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

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 ກ່ຽວກັບຟິວ: ຟິວລິ້ງ (Fuse Link), ຖານຮອງຟິວ (Fuse Holder), ຖານຟິວ (Fuse Base), ຕົວບັນຈຸຟິວ (Fuse Carrier)
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 |
| ມ | 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?
ກ 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

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.

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

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 ມ 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.



