ໄຟຟ້າດັບສາມາດປະທ້ວງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນໄພ, ອາດຈະທໍາລາຍອຸປະກອນລາຄາແພງແລະລົບກວນການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນ. ບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນ Fuse (NFB) ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນເທກໂນໂລຍີປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ສະເຫນີຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຫນືອກວ່າເມື່ອທຽບກັບລະບົບ fused ແບບດັ້ງເດີມ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນວິສະວະກອນໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບລະບົບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼືຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ຮັບປະກັນການດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ NFBs ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ.
ກ ບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນ Fuse ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າທີ່ຂັດຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງກະແສໄຟຟ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການ overload ຫຼືສະພາບວົງຈອນສັ້ນໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບຂອງຟິວທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້. ບໍ່ເຫມືອນກັບລະບົບແບບດັ້ງເດີມທີ່ອີງໃສ່ສາຍໄຟຫຼືເສັ້ນດ່າງ, NFBs ໃຊ້ກົນໄກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອກວດຫາຄວາມຜິດແລະປົກປ້ອງວົງຈອນໄຟຟ້າ. ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ NFB, ການຄັດເລືອກ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນ Fuse (NFB)
ຄໍານິຍາມພື້ນຖານແລະຫນ້າທີ່
ກ ບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນຟິວ (NFB) ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນອຸປະກອນສະຫຼັບປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນໄຟຟ້າຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກສະພາບ overcurrent. ຄໍາວ່າ "ບໍ່ມີຟິວ" ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈໍາແນກ breakers ເຫຼົ່ານີ້ຈາກການອອກແບບເກົ່າແກ່ທີ່ລວມເອົາຟິວສໍາຮອງສໍາລັບການປ້ອງກັນຄວາມຜິດສູງໃນປະຈຸບັນ.
ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ NFB ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາມການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນ:
- ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ: ການດໍາເນີນການກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຫນ້ອຍທີ່ສຸດ
- ການກວດຫາຄວາມຜິດ: ຮັບຮູ້ສະພາບປະຈຸບັນຜິດປົກກະຕິຜ່ານເຊັນເຊີແມ່ເຫຼັກຫຼືຄວາມຮ້ອນ
- ວົງຈອນຂັດຈັງຫວະ: ການແຍກທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອຢຸດການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນແລະ extinguish arcs ໄຟຟ້າຜົນໄດ້ຮັບ
NFB ທຽບກັບ Breakers Fused ແບບດັ້ງເດີມ
ການວິວັດທະນາການຈາກ fused ກັບ breakers ທີ່ບໍ່ແມ່ນ fused ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນ. ໃນປະຫວັດສາດ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນກໍລະນີ molded ຫຼາຍປະກອບມີຟິວທີ່ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນເພື່ອຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າສັ້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ເຫຼົ່ານີ້ "fused breakers" ປະສົມປະສານຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບຂອງ breakers ວົງຈອນກັບປະສິດທິພາບຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນຂອງ fuses.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນລວມມີ:
Breakers ແບບດັ້ງເດີມ:
- ຕ້ອງການທົດແທນ fuses ຫຼັງຈາກຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນສູງ
- ຈໍາກັດຢູ່ໃນອົງປະກອບປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ດຽວ
- ສະຫຼັບກົນຈັກປະສົມປະສານກັບການປ້ອງກັນຟິວ
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກອົງປະກອບທີ່ບໍລິໂພກໄດ້
ບໍ່ມີ Fuse Breakers:
- ການປົກປັກຮັກສາ resettable ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍບໍ່ມີການທົດແທນສ່ວນ
- ການອອກແບບການຕິດຕໍ່ແບບພິເສດບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການຂັດຂວາງສູງ
- ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວ
- ການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ
ການພັດທະນາຂອງ "ຕົວຕັດວົງຈອນຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ fuseless" ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1960 ໂດຍບໍລິສັດເຊັ່ນ Klockner-Moeller ໄດ້ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງປະຈຸບັນທີ່ມີຮູບຊົງ horseshoe ທີ່ມີນະວັດກໍາທີ່ກໍາລັງແມ່ເຫຼັກຈະບັງຄັບໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນເປີດໄວຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງກະແສຄວາມຜິດສູງ.
ບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນ Fuse ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ຫຼັກການການເຮັດວຽກ
ບໍ່ມີ Fuse Circuit Breakers ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຫຼັກການປ້ອງກັນທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການອົງປະກອບຂອງຟິວທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້. ການດໍາເນີນງານພື້ນຖານກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າແລະການຂັດຂວາງອັດຕະໂນມັດເມື່ອສະພາບຜິດປົກກະຕິເກີດຂື້ນ.
ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ:
- ກະແສກະແສ ໂດຍຜ່ານການຕິດຕໍ່ຕົ້ນຕໍທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານຫນ້ອຍ
- ລະບົບການຕິດຕາມ ການວັດແທກລະດັບປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
- ເຊັນເຊີຄວາມຮ້ອນແລະແມ່ເຫຼັກ ຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ
- ຄວາມກົດດັນຕິດຕໍ່ ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ໃນລະຫວ່າງສະພາບການຜິດພາດ:
- ການກວດຫາກະແສໄຟຟ້າເກີນ ກະຕຸ້ນຜ່ານກົນໄກຄວາມຮ້ອນ ຫຼືແມ່ເຫຼັກ
- ການເປີດໃຊ້ກົນໄກການເດີນທາງ ປ່ອຍພະລັງງານກົນຈັກທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້
- ການຕິດຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເພື່ອຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນ
- Arc extinguishing ລະບົບເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນແລະ elongate arc ໄຟຟ້າຈົນກ່ວາສູນພັນ
ອົງປະກອບຫຼັກ
ລະບົບຕິດຕໍ່: ຫົວໃຈຂອງ NFB ໃດແມ່ນຢູ່ໃນລະບົບການຕິດຕໍ່ຂອງມັນ. ເບກເກີຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝນຳໃຊ້ກຳລັງແມ່ເຫຼັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກະແສໄຟຟ້າເພື່ອ 'ລະເບີດອອກ' ການຕິດຕໍ່ໄວກວ່າການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ການແຍກການຕິດຕໍ່ຢ່າງໄວວານີ້ຈໍາກັດປະລິມານຂອງປະຈຸບັນຄວາມຜິດທີ່ສາມາດໄຫຼຜ່ານວົງຈອນ.
ກົນໄກການເດີນທາງ: NFBs ໃຊ້ກົນໄກການເດີນທາງແບບແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກ:
- ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ: ແຖບ bimetallic ງໍໃນເວລາທີ່ຄວາມຮ້ອນໂດຍ overcurrent, ກະຕຸ້ນກົນໄກການ
- ການປົກປ້ອງແມ່ເຫຼັກ: ທໍ່ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ກະຕຸ້ນກົນໄກການເດີນທາງໃນລະຫວ່າງວົງຈອນສັ້ນ
- ການປົກປ້ອງເອເລັກໂຕຣນິກ: ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ Microprocessor ສະຫນອງການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນແລະຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼາຍ
Arc Extinguishing System: ໃນເວລາທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນແຍກຕ່າງຫາກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, arc ໄຟຟ້າປະກອບລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າ. NFBs ໃຊ້ chutes arc sophisticated ກັບແຜ່ນ splitter ໂລຫະທີ່:
- ແຍກ arc ອອກເປັນຫຼາຍ arc ນ້ອຍກວ່າ
- ສະກັດພະລັງງານຜ່ານພື້ນຜິວໂລຫະເຮັດຄວາມເຢັນ
- ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ອາກເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສູນພັນ
- ປ້ອງກັນການເກີດໄຟໃໝ້ຂອງອາກ
ປະເພດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ Fuse
MCCBs (ຕົວຕັດວົງຈອນແມ່ພິມ)
Molded Case Breakers ເປັນຕົວແທນຂອງປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງ NFB ນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ. MCCBs ມີການໃຫ້ຄະແນນໃນປະຈຸບັນປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ 100 ຫາ 2500 A ແລະອາດຈະໃຫ້ຄະແນນວົງຈອນສັ້ນເຖິງ 50 kA ທີ່ 415 V.
ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນ:
- ຊ່ວງປັດຈຸບັນ: 10A ຫາ 2500A
- ລະດັບແຮງດັນ: ສູງເຖິງ 1000V AC
- ຄວາມອາດສາມາດແຕກຫັກ: 10kA ຫາ 200kA
- ການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງ: ແກ້ໄຂຫຼືປັບໄດ້ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ
- ແອັບພລິເຄຊັນ: ການປ້ອງກັນມໍເຕີ, ວົງຈອນ feeder, ການແຜ່ກະຈາຍຕົ້ນຕໍ
ຄຸນນະສົມບັດການກໍ່ສ້າງ:
- ທີ່ຢູ່ອາໄສພາດສະຕິກ molded ສະຫນອງ insulation ແລະປ້ອງກັນ
- ໜ່ວຍເດີນທາງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ ຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກ
- ການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍເສົາ (1, 2, 3, ຫຼື 4 ເສົາ)
- ທາງເລືອກໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະອຸປະກອນເສີມ
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນອາກາດ (ACBs)
Air Circuit Breakers ເປັນຕົວແທນຂອງປະເພດລະດັບສູງຂອງ NFBs, ອອກແບບມາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງການປະສິດທິພາບສູງສຸດແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:
- ຊ່ວງປັດຈຸບັນ: 800A ຫາ 6300A
- ຄວາມອາດສາມາດແຕກຫັກ: ສູງເຖິງ 100kA+
- ລະດັບແຮງດັນ: ສູງເຖິງ 690V AC
- ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ: ຫນ່ວຍເດີນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ, ການດໍາເນີນງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ແອັບພລິເຄຊັນ:
- ການປ້ອງກັນ switchboard ຫຼັກ
- ການປ້ອງກັນວົງຈອນເຄື່ອງກໍາເນີດ
- ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ
- ການກະຈາຍພະລັງງານຂອງສູນຂໍ້ມູນ
NFBs ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍ UL ເພື່ອຈໍາກັດການປ່ອຍຜ່ານ I²t ໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດບໍ່ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາ I²t ທີ່ມີຢູ່ໃນຮອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງວົງຈອນສັ້ນ symmetrical ໃນອະນາຄົດ.
ແບບພິເສດການປົກປ້ອງລັກສະນະ:
- ການລົບລ້າງຄວາມຜິດພາດໄວຂຶ້ນ: ຈໍາກັດຄວາມຜິດພາດຂະຫນາດໃນປັດຈຸບັນແລະໄລຍະເວລາ
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນອຸປະກອນ: ປົກປ້ອງອຸປະກອນລົງລຸ່ມຈາກກະແສຄວາມຜິດສູງ
- ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ: ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ arc flash
- ການປະສານງານລະບົບ: ປັບປຸງການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆ
NFB vs MCB vs MCCB: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນ
ຕາຕະລາງການປຽບທຽບທີ່ສົມບູນແບບ
ຄຸນສົມບັດ | NFB/MCCB | ເກົາຫລີ | Fused Breaker |
---|---|---|---|
ການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນ | 10-2500A | 0.5-125A | ແຕກຕ່າງກັນກັບ fuse |
ຂີດຄວາມສາມາດ | 10-200kA | 6-18kA | ສູງຫຼາຍ (ມີຟິວ) |
ການປັບຕົວ | ມີຢູ່ໃນບາງແບບ | ແກ້ໄຂ | ແກ້ໄຂ |
ດ້ານຮ່າງກາຍຂະຫນາດ | ຂະຫນາດໃຫຍ່ | ກະທັດຮັດ | ຂະຫນາດກາງ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ເບື້ອງຕົ້ນສູງກວ່າ | ຕ່ໍາກວ່າ | ຂະຫນາດກາງ |
ບໍາລຸງຮັກສາ | ຕໍ່າ | ໜ້ອຍທີ່ສຸດ | ສູງ (ປ່ຽນຟິວ) |
ຣີເຊັດເວລາ | ທັນທີ | ທັນທີ | ຕ້ອງການປ່ຽນຟິວ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ອຸດສາຫະກຳ/ການຄ້າ | ທີ່ຢູ່ອາໄສ / ການຄ້າແສງສະຫວ່າງ | ຄວາມຜິດສູງພິເສດ |
ການປະສານງານ | ເລີດ | ດີ | ຈຳກັດ |
ການດໍາເນີນງານໄລຍະໄກ | ມີໃຫ້ | ຈຳກັດ | ບໍ່ປົກກະຕິ |
ເມື່ອເລືອກແຕ່ລະປະເພດ
ເລືອກ NFB/MCCB ເມື່ອ:
- ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນເກີນ 125A
- ປະຈຸບັນມີຄວາມຜິດສູງ (> 18kA)
- ຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງທີ່ສາມາດປັບໄດ້
- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເລີ່ມຕົ້ນ motor ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສານງານ
- ການດໍາເນີນງານທາງໄກຫຼືການຕິດຕາມແມ່ນຈໍາເປັນ
- ສະພາບແວດລ້ອມທາງອຸດສາຫະກຳ ຫຼືການຄ້າ
ເລືອກ MCB ເມື່ອ:
- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືການຄ້າແສງສະຫວ່າງ
- ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນພາຍໃຕ້ 125A
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນພິຈາລະນາຕົ້ນຕໍ
- ງ່າຍດາຍ, ການປ້ອງກັນຄົງທີ່ແມ່ນພຽງພໍ
- ພື້ນທີ່ຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນແຜງແຈກຢາຍ
ເລືອກ Fused Breakers ເມື່ອ:
- ກະແສຄວາມຜິດສູງຫຼາຍເກີນຄວາມສາມາດ NFB
- ການຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາອຸປະກອນ
- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ້ອງກັນ fuse ໂດຍລະຫັດ
- ການປ້ອງກັນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນສໍາລັບວົງຈອນທີ່ສໍາຄັນ
ຂໍ້ດີຂອງການບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນ Fuse
ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການດໍາເນີນງານ
ການປົກປ້ອງທີ່ສາມາດຕັ້ງຄືນໄດ້: ປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງ NFBs ຫຼາຍກວ່າລະບົບ fused ແມ່ນລັກສະນະທີ່ສາມາດຕັ້ງຄືນໄດ້ຂອງພວກເຂົາ. ຫຼັງຈາກສະພາບຄວາມຜິດຖືກລຶບລ້າງ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດຟື້ນຟູພະລັງງານໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນອົງປະກອບ. ຄຸນສົມບັດນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາຢຸດເຮັດວຽກ ແລະຄວາມຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເວລາຕອບສະໜອງໄວກວ່າ: NFBs ປົກກະຕິແລ້ວມີເວລາຕອບສະຫນອງຂອງ 0.02-0.05 ວິນາທີເມື່ອທຽບກັບ 0.002 ວິນາທີສໍາລັບຟິວ. ໃນຂະນະທີ່ fuses ໄວກວ່າ, NFBs ສະຫນອງຄວາມໄວການປົກປ້ອງທີ່ພຽງພໍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສ່ວນໃຫຍ່ໃນຂະນະທີ່ສະເຫນີຄວາມສະດວກດີກວ່າ.
ການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງທີ່ສາມາດປັບໄດ້: ຮູບແບບ NFB ຈໍານວນຫຼາຍສະເຫນີການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບປັບລັກສະນະການປົກປ້ອງໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດສະເພາະ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້:
- ການປະສານງານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆ
- ການປັບແຕ່ງສໍາລັບຄຸນລັກສະນະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີສະເພາະ
- ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການໂຫຼດ
- ປັບປຸງການເລືອກລະບົບ
Visual Trip Indication: NFBs ສະຫນອງສາຍຕາທີ່ຊັດເຈນຂອງສະຖານະການການເດີນທາງໂດຍຜ່ານຕໍາແຫນ່ງຈັບ, ເຮັດໃຫ້ການວິນິດໄສຄວາມຜິດໄວແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກ່ວາລະບົບ fused.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວ: ໃນຂະນະທີ່ NFBs ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງກວ່າ fuses, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງທັງຫມົດແມ່ນຕໍ່າກວ່າເນື່ອງຈາກ:
- ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນ fuse ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
- ຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ
- ຫຼຸດເວລາຢຸດເຮັດວຽກລະຫວ່າງຄວາມຜິດ
- ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງອາໄຫຼ່ຕ່ໍາ
ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຫຼຸດລົງ: NFBs ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍກວ່າລະບົບ fused:
- ບໍ່ມີສ່ວນທີ່ບໍລິໂພກເພື່ອທົດແທນ
- ໄລຍະການບໍລິການທີ່ຍາວກວ່າ
- ກົນໄກການປ້ອງກັນຕົນເອງ
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການກວດກາ
ຄຸນນະສົມບັດຄວາມປອດໄພ
ຄວາມສາມາດປ້ອງກັນທີ່ປັບປຸງ: NFBs ທີ່ທັນສະໄຫມສະເຫນີຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼາຍໃນອຸປະກອນດຽວ:
- ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ: ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນປ້ອງກັນການ overcurrents ແບບຍືນຍົງ
- ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ: ອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກໃຫ້ການປົກປ້ອງທັນທີ
- ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດພື້ນຖານ: ໂມດູນຄວາມຜິດພື້ນດິນທາງເລືອກກວດພົບຄວາມຜິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
- ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດ Arc: ໂມເດວຂັ້ນສູງກວດຫາສະພາບໂຄ້ງອັນຕະລາຍ
ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ Arc Flash: ການຈໍາກັດ NFBs ໃນປະຈຸບັນຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ arc flash ໂດຍການຈໍາກັດຄວາມຜິດຂອງຂະຫນາດແລະໄລຍະເວລາໃນປະຈຸບັນ, ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາແລະການດໍາເນີນງານ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປຂອງ NFB Circuit Breakers
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ
ການປົກປ້ອງມໍເຕີ: NFBs ດີເລີດໃນແອັບພລິເຄຊັນປ້ອງກັນມໍເຕີເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າສູງໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນທີ່ຊັດເຈນ. NFBs ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອຮັບປະກັນການໂຫຼດມໍເຕີໃນປະຈຸບັນແລະສາມາດຖືກກໍານົດເປັນຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນສະເພາະໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງມໍເຕີ.
ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນມໍເຕີປົກກະຕິ:
- ປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: 115-125% ຂອງມໍເຕີເຕັມການໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ
- ການເດີນທາງທັນທີທັນໃດ: 8-15 ເວລາ FLC ສໍາລັບມໍເຕີ cage ກະຮອກ
- ການຊັກຊ້າເວລາ: ການປະສານງານກັບຄຸນລັກສະນະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ
ວົງຈອນເຄື່ອງຈັກຫນັກ: ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາມັກຈະຕ້ອງການ NFBs ເນື່ອງຈາກ:
- ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນສູງ
- ຮອບວຽນເລີ່ມຕົ້ນ / ຢຸດເລື້ອຍໆ
- ຕ້ອງການການປະສານງານທີ່ເລືອກ
- ຄວາມຕ້ອງການການດໍາເນີນງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ແຜງກະຈາຍພະລັງງານ: NFBs ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວແຍກຕົ້ນຕໍແລະ feeder ໃນລະບົບການແຈກຢາຍອຸດສາຫະກໍາ, ສະຫນອງ:
- ຄວາມຜິດພາດສູງຄວາມສາມາດຂັດຂວາງໃນປັດຈຸບັນ
- ການປະສານງານກັບອຸປະກອນລຸ່ມນ້ໍາ
- ຄຸນນະສົມບັດການຕິດຕາມແລະການສື່ສານ
- ການປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເປັນມິດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າ
ອາຄານຫ້ອງການ: ອາຄານການຄ້າທີ່ທັນສະໄຫມອີງໃສ່ NFBs ສໍາລັບ:
- ການປົກປ້ອງລະບົບ HVAC: ເຄື່ອງປັບອາກາດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະອຸປະກອນເຮັດຄວາມຮ້ອນ
- ວົງຈອນລິຟ: ຂັບ motor ແຮງສູງ
- ລະບົບສຸກເສີນ: ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພຊີວິດທີ່ສໍາຄັນ
- ພະລັງງານສູນຂໍ້ມູນ: ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນແລະອຸປະກອນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ
ສະຖາບັນການຂາຍຍ່ອຍ: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າຂາຍຍ່ອຍປະກອບມີ:
- ລະບົບແສງ: ການຕິດຕັ້ງ fluorescent ແລະ LED ຂະຫນາດໃຫຍ່
- ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນ: ຍ່າງໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະຕູ້ແຊ່ເຢັນ
- ລະບົບຈຸດຂາຍ: ອຸປະກອນທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນ
- ລະບົບຄວາມປອດໄພ: ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງແລະອຸປະກອນເຝົ້າລະວັງ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສະຖານີຍ່ອຍ: ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃຊ້ NFBs ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະຖານີຍ່ອຍແຈກຢາຍສໍາລັບ:
- ການປົກປ້ອງ feeder: ການປົກປ້ອງສາຍການແຜ່ກະຈາຍ
- ການປ້ອງກັນການຫັນເປັນ: ການປົກປ້ອງປະຖົມແລະມັດທະຍົມ
- ການສະຫຼັບທະນາຄານ Capacitor: ການຊົດເຊີຍພະລັງງານທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ
- ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສຸກເສີນ: ຄວາມສາມາດໃນການແຍກລະບົບ
ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ: NFBs ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແລະລົມ:
- ການປ້ອງກັນວົງຈອນ DC: ການປົກປ້ອງອາເລແສງຕາເວັນ
- ການປົກປ້ອງຜົນຜະລິດ AC: ວົງຈອນຜົນຜະລິດ Inverter
- ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ: ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດ
- ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ: ການປົກປ້ອງທະນາຄານຫມໍ້ໄຟ
ວິທີການເລືອກຕົວຕັດວົງຈອນ NFB ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກທີ່ສໍາຄັນ
ຄວາມຕ້ອງການການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນ: ພື້ນຖານຂອງການຄັດເລືອກ NFB ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຄິດໄລ່ປະຈຸບັນທີ່ຖືກຕ້ອງ:
- ຄິດໄລ່ປະຈຸບັນໂຫຼດທັງຫມົດ: ລວມເອົາການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ
- ນຳໃຊ້ປັດໃຈຄວາມປອດໄພ: ໃຊ້ 125% ຂອງການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ NEC
- ພິຈາລະນາການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ: ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ 20-25%
- ບັນຊີສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນປະຈຸບັນ: ມໍເຕີສາມາດແຕ້ມ 6-8 ເວລາປົກກະຕິໃນປະຈຸບັນ
ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່:
ການໂຫຼດມໍເຕີ: 100A ປັດໄຈຄວາມປອດໄພຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: 100A × 1.25 = 125A ການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດຕໍາ່ສຸດທີ່: 125A × 1.2 = 150A ແນະນໍາເລືອກ NFB: 175A (ຂະຫນາດມາດຕະຖານຕໍ່ໄປ)
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງແຮງດັນ: ລະດັບແຮງດັນຂອງ NFB ຕ້ອງເທົ່າກັບ ຫຼືເກີນແຮງດັນຂອງລະບົບ:
- ລະບົບ 480V: ໃຊ້ NFBs ລະດັບ 600V
- ລະບົບ 208V: ໃຊ້ 240V ຫຼື 600V ລະດັບ NFBs
- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສາກົນ: ພິຈາລະນາການຈັດອັນດັບ 400V, 690V
- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ DC: ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນ DC
ການກໍານົດຄວາມສາມາດໃນການທໍາລາຍ: ອັດຕາການຂັດຈັງຫວະຂອງ MCCB ຕັ້ງແຕ່ 10k ຫາ 200k amperes, ໃນຂະນະທີ່ MCBs ມີອັດຕາການລົບກວນເຖິງ 1800 amperes.
ຂໍ້ແນະນຳການເລືອກ:
- ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການສຶກສາຄວາມຜິດຈາກວິສະວະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິ
- ໃຊ້ວິທີການແບບອະນຸລັກເມື່ອບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ
- ພິຈາລະນາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບທີ່ອາດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມຜິດ
- ລະດັບມາດຕະຖານ: 10kA, 25kA, 35kA, 50kA, 65kA, 100kA
ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່
ຕົວຢ່າງການປົກປ້ອງມໍເຕີ: ສໍາລັບ 75HP, 480V, ມໍເຕີ 3 ເຟດ:
- ປະຈຸບັນການໂຫຼດເຕັມ: 96A (ຈາກປ້າຍຊື່ມໍເຕີ)
- NFB ການຈັດອັນດັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: 96A × 1.25 = 120A ຕໍາ່ສຸດທີ່
- ການຕັ້ງຄ່າທັນທີ: 96A × 10 = 960A (ສໍາລັບການປະສານງານ)
- NFB ທີ່ເລືອກ: 125A ກັບການເດີນທາງແມ່ເຫຼັກປັບໄດ້
ຕົວຢ່າງການປົກປ້ອງ feeder: ສໍາລັບແຜງທີ່ຮັບໃຊ້ການໂຫຼດປະສົມລວມເຖິງ 400A:
- ການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: 300A
- ການໂຫຼດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ: 100A
- ໂຫຼດຄິດໄລ່: (300A × 1.25) + 100A = 475A
- NFB ທີ່ເລືອກ: 500A ຫຼື 600A ຂຶ້ນກັບຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ
ການພິຈາລະນາຍີ່ຫໍ້ແລະຄຸນນະພາບ
ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງ:
- Schneider Electric: ຊຸດ PowerPact MCCBs
- ABB: Tmax series molded case breakers
- Eaton: ເບກເກີອຸດສາຫະກໍາ Series C
- Siemens: MCCBs ຊຸດ Sendron
- General Electric: ບັນທຶກ Plus ຊຸດ
ຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ:
- UL 489: ມາດຕະຖານສະຫະລັດສໍາລັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ molded case
- IEC 60947-2: ມາດຕະຖານສາກົນ
- ການຢັ້ງຢືນ CSA: ຂໍ້ກໍານົດຂອງການາດາ
- ເຄື່ອງໝາຍ CE: ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເອີຣົບ
ຕົວຊີ້ວັດຄຸນນະພາບ:
- ການຢັ້ງຢືນການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບ
- ເອກະສານດ້ານວິຊາການລະອຽດ
- ໂຄງການຮັບປະກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ
- ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃນທ້ອງຖິ່ນ
- ການມີອາໄຫຼ່
ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງແລະບໍາລຸງຮັກສາ
ການຕິດຕັ້ງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
ມືອາຊີບຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການ: ການຕິດຕັ້ງ NFB ຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໂດຍຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິສະເຫມີເນື່ອງຈາກ:
- ແຮງດັນສູງ ແລະປະຈຸບັນ: ລະດັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ
- ການປະຕິບັດຕາມລະຫັດ: ຄວາມຕ້ອງການແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເຂດອຳນາດ
- ຂໍ້ກໍາຫນົດຂອງແຮງບິດທີ່ເຫມາະສົມ: ສໍາຄັນສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
- ການສຶກສາການປະສານງານ: ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ການພິຈາລະນາການລວມກະດານ:
- ການເກັບກູ້ທີ່ພຽງພໍ: ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸ
- ຄວາມຕ້ອງການລະບາຍອາກາດ: ຮັບປະກັນການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນ
- ສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ: ກວດສອບຄວາມພຽງພໍຂອງໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງ
- ການກຳນົດເສັ້ນທາງສາຍ: ຈັດລະບຽບ conductors ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາຍໄຟ:
- ຄ່າແຮງບິດທີ່ເຫມາະສົມ: ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງແທ້ຈິງ
- ຂະຫນາດຕົວນໍາ: ຮັບປະກັນຄວາມພຽງພໍສໍາລັບການໂຫຼດແລະອຸນຫະພູມ
- ຄວາມສົມບູນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່: ໃຊ້ lugs ແລະຮາດແວທີ່ເຫມາະສົມ
- ການສັງເກດ Polarity: ຮັກສາການວາງສາຍ / ການໂຫຼດທີ່ເຫມາະສົມ
ຂັ້ນຕອນການທົດສອບ
ການທົດສອບຄະນະກໍາມະການ: ກ່ອນທີ່ຈະວາງ NFBs ໃນການບໍລິການ, ປະຕິບັດການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບ:
- ການກວດກາສາຍຕາ: ກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ
- ການດໍາເນີນງານກົນຈັກ: ກວດສອບການດໍາເນີນການຈັບກ້ຽງ
- ການທົດສອບໄຟຟ້າ: ວັດແທກການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່, ການຕໍ່ຕ້ານ insulation
- ການທົດສອບການເດີນທາງ: ຢືນຢັນການຕັ້ງຄ່າການປົກປ້ອງ ແລະເວລາ
- ການກວດສອບການປະສານງານ: ຢືນຢັນການດໍາເນີນການເລືອກກັບອຸປະກອນອື່ນໆ
ເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບ:
- ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່: < 50 microohms ຕໍ່ສະເພາະຜູ້ຜະລິດ
- ຄວາມຕ້ານທານ insulation: > 10 megohm ກັບດິນ
- ເວລາເດີນທາງ: ພາຍໃນແຖບຄວາມທົນທານຂອງຜູ້ຜະລິດ
- ການດໍາເນີນງານກົນຈັກ: ກ້ຽງ, ການປະຕິບັດໃນທາງບວກ
ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ
ຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາປ້ອງກັນ: ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານ NFB ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຍືດອາຍຸການບໍລິການ:
- ການກວດກາສາຍຕາປະຈໍາເດືອນ:
- ກວດເບິ່ງອາການຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນ (ປ່ຽນສີ, ມີກິ່ນເໝັນ)
- ກວດສອບການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມແລະຄວາມແຫນ້ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່
- ສັງເກດການດໍາເນີນການຂອງ handle ແລະຕົວຊີ້ວັດຕໍາແຫນ່ງ
- ບັນທຶກເງື່ອນໄຂຜິດປົກກະຕິ
ການທົດສອບການປະຕິບັດປະຈໍາປີ:
- ການດໍາເນີນງານຄູ່ມື: ການອອກກໍາລັງກາຍ handles ໂດຍຜ່ານລະດັບຢ່າງເຕັມທີ່
- ການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່: ກວດເບິ່ງແຮງບິດຢູ່ໃນທຸກ terminals
- ທໍາຄວາມສະອາດ: ເອົາຂີ້ຝຸ່ນແລະສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່
- ການລະບາຍສີ: ນຳໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ເໝາະສົມຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ
ການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບຫ້າປີ:
- ການທົດສອບໄຟຟ້າ: ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່, ການຕໍ່ຕ້ານ insulation
- ການທົດສອບການເດີນທາງ: ກວດສອບເສັ້ນໂຄ້ງປ້ອງກັນ ແລະເວລາ
- ການປັບທຽບ: ປັບການຕັ້ງຄ່າຖ້າຈໍາເປັນ
- ການທົດແທນພາກສ່ວນ: ປ່ຽນອົງປະກອບທີ່ສວມໃສ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ເອກະສານການບຳລຸງຮັກສາ: ຮັກສາບັນທຶກລາຍລະອຽດລວມທັງ:
- ຜົນການທົດສອບ ແລະວັນທີ
- ການປັບຕົວຫຼືການສ້ອມແປງໃດໆ
- ປະຫວັດການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນ
- ສະພາບການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ
- ການກໍານົດເວລາການບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດ
ແກ້ໄຂບັນຫາ NFB ທົ່ວໄປ
ບັນຫາການເດີນທາງເລື້ອຍໆ
ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດເກີນ: ສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງ NFB tripping ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບ overload ຕົວຈິງ:
ຂັ້ນຕອນການວິນິດໄສ:
- ວັດແທກກະແສການໂຫຼດຕົວຈິງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືປັບທຽບ
- ປຽບທຽບກັບການຈັດອັນດັບ NFB ແລະການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງ
- ກໍານົດການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມ
- ກວດເບິ່ງບັນຫາມໍເຕີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການດຶງປະຈຸບັນເພີ່ມຂຶ້ນ
ວິທີແກ້ໄຂ:
- ແຈກຢາຍການໂຫຼດຄືນໃໝ່ລະຫວ່າງຫຼາຍວົງຈອນ
- ຍົກລະດັບການຈັດອັນດັບ NFB ຖ້າການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນຖາວອນ
- ສ້ອມແປງອຸປະກອນທີ່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ເກີດການດຶງກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ
- ປັບປຸງປັດໄຈພະລັງງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ
ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ: ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ດີສ້າງຄວາມຕ້ານທານ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທີ່ສຸດ:
ອາການ:
- ຢຸດສະຫຼົບເປັນໄລຍະ: ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາການໂຫຼດທີ່ຊັດເຈນ
- ອາການທີ່ເຫັນໄດ້ຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນ: ຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່
- ການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ: ຂ້າມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່
- ກິ່ນເຜົາໄຫມ້: ຫຼືການປ່ຽນສີ
ການແກ້ໄຂ:
- ຮັດການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດຕໍ່ກັບຄ່າແຮງບິດທີ່ລະບຸໄວ້
- ປ່ຽນຮາດແວທີ່ເສຍຫາຍເຊັ່ນ: lugs ຫຼື bolts
- ເຮັດຄວາມສະອາດດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອກໍາຈັດການຜຸພັງ
- ນໍາໃຊ້ທາດປະສົມທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນໃນອະນາຄົດ
ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ
ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມ: ເບກເກີທັງໝົດຄາດວ່າຈະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 40 ອົງສາເຊນຊຽດ, ໂດຍເຄື່ອງຕັດຄວາມຮ້ອນຈະຫຼຸດລະດັບຫຼັງຈາກອຸນຫະພູມນີ້, ແຕ່ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໄຮໂດຼລິກ-ແມ່ເຫຼັກຮັກສາປະສິດທິພາບຈົນກ່ວາ 85 ອົງສາເຊນຊຽດ.
ການແກ້ໄຂອຸນຫະພູມສູງ:
- ປັບປຸງການລະບາຍອາກາດໃນ enclosures ໄຟຟ້າ
- ໃຊ້ເບກເກີທີ່ຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ
- De-rate ການຕັ້ງຄ່າປັດຈຸບັນໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ
- ຕິດຕັ້ງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການປົນເປື້ອນ: ການປົນເປື້ອນສິ່ງແວດລ້ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດ NFB:
- ຄວາມຊຸ່ມ: ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍ insulation ແລະ corrosion
- ຂີ້ຝຸ່ນ: ຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງກົນຈັກ
- ອາຍເຄມີ: ອາດຈະ corrode ອົງປະກອບ
- ອາກາດເກືອ: ເລັ່ງການກັດກ່ອນໃນເຂດຊາຍຝັ່ງ
ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ:
- ລະບຸການຈັດອັນດັບຄວາມເໝາະສົມ (NEMA, IP)
- ໃຊ້ການຜະນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ
- ປະຕິບັດຕາຕະລາງທໍາຄວາມສະອາດປົກກະຕິ
- ໃຊ້ການເຄືອບປ້ອງກັນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ
ບັນຫາການເດີນທາງລົ້ມເຫລວ
ຂັ້ນຕອນການທົດສອບ: ເມື່ອ NFBs ລົ້ມເຫລວໃນການເດີນທາງໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂທີ່ຜິດພາດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການທັນທີ:
ຂໍ້ຄວນລະວັງຄວາມປອດໄພ:
- De-energize ວົງຈອນກ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ
- ໃຊ້ PPE ທີ່ເຫມາະສົມລວມທັງການປ້ອງກັນ arc flash
- ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປິດ/ tagout
- ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິເຮັດການທົດສອບ
ການກວດວິນິດໄສ:
- ການທໍາງານຂອງກົນໄກການເດີນທາງ: ການທົດສອບການດໍາເນີນງານຄູ່ມື
- ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ: ການທົດສອບການຈໍາລອງຄວາມຮ້ອນ
- ອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກ: ການທົດສອບການສັກຢາໃນປະຈຸບັນ
- ເງື່ອນໄຂການຕິດຕໍ່: ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານແລະຊ່ອງຫວ່າງ
ເມື່ອໃດທີ່ຈະປ່ຽນແທນ: ປ່ຽນ NFBs ທັນທີຖ້າພວກເຂົາສະແດງ:
- ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການເດີນທາງໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂການທົດສອບ
- ການຜູກມັດກົນຈັກຫຼືການດໍາເນີນງານ rough
- ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຕໍ່ກັບທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືອົງປະກອບ
- ເກີນຂໍ້ແນະນຳຊີວິດການບໍລິການ
ອະນາຄົດຂອງເທັກໂນໂລຍີ Breaker Circuit No Fuse
ຄຸນສົມບັດ NFB ອັດສະລິຍະ
ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມດິຈິຕອນ: NFBs ທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ລວມເອົາເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນທີ່ກ້າວຫນ້າ:
ການຕິດຕາມເວລາຈິງ:
- ການວັດແທກປັດຈຸບັນ: ຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກໄລຍະ
- ການຕິດຕາມແຮງດັນ: ການກວດສອບຂອງສະພາບແຮງດັນໄຟຟ້າພາຍໃຕ້ / ເກີນ
- ການວິເຄາະຄຸນນະພາບພະລັງງານ: ການຕິດຕາມຄວາມກົມກຽວແລະການວັດແທກປັດໄຈພະລັງງານ
- ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ: ການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມພາຍໃນ ແລະສະພາບແວດລ້ອມ
ການຮັກສາການຄາດເດົາ:
- ການຕິດຕາມການສວມໃສ່ຕິດຕໍ່: ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການທົດແທນ
- ການນັບການດໍາເນີນງານ: ຕິດຕາມການດໍາເນີນງານຂອງກົນຈັກແລະໄຟຟ້າ
- ການວິເຄາະທ່າອ່ຽງ: ການກໍານົດການຫຼຸດລົງຂອງການປະຕິບັດເທື່ອລະກ້າວ
- ການສ້າງໂມງປຸກ: ກຳນົດເວລາການບຳລຸງຮັກສາແບບຕັ້ງໜ້າ
ການເຊື່ອມໂຍງການສື່ສານ:
- ການເຊື່ອມຕໍ່ອີເທີເນັດ: ການປະສົມປະສານກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງອາຄານ
- ໂປໂຕຄອນໄຮ້ສາຍ: ການເຊື່ອມຕໍ່ IoT ສໍາລັບການຕິດຕາມໄລຍະໄກ
- ຮອງຮັບ Protocol: Modbus, BACnet, DNP3 ເຂົ້າກັນໄດ້
- ການເຊື່ອມຕໍ່ຄລາວ: ການເຂົ້າເຖິງໄລຍະໄກ ແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ແນວໂນ້ມອຸດສາຫະກໍາ
ການພັດທະນາຂະໜາດນ້ອຍ: ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດ NFB ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບ:
- ວັດສະດຸຂັ້ນສູງ: ປັບປຸງ insulation ແລະອຸປະກອນການຕິດຕໍ່
- ການອອກແບບທີ່ດີທີ່ສຸດ: ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ
- ເຕັກນິກການປະສົມປະສານ: ການລວມເອົາຫຼາຍຫນ້າທີ່ຢູ່ໃນຊຸດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ
ການຈຳກັດປັດຈຸບັນທີ່ປັບປຸງແລ້ວ: ເຕັກໂນໂລຍີການຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນຍັງສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າດ້ວຍການປັບປຸງວິທີການ extinguishing arc ແລະການດໍາເນີນງານການຕິດຕໍ່ໄວຂຶ້ນ.
ການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ:
- ການດໍາເນີນງານໄວຂຶ້ນ: ໄລຍະເວລາ ແລະພະລັງງານຫຼຸດລົງ
- ຄວາມອາດສາມາດທີ່ສູງຂຶ້ນ: ການຈັດອັນດັບຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ
- ການປະສານງານທີ່ດີຂຶ້ນ: ປັບປຸງການຄັດເລືອກກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆ
ການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ຄວາມຍືນຍົງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ NFB:
- ວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ: ການກໍາຈັດສານອັນຕະລາຍ
- ປະສິດທິພາບພະລັງງານ: ການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ
- Recyclability: ການອອກແບບສໍາລັບການຟື້ນຕົວຂອງອຸປະກອນການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ
- ອາຍຸຍືນ: ຍືດອາຍຸການຮັບໃຊ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນ
ນະວັດຕະກໍາການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:
- ປະສິດທິພາບການຜະລິດ: ເຕັກນິກການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ
- ມາດຕະຖານ: ເວທີທົ່ວໄປໃນທົ່ວສາຍຜະລິດຕະພັນ
- ປະລິມານການຜະລິດ: ເສດຖະກິດຂອງຜົນປະໂຫຍດຂະຫນາດ
- ຄວາມກົດດັນດ້ານການແຂ່ງຂັນ: ຕະຫຼາດກໍາລັງຂັບເຄື່ອນການປະດິດສ້າງ
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)
ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານ & ຄໍານິຍາມ
Q1: ແມ່ນຫຍັງແທ້ຄືບໍ່ມີ Fuse Circuit Breaker (NFB)?
A: A No Fuse Circuit Breaker (NFB) ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າທີ່ຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການໂຫຼດເກີນຫຼືສະພາບວົງຈອນສັ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ອົງປະກອບຂອງຟິວ. ບໍ່ເຫມືອນກັບເບກເກີແບບປະສົມປະສານແບບດັ້ງເດີມທີ່ອີງໃສ່ສາຍຫຼືເສັ້ນດ່າງ, NFBs ໃຊ້ກົນຈັກໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນເພື່ອກວດຫາຄວາມຜິດແລະການເດີນທາງຂອງເບກເກີ. ຄໍາວ່າ "ບໍ່ມີ fuse" ເນັ້ນຫນັກວ່າ breakers ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງການອົງປະກອບ fuse ທົດແທນສໍາລັບການປ້ອງກັນ.
ຄໍາຖາມທີ 2: ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ "ບໍ່ມີຟິວ" ເບກເກີ ເມື່ອເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຟິວ?
A: ຄຳ ສັບດັ່ງກ່າວມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດໃນປະຫວັດສາດເມື່ອເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຫຼາຍຕົວຈິງມີຟິວ ສຳ ຮອງເພື່ອປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຜິດສູງ. ໃນຊຸມປີ 1960-80, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນກໍລະນີ molded ບາງປະກອບມີ fuses ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນເພື່ອຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າສັ້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ການອອກແບບ "NFB" ໂດຍສະເພາະຊີ້ໃຫ້ເຫັນ breakers ທີ່ບັນລຸຄວາມສາມາດລົບກວນສູງໂດຍຜ່ານການອອກແບບການຕິດຕໍ່ຂັ້ນສູງແລະເຕັກໂນໂລຊີ extinguishing arc ໂດຍບໍ່ມີການຕ້ອງການ fuses ພາຍໃນ.
Q3: NFB ຄືກັນກັບ MCCB ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ. NFB (No Fuse Breaker) ຕົ້ນຕໍແມ່ນຄໍາສັບການຕະຫຼາດທີ່ໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍ MCCBs (Molded Case Circuit Breakers) ທີ່ບໍ່ມີຟິວພາຍໃນ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ MCCBs ທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວ NFBs. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ມີຟິວສາມາດຖືກເອີ້ນວ່າ NFB, ລວມທັງ MCBs ແລະ ACBs.
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວິຊາການ & ການປຽບທຽບ
Q4: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ NFB ແລະ MCB ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍແມ່ນ:
– ການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນ: NFBs/MCCBs ຈັດການ 10-2500A, ໃນຂະນະທີ່ MCBs ຈັດການ 0.5-125A
– ຄວາມອາດສາມາດແຕກຫັກ: NFBs ມີຄວາມສາມາດລົບກວນຄວາມຜິດທີ່ສູງກວ່າ (ເຖິງ 200kA) ທຽບກັບ MCBs (ສູງສຸດ 18kA)
– ການປັບຕົວ: ບາງ NFBs ສະເຫນີການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງທີ່ສາມາດປັບໄດ້; MCBs ມີການຕັ້ງຄ່າຄົງທີ່
– ຂະໜາດ: NFBs ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າແລະຖືກອອກແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ / ການຄ້າ
– ແອັບພລິເຄຊັນ: NFBs ປົກປ້ອງມໍເຕີແລະອຸປະກອນຫນັກ; MCBs ປົກປ້ອງວົງຈອນທີ່ຢູ່ອາໄສ
Q5: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແທນຟິວໄດ້ບໍ?
A: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແຕ່ວ່າມີການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນ:
– ລະດັບແຮງດັນແລະປະຈຸບັນ ຕ້ອງກົງກັນຫຼືເກີນຂໍ້ກໍານົດຂອງຟິວຕົ້ນສະບັບ
– ຄວາມສາມາດແຕກ ຈະຕ້ອງພຽງພໍສໍາລັບຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນຢູ່ສະຖານທີ່ນັ້ນ
– ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ກັບກະດານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼື switchgear
– ການປະຕິບັດຕາມລະຫັດ - ບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂດຍສະເພາະຕ້ອງການ fuses ສໍາລັບການຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ
– ການປະສານງານ ກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆອາດຈະຕ້ອງການການຄິດໄລ່ຄືນໃຫມ່
ການຄັດເລືອກ & ຂະຫນາດ
Q6: ຂ້ອຍຈະເລືອກ NFB ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
A: ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້:
1. ຄິດໄລ່ປະຈຸບັນໂຫຼດທັງຫມົດ ແລະເລືອກ NFB ຈັດອັນດັບ 125% ຂອງການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
2. ກໍານົດລະດັບແຮງດັນ - ຕ້ອງເທົ່າກັບຫຼືເກີນແຮງດັນຂອງລະບົບ
3. ກວດເບິ່ງຄວາມສາມາດແຕກ – ຕ້ອງມີຄວາມຜິດປົກກະຕິສູງສຸດທີ່ມີຢູ່
4. ພິຈາລະນາປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ - ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລະດັບຄວາມສູງ
5. ຢືນຢັນຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນແຜງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
6. ກວດສອບການປະສານງານ ກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນນ້ໍາແລະລຸ່ມ
ຄໍາຖາມທີ 7: ຂ້ອຍຄວນເລືອກການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນສໍາລັບການປ້ອງກັນມໍເຕີ?
A: ສໍາລັບການປ້ອງກັນມໍເຕີກັບ NFB:
– ຄະແນນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: 115-125% ຂອງມໍເຕີເຕັມໂຫຼດປະຈຸບັນ (FLC)
– ການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງທັນທີທັນໃດ: 8-15 ຄັ້ງ FLC ສໍາລັບມໍເຕີ cage ກະຮອກ, 3-6 ເທື່ອສໍາລັບມໍເຕີ rotor ບາດແຜ
– ພິຈາລະນາເລີ່ມຕົ້ນປະຈຸບັນ – ມໍເຕີສາມາດດຶງກະແສປົກກະຕິ 6-8 ເທົ່າໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ
– ກວດເບິ່ງຄໍາແນະນໍາຜູ້ຜະລິດ ໃນນາມສະກຸນມໍເຕີ ແລະເອກະສານ
ແອັບພລິເຄຊັນ ແລະການນຳໃຊ້
Q8: ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ NFB ແທນ MCB ເມື່ອໃດ?
A: ໃຊ້ NFB/MCCB ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ:
– ການຈັດອັນດັບປະຈຸບັນທີ່ສູງຂຶ້ນ (ສູງກວ່າ 125A)
– ຄວາມຜິດພາດຫຼາຍກວ່າຄວາມສາມາດຂັດຂວາງ (ເກີນ 18kA)
– ການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ສໍາລັບການປະສານງານ
– ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ ທີ່ມີກະແສລົມແຮງສູງ
– ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ / ການຄ້າ ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ
– ຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນການໄລຍະໄກ
Q9: ສາມາດໃຊ້ NFBs ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິຊາການ, NFBs ບໍ່ຄ່ອຍຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ອາໄສເພາະວ່າ:
– ຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການໂຫຼດປົກກະຕິ (ເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນ 15-60A)
– ແພງກວ່າ ຫຼາຍກ່ວາຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຢູ່ອາໄສ
– ຂະໜາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃຫຍ່ກວ່າ ບໍ່ເຫມາະກັບແຜງທີ່ຢູ່ອາໄສມາດຕະຖານ
– MCBs ໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ພຽງພໍ ສໍາລັບວົງຈອນຂອງຄົວເຮືອນປົກກະຕິ
ການຕິດຕັ້ງ & ບໍາລຸງຮັກສາ
Q10: ຂ້ອຍຕ້ອງການຊ່າງໄຟຟ້າເພື່ອຕິດຕັ້ງ NFB ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ການຕິດຕັ້ງ NFB ຄວນຖືກປະຕິບັດໂດຍຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິສະເໝີ ເພາະວ່າ:
– ແຮງດັນສູງແລະປະຈຸບັນ ລະດັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ
– ການປະຕິບັດຕາມລະຫັດ ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ
– ການສຶກສາການປະສານງານ ອາດຈະຕ້ອງການກັບລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
– ເຫມາະສົງບິດສະເພາະ ຕ້ອງການສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່
– ການທົດສອບແລະການມອບຫມາຍ ຕ້ອງການເພື່ອກວດສອບການດໍາເນີນການທີ່ເຫມາະສົມ
ຄໍາຖາມທີ 11: ຄວນທົດສອບ ຫຼືຮັກສາ NFBs ເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ?
A: ຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ແນະນໍາ:
– ການກວດກາສາຍຕາ: ປະຈໍາເດືອນ (ກວດສອບສໍາລັບການ overheating, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ)
– ການທົດສອບການປະຕິບັດງານ: ປະຈໍາປີ (ການດໍາເນີນງານດ້ວຍມືຂອງ handles)
– ການທົດສອບໄຟຟ້າ: ທຸກໆ 3-5 ປີ (ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່, ໄລຍະເວລາການເດີນທາງ)
– ການກວດກາແບບມືອາຊີບ: ທຸກໆ 5-10 ປີຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
– ເອົາໃຈໃສ່ທັນທີ ຖ້າການຍ່າງເລື້ອຍໆ, ຄວາມຮ້ອນເກີນ, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍເກີດຂື້ນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ & ບັນຫາ
ຄໍາຖາມທີ 12: ເປັນຫຍັງ NFB ຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງຄົງຄ້າງ?
A: ສາເຫດທົ່ວໄປຂອງ NFB tripping:
– ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດເກີນ: ການໂຫຼດເກີນລະດັບຕົວເບກເກີ
– ວົງຈອນສັ້ນ: ຄວາມຜິດຂອງສາຍໄຟຫຼືອຸປະກອນລົ້ມເຫລວ
– ຄວາມຜິດພາດພື້ນຖານ: ການທໍາລາຍ insulation ຫຼືຄວາມຊຸ່ມ
– ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ: ການສ້າງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຕ້ານທານ
– ອຸປະກອນຜູ້ສູງອາຍຸ: ຕິດຕໍ່ພົວພັນ worn ຫຼື calibration drift
– ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ: ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸດເດີນທາງ
Q13: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດເມື່ອຕົວຈັບ NFB ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງກາງ?
A: ຕໍາແຫນ່ງກາງຊີ້ໃຫ້ເຫັນ breaker ມີ tripped ເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດພາດ:
– ບໍ່ໄດ້ປິດດ້ວຍຕົນເອງ (ມືຖືຈະຫຼຸດລົງຢ່າງເຕັມທີ່)
– ເປີດໃຊ້ຟັງຊັນປ້ອງກັນແລ້ວ (ການໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຫຼືຄວາມຜິດພາດຂອງດິນ)
– ຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າໃຫມ່: ຍ້າຍມືຈັບໄປຕໍາແໜ່ງປິດເຕັມ, ຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປເປີດ
– ສືບສວນສາເຫດ ກ່ອນທີ່ຈະຣີເຊັດເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຂັດຊ້ຳໆ
ສະຫຼຸບ
ບໍ່ມີ Fuse Circuit Breakers ເປັນຕົວແທນຂອງວິວັດທະນາການທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຊີການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ສະເຫນີປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບເມື່ອທຽບກັບລະບົບ fused ແບບດັ້ງເດີມ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ NFB, ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄຟຟ້າສາມາດອອກແບບແລະຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການຮັບເອົາທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
- NFBs ໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ສາມາດຕັ້ງຄືນໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີອົງປະກອບ fuse ບໍລິໂພກ
- ການຄັດເລືອກທີ່ເຫມາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະລະມັດລະວັງ ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ, ແຮງດັນ, ແລະຄວາມຜິດ
- ການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາເປັນມືອາຊີບ ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ດີທີ່ສຸດ
- NFBs ທີ່ທັນສະໄຫມສະເຫນີຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມແລະການສື່ສານດິຈິຕອນ
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ໃຫ້ປຶກສາກັບວິສະວະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິເພື່ອຮັບປະກັນການຄັດເລືອກ, ການປະສານງານແລະການຕິດຕັ້ງ NFB ທີ່ເຫມາະສົມ. ການລົງທຶນໃນລະບົບການປົກປ້ອງ NFB ທີ່ມີຄຸນນະພາບຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນຜ່ານການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ການຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາໄລຍະຍາວຕ່ໍາ.
ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປົກປ້ອງມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບ HVAC ການຄ້າ, ຫຼືອຸປະກອນການກະຈາຍພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນ, ບໍ່ມີ Fuse Circuit Breakers ສະຫນອງການປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຮັກສາໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ວິທີການເລືອກ MCCB ສໍາລັບກະດານ: ຄູ່ມືສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂອງແມ່ພິມ
ຜູ້ຜະລິດ MCCB 10 ອັນດັບສູງສຸດໃນປີ 2025: ຄູ່ມືອຸດສາຫະກໍາຄົບຖ້ວນ | ການວິເຄາະຜູ້ຊ່ຽວຊານ
Circuit Breakers vs Miniature Circuit Breakers: ຄູ່ມືການປຽບທຽບທີ່ສົມບູນ