸດປະກອບອຸປະກອນ ໄປຫາອຸປະກອນຈ່າຍໄຟອອກ |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນ | ແຖບນິວທຣອນ ແລະ ແຖບສາຍດິນປ້ອງກັນ ຕາມທີ່ການອອກແບບລະບົບກຳນົດ |
| ມາດຕະຖານການຄວບຄຸມ | ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕະຫຼາດ ແລະ ປະເພດຂອງການປະກອບ; ມາດຕະຖານ IEC 61439 ເປັນຫຼັກໃນຕະຫຼາດທີ່ໃຊ້ IEC |
ຕູ້ໄຟຟ້າ (Distribution Board) ແມ່ນຫຍັງ?
IEC Electropedia ໃຫ້ຄຳນິຍາມຂອງຕູ້ໄຟຟ້າວ່າເປັນຊຸດປະກອບທີ່ບັນຈຸອຸປະກອນຕັດຕໍ່ວົງຈອນ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບວົງຈອນຈ່າຍໄຟອອກໜຶ່ງວົງຈອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຟຈາກວົງຈອນຮັບໄຟເຂົ້າໜຶ່ງວົງຈອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ພ້ອມດ້ວຍຈຸດຕໍ່ສາຍສຳລັບສາຍເຟສ, ສາຍນິວທຣອນ, ສາຍກາງ ແລະ ສາຍດິນປ້ອງກັນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ໃນທາງປະຕິບັດ, ຕູ້ໄຟຟ້າ (DB) ສ້າງຂອບເຂດທີ່ເປັນລະບຽບລະຫວ່າງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເຂົ້າ ແລະ ວົງຈອນຍ່ອຍ. ມັນໃຫ້:
- ການເຊື່ອມຕໍ່ຮັບໄຟເຂົ້າທີ່ມີການຄວບຄຸມ;
- ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຕາມຄວາມຈຳເປັນ;
- ການແຈກຢາຍໄຟຟ້າດ້ວຍບັດບາ (Busbar) ໄປຍັງອຸປະກອນຍ່ອຍ;
- ການຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ການລະບຸວົງຈອນ;
- ຕູ້ຄອນໂທລທີ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງສ່ວນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ;
- ຈຸດບໍລິການສຳລັບການທົດສອບ, ການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ.

ອົງປະກອບຫຼັກພາຍໃນຕູ້ໄຟຟ້າ (DB)
| ອົງປະກອບ | ຟັງຊັນ | ການກວດສອບທີ່ສຳຄັນ |
|---|---|---|
| ເອກະສານຄັດຕິດ | ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ປະກອບເຂົ້າກັນ | ວັດສະດຸ, ລະດັບການປ້ອງກັນ IP, ການກະທົບ, ຄວາມຮ້ອນ, ການເຂົ້າເຖິງ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ |
| ສະວິດຫຼັກ, ອຸປະກອນຕັດແຍກວົງຈອນ (Isolator), ຫຼື ເບຣກເກີ | ຄວບຄຸມການສະໜອງໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ | ກະແສໄຟຟ້າ, ຈຳນວນຂົ້ວ (Poles), ໜ້າທີ່ໃນການສະຫຼັບ/ຕັດແຍກວົງຈອນ, ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສລັດວົງຈອນ (Fault duty) |
| ແຖບທອງແດງ (Busbar) ຫຼື ຊຸດປະກອບແຜງວົງຈອນ | ກະຈາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຍັງອຸປະກອນຍ່ອຍ | ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ກະແສລັດວົງຈອນ |
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນຂາອອກ | ປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍ ແລະ ໂຫຼດ | ມາດຕະຖານອຸປະກອນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດໄຟ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ, ປະເພດກະແສຮົ່ວໄຫຼ (ຖ້າມີ) |
| ແຖບກາງ | ຈຸດຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ (Neutral) | ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ, ການຈັດກຸ່ມວົງຈອນ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າ |
| ແຖບຕໍ່ສາຍດິນ (PE/Grounding bar) | ເປັນຈຸດຕໍ່ສາຍດິນ (Protective conductors) | ການຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງ, ຂະໜາດຂອງຕົວນຳ, ການແຍກອອກຈາກສາຍນິວທຣອນໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ |
| ລາງ DIN ຫຼື ລະບົບການຕິດຕັ້ງ | ຮອງຮັບອຸປະກອນແບບໂມດູນ | ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ໄລຍະຫ່າງ, ການຍຶດທາງກົນຈັກ |
| ປ້າຍຊື່ ແລະ ຕາຕະລາງວົງຈອນ | ລະບຸວົງຈອນ ແລະ ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າ | ຄວາມທົນທານ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການປັບປຸງຫຼັງຈາກການດັດແກ້ |
ສໍາລັບການເບິ່ງໂຄງສ້າງພາຍໃນຢ່າງລະອຽດ, ໃຫ້ໃຊ້ VIOX ກ່ອງແຈກຢາຍແລະຄູ່ມືການເລືອກ.
ປະເພດຂອງຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ (Distribution Board)
ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຫຼັກ (Main Distribution Board - MDB)
MDB ຮັບກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນຕໍ່າຫຼັກ ແລະ ຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຍ່ອຍ ຫຼື ໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ມັນມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບກະແສລັດວົງຈອນສູງກວ່າຕູ້ທີ່ຢູ່ປາຍທາງ.
ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າຍ່ອຍ (SDB)
ຕູ້ SDB ຮັບກະແສໄຟຟ້າຈາກຕູ້ໄຟຟ້າຫຼັກ ແລະ ກະຈາຍໄຟຟ້າພາຍໃນຊັ້ນ, ເຂດ, ພື້ນທີ່ການຜະລິດ ຫຼື ພາກສ່ວນຂອງອາຄານ.
ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບວົງຈອນສຸດທ້າຍ ເຊັ່ນ: ໄຟເຍືອງທາງ, ເຕົ້າສຽບ, ອຸປະກອນ HVAC ຫຼື ເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍ.
ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າແບບ TP&N
ຕູ້ໄຟຟ້າແບບສາມເຟສ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ (TP&N) ຮອງຮັບການຮັບໄຟຟ້າສາມເຟສ ແລະ ການຈ່າຍໄຟອອກແບບເຟສດຽວ ຫຼື ສາມເຟສ ຕາມການອອກແບບ. VIOX ອະທິບາຍຮູບແບບນີ້ໄວ້ໃນ ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າໂລຫະແບບ TP&N ແມ່ນຫຍັງ?.
ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແລະ ກະແສກົງ (DC)
ກະດານໄຟຟ້າ AC ແລະ DC ຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ອຸປະກອນຕັດຕໍ່ວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ACDB ແລະ DCDB ແມ່ນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໂຄງການ. ພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ການດັບໄຟຟ້າ (arc interruption) ແລະ ຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນ ຈະຕ້ອງບໍ່ນຳມາໃຊ້ປົນກັນ.
DB ທຽບກັບ Distribution Box ທຽບກັບ Panelboard ທຽບກັບ Consumer Unit

| ຄຳສັບ | ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ | ຂອບເຂດທີ່ຄວນຈື່ |
|---|---|---|
| ກະດານແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ (DB) | ຄຳສັບມາດຕະຖານ IEC ແລະ ສາກົນທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ | ຂອບເຂດຂອງການປະກອບມີຕັ້ງແຕ່ການແຈກຈ່າຍວົງຈອນຍ່ອຍໄປຈົນເຖິງການແຈກຈ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ |
| ຕູ້ກະຈາຍໄຟ | ມັກຈະເປັນອຸປະກອນແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຕູ້ຫຸ້ມ | ອາດມີການນຳໃຊ້ຢ່າງບໍ່ເຄັ່ງຄັດໃນທາງການຕະຫຼາດ; ຄວນກວດສອບຄ່າພິກັດຂອງການປະກອບອຸປະກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ |
| ກະດານ | ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອາເມລິກາເໜືອ | ໂຄງສ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງແຕກຕ່າງຈາກຄຳສັບຂອງ IEC DB |
| ສູນໂຫຼດ | ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ/ການຄ້າຂະໜາດນ້ອຍໃນອາເມລິກາເໜືອ | ບໍ່ແມ່ນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ແທນກັນໄດ້ສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າ (DB) ທຸກປະເພດ |
| ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ໃຊ້ (Consumer unit) | ຄຳສັບຂອງອັງກິດທີ່ໃຊ້ສຳລັບຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນປະເພດໃດໜຶ່ງ | ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງຕະຫຼາດ |
| ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນໄຟຟ້າ | ຕູ້ເປົ່າ ຫຼື ຕູ້ທີ່ມີອຸປະກອນຕິດຕັ້ງພາຍໃນ | ຕູ້ເປົ່າພຽງຢ່າງດຽວຍັງບໍ່ຖືວ່າເປັນຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ |
ເບິ່ງ ຕູ້ໄຟຟ້າ (Electrical Enclosure) ທຽບກັບ ກ່ອງກະຈາຍໄຟ (Distribution Box) ທຽບກັບ ແຜງກະຈາຍໄຟ (Distribution Board) ສໍາລັບການປຽບທຽບຄໍາສັບທີ່ເນັ້ນສະເພາະ, ແລະ ສູນໂຫຼດທຽບກັບກະດານແຈກຢາຍ ສໍາລັບຂອບເຂດລະຫວ່າງ NEMA/IEC.
ມາດຕະຖານໃດທີ່ນໍາໃຊ້ກັບຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ?
ມາດຕະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຕະຫຼາດ, ຜູ້ໃຊ້, ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ປະເພດຂອງການປະກອບ.
ໃນຕະຫຼາດ IEC, IEC 61439-1 ໄດ້ກໍານົດກົດລະບຽບທົ່ວໄປສໍາລັບຊຸດອຸປະກອນສະວິດເກຍ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນການປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. IEC 61439-3:2024 ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດສະເພາະສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປນຳໃຊ້ (DBO) ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້. ຊຸດອຸປະກອນສະວິດເກຍ ແລະ ຊຸດຄວບຄຸມໄຟຟ້າສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນໝວດອື່ນແທນ. IEC 61439-2.
ດັ່ງນັ້ນ, ການກ່າວວ່າ “ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ IEC 61439” ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸດອຸປະກອນ, ຫຼັກຖານການກວດສອບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນຖືວ່າບໍ່ຄົບຖ້ວນ.
ອຸປະກອນໃນອາເມລິກາເໜືອອາດໃຊ້ຄຳສັບຕາມມາດຕະຖານ UL ແລະ NEC ເຊັ່ນ: panelboard ແລະ load center. ຢ່ານຳເອົາຄຳອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນຕາມມາດຕະຖານ IEC ໄປໃຊ້ໃນຂໍ້ກຳນົດຂອງອາເມລິກາເໜືອໂດຍກົງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກົດລະບຽບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນ.
ວິທີການເລືອກຕູ້ໄຟຟ້າ
1. ກຳນົດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
ບັນທຶກປະເພດໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ຄວາມຖີ່, ເຟສ, ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ, ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ອຸປະກອນຂາເຂົ້າ.
2. ຄຳນວນການໂຫຼດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ກຳນົດກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບ, ການໂຫຼດພ້ອມກັນ, ວົງຈອນໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມສົມດຸນຂອງເຟສ. ພິກັດກະແສໄຟຟ້າຂອງຕູ້ໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດທົດແທນການຄຳນວນສາຍນຳໄຟຟ້າ ແລະ ວົງຈອນໄດ້.
3. ກຳນົດຄ່າຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສລັດວົງຈອນ (Fault Duty)
ກຳນົດຄ່າກະແສລັດວົງຈອນທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ຕູ້ໄຟຟ້າ. ກວດສອບຊຸດອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງໂດຍໃຊ້ຄ່າພິກັດການທົນຕໍ່ກະແສລັດວົງຈອນ ແລະ ວິທີການປະສານງານປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ.
4. ກຳນົດໂຄງສ້າງການປ້ອງກັນ
ເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນ ແລະ ກະແສຮົ່ວໄຫຼຕາມປະເພດວົງຈອນ, ສາຍໄຟ, ໂຫຼດ, ຂໍ້ກຳນົດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫຼີກລ່ຽງການເພີ່ມອຸປະກອນພຽງແຕ່ຕາມຄວາມເຄີຍຊິນ.
5. ເລືອກຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (Enclosure)
ພິຈາລະນາສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນ/ພາຍນອກ, ຝຸ່ນ, ນ້ຳ, ການກັດກ່ອນ, ແຮງກະທົບ, ອຸນຫະພູມ, ການເກີດຢາດນ້ຳ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ.
6. ກວດສອບພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ
ພິຈາລະນາພື້ນທີ່ສຳລັບການງໍສາຍໄຟ, ຈຸດຕໍ່ສາຍ, ຊ່ອງວ່າງສຳຮອງ, ການຈັດກຸ່ມອຸປະກອນ, ການສູນເສຍພະລັງງານ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ. ຕູ້ໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າອາດຈະມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການບຳລຸງຮັກສາກວ່າຕູ້ທີ່ມີອຸປະກອນແອອັດ.
7. ກວດສອບການປະກອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ການກວດສອບອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄຸນສົມບັດຂອງສນວນໄຟຟ້າ, ການທົນຕໍ່ກະແສລັດວົງຈອນ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງວົງຈອນປ້ອງກັນ, ໄລຍະຫ່າງ, ໄລຍະຫ່າງຕາມຜິວສນວນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການຕິດຕັ້ງຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ
ການເລືອກພຽງແຕ່ຈຳນວນວົງຈອນຍ່ອຍ
ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຂະໜາດ 12 ຊ່ອງ ບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍຈຳນວນວົງຈອນພຽງຢ່າງດຽວ. ຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາກະແສໄຟຟ້າ, ລະດັບຄວາມຜິດພາດ, ຮູບແບບອຸປະກອນ, ຈຳນວນເຟສ, ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງຍີ່ຫໍ້ຮ່ວມກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ການຕິດຕັ້ງເຂົ້າກັບຮາງ DIN ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງບັດບາ (Busbar), ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່, ປະສິດທິພາບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການກວດສອບການປະກອບ.
ການຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ແລະ ສາຍດິນ (Earth) ລວມກັນໃນຈຸດທີ່ຜິດ
ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນ (Neutral-to-earth bonding) ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັດວາງລະບົບໄຟຟ້າແລະລະບົບສາຍດິນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນວົງຈອນຍ່ອຍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ (RCD) ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ.
ການລະເລີຍຄວາມສົມດຸນຂອງເຟສ (Phase Balance)
ໂຫຼດໄຟຟ້າເຟສດຽວຄວນຖືກແບ່ງກະຈາຍໄປຕາມເຟສຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການອອກແບບ. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນອາດເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນິວທຣອນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເກີດຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ.
ການຖືເອົາປ້າຍທີ່ຕິດຢູ່ໜ້າຕູ້ເປັນຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນ
ຄ່າພິກັດຂອງຕູ້ໄຟຟ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະກອບອຸປະກອນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ການປ່ຽນແປງອຸປະກອນ ຫຼື ການເດີນສາຍໄຟໃໝ່ໃນພາຍຫຼັງ ອາດເຮັດໃຫ້ຄ່າພິກັດດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງອີກຕໍ່ໄປ.
FAQ
ຄຳວ່າ DB ໃນທາງໄຟຟ້າຍໍ່ມາຈາກຫຍັງ?
DB ຫຍໍ້ມາຈາກ Distribution Board (ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ).
ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ (Distribution Board) ມີໜ້າທີ່ຫຍັງ?
ມັນຮັບວົງຈອນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍວົງຈອນ ແລະ ແຈກຢາຍໄຟຟ້າໄປຍັງວົງຈອນຂາອອກທີ່ມີການປ້ອງກັນ.
DB ຄືກັນກັບກ່ອງຟິວ (fuse box) ຫຼືບໍ່?
ກ່ອງຟິວແມ່ນອຸປະກອນແຈກຢາຍໄຟຟ້າຮູບແບບເກົ່າ ຫຼື ແບບທີ່ໃຊ້ຟິວ. DB ສະໄໝໃໝ່ມັກໃຊ້ເບຣກເກີ (circuit breakers) ແລະ ອຸປະກອນຕັດໄຟຮົ່ວ (residual-current devices), ແຕ່ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ.
MDB ແລະ DB ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
MDB ຫຍໍ້ມາຈາກ Main Distribution Board ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຕູ້ໄຟຟ້າຫຼັກທີ່ຈ່າຍໄຟໃຫ້ຕູ້ໄຟຟ້າອື່ນໆ ຫຼື ໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່. ສ່ວນ DB ເປັນຄຳສັບທີ່ກວ້າງກວ່າ.
ຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ (distribution board) ຄືກັນກັບແຜງໄຟຟ້າ (panelboard) ຫຼືບໍ່?
ມັນມີໜ້າທີ່ໃນການແຈກຢາຍໄຟຟ້າຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ຄຳວ່າ panelboard ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນອາເມລິກາເໜືອ ເຊິ່ງມີມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ມາດຕະຖານ IEC ໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ?
ມາດຕະຖານ IEC 61439-1 ຖືກນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນສະເພາະຂອງຕູ້ໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມາດຕະຖານ IEC 61439-3:2024 ນຳໃຊ້ກັບຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕາມຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ.
