ACB ဆိုသည်မှာ Air Circuit Breaker ကို ကိုယ်စားပြုသည်။. လျှပ်စစ်စနစ်များတွင် ACB သည် Switchboard နှင့် Switchgear များ၌ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်မားသော ဆားကစ်များကို ဝန်ပိုခြင်း (Overload) နှင့် ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း (Short-circuit) တို့မှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် ဗို့အားနိမ့် ပါဝါဆားကစ်ဘရိတ်ကာတစ်ခု ဖြစ်သည်။.
လျှပ်စစ်ပန်နယ်တစ်ခုတွင် ACB ကို ပင်မဝင်ပေါက် (Main Incomer)၊ ဘတ်စ်ကပ်ပလာ (Bus Coupler) သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်မားသော ဖိဒါဘရိတ်ကာ (Feeder Breaker) အဖြစ် အများအားဖြင့် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ၎င်း၏အမည်သည် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်တောက်သည့်နည်းလမ်းမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ Contact များ ခွဲထွက်သွားသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်မီးပွား (Arc) ကို လေထဲတွင် ငြိမ်းသတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။.
အဓိပ္ပာယ်မှတ်ချက်- ACB တွင် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးပညာနှင့် အားကစားနယ်ပယ်တို့၌ အခြားအဓိပ္ပာယ်များ ရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သော Air Circuit Breaker ကိုသာ အကျုံးဝင်သည်။.
ACB ၏ အဓိပ္ပာယ် အကျဉ်းချုပ်
| ကုသိုလ်ကံ | အဖြေ |
|---|---|
| ACB ၏ အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အစုံ | လေတိုက်နယ်အနိုင်အထက် |
| ကိရိယာအမျိုးအစား | ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းဖြတ်ကိရိယာ (Low-voltage power circuit breaker) |
| အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် | ပတ်လမ်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ခြင်း၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ခြင်း |
| လျှပ်စစ်မီးပွားငြှိမ်းသတ်သည့် ကြားခံနယ်မြေ | လေ |
| ပုံမှန်အားဖြင့် တပ်ဆင်သည့်နေရာ | ပင်မလျှပ်စစ်ဝင်ပေါက်၊ ဘတ်စ်ကားချိတ်ဆက်ကိရိယာ သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့် ပေးပို့သည့်လမ်းကြောင်း |
| အသုံးများသော တည်ဆောက်ပုံ | တပ်ဆင်ထားသော သို့မဟုတ် ဆွဲထုတ်နိုင်သော |
| ကာကွယ်ရေးထိန်းချုပ်မှု | ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအလိုက် စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် Trip unit |
ACB တစ်ခုသည် switching၊ isolation နှင့် အကာအကွယ်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်း၏ တိကျသော အကာအကွယ်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်နှင့် Trip unit ပေါ်တွင် မူတည်သည်။.
လျှပ်စစ်ပန်နယ်တစ်ခုတွင် ACB သည် မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
တစ်စုံတစ်ယောက်က “ACB panel full form” အကြောင်း မေးမြန်းသောအခါ အဖြေမှာ လေတိုက်နယ်အနိုင်အထက်. “panel” ဟူသော စကားလုံးသည် breaker တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး ACB အမျိုးအစားကွဲပြားခြင်းမဟုတ်ပါ။.
ACB တစ်ခုသည် ဗို့အားနိမ့် ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်တွင် အောက်ပါအခန်းကဏ္ဍ သုံးခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ပါဝင်လေ့ရှိသည် -
- Main incomer (ပင်မဝင်ပေါက်) - ထရန်စဖော်မာ၊ ဂျင်နရေတာ သို့မဟုတ် အခြားသော လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များကို ပင်မ busbar နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။.
- Bus coupler: စနစ်၏ လည်ပတ်မှုအစီအစဉ်အရ ဘတ်စ်ဘားအပိုင်းနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြားပေးခြင်း။.
- High-current feeder: လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်မားသော ထွက်ခွာသွားသည့် ဖြန့်ဖြူးရေးပတ်လမ်းများကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ် ပြုလုပ်ပေးခြင်း။.

ပိုမိုသေးငယ်သော ထွက်ခွာသွားသည့် ပတ်လမ်းများကို များသောအားဖြင့် MCCB သို့မဟုတ် MCB များဖြင့် ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် အမြဲတမ်းပုံသေမဟုတ်ပါ၊ နောက်ဆုံးအဆင့် ဘရိတ်ကာအဆင့်ဆင့်ခွဲခြားမှုသည် ပရောဂျက်ဒီဇိုင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အမှားအယွင်းလျှပ်စီးကြောင်း (prospective fault current)၊ ညှိနှိုင်းမှုလေ့လာချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။.
Air Circuit Breaker (ACB) သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ACB သည် ပိတ်ထားစဉ်အတွင်း လျှပ်စီးကြောင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် သယ်ဆောင်ပေးသည်။ ၎င်း၏ Trip unit သည် သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုလက္ခဏာများနှင့် ကိုက်ညီသည့် အခြေအနေတစ်ခုကို တွေ့ရှိသောအခါ၊ ဘရိတ်ကာသည် ၎င်း၏ လည်ပတ်မှုယန္တရားကို လွှတ်ပေးပြီး အဆက်အသွယ်များကို ဖွင့်ပေးသည်။.
လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်စဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
- Trip unit သည် overload (ဝန်ပိုခြင်း) သို့မဟုတ် short-circuit (ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်း) အခြေအနေကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည်။.
- Operating mechanism သည် လွတ်မြောက်သွားပြီး contact များကို ခွဲထုတ်ပေးသည်။.
- လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်း ပွင့်သွားသည့်အခါ လျှပ်စစ်မီးပွား (arc) ဖြစ်ပေါ်လာသည်။.
- မီးပွားသည် arc chute အတွင်းသို့ ရွေ့လျားသွားပြီး ထိုနေရာတွင် အပိုင်းပိုင်းကွဲသွားကာ အေးသွားပြီး လေထဲတွင် ငြိမ်းသွားသည်။.
- Breaker ပွင့်သွားခြင်းဖြင့် ထိခိုက်နေသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းကို အဆက်ဖြတ်ပေးသည်။.

Trip တုံ့ပြန်မှုသည် တပ်ဆင်ထားသော trip unit နှင့် ၎င်း၏ setting များအပေါ် မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (protection coordination) ကို “ACB” ဟူသော စာလုံးအပေါ်တွင်သာ အခြေမခံဘဲ ထုတ်လုပ်သူ၏ time-current အချက်အလက်များနှင့် စနစ်လေ့လာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။.
ACB ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ
ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဘောင်အရွယ်အစားအလိုက် တည်ဆောက်ပုံ ကွဲပြားသော်လည်း ACB တစ်ခုတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည် -
- Main contacts ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ရန်၊;
- Arcing contacts နှင့် arc chutes များ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်မီးပွား (arc) ကို ထိန်းချုပ်ရန်၊;
- လည်ပတ်ယန္တရား Breaker ကို ပိတ်ရန်၊ ထိန်းထားရန်နှင့် ဖွင့်ရန်၊;
- Trip unit လျှပ်စီးကြောင်းကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် Tripping ဖြစ်စဉ်ကို စတင်ရန်၊;
- Terminals သို့မဟုတ် primary disconnects များ breaker ကို လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်၊ နှင့်
- အရန်အဆက်အသွယ်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သတ်မှတ်ချက်များအရ အခြေအနေပြရန်၊ အဝေးမှလည်ပတ်ရန် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင် ပေါင်းစပ်ရန်အတွက်။.
Draw-out ACB သည် cradle နှင့် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အဆက်အသွယ်များကို အသုံးပြုထားသဖြင့် breaker ကို ၎င်း၏ဒီဇိုင်းအတိုင်း ချိတ်ဆက်ထားသည့်အနေအထား၊ စမ်းသပ်သည့်အနေအထားနှင့် ဖြုတ်ထားသည့်အနေအထားများကြား ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။.
Fixed vs Draw-Out ACB
| ဆောက်လုပ်ရေး | အဓိကလက္ခဏာရပ် | ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ |
|---|---|---|
| Fixed ACB | Breaker ကို တပ်ဆင်မှုအတွင်း တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားခြင်း | ပိုမိုရိုးရှင်းသော စီစဉ်မှုဖြစ်သော်လည်း၊ ဖြုတ်ထုတ်ရန်အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဝိုင်ယာကြိုးများ ဖြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပိုမိုလိုအပ်သည်။ |
| Draw-out ACB | Breaker သည် သီးသန့် cradle တစ်ခုအတွင်းသို့ အဝင်အထွက် ပြုလုပ်နိုင်သည် | ပိုမိုကြီးမားပြီး ရှုပ်ထွေးသော တပ်ဆင်မှုပုံစံဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည် |
ရွေးချယ်မှုသည် များသောအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုမရှိစေရေး လိုအပ်ချက်များ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မဟာဗျူဟာ၊ ရရှိနိုင်သော နေရာအကျယ်အဝန်း၊ switchboard ဒီဇိုင်းနှင့် စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်တို့အပေါ် မူတည်သည်။ မည်သည့်တည်ဆောက်ပုံမျိုးမဆို တပ်ဆင်မှုတိုင်းအတွက် အလိုအလျောက် ပိုကောင်းသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။.
ACB နှင့် MCCB - အခြေခံကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
ကိရိယာနှစ်မျိုးစလုံးသည် overcurrent protection (လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှုမှ ကာကွယ်ခြင်း) ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို မတူညီသော ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။.
| နှိုင်းယှဉ်ချက် | ACB | MCCB |
|---|---|---|
| အပြည့်အစုံပုံစံ | လေတိုက်နယ်အနိုင်အထက် | Molded Case Circuit Breaker |
| ဆောက်လုပ်ရေး | Open-frame power circuit breaker (ဖွင့်ထားသောဘောင်ပါရှိသည့် ပါဝါဆားကစ်ဘရိတ်ကာ) | ပုံသွင်းထားသော လျှပ်ကာအိမ် (molded insulating case) အတွင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် ဘရိတ်ကာ |
| အသုံးများသော လုပ်ဆောင်ချက် | ပင်မဝင်ပေါက် (Main incomer)၊ ဘတ်စ်ကပ်ပလာ (bus coupler) နှင့် မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းပေးသည့် ဖိဒါ (high-current feeder) | ဖိဒါ (Feeder)၊ ဘရန့်ချ် (branch) နှင့် စက်ကိရိယာ ဆားကစ်ကာကွယ်ရေး |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ | ဗို့အားနိမ့် ဆွစ်ဂီယာ (Low-voltage switchgear) သို့မဟုတ် ဆွစ်ဘုတ် တပ်ဆင်မှု | ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ် (Distribution board)၊ ပန်နယ် (panel) သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာ အကာအရံ |
| ဝန်ဆောင်မှုပုံစံ (Service form) | ပုံသေ (fixed) နှင့် ဆွဲထုတ်နိုင်သော (draw-out) ဒီဇိုင်းများဖြင့် အများအားဖြင့် ရရှိနိုင်သည် | အများအားဖြင့် ပုံသေဖြစ်သည်၊ အချို့အမျိုးအစားများတွင် ပလပ်ထိုးနိုင်သော (plug-in) သို့မဟုတ် ဆွဲထုတ်နိုင်သော (withdrawable) စနစ်များ ပါဝင်သည် |
| ရွေးချယ်မှုအခြေခံ | စနစ်ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ပြတ်တောက်မှု၊ ခံနိုင်ရည်၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ | စနစ်၏ ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု၊ ထိန်းချုပ်ဖြတ်တောက်မှု (trip) နှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ |
ACB နှင့် MCCB ကို ရွေးချယ်ရာတွင် လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ (current rating) တစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ မရွေးချယ်ပါနှင့်။ လိုအပ်သော Breaking capacity၊ Short-time withstand performance၊ Selectivity၊ Operating duty၊ တပ်ဆင်မှုစနစ်နှင့် ထုတ်လုပ်သူမှ ထုတ်ပြန်ထားသော သတ်မှတ်ချက်များကို အတည်ပြုပါ။.
ACB များကို မည်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုသနည်း။
ACB များကို အောက်ပါနေရာများတွင် အများဆုံးတွေ့ရှိရသည် -
- အဓိက ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စစ်ခွဲစက်များ (main low-voltage switchboards)၊;
- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များ၊;
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံများနှင့် ဒေတာစင်တာများ၊;
- ဂျင်နရေတာနှင့် အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်များ၊ နှင့်
- ပင်မနှင့် အခွဲလိုင်းများအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းထားသော ကာကွယ်မှုစနစ် လိုအပ်သည့် ကြီးမားသော အဆောက်အအုံများ။.
ACBs များကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။ ဗို့အားအလတ်စား Switchgear များတွင် Vacuum circuit breakers ကဲ့သို့သော အခြားသော ဖြတ်တောက်မှုနည်းပညာများကို အသုံးများသည်။ IEC 60947-2 သည် AC 1,000 V သို့မဟုတ် DC 1,500 V ထက်မပိုသော ဆားကစ်များအတွက် Circuit breaker များနှင့် သက်ဆိုင်သော်လည်း၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီ၏ သင့်လျော်မှုကို ၎င်း၏ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်များမှတစ်ဆင့် အမြဲတမ်း အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။.
ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် အောက်ပါတို့ကို ကြည့်ရှုပါ လေဖြင့်ဖြတ်တောက်သော Circuit breaker များအတွက် ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ချက်.
ACB ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးစာရင်း
ACB တစ်ခုကို သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုပါ -
- စနစ်၏ ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း၊;
- လိုအပ်သော စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စီးကြောင်း (Continuous current) နှင့် Frame size၊;
- မျှော်မှန်းထားသော ဝါယာရှော့ဖြစ်စဉ် လျှပ်စီးကြောင်း (Prospective short-circuit current) နှင့် ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (Breaking capacity)၊;
- ရေတိုခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ရွေးချယ်နိုင်သော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊;
- ပိုအရေအတွက်နှင့် ကြားခံ (neutral) စီစဉ်မှု၊;
- ခရီးသွားယူနစ် (trip-unit) လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် သတ်မှတ်ချက်အကွာအဝေးများ၊;
- တပ်ဆင်ပုံစံ (fixed) သို့မဟုတ် ဆွဲထုတ်နိုင်သော (draw-out) တည်ဆောက်ပုံ၊;
- လက်ဖြင့်၊ မော်တာဖြင့် သို့မဟုတ် အဝေးမှ ထိန်းချုပ်လည်ပတ်ရန် လိုအပ်ချက်များ၊;
- အရန်အဆက်အသွယ်များ (auxiliary contacts)၊ ထုတ်လွှတ်မှုများ (releases) နှင့် ဆက်သွယ်ရေးရွေးချယ်စရာများ၊;
- ခလုတ်ခုံ (switchboard) ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများ၊ နှင့်
- သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်စံနှုန်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များ။.
ဤစစ်ဆေးစာရင်းသည် ရွေးချယ်မှုအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကိုသာ သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်ချက် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ အတည်ပြုချက်နေရာတွင် အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ
ACB ၏ အပြည့်အစုံမှာ အဘယ်နည်း။
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွင် ACB ၏ အပြည့်အစုံမှာ လေတိုက်နယ်အနိုင်အထက်.
လျှပ်စစ်ပန်နယ်တစ်ခုတွင် ACB ၏ အပြည့်အစုံမှာ အဘယ်နည်း။
ACB သည် ဆက်လက်၍ ဆိုလိုသည်မှာ လေတိုက်နယ်အနိုင်အထက်. ပန်နယ်တစ်ခုတွင် ၎င်းကို ပင်မဝင်ပေါက် (main incomer)၊ ဘတ်စ်ကပ်ပလာ (bus coupler) သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်မားသော ဖိဒါဘရိတ်ကာ (high-current feeder breaker) အဖြစ် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။.
ACB သည် ဗို့အားနိမ့်ဘရိတ်ကာလား သို့မဟုတ် ဗို့အားမြင့်ဘရိတ်ကာလား။
ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးထားသော ခေတ်မီလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ACB သည် ဗို့အားနိမ့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကိရိယာ၏ အမည်တစ်ခုတည်းကိုသာ အားကိုးမည့်အစား သီးခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဗို့အား (rated operational voltage) ကို အမြဲတမ်း စစ်ဆေးပါ။.
လေဖြင့်ငြိမ်းသတ်သော ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ (Air Circuit Breaker) ဟု အဘယ်ကြောင့် ခေါ်ဆိုရသနည်း။
အဆက်အသွယ်များ ပွင့်သွားသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်မီးပွား (Arc) ကို လေထုထဲတွင် ထိန်းချုပ်ပြီး ငြိမ်းသတ်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းကို များသောအားဖြင့် Arc chute ဟုခေါ်သော မီးပွားငြိမ်းသတ်သည့်ကိရိယာဖြင့် ဆောင်ရွက်သည်။.
ACB သည် မည်သည့်ချို့ယွင်းချက်အမျိုးအစားများကို ကာကွယ်ပေးသနည်း။
သင့်လျော်သော Trip unit ကို တပ်ဆင်ပြီးချိန်ညှိထားပါက ACB သည် ဝန်ပိုခြင်း (Overload) နှင့် ရှော့ဖြစ်ခြင်း (Short-circuit) တို့မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များမှာမူ Trip unit၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် စနစ်ဒီဇိုင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။.
ACB နှင့် MCCB တို့၏ ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
ACB သည် Open-frame အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၏ ပင်မနေရာများတွင် အသုံးများသည်။ MCCB မှာမူ Molded case အတွင်း ထည့်သွင်းထားပြီး Feeder များ၊ ဌာနခွဲများနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုသည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် အတိုကောက်အမည်ပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်မဟုတ်ဘဲ စနစ်၏ လိုအပ်ချက်အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။.
VIOX Air Circuit Breaker များကို လေ့လာရန်
VIOX ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Air Circuit Breaker ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ သို့မဟုတ် စနစ်၏ ဗို့အား (system voltage)၊ စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းမည့် လျှပ်စီးကြောင်း (continuous current)၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အမှားအယွင်း လျှပ်စီးကြောင်း (prospective fault current)၊ ပိုလ်ဖွဲ့စည်းပုံ (pole configuration)၊ တပ်ဆင်ပုံအမျိုးအစား (mounting type) နှင့် ပစ်မှတ်ထားသည့် ဈေးကွက်တို့ကို ဖော်ပြ၍ မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရာတွင် အကူအညီရယူရန် VIOX သို့ ဆက်သွယ်ပါ။.



