VIOX Electric
Language

MCCB Shunt Trip Coil: ໜ້າທີ່, ການຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ

Construction of a molded case circuit breaker with shunt trip coil

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ອັນ MCCB shunt trip coil ແມ່ນອຸປະກອນເສີມທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າ ເຊິ່ງຈະເຮັດໜ້າທີ່ຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີ (Molded Case Circuit Breaker) ເມື່ອມີແຮງດັນໄຟຟ້າຈາກພາຍນອກສົ່ງເຂົ້າມາ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ MCCB ສາມາດຖືກສັ່ງຕັດວົງຈອນໄດ້ຈາກປຸ່ມກົດທາງໄກ, ລີເລປ້ອງກັນ, ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້, ຕົວຄວບຄຸມເຫດຜົນທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ (PLC) ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມອື່ນໆ.

Shunt trip ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ວັດແທກກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Overload) ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short-circuit) ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແທນໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ (Trip unit) ຂອງ MCCB. ໜ້າທີ່ຂອງມັນງ່າຍກວ່ານັ້ນຄື: ການປ່ຽນຄຳສັ່ງໄຟຟ້າຈາກພາຍນອກໃຫ້ກາຍເປັນກົນໄກການຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີ. ການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບ 4 ປັດໄຈຄື: ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MCCB ລຸ້ນນັ້ນໆ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍ (Coil) ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ວົງຈອນຄຳສັ່ງທີ່ອອກແບບມາຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ການທົດສອບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານການກວດສອບແລ້ວ.

ຫມາຍເຫດຄວາມປອດໄພ: ການຕິດຕັ້ງ MCCB, ການຕໍ່ສາຍໄຟອຸປະກອນເສີມ ແລະ ການທົດສອບໃນຂະນະມີໄຟຟ້າ ຄວນປະຕິບັດໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊຳນານພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນການລັອກ/ປ້າຍເຕືອນ (Lockout/Tagout) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳສຳລັບເບຣກເກີ ແລະ ຊຸດ Shunt release ລຸ້ນນັ້ນໆສະເໝີ. ເຄື່ອງໝາຍຢູ່ປາຍສາຍ ແລະ ຮູບແບບວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ.

Key Takeaways

  • ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ Shunt trip ແມ່ນ ການຈ່າຍໄຟເພື່ອສັ່ງຕັດວົງຈອນ (Energize-to-trip) ອຸປະກອນເສີມ: ການປ້ອນແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະເຮັດໃຫ້ MCCB ຕັດວົງຈອນ.
  • ມັນແຍກອອກຈາກໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ລະບົບອີເລັກໂທຣນິກຂອງ MCCB.
  • ອຸປະກອນເສີມຕ້ອງກົງກັບລຸ້ນຂອງເບຣກເກີ, ຂະໜາດເຟຣມ, ແຮງດັນຄວບຄຸມ, ປະເພດ AC/DC, ຄວາມຖີ່ (ຖ້າມີ), ແລະ ພາລະງານທີ່ອະນຸຍາດ.
  • ຊັນທຣິບ (Shunt trip) ແລະ ອັນເດີໂວລເທຈຣີລີສ (Undervoltage release) ແກ້ໄຂບັນຫາການຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການສູນເສຍໄຟລ້ຽງຂອງຊັນທຣິບໂດຍປົກກະຕິຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີຕັດວົງຈອນ; ແຕ່ການສູນເສຍໄຟລ້ຽງຂອງອັນເດີໂວລເທຈຣີລີສຈະເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີຕັດວົງຈອນ.
  • ຢ່າຄາດເດົາວ່າຄອຍ (Coil) ສາມາດມີໄຟລ້ຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້. ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນເສີມທີ່ເລືອກນັ້ນຮອງຮັບການເຮັດວຽກແບບເປັນຈັງຫວະ (Pulse), ແບບຄຳສັ່ງຄົງທີ່ (Maintained command), ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ.
  • ການທົດສອບການນຳໃຊ້ງານທີ່ສົມບູນຈະກວດສອບແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ຢືນຢັນວ່າເບຣກເກີຕັດວົງຈອນ, ສະແດງສະຖານະການຕັດວົງຈອນ, ຣີເຊັດ (Reset), ແລະ ສາມາດກັບມາໃຊ້ງານໄດ້ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນຖືກຍົກເລີກແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

ຊັນທຣິບຄອຍ (Shunt Trip Coil) ໃນ MCCB ແມ່ນຫຍັງ?

ເບຣກເກີແບບໂມລເດັດເຄສ (Molded case circuit breaker) ປ້ອງກັນວົງຈອນຈາກສະພາວະກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ກຳນົດໄວ້ຜ່ານໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ (Trip unit) ຂອງມັນ. shunt trip coil, ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ shunt release ຫຼື shunt opening release, ເພີ່ມວິທີການທີ່ເປັນອິດສະຫຼະໃນການເຮັດວຽກຂອງກົນໄກການຕັດວົງຈອນ (trip mechanism).

ເມື່ອ shunt release ໄດ້ຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ກົນໄກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງມັນຈະເຮັດວຽກໃສ່ແຖບຕັດ (trip bar) ຫຼື ກົນໄກລັອກພາຍໃນຂອງ MCCB. ໜ້າສຳຜັດຂອງເບຣກເກີຈະເປີດອອກ, ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນທີ່ປ້ອງກັນຢູ່ນັ້ນຖືກຕັດຂາດ. ຈາກນັ້ນ, ເບຣກເກີຈະຕ້ອງຖືກຣີເຊັດ (reset) ຕາມຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກວດສອບສາເຫດຂອງການຕັດວົງຈອນ ແລະ ໄດ້ຍົກເລີກຄໍາສັ່ງຈາກພາຍນອກແລ້ວ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄໍາອະທິບາຍທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບເຟຣມ (frames), ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ (trip units), ຄ່າການຕັດກະແສໄຟຟ້າ (interrupting ratings) ແລະ ການເລືອກໃຊ້ MCCB, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມື VIOX ສໍາລັບເບຣກເກີແບບໂມລເດັດເຄສ (molded case circuit breakers). ບົດຄວາມນີ້ເນັ້ນສະເພາະອຸປະກອນເສີມ shunt-trip ແລະ ວົງຈອນຄວບຄຸມຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ shunt trip ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້

ຊຸດຂົດລວດຕັດວົງຈອນແບບ Shunt trip ບໍ່ສາມາດ ບໍ່:

  • ກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າເກີນ (overload) ດ້ວຍຕົວມັນເອງ;
  • ຄິດໄລ່ຄ່າການຕັ້ງຄ່າປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (short-circuit);
  • ສະໜອງການກວດຈັບກະແສຮົ່ວລົງດິນ (ground-fault) ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກອຸປະກອນກວດຈັບ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກ;
  • ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກແບບປອດໄພ (fail-safe) ຫຼັງຈາກໄຟຄວບຄຸມຂາດຫາຍໄປ;
  • ເຮັດໃຫ້ MCCB ທີ່ບໍ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກສາມາດຕັດວົງຈອນຈາກໄລຍະໄກໄດ້;
  • ທົດແທນຄວາມຈຳເປັນໃນການເລືອກຄ່າການຕັດກະແສໄຟຟ້າ (interrupting rating) ແລະ ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ (current rating) ຂອງ MCCB ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກຄຳວ່າ “trip coil” ບາງຄັ້ງກໍຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຊັດເຈນ. ຊຸດປົດວົງຈອນ (trip unit) ຂອງ MCCB ເປັນຕົວຕັດສິນໃຈວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງໄຟຟ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດວົງຈອນຫຼືບໍ່. ສ່ວນຊຸດປົດວົງຈອນແບບ Shunt (shunt release) ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳສັ່ງຈາກພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ.

ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ Shunt Trip Coil ໃນ MCCB

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກມີດັ່ງນີ້:

  1. MCCB ຢູ່ໃນສະຖານະປິດ (Closed) ແລະ ກົນໄກການຕັດໄຟຖືກລັອກໄວ້.
  2. ອຸປະກອນພາຍນອກເຮັດການປິດວົງຈອນຄຳສັ່ງ Shunt-trip.
  3. ແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະປາກົດຢູ່ທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງ Shunt release.
  4. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານ Coil ຈະສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ.
  5. Armature ຫຼື Plunger ຈະເຄື່ອນທີ່ໄປກະຕຸ້ນກົນໄກການຕັດໄຟພາຍໃນ.
  6. ກົນໄກຂອງ MCCB ຈະປົດລັອກ ແລະ ໜ້າສຳຜັດຫຼັກຈະເປີດອອກ.
  7. ມືຈັບ ຫຼື ຕົວຊີ້ບອກຕຳແໜ່ງຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຍັງສະຖານະຕັດວົງຈອນ (tripped state) ຂອງເບຣກເກີ.
  8. ຫຼັງຈາກແກ້ໄຂສາເຫດ ແລະ ຍົກເລີກຄຳສັ່ງແລ້ວ, ເບຣກເກີຈະຖືກຣີເຊັດ (reset) ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນການຍົກມືຈັບໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ OFF ໃຫ້ສຸດກ່ອນທີ່ຈະປິດວົງຈອນໃໝ່, ທັງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.
Five-step operating sequence of an MCCB shunt trip coil
ວິທີການທີ່ຊັນທຣິບ (shunt trip) ຂອງ MCCB ປ່ຽນຄຳສັ່ງຈາກທາງໄກໃຫ້ກາຍເປັນການເປີດກົນໄກຂອງເບຣກເກີ.

ນີ້ແມ່ນ ຄຳສັ່ງທາງໄຟຟ້າທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ກົນໄກລັອກ. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສົ່ງໄປຍັງຄອຍ (coil) ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າເບຣກເກີຈະຕັດວົງຈອນ ຖ້າຫາກອຸປະກອນເສີມຖືກຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມີສິ່ງກີດຂວາງທາງກົນໄກ, ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບເຟຣມໄດ້, ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຜິດ.

ຄຳສັ່ງແບບພິວສ໌ (pulse) ຫຼື ຄຳສັ່ງແບບຄົງທີ່ (maintained)?

ຊັນທຣິບ (shunt release) ບາງລຸ້ນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍຄຳສັ່ງພິວສ໌ສັ້ນໆ; ຜະລິດຕະພັນບາງກຸ່ມຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຄຳສັ່ງແບບຄົງທີ່ໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ເອກະສານຂອງ Schneider Electric ໄດ້ລະບຸການເຮັດວຽກແບບພິວສ໌ ຫຼື ແບບຄົງທີ່ສຳລັບ MX release ໃນເບຣກເກີກຸ່ມທີ່ກ່າວເຖິງ. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄອຍຂອງ MCCB ທຸກລຸ້ນຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (continuous-duty).

ກ່ອນການອອກແບບວົງຈອນຄວບຄຸມ, ໃຫ້ຢືນຢັນ:

  • ໄລຍະເວລາຕໍ່າສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີສັນຍານຄໍາສັ່ງ;
  • ວ່າມີການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສັນຍານແບບຕໍ່ເນື່ອງ (maintained signal) ຫຼືບໍ່;
  • ວ່າມີໜ້າສຳຜັດຕັດວົງຈອນພາຍໃນ (internal cut-off contact) ເພື່ອຕັດໄຟລ້ຽງຄອຍຫຼັງຈາກການຕັດວົງຈອນ (tripping) ຫຼືບໍ່;
  • ວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍພາຍນອກ (external auxiliary contact) ເພື່ອຕັດສັນຍານຄຳສັ່ງຫຼືບໍ່;
  • ຊ່ວງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນເສີມ;
  • ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ/ກະແສກົງ (AC/DC) ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງຄອຍ.

ຖ້າເອກະສານບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ, ໃຫ້ຖືວ່າການຈ່າຍໄຟແບບຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ. ຄອຍທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ເສຍຫາຍໄດ້ຫາກຍັງມີໄຟລ້ຽງຢູ່.

Shunt Trip, Shunt Release, MX ແລະ SHT: ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະລາຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ລະຫັດອຸປະກອນເສີມດຽວກັນ. ຄຳສັບຕໍ່ໄປນີ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ການສັ່ງງານເພື່ອຕັດວົງຈອນ (energize-to-trip) ແບບດຽວກັນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໃນແງ່ຂອງໝາຍເລກອາໄຫຼ່.

ຄຳສັບ ຄວາມໝາຍໂດຍທົ່ວໄປ ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນ
ຊັນທຣິບ (Shunt trip) ໜ້າທີ່ການເປີດວົງຈອນຈາກໄລຍະໄກດ້ວຍໄຟຟ້າ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ຮຽກໜ້າທີ່ໂດຍທົ່ວໄປ
ຂົດລວດ Shunt trip ອົງປະກອບການເຮັດວຽກດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນເສີມ Shunt-trip ອາດໝາຍເຖິງຂົດລວດ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທັງຊຸດ
ການປ່ອຍ Shunt ອຸປະກອນປົດວົງຈອນດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງໃນເບຣກເກີ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປຕາມມາດຕະຖານ IEC
ຊຸດປົດວົງຈອນແບບ Shunt (Shunt opening release) ຊຸດປົດວົງຈອນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຕັດວົງຈອນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການສັບວົງຈອນ ຫຼີກລ່ຽງການສັບສົນກັບຊຸດສັບວົງຈອນ (Closing release)
MX ຊື່ທີ່ Schneider Electric ໃຊ້ສຳລັບຊຸດປົດວົງຈອນແບບ Shunt ບາງປະເພດ ບໍ່ແມ່ນລະຫັດຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມແບບສາກົນ
SHT ຕົວຫຍໍ້ຂອງ Shunt-trip ທີ່ຜູ້ຜະລິດບາງລາຍນຳໃຊ້ ຕ້ອງກວດສອບຄວາມໝາຍທີ່ແນ່ນອນໃນຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນ
Trip coil (ຂົດລວດຕັດວົງຈອນ) ຄຳສັບທົ່ວໄປທີ່ອາດໃຊ້ກັບກົນໄກໃນເບຣກເກີປະເພດອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຢືນຢັນວ່າເອກະສານໝາຍເຖິງອຸປະກອນເສີມຂອງ MCCB ຫຼືບໍ່

ຄຳຄົ້ນຫາເຊັ່ນ shunt coil ໃນ MCCB, MCCB shunt trip, ແລະ shunt release ໃນ MCCB ມັກຈະຊີ້ໄປຫາຄຳຖາມດ້ານການເຮັດວຽກດຽວກັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການເລືອກຕ້ອງອີງໃສ່ລະຫັດສິນຄ້າທີ່ແນ່ນອນຂອງຜູ້ຜະລິດ ບໍ່ແມ່ນຊື່ທົ່ວໄປ.

ຕັກກະການຕໍ່ສາຍໄຟພື້ນຖານຂອງ MCCB Shunt Trip

ວົງຈອນການຕັດໄຟທາງໄກແບບພື້ນຖານປະກອບດ້ວຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນຄວບຄຸມ, ໜ້າສຳຜັດຄຳສັ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍອັນ ແລະ ຊຸດ Shunt release.

Control L / +

ການກົດປຸ່ມຕັດໄຟແບບປົກກະຕິເປີດ (NO) ຫຼື ການປິດໜ້າສຳຜັດຣີເລ ຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຄົບວົງຈອນ ແລະ ຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບຊຸດ Shunt release. ຈາກນັ້ນ MCCB ຈະຕັດໄຟຖ້າແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມ, ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເສີມ ແລະ ກົນໄກເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ແຜນວາດນີ້ອະທິບາຍສະເພາະຕັກກະການເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟຂອງອຸປະກອນເສີມໄດ້. ການອອກແບບຂັ້ນສຸດທ້າຍຕ້ອງກວດສອບຂົ້ວໄຟຟ້າ, ການລະບຸປາຍສາຍ, ການປ້ອງກັນວົງຈອນຄວບຄຸມ, ຂະໜາດຂອງຕົວນຳ, ໄລຍະເວລາຂອງຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການແຍກວົງຈອນ.

ການປ້ອງກັນການຈ່າຍໄຟຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ

ໃນກໍລະນີທີ່ອຸປະກອນທີ່ເລືອກບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ກັບຄຳສັ່ງແບບຄົງທີ່, ຜູ້ອອກແບບອາດຈະໃຊ້ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (auxiliary contact) ຂອງເບຣກເກີ ຫຼື ຣີເລຄວບຄຸມອື່ນເພື່ອຕັດໄຟຫຼັງຈາກເບຣກເກີຕັດວົງຈອນແລ້ວ. ໜ້າສຳຜັດທີ່ເລືອກຕ້ອງປ່ຽນສະຖານະໃນຕຳແໜ່ງເບຣກເກີທີ່ກຳນົດ ແລະ ຕ້ອງມີພິກັດທີ່ເໝາະສົມກັບວົງຈອນຄວບຄຸມ.

ຢ່າຖືເອົາວ່າໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (auxiliary contact) ທີ່ໝາຍວ່າ “ເປີດ” ຫຼື “ປິດ” ຈະເຮັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວສະເໝີໄປ. ຜູ້ຜະລິດອາດຈະສະໜອງໜ້າສຳຜັດແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບຕຳແໜ່ງຂອງເບຣກເກີ, ການສະແດງຜົນການຕັດວົງຈອນ (trip), ຫຼື ການຄວບຄຸມອຸປະກອນເສີມ.

ການຕໍ່ສາຍໄຟ shunt trip ເຂົ້າກັບລະບົບສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້ ຫຼື ລະບົບຄວາມປອດໄພ

ແຜງຄວບຄຸມສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້, ວົງຈອນຢຸດສຸກເສີນ, ລະບົບກວດຈັບແກັສ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງອາຄານ, ຫຼື ລີເລຄວາມປອດໄພ ອາດເປັນຕົວສົ່ງຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຜ່ານການອອກແບບທາງວິສະວະກຳ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາມຊື່ຂອງອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ.

ກວດສອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນ:

ຄຳຖາມດ້ານການອອກແບບ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ
ແຫຼ່ງຄຳສັ່ງສະໜອງໜ້າສຳຜັດແບບແຫ້ງ (dry contact) ຫຼື ເປັນຜົນຜະລິດທີ່ມີໄຟລ້ຽງ (powered output)? ຜົນຜະລິດທີ່ມີໄຟລ້ຽງອາດຈະບໍ່ກົງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼື ຂົ້ວຂອງຄອຍ (coil)
ໜ້າສຳຜັດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍສາມາດຮອງຮັບການສະຫຼັບໂຫຼດທີ່ຄອຍຕ້ອງການໄດ້ຫຼືບໍ່? ອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ລີເລຂັ້ນກາງ (interposing relay)
ວົງຈອນດັ່ງກ່າວຈຳເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງວົງຈອນເປີດ ຫຼື ວົງຈອນລັດວົງຈອນ (short-circuit) ຫຼືບໍ່? ວົງຈອນ shunt-trip ພື້ນຖານອາດຈະບໍ່ສາມາດສະໜອງການກວດສອບໄດ້
ການສູນເສຍພະລັງງານຄວບຄຸມແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຕັດວົງຈອນ (trip) ເບຣກເກີຫຼືບໍ່? ຖ້າແມ່ນ, ການໃຊ້ undervoltage release ຫຼື ສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບ fail-safe ອື່ນໆອາດຈະເໝາະສົມກວ່າ
ໂຫຼດທີ່ເລືອກໄວ້ຕ້ອງຍັງຄົງມີໄຟຟ້າລ້ຽງໃນລະຫວ່າງພາວະສຸກເສີນຫຼືບໍ່? ລຳດັບການປິດລະບົບອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເບຣກເກີຫຼາຍຕົວ, ການໜ່ວງເວລາ, ຫຼື ການຕັດໂຫຼດແບບເລືອກເຟັ້ນ
ລະບົບຈະຖືກຣີເຊັດ ແລະ ທົດສອບແນວໃດ? ຄຳສັ່ງ trip ຕ້ອງຖືກຍົກເລີກກ່ອນທີ່ MCCB ຈະສາມາດກັບມາໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

ຫ້າມເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນແບບ Shunt release ເຂົ້າກັບຜົນຜະລິດຂອງລະບົບສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້ໂດຍກົງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອິນເຕີເຟດດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອຸປະກອນສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້, ຜູ້ຜະລິດເບຣກເກີ, ລະຫັດມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການອອກແບບລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ອິນເຕີເຟດ PLC ຫຼື ຣີເລຄວບຄຸມ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ບໍ່ຄວນຖືວ່າຜົນຜະລິດຂອງ PLC ສາມາດຂັບເຄື່ອນ Shunt coil ໄດ້ໂດຍກົງ. ໃຫ້ກວດສອບປະເພດຂອງຜົນຜະລິດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (inrush), ການແຍກທາງໄຟຟ້າ (isolation) ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໂຫຼດປະເພດອິນດັກທີຟ (inductive loads). ມັກຈະມີການໃຊ້ຣີເລຂັ້ນກາງ (interposing relay) ເມື່ອຜົນຜະລິດແລະຄອຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ທາງໄຟຟ້າ ຫຼື ເມື່ອຕ້ອງການການແຍກທາງໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມ.

ສຳລັບຄອຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC coils), ອົງປະກອບປ້ອງກັນໃດໆກໍຕາມຈະຕ້ອງຖືກເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງຂອງກະແສໄຟຟ້າຊ້າລົງ ຫຼື ລົບກວນການຕອບສະໜອງຂອງການຕັດວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ MCCB/ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມ.

Shunt Trip ທຽບກັບ Undervoltage Release

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການອອກແບບຄືການຕອບສະໜອງຕໍ່ພະລັງງານຄວບຄຸມ.

Comparison of MCCB shunt trip and undervoltage release operating behavior
Shunt trip ຈະເຮັດວຽກເມື່ອມີໄຟຟ້າເຂົ້າເພື່ອເປີດ MCCB, ໃນຂະນະທີ່ Undervoltage release ຈະເຮັດວຽກເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມຂາດຫາຍໄປ ຫຼື ຫຼຸດລົງ.
ເກນ Shunt trip release ອັນເດີໂວນເຕຈຣີລີສ (Undervoltage release)
ຫຼັກການເຮັດວຽກ ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເພື່ອສັ່ງຕັດວົງຈອນ ການຕັດກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າເພື່ອສັ່ງຕັດວົງຈອນ
ສະພາວະປົກກະຕິຂອງຄອຍ (Coil) ໂດຍທົ່ວໄປຈະບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນ ໂດຍທົ່ວໄປຈະມີກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້
ການສູນເສຍພະລັງງານຄວບຄຸມ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ສັ່ງຕັດວົງຈອນດ້ວຍຕົວມັນເອງ ເປັນສາເຫດ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ເບຣກເກີຕັດວົງຈອນຕາມລະດັບແຮງດັນທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງອຸປະກອນປົດລັອກ (Release)
ພຶດຕິກຳການປິດວົງຈອນຄືນໃໝ່ (Reclosing behavior) ເບຣກເກີໂດຍທົ່ວໄປສາມາດຣີເຊັດໄດ້ຫຼັງຈາກຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນຖືກຍົກເລີກ ການປິດວົງຈອນຄືນໃໝ່ຈະຖືກຍັບຍັ້ງໄວ້ຈົນກວ່າແຮງດັນຄວບຄຸມຈະກັບມາຢູ່ໃນລະດັບທີ່ພຽງພໍ
ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ ຄຳສັ່ງປິດການເຮັດວຽກທາງໄກ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຄວບຄຸມ (Interlock), ການຕັດວົງຈອນດ້ວຍສັນຍານເຕືອນໄພ ລະບົບຢຸດສຸກເສີນແບບປອດໄພ (Fail-safe), ການປ້ອງກັນແຮງດັນຕົກ, ການປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ
ລະຫັດຜູ້ຜະລິດທົ່ວໄປ MX ຫຼື SHT ໃນບາງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ MN ຫຼື UVR ໃນບາງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ

ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບພຶດຕິກຳການຕັດວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ. ຖ້າຫາກສາຍຄວບຄຸມຂາດ ຫຼື ໄຟລ້ຽງຫາຍໄປແລ້ວບັງຄັບໃຫ້ເບຣກເກີຕ້ອງຕັດວົງຈອນ, ຊຸດ Shunt-trip ແບບທຳມະດາອາດຈະບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນັ້ນໄດ້. ອຸປະກອນ Undervoltage release ຖືກອອກແບບມາໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການເຮັດວຽກທີ່ກົງກັນຂ້າມ.

ຄ່າຂີດຈຳກັດຂອງຜູ້ຜະລິດແມ່ນສະເພາະເຈາະຈົງຕໍ່ຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ. ໃນເອກະສານຂອງ Schneider Electric ສຳລັບ ComPacT NSXm, MX shunt trip ຖືກອະທິບາຍວ່າຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອແຮງດັນຄວບຄຸມສູງກວ່າຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້, ໃນຂະນະທີ່ MN undervoltage release ຈະຕອບສະໜອງເມື່ອແຮງດັນໄຟລ້ຽງຫຼຸດລົງມາຢູ່ໃນລະດັບແຮງດັນຕ່ຳທີ່ກຳນົດ. ຫ້າມນຳໃຊ້ຄ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນກັບ MCCB ລຸ້ນອື່ນໂດຍບໍ່ມີເອກະສານອ້າງອີງຂອງລຸ້ນນັ້ນ.

ວິທີການເລືອກ Shunt Trip Coil ສຳລັບ MCCB

ຊື່ອຸປະກອນເສີມເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ໃຊ້ລາຍການກວດສອບສະເປັກຕໍ່ໄປນີ້.

ລາຍການທີ່ເລືອກ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ
ຕະກູນ ແລະ ຂະໜາດເຟຣມຂອງ MCCB ຊຸດເບຣກເກີທີ່ແນ່ນອນ, ຂະໜາດເຟຣມ, ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟ ແລະ ຊ່ອງໃສ່ອຸປະກອນເສີມ ການສັ່ງຊື້ຄອຍທີ່ໃສ່ກັບເຟຣມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນ
ໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນເສີມ Shunt trip/opening release ແທນທີ່ຈະເປັນ undervoltage ຫຼື closing release ການເລືອກໂດຍໃຊ້ໂມດູນທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ
ແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດ (Rated control voltage) ຊ່ວງແຮງດັນທີ່ແນ່ນອນຢູ່ເທິງປ້າຍອຸປະກອນເສີມ ແລະ ເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheet) ການໃຊ້ແຮງດັນຂອງຕູ້ໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄອຍ (Coil)
ປະເພດຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າ (Supply type) AC ຫຼື DC; ຄວາມຖີ່ສຳລັບລຸ້ນ AC ການຖືວ່າແຮງດັນທີ່ມີຕົວເລກເທົ່າກັນສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້
ໄລຍະເວລາຂອງຄຳສັ່ງ ການສັ່ງງານແບບກົດປ່ອຍ (Pulse), ແບບຄ້າງສະຖານະ (Maintained command), ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ ການປ້ອນໄຟລ້ຽງຄອຍ (Coil) ປະເພດໃຊ້ງານຊົ່ວຄາວ (Momentary-duty) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄຳສັ່ງ ປຸ່ມກົດ, ລີເລ (Relay), PLC, ອິນເຕີເຟສລະບົບແຈ້ງເຕືອນອັກຄີໄພ, ຫຼື ລະບົບຄວາມປອດໄພ ການຂັບຄອຍ (Coil) ຈາກຜົນຜະລິດ (Output) ທີ່ມີພິກັດຕ່ຳເກີນໄປ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ ການຕອບສະໜອງຕຳແໜ່ງ, ການສະແດງຜົນການຕັດວົງຈອນ (Trip), ຫຼື ຟັງຊັນຕັດການເຮັດວຽກຂອງຄອຍ ການສົມມຸດວ່າໜ້າສຳຜັດ (Contact) ດຽວສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທຸກຈຸດປະສົງ
ວິທີການຕິດຕັ້ງ ຕິດຕັ້ງມາຈາກໂຮງງານ ຫຼື ຕິດຕັ້ງຢູ່ໜ້າວຽກ; ຕຳແໜ່ງພາຍໃນທີ່ຖືກຕ້ອງ ການບັງຄັບໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນກັບເບຣກເກີ
ເອກະສານ ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍ, ຄຳແນະນຳອຸປະກອນເສີມ, ການຮັບຮອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການທົດສອບ ການອີງໃສ່ແຜນວາດທົ່ວໄປໃນອິນເຕີເນັດ
ເອກະລັກຂອງອຸປະກອນທົດແທນ ເລກລະຫັດສິນຄ້າຄົບຊຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສະບັບປັບປຸງ ການປ່ຽນແທນໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍ ຫຼື ຮູບລັກສະນະພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ

VIOX ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາຍແບບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ MCCB. ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນເສີມ, ໃຫ້ລະບຸຮຸ່ນຂອງເບຣກເກີ, ຂະໜາດເຟຣມ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມ, ແຫຼ່ງຄຳສັ່ງ, ພຶດຕິກຳການເຮັດວຽກຜິດພາດທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ຕະຫຼາດ ຫຼື ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງ MCCB ທີ່ມີຄອຍສັ່ງຕັດໄຟ (Shunt Trip Coil)

ການປິດລະບົບສຸກເສີນຈາກໄລຍະໄກ

ປຸ່ມກົດໄລຍະໄກສາມາດສັ່ງຕັດ MCCB ໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ເບຣກເກີຢູ່ໃນຈຸດທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ ຫຼື ບໍ່ປອດໄພ. ຟັງຊັນຢຸດສຸກເສີນທີ່ສົມບູນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ການກວດສອບ, ພຶດຕິກຳການຣີເຊັດ ແລະ ການຕອບສະໜອງເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ.

ການຕັດໄຟໂດຍລະບົບສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້

ອິນເຕີເຟສຂອງລະບົບສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້ອາດຈະສັ່ງໃຫ້ໂຫຼດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນບາງຢ່າງຕັດການເຊື່ອມຕໍ່. ເບຣກເກີເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການເທົ່ານັ້ນ; ການອອກແບບລະບົບຕ້ອງກຳນົດວ່າໂຫຼດໃດທີ່ຕ້ອງຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ໂຫຼດໃດທີ່ຍັງຕ້ອງມີໄຟລ້ຽງ, ແລະ ວິທີການຕິດຕາມກວດກາຜົນຕອບຮັບ.

ລະບົບລັອກປ້ອງກັນ (Interlocks) ສຳລັບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ

ຣີເລປ້ອງກັນ, ຕົວຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພ, ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມຂະບວນການ ສາມາດສັ່ງຕັດ MCCB ທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງໄດ້ ເມື່ອເກີດສະພາວະອັນຕະລາຍທີ່ກຳນົດໄວ້. ຊຸດ Shunt release ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກົນໄກໃນການສັ່ງຕັດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການກວດຈັບເງື່ອນໄຂ.

ການສັ່ງງານທາງໄກ ຫຼື ຄຳສັ່ງຈາກລະບົບ SCADA

ລະບົບຄວບຄຸມອາດຈະສັ່ງຕັດວົງຈອນຜ່ານທາງເອົາພຸດຂອງຣີເລທີ່ແຍກກັນ. ເນື່ອງຈາກຄຳສັ່ງທາງໄກສາມາດສົ່ງໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄົນຢູ່ໜ້າອຸປະກອນ, ການອອກແບບຄວນມີລະບົບການອະນຸມັດ, ການສະແດງຜົນ, ການບັນທຶກເຫດການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຣີເຊັດທີ່ປອດໄພ.

ລະບົບຄວບຄຸມເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, UPS ແລະ ລະບົບໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ

ລະບົບຄວບຄຸມພະລັງງານໄຟຟ້າອາດຈະສັ່ງເປີດ MCCB ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໂອນຍ້າຍແຫຼ່ງຈ່າຍ, ການຫຼຸດພາລະໂຫຼດ, ຫຼື ການຕອບສະໜອງຕໍ່ສະພາວະຜິດປົກກະຕິ. ການປະສານງານກັບລະບົບອິນເຕີລັອກ (Interlocks) ແລະ ອຸປະກອນທາງປາຍທາງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ; ການເພີ່ມພຽງແຕ່ Shunt trip ບໍ່ສາມາດສ້າງລະບົບການໂອນຍ້າຍທີ່ສົມບູນໄດ້.

ການທົດສອບການໃຊ້ງານ MCCB Shunt Trip

ການທົດສອບການເຮັດວຽກຄວນພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງເສັ້ນທາງການສົ່ງຄຳສັ່ງທັງໝົດ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄອຍ (Coil) ເທົ່ານັ້ນ.

ການກວດສອບກ່ອນການຈ່າຍໄຟເຂົ້າລະບົບ

  1. ຢືນຢັນວ່າໝາຍເລກລາຍການຂອງ MCCB ແລະ ຕົວປົດລັອກ (release) ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້.
  2. ກວດສອບວ່າອຸປະກອນເສີມໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງເຂົ້າທີ່ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຍຶດຕິດທາງກົນຈັກຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
  3. ປຽບທຽບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມກັບປ້າຍກຳກັບຂອງອຸປະກອນເສີມ, ລວມທັງປະເພດໄຟ AC/DC ແລະ ຄວາມຖີ່.
  4. ກວດສອບການເດີນສາຍໄຟໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນວາດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
  5. ຢືນຢັນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕັດແຍກວົງຈອນຄວບຄຸມ.
  6. ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນ (trip command) ຄ້າງຢູ່ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອຸປະກອນເສີມຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້.
  7. ກຽມສະພາບການທົດສອບທີ່ປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເປີດເບຣກເກີຈະບໍ່ສ້າງອັນຕະລາຍໃໝ່.

ການທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຕັດວົງຈອນ (Functional trip test)

ຕາມຫຼັກການທົດສອບພື້ນຖານຂອງຜູ້ຜະລິດແມ່ນ:

  1. ປິດ MCCB ໃນສະພາບການທົດສອບທີ່ປອດໄພ.
  2. ສົ່ງຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນ (Trip) ຜ່ານເສັ້ນທາງຄວບຄຸມປົກກະຕິ.
  3. ຢືນຢັນວ່າ MCCB ເປີດອອກ ແລະ ສະແດງສະຖານະຕາມທີ່ຄາດໄວ້.
  4. ກວດສອບວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄຳສັ່ງຖືກຕັດອອກ ຫຼື ຍັງຄົງຢູ່ ຕາມການອອກແບບຂອງອຸປະກອນເສີມ.
  5. ຍົກເລີກຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນ.
  6. ຣີເຊັດເບຣກເກີຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ຜະລິດ.
  7. ຢືນຢັນການປ່ຽນແປງຂອງຕຳແໜ່ງ, ການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ສັນຍານເຕືອນໄພວ່າຖືກຕ້ອງ.

ການທົດສອບພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ປາຍສາຍຂອງຄອຍ (coil terminals) ອາດເຮັດໃຫ້ພາດຂໍ້ຜິດພາດໃນປຸ່ມກົດ, ລີເລ, ລະບົບຄວບຄຸມ PLC, ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້, ຟິວຄວບຄຸມ, ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (auxiliary contact) ຫຼື ສາຍໄຟພາກສະໜາມ. ໃນກໍລະນີທີ່ລະບົບຂຶ້ນກັບຕ່ອງໂສ້ການເຮັດວຽກທີ່ສົມບູນ, ໃຫ້ທົດສອບທັງຕ່ອງໂສ້ນັ້ນ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາ: ຄອຍຕັດວົງຈອນ (Shunt Trip Coil) ຂອງ MCCB ບໍ່ເຮັດວຽກ

ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕູ້ໄຟ ຫຼື ວັດແທກວົງຈອນຄວບຄຸມ, ໃຫ້ຕັດແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ອາການ ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ສິ່ງທີ່ຄວນກວດສອບ ການດຳເນີນການແກ້ໄຂ
MCCB ບໍ່ຕັດວົງຈອນ ແລະ ບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມໄປເຖິງອຸປະກອນປົດລັອກ (release) ຟິວຄວບຄຸມຂາດ, ສາຍໄຟມີບັນຫາ, ໜ້າສຳຜັດອະນຸຍາດ (permissive contact) ເປີດວົງຈອນ, ປຸ່ມກົດເສຍ, ຫຼື ຄຳສັ່ງຈາກ PLC/ລີເລ ບໍ່ເຮັດວຽກ ວັດແທກທີ່ຈຸດທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງຄຳສັ່ງ ກູ້ຄືນວົງຈອນຄວບຄຸມ; ປ່ຽນອຸປະກອນຄວບຄຸມທີ່ເສຍຫາຍ
ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງສົ່ງໄປຮອດຊຸດປົດລັອກ (release) ແຕ່ MCCB ບໍ່ຕັດວົງຈອນ ອຸປະກອນເສີມບໍ່ເຂົ້າກັນ, ການຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄອຍ (coil) ຂາດ, ແກນ plunger ຕິດຂັດ ຫຼື ກົນໄກຂອງເບຣກເກີມີບັນຫາ ກວດສອບເລກລຸ້ນ (catalog numbers), ການຕິດຕັ້ງ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄອຍຕາມຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສະພາບທາງກົນໄກ ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ປ່ຽນອຸປະກອນເສີມ/ຊິ້ນສ່ວນຂອງເບຣກເກີຕາມທີ່ລະບຸ
ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຄອຍຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ ແຮງດັນຕົກຫຼາຍເກີນໄປ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ, ສາຍໄຟຍາວ, ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ດີ ຫຼື ຜົນຜະລິດ (output) ໂຫຼດເກີນ ວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຊຸດປົດລັອກໃນຂະນະທີ່ຄຳສັ່ງເຮັດວຽກຢູ່ ແກ້ໄຂແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ຕົວນຳໄຟຟ້າ ຫຼື ການອອກແບບອິນເຕີເຟດ
ຄອຍຮ້ອນ, ມີກິ່ນໄໝ້, ຫຼື ເກີດການເສຍຫາຍຊ້ຳໆ ແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ປະເພດ AC/DC ຜິດ, ການຈ່າຍໄຟຕໍ່ເນື່ອງດົນເກີນໄປ, ຫຼື ການສັ່ງງານຖີ່ເກີນໄປ ປຽບທຽບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຕົວຈິງ ແລະ ໄລຍະເວລາການສັ່ງງານກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນເສີມ ຕັດໄຟ ແລະ ປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍ; ແກ້ໄຂວົງຈອນກ່ອນການທົດສອບໃໝ່
ເບຣກເກີຕັດການເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າຕູ້ ແຕ່ບໍ່ຕັດເມື່ອມີສັນຍານຈາກລະບົບແຈ້ງເຕືອນອັກຄີໄພ ຫຼື PLC ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ຕັກກະການສົ່ງອອກຜິດ, ຄ່າພິກັດຂອງໜ້າສຳຜັດບໍ່ພຽງພໍ, ຫຼື ຂາດຣີເລຍກາງ (Interposing relay) ທົດສອບການປົດລັອກຈາກແຫຼ່ງຄວບຄຸມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຈາກນັ້ນທົດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຈັດວາງລະບົບແຍກສັນຍານ (Isolation)
ເບຣກເກີຕັດວົງຈອນແຕ່ບໍ່ສາມາດຣີເຊັດໄດ້ ຍັງມີຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນຄ້າງຢູ່, ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນຕໍ່າ (Undervoltage release) ບໍ່ໄດ້ຮັບໄຟ, ກົນໄກບໍ່ໄດ້ຣີເຊັດຢ່າງສົມບູນ, ຫຼືຍັງມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ກວດສອບສະຖານະການຄວບຄຸມ, ປະເພດຂອງອຸປະກອນເສີມ, ສັນຍານເຕືອນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຣີເຊັດເບຣກເກີ ຍົກເລີກຄຳສັ່ງ, ກູ້ຄືນແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ຈຳເປັນ, ແກ້ໄຂຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຣີເຊັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ເກີດການຕັດວົງຈອນໂດຍບໍ່ມີສາເຫດທີ່ຊັດເຈນ (Nuisance trips) ມີຄຳສັ່ງຂັດຈັງຫວະ, ມີແຮງດັນໄຟຟ້າລົບກວນ (Induced voltage), ສາຍໄຟມີບັນຫາເລື່ອງສນວນ, ຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບຄວບຄຸມ (Control-logic), ຫຼືໃຊ້ອຸປະກອນເສີມບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກວດສອບບັນທຶກເຫດການ (Event logs) ແລະ ຕິດຕາມວົງຈອນຄວບຄຸມໃນເວລາທີ່ເກີດການຕັດວົງຈອນ ສ້ອມແປງສາຍໄຟ, ແກ້ໄຂລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອຸປະກອນເສີມ
ການຕັດວົງຈອນທາງໄກເຮັດວຽກໄດ້ ແຕ່ການສະແດງຜົນສະຖານະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ການເລືອກອຸປະກອນເສີມ (Auxiliary-contact) ຫຼື ການຕໍ່ສາຍໄຟບໍ່ຖືກຕ້ອງ ປຽບທຽບການເຮັດວຽກຂອງໜ້າສຳຜັດກັບຕາຕະລາງສະຖານະຂອງເບຣກເກີ ຕໍ່ສາຍໄຟໃໝ່ ຫຼື ເລືອກໜ້າສຳຜັດທີ່ສະແດງຕຳແໜ່ງ/ການຕັດວົງຈອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ເປັນຫຍັງການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍ

ການກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າຄອຍຂາດ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າແກນເຫຼັກເຄື່ອນທີ່, ອຸປະກອນເສີມຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ກົນໄກລັອກຂອງເບຣກເກີປົດລັອກ. ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຍັງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍແລະການອອກແບບ. ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້ (ຖ້າມີ) ຈາກນັ້ນຈຶ່ງດຳເນີນການທົດສອບການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ.

ເວລາໃດທີ່ຄວນປ່ຽນໃໝ່ແທນການທົດສອບຕໍ່

ໃຫ້ຢຸດການທົດສອບແລະປ່ຽນອຸປະກອນເສີມໃໝ່ ຫຼື ແຈ້ງບັນຫາເມື່ອພົບຮ່ອງຮອຍຄວາມຮ້ອນ, ສະນວນລະລາຍ, ຕົວເຄື່ອງແຕກຫັກ, ຄອຍຂາດ, ການປະກອບທາງກົນໄກບໍ່ພໍດີ, ເກີດຄວາມຜິດພາດຊ້ຳໆໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ໝາຍເລກລຸ້ນຂອງອຸປະກອນເສີມບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ກັບເບຣກເກີດັ່ງກ່າວ. ຫ້າມພັນຄອຍໃໝ່, ດັດແປງ ຫຼື ປັບແຕ່ງກົນໄກຂອງອຸປະກອນປົດລັອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດຈະລະບຸວິທີການສ້ອມແປງດັ່ງກ່າວໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການອອກແບບ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ

ການເລືອກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ

ຊຸດຂົດລວດ Shunt coil ສອງຊຸດທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າເທົ່າກັນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ສະເໝີໄປ. ຂະໜາດທາງກົນຈັກ, ກົນໄກການຕັດວົງຈອນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ລະຫັດອຸປະກອນເສີມ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂຄງສ້າງເບຣກເກີອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວ່າງ Shunt trip ກັບການເຮັດວຽກແບບ Fail-safe undervoltage

Shunt trip ຕ້ອງການຄຳສັ່ງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່. ສາຍໄຟທີ່ຂາດອາດເຮັດໃຫ້ຄຳສັ່ງນັ້ນໄປບໍ່ຮອດຂົດລວດ. ໃນກໍລະນີທີ່ການສູນເສຍໄຟຄວບຄຸມຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວົງຈອນເປີດອອກ ຫຼື ປ້ອງກັນການປິດວົງຈອນ, ໃຫ້ປະເມີນການໃຊ້ Undervoltage release ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳຄວາມປອດໄພໂດຍລວມ.

ການຂັບເຄື່ອນຂົດລວດໂດຍກົງຈາກຜົນຜະລິດຂອງ PLC

ຜົນຜະລິດອາດມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າບໍ່ພຽງພໍ, ແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການແຍກວົງຈອນບໍ່ເໝາະສົມ, ຫຼື ການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຫຼດປະເພດອິນດັກທີຟ (Inductive load). ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນຕົວແທນ (Interposing device) ທີ່ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງເມື່ອຈຳເປັນ.

ການປ່ອຍໃຫ້ຂົດລວດທີ່ເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວ (Momentary-duty coil) ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຕະຫຼອດເວລາ

ຣີເລແບບລັອກ (latched relay) ຫຼື ປຸ່ມກົດແບບຄ້າງສະຖານະ (maintained push button) ສາມາດຮັກສາແຮງດັນໄຟຟ້າໄວ້ທີ່ອຸປະກອນປົດວົງຈອນໄດ້. ໃຫ້ກວດສອບຄ່າ Duty cycle ທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ຈັດໃຫ້ມີລະບົບຕັດໄຟໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ.

ການລະເລີຍສັນຍານຕອບກັບ (feedback)

ຄຳສັ່ງພຽງແຕ່ພິສູດວ່າລະບົບຄວບຄຸມໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຕັດວົງຈອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ MCCB ໄດ້ເປີດອອກແລ້ວ. ໃນກໍລະນີທີ່ລະບົບຕ້ອງການການຢືນຢັນ ໃຫ້ໃຊ້ໜ້າສຳຜັດ (contact) ສຳລັບບອກຕຳແໜ່ງຂອງເບຣກເກີ ຫຼື ສັນຍານບອກການຕັດວົງຈອນຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ ແລະ ໃຫ້ກວດສອບໃນລະຫວ່າງການທົດສອບລະບົບ (commissioning).

ການທົດສອບສະເພາະອຸປະກອນເສີມຂອງເບຣກເກີ

ການທົດສອບອຸປະກອນເສີມໂດຍຂ້າມວົງຈອນຄຳສັ່ງປົກກະຕິ ອາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ພົບຂໍ້ຜິດພາດຂອງໜ້າສຳຜັດແຈ້ງເຕືອນ, ຣີເລ, ເອົາພຸດຂອງ PLC ຫຼື ສາຍໄຟພາກສະໜາມ. ໃຫ້ທົດສອບໃນຈຸດນັ້ນເພື່ອການວິນິດໄສ ແລ້ວຈຶ່ງທົດສອບລະບົບທັງໝົດກ່ອນນຳກັບມາໃຊ້ງານ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

ຊັນທຣິບຄອຍ (Shunt trip coil) ໃນ MCCB ແມ່ນຫຍັງ?

ມັນຄືອຸປະກອນປົດວົງຈອນດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກເບຣກເກີແບບໂມລເດັດເຄສ (MCCB) ທີ່ຮອງຮັບ. ການຈ່າຍແຮງດັນຄວບຄຸມຕາມທີ່ກຳນົດຈະເຮັດໃຫ້ກົນໄກການຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີເຮັດວຽກ ແລະ ເປີດໜ້າສຳຜັດຫຼັກອອກ.

ຊັນທຣິບຄອຍມີການຈ່າຍໄຟລ້ຽງຕະຫຼອດເວລາ (normally energized) ຫຼືບໍ່?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຊັນທຣິບ (Shunt trip) ຈະບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຕັດວົງຈອນ. ອຸປະກອນເສີມບາງຊະນິດອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄຳສັ່ງແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຊະນິດຕ້ອງການສັນຍານແບບພວງ (Pulse) ຫຼື ການຕັດໄຟຈາກພາຍນອກ. ກະລຸນາກວດສອບການເຮັດວຽກໃນເອກະສານສະເພາະຂອງອຸປະກອນເສີມນັ້ນໆ.

ຊັນທຣິບຂອງ MCCB ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີໄຟຄວບຄຸມ (Control power) ຫຼືບໍ່?

ບໍ່ໄດ້. ຊັນທຣິບຕ້ອງການຄຳສັ່ງທາງໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຂາດໄຟລ້ຽງໃນວົງຈອນຄວບຄຸມໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີຕັດວົງຈອນ. ຖ້າຫາກການຂາດແຮງດັນໄຟຟ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ປ້ອງກັນການສັບສະວິດກັບຄືນ, ອຸປະກອນເສີມປະເພດ Undervoltage release ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມກວ່າ.

ຄອຍຂອງຊັນທຣິບສາມາດຕໍ່ໂດຍກົງກັບ PLC ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ສາມາດເຮັດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜົນຜະລິດ (Output) ຂອງ PLC ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ປະເພດຂອງໂຫຼດ, ການແຍກວົງຈອນ (Isolation) ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປ້ອງກັນຂອງຄອຍ. ມັກຈະມີການໃຊ້ຣີເລຍຂັ້ນກາງ (Interposing relay), ແຕ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດທັງສອງຝ່າຍ.

ສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້ສາມາດສັ່ງຕັດ MCCB ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໄດ້, ໂດຍຜ່ານອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ເພື່ອສັ່ງງານຊັນທຣິບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ລຳດັບການປິດລະບົບ, ພິກັດຂອງຜົນຜະລິດ, ການກວດສອບວົງຈອນ, ຕັກກະການຣີເຊັດ (Reset logic) ແລະ ໂຫຼດທີ່ຕ້ອງມີໄຟລ້ຽງຢູ່ສະເໝີ ຈະຕ້ອງຖືກກຳນົດໂດຍການອອກແບບລະບົບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຊັນທຣິບ (Shunt trip) ແລະ ອັນເດີໂວນເຕຈຣີລີສ (Undervoltage release) ແມ່ນຫຍັງ?

Shunt trip ຈະເຮັດໃຫ້ MCCB ເປີດອອກເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຄອຍ (coil). ສ່ວນ Undervoltage release ຈະເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີເປີດອອກ ຫຼື ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປິດ ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈ່າຍໃຫ້ມັນຂາດຫາຍໄປ ຫຼື ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້.

ເປັນຫຍັງ MCCB ຈຶ່ງຕັດວົງຈອນ (trip) ແລ້ວບໍ່ສາມາດປິດຄືນໄດ້?

ສັນຍານ trip ຈາກພາຍນອກອາດຈະຍັງເຮັດວຽກຢູ່, Undervoltage release ອາດຈະຂາດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈຳເປັນ, ເບຣກເກີອາດຈະຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຣີເຊັດ (reset) ຢ່າງສົມບູນ, ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິເດີມອາດຈະຍັງຄົງຢູ່. ໃຫ້ກວດສອບປະເພດຂອງອຸປະກອນເສີມ, ສະຖານະການຄວບຄຸມ, ສັນຍານບົ່ງຊີ້ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຣີເຊັດຂອງຜູ້ຜະລິດ ກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມປິດເບຣກເກີຄືນ.

ທ່ານຈະທົດສອບ Shunt trip coil ຂອງ MCCB ໄດ້ແນວໃດ?

ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແລະການຕໍ່ສາຍໄຟ, ຈັດວາງລະບົບໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບການທົດສອບທີ່ປອດໄພ, ປິດ MCCB, ສົ່ງຄຳສັ່ງ trip ຕາມປົກກະຕິ, ແລະ ຢືນຢັນວ່າເບຣກເກີເປີດອອກແລະສະແດງຜົນຕາມທີ່ຄາດໄວ້. ຍົກເລີກຄຳສັ່ງແລະຣີເຊັດເບຣກເກີຫຼັງຈາກທີ່ສາເຫດແລະສະຖານະຂອງວົງຈອນປອດໄພແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

ສະຫລຸບ

Shunt trip coil ຂອງ MCCB ເປັນຊ່ອງທາງໂດຍກົງຈາກການຕັດສິນໃຈຄວບຄຸມພາຍນອກໄປສູ່ການເປີດເບຣກເກີ. ແນວຄວາມຄິດນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ແຕ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການຕໍ່ສາຍໄຟສອງເສັ້ນ. ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງເໝາະສົມກັບເບຣກເກີລຸ້ນນັ້ນໆ, ກົງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມ, ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ, ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບຜ່ານລະບົບການເຮັດວຽກທັງໝົດ.

ສຳລັບວຽກງານວິສະວະກຳ ຫຼື ການຈັດຊື້, ໃຫ້ລະບຸລຸ້ນແລະຂະໜາດຂອງ MCCB, ເລກລະຫັດສິນຄ້າ (catalog number) ຂອງ shunt-release, ແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມແລະປະເພດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄຳສັ່ງ, ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງການເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງ auxiliary-contact, ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ MCCB ທີ່ມີລະບົບ shunt trip ເຮັດວຽກຜິດພາດເມື່ອຕ້ອງການຄຳສັ່ງເປີດຈາກໄລຍະໄກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ