VIOX Electric
Language

ປະເພດ, ຄ່າພິກັດ, ຂະໜາດ ແລະ ຄູ່ມືການເລືອກໃຊ້ຟິວໄຟຟ້າ

Electrical Fuse Types, Ratings, Sizes & Selection Guide

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

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, 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:

  1. ເວລາໃນການເກີດອາກ (Pre-arcing) ຫຼື ເວລາໃນການລະລາຍ: ອົງປະກອບຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນ.
  2. 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.

Three stages of electrical fuse operation: normal current, pre-arcing and clearing

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.

Common cartridge fuse sizes from 5 by 20 millimeters to 22 by 58 millimeters

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
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

Six-stage electrical fuse selection path covering application, voltage, current, breaking capacity, curves and documentation

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.

ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ