VIOX Electric
Language

ເບຣກເກີຫຼັກ ທຽບກັບ ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍ: ໜ້າທີ່, ຄ່າພິກັດ, ແລະ ບົດບາດໃນຕູ້ໄຟຟ້າ

Main Breaker vs Branch Circuit Breaker: Key Differences

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ຄຳຕອບດ່ວນ

ເບຣກເກີຫຼັກ ຄືເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ທາງດ້ານຕົ້ນທາງຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ, ສ່ວນຂອງບັສບາ, ຫຼື ລະບົບຈ່າຍໄຟ. ມັນສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ປ້ອງກັນກຸ່ມວົງຈອນທາງປາຍທາງພາຍໃນເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້. A ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍ ຄືອຸປະກອນທາງປາຍທາງທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ສຳລັບໜຶ່ງວົງຈອນຂາອອກ ຫຼື ກຸ່ມໂຫຼດ.

ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນກ່ຽວກັບ ບົດບາດໃນລະບົບ, ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງຂອງເບຣກເກີແບບໃດແບບໜຶ່ງ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະກອບ ແລະ ການນຳໃຊ້, ເບຣກເກີຫຼັກອາດຈະເປັນເບຣກເກີອາກາດ (ACB), ເບຣກເກີວົງຈອນແບບໂມລເດັດເຄສ (MCCB), ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ເບຣກເກີຍ່ອຍອາດຈະເປັນ MCCB, ເບຣກເກີວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ (MCB), ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນສະເພາະທາງ. ຕຳແໜ່ງ, ຄ່າພິກັດກະແສ, ແລະ ຂະໜາດທາງກາຍະພາບ ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນບົດບາດໄດ້ພຽງຢ່າງດຽວ.

ກົດເກນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມີດັ່ງນີ້:

Main = ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕັດວົງຈອນຂອງກຸ່ມຕົ້ນທາງ. Branch = ການປ້ອງກັນ ແລະ ການແຍກວົງຈອນປາຍທາງ. ຕ້ອງມີການກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການເລືອກຕັດວົງຈອນ (Selectivity) ລະຫວ່າງອຸປະກອນທັງສອງ; ມັນບໍ່ແມ່ນລະບົບອັດຕະໂນມັດ.

ພາບລວມຂອງເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ (Main Breaker) ທຽບກັບເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍ (Branch Circuit Breaker)

ຈຸດປຽບທຽບ ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຫຼັກ ເບຣກເກີວົງຈອນສາຂາ
ຕຳແໜ່ງຂອງລະບົບ ທາງຕົ້ນທາງຂອງບັດບາ (bus), ພາກສ່ວນແຜງຄວບຄຸມ, ກຸ່ມສາຍປ້ອນ (feeder), ຫຼືອຸປະກອນປາຍທາງ ທາງປາຍທາງຂອງອຸປະກອນຫຼັກ ຫຼື ອຸປະກອນສາຍປ້ອນອື່ນໆ
ເຂດປ້ອງກັນຫຼັກ ຕົວນຳໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ແລະ/ຫຼື ພາກສ່ວນການຈ່າຍໄຟ ແລະ ກຸ່ມປາຍທາງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນການອອກແບບ ວົງຈອນຍ່ອຍຂາອອກ, ສາຍປ້ອນ, ເຄື່ອງຈັກ, ຫຼື ກຸ່ມໂຫຼດໜຶ່ງກຸ່ມ
ຜົນຂອງການເປີດດ້ວຍມື ຕັດໄຟອອກຈາກໂຫຼດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍເມນນັ້ນ ຕັດໄຟອອກຈາກວົງຈອນທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ
ຈຸດປະສົງໃນການແຍກຈຸດຜິດປົກກະຕິ ເຮັດວຽກເມື່ອເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນເຂດຂອງມັນ ຫຼື ເປັນລະບົບສຳຮອງເມື່ອມີການກຳນົດການປະສານງານໄວ້ ຄວນຕັດວົງຈອນທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນເຂດຂອງຕົນເອງກ່ອນເມນຕົ້ນທາງທີ່ປົກກະຕິ ເມື່ອບັນລຸການເລືອກຕັດວົງຈອນ (selectivity)
ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ ACB, MCCB, ເບຣກເກີວົງຈອນເມນແບບເລືອກຕັດ, ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ MCB, MCCB, RCBO, ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນອື່ນທີ່ໃຊ້ງານສະເພາະດ້ານ
ພື້ນຖານການກຳນົດຄ່າພິກັດ ແຫຼ່ງຈ່າຍ, ສາຍປ້ອນ, ບັດບາ/ຊຸດປະກອບ, ລະດັບຄວາມຜິດພາດ, ການປະສານງານດ້ານລຸ່ມ, ພາລະໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກ ຕົວນຳ, ໂຫຼດ, ກະແສກະຊາກ, ລະດັບຄວາມຜິດພາດ, ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ, ການປະສານງານດ້ານເທິງ
ຄວາມສ່ຽງຫຼັກໃນການອອກແບບ ການຕັດວົງຈອນດ້ານເທິງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າດັບເປັນວົງກວ້າງ; ຄ່າພິກັດທີ່ບໍ່ພຽງພໍອາດເຮັດໃຫ້ຊຸດປະກອບເກີດອັນຕະລາຍ ຄ່າພິກັດຫຼືເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຜິດພາດອາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍໄດ້ ຫຼື ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດວົງຈອນທີ່ໜ້າລຳຄານ
ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງການ ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ການສຶກສາໂຫຼດແລະຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ມູນຊຸດປະກອບ, ການຕັ້ງຄ່າເບຣກເກີວົງຈອນ, ຕາຕະລາງການປະສານງານ ຂໍ້ມູນການອອກແບບວົງຈອນຍ່ອຍ, ເສັ້ນໂຄ້ງ/ການຕັ້ງຄ່າຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ລະດັບຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການປະກອບ, ຕາຕະລາງການປະສານງານ

ການປຽບທຽບນີ້ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບການແຈກຢາຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ, ແຕ່ຄຳສັບແລະຂໍ້ກຳນົດທີ່ແນ່ນອນຈະແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງລະບົບ IEC ແລະລະບົບອາເມລິກາເໜືອ. ໃຫ້ໃຊ້ແຜນວາດເສັ້ນດຽວຂອງໂຄງການ, ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານການປະກອບ, ແລະຂໍ້ມູນເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ແນ່ນອນສະເໝີ.

Main and branch circuit breaker roles in a low-voltage distribution system

ແຜນຜັງບົດບາດຂອງລະບົບ

ເສັ້ນທາງການແຈກຢາຍແບບງ່າຍດາຍມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:

ການສະໜອງ / ໝໍ້ແປງໄຟ
        ↓
ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ
        ↓
ແຜງຄວບຄຸມ ຫຼື ແຖບທອງແດງຂອງຕູ້ສະວິດບອດ
        ↓
ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍ
        ↓
ວົງຈອນຂາອອກ ແລະ ໂຫຼດ

ປ້າຍຊື່ເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍວ່າອຸປະກອນແຕ່ລະຢ່າງຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດໃນລຳດັບຊັ້ນການປ້ອງກັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດເທັກໂນໂລຍີພາຍໃນຂອງມັນ.

ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ ອຸປະກອນທາງດ້ານຂາເຂົ້າ ຫຼື ທາງດ້ານຕົ້ນທາງ ສຳລັບເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັສບາຂອງມັນ. ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍແຕ່ລະຕົວແມ່ນ ອຸປະກອນທາງດ້ານໂຫຼດ ຫຼື ທາງປາຍທາງ ເມື່ອທຽບກັບເມນເບຣກເກີດັ່ງກ່າວ. ໃນການຕິດຕັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່, MCCB ຕົວດຽວກັນອາດຈະເປັນອຸປະກອນຍ່ອຍໃນຕູ້ສະວິດບອດໜຶ່ງ ແລະ ເປັນອຸປະກອນຫຼັກສຳລັບແຜງໄຟຟ້າປາຍທາງ. ບົດບາດຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຂອບເຂດທີ່ກຳລັງອະທິບາຍ.

ໜ້າທີ່ຂອງເມນເບຣກເກີ

ພາຍໃນຂອບເຂດລະບົບໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້, ເມນເບຣກເກີສາມາດສະໜອງໜ້າທີ່ສຳຄັນສອງຢ່າງ:

  1. ການປ້ອງກັນກະແສໄຟເກີນ: ມັນຈະຕອບສະໜອງຕາມຄຸນລັກສະນະການຕັດວົງຈອນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານເມນເກີນຂີດຈຳກັດ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.
  2. ການຕັດວົງຈອນແບບກຸ່ມ: ການເປີດມັນຈະເປັນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ບັສບາປາຍທາງ ແລະ ວົງຈອນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບໄຟຜ່ານອຸປະກອນນັ້ນ.

ໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸຢ່າງລະມັດລະວັງ. ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກອາດບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຕົວນຳໄຟຟ້າທຸກຈຸດທີ່ຢູ່ປາຍທາງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍດ້ວຍຕົວມັນເອງ; ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຕົວນຳໄຟຟ້າສາຂາຕ້ອງການການປ້ອງກັນສາຂາທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມ. ນອກຈາກນີ້ ການເປີດເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນວ່າທຸກພາກສ່ວນຂອງອຸປະກອນນັ້ນບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ. ຂົ້ວຕໍ່ດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ (line-side terminals) ຂອງມັນອາດຍັງມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ເຄື່ອງສຳຮອງໄຟຟ້າ (UPS), ເບຣກເກີເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບໄຟຟ້າມີກະແສໄຟຟ້າໄດ້.

ໃນຄຳສັບຂອງແຜງວົງຈອນໄຟຟ້າ (panelboard) ຂອງອາເມລິກາເໜືອ, UL Solutions ອະທິບາຍວ່າ ສະວິດ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ຄວບຄຸມວົງຈອນໂຫຼດທັງໝົດຈະຖືກໝາຍໄວ້ວ່າເປັນຫຼັກ (main), ເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າຂອງແຜງວົງຈອນໄຟຟ້າ. ໃນບໍລິບົດຂອງ IEC, ບົດບາດດັ່ງກ່າວຈະຖືກກຳນົດຜ່ານການອອກແບບການປະກອບ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ຫຼາຍກວ່າການກຳນົດຜ່ານປະເພດຜະລິດຕະພັນ “ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ” ແຍກຕ່າງຫາກ.

ໜ້າທີ່ຂອງເບຣກເກີວົງຈອນສາຂາ

ເບຣກເກີວົງຈອນສາຂາເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດປາຍທາງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ: ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ວົງຈອນສຸດທ້າຍໜຶ່ງວົງຈອນ, ສາຍປ້ອນເຄື່ອງຈັກ, ກຸ່ມໄຟເຍືອງທາງ, ວົງຈອນປລັກສຽບ, ຫຼື ສາຍປ້ອນແຜງຍ່ອຍຂາອອກ.

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງມັນຕ້ອງກົງກັບເຂດນັ້ນ. ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າທີ່ສຳຄັນປະກອບມີ:

  • ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າຂອງຕົວນຳ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ;
  • ກະແສໂຫຼດ ແລະ ພຶດຕິກຳການເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ກະແສກະຊາກ;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ຄວາມຖີ່, ແລະ ຈຳນວນຂົ້ວ;
  • ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ;
  • ຟັງຊັນການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ກະແສຕົກຄ້າງ, ດິນຮົ່ວ, ຫຼື ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (arc-fault) ທີ່ຕ້ອງການ;
  • ອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ແລະ ການເລືອກການຕັດວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ; ແລະ
  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ແຜງສະວິດບອດ.

ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນຕົວນຳໄຟຟ້າຂາເຂົ້າຂອງແຜງ ຫຼື ທຸກອຸປະກອນທີ່ຢູ່ຕົ້ນທາງຂອງມັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງມັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງທີ່ຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າ.

ສຳລັບການຈັດປະເພດທີ່ກວ້າງກວ່ານີ້, ເບິ່ງ ປະເພດຂອງ Circuit Breakers. ສຳລັບຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນວົງຈອນຍ່ອຍ, ຄູ່ມື VIOX MCB ອະທິບາຍເຖິງບົດບາດການປ້ອງກັນ ແລະ ຂີດຈຳກັດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ.

Main ແລະ Branch ແມ່ນບົດບາດ; MCB, MCCB, ແລະ ACB ແມ່ນກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄວາມສັບສົນທົ່ວໄປຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນຕົວຫຍໍ້ ເກົາຫລີ. ໃນ VIOX ແລະ ໃນຄຳສັບ IEC ທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, MCB ໝາຍເຖິງ ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ. ເອກະສານແຜງວົງຈອນໄຟຟ້າຂອງອາເມລິກາເໜືອຈຳນວນໜຶ່ງໃຊ້ຄຳວ່າ “MCB panelboard” ເພື່ອໝາຍເຖິງ ແຜງວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ມີເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ, ແຕ່ຕົວຫຍໍ້ນັ້ນບໍ່ຄວນຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນການປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ມີການອະທິບາຍ.

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ບົດບາດຫຼັກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ບົດບາດສາຂາທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ
ເກົາຫລີ ອາດເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຂາເຂົ້າໃນບາງການຈັດວາງຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ທົ່ວໄປສຳລັບວົງຈອນສຸດທ້າຍ ແລະ ວົງຈອນຂາອອກຂະໜາດນ້ອຍ ຄຸນລັກສະນະທີ່ກຳນົດໄວ້, ແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຜງຕ້ອງກົງກັບການນຳໃຊ້
MCCB ທົ່ວໄປໃນຖານະເປັນເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍໃນການກະຈາຍໄຟຟ້າທາງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ສາມາດປ້ອງກັນສາຂາຂະໜາດໃຫຍ່, ເຄື່ອງຈັກ, ສາຍປ້ອນໄຟ, ຫຼື ແຜງໄຟຟ້າປາຍທາງ ໂຄງຮ່າງ, ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ, ການຕັ້ງຄ່າ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ອຸປະກອນເສີມ, ແລະ ຂໍ້ມູນການປະກອບຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະລຸ້ນ
ACB ໃຊ້ທົ່ວໄປເປັນຕົວຮັບໄຟຫຼັກ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ບັດບາ, ຫຼື ເປັນສາຍສົ່ງອອກຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຕູ້ສະວິດບອດແຮງດັນຕ່ຳ ອາດຈະເປັນອຸປະກອນສາຍສົ່ງອອກໃນລະບົບຂະໜາດໃຫຍ່ ການນຳໃຊ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຕູ້ສະວິດບອດ, ຄ່າພິກັດ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ການເຮັດວຽກ, ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ, ແລະ ການປະສານງານ
RCBO ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນສະເພາະທາງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ຖືກເລືອກພຽງເພາະວ່າອຸປະກອນນັ້ນເປັນ “ຕົວຫຼັກ” ໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ສາຂາຕ້ອງການການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ແລະ ກະແສຕົກຄ້າງຮ່ວມກັນ ຫຼື ໜ້າທີ່ພິເສດອື່ນໆ ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງພາກພື້ນເປັນຕົວຄວບຄຸມການເລືອກ

ຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນແຜນຜັງບົດບາດ ບໍ່ແມ່ນຕາຕະລາງການທົດແທນ. MCB, MCCB, ແລະ ACB ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າ (ampere ratings) ຂອງພວກມັນມີຄວາມຊ້ຳຊ້ອນກັນ. ເບິ່ງ MCCB vs MCB ສຳລັບການຕັດສິນໃຈເລືອກກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຮູບແບບເຕັມ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ACB ສຳລັບບໍລິບົດຂອງການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່.

Main Breaker, Main Disconnect, ແລະ Main-Lug-Only Panel ບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ

Main breaker ຈະລວມເອົາໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນຂອງເບຣກເກີວົງຈອນເຂົ້າກັບວິທີການຕັດການສະໜອງໄຟຟ້າໄປຍັງອຸປະກອນປາຍທາງ. ສ່ວນ main disconnect ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ເພື່ອຕັດການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຕ່ມັນອາດຈະເປັນເບຣກເກີວົງຈອນ, ສະວິດ-ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ (switch-disconnector), ສະວິດແບບມີຟິວ, ຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕິດຕັ້ງ.

ຕູ້ໄຟຟ້າແບບ main-lug-only (MLO) ບໍ່ມີເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກໃນຕົວ. ສາຍໄຟຂາເຂົ້າຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບບັສບາ ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຕາມຄວາມຈຳເປັນ. Eaton’s ພື້ນຖານຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ (panelboard) ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກໃນຕົວ ແລະຂົ້ວຕໍ່ຫຼັກ (main lugs).

ດັ່ງນັ້ນ, “ບໍ່ມີເບຣກເກີຫຼັກພາຍໃນຕູ້ນີ້” ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ “ບໍ່ມີການປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ”. ມັນໝາຍຄວາມວ່າຂອບເຂດການປ້ອງກັນ ແລະການຕັດວົງຈອນຈະຕ້ອງຖືກກຳນົດ ແລະກວດສອບຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ສຳລັບການຕັດສິນໃຈເລືອກແຍກຕ່າງຫາກນັ້ນ, ໃຫ້ເບິ່ງ ຕູ້ໄຟຟ້າ MCB ທຽບກັບ MLO.

ເຫດຜົນທີ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນວົງຈອນຍ່ອຍບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີຫຼັກຕັດວົງຈອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ເມື່ອເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນວົງຈອນຍ່ອຍໃດໜຶ່ງ, ຜົນລັພທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງຄືການໃຫ້ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍຕັດວົງຈອນ ໃນຂະນະທີ່ເບຣກເກີຫຼັກທາງຕົ້ນທາງຍັງຄົງປິດຢູ່. ວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ປົກກະຕິຈະຍັງຄົງມີໄຟຟ້າຈ່າຍຢູ່. ພຶດຕິກຳນີ້ເອີ້ນວ່າ ການເລືອກ, ການປະສານງານແບບເລືອກ, ຫຼື ການແຍກວົງຈອນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕະຫຼາດ ແລະ ເອກະສານ.

ແຕ່ການກຳນົດຄ່າແອມເປີທີ່ນ້ອຍກວ່າໃນວົງຈອນປາຍທາງ ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກແບບເລືອກໄດ້. ຜົນລັພຂຶ້ນຢູ່ກັບ:

  • ຄຸນລັກສະນະຂອງເວລາ-ກະແສ ແລະ ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນ;
  • ການຕັ້ງຄ່າກະແສທັນທີ, ກະແສໄລຍະສັ້ນ ແລະ ກະແສໄລຍະຍາວ ໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດປັບໄດ້;
  • ກະແສຟອລ໌ດທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ສາຂາ;
  • ພຶດຕິກຳການຈຳກັດກະແສ ແລະ ພະລັງງານທີ່ຜ່ານອຸປະກອນ;
  • ການປະສົມປະສານທີ່ແນ່ນອນຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ ແລະ ການຈັດວາງການຕິດຕັ້ງ; ແລະ
  • ຕາຕະລາງການປະສານງານ ຫຼື ການເລືອກເບຣກເກີວົງຈອນຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ABB ນິຍາມການເລືອກເບຣກເກີວົງຈອນ ວ່າເປັນການທີ່ເບຣກເກີວົງຈອນຕົວລຸ່ມຕັດວົງຈອນໃນຂະນະທີ່ເກີດກະແສໄຟຟ້າເກີນ ໃນຂະນະທີ່ເບຣກເກີວົງຈອນຕົວເທິງຍັງຄົງປິດຢູ່. ABB ຍັງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເລືອກເບຣກເກີວົງຈອນແບບສົມບູນ ແລະ ແບບບາງສ່ວນ ເຊິ່ງຈະຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງຂີດຈຳກັດຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. Schneider Electric ກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເລືອກເບຣກເກີວົງຈອນ ແລະ ການປ້ອງກັນແບບລຳດັບຂັ້ນສະເພາະແຕ່ລະລຸ້ນ.

Selective and non-selective main and branch breaker operation

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ສາມາດປະສານງານກັນໄດ້?

ສຳລັບລະດັບຄວາມຜິດພາດບາງຢ່າງ, ອຸປະກອນທັງສອງອາດຈະຕັດວົງຈອນ, ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກອາດຈະຕັດກ່ອນທີ່ວົງຈອນຍ່ອຍຈະແຍກຄວາມຜິດພາດນັ້ນອອກ. ຜົນທີ່ຕາມມາຄືການໄຟຟ້າດັບເປັນວົງກວ້າງ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງວ່າເບຣກເກີວົງຈອນຕົວໃດໜຶ່ງມີຂໍ້ບົກພ່ອງ; ມັນອາດຈະເປັນພຶດຕິກຳທີ່ຄາດໄວ້ຂອງຄູ່ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ບໍ່ໄດ້ປະສານງານກັນ.

ການປ້ອງກັນສຳຮອງຄືກັນກັບການເລືອກເບຣກເກີວົງຈອນຫຼືບໍ່?

ການປະສົມປະສານຂອງອຸປະກອນສຳຮອງ ຫຼື ການຈັດລຳດັບທີ່ຜ່ານການທົດສອບອາດຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນຕົ້ນທາງຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນປາຍທາງໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂວົງຈອນສັ້ນທີ່ກຳນົດໄວ້. ຈຸດປະສົງຂອງການເລືອກລະດັບການປ້ອງກັນ (Selectivity) ແມ່ນເພື່ອຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຕົ້ນທາງຢູ່ໃນສະຖານະປິດເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດຢູ່ປາຍທາງ. ຈຸດປະສົງທັງສອງຢ່າງ ແລະ ຫຼັກຖານນັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າສະຫຼຸບຜົນລັດໃດໜຶ່ງຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນສອງສະບັບທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຕໍ່ກັນ.

ສຳລັບພື້ນຖານດ້ານເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ, ເບິ່ງ ວິທີການອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ.

ຄ່າພິກັດທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບທັງສອງລະດັບ

ເບຣກເກີຫຼັກບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍການລວມຄ່າພິກັດຂອງມືຈັບເບຣກເກີຍ່ອຍທັງໝົດ ແລະ ເບຣກເກີຍ່ອຍກໍບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກຈາກກະແສໂຫຼດພຽງຢ່າງດຽວ. ການອອກແບບລະບົບກະຈາຍໄຟຟ້າຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການ, ການປ້ອງກັນຕົວນຳ, ຄວາມສາມາດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ພຶດຕິກຳຂອງໂຫຼດ ແລະ ຂີດຈຳກັດຂອງການປະກອບ.

ກວດສອບ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບເບຣກເກີຫຼັກ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບເບຣກເກີຍ່ອຍ
ເຂດປ້ອງກັນ ເຟດເດີ, ບັດບາ, ໝໍ້ແປງ, ຫຼື ກຸ່ມອຸປະກອນປາຍທາງໃດທີ່ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດການປ້ອງກັນຂອງມັນ? ຕົວນຳ, ເຟດເດີ, ເຄື່ອງຈັກ, ຫຼື ວົງຈອນສຸດທ້າຍໃດທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ?
ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ພິກັດດັ່ງກ່າວມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຫຼ່ງຈ່າຍ, ເຟດເດີ, ບັດບາ, ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ, ແລະ ອຸປະກອນປາຍທາງແລ້ວຫຼືບໍ່? ພວກມັນປ້ອງກັນຕົວນຳ ແລະ ຮອງຮັບໂຫຼດປົກກະຕິລວມເຖິງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush) ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຈຳນວນຂົ້ວ (poles) ເບຣກເກີວົງຈອນເໝາະສົມກັບລະບົບ ແລະ ການຈັດວາງການສະຫຼັບໄຟຟ້າຫຼືບໍ່? ມັນເໝາະສົມກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງສາຂາ, ເຟສ, ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ, ແລະ ການນຳໃຊ້ຫຼືບໍ່?
ຄວາມສາມາດແຕກ ມັນສາມາດຕັດກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່ທີ່ຕຳແໜ່ງຂອງມັນໄດ້ບໍ? ມັນສາມາດຕັດກະແສຟອລ໌ດຂອງວົງຈອນຍ່ອຍໄດ້ບໍ, ໂດຍອິດສະຫຼະ ຫຼື ພາຍໃນການປະສົມປະສານທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ?
ຄຸນລັກສະນະການຕັດວົງຈອນ (Trip characteristic) ຟັງຊັນການເຮັດວຽກແບບ long-time, short-time, instantaneous ແລະ ground-fault ມີຄວາມເໝາະສົມໃນບ່ອນທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໄວ້ບໍ? ເສັ້ນໂຄ້ງ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າສາມາດແຍກການເຮັດວຽກປົກກະຕິອອກຈາກສະພາວະໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນໄດ້ບໍ?
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຊຸດປະກອບ ອຸປະກອນຫຼັກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອອກແບບແຜງຄວບຄຸມ ຫຼື ສະວິດບອດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວບໍ? ອຸປະກອນວົງຈອນຍ່ອຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບບັສບາ, ລະບົບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ພິກັດຂອງຊຸດປະກອບແລ້ວບໍ?
ການປະສານງານ ອຸປະກອນຫຼັກມີການເຮັດວຽກແບບເລືອກເຟັ້ນ (selective) ກັບອຸປະກອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງເຖິງລະດັບຟອລ໌ດທີ່ກຳນົດໄວ້ບໍ? ສາຂາວົງຈອນມີການເລືອກເຟັ້ນ (selectivity) ກັບເບຣກເກີຫຼັກ ແລະ ມີການປະສານງານກັບໂຫຼດ ແລະ ຕົວນຳໄຟຟ້າແລ້ວຫຼືບໍ່?
ການຕັດແຍກ ແລະ ການປະຕິບັດງານ ຟັງຊັນການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ການຕັດແຍກທີ່ຈຳເປັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼືບໍ່? ສາຂາວົງຈອນສາມາດຖືກຕັດແຍກຢ່າງປອດໄພເພື່ອຄວາມຕ້ອງການໃນການປະຕິບັດງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໃນລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, IEC 60947-2:2024 ກວມເອົາເບຣກເກີວົງຈອນແຮງດັນຕ່ຳພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້, ໃນຂະນະທີ່ IEC 61439-2:2020 ກ່າວເຖິງຊຸດອຸປະກອນສະວິດເກຍໄຟຟ້າ ແລະ ຊຸດຄວບຄຸມ. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນບໍ່ໄດ້ທົດແທນການກວດສອບຊຸດອຸປະກອນ ຫຼື ການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ. ໃນແຜງໄຟຟ້າ (panelboards) ຂອງອາເມລິກາເໜືອ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເຄື່ອງໝາຍຊຸດອຸປະກອນ UL 67, ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເບຣກເກີ, ແລະ ການປະສົມປະສານທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຫຼື ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ.

ລາຍການກວດສອບຂໍ້ມູນຈຳເພາະ

ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການຈັດວາງເບຣກເກີແບບຫຼັກແລະສາຂາ, ໃຫ້ຢືນຢັນ:

  • ແຜນວາດເສັ້ນດຽວລະບຸແຕ່ລະເຂດປ້ອງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ;
  • ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, PV, ແບັດເຕີຣີ ແລະ ເສັ້ນທາງການໄຫຼກັບຂອງກະແສໄຟຟ້າທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກສະແດງໄວ້;
  • ໝາຍເລກລາຍການຂອງອຸປະກອນຫຼັກ ແລະ ອຸປະກອນຍ່ອຍ ລວມເຖິງໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ (trip units) ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ຄວາມຖີ່, ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ/ສາຍກາວແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້;
  • ການໂຫຼດຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຕ້ອງການ, ຕົວນຳ ແລະ ພິກັດຂອງບັດບາ (bus) ໄດ້ຖືກກວດສອບແລ້ວ;
  • ກະແສຟອລ (fault current) ທີ່ມີຢູ່ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢູ່ທີ່ຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນທັງສອງຈຸດ;
  • ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ພິກັດການຕັດວົງຈອນແມ່ນພຽງພໍ;
  • ອຸປະກອນຕ່າງໆແມ່ນສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ກັບຊຸດປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ.;
  • ການເລືອກລະດັບການປ້ອງກັນ (selectivity) ຫຼື ການປ້ອງກັນສຳຮອງ (backup protection) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກຜູ້ຜະລິດໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ;
  • ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຕັດແຍກ (isolation), ການລັອກກັນ (interlocking), ການຕັດວົງຈອນທາງໄກ (remote-trip) ແລະ ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ ຕ້ອງມີການບັນທຶກໄວ້; ແລະ
  • ປະຕິບັດຕາມລະຫັດການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ໄດ້ ຄູ່ມືການຈັດອັນດັບຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ ອະທິບາຍ Icu, Ics, Icw, ແລະ Icm ໃນບໍລິບົດຂອງ IEC. ຢ່າໂອນຍ້າຍເຄື່ອງໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍກົງໄປສູ່ລະບົບມາດຕະຖານອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບເອກະສານຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

FAQ

ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ (main breaker) ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບເບຣກເກີວົງຈອນ (circuit breaker) ຫຼືບໍ່?

ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ ຄືເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຫຼັກຢູ່ທາງຕົ້ນທາງສຳລັບແຜງຄວບຄຸມ ຫຼື ພາກສ່ວນການຈ່າຍໄຟທີ່ກຳນົດໄວ້. “ເບຣກເກີວົງຈອນ” ແມ່ນປະເພດອຸປະກອນທົ່ວໄປ; ສ່ວນ “ຫຼັກ” ແມ່ນຄຳທີ່ອະທິບາຍເຖິງຕຳແໜ່ງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງມັນໃນລະບົບ.

ແຜງໄຟຟ້າສາມາດມີເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍ (branch breakers) ໂດຍບໍ່ມີເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກຢູ່ພາຍໃນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໄດ້. ແຜງໄຟຟ້າແບບ main-lug-only ສາມາດບັນຈຸເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ອາໄສອຸປະກອນທາງຕົ້ນທາງໃນການປ້ອງກັນສາຍປ້ອນ (feeder) ແລະ ການຕັດວົງຈອນ. ການຈັດວາງດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແຜງໄຟຟ້າ, ການປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ, ການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການປິດເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກຈະເຮັດໃຫ້ຕູ້ໄຟຟ້າທັງໝົດປອດໄພແທ້ຫຼືບໍ່?

ຢ່າດ່ວນສະຫຼຸບແບບນັ້ນ. ພາກສ່ວນບັສບາທາງດ້ານຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບໄຟຜ່ານເບຣກເກີຫຼັກນັ້ນຄວນຈະຖືກຕັດໄຟ, ແຕ່ຂົ້ວຕໍ່ທາງດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍອາດຈະຍັງມີໄຟຢູ່. ແຫຼ່ງຈ່າຍສຳຮອງຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ບາງສ່ວນຂອງລະບົບໄຟຟ້າມີໄຟໄດ້. ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊຳນານຕ້ອງກວດສອບການຕັດແຍກໄຟ ແລະ ຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ເປັນຫຍັງເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກຈຶ່ງຕັດໄຟແທນທີ່ຈະເປັນເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍ?

ເຫດຜົນທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມເຖິງການເກີດຟອລ໌ດໃນເຂດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກເອງ, ການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນກັນ (selectivity), ກະແສຟອລ໌ດທີ່ສູງກວ່າຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງອຸປະກອນ, ຄຳສັ່ງຄວບຄຸມຫຼືການປ້ອງກັນ, ຫຼືການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໃຫ້ລະບຸຟັງຊັນການປ້ອງກັນທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ປຽບທຽບອຸປະກອນ, ການຕັ້ງຄ່າ, ຂໍ້ມູນເຫດການ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະສານງານຈາກຜູ້ຜະລິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ຂະໜາດພິກັດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກເທົ່າກັບຜົນລວມຂອງຂະໜາດພິກັດເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍທັງໝົດຫຼືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ. ຂະໜາດພິກັດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍບໍ່ສາມາດນຳມາບວກກັນງ່າຍໆເພື່ອຫາຂະໜາດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ. ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນຈະຖືກເລືອກຈາກການອອກແບບລະບົບຈ່າຍໄຟ, ເຊິ່ງລວມເຖິງການຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ, ຂະໜາດຂອງຕົວນຳ ແລະ ບັສບາ, ຄວາມສາມາດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ສະພາວະການເຮັດວຽກ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ ແລະ ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍຕ້ອງມາຈາກຜູ້ຜະລິດດຽວກັນຫຼືບໍ່?

ປະເດັນສຳຄັນແມ່ນການຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ບໍ່ແມ່ນຍີ່ຫໍ້ພຽງຢ່າງດຽວ. ຕູ້ແຜງໄຟຟ້າ (Panelboards) ແລະ ຕູ້ສະວິດບອດ (Switchboards) ອາດມີຂໍ້ຈຳກັດວ່າສາມາດຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໃດໄດ້, ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມສຳພັນກັນ (selectivity) ຫຼື ການຈັດອັນດັບແບບອະນຸກົມ (series-rated) ຈະໃຊ້ໄດ້ກັບການປະສົມປະສານທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເປັນເອກະສານເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເຄື່ອງໝາຍທີ່ລະບຸໄວ້ເທິງຊຸດອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດ.

ກົດການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ຢ່າເລືອກ “ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ” ແລະ “ເບຣກເກີວົງຈອນຍ່ອຍ” ໂດຍຖືວ່າປ້າຍຊື່ເຫຼົ່ານັ້ນເປັນສະເປັກຂອງຜະລິດຕະພັນ. ກ່ອນອື່ນໃຫ້ກຳນົດເຂດປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງໃນແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (one-line diagram). ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກຕະກູນເບຣກເກີວົງຈອນ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບແຕ່ລະເຂດ, ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການປະກອບ, ແລະ ຢືນຢັນຄວາມສາມາດໃນການເລືອກຕັດ (selectivity) ຫຼື ການປະສານງານສຳຮອງ (backup combination) ທີ່ຕ້ອງການດ້ວຍຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນຈາກຜູ້ຜະລິດ.

ສຳລັບການປະເມີນຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ປຽບທຽບ VIOX ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ miniature, molded case circuit breakers, ແລະ ເບຣກເກີແບບອາກາດ (Air circuit breakers), ຫຼື ສົ່ງແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ຄ່າພິກັດຂອງລະບົບ, ຂໍ້ມູນກະແສຟອລ໌ດ (fault-current), ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປະສານງານໄປທີ່ [email protected].

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ