ບໍ່ມີ Fuse Circuit Breaker (NFB) ແມ່ນຫຍັງ?

ແມ່ນຫຍັງຄືບໍ່ມີ Fuse Circuit Breaker (NFB)

ໄຟຟ້າດັບສາມາດປະທ້ວງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນໄພ, ອາດຈະທໍາລາຍອຸປະກອນລາຄາແພງແລະລົບກວນການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນ. ບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນ Fuse (NFB) ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນເທກໂນໂລຍີປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ສະເຫນີຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຫນືອກວ່າເມື່ອທຽບກັບລະບົບ fused ແບບດັ້ງເດີມ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນວິສະວະກອນໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບລະບົບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼືຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ຮັບປະກັນການດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ NFBs ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ.

ບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນ Fuse ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າທີ່ຂັດຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງກະແສໄຟຟ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການ overload ຫຼືສະພາບວົງຈອນສັ້ນໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບຂອງຟິວທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້. ບໍ່ເຫມືອນກັບລະບົບແບບດັ້ງເດີມທີ່ອີງໃສ່ສາຍໄຟຫຼືເສັ້ນດ່າງ, NFBs ໃຊ້ກົນໄກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອກວດຫາຄວາມຜິດແລະປົກປ້ອງວົງຈອນໄຟຟ້າ. ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ NFB, ການຄັດເລືອກ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນ Fuse (NFB)

ຄໍານິຍາມພື້ນຖານແລະຫນ້າທີ່

ບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນຟິວ (NFB) ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນອຸປະກອນສະຫຼັບປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນໄຟຟ້າຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກສະພາບ overcurrent. ຄໍາວ່າ "ບໍ່ມີຟິວ" ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈໍາແນກ breakers ເຫຼົ່ານີ້ຈາກການອອກແບບເກົ່າແກ່ທີ່ລວມເອົາຟິວສໍາຮອງສໍາລັບການປ້ອງກັນຄວາມຜິດສູງໃນປະຈຸບັນ.

ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ NFB ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາມການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນ:

  • ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ​: ການດໍາເນີນການກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຫນ້ອຍທີ່ສຸດ
  • ການກວດຫາຄວາມຜິດ: ຮັບຮູ້ສະພາບປະຈຸບັນຜິດປົກກະຕິຜ່ານເຊັນເຊີແມ່ເຫຼັກຫຼືຄວາມຮ້ອນ
  • ວົງຈອນຂັດຈັງຫວະ: ການ​ແຍກ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ແລະ extinguish arcs ໄຟ​ຟ້າ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​

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:

  • ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ resettable ໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ທົດ​ແທນ​ສ່ວນ​
  • ການອອກແບບການຕິດຕໍ່ແບບພິເສດບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການຂັດຂວາງສູງ
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວ
  • ການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ

ການພັດທະນາຂອງ "ຕົວຕັດວົງຈອນຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ fuseless" ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1960 ໂດຍບໍລິສັດເຊັ່ນ Klockner-Moeller ໄດ້ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງປະຈຸບັນທີ່ມີຮູບຊົງ horseshoe ທີ່ມີນະວັດກໍາທີ່ກໍາລັງແມ່ເຫຼັກຈະບັງຄັບໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນເປີດໄວຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງກະແສຄວາມຜິດສູງ.

ບໍ່ມີຕົວຕັດວົງຈອນ Fuse ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ຫຼັກການການເຮັດວຽກ

ບໍ່ມີ Fuse Circuit Breakers ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຫຼັກການປ້ອງກັນທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການອົງປະກອບຂອງຟິວທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້. ການດໍາເນີນງານພື້ນຖານກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າແລະການຂັດຂວາງອັດຕະໂນມັດເມື່ອສະພາບຜິດປົກກະຕິເກີດຂື້ນ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ​:

  1. ກະແສກະແສ ໂດຍຜ່ານການຕິດຕໍ່ຕົ້ນຕໍທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານຫນ້ອຍ
  2. ລະບົບການຕິດຕາມ ການວັດແທກລະດັບປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
  3. ເຊັນເຊີຄວາມຮ້ອນແລະແມ່ເຫຼັກ ຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ
  4. ຄວາມກົດດັນຕິດຕໍ່ ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ພາບ​ການ​ຜິດ​ພາດ​:

  1. ການກວດຫາກະແສໄຟຟ້າເກີນ ກະຕຸ້ນຜ່ານກົນໄກຄວາມຮ້ອນ ຫຼືແມ່ເຫຼັກ
  2. ການເປີດໃຊ້ກົນໄກການເດີນທາງ ປ່ອຍພະລັງງານກົນຈັກທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້
  3. ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ​ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເພື່ອຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນ
  4. Arc extinguishing ລະ​ບົບ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຢັນ​ແລະ elongate arc ໄຟ​ຟ້າ​ຈົນ​ກ​່​ວາ​ສູນ​ພັນ​

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)

10 ຜູ້ຜະລິດ MCCB ອັນດັບຕົ້ນ-VIOX MCCB

Molded Case Breakers ເປັນຕົວແທນຂອງປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງ NFB ນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ. MCCBs ມີການໃຫ້ຄະແນນໃນປະຈຸບັນປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ 100 ຫາ 2500 A ແລະອາດຈະໃຫ້ຄະແນນວົງຈອນສັ້ນເຖິງ 50 kA ທີ່ 415 V.

ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​:

  • 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 Breakers01

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:

  • ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໄວ​ຂຶ້ນ​: ຈໍາ​ກັດ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຂະ​ຫນາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ແລະ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນອຸປະກອນ: ປົກປ້ອງອຸປະກອນລົງລຸ່ມຈາກກະແສຄວາມຜິດສູງ
  • ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ: ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ arc flash
  • ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ລະ​ບົບ​: 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
  • ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ພື້ນ​ຖານ​: 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
  • ການ​ເດີນ​ທາງ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​: 8-15 ເວລາ FLC ສໍາລັບມໍເຕີ cage ກະຮອກ
  • ການຊັກຊ້າເວລາ: ການປະສານງານກັບຄຸນລັກສະນະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ

ວົງຈອນເຄື່ອງຈັກຫນັກ: ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາມັກຈະຕ້ອງການ NFBs ເນື່ອງຈາກ:

  • ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນສູງ
  • ຮອບວຽນເລີ່ມຕົ້ນ / ຢຸດເລື້ອຍໆ
  • ຕ້ອງການການປະສານງານທີ່ເລືອກ
  • ຄວາມຕ້ອງການການດໍາເນີນງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ແຜງກະຈາຍພະລັງງານ: NFBs ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວແຍກຕົ້ນຕໍແລະ feeder ໃນລະບົບການແຈກຢາຍອຸດສາຫະກໍາ, ສະຫນອງ:

  • ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂັດ​ຂວາງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​
  • 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
  • ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຮັດ​ຄວາມ​ເຢັນ​: 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
  • ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​: ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດ
  • ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ: ການປົກປ້ອງທະນາຄານຫມໍ້ໄຟ

ວິທີການເລືອກຕົວຕັດວົງຈອນ NFB ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກທີ່ສໍາຄັນ

ຄວາມຕ້ອງການການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນ: ພື້ນຖານຂອງການຄັດເລືອກ NFB ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຄິດໄລ່ປະຈຸບັນທີ່ຖືກຕ້ອງ:

  1. ຄິດ​ໄລ່​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ໂຫຼດ​ທັງ​ຫມົດ​: ລວມເອົາການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ
  2. ນຳໃຊ້ປັດໃຈຄວາມປອດໄພ: ໃຊ້ 125% ຂອງການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ NEC
  3. ພິຈາລະນາການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ: ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ 20-25%
  4. ບັນ​ຊີ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​: 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:

  • ການ​ເກັບ​ກູ້​ທີ່​ພຽງ​ພໍ​: ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸ
  • ຄວາມຕ້ອງການລະບາຍອາກາດ: ຮັບປະກັນການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນ
  • ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​: ກວດສອບຄວາມພຽງພໍຂອງໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງ
  • ການກຳນົດເສັ້ນທາງສາຍ: ຈັດລະບຽບ conductors ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາຍໄຟ:

  • ຄ່າ​ແຮງ​ບິດ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​: ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງແທ້ຈິງ
  • ຂະຫນາດຕົວນໍາ: ຮັບປະກັນຄວາມພຽງພໍສໍາລັບການໂຫຼດແລະອຸນຫະພູມ
  • ຄວາມສົມບູນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່: ໃຊ້ lugs ແລະຮາດແວທີ່ເຫມາະສົມ
  • ການສັງເກດ Polarity: ຮັກສາການວາງສາຍ / ການໂຫຼດທີ່ເຫມາະສົມ

ຂັ້ນຕອນການທົດສອບ

ການ​ທົດ​ສອບ​ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​: ກ່ອນທີ່ຈະວາງ NFBs ໃນການບໍລິການ, ປະຕິບັດການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບ:

  1. ການກວດກາສາຍຕາ: ກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ
  2. ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ກົນ​ຈັກ​: ກວດສອບການດໍາເນີນການຈັບກ້ຽງ
  3. ການ​ທົດ​ສອບ​ໄຟ​ຟ້າ​: ວັດແທກການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່, ການຕໍ່ຕ້ານ insulation
  4. ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ເດີນ​ທາງ​: ຢືນຢັນການຕັ້ງຄ່າການປົກປ້ອງ ແລະເວລາ
  5. ການກວດສອບການປະສານງານ: ຢືນຢັນການດໍາເນີນການເລືອກກັບອຸປະກອນອື່ນໆ

ເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບ:

  • ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່: < 50 microohms ຕໍ່ສະເພາະຜູ້ຜະລິດ
  • ຄວາມຕ້ານທານ insulation: > 10 megohm ກັບດິນ
  • ເວລາເດີນທາງ: ພາຍໃນແຖບຄວາມທົນທານຂອງຜູ້ຜະລິດ
  • ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ກົນ​ຈັກ​: ກ້ຽງ, ການປະຕິບັດໃນທາງບວກ

ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ

ຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາປ້ອງກັນ: ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານ NFB ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຍືດອາຍຸການບໍລິການ:

  • ການກວດກາສາຍຕາປະຈໍາເດືອນ:
  • ກວດເບິ່ງອາການຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນ (ປ່ຽນສີ, ມີກິ່ນເໝັນ)
  • ກວດ​ສອບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ແລະ​ຄວາມ​ແຫນ້ນ​ຂອງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​
  • ສັງເກດການດໍາເນີນການຂອງ handle ແລະຕົວຊີ້ວັດຕໍາແຫນ່ງ
  • ບັນທຶກເງື່ອນໄຂຜິດປົກກະຕິ

ການທົດສອບການປະຕິບັດປະຈໍາປີ:

  • ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຄູ່​ມື​: ການອອກກໍາລັງກາຍ handles ໂດຍຜ່ານລະດັບຢ່າງເຕັມທີ່
  • ການ​ກວດ​ສອບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​: ກວດເບິ່ງແຮງບິດຢູ່ໃນທຸກ terminals
  • ທໍາຄວາມສະອາດ: ເອົາຂີ້ຝຸ່ນແລະສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່
  • ການລະບາຍສີ: ນຳໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ເໝາະສົມຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ

ການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບຫ້າປີ:

  • ການ​ທົດ​ສອບ​ໄຟ​ຟ້າ​: ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່, ການຕໍ່ຕ້ານ insulation
  • ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ເດີນ​ທາງ​: ກວດສອບເສັ້ນໂຄ້ງປ້ອງກັນ ແລະເວລາ
  • ການປັບທຽບ: ປັບການຕັ້ງຄ່າຖ້າຈໍາເປັນ
  • ການ​ທົດ​ແທນ​ພາກ​ສ່ວນ​: ປ່ຽນອົງປະກອບທີ່ສວມໃສ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ເອກະສານການບຳລຸງຮັກສາ: ຮັກສາບັນທຶກລາຍລະອຽດລວມທັງ:

  • ຜົນການທົດສອບ ແລະວັນທີ
  • ການປັບຕົວຫຼືການສ້ອມແປງໃດໆ
  • ປະຫວັດການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນ
  • ສະພາບການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ
  • ການກໍານົດເວລາການບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດ

ແກ້ໄຂບັນຫາ NFB ທົ່ວໄປ

ບັນຫາການເດີນທາງເລື້ອຍໆ

ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດເກີນ: ສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງ NFB tripping ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບ overload ຕົວຈິງ:

ຂັ້ນຕອນການວິນິດໄສ:

  1. ວັດແທກກະແສການໂຫຼດຕົວຈິງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືປັບທຽບ
  2. ປຽບທຽບກັບການຈັດອັນດັບ NFB ແລະການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງ
  3. ກໍານົດການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມ
  4. ກວດເບິ່ງບັນຫາມໍເຕີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການດຶງປະຈຸບັນເພີ່ມຂຶ້ນ

ວິທີແກ້ໄຂ:

  • ແຈກຢາຍການໂຫຼດຄືນໃໝ່ລະຫວ່າງຫຼາຍວົງຈອນ
  • ຍົກລະດັບການຈັດອັນດັບ NFB ຖ້າການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນຖາວອນ
  • ສ້ອມແປງອຸປະກອນທີ່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ເກີດການດຶງກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ
  • ປັບປຸງປັດໄຈພະລັງງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ

ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ: ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ດີສ້າງຄວາມຕ້ານທານ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທີ່ສຸດ:

ອາການ:

  • ຢຸດສະຫຼົບເປັນໄລຍະ: ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາການໂຫຼດທີ່ຊັດເຈນ
  • ອາການທີ່ເຫັນໄດ້ຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນ: ຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່
  • ການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ: ຂ້າມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່
  • ກິ່ນ​ເຜົາ​ໄຫມ້​: 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
  • ອາຍ​ເຄ​ມີ​: 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:

  • ການ​ວັດ​ແທກ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​: ຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກໄລຍະ
  • ການຕິດຕາມແຮງດັນ: ການ​ກວດ​ສອບ​ຂອງ​ສະ​ພາບ​ແຮງ​ດັນ​ໄຟ​ຟ້າ​ພາຍ​ໃຕ້ / ເກີນ​
  • ການ​ວິ​ເຄາະ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ພະ​ລັງ​ງານ​: 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
  • ເຕັກ​ນິກ​ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​: 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. ຄິດ​ໄລ່​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ໂຫຼດ​ທັງ​ຫມົດ​ ແລະເລືອກ NFB ຈັດອັນດັບ 125% ຂອງການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
2. ກໍານົດລະດັບແຮງດັນ - ຕ້ອງເທົ່າກັບຫຼືເກີນແຮງດັນຂອງລະບົບ
3. ກວດເບິ່ງຄວາມສາມາດແຕກ – ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ສູງ​ສຸດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​
4. ພິຈາລະນາປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ - ອຸນ​ຫະ​ພູມ​, ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​, ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສູງ​
5. ຢືນຢັນຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນແຜງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
6. ກວດສອບການປະສານງານ ກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນນ້ໍາແລະລຸ່ມ

ຄໍາຖາມທີ 7: ຂ້ອຍຄວນເລືອກການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນສໍາລັບການປ້ອງກັນມໍເຕີ?
A: ສໍາລັບການປ້ອງກັນມໍເຕີກັບ NFB:
ຄະແນນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: 115-125% ຂອງມໍເຕີເຕັມໂຫຼດປະຈຸບັນ (FLC)
ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​: 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)
ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂັດ​ຂວາງ​ (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: ປະ​ຈໍາ​ເດືອນ (ກວດ​ສອບ​ສໍາ​ລັບ​ການ overheating​, ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​)
ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​: ປະ​ຈໍາ​ປີ (ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ດ້ວຍ​ມື​ຂອງ handles​)
ການ​ທົດ​ສອບ​ໄຟ​ຟ້າ​: 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
ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ພື້ນ​ຖານ​: ການທໍາລາຍ insulation ຫຼືຄວາມຊຸ່ມ
ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ: ການສ້າງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຕ້ານທານ
ອຸ​ປະ​ກອນ​ຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸ​: ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ worn ຫຼື calibration drift
ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ: ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸດເດີນທາງ

Q13: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດເມື່ອຕົວຈັບ NFB ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງກາງ?
A: ຕໍາແຫນ່ງກາງຊີ້ໃຫ້ເຫັນ breaker ມີ tripped ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​:
ບໍ່ໄດ້ປິດດ້ວຍຕົນເອງ (ມື​ຖື​ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​)
ເປີດໃຊ້ຟັງຊັນປ້ອງກັນແລ້ວ (ການໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຫຼືຄວາມຜິດພາດຂອງດິນ)
ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ໃຫມ່​: ຍ້າຍມືຈັບໄປຕໍາແໜ່ງປິດເຕັມ, ຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປເປີດ
ສືບສວນສາເຫດ ກ່ອນທີ່ຈະຣີເຊັດເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຂັດຊ້ຳໆ

ສະຫຼຸບ

ບໍ່ມີ Fuse Circuit Breakers ເປັນຕົວແທນຂອງວິວັດທະນາການທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຊີການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ສະເຫນີປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບເມື່ອທຽບກັບລະບົບ fused ແບບດັ້ງເດີມ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ NFB, ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄຟຟ້າສາມາດອອກແບບແລະຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການ​ຮັບ​ເອົາ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​:

  • 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

ຜູ້ຂຽຮູບ

ຂໍ,ຂ້າພະເຈົ້ານ໌ເປັນມືອາຊີບທີ່ອຸທິດຕົນກັບ ໑໒ ປີຂອງການປະສົບການໃນການໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ໃນ VIOX ໄຟຟ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າສຸມແມ່ນກ່ຽວກັບຫນອງຄຸນນະພາບສູງໄຟຟ້າວິທີແກ້ໄຂເຫມາະສົມເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາລູກຄ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າກວມເອົາອຸດສາຫະກໍາດຕະໂນມັດ,ອາໄສການໄຟ,ແລະການຄ້າໄຟຟ້າລະບົບ.ຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ Joe@viox.com ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ.

ຕາຕະລາງຂອງເນື້ອໃນ
    ຕື່ມການຫົວການທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງຕາຕະລາງຂອງເນື້ອໃນ

    ຂໍ Quote ດຽວນີ້