VIOX ໄຟຟ້າ
Language

AFDD ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນກວດຈັບຄວາມຜິດພາດຂອງກະແສໄຟຟ້າອາກ (Arc Fault Detection Devices)

AFDD ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນກວດຈັບຄວາມຜິດພາດຂອງກະແສໄຟຟ້າອາກ (Arc Fault Detection Devices)

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

,
ໃນໜ້ານີ້

ອັນ Arc Fault Detection Device (AFDD) ຕິດຕາມວົງຈອນສຸດທ້າຍຂອງກະແສສະຫຼັບ (AC) ເພື່ອກວດຫາຮູບແບບທາງໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ຕັດວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນເມື່ອເຫດຜົນການຕັດສິນໃຈຂອງມັນລະບຸໄດ້ວ່າເປັນປະກາຍໄຟທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການກວດຫາປະກາຍໄຟເປັນໜ້າທີ່ປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: AFDD ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຫຼື ກະແສຕົກຄ້າງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈ AFDD. AFDD ຈັດການກັບສະພາບການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ຫຼື ກະແສຕົກຄ້າງແບບທົ່ວໄປອາດຈະກວດບໍ່ພົບ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ອື່ນໆເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ຈຳເປັນ.

ບ່ອນທີ່ການປ້ອງກັນຂອງ AFDD ເໝາະສົມ

ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນຕ່ຳຕອບສະໜອງຕໍ່ສະພາບທາງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄຳຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນ “ອຸປະກອນໃດດີທີ່ສຸດ?” ແຕ່ແມ່ນ “ວົງຈອນນີ້ຕ້ອງກວມເອົາໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດໃດແດ່?”

ອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າທີ່ ສະພາບຫຼັກທີ່ກວດພົບ ການປ້ອງກັນທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ
ເບຣກເກີວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ (MCB) ຫຼື ຟິວ ການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ (Overload) ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Short-circuit overcurrent) ການກວດຈັບກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ລັກສະນະຂອງອາກ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສຕົກຄ້າງ (RCD), ລວມເຖິງເບຣກເກີວົງຈອນກະແສຕົກຄ້າງທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນ (RCCB) ຄວາມບໍ່ສົມດຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼອອກນອກເສັ້ນທາງຕົວນຳທີ່ມີໄຟຟ້າຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ກະແສເກີນສຳລັບ RCCB, ແລະ ການກວດຈັບລັກສະນະຂອງອາກ
ເບຣກເກີວົງຈອນກະແສຕົກຄ້າງທີ່ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນ (RCBO) ກະແສຕົກຄ້າງ ບວກກັບ ໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນ ການກວດຈັບລາຍເຊັນຂອງການເກີດອາກ (Arc-signature) ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ AFDD ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໄວ້ແລ້ວ
AFDD ລາຍເຊັນທາງໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກີດອາກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ຫຼື ກະແສຕົກຄ້າງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໄວ້ແລ້ວ
ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດອາກ (AFCI) ໝວດໝູ່ການປ້ອງກັນອາກຂອງອາເມລິກາເໜືອ Terminology, product standards, ratings, and application rules are not automatically interchangeable with the IEC AFDD framework

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພຽງແຕ່ຄຳສັບ, ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືທີ່ເນັ້ນໃສ່ ຮູບແບບເຕັມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງ AFDD. ຖ້າການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານແມ່ນລະຫວ່າງໜ້າທີ່ປ້ອງກັນໂດຍສະເພາະ, ໃຫ້ໃຊ້ລາຍລະອຽດ ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ RCBO ກັບ AFDD.

ການປຽບທຽບຟັງຊັນການປ້ອງກັນກະແສເກີນ, ກະແສຕົກຄ້າງ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ ໃນ MCB, RCCB, RCBO ແລະ AFDD

Arc Fault ແມ່ນຫຍັງ?

Arc ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ມີໄອອອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ແທນທີ່ຈະໄຫຼຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ໂລຫະທີ່ສົມບູນ. ສະນວນທີ່ເສຍຫາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ, ຕົວນຳທີ່ແຕກຫັກ, ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຢູ່ທີ່ອຸປະກອນເສີມ ສາມາດສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເກີດ Arc ແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງໄດ້.

ຮູບແບບຄວາມຜິດພາດກວ້າງໆສອງຢ່າງຊ່ວຍອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທ້າທາຍໃນການປ້ອງກັນ:

  • Series arc: Arc ຈະຢູ່ໃນອັນດັບດຽວກັນກັບໂຫຼດ, ເຊັ່ນ: ຜ່ານຕົວນຳທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ. Impedance ຂອງໂຫຼດສາມາດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າໄດ້, ດັ່ງນັ້ນຄວາມຜິດພາດອາດຈະຍັງຄົງຢູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບທີ່ເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນປົກກະຕິເຮັດວຽກ.
  • Parallel arc: ການເກີດອາກໄຟຟ້າແມ່ນເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຕົວນຳ ເຊັ່ນ: ລະຫວ່າງສາຍ L ກັບສາຍ N ຫຼື ລະຫວ່າງສາຍ L ກັບສາຍດິນ. ຄວາມຜິດປົກກະຕິແບບຂະໜານບາງຢ່າງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າພຽງພໍສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນ ຫຼື RCD ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ ແຕ່ຜົນລັພຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບເສັ້ນທາງຂອງການເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າ.

AFDD ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນພຶດຕິກຳການເກີດອາກໄຟຟ້າ ແທນທີ່ຈະລໍຖ້າພຽງແຕ່ຂີດຈຳກັດຂອງກະແສເກີນ ຫຼື ກະແສຕົກຄ້າງແບບທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ.

AFDD ເຮັດວຽກແນວໃດ?

AFDD ໃຊ້ການກວດຈັບທາງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຕັກກະວິນິດໄສ. Schneider Electric ອະທິບາຍເຖິງການຕິດຕາມສັນຍານໄຟຟ້າເພື່ອແຍກແຍະການເກີດອາກໄຟຟ້າທີ່ອັນຕະລາຍອອກຈາກພຶດຕິກຳປົກກະຕິຂອງວົງຈອນ. ໃນຮູບແບບທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ ອຸປະກອນຈະປະຕິບັດຕາມສີ່ຂັ້ນຕອນ:

  1. ສັງເກດວົງຈອນ: ເຊັນເຊີຈະຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທາງໄຟຟ້າອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ.
  2. ສະກັດຕົວຊີ້ບອກການເກີດອາກໄຟຟ້າ: ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຈະກວດສອບຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການບິດເບືອນຂອງຮູບຄື້ນ, ພຶດຕິກຳຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ເນື້ອຫາຄວາມຖີ່ສູງ.
  3. ແຍກເຫດການປົກກະຕິ ແລະ ເຫດການອັນຕະລາຍອອກຈາກກັນ: ລະບົບອັນກໍຣິດ (algorithm) ຕ້ອງສາມາດຈຳແນກຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອັນຕະລາຍອອກຈາກການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ຄາດໄວ້ ເຊິ່ງເກີດຈາກການສະຫຼັບໜ້າສຳຜັດ ຫຼື ໂຫຼດບາງປະເພດ.
  4. ຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ: ເມື່ອເງື່ອນໄຂການຕັດສິນໃຈຖືກຕອບສະໜອງ, ກົນໄກການເປີດຈະຕັດວົງຈອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນນັ້ນ.

ວິທີການກວດຈັບ ແລະ ອັນກໍຣິດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະລາຍ. ບົດຄວາມທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດກຳນົດພຶດຕິກຳການກວດຈັບ, ການບົ່ງມະຕິ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຮຸ່ນໃດຮຸ່ນໜຶ່ງໄດ້; ໃຫ້ໃຊ້ແຜ່ນຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆສຳລັບການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ.

ຂະບວນການ 4 ຂັ້ນຕອນຂອງ AFDD ນັບແຕ່ການຕິດຕາມສັນຍານວົງຈອນໄປຈົນເຖິງການລະບຸໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການຕັດວົງຈອນ

ເສັ້ນທາງການກໍ່ສ້າງ 3 ປະການຕາມມາດຕະຖານ IEC 62606

ຂອບເຂດຢ່າງເປັນທາງການຂອງ IEC 62606 ອະທິບາຍເຖິງ 3 ວິທີທີ່ຟັງຊັນຂອງ AFDD ອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ AC ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

  • ດ້ວຍວິທີການຕັດວົງຈອນຂອງມັນເອງ: ການກວດຈັບອາກ (arc) ບວກກັບວິທີການຕັດວົງຈອນ.
  • ປະສົມປະສານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ: ການກວດຈັບອາກ (arc) ທີ່ລວມເຂົ້າກັບຟັງຊັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນ.
  • ໃນຖານະເປັນໜ່ວຍກວດຈັບຄວາມຜິດພາດຂອງອາກ (AFD) ແຍກຕ່າງຫາກ: ປະກອບເຂົ້າກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນຮູບແບບການປະສົມປະສານທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ປະກາດໄວ້.

ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ຕົວອັກສອນ AFDD ໃນຄຳອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນນັ້ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະກຳນົດຊຸດການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນ. ໃຫ້ກວດສອບເອກະສານຂອງຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນເພື່ອຢືນຢັນວ່າຟັງຊັນໃດແດ່ທີ່ລວມຢູ່; ຮູບຖ່າຍດ້ານໜ້າ ຫຼື ກ່ອງໃສ່ຂະໜາດກະທັດຮັດບໍ່ສາມາດເປັນເຄື່ອງພິສູດໄດ້.

ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ AFDD ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ

IEC 62606 ແມ່ນ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ. ມັນກຳນົດກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງ AFDD ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້. ມັນບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າວົງຈອນໃດໜຶ່ງໃນແຕ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງໃຊ້ AFDD ຫຼື ບໍ່.

ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງມາຈາກກົດລະບຽບການເດີນສາຍໄຟລະດັບຊາດ ຫຼື ພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ. ຂອບເຂດການຕິດຕັ້ງຂອງ IEC ທີ່ກວ້າງຂວາງລວມມີ IEC 60364-4-42:2024, ເຊິ່ງກ່າວເຖິງການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງຄວາມຮ້ອນໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ.

ສຳລັບຕົວຢ່າງໃນພາກພື້ນ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກໃຊ້ BS 7671. ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງວົງຈອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ; ໃຫ້ປຶກສາ ຕົວຕວດສອບສະບັບປັດຈຸບັນຂອງ IET ແທນທີ່ຈະປ່ຽນກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດຂໍ້ໜຶ່ງໃຫ້ກາຍເປັນການກ່າວອ້າງລະດັບໂລກ.

ສຳລັບການຕີຄວາມໝາຍມາດຕະຖານທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ ແລະ ລາຍການກວດສອບຫຼັກຖານ, ໃຫ້ອ່ານ ມາດຕະຖານ IEC 62606 AFDD: ຂອບເຂດ, ປະເພດ ແລະ ຫຼັກຖານການປະຕິບັດຕາມ.

ວິທີການເລືອກເສັ້ນທາງ AFDD ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ໃຊ້ຕົວນຳທາງນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເປີດແຜ່ນຂໍ້ມູນ ຫຼື ອອກໃບສະເໜີລາຄາ.

ຄຳຖາມຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ ຊັບພະຍາກອນ ຫຼື ການດຳເນີນການທີ່ຖືກຕ້ອງ
AFDD ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ? ອ່ານ ຄຳນິຍາມເຕັມຂອງ AFDD
ມາດຕະຖານ IEC 62606 ກວມເອົາຫຍັງແດ່? ອ່ານ ຄູ່ມືມາດຕະຖານ IEC 62606
ປຸ່ມທົດສອບຖືກນຳໃຊ້ແນວໃດ ແລະ ຜົນການທົດສອບມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ? ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາການທົດສອບທີ່ລະບຸໂດຍຜູ້ຜະລິດຢ່າງຊັດເຈນ; ເຊິ່ງ ພາບລວມການທົດສອບ AFDD ແມ່ນການອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ RCBO, AFDD, ຫຼື ຜະລິດຕະພັນແບບປະສົມປະສານ? ໃຊ້ ຄູ່ມືການຕັດສິນໃຈເລືອກລະຫວ່າງ RCBO ກັບ AFDD
ການນຳໃຊ້ແມ່ນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV) ຫຼື ວົງຈອນກະແສກົງ (DC) ອື່ນໆແມ່ນບໍ່? ໃຊ້ແຍກຕ່າງຫາກ ຄູ່ມືການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (arc-fault) ສຳລັບ PV DC
ຜະລິດຕະພັນນີ້ເໝາະສົມກັບຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ວົງຈອນຂອງຂ້ອຍຫຼືບໍ່? ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ແຮງດັນ, ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຫຼັກຖານມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຂອງຮຸ່ນຜະລິດຕະພັນ

ຕົວນຳທາງຄູ່ມື AFDD ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງຄຳສັບ, ມາດຕະຖານ IEC 62606, ຂັ້ນຕອນການທົດສອບຂອງຜູ້ຜະລິດ, ການປຽບທຽບ RCBO ແລະ ຫົວຂໍ້ການປ້ອງກັນ DC ຫຼື PV ແຍກຕ່າງຫາກ

ຫົກຄຳຖາມທີ່ຄວນຖາມກ່ອນເລືອກຜະລິດຕະພັນ

  1. ວົງຈອນທີ່ປ້ອງກັນນັ້ນເປັນ AC, ຫຼື ຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (arc-fault) ສຳລັບ DC ແຍກຕ່າງຫາກ?
  2. ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສະບັບໃດທີ່ນຳໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການ?
  3. ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນ AFDD ແບບໂດດດ່ຽວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ/AFDD ແບບປະສົມ, AFDD/RCBO, ຫຼື ເປັນການປະສົມປະສານແບບເພີ່ມເຕີມທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້?
  4. ຟັງຊັນການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ແລະ ກະແສຕົກຄ້າງໃດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ?
  5. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງກະແສຕົກຄ້າງ, ແລະ ທິດທາງການສະໜອງ/ໂຫຼດ ມີຄວາມເໝາະສົມແລ້ວຫຼືບໍ່?
  6. ຜູ້ຜະລິດໄດ້ປະກາດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕູ້ຄອນໂທລ, ບັດບາ, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕັ້ງໃຈຈະນຳໃຊ້ແລ້ວຫຼືບໍ່?

ຢ່າສະຫຼຸບການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບຈາກຮູບຖ່າຍດ້ານໜ້າພຽງຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ຮ້ອງຂໍແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ, ໃບປະກາດ, ໃບຢັ້ງຢືນໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ, ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ.

AFDD ບໍ່ຄືກັນກັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (Arc-Fault) ຂອງລະບົບ Solar DC

IEC 62606 ນຳໃຊ້ກັບການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນ ວົງຈອນ AC. DC arcs ບໍ່ມີພຶດຕິກຳການຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູນຄືກັນກັບ AC arcs ແລະ ລະບົບ PV ໃຊ້ໂຄງຮ່າງການກວດຈັບ, ການຕັດວົງຈອນ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍ່ຄວນເລືອກໃຊ້ AFDD ແບບ AC ສຳລັບວົງຈອນ DC ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເອກະສານຈາກຜູ້ຜະລິດຈະລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າສາມາດໃຊ້ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ໂຄງຮ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

AFDD ແລະ AFCI ແມ່ນອັນດຽວກັນບໍ?

ພວກມັນແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ AFDD ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງຮ່າງຂອງ IEC ໃນຂະນະທີ່ AFCI ມັກພົບເຫັນໃນບໍລິບົດຂອງ NEC/UL ໃນອາເມລິກາເໜືອ. ຢ່າຖືວ່າຄຳສັບ, ຄ່າພິກັດ, ຂໍ້ກຳນົດການທົດສອບ ຫຼື ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

AFDD ສາມາດປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ຈາກໄຟຟ້າໄດ້ທຸກກໍລະນີບໍ?

ບໍ່ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນໃດທີ່ສາມາດກຳຈັດສາເຫດຂອງການເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້ທັງໝົດ. AFDD ແກ້ໄຂບັນຫາການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ເປັນອັນຕະລາຍພາຍໃນຂອບເຂດການອອກແບບ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂອງມັນ; ການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການປ້ອງກັນຕົວນຳ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ການຕິດຕັ້ງ, ການກວດກາ ແລະ ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນອື່ນໆຍັງຄົງມີຄວາມຈຳເປັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ສຳຫຼວດ ອຸປະກອນກວດຈັບໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (arc fault) ຂອງ VIOX, ຫຼື ຕິດຕໍ່ [email protected] ເພື່ອຂໍເອກະສານກ່ຽວກັບຮຸ່ນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັບຄູ່ຟັງຊັນການປ້ອງກັນໃຫ້ເຂົ້າກັບໂຄງການຜະລິດອຸປະກອນ ຫຼື ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ.