ຕົວຈັບຟິວສ໌ທຽບກັບສະວິດຟິວສ໌ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່: ທ່ານສາມາດປະຕິບັດງານພວກມັນພາຍໃຕ້ພາລະໄດ້ບໍ?

ບ່ອນໃສ່ຟິວທຽບກັບສະວິດຖອດຟິວ

ທ່ານກຳລັງລະບຸອຸປະກອນສຳລັບກ່ອງລວມສາຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ແຜງຄວບຄຸມມໍເຕີ, ຫຼືໂຮງງານຜະລິດ—ແລະຜູ້ສະໜອງຂອງທ່ານຖາມຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນວ່າ: “ທ່ານຕ້ອງການບ່ອນໃສ່ຟິວ ຫຼືສະວິດປົດຟິວ?” ຄວາມຄິດທຳອິດຂອງທ່ານອາດຈະແມ່ນເລື່ອງຕົ້ນທຶນ. ບ່ອນໃສ່ຟິວມາດຕະຖານມີລາຄາ $50–$100. ສະວິດປົດຟິວມີລາຄາ $200–$400. ຄວາມແຕກຕ່າງຮູ້ສຶກວ່າໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຕິດຕັ້ງຫຼາຍວົງຈອນ.

ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງຄື: ທີມງານບຳລຸງຮັກສາຂອງທ່ານອາດຈະເປີດອຸປະກອນນີ້ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກຳລັງເຮັດວຽກ. ແລະຖ້າພວກເຂົາເປີດອຸປະກອນຜິດໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ, ທ່ານກຳລັງປະເຊີນກັບປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບອຸປະກອນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບຂອງບຸກຄະລາກອນ, ແລະການລະເມີດກົດລະບຽບ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ແມ່ນການຊື້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ—ແຕ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ຄຳຕອບວ່າທ່ານສາມາດປະຕິບັດງານພວກມັນພາຍໃຕ້ພາລະໄດ້ຫຼືບໍ່ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າອຸປະກອນນັ້ນຖືກຈັດອັນດັບແນວໃດໂດຍ IEC 60947-3. ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ປົກປ້ອງການຕິດຕັ້ງແລະທີມງານຂອງທ່ານ.

ເຂົ້າໃຈການປະຕິບັດງານຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະ: ຄຳຖາມກ່ຽວກັບປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງ

ແຜນວາດລຳດັບທາງເທັກນິກປຽບທຽບພຶດຕິກຳການເຮັດວຽກເມື່ອເປີດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະລະຫວ່າງຕົວຈັບຟິວສ໌ ແລະສະວິດຟິວສ໌
ຮູບທີ 1: ແຜນວາດລຳດັບທີ່ປຽບທຽບສະຖານະການໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງບ່ອນໃສ່ຟິວມາດຕະຖານກັບກົນໄກດັບປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ປອດໄພຂອງສະວິດປົດຟິວ.

ເມື່ອໜ້າສຳຜັດໄຟຟ້າແຍກອອກຈາກກັນພາຍໃຕ້ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍຈະເກີດຂຶ້ນທັນທີ: ປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງເກີດຂຶ້ນຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງ. ປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງນີ້ສ້າງອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 1000°C—ຮ້ອນພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າສຳຜັດຫຼອມ, ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍ, ແລະສີດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງບາດເຈັບ.

ບ່ອນໃສ່ຟິວມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດຈັດການປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງນີ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ໜ້າສຳຜັດແຍກອອກຈາກກັນຜ່ານການກະທຳກົນຈັກແບບງ່າຍໆໂດຍບໍ່ມີການກັກກັນຫຼືສະກັດກັ້ນພາຍໃນ. ປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງຄົງຕົວເປັນເວລາ 50–200 ມິນລິວິນາທີ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ໜ້າສຳຜັດເຊື່ອມຕິດກັນ, ເປັນຂຸມ, ຫຼືເສຍຫາຍພາຍໃນ. ໃນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງສາມາດເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຫຼັງຈາກການດັບເບື້ອງຕົ້ນ, ສ້າງສະພາບທີ່ອັນຕະລາຍ.

ສະວິດປົດຟິວຖືກອອກແບບສະເພາະເພື່ອດັບປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງນີ້ຢ່າງປອດໄພ. ຜ່ານຫ້ອງດັບປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງພາຍໃນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວັດສະດຸສນວນພິເສດ, ກົນໄກການກະທຳແບບສະນັບຢ່າງໄວວາ, ແລະໜ້າສຳຜັດທີ່ເສີມກຳລັງ, ມັນຈະຕັດວົງຈອນໃນ 5–10 ມິນລິວິນາທີ—ກ່ອນທີ່ພະລັງງານອັນຕະລາຍຈະສາມາດສະສົມໄດ້.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທາງທິດສະດີ. ມາດຕະຖານ IEC 60947-3 ມີຢູ່ເນື່ອງຈາກເຫດການໄຟຟ້າແຮງສູງຕົວຈິງແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຊັດເຈນ. ການເລືອກອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຄວາມສະດວກ—ແຕ່ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມແລະການປົກປ້ອງ.

ບ່ອນໃສ່ຟິວແມ່ນຫຍັງ? AC-20 ປິດພາລະເທົ່ານັ້ນ

ຮູບພາບອຸດສາຫະກຳແບບມືອາຊີບຂອງຕົວຈັບຟິວສ໌ທີ່ຕິດກັບราง DIN ພ້ອມຟິວສ໌ແບບເຊລາມິກ 10x38mm ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ແບບສະກູ
ຮູບທີ 2: ບ່ອນໃສ່ຟິວທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ລາງ DIN ປົກກະຕິທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໜ້າສຳຜັດພາຍໃນ. ໃຫ້ສັງເກດການກໍ່ສ້າງແບບງ່າຍໆທີ່ຂາດການສະກັດກັ້ນປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງ, ຈຳກັດການນຳໃຊ້ AC-20 ປິດພາລະເທົ່ານັ້ນ.

ຜູ້ຖືຟິວ ແມ່ນສ່ວນປະກອບການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອບັນຈຸແລະເຊື່ອມຕໍ່ຟິວພາຍໃນວົງຈອນ. ມັນສະໜອງການຕິດຕັ້ງກົນຈັກທີ່ປອດໄພ, ການຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະການປ່ຽນຟິວທີ່ງ່າຍດາຍ. ຄິດວ່າມັນເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວາງແລະຖືຟິວໄວ້ໃນບ່ອນ.

关键限制: ບ່ອນໃສ່ຟິວມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່ມີ ອັນດັບການນຳໃຊ້ AC-20. ການກຳນົດ IEC 60947-3 ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບ “ການປ່ຽນພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ບໍ່ມີພາລະເທົ່ານັ້ນ.” ໃນທາງປະຕິບັດ: ທ່ານສາມາດເປີດມັນໄດ້ເມື່ອບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ. ທ່ານບໍ່ສາມາດເປີດມັນໄດ້ຢ່າງປອດໄພເມື່ອວົງຈອນມີພະລັງງານແລະກະແສໄຟຟ້າກຳລັງໄຫຼຜ່ານມັນ.

ການກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ: ຕົວເຄື່ອງເຊລາມິກ ຫຼືຟີໂນລິກທີ່ມີໜ້າສຳຜັດສະປິງຈາກດ້ານເທິງແລະດ້ານລຸ່ມ, ສະກູປາຍສາຍທອງເຫລືອງ, ແລະຄວາມສັບສົນພາຍໃນໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຄວາມລຽບງ່າຍນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກມັນມີລາຄາຖືກແລະເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກມັນເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າເຊັ່ນ: ການປົກປ້ອງຟິວສຳຮອງ ຫຼືສ່ວນປະກອບວົງຈອນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກປ່ຽນດ້ວຍມືພາຍໃຕ້ພາລະ.

ເມື່ອ AC-20 ພຽງພໍ: ທ່ານກຳລັງໃຊ້ ວົງຈອນໄຟ ຫຼືສະວິດຫຼັກແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອຕັດພະລັງງານວົງຈອນກ່ອນທີ່ຈະເປີດບ່ອນໃສ່ຟິວ. ຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາຂອງທ່ານຢຸດພາລະກ່ອນສະເໝີ, ຈາກນັ້ນເປີດອຸປະກອນຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ຈາກນັ້ນເຂົ້າເຖິງຟິວ.

ເມື່ອ AC-20 ບໍ່ພຽງພໍ: ການອອກແບບສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການເປີດອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນມີພະລັງງານ—ເຊັ່ນ: ກ່ອງລວມສາຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ PV ບ່ອນທີ່ສາຍ DC ທີ່ເຂົ້າມາບໍ່ສາມາດຕັດພະລັງງານໄດ້ງ່າຍ, ຫຼືສາຍປ້ອນມໍເຕີບ່ອນທີ່ການຢຸດມໍເຕີກ່ອນອາດຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ.

ສະວິດປົດຟິວແມ່ນຫຍັງ? ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະ

ຮູບພາບອຸດສາຫະກຳແບບມືອາຊີບຂອງສະວິດ disconnect ທີ່ມີຟິວສ໌ແບບທົນທານສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້າມຈັບປະຕິບັດງານ ແລະກ່ອງຫຸ້ມທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ NEMA
ຮູບທີ 3: ສະວິດປົດຟິວທີ່ທົນທານໃນກ່ອງ NEMA. ມືຈັບພາຍນອກແລະກົນໄກພາຍໃນຊ່ວຍໃຫ້ການປະຕິບັດງານປອດໄພເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບພາລະ.

ສະວິດປົດຟິວ ລວມສາມໜ້າທີ່ເຂົ້າກັນໃນກ່ອງດຽວ: ມືຈັບປະຕິບັດງານດ້ວຍມືສຳລັບການແຍກທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້, ຟິວທີ່ປະສົມປະສານສຳລັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ເປີດວົງຈອນຢ່າງປອດໄພໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າກຳລັງໄຫຼຜ່ານມັນ.

ອັນດັບ AC-22B (ພາລະອິນດັກທີຟຂະໜາດນ້ອຍ): ອຸປະກອນສາມາດຕັດພາລະຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ—ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນພາລະຕ້ານທານ, ພາລະອິນດັກທີຟຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ພັດລົມ ຫຼືມໍເຕີຂະໜາດນ້ອຍ, ຫຼືພາລະປະສົມເຖິງອັນດັບແອມແປຂອງມັນ. ເວລາຕັດໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 10–30 ມິນລິວິນາທີ, ໂດຍມີປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງຖືກກັກກັນໄວ້ພາຍໃນກ່ອງຢ່າງປອດໄພ.

ອັນດັບ AC-23A/B (ພາລະມໍເຕີໜັກ): ການອອກແບບຂັ້ນສູງຈັດອັນດັບສຳລັບການຕັດພາລະອິນດັກທີຟຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ ຫຼືອຸປະກອນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າສູງ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີກົນໄກການກະທຳແບບສະນັບທີ່ເສີມກຳລັງແລະຫ້ອງດັບຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ.

ວິທີທີ່ການອອກແບບບັນລຸສິ່ງນີ້:

  • ຫ້ອງດັບປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງ: ພື້ນທີ່ພາຍໃນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜົງເຊລາມິກ ຫຼືວັດສະດຸສນວນທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ດັບປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ
  • ກົນໄກການກະທຳແບບສະນັບ: ໜ້າສຳຜັດທີ່ບັນຈຸສະປິງທີ່ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມໄວຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ຮັບປະກັນເວລາຕັດທີ່ສອດຄ່ອງກັນ
  • ໜ້າສຳຜັດທີ່ເສີມກຳລັງ: ໜ້າສຳຜັດທອງແດງທີ່ເຄືອບດ້ວຍເງິນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມຕິດກັນ
  • ການລັອກກົນຈັກ: ປະຕູບໍ່ສາມາດເປີດໄດ້ໃນຂະນະທີ່ສະວິດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເປີດ, ປ້ອງກັນການສຳຜັດກັບຟິວໂດຍບັງເອີນໃນຂະນະທີ່ມີພະລັງງານ

ຜົນໄດ້ຮັບ: ການແຍກທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ (ບຸກຄະລາກອນບຳລຸງຮັກສາສາມາດເຫັນຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ເມື່ອມືຈັບຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງປິດ) ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະທີ່ປອດໄພ, ທັງສອງຢ່າງຕອບສະໜອງຂໍ້ກຳນົດການລັອກ/ຕິດປ້າຍແລະມາດຕະຖານກົດລະບຽບ.

ການປຽບທຽບທາງເທັກນິກ: ບ່ອນໃສ່ຟິວທຽບກັບສະວິດປົດຟິວ

ແຜນວາດທາງເທັກນິກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປຽບທຽບພາກສ່ວນຕັດຂວາງດ້ານຂ້າງຂອງຕົວຈັບຟິວສ໌ທຽບກັບກົນໄກຂອງສະວິດ disconnect ຟິວສ໌
ຮູບທີ 4: ມຸມເບິ່ງພາຍໃນທີ່ຖືກຕັດອອກ: ບ່ອນໃສ່ຟິວ (ຊ້າຍ) ແມ່ນອີງໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດແບບງ່າຍໆ, ໃນຂະນະທີ່ສະວິດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ (ຂວາ) ໃຊ້ກົນໄກການກະທຳແບບສະນັບທີ່ສັບສົນແລະຫ້ອງດັບປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງ.
ຄຸນສົມບັດ ບ່ອນໃສ່ຟິວ (AC-20) ສະວິດປົດຟິວ (AC-22B/AC-23)
ຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ ❌ ບໍ່ໄດ້ຈັດອັນດັບ ✅ ຈັດອັນດັບ (AC-22B ພາລະຂະໜາດນ້ອຍ, AC-23 ພາລະໜັກ)
ການດັບປະກົດການໄຟຟ້າແຮງສູງ ບໍ່ມີ; ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດເທົ່ານັ້ນ ✅ ຫ້ອງດັບພາຍໃນ
ຄວາມໄວໃນການແຍກໜ້າສຳຜັດ ດ້ວຍມື/ປ່ຽນແປງໄດ້ ✅ ການກະທຳແບບສະນັບທີ່ບັນຈຸສະປິງ (5-10 ມິນລິວິນາທີ)
ການລັອກກົນຈັກ ບໍ່ມີ ✅ ປະຕູຖືກລັອກຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເປີດ
ການແຍກທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ ບໍ່ ✅ ແມ່ນແລ້ວ (ມືຈັບຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງປິດ = ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຊັດເຈນ)
ຟັງຊັນປະຖົມ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟເກີນຜ່ານຟິວ ການແຍກ + ການປ້ອງກັນ + ການຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະ
ໄລຍະເວລາຂອງ Arc ຖ້າເປີດພາຍໃຕ້ພາລະ 50-200ms (ອັນຕະລາຍ) 5-10ms (ປອດໄພ)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ $50-$150 (30-60A) $200-$400 (30-60A)
ສະລັບສັບຊ້ອນການບໍາລຸງຮັກສາ ຕໍ່າ ປານກາງ (ປ່ຽນຟິວ)
ລະດັບ IEC ປົກກະຕິ AC-20 AC-22B ຫຼື AC-23A/B
ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ ການແຍກອອກຈາກພາລະ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ ການປ່ຽນພາຍໃຕ້ພາລະ, ການຄວບຄຸມມໍເຕີ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ PV
ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຕ້ອງມີການຕັດໄຟດ້ວຍມືກ່ອນ ສາມາດເປີດພາຍໃຕ້ພາລະໄດ້ຖ້າໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຕົວຢ່າງຕົວຈິງ:

  • ທ່ານຕິດຕັ້ງຕົວຈັບຟິວ 30A ສໍາລັບວົງຈອນຄວບຄຸມ. ການປະຕິບັດມາດຕະຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດພາລະ, ເປີດເບກເກີຕົ້ນທາງ, ກວດສອບການຕັດໄຟ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າເຖິງຟິວ. → AC-20 ແມ່ນເຫມາະສົມ.
  • ທ່ານຕິດຕັ້ງສະວິດ disconnect ຟິວ 30A ສໍາລັບ feeder ມໍເຕີ 3 HP. ມໍເຕີອາດຈະແລ່ນໃນເວລາທີ່ການບໍາລຸງຮັກສາຕ້ອງການແຍກມໍເຕີສໍາລັບການບໍລິການ. ສະວິດ AC-22B ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຢ່າງປອດໄພໃນຂະນະທີ່ມໍເຕີແລ່ນ (ເຖິງແມ່ນວ່າການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ NEC ແນະນໍາໃຫ້ຢຸດມັນກ່ອນ). → AC-22B/AC-23 ແມ່ນເຫມາະສົມ.

ປະເພດການນໍາໃຊ້ IEC 60947-3: ເປັນຫຍັງມາດຕະຖານຈຶ່ງສໍາຄັນ

ອິນໂຟກຣາຟິກທາງເທັກນິກປຽບທຽບປະເພດການນຳໃຊ້ IEC 60947-3 AC-20, AC-22B ແລະ AC-23A/B ພ້ອມກັບຮູບຄື້ນແຮງດັນ ແລະໂປຣໄຟລ໌ກະແສໄຟຟ້າ
ຮູບທີ 5: ການວິເຄາະປຽບທຽບປະເພດ IEC 60947-3. ສັງເກດເບິ່ງວ່າອຸປະກອນ AC-23A/B ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະມໍເຕີ, ບໍ່ເຫມືອນກັບ AC-20 ທີ່ຈໍາກັດ.

AC-20 (Off-Load): ເຮັດແລະທໍາລາຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີພາລະຫຼືພາລະຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ການເປີດພາຍໃຕ້ພາລະທີ່ສໍາຄັນສ້າງການເກີດ arc ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຕົວຈັບຟິວມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່ຕົກຢູ່ໃນປະເພດນີ້.

AC-22B (ພາລະ Inductive ຂະຫນາດນ້ອຍ): ເຮັດແລະທໍາລາຍພາລະ inductive ຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍ, solenoids, ຫຼືພາລະ resistive-inductive ປະສົມ. ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນການແຕກແມ່ນປົກກະຕິເຖິງ 4 ເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ, ແຕ່ອຸປະກອນມີ arc ຢ່າງປອດໄພ. ເຫມາະສໍາລັບອຸປະກອນ HVAC, ສາຍພານຂະຫນາດນ້ອຍ, ຫຼືວົງຈອນຄວບຄຸມ.

AC-23A/B (ພາລະມໍເຕີຫນັກ): ເຮັດແລະທໍາລາຍພາລະມໍເຕີຢູ່ທີ່ແຮງດັນແລະກະແສໄຟຟ້າເຕັມທີ່. ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນການແຕກສາມາດເກີນ 10 ເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ (ສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນຂ້າມເສັ້ນ). ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີການດັບເພີງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດແລະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ feeders ມໍເຕີຕົ້ນຕໍ. AC-23A ແມ່ນສໍາລັບມໍເຕີ AC; AC-23B ແມ່ນສໍາລັບມໍເຕີ AC ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ softstarter.

ເປັນຫຍັງເລື່ອງນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ: ຖ້າຂໍ້ກໍານົດຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຕົວຈັບຟິວ AC-20 ເທົ່ານັ້ນ,” ແລະສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຕໍ່ມາຕ້ອງການເປີດອຸປະກອນພາຍໃຕ້ພາລະ, ທ່ານໄດ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ. ຖ້າທ່ານລະບຸສະວິດ disconnect ຟິວ AC-22B, ທ່ານກໍາລັງວາງແຜນສໍາລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດໍາເນີນງານໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຂອບຄວາມປອດໄພ.

ຄວາມປອດໄພແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານລະບຽບການ: NEC 430.102 & NFPA 70E

ລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (NEC) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະວິດ disconnect ສໍາລັບມໍເຕີຕັ້ງຢູ່ “ໃນສາຍຕາ” ຂອງມໍເຕີ - ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ແລະບໍ່ເກີນ 50 ຟຸດ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, NEC 430.110 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ motor disconnects ມີລະດັບ horsepower ທີ່ເຫມາະສົມກັບມໍເຕີ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດພາລະ.

NFPA 70E (ມາດຕະຖານສໍາລັບຄວາມປອດໄພໄຟຟ້າໃນບ່ອນເຮັດວຽກ) ເນັ້ນຫນັກວ່າການເປີດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງ arc flash. ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຕົວຈັບຟິວມາດຕະຖານ (AC-20) ແລະເປີດມັນພາຍໃຕ້ພາລະ, ທ່ານກໍາລັງສ້າງອັນຕະລາຍ arc flash ທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.

最佳实践: ຕັດໄຟສະເໝີກ່ອນເປີດ. ແຕ່ຖ້າການອອກແບບການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານອະນຸຍາດ (ຫຼືຕ້ອງການ) ການເປີດສະວິດໃນຂະນະທີ່ເປີດໄຟ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບການບໍລິການນັ້ນ - AC-22B ຂັ້ນຕ່ໍາ.

ເມື່ອໃດທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນແຕ່ລະອັນ

ໃຊ້ຕົວຈັບຟິວມາດຕະຖານ (AC-20):

  • ອົງປະກອບວົງຈອນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຖືກຕັດໄຟສະເໝີກ່ອນການບໍາລຸງຮັກສາ
  • ການປ້ອງກັນຟິວສໍາຮອງບ່ອນທີ່ breaker ວົງຈອນຕົ້ນຕໍຫຼືສະວິດຈັດການການຕັດພາລະ
  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ເປີດພາຍໃຕ້ພາລະ
  • ການຕິດຕັ້ງທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບ່ອນທີ່ການປະຕິບັດຕາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຍກອອກຈາກພາລະເທົ່ານັ້ນ

ໃຊ້ສະວິດ Fused Disconnect (AC-22B/AC-23):

  • Motor feeders ບ່ອນທີ່ NEC 430.110 ນໍາໃຊ້ແລະລະດັບ horsepower ແມ່ນຕ້ອງການ
  • ກ່ອງ combiner ແສງຕາເວັນ PV ບ່ອນທີ່ສາຍ DC ບໍ່ສາມາດຖືກຕັດໄຟໄດ້ງ່າຍ
  • ອຸປະກອນ HVAC ໃຫ້ບໍລິການລະບົບທີ່ສໍາຄັນບ່ອນທີ່ທາງເລືອກໃນການແຍກພາຍໃຕ້ພາລະແມ່ນມີຄຸນຄ່າ
  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາບ່ອນທີ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຕັດພາລະປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານແລະ uptime
  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃດໆທີ່ບຸກຄະລາກອນບໍາລຸງຮັກສາອາດຈະຕ້ອງເປີດອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນຖືກເປີດໄຟ

ຖາມເລື້ອຍໆ

Q1: ຂ້ອຍສາມາດເປີດຕົວຈັບຟິວມາດຕະຖານພາຍໃຕ້ພາລະໃນກໍລະນີສຸກເສີນໄດ້ບໍ?

ບໍ່ປອດໄພ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທ່ານກໍາລັງສ້າງ arc ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສາມາດທໍາລາຍການຕິດຕໍ່, ອຸປະກອນ downstream, ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ທັນສະໄຫມຄວນປະກອບມີອຸປະກອນທີ່ຖືກຈັດອັນດັບການຕັດພາລະສະເໝີ ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ພາລະ. ອອກແບບລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ການຕັດພາລະແມ່ນເຮັດໂດຍອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ - circuit breakers ຫຼື fused disconnect switches—ບໍ່ແມ່ນໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.

Q2: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ AC-20, AC-22B, ແລະ AC-23 ແມ່ນຫຍັງ?

ນີ້ແມ່ນປະເພດການນຳໃຊ້ IEC 60947-3 ທີ່ລະບຸວ່າສະວິດສາມາດຮັບມືກັບຄຸນລັກສະນະຂອງການໂຫຼດໄດ້ຢ່າງປອດໄພເມື່ອຕັດ (ເປີດ) ວົງຈອນ. AC-20 = ບໍ່ມີການໂຫຼດ; AC-22B = ການໂຫຼດ inductive/resistive ຂະໜາດນ້ອຍ; AC-23A/B = ການໂຫຼດມໍເຕີໜັກ. ແຕ່ລະປະເພດທີ່ສູງກວ່າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບດັບໄຟຟ້າທີ່ແຂງແຮງກວ່າ. ໃຊ້ປະເພດທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແອັບພລິເຄຊັນຕົວຈິງຂອງທ່ານ.

Q3: ຖ້າຂ້ອຍໃຊ້ສະວິດ fused disconnect, ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງການ circuit breaker ຕົ້ນທາງບໍ?

ສຳລັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟເກີນ, ຟິວໃນສະວິດ disconnect ໃຫ້ການປ້ອງກັນທຽບເທົ່າກັບ circuit breaker. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສຳລັບໜ້າທີ່ອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນສຳລັບ motor starters), ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຂຶ້ນກັບການອອກແບບລະບົບຂອງທ່ານ. ປຶກສາ NEC Article 430 ສຳລັບຂໍ້ກຳນົດຂອງ motor branch circuit.

Q4: ມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດໃນການໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຖືກຈັດອັນດັບການຕັດພາລະ?

ຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຮາດແວແມ່ນສູງກວ່າປົກກະຕິ 2-3 ເທົ່າ ($200-400 ທຽບກັບ $50-150 ສໍາລັບອຸປະກອນ 30A). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕົ້ນທຶນລວມຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງປະກອບມີການຕິດຕັ້ງ, ການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະການຫຼີກເວັ້ນການຢຸດເຮັດວຽກ. ການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ ຫຼື ເຫດການໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຄັ້ງດຽວເກີນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າອຸປະກອນ. ຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍານົດສະເພາະແລະການບໍາລຸງຮັກສາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໃນເຫດການທໍາອິດທີ່ຫຼີກລ່ຽງໄດ້.

Q5: ສະວິດ fused disconnect ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແຍກດ້ວຍມືບໍ?

ບໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າສະວິດທີ່ຖືກຈັດອັນດັບການຕັດພາລະກໍ່ບໍ່ຄວນເປີດພາຍໃຕ້ພາລະເປັນການປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາສະຫນອງຄວາມສາມາດທີ່ປອດໄພສໍາລັບສະຖານະການບໍາລຸງຮັກສາບ່ອນທີ່ການຕັດໄຟກ່ອນບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຫຼືບ່ອນທີ່ການອອກແບບລະບົບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຍກທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ. ອອກແບບຂັ້ນຕອນຂອງທ່ານເພື່ອຕັດໄຟກ່ອນ, ໃຊ້ສະວິດການຕັດພາລະເປັນຄວາມສາມາດສໍາຮອງທີ່ຄວບຄຸມ.

Q6: ຕົວຈັບຟິວທັງໝົດແມ່ນ AC-20, ຫຼືມີລຸ້ນຕັດພາລະບໍ?

ຕົວຈັບຟິວແບບໂມດູນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ AC-20. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການອອກແບບໂມດູນທີ່ທັນສະໄຫມບາງຢ່າງມີລະດັບ AC-22B - ກວດເບິ່ງແຜ່ນປ້າຍຊື່. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຖ້າອຸປະກອນມີການອອກແບບຕິດຕໍ່ພາກຮຽນ spring ງ່າຍດາຍແລະບໍ່ມີການດັບ arc ພາຍໃນ, ມັນແມ່ນ AC-20. ຖ້າມັນປະກອບມີຄຸນສົມບັດການສະກັດກັ້ນ arc ແລະກົນໄກການ snap-action, ມັນແມ່ນ AC-22B ຫຼືສູງກວ່າ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມໍເຕີຫຼືພາລະທີ່ສໍາຄັນ, ໃຫ້ລະບຸແລະກວດສອບປະເພດການນໍາໃຊ້ໃນແຜ່ນປ້າຍຊື່ຂອງອຸປະກອນສະເໝີ.

Key Takeaways

  • ຕົວຈັບຟິວມາດຕະຖານ (AC-20) ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບການເປີດພາຍໃຕ້ພາລະ. ການເປີດມັນໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼສ້າງການເກີດ arc ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ, ແລະອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ.
  • ສະວິດ fused disconnect (AC-22B/AC-23) ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການດໍາເນີນງານການຕັດພາລະທີ່ປອດໄພ. ກົນໄກການດັບ arc ພາຍໃນແລະ snap-action ຈໍາກັດ arc ແລະຈໍາກັດເວລາແຕກເປັນ 5-10 milliseconds.
  • ທາງເລືອກຂອງທ່ານແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີການໃຊ້ອຸປະກອນ. ຖ້າຂັ້ນຕອນຂອງທ່ານຕັດໄຟສະເໝີກ່ອນ, ຕົວຈັບຟິວອາດຈະພຽງພໍ. ຖ້າຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດໍາເນີນງານຫຼືການອອກແບບລະບົບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເປີດພາຍໃຕ້ພາລະ, ໃຫ້ລະບຸ AC-22B ຂັ້ນຕ່ໍາ.
  • ຂໍ້ກໍານົດແລະການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສໍາຄັນ. ຮັບປະກັນວ່າທີມງານບໍາລຸງຮັກສາຂອງທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງແລະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ການລົງທຶນ $300 ໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນລາຄາຖືກກວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານລະບຽບການຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນຫຼືການບາດເຈັບ.
  • ກວດເບິ່ງປະເພດການນໍາໃຊ້ IEC 60947-3 ໃນແຜ່ນປ້າຍຊື່ຂອງສະວິດແຕ່ລະອັນ. ຢ່າຄິດເອງ—ກວດສອບວ່າອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງກົງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການດຳເນີນງານຂອງທ່ານ.

ຕ້ອງການຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບອັດຕາການຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະສຳລັບການນຳໃຊ້ສະເພາະຂອງທ່ານບໍ? ຕິດຕໍ່ທີມງານດ້ານເຕັກນິກຂອງ VIOX Electric ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ ແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC ແລະ NEC.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສຳຫຼວດ:

ຜູ້ຂຽຮູບ

ຂໍ,ຂ້າພະເຈົ້ານ໌ເປັນມືອາຊີບທີ່ອຸທິດຕົນກັບ ໑໒ ປີຂອງການປະສົບການໃນການໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ໃນ VIOX ໄຟຟ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າສຸມແມ່ນກ່ຽວກັບຫນອງຄຸນນະພາບສູງໄຟຟ້າວິທີແກ້ໄຂເຫມາະສົມເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາລູກຄ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າກວມເອົາອຸດສາຫະກໍາດຕະໂນມັດ,ອາໄສການໄຟ,ແລະການຄ້າໄຟຟ້າລະບົບ.ຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ [email protected] ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ.

ຕາຕະລາງຂອງເນື້ອໃນ
    Ajouter un en-tête pour commencer à générer la table des matières
    ຂໍ Quote ດຽວນີ້