VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ຟິວປະເພດ NH (Knife-Blade) ທຽບກັບ ຟິວຊົງກະບອກ: ຄ່າພິກັດ, ຖານຮອງຟິວ ແລະ ການນຳໃຊ້

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ອັນ ຟິວ NH ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເໝາະສົມກວ່າສຳລັບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ, ຕູ້ກະຈາຍໄຟ, ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ ແລະ ວົງຈອນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການລະບົບຟິວແບບໃບມີດທີ່ແຂງແຮງພ້ອມກັບຖານຮອງຮັບສະເພາະ ຫຼື ສະວິດຕັດວົງຈອນຟິວ. ຟິວຊົງກະບອກ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເໝາະສົມກວ່າສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມແບບ DIN-rail ທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ສາຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV strings) ແລະ ວົງຈອນຍ່ອຍ ເຊິ່ງຂະໜາດມາດຕະຖານຂອງຟິວ ແລະ ຕົວຈັບແບບໂມດູນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕັ້ງງ່າຍຂຶ້ນ.

ນັ້ນເປັນການຕັດສິນໃຈເລືອກຮູບແບບໂຄງສ້າງ ບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈດ້ານການປ້ອງກັນທັງໝົດ. ໂຄງສ້າງທັງສອງແບບບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກໂດຍອັດຕະໂນມັດເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ຄຸນລັກສະນະຂອງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ປະສິດທິພາບໃນການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຈາກຟິວແຕ່ລະອັນ ແລະ ຖານຮອງຮັບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.

ຟິວ NH ທຽບກັບ ຟິວຊົງກະບອກ: ການປຽບທຽບໂດຍຫຍໍ້

ຈຸດປຽບທຽບ ຟິວ NH ຟິວຊົງກະບອກ
ແບບຟອມຕິດຕໍ່ ໜ້າສຳຜັດແບບໃບມີດແບນ ຝາປິດປາຍແບບຊົງກະບອກ
ການກຳນົດຂະໜາດມາດຕະຖານ NH000, NH00, NH0, NH1, NH2, NH3 ແລະຂະໜາດລະບົບອື່ນໆ 10 x 38 ມມ, 14 x 51 ມມ, 22 x 58 ມມ ແລະຂະໜາດຟິວຫຼອດອື່ນໆ
ລະບົບການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ ຖານຮອງຟິວ NH, ລາງຟິວ, ຫຼື ສະວິດຕັດຕອນຟິວ ຖານຮອງແບບຄລິບ ຫຼື ຕົວຈັບຟິວແບບໂມດູນຕິດລາງ DIN
ບົດບາດທົ່ວໄປຂອງຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການປ້ອງກັນສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າສູງ ການປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍ, ລະບົບຄວບຄຸມ, ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV) ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ
ວິທີການປ່ຽນແທນ ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືດຶງຟິວສະເພາະ ຫຼື ກົນໄກການຕັດວົງຈອນແບບປິດ ການຖອດອອກຈາກລິ້ນຊັກ, ຕົວຮອງຮັບ, ຝາປິດ ຫຼື ຕົວຢຶດແບບພັບໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພື້ນທີ່ ລະບົບມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ໂດຍປົກກະຕິມີຄວາມກະທັດຮັດ ແລະ ເປັນໂມດູນຫຼາຍກວ່າ
ຄວາມສ່ຽງຫຼັກໃນການເລືອກອຸປະກອນ ຂະໜາດ, ປະເພດ, ຄ່າພິກັດຂອງ NH ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ວິທີການຈັດການທີ່ບໍ່ປອດໄພ ການເລືອກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຂະໜາດທາງກາຍະພາບ ຫຼື ການເຂົ້າໃຈຜິດວ່າຖານຮອງຟິວສາມາດຕັດວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະໄດ້
ການປຽບທຽບລະບົບຟິວແບບໃບມີດ NH ແລະ ແບບທໍ່ກົມ

ກົດເກນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມີດັ່ງນີ້: ໃຫ້ເລືອກປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນກ່ອນ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລືອກໂຄງສ້າງຂອງຟິວ ແລະ ຖານຮອງຟິວທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງປອດໄພພາຍໃນພື້ນທີ່ຂອງຕູ້ໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່.

ຟິວໃບມີດ NH (NH Knife-Blade Fuse) ແມ່ນຫຍັງ?

ຟິວ NH ແມ່ນຟິວແຮງດັນຕ່ຳສຳລັບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີໜ້າສຳຜັດແບບໃບມີດແປ. ລະບົບ NH ທີ່ສົມບູນໂດຍປົກກະຕິຈະປະກອບມີ ຕົວຟິວທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້, ຖານຮອງຟິວ ຫຼື ສະວິດຕັດຕອນຟິວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ແລະ ວິທີການປ່ຽນຟິວທີ່ເໝາະສົມ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະກອບ, ມັນອາດຈະລວມເຖິງແຜ່ນກັ້ນເຟສ, ຝາປິດຂົ້ວຕໍ່, ຕົວຊີ້ບອກຟິວຂາດ, ຫຼື ໜ້າສຳຜັດສັນຍານຊ່ວຍ.

ຄຳວ່າ “ຟິວໃບມີດ” (knife-blade fuse) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນການຄົ້ນຫາທາງອິນເຕີເນັດທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກຟິວໃບມີດໃນລົດຍົນກໍໃຊ້ໜ້າສຳຜັດແບບແປເຊັ່ນກັນ. ໃນລະບົບສະວິດເກຍອຸດສາຫະກຳ, ບົດຄວາມນີ້ໃຊ້ຄຳດັ່ງກ່າວເພື່ອໝາຍເຖິງ ຟິວແຮງດັນຕ່ຳຮູບແບບ NH ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຟິວອຸດສາຫະກຳຕາມມາດຕະຖານ IEC 60269.

ການກຳນົດຂະໜາດ NH ທົ່ວໄປປະກອບມີ NH000, NH00, NH0, NH1, NH2, ແລະ NH3. ຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສຳລັບລະດັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ລະບົບໜ້າສຳຜັດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ແຕ່ລະຫັດຂະໜາດພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງຟິວ.

ລະບົບຟິວ NH ມັກພົບເຫັນຢູ່ໃນ:

  • ຕູ້ສະວິດບອດກະຈາຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ;
  • ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ;
  • ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂາອອກດ້ານທຸຕິຍະພູມຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ;
  • ຕູ້ຮັບໄຟເຂົ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂາອອກໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ;
  • ລາງຟິວ ແລະ ຕູ້ກະຈາຍສາຍໄຟ;
  • ສະວິດຕັດຕອນຟິວ;
  • ອຸປະກອນປ່ຽນແປງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເມື່ອມີການລະບຸຟິວສານກິ່ງຕົວນຳ (semiconductor fuse) ທີ່ເໝາະສົມ.

ຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງຄື ລະບົບ NH ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ໃນງານອຸດສາຫະກຳໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ. ຖານຟິວ NH ແບບເປີດບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການໃສ່ຟິວທີ່ມີພິກັດກະແສໄຟຟ້າຕ່າງກັນໃນລະບົບດຽວກັນສະເໝີໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນ, ການຕັດແຍກວົງຈອນ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການໃຊ້ເຄື່ອງມືດຶງຟິວຫຼືອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນບໍ່ຍິ່ງຢ່ອນໄປກວ່າຕົວຟິວເອງ.

ຟິວຊົງກະບອກ (Cylindrical Fuse) ແມ່ນຫຍັງ?

ຟິວຊົງກະບອກແມ່ນຟິວປະເພດຕັອກ (cartridge) ທີ່ມີຕົວຖັງເປັນຮູບຊົງກະບອກທີ່ເປັນສນວນ ແລະ ມີຝາປິດປາຍທັງສອງດ້ານທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້. ມັນສາມາດໃສ່ກັບຖານຟິວທີ່ກົງກັນ ເຊິ່ງມີຄລິບສຳຜັດຍຶດກັບຝາປິດປາຍທັງສອງດ້ານ. ຂະໜາດມາດຕະຖານ IEC ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໄດ້ແກ່ 10 x 38 ມມ, 14 x 51 ມມ ແລະ 22 x 58 ມມ, ໂດຍລະບຸເປັນເສັ້ນຜ່າສູນກາງຄູນກັບຄວາມຍາວ.

ໂຄງສ້າງຊົງກະບອກຮອງຮັບໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຟິວທີ່ມີຂະໜາດນາມມະຍົດດຽວກັນອາດຖືກຜະລິດຂຶ້ນມາເພື່ອການປ້ອງກັນສາຍໄຟທົ່ວໄປ, ວົງຈອນມໍເຕີ, ການປ້ອງກັນສານກິ່ງຕົວນຳ, ແຜງໂຊລາເຊວ (photovoltaic strings) ຫຼື ການນຳໃຊ້ງານອື່ນໆ. ຟິວ gG ຂະໜາດ 10 x 38 ມມ, ຟິວ gPV ຂະໜາດ 10 x 38 ມມ ແລະ ຟິວສານກິ່ງຕົວນຳແບບໄວ (fast semiconductor fuse) ຂະໜາດ 10 x 38 ມມ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນໃສ່ໃນຖານຟິວທີ່ມີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັນໄດ້.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປົກກະຕິປະກອບມີ:

  • ໝໍ້ແປງຄວບຄຸມ ແລະ ວົງຈອນຄວບຄຸມ;
  • ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳຂະໜາດກະທັດຮັດ;
  • ວົງຈອນມໍເຕີຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ວົງຈອນຍ່ອຍ ທີ່ມີປະເພດການນຳໃຊ້ (utilization category) ທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ເລືອກ;
  • ການປ້ອງກັນສາຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (Photovoltaic string) ໂດຍໃຊ້ຟິວປະເພດ gPV ທີ່ຮອງຮັບໄຟ DC ແລະ ຖານຮອງຟິວ.;
  • ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກກຳລັງ (Power electronic equipment) ທີ່ໃຊ້ຟິວສຳລັບອຸປະກອນກິ່ງຕົວນຳ (Semiconductor fuses) ທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ.;
  • ເຄື່ອງຈັກ OEM ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມເປັນໂມດູນແບບ DIN-rail ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອປ່ຽນແທນ.

ຖານຮອງຟິວຊົງກະບອກມັກຈະມີຂະໜາດກະທັດຮັດ ແລະ ມີລະບົບປ້ອງກັນນິ້ວມືສຳຜັດເມື່ອປິດ, ແຕ່ໂຄງສ້າງອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ. ຖານຮອງຟິວບໍ່ແມ່ນສະວິດຕັດຕອນ (Switch disconnector) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຫ້າມເປີດໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ອຸປະກອນນັ້ນຈະຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ ແລະ ມີຄຳແນະນຳໃຫ້ເຮັດວຽກໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວໄດ້.

ຄ່າພິກັດ (Ratings): ເຫດຜົນທີ່ຮູບຮ່າງຂອງຟິວບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຕັດສິນປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນ.

NH ແລະ ຊົງກະບອກ (Cylindrical) ເປັນການອະທິບາຍເຖິງລະບົບຮູບຮ່າງທາງກາຍະພາບຂອງຟິວ. ຄ່າພິກັດຕໍ່ໄປນີ້ຈະເປັນຕົວຕັດສິນວ່າຟິວສາມາດປ້ອງກັນວົງຈອນໃດໜຶ່ງໄດ້ຫຼືບໍ່.

ອັນດັບປັດຈຸບັນ

ກະແສໄຟຟ້າພິກັດຂອງຟິວຕ້ອງເໝາະສົມກັບສາຍໄຟ, ໂຫຼດ, ສະພາວະການເຮັດວຽກ ແລະ ພຶດຕິກຳການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ. ມັນຍັງຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງຂອງຖານຮອງຟິວ, ຖານຍຶດ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ຕ່າງໆ. ຄ່າພິກັດສູງສຸດຂອງຖານຮອງຟິວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຟິວທຸກອັນທີ່ຕິດຕັ້ງຈະຕ້ອງເລືອກໃຊ້ຄ່ານັ້ນ.

ຟິວປະເພດ NH ມັກຈະມີຂອບເຂດກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າ ເນື່ອງຈາກຕົວຟິວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ໜ້າສຳຜັດແບບໃບມີດ (Blade contacts) ເໝາະສົມກັບໂຄງສ້າງລະບົບຈ່າຍໄຟຟ້າໃນອຸດສາຫະກຳ. ຟິວຊົງກະບອກໂດຍທົ່ວໄປຈະເດັ່ນໃນຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ ແລະ ໃຊ້ກັບກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຫາປານກາງ. ນີ້ເປັນພຽງແນວໂນ້ມທົ່ວໄປ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດຕາຍຕົວ; ໃຫ້ອ້າງອີງຈາກຂໍ້ມູນຕົວຈິງຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກົງ (DC)

ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດຕ້ອງມີຄ່າຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ AC ຫຼື DC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫ້າມນຳໃຊ້ຄ່າພິກັດ AC ໄປໃຊ້ກັບວົງຈອນ DC ໂດຍກົງ. ການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ DC ອາດຕ້ອງການໂຄງສ້າງພາຍໃນ, ຂີດຈຳກັດແຮງດັນ, ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າໃນຖານຮອງຟິວ ຫຼື ປະເພດການນຳໃຊ້ສະເພາະທາງ ເຊັ່ນ: gPV.

ຖານຮອງຟິວ (Fuse holder) ຕ້ອງມີຄ່າພິກັດແຮງດັນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ການຕິດຕັ້ງຟິວທີ່ມີຄ່າພິກັດຖືກຕ້ອງໃສ່ໃນຖານຮອງຟິວທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນຊຸດປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

ຂີດຄວາມສາມາດ

ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ (Breaking capacity) ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນສູງສຸດທີ່ຟິວສາມາດຕັດໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້. ມັນຕ້ອງມີຄ່າເທົ່າກັບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ.

ຟິວປະເພດ NH ມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນລະບົບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສູງ, ແຕ່ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະສະຫຼຸບວ່າຟິວ NH ທຸກລຸ້ນມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສູງກວ່າຟິວຊົງກະບອກທຸກລຸ້ນ. ຟິວຊົງກະບອກປະສິດທິພາບສູງກໍສາມາດມີຄ່າການຕັດວົງຈອນທີ່ສູງໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ໃຫ້ປຽບທຽບຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຮງດັນ, ປະເພດກະແສໄຟຟ້າ, ຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາ (ຖ້າມີ) ແລະ ມາດຕະຖານການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ປະເພດການນໍາໃຊ້

ພາຍໃຕ້ລະບົບຟິວ IEC, ປະເພດການນຳໃຊ້ (Utilization category) ຈະອະທິບາຍເຖິງຊ່ວງຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໜ້າທີ່ການນຳໃຊ້. ຕົວຢ່າງລວມມີ:

  • gG ສຳລັບການປ້ອງກັນສາຍໄຟ ແລະ ວົງຈອນທົ່ວໄປແບບເຕັມຊ່ວງ (Full-range);
  • ສຳລັບການປ້ອງກັນການລັດວົງຈອນໃນວົງຈອນມໍເຕີແບບບາງສ່ວນ (Partial-range), ເຊິ່ງຕ້ອງການການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນທີ່ປະສານງານກັນ;
  • gPV ສໍາລັບວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ແຜງໂຊລ້າເຊວ;
  • aR ຫຼື gR ສໍາລັບໜ້າທີ່ປ້ອງກັນອຸປະກອນກຶ່ງຕົວນຳທີ່ກຳນົດໄວ້.

ໝວດໝູ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຢູ່ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຮູບແບບຂອງຟິວທາງກາຍະພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປຽບທຽບຮູບຮ່າງ (form-factor) ຈະບໍ່ສາມາດທົດແທນການປຽບທຽບໝວດໝູ່ໄດ້. ສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍທີ່ສົມບູນ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືຟິວ VIOX IEC 60269.

ເສັ້ນສະແດງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ (Time-Current Curve), ຄ່າ I²t, ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານ (Power Dissipation)

ຟິວສອງອັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າພິກັດເທົ່າກັນ ອາດຈະເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນໃນລະຫວ່າງການໂຫຼດເກີນ, ການສະຕາດມໍເຕີ, ຫຼື ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ. ໃຫ້ກວດສອບເສັ້ນສະແດງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ (let-through data) ຂອງຜູ້ຜະລິດ ແທນທີ່ຈະຄາດຄະເນວ່າປະສິດທິພາບຈະເທົ່າກັນ.

ສໍາລັບການປະສານງານກັບຄອນແທັກເຕີ (contactors), ອຸປະກອນກຶ່ງຕົວນຳ, ສາຍໄຟ, ແລະ ອຸປະກອນປາຍທາງ, ຄ່າ I²t ກ່ອນການເກີດອາກ (pre-arcing) ແລະ ຄ່າ I²t ລວມຂອງຟິວອາດຈະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ການສູນເສຍພະລັງງານກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກຕົວຈັບຟິວ, ຕູ້ຄອນໂທລ, ໄລຍະຫ່າງ, ແລະ ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ ເປັນຕົວການກຳນົດວ່າຄວາມຮ້ອນຈະຖືກຈັດການຢ່າງປອດໄພໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.

ຖານຮອງຟິວ ແລະ ຖານຟິວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເລືອກອຸປະກອນ

ຟິວລິ້ງເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸດປ້ອງກັນເທົ່ານັ້ນ. ຖານຮອງຟິວ ຫຼື ຕົວຈັບຟິວມີໜ້າທີ່ສ້າງແຮງກົດໃນການສຳຜັດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວນຳ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ການປ້ອງກັນການສຳຜັດ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອປ່ຽນແທນ.

ຖານຮອງຟິວ NH ແລະ ສະວິດຕັດຕອນຟິວ (Fuse Switch Disconnectors)

ຖານຮອງຟິວ NH ແບບເປີດຈະມີໜ້າສຳຜັດແບບຄົງທີ່ສຳລັບໃບມີດຂອງຟິວ. ມັນອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືດຶງຟິວໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຖອດອອກ. ລາງຟິວ (Fuse rail) ຈະລວມເອົາຕຳແໜ່ງ NH ຫຼາຍຕຳແໜ່ງເຂົ້າກັບລະບົບແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າແບບບັດບາ ຫຼື ສາຍໄຟ. ສະວິດຕັດຕອນຟິວຈະຫຸ້ມຫໍ່ຟິວລິ້ງໄວ້ພາຍໃນກົນໄກການເຮັດວຽກ ແລະ ເພີ່ມໜ້າທີ່ໃນການຕັດຕໍ່ວົງຈອນ ແລະ ການແຍກວົງຈອນຢ່າງຊັດເຈນເມື່ອມີການກຳນົດຄ່າພິກັດທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ອຸປະກອນທັງສາມຊະນິດນີ້ບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນສິ່ງດຽວກັນ. ຖານຮອງຟິວພື້ນຖານມີໜ້າທີ່ພຽງແຕ່ຍຶດຟິວໄວ້ເທົ່ານັ້ນ; ມັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມປອດໄພໃນການຕັດຕໍ່ໂຫຼດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ສະວິດຕັດຕອນຟິວມີໜ້າທີ່ໃນການຕັດຕໍ່ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຕ້ອງຖືກເລືອກໂດຍອີງຕາມປະເພດການນຳໃຊ້, ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການທົນຕໍ່ກະແສລັດວົງຈອນ.

ຖານຮອງຟິວຊົງກະບອກ

ຟິວຊົງກະບອກອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງໃນຄລິບແບບເປີດ, ຖານແບບມີຝາປິດ, ຕົວຈັບແບບດຶງອອກໄດ້, ຫຼື ຖານຮອງແບບໂມດູນທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງລາງ DIN. ຖານຮອງຕ້ອງກົງກັບຂະໜາດຂອງຟິວ ແລະ ຄ່າພິກັດທາງໄຟຟ້າຢ່າງຊັດເຈນ. ກວດສອບ:

  • ຂະໜາດຂອງຟິວ;
  • ຈຳນວນຂົ້ວໄຟ (poles);
  • ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ;
  • ຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການຂັນແໜ້ນ;
  • ການປ້ອງກັນການສຳຜັດໃນສະພາບການຕິດຕັ້ງ;
  • ທາງເລືອກໃນການສະແດງຜົນ ຫຼື ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (auxiliary-contact);
  • ຂັ້ນຕອນການເປີດ ແລະ ການປ່ຽນແທນທີ່ອະນຸຍາດ;
  • ຄວາມເໝາະສົມກັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC), ກະແສກົງ (DC) ຫຼື ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV).

ສຳລັບຄຳສັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີ່ຕິດແໜ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຖອດອອກໄດ້, ໃຫ້ເບິ່ງ ບ່ອນໃສ່ຟິວ (Fuse Holder) ທຽບກັບ ແຜງຟິວ (Fuse Block) ທຽບກັບ ຕົວຮອງຮັບຟິວ (Fuse Carrier). ບົດຄວາມນີ້ ຟິວ (Fuse) ທຽບກັບ ໄສ້ຟິວ (Fuse Link) ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມວ່າເປັນຫຍັງໄສ້ຟິວທີ່ປ່ຽນແທນໄດ້ ແລະ ຕົວຮອງຮັບຂອງມັນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນຖືກສັ່ງຊື້ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງປະກອບດຽວກັນ.

ທ່ານຄວນເລືອກລະບົບຟິວແບບໃດ?

ເລືອກລະບົບຟິວ NH ເມື່ອ

  • ວົງຈອນດັ່ງກ່າວເປັນວົງຈອນປ້ອນໄຟອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ຈຸດແຈກຈ່າຍໄຟ;
  • ຊ່ວງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ການສຶກສາການປະສານງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຢູ່ຂອງໄສ້ຟິວ NH;
  • ແຜງຄວບຄຸມໃຊ້ໂຄງສ້າງຖານ NH, ລາງຟິວ (fuse rail), ຫຼື ສະວິດຕັດຕອນຟິວ (fuse switch disconnector);
  • ການອອກແບບໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໜ້າສຳຜັດແບບໃບມີດທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ການແຍກເຟສທີ່ຊັດເຈນ;
  • ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແທນທີ່ຖືກຄວບຄຸມ;
  • ຕ້ອງການ ແລະ ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຊີ້ບອກສະຖານະ (striker), ຕົວບົ່ງຊີ້ (indicator), ໄມໂຄຣສະວິດ (microswitch), ຫຼື ສະວິດຕັດຕອນ (switch-disconnector).

ເລືອກລະບົບຟິວຊົງກະບອກ (Cylindrical Fuse System) ເມື່ອ

  • ພື້ນທີ່ໃນລາງ DIN ແລະ ຄວາມເປັນໂມດູລາ (modularity) ມີຄວາມສຳຄັນ;
  • ວົງຈອນເປັນວົງຈອນຍ່ອຍຂະໜາດກະທັດຮັດ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ອຸປະກອນ, ຫຼື ຕຳແໜ່ງສາຍ PV;
  • ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດພິກັດຂອງຟິວທີ່ຕ້ອງການມີໃຫ້ເລືອກໃນຂະໜາດ 10 x 38, 14 x 51, 22 x 58, ຫຼື ຂະໜາດອື່ນໆທີ່ເໝາະສົມ;
  • ການປ່ຽນແທນຕົວຈັບຟິວທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ຂະໜາດມາດຕະຖານຂອງຕັອກຟິວ (cartridge) ຊ່ວຍຮອງຮັບການບຳລຸງຮັກສາແບບ OEM;
  • ຕູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງການການຈັດວາງຕົວຈັບຟິວແບບຫຼາຍຂົ້ວທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ;
  • ຕົວຈັບຟິວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC), ກະແສກົງ (DC) ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ;.
ເສັ້ນທາງການຄັດເລືອກທາງວິສະວະກຳສຳລັບຟິວ NH ແລະ ຟິວແບບທໍ່ກົມ

ໃຊ້ລະບົບຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ມີຢູ່ເດີມໃນເວລາປ່ຽນຟິວ

ສຳລັບການປ່ຽນແທນເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເດີມຈະເປັນຕົວການົດຮູບແບບທາງກາຍະພາບຂອງຟິວ. ຫ້າມດັດແປງຟິວປະເພດ NH ໃສ່ກັບຕົວຈັບຟິວແບບທໍ່ກົມ ຫຼື ປ່ຽນແທນດ້ວຍຟິວທີ່ມີຂະໜາດອື່ນ. ໃຫ້ເລືອກຟິວທີ່ກົງກັບຂອງເດີມ ຫຼື ຟິວທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍພິຈາລະນາຈາກ:

  1. ລະບົບຟິວ ແລະ ຂະໜາດທາງກາຍະພາບ;
  2. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ (Rated current);
  3. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ ແລະ ການນຳໃຊ້ກັບໄຟຟ້າ AC/DC;
  4. ປະເພດການນຳໃຊ້ (utilization category);
  5. ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ (breaking capacity);
  6. ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ I²t;
  7. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຖານຮອງຟິວທີ່ຜູ້ຜະລິດຮັບຮອງ.

ຖ້າຟິວເດີມຂາດຊ້ຳໆ ຫ້າມຕິດຕັ້ງຟິວທີ່ມີຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າສູງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດ, ເງື່ອນໄຂການເລີ່ມຕົ້ນ, ຂະໜາດຂອງສາຍໄຟ, ອຸນຫະພູມໂດຍອ້ອມ, ຄວາມຮ້ອນຂອງຖານຮອງຟິວ ແລະ ສາເຫດຂອງການເກີດຂໍ້ຜິດພາດ.

ຄວາມຜິດພາດການເລືອກທົ່ວໄປ

ການຖືວ່າຟິວແບບໃບມີດ (knife-blade) ເປັນສະເປັກທີ່ສົມບູນ. ຄຳສັບດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ກຳນົດຂະໜາດ NH, ປະເພດການນຳໃຊ້, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ.

ການເລືອກຟິວຊົງກະບອກໂດຍພິຈາລະນາຈາກຂະໜາດພຽງຢ່າງດຽວ. ຂະໜາດທີ່ຄືກັນອາດບັນຈຸຟິວທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC), ກະແສກົງ (DC), ລະບົບໂຊລາເຊວ (PV), ມໍເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳ.

ການສົມມຸດວ່າຖານຮອງຟິວທຸກຊະນິດສາມາດຕັດກະແສໄຟຟ້າຂະນະມີໂຫຼດໄດ້. ຖານຮອງຟິວ (Fuse holder) ແລະ ສະວິດຕັດຕອນຟິວ (Fuse switch disconnector) ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຄົນລະປະເພດກັນ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເຄື່ອງໝາຍທີ່ລະບຸໄວ້ເທິງອຸປະກອນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ການປຽບທຽບພຽງແຕ່ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ (Rated current) ເທົ່ານັ້ນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສລັດວົງຈອນສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້, ປະເພດການນຳໃຊ້, ລັກສະນະເວລາ-ກະແສ (Time-current behavior), ຄ່າ I²t, ການສູນເສຍພະລັງງານຂອງຖານຮອງຟິວ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການເລືອກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ກະແສໄຟຟ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ການນຳເອົາຄ່າພິກັດຂອງຟິວ ແລະ ຖານຮອງຟິວມາປະປົນກັນ. ປະສິດທິພາບຂອງຊຸດປະກອບຈະຖືກຈຳກັດໂດຍອົງປະກອບທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດທີ່ນຳມາໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຟິວທີ່ມີຄ່າພິກັດສູງກວ່າບໍ່ສາມາດເພີ່ມຄ່າພິກັດຂອງຖານຮອງຟິວໄດ້.

ການນຳໃຊ້ຟິວ AC ໃນວົງຈອນ DC ຫຼື PV ໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບຄວາມເໝາະສົມກ່ອນ. ການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ແລະ ພຶດຕິກຳຄວາມຜິດພາດໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການກຳນົດຄ່າພິກັດທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ປະເພດຂອງຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຄຳຕອບສຸດທ້າຍ

ເລືອກ NH ເມື່ອໂຄງການຕ້ອງການລະບົບຟິວແບບມີດ (knife-blade fuse) ສຳລັບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນກະຈາຍໄຟຟ້າ ຫຼື ໂຄງສ້າງຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ. ໃຫ້ເລືອກ ຟິວຊົງກະບອກ ເມື່ອການຕິດຕັ້ງແບບ DIN-rail ທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ, ຂະໜາດຂອງຟິວຫຼອດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນຍ່ອຍ, ການຄວບຄຸມ, ອຸປະກອນ ຫຼື ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV) ເປັນບູລິມະສິດ.

ຢ່າເລືອກລະບົບໃດໜຶ່ງໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຮູບຮ່າງ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ຢືນຢັນປະເພດການນຳໃຊ້, ແຮງດັນໄຟຟ້າພິກັດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ເສັ້ນສະແດງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ (time-current curve), ຄ່າ I²t, ການສູນເສຍພະລັງງານ, ຂະໜາດທາງກາຍະພາບ ແລະ ຖານຮອງຟິວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. VIOX ຈັດຫາ ຟິວແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ຖານຮອງຟິວ ສຳລັບຜູ້ປະກອບຕູ້ໄຟຟ້າ, ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຕົ້ນແບບ (OEM), ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນພະລັງງານທົດແທນ.

FAQ

ຟິວ NH ຄືກັນກັບຟິວແບບມີດ (knife-blade fuse) ຫຼືບໍ່?

ໃນການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳທາງອຸດສາຫະກຳ, ຟິວ NH ມັກຖືກເອີ້ນວ່າຟິວໃບມີດ (knife-blade fuses) ເນື່ອງຈາກມັນໃຊ້ໜ້າສຳຜັດແບບແຜ່ນແບນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຳວ່າ “blade fuse” ອາດໝາຍເຖິງຟິວລົດຍົນໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ດັ່ງນັ້ນ NH ຈຶ່ງເປັນຄຳສັບທີ່ຊັດເຈນກວ່າສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຕູ້ສະວິດເກຍ ແລະ ແຜງຄວບຄຸມ.

ຟິວ NH ມີພິກັດກະແສໄຟຟ້າສູງກວ່າຟິວຊົງກະບອກສະເໝີໄປບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ. ລະບົບ NH ມັກຈະກວມເອົາການນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງກວ່າ, ແຕ່ລະດັບກະແສໄຟຟ້າມີຄວາມຄາບກ່ຽວກັນ. ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງຟິວ, ການອອກແບບ, ຖານຮອງຟິວ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດ.

ຟິວຊົງກະບອກສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນຟິວ NH ທີ່ມີພິກັດແອມແປເທົ່າກັນໄດ້ບໍ?

ບໍ່ໄດ້. ລະບົບໜ້າສຳຜັດ, ຖານຮອງຟິວ, ຂະໜາດ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຊຸດປະກອບທີ່ຜ່ານການທົດສອບແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ພິກັດແອມແປທີ່ເທົ່າກັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຟິວສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້ທາງກົນຈັກ ຫຼື ທາງໄຟຟ້າ.

ຟິວ NH ແລະ ຟິວຊົງກະບອກສາມາດເປັນປະເພດ gG ຫຼື aM ທັງສອງຢ່າງໄດ້ບໍ?

ໄດ້, ຂຶ້ນກັບຊຸດຜະລິດຕະພັນ. ຮູບແບບທາງກາຍະພາບ ແລະ ປະເພດການນຳໃຊ້ເປັນຄຸນສົມບັດການເລືອກທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ຄວນອ່ານເຄື່ອງໝາຍເທິງຟິວ ແລະ ໃບຂໍ້ມູນເຕັກນິກໃຫ້ຄົບຖ້ວນສະເໝີ.

ຖານຮອງຟິວຊົງກະບອກມີຄວາມປອດໄພໃນການເປີດຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ (under load) ຫຼືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃຫ້ດຳເນີນການກັບຕົວຈັບຟິວ (holder) ໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ ກໍຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາເພື່ອການຕັດຕໍ່ວົງຈອນພາຍໃຕ້ພາລະໂຫຼດໂດຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າອອກກ່ອນທີ່ຈະເປີດ ຫຼື ປ່ຽນຟິວ.

ຮູບແບບໃດທີ່ໃຊ້ສຳລັບສາຍໄຟຟ້າໂຊລາເຊວ (Solar PV strings)?

ຟິວຊະນິດທໍ່ກົມຂະໜາດ 10 x 38 ມມ ແບບ gPV ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການປ້ອງກັນສາຍໄຟຟ້າໂຊລາເຊວ, ແຕ່ພຽງແຕ່ຂະໜາດຢ່າງດຽວຍັງບໍ່ພຽງພໍ. ຕົວຟິວ ແລະ ຕົວຈັບຟິວຕ້ອງມີຄ່າພິກັດທາງໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ແລະ ຄ່າພິກັດສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວທີ່ເໝາະສົມກັບແຮງດັນຂອງລະບົບ ແລະ ສະພາບການເກີດຟອລ (fault conditions) ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ