ເພື່ອຕໍ່ສາຍ RCCB ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ຜ່ານ ສາຍໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທຸກເສັ້ນທີ່ຈ່າຍໃຫ້ວົງຈອນປ້ອງກັນຜ່ານ RCCB ດຽວກັນ. ໃນວົງຈອນເຟດດຽວ, ປົກກະຕິໝາຍເຖິງສາຍ Line ແລະ Neutral ຜ່ານ RCCB ແບບ 2 ຂົ້ວ. ໃນວົງຈອນສາມເຟດ 4 ສາຍ, ໝາຍເຖິງ L1, L2, L3 ແລະ Neutral ຜ່ານ RCCB ແບບ 4 ຂົ້ວ. ສາຍດິນ (PE) ຈະຕໍ່ໂດຍກົງກັບບາສາຍດິນ; ມັນຈະບໍ່ຜ່ານຂົ້ວຂອງ RCCB.
RCCB ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຮ່ວມກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນແຍກຕ່າງຫາກ ເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ ຫຼື ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໃນຕົວ. ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ, ການຕໍ່ສາຍ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ທົດສອບຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປຸ່ມ TEST ຢູ່ດ້ານໜ້າພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ຖືວ່າເປັນການກວດສອບທີ່ສົມບູນ.
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂອບເຂດ: ວຽກງານຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າແບບຖາວອນອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄຟຟ້າດູດ, ການເກີດປະກາຍໄຟ (Arc flash), ໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ ແລະ ພະລັງງານຈາກການລັດວົງຈອນທີ່ຮຸນແຮງ. ການຕິດຕັ້ງ RCCB ແລະ ການກວດສອບໃນຂະນະມີໄຟຄວນປະຕິບັດໂດຍຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຊຳນານພາຍໃຕ້ລະບົບການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພເທົ່ານັ້ນ. ແຜນວາດຂ້າງລຸ່ມນີ້ອະທິບາຍຫຼັກການການເຊື່ອມຕໍ່; ແຜນວາດທີ່ພິມຢູ່ເທິງຕົວ RCCB, ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ພາບລວມການຕໍ່ສາຍ RCCB
| ວົງຈອນ | RCCB ທົ່ວໄປ | ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານ RCCB | ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ພາຍນອກ RCCB | ຕ້ອງການການປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກ |
|---|---|---|---|---|
| ລະບົບເຟສດຽວ, ສາຍລາຍ + ສາຍນິວຕຣອນ | 2-pole RCCB | L ແລະ N | ໜ້າທີ່ຂອງ PE | MCB, MCCB, ຫຼື ຟິວ ຕາມການອອກແບບ |
| ລະບົບສາມເຟສ, 4 ສາຍ | 4-pole RCCB | L1, L2, L3, ແລະ N | ໜ້າທີ່ຂອງ PE | MCB, MCCB, ຫຼື ຟິວ ຕາມການອອກແບບ |
| ສາມເຟສ, 3 ສາຍ | ສະເພາະສຳລັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ | ທັງສາມເຟສຕ້ອງໃຊ້ການຈັດວາງທີ່ຜູ້ຜະລິດຮັບຮອງ | ໜ້າທີ່ຂອງ PE | MCB, MCCB, ຫຼື ຟິວ ຕາມການອອກແບບ |
ຢ່າຄາດເດົາດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈາກຕຳແໜ່ງດ້ານເທິງຂອງອຸປະກອນ. RCCB ບາງລຸ້ນມີການກຳນົດທິດທາງຂອງສາຍ Line ແລະ Load; ບາງລຸ້ນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດວາງໄດ້ຫຼາຍແບບ. ວົງຈອນທົດສອບ (TEST) ພາຍໃນອາດຂຶ້ນກັບຂົ້ວຕໍ່ສະເພາະ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຄຳແນະນຳສຳລັບໝາຍເລກລາຍການ (Catalog number) ນັ້ນໆສະເໝີ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງອຸປະກອນກ່ອນ, ໃຫ້ອ່ານ RCCB ແມ່ນຫຍັງ?. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຄູ່ມືນີ້ຈະເນັ້ນໃສ່ການຕໍ່ສາຍ ແລະ ການກວດສອບການຕິດຕັ້ງ.
ການກວດສອບການຕໍ່ສາຍ RCCB ແບບສີ່ເສັ້ນທາງ
ແຜນວາດຂອງ RCCB ສາມາດກວດສອບໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນເມື່ອແບ່ງອອກເປັນສີ່ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າ.
1. ເສັ້ນທາງເຟສ
ທຸກເຟສທີ່ຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບໂຫຼດທີ່ປ້ອງກັນຕ້ອງຜ່ານລະບົບກວດຈັບຂອງ RCCB ດຽວກັນໜຶ່ງຄັ້ງ. ເຟສທີ່ອ້ອມຜ່ານ RCCB ຈະເຮັດໃຫ້ການວັດແທກບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ຕົວນຳທີ່ຜ່ານເສັ້ນທາງກວດຈັບບໍ່ຖືກຕ້ອງຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດວົງຈອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.
ເສັ້ນທາງນິວທຣອນ (Neutral path)
ໃນກໍລະນີທີ່ມີການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນ, ສາຍນິວທຣອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວົງຈອນທີ່ປ້ອງກັນຕ້ອງຜ່ານ RCCB ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄຫຼກັບຜ່ານທາງດ້ານອອກຂອງ RCCB ນັ້ນເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນ, ການຢືມສາຍນິວທຣອນ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບາສນິວທຣອນທີ່ຜິດພາດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດປົກກະຕິປາກົດເປັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ (residual current).
ເສັ້ນທາງສາຍດິນປ້ອງກັນ (Protective-earth path)
ສາຍດິນ (PE) ເຊື່ອມຕໍ່ສ່ວນທີ່ເປັນໂລຫະຂອງໂຫຼດເຂົ້າກັບລະບົບສາຍດິນປ້ອງກັນຂອງການຕິດຕັ້ງ. ມັນຕ້ອງມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຢູ່ນອກເສັ້ນທາງການກວດຈັບ ແລະ ການຕັດຕໍ່ຂອງ RCCB. ຫ້າມໃຊ້ຂົ້ວຂອງ RCCB ໃນການຕັດຕໍ່ສາຍດິນ (PE) ຢ່າງເດັດຂາດ.
ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Overcurrent path)
RCCB ກວດຈັບຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ. MCB, MCCB, ຫຼື ຟິວ ທີ່ປະສານງານກັນຕ້ອງປ້ອງກັນວົງຈອນ ແລະ RCCB ຈາກສະພາວະໂຫຼດເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ. ການເລືອກອຸປະກອນຕ້ອງພິຈາລະນາກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບ, ຂະໜາດຂອງຕົວນຳ, ການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (derating), ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ການຈັດວາງອຸປະກອນສຳຮອງຫຼືເງື່ອນໄຂການລັດວົງຈອນຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການປຽບທຽບຄ່າແອມແປ (Ampere) ສອງຄ່າເທົ່ານັ້ນ.
ເສັ້ນທາງທັງສີ່ນີ້ເປັນກົດການກວດສອບຢ່າງວ່ອງໄວ: ຕົວນຳທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນເຂດປ້ອງກັນກະແສຮົ່ວໄຫຼ (residual-current zone), ສາຍດິນ (PE) ຕ້ອງຢູ່ພາຍນອກ, ແລະ ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນໃນວົງຈອນທັງໝົດ.

RCCB ຄວນຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດໃນຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (Distribution Board)?
ຮູບແບບການປ້ອງກັນແບບກຸ່ມທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປມີດັ່ງນີ້:
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂາເຂົ້າ
ໃນການຈັດວາງນີ້, RCCB ຈະຢູ່ຕົ້ນທາງຂອງ MCB ຍ່ອຍທີ່ມັນປ້ອງກັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄຳກ່າວທີ່ວ່າ “RCCB ຕ້ອງຢູ່ກ່ອນ MCB ທຸກໂຕສະເໝີ” ນັ້ນຖືວ່າກວ້າງເກີນໄປ. ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າອາດຈະໃຊ້ RCBO ໜຶ່ງໂຕຕໍ່ໜຶ່ງວົງຈອນປາຍທາງ, ການຈັດວາງແບບແບ່ງໂຫຼດ (split-load), ການໃຊ້ RCCB ຫຼາຍເຂດ, ຫຼື ການປະກອບອຸປະກອນທີ່ຜ່ານການທົດສອບດ້ວຍລຳດັບການຕິດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄຳຖາມດ້ານການອອກແບບບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອຸປະກອນໃດຄວນຢູ່ກ່ອນເທິງຮາງ DIN, ແຕ່ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າ:
- ການປ້ອງກັນກະແສຮົ່ວໄຫຼກວມເອົາວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ;
- ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ;
- ແຕ່ລະເຂດຂອງ RCCB ມີການເດີນສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ທີ່ຖືກຕ້ອງ;
- ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນມີຄວາມເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Fault current) ທີ່ມີຢູ່;
- ມີການພິຈາລະນາເລື່ອງຄວາມສາມາດໃນການເລືອກຕັດວົງຈອນ (Selectivity) ລະຫວ່າງ RCD ຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການໃຊ້ງານ; ແລະ
- ການປະກອບ ແລະ ການຈັດວາງບັດບາ (Busbar) ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ກັບອຸປະກອນທີ່ນຳມາຕິດຕັ້ງ.
ສຳລັບການຕັດສິນໃຈເລືອກໂຄງສ້າງລະບົບ, ໃຫ້ປຽບທຽບ RCCB + MCB ກັບ RCBO.
ການກວດສອບກ່ອນການຕິດຕັ້ງ RCCB
ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ແບບທົ່ວໄປ. ໃຫ້ລະບຸວົງຈອນ ແລະ ອຸປະກອນຕົວຈິງກ່ອນ.
| ກວດສອບ | ກວດສອບກ່ອນການຕໍ່ສາຍໄຟ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|---|
| ການສະໜອງ | ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່, ຈຳນວນເຟສ, ການມີຢູ່ຂອງສາຍນິວທຣອນ, ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທັງໝົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ກຳນົດການໃຊ້ງານຂອງຂົ້ວຕໍ່ (Pole) ແລະ ຂອບເຂດການຕັດແຍກໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ |
| ເອກະລັກຂອງ RCCB | ເລກລະຫັດສິນຄ້າ (Catalog number), 2P/4P, ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ ໃນ, ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼພິກັດ (Rated residual operating current) IΔn, ປະເພດ AC/A/F/B, ແລະ ຄຸນລັກສະນະການໜ່ວງເວລາ |
ປ້ອງກັນການຕິດຕັ້ງຟັງຊັນການປ້ອງກັນທີ່ຜິດພາດ |
| ແຜນວາດຈຸດຕໍ່ສາຍ (Terminal diagram) | ດ້ານການສະໜອງໄຟ/ດ້ານໂຫຼດ, ຂົ້ວໄຟຟ້າກາງ (Neutral), ທິດທາງການປ້ອນໄຟທີ່ອະນຸຍາດ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ 3 ສາຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ | ເລກໝາຍຈຸດຕໍ່ສາຍທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກກໍລະນີ |
| ຕົວນໍາ | ວັດສະດຸ, ພື້ນທີ່ໜ້າຕັດ, ການກຽມສາຍ, ຂະໜາດຄວາມຈຸຂອງຈຸດຕໍ່ສາຍ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບປອກຫຸ້ມປາຍສາຍ (ferrule) ຫຼື ຫາງປາ (lug) | ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ |
| ແຮງບິດ | ຄ່າແຮງບິດໃນການຂັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນ | ການຂັນແໜ້ນເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ແໜ້ນພໍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເສຍຫາຍໄດ້ |
| ການປະສານງານດ້ານກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Overcurrent coordination) | ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນ (OCPD) ທາງຕົ້ນທາງ, ກະແສອອກແບບ, ກະແສລັດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້, ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ກຳນົດໄວ້ | RCCB ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນກະແສເກີນໃນຕົວ |
| ລະບົບຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ | ລາງ DIN, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງບັດບາ (busbar), ພື້ນທີ່ໃນຕູ້, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແຜ່ນກັ້ນ, ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຜູ້ຜະລິດ | ອຸປະກອນນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸດປະກອບ ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ເຮັດວຽກແບບໂດດດ່ຽວ |
| ແຜນການກວດສອບ | ການທົດສອບແບບບໍ່ມີໄຟ, ການທົດສອບແບບມີໄຟ, ຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງທົດສອບ RCD, ບັນທຶກການທົດສອບ, ແລະ ເກນການຍອມຮັບໃນທ້ອງຖິ່ນ | ການທົດສອບຕ້ອງເໝາະສົມກັບອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງເຂດນັ້ນໆ |
ເລືອກຄວາມໄວໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ປະເພດຂອງກະແສຮົ່ວໄຫຼໂດຍພິຈາລະນາຈາກໂຫຼດ, ຈຸດປະສົງການປ້ອງກັນ, ກະແສຮົ່ວໄຫຼທີ່ຄາດໄວ້, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ. ເຄື່ອງໝາຍ 30 mA ໝາຍເຖິງກະແສຮົ່ວໄຫຼທີ່ກຳນົດໄວ້ (Rated residual operating current) ເທົ່າກັບ 0.03 A; ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ 30 mA ແມ່ນພິກັດກະແສໂຫຼດປົກກະຕິຂອງ RCCB. ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືການເລືອກຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RCCB ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈນັ້ນ.
ການຕັດແຍກກະແສໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພກ່ອນການຕໍ່ສາຍ RCCB
ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິຄວນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຕັດແຍກກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກໜ້າວຽກ ແລະ ກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ເຊັ່ນ: ຫຼັກການທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ HSE HSG85. ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ແຜນການດັ່ງກ່າວຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຈາກການໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, UPS, ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ໝໍ້ແປງຄວບຄຸມ, ວົງຈອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຍ້ອນກັບອື່ນໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ລໍາດັບການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພໂດຍທົ່ວໄປມີດັ່ງນີ້:
- ລະບຸວົງຈອນ, ອຸປະກອນ ແລະ ທຸກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
- ປິດການເຮັດວຽກຂອງໂຫຼດໃນຈຸດທີ່ຈໍາເປັນ;
- ຕັດກະແສໄຟຟ້າອອກໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມ;
- ປ້ອງກັນການຕໍ່ໄຟຄືນ ແລະ ຕິດປ້າຍເຕືອນຕາມຄວາມຈຳເປັນ;
- ກວດສອບຄວາມພ້ອມຂອງເຄື່ອງມືວັດແທກແຮງດັນ;
- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ໃນຕົວນຳໄຟຟ້າທຸກເສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຈຸດທີ່ປະຕິບັດງານ; ແລະ
- ກວດສອບເຄື່ອງມືວັດແທກອີກຄັ້ງ.
ຫ້າມເຊື່ອໝັ້ນພຽງແຕ່ຕຳແໜ່ງຂອງມືຈັບ, ໄຟສັນຍານ, ປາກກາວັດໄຟແບບບໍ່ສຳຜັດ (volt stick), ຫຼື ຕົວ RCCB ເອງ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານວ່າບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີອຸປະກອນໃກ້ຄຽງຍັງມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່, ອາດຈະຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງເພີ່ມເຕີມ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນອື່ນໆ. ຖ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດງານໃນຂະນະທີ່ຕັດໄຟໄດ້, ຈະຕ້ອງມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກກັບໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກ; ບົດຄວາມນີ້ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ.
ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍ RCCB 2-Pole ສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າເຟສດຽວ (Single-Phase)
ການຈັດວາງວົງຈອນດຽວຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນໃຊ້ MCB 1P ຢູ່ທາງໜ້າຂອງ RCCB 2P. ໃນກໍລະນີນີ້, MCB ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນຢູ່ທາງຕົ້ນທາງສຳລັບວົງຈອນຍ່ອຍສຸດທ້າຍ; ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກການຈັດວາງແບບກຸ່ມຂ້າງເທິງ ທີ່ RCCB ໜຶ່ງຕົວຈ່າຍໄຟໃຫ້ MCB ຫຼາຍຕົວຢູ່ທາງປາຍທາງ. MCB ຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນຕາມທີ່ອອກແບບໄວ້, ໂດຍສາຍ Line ແລະ Neutral ຈະຜ່ານ RCCB, ສ່ວນສາຍດິນ (PE) ຈະບໍ່ຜ່ານອຸປະກອນທັງສອງ.

ແຜນວາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າ ບໍ່ແມ່ນຕຳແໜ່ງຂອງຈຸດຕໍ່ສາຍໄຟທົ່ວໄປ:
RCCB ແບບ 2-POLE.
ລຳດັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າເຟສດຽວ
- ກວດສອບຈຸດຕໍ່ສາຍໄຟແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ໂຫຼດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນອຸປະກອນ RCCB ຕົວຈິງ ແລະ ລຳດັບຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍລາຍຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍຜ່ານ 1P MCB ແລ້ວຕໍ່ເຂົ້າກັບຈຸດຕໍ່ສາຍໄຟແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງ RCCB.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໂດຍກົງເຂົ້າກັບຈຸດຕໍ່ສາຍນິວທຣອນທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງ RCCB.
- ເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ສາຍໄຟດ້ານໂຫຼດຂອງ RCCB ເຂົ້າກັບໂຫຼດທີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນ ຫຼື ອຸປະກອນຍ່ອຍໃນວົງຈອນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມການອອກແບບວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນດ້ານໂຫຼດເຂົ້າກັບແຖບນິວທຣອນທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບເຂດຂອງ RCCB ນັ້ນ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ຂອງແຕ່ລະວົງຈອນປ້ອງກັນເຂົ້າກັບບາສ໌ນິວທຣອນສະເພາະຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ (PE) ເຂົ້າກັບບາສ໌ສາຍດິນ (PE bar) ໂດຍໃຫ້ຢູ່ພາຍນອກຂົ້ວຂອງ RCCB.
- ກວດສອບການເຂົ້າສາຍ, ໄລຍະຫ່າງຂອງສນວນ, ປ້າຍຊື່, ແຜ່ນກັ້ນ ແລະ ການຂັນສະກູຢູ່ປາຍສາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄູ່ມືຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ການຈັດລຽງຕຳແໜ່ງຂອງ RCCB ແລະ MCB ຍ່ອຍຕ້ອງເປັນໄປຕາມແບບແຜນຂອງຕູ້ໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ຫ້າມດັດແປງການໃຊ້ບາສ໌ຫວີ (Comb busbars), ຫາງປາແບບງ່າມ (Fork terminals) ຫຼື ການໃສ່ສາຍໄຟສອງເສັ້ນໃນຊ່ອງສຽບດຽວ ຍົກເວັ້ນແຕ່ເອກະສານຄູ່ມືຂອງອຸປະກອນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້.
ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍ RCCB 4-Pole ສຳລັບວົງຈອນສາມເຟສ
ສຳລັບການໂຫຼດສາມເຟສທີ່ມີການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນ, ສາຍໄຟທັງສີ່ເສັ້ນຈະຕ້ອງຜ່ານ RCCB 4-Pole ຕົວດຽວກັນ:

RCCB 4-POLE ດ້ານຂາອອກ (DOWNSTREAM).
ຮັກສາການລະບຸສາຍໄຟໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ໃຊ້ຂົ້ວສາຍນິວທຣອນທີ່ກຳນົດໄວ້. ຖ້າການໂຫຼດຫຼືອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນກັບລຳດັບເຟສ (Phase rotation), ໃຫ້ກວດສອບລຳດັບເຟສໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນການທົດສອບລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າວົງຈອນສາມເຟສບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນ (Neutral)?
ຫ້າມຄັດລອກແຜນວາດສາມສາຍແບບທົ່ວໄປມາໃຊ້ກັບ RCCB 4 ເສົາ (4-pole). ອຸປະກອນບາງຊະນິດອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບ 3P ໂດຍບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນຕາມເອກະສານກຳກັບ ເນື່ອງຈາກວົງຈອນທົດສອບ (TEST circuit) ຂອງພວກມັນໄດ້ຮັບໄຟລະຫວ່າງເຟສ. ການອອກແບບອື່ນໆອາດຕ້ອງການການຈັດວາງເສົາ, ການຕໍ່ຂົວ (bridge), ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເສີມ ຫຼື ສາຍນິວທຣອນເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສາມາດຈ່າຍໄຟໃຫ້ໂຫຼດໄດ້ສຳເລັດ ອາດຈະຍັງເຮັດໃຫ້ວົງຈອນທົດສອບພາຍໃນ ຫຼື ລະບົບກວດຈັບທາງອີເລັກໂທຣນິກໄດ້ຮັບໄຟບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະການຈັດວາງແບບບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບ RCCB ລຸ້ນນັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: Schneider Electric ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ການເຊື່ອມຕໍ່ RCCB 4 ເສົາສະເພາະລຸ້ນສຳລັບລະບົບສາມເຟສທີ່ບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນ; ການຈັດວາງດັ່ງກ່າວບໍ່ຄວນນຳໄປໃຊ້ແບບເໝາະຮວມກັບອຸປະກອນອື່ນ. ຖ້າຄູ່ມືບໍ່ໄດ້ສະແດງວິທີການໄວ້, ໃຫ້ຂໍການຢືນຢັນຈາກຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ເລືອກອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມແທນການດັດແປງເອງ.
ວິທີການຕິດຕັ້ງ RCCB ໃນຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (Distribution Board)
ເມື່ອການອອກແບບວົງຈອນ ແລະ ການຕັດແຍກໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພໄດ້ຖືກກຳນົດແລ້ວ, ການຕິດຕັ້ງທາງກາຍະພາບຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ມີການຄວບຄຸມ.
1. ກວດສອບອຸປະກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແບບທີ່ອອກໄວ້
ກວດສອບຈຳນວນຂົ້ວ (pole), ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ກຳນົດ, ໃນ, IΔn, ປະເພດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ (residual-current type), ການເຮັດວຽກແບບໜ່ວງເວລາ (selective) ຫຼື ແບບທັນທີ (instantaneous), ຂີດຈຳກັດດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວແມ່ນ RCCB ບໍ່ແມ່ນ RCBO.
2. ການຕິດຕັ້ງ RCCB
ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໃສ່ຮາງ DIN ຫຼື ລະບົບແຜງຕາມທິດທາງທີ່ກຳນົດ. ກວດສອບໄລຍະຫ່າງ, ການລະບາຍອາກາດ, ການຈັດວາງບັດບາ (busbar), ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່ສາຍ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
3. ການກະກຽມສາຍໄຟ
ໃຊ້ວັດສະດຸ, ຂະໜາດ, ຄວາມຍາວຂອງການປອກສາຍ, ປອກຫຸ້ມປາຍສາຍ (ferrules) ແລະ ຫົວຕໍ່ສາຍ (lugs) ຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດ. ປອກສາຍໄຟພຽງແຕ່ພໍດີກັບຂົ້ວຕໍ່ເທົ່ານັ້ນ. ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີເສັ້ນລວດແຕກອອກ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີສ່ວນຂອງສນວນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຈຸດໜີບສາຍໄຟ.
4. ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ຕ້ອງການກວດສອບ
ເດີນສາຍໄຟແຕ່ລະເຟສ ແລະ ສາຍນິວທຣອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ຂອງ RCCB ຕາມທິດທາງຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄປຫາໂຫຼດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ຮັກສາໃຫ້ສາຍໄຟຂອງແຕ່ລະເຂດ RCD ສາມາດຈຳແນກໄດ້. ຫ້າມຕໍ່ຂົ້ວ RCCB ແບບຂະໜານ ຫຼື ໃຊ້ຂົ້ວທີ່ເຫຼືອໃນການຈັດວາງທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.
5. ຕໍ່ສາຍ Neutral ແລະ PE ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ Neutral ທາງດ້ານຂາອອກ (Downstream) ເຂົ້າກັບແຖບ Neutral ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ຂອງໂຫຼດໂດຍສະເພາະ. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ PE ເຂົ້າກັບແຖບ PE ໂດຍກົງ. ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ Neutral ກັບ Earth ທາງດ້ານຂາອອກ, ບໍ່ມີການໃຊ້ Neutral ຮ່ວມກັນ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມກັນລະຫວ່າງເຂດຂອງ RCD.
6. ຂັນໃຫ້ແໜ້ນຕາມຄ່າແຮງບິດ (Torque) ທີ່ກຳນົດໄວ້
ໃຊ້ຄ່າແຮງບິດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມ. ບໍ່ມີຄ່າແຮງບິດສຳລັບ RCCB ທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນທີ່ປອດໄພ. ຫຼັງຈາກຂັນແໜ້ນແລ້ວ, ໃຫ້ດຳເນີນການກວດສອບດ້ວຍການດຶງ ຫຼື ກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາຕາມທີ່ກຳນົດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ກະທົບຕໍ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່.
7. ຕິດຕັ້ງແຜ່ນກັ້ນ ແລະ ປ້າຍຊື່ຄືນໃໝ່
ຕິດຕັ້ງຝາປິດຂົ້ວຕໍ່, ແຜ່ນປິດໜ້າຕູ້, ແຜ່ນອັດຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຝາປິດອຸປະກອນຄືນໃໝ່. ຕິດປ້າຍຊື່ວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ເຂດຂອງ RCCB, ໜ້າທີ່ການທົດສອບ ແລະ ຈຸດຕັດແຍກກະແສໄຟຟ້າ ຕາມທີ່ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງກຳນົດ.
ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບ Neutral ແລະ Earth ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາ RCCB ສ່ວນໃຫຍ່
| ກົດລະບຽບ | ການຈັດວາງທີ່ຖືກຕ້ອງ | ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອລະເລີຍບໍ່ປະຕິບັດຕາມ |
|---|---|---|
| ຮັກສາສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ຂອງ RCCB ແຕ່ລະຕົວໃຫ້ຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງຂອງ RCCB ຕົວນັ້ນ | ວົງຈອນທີ່ມີການປ້ອງກັນຕ້ອງກັບຄືນໄປຫາແຖບນິວທຣອນ (Neutral bar) ທີ່ກຳນົດໄວ້ສະເພາະ | ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼກັບປົກກະຕິຈະໄຫຼຜ່ານເຊັນເຊີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດວົງຈອນ (Tripping) |
| ຫ້າມນຳໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຈາກວົງຈອນອື່ນມາໃຊ້ຮ່ວມກັນຢ່າງເດັດຂາດ | ສາຍເຟສ (Line) ແລະ ສາຍນິວທຣອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຢູ່ໃນເຂດກະແສໄຟຟ້າຕົກຄ້າງ (Residual-current zone) ດຽວກັນ | ກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດບໍ່ມີຄວາມສົມດຸນພາຍໃນ RCCB ທັງສອງຕົວ |
| ຮັກສາສາຍດິນ (PE) ໃຫ້ຢູ່ພາຍນອກຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານທັງໝົດ | PE ແລ່ນຜ່ານລະບົບສາຍດິນປ້ອງກັນໂດຍກົງ | ການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ການຂັດຈັງຫວະ PE ອາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງປ້ອງກັນທີ່ສຳຄັນຂາດຫາຍໄປ |
| ຫ້າມເພີ່ມການເຊື່ອມຕໍ່ N-PE ຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງ (downstream) | ສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ແລະ PE ຕ້ອງແຍກອອກຈາກກັນຕາມການອອກແບບລະບົບ | ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນິວທຣອນສາມາດແບ່ງເຂົ້າໄປໃນສາຍ PE ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຫຼືອ (residual imbalance) |
| ຕ້ອງໃຫ້ສາຍທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທຸກເສັ້ນຜ່ານ RCCB ດຽວກັນ | ສາຍ L/N ຫຼື L1/L2/L3/N ຈະຖືກກວດສອບຮ່ວມກັນ | ການຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າຂ້າມ (bypassed) ຈະເຮັດໃຫ້ການລວມກະແສໄຟຟ້າຜິດພາດ |
ໃນກໍລະນີທີ່ມີສາຍ PEN, ຫ້າມເດີນສາຍຫຼືຕັດຕໍ່ຜ່ານ RCCB ໃນຖານະສາຍນິວທຣອນ. RCCB ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງສະເພາະໃນສ່ວນຂອງລະບົບທີ່ໄດ້ແຍກສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ແລະສາຍດິນ (PE) ອອກຈາກກັນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ຕາມກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການເຮັດວຽກຂອງ RCCB ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິທີ່ໄຫຼຜ່ານສາຍດິນ (PE); ມັນເຮັດໜ້າທີ່ວັດແທກຄວາມບໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງສາຍທີ່ມີໄຟທີ່ຖືກກວດສອບ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ ຍົກເລີກຄວາມຈຳເປັນໃນການຕິດຕັ້ງສາຍດິນປ້ອງກັນ. ການປ້ອງກັນຂອງ RCCB ແລະການຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະທັງສອງຢ່າງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ.
RCCB + MCB ຫຼື RCBO?
ທັງສອງໂຄງສ້າງສາມາດປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼແລະກະແສໄຟຟ້າເກີນໄດ້, ແຕ່ມີການແບ່ງຄວາມສ່ຽງແລະການໃຊ້ພື້ນທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
| ສະຖາປັດຕະຍະກຳ | ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງປະຕິບັດ | ການແລກປ່ຽນຜົນປະໂຫຍດຫຼັກ (Trade-off) |
|---|---|---|
| RCCB ໜຶ່ງຕົວຈ່າຍໄຟໃຫ້ MCB ຫຼາຍຕົວ | ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼໜ້ອຍລົງ ແລະອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນຂອງອຸປະກອນລົງໄດ້ | ຄວາມຜິດພາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼໜຶ່ງຈຸດສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້ຫຼາຍວົງຈອນ; ການແຍກສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ |
| ໃຊ້ RCBO ໜຶ່ງຕົວຕໍ່ໜຶ່ງວົງຈອນຍ່ອຍ | ການແຍກຈຸດທີ່ເກີດບັນຫາໂດຍປົກກະຕິຈະຈຳກັດຢູ່ພຽງວົງຈອນດຽວ; ເຮັດໃຫ້ການຈັດການສາຍນິວທຣອນງ່າຍຂຶ້ນ | ໃຊ້ອຸປະກອນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນຕູ້ໄຟຟ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ມີຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນ |
ໃຊ້ໂຄງສ້າງລະບົບຕາມທີ່ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນກຳນົດ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງໄຟຟ້າ, ການປະເມີນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ, ແຜນການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນ (Selectivity), ແລະ ການອອກແບບຕູ້ໄຟຟ້າ. ຢ່າແກ້ໄຂບັນຫາການຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ (Nuisance tripping) ດ້ວຍການເພີ່ມຂະໜາດພຽງຢ່າງດຽວ IΔn; ໃຫ້ລະບຸສາເຫດຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼໃນວົງຈອນ, ລັກສະນະຂອງໂຫຼດ, ຂໍ້ຜິດພາດໃນການເດີນສາຍໄຟ, ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປ້ອງກັນກ່ອນ.
ການທົດສອບລະບົບ ແລະ ການກວດສອບຫຼັງການຕິດຕັ້ງ
ການກວດສອບການຕິດຕັ້ງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການເປີດສະວິດ RCCB ເທົ່ານັ້ນ. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂີດຈຳກັດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນມາຈາກກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານໂຄງການ, ຄູ່ມືອຸປະກອນ, ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ທົດສອບ. IEC 60364-6 ສະໜອງຂອບເຂດສາກົນສຳລັບການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການກວດສອບຕາມໄລຍະເວລາຂອງການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ.
ການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ການກວດສອບໃນສະພາບບໍ່ມີໄຟ (Dead checks)
ກ່ອນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ, ໃຫ້ກວດສອບ:
- ປະເພດ ແລະ ຄ່າພິກັດຂອງ RCCB ທີ່ຕິດຕັ້ງນັ້ນຖືກຕ້ອງ;
- ສາຍໄຟຟ້າຕ້ອງກົງກັບຕາຕະລາງວົງຈອນ ແລະ ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່;
- ສາຍໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງວົງຈອນທີ່ປ້ອງກັນຕ້ອງຜ່ານ RCCB ທີ່ຖືກຕ້ອງ;
- ແຖບນິວທຣອນ (Neutral bar) ທາງດ້ານຂາອອກຕ້ອງເປັນຂອງເຂດ RCCB ນັ້ນພຽງຢ່າງດຽວ;
- ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງສາຍດິນ (PE) ແລະ ການແຍກສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນ (N-PE) ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມລະບົບ;
- ຈຸດຕໍ່ສາຍໄຟມີຄວາມແໜ້ນໜາຕາມຄ່າແຮງບິດທີ່ກຳນົດໄວ້;
- ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການອອກແບບ; ແລະ
- ຝາປິດ, ແຜ່ນກັ້ນ, ປ້າຍຊື່ ແລະ ການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຄືນໃໝ່ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ດຳເນີນການທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງສນວນ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ການທົດສອບອື່ນໆໃນສະພາບບໍ່ມີໄຟ (Dead tests) ໃຫ້ສຳເລັດ ໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມກັບອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່.
ການກວດສອບປຸ່ມທົດສອບ (TEST-button) ການເຮັດວຽກ
ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງໄດ້ຮັບການຈ່າຍໄຟຢ່າງປອດໄພຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມ TEST ຂອງ RCCB ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ. RCCB ຄວນຕັດວົງຈອນ ແລະ ແຍກສາຍໄຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກ.
ປຸ່ມດັ່ງກ່າວໃຊ້ສຳລັບກວດສອບເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກພາຍໃນ ແລະ ກົນໄກການຕັດວົງຈອນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງສາຍດິນປ້ອງກັນ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງສນວນ, ຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນປົນກັນ ຫຼື ປະສິດທິພາບການຕັດວົງຈອນທີ່ວັດແທກໄດ້ຂອງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ. ການທົດສອບດ້ວຍປຸ່ມທີ່ບໍ່ສຳເລັດອາດເກີດຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວນຕັດໄຟອອກ ແລະ ກວດສອບສາເຫດ ແທນທີ່ຈະກົດປຸ່ມຊ້ຳໆ.
ການກວດສອບເຄື່ອງມືວັດແທກ
ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ, ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊຳນານຄວນໃຊ້ເຄື່ອງມືທົດສອບ RCD ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຢືນຢັນປະສິດທິພາບຂອງມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໄວ້. ເຄື່ອງມືທົດສອບ, ການຕັ້ງຄ່າຮູບຄື້ນ, ຈຸດທົດສອບ, ໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບປະເພດຂອງ RCCB ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍ. IEC 61557-6 ກວມເອົາອຸປະກອນວັດແທກທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງ RCD ໃນລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງ; ມາດຕະຖານນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແທນກົດລະບຽບການເດີນສາຍໄຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ບັນທຶກລະຫັດອຸປະກອນ, ວົງຈອນໄຟຟ້າ, IΔn, ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ, ຜົນການທົດສອບ, ວັນທີ ແລະ ຜູ້ທົດສອບ. ຖ້າ RCCB ຫຼື ການຕິດຕັ້ງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບທີ່ກຳນົດ, ໃຫ້ຢຸດການໃຊ້ງານວົງຈອນດັ່ງກ່າວຈົນກວ່າຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ເຮັດການກວດສອບຊ້ຳອີກຄັ້ງ.
ສຳລັບການກວດສອບຕາມໄລຍະເວລາ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ຜິດພາດຢ່າງລະອຽດ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການທົດສອບ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ RCCB ແຍກຕ່າງຫາກ.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການຕໍ່ສາຍ RCCB
| ຄວາມຜິດພາດ | ຜົນໄດ້ຮັບປົກກະຕິ | ແນວທາງການແກ້ໄຂ |
|---|---|---|
| ການຈ່າຍໄຟເຂົ້າຜິດດ້ານຂອງອຸປະກອນທີ່ມີທິດທາງ | ຟັງຊັນ TEST ອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ລະບົບປ້ອງກັນອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກຕາມທີ່ອອກແບບໄວ້ | ປະຕິບັດຕາມແຜນວາດການຕໍ່ສາຍ Line/Load ຢ່າງຖືກຕ້ອງ |
| ສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ບໍ່ຜ່ານ RCCB | ເກີດການຕັດໄຟທັນທີ ຫຼື ຕັດຕາມພາລະໂຫຼດ; ການປ້ອງກັນບໍ່ສົມບູນ | ເດີນສາຍນິວທຣອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ແລະຊ່ອງນິວທຣອນທີ່ຖືກຕ້ອງ |
| ສາຍນິວທຣອນປົນກັນລະຫວ່າງ RCCB ສອງຕົວ | ອຸປະກອນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງຢ່າງຕັດວົງຈອນເມື່ອມີການໃຊ້ງານໂຫຼດ | ແຍກ ແລະ ລະບຸແຖບນິວທຣອນ (Neutral bar) ແລະ ວົງຈອນຍ່ອຍ |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ N-PE ຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງຂອງວົງຈອນ | ກະແສໄຟຟ້ານິວທຣອນປົກກະຕິໄຫຼກັບບາງສ່ວນຜ່ານສາຍດິນ (PE) | ຊອກຫາ ແລະ ເອົາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈອອກຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ |
| ສາຍດິນ (PE) ຖືກເດີນຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ (Pole) | ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງສາຍດິນປ້ອງກັນອາດຈະຖືກຕັດ ຫຼື ຂາດຕອນ | ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ (PE) ເຂົ້າກັບແຖບສາຍດິນ (PE bar) ໂດຍກົງ |
| ມີພຽງບາງສາຍເຟສ (Phase conductors) ເທົ່ານັ້ນທີ່ຜ່ານ RCCB ແບບ 4P | ການລວມກະແສໄຟຟ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ເດີນສາຍໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດຕາມແຜນວາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ |
| ມີການນຳໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ 3P ໂດຍບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນ (Neutral) | ວົງຈອນທົດສອບພາຍໃນ ຫຼື ວົງຈອນອີເລັກໂທຣນິກອາດໄດ້ຮັບໄຟລ້ຽງບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ໃຫ້ໃຊ້ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍແບບບໍ່ມີນິວທຣອນທີ່ລະບຸໄວ້ສະເພາະສຳລັບລຸ້ນນັ້ນໆ |
| ບໍ່ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນ (OCPD) ທີ່ປະສານງານກັນ | RCCB ແລະ ສາຍໄຟຂາດການປ້ອງກັນກະແສເກີນ/ກະແສລັດວົງຈອນທີ່ຖືກຕ້ອງ | ຈັດຫາ MCB, MCCB ຫຼື ຟິວ ທີ່ໄດ້ອອກແບບໄວ້ ແລະ ກວດສອບການປະສານງານຂອງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ |
| ການຄາດເດົາແຮງບິດຂອງຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟ | ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ, ຄວາມຮ້ອນເກີນ, ຫຼື ສາຍໄຟເສຍຫາຍ | ໃຊ້ແຮງບິດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມ |
| ການຖືວ່າປຸ່ມ TEST ເປັນການທົດສອບລະບົບຢ່າງສົມບູນ | ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການເດີນສາຍໄຟ ຫຼື ມາດຕະການປ້ອງກັນຍັງບໍ່ຖືກກວດພົບ | ດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ທົດສອບດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ສຳເລັດ |
ເປັນຫຍັງ RCCB ທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ຈຶ່ງຕັດໄຟທັນທີ?
ກ່ອນອື່ນໃຫ້ແຍກບັນຫາການຕໍ່ສາຍໄຟອອກຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ (Residual-current fault) ທີ່ແທ້ຈິງ. ສາເຫດທົ່ວໄປປະກອບມີ:
- ການຕໍ່ສາຍນິວຕຣອນ (Neutral) ຢູ່ປາຍທາງເຂົ້າກັບແຖບນິວຕຣອນທີ່ຜິດ;
- ການໃຊ້ສາຍນິວຕຣອນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງວົງຈອນ;
- ການມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສາຍນິວຕຣອນກັບສາຍດິນ (Earth) ຢູ່ປາຍທາງ;
- ມີສາຍເຟສ (Phase) ຫຼື ສາຍນິວຕຣອນທີ່ຕໍ່ອ້ອມ (Bypass) ຜ່ານ RCCB;
- ການຮົ່ວໄຫຼຂອງສນວນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ການມີໂຫຼດຫຼາຍອັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼສະສົມ;
- ປະເພດຂອງ RCCB ບໍ່ເໝາະສົມກັບໂຫຼດອີເລັກໂທຣນິກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່;
- ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ; ຫຼື
- ການປະສານງານ ຫຼື ການຈັດກຸ່ມວົງຈອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຢ່າຣີເຊັດ RCCB ຊ້ຳໆໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸສາເຫດ. ໃຫ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກວດສອບຕາມຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີເອກະສານອ້າງອີງ. ຄູ່ມືຄຳສັບກ່ຽວກັບ ກະແສໄຟຟ້າຕົກຄ້າງ (residual current), ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ (leakage current), ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລົງດິນ (ground current) ສາມາດຊ່ວຍຈຳແນກການວັດແທກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້.
ຖາມເລື້ອຍໆ
RCCB ຄວນຕິດຕັ້ງກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງ MCB?
ໃນການຈັດວາງແບບກຸ່ມທົ່ວໄປ, RCCB ຈະຢູ່ທາງຕົ້ນທາງຂອງ MCB ຍ່ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຫຼັກທາງຕົ້ນທາງອາດຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນແບບສຳຮອງ. ການອອກແບບອື່ນໆທີ່ຖືກຕ້ອງອາດໃຊ້ RCBO ແຍກຕ່າງຫາກ ຫຼື ຊຸດອຸປະກອນທີ່ຜ່ານການທົດສອບດ້ວຍລຳດັບທາງກາຍະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ກວດສອບຂອບເຂດການປ້ອງກັນ, ການແບ່ງເຂດນິວທຣອນ, ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ການປະສານງານຂອງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ລຳດັບດຽວທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກກໍລະນີ.
RCCB ສາມາດປ້ອນໄຟເຂົ້າທາງເທິງ ຫຼື ທາງລຸ່ມໄດ້ບໍ?
ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນສຳລັບຮຸ່ນດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະ. ທິດທາງການປ້ອນໄຟອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການລະບຸຂົ້ວຕໍ່, ວົງຈອນທົດສອບ (TEST circuit), ຫຼື ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ຂຶ້ນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນວາດທີ່ພິມໄວ້ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ.
ສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ຕ້ອງຜ່ານ RCCB ຫຼືບໍ່?
ແມ່ນແລ້ວ, ໃນວົງຈອນທີ່ມີການປ້ອງກັນໂດຍໃຊ້ສາຍນິວທຣອນ, ສາຍນິວທຣອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ນິວທຣອນຂອງ RCCB ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ຈາກນັ້ນມັນຈະຕ້ອງກັບຄືນຜ່ານແຖບນິວທຣອນ (Neutral bar) ທີ່ກຳນົດໄວ້ທາງດ້ານຫຼັງຂອງວົງຈອນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຜ່ານແຖບນິວທຣອນຂອງວົງຈອນອື່ນ.
ສາຍດິນ (Earth wire) ຕ້ອງຜ່ານ RCCB ຫຼືບໍ່?
ບໍ່. ສາຍດິນປ້ອງກັນ (PE) ຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບແຖບສາຍດິນ (PE bar) ແລະພາກສ່ວນໂລຫະທີ່ສາມາດສຳຜັດໄດ້. ມັນຈະບໍ່ຖືກຕັດຕໍ່ຜ່ານຂົ້ວຂອງ RCCB. RCCB ເຮັດໜ້າທີ່ກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກຈາກເສັ້ນທາງຂອງສາຍໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ (Live conductor) ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນການຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນໄດ້.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຜນວາດການຕໍ່ສາຍຂອງ RCCB ແບບ 2 ຂົ້ວ (2-pole) ແລະ 4 ຂົ້ວ (4-pole) ແມ່ນຫຍັງ?
RCCB ແບບ 2 ຂົ້ວທົ່ວໄປຈະກວດສອບສາຍລາຍ (Line) ແລະສາຍນິວທຣອນໃນວົງຈອນໄຟຟ້າເຟສດຽວ (Single-phase). ສ່ວນ RCCB ແບບ 4 ຂົ້ວທົ່ວໄປຈະກວດສອບ L1, L2, L3 ແລະນິວທຣອນໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ 3 ເຟສ 4 ສາຍ. ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ 3 ເຟສທີ່ບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນນັ້ນໆໄດ້ກຳນົດໄວ້.
RCCB ສາມາດປ້ອງກັນການໃຊ້ໄຟເກີນ (Overload) ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short circuit) ໄດ້ຫຼືບໍ່?
RCCB ຕາມມາດຕະຖານ IEC 61008-1 ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວທີ່ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນກະແສເກີນ (Overcurrent protection) ໃນຕົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ວົງຈອນທີ່ສົມບູນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງ MCB, MCCB, ຟິວ (Fuse) ຫຼືໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂແບບ RCBO ທີ່ລວມການປ້ອງກັນທັງສອງຢ່າງໄວ້ນຳກັນ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ RCCB ທຽບກັບ MCB.
ການກົດປຸ່ມ TEST ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງພຽງພໍແລ້ວຫຼືບໍ່?
ບໍ່ພຽງພໍ. ມັນເປັນການກວດສອບການເຮັດວຽກທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ສົມບູນ ຫຼື ມາດຕະການປ້ອງກັນ. ການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນອາດຕ້ອງການການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາ, ການທົດສອບໃນສະພາບບໍ່ມີໄຟ (dead tests), ແລະ ການທົດສອບດ້ວຍເຄື່ອງມືຕາມກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ລາຍການກວດສອບການຕໍ່ສາຍໄຟ RCCB ຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຊ້ງານວົງຈອນ, ໃຫ້ຢືນຢັນ 4 ຢ່າງດັ່ງນີ້: ທຸກເຟສຕ້ອງຜ່ານເສັ້ນທາງ RCCB ທີ່ກຳນົດໄວ້, ສາຍນິວທຣອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຢູ່ໃນເຂດ RCCB ດຽວກັນ, ສາຍດິນ (PE) ຕ້ອງມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ນອກອຸປະກອນ, ແລະ ມີການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຢັ້ງຢືນການຕິດຕັ້ງໂດຍໃຊ້ຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການກົດປຸ່ມ TEST ເທົ່ານັ້ນ.
ເມື່ອກຳນົດຈຳນວນຂົ້ວ (pole count) ທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ, ໃນ, IΔn, ປະເພດຂອງ RCCB, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ແລະ ການປະສານງານກັນໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ແລ້ວ, ໃຫ້ທົບທວນຄືນ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ VIOX RCCB ຫຼືຕິດຕໍ່ VIOX ເພື່ອຂໍເອກະສານສະເພາະຂອງແຕ່ລະລຸ້ນ.
ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ
- IEC 61008-1:2024 — RCCB ທີ່ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ, ພາກທີ 1: ກົດລະບຽບທົ່ວໄປ
- IEC 60364-6:2016 — ການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ, ພາກທີ 6: ການກວດສອບ
- IEC 61557-6:2019 — ອຸປະກອນສຳລັບທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງມາດຕະການປ້ອງກັນ RCD
- HSE HSG85 — ໄຟຟ້າໃນບ່ອນເຮັດວຽກ: ວິທີການປະຕິບັດງານຢ່າງປອດໄພ
- ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ ABB F200 125 A
- Schneider Electric — ການໃຊ້ Acti9 iID RCCB ແບບ 4-pole ກັບລະບົບໄຟຟ້າ 3 ເຟສ ໂດຍບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນ (Neutral)
- Schneider Electric — ການກວດສອບການເຮັດວຽກປະຈຳວັນຂອງອຸປະກອນຕັດໄຟຮົ່ວ (RCD)
