ໃນໜ້ານີ້
ກ ເສັ້ນສະແດງເວລາ-ກະແສຂອງຟິວ (TCC) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເວລາການເຮັດວຽກປ່ຽນແປງແນວໃດເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນການອ່ານເສັ້ນສະແດງ, ໃຫ້ຊອກຫາກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການເທິງແກນນອນແບບລໍກາຣິດ, ເຄື່ອນທີ່ໃນແນວຕັ້ງໄປຫາເສັ້ນໂຄ້ງສຳລັບພິກັດຟິວທີ່ແນ່ນອນ, ຈາກນັ້ນເຄື່ອນທີ່ໃນແນວນອນໄປຫາແກນຕັ້ງແບບລໍກາຣິດເພື່ອອ່ານຄ່າເວລາ. ໃຫ້ເຮັດປີ້ນກັບກັນເມື່ອທ່ານຮູ້ເວລາທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາກະແສໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
ວິທີການຕິດຕາມເສັ້ນສະແດງນັ້ນເປັນພຽງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງວຽກງານເທົ່ານັ້ນ. ກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຜົນລັພ, ໃຫ້ລະບຸວ່າແຜ່ນຂໍ້ມູນສະແດງ ເວລາລະລາຍຕໍ່າສຸດ (ກ່ອນເກີດການອາກ), ເວລາລະລາຍສະເລ່ຍ, ຫຼື ເວລາຕັດວົງຈອນທັງໝົດ. ເສັ້ນສະແດງເວລາລະລາຍສະເລ່ຍຕາມນາມບັນຍັດບໍ່ແມ່ນຂີດຈຳກັດການຕັດວົງຈອນທີ່ຮັບປະກັນໄດ້, ແລະ TCC ບໍ່ສາມາດທົດແທນພິກັດແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, I²t, ກະແສສູງສຸດທີ່ຜ່ານໄດ້, ຫຼື ຂໍ້ມູນການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດຟິວໄດ້.
ຫົກລາຍການທີ່ຕ້ອງລະບຸກ່ອນອ່ານເສັ້ນສະແດງ
ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແກນຕັ້ງແລະແກນນອນ. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ແລະ ຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກ.
| ກວດສອບ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງບັນທຶກ | ຢຸດຖ້າ |
|---|---|---|
| ຕະກູນຂອງຟິວ | ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຊີຣີ ຫຼື ປະເພດທີ່ແນ່ນອນ | ເສັ້ນໂຄ້ງເປັນຂອງຊີຣີອື່ນ |
| ອັດຕາການຈັດອັນດັບຂອງຟິວ | ເສັ້ນໂຄ້ງ ຫຼື ແຖບກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ | ບໍ່ມີຄ່າພິກັດທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ການຄິດໄລ່ຄ່າແຊກຊ້ອນ (interpolation) |
| ປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງ | ການລະລາຍຂັ້ນຕໍ່າ, ການລະລາຍສະເລ່ຍ, ຫຼື ການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ | ບໍ່ໄດ້ລະບຸປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ |
| ພື້ນຖານຂອງກະແສໄຟຟ້າ | ແອມແປ, ກິໂລແອມແປ, ຫຼື ຕົວຄູນຂອງກະແສໄຟຟ້າພິກັດ (In) | ຫົວໜ່ວຍຂອງແກນບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ |
| ພື້ນຖານເວລາ | ວິນາທີ, ຮອບວຽນ, ຫຼື ຫົວໜ່ວຍອື່ນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ | ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ພັດກຣາຟໄວ້ໄດ້ |
| ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໝາຍເຫດ | ພື້ນຖານ AC/DC, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ທົດສອບ, ການສົມມຸດຖານສະພາບແວດລ້ອມ, ການໂຫຼດລ່ວງໜ້າ, ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນ, ຄວາມຖີ່, ຫຼື ໝາຍເຫດອື່ນໆຈາກຜູ້ຜະລິດ | ລະບົບທີ່ຕັ້ງໃຈນຳໃຊ້ແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໄວ້ |
ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ນຳມາຈາກຟິວທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນທາງສາຍຕາບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ຟິວສອງອັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າພິກັດເທົ່າກັນອາດມີປະເພດການນຳໃຊ້, ການອອກແບບອົງປະກອບ, ພຶດຕິກຳເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ປະສິດທິພາບການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າຜ່ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທາງ ຄູ່ມືຄຳສັບກ່ຽວກັບຟິວ VIOX ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຟິວທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ ແລະ ລະບົບຟິວທີ່ສົມບູນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ລະບຸແຍກຕ່າງຫາກ.
ວິທີການອ່ານຄ່າກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເວລາໃນຫ້າຂັ້ນຕອນ
ໃຊ້ລຳດັບນີ້ເມື່ອຄຳຖາມໃນການອອກແບບແມ່ນ:
ທີ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້, ຟິວນີ້ຈະໃຊ້ເວລາປະມານເທົ່າໃດໃນການລະລາຍ ຫຼື ຕັດວົງຈອນ?
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເລືອກເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ແນ່ນອນ
ຊອກຫາເສັ້ນ ຫຼື ແຖບທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (ampere rating) ທີ່ຕ້ອງການພາຍໃນຕະກູນຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແຜ່ນຂໍ້ມູນອາດຈະສະແດງຄ່າພິກັດຫຼາຍອັນຮ່ວມກັນ. ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນຫຼາຍອາດເຮັດໃຫ້ສັບສົນໄດ້ງ່າຍ, ໂດຍສະເພາະໃນຕາຕະລາງລໍກາຣິດ.
ຜົນລັພທີ່ຄາດຫວັງ: ເສັ້ນໂຄ້ງ ຫຼື ແຖບທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງກັບຕະກູນຊິ້ນສ່ວນຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ແລະ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ.
ເງື່ອນໄຂການຢຸດ: ຢ່າຄາດຄະເນເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຂາດຫາຍໄປລະຫວ່າງຄ່າທີ່ຢູ່ຕິດກັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ้วິທີການນັ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນລະຫວ່າງກາງມາໃຫ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຊອກຫາກະແສໄຟຟ້າເທິງແກນນອນ
ອ່ານປ້າຍກຳກັບແກນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ແກນ x ອາດຈະສະແດງ:
- ກະແສໄຟຟ້າຕົວຈິງໃນໜ່ວຍແອມແປ;
- ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຄາດຄະເນໃນໜ່ວຍກິໂລແອມແປ; ຫຼື
- ກະແສໄຟຟ້າເປັນທະວີຄູນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ເຊັ່ນ 2 × In ຫຼື 10 × In.
ຖ້າແກນໃຊ້ຄ່າທະວີຄູນ ໃຫ້ຄຳນວນຄ່າທະວີຄູນກ່ອນທີ່ຈະເບິ່ງໃນຕາຕະລາງ:
ຕົວຄູນກະແສ = ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ / ກະແສໄຟຟ້າພິກັດຂອງຟິວ
ສຳລັບຟິວຂະໜາດ 20 A ທີ່ຮັບກະແສ 100 A, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ແມ່ນ 5 × In. ການຄິດໄລ່ນີ້ຈະລະບຸຈຸດໜຶ່ງເທິງແກນ; ມັນບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນເວລາການເຮັດວຽກໄດ້ຫາກບໍ່ມີເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຜົນລັພທີ່ຄາດຫວັງ: ຄ່າກະແສໄຟຟ້າໜຶ່ງຄ່າທີ່ສະແດງໃນຫົວໜ່ວຍດຽວກັນກັບຕາຕະລາງ.
ເງື່ອນໄຂການຢຸດ: ຢ່າຖືວ່າແອມແປ (amperes) ແລະຕົວຄູນຂອງ In ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເຄື່ອນທີ່ໃນແນວຕັ້ງໄປຫາເສັ້ນໂຄ້ງ ຫຼື ແຖບ
ຈາກກະແສໄຟຟ້າທີ່ເລືອກ, ໃຫ້ລາກເສັ້ນແນວຕັ້ງຂຶ້ນໄປຈົນກວ່າຈະພົບກັບເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຖ້າກຣາຟສະແດງເສັ້ນສະເລ່ຍການລະລາຍພຽງເສັ້ນດຽວ, ຈຸດຕັດກັນຈະໃຫ້ຄ່າທີ່ເປັນນາມມະນັຍ. ຖ້າມັນສະແດງເປັນແຖບ ຫຼື ຂອບເຂດການລະລາຍຕໍ່າສຸດ ແລະ ການຕັດວົງຈອນທັງໝົດແຍກກັນ, ໃຫ້ບັນທຶກທັງສອງຈຸດຕັດກັນນັ້ນ.
ຜົນລັພທີ່ຄາດຫວັງ: ຈຸດຕັດກັນໜຶ່ງຈຸດສຳລັບເສັ້ນນາມມະນັຍ, ຫຼື ສອງຈຸດຕັດກັນສຳລັບຊ່ວງເວລາ.
ເງື່ອນໄຂການຢຸດ: ຖ້າເສັ້ນຕັ້ງຕັດກັບຄ່າພິກັດຟິວຫຼາຍຄ່າ, ໃຫ້ກວດສອບຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກອີກຄັ້ງກ່ອນດຳເນີນການຕໍ່.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເຄື່ອນທີ່ຕາມແນວນອນໄປຫາແກນເວລາ
ຈາກຈຸດຕັດກັນ, ໃຫ້ລາກເສັ້ນຕາມແນວນອນໄປຫາແກນ y. ອ່ານຄ່າເວລາໂດຍໃຊ້ຂີດມາດຕາສ່ວນລໍກາຣິດ.
ຈຸດທີ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງ 1 ວິນາທີ ແລະ 10 ວິນາທີ ບໍ່ແມ່ນ 5.5 ວິນາທີ. ໃນມາດຕາສ່ວນລໍກາຣິດຖານ 10, ຈຸດກາງທາງເລຂາຄະນິດແມ່ນປະມານ 3.16 ວິນາທີ. ໃຫ້ໃຊ້ຂີດແບ່ງຍ່ອຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແທນການຄາດຄະເນດ້ວຍສາຍຕາແບບເສັ້ນຊື່.
ຜົນລັພທີ່ຄາດຫວັງ: ເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ຊ່ວງເວລາທີ່ມີຂອບເຂດ, ໂດຍມີປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງຂຽນໄວ້ຂ້າງໆ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ບັນທຶກຜົນລວມທັງຕົວບົ່ງຊີ້ຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ
ໝາຍເຫດທາງວິສະວະກຳທີ່ມີປະໂຫຍດຈະມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:
ຟິວ: [ຜູ້ຜະລິດ, ຊີຣີ, ຄ່າພິກັດ]
ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້: [A ຫຼື ເທົ່າຂອງ In]
ປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງ: [ການລະລາຍຕໍ່າສຸດ / ການລະລາຍສະເລ່ຍ / ການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ]
ຜົນທີ່ອ່ານໄດ້: [ເວລາ ຫຼື ຊ່ວງເວລາ]
ເອກະສານ: [ໝາຍເລກແຜ່ນຂໍ້ມູນ ແລະ ສະບັບປັບປຸງ]
ເງື່ອນໄຂ/ຂໍ້ຈຳກັດ: [ໝາຍເຫດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]
ຢ່າບັນທຶກພຽງແຕ່ “ຟິວຂາດໃນ 0.2 s.” ໂດຍປາດສະຈາກປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ຜູ້ອ່ານຄົນອື່ນຈະບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ 0.2 s ນັ້ນແມ່ນເວລາລະລາຍຕໍ່າສຸດ, ເວລາລະລາຍຕາມຄ່າກຳນົດ, ຫຼື ເວລາຕັດວົງຈອນລວມສູງສຸດ.
ວິທີການອ່ານເວລາຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າ
ບາງຄັ້ງຄວາມຕ້ອງການໃນການອອກແບບກໍກົງກັນຂ້າມ:
ຕ້ອງໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເທົ່າໃດເພື່ອໃຫ້ຟິວນີ້ເຮັດວຽກພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ?
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເວລາທີ່ຕ້ອງການເທິງແກນຕັ້ງ, ເຄື່ອນທີ່ຕາມແນວນອນໄປຫາເສັ້ນໂຄ້ງ ຫຼື ແຖບທີ່ເລືອກ, ຈາກນັ້ນເຄື່ອນທີ່ລົງຕາມແນວຕັ້ງໄປຫາແກນກະແສໄຟຟ້າ.
ທິດທາງນີ້ມີປະໂຫຍດເມື່ອກວດສອບ:
- ວ່າກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຮູ້ຄ່າ ເຂົ້າເຖິງຂອບເຂດເວລາການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການຫຼືບໍ່;
- ວ່າກຳລັງໄຟກະຊາກສັ້ນໆ ເຂົ້າສູ່ຂອບເຂດການລະລາຍຂອງຟິວຫຼືບໍ່;
- ເຊິ່ງຄ່າພິກັດທີ່ເຜີຍແຜ່ພາຍໃນຕະກູນຟິວສ໌ດຽວກັນນັ້ນໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານເວລາ-ກະແສທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຄຳຕອບຍັງຄົງຂຶ້ນກັບປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ເຜີຍແຜ່. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ອ່ານໄດ້ຈາກເສັ້ນສະແດງການລະລາຍສະເລ່ຍບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງການຕັດວົງຈອນສູງສຸດພາຍໃນເວລານັ້ນ.
ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່: ການອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງ Mersen AJT30 ທີ່ເຜີຍແຜ່
ໜຶ່ງໜ້າຂອງ Mersen ວິທີການອ່ານເສັ້ນສະແດງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ ໃຊ້ຕະກູນ Class J ແບບໜ່ວງເວລາ AJT. ແຜ່ນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຖືກລະບຸວ່າ ຂໍ້ມູນເວລາ-ກະແສການລະລາຍ, ແລະ Mersen ອະທິບາຍເສັ້ນໂຄ້ງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕົນວ່າເປັນເວລາການລະລາຍສະເລ່ຍຕາມຄ່າກຳນົດ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ AJT30 ເສັ້ນໂຄ້ງ:
- ເຂົ້າສູ່ແກນ x ທີ່ 160 A.
- ເລື່ອນຕາມແນວຕັ້ງໄປຫາ 30 A ເສັ້ນໂຄ້ງ.
- ເລື່ອນຕາມແນວນອນໄປຫາແກນເວລາ.
- ຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຕາມທີ່ເຜີຍແຜ່ແມ່ນ 10 ວິນາທີ.
ການອ່ານໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ:
- ເຂົ້າສູ່ແກນ y ທີ່ 0.1 ວິນາທີ.
- ເລື່ອນຕາມແນວນອນໄປຫາ 30 A ເສັ້ນໂຄ້ງ.
- ເລື່ອນລົງໄປຫາແກນກະແສໄຟຟ້າ.
- ຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຕາມທີ່ເຜີຍແຜ່ແມ່ນ 320 A.
| ຜິດ | ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ເຜີຍແຜ່ | ຜົນລັດໃນຕົວຢ່າງຂອງ Mersen |
|---|---|---|
| ດົນປານໃດທີ່ກະແສໄຟຟ້າ 160 A? | 160 A → ເສັ້ນໂຄ້ງ AJT30 → ແກນເວລາ | 10 s |
| ກະແສໄຟຟ້າເທົ່າໃດສຳລັບ 0.1 s? | 0.1 s → ເສັ້ນໂຄ້ງ AJT30 → ແກນກະແສໄຟຟ້າ | 320 A |
ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ລະບຸໄວ້ນັ້ນ. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ແມ່ນຄ່າສາກົນສຳລັບຟິວ 30 A ທຸກລຸ້ນ, ແລະມັນເປັນຕົວແທນຂອງຄຸນລັກສະນະການລະລາຍສະເລ່ຍທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໄວ້—ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນແບບເໝົາລວມວ່າ AJT30 ທຸກຕົວຈະຕັດວົງຈອນຢ່າງສົມບູນໃນເວລາເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. ພິກັດແຮງດັນ, ພິກັດການຕັດວົງຈອນ, ການນຳໃຊ້, ແລະຂໍ້ມູນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຜູ້ຜະລິດຍັງຄົງເປັນຕົວຕັດສິນໃນການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ການລະລາຍຕໍ່າສຸດ, ການລະລາຍສະເລ່ຍ, ແລະ ການຕັດວົງຈອນທັງໝົດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ
ປ້າຍກຳກັບອ້ອມເສັ້ນໂຄ້ງຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກຄວາມໝາຍຂອງຕົວເລກນັ້ນ.
| ເສັ້ນໂຄ້ງ ຫຼື ຄຳສັບ | ສິ່ງທີ່ມັນສະແດງເຖິງ | ການນຳໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມ | ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ |
|---|---|---|---|
| ການລະລາຍຕໍ່າສຸດ / ການເກີດອາກກ່ອນການລະລາຍຕໍ່າສຸດ | ເວລາໄວທີ່ສຸດທີ່ອົງປະກອບຂອງຟິວອາດຈະລະລາຍໄດ້ທີ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ | ການກວດສອບຂອບເຂດການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງ (Ride-through) ແລະ ການປະສານງານ | ເວລາຕັດວົງຈອນສຸດທ້າຍ |
| ການລະລາຍສະເລ່ຍ | ພຶດຕິກຳການລະລາຍຂອງອົງປະກອບຕາມນາມມະນົດ ຫຼື ໂດຍທົ່ວໄປ | ການປຽບທຽບທົ່ວໄປ ແລະ ພຶດຕິກຳໂດຍປະມານ | ຄ່າຕ່ຳສຸດ ຫຼື ສູງສຸດທີ່ຮັບປະກັນ |
| ເວລາການເກີດການອາກ (Arcing time) | ເວລາຈາກການລະລາຍຂອງອົງປະກອບຈົນເຖິງການຕັດກະແສໄຟຟ້າ | ການເຂົ້າໃຈຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງການລະລາຍ ແລະ ການຕັດວົງຈອນ | ການຕອບສະໜອງທັງໝົດນັບແຕ່ການເກີດຄວາມຜິດພາດ |
| ການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ | ເວລາລະລາຍລວມກັບເວລາການເກີດການອາກ | ຂອບເຂດການຕັດວົງຈອນສູງສຸດເມື່ອມີການເຜີຍແຜ່ໄວ້ດັ່ງກ່າວ | ການປ້ອງກັນອຸປະກອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງກວດສອບຂໍ້ມູນການໄຫຼຜ່ານ (let-through) ແລະ ການທົນທານ |
| ແຖບຄວາມຄາດເຄື່ອນ | ຂອບເຂດທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍເສັ້ນໂຄ້ງຕໍ່າສຸດ ແລະ ສູງສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ການຕີຄວາມໝາຍຊ່ວງເວລາແບບອະນຸລັກ | ເວລາການເຮັດວຽກທີ່ແນ່ນອນພຽງຄ່າດຽວ |
Eaton ກຳນົດເວລາການຕັດວົງຈອນວ່າເປັນໄລຍະເວລາທັງໝົດນັບແຕ່ເລີ່ມເກີດກະແສເກີນຈົນເຖິງການຕັດວົງຈອນຢ່າງສົມບູນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເວລາການລະລາຍບວກກັບເວລາການເກີດປະກາຍໄຟ. ຄຳແນະນຳດ້ານການປະສານງານແບບເລືອກໄດ້ຂອງ Mersen ກໍໄດ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງການລະລາຍຕໍ່າສຸດ ແລະ ການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ ແລະ ໃຊ້ຂອບເຂດເຫຼົ່ານັ້ນ—ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນສະເລ່ຍ—ເພື່ອປະເມີນການແຍກຕົວລະຫວ່າງອຸປະກອນຕ່າງໆ.
ຄຳສັບອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພາກພື້ນ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ. ຄຳວ່າ “Pre-arcing” ມັກຖືກໃຊ້ສຳລັບໄລຍະເວລາກ່ອນທີ່ອົງປະກອບຈະລະລາຍ; ເອກະສານບາງສະບັບໃຊ້ຄຳວ່າ “melting time”. ຄວນອ່ານຄຳນິຍາມທີ່ພິມໄວ້ໃນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໂດຍກົງ ແທນທີ່ຈະຄາດເດົາວ່າທຸກແຄັດຕາລັອກຈະໃຊ້ປ້າຍຊື່ທີ່ຄືກັນ.
ເປັນຫຍັງທັງສອງແກນຈຶ່ງເປັນແບບລໍກາຣິດ
ພຶດຕິກຳຂອງຟິວມີຊ່ວງຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ເວລາທີ່ກວ້າງຫຼາຍ. ແຜນພູມດຽວອາດຈຳເປັນຕ້ອງສະແດງພຶດຕິກຳການໂຫຼດເກີນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ພຶດຕິກຳກະແສໄຟຟ້າສູງໃນລະດັບຍ່ອຍຮອບ. ແກນລໍກາຣິດຈະບີບອັດຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນກຣາຟທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້.
ເທິງແກນຖານ 10:
| ຊ່ວງໄລຍະຫຼັກ | ຄ່າຍ່ອຍທົ່ວໄປ |
|---|---|
| 1 ເຖິງ 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 10 ເຖິງ 100 | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 |
| 0.01 ເຖິງ 0.1 | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ແລະອື່ນໆ |
ໄລຍະຫ່າງທາງສາຍຕາລະຫວ່າງ 10 ແລະ 20 ບໍ່ຄືກັນກັບລະຫວ່າງ 20 ແລະ 30. ເມື່ອຄວາມລະອຽດຂອງຕາຕະລາງບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການຕັດສິນໃຈ, ໃຫ້ຂໍຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ, ຊອບແວການປະສານງານ ຫຼື ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຊັດເຈນກວ່າຈາກຜູ້ຜະລິດ ແທນທີ່ຈະຄາດເດົາຈາກຮູບພາບຂະໜາດນ້ອຍ.
ການປ່ຽນການອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງໃຫ້ເປັນການກວດສອບທາງວິສະວະກຳ
ການອ່ານຄ່າເວລາ-ກະແສຈະມີປະໂຫຍດກໍຕໍ່ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີ 3 ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ສຳຄັນ.
1. ໂປຣໄຟລ໌ໂຫຼດປົກກະຕິ ແລະ ກະແສກະຊາກ (inrush)
ໃຫ້ພັດ ຫຼື ອະທິບາຍຂະໜາດ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ, ການສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ການສາກໄຟ ຫຼື ກະແສຊົ່ວຄາວອື່ນໆທີ່ຄາດໄວ້. ຢືນຢັນວ່າໂປຣໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວຢູ່ພາຍນອກຂອບເຂດການລະລາຍຂອງຜູ້ຜະລິດ ໂດຍມີຂອບເຂດການອອກແບບ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້.
ຢ່າແກ້ໄຂບັນຫາການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າລຳຄານດ້ວຍການເພີ່ມພຽງແຕ່ຄ່າກະແສ (ampere rating) ເທົ່ານັ້ນ. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນຕົວນຳ ຫຼື ອຸປະກອນອ່ອນແອລົງ. ໃຫ້ກວດສອບຕະກູນຂອງຟິວ, ພຶດຕິກຳການໜ່ວງເວລາ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນຂອງຖານຮອງຟິວ ແລະ ຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງກະແສກະຊາກຕົວຈິງ.
2. ຂີດຈຳກັດຂອງຕົວນຳ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ
ປຽບທຽບຂອບເຂດການຕັດວົງຈອນຂອງຟິວ ກັບຂໍ້ມູນການທົນທານຂອງຕົວນຳ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຟິວຄວນຕັດກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ກ່ອນທີ່ອຸປະກອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນຈະເກີນຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຂີດຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອະນຸຍາດໄວ້.
TCC ທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດກຳນົດສິ່ງນີ້ໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ຂີດຈຳກັດທີ່ຕ້ອງການຕ້ອງມາຈາກວິທີການອອກແບບ, ຂໍ້ມູນອຸປະກອນ, ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ມີສິດອຳນາດສຳລັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ການປ້ອງກັນດ້ານຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ
ສຳລັບຟິວສອງຕົວທີ່ຕໍ່ອະນຸກົມກັນ, ການກວດສອບເສັ້ນໂຄ້ງແບບທົ່ວໄປຈະໃຊ້ ຂອບເຂດການຕັດວົງຈອນທັງໝົດຂອງອຸປະກອນປາຍທາງ ແລະ ຂອບເຂດການລະລາຍຕໍ່າສຸດຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງ. ໃນກໍລະນີທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນທັງໝົດຂອງອຸປະກອນປາຍທາງຍັງຄົງແຍກອອກຈາກເສັ້ນໂຄ້ງການລະລາຍຕໍ່າສຸດຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ປະເມີນ, ຟິວປາຍທາງຈະເຮັດວຽກກ່ອນພາຍໃນໄລຍະທີ່ພັດກຣາຟໄວ້.
ນີ້ເປັນພຽງກົດການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນການປະສານງານແບບທົ່ວໄປ. Mersen ລະບຸວ່າການວິເຄາະ TCC ແບບທົ່ວໄປອາດຈະບໍ່ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເລືອກຕັດວົງຈອນ (selectivity) ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເມື່ອມີອຸປະກອນຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການເຮັດວຽກແບບທັນທີຂອງເບຣກເກີວົງຈອນເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ. ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຕາຕະລາງການເລືອກຕັດວົງຈອນຂອງຜູ້ຜະລິດ, ການທົດສອບການປະສົມປະສານ, ຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ຂໍ້ມູນ I²t, ຫຼື ການສຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນຢ່າງເປັນທາງການ.
ສຳລັບການປຽບທຽບເທັກໂນໂລຢີແຍກຕ່າງຫາກ, ໃຫ້ໃຊ້ຂອງ VIOX ຄູ່ມືເວລາຕອບສະໜອງຂອງຟິວ ທຽບກັບ MCB. ສຳລັບເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນແບບ B/C/D ແລະ ແບບອີເລັກໂທຣນິກ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ.
ບ່ອນທີ່ I²t ເໝາະສົມ—ແລະ ບ່ອນທີ່ TCC ສິ້ນສຸດ
TCC ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າກັບເວລາ. I²t ອະທິບາຍເຖິງອິນເຕກຣັລຂອງກະແສໄຟຟ້າຍົກກຳລັງສອງຕາມເວລາ:
I²t = ∫ i²(t) dt
ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິມີການປ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງການຕັດວົງຈອນ, ຄ່າອິນເຕກຣັນ (integral) ຈຶ່ງມີຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍກວ່າການຄູນຄ່າກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນມາດ້ວຍຄ່າເວລາໜຶ່ງ.
ຂໍ້ມູນຂອງຟິວອາດຈະແຍກອອກເປັນ:
- ຄ່າ I²t ໃນຂະນະທີ່ຟິວລະລາຍ ຫຼື ກ່ອນເກີດການອາກ (pre-arcing): ຄ່າພະລັງງານອິນເຕກຣັນຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ອົງປະກອບລະລາຍ;
- ຄ່າ I²t ໃນຂະນະເກີດການອາກ (arcing): ຄ່າພະລັງງານອິນເຕກຣັນໃນລະຫວ່າງການເກີດການອາກ;
- ຄ່າ I²t ລວມໃນການຕັດວົງຈອນ: ຄ່າອິນເຕກຣັນລວມຈົນເຖິງການຕັດວົງຈອນຢ່າງສົມບູນ.
ໃຫ້ໃຊ້ຄຳນິຍາມ ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງແນ່ນອນ. ຄຳແນະນຳດ້ານເທັກໂນໂລຊີຟິວສ໌ຂອງ Eaton ເນັ້ນໜັກວ່າການປຽບທຽບຄ່າ pulse I²t ແລະ ຄ່າ fuse melting I²t ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຮູບແບບຄື້ນຂອງການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນ. Littelfuse ຍັງໄດ້ແຍກເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ກະແສ (time-current curves) ອອກຈາກເສັ້ນໂຄ້ງກະແສສູງສຸດທີ່ຜ່ານ (peak let-through curves): ເຊິ່ງເສັ້ນໂຄ້ງຫຼັງນີ້ຈະກ່າວເຖິງກະແສສູງສຸດຕົວຈິງທີ່ຜ່ານໃນລະຫວ່າງການຕັດວົງຈອນແບບຈຳກັດກະແສ.
ພຽງແຕ່ TCC ຢ່າງດຽວອາດບໍ່ພຽງພໍເມື່ອການຕັດສິນໃຈຂຶ້ນຢູ່ກັບ:
- ຄວາມທົນທານຂອງສານກຶ່ງຕົວນຳ ຫຼື ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກກຳລັງ;
- ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ສູງໃນເຂດຈຳກັດກະແສ;
- ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນໄກໄຟຟ້າສູງສຸດ;
- ການປ້ອງກັນແບບລຳດັບ (cascading), ການປ້ອງກັນສຳຮອງ (backup protection), ຫຼື ການປະສົມປະສານທີ່ຜ່ານການທົດສອບຄວາມເລືອກເຟັ້ນ (selective combination);
- ລະບົບປະສົມລະຫວ່າງຟິວສ໌ ແລະ ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ເຂົ້າສູ່ເຂດການຕັດວົງຈອນທັນທີຂອງເບຣກເກີ;
- ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມເລືອກເຟັ້ນສະເພາະຂອງໂຄງການ.
ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານັ້ນ, ໃຫ້ຂໍຕາຕະລາງ I²t, ແຜນພູມກະແສສູງສຸດທີ່ຜ່ານ (peak let-through charts), ຕາຕະລາງການເລືອກປ້ອງກັນ (selectivity tables), ເສັ້ນໂຄ້ງສະເພາະຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນການສຶກສາທີ່ຈຳເປັນຈາກຜູ້ຜະລິດ.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການອ່ານ ແລະ ການດຳເນີນການແກ້ໄຂ
| ຜິດພາດ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງບໍ່ຜ່ານມາດຕະຖານ | ການດຳເນີນການທີ່ຖືກຕ້ອງ |
|---|---|---|
| ການອ່ານຄ່າພິກັດຟິວທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງ | ຄ່າພິກັດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນອາດມີເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ | ໃຫ້ຂໍເສັ້ນໂຄ້ງພິກັດທີ່ຖືກຕ້ອງ |
| ການຖືວ່າເສັ້ນສະເລ່ຍເປັນຂີດຈຳກັດທີ່ຮັບປະກັນ | ການຫຼອມລະລາຍສະເລ່ຍບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນ ແລະ ອາດບໍ່ລວມເອົາເວລາການເກີດອາກ (arcing time) | ໃຊ້ຂອບເຂດການລະລາຍຕໍ່າສຸດ ແລະ ການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ |
| ການອ່ານແກນລັອກ (log axis) ແບບເສັ້ນຊື່ | ຈຸດທີ່ຄາດຄະເນອາດຈະຢູ່ຫ່າງຈາກຄ່າທີ່ເຜີຍແຜ່ໄວ້ | ປະຕິບັດຕາມການແບ່ງຍ່ອຍແບບລັອກ (logarithmic) ທີ່ມີປ້າຍກຳກັບ |
| ການລະເລີຍຄ່າແອມແປ (amperes) ທຽບກັບຄ່າທະວີຄູນຂອງ In | ຈຸດເທິງແກນ x ຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງ | ປ່ຽນຫົວໜ່ວຍຢ່າງຈະແຈ້ງ |
| ການສົມມຸດວ່າ “opens” ໝາຍເຖິງການຕັດວົງຈອນທັງໝົດສະເໝີ | ຄຳສັບຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ປ້າຍກຳກັບເສັ້ນໂຄ້ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ | ບັນທຶກຄຳສັບທີ່ແນ່ນອນຂອງເອກະສານ |
| ການປຽບທຽບເສັ້ນໂຄ້ງຈາກຖານການທົດສອບທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ | ການແຍກອອກທີ່ເຫັນໄດ້ອາດຈະບໍ່ສະແດງເຖິງເງື່ອນໄຂດຽວກັນ | ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດ/ໂຄງການທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ |
| ການໃຊ້ TCC ພຽງຢ່າງດຽວໃນເຂດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ | ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ ແລະ ພະລັງງານອາດເປັນຕົວຄວບຄຸມຜົນລັພ | ກວດສອບຂໍ້ມູນ I²t, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຜ່ານໄດ້ (peak let-through) ແລະ ຂໍ້ມູນການເລືອກການປ້ອງກັນ (selectivity) |
| ການເລືອກໂດຍອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (ampere rating) | ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຊັ້ນ, ຖານຮອງ, ແລະການນຳໃຊ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ | ຕື່ມຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຟິວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ |
ໃບວຽກການອ່ານ TCC ຂອງຟິວ
ສຳເນົາຕາຕະລາງນີ້ລົງໃນບັນທຶກການອອກແບບ ຫຼື ການກວດສອບການຈັດຊື້.
| ພາກສະໜາມ | ລາຍການໂຄງການ |
|---|---|
| ຜູ້ຜະລິດ | |
| ຕະກູນຟິວ / ຊີຣີ | |
| ໝາຍເລກແຄັດຕາລັອກ | |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ແລະ ພື້ນຖານ AC/DC | |
| ຄ່າການຕັດວົງຈອນ | |
| ເອກະສານເສັ້ນໂຄ້ງ ແລະ ການແກ້ໄຂ | |
| ປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງ | |
| ຫົວໜ່ວຍແກນນອນ | |
| ຫົວໜ່ວຍແກນຕັ້ງ | |
| ກະແສໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ ຫຼື ເວລາທີ່ຕ້ອງການ | |
| ອ່ານຄ່າ ຫຼື ຊ່ວງເວລາການລະລາຍ | |
| ອ່ານຄ່າ ຫຼື ຊ່ວງເວລາການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ | |
| ກວດສອບໂປຣໄຟລ໌ໂຫຼດ/ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush) | ແມ່ນ / ບໍ່ແມ່ນ |
| ກວດສອບຂີດຈຳກັດຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ ຫຼື ຕົວນຳໄຟຟ້າແລ້ວ | ແມ່ນ / ບໍ່ແມ່ນ |
| ກວດສອບການປະສານງານຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງແລ້ວ | ແມ່ນ / ບໍ່ແມ່ນ |
| ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ I²t ແລະ ໄດ້ກວດສອບແລ້ວ | ແມ່ນ / ບໍ່ແມ່ນ / ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ |
| ຕ້ອງການຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຜ່ານ (Peak let-through) ແລະ ໄດ້ກວດສອບແລ້ວ | ແມ່ນ / ບໍ່ແມ່ນ / ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ |
| ຕ້ອງການຕາຕະລາງການເລືອກປ້ອງກັນ (selectivity table) ຫຼື ການສຶກສາຈາກຜູ້ຜະລິດ | ແມ່ນ / ບໍ່ແມ່ນ / ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ |
| ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານ ແລະ ລາຍການທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂ |
ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງຟິວທີ່ສົມບູນຍັງຕ້ອງການໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ ຫຼື ປະເພດຂອງຟິວ, ຮູບແບບທາງກາຍະພາບ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຖານຮອງຟິວ ແລະ ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ຄູ່ມືຟິວໄຟຟ້າ VIOX ສຳລັບບໍລິບົດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການເລືອກທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ; ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການເລືອກຟິວ IEC 60269 ສຳລັບປະເພດ IEC ແລະ ຂອບເຂດຂອງລະບົບ; ຈາກນັ້ນໃຫ້ໃຊ້ ໜ້າຜະລິດຕະພັນຟິວ VIOX ເປັນຊ່ອງທາງການຄ້າສຳລັບການປະເມີນກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ.
ການກວດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອະນຸມັດຟິວ
ຜົນລວມຂອງ TCC ທີ່ສາມາດອ້າງອີງໄດ້ຄວນຕອບຄຳຖາມທັງຫ້າຂໍ້ດັ່ງນີ້:
- ນີ້ແມ່ນຕະກູນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ພິກັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນແມ່ນບໍ່?
- ຜົນລວມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ແມ່ນຄ່າການລະລາຍຕໍ່າສຸດ, ຄ່າການລະລາຍສະເລ່ຍ, ຫຼື ຄ່າການຕັດວົງຈອນທັງໝົດ?
- ການອ່ານຄ່າໃນສະເກັດລໍກາລິດໄດ້ໃຊ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວຫຼືບໍ່?
- ຟິວສາມາດຮອງຮັບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້ຫຼືບໍ່ ແລະ ຕັດວົງຈອນກ່ອນທີ່ຈະຮອດຂອບເຂດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ?
- ໄດ້ມີການກວດສອບຄ່າ I²t, ຄ່າກະແສສູງສຸດທີ່ຜ່ານ (peak let-through), ຕາຕະລາງການເລືອກປ້ອງກັນ (selectivity tables) ແລະ ຄ່າພິກັດອື່ນໆແລ້ວຫຼືບໍ່ ໃນກໍລະນີທີ່ TCC ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍ?
ຖ້າຄຳຕອບໃດຍັງບໍ່ແນ່ນອນ ໃຫ້ຖືວ່າການເລືອກນັ້ນເປັນການຊົ່ວຄາວ. ສຳລັບການສອບຖາມຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ ໃຫ້ສົ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ໜ້າທີ່ AC/DC, ກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ, ໂປຣໄຟລ໌ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush profile), ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້, ປະເພດຟິວ, ເວລາການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ, ຮູບແບບຂອງຖານຮອງຟິວ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປະສານງານ ໄປທີ່ [email protected].
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
- IEC 60269-1:2024 — ຟິວແຮງດັນຕ່ຳ, ພາກທີ 1: ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ
- Mersen — ວິທີການອ່ານເສັ້ນສະແດງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ
- Mersen — ການປະເມີນການປະສານງານແບບເລືອກລະຫວ່າງຟິວຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ເບຣກເກີວົງຈອນແບບບໍ່ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ
- Eaton — ເຕັກໂນໂລຊີຟິວ: ຄຳສັບ, ຂໍ້ມູນຈຳເພາະ ແລະ ການເລືອກອຸປະກອນ
- Littelfuse — ຄູ່ມືການເລືອກຟິວ (Fuseology)
- Littelfuse — ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຟິວ






