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.
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:
- ສັງເກດວົງຈອນ: ເຊັນເຊີຈະຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທາງໄຟຟ້າອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ.
- ສະກັດຕົວຊີ້ບອກການເກີດອາກໄຟຟ້າ: ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຈະກວດສອບຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການບິດເບືອນຂອງຮູບຄື້ນ, ພຶດຕິກຳຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ເນື້ອຫາຄວາມຖີ່ສູງ.
- ແຍກເຫດການປົກກະຕິ ແລະ ເຫດການອັນຕະລາຍອອກຈາກກັນ: ລະບົບອັນກໍຣິດ (algorithm) ຕ້ອງສາມາດຈຳແນກຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອັນຕະລາຍອອກຈາກການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ຄາດໄວ້ ເຊິ່ງເກີດຈາກການສະຫຼັບໜ້າສຳຜັດ ຫຼື ໂຫຼດບາງປະເພດ.
- ຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ: ເມື່ອເງື່ອນໄຂການຕັດສິນໃຈຖືກຕອບສະໜອງ, ກົນໄກການເປີດຈະຕັດວົງຈອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນນັ້ນ.
ວິທີການກວດຈັບ ແລະ ອັນກໍຣິດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະລາຍ. ບົດຄວາມທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດກຳນົດພຶດຕິກຳການກວດຈັບ, ການບົ່ງມະຕິ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຮຸ່ນໃດຮຸ່ນໜຶ່ງໄດ້; ໃຫ້ໃຊ້ແຜ່ນຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆສຳລັບການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ.
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 |
ຫົກຄຳຖາມທີ່ຄວນຖາມກ່ອນເລືອກຜະລິດຕະພັນ
- ວົງຈອນທີ່ປ້ອງກັນນັ້ນເປັນ AC, ຫຼື ຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (arc-fault) ສຳລັບ DC ແຍກຕ່າງຫາກ?
- ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສະບັບໃດທີ່ນຳໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການ?
- ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນ AFDD ແບບໂດດດ່ຽວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ/AFDD ແບບປະສົມ, AFDD/RCBO, ຫຼື ເປັນການປະສົມປະສານແບບເພີ່ມເຕີມທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້?
- ຟັງຊັນການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ແລະ ກະແສຕົກຄ້າງໃດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ?
- ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງກະແສຕົກຄ້າງ, ແລະ ທິດທາງການສະໜອງ/ໂຫຼດ ມີຄວາມເໝາະສົມແລ້ວຫຼືບໍ່?
- 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
- IEC 62606 — ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປສຳລັບອຸປະກອນກວດຈັບຄວາມຜິດພາດຂອງປະກາຍໄຟ (Arc fault detection devices)
- IEC 60364-4-42:2024 — ການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ
- IET — ສະບັບປັດຈຸບັນຂອງ BS 7671 ແລະ ສະຖານະການປ່ຽນຜ່ານ
- Schneider Electric — ຄວາມໝາຍຂອງການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (arc-fault) ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກ
- ABB — ຄູ່ມືທາງເຕັກນິກສຳລັບ AFDD
ສຳຫຼວດ ອຸປະກອນກວດຈັບໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (arc fault) ຂອງ VIOX, ຫຼື ຕິດຕໍ່ [email protected] ເພື່ອຂໍເອກະສານກ່ຽວກັບຮຸ່ນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັບຄູ່ຟັງຊັນການປ້ອງກັນໃຫ້ເຂົ້າກັບໂຄງການຜະລິດອຸປະກອນ ຫຼື ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າ.






