VIOX လျှပ်စစ်
Language

1P+N, 2P, 3P+N နှင့် 4P ကိရိယာများအတွက် RCBO ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံများ

1P+N, 2P, 3P+N နှင့် 4P ကိရိယာများအတွက် RCBO ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံများ

ရေးသားသူ

RCBO ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံတစ်ခုတွင် အချက်သုံးချက်ကို ခွဲခြားဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည် - မည်သည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများက residual-current sensing စနစ်ကို ဖြတ်သန်းသွားသည်၊ မည်သည့်ဝင်ရိုးများ (poles) က အတူတကွ ပွင့်သွားသည်၊ နှင့် မည်သည့်ဝင်ရိုးများတွင် overcurrent ကာကွယ်မှု ပါဝင်သည်ဆိုသည့်အချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အချင်းချင်း ဆက်စပ်နေသော်လည်း တစ်ခုအစားတစ်ခု အစားထိုး၍ မရပါ။.

Single-phase ဆားကစ်များအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်အစုတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် Line နှင့် Neutral တို့ ပါဝင်သည်။ Three-phase four-wire ဆားကစ်များအတွက်မူ ပုံမှန်အားဖြင့် L1, L2, L3 နှင့် Neutral တို့ ပါဝင်သည်။ Protective earth (PE) သည် ပုံမှန် load current ကို သယ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ RCBO ၏ switched နှင့် monitored load-current လမ်းကြောင်းအပြင်ဘက်တွင်သာ ရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။.

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး နယ်နိမိတ် - အောက်ပါပုံစံများသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းလမ်းကြောင်းများကို ရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ မဟုတ်ပါ။ Distribution-board တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော လျှပ်စစ်ပညာရှင်မှသာ ဆောင်ရွက်ပြီး စစ်ဆေးအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ RCBO ကတ်တလောက်နံပါတ်ပုံစံ၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု စည်းမျဉ်းများနှင့် panel စနစ်၏ လိုအပ်ချက်များကို အမြဲတမ်း ဦးစားပေးလိုက်နာရမည်။.

RCBO ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံ အမြန်ကိုးကားချက်

ကိရိယာအမှတ်အသားပြုခြင်း ပုံမှန်ဆားကစ်အခြေအနေ Residual-current နှိုင်းယှဉ်မှုတွင် ပါဝင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ သာမန်လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှု စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပုံ အတည်ပြုရန် လိုအပ်သော ကြားခံကြိုး (Neutral) အသေးစိတ် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း မပြုလုပ်ရ
1P+N တစ်ဖက်စွန်း လျှပ်စီးလမ်းကြောင်း (Single-phase L+N) အဆင့် (L) နှင့် ကြားခံကြိုး (N) အဆင့် (Phase) တွင် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှုဖြတ်တောက်သည့်စနစ် (Overcurrent release) ပါဝင်လေ့ရှိသည် ခလုတ်ပါသော တာမီနယ်၊ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားသော ကြားခံကြိုး၊ ပျံလွင့်နေသော ကြိုးစ (Flying lead) သို့မဟုတ် ပလပ်ထိုး ကြားခံကြိုး တာမီနယ် တည်နေရာ၊ လျှပ်စစ်စီးဝင်သည့် ဦးတည်ချက် သို့မဟုတ် ကြားခံကြိုး ခလုတ်စနစ်
2P Single-phase L+N သို့မဟုတ် အခြားခွင့်ပြုထားသော conductor နှစ်ခုပါဝင်သည့် ဆားကစ် လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သန်းသည့် conductor နှစ်ခုလုံး ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ ပိုတစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုလုံး မည်သည့်ပိုကို N ဟု သတ်မှတ်ထားသနည်းနှင့် ပိုနှစ်ခုလုံးတွင် ကာကွယ်မှုပါဝင်ခြင်း ရှိမရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုနှစ်ခုရှိခြင်းသည် overcurrent release နှစ်ခုပါဝင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်
3P+N သုံးဖေ့စ် လေးကြိုးပါဝင်သည့် ဆားကစ် L1, L2, L3 နှင့် N သုံးဖေ့စ်ပိုများတွင် များသောအားဖြင့် overcurrent release များ ပါဝင်လေ့ရှိသည် N လျှပ်ကူးပစ္စည်း (Neutral) အရေအတွက်၊ ၎င်း၏ ချိတ်ဆက်ပုံနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် အစီအစဉ် ထုတ်လုပ်သူတိုင်း၏ 3P+N တည်ဆောက်ပုံမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်
၄P သုံးဖေ့စ် လေးကြိုးပါဝင်သည့် ဆားကစ် L1, L2, L3 နှင့် N လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ပုံကြမ်း (Functional diagram) မှတစ်ဆင့် အတည်ပြုရမည် Neutral ပိုလ်၏ တည်နေရာ၊ ကာကွယ်မှုနှင့် ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်သည့် အစီအစဉ် ပိုလ်လေးခုစလုံးတွင် တူညီသော လျှပ်စီးကြောင်းလွန် ကာကွယ်ရေးစနစ် (Overcurrent releases) ပါဝင်သည်

VIOX သည် 1P+N၊ 2P၊ 3P+N နှင့် 4P ပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက် RCBO များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဇယားတွင် Topology ကိုသာ ဖော်ပြထားသည်ဖြစ်၍ Terminal တည်နေရာနှင့် အတွင်းပိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို အတည်ပြုရန် VIOX မော်ဒယ်၏ သတ်မှတ်ချက်စာရွက် (Datasheet) ကို အသုံးပြုပါ။.

ပုံကြမ်းများကို ဖတ်ရှုနည်း

အယူအဆဆိုင်ရာ ပုံကြမ်းများတွင် အမြင်ဆိုင်ရာ သင်္ကေတများကို တစ်သမတ်တည်း အသုံးပြုထားသည်:

  • [OC] ဆိုသည်မှာ ဖော်ပြပါ လုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံတွင် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် စနစ် (overcurrent release) ပါဝင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။.
  • [SW] ဆိုသည်မှာ ပိုလ် (pole) တစ်ခုအား စက်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတွင် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှု ကာကွယ်ရေးစနစ် ပါဝင်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိဟု ဆိုလိုသည်။.
  • (Σ) ဆိုသည်မှာ ကျန်ရှိလျှပ်စီးကြောင်း (residual-current) ကို တိုင်းတာသည့် နယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ထားသော ဆားကစ်တွင် ပါဝင်သည့် ပုံမှန်လျှပ်စီးကြောင်း သယ်ဆောင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းတိုင်းသည် စက်ပစ္စည်းမှ သတ်မှတ်ထားသော လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။.
  • TEST ဆိုသည်မှာ စက်ပစ္စည်း၏ အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ဆားကစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံသည် လျှပ်စစ်ပေးသွင်းသည့် ဦးတည်ချက်အပေါ် မူတည်၍ အရေးပါနိုင်သည်။.
  • PE ဆိုသည်မှာ မြေစိုက်ကြိုး (protective earth) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် RCBO ကို ကျော်ဖြတ်သွားပြီး ဝန် (load) ထံသို့ ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။.
  • ထောက်ပံ့ပေးခြင်း (SUPPLY) နှင့် LOAD (ဝန်) ၎င်းတို့သည် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ဘက်များဖြစ်ပြီး၊ အပေါ်နှင့်အောက် တာမီနယ်အနေအထားများမှာ အားလုံးအတွက် တူညီသည်မဟုတ်ပါ။.

ဤသင်္ကေတများသည် RCBO တစ်ခုချင်းစီ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ဘဲ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော ပုံစံပြဇယား သို့မဟုတ် ၎င်း၏လမ်းညွှန်စာရွက်တွင် မတူညီသော သင်္ကေတများကို အသုံးပြုထားနိုင်သည်။.

RCBO တိုင်းအတွက် အတူတူပင်ဖြစ်သော လျှပ်စီးကြောင်းမျှခြေစည်းမျဉ်း (Current-Balance Rule)

RCBO တစ်ခုသည် ၎င်း၏ ကျန်ရှိလျှပ်စီးကြောင်း (residual-current) ကို စစ်ဆေးသည့် နယ်ပယ်အတွင်းရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအားလုံး၏ လက်ငင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးသည်။ ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် -

IΔ = |Σ I(စောင့်ကြည့်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ)|
PE သည် ပုံမှန်ဝန်အားလျှပ်စီးလမ်းကြောင်းအပြင်ဘက်တွင်ရှိနေစဉ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် လိုင်းနှင့် နျူထရယ်လမ်းကြောင်းများကို ပြသထားသော RCBO လက်ကျန်လျှပ်စီး ချိန်ညှိမှုစည်းမျဉ်း

L+N ဆားကစ်တစ်ခုအတွက် L မှထွက်သွားသော ဝန်လျှပ်စီးကြောင်း (load current) သည် ထို RCBO ၏ N လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ပြန်လာရမည်ဖြစ်သည်။ သုံးဖက်မြင် လေးကြိုးတပ်ဆားကစ် (three-phase four-wire circuit) အတွက်မူ ဗেক্টরပေါင်းလဒ်သည် L1, L2, L3 နှင့် N တို့ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ အဆင့်လျှပ်စီးကြောင်းများ (phase currents) သည် ဂဏန်းတန်ဖိုးအရ တူညီရန်မလိုပါ၊ ဝန်မညီမျှမှုရှိသော်လည်း ပြန်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းအားလုံးသည် စောင့်ကြည့်ထားသော အစုအဝေးအတွင်း၌ ရှိနေပါက ဗেক্টরပေါင်းလဒ်သည် သုညနီးပါး ဖြစ်နေနိုင်သည်။.

ထို့ကြောင့်ပင် Phase လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို မှန်ကန်သောစက်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း၊ ငှားရမ်းသုံးစွဲထားသော Neutral (borrowed neutral) သည် RCBO ကို ပြတ်တောက်စေနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ လျှပ်စီးကြောင်းအချို့သည် ထို RCBO ၏ စစ်ဆေးမှုနယ်ပယ်ပြင်ပရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတစ်ဆင့် ပြန်လာသောကြောင့် တိုင်းတာရရှိသော ပေါင်းလဒ်သည် မျှခြေမရှိတော့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။.

1P+N RCBO ဝါယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံ

1P+N RCBO ကို single-phase နောက်ဆုံးအဆင့် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများတွင် အသုံးများသည်။ Line နှင့် Neutral နှစ်ခုစလုံးသည် residual-current တိုင်းတာမှုတွင် ပါဝင်ပြီး၊ Phase တွင် များသောအားဖြင့် overcurrent release ပါဝင်သည်။ +N ဟူသော အမှတ်အသားသည် Neutral ကို ခလုတ်ဖြင့် ဖြတ်တောက်ထားခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားခြင်း၊ flying lead ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် plug-on စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိမရှိကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။.

              1P+N RCBO — အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်

အရေးကြီးသော စစ်ဆေးချက်မှာ ဝါယာကြိုးတစ်ချောင်းသည် terminal ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး အခြားတစ်ချောင်းသည် N terminal ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း ရှိမရှိကိုသာ ကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုပါ -

  1. ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ဝန်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ (supply and load conductors) သည် ထိုကတ်တလောက်နံပါတ်အတွက် ပြသထားသည့် ဘေးဘက်များတွင် ရှိရမည်။;
  2. ဆားကစ်၏ ကြားခံလျှပ်စီးကြောင်း (neutral) သည် သတ်မှတ်ထားသော RCBO ကြားခံလျှပ်စီးကြောင်း စီစဉ်မှုမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်စီးဆင်းရမည်။;
  3. flying lead၊ plug-on neutral သို့မဟုတ် သီးခြား reference lead တစ်ခုခုကို သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း တိကျစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။;
  4. ဝန်၏ ကြားခံလျှပ်စီးကြောင်း (load neutral) သည် အခြားဆားကစ်တစ်ခု၏ အောက်ဘက်ရှိ ကြားခံလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း မရှိစေရ။
  5. ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆားကစ်ကို တပ်ဆင်ပြီး စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးနောက် စမ်းသပ်ခလုတ် (test button) သည် အလုပ်လုပ်ရမည်။.

Terminal ပုံစံတစ်ခုကို 1P+N ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းအသုံးပြုခြင်း မပြုရ။ Compact DIN-rail နှင့် consumer-unit RCBO များသည် ကြားခံလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဘတ်စ်ဘား (busbar) စီစဉ်မှုပုံစံ ကွဲပြားသော်လည်း အပြင်ပန်းအားဖြင့် ဆင်တူနေနိုင်သည်။.

2P RCBO ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှု ပုံစံ (Wiring Diagram)

2P RCBO သည် စက်မှုနည်းအရ ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ L+N အသုံးပြုမှုတွင် လိုင်းနှင့် ကြားခံလျှပ်စီးကြောင်း နှစ်ခုစလုံးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် residual-current sensing စနစ်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားပြီး စက်ပစ္စည်း၏ ဒီဇိုင်းအတိုင်း ပွင့်သွားသည်။ သို့သော်လည်း၊, 2P ဝင်ရိုးနှစ်ခုစလုံးတွင် တူညီသော overcurrent release များပါဝင်သည်ဟု တစ်ခုတည်းသော အချက်ဖြင့် သက်သေမပြနိုင်ပါ။.

               2P RCBO — သဘောတရားဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်.
1P+N နှင့် 2P RCBO တို့၏ လိုင်း၊ နျူထရယ်၊ အာရုံခံမှု၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်မှုနှင့် ဝန်ပိုလျှပ်စီးလမ်းကြောင်းများ၏ သဘောတရားဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ဤကွဲပြားချက်သည် လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်း (conductor) တစ်ခုခုကို ကြားခံ (neutral) အဖြစ် ပေါ့ပေါ့ဆဆ သဘောထား၍မရသော စနစ်များတွင် အရေးကြီးပါသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းပေးပို့သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုပါသော စနစ်၊ ဝင်ရိုးကာကွယ်မှု၊ ဖြတ်တောက်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းတို့သည် သက်ဆိုင်ရာ RCBO နှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရပါမည်။.

2P RCBO နှင့် 1P+N RCBO တို့သည် L နှင့် N ချိတ်ဆက်မှုကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် လုပ်ဆောင်ချက်အရ အစားထိုး၍ရသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ အစားမထိုးမီ ပုံစံပြဇယား (schematic)၊ ကာကွယ်ထားသော ဝင်ရိုးအရေအတွက်၊ ဗို့အားအစီအစဉ်၊ ကြားခံ (neutral) သတ်မှတ်ချက်၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ပုံစံနှင့် ခွင့်ပြုထားသော အသုံးပြုမှုတို့ကို နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးပါ။.

3P+N RCBO ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှု ပုံစံပြဇယား

3P+N RCBO သည် ခွင့်ပြုထားသော သုံးဖေ့စ် လေးကြိုးစနစ် (three-phase four-wire) အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ L1၊ L2၊ L3 နှင့် N တို့သည် residual-current နှိုင်းယှဉ်မှုအစုအဝေးတစ်ခုလုံးကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဖေ့စ်ဝင်ရိုးသုံးခုတွင် များသောအားဖြင့် overcurrent release များ ပါဝင်လေ့ရှိပြီး၊ ကြားခံလမ်းကြောင်း (neutral path) နှင့် ၎င်း၏ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ပုံစံမှာ မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။.

             3P+N RCBO — သဘောတရားဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်

ကြားခံ (neutral) သည် ဖေ့စ်ဝန်အား လျှပ်စီးကြောင်းများ၏ မညီမျှမှုကို သယ်ဆောင်သော်လည်း ၎င်းသည် residual-current နှိုင်းယှဉ်မှုအတွင်း၌သာ ရှိနေရပါမည်။ ၎င်းကို RCBO အပြင်ဘက်မှ လမ်းကြောင်းပေးပါက ပုံမှန်မညီမျှသော ဝန်အားလျှပ်စီးကြောင်းသည် residual current အဖြစ် ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။.

အဆင့်အစဉ်လိုက် (Phase sequence) နှင့် တာမီနယ်တည်နေရာတို့သည် သီးခြားကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။ L1, L2 နှင့် L3 ဟု အမှတ်အသားပြုထားသော ပုံဆွဲချက်တစ်ခုသည် ဘယ်မှညာသို့ တာမီနယ်အစီအစဉ်ကို အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ပေးခြင်းမဟုတ်သလို၊ စနစ်၏ အဆင့်အစဉ်လိုက် စစ်ဆေးမှုများကိုလည်း အစားထိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။.

သုံးဆင့်သုံးဝါယာ (Three-phase three-wire) ဝန်အတွက်၊ ဝန်တွင် နျူထရယ် (Neutral) မပါဝင်ရုံမျှဖြင့် N လမ်းကြောင်းကို အသုံးမပြုဘဲ ထားခြင်းမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။ ထိုအစီအစဉ်အတွက် 3P+N RCBO နှင့် ၎င်း၏ စမ်းသပ်ဆားကစ် (Test circuit) တို့ကို အတည်ပြုထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုပါ။ အချို့သော ကိရိယာများသည် ၎င်းတို့၏ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် နျူထရယ်ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ပါသည်။.

4P RCBO ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံပြဇယား

4P RCBO တစ်ခုသည် သတ်မှတ်ထားသော အသုံးချမှုအတွက် ချိတ်ဆက်ထားသည့် လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်း လေးခုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ သုံးဆင့်လေးဝါယာ (Three-phase four-wire) စနစ်တွင် ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် L1, L2, L3 နှင့် N တို့ဖြစ်ကြပြီး ဝါယာကြိုးလေးခုစလုံးသည် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် အစုအဖွဲ့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၄P အမှတ်အသားပြုထားခြင်းသည် ပိုလူး (Pole) လေးခုစလုံးတွင် တူညီသော လျှပ်စီးလွန်ကဲမှုဖြုတ်ချသည့်စနစ် (Overcurrent releases) ရှိသည်ဟု သက်သေမပြနိုင်ပါ။.

               4P RCBO — သဘောတရားဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်.

မော်ဒယ်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများသည် ယေဘုယျ လေးကြောင်းပါ ပုံဆွဲချက်တစ်ခု မဖြေရှင်းနိုင်သော မေးခွန်းလေးခုကို ဖြေရှင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။

  • နျူထရယ်ပိုလူး (Neutral pole) သည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသနည်း။
  • Neutral pole တွင် overcurrent protection ပါဝင်ပါသလား၊ switching သက်သက်သာလား သို့မဟုတ် အခြားပုံစံမျိုးဖြင့် စီစဉ်ထားပါသလား။
  • စက်ပစ္စည်း၏ ဒီဇိုင်းအရ လိုအပ်သည့်အခါတွင် Neutral သည် Phase poles များမတိုင်မီ ချိတ်ဆက်ပြီး၊ Phase poles များပြီးမှ ပြန်လည်ပြတ်တောက်ပါသလား။
  • အတွင်းပိုင်းရှိ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများနှင့် TEST circuit များ မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် မည်သည့်ဘက်မှ လျှပ်စစ်ပေးသွင်းရမည်နည်း။

ဤအဖြေများကို အကာအကွယ်အိမ် (enclosure) ၏ အကျယ် သို့မဟုတ် လက်ကိုင်ချိတ်ဆက်မှု (handle linkage) တစ်ခုတည်းကို ကြည့်၍ ဘယ်သောအခါမှ မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်။.

3P+N နှင့် 4P တို့သည် အလိုအလျောက် တူညီသော အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါ

မည်သည့် ပို (pole) လုပ်ဆောင်ချက်များကို မော်ဒယ်အလိုက် စစ်ဆေးအတည်ပြုရမည်ကို ပြသထားသော 3P+N နှင့် 4P RCBO တို့၏ သဘောတရားဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ဤအသုံးအနှုန်းများသည် နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်ရှာဖွေမှုများတွင် ထပ်တူကျနေတတ်သည်၊ အကြောင်းမှာ နှစ်မျိုးစလုံးသည် L1, L2, L3 နှင့် N တို့နှင့် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို ဖော်ပြနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ထုတ်လုပ်သူအားလုံးနှင့် ဈေးကွက်အားလုံးတွင် အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံ တူညီကြောင်းကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။.

တံဆိပ် (Label) ၎င်းက များသောအားဖြင့် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း ၎င်းက သက်သေမပြနိုင်သည့်အရာ
3P+N Three phase လမ်းကြောင်း သုံးခုနှင့် Neutral လမ်းကြောင်း တစ်ခု ကြားခံ (Neutral) ကာကွယ်မှု၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်သည့်နည်းလမ်း၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်သည့်အစဉ်၊ တာမီနယ်အစီအစဉ် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုပတ်လမ်း (TEST-circuit) ထောက်ပံ့မှု
၄P ချိတ်ဆက်ထားသော ဝင်ရိုး (၄) ခု ဝင်ရိုးတိုင်းတွင် တူညီသော လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကာကွယ်မှု (overcurrent release) ပါရှိခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်ဝင်ရိုးကိုမဆို ကြားခံ (neutral) အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း

ဘေးကင်းသော နှိုင်းယှဉ်မှုမှာ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် မူတည်သည်- ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံထုတ်ပြချက်၊ ကာကွယ်ထားသော ဝင်ရိုးဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ ကြားခံအမှတ်အသား၊ သတ်မှတ်ထားသော စနစ်၊ စမ်းသပ်မှုပတ်လမ်း လိုအပ်ချက်များနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို ကိုက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။ တိုတောင်းသော ဝင်ရိုးတံဆိပ်တစ်ခုတည်းကို ကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနှင့်။.

ကြားခံ (Neutral) နှင့် မြေစိုက် (PE) ဝိုင်ယာကြိုးများ မှားယွင်းခြင်း

နျူထရယ်လမ်းကြောင်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း (bypass neutral)၊ နျူထရယ်ကို ငှားရမ်းအသုံးပြုခြင်း (borrowed neutral)၊ နျူထရယ်ဘားမှားယွင်းခြင်းနှင့် အောက်ဘက်ပိုင်းတွင် နျူထရယ်နှင့် PE ချိတ်ဆက်မိခြင်းတို့အပါအဝင် အဖြစ်များသော RCBO နျူထရယ်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အမှားများ
ပုံစံထုတ်ပြချက် သို့မဟုတ် ပန်နယ်လ်တွင် အမှားပါရှိခြင်း လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်း အဘယ်ကြောင့် မှားယွင်းနေရသနည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံ မှန်ကန်သော စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း
ဝန်၏ ကြားခံကြိုး (neutral) သည် ၎င်း၏ RCBO ကို ကျော်လွန်၍ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း အဆင့်လျှပ်စီးကြောင်း (phase current) သည် ဆင်ဆာမှတဆင့် ထွက်သွားသော်လည်း ကြားခံလျှပ်စီးကြောင်း (neutral current) သည် ဆင်ဆာအပြင်ဘက်မှ ပြန်လာခြင်း ချက်ချင်း သို့မဟုတ် ဝန်အပေါ်မူတည်၍ ပြတ်တောက်ခြင်း (tripping) ဝန်၏ ကြားခံကြိုး (neutral) တစ်ခုလုံးကို မော်ဒယ်သတ်မှတ်ထားသော တာမီနယ် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုနေရာအထိ လိုက်လံစစ်ဆေးခြင်း
ကြားခံကြိုး (neutral) ကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနေရာမှ ယူသုံးခြင်း ဆားကစ်တစ်ခုမှ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အခြားဆားကစ်တစ်ခု၏ ကြားခံကြိုး (neutral) မှတဆင့် ပြန်လာခြင်း ဝန်များ ပြောင်းလဲသည့်အခါ RCBO တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ပြတ်တောက်နိုင်ခြင်း ဆားကစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး အောက်ဘက်ရှိ နျူထရယ်ဇုန်များကို သီးခြားစီထားရှိပါ။
နျူထရယ်ကြိုးသည် မှားယွင်းသော အောက်ဘက်ဘားတန်းတွင် ချိတ်ဆက်မိနေခြင်း။ ကာကွယ်ထားသော ဆားကစ်များ၏ Residual-current ဇုန်များ ရောထွေးသွားခြင်း။ ဘုတ်အဖွဲ့လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် သို့မဟုတ် အခြားဝန်အားတစ်ခု အလုပ်လုပ်သည့်အခါတွင် Tripping ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ နျူထရယ်ဘား၏ တည်ဆောက်ပုံကို ပန်နယ်ပုံစံပြဇယားနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
အောက်ဘက်တွင် N နှင့် PE ချိတ်ဆက်မိနေခြင်း။ ပုံမှန်ပြန်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းအချို့ PE ဘက်သို့ ခွဲထွက်သွားခြင်း။ Residual-current လည်ပတ်မှုနှင့် မလုံခြုံသော ချို့ယွင်းချက်အခြေအနေ။ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း အောက်ဘက်ရှိ ချိတ်ဆက်မှုကို ရှာဖွေပြီး ပြင်ဆင်ပါ။
PE (မြေစိုက်ကြိုး) ကို RCBO ၏ ဝင်ရိုးတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွယ်တန်းထားသည်။ အကာအကွယ်ပေးသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း (Protective conductor) ကို ဝန်အားထိန်းချုပ်သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် မှားယွင်းသတ်မှတ်ထားသည်။ အကာအကွယ်ပေးသည့် ဆက်တိုက်ဖြစ်မှု ပျက်ပြားခြင်း သို့မဟုတ် စံနှုန်းနှင့်မညီသော အကာအကွယ်ပေးမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ PE (မြေစိုက်ကြိုး) ကို RCBO ၏ ဝင်ရိုးများအတွင်းသို့ မထည့်ဘဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေစေရန် ထားရှိပါ။
လျှပ်စစ်ပေးသွင်းသည့်ဘက်နှင့် ဝန်အားသုံးစွဲသည့်ဘက်တို့ကို ခန့်မှန်းထားသည်။ စမ်းသပ်သည့် ဆားကစ် သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအား မှန်ကန်စွာ လျှပ်စစ်မပေးထားသော်လည်း အကာအကွယ်ပေးသည့် ယန္တရားမှာ ချိတ်ဆက်ထားသကဲ့သို့ ထင်ရနိုင်သည်။ TEST လုပ်ဆောင်ချက် ချို့ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသော လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ တိကျသော ကတ်တလောက်နံပါတ်အတွက် ပုံစံပြဇယားအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

RCBO တစ်ခု ပွင့်သွားခြင်းကို ထိုကိရိယာ ချို့ယွင်းနေသည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ ကြားခံကြိုး (Neutral) လမ်းကြောင်း မှားယွင်းခြင်းသည် စနစ်ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု အမှားသာဖြစ်ပြီး လျှပ်စီးကြောင်း ပမာဏ (Overcurrent) နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကိရိယာသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုပါ - RCBO ရွေးချယ်မှုလမ်းညွှန်; ကြားခံကြိုး (Neutral) လမ်းကြောင်း အမှားများကို လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ (Current rating)၊ ပွင့်သည့်မျဉ်းကွေး (Trip curve) သို့မဟုတ် ကျန်ရှိလျှပ်စီးကြောင်းအမျိုးအစား (Residual-current type) တို့ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် မကြိုးစားပါနှင့်။.

တိကျသော မော်ဒယ် RCBO ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု စစ်ဆေးရေးကတ်

လျှပ်စစ်ပုံးတစ်ခုအတွက် RCBO ပုံစံပြဇယားကို အတည်မပြုမီ၊ ကိရိယာ၏ အမှတ်အသားများ၊ ဒေတာစာရွက်နှင့် တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်ချက်များမှ အောက်ပါအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ -

မော်ဒယ်အမှတ်အသား၊ တာမီနယ်မြေပုံ၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ကာကွယ်ထားသော ပို (pole) များ၊ နျူထရယ်လမ်းကြောင်းနှင့် TEST ဆားကစ်တို့ကို လွှမ်းခြုံထားသော RCBO မော်ဒယ်စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ စာရင်း
စစ်ဆေးပါ လိုအပ်သော အထောက်အထားများ
တိကျသော အမှတ်အသား ထုတ်လုပ်သူ၊ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား၊ အပြည့်အစုံပါဝင်သော ကတ်တလောက်နံပါတ်နှင့် ဖော်ပြထားသည့် ပြင်ဆင်မှုဗားရှင်း (Revision)
လျှပ်စစ်စနစ် သတ်မှတ်ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အဆင့်အရေအတွက် (Phases)၊ ကြားခံကြိုး (Neutral) ပါဝင်မှုနှင့် အတည်ပြုထားသော ဆားကစ်ဖွဲ့စည်းပုံ
Terminal map Manufacturer-designated L/L1/L2/L3/N, supply, load, busbar, cable, and auxiliary connections
Residual-current path Every normal current-carrying conductor included in the device’s declared sensing arrangement
Overcurrent function Which poles have overload and short-circuit protection
Disconnection function Which poles switch together and any declared neutral operating sequence
Neutral architecture Terminal, solid-neutral, flying-lead, plug-on-neutral သို့မဟုတ် အခြား မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများ
Supply direction Top, bottom, reversible သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ကန့်သတ်ချက်များ
TEST circuit လိုအပ်သော ဗို့အားလမ်းကြောင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ
Panel လိုက်ဖက်မှု ခွင့်ပြုထားသော busbar၊ တပ်ဆင်မှုစနစ်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် လိုအပ်ချက်များ
Installation rules သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် စည်းမျဉ်းများ၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း မှတ်သားခြင်းနှင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ

လိုင်း (Line)၊ ဝန် (Load) နှင့် ကြားခံ (Neutral) တို့၏ ကွဲပြားခြားနားချက်များကို VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်တွင် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားပါသည် လိုင်း (Line)၊ ဝန် (Load) နှင့် ကြားခံ (Neutral) ဝါယာကြိုးများ. ထုတ်ကုန်စံနှုန်း၏ နယ်ပယ်နှင့် ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများအတွက် VIOX ၏ ရှင်းလင်းချက်ကို ကြည့်ရှုပါ RCBO များအတွက် IEC 61009-1 စံနှုန်း.

ယေဘုယျ RCBO ပုံစံပြဇယားတစ်ခုက မသက်သေပြနိုင်သည့်အရာများ

RCBO ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ သဘောတရားရေးရာ ပုံစံပြဇယားတစ်ခုသည် မှန်ကန်သော ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနည်းလမ်းကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်သော်လည်း အောက်ပါတို့ကို အတည်မပြုနိုင်ပါ -

  • ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တာမီနယ်နံပါတ်များ သို့မဟုတ် အကာအရံပေါ်ရှိ ၎င်းတို့၏ တည်နေရာများ၊;
  • စက်ပစ္စည်းသည် အပေါ်ဘက် သို့မဟုတ် အောက်ဘက်မှ လျှပ်စစ်သွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း ရှိ/မရှိ၊;
  • ကြားခံ (Neutral) လမ်းကြောင်းအား ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ တိကျသောနည်းလမ်း၊;
  • အတွင်းပိုင်း TEST-circuit ၏ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း၊;
  • သီးခြား Busbar သို့မဟုတ် Distribution board တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊;
  • လျှပ်ကူးကြိုး၏ ပမာဏ၊ အခွံခွာရမည့်အလျား သို့မဟုတ် Terminal တင်းကျပ်ရမည့် Torque ပမာဏ၊;
  • သုံးကြိုးစနစ် (three-wire system)၊ DC ဆားကစ်၊ အထူးဝန်အား (special load) သို့မဟုတ် ဒေသအလိုက် တပ်ဆင်မှုအတွက် သင့်လျော်မှုရှိခြင်း၊;
  • စက်ပစ္စည်း၏ လျှပ်စီးပမာဏ (current rating)၊ ကျန်ရှိသော လျှပ်စီးပမာဏ (residual operating-current rating)၊ Curve၊ အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (breaking capacity)၊ သို့မဟုတ်
  • သီးခြား Catalog နံပါတ်တစ်ခု၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှု သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်။.

အိမ်သုံးနှင့် အလားတူအသုံးပြုမှုများအတွက် RCBO များသည် အောက်ပါထုတ်ကုန်နယ်ပယ်အတွင်း အကျုံးဝင်သည် IEC 61009-1, သို့သော် စံနှုန်းတစ်ခုသည် ယေဘုယျအွန်လိုင်းပုံကြမ်းတစ်ခုကို မော်ဒယ်အလိုက် တပ်ဆင်ခွင့်ပြုချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခြင်းမရှိပါ။ လက်ရှိထုတ်ဝေမှု၏ နယ်ပယ်နှင့် ထုတ်ကုန်၏ ကြေညာထားသော လိုက်လျောညီထွေမှုတို့ကို ဒေသတွင်း ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် သီးခြားစီ အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။.

VIOX ကမ်းလှမ်းချက်များ RCBO ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ 1P+N, 2P, 3P+N နှင့် 4P ပုံစံများဖြင့်။ ပန်နယ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူခြင်းစီမံကိန်းအတွက်၊, တိကျသော VIOX RCBO မော်ဒယ်၏ အချက်အလက်စာရွက် (datasheet) နှင့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု အတည်ပြုချက်ကို တောင်းဆိုပါ ပုံစံထုတ်ခြင်း (schematic) ကို အပြီးသတ်မလုပ်ဆောင်မီ။.

အဓိကထားမေးမြန်းချက်များ

နျူထရယ်ဝိုင်ယာ (Neutral wire) သည် RCBO ကို ဖြတ်သန်းသွားပါသလား။

L+N သို့မဟုတ် သုံးဖက်မြင် လေးကြိုးစနစ် (three-phase four-wire) ဆားကစ်တစ်ခုတွင်၊ ဝန်၏ ကြားနေကြိုး (neutral) သည် RCBO မှ သတ်မှတ်ထားသော ကြားနေလမ်းကြောင်းအတိုင်း ပုံမှန်အားဖြင့် လိုက်ပါသွားသောကြောင့် ၎င်းကို ကျန်ရှိသော လျှပ်စီးကြောင်း (residual-current) နှိုင်းယှဉ်မှုတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်ပုံမှာ terminal၊ flying lead၊ solid-neutral လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် plug-on ချိတ်ဆက်မှုပုံစံမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ တိကျသော မော်ဒယ်ပုံစံပြဇယားကို အသုံးပြုပါ။.

RCBO ကို အပေါ်ဘက် သို့မဟုတ် အောက်ဘက် မည်သည့်နေရာမှမဆို လျှပ်စစ်ပေးသွင်းနိုင်ပါသလား။

ထုတ်လုပ်သူမှ ထိုကတ်တလောက်နံပါတ်အတွက် ခွင့်ပြုမှသာလျှင် ရနိုင်ပါသည်။ ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းသည် အချိုးကျပုံပေါက်နေသော်လည်း ပြောင်းပြန်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် အတွင်းပိုင်းရှိ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် TEST ဆားကစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။.

3P+N RCBO သည် 4P RCBO နှင့် တူညီပါသလား။

မတူညီနိုင်ပါ။ တံဆိပ်နှစ်ခုစလုံးသည် L1, L2, L3 နှင့် N တို့နှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သော်လည်း မည်သည့်တံဆိပ်မျှ ကာကွယ်ထားသော ပို (protected-pole) အစီအစဉ် သို့မဟုတ် ကြားနေကြိုး၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သက်သေမပြနိုင်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ပုံစံပြဇယားများနှင့် ဒေတာစာရွက်များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။.

အကာအကွယ်မြေစိုက်ကြိုး (protective earth - PE) သည် RCBO ကို ဖြတ်သန်းသွားပါသလား။

မဖြတ်သန်းပါ။ PE သည် ဝန်ဆီသို့ ဆက်တိုက်သွားနေပြီး RCBO ၏ ပုံမှန်ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်သော ဝန်လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းများ၏ အပြင်ဘက်တွင် ရှိနေပါသည်။ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုကြောင့် PE ထဲသို့ လျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းခြင်းသည် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ ပေါင်းလဒ်သည် သုညနီးပါး မဖြစ်တော့သည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။.