VIOX ໄຟຟ້າ
Language

Miniature Circuit Breaker (MCB) ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

What Is an MCB? Miniature Circuit Breaker Working Principle

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ອັນ ເກົາຫລີ, ຫຼື Miniature Circuit Breaker, ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳແບບອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ (Overload) ຫຼື ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short circuit) ເຮັດໃຫ້ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຫຼາຍເກີນໄປ. ມັນຖືກເລືອກໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນສາຍໄຟ ແລະ ລະບົບສາຍໄຟເປັນຫຼັກ ແລະ ຍັງສາມາດປ້ອງກັນອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໄດ້ ຫາກຄຸນລັກສະນະຂອງມັນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພາລະໄຟຟ້າ (Load) ຢ່າງເໝາະສົມ.

MCB ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (Distribution boards) ຈະລວມເອົາລະບົບຕັດໄຟດ້ວຍຄວາມຮ້ອນແບບໜ່ວງເວລາ (Time-delayed thermal trip) ສຳລັບການປ້ອງກັນການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ ແລະ ລະບົບຕັດໄຟດ້ວຍແມ່ເຫຼັກແບບທັນທີ (Instantaneous magnetic release). ລະບົບແມ່ເຫຼັກຈະຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການລັດວົງຈອນ. ຫຼັງຈາກທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດແລ້ວ, ເບຣກເກີສາມາດກັບມາໃຊ້ງານໃໝ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່.

ໜ້ານີ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍ, ໜ້າທີ່, ການເຮັດວຽກພາຍໃນ ແລະ ຂອບເຂດການປ້ອງກັນຂອງ MCB. ສຳລັບການຕັດສິນໃຈເລືອກຂະໜາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງລຸ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການເລືອກ MCB.

ພາບລວມຂອງ MCB

ຜິດ ຄຳຕອບໂດຍກົງ
MCB ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ? Miniature Circuit Breaker
MCB ປ້ອງກັນຫຍັງແດ່? ການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ (Overload) ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short-circuit overcurrent)
ຈຸດປະສົງການປ້ອງກັນຫຼັກຂອງມັນແມ່ນຫຍັງ? ການປ້ອງກັນສາຍໄຟ ແລະ ວົງຈອນໄຟຟ້າຈາກກະແສໄຟຟ້າເກີນ
ມັນຕັດວົງຈອນໄດ້ແນວໃດ? ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ສ່ວນກົນໄກແມ່ເຫຼັກຈະຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນຂີດຈຳກັດໃນທັນທີ
ມັນສາມາດຣີເຊັດ (Reset) ໄດ້ບໍ? ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນໄດ້, ຫຼັງຈາກທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຜິດພາດແລ້ວ ແລະ ລະບົບມີຄວາມປອດໄພທີ່ຈະປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າອີກຄັ້ງ
ມັນສາມາດກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼໄດ້ບໍ? MCB ມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນ RCCB, RCD ຫຼື RCBO ໄດ້
ມັນຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ບ່ອນໃດ? ວົງຈອນສຸດທ້າຍ, ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ ແລະ ແຜງອຸປະກອນ OEM

MCB ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ?

MCB ຫຍໍ້ມາຈາກ Miniature Circuit Breaker (ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ).

“Miniature” ອະທິບາຍເຖິງໂຄງສ້າງທີ່ກະທັດຮັດເມື່ອທຽບກັບເບຣກເກີຂະໜາດໃຫຍ່; “breaker” ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ການຕັດວົງຈອນອັດຕະໂນມັດ. ສໍາລັບຄໍາຕອບທີ່ເນັ້ນໃສ່ຕົວຫຍໍ້, ເບິ່ງ ຮູບແບບເຕັມຂອງ MCB ໃນໄຟຟ້າ. ບົດຄວາມນີ້ເນັ້ນໃສ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ການປະຕິບັດງານ.

MCB ປ້ອງກັນຫຍັງແດ່?

MCB ຕອບສະໜອງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເກີນສອງຮູບແບບ:

  1. ກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Overload current): ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີນຄວາມສາມາດໃນການຮັບພາລະຂອງວົງຈອນເປັນເວລາດົນພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
  2. ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short-circuit current): ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ ເຊິ່ງຈະໄປເຖິງລະດັບການຕັດວົງຈອນທັນທີ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕັດວົງຈອນຢ່າງວ່ອງໄວ.

MCB ຄວນໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟ, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ, ກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush current), ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງຫຼືປາຍທາງ. ການເລືອກຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າ (Ampere rating) ທີ່ສູງກວ່າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າປອດໄພກວ່າສະເໝີໄປ: ເບຣກເກີທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປອາດຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນສາຍໄຟໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ MCB ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນ RCCB, RCD, ຫຼື RCBO ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ.

MCB ເຮັດວຽກແນວໃດ?

MCB ແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ (Thermal-magnetic) ທົ່ວໄປຈະລວມເອົາ 4 ກົນໄກການເຮັດວຽກດັ່ງນີ້:

  1. ກະແສໄຟຟ້າຈະໄຫຼຜ່ານເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນ ແລະ ໜ້າສຳຜັດທີ່ປິດຢູ່.
  2. ແຜ່ນໂລຫະຄູ່ (Bimetal) ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເກີນແບບຕໍ່ເນື່ອງ.
  3. ກົນໄກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈະຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນເຖິງລະດັບການຕັດວົງຈອນທັນທີ (Instantaneous pickup range).
  4. ເມື່ອໜ້າສຳຜັດເປີດອອກ, ຊ່ອງດັບອາກ (Arc chute) ຈະແບ່ງ, ເຮັດໃຫ້ເຢັນ, ແລະດັບປະກາຍໄຟຟ້າພາຍໃນຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີ.
MCB thermal overload trip, instantaneous magnetic release, contacts, and arc chute

ການຕັດເມື່ອເກີດການໂຫຼດເກີນທາງຄວາມຮ້ອນ (Thermal overload trip)

ການຕັດວົງຈອນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈະໃຊ້ແຜ່ນໂລຫະຄູ່. ກະແສໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນໂລຫະຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະເມື່ອມີການໃຊ້ງານເກີນຂະໜາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມັນຈະໂຄ້ງງໍຈົນກ່ວາຈະປົດກົນໄກການຕັດວົງຈອນ ແລະເປີດໜ້າສຳຜັດອອກ.

ການຕອບສະໜອງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບເວລາ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການໂຫຼດເກີນເລັກນ້ອຍຈະໃຊ້ເວລາຕັດວົງຈອນດົນກວ່າການໂຫຼດເກີນຂະໜາດໃຫຍ່. ພຶດຕິກໍານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ MCB ສາມາດທົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນໄລຍະສັ້ນທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃນຂະນະທີ່ຈຳກັດຄວາມຮ້ອນຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວ.

ການປົດປ່ອຍດ້ວຍແມ່ເຫຼັກແບບທັນທີ

ການປົດປ່ອຍດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໃຊ້ຂົດລວດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຫຼື ໂຊລີນອຍ. ກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິຈະບໍ່ສ້າງແຮງແມ່ເຫຼັກພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດວຽກກົນໄກໄດ້. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຮງກວ່າຈະປົດລັອກຢ່າງວ່ອງໄວ. ເຫດການນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ແຕ່ກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ ຫຼື ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປົດປ່ອຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຖ້າຫາກມັນເກີນຂີດຈຳກັດ.

ຊ່ວງການເຮັດວຽກແບບທັນທີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນລັກສະນະການຕັດວົງຈອນ. ໃນຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານ IEC, ເສັ້ນໂຄ້ງ B, C, ແລະ D ສະແດງເຖິງຊ່ວງການຮັບກະແສໄຟຟ້າຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄຸນລັກສະນະການນຳໃຊ້ ບໍ່ແມ່ນລະດັບຄຸນນະພາບ.

ການດັບມອດໄຟຟ້າອາຣ໌ກ

ການເປີດໜ້າສຳຜັດໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟ. ຊ່ອງດັບປະກາຍໄຟຈະດຶງປະກາຍໄຟເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນໂລຫະແຍກ, ບ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກແບ່ງອອກແລະເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງຈົນກວ່າກະແສໄຟຟ້າຈະຖືກຕັດຂາດ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ MCB ເປັນຫຼາຍກວ່າສະວິດໄຟຟ້າແບບທຳມະດາ. ລະບົບໜ້າສຳຜັດ, ກົນໄກ, ການສນວນ, ແລະໂຄງສ້າງຄວບຄຸມປະກາຍໄຟຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃນລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ອຸປະກອນໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງເບຣກເກີຂະໜາດນ້ອຍ (Miniature Circuit Breaker)

ສ່ວນ ຟັງຊັນ
ຄັນໂຍກເປີດ-ປິດ (Toggle handle) ສະໜອງການເປີດ/ປິດດ້ວຍມື ແລະ ການສະແດງຕຳແໜ່ງການເຮັດວຽກ
ກົນໄກການດໍາເນີນງານ ເປີດໜ້າສຳຜັດດ້ວຍມື ຫຼື ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສະໜອງການເຮັດວຽກແບບ Trip-free
ໜ້າສຳຜັດແບບຄົງທີ່ ແລະ ແບບເຄື່ອນທີ່ ນຳກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະ ຕັດວົງຈອນໃນເວລາເກີດການຂັດຂ້ອງ
ແຜ່ນໂລຫະຄູ່ (Bimetal strip) ສະໜອງການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດການໂຫຼດເກີນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນແບບໜ່ວງເວລາ
ຂົດລວດແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ໂຊລີນອຍ ສະໜອງການຕັດວົງຈອນຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນເຖິງລະດັບການຕັດທັນທີ
Arc chute ແຍກ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຮ້ອນຂອງອາກ (Arc) ໃນລະຫວ່າງການຕັດວົງຈອນ
ສະຖານີ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວນຳທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ບັດບາ (Busbar) ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້
ຄລິບລັອກລາງ DIN ແລະ ຕົວເຮືອນອຸປະກອນ ຮອງຮັບການຕິດຕັ້ງແບບໂມດູນ, ການບັນຈຸ ແລະ ການເປັນສະນວນ

ຄ່າພິກັດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຂອງ MCB

MCB ສອງໜ່ວຍທີ່ມີຄ່າກະແສໄຟຟ້າເທົ່າກັນອາດມີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ອ່ານເຄື່ອງໝາຍທັງໝົດ ແລະ ເອກະສານທາງເຕັກນິກຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ເຄື່ອງໝາຍ ການກວດສອບການນຳໃຊ້
ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ (Rated current), ໃນ ປະສານງານກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບໄວ້, ຂະໜາດການນຳກະແສຂອງສາຍໄຟ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ
ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ ໃຫ້ກົງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ ແລະ ປະເພດຂອງກະແສໄຟຟ້າ; ຢ່າຄາດເດົາວ່າຄ່າພິກັດ AC ຈະສາມາດໃຊ້ກັບ DC ໄດ້
ຄຸນລັກສະນະການຕັດວົງຈອນ (Trip characteristic) ໃຫ້ກົງກັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງໂຫຼດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່
ຄວາມສາມາດແຕກ ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ
ການຕັ້ງຄ່າ Pole ໃຫ້ກົງກັບລະບົບການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ການຈັດວາງການຕັດວົງຈອນທີ່ກຳນົດໄວ້
ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ໃຊ້ຄຳສັບກ່ຽວກັບພິກັດ ແລະ ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້
ຄວາມຈຸຂອງ terminal ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນສຳລັບຕົວນຳ, ແຖບທອງແດງ (Busbar), ການກຽມ ແລະ ການຂັນໃຫ້ແໜ້ນ

ສຳລັບຄຳອະທິບາຍແຕ່ລະເຄື່ອງໝາຍ, ເບິ່ງທີ່ ວິທີການອ່ານປ້າຍຊື່ຂອງເບຣກເກີວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ (Miniature Circuit Breaker).

6kA ແລະ 10kA ໝາຍເຖິງຫຍັງ?

ໃນ MCB ຫຼາຍລຸ້ນ, 6kA ຫຼື 10kA ຈະລະບຸເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສລັດວົງຈອນທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລຳດັບການທົດສອບທີ່ກຳນົດ. ສັນຍາລັກທີ່ແນ່ນອນອາດຈະເປັນ Icn, Icu, ຫຼື Ics, ຂຶ້ນຢູ່ກັບມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະເພດຂອງອຸປະກອນ, ດັ່ງນັ້ນຕົວເລກດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕີຄວາມໝາຍຮ່ວມກັບການອ້າງອີງມາດຕະຖານ ແລະ ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ອຸປະກອນຂະໜາດ 10kA ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງສະເໝີໄປສຳລັບທຸກວົງຈອນ ແລະ ອຸປະກອນຂະໜາດ 6kA ກໍບໍ່ໄດ້ພຽງພໍສະເໝີໄປ. ຕ້ອງມີການກວດສອບຄ່າພິກັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ (Prospective short-circuit current) ແລະ ລະບົບການປ້ອງກັນ. ເບິ່ງ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າຂອງ MCB: 6kA ທຽບກັບ 10kA ສໍາລັບການສົນທະນາກ່ຽວກັບການເລືອກອຸປະກອນໂດຍສະເພາະ.

ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: IEC 60898-1, IEC 60947-2, ແລະ UL 489

ຄຳວ່າ “MCB” ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ແຕ່ບໍລິບົດການນຳໃຊ້ ແລະ ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການກຳນົດຄ່າພິກັດນັ້ນບໍ່ຄືກັນ.

ບໍລິບົດຂອງມາດຕະຖານ ຂອບເຂດທົ່ວໄປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດຄວາມນີ້ ຜົນກະທົບຕົວຈິງ
IEC 60898-1 ເຊີກິດເບຣກເກີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ສຳລັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ພາຍໃນຂອບເຂດແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສລັດວົງຈອນຕາມມາດຕະຖານກຳນົດ ບໍລິບົດທົ່ວໄປສຳລັບ MCB ແບບໂມດູລາທີ່ມີເສັ້ນໂຄ້ງ (Curve) B, C, ແລະ D ໃນລະບົບຈ່າຍໄຟຟ້າຂັ້ນສຸດທ້າຍ
IEC 60947-2:2024 ເຊີກິດເບຣກເກີສຳລັບອຸປະກອນສະວິດເກຍແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມທີ່ດຳເນີນການໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ພາຍໃນຂອບເຂດແຮງດັນທີ່ລະບຸໄວ້ ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຄຳສັບກ່ຽວກັບພິກັດອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກມາດຕະຖານ IEC 60898-1
UL 489 ເບຣກເກີແບບໂມລເດີເຄສ (Molded-case circuit breakers), ສະວິດແບບໂມລເດີເຄສ ແລະ ຕູ້ໃສ່ເບຣກເກີສຳລັບບໍລິບົດຜະລິດຕະພັນໃນອາເມລິກາເໜືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່ານຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍເສັ້ນໂຄ້ງ (Curve markings) ຫຼື ການສົມມຸດຕິຖານພິກັດຕາມມາດຕະຖານ IEC ກັບຜະລິດຕະພັນ UL ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ການອ້າງອີງມາດຕະຖານທີ່ພິມຢູ່ເທິງອຸປະກອນ ບໍ່ໄດ້ເປັນຫຼັກຖານພຽງຢ່າງດຽວວ່າທຸກລຸ້ນ ຫຼື ທຸກຮຸ່ນຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີສາມສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ໃຫ້ກວດສອບເອກະສານຂອງຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ.

ປະເພດຂອງ MCB ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປ

ເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດ

ເສັ້ນໂຄ້ງ ຊ່ວງກະແສທັນທີທັນໃດ (Instantaneous range) ທີ່ພົບເລື້ອຍໃນການນຳໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານ IEC 60898-1 ພຶດຕິກຳຂອງໂຫຼດທົ່ວໄປ
3–5 × In ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຕ່ຳ (Low inrush), ລວມເຖິງວົງຈອນຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ວົງຈອນແສງສະຫວ່າງຫຼາຍປະເພດ
5–10 × In ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກປານກາງ ແລະ ໂຫຼດທາງການຄ້າແບບປະສົມ
10–20 × In ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສູງ, ຂຶ້ນກັບກະແສລັດວົງຈອນ ແລະ ການປະສານງານທີ່ເໝາະສົມ
K ຫຼື Z ຂຶ້ນກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ ໃຊ້ສະເພາະບ່ອນທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ກົງກັບການນຳໃຊ້ງານ

ຄວາມພ້ອມຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ ແລະ ຄ່າຂີດຈຳກັດທີ່ແນ່ນອນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດ. ສຳລັບການເລືອກເສັ້ນໂຄ້ງໂດຍລະອຽດ, ເບິ່ງທີ່ ປະເພດຂອງ MCB: ເສັ້ນໂຄ້ງ (Curves), ຄ່າພິກັດ (Ratings), ຈຳນວນຂົ້ວ (Poles), ແລະ ການນຳໃຊ້.

ຮູບແບບການຈັດວາງຂົ້ວ (Pole configurations)

ການຕັ້ງຄ່າ ບົດບາດທົ່ວໄປ
1 ປ ຂົ້ວເຟສທີ່ມີການປ້ອງກັນໜຶ່ງຂົ້ວ
1P+N ຂົ້ວເຟສທີ່ມີການປ້ອງກັນຮ່ວມກັບສາຍນິວຕຣອນທີ່ສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້, ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຂອງຜະລິດຕະພັນສະເພາະ
2 ປ ສອງຂົ້ວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກົນໄກເຂົ້າຫາກັນ; ຕ້ອງຢືນຢັນຮູບແບບການປ້ອງກັນຈາກຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນ
3 ປ ການເຮັດວຽກແບບສາມຂົ້ວສຳລັບວົງຈອນສາມເຟສ
3P+N ສາມຂົ້ວເຟສຮ່ວມກັບໜຶ່ງຂົ້ວນິວຕຣອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກົນໄກເຂົ້າຫາກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຂົ້ວເຟສຈະມີການປ້ອງກັນ; ໃຫ້ຢືນຢັນຈາກເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນວ່າຂົ້ວນິວຕຣອນເປັນພຽງການຕັດວົງຈອນ (switched only) ຫຼືບໍ່ ແລະ ມີຫຼັກການເຮັດວຽກແນວໃດ
໔P ສີ່ຂົ້ວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນທາງກົນຈັກ. ຢືນຢັນວ່າຈັກຂົ້ວທີ່ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນ ແລະ ການປ້ອງກັນສາຍນິວຕຣອນນັ້ນເປັນແບບເຕັມພິກັດ, ແບບຫຼຸດຜ່ອນ, ຫຼື ບໍ່ມີການປ້ອງກັນ

ການເລືອກຈຳນວນຂົ້ວແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບົບການເດີນສາຍໄຟ, ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ໂຄງສ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕັດແຍກວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ.

3P+N and 4P MCB pole configurations and neutral protection differences

MCB ທຽບກັບ ຟິວ, MCCB, RCCB, ແລະ RCBO

ອຸປະກອນ ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼັກ ສາມາດຣີເຊັດ (Reset) ໄດ້ບໍ? ຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ
ເກົາຫລີ ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນແລະວົງຈອນສັ້ນ ແມ່ນແລ້ວ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ສາມາດກວດຈັບກະແສຮົ່ວໄຫຼໄດ້
ົກ ການປ້ອງກັນກະແສເກີນໂດຍໃຊ້ສ່ວນປະກອບທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ ບໍ່ ການເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດການນຳໃຊ້, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສລັດວົງຈອນ, ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ
MCCB ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຂອບເຂດກະແສໄຟຟ້າ, ການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການປັບຕັ້ງທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບສາຍປ້ອນໄຟ (Feeders) ແລະ ວຽກງານການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່
RCCB / RCD ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຫຼືອ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ RCCB ທີ່ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ ຍັງຄົງຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ເໝາະສົມ
RCBO ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼພ້ອມລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ ແມ່ນແລ້ວ ລວມເອົາໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ RCD/RCCB ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນເຂົ້າໄວ້ນຳກັນ
MCB, RCCB, and RCBO overcurrent and residual-current protection comparison

ໃນຄຳສັບມາດຕະຖານ IEC, RCCB ອາດຈະຖືກຂະຫຍາຍຄວາມໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນເປັນ ເຄື່ອງຕັດໄຟຮົ່ວທີ່ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ (RCCB). RCBO ໝາຍເຖິງ ເຄື່ອງຕັດໄຟຮົ່ວທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ (RCBO).

ສຳລັບການຕັດສິນໃຈເລືອກອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ Circuit Breakers vs Miniature Circuit Breakers, ໄດ້ ຄູ່ມື MCCB, ແລະ RCBO ທຽບກັບ RCCB + MCB.

MCB ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃສແດ່?

MCB ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນ:

  • ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າຂັ້ນສຸດທ້າຍໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ ສຳລັບວົງຈອນໄຟເຍືອງທາງ, ເຕົ້າຮັບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສະເພາະ;
  • ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າໃນອາຄານການຄ້າ ແລະ ວົງຈອນຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍ;
  • ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ສຳລັບໝໍ້ແປງຄວບຄຸມ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ວົງຈອນ PLC, ໂຊລີນອຍ ແລະ ວົງຈອນຊ່ວຍ;
  • ເຄື່ອງຈັກ OEM ທີ່ຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນແບບ DIN-rail ທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຊ້ຳໄດ້; ແລະ
  • ລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ທີ່ມີພິກັດເໝາະສົມ ລວມເຖິງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ແບັດເຕີຣີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ວຽກງານຄວບຄຸມບາງປະເພດ.

ການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຈຳເປັນຕ້ອງມີພິກັດ DC ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຢ່າຄາດເດົາວ່າ MCB ທີ່ໃຊ້ກັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ຈະສາມາດຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຈຳນວນຂົ້ວຕໍ່ອະນຸກົມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ສຳລັບຫົວຂໍ້ DC ແຍກຕ່າງຫາກ, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືການໃຊ້ງານເບຣກເກີໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC Circuit Breaker Guide).

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບກ່ອນການເລືອກໃຊ້ MCB ມີຫຍັງແດ່?

ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົດແທນຂະບວນການຄັດເລືອກທາງວິສະວະກຳ. ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ການເລືອກໃຊ້ຕ້ອງກວດສອບ:

  • ກະແສໄຟຟ້າໃນການອອກແບບວົງຈອນ ແລະ ຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າທີ່ສາຍໄຟສາມາດຮອງຮັບໄດ້;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ ແລະ ການນຳໃຊ້ກັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ຫຼື ກະແສກົງ (DC);
  • ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ;
  • ຄ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງໂຫຼດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າ (Time-Current Characteristic);
  • ຮູບແບບຈຳນວນຂົ້ວ (Pole) ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການຕັດວົງຈອນ;
  • ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ;
  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວນຳ, ຈຸດຕໍ່ສາຍ ແລະ ແຖບທອງແດງ (Busbar); ແລະ
  • ການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ.

ໃຊ້ ຄູ່ມືການເລືອກ MCB ສຳລັບຂະບວນການຕັດສິນໃຈທີ່ສົມບູນ. ເມື່ອຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ແລ້ວ, ໜ້າຜະລິດຕະພັນ MCB ຂອງ VIOX ສະໜອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່ເພື່ອການປະເມີນຜົນ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ MCB ແມ່ນຫຍັງ?

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ MCB ແມ່ນເພື່ອຕັດກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Overload) ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short-circuit) ເພື່ອໃຫ້ຕົວນຳໄຟຟ້າໃນວົງຈອນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການອອກແບບ ແລະ ການປະສານງານທີ່ກຳນົດໄວ້.

MCB ເຮັດວຽກແນວໃດ?

MCB ທົ່ວໄປຈະໃຊ້ກົນໄກຄວາມຮ້ອນ (Thermal element) ສຳລັບການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດການໃຊ້ໄຟເກີນແບບໜ່ວງເວລາ ແລະ ໃຊ້ກົນໄກແມ່ເຫຼັກ (Magnetic release) ເຊິ່ງຈະເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນເຖິງລະດັບການຕັດທັນທີ, ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການລັດວົງຈອນ. ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (Inrush current) ທີ່ສູງກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ກົນໄກແມ່ເຫຼັກເຮັດວຽກໄດ້ຫາກມັນເກີນລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້. ເມື່ອໜ້າສຳຜັດເປີດອອກ, ຊຸດດັບອາກ (Arc chute) ຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມ ແລະ ດັບປະກາຍໄຟທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

MCB ສາມາດປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດໄດ້ຫຼືບໍ່?

MCB ມາດຕະຖານບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ (Residual-current device) ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໂດຍອີງໃສ່ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ. ມັນອາດຈະຕັດວົງຈອນໃນກໍລະນີທີ່ເກີດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນ (earth fault) ຖ້າກະແສໄຟຟ້າເກີນຂີດຈຳກັດການຕັດຂອງມັນ, ແຕ່ບໍ່ຄວນນຳມາໃຊ້ແທນ RCCB, RCD ຫຼື RCBO ໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ.

MCB ແລະ RCBO ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

MCB ໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ (overcurrent protection). ສ່ວນ RCBO ລວມເອົາການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າກັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຕົວ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ ລວມທັງການໂຫຼດເກີນ (overload) ແລະ ການລັດວົງຈອນ (short circuit).

MCB ແລະ MCCB ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ MCB ແມ່ນເບຣກເກີແບບໂມດູນຂະໜາດກະທັດຮັດທີ່ໃຊ້ສຳລັບວົງຈອນຍ່ອຍຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ສ່ວນ MCCB ກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການດ້ານກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ (breaking capacity), ໜ່ວຍຕັດ (trip-unit) ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ ແລະ ມັກໃຊ້ສຳລັບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຫຼັກ (feeders) ແລະ ວຽກງານການແຈກຢາຍໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປະເພດຂອງຜູ້ຜະລິດ.

C16 ຢູ່ເທິງ MCB ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ສຳລັບ MCB ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍເສັ້ນໂຄ້ງແບບ IEC ຄື B, C ຫຼື D, C16 ໂດຍປົກກະຕິຈະລະບຸເຖິງຄຸນລັກສະນະການຕັດແບບ C ແລະ ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ 16 A. ເຄື່ອງໝາຍທີ່ເຫຼືອຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ, ມາດຕະຖານ, ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ຂີດຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້.

ການມີຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (ampere rating) ທີ່ສູງກວ່າ ເຮັດໃຫ້ MCB ມີຄວາມປອດໄພກວ່າຫຼືບໍ່?

ບໍ່ໄດ້. ຄ່າພິກັດ (Rating) ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂະໜາດຂອງສາຍໄຟ ແລະ ການອອກແບບວົງຈອນ. ການເພີ່ມຄ່າໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປ້ອງກັນ ອາດເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຢ່າງພຽງພໍ.

MCB ສາມາດໃຊ້ເປັນສະວິດເປີດ/ປິດ (ON/OFF) ໄດ້ຫຼືບໍ່?

MCB ສາມາດເປີດ-ປິດດ້ວຍມືໄດ້ ແຕ່ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ. ຄວາມເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ເພື່ອຕັດແຍກວົງຈອນ, ການສະຫຼັບການເຮັດວຽກ, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ ແລະ ປະເພດຂອງໂຫຼດ (Load) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການໃຊ້ສະວິດ ຫຼື ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ທີ່ມີຄ່າພິກັດເໝາະສົມອາດຈະເໝາະສົມກວ່າສຳລັບການຄວບຄຸມທົ່ວໄປ.

ສະຫລຸບ

MCB ແມ່ນເບຣກເກີທີ່ສາມາດຣີເຊັດໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນສາຍໄຟໃນວົງຈອນຈາກການໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ. ການເຮັດວຽກຂອງມັນປະກອບດ້ວຍກົນໄກປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ (Thermal release), ກົນໄກປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ (Magnetic release), ກົນໄກການຕັດວົງຈອນ, ໜ້າສຳຜັດ (Contacts) ແລະ ຊ່ອງດັບອາກ (Arc chute).

ການນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບພຽງແຕ່ຕົວເລກແອມແປ (Ampere) ທີ່ພິມຢູ່ດ້ານໜ້າເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ອອກແບບວົງຈອນຕ້ອງກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ລັກສະນະການຕັດວົງຈອນ (Trip characteristic), ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Breaking capacity), ຈຳນວນຂົ້ວ (Poles), ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ (Residual-current) ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ.

ສຳລັບການເລືອກຮຸ່ນ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ໄປທີ່ ຄູ່ມືການເລືອກ MCB. ສຳລັບການປະເມີນຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ກວດສອບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ VIOX MCB.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກວດສອບ