VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ຄູ່ມືຟິວ IEC 60269: gG ທຽບກັບ aM, ຂະໜາດຟິວ NH, ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວ, ແລະ ກົດການເລືອກໃຊ້

ຄູ່ມືຟິວ IEC 60269: gG ທຽບກັບ aM, ຂະໜາດຟິວ NH, ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວ, ແລະ ກົດການເລືອກໃຊ້

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

,
ໃນໜ້ານີ້

ຄຳຕອບໂດຍຫຍໍ້: IEC 60269 ແມ່ນຫຍັງ?

IEC 60269 ແມ່ນກຸ່ມມາດຕະຖານສາກົນສຳລັບຟິວແຮງດັນຕ່ຳ. ມັນກຳນົດຂໍ້ກຳນົດ, ຫຼັກການທົດສອບ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ລະບົບຟິວທາງກາຍະພາບ, ແລະ ກົດລະບຽບການນຳໃຊ້ສຳລັບຟິວລິ້ງ ແລະ ຊຸດປະກອບຟິວທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ.

ສຳລັບວິສະວະກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບຕູ້ຄວບຄຸມ, ປະເດັນສຳຄັນທາງປະຕິບັດມີດັ່ງນີ້:

ຜິດ ຄຳຕອບສັ້ນໆ
IEC 60269 ກວມເອົາຫຍັງແດ່? ຟິວລິ້ງ ແລະ ລະບົບຟິວແຮງດັນຕ່ຳສຳລັບອຸດສາຫະກຳ, ຄົວເຮືອນ, ເຊມິຄອນດັກເຕີ, ໂຊລາເຊວ, ແລະ ການນຳໃຊ້ອື່ນໆ
ພາກສ່ວນໃດສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ? IEC 60269-2, ສຳລັບຟິວທີ່ໃຊ້ໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນງານອຸດສາຫະກຳເປັນຫຼັກ
gG ໝາຍເຖິງຫຍັງ? ຟິວອະເນກປະສົງແບບເຕັມຊ່ວງ, ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ສຳລັບການປ້ອງກັນສາຍໄຟ ແລະ ສາຍປ້ອນ
aM ໝາຍເຖິງຫຍັງ? ຟິວມໍເຕີແບບບາງຊ່ວງສຳລັບການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ; ມັນຈະຕ້ອງຖືກໃຊ້ຮ່ວມກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຕ່າງຫາກ
ຟິວ NH ແມ່ນຫຍັງ? ຟິວໃບມີດອຸດສາຫະກຳທີ່ໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນສະວິດເກຍ, ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟ, ແລະ ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ
ຜູ້ຊື້ຄວນກວດສອບສິ່ງໃດກ່ອນ? ປະເພດການນຳໃຊ້, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຂະໜາດຟິວ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຖານຮອງຟິວ, ແລະ ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ

ພາບລວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນມາດຕະຖານ IEC 60269

ແຜນວາດກຸ່ມມາດຕະຖານຟິວ IEC 60269 ທີ່ສະແດງຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆສຳລັບຟິວໃນງານອຸດສາຫະກຳ, ຄົວເຮືອນ, ເຄິ່ງຕົວນຳ, ລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ຟິວສຳລັບແບັດເຕີຣີ.
ກຸ່ມມາດຕະຖານ IEC 60269 ແຍກຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປອອກຈາກຂໍ້ກຳນົດຂອງຟິວສຳລັບອຸດສາຫະກຳ, ຄົວເຮືອນ, ເຄິ່ງຕົວນຳ, ໂຊລາເຊວ, ແບັດເຕີຣີ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳການນຳໃຊ້.

IEC 60269 ເປັນກຸ່ມມາດຕະຖານ, ບໍ່ແມ່ນປະເພດຜະລິດຕະພັນດຽວ. ພາກສ່ວນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການນຳໃຊ້ຟິວ.

ພາກສ່ວນຂອງ IEC 60269 ຫົວຂໍ້ຫຼັກ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທົ່ວໄປ
IEC 60269-1 ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປສຳລັບຟິວແຮງດັນຕ່ຳ ພື້ນຖານສຳລັບຄຳສັບ, ການໝາຍ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼັກການທົດສອບ
IEC 60269-2 ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມສຳລັບຟິວທີ່ໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ຟິວ NH, ຟິວອຸດສາຫະກຳຊົງກະບອກ, ສະວິດເກຍ, ຕູ້ຄວບຄຸມ
IEC 60269-3 ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມສຳລັບຟິວທີ່ໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ລະບົບຟິວພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້
IEC 60269-4 ຟິວເຊມິຄອນດັກເຕີ ການປ້ອງກັນ aR/gR ສຳລັບເຄື່ອງແປງກະແສໄຟຟ້າ (rectifiers), ຊຸດຂັບເຄື່ອນ (drives), ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກກຳລັງ
IEC 60269-5 ຄຳແນະນຳສຳລັບການນຳໃຊ້ຟິວແຮງດັນຕ່ຳ ຄຳແນະນຳໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້
IEC 60269-6 ຟິວສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດ ຟິວ gPV ສຳລັບສາຍ PV ແສງຕາເວັນ ແລະ ກ່ອງລວມສາຍ (combiner boxes)
IEC 60269-7 ຟິວລິ້ງສຳລັບແບັດເຕີຣີ ແລະ ລະບົບແບັດເຕີຣີ ການປ້ອງກັນແບັດເຕີຣີ ແລະ ລະບົບກັກເກັບພະລັງງານ

ສຳລັບຜູ້ຊື້ໃນກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ VIOX ສ່ວນໃຫຍ່, IEC 60269-2 ແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນ ເພາະມັນກວມເອົາລະບົບຟິວແຮງດັນຕ່ຳທາງອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ: ຟິວ NH ແລະ ຟິວລິ້ງຊົງກະບອກ. ສຳລັບກ່ອງລວມສາຍແສງຕາເວັນ, IEC 60269-6 ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພາະສາຍ PV ຕ້ອງການຟິວລິ້ງ gPV ທີ່ຮອງຮັບ DC.


ຄຳສັບທາງເຕັກນິກຂອງ IEC ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສັບສົນ ເພາະຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນໃຊ້ຄຳວ່າ “ຟິວ” ເພື່ອໝາຍເຖິງຊິ້ນສ່ວນທາງກາຍະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄຳສັບ ຄວາມຫມາຍ ຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້
ຟິວລິ້ງ (Fuse link) ອົງປະກອບຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ ຕ້ອງກົງກັບຄ່າພິກັດ, ປະເພດ, ແຮງດັນ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ຂະໜາດ
ບ່ອນໃສ່ຟິວສ໌ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຍຶດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຟິວ ຕ້ອງກົງກັບຂະໜາດຟິວ, ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການອອກແບບເພື່ອຄວາມປອດໄພ
ຖານຟິວ ຖານຍຶດຕິດແບບຖາວອນສຳລັບຟິວ ຫຼື ຕົວບັນຈຸຟິວ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງກົນຈັກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ
ຕົວຮອງຮັບຟິວ (Fuse carrier) ຕົວບັນຈຸ ຫຼື ລີ້ນຊັກທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ ເຊິ່ງໃຊ້ສຳລັບຍຶດຟິວ ມັກຈະຖືກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນຕົວຟິວເອງ
ສະວິດຟິວຕັດວົງຈອນ (Fuse switch disconnector) ອຸປະກອນສະຫຼັບທີ່ລວມເອົາຟິວລິ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນສຳລັບການສະຫຼັບ, ການຕັດແຍກ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຟິວ

ສຳລັບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄຳສັບ, VIOX ມີຄູ່ມືແຍກຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບ fuse holder ທຽບກັບ fuse block ທຽບກັບ fuse carrier.


ຟິວ gG ທຽບກັບ aM: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເລືອກ

ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ສອງຕົວອັກສອນຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຟິວນັ້ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນຫຍັງ. ໃນການໝາຍຟິວຕາມມາດຕະຖານ IEC:

  • ຕົວອັກສອນທຳອິດອະທິບາຍເຖິງຂອບເຂດການຕັດວົງຈອນ.
  • ຕົວອັກສອນທີສອງອະທິບາຍເຖິງການນຳໃຊ້.
ປະເພດ ຂອບເຂດການປ້ອງກັນ ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ ຄຳເຕືອນສຳຄັນ
gG ການປ້ອງກັນແບບຄົບວົງຈອນ ສາຍໄຟ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນ
ການປ້ອງກັນແບບບາງສ່ວນ ວົງຈອນມໍເຕີ ປ້ອງກັນສະເພາະວົງຈອນສັ້ນ; ຈຳເປັນຕ້ອງມີຣີເລໂຫຼດເກີນ
gPV ການປ້ອງກັນລະບົບ PV ແບບຄົບວົງຈອນ ສາຍໂຊລາເຊວ ແລະ ກ່ອງລວມສາຍ (combiner boxes) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບ DC ແລະ PV
aR ການປ້ອງກັນອຸປະກອນສານກຶ່ງຕົວນຳແບບບາງສ່ວນ (Partial-range) ເຄື່ອງແປງກະແສ (Rectifiers), ໄທຣິສເຕີ (thyristors), ເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນ (drives), ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກກຳລັງ ໄວຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນທົ່ວໄປ
gR ການປ້ອງກັນອຸປະກອນສານກຶ່ງຕົວນຳແບບເຕັມຮູບແບບ (Full-range) ວົງຈອນສານກຶ່ງຕົວນຳກຳລັງ ຕ້ອງການການປະສານງານຂອງ I2t ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງຢ່າງລະມັດລະວັງ

gG ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນຟິວ?

ຟິວປະເພດ gG ແມ່ນຟິວອະເນກປະສົງແບບເຕັມຊ່ວງ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບການປ້ອງກັນສາຍໄຟ ແລະ ສາຍປ້ອນ ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທັງໃນສະພາວະໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນ ພາຍໃນຄຸນລັກສະນະທີ່ກຳນົດໄວ້.

ລາຍລະອຽດໜຶ່ງທີ່ວິສະວະກອນມັກຊອກຫາຄື ກະແສຟິວຂາດແບບທົ່ວໄປຂອງຟິວ gG. ສຳລັບຟິວ gG, ກະແສຟິວຂາດແບບທົ່ວໄປມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ 1.6 x In ພາຍໃຕ້ບໍລິບົດການກວດສອບເວລາ-ກະແສຕາມມາດຕະຖານ IEC. ໃນທາງປະຕິບັດ, ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ຟິວ gG ສາມາດປ້ອງກັນສາຍໄຟຈາກການໂຫຼດເກີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນທີ່ຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ.

ຢ່າໃຊ້ຕົວເລກນີ້ພຽງຢ່າງດຽວໃນການເລືອກຂະໜາດຟິວ. ການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍຍັງຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສຂອງສາຍໄຟ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ, ການປະສານງານ, ພິກັດແຮງດັນ ແລະ ຂໍ້ມູນເວລາ-ກະແສຂອງຜູ້ຜະລິດ.

aM ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນຟິວ?

ອັນ ຟິວ aM ແມ່ນຟິວມໍເຕີແບບບາງຊ່ວງ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ທົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະສະຕາດມໍເຕີ ໃນຂະນະທີ່ສາມາດຕັດກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ສູງໄດ້.

ຈຸດສຳຄັນແມ່ນງ່າຍດາຍຄື: ຟິວ aM ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຢ່າງເຕັມທີ່ດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ວົງຈອນມໍເຕີທີ່ໃຊ້ຟິວປະເພດ aM ຕ້ອງປະກອບມີຣີເລໂຫຼດເກີນ, ຣີເລປ້ອງກັນມໍເຕີ, ຫຼືການຈັດວາງສະຕາດເຕີມໍເຕີທີ່ຖືກຄັດເລືອກຢ່າງເໝາະສົມ.

ທ່ານສາມາດປ່ຽນ gG ດ້ວຍ aM ໄດ້ບໍ?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນບໍ່ໄດ້. ການປ່ຽນຟິວ gG ດ້ວຍຟິວ aM ອາດເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຂອງສາຍໄຟ ຫຼື ວົງຈອນໂຫຼດຫາຍໄປ. ໃນວົງຈອນມໍເຕີ, ຟິວ aM ອາດຈະຖືກຕ້ອງກໍຕໍ່ເມື່ອລະບົບປ້ອງກັນມໍເຕີສ່ວນທີ່ເຫຼືອມີການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນໃຫ້ແລ້ວ.

ການທົດແທນ ປົກກະຕິແລ້ວປອດໄພບໍ? ເຫດຜົນ
ຈາກ gG ເປັນ aM ບໍ່, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າວົງຈອນຈະຖືກອອກແບບໃໝ່ aM ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຢ່າງຄົບຖ້ວນ
aM ຫາ gG ບາງຄັ້ງສາມາດເຮັດໄດ້ທາງໄຟຟ້າ ແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ gG ອາດເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການສະຕາດມໍເຕີ
ຈາກຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຕ່ຳໄປຫາຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສູງ ມັກຈະຍອມຮັບໄດ້ຫາກຄ່າພິກັດອື່ນໆທັງໝົດກົງກັນ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ສູງກວ່າສາມາດປັບປຸງຂອບເຂດການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້
ຟິວ AC ກັບວົງຈອນ DC ບໍ່ໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຟິວນັ້ນຈະຖືກກຳນົດຄ່າພິກັດ DC ສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້ານັ້ນ ການຕັດກະແສໄຟຟ້າ DC ເຮັດໄດ້ຍາກກວ່າ
ຂະໜາດດຽວກັນແຕ່ປະເພດຕ່າງກັນ ບໍ່ແມ່ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ການຕິດຕັ້ງໄດ້ພໍດີບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການປ້ອງກັນຈະເທົ່າທຽມກັນ

ເສັ້ນໂຄ້ງຟິວ gG ທຽບກັບ ເສັ້ນໂຄ້ງຟິວ aM

ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວ gG ທຽບກັບເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວ aM ທີ່ສະແດງເຖິງການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ແລະ ເຂດທີ່ບໍ່ຕັດວົງຈອນໃນຂະນະສະຕາດມໍເຕີ.
ຟິວ gG ໃຫ້ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນແບບເຕັມຊ່ວງ ໃນຂະນະທີ່ຟິວ aM ສາມາດທົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີໄດ້ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນແຍກຕ່າງຫາກ.

ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຟິວເຮັດວຽກໄວພຽງໃດໃນແຕ່ລະຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ເປັນທະວີຄູນຂອງກະແສໄຟຟ້າພິກັດ. ວິສະວະກອນໂດຍປົກກະຕິຈະອ່ານຄ່ານີ້ໃນຕາຕະລາງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າແບບລໍກາຣິດ: ກະແສໄຟຟ້າຈະສະແດງໃນແນວນອນ, ເວລາໃນການເຮັດວຽກຈະສະແດງໃນແນວຕັ້ງ, ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຟິວນັ້ນສາມາດທົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ, ຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດໂຫຼດເກີນໃນສາຍໄຟ, ຫຼື ປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງໄດ້ຫຼືບໍ່.

ສະພາວະຂອງກະແສໄຟຟ້າ ພຶດຕິກຳຂອງຟິວ gG ພຶດຕິກຳຂອງຟິວປະເພດ aM
ການໂຫຼດເກີນເລັກນ້ອຍ ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເຮັດວຽກພາຍໃນຄຸນລັກສະນະການໂຫຼດເກີນຂອງມັນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ເຮັດວຽກ ເນື່ອງຈາກການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງມັນ
ມໍເລີ່ມຕົ້ນປະຈຸບັນ ອາດຈະເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຫາກເລືອກບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ທົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງມໍເຕີ
ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນສູງ ເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວ ເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວ
ການປ້ອງກັນສາຍໄຟ ເໝາະສົມເມື່ອມີການເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຂອງສາຍໄຟແບບໂດດດ່ຽວ
ວົງຈອນຍ່ອຍຂອງມໍເຕີ ເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງກວດສອບກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (inrush) ພົບເຫັນທົ່ວໄປເມື່ອໃຊ້ຄູ່ກັບຣີເລໂຫຼດເກີນ

ສຳລັບວົງຈອນມໍເຕີ, ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສາຍຕາທີ່ສຳຄັນແມ່ນບໍລິເວນໂຫຼດເກີນ. ເສັ້ນໂຄ້ງ gG ຈະຍາວໄປເຖິງພື້ນທີ່ໂຫຼດເກີນແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງ aM ຈະຖືກໜ່ວງເວລາໄວ້ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ບໍ່ເຮັດວຽກໃນບາງສ່ວນຂອງໄລຍະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ. ໃນການປະສານງານຕົວຈິງ, ໃຫ້ປຽບທຽບເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າຕົວຈິງຂອງຜູ້ຜະລິດກັບໂປຣໄຟລ໌ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ, ການຕັ້ງຄ່າຣີເລໂຫຼດເກີນ, ຂີດຈຳກັດການທົນທານຂອງສາຍໄຟ, ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງສະເໝີ.

ວິທີການອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງ

ໃນເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າຂອງຟິວສ່ວນໃຫຍ່:

  • ແກນນອນສະແດງເຖິງກະແສໄຟຟ້າ, ໂດຍປົກກະຕິຈະເປັນແອມແປ (amperes) ຫຼື ເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າພິກັດ (In).
  • ແກນຕັ້ງສະແດງເຖິງເວລາການເຮັດວຽກ.
  • ດ້ານຊ້າຍຂອງເສັ້ນໂຄ້ງແມ່ນພຶດຕິກຳການໂຫຼດເກີນທີ່ຊ້າກວ່າ.
  • ດ້ານຂວາຂອງເສັ້ນໂຄ້ງແມ່ນການເຮັດວຽກເມື່ອເກີດວົງຈອນສັ້ນ.
  • ເສັ້ນໂຄ້ງ aM ຫຼີກລ່ຽງການເຮັດວຽກໃນບາງສ່ວນຂອງເຂດໂຫຼດເກີນໂດຍເຈດຕະນາ.

ສຳລັບການປຽບທຽບທີ່ກວ້າງຂຶ້ນກັບພຶດຕິກຳຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືເວລາການຕອບສະໜອງຂອງຟິວທຽບກັບ MCB.


ຂະໜາດຟິວ NH ແລະ ຂະໜາດຟິວມາດຕະຖານ

ຟິວ NH ແມ່ນຟິວຊະນິດໃບມີດສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຕູ້ກະຈາຍໄຟ, ສະວິດຟິວຕັດວົງຈອນ, ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ສາຍປ້ອນໝໍ້ແປງ ແລະ ແຜງໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳກະແສສູງ.

ແຜນວາດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຂະໜາດຟິວ NH ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຟິວແບບໃບມີດ, ຂົ້ວຕໍ່ແບບໃບມີດ, ຖານຮອງຟິວ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງເຂັມສະແດງສະຖານະ.
ການປ່ຽນຟິວ NH ຕ້ອງມີການກວດສອບຂະໜາດໃບມີດ, ເສັ້ນສູນກາງຂອງໜ້າສຳຜັດ, ຄວາມຍາວຂອງຕົວຟິວ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຖານຟິວ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງຕົວຊີ້ບອກ ຫຼື ຕົວຕີສັນຍານ.

ຂະໜາດ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ແນ່ນອນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຖານຟິວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນເອກະສານອ້າງອີງໃນການເລືອກໃຊ້ຕົວຈິງ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ແທນມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ແຜ່ນຂໍ້ມູນ.

ຂະໜາດ NH ທິດທາງຊ່ວງກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ
NH000 / NH00C ສາຍປ້ອນອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມຂະໜາດກະທັດຮັດ ຕູ້ຄວບຄຸມ, ລະບົບກະຈາຍໄຟຟ້າຍ່ອຍ, ມໍເຕີຂະໜາດນ້ອຍ
NH00 ເຖິງຊ່ວງອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ, ໂຫຼດຂະໜາດກາງ
NH0 ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ ຕູ້ຄວບຄຸມສະເພາະທາງ ແລະ ຖານຍຶດຂະໜາດກະທັດຮັດ
NH1 ສາຍປ້ອນໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳຂະໜາດກາງ ການຄວບຄຸມມໍເຕີ, ສາຍປ້ອນໄຟຟ້າສຳລັບການແຈກຈ່າຍ
NH2 ສາຍປ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່, ວົງຈອນອຸດສາຫະກຳ
NH3 ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຫຼັກ, ວົງຈອນດ້ານຂາອອກຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ
NH4 ການບໍລິການ ແລະ ການກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງຫຼາຍ ສາຍປ້ອນໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ອຸປະກອນທາງເຂົ້າການບໍລິການໄຟຟ້າ

ສຳລັບວຽກງານການປ່ຽນແທນ ຢ່າໃຊ້ພຽງແຕ່ຊື່ຂະໜາດ NH ເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ຂໍຮູບແຕ້ມສະແດງຂະໜາດຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກວດສອບຄວາມກວ້າງຂອງແຜ່ນໃບ, ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນໃບ, ຄວາມຍາວຂອງຕົວເຄື່ອງ, ເສັ້ນກາງຂອງຂົ້ວຕໍ່, ຕຳແໜ່ງຂອງຕົວຊີ້ບອກ/ຕົວຕີ, ແລະ ຖານຟິວ ຫຼື ສະວິດຕັດວົງຈອນຟິວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ຜະລິດຕະພັນ NH000, NH00C, ແລະ NH00 ອາດຈະເບິ່ງຄືກັນໃນການນຳໃຊ້ກັບຕູ້ຄວບຄຸມຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຈັບຟິວນັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ລາຍການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ NH ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ
ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນໃບ ເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າຂົ້ວຕໍ່ແບບມີດຈະເຂົ້າລັອກກັບຖານຟິວໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່
ເສັ້ນກາງຂອງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງຕົວເຄື່ອງ ປ້ອງກັນການວາງຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການສຽບເຂົ້າບໍ່ສຸດ, ຫຼື ຄວາມຮ້ອນເກີນທີ່ຂົ້ວຕໍ່
ຖານຟິວ ຫຼື ສະວິດຕັດວົງຈອນ ຢືນຢັນຄວາມພໍດີທາງກົນຈັກ ແລະ ໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ
ຕຳແໜ່ງຕົວຊີ້ບອກ ຫຼື ຕົວຕີ ຕ້ອງກົງກັບຕົວຮອງຮັບ, ໄມໂຄຣສະວິດ, ຫຼື ຊ່ອງສະແດງຜົນ ຖ້າມີການນຳໃຊ້
ການກະຈາຍພະລັງງານ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄອນໂທລ NH links ຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງສາມາດເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄດ້ ຖ້າຕູ້ຄອນໂທລມີຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ

ການກວດສອບການເລືອກຟິວ NH

ກ່ອນສັ່ງຊື້ຟິວ NH, ໃຫ້ຢືນຢັນ:

  • ຂະໜາດ NH ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຖານຟິວ
  • ປະເພດການນຳໃຊ້ ເຊັ່ນ gG ຫຼື aM
  • ອັນດັບປັດຈຸບັນ
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, AC ຫຼື DC
  • ຄວາມສາມາດໃນການຕັດ
  • ການກະຈາຍພະລັງງານ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້
  • ຄວາມຕ້ອງການຕົວຊີ້ບອກ ຫຼື ຕົວຕີຟິວ
  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສະວິດຕັດວົງຈອນຟິວ
  • ວ່າການປ່ຽນຟິວໃນຂະນະທີ່ມີໄຟຟ້າຖືກຫ້າມໂດຍຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງສະຖານທີ່ຫຼືບໍ່

ສຳລັບໂຄງສ້າງຟິວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສູງ, ເບິ່ງ VIOX’s ຄູ່ມືຟິວ HRC.


ຂະໜາດຟິວຊົງກະບອກຕາມມາດຕະຖານ IEC

ຟິວຊົງກະບອກຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວົງຈອນຄວບຄຸມ, ຕູ້ຄວບຄຸມຂະໜາດກະທັດຮັດ, ສາຍ PV, ການປ້ອງກັນອຸປະກອນກึ่งຕົວນຳ ແລະ ຖານຮອງຟິວແບບ DIN rail.

ຂະໜາດຊົງກະບອກ ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ
10 x 38 mm ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ສາຍ PV, ການປ້ອງກັນຂະໜາດກະທັດຮັດ
14 x 51 mm ການຄວບຄຸມທາງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ວົງຈອນໄຟຟ້າກຳລັງ
22 x 58 mm ວົງຈອນຄວບຄຸມ ແລະ ວົງຈອນຈ່າຍໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງກວ່າ

ຢ່າເລືອກຟິວຊົງກະບອກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຂະໜາດເທົ່ານັ້ນ. ຟິວຂະໜາດ 10 x 38 mm ອາດຖືກນຳໃຊ້ໃນລະດັບແຮງດັນ ແລະ ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຟິວ gG 10 x 38, ຟິວ gPV 10 x 38 ແລະ ຟິວສຳລັບອຸປະກອນກึ่งຕົວນຳທີ່ມີຂະໜາດຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບຄ່າພິກັດກ່ອນ.


ຟິວ gPV ຕາມມາດຕະຖານ IEC 60269-6

ສາຍ PV ແສງຕາເວັນຕ້ອງການຟິວທີ່ອອກແບບມາສຳລັບເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດພາດຂອງໄຟຟ້າ DC ໃນລະບົບໂຟໂຕວໍເລຕິກ. ນັ້ນຄືບົດບາດຂອງ ຟິວລິ້ງ gPV ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ IEC 60269-6.

ການເລືອກຟິວ PV ແຕກຕ່າງຈາກການເລືອກຟິວ AC ທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກ:

  • ສາຍ PV ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າ DC.
  • ກະແສໄຟຟ້າ DC ບໍ່ມີຈຸດຕັດສູນຕາມທຳມະຊາດ.
  • ສາຍທີ່ຂະໜານກັນສາມາດປ້ອນກະແສໄຟຟ້າຜິດພາດກັບຄືນໄດ້.
  • ກະແສວົງຈອນສັ້ນຂອງສາຍໄຟມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັບກະແສປະຕິບັດງານ ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະບົບ AC ຫຼາຍລະບົບ.
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ໃນສະພາບອາກາດໜາວ.

ສຳລັບກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວ (solar combiner boxes), ການເລືອກຟິວ gPV ຄວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄ່າ Isc ຂອງໂມດູນ PV, ຈຳນວນສາຍ, ແຮງດັນ DC ສູງສຸດ, ພິກັດແຮງດັນຂອງຖານຟິວ, ແລະ ການອອກແບບອິນເວີເຕີ/ກ່ອງລວມສາຍໄຟ.

ສຳລັບການປ້ອງກັນກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ, ເບິ່ງໄດ້ທີ່ ຄູ່ມືການອອກແບບການປ້ອງກັນກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວ.


IEC 60269 ທຽບກັບ ຟິວ UL Class G

ຄໍາວ່າ ຟິວ Class G ສາມາດສ້າງຄວາມສັບສົນໄດ້ເພາະມັນມີຊື່ຄ້າຍຄືກັບ IEC gG. IEC gG ແລະ UL Class G ບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ.

ຄຳສັບ ຕະກູນມາດຕະຖານ ຄວາມຫມາຍ
ຟິວປະເພດ gG ປະເພດການນຳໃຊ້ IEC 60269 ຟິວຊະນິດໃຊ້ງານທົ່ວໄປແບບເຕັມຊ່ວງສຳລັບສາຍໄຟ ແລະ ການກະຈາຍໄຟ
ຟິວ Class G ປະເພດຟິວ UL 248 ປະເພດມິຕິ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງອາເມລິກາເໜືອ
G ໃນ gG ຕົວອັກສອນການນຳໃຊ້ໃນລະຫັດ IEC ການປ້ອງກັນແບບອະເນກປະສົງ
Class G ຊື່ Class ຂອງຟິວ UL ບໍ່ທຽບເທົ່າກັບເຄື່ອງໝາຍ gG ຂອງ IEC

ຖ້າຜູ້ຊື້ຖາມຫາ “ຟິວ G” ໃຫ້ຊີ້ແຈງວ່າພວກເຂົາໝາຍເຖິງ IEC gG, UL Class G, ຫຼືພຽງແຕ່ຟິວແບບອະເນກປະສົງ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະສຳລັບຄຳສັ່ງຊື້ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ການຈັດຊື້ເພື່ອທົດແທນ.


ວິທີການເລືອກຟິວ IEC 60269

ແຜນຜັງການນຳໃຊ້ຟິວ IEC ທີ່ປຽບທຽບປະເພດ gG, aM, gPV ແລະ aR ສຳລັບການປ້ອງກັນສາຍໄຟ, ມໍເຕີ, ລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ PV ແລະ ອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳ.
ປະເພດການນຳໃຊ້ຟິວຕາມມາດຕະຖານ IEC ຄວນຖືກເລືອກຕາມການນຳໃຊ້: gG ສຳລັບສາຍໄຟ ແລະ ສາຍປ້ອນ, aM ສຳລັບການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນຂອງມໍເຕີ, gPV ສຳລັບສາຍໄຟຟ້າໂຊລາເຊວ, ແລະ aR ສຳລັບການປ້ອງກັນອຸປະກອນກึ่งຕົວນຳ.

ໃຊ້ລຳດັບນີ້ສຳລັບການເລືອກຟິວໃນທາງປະຕິບັດ.

Step ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ
1 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ລະບົບສາຍໄຟ, ມໍເຕີ, PV, ອຸປະກອນກึ่งຕົວນຳ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ຫຼື ລະບົບແບັດເຕີຣີ
2 ປະເພດການນໍາໃຊ້ gG, aM, gPV, aR, gR, ຫຼື ປະເພດອື່ນໆ
3 ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ ຕ້ອງກົງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນ AC ຫຼື DC ແລະ ຄ່າສູງສຸດຂອງລະບົບ
4 ອັນດັບປັດຈຸບັນ ຕ້ອງປະສານງານກັບສາຍໄຟ, ໂຫຼດ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທາງຄວາມຮ້ອນ
5 ຄວາມສາມາດແຕກ ຕ້ອງເກີນຄ່າກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ
6 ຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ລະບົບຟິວແບບ NH, ແບບທໍ່ກົມ, D/D0 ຫຼື ລະບົບອື່ນໆ ຕ້ອງໃຫ້ກົງກັບຖານຮອງຟິວ
7 ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ (Time-current curve) ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການເລືອກໃຊ້ງານ (selectivity) ແລະ ການສະຕາດມໍເຕີ
8 ຄ່າ I2t ທີ່ຜ່ານ ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການປະສານງານຂອງອຸປະກອນກຶ່ງຕົວນຳ ແລະ ການຈຳກັດກະແສ
9 ການລະລາຍພະລັງງານ ມີຜົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຂອງຕູ້ຄອນໂທລ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງຖານຮອງຟິວ
10 ເອກະສານ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ເອກະສານອ້າງອີງມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຫຼັກຖານການທົດສອບ

ສຳລັບການປະເມີນຜົນຜະລິດຕະພັນ, ເບິ່ງທີ່ ໜ້າຜະລິດຕະພັນຟິວ VIOX.


ຄວາມຜິດພາດການເລືອກທົ່ວໄປ

ຄວາມຜິດພາດທີ 1: ການເລືອກໂດຍອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (Amp Rating)

“ຟິວ 63A” ຍັງບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍ. ຟິວ 63A gG, ຟິວ 63A aM ແລະ ຟິວ 63A gPV ສາມາດມີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

ຄວາມຜິດພາດທີ 2: ການຖືວ່າຂະໜາດທາງກາຍະພາບທີ່ພໍດີກັນໝາຍເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງໄຟຟ້າ

ຖ້າຫາກຟິວສາມາດໃສ່ເຂົ້າໃນຖານຟິວໄດ້ ມັນກໍຍັງອາດຈະມີປະເພດ, ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາກັບກະແສໄຟຟ້າ (time-current curve) ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຄວາມຜິດພາດທີ 3: ການໃຊ້ aM ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນມໍເຕີແບບໂດດດ່ຽວ

ຟິວ aM ປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນຂອງມໍເຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວນໃຊ້ຮ່ວມກັບຣີເລປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນທາງຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນມໍເຕີ.

ຄວາມຜິດພາດທີ 4: ການລະເລີຍການຕັດອາກໄຟຟ້າ DC

ຟິວທີ່ອອກແບບມາສຳລັບ AC ບໍ່ຄວນນຳມາໃຊ້ໃນວົງຈອນ DC ເວັ້ນເສຍແຕ່ແຜ່ນຂໍ້ມູນຈະລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າຮອງຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ແລະການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວ. ວົງຈອນ PV ແລະວົງຈອນແບັດເຕີຣີຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.

ຄວາມຜິດພາດທີ 5: ການເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວ່າງ IEC gG ກັບ UL Class G

IEC gG ແມ່ນປະເພດການນຳໃຊ້. UL Class G ແມ່ນປະເພດຟິວຂອງອາເມລິກາເໜືອ. ປ້າຍກຳກັບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.


FAQ

ຂ້ອຍຄວນກວດສອບ IEC 60269 ສ່ວນໃດສຳລັບແຜງຟິວອຸດສາຫະກຳ?

ສຳລັບແຜງໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳໃນອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ IEC 60269-1 ສຳລັບຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ແລະ IEC 60269-2 ສຳລັບລະບົບຟິວອຸດສາຫະກຳທີ່ໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ຖ້າແຜງລວມມີສາຍ solar PV, ໃຫ້ກວດສອບ IEC 60269-6 ສຳລັບຟິວລິ້ງປະເພດ gPV. ຖ້າຟິວປ້ອງກັນອຸປະກອນເຊມິຄອນດັກເຕີ, ໄດຣຟ໌, ເຄື່ອງແປງກະແສໄຟຟ້າ (rectifiers), ຫຼື ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກກຳລັງ, ໃຫ້ກວດສອບ IEC 60269-4 ແລະ ຂໍ້ມູນ I2t ຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງປະຕິບັດລະຫວ່າງ gG ແລະ aM ໃນເວລາເລືອກຟິວແມ່ນຫຍັງ?

ໃຊ້ gG ເມື່ອຟິວຕ້ອງປ້ອງກັນສາຍໄຟ ຫຼື ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຈາກທັງການໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນ. ໃຊ້ ສະເພາະເມື່ອວົງຈອນມີອຸປະກອນປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນແຍກຕ່າງຫາກ ເຊັ່ນ: ຣີເລໂຫຼດເກີນທາງຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຣີເລປ້ອງກັນມໍເຕີ. ຟິວ aM ຖືກເລືອກເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະສະຕາດມໍເຕີໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສາມາດຕັດກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ສູງໄດ້.

1.25 x In ແລະ 1.6 x In ມີຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບຟິວ gG?

ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຟິວຂາດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ຟິວຂາດຕາມມາດຕະຖານ IEC. ໃນທາງປະຕິບັດ ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍກຳນົດວ່າຟິວ gG ມີການເຮັດວຽກແນວໃດພາຍໃຕ້ສະພາວະໂຫຼດເກີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນບໍ່ແມ່ນກົດການເລືອກຂະໜາດທີ່ສົມບູນ. ການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສຂອງສາຍໄຟ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຮ້ອນໃນຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ເປັນຫຍັງຟິວ aM ຈຶ່ງສາມາດທົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະສະຕາດມໍເຕີໄດ້?

ຟິວ aM ເປັນຟິວປ້ອງກັນມໍເຕີແບບຈຳກັດຊ່ວງ. ຄຸນລັກສະນະເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຟິວເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການສະຕາດມໍເຕີປົກກະຕິ ເຊິ່ງກະແສໄຟຟ້າອາດຈະສູງກວ່າກະແສໄຟຟ້າພິກັດຂອງມໍເຕີຫຼາຍເທົ່າໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ຟິວ aM ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບໂປຣໄຟລ໌ການສະຕາດຂອງມໍເຕີ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນແຍກຕ່າງຫາກ.

ຟິວ aM ສາມາດປ້ອງກັນສາຍໄຟດ້ວຍຕົວມັນເອງໄດ້ຫຼືບໍ່?

ບໍ່. ຟິວປະເພດ aM ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຂອງສາຍໄຟແບບໂດດດ່ຽວ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນໃນວົງຈອນມໍເຕີ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຄູ່ກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ. ຖ້າວົງຈອນຕ້ອງການການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຂອງສາຍໄຟຈາກຕົວຟິວເອງ, ການເລືອກໃຊ້ຟິວປະເພດ gG ທີ່ເໝາະສົມມັກຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ປອດໄພກວ່າ.

ຟິວຂະໜາດ NH000, NH00C, ແລະ NH00 ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ບໍ?

ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຂະໜາດເຫຼົ່ານີ້ອາດເບິ່ງຄືວ່າໃກ້ຄຽງກັນໃນຕູ້ກະຈາຍໄຟຂະໜາດກະທັດຮັດ, ແຕ່ຕົວຈັບຟິວ ຫຼື ສະວິດຕັດວົງຈອນຕ້ອງກົງກັບຂະໜາດຂອງຟິວ. ກ່ອນການປ່ຽນແທນ, ໃຫ້ກວດສອບແບບແຕ້ມຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບຄວາມກວ້າງຂອງແຜ່ນໃບ, ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນໃບ, ຄວາມຍາວຂອງຕົວຟິວ, ເສັ້ນສູນກາງຂອງໜ້າສຳຜັດ, ແລະ ຖານຮອງ ຫຼື ຕົວຈັບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຂ້ອຍຄວນກວດສອບຫຍັງແດ່ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນຟິວ NH ດ້ວຍຍີ່ຫໍ້ອື່ນ?

ໃຫ້ກວດສອບປະເພດການນຳໃຊ້, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຂະໜາດ NH, ຂະໜາດຂອງແຜ່ນໃບ/ໜ້າສຳຜັດ, ຕຳແໜ່ງຂອງຕົວຊີ້ບອກ ຫຼື ຕົວຕີ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຈັບ. ຟິວທີ່ນຳມາປ່ຽນແທນຄວນຈະຜ່ານຂໍ້ກຳນົດການອະນຸມັດຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຕູ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງຕົວຈັບ ຫຼື ສະວິດຕັດວົງຈອນ.

ເປັນຫຍັງເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາກັບກະແສໄຟຟ້າ (time-current curve) ຈຶ່ງສຳຄັນກວ່າພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (amp rating)?

ຟິວສອງອັນທີ່ມີຄ່າກະແສໄຟຟ້າເທົ່າກັນອາດມີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ເສັ້ນສະແດງດັ່ງກ່າວເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງຄວາມທົນທານໃນການເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີ, ພຶດຕິກຳການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດໂຫຼດເກີນ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ, ແລະ ການເລືອກລຳດັບການຕັດໄຟ (selectivity) ກັບອຸປະກອນທີ່ຢູ່ຕົ້ນທາງ. ສຳລັບວົງຈອນມໍເຕີ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໝໍ້ແປງ, ການປ້ອງກັນອຸປະກອນກึ่งຕົວນຳ, ແລະ ແຜງໂຊລາເຊວ, ເສັ້ນສະແດງ ແລະ ພະລັງງານທີ່ຜ່ານຟິວ (I2t let-through energy) ມັກຈະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ພິມໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.

ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ຟິວປະເພດ gPV ແທນຟິວປະເພດ gG ເມື່ອໃດ?

ໃຊ້ gPV ຟິວສ໌ເມື່ອໃຊ້ປ້ອງກັນສາຍ PV DC ຫຼື ວົງຈອນກ່ອງລວມສາຍ (combiner box). ວົງຈອນ PV ມີພຶດຕິກຳການເກີດອາກໄຟຟ້າ DC, ມີແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດສູງໃນສະພາບອາກາດເຢັນ, ແລະ ມີຂອບເຂດກະແສຟອລ໌ຕທີ່ຈຳກັດເມື່ອທຽບກັບລະບົບ AC ຫຼາຍລະບົບ. ຟິວສ໌ gG ທົ່ວໄປບໍ່ຄວນຖືກນຳມາໃຊ້ໃນສາຍ PV DC ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າແຜ່ນຂໍ້ມູນຈະລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າຮອງຮັບການນຳໃຊ້ກັບ PV DC ນັ້ນ.

IEC gG ຄືກັນກັບ UL Class G ຫຼືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ. IEC gG ແມ່ນປະເພດການນຳໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານ IEC 60269. ສ່ວນ UL Class G ແມ່ນຊັ້ນຂອງຟິວສ໌ໃນອາເມລິກາເໜືອພາຍໃຕ້ລະບົບຟິວສ໌ຂອງ UL. ຊື່ທັງສອງອາດຈະຟັງຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ໝາຍເຖິງໂຄງຮ່າງມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຟິວສ໌ລິ້ງ (fuse links) ຂອງ IEC ຈາກຍີ່ຫໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນກັນໄດ້ບໍ?

ບາງຄັ້ງກໍໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບແຜ່ນຂໍ້ມູນກ່ອນເທົ່ານັ້ນ. ການປ່ຽນແທນຕ້ອງກົງກັບລະບົບຟິວສ໌ IEC, ປະເພດການນຳໃຊ້, ພິກັດແຮງດັນ, ພິກັດກະແສ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຂະໜາດທາງກາຍະພາບ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຖານຟິວສ໌, ຂີດຈຳກັດການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ລາຍການອະນຸມັດສະເພາະຂອງໂຄງການ. ການປ່ຽນຍີ່ຫໍ້ບໍ່ຄວນອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຂະໜາດຂອງຕົວຟິວສ໌ ຫຼື ສີຂອງປ້າຍກຳກັບເທົ່ານັ້ນ.

ຂ້ອຍຄວນເລືອກຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງຟິວສ໌ IEC ແນວໃດ?

ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງຟິວສ໌ຕ້ອງສູງກວ່າກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ (prospective short-circuit current) ຢູ່ຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງ. ສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມໃນອຸດສາຫະກຳ, ຄ່ານີ້ຈະຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງໝໍ້ແປງ, ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງໝໍ້ແປງ, ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ແຮງດັນຂອງລະບົບ. ຢ່າຄາດເດົາວ່າຟິວສ໌ທີ່ມີລັກສະນະທາງກາຍະພາບຄ້າຍຄືກັນຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນເທົ່າກັນ; ໃຫ້ກວດສອບພິກັດຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ.

ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຟິວສ໌ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ນັ້ນຂາດແລ້ວແທ້?

ຟິວບາງຊະນິດມີຕົວຊີ້ບອກ ຫຼື ເຂັມສະແດງສະຖານະ ແຕ່ຕົວຊີ້ບອກເຫຼົ່ານັ້ນອາດບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນບ່ອນໃສ່ຟິວທຸກປະເພດ. ການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາພຽງຢ່າງດຽວອາດບໍ່ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະໃນຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ປິດມິດຊິດ ຫຼື ຖານຮອງຟິວທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານດົນນານ. ສຳລັບວິທີການທົດສອບໃນພາກສະໜາມ, ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX ກ່ຽວກັບ ວິທີການກວດສອບວ່າຟິວຂາດຫຼືບໍ່.


ສະຫລຸບ

ການເລືອກຟິວຕາມມາດຕະຖານ IEC 60269 ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການພິຈາລະນາຄ່າກະແສໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ. ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຊິ້ນສ່ວນມາດຕະຖານ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ພິກັດແຮງດັນ, ພິກັດກະແສ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຂະໜາດທາງກາຍະພາບ, ຖານຮອງຟິວ ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ກະແສ.

ໃຊ້ຄູ່ມືນີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການເລືອກຟິວຕາມມາດຕະຖານ IEC, ຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດສອບເສັ້ນໂຄ້ງໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຖານຮອງຟິວ, ອຸນຫະພູມພາຍໃນຕູ້ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງໂຄງການໃຫ້ລະອຽດກ່ອນການສັ່ງຊື້ ຫຼື ປ່ຽນຟິວໃໝ່.