VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ວິທີການເລືອກ RCBO ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ວິທີການເລືອກ RCBO

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

,
ໃນໜ້ານີ້

ເພື່ອເລືອກ RCBO ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກວົງຈອນ—ບໍ່ແມ່ນຈາກແຄັດຕາລັອກ. ກຳນົດກະແສໂຫຼດ, ຄວາມສາມາດຂອງຕົວນຳທີ່ປັບແກ້ແລ້ວ, ຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງກະແສຕົກຄ້າງທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກະແສຕົກຄ້າງທີ່ຕ້ອງການ, ກະແສກະຊາກ (inrush current), ຕົວນຳທີ່ຖືກຕິດຕາມ, ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ສູງສຸດ, ຄຸນລັກສະນະຂອງການສະໜອງໄຟ ແລະ ການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ລະບຸສະເປັກຂອງ RCBO ຕາມລຳດັບນີ້:

  1. ປະເພດກະແສຕົກຄ້າງ: AC, A, F, ຫຼື B
  2. ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກະແສຕົກຄ້າງ, IΔn: ເຊັ່ນ: 10 mA, 30 mA, 100 mA, ຫຼື 300 mA ໃນບ່ອນທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ຈຳເປັນ
  3. ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ (Rated current), ໃນ: ປະສານງານກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບໄວ້ ແລະ ຂະໜາດຄວາມສາມາດຂອງຕົວນຳ
  4. ເສັ້ນໂຄ້ງກະແສເກີນ: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ B, C, ຫຼື D ສຳລັບຜະລິດຕະພັນຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  5. ຈຳນວນຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ: ໃຫ້ກົງກັບທຸກຕົວນຳທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ ແລະ ຕັດວົງຈອນ
  6. ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນ: ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນສູງສຸດ ພາຍໃຕ້ການປະກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ການປະສົມປະສານທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ
  7. ເງື່ອນໄຂຂອງຜະລິດຕະພັນ: ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່, ມາດຕະຖານ, ການຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງຈ່າຍ, ທິດທາງສາຍໄຟ/ໂຫຼດ, ຂົ້ວຕໍ່, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງບັດບາ ແລະ ການອະນຸມັດໃນຕະຫຼາດ

ຫ້າມອະນຸມັດຮຸ່ນໃດໜຶ່ງໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ຄ່າ. A C32 30 mA Type A 6 kA RCBO ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ເບຣກເກີວົງຈອນ 32 A”; ເຄື່ອງໝາຍແຕ່ລະຢ່າງຕອບຄຳຖາມທາງວິສະວະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຂອບເຂດຂອງ AC: ຄູ່ມືນີ້ກ່າວເຖິງ RCBO ແບບ AC ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ IEC/EN 61009-1 ເປັນຫຼັກ. ມາດຕະຖານ IEC ສະບັບປີ 2024 ກວມເອົາ RCBO ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ທີ່ແຮງດັນປະຕິບັດການທີ່ກຳນົດໄວ້ບໍ່ເກີນ 440 V AC ແລະຄວາມຖີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ 50 Hz, 60 Hz, ຫຼື 50/60 Hz, ພາຍໃນຂີດຈຳກັດອື່ນໆທີ່ລະບຸໄວ້. ສຳລັບວົງຈອນ DC, ໃຫ້ຢຸດ ແລະ ກວດສອບມາດຕະຖານອຸປະກອນປ້ອງກັນ DC, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແຮງດັນຕໍ່ຂົ້ວ, ການອອກແບບການດັບອາກ, ການຈັດວາງການຕັດວົງຈອນ ແລະ ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ແນ່ນອນ. ຫ້າມນຳຜົນການເລືອກແບບ AC ໄປໃຊ້ກັບອຸປະກອນ DC.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າໃຈອຸປະກອນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກມັນ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ RCBO ແມ່ນຫຍັງ?. ແມ່ນ ຄູ່ມືຮູບແບບເຕັມຂອງ RCBO ມີຈຸດປະສົງຂອງຕົວຫຍໍ້ແຍກຕ່າງຫາກ.

ໃບຂໍ້ມູນສຳລັບການເລືອກ RCBO

ເກັບກຳຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຮຸ່ນຕ່າງໆ. “ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ” ແມ່ນສະຖານະການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງ; ການຄາດເດົາຄ່າພິກັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນ.

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງບັນທຶກ ເຫດຜົນທີ່ມັນປ່ຽນແປງການເລືອກ RCBO
ການສະໜອງ ສຳລັບຄູ່ມືນີ້: ແຮງດັນໄຟຟ້າ AC, ຄວາມຖີ່, ເຟສ, ສາຍນິວທຣອນ, ແລະສະພາບການຕໍ່ສາຍດິນ; ໃຫ້ໝາຍວົງຈອນ DC ໃດກໍຕາມໄວ້ເພື່ອການກວດສອບມາດຕະຖານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຍກຕ່າງຫາກ ຄວບຄຸມຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ການຕິດຕາມ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແລະຄ່າພິກັດທີ່ປະກາດໄວ້
ໜ້າທີ່ຂອງວົງຈອນ ໄຟເຍືອງທາງ, ເຕົ້າສຽບ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ມໍເຕີ, ອິນເວີເຕີ, ເຄື່ອງສາກ EV, PV, ໂຫຼດປະສົມ, ຫຼືໜ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ກຳນົດໄວ້ ຊີ້ບອກຮູບຄື້ນຂອງກະແສຮົ່ວ, ກະແສຮົ່ວປົກກະຕິ, ກະແສກະຊາກ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ
ກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບ, IB ກະແສໂຫຼດສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ໂດຍໃຊ້ມາດຕະການອອກແບບຂອງໂຄງການ ກຳນົດຂອບເຂດຕ່ຳສຸດສຳລັບຄ່າພິກັດກະແສເກີນ
ຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສຂອງຕົວນຳ, IZ ຄ່າກະແສທີ່ປັບປຸງແລ້ວຫຼັງຈາກພິຈາລະນາວິທີການຕິດຕັ້ງ, ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ, ການຈັດກຸ່ມ, ສະນວນ ແລະ ປັດໄຈການຫຼຸດຄ່າອື່ນໆ ກຳນົດຂອບເຂດສູງສຸດສຳລັບຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ
ກະແສກະຊາກ ຫຼື ກະແສເລີ່ມຕົ້ນ ຂະໜາດ ແລະ ໄລຍະເວລາຈາກຂໍ້ມູນອຸປະກອນ ຫຼື ຫຼັກຖານການອອກແບບ ຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຄວາມເໝາະສົມຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ B, C, ຫຼື D
ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບກະແສຕົກຄ້າງ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອຸປະກອນ, ໂທໂປໂລຢີຂອງຄອນເວີດເຕີ, ໄຟຟ້າ AC, ໄຟຟ້າ DC ແບບເປັນຈັງຫວະ, ຄວາມຖີ່ປະສົມ, ຫຼືອົງປະກອບໄຟຟ້າ DC ແບບຮາບລື່ນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ກຳນົດຄວາມເໝາະສົມຂອງປະເພດ AC, A, F, ຫຼື B
ງົບປະມານການຮົ່ວໄຫຼປົກກະຕິ ການຮົ່ວໄຫຼຕໍ່ໂຫຼດ, ຟິວເຕີ, ສາຍໄຟຍາວ, SPD, ແລະອຸປະກອນທີ່ຈັດເປັນກຸ່ມ ປ້ອງກັນການຈັດວາງກະແສຕົກຄ້າງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວເກີນຈິງ ຫຼື ໂຫຼດເກີນ
ຈຸດປະສົງການປ້ອງກັນ ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ, ການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງທາງຕົ້ນທາງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຜິດພາດ/ໄຟໄໝ້, ຫຼື ການປະສານງານໃນບ່ອນທີ່ອະນຸຍາດ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ IΔn ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການໜ່ວງເວລາ ຫຼື ການເລືອກປ້ອງກັນ
ຄ່າ PSCC ສູງສຸດ ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນສູງສຸດທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ ກຳນົດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້
ການຈັດວາງການຕັດວົງຈອນ ຕົວນຳທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ, ສະຫຼັບ, ແລະ ປ້ອງກັນ ກຳນົດການຈັດວາງແບບ 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, ຫຼື 4P
ລະບົບການຕິດຕັ້ງ ຕູ້ຄອນໂທລ, ລາງ DIN, ບັດບາ, ຕົວນຳຂົ້ວຕໍ່, ຂີດຈຳກັດສະພາບແວດລ້ອມ, ທິດທາງການຈ່າຍໄຟ ຄວບຄຸມກົນໄກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການຕິດຕັ້ງທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້
ການປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ກຳນົດ, ການນຳໃຊ້ລະດັບຊາດ, ການຢັ້ງຢືນ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ ກຳນົດວ່າອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເຕັກນິກນັ້ນ ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາຫຼືບໍ່

ຂັ້ນຕອນການເລືອກ RCBO ຈາກຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຂອງວົງຈອນ AC ທີ່ຜ່ານການກວດສອບແລ້ວ ໄປສູ່ການກຳນົດສະເປັກຂອງອຸປະກອນທີ່ສົມບູນ

ຕາຕະລາງຄ່າພິກັດ RCBO: ສິ່ງທີ່ເຄື່ອງໝາຍແຕ່ລະຢ່າງກຳນົດ

ຕາຕະລາງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດໃນການເລືອກທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ: ການຖືເອົາເຄື່ອງໝາຍທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງມາໃຊ້ແທນກັນ.

ຊ່ອງ RCBO ເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ຕົວເລືອກທົ່ວໄປ ເລືອກມັນຈາກ 它不 ບໍ່ ບອກທ່ານ
ປະເພດກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຫຼືອ AC, A, F, B ຮູບແບບຄື້ນຂອງກະແສຕົກຄ້າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອຸປະກອນ ຄວາມທົນທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ
ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກະແສຕົກຄ້າງ IΔn, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ 30 mA ຈຸດປະສົງໃນການປ້ອງກັນ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ງົບປະມານການຮົ່ວໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ການອອກແບບການເລືອກປ້ອງກັນ ພິກັດການໂຫຼດຕໍ່ເນື່ອງ
ອັນດັບປັດຈຸບັນ ໃນ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ 16 A, 20 A, 32 A IB, ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ IZ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນ
ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນ B, C, D ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Inrush), ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ, ເງື່ອນໄຂຂອງວົງຈອນ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການຕັດວົງຈອນ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສຕົກຄ້າງປະເພດ B
1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ສາຍຕົວນຳທີ່ຕ້ອງການຕິດຕາມກວດກາ/ຕັດວົງຈອນ ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ
ຄວາມສາມາດແຕກ 6 kA, 10 kA, 16 kA, ຫຼື ຄ່າອື່ນໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຄ່າ PSCC ສູງສຸດ, ມາດຕະຖານ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ແລະ ຫຼັກຖານການສຳຮອງທີ່ແນ່ນອນ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ຫຼື ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກະແສຕົກຄ້າງ
Voltage and frequency ຢູ, 50/60 Hz, ຄ່າອື່ນໆທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ ການສະໜອງໄຟຟ້າຕົວຈິງ ການຍອມຮັບຂອງຕະຫຼາດ
ມາດຕະຖານ ແລະ ການອະນຸມັດ IEC/EN 61009-1, IEC 62423 ໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້, ເຄື່ອງໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຕະຫຼາດປາຍທາງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບທຸກສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ
ທິດທາງ ແລະ ການຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງຈ່າຍ ສອງທິດທາງ/ທິດທາງດຽວ; ຂຶ້ນກັບ/ບໍ່ຂຶ້ນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງສາຍສົ່ງໃນທາງປະຕິບັດ ເອກະສານຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າ ການຈັດວາງສາຍໄຟແບບທົ່ວໄປ

ການເລືອກ RCBO ຈະແຍກປະເພດກະແສຕົກຄ້າງອອກຈາກເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດເມື່ອເກີດໂຫຼດເກີນ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເລືອກປະເພດກະແສຕົກຄ້າງ

ປະເພດຂອງກະແສຕົກຄ້າງຈະອະທິບາຍເຖິງຮູບຄື້ນຂອງກະແສຕົກຄ້າງທີ່ອຸປະກອນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ກວດຈັບ. ມັນບໍ່ຂຶ້ນກັບເສັ້ນໂຄ້ງການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນແບບ B, C ຫຼື D.

ປະເພດ ຂອບເຂດການກວດຈັບໃນທາງປະຕິບັດ ທິດທາງການເລືອກ
ພິມ AC ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວແບບໄຟຟ້າສະຫຼັບຮູບຊົງຊາຍ (Sinusoidal AC) ພິຈາລະນາສະເພາະບ່ອນທີ່ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ
ປະເພດ A ກະແສຕົກຄ້າງແບບ AC ຮູບຊົງຄື້ນຊາຍ ແລະ DC ແບບເປັນຈັງຫວະ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທົ່ວໄປສຳລັບໂຫຼດອີເລັກໂທຣນິກເຟສດຽວທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍປະເພດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທົ່ວໄປສຳລັບທຸກຢ່າງ
ປະເພດ F ການເຮັດວຽກແບບ Type A ບວກກັບການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມຖີ່ປະສົມທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບອຸປະກອນເຟສດຽວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ພິຈາລະນາເມື່ອອຸປະກອນ ຫຼື ຫຼັກຖານການອອກແບບລະບຸເຖິງກະແສຕົກຄ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອິນເວີເຕີພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ
ປະເພດ B ການຕອບສະໜອງທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ ລວມເຖິງກະແສຕົກຄ້າງ DC ແບບລຽບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ປະກາດໄວ້ ໃຫ້ພິຈາລະນາເມື່ອອຸປະກອນສາມາດສ້າງກະແສ DC ແບບລຽບ ຫຼື ກະແສຕົກຄ້າງອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການການເຮັດວຽກແບບ Type B

ປະເພດຂອງໂຫຼດພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍ. ເຄື່ອງສາກ EV, ອິນເວີເຕີ PV, ປ້ຳຄວາມຮ້ອນ, ຫຼື ໄດຣຟ໌ປັບຄວາມໄວສາມາດລວມເອົາການຕິດຕາມກະແສຕົກຄ້າງທີ່ປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການການປ້ອງກັນພາຍນອກ. ໃນທາງກັບກັນ, ຄຳວ່າ “ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ” ບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ Type AC ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ໃຫ້ກວດສອບຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ, ໂທໂປໂລຢີຂອງຄອນເວີເຕີ, ກົດລະບຽບການເດີນສາຍໄຟໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ການປະສານງານກັບອຸປະກອນຕົ້ນທາງ.

IEC 62423 ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ Type F ແລະ Type B ທີ່ໃຊ້ກັບມາດຕະຖານ RCD ທົ່ວໄປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສຳລັບການປຽບທຽບຮູບຄື້ນເຕັມຮູບແບບ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງ ປະເພດ B RCBO ແລະ RCBO ເສັ້ນໂຄ້ງ B, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມື RCBO ປະເພດ AC ທຽບກັບ A ທຽບກັບ F ທຽບກັບ B.

ເງື່ອນໄຂການຢຸດ: ຢ່າເລືອກປະເພດກະແສຕົກຄ້າງ ເມື່ອບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳກະແສຮົ່ວໄຫຼຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ຄຳແນະນຳດ້ານການປ້ອງກັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກະແສຕົກຄ້າງ (IΔn)

IΔn ແມ່ນກະແສປະຕິບັດການຕົກຄ້າງທີ່ກຳນົດໄວ້. ມັນບໍ່ແມ່ນຄ່າແອມແປຂອງ RCBO ແລະ ບໍ່ຄວນເລືອກໂດຍອີງໃສ່ກົດທີ່ວ່າ “ຕ່ຳກວ່າປອດໄພກວ່າສະເໝີ”.

IΔn ຄ່າ ບົດບາດການອອກແບບທົ່ວໄປ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ
10 mA ການປ້ອງກັນຄວາມອ່ອນໄຫວສູງສຳລັບການນຳໃຊ້ພິເສດທີ່ກຳນົດໄວ້ ຂໍ້ກຳນົດທ້ອງຖິ່ນ, ການນຳໃຊ້ວົງຈອນຍ່ອຍ, ແລະ ຂອບເຂດກະແສຮົ່ວໄຫຼປົກກະຕິ
30 mA ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໃນຫຼາຍວົງຈອນສຸດທ້າຍໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC ຂອບເຂດຂອງວົງຈອນ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ກະແສຮົ່ວໄຫຼສະສົມ, ແລະ ພຶດຕິກຳການຕັດວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ
100 mA ການປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງທາງຕົ້ນທາງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຜິດພາດ/ອັກຄີໄພ, ຫຼື ການປະສານງານໃນກໍລະນີທີ່ອະນຸຍາດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມທາງປາຍທາງທີ່ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ບໍ່ວ່າຈະມີການບັນທຶກການເລືອກການເຮັດວຽກ (selectivity) ໄວ້ຫຼືບໍ່
300 mA ຍຸດທະສາດທາງຕົ້ນທາງ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງຈາກອັກຄີໄພໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະບຸໄວ້ ລະບົບສາຍດິນ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ການປະສານງານທາງປາຍທາງ, ແລະ ການໜ່ວງເວລາໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການ

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບົດບາດ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ. ໃຫ້ປະເມີນ ຫຼື ຫາຄ່າກະແສຮົ່ວໄຫຼປົກກະຕິຂອງວົງຈອນ, ລວມທັງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ຕົວກອງ EMC, ສາຍໄຟຍາວ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD), ແລະ ໂຫຼດໃນອະນາຄົດ. RCBO ສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແຕ່ກໍຍັງອາດເຮັດໃຫ້ການບໍລິການໄຟຟ້າບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຫາກກະແສຮົ່ວໄຫຼປົກກະຕິມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັບຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກທີ່ເລືອກໄວ້ຫຼາຍເກີນໄປ.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການໃຊ້ RCD ທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ທາງປາຍທາງ, ການເລືອກການເຮັດວຽກ (selectivity) ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບພຽງແຕ່ຄ່າ mA ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເທົ່ານັ້ນ. ລັກສະນະທາງເວລາ, ປະເພດຂອງອຸປະກອນ, ການຈັດວາງວົງຈອນ, ແລະ ຫຼັກຖານຈາກຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ໂຄງການກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ.

ເງື່ອນໄຂການຢຸດ: ຢ່າຫາກໍານົດໃຫ້ສິ້ນສຸດ IΔn ຈົນກວ່າຈະຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງການປ້ອງກັນ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ປະສານຄ່າກະແສໄຟຟ້າພິກັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຫຼດ ແລະ ສາຍຕົວນຳ

ສຳລັບການອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ IEC, ຄວາມສຳພັນພື້ນຖານແມ່ນ:

IB ≤ In ≤ IZ

ບ່ອນທີ່:

  • IB ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບໄວ້ໃນວົງຈອນ;
  • ໃນ ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າພິກັດຂອງ RCBO; ແລະ
  • IZ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ປັບແກ້ແລ້ວຂອງຕົວນຳ.

ເຫດຜົນແມ່ນງ່າຍດາຍ: ອຸປະກອນຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບໂຫຼດທີ່ຕ້ອງການໄດ້, ແຕ່ມັນຕ້ອງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຕົວນຳໄຟຟ້າໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. ຂອບເຂດຂອງ IEC 60364-4-43 ກ່າວເຖິງການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ; ການຄຳນວນຕົວນຳໄຟຟ້າຕົວຈິງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ.

IB ≤ In ≤ IZ ເປັນເງື່ອນໄຂການກວດສອບທີ່ຈຳເປັນ, ບໍ່ແມ່ນການກວດສອບການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນທັງໝົດ. ໃນບ່ອນທີ່ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໄວ້, ໃຫ້ກວດສອບສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍ:

I₂ ≤ 1.45 × IZ

I₂ ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດ. ໃຫ້ກວດສອບຄຸນລັກສະນະຂອງ RCBO ຕົວຈິງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປ້ອງກັນຕົວນຳທັງໝົດທີ່ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນກຳນົດ, ລວມທັງກໍລະນີທີ່ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນອາດຈະຖືກປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນ. IET ໄດ້ສະໜອງ ຕົວຢ່າງ BS 7671 ຂອງ IB, ໃນ, IZ, ແລະ I₂ ເງື່ອນໄຂ; ໃຫ້ໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງອັງກິດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ແທນກົດລະບຽບທີ່ຄວບຄຸມຕະຫຼາດອື່ນ.

ຢ່າໃຊ້ທາງລັດແບບຕາຍຕົວ ເຊັ່ນ “2.5 mm² ໝາຍເຖິງ 20 A ສະເໝີ.” ວັດສະດຸຕົວນຳ, ສະນວນ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ການຈັດກຸ່ມ, ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ, ຂົ້ວຕໍ່, ຮາໂມນິກ, ແຮງດັນຕົກ, ພາລະໂຫຼດ ແລະ ກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສາມາດປ່ຽນແປງຜົນໄດ້. ຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມອ້າງອີງ ແລະ ການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (derating) ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຈະຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາເມື່ອຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ໄຟຟ້າທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ຫຼື ມີອຸປະກອນໜາແໜ້ນ.

ເງື່ອນໄຂການຢຸດ: ຖ້າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ IZ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້, ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງ RCBO ຍັງບໍ່ພ້ອມສຳລັບການອະນຸມັດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເລືອກເສັ້ນໂຄ້ງການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ໂດຍອີງໃສ່ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ພຶດຕິກຳເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ

B, C, ແລະ D ແມ່ນຄຸນລັກສະນະຂອງກະແສໄຟຟ້າເກີນ. ພວກມັນຊີ້ບອກເຖິງຂອບເຂດການຕັດວົງຈອນດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໃນທັນທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ພວກມັນບໍ່ແມ່ນປະເພດກະແສຕົກຄ້າງ.

ເສັ້ນໂຄ້ງ ຂອບເຂດການອ້າງອີງທົ່ວໄປ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການເລືອກໃຊ້ງານຕົວຈິງ ຄວາມສ່ຽງຫຼັກໃນການນຳໃຊ້ຜິດປະເພດ
ປະມານ 3–5 × ໃນ ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (inrush) ປົກກະຕິຕໍ່າພໍຫຼືບໍ່ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສາມາດຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້ຕາມທີ່ກຳນົດ? ການຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃນໝໍ້ແປງ, ມໍເຕີ, ຫຼື ກຸ່ມອຸປະກອນຂັບເຄື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່
ປະມານ 5–10 × ໃນ ວົງຈອນມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກປານກາງ ແລະ ມີກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນພຽງພໍຫຼືບໍ່? ສົມມຸດວ່າມັນເປັນເສັ້ນໂຄ້ງແບບ “ການຄ້າ” ທົ່ວໄປ
ປະມານ 10–20 × ໃນ ມີການບັນທຶກກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສູງໄວ້ຫຼືບໍ່ ແລະ ວົງຈອນຍັງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້ຫຼືບໍ່? ການນຳໃຊ້ມັນເພື່ອປິດບັງການຕັດວົງຈອນໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຕໍ່າເກີນໄປ

ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງອຸປະກອນ ຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດສອບເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການລັດວົງຈອນ ຫຼື ເງື່ອນໄຂຂອງວົງຈອນໃນໂຄງການ. ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສູງກວ່າສາມາດຜ່ານກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ ແຕ່ມັນກໍຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າເພື່ອເຂົ້າສູ່ເຂດການຕັດວົງຈອນທັນທີ.

ສຳລັບການອ່ານກຣາຟ, ພຶດຕິກຳທາງຄວາມຮ້ອນ, ແຖບແມ່ເຫຼັກ, ແລະ ຂີດຈຳກັດການປະສານງານ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ.

ເງື່ອນໄຂການຢຸດ: ຢ່າປ່ຽນຈາກ B ໄປ C ຫຼື D ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ເກີດການຕັດວົງຈອນ. ກ່ອນອື່ນໃຫ້ກຳນົດວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຈາກໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ກະແສຕົກຄ້າງ, ການຕໍ່ສາຍໄຟບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການສະສົມຂອງກະແສຮົ່ວໄຫຼປົກກະຕິ, ຫຼື ການກະຊາກຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (inrush) ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ເລືອກຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ການຈັດວາງສາຍ N

ຕົວນຳທຸກເສັ້ນທີ່ຕ້ອງຖືກລວມເຂົ້າໃນການວັດແທກກະແສຕົກຄ້າງ ຕ້ອງຜ່ານເສັ້ນທາງການກວດຈັບທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງອຸປະກອນ. ການຈັດວາງການຕັດວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ລະບົບສາຍດິນ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງວົງຈອນ.

ການຕັ້ງຄ່າ ບໍລິບົດຂອງລະບົບທົ່ວໄປ ການກວດສອບທີ່ຕ້ອງການ
1P+N ວົງຈອນຍ່ອຍເຟດດຽວ ຂົ້ວໃດທີ່ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນ, ສາຍນິວທຣອນຖືກຕັດວົງຈອນຫຼືຕໍ່ກົງ, ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ທິດທາງການຈ່າຍໄຟທີ່ອະນຸຍາດ
2 ປ ວົງຈອນເຟດດຽວທີ່ຕ້ອງການການຕັດວົງຈອນສອງຂົ້ວ ທັງສອງຂົ້ວຖືກຕັດວົງຈອນຫຼືບໍ່, ຂົ້ວໃດທີ່ຖືກປ້ອງກັນ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕິດຕາມກວດກາຕົວນຳແນວໃດ
3 ປ ວົງຈອນສາມເຟດທີ່ບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນ ຕົວນຳໄຟຟ້າທັງສາມເຟສປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ແຜນວາດຜະລິດຕະພັນ
3P+N / 4P ວົງຈອນສາມເຟສທີ່ມີສາຍນິວທຣອນ ການຕິດຕາມກວດກາສາຍນິວທຣອນ ແລະ ພຶດຕິກຳການຕັດຕໍ່, ການປ້ອງກັນຂົ້ວ, ແລະ ແຜນວາດຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຊັດເຈນ

ຊື່ທາງການຕະຫຼາດບໍ່ແມ່ນແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟ. ຜະລິດຕະພັນສອງຢ່າງທີ່ເອີ້ນວ່າ 1P+N ອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນການຈັດການສາຍນິວທຣອນ, ການຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ຕຳແໜ່ງຂົ້ວຕໍ່, ຫຼື ທິດທາງຂອງສາຍໄຟ/ໂຫຼດ. ໃຫ້ໃຊ້ໝາຍເລກແຄັດຕາລັອກ ແລະ ແບບແຕ້ມຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຫ້າມຢືມ ຫຼື ໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນໃນສ່ວນປາຍທາງລະຫວ່າງວົງຈອນ RCBO ທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼກັບຈະບໍ່ກົງກັບກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍທີ່ຖືກຕິດຕາມ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການຄາດຄະເນທີ່ບໍ່ປອດໄພໃນການເປີດໃຊ້ງານ. ເບິ່ງ ການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນ ແລະ ການຕັດວົງຈອນຂອງ RCBO ສຳລັບເຫດຜົນຂອງການເກີດຂໍ້ຜິດພາດ. ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືແຜນວາດການຕໍ່ສາຍ RCBO ພຽງແຕ່ໃຊ້ເປັນການອ້າງອີງການຕັ້ງຄ່າເທົ່ານັ້ນ; ແຜນວາດຂອງຮຸ່ນທີ່ເລືອກຍັງຄົງເປັນຕົວຄວບຄຸມຫຼັກ.

ແຜນວາດສະແດງການຈັດວາງຂົ້ວ ແລະ ສາຍ N ຂອງ RCBO ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຕ່ລະວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈະຮັກສາສາຍຕົວນຳທີ່ຖືກກວດສອບໄວ້ນຳກັນ

ເງື່ອນໄຂການຢຸດ: ຖ້າການຈັດການສາຍ N ຫຼື ທິດທາງຂອງຂົ້ວຕໍ່ບໍ່ຊັດເຈນ, ໃຫ້ຂໍແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດອຸປະກອນ ຫຼື ການຈັດວາງຕູ້ໄຟຟ້າ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນ

ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນທີ່ປະກາດໃຊ້ຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ສູງສຸດທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ:

ຄວາມສາມາດໃນການຕັດຂອງ RCBO ≥ PSCC ສູງສຸດທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ

ໃຫ້ອ່ານຕົວເລກ kA ພ້ອມກັບມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ແຮງດັນ, ປະເພດກະແສໄຟຟ້າ, ແລະເລກລາຍການສິນຄ້າທີ່ແນ່ນອນ. ຄ່າພິກັດ 6 kA ອາດຈະພຽງພໍສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າໜຶ່ງ ແຕ່ອາດບໍ່ພຽງພໍສຳລັບອີກຕູ້ໜຶ່ງ. ປ້າຍກຳກັບ 10 kA ຫຼື 16 kA ບໍ່ສາມາດທົດແທນຄວາມຜິດພາດໃນເລື່ອງ ໃນ, ເສັ້ນໂຄ້ງ, IΔn, ຫຼື ປະເພດກະແສຕົກຄ້າງ.

ຖ້າຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນແບບດ່ຽວຕໍ່າກວ່າລະດັບຄວາມຜິດພາດ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງອາດຈະຊ່ວຍຮອງຮັບໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບການສຳຮອງ (backup), ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບລຳດັບ (cascading), ຫຼື ການປະສົມປະສານທີ່ມີເງື່ອນໄຂ. ຄຳກ່າວທີ່ວ່າ “ມີຟິວຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ” ບໍ່ຖືເປັນຫຼັກຖານ. ຄ່າພິກັດວົງຈອນສັ້ນແບບມີເງື່ອນໄຂຂອງຊຸດປະກອບກໍບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນຄ່າພິກັດແບບດ່ຽວຂອງ RCBO ທຸກຕົວທີ່ຢູ່ພາຍໃນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ໃຊ້ການເນັ້ນຈຸດສຳຄັນ ຄູ່ມືການເລືອກ RCBO ຂະໜາດ 6 kA ທຽບກັບ 10 kA ທຽບກັບ 16 kA ເພື່ອຈຳແນກຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນອອກຈາກການຈັດອັນດັບຂອງການປະກອບ ແລະ ການປະສົມປະສານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.

ເງື່ອນໄຂການຢຸດ: ຖ້າບໍ່ຮູ້ຄ່າ PSCC ສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຢ່າຟ້າວຕັດສິນໃຈເລືອກຄ່າ kA ຂອງ RCBO.

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ກວດສອບຜະລິດຕະພັນ, ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນ

ມາດຕະຖານ IEC 61009-1 ກວມເອົາເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍກະແສຕົກຄ້າງທີ່ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນໃນຕົວ ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່. ລາຍການໃນແຄັດຕາລັອກສາທາລະນະປັດຈຸບັນແມ່ນ IEC 61009-1:2024. ການອ້າງອີງມາດຕະຖານເປັນພຽງພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນການກວດສອບການອະນຸມັດ; ຕະຫຼາດປາຍທາງອາດຈະຕ້ອງການການຮັບຮອງລະດັບຊາດ, ເຄື່ອງໝາຍການຢັ້ງຢືນ, ຫຼືໂຄງຮ່າງຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ກວດສອບແຜ່ນຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍຊື່ຂອງ RCBO ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສຳລັບ:

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ກຳນົດ ແລະ ຄວາມຖີ່;
  • ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກເມື່ອມີກະແສຕົກຄ້າງ, ປະເພດຂອງກະແສຕົກຄ້າງ, ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນ;
  • ຈຳນວນຂົ້ວ, ຂົ້ວທີ່ມີການປ້ອງກັນ, ພຶດຕິກຳຂອງສາຍນິວທຣອນທີ່ມີສະວິດ, ແລະ ການລະບຸຂົ້ວຕໍ່;
  • ການປະກາດຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ;
  • ການເຮັດວຽກທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າໃນສາຍ, ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ທິດທາງຂອງສາຍ/ໂຫຼດທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ການປະກາດການນຳໃຊ້ແບບສອງທິດທາງ;
  • ຂີດຈຳກັດຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (derating);
  • ປະເພດຂອງຕົວນຳ, ຄວາມສາມາດຂອງຂົ້ວຕໍ່, ຂໍ້ກຳນົດໃນການຂັນໃຫ້ແໜ້ນ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງບັສບາ;
  • ການສະແດງຜົນການຕັດແຍກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນເສີມໃນກໍລະນີທີ່ໂຄງການຕ້ອງການ;
  • ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ການອະນຸມັດ, ການຢັ້ງຢືນ, ແລະ ການປັບປຸງເອກະສານ; ແລະ
  • ຕາຕະລາງການປະສານງານ ເມື່ອການອອກແບບຂຶ້ນກັບການສຳຮອງ ຫຼື ການເລືອກຕັດຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງ.

ສຳລັບຄຳອະທິບາຍມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ໃຫ້ໃຊ້ IEC 61009-1 RCBO.

ເງື່ອນໄຂການຢຸດ: ແຜ່ນພັບຂອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນນັ້ນບໍ່ພຽງພໍ ເມື່ອການຮຽກຮ້ອງທີ່ຕ້ອງການນັ້ນລະບຸສະເພາະເຈາະຈົງເຖິງຮຸ່ນ, ແຮງດັນ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ຫຼື ການປະສົມປະສານ.

ຕົວຢ່າງການປະຕິບັດງານ: ຈາກອິນພຸດຂອງວົງຈອນໄປສູ່ສະເປັກຂອງ RCBO

ຕົວຢ່າງສົມມຸດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການ; ມັນບໍ່ແມ່ນການແນະນຳຮຸ່ນ ຫຼື ຕາຕະລາງວົງຈອນທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ຊ້ຳໄດ້.

ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າທີ່ກຳນົດໃຫ້

ສົມມຸດວ່າໂຫຼດເຟດດຽວແບບສະເພາະມີບັນທຶກການອອກແບບທີ່ຜ່ານການກວດສອບດັ່ງນີ້:

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຄ່າຕົວຢ່າງ ສະຖານະຫຼັກຖານ
ການສະໜອງ 230 V AC, 50 Hz, ສາຍລາຍ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດແຮງດັນ/ຄວາມຖີ່ທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ; ການຍອມຮັບຂອງຕະຫຼາດຍັງຕ້ອງການການກວດສອບ
ກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບ, IB 18 A ຈາກການຄຳນວນໂຫຼດຂອງໂຄງການ
ຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສຂອງຕົວນຳທີ່ປັບແກ້ແລ້ວ, IZ 24 A ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງຂອງໂຄງການ ແລະ ປັດໄຈການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (derating factors)
ຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນທີ່ເປັນທາງເລືອກ, ໃນ 20 A ທາງເລືອກສຳລັບການກວດສອບການປະສານງານ—ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລືອກ
ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດງານທົ່ວໄປຂອງອຸປະກອນທີ່ເລືອກ, I₂ 29 A ຈາກຄຸນລັກສະນະມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນຈາກຜູ້ຜະລິດສຳລັບອຸປະກອນທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນ
ຂໍ້ມູນກະແສຕົກຄ້າງຂອງອຸປະກອນ ອາດມີກະແສ DC ແບບເປັນຈັງຫວະ; ບໍ່ພົບຄວາມຕ້ອງການສຳລັບກະແສ DC ແບບຮາບລື່ນ ຫຼື ຄວາມຖີ່ປະສົມ ຈາກເອກະສານອຸປະກອນທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນ
ຄວາມຕ້ອງການກະແສຕົກຄ້າງຂອງໂຄງການ 30 mA ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ ສົມມຸດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕາມໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ
ກຳລັງເລີ່ມປະຈຸບັນ 75 A ເປັນເວລາ 20 ms ຈາກຂໍ້ມູນອຸປະກອນສົມມຸດ
ຄ່າ PSCC ສູງສຸດທີ່ແຜງໄຟຟ້າ 4.2 kA ຈາກບັນທຶກກະແສຟອລ໌ດຂອງໂຄງການສົມມຸດ
ການຈັດວາງການຕັດວົງຈອນ ວົງຈອນເຟສດຽວທີ່ມີສາຍ L ແລະ ສາຍ N; ການຈັດການສາຍ N ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກອຸປະກອນຕົວຈິງ ຈາກແຜນວາດເສັ້ນດຽວຂອງໂຄງການບວກກັບເອກະສານຜະລິດຕະພັນ

1. ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າພິກັດ ແລະ ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ

ຄວາມສຳພັນຂອງກະແສໄຟຟ້າພື້ນຖານຜ່ານ:

18 A ≤ 20 A ≤ 24 A

ການກວດສອບຕົວຢ່າງເພີ່ມເຕີມກໍຜ່ານເຊັ່ນກັນ:

I₂ = 29 A
1.45 × IZ = 1.45 × 24 A = 34.8 A
29 A ≤ 34.8 A

ນີ້ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການອອກແບບສາຍໄຟ. ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດກຳນົດຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຕົວນຳ, ໂຫຼດເກີນ, ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ, ແຮງດັນຕົກ, ຄວາມຮ້ອນ, ການຈັດກຸ່ມ, ຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ການຕັດວົງຈອນ.

2. ເລືອກປະເພດກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ຄວາມລະອຽດອ່ອນ

ບັນທຶກອຸປະກອນສົມມຸດຕິຖານໄດ້ລະບຸເຖິງກະແສຕົກຄ້າງແບບ DC ເປັນຈັງຫວະ ແຕ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ປະເພດ F ຫຼື ປະເພດ B. ດັ່ງນັ້ນ, ປະເພດ A ຈຶ່ງເປັນປະເພດກະແສຕົກຄ້າງທີ່ເໝາະສົມ. ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການໄດ້ກຳນົດຄ່າ 30 mA ໄວ້. ທັງສອງພາກສ່ວນຍັງຕ້ອງການການຢືນຢັນກັບຄູ່ມືອຸປະກອນຕົວຈິງ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເອກະສານ RCBO ທີ່ແນ່ນອນ.

3. ກວດສອບເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນ (Trip Curve)

ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 75 A ÷ 20 A = 3.75 × In ເປັນເວລາ 20 ms. ອັດຕາສ່ວນນັ້ນພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດເລືອກເສັ້ນໂຄ້ງໄດ້. ໃຫ້ປຽບທຽບໄລຍະເວລາການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (inrush) ທັງໝົດກັບແຖບເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ກວດສອບປະສິດທິພາບການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ. ໃນຕົວຢ່າງນີ້, ໃຫ້ສົມມຸດວ່າການສຶກສາທີ່ບັນທຶກໄວ້ຢືນຢັນວ່າ ໂຄ້ງ C ສາມາດຜ່ານກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ໄດ້ ແລະ ຍັງຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ກຳນົດໄວ້. ຖ້າບໍ່ມີການສຶກສານັ້ນ, ເສັ້ນໂຄ້ງດັ່ງກ່າວກໍຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້.

4. ກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ (Breaking Capacity)

ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ສູງສຸດ (PSCC) ແມ່ນ 4.2 kA. ຕົວເລືອກທີ່ມີການປະກາດຄ່າ 6 kA ແບບໂດດດ່ຽວທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ໃນລະບົບ 230 V AC ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕໍ່າກວ່າຄ່ານັ້ນ:

6 kA ≥ 4.2 kA

ມາດຕະຖານ, ແຮງດັນ, ຮຸ່ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະກອບໃດໆທີ່ແນ່ນອນຈະຕ້ອງກົງກັນ. ບໍ່ໄດ້ມີການສົມມຸດຕົວຄູນຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ ຫຼື ການສຳຮອງຕົ້ນທາງທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ.

5. ຜະລິດຜົນລວມທີ່ຖືກກຳນົດຂອບເຂດ

ພາຍໃຕ້ຫຼັກຖານທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ການກວດສອບຜະລິດຕະພັນຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ຜົນລວມຕົວຢ່າງຈະກາຍເປັນ:

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງ RCBO ສົມມຸດ: ການຈັດວາງແບບ 1P+N ຕາມທີ່ກຳນົດໂດຍຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງ; 230 V AC, 50 Hz; C20; 30 mA; ປະເພດ A; ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນແບບໂດດດ່ຽວທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 4.2 kA, ໂດຍມີຕົວເລືອກ 6 kA; ກອບຜະລິດຕະພັນ IEC/EN 61009-1; ການອະນຸມັດລະດັບຊາດທີ່ຈຳເປັນ; ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ, ການຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງຈ່າຍ, ທິດທາງສາຍໄຟ/ໂຫຼດ, ຂົ້ວຕໍ່, ຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງບັດບາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກໝາຍເລກລາຍການທີ່ເລືອກ.

ຖ້າການສຶກສາກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush), ຫຼັກຖານປະເພດ A, ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ 30 mA, ຫຼື ການປະກາດຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນມີການປ່ຽນແປງ, ຜົນລວມຈະຕ້ອງຖືກຄຳນວນໃໝ່. ຕົວຢ່າງນີ້ມີເງື່ອນໄຂໂດຍເຈດຕະນາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ວິທີການນີ້ຖືກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນຄຳແນະນຳທົ່ວໄປ.

ຕົວຢ່າງການເລືອກ RCBO ທີ່ເຮັດວຽກໂດຍການປ່ຽນຂໍ້ມູນວົງຈອນໃຫ້ເປັນສະເປັກ C20 Type A 30 mA 6 kA ແບບມີເງື່ອນໄຂ

ການເລືອກ RCBO ຕາມການນຳໃຊ້: ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບ

ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ຊ່ວຍໃນການລະບຸຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງເກັບກຳ. ມັນບໍ່ແມ່ນຕາຕະລາງແບບຢ່າງ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ທິດທາງການເລີ່ມຕົ້ນທົ່ວໄປ ຫຼັກຖານທີ່ຄວບຄຸມການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ກຸ່ມໄຟ LED ມັກຈະເປັນ Type A; ເສັ້ນໂຄ້ງ B ຫຼື C ຂຶ້ນຢູ່ກັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush) ຂອງໄດເວີ ຂໍ້ມູນກະແສຮົ່ວໄຫຼແລະກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush) ຂອງໄດເວີ, ຈຳນວນ, ການອອກແບບຕົວນຳ, ສະພາວະຄວາມຜິດພາດ, ແລະກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ
ວົງຈອນເຕົ້າສຽບໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ມັກຈະເປັນ Type A ແລະ 30 mA ໃນຫຼາຍການອອກແບບທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ກົດລະບຽບການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໃນທ້ອງຖິ່ນ, ງົບປະມານກະແສຮົ່ວໄຫຼ, IB, IZ, ແລະ PSCC
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ໂຫຼດຄວາມຕ້ານທານແບບງ່າຍ ປະເພດ ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງໂດຍອີງຕາມການຄວບຄຸມຕົວຈິງ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush) ການຄວບຄຸມທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ການຈັດວາງການສະຫຼັບ, ການອອກແບບຕົວນຳ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນທ້ອງຖິ່ນ
ມໍເຕີ, ປັ໊ມ, ຫຼື ເຄື່ອງອັດອາກາດ ປະເພດ A, F, ຫຼື B ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂທໂປໂລຢີຂອງໄດຣຟ໌; ເສັ້ນໂຄ້ງຈາກຂໍ້ມູນການເລີ່ມຕົ້ນ ການຕໍ່ໂດຍກົງ (Direct-on-line) ຫຼື ໄດຣຟ໌ອີເລັກໂທຣນິກ, ຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງກະແສຮົ່ວໄຫຼ, ກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ, ລະດັບຄວາມຜິດພາດ
ປັ໊ມຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງປັບອາກາດແບບອິນເວີເຕີ ອາດຈະຕ້ອງການປະເພດ F ຫຼື B ສຳລັບອຸປະກອນບາງຊະນິດ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດ, ໂຄງສ້າງຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າ, ການຕິດຕາມກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ
ການສາກໄຟ EV ເສັ້ນທາງທີ່ອະນຸຍາດອາດຈະລວມເຖິງປະເພດ B ຫຼື ຍຸດທະສາດກະແສຕົກຄ້າງ DC ອື່ນໆທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ການອອກແບບ EVSE, ການກວດຈັບ DC 6 mA ແບບປະສົມປະສານໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ການປະສານງານກັບອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງເຄື່ອງສາກ
ວົງຈອນ AC ຂອງອິນເວີເຕີ PV ປະເພດ A ຫຼື B ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງອິນເວີເຕີ ໂຄງສ້າງຂອງອິນເວີເຕີ, ການຕິດຕາມກະແສຕົກຄ້າງໃນຕົວ, ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານ PV ລະດັບຊາດ
ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນທາງ ສູງກວ່າ IΔn ແລະການເລືອກເວລາອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອອກແບບ ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຍຸດທະສາດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັກຄີໄພ, ອຸປະກອນປາຍທາງ, ການສຶກສາການຈຳແນກ, ແລະລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ

ຫ້າມສຳເນົາ “ທິດທາງການເລີ່ມຕົ້ນທົ່ວໄປ” ລົງໃນບັນຊີລາຍການວັດສະດຸ. ຫຼັກຖານໃນຖັນສຸດທ້າຍເປັນຕົວຕັດສິນ.

ແບບຟອມສະເປັກຂອງ RCBO ສະບັບສຸດທ້າຍ

ການເລືອກຈະສົມບູນເມື່ອສາມາດຂຽນ ແລະ ກວດສອບໄດ້ໃນແຖວດຽວພ້ອມກັບຫຼັກຖານສະໜັບສະໜູນ. ໃຊ້ແມ່ແບບນີ້:

RCBO: [ການຈັດວາງຂົ້ວ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ], [ແຮງດັນໄຟຟ້າ/ຄວາມຖີ່ທີ່ກຳນົດ], ໃນ [A], [ເສັ້ນໂຄ້ງ B/C/D ຫຼື ເສັ້ນໂຄ້ງອື່ນໆທີ່ປະກາດໄວ້], IΔn [mA], ກະແສຕົກຄ້າງປະເພດ [AC/A/F/B], ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນ [kA] ພາຍໃຕ້ [ມາດຕະຖານ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ], [ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທິດທາງ/ການຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງຈ່າຍ], [ການອະນຸມັດລະດັບຊາດ], ຕິດຕັ້ງໃນ [ຕູ້ໄຟ/ບັດບາ/ລະບົບຂົ້ວຕໍ່], ພ້ອມດ້ວຍ [ເອກະສານສຳຮອງ/ການເລືອກທີ່ຊັດເຈນ ຖ້າມີ].

ແນບ ຫຼື ອ້າງອີງ:

  • ຕາຕະລາງການໂຫຼດ ແລະ IB ການຄຳນວນ;
  • ຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສຂອງຕົວນຳທີ່ປັບແກ້ແລ້ວ IZ;
  • ຮູບແບບຄື້ນຂອງກະແສຮົ່ວໄຫຼຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຫຼັກຖານຂອງກະແສກະຊາກ;
  • ງົບປະມານກະແສຮົ່ວໄຫຼປົກກະຕິໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ຄ່າ PSCC ສູງສຸດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ວັນທີ;
  • ແຜ່ນຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍ;
  • ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ; ແລະ
  • ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ ເມື່ອການອອກແບບຂຶ້ນກັບການປະສົມປະສານ.

ຖ້າບັນທຶກເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ຮອງຮັບທຸກຊ່ອງຂໍ້ມູນ ການຄັດເລືອກນັ້ນກໍຍັງບໍ່ສົມບູນ. ຖ້າໂຄງສ້າງຂອງຕູ້ໄຟຟ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໃຫ້ປຽບທຽບ RCBO ແຕ່ລະຕົວ ກັບການຈັດວາງ RCCB ຮ່ວມກັບ MCB ກ່ອນທີ່ຈະກະກຽມຕາຕະລາງ.

ລາຍການກວດສອບການເລືອກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກຫຼັກ

ເມື່ອຂໍ້ມູນວົງຈອນ ແລະ ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນກັບເອກະສານ ຊຸດຜະລິດຕະພັນ VIOX RCBO. ໃຫ້ຮ້ອງຂໍເອົາແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ແຜນວາດຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ຕາຕະລາງສຳຮອງ ຫຼື ຕາຕະລາງການເລືອກລຳດັບການຕັດວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນ ແທນທີ່ຈະເລືອກຈາກຊື່ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນພຽງຢ່າງດຽວ.