ໃນໜ້ານີ້
MCB ຫຼື MCCB ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ ກະແສເກີນ, RCCB ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ residual current, RCBO ລວມທັງສອງໜ້າທີ່ເຂົ້າກັນ, ແລະ SPD ຈຳກັດ ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນເຫດການທາງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງເປັນອຸປະກອນເສີມເຊິ່ງກັນແລະກັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
ໂຄງສ້າງຂອງຕູ້ໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ຖືກພິສູດວ່າດີພຽງແຕ່ຍ້ອນມີອຸປະກອນທຸກຢ່າງຕິດຕັ້ງຢູ່. ຜູ້ອອກແບບຈະຕ້ອງກວດສອບຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສຟອລ໌ດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ປະເພດ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງກະແສຕົກຄ້າງ, ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ, ຂໍ້ມູນການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ, ຂອບເຂດຂອງສາຍນິວທຣອນ, ການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນ (selectivity), ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ, ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ນຳໃຊ້ກັບໂຄງການນັ້ນໆ.
ແຜນຜັງການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຕໍ່ອຸປະກອນ
| ເຫດການທາງໄຟຟ້າ | ມີຫຍັງປ່ຽນແປງໃນວົງຈອນ? | MCB / MCCB | RCCB | RCBO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| ການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (Sustained overload) | ກະແສໂຫຼດເກີນລະດັບການເຮັດວຽກທີ່ອະນຸຍາດຂອງວົງຈອນເປັນເວລາດົນພໍທີ່ຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນ | ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼັກ, ຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະການຕັດວົງຈອນ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ເລືອກ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ໂດຍກົງຂອງມັນ | ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼັກ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງມັນ |
| ວົງຈອນສັ້ນ | ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຕາມເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ | ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼັກພາຍໃນປະສິດທິພາບທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງອຸປະກອນ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຕັດວົງຈອນໃນຕົວ; ການຈັດວາງ RCCB ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນທີ່ເໝາະສົມ | ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼັກພາຍໃນປະສິດທິພາບທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງອຸປະກອນ | ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນຫຼັກ |
| ກະແສຕົກຄ້າງ / ກະແສຮົ່ວໄຫຼລົງດິນ | ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກ ແລະ ຂາກັບບໍ່ລວມກັນໄດ້ສູນຜ່ານແກນກວດຈັບອີກຕໍ່ໄປ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນມາດຕະຖານບໍ່ໄດ້ສະໜອງໜ້າທີ່ນີ້ | ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼັກ | ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼັກ | ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງມັນ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ | ມີແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກໄລຍະສັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບໄຟຟ້າ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກໃຫ້ກັບອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກ | ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວໂດຍການຜັນຜວນ ຫຼື ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກພາຍໃນຂີດຄວາມສາມາດທີ່ລະບຸໄວ້ |
ແຜນຜັງນີ້ເປັນພຽງການເຮັດວຽກເບື້ອງຕົ້ນ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ຄົບຖ້ວນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: “ມີ RCCB” ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງປະເພດຮູບຄື້ນຂອງກະແສຕົກຄ້າງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ “ມີ SPD” ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງປະເພດຂອງ SPD ທີ່ຖືກຕ້ອງ, Uc, ຂຶ້ນ, ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ຫຼື ການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່.
ເປັນຫຍັງອຸປະກອນຊະນິດດຽວຈຶ່ງບໍ່ສາມາດກວມເອົາທຸກເຫດການທາງໄຟຟ້າໄດ້
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ຮູບແບບການກວດຈັບ ແລະ ການຕັດວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປ້າຍຊື່ຂອງພວກມັນອາດຈະປາກົດຢູ່ຄຽງຂ້າງກັນໃນຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ໄດ້ວັດແທກສະພາວະດຽວກັນ.
MCB ແລະ MCCB: ຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຕາມເວລາ
Miniature Circuit Breaker (MCB) ຫຼື Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງເວລາໄປເຖິງຄຸນລັກສະນະການຕັດວົງຈອນຂອງມັນ. ວົງຈອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວນຳ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນ ຫຼື ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນ ຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າຊັ້ນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນນັ້ນເໝາະສົມຫຼືບໍ່.
ໃນຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍ, MCB ມັກຈະປ້ອງກັນວົງຈອນຂາອອກ. MCCB ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ແທນສຳລັບວົງຈອນຂາເຂົ້າ, ວົງຈອນປ້ອນໄຟ, ຫຼື ວົງຈອນກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ມີພາລະໜັກກວ່າ ເມື່ອຄ່າພິກັດ ແລະ ຟັງຊັນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຂອງມັນເໝາະສົມກັບຕຳແໜ່ງນັ້ນ. ການຈັດວາງດັ່ງກ່າວເປັນພຽງຕົວຢ່າງຂອງລະບົບເທົ່ານັ້ນ; ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນ ການປຽບທຽບ MCB, MCCB, RCCB ແລະ RCBO ຫຼື ການສຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນສະເພາະຂອງໂຄງການ.
RCCB ແລະ RCBO: ຄວາມສົມດຸນຂອງກະແສຕົກຄ້າງ
Residual Current Circuit Breaker (RCCB) ຈະຕິດຕາມຜົນລວມຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນຕົວນຳທີ່ມີໄຟທີ່ຜ່ານແກນກວດຈັບຂອງມັນ. ໃນສະພາວະປົກກະຕິ, ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກ ແລະ ຂາກັບຈະມີຄວາມສົມດຸນກັນ. ກະແສຕົກຄ້າງຈະຊີ້ບອກວ່າກະແສໄຟຟ້າບາງສ່ວນກຳລັງກັບຄືນຜ່ານເສັ້ນທາງອື່ນ, ແລະ ອຸປະກອນຈະເຮັດວຽກເມື່ອເງື່ອນໄຂຂອງກະແສຕົກຄ້າງທີ່ກຳນົດໄວ້ຖືກຕອບສະໜອງ.
IEC 61008-1:2024 ກວມເອົາ RCCBs ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດຂອງລະບົບທີ່ສຳຄັນ: RCCB ບໍ່ສາມາດທົດແທນຊັ້ນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໄດ້. ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ (In) ຂອງມັນ ໃນ ແມ່ນຄ່າພິກັດການນຳກະແສໄຟຟ້າ, ບໍ່ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດໂຫຼດເກີນ.
RCBO ເພີ່ມການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນເຂົ້າໄປໃນຟັງຊັນການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ. ມາດຕະຖານ IEC 61009-1:2024 ກວມເອົາອຸປະກອນປະເພດນີ້ທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ການລວມຟັງຊັນຕ່າງໆເຂົ້າກັນສາມາດປັບປຸງການແບ່ງວົງຈອນຍ່ອຍໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງຄວາມຈຳເປັນໃນການເລືອກປະເພດກະແສຕົກຄ້າງທີ່ຖືກຕ້ອງ, IΔn, ຈຳນວນຂົ້ວ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄຸນລັກສະນະການຕັດວົງຈອນ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ແລະ ການປະສານງານກັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງການຕິດຕັ້ງ.
ສຳລັບກົນໄກການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ, ຂອບເຂດການເຮັດວຽກ, ແລະ ຄຳສັບທາງເຕັກນິກ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມື What Is an RCCB.
SPD: ການຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວໂດຍການຜັນປ່ຽນ ຫຼື ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ເພື່ອໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ດ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຫຼຸດລົງ. ມາດຕະຖານ IEC 61643-11:2025 ກ່າວເຖິງ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງອຸປະກອນທີ່ມີສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອົງປະກອບເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້.
ດັ່ງນັ້ນ SPD ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເບຣກເກີວົງຈອນປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງອີກປະເພດໜຶ່ງ. ມັນຍັງບໍ່ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂແບບຄອບຈັກກະວານສຳລັບທຸກບັນຫາແຮງດັນເກີນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ບັນຫາຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ. ປະສິດທິພາບຂອງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບ, ປະເພດ ແລະ ຄ່າພິກັດຂອງ SPD, ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່, ການຈັດວາງອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ມັນໄດ້ຮັບ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຕູ້ກະຈາຍໄຟສອງຮູບແບບ
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພຽງແຕ່ຄວາມສຳພັນທາງໜ້າທີ່ເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນແຜນວາດຂົ້ວຕໍ່, ລຳດັບການຕິດຕັ້ງ, ຫຼື ຄຳຖະແຫຼງແບບຄອບຈັກກະວານວ່າ SPD ຈະຕ້ອງຖືກວາງໄວ້ດ້ານໜຶ່ງຂອງ RCD. ໂທໂປໂລຢີທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບົບການສະໜອງໄຟ ແລະ ລະບົບສາຍດິນ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ເອກະສານຂອງ SPD ແລະ RCD, ລວມເຖິງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການເລືອກປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳ A: ກຸ່ມ RCCB ທີ່ມີ MCB ຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງ
ການສະໜອງໄຟ / ຊັ້ນປ້ອງກັນກະແສເກີນທາງດ້ານຕົ້ນທາງ
|
+---- ສາຂາ SPD ແລະ ການຈັດວາງອຸປະກອນປ້ອງກັນຕາມເອກະສານ
|
+---- ກຸ່ມ RCCB 1 ---- ວົງຈອນ MCB
|
+---- ກຸ່ມ RCCB 2 ---- ວົງຈອນ MCB
ໃນທີ່ນີ້, MCB ຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນສຳລັບວົງຈອນຂາອອກ, ໃນຂະນະທີ່ RCCB ແຕ່ລະຕົວຈະປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງໃຫ້ກັບແຕ່ລະກຸ່ມ. ການອອກແບບຕ້ອງກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ RCCB ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກຜົນກະທົບຂອງໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນ ໂດຍໃຊ້ການຈັດວາງອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ RCCB ຂອງ ABB ອະທິບາຍວ່າ ການປະສານງານຂອງ RCCB ກັບ MCB ຕ້ອງຖືກກຳນົດຜ່ານຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານການທົດສອບຈາກຜູ້ຜະລິດ ແທນທີ່ຈະສົມມຸດເອົາຈາກການທຽບຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (ampere) ທີ່ກົງກັນ.
ການແລກປ່ຽນທາງປະຕິບັດງານຫຼັກແມ່ນຂອບເຂດຂອງຄວາມຜິດພາດ. ເຫດການກະແສຕົກຄ້າງໜຶ່ງຄັ້ງສາມາດຕັດວົງຈອນທີ່ຈັດກຸ່ມພາຍໃຕ້ RCCB ດຽວກັນໄດ້. ການແບ່ງວົງຈອນອອກເປັນກຸ່ມອາດຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໄດ້, ແຕ່ກະແສຮົ່ວໄຫຼ, ການເລືອກປ້ອງກັນ, ການແຍກສາຍນິວທຣອນ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບທາງວິສະວະກຳ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳ B: ວົງຈອນທີ່ປ້ອງກັນດ້ວຍ RCBO ແຕ່ລະວົງຈອນ
ການສະໜອງ / ຊັ້ນປ້ອງກັນກະແສເກີນທາງຕົ້ນທາງ
|
+---- ສາຂາ SPD ແລະ ການຈັດວາງການປ້ອງກັນທີ່ມີເອກະສານກຳກັບ
|
+---- ວົງຈອນ RCBO 1
+---- ວົງຈອນ RCBO 2
+---- ວົງຈອນ RCBO 3
RCBO ຂາອອກແຕ່ລະຕົວຈະລວມເອົາການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ກະແສເກີນສຳລັບວົງຈອນຂອງມັນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນວົງຈອນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຖືກຕັດເມື່ອສາຂາໃດໜຶ່ງມີຄວາມຜິດພາດຂອງກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການລະບຸຂອບເຂດຂອງຄວາມຜິດພາດງ່າຍຂຶ້ນ.
ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜງວົງຈອນມີການປະສານງານກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ, ກະແສລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງ RCBO, ປະເພດຂອງ RCD, ກະແສປະຕິບັດການຕົກຄ້າງ, ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ, ການຈັດວາງ SPD ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງທາງຕົ້ນທາງໃດໆກໍຕາມ ຍັງຄົງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພິສູດການອອກແບບ.
ການປະສານງານດ້ານການເຮັດວຽກບໍ່ຄືກັນກັບການປະສານງານແບບເລືອກປ້ອງກັນ
ການກວດສອບສອງຢ່າງນີ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
| ຊັ້ນການປະສານງານ | ຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕອບ | ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງການ |
|---|---|---|
| ການກວມເອົາການເຮັດວຽກ | ແຕ່ລະເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ—ໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ກະແສຕົກຄ້າງ, ແລະ ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ—ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍຟັງຊັນການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມແລ້ວຫຼືບໍ່? | ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນ, ຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ, ຟັງຊັນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ນຳໃຊ້ |
| ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຄ່າພິກັດ | ອຸປະກອນທຸກຢ່າງສາມາດນຳກະແສ, ທົນທານ, ຈຳກັດ, ຫຼື ຕັດວົງຈອນໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຄາດໄວ້ຢູ່ຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງໄດ້ຫຼືບໍ່? | ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕາມຄ່າພິກັດ, ກະແສຟອລ໌ດທີ່ຄາດໄວ້, ຂໍ້ມູນການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ວົງຈອນສັ້ນຕາມເງື່ອນໄຂ, ຄ່າພິກັດຂອງ SPD, ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕົວນຳ ແລະ ຕູ້ຄອນໂທລ |
| ການເຮັດວຽກແບບເລືອກຕັດ | ສຳລັບການເກີດຟອລ໌ດຢູ່ປາຍທາງ, ອຸປະກອນທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຕົ້ນທາງທີ່ເໝາະສົມຍັງຄົງປິດວົງຈອນຢູ່ຕາມຄວາມຈຳເປັນຫຼືບໍ່? | ຕາຕະລາງການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ການຈັດລຽງລຳດັບຂອງຜູ້ຜະລິດ, ຂໍ້ມູນເວລາ-ກະແສ, ການປະສານງານຄວາມອ່ອນໄຫວ/ການໜ່ວງເວລາຂອງ RCD ແລະ ການສຶກສາໂຄງການ |
| ການຄວບຄຸມຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຜິດພາດ | ການຕິດຕັ້ງສ່ວນໃດແດ່ທີ່ຈະຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຄວາມຜິດພາດໜຶ່ງຄັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານໜຶ່ງເຄື່ອງ? | ການຈັດກຸ່ມວົງຈອນ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ RCD/RCBO, ສະຖານະ/ພຶດຕິກຳການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ SPD, ຍຸດທະສາດການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປະຕິບັດງານ |
ການເລືອກເຟັ້ນ RCD ອາດໃຊ້ການແບ່ງວົງຈອນຍ່ອຍ, ການໜ່ວງເວລາ, ຄວາມສຳພັນດ້ານຄວາມອ່ອນໄຫວ, ຫຼື ການປະສົມປະສານກັນ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຜ່ານວິທີການອອກແບບ ແລະ ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການເລືອກເຟັ້ນກະແສເກີນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງຍັງຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ການປະສົມປະສານຂອງອຸປະກອນສະເພາະ; ການໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນ ຫຼື ການມີພິກັດກະແສທີ່ກົງກັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນຜົນລັອກ.
ການປະສານງານຂອງ SPD ເພີ່ມຊຸດການກວດສອບອີກຊຸດໜຶ່ງ. ສາຂາຂອງ SPD ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນທີ່ຈຳເປັນໃດໆຕ້ອງຖືກເລືອກຮ່ວມກັນ, ໃນຂະນະທີ່ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງ SPD ກັບການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງນັ້ນຂຶ້ນກັບໂທໂປໂລຢີ, ພູມຕ້ານທານຕໍ່ກະແສກະຕຸ້ນ, ລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າ, ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າແຜນວາດທີ່ພຽງແຕ່ວາງໄອຄອນ MCB, RCCB, ແລະ SPD ໄວ້ໃນແຖວດຽວກັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດທາງວິສະວະກຳ.
ສິ່ງທີ່ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງກວດສອບ
ໃຊ້ລາຍການນີ້ເພື່ອປ່ຽນຈາກສະຖາປັດຕະຍະກຳແນວຄິດໄປສູ່ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ.
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນເພື່ອກວດສອບ | ເຫດຜົນທີ່ມັນປ່ຽນແປງສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຫຼື ການເລືອກອຸປະກອນ |
|---|---|
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ, ເຟສ, ຄວາມຖີ່, ແລະ ລະບົບສາຍດິນ | ຄວບຄຸມການຕັ້ງຄ່າຂົ້ວ, ການຈັດການຕົວນຳ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນຂອງ SPD, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ |
| ກະແສໂຫຼດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປ້ອງກັນຕົວນຳ | ກຳນົດຄ່າພິກັດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນ; ຍັງກຳນົດກະແສທີ່ RCCB ຕ້ອງຮອງຮັບ |
| ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ອຸປະກອນແຕ່ລະຈຸດ | ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ການຈັດວາງວົງຈອນສັ້ນແບບມີເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ |
ປະເພດກະແສຕົກຄ້າງຂອງ RCCB ຫຼື RCBO ແລະ IΔn |
ຕ້ອງກົງກັບຮູບຄື້ນຂອງກະແສຕົກຄ້າງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ຈຸດປະສົງການປ້ອງກັນ, ຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
| ການຈັດວາງອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນສຳລັບ RCCB | ຕ້ອງການການປະສານງານທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ; ພຽງແຕ່ການລະບຸຄ່າກະແສໄຟຟ້າເທິງ RCCB ນັ້ນບໍ່ພຽງພໍ |
ປະເພດຂອງ SPD ແລະ ທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ Uc, ຂຶ້ນ, ຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ |
ເປັນຕົວ ກຳນົດວ່າ SPD ນັ້ນເໝາະສົມກັບລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ຈຸດປະສົງການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວຫຼືບໍ່ |
| ຂອບເຂດຂອງສາຍ N ແລະ ສາຍດິນປ້ອງກັນ PE | ການແບ່ງປັນ ຫຼື ການເດີນສາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ສ້າງສະພາວະທີ່ບໍ່ປອດໄພ |
| ເປົ້າໝາຍດ້ານການເລືອກເບຣກເກີ (Selectivity) ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ | ກຳນົດການຈັດກຸ່ມ, ຄວາມສຳພັນດ້ານເວລາ, ການປະສົມປະສານຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ |
| ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ເອກະສານສະເພາະຂອງຮຸ່ນອຸປະກອນ | ປ່ຽນປະເພດອຸປະກອນທົ່ວໄປໃຫ້ເປັນການປະສົມປະສານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ |
| ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ | ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນເປັນຕົວນິຍາມອຸປະກອນ; ການປະຕິບັດຕາມການຕິດຕັ້ງຍັງຄົງຂຶ້ນກັບໂຄງການ ແລະ ຕະຫຼາດສະເພາະ |
ສຳລັບພາບລວມຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ປະເພດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ. ສຳລັບຄວາມສຳພັນແຍກຕ່າງຫາກລະຫວ່າງສາຍດິນປ້ອງກັນ, ການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ, ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍດິນ, RCD ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ.
ເມື່ອໂຄງສ້າງຖືກກຳນົດແລ້ວ ແລະ ມີເອກະສານຮຸ່ນຕ່າງໆພ້ອມໃຊ້ງານ, ໃຫ້ປຽບທຽບ VIOX ເກົາຫລີ, MCCB, RCCB, RCBO, ແລະ SPD ແຕ່ລະກຸ່ມກັບສະເປັກທີ່ສຳເລັດສົມບູນ. ຄວາມພ້ອມຂອງຜະລິດຕະພັນບໍ່ສາມາດທົດແທນການສຶກສາການປະສານງານ ຫຼື ການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນໄດ້.
ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ
- IEC 60898-1:2015 — ເບຣກເກີວົງຈອນສຳລັບການປ້ອງກັນກະແສເກີນສຳລັບຄົວເຮືອນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
- IEC 60947-2:2024 — ເບຣກເກີວົງຈອນແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61008-1:2024 — RCCB ທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ
- IEC 61009-1:2024 — ອຸປະກອນຕັດໄຟຮົ່ວ RCBO ທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ
- IEC 61643-11:2025 — SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ
- ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຂອງ Schneider — ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ
- ສະຖາບັນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ NEMA — ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ SPD
- ABB — ການປະສານງານຂອງ MCB ແລະ RCCB





