VIOX ໄຟຟ້າ
Language

RCD ທຽບກັບ GFCI ທຽບກັບ SPD: ແຕ່ລະອຸປະກອນປ້ອງກັນຫຍັງແດ່

RCD ທຽບກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ GFCI ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ບໍ່ແມ່ນ—RCD ຫຼື GFCI ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD). ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ (RCD) ຫຼື ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນເມື່ອມີກະແສຮົ່ວລົງດິນ (GFCI) ຈະຕິດຕາມຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງມັນ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ຈະຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ. ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງໃຫ້ມີທ່າແຮງໄຟຟ້າເທົ່າກັນ ເປັນການສ້າງໂຄງຮ່າງການນຳໄຟຟ້າທີ່ຈຳເປັນຕາມການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ; ເຊິ່ງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ. ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວ ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປາກົດຢູ່ໃນຕູ້ຄວບຄຸມດຽວກັນໄດ້ ເນື່ອງຈາກພວກມັນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນໃດໜຶ່ງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນອີກ.

ການປຽບທຽບ RCD, GFCI, SPD ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ

ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ ສິ່ງທີ່ມັນຕິດຕາມ ຫຼື ໃຫ້ການປ້ອງກັນ ການປະຕິບັດງານປ້ອງກັນປົກກະຕິ ຄວາມສ່ຽງຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້
RCD ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼອອກ ແລະ ໄຫຼກັບຜ່ານຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ມີໄຟທີ່ຖືກຕິດຕາມ ເປີດວົງຈອນເມື່ອກະແສຕົກຄ້າງຮອດເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟຟ້າຊັອດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ SPD, ການຕໍ່ສາຍດິນ/ການເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼືການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນ ແລະ ມີການກຳນົດໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກໄວ້
GFCI ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນທີ່ຄາດຄະເນຈາກຄວາມບໍ່ສົມດຸນໃນວົງຈອນທີ່ຖືກຕິດຕາມ ຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຕັດວົງຈອນທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງ GFCI ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນສຳລັບບຸກຄະລາກອນໃນອາເມລິກາເໜືອ ໃນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ, ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ, ຫຼືເບຣກເກີວົງຈອນແບບທົ່ວໄປ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະຖືກສ້າງເຂົ້າໃນອຸປະກອນລວມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
SPD ແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ນຳກະແສໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງເກີດໄຟກະຊາກເພື່ອຈຳກັດແຮງດັນ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງ ຫຼື ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການຂັດຂ້ອງຈາກໄຟກະຊາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າ ແລະ ການສະຫຼັບວົງຈອນ ການປ້ອງກັນດ້ວຍ RCD/GFCI, ການຕໍ່ສາຍດິນ/ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ, ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ຫຼື ການແກ້ໄຂແຮງດັນຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ຄວາມສຳພັນທາງໄຟຟ້າທີ່ຖືກອອກແບບມາລະຫວ່າງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຊິ້ນສ່ວນໂລຫະທີ່ສາມາດສຳຜັດໄດ້, ແລະ ສາຍດິນໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້ ສະໜອງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວບຄຸມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງທ່າແຮງໄຟຟ້າ, ແລະ ຮອງຮັບພຶດຕິກຳຂອງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຕາມລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນ ຄວາມສ່ຽງຈາກແຮງດັນສຳຜັດ ແລະ ການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ ທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍການອອກແບບລະບົບທີ່ສົມບູນ ການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ, ແຮງດັນຊົ່ວຄາວ, ໂຫຼດເກີນ, ຫຼື ວົງຈອນສັ້ນ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວ ຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນນັ້ນໆ, ພຶດຕິກຳຂອງເວລາຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າ ເປີດວົງຈອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໂຫຼດເກີນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ກຳນົດໄວ້ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕົວນຳ ແລະ ອຸປະກອນຈາກກະແສໄຟຟ້າເກີນ ການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ ຫຼື ການຈຳກັດກະແສເກີນຊົ່ວຄາວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຟັງຊັນເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກລວມເຂົ້າໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຈື່ໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດຄື ເຫດການ → ປະລິມານທີ່ວັດແທກໄດ້ → ການຕອບສະໜອງ. ການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງຈະກວດຫາປະລິມານກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໄຫຼກັບຄືນຜ່ານຕົວນຳທີ່ກວດສອບຕາມທີ່ຄາດໄວ້. ການປ້ອງກັນກະແສເກີນຊົ່ວຄາວຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການແຮງດັນເກີນໃນໄລຍະສັ້ນ. ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງຈະສ້າງລະບົບຕົວນຳທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນ. ການປ້ອງກັນກະແສເກີນຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້.

ການປຽບທຽບເຫດການຕໍ່ການຕອບສະໜອງສຳລັບ RCD, GFCI, SPD, ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ

ການປ້ອງກັນໃດຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການໃດ?

ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຜ່ານຮ່າງກາຍຄົນ ຫຼື ເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ

RCD ຫຼື GFCI ແມ່ນຟັງຊັນປ້ອງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນຈະປຽບທຽບກະແສໄຟຟ້າໃນຕົວນຳທີ່ກວດສອບ ແທນທີ່ຈະລໍຖ້າໃຫ້ເບຣກເກີວົງຈອນທົ່ວໄປກວດພົບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຂະໜາດໃຫຍ່. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທີ່ລະດັບກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າພິກັດຂອງເບຣກເກີປ້ອງກັນກະແສເກີນຫຼາຍ.

ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວເຮັດ ບໍ່ ຕ້ອງການຕົວນຳສາຍດິນຂອງອຸປະກອນເພື່ອປຽບທຽບກະແສໄຟຟ້າຂາອອກ ແລະ ຂາເຂົ້າ. ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງ, ແຕ່ຫຼັກການກວດຈັບແມ່ນຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, RCD ຈຶ່ງສາມາດກວດຈັບເສັ້ນທາງການຮົ່ວໄຫຼບາງຢ່າງໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີເສັ້ນທາງສາຍດິນປ້ອງກັນ ຫຼື ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ບົກພ່ອງກໍຕາມ; ແຕ່ສິ່ງນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີສາຍດິນຈະເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

IEC 61008-1:2024 ກວມເອົາເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍກະແສຕົກຄ້າງໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນໃນຕົວ (RCCBs) ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກ່າວອ້າງແບບເໝາະໂຮມວ່າ RCD ທຸກຊະນິດລວມມີການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນນັ້ນແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຂຶ້ນກັບຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນແບບປະສົມປະສານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ປະກົດການຟ້າຜ່າ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວຂອງການສະຫຼັບໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະສັ້ນ

SPD ແມ່ນໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. IEC 61643-11:2025 ອະທິບາຍວ່າ SPD ໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຢ່າງ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ. NEMA ກໍໄດ້ອະທິບາຍໃນລັກສະນະດຽວກັນວ່າ SPD ແມ່ນການຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວໂດຍການປ່ຽນທິດທາງ ຫຼື ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ SPD ຈະເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດວົງຈອນໂຫຼດທີ່ຖືກປ້ອງກັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າແບບດຽວກັນກັບ RCD ຫຼື GFCI ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດເກີນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫາຍໄປ. ສຳລັບຄຳອະທິບາຍການເຮັດວຽກທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່ານີ້, ໃຫ້ເບິ່ງ ສິ່ງທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກເຮັດ.

ຕົວນຳທີ່ມີໄຟຟ້າສຳຜັດກັບໂຄງຕູ້ທີ່ເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ເປີດເຜີຍໄວ້

ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່, ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ, ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ນຳໃຊ້ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ໃນວົງຈອນຄວາມຜິດພາດທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີ ຫຼື ຟິວເຮັດວຽກ. ໃນການຈັດວາງອື່ນໆ, ການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງອາດມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຕັດວົງຈອນອັດຕະໂນມັດພາຍໃນເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້.

ມັນເປັນການເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ຈະເວົ້າວ່າກະແສໄຟຟ້າຜິດພາດພຽງແຕ່ “ໄຫຼລົງດິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີຕັດວົງຈອນ” ໃນທຸກລະບົບ. ເສັ້ນທາງກັບຄືນ ແລະ ວິທີການຕັດວົງຈອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັດວາງສາຍດິນ ແລະ ການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ. ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ມືລະບົບສາຍດິນ TN, TT, ແລະ IT ອະທິບາຍສະຖາປັດຕະຍະກຳເຫຼົ່ານັ້ນ; ສ່ວນ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍດິນຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ ກວມເອົາວຽກງານການຕິດຕັ້ງແຍກຕ່າງຫາກ.

ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດເກີນຂະໜາດ ຫຼື ເກີດວົງຈອນສັ້ນ

ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວທີ່ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນໜ້າທີ່ປ້ອງກັນກະແສເກີນຫຼັກ. RCCB ແບບໂດດດ່ຽວຕາມມາດຕະຖານ IEC 61008-1 ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການປ້ອງກັນກະແສເກີນ. SPD ກໍບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າທີ່ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ດຶງໄປໃຊ້. ຖ້າຄຳຖາມໃນທາງປະຕິບັດແມ່ນວ່າການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຈະຊ່ວຍຢຸດການຕັດວົງຈອນທີ່ໜ້າລຳຄານໄດ້ຫຼືບໍ່, ໃຫ້ໃຊ້ຄູ່ມືສະເພາະກ່ຽວກັບ SPD ແລະ ການຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ.

ໃຊ້ຕາຕະລາງສະຖານະການນີ້ກ່ອນການເລືອກອຸປະກອນ

ສະຖານະການ ຫຼື ຄວາມກັງວົນ ຟັງຊັນການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງປະເມີນກ່ອນ ຟັງຊັນອື່ນໆທີ່ອາດຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ການກວດສອບທີ່ສຳຄັນ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄຟຟ້າຊັອດຂອງບຸກຄະລາກອນຈາກການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍດິນ RCD ຫຼື GFCI ທີ່ເໝາະສົມກັບຕະຫຼາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ ການຕໍ່ສາຍດິນ/ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ກະແສຕົກຄ້າງທີ່ກຳນົດໄວ້, ການຈັດວາງວົງຈອນ, ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ
ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທີ່ສ່ຽງຕໍ່ຟ້າຜ່າ ຫຼື ແຮງດັນກະຊາກຈາກການສະຫຼັບວົງຈອນ SPD ການຕໍ່ສາຍດິນ/ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ, RCD/GFCI ໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ, ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ໝວດໝູ່ ຫຼື ປະເພດຂອງ SPD, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ, ຄ່າກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ
ໂຄງຕູ້ໂລຫະອາດມີໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງສນວນ ການຕໍ່ສາຍດິນ/ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ ບວກກັບວິທີການຕັດວົງຈອນອັດຕະໂນມັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ RCD/GFCI ຫຼື ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບລະບົບ ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ສະພາວະວົງຈອນຜິດພາດ (fault-loop), ແລະ ລະຫັດມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ສາຍໄຟ ຫຼື ອຸປະກອນອາດຈະເກີດໂຫຼດເກີນ ຫຼື ວົງຈອນສັ້ນ ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວ RCD/GFCI, SPD, ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ/ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການແຍກຕ່າງຫາກ ຂະໜາດຄວາມສາມາດຂອງຕົວນຳ, ໂຫຼດ, ກະແສໄຟຟ້າຜິດພາດທີ່ມີຢູ່, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ແລະ ການປະສານງານເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ
ມີທັງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄຟຟ້າດູດ ແລະ ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບແຮງດັນກະຊາກ RCD/GFCI ແລະ SPD ການຕໍ່ສາຍດິນ/ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ຕຳແໜ່ງການເຊື່ອມຕໍ່, ພຶດຕິກຳການຮົ່ວໄຫຼ, ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະລາຍ
ແຮງດັນຍັງຄົງສູງຜິດປົກກະຕິເປັນເວລາຫຼາຍວິນາທີ ຫຼື ດົນກວ່ານັ້ນ ການວິນິດໄສການສະໜອງໄຟ ຫຼື ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນແຮງດັນ SPD ຈະໃຊ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບແຮງດັນຊົ່ວຄາວ ຈົ່ງແຍກແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ ຫຼື ແຮງດັນເກີນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ອອກຈາກແຮງດັນຊົ່ວຄາວໃນລະດັບໄມໂຄຣວິນາທີ; ຢ່າຄິດໄປເອງວ່າ SPD ເປັນເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນ

ບໍ່ມີຜູ້ຊະນະແບບຄອບຈັກວານໃນການປຽບທຽບນີ້. ຄຳຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນ “ອຸປະກອນໃດດີທີ່ສຸດ?” ແຕ່ແມ່ນ “ເຫດການທາງໄຟຟ້າໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດຈັບ ຫຼື ຄວບຄຸມ, ແລະ ຍັງມີຫຍັງແດ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຫຼັງຈາກອຸປະກອນນັ້ນເຮັດວຽກ?”

RCD ເປັນຄຳສັບສາກົນທີ່ກວ້າງຂວາງສຳລັບການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ. GFCI ເປັນຄຳສັບດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລະຫັດຂອງອາເມລິກາເໜືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍດິນສຳລັບບຸກຄົນ. ແນວຄວາມຄິດການເຮັດວຽກພື້ນຖານຂອງພວກມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຄື: ປຽບທຽບກະແສໄຟຟ້າໃນຕົວນຳທີ່ຖືກຕິດຕາມ ແລະ ຕັດວົງຈອນເມື່ອຄວາມບໍ່ສົມດຸນກົງກັບເງື່ອນໄຂຂອງອຸປະກອນ.

ພວກມັນບໍ່ຄວນຖືກນຳມາໃຊ້ແທນກັນໃນຂໍ້ກຳນົດສະເພາະ. ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ເກນການຕັດວົງຈອນ, ການຕັ້ງຄ່າແຮງດັນ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່, ຂໍ້ກຳນົດການທົດສອບ, ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຟັງຊັນລວມຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຕະຫຼາດ ແລະ ອຸປະກອນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ RCCB ແມ່ນ RCD ທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນໃນຕົວຕາມມາດຕະຖານ IEC 61008-1. RCBO ລວມເອົາຟັງຊັນກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ກະແສເກີນເຂົ້າດ້ວຍກັນ. GFCI ຂອງອາເມລິກາເໜືອອາດຈະຖືກສ້າງເຂົ້າໃນປັກສຽບ, ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຊຸດອຸປະກອນແບບພົກພາ, ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.

ໃຊ້ ຄູ່ມືຄຳສັບ RCD ທຽບກັບ GFCI ເມື່ອແປລະຫວ່າງເອກະສານທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC ແລະ NEC. ສຳລັບຄຳນິຍາມ RCCB ແລະ ຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ຊັດເຈນ, ໃຫ້ເບິ່ງ RCCB ແມ່ນຫຍັງ.

ວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງຊັ້ນການປ້ອງກັນ

ການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳໃນທາງປະຕິບັດອາດຈະໃຊ້ທັງສີ່ຟັງຊັນ:

  1. ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຮ່າງລະບົບໄຟຟ້າ. ຊິ້ນສ່ວນທີ່ນຳໄຟຟ້າຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນ ແລະ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຜິດພາດຈະຖືກອອກແບບມາສຳລັບການຈັດວາງສາຍດິນທີ່ເລືອກໄວ້.
  2. ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວ ຈະປ້ອງກັນສະພາວະກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນຈະຕ້ອງຖືກເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົວນຳ, ອຸປະກອນ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປະສານງານ.
  3. RCD ຫຼື GFCI ຈະເພີ່ມການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ. ມັນບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຊ້ຳຊ້ອນພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມີເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນຢູ່ແລ້ວ.
  4. SPD ຈະຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ. ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆ.
ຊັ້ນການປ້ອງກັນທາງແນວຄິດທີ່ສະແດງເຖິງການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງ, ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ, RCD ຫຼື GFCI, ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ SPD

ແຜນວາດນີ້ເປັນພຽງແນວຄິດ, ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳໃນການເດີນສາຍໄຟ. ລຳດັບທາງກາຍະພາບ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ການເດີນສາຍຕົວນຳ, ການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ ຫຼື ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງ.

SPD ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ RCD ຫຼື GFCI ໄດ້ບໍ?

ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, SPD ອາດຈະນຳກະແສໄຟຟ້າຜ່ານໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບໄວ້. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຕຳແໜ່ງການເຊື່ອມຕໍ່, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ແລະ ປະກົດການຊົ່ວຄາວເອງ ກໍສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ ຫຼື ປ້ອງກັນໄຟຮົ່ວລົງດິນທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງໄດ້. ຄຳຕອບແມ່ນຂຶ້ນກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ; ມັນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ວ່າອຸປະກອນໜຶ່ງສາມາດທົດແທນອີກອຸປະກອນໜຶ່ງໄດ້.

SPD ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕໍ່ສາຍດິນບໍ?

SPD ທົ່ວໄປຫຼາຍຊະນິດໃຊ້ໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍດິນປ້ອງກັນ (PE), ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງມັນຂຶ້ນກັບເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ສົມບູນ ແລະ ຕົວນຳທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຳກ່າວທີ່ວ່າ “SPD ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫາກບໍ່ມີສາຍດິນ” ນັ້ນຖືວ່າກວ້າງເກີນໄປທີ່ຈະເປັນກົດເກນທົ່ວໄປ: ໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສາຍນິວທຣອນ/ສາຍດິນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລະບົບສາຍດິນ. ໃຫ້ກວດສອບແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ລະບົບທີ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້ ແທນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຄຳກ່າວອ້າງລອຍໆ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບກ່ອນການລະບຸການປ້ອງກັນ

ຢ່າເລືອກອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າພິກັດຫົວຂໍ້ດຽວ. ໃຫ້ກວດສອບເອກະສານສຳລັບການທຳງານທີ່ສົມບູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ລາຍການ RCD ຫຼື GFCI SPD ລະບົບການຕໍ່ສາຍດິນ/ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ
ຕະຫຼາດ ແລະ ກົດລະບຽບການຄວບຄຸມ IEC, NEC, ຫຼື ກອບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດອື່ນໆ; ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນສະເພາະອຸປະກອນ IEC, UL, ຫຼື ກອບມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວິທີການຕໍ່ສາຍດິນ, ລະຫັດການເດີນສາຍໄຟ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງອຳນາດການປົກຄອງ
ລະບົບໄຟຟ້າ ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ຈຳນວນຂົ້ວ, ການຈັດວາງສາຍ N, ລັກສະນະຂອງໂຫຼດ ແຮງດັນນາມມະຍົດ, ແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ, ລະບົບສາຍດິນ, ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແຫຼ່ງຈ່າຍ, ການຈັດວາງຕົວນຳ, ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່, ແລະ ເສັ້ນທາງວົງຈອນຟອລ໌ດ
ປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນ ຂີດຈຳກັດຂອງກະແສຕົກຄ້າງ, ພຶດຕິກຳດ້ານເວລາ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຮູບຄື້ນ, ແລະ ຟັງຊັນປ້ອງກັນກະແສເກີນຖ້າມີການລວມກັນ ປະເພດ ຫຼື ໝວດໝູ່ຂອງ SPD, ຄ່າການລະບາຍກະແສ, ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ, ພຶດຕິກຳ TOV, SCCR ຫຼື ການປ້ອງກັນສຳຮອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ການປ້ອງກັນຕົວນຳ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ການເລືອກລຳດັບການເຮັດວຽກ ຫຼື ການປະສານງານ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ວິທີການຕັດວົງຈອນ
ຫຼັກຖານການຕິດຕັ້ງ ແຜນວາດຈາກຜູ້ຜະລິດ, ທິດທາງຂອງສາຍໄຟເຂົ້າ/ອອກ (line/load) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຄຳແນະນຳໃນການທົດສອບ ແຜນວາດຈາກຜູ້ຜະລິດ, ການເດີນສາຍໄຟ, ອຸປະກອນສຳຮອງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້, ການສະແດງສະຖານະ, ແລະ ຄຳແນະນຳເມື່ອໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ການຄຳນວນການອອກແບບ, ການກວດກາ, ການທົດສອບ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການກວດສອບພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ

ຂະບວນການຄັດເລືອກຄວນດຳເນີນການໂດຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເອກະສານຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້. ການປຽບທຽບນີ້ອະທິບາຍເຖິງຂອບເຂດການເຮັດວຽກ; ມັນບໍ່ໄດ້ສະໜອງແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟແບບສາກົນ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

GFCI ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (surge protector) ຫຼືບໍ່?

ບໍ່. GFCI ຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອກວດພົບຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນທີ່ເຖິງເກນ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ຈະຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເປັນເຫດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

GFCI ສາມາດປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໄດ້ບໍ?

ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນ. ໄຟກະຊາກອາດຈະເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນເຮັດວຽກ, ແຕ່ GFCI ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນ SPD ໄດ້.

RCD ຄືກັນກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ບໍ?

ບໍ່. RCD ຈະຕິດຕາມກວດສອບກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ຕັດວົງຈອນ. ສ່ວນ SPD ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິຈະຈຳກັດແຮງດັນຊົ່ວຄາວນັ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດທີ່ປ້ອງກັນຢູ່.

ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງມີທັງ RCD ຫຼື GFCI ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ບໍ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຈຳເປັນ, ເພາະວ່າການປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດ ແລະ ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວເປັນຂໍ້ກຳນົດທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ການທີ່ແຕ່ລະອຸປະກອນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼືບໍ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ເໝາະສົມນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວົງຈອນ, ອຸປະກອນ, ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ, ກົດລະບຽບຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.

ການຕໍ່ສາຍດິນສາມາດທົດແທນ GFCI, RCD ຫຼື SPD ໄດ້ບໍ?

ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງໃຫ້ຄວາມສຳພັນທາງໄຟຟ້າທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດທົດແທນການກວດຈັບກະແສຕົກຄ້າງ ຫຼື ການຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວໄດ້. ແຕ່ລະໜ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນແຍກຕ່າງຫາກ.

ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ

ຫຼັງຈາກກຳນົດໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ VIOX ແລະ ທາງເລືອກ RCCB ຂອງ VIOX ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ຄຸນລັກສະນະການປ້ອງກັນ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນທີ່ແນ່ນອນ.

ບົດຄວາມນີ້ເປັນການປຽບທຽບດ້ານການເຮັດວຽກ ບໍ່ແມ່ນການອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງ. ການອອກແບບ, ການທົດສອບ ແລະ ການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການກວດສອບໂດຍຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຊຳນານ.