VIOX ໄຟຟ້າ
Language

30mA ທຽບກັບ 100mA ທຽບກັບ 300mA RCCB: ວິທີການເລືອກ

30mA vs 100mA vs 300mA RCCB: Sensitivity Guide

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 30mA, 100mA, ແລະ 300mA Residual Current Circuit Breaker (RCCB) ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ກຳນົດໄວ້ (Rated residual operating current), ເຊິ່ງຂຽນວ່າ IΔn. ຄ່ານີ້ຊ່ວຍກຳນົດລະດັບກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ອຸປະກອນຈະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “30mA ສຳລັບເຮືອນ, 100mA ສຳລັບອາຄານການຄ້າ, ແລະ 300mA ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ.” ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ:

  • 30mA ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຈາກໄຟຟ້າຊັອດ ໃນກໍລະນີທີ່ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ RCD ທີ່ບໍ່ເກີນ 30mA.
  • 100mA ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ (Fault protection) ຫຼື ການປະສານງານໃນລະບົບໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນ (Upstream coordination) ໃນບາງການອອກແບບ, ໂດຍຂຶ້ນກັບລະບົບສາຍດິນ, ຂໍ້ກຳນົດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ.
  • 300mA ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກອັກຄີໄພທີ່ລະບຸໄວ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນແບບເລືອກເຟັ້ນຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຂະໜາດ 30mA ທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄດ້.

RCCB ບໍ່ໄດ້ມີການປ້ອງກັນການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ (Overload) ຫຼື ການລັດວົງຈອນ (Short-circuit) ໃນຕົວ. ມັນຈະຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນທີ່ເໝາະສົມ. ຖ້າຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ປ້ອງກັນທັງກະແສຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ກະແສເກີນໃນຕົວດຽວ, ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຊ້ RCBO ແທນ.

Key Takeaways

  • ເລືອກຄວາມລະອຽດຂອງ RCCB ໂດຍອີງຕາມ ຈຸດປະສົງຂອງການປ້ອງກັນ ແລະ ການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ, ບໍ່ແມ່ນອີງຕາມປະເພດຂອງສະຖານທີ່ພຽງຢ່າງດຽວ.
  • ຫ້າມປ່ຽນອຸປະກອນຂະໜາດ 30mA ທີ່ກຳນົດໄວ້ ດ້ວຍຂະໜາດ 100mA ຫຼື 300mA ພຽງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຕັດວົງຈອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.
  • ຄວາມລະອຽດ (Sensitivity), ປະເພດຮູບຄື້ນຂອງກະແສຮົ່ວໄຫຼ, ການໜ່ວງເວລາ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ຈຳນວນຂົ້ວ (Poles), ແລະ ການປະສານງານດ້ານການລັດວົງຈອນ ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ.
  • ຄ່າ IΔn ທີ່ສູງກວ່າຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການເລືອກເຟັ້ນ (Selectivity) ດ້ວຍຕົວມັນເອງ; ການປະສານງານດ້ານເວລາ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ.
  • ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນເປັນຕົວການກຳນົດ RCCB, ໃນຂະນະທີ່ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົວການກຳນົດວ່າການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ (Residual-current protection) ຕ້ອງການຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ວິທີການໃດ.

ການປຽບທຽບ RCCB ຂະໜາດ 30mA, 100mA ແລະ 300mA

ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RCCB ບົດບາດການປ້ອງກັນທົ່ວໄປ ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ ຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ
30mA ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ; ອາດຈະຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບໄຟຟ້າໄດ້ນຳ ວົງຈອນສຸດທ້າຍ ແລະ ໂຫຼດທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຊັອດບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດທົດແທນການປ້ອງກັນຂັ້ນພື້ນຖານ, ການຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ປ້ອງກັນໄດ້
100mA ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ການປ້ອງກັນກະແສຮົ່ວໄຫຼທາງຕົ້ນທາງໃນບາງການອອກແບບ ວົງຈອນແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ວົງຈອນອຸປະກອນທີ່ເລືອກໄວ້ ບໍ່ສາມາດທົດແທນຂະໜາດ 30mA ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມທີ່ບໍ່ເກີນ 30mA
300mA ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກອັກຄີໄພຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ຫຼື ການປ້ອງກັນແບບເລືອກສະເພາະທາງຕົ້ນທາງ ລະດັບການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຫຼັກ ຫຼື ຍ່ອຍ ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຂະໜາດ 30mA; ການເລືອກແບບເລືອກສະເພາະ (Selectivity) ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ຄ່າ IΔn ທີ່ສູງຂຶ້ນ

ຕາຕະລາງນີ້ເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງແບບທົ່ວໄປ. ການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍຂຶ້ນຢູ່ກັບລະຫັດມາດຕະຖານຂອງປະເທດ, ຮູບແບບການຕໍ່ສາຍດິນ, ຈຸດປະສົງຂອງວົງຈອນ, ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນ, ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ການປຽບທຽບໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທົ່ວໄປຂອງ RCCB ຂະໜາດ 30mA, 100mA ແລະ 300mA.

ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RCCB ໝາຍເຖິງຫຍັງ?

ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RCCB ແມ່ນ ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນການເຮັດວຽກ, IΔn. RCCB ຈະປຽບທຽບກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນຳໄຟຟ້າທັງໝົດທີ່ຜ່ານແກນກວດຈັບຂອງມັນ. ຖ້າຜົນລວມຂອງເວັກເຕີບໍ່ມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັບສູນເນື່ອງຈາກມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ອຸປະກອນຈະເຮັດວຽກ.

ຢ່າສັບສົນກັບເຄື່ອງໝາຍສອງຢ່າງນີ້:

ເຄື່ອງໝາຍ ຄວາມຫມາຍ ຕົວຢ່າງ
ໃນ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ RCCB ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດ 40A, 63A, 100A
IΔn ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ກຳນົດ (Rated residual operating current) 30mA, 100mA, 300mA

RCCB ຂະໜາດ 63A, 30mA ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຖືກກຳນົດໃຫ້ສາມາດນຳກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 63A ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ມີຄ່າກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ກຳນົດໄວ້ທີ່ 30mA. ເຄື່ອງໝາຍ 63A ບໍ່ແມ່ນຄ່າຕັ້ງການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີນກຳນົດ (Overload trip setting). ເນື່ອງຈາກ RCCB ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ, ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບ MCB, ຟິວ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆທີ່ເໝາະສົມ.

ສຳລັບຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່ານີ້, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືຂໍ້ກຳນົດຂອງ RCCB ຕາມມາດຕະຖານ IEC 61008-1.

RCCB ຂະໜາດ 30mA ຖືກນຳໃຊ້ເມື່ອໃດ?

RCCB ຂະໜາດ 30mA ມັກຈະຖືກເລືອກໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໂດຍ RCD ທີ່ມີຄ່າ IΔn ບໍ່ເກີນ 30mA. ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຂດອຳນາດການປົກຄອງ, ຕົວຢ່າງອາດລວມເຖິງວົງຈອນເຕົ້າສຽບທີ່ກຳນົດໄວ້, ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ນອກອາຄານ, ຫ້ອງນ້ຳ, ໄຟເຍືອງທາງໃນເຮືອນ, ສາຍໄຟທີ່ຝັງໃນຝາ, ຈຸດສາກໄຟລົດໄຟຟ້າ (EV), ຫຼືສະຖານທີ່ພິເສດອື່ນໆ.

ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄືກັນໃນທຸກປະເທດ. ໃຫ້ກວດສອບວົງຈອນຕາມມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແທນທີ່ຈະນຳໃຊ້ລາຍການດຽວກັນທົ່ວໂລກ.

ການປ້ອງກັນ 30mA ໝາຍເຖິງຫຍັງ—ແລະ ບໍ່ໝາຍເຖິງຫຍັງ

RCCB ຂະໜາດ 30mA ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້ໂດຍການຕັດວົງຈອນເມື່ອກວດພົບກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຈະປ້ອງກັນການຖືກໄຟຟ້າຊັອດໄດ້ທຸກກໍລະນີ, ແລະ 30mA ບໍ່ຄວນຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ ຫຼື ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຮ່າງກາຍໃນທຸກສະຖານະການ.

RCCB ອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກໃນກໍລະນີທີ່ມີການສຳຜັດລະຫວ່າງສາຍລາຍກັບສາຍນິວທຣອນ ຖ້າກະແສໄຟຟ້າຂາອອກແລະຂາກັບຍັງມີຄວາມສົມດູນກັນ. ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງບໍ່ສາມາດທົດແທນການໃຊ້ສນວນ, ກ່ອງຫຸ້ມ, ການຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ, ການອອກແບບວົງຈອນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼື ວິທີການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພໄດ້.

ເມື່ອໃດທີ່ສາມາດໃຊ້ RCCB ຂະໜາດ 100mA ໄດ້?

RCCB ຂະໜາດ 100mA ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາໃຊ້ເມື່ອການອອກແບບຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການປ້ອງກັນລະດັບການແຈກຢາຍ, ຫຼື ການປະສານງານກັບອຸປະກອນປາຍທາງ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້.

ຕົວຢ່າງ, ໃນການອອກແບບລະບົບ TT ບາງປະເພດ, ອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ RCD ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັດວົງຈອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນເຮັດວຽກໄດ້ພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ. ຄ່າ IΔn ທີ່ຍອມຮັບໄດ້ນັ້ນຈະຂຶ້ນກັບຮູບແບບການຕໍ່ລົງດິນ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງຫຼັກດິນ, ເກນແຮງດັນສຳຜັດ, ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ.

RCCB ຂະໜາດ 100mA ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງສະເໝີໄປສຳລັບຫ້ອງການ, ລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ລະບົບ HVAC, ເຊີບເວີ ຫຼື ສາຍໄຟຍາວ. ຖ້າວົງຈອນຍ່ອຍຕ້ອງການການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຂະໜາດ 30mA, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິຈາກອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຍົກເວັ້ນຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ. ການອອກແບບອາດຈະຕ້ອງມີການແບ່ງວົງຈອນ, ການໃຊ້ RCBO ແຍກແຕ່ລະວົງຈອນ, ການວັດແທກກະແສຮົ່ວໄຫຼ, ການເລືອກປະເພດຮູບຄື້ນຂອງ RCD ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການກວດສອບອຸປະກອນທີ່ເປ່ເພ.

RCCB ຂະໜາດ 300mA ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເມື່ອໃດ?

RCCB ຂະໜາດ 300mA ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບ ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກອັກຄີໄພ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການກຳນົດ ຫຼື ອະນຸຍາດໄວ້ໂດຍສະເພາະ, ຫຼື ເປັນອຸປະກອນຕົ້ນທາງໃນລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ມີການປະສານງານກັນ.

ຮູບແບບທົ່ວໄປແມ່ນການໃຊ້ RCCB ຕົ້ນທາງແບບ Selective ຫຼື ແບບໜ່ວງເວລາ ຮ່ວມກັບອຸປະກອນປາຍທາງທີ່ມີຄວາມໄວສູງກວ່າ ແລະ ມີຄ່າ IΔn ຕ່ຳກວ່າ. ແນວໃດກໍຕາມ, ການໃຊ້ “300mA ຕົ້ນທາງ ແລະ 30mA ປາຍທາງ” ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະມີການປະສານງານແບບ Selective ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການປະສານງານຂຶ້ນກັບ:

  • ຄ່າ IΔn ຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ;
  • ຄຸນລັກສະນະການໜ່ວງເວລາຂອງອຸປະກອນທາງຕົ້ນທາງ;
  • ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນທາງປາຍທາງ;
  • ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ;
  • ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ກຳນົດ; ແລະ
  • ຂໍ້ມູນການເລືອກໃຊ້ງານ (Selectivity) ຫຼື ການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ຫ້າມໃຊ້ RCCB ຂະໜາດ 300mA ພຽງຢ່າງດຽວ ໃນກໍລະນີທີ່ວົງຈອນຍ່ອຍຕ້ອງການການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າບໍ່ເກີນ 30mA.

ການເລືອກຄ່າຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RCCB ໃນ 6 ຂັ້ນຕອນ

ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງການປ້ອງກັນ

ຕັດສິນໃຈວ່າ RCCB ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ, ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ, ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟໄໝ້, ການຕັດແຍກກະແສໄຟຟ້າຕົ້ນທາງຫຼັງຈາກເກີດຄວາມຜິດພາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ, ຫຼືການປະສົມປະສານທີ່ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອະນຸຍາດ.

ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການພິຈາລະນາຄ່າພິກັດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທີ່ລະບົບໄຟຟ້າຕ້ອງການ.

ກວດສອບກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

IEC 61008-1 ແມ່ນມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນສຳລັບ RCCB ທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ. ມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງໃຊ້ຄ່າຄວາມອ່ອນໄຫວ (sensitivity) ດຽວກັນໃນທຸກວົງຈອນທົ່ວໂລກ.

ກວດສອບການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ IEC 60364, BS 7671 ຫຼື ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດນັ້ນໆ ລວມທັງຂໍ້ກຳນົດສະເພາະສຳລັບສະຖານທີ່ພິເສດ. ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ກວດສອບຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນທີ່ນຳມາເຊື່ອມຕໍ່ນຳ.

ຢືນຢັນລະບົບສາຍດິນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕັດວົງຈອນ

ລະບົບ TT, TN ແລະ IT ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຫດຜົນໃນການປ້ອງກັນແບບດຽວກັນ. ໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້ RCCB ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ, ຄ່າ IΔn ຂອງມັນຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເສັ້ນທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ ແລະ ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ກຳນົດໄວ້.

ການຄິດໄລ່ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ. ຕາຕະລາງການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດທົດແທນມັນໄດ້.

4. ລະບຸຕຳແໜ່ງຂອງວົງຈອນ

ສອບຖາມວ່າ RCCB ປ້ອງກັນ:

  • ວົງຈອນຍ່ອຍສຸດທ້າຍໜຶ່ງວົງຈອນ;
  • ກຸ່ມຂອງວົງຈອນຍ່ອຍສຸດທ້າຍ;
  • ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າເຂົ້າຕູ້ກະຈາຍໄຟຍ່ອຍ; ຫຼື
  • ການຕິດຕັ້ງທີ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ.

ວົງຈອນຍ່ອຍສຸດທ້າຍມັກຈະມີຂໍ້ກຳນົດການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມທີ່ແຕກຕ່າງຈາກວົງຈອນກະຈາຍໄຟຟ້າຕົ້ນທາງ. ການຈັດກຸ່ມຫຼາຍວົງຈອນພາຍໃຕ້ RCCB ດຽວຍັງເພີ່ມກະແສຮົ່ວໄຫຼສະສົມ ແລະ ຜົນກະທົບເມື່ອເກີດການຕັດໄຟ.

ປະເມີນການຮົ່ວໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕັດວົງຈອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ

ອຸປະກອນສະໜອງພະລັງງານແບບອີເລັກໂທຣນິກ, ຕົວກອງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMC filters), ເຄື່ອງປັບຄວາມຖີ່ (VFDs), ສາຍໄຟຍາວ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຜ່ານສາຍດິນປົກກະຕິໄດ້.

ວັດແທກ ຫຼື ຄາດຄະເນການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸປະກອນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ. ຄວນຮັກສາລະດັບການຮົ່ວໄຫຼໃຫ້ຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງ RCCB ຢ່າງພຽງພໍ. ເນື່ອງຈາກ RCCB ອາດຈະເຮັດວຽກຕໍ່າກວ່າຄ່າ IΔn ທີ່ລະບຸໄວ້, ການອອກແບບໃຫ້ມີການຮົ່ວໄຫຼໃກ້ກັບຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງບໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.

ຖ້າອຸປະກອນຂະໜາດ 30mA ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເກີດການຕັດວົງຈອນຊ້ຳໆ, ຢ່າເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວ (Sensitivity) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ກ່ອນອື່ນໝົດ:

  1. ທົດສອບຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງສນວນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມຜິດພາດໃນການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນ;
  2. ວັດແທກການຮົ່ວໄຫຼຂອງວົງຈອນ ແລະ ອຸປະກອນ;
  3. ແບ່ງພາລະໂຫຼດສະສົມອອກເປັນວົງຈອນຍ່ອຍເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ໃຊ້ RCBO ເພີ່ມ;
  4. ກວດສອບປະເພດຮູບຄື້ນ (Waveform type) ຂອງ RCD; ແລະ
  5. ກວດສອບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກ (transient immunity) ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.

6. ການອອກແບບການເລືອກເຮັດວຽກລະຫວ່າງອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ (selectivity)

ອຸປະກອນຂະໜາດ 30mA ທີ່ມີການຕັດວົງຈອນທັນທີສອງຕົວຕໍ່ອະນຸກົມກັນ ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນການເລືອກເຮັດວຽກໄດ້. ອຸປະກອນຕົວໃດໜຶ່ງອາດຈະເຮັດວຽກເມື່ອເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຢູ່ປາຍທາງ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນກະແສຮົ່ວໄຫຼຢູ່ຕົ້ນທາງ ໃຫ້ໃຊ້ການຈັດວາງທີ່ປະສານງານກັນໂດຍອີງໃສ່ທັງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ເວລາ. ອຸປະກອນປະເພດ S (Type S) ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເລືອກເຮັດວຽກ ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມແບບວ່ອງໄວ.

ຂັ້ນຕອນ 6 ຂັ້ນຕອນໃນການເລືອກຄວາມລະອຽດຂອງ RCCB.

ຕາຕະລາງການນຳໃຊ້ (Application Matrix)

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ສິ່ງທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ
ວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ RCD ທີ່ມີຄ່າບໍ່ເກີນ 30mA ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ປະເພດວົງຈອນ, ປະເພດຮູບຄື້ນຂອງ RCD, ການຮົ່ວໄຫຼປົກກະຕິ, ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ
ກຸ່ມຂອງວົງຈອນຍ່ອຍທາງອີເລັກໂທຣນິກ ຢ່າເພີ່ມຄ່າ IΔn ໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາ ການແບ່ງວົງຈອນຍ່ອຍ, ການໃຊ້ RCBO ແຍກຕ່າງຫາກ, ການວັດແທກການຮົ່ວໄຫຼ, ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ
ລະບົບການຈ່າຍໄຟແບບ TT ຫຼື ການປ້ອງກັນທີ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ອາດພິຈາລະນາໃຊ້ຂະໜາດ 100mA ຫຼື 300mA ຕາມການອອກແບບ ຄວາມຕ້ານທານຂອງຫຼັກດິນ, ເງື່ອນໄຂແຮງດັນສຳຜັດ, ເວລາໃນການຕັດວົງຈອນ, ການປ້ອງກັນທາງດ້ານຫຼັງ
ການປ້ອງກັນທາງດ້ານໜ້າສຳລັບວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ສູງກວ່າ 30mA ອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າ IΔn ສູງກວ່າ ແລະ ມີລະບົບໜ່ວງເວລາ (Selective) ອາດຈະເໝາະສົມ ການໜ່ວງເວລາ, ຂໍ້ມູນການປະສານງານຈາກຜູ້ຜະລິດ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ
ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ ບາງມາດຕະຖານອາດກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ສູງເຖິງ 300mA ຂໍ້ກຳນົດສະຖານທີ່ທີ່ແນ່ນອນ, ລະບົບການເດີນສາຍໄຟ, ສິ່ງທີ່ຍົກເວັ້ນ, ການເລືອກຕັດວົງຈອນ (Selectivity)
ການສາກໄຟ EV ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30mA ຢູ່ຈຸດສາກໄຟໃນສະພາບການຂອງ IEC/BS ປະເພດ A/F/B, ການຈັດການກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າກົງ (DC) 6mA, ຄຳແນະນຳຂອງ EVSE, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ
ໂຫຼດປະເພດ VFD, UPS, ຫຼື ອິນເວີເຕີ (Inverter) ຄວາມລະອຽດອ່ອນ (Sensitivity) ພຽງຢ່າງດຽວນັ້ນບໍ່ພຽງພໍ ຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ (Residual-current waveform), ອົງປະກອບໄຟຟ້າກົງ (DC components), ເນື້ອຫາຄວາມຖີ່, ການຮົ່ວໄຫຼ, ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ

ຕາຕະລາງນີ້ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະບໍ່ກຳນົດຄ່າຄວາມລະອຽດອ່ອນດຽວໃຫ້ກັບທຸກການຕິດຕັ້ງໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອາຄານການຄ້າ ຫຼື ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ. ອາຄານດຽວກັນສາມາດມີວົງຈອນສຸດທ້າຍທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນ 30mA ແລະ ວົງຈອນຕົ້ນທາງທີ່ໃຊ້ຄ່າປະສານງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງ RCCB ບໍ່ຄືກັນກັບປະເພດຂອງ RCD

ຄຳຕອບກ່ຽວກັບຄວາມລະອຽດອ່ອນ ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ກຳນົດ (Rated residual current) ມີຈຳນວນເທົ່າໃດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປະເພດຂອງ RCD ຈະເປັນຕົວຕອບ ວ່າຮູບຄື້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ (Residual-current waveforms) ແບບໃດ ທີ່ອຸປະກອນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ກວດຈັບໄດ້.

ຂະໜາດໃນການເລືອກ ຕົວຢ່າງ ຄຳຖາມຫຼັກ
ຄວາມອ່ອນໄຫວ 30mA, 100mA, 300mA ຄ່າ IΔn ເທົ່າໃດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຈຸດປະສົງໃນການປ້ອງກັນ?
ປະເພດກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຫຼືອ AC, A, F, B ໂຫຼດສາມາດສ້າງຮູບຄື້ນແບບໃດໄດ້ແດ່?
ຄຸນລັກສະນະທາງເວລາ (Time characteristic) Instantaneous, selective Type S ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປະສານງານດ້ານເວລາລະຫວ່າງອຸປະກອນຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ (upstream/downstream) ຫຼືບໍ່?
ອັນດັບປັດຈຸບັນ 25A, 40A, 63A, 100A RCCB ສາມາດຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບໄວ້ດ້ວຍການປະສານງານດ້ານກະແສເກີນທີ່ເໝາະສົມໄດ້ຫຼືບໍ່?
2P, 4P ສາຍທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ (live conductors) ເສັ້ນໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕັດຕໍ່ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ?

ໂຫຼດອີເລັກໂທຣນິກສະໄໝໃໝ່ສາມາດສ້າງກະແສຮົ່ວໄຫຼທີ່ອຸປະກອນປະເພດ AC ພື້ນຖານບໍ່ສາມາດກວດຈັບໄດ້. ໃຫ້ເລືອກປະເພດ AC, A, F, ຫຼື B ໂດຍອີງຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງໂຫຼດ, ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ—ບໍ່ແມ່ນພິຈາລະນາຈາກຄ່າ IΔn ພຽງຢ່າງດຽວ.

ສຳລັບການປຽບທຽບຮູບຄື້ນຢ່າງລະອຽດ, ເບິ່ງທີ່ RCBO ປະເພດ AC ທຽບກັບ ປະເພດ A ທຽບກັບ ປະເພດ F ທຽບກັບ ປະເພດ B. ຫຼັກການຂອງປະເພດຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນກະແສຮົ່ວໄຫຼ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງກວດສອບມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

ການເລືອກ RCCB ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄ່າຄວາມອ່ອນໄຫວ, ປະເພດຂອງຮູບຄື້ນ, ການໜ່ວງເວລາ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ແລະ ຈຳນວນຂົ້ວ.
VIOX VML01B Type B RCCB product series
ຜະລິດຕະພັນ RCCB ຊຸດ VIOX VML01B ປະເພດ B.

RCCB ທຽບກັບ RCBO: ຢ່າລືມການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ.

RCCB ຕາມມາດຕະຖານ IEC 61008-1 ໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສຮົ່ວໄຫຼໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ເໝາະສົມໃນການຕິດຕັ້ງ.

RCBO ລວມການປ້ອງກັນກະແສຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າກັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ. ຖ້າແຕ່ລະວົງຈອນຍ່ອຍຕ້ອງການການຕັດແຍກຄວາມຜິດພາດແບບອິດສະຫຼະ ແລະ ການປ້ອງກັນແບບປະສົມປະສານ, ການໃຊ້ RCBO ອາດຈະເໝາະສົມກວ່າການໃຊ້ RCCB ຕົວດຽວຈ່າຍໄຟໃຫ້ MCB ຫຼາຍຕົວ.

ໃຊ້ ຄູ່ມືການເລືອກ RCBO. ເພື່ອກວດສອບປະເພດຮູບຄື້ນ, ຄ່າຄວາມອ່ອນໄຫວ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດໄຟ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນ. ສຳລັບການຕັດສິນໃຈດ້ານໂຄງສ້າງ, ເບິ່ງທີ່. RCBO ທຽບກັບ RCCB + MCB.

ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກຄ່າຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RCCB.

ການຖືວ່າກະແສໄຟຟ້າ 30mA ເປັນກະແສທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ

ຄ່າພິກັດ 30mA ແມ່ນການລະບຸລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RCD ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຕາມກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງຫຼາຍຢ່າງ. ມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດວ່າເປັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພສຳລັບຮ່າງກາຍມະນຸດໃນທຸກກໍລະນີ.

ການປ່ຽນຈາກ 30mA ເປັນ 100mA ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄຟຕັດ

ຖ້າຕ້ອງການການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຂະໜາດ 30mA, ການເພີ່ມຄ່າ IΔn ອາດເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນນັ້ນໝົດໄປ. ຄວນກວດຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼສະສົມ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງອອກແບບການແບ່ງວົງຈອນໃໝ່ຖ້າຈຳເປັນ.

ການກຳນົດຄ່າດຽວໃຫ້ກັບອາຄານທຸກປະເພດ

ໂຮງງານ, ສຳນັກງານ, ຟາມ ຫຼື ບ້ານເຮືອນ ອາດມີຈຸດປະສົງໃນການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວນເລືອກຕາມລະດັບວົງຈອນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ, ບໍ່ແມ່ນເລືອກຕາມປະເພດຂອງສະຖານທີ່.

ການສົມມຸດວ່າ 300mA ຈະໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເລືອກຕັດ (Selectivity) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ຄ່າຂີດຈຳກັດທີ່ສູງກວ່າໃນວົງຈອນຕົ້ນທາງຊ່ວຍໃນການແຍກກະແສໄຟຟ້າ, ແຕ່ການເລືອກຕັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ອາດຕ້ອງການການໜ່ວງເວລາ (Time delay) ແລະ ຂໍ້ມູນການປະສານງານທີ່ຜ່ານການກວດສອບແລ້ວ.

ການລະເລີຍປະເພດຮູບຄື້ນຂອງ RCD

ຄ່າ IΔn ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ໃຊ້ກັບອຸປະກອນປະເພດ AC, A, F ຫຼື B ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ອາດຍັງຖືວ່າເປັນການອອກແບບທີ່ຜິດພາດສຳລັບໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

ການລືມວ່າ RCCB ບໍ່ແມ່ນ MCB

ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງ RCCB ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນການໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດ (Overload) ໃນຕົວ. ຕ້ອງກວດສອບອຸປະກອນປ້ອງກັນການລັດວົງຈອນພາຍນອກ ແລະ ຄ່າການທົນຕໍ່ການລັດວົງຈອນຕາມເງື່ອນໄຂ.

ລາຍການກວດສອບການເລືອກໃຊ້ RCCB

ກ່ອນທີ່ຈະລະບຸ RCCB ຂະໜາດ 30mA, 100mA ຫຼື 300mA, ໃຫ້ຢືນຢັນ:

  • ຈຸດປະສົງການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ;
  • ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕັດວົງຈອນ;
  • ຕຳແໜ່ງວົງຈອນຍ່ອຍ, ກຸ່ມວົງຈອນ, ສາຍປ້ອນ ຫຼື ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ;
  • ກະແສຮົ່ວໄຫຼປົກກະຕິທີ່ຄາດໄວ້;
  • ປະເພດຮູບຄື້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າຕົກຄ້າງ;
  • ຄຸນລັກສະນະການຕັດວົງຈອນແບບທັນທີ ຫຼື ແບບໜ່ວງເວລາ;
  • ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຈຳນວນຂົ້ວ;
  • ການປ້ອງກັນການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ ແລະ ການລັດວົງຈອນຈາກພາຍນອກ;
  • ຂໍ້ມູນການປະສານງານລະຫວ່າງອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ;
  • ການອ້າງອີງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເອກະສານປະກອບຮຸ່ນ; ແລະ
  • ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

ເມື່ອຮູ້ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ຊ່ວງຜະລິດຕະພັນ VIOX RCCB ທຽບກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄງການ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ RCCB ຂະໜາດ 30mA ແລະ 100mA ແມ່ນຫຍັງ?

RCCB ຂະໜາດ 30mA ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໂດຍ RCD ທີ່ບໍ່ເກີນ 30mA. RCCB ຂະໜາດ 100mA ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງໃນບາງການອອກແບບ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຂະໜາດ 30mA ທີ່ຈໍາເປັນໄດ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ RCCB ຂະໜາດ 30mA ແລະ 300mA ແມ່ນຫຍັງ?

RCCB ຂະໜາດ 30mA ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໃນວົງຈອນທີ່ກໍານົດໄວ້. RCCB ຂະໜາດ 300mA ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ ຫຼື ການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງແບບເລືອກໃນບ່ອນທີ່ອະນຸຍາດ. ພວກມັນມີຈຸດປະສົງການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.

RCCB ຂະໜາດ 100mA ສາມາດປ້ອງກັນຄົນຈາກໄຟຟ້າຊັອດໄດ້ຫຼືບໍ່?

RCCB ສາມາດຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດກະແສຮົ່ວໄຫຼບາງປະເພດໄດ້, ແຕ່ອຸປະກອນຂະໜາດ 100mA ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຕາມທີ່ກົດລະບຽບກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ RCD ຕ້ອງມີຄ່າບໍ່ເກີນ 30mA. ຫ້າມນຳສະເໜີ RCCB ຂະໜາດ 100mA ເພື່ອໃຊ້ແທນການປ້ອງກັນຂະໜາດ 30mA ທີ່ກົດລະບຽບກຳນົດໄວ້.

ກະແສໄຟຟ້າ 30mA ເປັນອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ແມ່ນແລ້ວ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຮ່າງກາຍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບຈະຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງກະແສ, ໄລຍະເວລາ, ເສັ້ນທາງການໄຫຼ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ສະພາບຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. RCCB ຂະໜາດ 30mA ເປັນມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເທົ່ານັ້ນ; ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສຳຜັດກັບຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່ມີຄວາມປອດໄພ.

ເປັນຫຍັງ RCCB ຂະໜາດ 30mA ຈຶ່ງຕັດວົງຈອນໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ?

ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ: ສະນວນເສື່ອມສະພາບ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ອຸປະກອນເສຍຫາຍ, ການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນຫຼືຜິດພາດ, ກະແສຮົ່ວສະສົມຈາກຫຼາຍອຸປະກອນ, ຄ່າຄວາມຈຸຂອງສາຍໄຟ, ກະແສຮົ່ວຈາກວົງຈອນກອງ (filter), ເຫດການແຮງດັນກະຊາກ ຫຼື ການໃຊ້ RCD ບໍ່ຖືກປະເພດ. ຄວນທົດສອບລະບົບຕິດຕັ້ງກ່ອນ ແທນທີ່ຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າ IΔn ສູງກວ່າໃນທັນທີ.

RCCB ຂະໜາດ 300mA ຕ້ອງຕິດຕັ້ງຢູ່ທາງຕົ້ນທາງຂອງອຸປະກອນ 30mA ສະເໝີຫຼືບໍ່?

ບໍ່. RCCB ແບບ Selective ຂະໜາດ 300mA ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ຕົ້ນທາງເປັນພຽງຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການປະສານງານປ້ອງກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ຄວາມເໝາະສົມນັ້ນຂຶ້ນກັບວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນກະແສຮົ່ວໄຫຼຢູ່ຕົ້ນທາງຫຼືບໍ່, ລະບົບການຕໍ່ລົງດິນ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ຄຸນລັກສະນະການໜ່ວງເວລາ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະສານງານຈາກຜູ້ຜະລິດ.

ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RCCB ຄືກັນກັບເວລາໃນການຕັດວົງຈອນ (tripping time) ບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ. IΔn ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ກຳນົດໄວ້ (rated residual operating current). ເວລາໃນການເຮັດວຽກເປັນຄຸນລັກສະນະແຍກຕ່າງຫາກ ເຊິ່ງກຳນົດໂດຍປະເພດຂອງອຸປະກອນ, ຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ, ຮູບແບບຄື້ນ, ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ແລະ ບໍ່ວ່າອຸປະກອນນັ້ນຈະເປັນແບບຕັດທັນທີ (instantaneous) ຫຼື ແບບເລືອກຕັດ (selective). ຢ່າສະຫຼຸບເວລາໃນການຕັດວົງຈອນແບບທົ່ວໄປຈາກຄ່າ 30mA, 100mA, ຫຼື 300mA ພຽງຢ່າງດຽວ.

ຂ້ອຍຄວນເລືອກ RCCB ຫຼື RCBO?

ເລືອກ RCCB ເມື່ອການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຈະຖືກປະສານງານກັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ (overcurrent protection) ແຍກຕ່າງຫາກ. ເລືອກ RCBO ເມື່ອອຸປະກອນດຽວກັນນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ການປ້ອງກັນທັງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ, ກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນສຳລັບວົງຈອນນັ້ນ, ໂດຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄ່າພິກັດ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ທັງໝົດ.

ສະຫລຸບ

ການເລືອກລະຫວ່າງ RCCB ຂະໜາດ 30mA, 100mA, ແລະ 300mA ແມ່ນການຕັດສິນໃຈໃນການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການເບິ່ງຕາມປະເພດອາຄານເທົ່ານັ້ນ.

ໃຊ້ຂະໜາດ 30mA ໃນບ່ອນທີ່ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໃຫ້ມີການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມທີ່ບໍ່ເກີນ 30mA. ພິຈາລະນາໃຊ້ຂະໜາດ 100mA ຫຼື 300mA ກໍຕໍ່ເມື່ອການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ, ຫຼື ການເລືອກຕັດໃນລະດັບຕົ້ນທາງ (upstream-selectivity) ຮອງຮັບຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼປົກກະຕິ, ປະເພດຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ, ຄຸນລັກສະນະດ້ານເວລາ, ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ, ຈຳນວນຂົ້ວ (poles), ການປະສານງານຂອງກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ຖ້າຍັງບໍ່ຮູ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງວົງຈອນ, ຢ່າເລືອກ RCCB ຈາກຕາຕະລາງຜະລິດຕະພັນພຽງຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນ, ແລ້ວຈຶ່ງເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ກົງກັບຄ່າພິກັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກວດສອບ