VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ວິທີທີ່ສາຍນິວຕຣອນໃຊ້ຮ່ວມກັນແລະຍືມໃຊ້ເຮັດໃຫ້ RCD ແລະ RCBO ຕັດວົງຈອນ

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມເຮັດໃຫ້ RCD ຫຼື RCBO ທຣິບ ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດໄຫຼອອກຜ່ານສາຍລາຍທີ່ຖືກກວດສອບໂດຍອຸປະກອນໜຶ່ງ ແຕ່ໄຫຼກັບຜ່ານເສັ້ນທາງນິວທຣອນທີ່ຢູ່ນອກແກນກວດຈັບຂອງອຸປະກອນນັ້ນ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນຈະເຫັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼກັບບໍ່ຄົບຖ້ວນນັ້ນເປັນກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ຕັດວົງຈອນ.

ບັນຫາບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ຄຳວ່າ “ຮ່ວມ” ດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ວົງຈອນຫຼາຍຕົວນຳທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງອາດໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນໄດ້ ເມື່ອ ສາຍລາຍທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄຫຼຜ່ານອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງແບບຫຼາຍຂົ້ວທີ່ເໝາະສົມອັນດຽວກັນ. ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນພາກສະໜາມຄືການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມ, ຢືມ, ສະຫຼັບ, ຫຼື ວາງຜິດທີ່ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນໂດຍ RCD ຫຼື RCBO ຕ່າງກັນ.

Key Takeaways

  • ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍລາຍທຸກເສັ້ນທີ່ໄຫຼຜ່ານ RCD ຫຼື RCBO ຈະຕ້ອງໄຫຼກັບຜ່ານເສັ້ນທາງນິວທຣອນທີ່ຖືກກວດສອບໂດຍອຸປະກອນດຽວກັນນັ້ນ.
  • ສາຍນິວທຣອນທີ່ຢືມມາອາດເຮັດໃຫ້ວົງຈອນໜຶ່ງຂຶ້ນກັບສາຍນິວທຣອນຂອງອີກວົງຈອນໜຶ່ງ ແລະ ອາດຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ.
  • ບາສນິວທຣອນທີ່ສະຫຼັບກັນມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການທຣິບທັນທີຫຼັງຈາກການດັດແປງຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນ ຫຼື ແຜງກະຈາຍໄຟຟ້າ.
  • ຄວາມຜິດພາດລະຫວ່າງສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ເປັນຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ກະແສໄຟຟ້າຈະແບ່ງອອກລະຫວ່າງສາຍນິວທຣອນ ແລະ PE ແທນທີ່ຈະໄຫຼກັບຄືນຜ່ານສາຍນິວທຣອນທີ່ຖືກກວດສອບທັງໝົດ.
  • ຫ້າມປ່ຽນ RCD, ຫ້າມເພີ່ມຄ່າກະແສຕົກຄ້າງຂອງມັນ, ຫຼື ຫ້າມຖອດສາຍນິວທຣອນອອກໂດຍບໍ່ມີການວາງແຜນ. ໃຫ້ລະບຸເສັ້ນທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແກ້ໄຂການຕໍ່ສາຍໄຟໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ເປັນຫຍັງ RCD ຈຶ່ງຕັດວົງຈອນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼກັບຄືນຜ່ານສາຍນິວທຣອນທີ່ຜິດພາດ

RCD, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ RCCB ໃນລະບົບຜະລິດຕະພັນ IEC ຫຼາຍລະບົບ, ຈະຕິດຕາມຜົນລວມຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນທຸກສາຍທີ່ມີໄຟທີ່ຜ່ານໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນ. ໃນວົງຈອນເຟດດຽວປົກກະຕິ:

IL + IN = 0

ຖ້າກະແສໄຟຟ້າ 5 A ໄຫຼອອກຜ່ານສາຍລາຍ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ 5 A ເທົ່າກັນໄຫຼກັບຄືນຜ່ານສາຍນິວທຣອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜົນກະທົບທາງແມ່ເຫຼັກຂອງມັນຈະຫັກລ້າງກັນ. ອຸປະກອນຈະບໍ່ກວດພົບກະແສຕົກຄ້າງທີ່ມີຄວາມໝາຍໃດໆ.

ຖ້າຫາກກະແສໄຟຟ້າ 5 A ສ່ວນໜຶ່ງໄຫຼກັບຄືນຜ່ານສາຍນິວທຣອນຂອງວົງຈອນອື່ນ, ແຖບນິວທຣອນທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງ, ຫຼື ສາຍດິນປ້ອງກັນ, ກະແສໄຟຟ້າຈະບໍ່ຫັກລ້າງກັນອີກຕໍ່ໄປພາຍໃນແກນກວດສອບ:

IΔ = |IL + IN|

ເມື່ອກະແສຕົກຄ້າງທີ່ກວດພົບຮອດຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ, RCD ຈະຕັດວົງຈອນ. RCBO ໃຊ້ຫຼັກການກະແສຕົກຄ້າງແບບດຽວກັນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສເກີນໄປພ້ອມກັນ. ຟັງຊັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແມ່ເຫຼັກຂອງມັນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຜິດພາດໃນການເດີນສາຍນິວທຣອນສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງກົນໄກກະແສຕົກຄ້າງ.

ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍ N ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຜ່ານ RCD ແລະ RCBO

ສາຍນິວທຣອນທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ຢືມໃຊ້, ໄຂວ່ກັນ ແລະ ຕໍ່ລົງດິນ ແມ່ນຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ແທນກັນໃນໜ້າວຽກ, ແຕ່ການແຍກຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກກັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການວິນິດໄສໄວຂຶ້ນ.

ເງື່ອນໄຂ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ? ພຶດຕິກຳທົ່ວໄປຂອງ RCD/RCBO ຄວາມສ່ຽງຫຼັກ
ສາຍນິວທຣອນທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ RCBO ສອງຕົວ ວົງຈອນສຸດທ້າຍສອງວົງຈອນກັບຄືນຜ່ານສາຍນິວທຣອນເສັ້ນດຽວ ໃນຂະນະທີ່ສາຍລາຍຂອງພວກມັນຜ່ານອຸປະກອນແຍກຕ່າງຫາກ ອຸປະກອນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງຕົວຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອໂຫຼດໃດໜຶ່ງເຮັດວຽກ ການວັດແທກກະແສຕົກຄ້າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຕັດແຍກທີ່ບໍ່ປອດໄພ
ການນຳໃຊ້ສາຍນິວຕຣອນຮ່ວມກັນ ໂຫຼດດຶງສາຍລາຍຈາກວົງຈອນໜຶ່ງ ແລະ ສາຍນິວຕຣອນຈາກອີກວົງຈອນໜຶ່ງ ການທຣິບເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີການເປີດ-ປິດສະວິດ ຫຼື ໃຊ້ງານໂຫຼດສະເພາະໃດໜຶ່ງ ສາຍນິວຕຣອນອາດຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ຫຼັງຈາກວົງຈອນໜຶ່ງຖືກຕັດແຍກອອກ
ສາຍນິວຕຣອນສະຫຼັບກັນ ຫຼື ປົນກັນ ສາຍນິວຕຣອນຂອງວົງຈອນຖືກຕໍ່ໃສ່ບາສນິວຕຣອນ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ນິວຕຣອນຂອງ RCBO ທີ່ຢູ່ປາຍທາງຜິດ ການທຣິບທັນທີ ຫຼື ການທຣິບຕາມໂຫຼດຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກທີ່ຕູ້ໄຟຟ້າ ຫຼາຍວົງຈອນຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດແຍກ ແລະ ການທົດສອບມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຄວາມຜິດພາດລະຫວ່າງສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນ ສາຍນິວທຣອນສຳຜັດກັບ PE ຫຼື ສ່ວນທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງຂອງ RCD ກະແສໄຟຟ້າບາງສ່ວນໃນສາຍນິວທຣອນໄຫຼຜ່ານ PE ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດວົງຈອນ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄຟຟ້າຊັອດ, ເກີດອັກຄີໄພ ແລະ ການສູນເສຍການແຍກວົງຈອນ
ແກ້ໄຂວົງຈອນທີ່ມີສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ສາຍລາຍທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາຍນິວທຣອນຕ້ອງຜ່ານອຸປະກອນຫຼາຍຂົ້ວທີ່ເໝາະສົມ ກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິທີ່ສົມດູນບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກົດລະບຽບການເດີນສາຍໄຟໃນທ້ອງຖິ່ນ

ການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ RCBO ແຍກຕ່າງຫາກ

ພິຈາລະນາ RCBO ແບບຂົ້ວເດ່ຽວສອງຕົວທີ່ປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍສອງວົງຈອນ. ວົງຈອນ A ຈ່າຍໄຟໃຫ້ໂຫຼດຂະໜາດ 2 A, ແຕ່ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼກັບຜ່ານສາຍນິວທຣອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ RCBO B. RCBO A ຈະກວດພົບກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍ L ໂດຍມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼກັບໃນສາຍນິວທຣອນໜ້ອຍຫຼາຍ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ. RCBO B ຈະກວດພົບກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນິວທຣອນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍ L ຂອງມັນເອງ. ລະບົບກວດຈັບທັງສອງສາມາດກວດພົບຄວາມບໍ່ສົມດຸນໄດ້.

ຄວາມຜິດພາດນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການອັບເກຣດຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ ເມື່ອສາຍນິວທຣອນທີ່ເຄີຍໃຊ້ຮ່ວມກັນຖືກຍ້າຍມາໃສ່ RCBO ແຍກແຕ່ລະຕົວໂດຍບໍ່ໄດ້ແຍກວົງຈອນຍ່ອຍອອກຈາກກັນ. ການຕິດຕັ້ງແບບເກົ່າອາດຈະເຄີຍເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ, ແຕ່ການຈັດວາງ RCBO ແບບໃໝ່ຈະເປີດເຜີຍເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນທັນທີ.

ການຢືມສາຍນິວທຣອນໃນວົງຈອນແສງສະຫວ່າງ

ການຢືມສາຍນິວທຣອນມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການດັດແປງລະບົບແສງສະຫວ່າງ, ການສະຫຼັບໄຟສອງທາງ, ການຕໍ່ເຕີມ, ຫຼື ວົງຈອນທີ່ຖືກລວມເຂົ້າກັນໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກກ່ອນໜ້ານີ້. ໂຄມໄຟ ຫຼື ອຸປະກອນຄວບຄຸມຈະໄດ້ຮັບໄຟຈາກອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບສາຍນິວທຣອນຈາກອີກວົງຈອນໜຶ່ງ.

RCD ອາດຈະຍັງເຮັດວຽກປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ໄຟປິດຢູ່ ແລະ ຈະຕັດໄຟທັນທີເມື່ອເປີດສະວິດ. ທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ການຕັດໄຟວົງຈອນແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນຢູ່ນັ້ນອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕົວນຳໄຟຟ້າທຸກເສັ້ນປອດໄພ ເນື່ອງຈາກສາຍນິວທຣອນທີ່ຖືກຢືມມາໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນອື່ນທີ່ມີໄຟຢູ່. ນີ້ຄືເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງການທົດສອບໃນສະພາວະບໍ່ມີໄຟ (dead testing), ການລະບຸຕົວນຳໄຟຟ້າ, ແລະ ການຕັດແຍກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຢ່າງປອດໄພຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ.

ການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນໃນແຜງໄຟຟ້າແບບແບ່ງໂຫຼດ (Split-Load Boards)

ໃນຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟແບບແບ່ງໂຫຼດ (split-load distribution board), ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງ RCD ທີ່ຢູ່ປາຍທາງຕ້ອງໃຊ້ບາສນິວທຣອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງມັນ. ຖ້າສາຍລາຍ (line conductor) ຖືກຈ່າຍໄຟຜ່ານ RCD 1 ແຕ່ສາຍນິວທຣອນຂອງວົງຈອນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບບາທີ່ຢູ່ປາຍທາງຂອງ RCD 2, ເສັ້ນທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າຈະບໍ່ສົມດຸນໃນອຸປະກອນທັງສອງ.

ບັນຫາແບບດຽວກັນນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອນິວທຣອນຂອງໂຫຼດຂອງ RCBO ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບບານິວທຣອນລວມທີ່ຢູ່ຕົ້ນທາງ ແທນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວຕໍ່ຂອງ RCBO ຫຼືການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນທີ່ກຳນົດໄວ້. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟຢ່າງຖືກຕ້ອງສະເໝີ ເພາະການເຊື່ອມຕໍ່ນິວທຣອນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນປະເພດ solid-neutral, switched-neutral, flying-lead ແລະ plug-on-neutral.

ຄວາມຜິດພາດລະຫວ່າງນິວທຣອນກັບສາຍດິນ (Neutral-to-Earth Fault) ທີ່ຢູ່ປາຍທາງຂອງ RCD

ການເຊື່ອມຕໍ່ N-PE ທີ່ຢູ່ປາຍທາງບໍ່ແມ່ນນິວທຣອນຮ່ວມ (shared neutral), ເຖິງແມ່ນວ່າອາການການຕັດວົງຈອນອາດຈະເບິ່ງຄືກັນ. ກະແສໄຟຟ້ານິວທຣອນຈະແບ່ງອອກ: ສ່ວນໜຶ່ງໄຫຼກັບຜ່ານນິວທຣອນ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງໄຫຼຜ່ານ PE ຫຼື ໂຄງໂລຫະທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ. RCD ຈະເຫັນກະແສໄຟຟ້າສ່ວນທີ່ຢູ່ນອກຕົວນຳທີ່ມັນກວດສອບນັ້ນເປັນກະແສຕົກຄ້າງ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມເຖິງສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍ, ສາຍນິວທຣອນສຳຜັດກັບກ່ອງໃສ່ອຸປະກອນທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນອຸປະກອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼື ຄວາມຜິດພາດໃນການເດີນສາຍໄຟທີ່ອຸປະກອນເສີມ. ຕົວນຳປ້ອງກັນ (protective conductor) ຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງກັບຂອງນິວທຣອນທາງເລືອກຢ່າງເດັດຂາດ.

ເມື່ອນິວທຣອນຮ່ວມ (Shared Neutral) ສາມາດຖືກຕ້ອງ

ລະບົບໄຟຟ້າບາງລະບົບໄດ້ນຳໃຊ້ນິວທຣອນຮ່ວມໂດຍເຈດຕະນາ. ຕົວຢ່າງລວມເຖິງວົງຈອນສາມເຟສສີ່ສາຍທີ່ອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງປ້ອງກັນໂດຍ RCD ສີ່ໂພລ (four-pole) ທີ່ເໝາະສົມ, ຫຼື ວົງຈອນຍ່ອຍຫຼາຍສາຍ (multiwire branch circuit) ທີ່ປ້ອງກັນໂດຍອຸປະກອນກວດຈັບກະແສຮົ່ວໄຫຼລົງດິນແບບຫຼາຍໂພລ (multipole ground-fault device) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໃນກໍລະນີທີ່ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນອະນຸຍາດ.

ຂໍ້ກຳນົດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການວັດແທກກະແສຕົກຄ້າງຄື ຕົວນຳທີ່ມີໄຟທຸກເສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງນິວທຣອນ ຕ້ອງຜ່ານລະບົບກວດຈັບດຽວກັນ. ອຸປະກອນຕ້ອງຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເໝາະສົມກັບຈຳນວນໂພລ, ລະບົບແຮງດັນ, ການຈັດວາງນິວທຣອນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການຕັດວົງຈອນ.

ຢ່າຄິດໄປເອງວ່າ RCBO ແບບຂົ້ວເດ່ຽວສອງອັນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຈະສາມາດນຳມາໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າດຶງຄັນໂຍກຂອງມັນເຂົ້າຫາກັນ. ການເຮັດວຽກພ້ອມກັນທາງກົນໄກບໍ່ໄດ້ລວມໝໍ້ແປງກະແສຕົກຄ້າງແຍກຕ່າງຫາກຂອງພວກມັນເຂົ້າກັນ. ໃຫ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຈັດວາງວົງຈອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະ.

ອາການທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ

ການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນ ຫຼື ການຕໍ່ສາຍນິວທຣອນຜິດບ່ອນ ມັກຈະສ້າງຮູບແບບທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

  • RCD ສາມາດຣີເຊັດໄດ້ໃນຂະນະທີ່ປິດໂຫຼດທັງໝົດ ແຕ່ຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອເປີດໂຫຼດສະເພາະໃດໜຶ່ງ;
  • RCBO ສອງອັນຕັດວົງຈອນພ້ອມກັນ ຫຼື ວົງຈອນໜຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອີກວົງຈອນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ;
  • ການຕັດວົງຈອນເກີດຂຶ້ນທັນທີຫຼັງຈາກການປ່ຽນແຜງວົງຈອນ, ການຕໍ່ເຕີມວົງຈອນ, ຫຼື ການດັດແປງລະບົບໄຟເຍືອງທາງ;
  • ການຕັດສາຍລາຍຂອງວົງຈອນໜຶ່ງອອກ ບໍ່ສາມາດກຳຈັດກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນິວທຣອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດໄດ້;
  • RCD ຕັດວົງຈອນເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າຄວາມເປັນສະນວນລະຫວ່າງສາຍລາຍກັບສາຍດິນຈະເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ກໍຕາມ;
  • ການຍ້າຍວົງຈອນລະຫວ່າງບາສ໌ນິວທຣອນ (neutral bars) ຈະເຮັດໃຫ້ RCD ທີ່ຕັດໄຟປ່ຽນໄປ;
  • ປຸ່ມທົດສອບເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ, ແຕ່ການຕິດຕັ້ງເກີດການຕັດໄຟໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ງານໂຫຼດປົກກະຕິ.

ອາການເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງຂໍ້ສັງເກດ, ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນ. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງອຸປະກອນທີ່ສະສົມ, ສະນວນເສຍຫາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ Line/Load ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ປະເພດຂອງ RCD ບໍ່ເໝາະສົມ, ການລົບກວນຊົ່ວຄາວ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເປ່ເພ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດໄຟໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຂັ້ນຕອນການວິນິດໄສຢ່າງປອດໄພສຳລັບຊ່າງໄຟຟ້າ

ຄວາມຜິດພາດຂອງນິວທຣອນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນທີ່ແຍກອອກຈາກກັນຕາມປົກກະຕິໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການທົດສອບຕ້ອງດຳເນີນການໂດຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳນານໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນການແຍກວົງຈອນທີ່ປອດໄພຕາມມາດຕະຖານ. ຫ້າມຖອດ ຫຼື ຍ້າຍສາຍນິວທຣອນໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ.

1. ບັນທຶກຮູບແບບການຕັດໄຟ

ລະບຸວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວໃດທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ເຫດການໃດທີ່ກະຕຸ້ນມັນ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າການຕັດໄຟເກີດຂຶ້ນ:

  • ທັນທີທີ່ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າວົງຈອນ;
  • ສະເພາະເມື່ອສະວິດສະເພາະໃດໜຶ່ງປິດວົງຈອນ;
  • ເມື່ອວົງຈອນທີສອງມີການໂຫຼດ;
  • ເປັນໄລຍະໆໃນຂະນະທີ່ໂຫຼດເຮັດວຽກເປັນຮອບ;
  • ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບໄຟຟ້າເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍກຳນົດວ່າບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນມາຈາກການເດີນສາຍວົງຈອນ, ກະແສຮົ່ວໄຫຼສະສົມ, ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງກັບໂຫຼດໃດໜຶ່ງ.

2. ລະບຸແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແລະ ແຍກອອກຢ່າງປອດໄພ

ໃຫ້ຖືວ່າສາຍນິວທຣອນທີ່ສົງໄສວ່າຖືກນຳມາໃຊ້ຮ່ວມກັນນັ້ນ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງວົງຈອນ. ໃຫ້ແຍກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທັງໝົດທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງອອກ, ລັອກໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ, ທົດສອບອຸປະກອນວັດແທກແຮງດັນ, ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີໄຟ, ແລະ ທົດສອບອຸປະກອນວັດແທກອີກຄັ້ງ. ໃຫ້ລວມເຖິງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ລະບົບ UPS, ອິນເວີເຕີພະລັງງານແສງອາທິດ, ແລະ ໝໍ້ແປງຄວບຄຸມ ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ.

3. ກວດສອບການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນໃນຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟ

ເມື່ອຕັດແຍກການຕິດຕັ້ງຢ່າງປອດໄພແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບສາຍຕົວນຳຂາອອກແຕ່ລະເສັ້ນກັບຂົ້ວຕໍ່ສາຍນິວທຣອນຂອງມັນ. ຢືນຢັນວ່າ:

  • ວົງຈອນ RCBO ແຕ່ລະວົງຈອນໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ ຫຼື ສາຍນຳທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບອຸປະກອນນັ້ນ;
  • ກຸ່ມ RCD ແຕ່ລະກຸ່ມກັບຄືນໄປຫາບາສາຍນິວທຣອນຂາອອກທີ່ຖືກຕ້ອງ;
  • ບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນຂາອອກໃດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບາສາຍນິວທຣອນກ່ອນເຂົ້າ RCD;
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ບາສາຍນິວທຣອນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກຸ່ມທີ່ປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກເຂົ້າກັນ;
  • ປ້າຍຊື່ວົງຈອນສອດຄ່ອງກັບສາຍຕົວນຳຕົວຈິງ.

ໄດ້ ຄູ່ມືຕູ້ກະຈາຍໄຟ VIOX ອະທິບາຍວິທີການຕິດຕັ້ງບາສາຍນິວທຣອນ ແລະ ບາສາຍດິນເຂົ້າໃນການຈັດວາງແຜງໄຟຟ້າທັງໝົດ.

4. ແຍກ ແລະ ລະບຸຕົວນຳຂອງວົງຈອນຍ່ອຍສຸດທ້າຍ

ໃນບ່ອນທີ່ຂັ້ນຕອນການທົດສອບອະນຸຍາດ, ໃຫ້ປົດສາຍນິວທຣອນຂອງວົງຈອນຍ່ອຍສຸດທ້າຍທີ່ແຍກອອກມາແຕ່ລະເສັ້ນ ແລະ ລະບຸວ່າສາຍລາຍ ແລະ ສາຍນິວທຣອນໃດທີ່ຄູ່ກັນ. ການທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງສາມາດເປີດເຜີຍສາຍນິວທຣອນທີ່ມີການຢືມໃຊ້ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງກັນ. ຢ່າເຊື່ອໝັ້ນພຽງແຕ່ຕຳແໜ່ງຂອງສາຍໄຟ ຫຼື ປ້າຍຊື່ເກົ່າເທົ່ານັ້ນ.

5. ທົດສອບຄວາມເປັນສະນວນລະຫວ່າງນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນ

ດຳເນີນການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງສະນວນໂດຍໃຊ້ແຮງດັນ ແລະ ການກະກຽມຕາມທີ່ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກຳນົດໄວ້. ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD), ຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຕົວກອງ ອາດຈະຕ້ອງຖືກແຍກອອກຕາມຂັ້ນຕອນການທົດສອບ. ຜົນການທົດສອບ N-PE ທີ່ຕ່ຳອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງນິວທຣອນລົງດິນໃນວົງຈອນປາຍທາງ ແທນທີ່ຈະເປັນການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນ.

6. ວັດແທກກະແສຕົກຄ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ປອດໄພໃນການວັດແທກການວິນິດໄສໃນຂະນະທີ່ມີໄຟ, ໃຫ້ໃຊ້ແຄັມປ໌ວັດກະແສຮົ່ວໄຫຼທີ່ເໝາະສົມຄ້ອງອ້ອມ ຕົວນຳທີ່ມີໄຟທັງໝົດຂອງວົງຈອນຮ່ວມກັນ ເພື່ອວັດແທກກະແສທີ່ບໍ່ຖືກຫັກລົບກັນ. ການຄ້ອງແຄັມປ໌ພຽງແຕ່ສາຍລາຍ ຫຼື ສາຍນິວທຣອນຈະເປັນການວັດແທກກະແສໂຫຼດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນກະແສຕົກຄ້າງແບບດຽວກັນ.

ການທົດສອບໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຄວນຈຳກັດໃຫ້ສະເພາະບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE) ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທີ່ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ປຽບທຽບຜົນການທົດສອບກັບການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຄ່າຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານແບບທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

7. ແກ້ໄຂການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ກວດສອບການປ້ອງກັນ

ຫຼັງຈາກການສ້ອມແປງການຈັດວາງສາຍ N:

  • ຢືນຢັນການລະບຸສາຍຕົວນຳ ແລະ ຄວາມແໜ້ນຂອງຂົ້ວຕໍ່;
  • ທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການເປັນສນວນຄືນໃໝ່ຕາມຄວາມຈຳເປັນ;
  • ກວດສອບວ່າແຕ່ລະໂຫຼດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນອື່ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ກົດປຸ່ມທົດສອບຂອງ RCD/RCBO;
  • ດຳເນີນການທົດສອບດ້ວຍເຄື່ອງມືຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບກະແສໄຟຟ້າຕັດວົງຈອນ ຫຼື ເວລາຕັດວົງຈອນ;
  • ອັບເດດຕາຕະລາງວົງຈອນ ແລະ ປ້າຍຊື່.

ປຸ່ມທົດສອບຈະກວດສອບການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງອຸປະກອນ; ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າສາຍນິວທຣອນຂອງວົງຈອນສຸດທ້າຍທຸກເສັ້ນຖືກເດີນສາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການທົດສອບການຕິດຕັ້ງຍັງຄົງມີຄວາມຈຳເປັນ.

ຂັ້ນຕອນການວິນິດໄສສຳລັບການຕັດວົງຈອນຂອງ RCD ແລະ RCBO ທີ່ໃຊ້ສາຍ N ຮ່ວມກັນ

ວິທີການເດີນສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ

ໃຊ້ RCBO ໜຶ່ງຕົວຕໍ່ໜຶ່ງວົງຈອນ

ໃນກໍລະນີທີ່ແຕ່ລະວົງຈອນສຸດທ້າຍມີ RCBO ເປັນຂອງຕົນເອງ, ໃຫ້ຮັກສາສາຍ L ແລະ ສາຍ N ຂອງມັນໄວ້ນຳກັນຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງອຸປະກອນນັ້ນ. ຢ່າລວມສາຍ N ທາງດ້ານຂາອອກພຽງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕໍ່ບາສາຍ N.

ແຍກບາສາຍ N ສຳລັບກຸ່ມ RCD ທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ

ແຕ່ລະກຸ່ມ RCD ທີ່ແບ່ງໂຫຼດຕ້ອງການບາສາຍ N ທາງດ້ານຂາອອກທີ່ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງຊັດເຈນ. ບາເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາກັນທາງດ້ານຂາອອກຂອງ RCD ແຕ່ລະຕົວ.

ການປ້ອງກັນແບບຫຼາຍຂົ້ວທີ່ເໝາະສົມສຳລັບວົງຈອນທີ່ໃຊ້ສາຍ N ຮ່ວມກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ

ຖ້າການອອກແບບວົງຈອນມີການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໃຫ້ເລືອກອຸປະກອນຫຼາຍຂົ້ວ (multipole) ທີ່ເໝາະສົມກັບລະບົບນັ້ນໂດຍສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ຕົວນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຖືກກວດສອບຮ່ວມກັນ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຕາມຄວາມຈຳເປັນ. ກະລຸນາກວດສອບແຜນວາດການຕໍ່ສາຍຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ.

ສຳລັບເກນການເລືອກ RCBO ທົ່ວໄປ, ລວມເຖິງຈຳນວນຂົ້ວ, ປະເພດກະແສຕົກຄ້າງ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນ (trip curve), ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ (breaking capacity), ເບິ່ງໄດ້ທີ່ ວິທີການເລືອກ RCBO ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜະລິດຕະພັນສຳລັບການນຳໃຊ້ RCBO ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ແຍກຕ່າງຫາກໃນ IEC 61009-1 ອະທິບາຍ.

ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນຢູ່ປາຍທາງ

ສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນປ້ອງກັນມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ປາຍທາງຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບທີ່ກຳນົດໄວ້. ຫ້າມເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນໃນວົງຈອນສຸດທ້າຍ ຫຼື ໃຊ້ບາສາຍດິນເປັນບານິວທຣອນ. ເບິ່ງ ບາສາຍນິວທຣອນ (Neutral Bar) ທຽບກັບ ບາສາຍດິນ (Grounding Bar) ສຳລັບຂອບເຂດການຕິດຕັ້ງ.

ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຜິດພາດທົ່ວໄປ

ການປ່ຽນ RCD ໃໝ່ທັນທີ. ອຸປະກອນໃໝ່ມັກຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງສາຍໄຟແບບດຽວກັນ. ໃຫ້ກວດສອບການຈັດວາງວົງຈອນກ່ອນ.

ການຕິດຕັ້ງ RCD ທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕ່ຳລົງ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນອາການໂດຍບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມທີ່ຈຳເປັນຫາຍໄປ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ບາສນິວທຣອນເຂົ້າດ້ວຍກັນ. ສິ່ງນີ້ສ້າງເສັ້ນທາງກັບຄືນແບບຂະໜານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການແຍກວົງຈອນ ແລະ ການຕັດແຍກແຍ່ກວ່າເກົ່າ.

ການຖອດສາຍນິວທຣອນອອກຈົນກວ່າການຕັດວົງຈອນຈະຢຸດ. ການຖອດສາຍທີ່ມີໄຟແບບສຸ່ມແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປະເຊີນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ໃຫ້ໃຊ້ການທົດສອບແບບບໍ່ມີໄຟຢ່າງເປັນລະບົບ.

ການສົມມຸດວ່າເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ປິດຢູ່ໝາຍເຖິງສາຍນິວທຣອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ. ສາຍນິວທຣອນທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ຮ່ວມກັນ (borrowed neutral) ອາດຍັງມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານທີ່ສະໜອງມາຈາກວົງຈອນອື່ນ.

ການໂທດວ່າເກີດຈາກກະແສຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ທົດສອບລະບົບສາຍໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງຖາວອນ. ຖ້າການຕັດວົງຈອນເລີ່ມເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກກັບຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ ຫຼື ວົງຈອນໄຟຟ້າ ໃຫ້ກວດສອບການເດີນສາຍນິວທຣອນກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນອຸປະກອນໃໝ່.

ຄຳຕອບສຸດທ້າຍ

ສາຍນິວທຣອນທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ຢືມມາໃຊ້, ແລະ ໄຂວ່ກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ RCD ແລະ RCBO ຕັດວົງຈອນ ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼອອກ ແລະ ໄຫຼກັບບໍ່ໄດ້ຜ່ານລະບົບກວດຈັບກະແສຕົກຄ້າງດຽວກັນ. ອຸປະກອນຈະຕີຄວາມໝາຍຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນວ່າເປັນກະແສຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ວິທີແກ້ໄຂບໍ່ແມ່ນການບາຍພາດ (bypass) ຫຼື ການຫຼຸດຄວາມລະອຽດຂອງການປ້ອງກັນ. ໃຫ້ລະບຸວົງຈອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ, ແຍກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ເປັນໄປໄດ້ທັງໝົດອອກ, ຮັກສາແຕ່ລະສາຍ L ແລະ ສາຍ N ໃຫ້ຢູ່ໃນເຂດປ້ອງກັນດຽວກັນ, ກຳຈັດເສັ້ນທາງ N-PE ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ແລະ ກວດສອບການຕິດຕັ້ງທີ່ສຳເລັດແລ້ວດ້ວຍການທົດສອບທີ່ກຳນົດໂດຍກົດລະບຽບການເດີນສາຍໄຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

VIOX ສະຫນອງ RCCBs ແລະ RCBOs ສຳລັບລະບົບຈ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ. ການເລືອກອຸປະກອນຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງວົງຈອນ, ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ, ລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງໃນພາກພື້ນ.

FAQ

ເປັນຫຍັງ RCBO ຈຶ່ງຕັດວົງຈອນທັນທີເມື່ອເປີດໃຊ້ໂຫຼດ?

ຖ້າ RCBO ກັບຄືນສູ່ສະຖານະປົກກະຕິໄດ້ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີໂຫຼດ ແຕ່ຕັດວົງຈອນທັນທີເມື່ອເລີ່ມເປີດໂຫຼດ, ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍອາດຈະໄຫຼກັບຜ່ານເສັ້ນທາງນິວທຣອນອື່ນ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ອື່ນໆລວມເຖິງການເກີດກະແສຮົ່ວໄຫຼລົງດິນແທ້ຈິງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ N-PE ຢູ່ທາງປາຍວົງຈອນ, ຫຼື ການຮົ່ວໄຫຼຂອງອຸປະກອນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ.

RCBO ສອງຕົວສາມາດໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນໄດ້ບໍ?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ RCBO ແບບຂົ້ວເດ່ຽວສອງຕົວທີ່ເປັນອິດສະຫຼະບໍ່ສາມາດໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນຢູ່ທາງປາຍວົງຈອນໄດ້ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນແຕ່ລະຕົວຈະວັດແທກຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງສາຍ L ແລະ N ຂອງໃຜລາວ. ວົງຈອນທີ່ໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງມີການຈັດວາງອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບຫຼາຍຂົ້ວ (multipole) ທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ຮັບຮອງສຳລັບລະບົບການເດີນສາຍໄຟນັ້ນ.

ການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນຈະເຮັດໃຫ້ RCD ຕັດວົງຈອນສະເໝີໄປບໍ?

ບໍ່. ຖ້າສາຍ L ທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມຜ່ານແກນກວດຈັບຂອງ RCD ທີ່ເໝາະສົມຕົວດຽວກັນ, ກະແສໂຫຼດປົກກະຕິຈະສາມາດສົມດຸນກັນໄດ້. ການຕັດວົງຈອນຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼກັບບາງສ່ວນໄຫຼອ້ອມ ຫຼື ຂ້າມເສັ້ນທາງທີ່ອຸປະກອນກວດສອບຢູ່.

ສາຍນິວທຣອນຢືມ (borrowed neutral) ແມ່ນຫຍັງ?

ສາຍນິວທຣອນຢືມ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອໂຫຼດໄດ້ຮັບໄຟຈາກວົງຈອນໜຶ່ງ ແຕ່ໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຂອງອີກວົງຈອນໜຶ່ງ. ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ RCD ຕັດວົງຈອນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຢູ່ໃນສາຍນິວທຣອນເຖິງແມ່ນວ່າຈະປິດວົງຈອນນັ້ນໄປແລ້ວກໍຕາມ.

ການເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິລະຫວ່າງສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ RCD ຕັດວົງຈອນໄດ້ໂດຍທີ່ອຸປະກອນໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ເສຍຫາຍໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ການເຊື່ອມຕໍ່ N-PE ຢູ່ທາງປາຍທາງອະນຸຍາດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນິວທຣອນບາງສ່ວນໄຫຼກັບຜ່ານສາຍ PE ຫຼື ໂຄງສ້າງໂລຫະທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ. RCD ຈະກວດພົບກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຫັກລົບກັນນັ້ນ ແລະ ອາດຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອມີໂຫຼດອື່ນໃນລະບົບໄຟຟ້າເຮັດວຽກ.

ປຸ່ມທົດສອບຂອງ RCD ສາມາດກວດພົບການຕໍ່ສາຍນິວທຣອນຜິດ (crossed neutrals) ໄດ້ບໍ?

ບໍ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້. ປຸ່ມດັ່ງກ່າວພຽງແຕ່ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທົດສອບພາຍໃນອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ກວດສອບສາຍຕົວນຳໃນວົງຈອນສຸດທ້າຍ ຫຼື ຢືນຢັນວ່າສາຍນິວທຣອນທຸກເສັ້ນໄຫຼກັບຜ່ານເຂດປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ