ອັນ ຟິວໄຟຟ້າ ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນແບບໃຊ້ຄັ້ງດຽວ. ມັນຈະນຳກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິຜ່ານເສັ້ນຟິວທີ່ຖືກປັບທຽບໄວ້, ຈາກນັ້ນຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດການໂຫຼດເກີນ ຫຼື ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນພຽງພໍທີ່ຈະລະລາຍເສັ້ນຟິວນັ້ນ. ຟິວຈະຕ້ອງຖືກປ່ຽນໃໝ່ຫຼັງຈາກທີ່ມັນເຮັດວຽກແລ້ວ.
ການເລືອກຟິວຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າແອມແປ. ອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຕ້ອງມີ ຄ່າພິກັດແຮງດັນ, ຄ່າພິກັດໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ, ຄຸນລັກສະນະເວລາ-ກະແສ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ຮູບແບບທາງກາຍະພາບ ແລະ ຖານຮອງຮັບຟິວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍຄວນກວດສອບກັບເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເໝີ.
ສະຫຼຸບການເລືອກໃຊ້ຟິວ
| ຄຳຖາມໃນການເລືອກ | ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ຕ້ອງກວດສອບ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|---|
| ສິ່ງທີ່ກຳລັງຖືກປ້ອງກັນແມ່ນຫຍັງ? | ສາຍໄຟ, ມໍເຕີ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ເຊມິຄອນດັກເຕີ, ແຜງໂຊລາເຊວ (PV string), ແບັດເຕີຣີ ຫຼື ວົງຈອນອີເລັກໂທຣນິກ | ກຳນົດປະເພດຂອງຟິວ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກ |
| ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼໃນສະພາວະປົກກະຕິມີຄ່າເທົ່າໃດ? | ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ ແລະ ລັກສະນະການໂຫຼດຕົວຈິງ | ຟິວຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິໄດ້ໂດຍບໍ່ຂາດເອງ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສາມາດປ້ອງກັນວົງຈອນໄດ້ |
| ມີກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (Startup) ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Inrush current) ຫຼືບໍ່? | ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ (Time-current curve) ແລະ ຄ່າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນກ່ອນການເກີດອາກ (Pre-arcing I²t) | ມໍເຕີ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ຄາປາຊິເຕີ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສາມາດດຶງກະແສໄຟຟ້າສູງໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆໄດ້ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນແມ່ນເທົ່າໃດ? | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ແລະ ການລະບຸປະເພດໄຟຟ້າ AC/DC | ຟິວຕ້ອງສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົວຈິງ |
| ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນມີເທົ່າໃດ? | ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ (Breaking capacity) ຫຼື ຄ່າການຕັດກະແສໄຟຟ້າ | ຄ່າທີ່ກຳນົດຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ |
| ສິ່ງໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກການລັດວົງຈອນ? | ຄ່າພະລັງງານລວມໃນການຕັດວົງຈອນ (Total clearing I²t) ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຜ່ານ (Peak let-through current) | ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບສານກຶ່ງຕົວນຳ, ຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ການປ້ອງກັນແບບປະສານງານ |
| ຟິວຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດ? | ຂະໜາດ, ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ, ພິກັດຂອງຖານຮອງຟິວ ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານ | ຟິວທີ່ມີຂະໜາດທາງກາຍະພາບພໍດີ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເຂົ້າກັນໄດ້ທາງໄຟຟ້າສະເໝີໄປ |
| ຕະຫຼາດ ຫຼື ມາດຕະຖານອຸປະກອນໃດທີ່ນຳມາໃຊ້? | IEC, UL/CSA ຫຼື ຫຼັກຖານສະເພາະຂອງການນຳໃຊ້ | ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບພິກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ປະເພດຂອງຟິວທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ ອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ |
ຕາຕະລາງນີ້ເປັນພຽງເຄື່ອງມືໃນການຄັດເລືອກເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນການສຶກສາການປະສານງານ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ຜະລິດໄດ້.
ຟິວໄຟຟ້າເຮັດວຽກແນວໃດ?
ຟິວເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ຄວາມສຳພັນແບບງ່າຍໆແມ່ນ:
Q = I²Rt
ບ່ອນທີ່ Q ແມ່ນຄວາມຮ້ອນ, I ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າ, ຣ ແມ່ນຄວາມຕ້ານທານຂອງອົງປະກອບ ແລະ t ແມ່ນເວລາ. ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າຍົກກຳລັງສອງ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຂອງຟິວຮ້ອນຂຶ້ນໄດ້ໄວຫຼາຍກວ່າການໂຫຼດເກີນຂະໜາດນ້ອຍ.
ນີ້ແມ່ນຄວາມສຳພັນດ້ານຄວາມຮ້ອນແບບງ່າຍໆ, ບໍ່ແມ່ນສົມຜົນການກຳນົດຂະໜາດຟິວແບບໂດດດ່ຽວ. ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງຟິວ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງອົງປະກອບຈະປ່ຽນແປງຕາມອຸນຫະພູມ, ສະຖານະຂອງວັດສະດຸ ແລະ ພື້ນທີ່ໜ້າຕັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ອນການເກີດອາກ (pre-arcing) ແລະ ການຕັດວົງຈອນ (clearing) ຈະຕ້ອງຖືກກຳນົດຈາກເສັ້ນສະແດງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ (time-current curves) ທີ່ຜ່ານການທົດສອບ, ຂໍ້ມູນ I²t ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆຈາກຜູ້ຜະລິດສຳລັບຟິວຊຸດນັ້ນໆໂດຍສະເພາະ.
ການເຮັດວຽກຂອງຟິວມີສອງໄລຍະຫຼັກຄື:
- ເວລາໃນການເກີດອາກ (Pre-arcing) ຫຼື ເວລາໃນການລະລາຍ: ອົງປະກອບຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນ.
- ເວລາໃນການເກີດປະກາຍໄຟ (Arcing time): ປະກາຍໄຟຈະເກີດຂຶ້ນຜ່ານອົງປະກອບທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ ຈະຖືກດັບໂດຍໂຄງສ້າງຂອງຟິວ.
ໄດ້ ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ (Total clearing time) ແມ່ນຜົນລວມຂອງໄລຍະເວລາເຫຼົ່ານີ້. ມັນບໍ່ແມ່ນຕົວເລກທີ່ຄົງທີ່ສຳລັບຟິວທຸກຊະນິດ. ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຂອງຟິວ, ຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ, ການເຮັດວຽກຂອງໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ຫຼື ກະແສກົງ (DC) ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບອື່ນໆ. ໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ (Time-current curve) ແລະ ຂໍ້ມູນການຕັດວົງຈອນສຳລັບຟິວລຸ້ນນັ້ນໆ ໂດຍບໍ່ຄວນຄາດເດົາວ່າຟິວທຸກຊະນິດຈະເຮັດວຽກພາຍໃນເວລາພຽງສອງສາມມິນລີວິນາທີ.
ຟິວແບບກະບອກ (Cartridge fuses) ໃນອຸດສາຫະກຳຫຼາຍຊະນິດໃຊ້ຕົວເຮືອນທີ່ເຮັດຈາກເຊລາມິກ ແລະ ວັດສະດຸຕື່ມແບບເມັດເພື່ອບັນຈຸ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງປະກາຍໄຟ. ການອອກແບບແບບຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ (Current-limiting) ສາມາດຕັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ກ່ອນທີ່ກະແສໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຮອດຈຸດສູງສຸດ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ສົ່ງຜ່ານໄປຍັງອຸປະກອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງ.

ປະເພດຫຼັກຂອງຟິວໄຟຟ້າ
ປະເພດຂອງຟິວໂດຍທົ່ວໄປຈະຖືກຈັດປະເພດຕາມໂຄງສ້າງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກ. ການຈັດປະເພດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຄາບກ່ຽວກັນ: ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຟິວຫຼອດຊົງກະບອກອາດຈະເປັນຟິວປະເພດ gG, gPV ຫຼື ຟິວສຳລັບອຸປະກອນກຶ່ງຕົວນຳ.
| ຕະກູນຂອງຟິວ | ໂຄງສ້າງ ຫຼື ຮູບແບບທົ່ວໄປ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ | ຈຸດເນັ້ນຫຼັກໃນການເລືອກ |
|---|---|---|---|
| ຟິວຫຼອດຂະໜາດນ້ອຍ | ຫຼອດແກ້ວ ຫຼື ເຊລາມິກ, ມັກຈະມີຂະໜາດ 5 × 20 ມມ ຫຼື 6.3 × 32 ມມ | ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ, ເຄື່ອງມືວັດແທກ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ | ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຄຸນລັກສະນະການຕັດໄວ/ໜ່ວງເວລາ ແລະ ການເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຖານຟິວ |
| ຟິວຊິນລິນເດີສຳລັບອຸດສາຫະກຳ | ຟິວຫຼອດເຊລາມິກ, ຂະໜາດທົ່ວໄປ 10 × 38, 14 × 51 ຫຼື 22 × 58 ມມ | ຕູ້ຄວບຄຸມ, ວົງຈອນແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ, ມໍເຕີ ແລະ ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV) | ປະເພດການນຳໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານ IEC, ພິກັດແຮງດັນ AC/DC, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຖານຮອງຟິວ |
| ຟິວໃບມີດ (NH fuse) | ຕົວຟິວເປັນຮູບຊົງສີ່ຫຼ່ຽມເຮັດຈາກເຊລາມິກ ພ້ອມດ້ວຍຂາສຽບແບບໃບມີດ | ລະບົບແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ, ສາຍປ້ອນໄຟຟ້າ, ວົງຈອນມໍເຕີ ແລະ ຊຸດສະວິດຟິວ | ຂະໜາດ NH, ປະເພດການນຳໃຊ້, ຖານຮອງຟິວ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ຢ່າງປອດໄພ |
| ຟິວປະເພດ D/D0 | ຟິວຮູບຂວດທີ່ໃຊ້ກັບຖານສະກູ | ລະບົບກະຈາຍໄຟຟ້າໃນຕະຫຼາດທີ່ໃຊ້ຮູບແບບ DIAZED ຫຼື NEOZED | ຮູບແບບລະບົບ, ການຈັດວາງຂະໜາດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ປະເພດການນຳໃຊ້ |
| ຟິວລົດຍົນແບບແຜ່ນ (Automotive blade fuse) | ຕົວເຄື່ອງແບບສຽບ (Plug-in blade body) | ວົງຈອນໄຟຟ້າຍານພາຫະນະ ແລະ ວົງຈອນເຄື່ອນທີ່ແຮງດັນຕ່ຳ | ມາດຕະຖານຍານພາຫະນະ, ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຮູບແບບໃບມີດ ແລະ ຕົວຈັບ |
| ຟິວສ໌ສໍາລັບອຸປະກອນກິ່ງຕົວນໍາ (Semiconductor fuse) | ຟິວແບບຫຼອດຄວາມໄວສູງ, ແບບໃບມີດ ຫຼື ແບບຂັນນັອດ | ເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນ (Drives), ເຄື່ອງປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າ (Rectifiers), ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ (Inverters), ເຄື່ອງສຳຮອງໄຟຟ້າ (UPS) ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກກຳລັງ | ຄ່າພະລັງງານໃນການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ (Total clearing I²t), ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຜ່ານອຸປະກອນ (Peak let-through current) ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ |
| ຟິວສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV fuse) | ຟິວປະເພດ gPV ທີ່ຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າກົງ (DC) ຫຼື ໂຄງສ້າງອື່ນໆທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ | ສາຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (Photovoltaic strings), ແຜງໂຊລ້າເຊວ (Arrays) ແລະ ກ່ອງລວມສາຍໄຟ (Combiner boxes) | ແຮງດັນໄຟຟ້າກົງສູງສຸດ (Maximum DC voltage), ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໃນສາຍ (String fault current), ອຸນຫະພູມ, ຖານຮອງຟິວ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆຂອງລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ |
| ຟິວສຳລັບແບັດເຕີຣີ/ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (Battery/EV fuse) | ຟິວແບບຍຶດນັອດ (Bolted), ແບບຕັອກ (Cartridge) ຫຼື ຮູບແບບອື່ນໆທີ່ໃຊ້ກັບລະບົບໄຟຟ້າກົງທີ່ມີພະລັງງານສູງ | ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີ ແລະ ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ | ໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຜິດພາດຂອງໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC), ແຮງດັນ, ຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການກວດສອບລະບົບ |
| ຟິວແບບປ່ຽນເສັ້ນລວດໄດ້ | ເສັ້ນລວດຟິວທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ໃນຖານຮອງຮັບ | ການຕິດຕັ້ງແບບດັ້ງເດີມໃນບາງຕະຫຼາດ | ກົດລະບຽບການໃຊ້ສາຍໄຟ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ; ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ກັບລະບົບຟິວຫຼອດສະໄໝໃໝ່ |
ສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການອອກແບບຟິວເຊລາມິກທີ່ທົນຕໍ່ກະແສລັດວົງຈອນສູງ, ເບິ່ງທີ່ ຟິວ HRC ແມ່ນຫຍັງ?. ສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງຮູບແບບອຸດສາຫະກໍາທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເບິ່ງ ຟິວ NH ທຽບກັບ ຟິວຊົງກະບອກ.
ຕາຕະລາງຂະໜາດຟິວແບບຫຼອດ (Cartridge Fuse)
ຂະໜາດທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຮູບແບບທາງກາຍະພາບທົ່ວໄປ. ມັນບໍ່ໄດ້ ບໍ່ ກໍານົດຄ່າກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ເສັ້ນໂຄ້ງການເຮັດວຽກຂອງຟິວ. ຟິວສອງອັນທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນອາດມີຄ່າທາງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອາດບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
| ຂະໜາດນາມມະນົດຂອງຟິວແບບຫຼອດ | ຄໍາອະທິບາຍຂະໜາດທາງເລືອກ | ບໍລິບົດທົ່ວໄປ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບກ່ອນການປ່ຽນແທນ |
|---|---|---|---|
| 5 × 20 ມມ | ຟິວຂະໜາດນ້ອຍແບບເມຕຣິກ | ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ, ເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ວົງຈອນຄວບຄຸມຂະໜາດນ້ອຍ | ການລະບຸປະເພດຕັດໄວ ຫຼື ໜ່ວງເວລາ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ, ການຮັບຮອງມາດຕະຖານ ແລະ ພິກັດຂອງຖານຮອງຟິວ |
| 6.3 × 32 ມມ | ປະມານ 1/4 × 1-1/4 ນິ້ວ; ມັກເອີ້ນວ່າຮູບແບບ 3AG/AGC ໃນຕະກູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ວົງຈອນຄວບຄຸມແບບອາເມລິກາເໜືອ | ຊີຣີທີ່ແນ່ນອນ, ພິກັດ AC/DC, ພິກັດການຕັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບແບບຂອງຂົ້ວຕໍ່/ຖານຮອງຟິວ |
| 10 × 38 ມມ | ຟິວທໍ່ຊົງກະບອກສຳລັບອຸດສາຫະກຳ | ການນຳໃຊ້ໃນລະບົບຈ່າຍໄຟ, ລະບົບຄວບຄຸມ, ມໍເຕີ ແລະ ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV) | ປະເພດການນຳໃຊ້, ພິກັດແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຫຼື AC ແລະ ຖານຮອງຟິວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ |
| 14 × 51 ມມ | ຟິວທໍ່ຊົງກະບອກສຳລັບອຸດສາຫະກຳ | ວົງຈອນໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ | ການສູນເສຍພະລັງງານຂອງຖານຮອງຟິວ, ປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ |
| 22 × 58 ມມ | ຟິວທໍ່ຊົງກະບອກສຳລັບອຸດສາຫະກຳ | ການແຈກຢາຍໄຟຟ້າໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ | ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຈັບຟິວ ຫຼື ສະວິດ-ຕັດຕອນ (switch-disconnector) ແບບປ້ອງກັນການສຳຜັດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ |
ຂະໜາດທີ່ລະບຸໄວ້ເປັນພຽງຂະໜາດນາມ. ກະລຸນາເບິ່ງແບບແຕ່ງທາງວິຊາການເພື່ອເບິ່ງຂະໜາດຕົວເຄື່ອງ, ຂະໜາດຝາປິດ ແລະ ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນທີ່ແນ່ນອນ. ຫ້າມບັງຄັບໃສ່ຟິວເຂົ້າໃນຄລິບ ຫຼື ຕົວຈັບທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນ ແລະ ຢ່າຖືວ່າການທີ່ໃສ່ໄດ້ພໍດີໝາຍເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງໄຟຟ້າ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຜະລິດຕະພັນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະມີຂະໜາດພາຍນອກເທົ່າກັນ, ແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ຄຸນລັກສະນະເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ຖືວ່າສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ກວດສອບຂໍ້ມູນຈຳເພາະທັງໝົດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຈັບຟິວແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.
ຟິວ NH ໃຊ້ການກຳນົດຂະໜາດເຊັ່ນ NH000, NH00, NH0, NH1, NH2 ແລະ NH3 ແທນທີ່ຈະເປັນການລະບຸຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງຄູນຄວາມຍາວແບບງ່າຍໆ. ຟິວ, ຖານຮອງ ຫຼື ສະວິດ-ຕັດຕອນ, ອຸປະກອນມືຈັບ ແລະ ຄ່າການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ອະນຸຍາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັບຄູ່ກັນເປັນລະບົບ.

ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄ່າພິກັດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຂອງຟິວ
ອັນດັບປັດຈຸບັນ
ກະແສໄຟຟ້າພິກັດຖືກກຳນົດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້. ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຟິວທຸກອັນຈະສາມາດຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນທຸກຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ທຸກອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ.
ການເລືອກກະແສໄຟຟ້າຄວນພິຈາລະນາເຖິງ:
- ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ
- ຄວາມທົນທານຂອງໂຫຼດ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ຄາດໄວ້
- ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ, ການເຮັດວຽກຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຫຼື ການສາກໄຟຟ້າຂອງຕົວເກັບປະຈຸ
- ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມ
- ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຈຸດຕໍ່ສາຍ ແລະ ຖານຮອງຟິວ
- ຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການປ້ອງກັນອຸປະກອນ
- ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງມາດຕະຖານຟິວຂອງ IEC ແລະ UL
ຕົວຄູນຄົງທີ່ເຊັ່ນ 125% ບໍ່ແມ່ນກົດເກນທົ່ວໄປໃນການເລືອກຂະໜາດຟິວ. ອຸປະກອນບາງກຸ່ມໃຊ້ຄຳແນະນຳການປັບຄ່າກະແສຈາກຜູ້ຜະລິດ ໃນຂະນະທີ່ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງອາດກຳນົດຂີດຈຳກັດການປ້ອງກັນສາຍໄຟ ຫຼື ອຸປະກອນແຍກຕ່າງຫາກ. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ງານຈິງ ແລ້ວຈຶ່ງນຳວິທີການທີ່ຜູ້ຜະລິດຟິວກຳນົດມາໃຊ້ ພ້ອມກັບມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ມາດຕະຖານອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ລະດັບແຮງດັນ
ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຟິວຕ້ອງເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຟິວອາດຈະຕ້ອງຕັດວົງຈອນ. ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າຄ່ານັ້ນໃຊ້ໄດ້ກັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC), ກະແສກົງ (DC) ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ.
ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພໃນການຕັດວົງຈອນຫຼັງຈາກເສັ້ນຟິວລະລາຍ. ຟິວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຟິວຂາດແຕ່ບໍ່ສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຖ້າຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ບໍ່ພຽງພໍ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV), ລະບົບແບັດເຕີຣີ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກການເກີດປະກາຍໄຟ (Arc) ບໍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຈຸດສູນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດໃນຮູບຄື້ນຂອງໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ AC Fuse ທຽບກັບ DC Fuse.
ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ (Breaking Capacity) ຫຼື ຄ່າການຕັດວົງຈອນ (Interrupting Rating)
ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ ຄືຄ່າກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຟິວສາມາດຕັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າກຳນົດ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້.
ການກວດສອບທີ່ຈຳເປັນມີດັ່ງນີ້:
ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າຂອງຟິວ ≥ ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ (Prospective short-circuit current) ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ
ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ (Fault current) ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງໝໍ້ແປງ (Transformer impedance), ສາຍໄຟ ແລະ ການຈັດວາງວົງຈອນ. ຢ່າກຳນົດຄ່າກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິແບບທົ່ວໄປສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອາຄານການຄ້າ ຫຼື ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ໂດຍບໍ່ມີການຄຳນວນ ຫຼື ຂໍ້ມູນລະບົບທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ.
ສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV), ເບິ່ງ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງຟິວ DC ສໍາລັບລະບົບ PV.
ຄຸນລັກສະນະເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ
ເສັ້ນສະແດງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເວລາໃນການລະເບີດກ່ອນເກີດອາກ (pre-arcing) ຫຼື ເວລາໃນການເຮັດວຽກຂອງຟິວປ່ຽນແປງໄປຕາມກະແສໄຟຟ້າແນວໃດ. ຟິວທີ່ມີພິກັດກະແສໄຟຟ້າເທົ່າກັນອາດມີເສັ້ນສະແດງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
ໃຊ້ເສັ້ນສະແດງເພື່ອຢືນຢັນວ່າຟິວ:
- ສາມາດນໍາກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດປົກກະຕິໄດ້;
- ສາມາດທົນຕໍ່ເຫດການເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ອະນຸຍາດໄດ້;
- ຕັດວົງຈອນພາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດເພື່ອປ້ອງກັນສາຍໄຟ ຫຼື ອຸປະກອນ;
- ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ.
ຄຳສັບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຕັດວົງຈອນແບບໄວ (fast-acting), ການຕັດວົງຈອນແບບໜ່ວງເວລາ (time-delay) ແລະ ການຕັດວົງຈອນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ (high-speed) ມີປະໂຫຍດກໍຕໍ່ເມື່ອໃຊ້ກັບຕະກູນຟິວ (fuse family) ແລະ ໃບຂໍ້ມູນ (datasheet) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ຄວນນຳມາປ່ຽນເປັນຕາຕະລາງເວລາການຕອບສະໜອງແບບລວມ.
ຄ່າ I²t ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຜ່ານຟິວ (Peak Let-Through Current)
I²t ສະແດງເຖິງພະລັງງານຂອງກະແສໄຟຟ້າຍົກກຳລັງສອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຂອງຟິວທີ່ກຳນົດໄວ້.
- ຄ່າ I²t ໃນຊ່ວງກ່ອນການເກີດອາກ (Pre-arcing) ຫຼື ຊ່ວງການລະລາຍ (melting) ອະທິບາຍເຖິງພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອລະລາຍອົງປະກອບ.
- ຄ່າ I²t ໃນຊ່ວງການເກີດໄຟຟ້າອາຣ໌ກ (Arcing I²t) ອະທິບາຍເຖິງພະລັງງານໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການເກີດໄຟຟ້າອາຣ໌ກ.
- ຄ່າ I²t ລວມໃນການຕັດວົງຈອນ (Total clearing I²t) ລວມເອົາພະລັງງານໃນການລະລາຍແລະພະລັງງານໃນການເກີດໄຟຟ້າອາຣ໌ກເຂົ້າດ້ວຍກັນ.
ສຳລັບໂຫຼດທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Inrush current), ຕ້ອງມີການກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ກຳລັງໄຟຟ້າຂອງຟິວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຮູບຄື້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ. ສຳລັບການປ້ອງກັນອຸປະກອນກິ່ງຕົວນຳ (Semiconductor), ຂໍ້ມູນຄ່າ I²t ລວມຂອງຟິວຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບຂໍ້ມູນຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຂອງອຸປະກອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
ບໍ່ມີກົດເກນສາກົນທີ່ກຳນົດວ່າຄ່າ I²t ຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວລຸ່ມຈະຕ້ອງເປັນເປີເຊັນທີ່ຄົງທີ່ຂອງຄ່າ I²t ຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວເທິງສະເໝີໄປ. ການເລືອກໃຊ້ງານຂຶ້ນຢູ່ກັບຄູ່ຂອງຟິວທີ່ຜ່ານການທົດສອບ, ຊ່ວງຂອງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າໂດຍລວມ.
ສຳລັບການປຽບທຽບຄວາມໄວແບບເນັ້ນສະເພາະຈຸດ, ເບິ່ງທີ່ ເວລາຕອບສະໜອງລະຫວ່າງຟິວ ແລະ MCB.
ປະເພດການນໍາໃຊ້
ພາຍໃຕ້ລະບົບຟິວທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, ປະເພດການນຳໃຊ້ຈະອະທິບາຍເຖິງຂອບເຂດກະແສໄຟຟ້າທີ່ຟິວສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນ.
| ປະເພດ | ບົດບາດທົ່ວໄປ | ຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ |
|---|---|---|
| gG | ການປ້ອງກັນແບບທົ່ວໄປເຕັມຂອບເຂດ, ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ສຳລັບສາຍໄຟ ແລະ ວົງຈອນແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ | ຢືນຢັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນຂອງສາຍໄຟ ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນ |
| ມ | ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບບາງສ່ວນສຳລັບວົງຈອນມໍເຕີ | ຕ້ອງການການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນແຍກຕ່າງຫາກ |
| aR | ການປ້ອງກັນອຸປະກອນສານກຶ່ງຕົວນຳແບບບາງສ່ວນ (Partial-range) | ຕ້ອງມີການປະສານງານກັບອຸປະກອນກึ่งຕົວນຳ (Semiconductor) ແລະ ບໍ່ສາມາດທົດແທນໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນວົງຈອນທັງໝົດໄດ້ |
| gR | ການປ້ອງກັນອຸປະກອນສານກຶ່ງຕົວນຳແບບເຕັມຮູບແບບ (Full-range) | ກວດສອບຂໍ້ມູນ I²t ແລະ ຂໍ້ມູນເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ (Time-current data) ສະເພາະຂອງອຸປະກອນ |
| gPV | ຟິວປ້ອງກັນເຕັມຂອບເຂດສຳລັບລະບົບແຜງໂຊລາເຊວ (Photovoltaic array) | ຕ້ອງການການຄັດເລືອກອຸປະກອນ DC ທີ່ສະເພາະສຳລັບລະບົບ PV ແລະ ການກວດສອບການຕິດຕັ້ງ |
ສໍາລັບປະເພດເຊັ່ນ aR ແລະ gR, ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງກວດສອບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕະຖານ IEC 60269, ເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ (datasheet) ທີ່ແນ່ນອນຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນສະເພາະຮຸ່ນ ຫຼື ຫຼັກຖານການທົດສອບ. ປະເພດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໜ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນ ບໍ່ຖືວ່າເປັນຫຼັກຖານທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງ ຫຼື ຄວາມເໝາະສົມໃນການນໍາໃຊ້.
ສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍທີ່ເນັ້ນໃສ່ມາດຕະຖານ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືຟິວ IEC 60269: gG ທຽບກັບ aM, ຂະໜາດ NH ແລະ ການເລືອກ.
ວິທີການເລືອກຟິວໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກໍານົດຈຸດປະສົງຂອງການປ້ອງກັນ
ລະບຸສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ປ້ອງກັນຈາກເງື່ອນໄຂໃດ. ຟິວທີ່ເລືອກເພື່ອປ້ອງກັນສາຍໄຟອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກຟິວທີ່ຕັ້ງໃຈໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນສາຂາຂອງມໍເຕີ, ໂມດູນສານກຶ່ງຕົວນໍາ ຫຼື ແຜງໂຊລ້າເຊວ (PV string).
ບັນທຶກ:
- ລາຍລະອຽດຂອງໂຫຼດ ແລະ ຕົວນໍາໄຟຟ້າ
- ກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ສູງສຸດ
- ການໂຫຼດເກີນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ຫຼື ຕັດວົງຈອນ
- ຮູບຄື້ນໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ
- ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງລະບົບ ແລະ ພາລະງານ AC/DC
- ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້
- ພະລັງງານທີ່ຍອມໃຫ້ຜ່ານ ຫຼື ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນ
- ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ
- ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ, ການຮັບຮອງຕະຫຼາດ ແລະ ຮູບແບບຂອງຖານຟິວ
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທາງກາຍະພາບ
ເລືອກກຸ່ມຟິວໂດຍລວມກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າ (Ampere rating). ຕົວຢ່າງລວມມີ gG ແບບທໍ່ສຳລັບວົງຈອນແຈກຈ່າຍໄຟ, aM ທີ່ມີການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບມໍເຕີ, ຟິວຄວາມໄວສູງສຳລັບອຸປະກອນແປງພະລັງງານ (Power converter) ຫຼື gPV ສຳລັບວົງຈອນ PV string.
ຈາກນັ້ນເລືອກຮູບແບບທີ່ຮອງຮັບໂດຍການຕິດຕັ້ງ: ຟິວຫຼອດຂະໜາດນ້ອຍ (miniature cartridge), ຟິວທໍ່ຂະໜາດ 10 × 38, ຟິວ NH, ຟິວຄວາມໄວສູງແບບຍຶດນັອດ ຫຼື ລະບົບອື່ນໆທີ່ລະບຸໄວ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບໄຟຟ້າ AC/DC
ຢືນຢັນຄ່າພິກັດຂອງຟິວ (fuse rating) ທີ່ແຮງດັນປະຕິບັດງານສູງສຸດ, ລວມທັງຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນທີ່ຄາດໄວ້. ຫ້າມໃຊ້ຄ່າພິກັດສຳລັບໄຟຟ້າ AC ຢ່າງດຽວມາເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ DC.
ສຳລັບວົງຈອນ PV ແລະ ແບັດເຕີຣີ, ໃຫ້ກວດສອບຄ່າພິກັດ DC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເງື່ອນໄຂການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາໃນວົງຈອນ (circuit time constant) ບ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກຳນົດຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ
ໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ ແລະ ຮູບແບບການໂຫຼດເພື່ອຄັດເລືອກຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າ. ໃຫ້ນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳການປັບຄ່າພິກັດ (rerating) ຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ, ຕູ້ຄວບຄຸມ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ການກະຕຸ້ນຊ້ຳໆ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ.
ຄ່າທີ່ເລືອກຕ້ອງຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດການປ້ອງກັນສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນ. ການເພີ່ມຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນການຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ອາດເຮັດໃຫ້ວົງຈອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນນັ້ນຂາດການປ້ອງກັນທີ່ພຽງພໍ; ກ່ອນອື່ນໃຫ້ກວດສອບວ່າສາເຫດເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush), ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງສູງເກີນໄປ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫຼວມ ຫຼື ການໂຫຼດເກີນທີ່ແທ້ຈິງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Inrush) ທຽບກັບເສັ້ນສະແດງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ (Time-Current Curve) ແລະ ຂໍ້ມູນ I²t
ວາດເສັ້ນສະແດງ ຫຼື ປຽບທຽບເຫດການເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບເສັ້ນສະແດງຂອງຟິວ. ສຳລັບການກະຕຸ້ນໄລຍະສັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການກຳນົດຄ່າ Pulse ແລະ I²t ຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການກະຕຸ້ນຊ້ຳໆຕ້ອງການຂອບເຂດສຳຮອງເພີ່ມເຕີມ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ (thermal cycling) ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຟິວ.
ສໍາລັບມໍເຕີ, ໃຫ້ຢືນຢັນກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ, ໄລຍະເວລາໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ. ສໍາລັບໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ໃຫ້ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (Inrush current) ຂອງແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ຕົວເກັບປະຈຸ ແທນທີ່ຈະສົມມຸດຄ່າຕົວຄູນມາດຕະຖານ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Breaking Capacity)
ຊອກຫາ ຫຼື ຄິດໄລ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ (Prospective short-circuit current) ຢູ່ຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງຟິວ. ຢືນຢັນວ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າຂອງຟິວຕ້ອງເທົ່າກັບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຄ່ານັ້ນ ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ປະເພດກະແສໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 7: ກວດສອບການປະສານງານ (Coordination) ແລະ ພະລັງງານທີ່ຜ່ານຟິວ (Let-Through Energy)
ປຽບທຽບເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວ ແລະ ຂໍ້ມູນການເລືອກໃຊ້ງານ (Selectivity) ຈາກຜູ້ຜະລິດກັບອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ. ຖ້າປ້ອງກັນອຸປະກອນກິ່ງຕົວນໍາ (Semiconductor), ໃຫ້ປຽບທຽບຄ່າພະລັງງານລວມໃນການຕັດວົງຈອນ (Total clearing I²t) ແລະ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຜ່ານຟິວ (Peak let-through current) ກັບຂີດຈໍາກັດຂອງອຸປະກອນ ໂດຍໃຊ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 8: ຈັບຄູ່ຖານຮອງຮັບຟິວ (Fuse Holder) ແລະ ການຕິດຕັ້ງ
ຢືນຢັນ:
- ຂະໜາດຂອງຟິວ ແລະ ຮູບແບບຂອງໜ້າສຳຜັດ (Contact format)
- ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນຮອງຮັບຟິວ
- ຄ່າການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂອງຟິວ
- ຂະໜາດສາຍໄຟ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຂອງຂົ້ວຕໍ່
- ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປ້ອງກັນການສຳຜັດ ແລະ ການແຍກວົງຈອນ
- ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການຕັດ-ຕໍ່ວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາວະມີໂຫຼດ
- ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ລະດັບມົນລະພິດ ແລະ ສະພາບການລະບາຍອາກາດ
- ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃນການປ່ຽນຟິວ ຫຼື ວິທີການຈັດການທີ່ປອດໄພ
ອຸປະກອນຮອງຮັບຟິວບໍ່ແມ່ນສະວິດຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາວະມີໂຫຼດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າການຕິດຕັ້ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ພາວະມີໂຫຼດ, ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າພິກັດທີ່ເໝາະສົມ. ເບິ່ງ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຖານຮອງຮັບຟິວ (Fuse Holder) ແລະ ສະວິດຕັດຕອນຟິວ (Fuse Switch Disconnector).
ຂັ້ນຕອນທີ 9: ກວດສອບເອກະສານ ແລະ ຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ຢ່າງປອດໄພ
ທົບທວນເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ (Datasheet), ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ (Time-current curves), ຂໍ້ມູນການຫຼຸດຄ່າພິກັດຕາມອຸນຫະພູມ, ຫຼັກຖານການຮັບຮອງ ແລະ ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ. ໃນກໍລະນີທີ່ຟິວໃຊ້ສຳລັບປ້ອງກັນອຸປະກອນ ຫຼື ຕ້ອງທົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຊ້ຳໆ, ໃຫ້ຢັ້ງຢືນການເລືອກໃຊ້ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ການທົດສອບໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ ຫຼື ຈາກຜູ້ຜະລິດ, ການຄຳນວນການປະສານງານການປ້ອງກັນ ແລະ ຂໍ້ມູນເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນແລ້ວ.
ຫ້າມສ້າງຄວາມຜິດປົກກະຕິ (Fault) ໃນລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານເພື່ອທົດສອບຟິວໂດຍເຈດຕະນາ. ການທົດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງກາຍະພາບໃດໆ ຕ້ອງດຳເນີນການໃນສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບທີ່ມີອຸປະກອນເໝາະສົມ ໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ.
ການເລືອກຟິວຕາມການນຳໃຊ້
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ການກວດສອບທີ່ຈຳເປັນໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ | ຄູ່ມື VIOX ໂດຍລະອຽດ |
|---|---|---|---|
| ການປ້ອງກັນສາຍໄຟ ຫຼື ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ | ຟິວອະເນກປະສົງແບບເຕັມຊ່ວງ (Full-range) ເຊັ່ນ: ປະເພດ gG ໃນລະບົບ IEC | ການປ້ອງກັນສາຍໄຟ, ລະດັບຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການເລືອກໃຊ້ງານ (Selectivity) | ການເລືອກໃຊ້ຟິວແຮງດັນຕ່ຳຕາມມາດຕະຖານ IEC 60269 |
| ວົງຈອນຍ່ອຍຂອງມໍເຕີ | ຟິວປະເພດ aM ຫຼື ຟິວປະເພດອື່ນທີ່ເໝາະສົມກັບມໍເຕີ | ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນແຍກຕ່າງຫາກ, ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການປະສານງານ | ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ MCB ແລະ ຟິວສຳລັບວົງຈອນມໍເຕີ |
| ອຸປະກອນກึ่งຕົວນຳກຳລັງ (Power semiconductor) | ຟິວຄວາມໄວສູງສຳລັບອຸປະກອນກึ่งຕົວນຳ | ຄ່າ I²t ລວມໃນການຕັດວົງຈອນຂອງອຸປະກອນ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ | ເວລາຕອບສະໜອງລະຫວ່າງຟິວ ແລະ MCB |
| PV string ຫຼື combiner box | DC-rated gPV fuse ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ | ຈຳນວນ string, ກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ, ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຖານຮອງຟິວ | ວິທີການຕິດຕັ້ງຟິວໃຫ້ຖືກຕ້ອງສຳລັບລະບົບ Solar PV |
| ລະບົບຍານພາຫະນະ 12 V ຫຼື ລະບົບເສີມ | ຟິວແບບໃບມີດສຳລັບຍານພາຫະນະ ຫຼື ຟິວແຮງດັນຕ່ຳທີ່ເໝາະສົມ | ຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຖານຮອງຟິວ ແລະ ມາດຕະຖານຍານພາຫະນະ | ວິທີການເລືອກຂະໜາດຟິວສຳລັບລະບົບ 12 V |
| ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການການຕັດແຍກກະແສໄຟຟ້າເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ | ຟິວພ້ອມກັບຖານຮອງຟິວທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມ ຫຼື ສະວິດຕັດຕອນຟິວ (Fuse switch disconnector) | ການຕັດວົງຈອນຂະນະມີໂຫຼດ, ການລັອກປ້ອງກັນ (Interlocking), ການປ່ຽນແທນທີ່ປອດໄພ ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ | ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຖານຮອງຮັບຟິວ (Fuse Holder) ແລະ ສະວິດຕັດຕອນຟິວ (Fuse Switch Disconnector) |
ຟິວໄຟຟ້າ ທຽບກັບ ເຊີກິດເບຣກເກີ
ທັງຟິວ ແລະ ເຊີກິດເບຣກເກີ ຕ່າງກໍໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແຕ່ບໍ່ມີອຸປະກອນໃດທີ່ດີກວ່າກັນໃນທຸກກໍລະນີ.
| ປັດໄຈໃນການຕັດສິນໃຈ | ົກ | ວົງຈອນໄຟ |
|---|---|---|
| ການເຮັດວຽກຫຼັງຈາກເກີດເຫດການໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ | ໄສ້ຟິວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນໃໝ່ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສາມາດຣີເຊັດໄດ້ຫຼັງຈາກກວດສອບສາເຫດຂອງຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນຍັງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ |
| ການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ | ການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສາມາດເຮັດໄດ້ໃນການອອກແບບຟິວທີ່ເໝາະສົມ | ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງເບຣກເກີ, ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການຈັດປະເພດການຈຳກັດກະແສ |
| ການປັບຕັ້ງຄ່າ | ຄຸນລັກສະນະຄົງທີ່ | ເບຣກເກີບາງປະເພດສາມາດປັບຄ່າການປ້ອງກັນໄດ້ |
| ການສະຫຼັບວົງຈອນ ແລະ ຟັງຊັນການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ | ຈຳເປັນຕ້ອງມີຟິວສະວິດ ຫຼື ອຸປະກອນສະຫຼັບວົງຈອນທີ່ເໝາະສົມ | ອາດມີຟັງຊັນການສະຫຼັບວົງຈອນ, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກໃຫ້ໃຊ້ງານ |
| ການຄວບຄຸມການປ່ຽນແທນ | ຕ້ອງມີຟິວສ໌ທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການປ່ຽນແທນ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ | ການຣີເຊັດ (Reset) ຊ່ວຍຫຼີກລ່ຽງການປ່ຽນແທນ ແຕ່ອາດສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຣີເຊັດໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຫາສາເຫດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິ |
| ການປະສານງານ | ອີງຕາມເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວສ໌ ແລະ ຂໍ້ມູນການຄັດເລືອກທີ່ຜ່ານການທົດສອບ | ອີງຕາມເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນ, ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະສານງານຈາກຜູ້ຜະລິດ |
ຢ່າປຽບທຽບຟິວສ໌ທັງໝົດກັບເບຣກເກີທັງໝົດໂດຍໃຊ້ເວລາຕອບສະໜອງ, ລາຄາ ຫຼື ຄ່າການເກີດອາກຟລາດ (Arc-flash) ແບບຄົງທີ່. ປະສິດທິພາບຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ສະພາບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບ. ສຳລັບການຕັດສິນໃຈທີ່ສົມບູນ, ເບິ່ງ ຟິວສ໌ ທຽບກັບ ເຊີກິດເບຣກເກີ: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການນຳໃຊ້.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກຟິວສ໌
| ຄວາມຜິດພາດ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງ | ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າ |
|---|---|---|
| ການເລືອກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (Ampere rating) ເທົ່ານັ້ນ | ການລະເລີຍແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ (Breaking capacity), ເສັ້ນໂຄ້ງການເຮັດວຽກ (Curve) ແລະ ການນຳໃຊ້ | ການສ້າງຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງຟິວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ |
| ການສົມມຸດວ່າຂະໜາດທາງກາຍະພາບທີ່ເທົ່າກັນໝາຍເຖິງການນຳມາໃຊ້ແທນກັນໄດ້ | ຟິວທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນອາດມີເສັ້ນໂຄ້ງການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ | ການເລືອກໃຫ້ກົງກັບຊີຣີ (Series) ທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ກວດສອບທຸກພາຣາມິເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
| ການປ່ຽນຟິວທີ່ມີຄ່າກະແສສູງກວ່າເກົ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ຟິວເດີມຂາດຊ້ຳໆ | ສາມາດເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟ ຫຼື ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ | ວິເຄາະສະພາບການໂຫຼດເກີນ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ |
| ການໃຊ້ຟິວທີ່ອອກແບບມາສຳລັບໄຟ AC ໃນລະບົບໄຟ DC ໂດຍບໍ່ມີຄ່າພິກັດ DC | ການອາກ (Arc) ອາດຈະບໍ່ຖືກຕັດອອກຢ່າງປອດໄພ | ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ແລະ ຄ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ |
| ການລະເລີຍກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ | ຕົວຟິວອາດຈະແຕກຫັກໄດ້ຫາກກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິເກີນຄ່າພິກັດຂອງມັນ | ຄຳນວນ ຫຼື ຫາຄ່າກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ |
| ການຖືວ່າ aM ເປັນການປ້ອງກັນມໍເຕີທີ່ສົມບູນ | aM ແມ່ນປະເພດຟິວທີ່ມີຂອບເຂດການປ້ອງກັນບາງສ່ວນ | ຕ້ອງປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນແຍກຕ່າງຫາກ |
| ການລະເລີຍການສູນເສຍພະລັງງານຂອງຖານຮອງຟິວ ແລະ ສະພາບຂອງໜ້າສຳຜັດ | ຄວາມຮ້ອນສ່ວນເກີນສາມາດເກີດຂຶ້ນທີ່ຖານຮອງຟິວແທນທີ່ຈະເປັນທີ່ຕົວຟິວ | ຈັບຄູ່ຖານຮອງຟິວໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບການເຊື່ອມຕໍ່ |
| ການໃຊ້ເປີເຊັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າກະແສຕາມອຸນຫະພູມແບບທົ່ວໄປ | ຟິວແຕ່ລະປະເພດມີການຕອບສະໜອງຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ | ໃຊ້ເສັ້ນສະແດງການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (Derating curve) ຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ |
ມາດຕະຖານຟິວໄຟຟ້າ: ສິ່ງທີ່ຄວນກວດສອບ
ມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງຟິວ, ປະເພດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຕະຫຼາດ.
- IEC 60269 ກວມເອົາລະບົບຟິວແຮງດັນຕ່ຳທີ່ລະບຸໄວ້. ກະແສໄຟຟ້າ IEC 60269-1:2024 ຂອບເຂດລວມເຖິງຟິວແບບຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຝາປິດ ເຊິ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຢ່າງໜ້ອຍ 6 kA ສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ທີ່ມີຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າສູງເຖິງ 1,000 V ຫຼື ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ສູງເຖິງ 1,500 V. ພາກສ່ວນຕໍ່ມາຈະເພີ່ມຂໍ້ກຳນົດສຳລັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ສະເພາະດ້ານ.
- IEC 60127 ກວມເອົາຟິວຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໃຊ້ສຳລັບການປ້ອງກັນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- UL 248 ແມ່ນຊຸດມາດຕະຖານຟິວຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໃນຂະນະທີ່ UL 4248 ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖານຮອງຟິວ. UL Solutions ໄດ້ລະບຸຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ໃນ ການບໍລິການດ້ານຟິວ ແລະ ຖານຮອງຟິວ.
ຫ້າມຂຽນວ່າ “IEC compliant,” “UL listed” ຫຼື “CE certified” ສໍາລັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານສະເພາະຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ. ໃຫ້ຂໍໃບຢັ້ງຢືນ, ລາຍງານການທົດສອບ ຫຼື ຂໍ້ມູນການຈົດທະບຽນທີ່ກວມເອົາຟິວ ແລະ ຖານຮອງຟິວທີ່ກໍາລັງສະໜອງໃຫ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ປະເພດຫຼັກຂອງຟິວໄຟຟ້າມີຫຍັງແດ່?
ປະເພດທົ່ວໄປປະກອບມີ ຟິວຫຼອດແກ້ວ ຫຼື ເຊລາມິກຂະໜາດນ້ອຍ, ຟິວຊົງກະບອກສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ, ຟິວໃບມີດ NH, ຟິວ D/D0, ຟິວໃບມີດສໍາລັບລົດຍົນ, ຟິວສໍາລັບອຸປະກອນກຶ່ງຕົວນໍາ, ຟິວ PV ແລະ ຟິວສໍາລັບແບັດເຕີຣີ/ລົດໄຟຟ້າ (EV). ການຈັດປະເພດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າທ່ານກໍາລັງປຽບທຽບໂຄງສ້າງ, ຮູບແບບທາງກາຍະພາບ, ການນໍາໃຊ້ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກ.
ຕົວເລກທີ່ຢູ່ເທິງຟິວມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?
ເຄື່ອງໝາຍໂດຍທົ່ວໄປຈະລະບຸຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ. ຟິວອາດຈະສະແດງຄວາມໄວ, ລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ເຄື່ອງໝາຍການຮັບຮອງ ແລະ ລະຫັດຊຸດການຜະລິດ. ໃຫ້ຕີຄວາມໝາຍເຄື່ອງໝາຍໂດຍໃຊ້ເອກະສານຂໍ້ມູນ (datasheet) ທີ່ຖືກຕ້ອງ ເນື່ອງຈາກຕົວຫຍໍ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງລະບົບ IEC, UL ແລະ ລະບົບຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນຟິວຂະໜາດ 5 × 20 ມມ ດ້ວຍຟິວຂະໜາດ 5 × 20 ມມ ອື່ນໄດ້ບໍ?
ບໍ່ໄດ້. ຂະໜາດທາງກາຍະພາບພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍ. ຕ້ອງກົງກັບຄ່າກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ການເຮັດວຽກແບບ AC/DC, ຄຸນລັກສະນະການຕັດໄວ ຫຼື ໜ່ວງເວລາ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ການຮັບຮອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຖານຮອງຮັບຟິວ.
ຟິວຂະໜາດ 250 V ເໝາະສົມກັບວົງຈອນ 12 V ບໍ?
ມັນອາດຈະເໝາະສົມໃນດ້ານຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ, ແຕ່ຕ້ອງເປັນກໍລະນີທີ່ຟິວນັ້ນມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ DC, ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ພຶດຕິກຳເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການຮັບຮອງການນຳໃຊ້ທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ວົງຈອນແຮງດັນຕ່ຳທີ່ມີແບັດເຕີຣີຍັງສາມາດມີກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ສູງຫຼາຍໄດ້.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຟິວຕັດໄວ (fast-acting) ແລະ ຟິວໜ່ວງເວລາ (time-delay) ແມ່ນຫຍັງ?
ຟິວຕັດໄວຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຟິວໜ່ວງເວລາສາມາດທົນຕໍ່ເຫດການກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຊົ່ວຄາວທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້. ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນຕົວຈິງຂຶ້ນຢູ່ກັບຕົວຄູນຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ເສັ້ນສະແດງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນ; ພຽງແຕ່ປ້າຍຊື່ຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການປະສານງານ.
ຂ້ອຍຈະຄິດໄລ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
ບໍ່ມີຕົວຄູນດຽວທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຟິວ ແລະ ທຸກການນຳໃຊ້. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ, ຄວາມທົນທານຂອງໂຫຼດ, ພຶດຕິກຳໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ພຶດຕິກຳແບບກຳມະຈອນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນການປັບຄ່າ (rerating) ແລະ ຂໍ້ມູນເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ (time-current data) ທີ່ຊັດເຈນຈາກຜູ້ຜະລິດຟິວນັ້ນໆ.
ເປັນຫຍັງຟິວທີ່ເລືອກຂະໜາດຖືກຕ້ອງແລ້ວຈຶ່ງຍັງຂາດຢູ່ເລື້ອຍໆ?
ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ ການໂຫຼດເກີນຕົວຈິງ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າແບບກຳມະຈອນຊ້ຳໆ, ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງ, ການສຳຜັດທີ່ບໍ່ດີຂອງຖານຟິວ, ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ, ອຸປະກອນຂັດຂ້ອງ ຫຼື ການເລືອກຄຸນລັກສະນະເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໃຫ້ກວດສອບວົງຈອນໄຟຟ້າກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມຂະໜາດຂອງຟິວ.
ຟິວສາມາດປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນໄດ້ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ໄດ້. ຟິວມີໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge protective devices) ຈະຈັດການກັບແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນອື່ນໆອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບສະພາວະແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິແບບຕໍ່ເນື່ອງ.
ລະບຸສະເປັກຂອງຟິວກ່ອນຮ້ອງຂໍຜະລິດຕະພັນ
ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ກຽມລາຍລະອຽດການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC ສູງສຸດ
- ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ
- ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ໄລຍະເວລາ
- ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້
- ປະເພດຟິວທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນ
- ຮູບແບບໄສ້ຟິວແບບກະບອກ ຫຼື ແບບໃບມີດ ແລະ ຖານຮອງຮັບ
- ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ
- ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫຼັກຖານການຮັບຮອງທີ່ຈຳເປັນ
ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດກວດສອບ VIOX ຟິວແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ຖານຮອງຟິວ ຫຼື ສົ່ງພາຣາມິເຕີຂອງແອັບພລິເຄຊັນເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນໃນການເລືອກຮຸ່ນ.



