GFCI Breaker ທຽບກັບ AFCI Breaker: ການອະທິບາຍການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ (Ground Fault) ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (Arc Fault)

GFCI Breaker vs AFCI Breaker: Ground Fault vs Arc Fault Protection Explained

ຄຳຕອບດ່ວນ

ເບຣກເກີ GFCI ປ້ອງກັນຄົນຈາກໄຟຟ້າດູດໂດຍການກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AFCI ຊ່ວຍປ້ອງກັນອັກຄີໄພທາງໄຟຟ້າໂດຍການກວດຈັບສະພາວະການເກີດປະກາຍໄຟ (Arcing) ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນວົງຈອນຍ່ອຍ.

ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການຈື່ຈຳຄວາມແຕກຕ່າງຄື:

  • GFCI = ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດ
  • AFCI = ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ
  • ເບຣກເກີ AFCI/GFCI ແບບຟັງຊັນຄູ່ = ການປ້ອງກັນທັງໄຟຟ້າດູດແລະອັກຄີໄພໃນເບຣກເກີດຽວ

ຖ້າບັນຫາແມ່ນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ ໃຫ້ໃຊ້ລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ. ຖ້າບັນຫາແມ່ນສາຍໄຟເສຍຫາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ ຫຼື ມີສັນຍານການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ອັນຕະລາຍ ໃຫ້ໃຊ້ລະບົບປ້ອງກັນປະກາຍໄຟ. ໃນວົງຈອນທີ່ຢູ່ອາໄສສະໄໝໃໝ່ບາງແຫ່ງ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ້ອງກັນທັງສອງຢ່າງ.


ຕາຕະລາງປຽບທຽບເບຣກເກີ GFCI ແລະ AFCI

ອຸປະກອນ ກວດພົບ ການປ້ອງກັນຫຼັກ ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ
ເບຣກເກີ GFCI ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ ປ້ອງກັນອາການຊ໊ອກ ສະຖານທີ່ປຽກຊຸ່ມ ຫຼື ມີຄວາມຊຸ່ມ, ວົງຈອນປລັກສຽບທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AFCI ສັນຍານການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ອັນຕະລາຍ ການປ້ອງກັນໄຟ ຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ ວົງຈອນຍ່ອຍອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນປະກາຍໄຟ
ເບຣກເກີ CAFCI ການເກີດປະກາຍໄຟແບບອະນຸກົມ ແລະ ແບບຂະໜານ ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (Arc-fault) ທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກທີ່ທັນສະໄໝ
ເບຣກເກີ AFCI/GFCI ແບບສອງຟັງຊັນ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນ (Ground faults) ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (Arc faults) ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊັອດ ແລະ ອັກຄີໄພ ວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນທັງສອງປະເພດ

ເບຣກເກີ GFCI ແລະ AFCI ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ເນື່ອງຈາກພວກມັນກວດຈັບອັນຕະລາຍທາງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເບຣກເກີ GFCI ມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກໄດ້ ແລະ ເບຣກເກີ AFCI ມາດຕະຖານກໍບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນໃນລະດັບບຸກຄົນໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະເປັນອຸປະກອນປະເພດຟັງຊັນຄູ່ (Dual-function).


ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນ ທຽບກັບ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ຄວາມຜິດພາດຂອງດິນ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າອອກຈາກເສັ້ນທາງທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ໄຫຼລົງດິນຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວອາດເປັນພື້ນຜິວທີ່ປຽກຊຸ່ມ, ສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍ, ໂຄງໂລຫະຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊັອດ.

Ground fault vs arc fault protection diagram for GFCI and AFCI breakers.
ແຜນວາດການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ (Ground fault) ທຽບກັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າອາກ (Arc fault) ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເບຣກເກີ GFCI ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າດູດ ແລະ ເບຣກເກີ AFCI ປ້ອງກັນສະພາວະການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ແນວໃດ.

ອັນ ຄວາມຜິດ arc ເກີດຂຶ້ນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າກະໂດດຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງ ຫຼື ເສັ້ນທາງຕົວນຳທີ່ເສຍຫາຍ. ການເກີດປະກາຍໄຟ (Arcing) ສາມາດເກີດຈາກຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຫຼວມ, ສະນວນໄຟຟ້າເສຍຫາຍ, ສາຍໄຟຖືກບີບອັດ, ສາຍໄຟສວມ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ. ການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ເປັນອັນຕະລາຍສາມາດສ້າງຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸອ້ອມຂ້າງເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້.

ປະເພດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຄວາມສ່ຽງຫຼັກ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ
ຄວາມຜິດດິນ ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວຈາກສາຍທີ່ມີໄຟ (Hot) ລົງສູ່ດິນ ຫຼື ເສັ້ນທາງອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ໄຟຟ້າດູດ ເບຣກເກີ GFCI ຫຼື ເຕົ້າຮັບ GFCI
ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (Arc fault) ກະແສໄຟຟ້າເກີດປະກາຍໄຟຂ້າມເສັ້ນທາງຕົວນຳທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ຫຼວມ ໄຟໄໝ້ຈາກລະບົບໄຟຟ້າ AFCI ຫຼື CAFCI ເບຣກເກີ
ໂຫຼດເກີນ ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດເກີນຄວາມສາມາດຂອງວົງຈອນເປັນເວລາດົນ ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງສນວນ ການຕັດວົງຈອນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຂອງເບຣກເກີ
ວົງຈອນສັ້ນ ຄວາມຜິດພາດແບບ impedance ຕ່ຳ ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າສູງຫຼາຍ ການລະເບີດຈາກອາກ (Arc blast), ໄຟໄໝ້, ອຸປະກອນເສຍຫາຍ ເບຣກເກີ ຫຼື ຟິວທີ່ມີຄ່າການຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ

ສຳລັບການປຽບທຽບຄວາມຜິດພາດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX ກ່ຽວກັບ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໂຫຼດເກີນ (Overload), ກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Overcurrent) ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short circuit).


ເບຣກເກີ GFCI ແມ່ນຫຍັງ?

GFCI ຫຍໍ້ມາຈາກ ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າລົງດິນ. ເບຣກເກີ GFCI ເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼອອກ ແລະ ໄຫຼກັບໃນວົງຈອນ. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼກັບມີຄ່ານ້ອຍກວ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼອອກເລັກນ້ອຍ, ອຸປະກອນຈະຕີຄວາມໝາຍວ່າຄວາມບໍ່ສົມດຸນນັ້ນແມ່ນການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຈະຕັດວົງຈອນທັນທີ.

ຄວາມບໍ່ສົມດຸນນີ້ອາດເກີດຂຶ້ນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານນ້ຳ, ພື້ນຜິວໂລຫະທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ຜ່ານຮ່າງກາຍຄົນ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ການປ້ອງກັນດ້ວຍ GFCI ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ, ຫ້ອງຄົວ, ໂຮງຈອດລົດ, ເຕົ້າສຽບນອກອາຄານ, ຫ້ອງໃຕ້ດິນ, ຫ້ອງຊັກລີດ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄຟຟ້າດູດສູງ.

ເບຣກເກີ GFCI ປ້ອງກັນວົງຈອນທັງໝົດທີ່ອອກມາຈາກຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ. ເຕົ້າສຽບ GFCI ປ້ອງກັນສະເພາະຕົວເຕົ້າສຽບເອງ ແລະ ຖ້າຕໍ່ສາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກໍອາດຈະປ້ອງກັນເຕົ້າສຽບອື່ນໆທີ່ຕໍ່ພ່ວງໄປທາງຫຼັງໄດ້. ທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຕູ້ຄວບຄຸມ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນແບບທັງວົງຈອນ ຫຼື ແບບສະເພາະຈຸດ.


ເບຣກເກີ AFCI ແມ່ນຫຍັງ?

AFCI ຫຍໍ້ມາຈາກ ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ Arc. ເບຣກເກີ AFCI ຈະຕິດຕາມຮູບແບບຄື້ນໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນ ແລະ ຕັດໄຟເມື່ອມັນກວດພົບຮູບແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ຄວາມຜິດພາດຈາກປະກາຍໄຟ (Arc faults) ແຕກຕ່າງຈາກການໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Overload) ທົ່ວໄປ. ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ເສຍຫາຍ, ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ວ່າງ, ຫຼື ສາຍໄຟທີ່ຖືກບີບອັດ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟເປັນໄລຍະໂດຍທີ່ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີມາດຕະຖານຕັດໄຟໄດ້ທັນທີ. ການປ້ອງກັນດ້ວຍ AFCI ຖືກອອກແບບມາເພື່ອລະບຸຮູບແບບປະກາຍໄຟທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານັ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນໄຟໄໝ້.

ການປ້ອງກັນດ້ວຍ AFCI ມັກຈະຖືກກຳນົດ ຫຼື ລະບຸໃຫ້ໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສາຍໄຟທີ່ຊ່ອນຢູ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄໝ້ໄດ້. ສະຖານທີ່ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະບັບທີ່ໃຊ້, ແລະ ການປັບປຸງກົດລະບຽບໃນທ້ອງຖິ່ນ.


AFCI ທຽບກັບ CAFCI: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

AFCI, CAFCI, DFCI, and GFCI breaker label meanings comparison.
ການປຽບທຽບຄວາມໝາຍຂອງປ້າຍກຳກັບເບຣກເກີ AFCI, CAFCI, dual-function, ແລະ GFCI ສຳລັບການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍໃນທີ່ພັກອາໄສ.

CAFCI ຫຍໍ້ມາຈາກ Combination Arc Fault Circuit Interrupter (ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດປະກາຍໄຟແບບປະສົມ). ຄຳວ່າ “combination” (ປະສົມ) ມັກຈະຖືກເຂົ້າໃຈຜິດ. ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງ AFCI ບວກກັບ GFCI. ແຕ່ມັນໝາຍເຖິງອຸປະກອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອตรวจจับຄວາມຜິດພາດຈາກປະກາຍໄຟຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປະເພດ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະລວມເຖິງທັງການເກີດປະກາຍໄຟແບບອະນຸກົມ (series) ແລະ ແບບຂະໜານ (parallel).

ຄຳສັບ ຄວາມຫມາຍ ມັນມີການປ້ອງກັນ GFCI ບໍ່?
AFCI ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (Arc fault circuit interrupter) ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ
CAFCI ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກແບບປະສົມ ເພື່ອການກວດຈັບໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ ບໍ່, ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍຊື່ນັ້ນພຽງຢ່າງດຽວ
AFCI/GFCI ແບບຟັງຊັນຄູ່ ອຸປະກອນທີ່ໃຫ້ການປ້ອງກັນທັງໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ ແລະ ໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ ແມ່ນແລ້ວ

ຖ້າເບຣກເກີຖືກລະບຸວ່າ AFCI ຫຼື CAFCI, ຢ່າຄິດໄປເອງວ່າມັນໃຫ້ການປ້ອງກັນ GFCI. ໃຫ້ຊອກຫາຂໍ້ຄວາມເຊັ່ນ ໜ້າທີ່ຄູ່ (dual function), AFCI/GFCI, ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ຢືນຢັນເຖິງການປ້ອງກັນທັງສອງປະເພດ.


ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບເບຣກເກີ AFCI/GFCI ແບບໜ້າທີ່ຄູ່

ເບຣກເກີແບບໜ້າທີ່ຄູ່ລວມເອົາການປ້ອງກັນ AFCI ແລະ GFCI ໄວ້ໃນອຸປະກອນດຽວ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ວົງຈອນຍ່ອຍຕ້ອງການທັງການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (arc-fault) ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ (ground-fault).

Dual-function AFCI GFCI breaker combining shock and fire protection.
ເບຣກເກີ AFCI/GFCI ແບບໜ້າທີ່ຄູ່ ທີ່ລວມເອົາການປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດສຳລັບບຸກຄົນ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ ໄວ້ໃນອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມດຽວ.

ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການອອກແບບຕູ້ຄວບຄຸມງ່າຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເບຣກເກີໜຶ່ງຕົວສາມາດໃຫ້ການປ້ອງກັນໄດ້ທັງສອງໜ້າທີ່. ມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ການກວດສອບບັນຫາຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການປ້ອງກັນຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ທີ່ຕູ້ຄວບຄຸມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເບຣກເກີແບບໜ້າທີ່ຄູ່ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕູ້ຄວບຄຸມ, ສາຍໄຟຂອງວົງຈອນ ແລະ ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ (neutral).

ເບຣກເກີແບບໜ້າທີ່ຄູ່ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະເມື່ອວົງຈອນມີຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນທັງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄຟຟ້າດູດ. ຂໍ້ກຳນົດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງວົງຈອນ.


ເຕົ້າຮັບ GFCI ທຽບກັບ ເບຣກເກີ GFCI ທຽບກັບ ເບຣກເກີ AFCI

GFCI outlet, GFCI breaker, and AFCI breaker protection scope comparison.
ການປຽບທຽບຂອບເຂດການປ້ອງກັນຂອງ GFCI outlet, GFCI breaker ແລະ AFCI breaker ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ້ອງກັນຢູ່ຈຸດນຳໃຊ້, ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊັອດທັງວົງຈອນ ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (arc-fault).

ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກເຂົ້າໃຈຜິດ ເນື່ອງຈາກພວກມັນອາດຈະປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ໜ້າທີ່ຂອງພວກມັນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ.

ອຸປະກອນ ຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບົດບາດຫຼັກ ຈຸດສໍາຄັນ
ເຕົ້າຮັບກັນໄຟຟ້າດູດ (GFCI outlet) ກ່ອງເຕົ້າຮັບ (Receptacle box) ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊັອດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ປາຍທາງ ການຕໍ່ສາຍ Line/Load ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ
ເບຣກເກີ GFCI ແຜງໄຟຟ້າ ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊັອດທັງວົງຈອນ ປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍທັງໝົດ
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AFCI ແຜງໄຟຟ້າ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈາກການເກີດປະກາຍໄຟ (Arc-fault) ກວດຈັບສັນຍານການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ເບຣກເກີແບບສອງຟັງຊັນ (Dual-function breaker) ແຜງໄຟຟ້າ ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດ ແລະ ປະກາຍໄຟ ລວມຟັງຊັນ GFCI ແລະ AFCI ເຂົ້າດ້ວຍກັນ

ຖ້າຜູ້ໃຊ້ຖາມວ່າ “GFCI outlet ທຽບກັບ AFCI outlet,” ຄຳຕອບໃນທາງປະຕິບັດຄື GFCI outlet ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ໃຊ້ຢູ່ຈຸດນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ, ໃນຂະນະທີ່ການປ້ອງກັນ AFCI ມັກຈະສະໜອງໃຫ້ໂດຍເບຣກເກີ ຫຼື ອຸປະກອນ AFCI ປະເພດວົງຈອນຍ່ອຍສະເພາະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງມາດຕະຖານໄຟຟ້າ.


ສະຖານທີ່ທີ່ມັກໃຊ້ GFCI, AFCI ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ

ຂໍ້ກຳນົດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະປະເທດ, ສະບັບຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ການປັບປຸງກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນພຽງຄຳແນະນຳໃນທາງປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນມາດຕະຖານໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນໄດ້.

ປະເພດພື້ນທີ່ ຫຼື ວົງຈອນໄຟຟ້າ ທິດທາງການປ້ອງກັນທົ່ວໄປ ເປັນຫຍັງ
ເຕົ້າຮັບໄຟຟ້າໃນຫ້ອງນ້ຳ GFCI ຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟຟ້າຊັອດເນື່ອງຈາກນໍ້າ ແລະ ພື້ນຜິວທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ
ເຕົ້າສຽບເຮືອນຄົວ GFCI ແລະ ບາງຄັ້ງກໍເປັນ AFCI ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະຫັດມາດຕະຖານ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟຟ້າຊັອດ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພໃນວົງຈອນຍ່ອຍ
ເຕົ້າສຽບກາງແຈ້ງ GFCI ຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟຟ້າຊັອດໃນສະຖານທີ່ປຽກຊຸ່ມ
ເຕົ້າຮັບໄຟຟ້າໃນໂຮງຈອດລົດ GFCI ແລະ ບາງຄັ້ງກໍເປັນ AFCI ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະຫັດມາດຕະຖານ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟຟ້າຊັອດ ແລະ ການປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍ
ຫ້ອງນອນ ແລະ ພື້ນທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກ AFCI ການເດີນສາຍໄຟແບບຝັງ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc-fault)
ພື້ນທີ່ຊັກລີດ ມັກຈະໃຊ້ທັງສອງຢ່າງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄຟຟ້າດູດໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພໃນວົງຈອນຍ່ອຍ
ເຕົ້າຮັບໄຟຟ້າໃນຫ້ອງໃຕ້ດິນ ມັກຈະເປັນ GFCI, ບາງຄັ້ງກໍໃຊ້ທັງສອງຢ່າງ ການພິຈາລະນາສຳລັບບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ສຳລັບໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ມັກຈະອ້າງອີງຕາມກົດລະບຽບໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (NEC), ລວມເຖິງຂໍ້ກຳນົດ GFCI ໃນ NEC 210.8 ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ AFCI ໃນ NEC 210.12. ຄວນກວດສອບສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມຂອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຄັ້ງກ່ອນການລະບຸສະເປັກ ຫຼື ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ.


ສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີຕັດ

ເບຣກເກີປະເພດ GFCI ແລະ AFCI ມີສາເຫດການຕັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວນເລີ່ມຈາກການລະບຸປະເພດຂອງການປ້ອງກັນກ່ອນ.

ອາການ ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້
ຕັດເມື່ອໃຊ້ງານອຸປະກອນພາຍນອກ ຫຼື ໃນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ GFCI ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ສາຍໄຟເສຍຫາຍ, ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ
ຕັດເມື່ອສຽບປລັກເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ GFCI ຫຼື AFCI ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ, ສັນຍານການເກີດອາກ (Arc signature) ຫຼື ບັນຫາທາງດ້ານການເດີນສາຍໄຟ
ເກີດການຕັດວົງຈອນແບບສຸ່ມໃນວົງຈອນໄຟເຍືອງທາງ ຫຼື ເຕົ້າຮັບ AFCI ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ, ສາຍໄຟເສຍຫາຍ, ອຸປະກອນບໍ່ເຂົ້າກັນ, ຫຼື ສະພາວະທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດວົງຈອນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ
ເກີດການຕັດວົງຈອນທັນທີຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ GFCI/AFCI ການຕໍ່ສາຍນິວທຣອນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບັນຫາການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນ, ຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍ Line/Load, ຫຼື ອຸປະກອນບໍ່ເໝາະສົມກັນ
ປຸ່ມ TEST ບໍ່ເຮັດວຽກ (ບໍ່ຕັດວົງຈອນ) GFCI/AFCI ອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ການຕໍ່ສາຍໄຟບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຢ່າພະຍາຍາມເປີດເບຣກເກີຄືນໃໝ່ຊ້ຳໆ ຫາກມັນຍັງສືບຕໍ່ຕັດວົງຈອນ. ການຕັດວົງຈອນຊ້ຳໆເປັນສັນຍານບົ່ງບອກເຖິງບັນຫາທາງເຕັກນິກ ບໍ່ແມ່ນຄວາມລຳຄານທີ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ.


ຄວາມຜິດພາດການເລືອກທົ່ວໄປ

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 1: ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ GFCI ແລະ AFCI ເຮັດໜ້າທີ່ດຽວກັນ

ພວກມັນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນຄືກັນ. GFCI ປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດຈາກກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ. AFCI ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກອັກຄີໄພທີ່ເກີດຈາກການເກີດປະກາຍໄຟ (Arcing) ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 2: ສັບສົນລະຫວ່າງ CAFCI ກັບ Dual-Function AFCI/GFCI

CAFCI ໝາຍເຖິງການກວດຈັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງປະກາຍໄຟແບບປະສົມ (Combination Arc-Fault). ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເບຣກເກີຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນ GFCI ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 3: ການເລືອກເບຣກເກີ AFCI ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕູ້ໄຟ (Panel)

ເບຣກເກີບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກລະບົບ. ເບຣກເກີຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຫຼື ອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ກັບຕູ້ໄຟນັ້ນໆ ແລະ ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ຕ້ອງຖືກຕ້ອງ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 4: ການໃຊ້ປລັກໄຟ GFCI ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນຕະຫຼອດວົງຈອນ

ເຕົ້າຮັບ GFCI ອາດຈະປ້ອງກັນເຕົ້າຮັບທີ່ຕໍ່ພ່ວງໄປທາງຫຼັງໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການຕໍ່ສາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ເບຣກເກີ GFCI ຈະປ້ອງກັນຕະຫຼອດວົງຈອນຍ່ອຍ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຂອບເຂດການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 5: ການລະເລີຍສາຍນິວທຣອນທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ (Shared Neutrals)

ວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນ ຫຼື ວົງຈອນຫຼາຍສາຍ (Multi-wire branch circuits) ຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ. ການເດີນສາຍນິວທຣອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີຕັດໄຟທັນທີ ຫຼື ເກີດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ປອດໄພ.


FAQ

ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງເບຣກເກີ GFCI ແລະ ເບຣກເກີ AFCI ແມ່ນຫຍັງ?

ເບຣກເກີ GFCI ກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟຟ້າດູດ. ເບຣກເກີ AFCI ກວດຈັບສັນຍານການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ອັນຕະລາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກອັກຄີໄພທາງໄຟຟ້າ.

ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ການປ້ອງກັນແບບ GFCI ຫຼື AFCI ບໍ?

ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕຳແໜ່ງຂອງວົງຈອນ, ປະເພດຂອງໂຫຼດ, ສະບັບຂອງມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນທ້ອງຖິ່ນ. ບໍລິເວນທີ່ປຽກຊຸ່ມມັກຈະຕ້ອງການການປ້ອງກັນແບບ GFCI. ວົງຈອນຍ່ອຍໃນພື້ນທີ່ພັກອາໄສຫຼາຍແຫ່ງມັກຈະຕ້ອງການການປ້ອງກັນແບບ AFCI. ບາງວົງຈອນອາດຈະຕ້ອງການທັງສອງຢ່າງ.

AFCI ຄືກັນກັບ CAFCI ບໍ?

ບໍ່ຄືກັນທັງໝົດ. CAFCI ເປັນປະເພດໜຶ່ງຂອງ AFCI ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ກວດຈັບການເກີດປະກາຍໄຟໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນການເກີດປະກາຍໄຟແບບອະນຸກົມ (Series) ແລະ ແບບຂະໜານ (Parallel). CAFCI ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນນັ້ນຈະມີການປ້ອງກັນແບບ GFCI ລວມຢູ່ດ້ວຍ.

AFCI/GFCI ຄືກັນກັບ Dual Function ບໍ?

ໃນຄຳສັບທົ່ວໄປຂອງເບຣກເກີ, ເບຣກເກີແບບສອງໜ້າທີ່ (dual-function breaker) ໃຫ້ການປ້ອງກັນທັງ AFCI ແລະ GFCI. ຄວນກວດສອບເຄື່ອງໝາຍທີ່ລະບຸໄວ້ເທິງອຸປະກອນໃຫ້ແນ່ໃຈສະເໝີ.

ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນເບຣກເກີ GFCI ດ້ວຍເບຣກເກີ AFCI ໄດ້ບໍ?

ບໍ່ໄດ້ ຖ້າວົງຈອນນັ້ນຕ້ອງການການປ້ອງກັນແບບ GFCI. AFCI ແລະ GFCI ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ໃຊ້ປະເພດການປ້ອງກັນທີ່ວົງຈອນຕ້ອງການ, ຫຼືໃຊ້ເບຣກເກີແບບສອງໜ້າທີ່ຫາກຕ້ອງການທັງສອງຢ່າງ ແລະ ແຜງຄວບຄຸມຮອງຮັບ.

ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ປລັກສຽບ GFCI ກັບເບຣກເກີ AFCI ໄດ້ບໍ?

ໃນບາງການຕິດຕັ້ງ, ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້, ແຕ່ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟຕ້ອງຖືກຕ້ອງ. ເບຣກເກີແບບສອງໜ້າທີ່ອາດຈະງ່າຍກວ່າໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນທັງສອງຢ່າງ, ແຕ່ວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບແຜງຄວບຄຸມ, ວົງຈອນ ແລະ ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ.

ເປັນຫຍັງ AFCI breaker ຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງຕັດໄຟຢູ່ເລື້ອຍໆ?

ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ ສາຍໄຟຫຼວມ, ສາຍໄຟເສຍຫາຍ, ສະນວນເສື່ອມສະພາບ, ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນ, ບັນຫາສາຍນິວທຣອນຮ່ວມ, ຫຼື ເກີດການອາກ (arc fault) ແທ້ໆ. ຫ້າມຂ້າມເບຣກເກີ; ໃຫ້ຊອກຫາສາເຫດ.

ເປັນຫຍັງເບຣກເກີ GFCI ຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງຕັດໄຟເລື້ອຍໆ?

ສາເຫດທົ່ວໄປລວມມີ ຄວາມຊຸ່ມ, ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວຈາກອຸປະກອນ, ສະນວນເສຍຫາຍ, ການຕໍ່ສາຍນິວທຣອນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼື ອຸປະກອນມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ. ຄວນກວດສອບວົງຈອນຫາກມີການຕັດໄຟຊ້ຳໆ.


ສະຫລຸບ

ເຄື່ອງຕັດໄຟ GFCI ແລະ AFCI ລ້ວນແຕ່ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແຕ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການປ້ອງກັນຂອງ GFCI ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊັອດທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ (Ground Faults), ສ່ວນການປ້ອງກັນຂອງ AFCI ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພທີ່ເກີດຈາກການເກີດປະກາຍໄຟຟ້າ (Arcing) ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ສຳລັບວົງຈອນຍ່ອຍໃນປັດຈຸບັນ, ຄຳຖາມບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ເລືອກ GFCI ຫຼື AFCI?” ແຕ່ຄຳຖາມທີ່ດີກວ່າຄື: ວົງຈອນນັ້ນຕ້ອງການການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊັອດ, ການປ້ອງກັນປະກາຍໄຟຟ້າ, ຫຼືຕ້ອງການທັງສອງຢ່າງ? ເມື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງອັນຕະລາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕາມມາດຕະຖານຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ, ການເລືອກປະເພດຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງກໍຈະງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ.

ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ
Author picture

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

ບອກຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້
ຂໍ Quote ດຽວນີ້