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:
- ກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Overload current): ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີນຄວາມສາມາດໃນການຮັບພາລະຂອງວົງຈອນເປັນເວລາດົນພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
- 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:
- ກະແສໄຟຟ້າຈະໄຫຼຜ່ານເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນ ແລະ ໜ້າສຳຜັດທີ່ປິດຢູ່.
- ແຜ່ນໂລຫະຄູ່ (Bimetal) ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເກີນແບບຕໍ່ເນື່ອງ.
- ກົນໄກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈະຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນເຖິງລະດັບການຕັດວົງຈອນທັນທີ (Instantaneous pickup range).
- ເມື່ອໜ້າສຳຜັດເປີດອອກ, ຊ່ອງດັບອາກ (Arc chute) ຈະແບ່ງ, ເຮັດໃຫ້ເຢັນ, ແລະດັບປະກາຍໄຟຟ້າພາຍໃນຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີ.

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 |
|---|---|---|
| ຂ | 3–5 × In | ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຕ່ຳ (Low inrush), ລວມເຖິງວົງຈອນຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ວົງຈອນແສງສະຫວ່າງຫຼາຍປະເພດ |
| ຄ | 5–10 × In | ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກປານກາງ ແລະ ໂຫຼດທາງການຄ້າແບບປະສົມ |
| ງ | 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.

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 |

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
- IEC 60898-1:2015+A1:2019 — ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ (Circuit-breakers) ສໍາລັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
- IEC 60947-2:2024 — ອຸປະກອນສະວິດເກຍ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ: ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ (Circuit-breakers)
- UL Solutions — ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າແບບໂມລເດັດເຄສ (Molded Case Circuit Breaker): ຄູ່ມືການໝາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້
- UL Solutions — ການບໍລິການດ້ານເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນເສີມ
- VIOX — ຄູ່ມືການເລືອກໃຊ້ MCB
- VIOX — ວິທີການອ່ານປ້າຍຊື່ຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ (Miniature Circuit Breaker)
