ໃນໜ້ານີ້
ໃຫ້ເລືອກຕູ້ກະຈາຍໄຟໂດຍອີງຕາມສະເປັກການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈຳນວນຊ່ອງໃສ່ເບຣກເກີເທົ່ານັ້ນ. ຕ້ອງຢືນຢັນປະເພດຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການປະກອບ, ລະບົບການສະໜອງໄຟ ແລະ ລະບົບສາຍດິນ, ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງສຸດ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ຕາຕະລາງວົງຈອນຂາອອກ, ໂຄງສ້າງການປ້ອງກັນ, ຂະໜາດຕົວຈິງຂອງອຸປະກອນ, ພື້ນທີ່ສຳລັບການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕູ້, ແລະ ຫຼັກຖານການກວດສອບ.
ຕູ້ກະຈາຍໄຟ—ຫຼືທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ DB box ຫຼື distribution board ໃນຫຼາຍຕະຫຼາດ—ຈະຕ້ອງສາມາດລວມເອົາອຸປະກອນຂາເຂົ້າ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນຂາອອກ, ແຖບທອງແດງ (busbars), ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນປ້ອງກັນ (PE), ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຊ່ອງສາຍໄຟເຂົ້າ, ແລະ ຕົວຕູ້ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຕູ້ທີ່ມີຊ່ອງໃສ່ເບຣກເກີພຽງພໍອາດຈະຍັງບໍ່ເໝາະສົມ ຖ້າຫາກວ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ, ການຈັດວາງພາຍໃນ, ຂົ້ວຕໍ່, ຂີດຈຳກັດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ຫຼື ການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຕິດຕັ້ງ.
ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າສຳລັບການເລືອກຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ
ໃຫ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ກຽມເອກະສານຂໍໃບສະເໜີລາຄາ.
| ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຳນົດ | ສິ່ງທີ່ມັນປ່ຽນແປງ |
|---|---|---|
| ຕະຫຼາດປາຍທາງ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ | ຕະຫຼາດທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ອາເມລິກາເໜືອ, ຫຼື ກອບວຽກລະດັບຊາດອື່ນໆ | ປະເພດການປະກອບ, ມາດຕະຖານອຸປະກອນ, ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການກວດກາ |
| ການສະໜອງ | AC ຫຼື DC, ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ຈຳນວນເຟສ ແລະ ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ | ຈຳນວນໂພລ, ການສນວນ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ແຖບທອງແດງ (busbars) ແລະ ການຈັດວາງພາຍໃນ |
| ລະບົບ Earthing | TN, TT, IT, ຫຼື ການຈັດວາງຕາມທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ, ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ, ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ ແລະ ການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ |
| ຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ (Maximum demand) | ກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບໄວ້ໂດຍການຄຳນວນ ຫຼື ວິທີອື່ນໆ | ຂົ້ວຕໍ່ໄຟເຂົ້າ, ຊຸດປະກອບ, ແຖບທອງແດງ (busbar), ຕົວນຳ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມຮ້ອນ |
| ປະຈຸບັນຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່ | ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ | ຄ່າການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນຂອງຊຸດປະກອບ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການປະສານງານກັບອຸປະກອນຕົ້ນທາງ |
| ຕາຕະລາງວົງຈອນ | ວົງຈອນຂາອອກແຕ່ລະວົງຈອນ, ໜ້າທີ່ຂອງໂຫຼດ ແລະ ຈຳນວນຂົ້ວທີ່ຕ້ອງການ | ຈຳນວນຊ່ອງ, ຈຳນວນອຸປະກອນ, ປ້າຍຊື່, ຂົ້ວຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ ແລະ ຈຸດເຂົ້າສາຍຕົວນຳ |
| ສະຖາປັດຕະຍະກໍາການປ້ອງກັນ | MCBs, RCCB ພ້ອມດ້ວຍ MCBs, RCBOs, ຟິວ, SPD, AFDD ຫຼື ໜ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ | ຈຳນວນໂມດູນ, ການຈັດວາງແຖບທອງແດງ (busbar), ການແຍກສາຍນິວທຣອນ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳລັບການເດີນສາຍໄຟ |
| ສະພາບແວດລ້ອມ | ພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກອາຄານ, ຝຸ່ນ, ນ້ຳ, ການກັດກ່ອນ, ການກະທົບ, ແສງແດດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ | ວັດສະດຸ, ການຈັດປະເພດການປ້ອງກັນນ້ຳແລະຝຸ່ນ (ingress-protection), ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ວິທີການເຂົ້າສາຍ |
| ແຜນການຂະຫຍາຍ | ວົງຈອນ ຫຼື ຟັງຊັນໃນອະນາຄົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ຊ່ອງຫວ່າງສຳຮອງ, ໂມດູນສຳຮອງ, ຄວາມສາມາດຂອງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຄ່າຄວາມຮ້ອນທີ່ອະນຸຍາດ |
ໃຊ້ການກວດສອບຄວາມສາມາດສາມຢ່າງ, ບໍ່ແມ່ນຢ່າງດຽວ
ວິທີລັດທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປຄືການນັບຈຳນວນວົງຈອນ ແລະ ຊື້ຕູ້ທີ່ມີຈຳນວນຊ່ອງເທົ່າກັນ. ການເລືອກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຈະຕ້ອງແຍກຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນ 3 ດ້ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກຈາກກັນ.
| ການກວດສອບຄວາມສາມາດ | ຄຳຖາມຫຼັກ | ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປເມື່ອຖືກລະເລີຍ |
|---|---|---|
| ຄວາມສາມາດຂອງວົງຈອນ | ຕູ້ໄຟຟ້າຕ້ອງຮອງຮັບວົງຈອນຂາອອກ ແລະ ຈຳນວນໂພລ (poles) ເທົ່າໃດ? | ຕຳແໜ່ງວົງຈອນທີ່ຂາດຫາຍໄປ ຫຼື ການຈັດລຽງເຟສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ |
| ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸໂມດູນ | ຄວາມກວ້າງ DIN ທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງອຸປະກອນຮັບໄຟ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມແຕ່ລະຢ່າງແມ່ນເທົ່າໃດ? | ອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້ບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ພໍດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນວົງຈອນຈະເບິ່ງຄືວ່າພຽງພໍກໍຕາມ |
| ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງ | ມີພື້ນທີ່ພຽງພໍສຳລັບຕົວນຳ, ລັດສະໝີການໂຄ້ງງໍ, ຂົ້ວຕໍ່, ບັດບາ (busbars), ການແຍກສ່ວນ, ຊ່ອງທາງເຂົ້າສາຍໄຟ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫຼືບໍ່? | ການຕໍ່ສາຍທີ່ແອອັດ, ຊ່ອງທາງເຂົ້າສາຍທີ່ຖືກປິດກັ້ນ, ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ |
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະເມື່ອປຽບທຽບສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງ MCB, RCCB-plus-MCB ແລະ RCBO. ຈຳນວນວົງຈອນຂາອອກອາດຈະຄືກັນ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກວ້າງຂອງອຸປະກອນ, ການຈັດວາງສາຍ N ແລະ ພື້ນທີ່ການເດີນສາຍໄຟພາຍໃນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ການແຍກ ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ RCBO ກັບ RCCB ບວກກັບ MCB ອະທິບາຍເຖິງການຕັດສິນໃຈດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳນັ້ນຢ່າງລະອຽດກວ່າ.
1. ກຳນົດຕະຫຼາດ ແລະ ປະເພດການປະກອບ
ຕູ້ກະຈາຍໄຟ ເປັນຄຳສັບທາງການຄ້າທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າອຸປະກອນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ, ໃຜຈະເປັນຜູ້ປະຕິບັດງານ, ແລະ ຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດ.
- ຕູ້ໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນໃນປະເທດອັງກິດ ມັກຈະຖືກເອີ້ນວ່າ consumer unit. ເບິ່ງ ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (Consumer Unit) ແມ່ນຫຍັງ? ສຳລັບຂອບເຂດຂອງລະບົບສະເພາະຕະຫຼາດນັ້ນ.
DB boxເປັນຄຳຫຍໍ້ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໂຄງການ. ຄຳວ່າ ຄູ່ມືຮູບແບບເຕັມຂອງ DB ແຍກຕົວຫຍໍ້ອອກຈາກຄວາມໝາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.- ຊຸດອຸປະກອນທີ່ຢູ່ອາໄສໃນອາເມລິກາເໜືອອາດຈະຖືກເອີ້ນວ່າ load center ແທນທີ່ຈະເປັນ distribution box.
- ຊຸດອຸປະກອນກະຈາຍໄຟຟ້າທາງອຸດສາຫະກຳອາດຈະຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ໃຊ້ສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງໃຈໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປເປັນຜູ້ດຳເນີນການ.
ພາຍໃຕ້ໂຄງຮ່າງຂອງ IEC, IEC 61439-3:2024 ໄດ້ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດສະເພາະສຳລັບຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງໃຈໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປເປັນຜູ້ດຳເນີນການພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້. IEC 60670-24:2024 ນຳໃຊ້ກັບຕູ້ບາງປະເພດສຳລັບບັນຈຸອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ອຸປະກອນກະຈາຍພະລັງງານອື່ນໆໃນການຕິດຕັ້ງແບບຄົງທີ່ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນປ້າຍຊື່ທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ແລະ ບໍ່ຄວນອ້າງອີງມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງໂດຍພິຈາລະນາຈາກຮູບລັກສະນະພາຍນອກພຽງຢ່າງດຽວ.
ຢືນຢັນວ່າການຊື້ແມ່ນເພື່ອ:
- ການປະກອບທີ່ສົມບູນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ;
- ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະ; ຫຼື
- ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນທົ່ວໄປທີ່ຜູ້ປະກອບຈະນຳໄປຕິດຕັ້ງ ແລະ ກວດສອບ.
ການຢັ້ງຢືນເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື SPD ແຕ່ລະອັນ ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການປະກອບຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າທັງໝົດດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
2. ຢືນຢັນການຈັດວາງລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍດິນ
ບັນທຶກລະບົບໄຟຟ້າກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຂົ້ວຕໍ່, ແຖບທອງແດງ (busbars) ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນ:
- AC ຫຼື DC;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ກຳນົດ;
- ເຟສດຽວ ຫຼື ສາມເຟສ;
- ວ່າມີການແຈກຢາຍສາຍ N (neutral) ຫຼືບໍ່;
- ລະບົບສາຍດິນ;
- ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ;
- ທິດທາງ ແລະ ຂະໜາດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ.
ຢ່າຖືວ່າຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ AC ຈະເໝາະສົມສຳລັບ DC ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ອຸປະກອນສະຫຼັບ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕ້ອງການປະເພດແຮງດັນ, ພຶດຕິກຳຂອງຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຜູ້ຜະລິດປະກາດໄວ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ມືຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ AC ທຽບກັບ DC ຈະກວມເອົາຂອບເຂດດັ່ງກ່າວແຍກຕ່າງຫາກ.
ການຈັດວາງສາຍດິນຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ. ໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນຄວນຖືກກຳນົດກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດຮູບແບບຂອງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ ເພາະມັນຈະປ່ຽນແປງການເດີນສາຍຕົວນຳ, ການແຍກສາຍນິວທຣອນ ແລະ ພື້ນທີ່ຂອງໂມດູນທີ່ຕ້ອງການ.
3. ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບ
ການເລືອກພິກັດຂອງອຸປະກອນຂາເຂົ້າບໍ່ແມ່ນການນຳເອົາພິກັດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນທຸກຕົວມາບວກກັນ. ໃຫ້ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໂດຍໃຊ້ວິທີການຂອງໂຄງການ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດສອບເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດ:
- ອຸປະກອນຂາເຂົ້າ;
- ພິກັດກະແສໄຟຟ້າຂອງຊຸດອຸປະກອນ;
- ບັດບາ ຫຼື ລະບົບກະຈາຍໄຟຟ້າ;
- ເສັ້ນທາງສາຍນິວທຣອນ ໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້;
- ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຕົວນຳ;
- ການຈັດກຸ່ມອຸປະກອນທີ່ມີການໂຫຼດ ແລະ ຂີດຈຳກັດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ.
ກຳນົດຄ່າກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງແຍກຕ່າງຫາກ. ນຳໃຊ້ຄ່ານີ້ເພື່ອ ກວດສອບ:
- ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ;
- ຄ່າພິກັດວົງຈອນສັ້ນຂອງຊຸດປະກອບ ຫຼື ຄ່າພິກັດຕາມເງື່ອນໄຂ;
- ການຈຳກັດກະແສທາງດ້ານຕົ້ນທາງ ຫຼື ການປ້ອງກັນສຳຮອງ ໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້;
- ການປະສົມປະສານທີ່ຜູ້ຜະລິດປະກາດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ມີການລະບຸຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າຕູ້ຄວບຄຸມ, ແຖບທອງແດງ (busbar) ແລະ ຊຸດປະກອບສຳເລັດຮູບນັ້ນເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່. IEC 61439-1:2020 ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໃນການກວດສອບສຳລັບຊຸດອຸປະກອນສະວິດເກຍ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ; ພາກສ່ວນຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດຍັງຄົງຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸ.
4. ສ້າງຕາຕະລາງວົງຈອນກ່ອນການເລືອກຕູ້
ສ້າງຕາຕະລາງວົງຈອນໂດຍມີໜຶ່ງແຖວສຳລັບທຸກວົງຈອນຂາອອກ. ຢ່າງໜ້ອຍ, ໃຫ້ບັນທຶກ:
| ຊ່ອງຂໍ້ມູນວົງຈອນ | ເຫດຜົນທີ່ມັນຄວນຢູ່ໃນຕາຕະລາງ |
|---|---|
| ໂຫຼດ ຫຼື ຈຸດໝາຍປາຍທາງ | ຮອງຮັບການລະບຸຕົວຕົນ, ການຕິດປ້າຍຊື່ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ |
| ກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບໄວ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຕົວນຳໄຟຟ້າ | ຮອງຮັບການກວດສອບອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ |
| ຈໍານວນເສົາ | ກຳນົດພື້ນທີ່ສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ແຖບທອງແດງ (busbar) |
| ໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ | ແຍກຂໍ້ກຳນົດດ້ານກະແສເກີນ, ກະແສຕົກຄ້າງ, ຄວາມຜິດພາດຈາກການເກີດອາກ (arc-fault) ແລະ ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ |
| ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ | ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຄວາມຜິດພາດໜຶ່ງຈຸດອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍວົງຈອນຕັດການເຮັດວຽກຫຼືບໍ່ |
| ຂໍ້ກຳນົດດ້ານສາຍ N | ກຳນົດຂົ້ວຕໍ່ສາຍ N ແລະ ການແຍກສ່ວນ |
| ຂະໜາດສາຍໄຟ ແລະ ທິດທາງການເຂົ້າສາຍ | ກຳນົດຄວາມສາມາດຂອງຂົ້ວຕໍ່, ຄວາມເລິກຂອງຕູ້ ແລະ ຮູບແບບການເຂົ້າສາຍ |
| ສະຖານະໃນອະນາຄົດ | ຈຳແນກວົງຈອນທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວອອກຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ວາງແຜນໄວ້ |
ເລືອກໂຄງສ້າງການປ້ອງກັນຈາກຕາຕະລາງນີ້. ການຈັດວາງທົ່ວໄປປະກອບມີສະວິດຫຼັກພ້ອມກັບ MCB, RCCB ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຕົວທີ່ຈ່າຍໄຟໃຫ້ກຸ່ມ MCB, RCBO ແຕ່ລະຕົວ, ຫຼື ໂຄງສ້າງອື່ນໆທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້. SPD ຫຼື ອຸປະກອນຄວບຄຸມບໍ່ຖືວ່າເປັນ “ພື້ນທີ່ຫວ່າງ”; ໃຫ້ລວມໂມດູນ, ຕົວນຳ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນເຂົ້າໃນການຈັດວາງນຳ. ສຳລັບການພິຈາລະນາການຕິດຕັ້ງ, ເບິ່ງ ບ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ SPD ໃນຕູ້ໄຟຟ້າ.
5. ປ່ຽນຈຳນວນວົງຈອນໃຫ້ເປັນຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸ DIN-Module ຕົວຈິງ
ກ ຊ່ອງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໝາຍເຖິງຕຳແໜ່ງວົງຈອນຂາອອກ. A ໂມດູນ ອະທິບາຍເຖິງຄວາມກວ້າງທາງກາຍະພາບເທິງຮາງ DIN. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ປ່ຽນແທນກັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນໃນແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ.
ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມກວ້າງທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງອຸປະກອນທີ່ເລືອກຢ່າງແນ່ນອນ:
ຈຳນວນໂມດູນ DIN ທີ່ຕ້ອງການ
= ໂມດູນຂາເຂົ້າ
+ ໂມດູນອຸປະກອນປ້ອງກັນຂາອອກ
+ ໂມດູນ SPD ແລະ ໂມດູນອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈຳເປັນ
+ ໂມດູນວັດແທກ, ຄວບຄຸມ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ
+ ໂມດູນຂະຫຍາຍທີ່ກຳນົດຕາມໂຄງການ
ຈາກນັ້ນໃຫ້ຢືນຢັນວ່າຕູ້ໄຟຟ້າມີການຈັດວາງຮາງ, ຊ່ອງເປີດຝາປິດ, ແຜ່ນປິດຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ພື້ນທີ່ໃຊ້ງານທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມກວ້າງຂອງອຸປະກອນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່, ດັ່ງນັ້ນການສົມມຸດຖານແບບທົ່ວໄປທີ່ວ່າ “ເບຣກເກີວົງຈອນໜຶ່ງຕົວເທົ່າກັບໜຶ່ງໂມດູນ” ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດສະເພາະ.
ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ຂະໜາດໂມດູນເພື່ອການອະທິບາຍ
ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການ; ມັນບໍ່ແມ່ນການກຳນົດຄ່າແບບສາກົນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ໃຊ້ແທນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ເລືອກໄດ້.
| ລາຍການທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນ | ປະລິມານ | ຄວາມກວ້າງທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນ | ຍອດລວມຍ່ອຍຂອງໂມດູນ |
|---|---|---|---|
| ສະວິດຫຼັກ | 1 | 2 ໂມດູນ | 2 |
| RCBO ແບບໂມດູນດຽວ | 8 | ໂມດູນລະ 1 ອັນ | 8 |
| ການຈັດວາງ SPD | 1 | 2 ໂມດູນ | 2 |
| ຕຳແໜ່ງໃນອະນາຄົດທີ່ກຳນົດໄວ້ | 2 | ໂມດູນລະ 1 ອັນ | 2 |
| ຄວາມຈຸຂັ້ນຕ່ຳຂອງລາງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ | 14 ໂມດູນ |
ດັ່ງນັ້ນ, ປ້າຍກຳກັບ “8-way” ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າຕາຕະລາງອຸປະກອນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນນີ້ຈະສາມາດໃສ່ໄດ້ພໍດີ. ການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຂົ້ວຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນ, ຕົວນຳຂອງ SPD, ການໂຄ້ງງໍຂອງສາຍໄຟ, ຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ, ຮູບຊົງຂອງຝາປິດ ແລະ ການປະສົມປະສານອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຜະລິດ.
6. ກໍລະນີພິເສດ: ການເລືອກຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນສຳລັບ MCB 4-Pole
ຢ່າເລືອກຕູ້ໃສ່ MCB ແບບ 4-pole ໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຈຳນວນ pole ເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ກວດສອບ:
- ຄວາມກວ້າງທີ່ແນ່ນອນຂອງ MCB ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ;
- ວ່າການນຳໃຊ້ມີການຕັດຕໍ່ ແລະ ປ້ອງກັນສາຍນິວທຣອນ (neutral) ຫຼືບໍ່, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເລືອກນັ້ນກຳນົດແຕ່ລະ pole ແນວໃດ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ຄວາມເໝາະສົມກັບ AC/DC ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນ;
- ຂະໜາດຂອງສາຍໄຟຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ, ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ພື້ນທີ່ໃນການງໍສາຍ;
- ໄລຍະຫ່າງຂອງບັດບາ (busbar pitch), ຮູບຮ່າງຂອງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ຜູ້ຜະລິດຮັບຮອງ;
- ການປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ຄ່າການທົນຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງຊຸດປະກອບ;
- ການເປີດຝາປິດ, ການປ້ອງກັນສ່ວນທີ່ມີໄຟ (dead-front protection) ແລະ ແຜ່ນປິດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ;
- ຕຳແໜ່ງທາງເຂົ້າສາຍໄຟ, ວັດສະດຸຂອງຕູ້ ແລະ ການຈັດປະເພດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ;
- ພື້ນທີ່ສຳລັບສະວິດຫຼັກ, RCD, SPD, ຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມໃດໆທີ່ຕ້ອງຢູ່ໃນກ່ອງດຽວກັນ.
ເບຣກເກີວົງຈອນແບບໂມດູນ ແລະ ບັດບາທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃຫ້ໃຊ້ເອກະສານສະເພາະຂອງອຸປະກອນ ແລະ ບັດບານັ້ນໆ; ເຊິ່ງ ຄູ່ມືຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງບັສບາ MCB ອະທິບາຍເຖິງການກວດສອບທາງກາຍະພາບ.
7. ການເລືອກຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ
ເລືອກການຕິດຕັ້ງແບບຕິດຝາ, ແບບຝັງ ຫຼື ແບບຝັງເຄິ່ງໜຶ່ງ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກໂຄງສ້າງອາຄານ, ເສັ້ນທາງເດີນສາຍໄຟ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ແຜນການປ່ຽນແທນ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມສວຍງາມເທົ່ານັ້ນ.
| ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ | ການກວດສອບການເລືອກອຸປະກອນ |
|---|---|
| ຝາຜະໜັງພາຍໃນທີ່ສຳເລັດຮູບແລ້ວ | ຄວາມເລິກຂອງຊ່ອງຝັງ, ຊ່ອງເປີດຝາຜະໜັງ, ເສັ້ນທາງເດີນສາຍໄຟ, ຝາປິດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ການປ່ຽນແທນໃນອະນາຄົດ |
| ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍແບບຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນຜິວ | ການຍຶດຕິດທາງກົນ, ການເດີນສາຍໄຟແບບເປີດ, ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບໍລິການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກະທົບ |
| ສະຖານທີ່ທີ່ມີຝຸ່ນ ຫຼື ຄວາມຊຸ່ມ | ການຈັດປະເພດການປ້ອງກັນສິ່ງແປກປອມ (Ingress), ການປິດຜະນຶກທາງເຂົ້າ, ການເກີດນ້ຳຂັງ ແລະ ວິທີການບຳລຸງຮັກສາ |
| ສະຖານທີ່ກາງແຈ້ງ | ການສຳຜັດກັບນ້ຳ, ແສງແດດ, ອຸນຫະພູມ, ການກັດກ່ອນ, ການກະທົບ ແລະ ການປິດຜະນຶກທາງເຂົ້າ |
| ຕູ້ໄຟໂລຫະທີ່ນຳໄຟຟ້າ | ການຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ຜ່ານການກວດສອບ |
| ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່ອນ | ວັດສະດຸ, ການເຄືອບ, ກະແຈລັອກສາຍໄຟ (glands), ອຸປະກອນຮາດແວ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສິ່ງປົນເປື້ອນ |
IEC 60529 ຈັດປະເພດລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຕູ້ຄອນເທນເນີຜ່ານລະຫັດ IP. ເລືອກການຈັດປະເພດ IP ຈາກການສຳຜັດຕົວຈິງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ທີ່ຈຸດເຂົ້າສາຍໄຟ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຝາປິດ. ຕົວເລກທີ່ສູງໃນຕູ້ເປົ່າບໍ່ສາມາດທົດແທນກະແຈລັອກສາຍໄຟທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ຮູເຈາະທີ່ບໍ່ໄດ້ປິດຜະນຶກ ຫຼື ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ນອກເໜືອເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຜະລິດໄດ້.
8. ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ສຳເລັດຮູບແມ່ນການປະກອບເຂົ້າກັນ, ບໍ່ແມ່ນການລວບລວມຊິ້ນສ່ວນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແຍກຕ່າງຫາກ. ໃຫ້ກວດສອບການຈັດວາງທັງໝົດ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງບັດບາ (Busbar) ແລະ ອຸປະກອນ
ຢືນຢັນພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ລຳດັບເຟສ, ໄລຍະຫ່າງ (pitch), ຮູບຊົງຂອງຂາສຽບ ຫຼື ແງ່ງ, ສະນວນ, ຝາປິດປາຍສາຍ, ການອອກແບບຂົ້ວຕໍ່ອຸປະກອນ ແລະ ການປະສົມປະສານທີ່ຜູ້ຜະລິດປະກາດໄວ້. ຢ່າບັງຄັບໃຫ້ບັສບາ (busbar) ເຂົ້າໄປໃນຂົ້ວຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອມັນ.
ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນປ້ອງກັນ
ຈັດຫາຂົ້ວຕໍ່ໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບຕົວນຳໄຟຟ້າທຸກເສັ້ນທີ່ຕ້ອງການ. ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສະຖາປັດຕະຍະກຳກະແສຕົກຄ້າງ; ການປະສົມສາຍນິວທຣອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງຂອງເສັ້ນທາງ RCD ຫຼື RCBO ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ການກວດສອບຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ຂົ້ວຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນຕ້ອງກົງກັບການອອກແບບການປະກອບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງ.
ພື້ນທີ່ສຳລັບການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ຈຸດເຂົ້າສາຍໄຟ
ກວດສອບຄວາມເລິກຂອງຕູ້, ພື້ນທີ່ໃນການງໍຕົວນຳໄຟຟ້າ, ການແຍກສ່ວນຕາມຄວາມຈຳເປັນ, ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່, ກະແຈລັອກສາຍໄຟ ຫຼື ຮູເຈາະ, ການລະບຸຕົວຕົນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບ ແລະ ຂັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແໜ້ນ. ການຈັດວາງລາງທີ່ພໍດີໃນມຸມມອງ CAD ເປົ່າອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ແຖບທອງແດງ (busbars), ຂົ້ວຕໍ່, ຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທາງອີເລັກໂທຣນິກຈະມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ໃຫ້ກວດສອບການປະສົມປະສານຂອງອຸປະກອນທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດ, ການຄາດຄະເນການໂຫຼດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ຂໍ້ມູນການຈັດກຸ່ມ ຫຼື ການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (derating), ແລະ ການກວດສອບການປະກອບ. ຢ່າຖືວ່າພື້ນທີ່ຫວ່າງໃນໂມດູນເປັນຫຼັກຖານຂອງຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຄວາມຮ້ອນ.
ໃບວຽກກຳນົດສະເປັກຕູ້ກະຈາຍໄຟ
ໃຊ້ສິ່ງນີ້ເປັນບັນທຶກການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ (RFQ) ຫຼື ການທົບທວນການອອກແບບ.
| ຊ່ອງຂໍ້ມູນສະເປັກ | ລາຍການໂຄງການ |
|---|---|
| ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ກອບວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | |
| ປະເພດຂອງການປະກອບ ຫຼື ຕູ້ຄວບຄຸມ | |
| AC/DC, ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ເຟສ | |
| ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນ | |
| ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ / ກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບ | |
| ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ (Prospective short-circuit current) | |
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ | |
| ປະເພດຂອງຕົວນຳເຂົ້າ, ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ພິກັດກະແສ | |
| ຈຳນວນວົງຈອນຂາອອກທີ່ຕິດຕັ້ງ | |
| ສະຖາປັດຕະຍະກໍາການປ້ອງກັນ | |
| ຊຸດອຸປະກອນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມກວ້າງຂອງໂມດູນທີ່ລະບຸໄວ້ | |
| ໂມດູນ DIN ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ການຈັດວາງລາງ | |
| ຄວາມສາມາດຂອງຂົ້ວຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນປ້ອງກັນ | |
| ປະເພດຂອງບັສບາ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ | |
| ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ SPD, ການວັດແທກ ຫຼື ອຸປະກອນຄວບຄຸມ | |
| ຂະໜາດສາຍໄຟຂາເຂົ້າ/ຂາອອກ ແລະ ທິດທາງການເຂົ້າສາຍ | |
| ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ວັດສະດຸຂອງຕູ້ຄອນໂທນ | |
| ການຈັດປະເພດສະພາບແວດລ້ອມ/IP ທີ່ຕ້ອງການ | |
| ສະພາບແວດລ້ອມ, ການຈັດກຸ່ມ ແລະ ເງື່ອນໄຂການກວດສອບຄວາມຮ້ອນ | |
| ວົງຈອນ ຫຼື ໂມດູນໃນອະນາຄົດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ | |
| ແບບແຕ້ມ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ບັນທຶກການກວດສອບທີ່ຕ້ອງການ |
IEC TR 61439-0:2022 ເນັ້ນໜັກວ່າຜູ້ກຳນົດສະເປັກຕ້ອງກຳນົດລັກສະນະຂອງລະບົບ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຕ້ອງການ. ນັ້ນຄືການທົດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ: ຕູ້ທີ່ເລືອກຄວນຈະສາມາດກວດສອບຍ້ອນຫຼັງໄດ້ເຖິງຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ປະກາດໄວ້, ບໍ່ແມ່ນເລືອກຈາກຈຳນວນວົງຈອນ ຫຼື ຮູບພາບຜະລິດຕະພັນ.
ສຳລັບການປຽບທຽບທາງການຄ້າທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ, ໃຫ້ກວດສອບ ຊຸດຕູ້ກະຈາຍໄຟ VIOX ຫຼືສົ່ງໃບວຽກຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ປະກອບສຳເລັດແລ້ວໄປທີ່ [email protected]. ການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການກວດສອບ ຍັງຄົງຂຶ້ນກັບຜູ້ອອກແບບໂຄງການ, ຊ່າງຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄຸນວຸດທິ, ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງແນ່ນອນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ
- IEC TR 61439-0:2022 — ຄຳແນະນຳໃນການກຳນົດສະເປັກຂອງຊຸດອຸປະກອນແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61439-1:2020 — ກົດລະບຽບທົ່ວໄປສຳລັບຊຸດສະວິດເກຍ ແລະ ຊຸດຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61439-3:2024 — ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປເປັນຜູ້ດຳເນີນການ
- IEC 60670-24:2024 — ຕູ້ສຳລັບບັນຈຸອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ອຸປະກອນກະຈາຍພະລັງງານອື່ນໆ
- IEC 60529 — ລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຕູ້ (ລະຫັດ IP)





