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

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?

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).

ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການອອກແບບຕູ້ຄວບຄຸມງ່າຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເບຣກເກີໜຶ່ງຕົວສາມາດໃຫ້ການປ້ອງກັນໄດ້ທັງສອງໜ້າທີ່. ມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ການກວດສອບບັນຫາຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການປ້ອງກັນຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ທີ່ຕູ້ຄວບຄຸມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເບຣກເກີແບບໜ້າທີ່ຄູ່ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕູ້ຄວບຄຸມ, ສາຍໄຟຂອງວົງຈອນ ແລະ ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ (neutral).
ເບຣກເກີແບບໜ້າທີ່ຄູ່ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະເມື່ອວົງຈອນມີຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນທັງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄຟຟ້າດູດ. ຂໍ້ກຳນົດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງວົງຈອນ.
ເຕົ້າຮັບ GFCI ທຽບກັບ ເບຣກເກີ GFCI ທຽບກັບ ເບຣກເກີ AFCI

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.