ຄຳຕອບໂດຍກົງ: MCCB ແມ່ນຫຍັງ?
ອັນ MCCB, ຫຼື ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ molded case, ແມ່ນເບຣກເກີແຮງດັນຕ່ຳທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນສາຍປ້ອນໄຟ, ມໍເຕີ, ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ ຈາກການໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບ ເກົາຫລີ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ MCCB ຈະຮອງຮັບຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າ, ມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ສູງກວ່າ, ສາມາດປັບຄ່າການຕັດໄຟໄດ້ ແລະ ມີອຸປະກອນເສີມຫຼາຍກວ່າສຳລັບການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າໃນທາງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ.
ຄໍາວ່າ ກໍລະນີ molded ໝາຍເຖິງໂຄງຮ່າງທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸສນວນ ເຊິ່ງບັນຈຸໜ້າສຳຜັດ, ຊຸດຕັດວົງຈອນ, ກົນໄກການເຮັດວຽກ, ຂົ້ວຕໍ່ສາຍ ແລະ ໂຄງສ້າງດັບອາກ. ໂຄງຮ່າງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີມີຂະໜາດກະທັດຮັດ, ປິດມິດຊິດ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງລາຍການສິນຄ້າແທນຄຳອະທິບາຍທາງວິຊາການ, ກະລຸນາເບິ່ງ VIOX ໜ້າຜະລິດຕະພັນ MCCB.
Key Takeaways
- MCCB ໝາຍເຖິງ ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ molded case.
- MCCB ປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳຈາກການໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ.
- MCCB ມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ MCB ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປສຳລັບພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ລະດັບຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕັ້ງຄ່າການຕັດໄຟ.
- ພິກັດທີ່ສຳຄັນຂອງ MCCB ປະກອບມີ ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ
ໃນ, ພິກັດແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກຢູ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນIcuແລະIcs, ຈຳນວນຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ປະເພດຂອງໜ່ວຍຕັດໄຟ. - ຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນຂອງ MCCB ມີຄວາມສຳຄັນ ແຕ່ໜ້ານີ້ພຽງແຕ່ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບແຜນວາດເຕັມ ແລະ ຄຳອະທິບາຍຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ, ກະລຸນາເບິ່ງ VIOX ຄູ່ມືກ່ຽວກັບຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງ MCCB.
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຊື່ເຕັມຂອງ MCCB
MCCB ຫຍໍ້ມາຈາກ Molded Case Circuit Breaker.
| ຄຳສັບ | ຄວາມຫມາຍ |
|---|---|
| M | Molded |
| ຄ | Case |
| ຄ | ວົງຈອນ |
| ຂ | Breaker |
ຄຳສັບນີ້ຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໂລກ ເຖິງແມ່ນວ່າການສະກົດຄຳຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະພາກພື້ນ:
- ເບຣກເກີແບບໂມລເດັດເຄສ (Molded Case Circuit Breaker) ເປັນທີ່ນິຍົມໃນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ.
- ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແບບແມ່ພິມ ເປັນທີ່ນິຍົມໃນພາສາອັງກິດແບບອັງກິດ ແລະ ເອກະສານໃນຕະຫຼາດ IEC ບາງແຫ່ງ.
ທັງສອງຄຳສັບໝາຍເຖິງໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ.
ຖ້າຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການພຽງແຕ່ຄຳອະທິບາຍຕົວຫຍໍ້, ໜ້າເວັບທີ່ສັ້ນກວ່າ ຮູບແບບເຕັມຂອງ MCCB: Molded Case Circuit Breaker ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນັ້ນໄດ້. ໜ້າເວັບນີ້ເນັ້ນໃສ່ຄວາມໝາຍ, ການເຮັດວຽກ, ຄ່າພິກັດ ແລະ ການນຳໃຊ້.
MCCB ທຽບກັບ MCB: ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກ

MCCB ແລະ MCB ລ້ວນແຕ່ເປັນອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນລະດັບການເຮັດວຽກດຽວກັນ.
| ຄຸນສົມບັດ | MCCB | ເກົາຫລີ |
|---|---|---|
| ຊື່ເຕັມ | ເບຣກເກີແບບໂມລເດັດເຄສ (Molded Case Circuit Breaker) | ເບກເກີຂະໜາດນ້ອຍ (MCB) |
| ບົດບາດປົກກະຕິ | ການປ້ອງກັນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຫຼັກ (Feeder), ສາຍສາຂາຂະໜາດໃຫຍ່, ມໍເຕີ ແລະ ລະບົບອຸດສາຫະກຳ. | ວົງຈອນໄຟຟ້າປາຍທາງ ແລະ ວົງຈອນສາຂາຂະໜາດນ້ອຍ. |
| ຂອບເຂດປະຈຸບັນ | ປົກກະຕິແລ້ວສູງກວ່າ | ປົກກະຕິແລ້ວຕ່ຳກວ່າ |
| ຄວາມສາມາດແຕກ | ປົກກະຕິແລ້ວສູງກວ່າ | ປົກກະຕິແລ້ວຕ່ຳກວ່າ |
| ການຕັ້ງຄ່າການທຣິບ | ແກ້ໄຂຫຼືປັບໄດ້ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ | ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍກວ່າ ແລະ ປັບແຕ່ງໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ. |
| ອຸປະກອນເສີມ | ມັກຈະຮອງຮັບອຸປະກອນເສີມເຊັ່ນ: Shunt trip, Auxiliary contact, Undervoltage release ແລະ Motor operator. | ມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍກວ່າໂດຍຂຶ້ນກັບລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ. |
| ການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ | ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ (Distribution panels), ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (Switchboards) ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ. | ແຜງ DIN rail ແລະ ການແຈກຢາຍໄຟຟ້າຂັ້ນສຸດທ້າຍ |
ຄວາມແຕກຕ່າງໃນທາງປະຕິບັດແມ່ນງ່າຍດາຍ: ໃຊ້ MCB ສໍາລັບວົງຈອນຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍ; ໃຊ້ MCCB ເມື່ອວົງຈອນຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດການລັດວົງຈອນທີ່ສູງກວ່າ, ການປັບຄ່າການຕັດໄຟໄດ້, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເສີມ.
ສໍາລັບການປຽບທຽບໂດຍລະອຽດ, ເບິ່ງທີ່ VIOX’s ຄູ່ມືປຽບທຽບ MCCB ກັບ MCB.
MCCB ເຮັດວຽກແນວໃດ?

MCCB ຈະນໍາກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດປົກກະຕິຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນຂີດຈໍາກັດທີ່ອະນຸຍາດ, ເບຣກເກີຈະຕັດໄຟແລະເປີດວົງຈອນ.
ລໍາດັບການເຮັດວຽກມີດັ່ງນີ້:
ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼປົກກະຕິ → ເກີດການໂຫຼດເກີນ ຫຼື ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ → ຊຸດຕັດວົງຈອນກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິ → ກົນໄກປົດລັອກ → ໜ້າສຳຜັດແຍກອອກຈາກກັນ → ຊ່ອງດັບອາກ (Arc chute) ດັບໄຟຟ້າອາກ → ວົງຈອນຖືກຕັດ
MCCB ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີການຕັດວົງຈອນແບບໃດແບບໜຶ່ງໃນສອງແບບນີ້:
| ເທັກໂນໂລຢີການຕັດ | ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ | ຂໍ້ດີໂດຍທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| MCCB ຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ | ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນຕອບສະໜອງຕໍ່ການໂຫຼດເກີນ; ອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກຕອບສະໜອງຕໍ່ການລັດວົງຈອນ | ລຽບງ່າຍ, ທົນທານ, ຄຸ້ມຄ່າ |
| MCCB ການຕັດແບບເອເລັກໂຕຣນິກ | ເຊັນເຊີ ແລະ ວົງຈອນອີເລັກໂທຣນິກເຮັດໜ້າທີ່ວັດແທກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງການຕັດວົງຈອນ | ສາມາດປັບຄ່າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີທາງເລືອກໃນການປະສານງານທີ່ດີກວ່າ, ສາມາດວັດແທກ ຫຼື ສື່ສານຂໍ້ມູນໄດ້ |
ສຳລັບການປຽບທຽບເທັກໂນໂລຢີໃນລະດັບເລິກເຊິ່ງກວ່ານີ້, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ VIOX ຄູ່ມືແນະນຳ MCCB ແບບອີເລັກໂທຣນິກ ທຽບກັບ ແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ MCCB
ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ MCCB ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິ.
ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ
ໃນກໍລະນີເກີດການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ (Overload), ກະແສໄຟຟ້າຈະສູງກວ່າປົກກະຕິແຕ່ບໍ່ຮຸນແຮງເທົ່າກັບການເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ. ໃນ MCCB ແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ, ແຜ່ນໂລຫະຄູ່ (Bimetal) ຈະຮ້ອນຂຶ້ນແລະໂຄ້ງງໍຈົນກ່ວາມັນປົດກົນໄກການຕັດວົງຈອນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການໜ່ວງເວລາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເບຣກເກີຕັດວົງຈອນທັນທີໃນທຸກຄັ້ງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຊົ່ວຄາວ.
ການປ້ອງກັນການລັດວົງຈອນ
ໃນກໍລະນີເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short circuit), ກະແສໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນແບບອີເລັກໂທຣນິກຈະຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຫຼາຍ ແລະ ປົດກົນໄກການເຮັດວຽກ. ໜ້າສຳຜັດທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຈະແຍກອອກຈາກກັນ, ເກີດປະກາຍໄຟ (Arc) ຂຶ້ນ, ແລະ ຊ່ອງດັບປະກາຍໄຟ (Arc chute) ຈະແຍກແລະເຮັດໃຫ້ປະກາຍໄຟເຢັນລົງຈົນກ່ວາກະແສໄຟຟ້າຖືກຕັດຂາດ.
ການສູນພັນ Arc
ການດັບປະກາຍໄຟແມ່ນເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ MCCB ເປັນຫຼາຍກວ່າສະວິດທຳມະດາ. ເມື່ອໜ້າສຳຜັດເປີດອອກພາຍໃຕ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງຈັດການກັບປະກາຍໄຟພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງປອດໄພ. ໂຄງສ້າງພາຍນອກ, ລະບົບໜ້າສຳຜັດ, ແຜ່ນນຳປະກາຍໄຟ ແລະ ຊ່ອງດັບປະກາຍໄຟ ລ້ວນແຕ່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນຂະບວນການຕັດວົງຈອນນີ້.
ຄ່າພິກັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ສຳຄັນຂອງ MCCB

ການເລືອກ MCCB ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເລື່ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າ (Amperes) ເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ຊື້ ແລະ ວິສະວະກອນຄວນກວດສອບຄ່າພິກັດຫຼັກໆໃນເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheet) ຫຼື ແຜ່ນປ້າຍຊື່ (Nameplate).
| ຄ່າພິກັດຂອງ MCCB | ຄວາມຫມາຍ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ |
|---|---|---|
ອັນດັບປັດຈຸບັນ ໃນ |
ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເບຣກເກີຖືກອອກແບບມາໃຫ້ສາມາດນຳກະແສໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດ | ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການປ້ອງກັນໂຫຼດ ແລະ ສາຍໄຟ |
ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ກຳນົດ (Rated operational voltage) ຢູ |
ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບທີ່ເບຣກເກີສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ | ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ AC ຫຼື DC |
ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ (Ultimate breaking capacity) Icu |
ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນສູງສຸດທີ່ເບຣກເກີສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກຳນົດ | ຕ້ອງເກີນກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ |
ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າໃນການໃຊ້ງານ (Service breaking capacity) Ics |
ຄ່າພິກັດການລັດວົງຈອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼັງຈາກການຕັດວົງຈອນ | ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນລະບົບອຸດສາຫະກຳ |
| ຈໍານວນເສົາ | 2P, 3P, 4P ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າອື່ນໆ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບ | ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບົບການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ການຈັດການສາຍນິວທຣອນ (Neutral) |
| ປະເພດໜ່ວຍຕັດ | ຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ | ມີຜົນຕໍ່ການປັບຕັ້ງ, ການປະສານງານ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ |
| ຂະໜາດໂຄງສ້າງ (Frame size) | ໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບ ແລະ ຂະໜາດຂອງເຟຣມກະແສໄຟຟ້າ | ມີຜົນຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຊ່ວງການຕັດວົງຈອນ (Trip range) ທີ່ມີໃຫ້ |
| ອຸປະກອນເສີມ | ຊຸດຕັດວົງຈອນທາງໄກ (Shunt trip), ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (Auxiliary contact), ໜ້າສຳຜັດສັນຍານເຕືອນ (Alarm contact), ຊຸດປ້ອງກັນແຮງດັນຕໍ່າ (Undervoltage release), ມໍເຕີຄວບຄຸມ (Motor operator) | ຈຳເປັນສຳລັບການຄວບຄຸມ, ການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ |
ສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປ້າຍຊື່ (Nameplate), ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືການອ່ານປ້າຍຊື່ MCCB ຂອງ VIOX. ສໍາລັບຄ່າການທົນຕໍ່ກະແສລັດວົງຈອນ (Short-circuit ratings), ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືຫົວຂໍ້ Icu, Ics, Icw ແລະ Icm.
ເປັນຫຍັງຄ່າ Icu ຢ່າງດຽວຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍ
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປຢ່າງໜຶ່ງໃນການເລືອກ MCCB ຄືການເລືອກເບຣກເກີໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ Icu. Icu ແມ່ນຄ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສລັດວົງຈອນສູງສຸດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດໄວ້. ມັນບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງກະແສຟອລ (Fault current) ສູງສຸດທີ່ເບຣກເກີສາມາດຕັດໄດ້. ແຕ່ສໍາລັບຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າໃນໂຮງງານ, Ics ມັກຈະມີຄວາມສໍາຄັນບໍ່ແພ້ກັນ ເພາະມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າໃນການໃຊ້ງານຈິງ ແລະ ການນໍາກັບມາໃຊ້ງານຕໍ່ໄດ້ຫຼັງຈາກເກີດເຫດການລັດວົງຈອນ.
ໃນການກວດສອບຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ, ບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ພົບເຫັນມີລັກສະນະດັ່ງນີ້: MCCB ມີຄ່າທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ Icu ຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່. ຫຼັງຈາກເກີດການລັດວົງຈອນຢ່າງຮຸນແຮງ, ເບຣກເກີຈະຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິນັ້ນ, ແຕ່ທີມງານບຳລຸງຮັກສາບໍ່ສາມາດຖືເອົາໄດ້ວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຍັງຄົງເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ ຫາກລະດັບທີ່ຕ້ອງການຖືກລະເລີຍ. Ics ຜົນທີ່ຕາມມາອາດຈະເປັນການປ່ຽນແທນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ການຢຸດສະງັກຂອງວຽກງານ, ແລະ ການກວດສອບໂຄງການທີ່ບໍ່ຜ່ານ ເຖິງແມ່ນວ່າເບຣກເກີຈະ “ມີຄ່າ kA ພຽງພໍ” ຕາມເອກະສານກໍຕາມ.
ສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າໃນອາຄານທົ່ວໄປ, ຜູ້ຊື້ອາດຈະເນັ້ນໃສ່ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າກ່ອນ. ສຳລັບສາຍການຜະລິດ, ສູນຂໍ້ມູນ (Data Centers), ເຄື່ອງຈັກ OEM, ແລະ ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນ, ຄຳຖາມທີ່ດີກວ່າຄື: ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ (Breaking capacity) ທີ່ຕ້ອງການແມ່ນເທົ່າໃດ, ແລະ ໂຄງການຄາດຫວັງລະດັບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການບໍລິການຫຼັງຈາກເກີດຄວາມຜິດພາດໄວ້ແນວໃດ?
ອຸນຫະພູມ ແລະ ການຫຼຸດອັດຕາສ່ວນຄວາມສູງ

ຄ່າພິກັດຂອງ MCCB ໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້. ຕູ້ໄຟຟ້າຕົວຈິງບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມສະເໝີໄປ. ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນຕູ້, ການຈັດກຸ່ມ, ການລະບາຍອາກາດ, ແລະ ລະດັບຄວາມສູງ ລ້ວນແຕ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເບຣກເກີໄດ້.
| ເງື່ອນໄຂ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ | ສິ່ງທີ່ຄວນກວດສອບ |
|---|---|---|
| ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງ | ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກຳການຕັດວົງຈອນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (Thermal trip) ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. | ຕາຕະລາງການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (Derating table) ຂອງຜູ້ຜະລິດ. |
| ຕູ້ໄຟຟ້າຮ້ອນ ຫຼື ການລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ | ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມພາຍໃນອ້ອມຮອບເບຣກເກີສູງຂຶ້ນ | ການຈັດວາງແຜງຄວບຄຸມ, ໄລຍະຫ່າງ, ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ |
| ການຕິດຕັ້ງເບຣກເກີຫຼາຍອັນໄວ້ໃກ້ກັນ | ສາມາດເພີ່ມການສະສົມຄວາມຮ້ອນໃນບໍລິເວນນັ້ນ | ປັດໄຈການຈັດກຸ່ມ ຫຼື ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ |
| ລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ | ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງການເປັນສນວນທາງອາກາດ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ | ຂໍ້ມູນການປັບແກ້ລະດັບຄວາມສູງຈາກຜູ້ຜະລິດ |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ແຖບທອງແດງ (Busbar) | ຄວາມຮ້ອນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື | ແຮງບິດ (Torque), ການໃສ່ຫາງປາ, ຂະໜາດຕົວນຳ, ການລະບາຍອາກາດ |
ຢ່າຖືວ່າຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ພິມໄວ້ເປັນການຮັບປະກັນໃນທຸກຕູ້ຄວບຄຸມ. ໃນຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ, ເບຣກເກີທີ່ເໝາະສົມຕາມເອກະສານອາດຈະຕ້ອງມີການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (Derating), ໃຊ້ເຟຣມທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ປັບປຸງການລະບາຍອາກາດ ຫຼື ປ່ຽນຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ. ໃຫ້ກວດສອບຂໍ້ມູນການຫຼຸດຄ່າພິກັດຈາກຜູ້ຜະລິດສະເໝີສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ຫຼື ລະດັບຄວາມສູງຫຼາຍ.
ການປະສານງານແບບເລືອກ (Selective Coordination): ຫຼີກລ່ຽງການຕັດວົງຈອນທີ່ຜິດພາດ
ການເລືອກ MCCB ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການປ້ອງກັນສາຍໄຟເສັ້ນດຽວ. ໃນລະບົບຈ່າຍໄຟຕົວຈິງ, MCCB ຕ້ອງມີການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ. ການປະສານງານແບບເລືອກໝາຍເຖິງອຸປະກອນທີ່ໃກ້ກັບຈຸດເກີດເຫດຫຼາຍທີ່ສຸດຄວນຕັດວົງຈອນກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ເບຣກເກີທາງຕົ້ນທາງຄວນຍັງຄົງເຮັດວຽກຢູ່ຖ້າເປັນໄປໄດ້.
ການປະສານງານທີ່ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍຢູ່ປາຍທາງ ແລ້ວສົ່ງຜົນໃຫ້ເບຣກເກີຫຼັກຕັດວົງຈອນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂຮງງານຢຸດເຮັດວຽກ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນ:
- ສາຍການຜະລິດ
- ສູນຂໍ້ມູນ (Data centers)
- ໂຮງໝໍ ແລະ ອາຄານທີ່ສຳຄັນ
- ລະບົບທີ່ມີເຄື່ອງປັ່ນໄຟສຳຮອງ
- ການແຈກຢາຍໄຟຟ້າຜ່ານສະວິດປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍ (Transfer-switch)
- ຕູ້ຄວບຄຸມມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່
MCCB ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic trip) ມັກຈະຖືກເລືອກໃຊ້ເມື່ອຕ້ອງການການປັບຕັ້ງຄ່າໄລຍະຍາວ, ໄລຍະສັ້ນ, ການຕັດວົງຈອນທັນທີ ຫຼື ການປ້ອງກັນກະແສຮົ່ວລົງດິນທີ່ລະອຽດກວ່າ ເພື່ອໃຊ້ໃນການສຶກສາການປະສານງານຂອງລະບົບປ້ອງກັນ. MCCB ແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ (Thermal-magnetic) ຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບ ແຕ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການປັບຕັ້ງຄ່າມັກຈະມີຈຳກັດກວ່າ. ສຳລັບການປຽບທຽບໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ (Trip-unit), ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ VIOX ຄູ່ມືແນະນຳ MCCB ແບບອີເລັກໂທຣນິກ ທຽບກັບ ແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ.
ປະເພດຂອງ MCCB
MCCB ສາມາດຈັດປະເພດໄດ້ຫຼາຍວິທີ.
ຕາມໜ່ວຍຕັດໄຟ (Trip Unit)
- MCCB ຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ
- MCCB ການຕັດແບບເອເລັກໂຕຣນິກ
ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນການຈັດປະເພດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະມັນສົ່ງຜົນຕໍ່ການປະສານງານ, ການປັບຕັ້ງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຟັງຊັນການປ້ອງກັນຂັ້ນສູງ.
按极数分类
- MCCB ແບບ 2 ເສົາ (2-pole)
- MCCB ແບບ 3 ເສົາ (3-pole)
- MCCB ແບບ 4 ເສົາ (4-pole)
ຈຳນວນເສົາຂຶ້ນຢູ່ກັບການເດີນສາຍໄຟຂອງລະບົບ, ປະເພດຂອງໂຫຼດ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການຕັດ ຫຼື ປ້ອງກັນສາຍນິວທຣອນ (Neutral).
ຕາມການນຳໃຊ້
- MCCB ສຳລັບປ້ອງກັນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ (Feeder protection)
- MCCB ສໍາລັບວົງຈອນມໍເຕີ
- MCCB ສໍາລັບເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ
- MCCB ສໍາລັບຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ
- MCCB ທີ່ຮອງຮັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກອອກແບບ ແລະ ກໍານົດຄ່າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກັບໄຟຟ້າ DC ໂດຍສະເພາະ
ຫ້າມຄາດຄະເນວ່າ MCCB ທີ່ໃຊ້ກັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ຈະສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ໄດ້. ການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ DC ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ເໝາະສົມ.
MCCBs ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃສ?
MCCB ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕໍ່າ. ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປປະກອບມີ:
- ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ
- ສາຍປ້ອນໄຟຟ້າຫຼັກ ແລະ ສາຍປ້ອນຍ່ອຍໃນອາຄານການຄ້າ
- ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ
- ອຸປະກອນ HVAC
- ການປ້ອງກັນຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ
- ລະບົບສະຫຼັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ (Transfer-switch) ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າສຳຮອງ
- ຕູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ
- ວົງຈອນຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່
- ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ແບັດເຕີຣີ ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ເມື່ອມີການລະບຸຄ່າພິກັດ DC MCCB ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ໃນຕູ້ໄຟຟ້າຫຼາຍປະເພດ, MCCB ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການປ້ອງກັນລະດັບສະວິດເກຍຂະໜາດໃຫຍ່.
ວິທີການເລືອກ MCCB
ສຳລັບການເລືອກຂັ້ນພື້ນຖານ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້:
| ຄຳຖາມການເລືອກ | ສິ່ງທີ່ຄວນກວດສອບ |
|---|---|
| ກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດແມ່ນເທົ່າໃດ? | ເລືອກກະແສໄຟຟ້າພິກັດ ແລະ ຂະໜາດເຟຣມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບແມ່ນເທົ່າໃດ? | ຈັບຄູ່ ຢູ ແລະ ຄ່າພິກັດ AC/DC |
| ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ແມ່ນເທົ່າໃດ? | ເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມ Icu ແລະ Ics |
| ປະເພດຂອງໂຫຼດແມ່ນຫຍັງ? | ເຟດເດີ (Feeder), ມໍເຕີ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) |
| ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປະສານງານ (Coordination) ຫຼືບໍ່? | ກວດສອບເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດວົງຈອນ (Trip curves) ຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ |
| ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງແມ່ນຫຍັງ? | ກວດສອບການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (Derating) ຈາກອຸນຫະພູມ, ຄວາມຮ້ອນສະສົມໃນຕູ້, ການຕິດຕັ້ງແບບກຸ່ມ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງ |
| ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນທີ່ສາມາດປັບຕັ້ງຄ່າໄດ້ (Adjustable protection) ຫຼືບໍ່? | ພິຈາລະນາໃຊ້ MCCB ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic trip MCCB) |
| ຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນເສີມ (Accessories) ຫຼືບໍ່? | ກວດສອບ Shunt trip, Auxiliary contact, UV release, Motor operator |
| ໃຊ້ຕູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ແຜງໄຟຟ້າປະເພດໃດ? | ກວດສອບການຕິດຕັ້ງ, ຈຸດຕໍ່ສາຍ, ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ |
ສໍາລັບການເລືອກຂະໜາດໂດຍລະອຽດ, ໃຫ້ໃຊ້ VIOX ຄູ່ມືການເລືອກຕູ້ MCCB.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກ MCCB
| ຄວາມຜິດພາດ | ຄວາມສ່ຽງ |
|---|---|
| ການເລືອກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (Current rating) ເທົ່ານັ້ນ | ເບຣກເກີອາດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະດັບກະແສລັດວົງຈອນ, ແຮງດັນ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການໃນການປະສານງານ (Coordination) |
ການເບິ່ງພຽງແຕ່ Icu ແລະ ລະເລີຍ Ics |
Breaker may interrupt the fault but not meet the required service-continuity expectation |
| Ignoring temperature or altitude derating | Breaker may nuisance trip or run hotter than expected in the real enclosure |
| Ignoring selective coordination | A downstream fault may trip an upstream feeder and shut down more equipment than necessary |
| Treating MCCB and MCB as interchangeable | Installation may lack current capacity, fault rating, or adjustability |
| Ignoring trip-unit type | MCCB ແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ແບບອີເລັກໂທຣນິກມີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ |
| ການນຳໃຊ້ MCCB ທີ່ອອກແບບມາສຳລັບໄຟ AC ໄປໃຊ້ໃນວົງຈອນໄຟ DC ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ | ການຕັດກະແສໄຟຟ້າ DC ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ |
| ການລືມຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເສີມ | ຟັງຊັນການຄວບຄຸມ, ການສົ່ງສັນຍານ, ການຕັດວົງຈອນທາງໄກ ຫຼື ລະບົບລັອກປ້ອງກັນອາດຈະຂາດຫາຍໄປ |
| ການເລືອກຂະໜາດເບຣກເກີໃຫຍ່ເກີນຄວາມຈຳເປັນ | ການປ້ອງກັນສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນອາດຈະຫຼຸດປະສິດທິພາບລົງ |
ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍກ່ຽວກັບ MCCB
MCCB ແມ່ນຫຍັງ?
MCCB stands for molded case circuit breaker. It is a low-voltage circuit breaker used for feeder, machinery, motor, and industrial distribution protection.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ MCCB ແລະ MCB ແມ່ນຫຍັງ?
An MCB is usually used for smaller final circuits. An MCCB is used for higher current, higher breaking capacity, adjustable trip settings, and more demanding commercial or industrial protection.
ພາຍໃນ MCCB ມີຫຍັງແດ່?
An MCCB contains a molded case, fixed and moving contacts, operating mechanism, trip unit, arc chute, terminals, and optional accessories. For a detailed diagram, see the MCCB internal parts guide.
What are the main MCCB ratings?
The main ratings include rated current ໃນ, rated voltage ຢູ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ Icu ແລະ Ics, pole count, frame size, and trip-unit type.
Where is an MCCB used?
MCCBs are used in distribution panels, switchboards, motor circuits, generator feeders, HVAC equipment, machinery panels, and larger commercial or industrial circuits.
Is an MCCB suitable for DC?
Only if the specific MCCB is rated and approved for DC voltage and interruption duty. Do not use an AC-only MCCB in a DC system without manufacturer documentation.
ສະຫລຸບ
An MCCB is a molded case circuit breaker used when a circuit needs more current capacity, breaking capacity, trip flexibility, or accessory support than a typical MCB can provide. It protects low-voltage feeders, industrial panels, motors, generators, and larger distribution circuits from overloads and short circuits.
For a basic definition, remember this: an MCCB is the heavier-duty low-voltage breaker used between small MCB branch protection and larger switchgear-level protection. For real selection, always check current, voltage, Icu, Ics, ປະເພດຂອງໜ່ວຍຕັດໄຟ (trip-unit type), ຈຳນວນຂົ້ວ (pole count), ອຸປະກອນເສີມ (accessories), ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການປະສານງານ (coordination requirements).