မှန်ကန်သော circuit breaker pole configuration ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်စနစ်ဒီဇိုင်းတွင် အရေးအကြီးဆုံးနှင့် မကြာခဏနားလည်မှုလွဲမှားဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ single-pole (1P), single-pole with neutral (1P+N) နှင့် double-pole (2P) breaker တို့၏ ကွာခြားချက်သည် သင်၏စနစ်အလုပ်လုပ်မလုပ်သည်ကိုသာမက စက်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ထမ်းများကို ဘေးကင်းစွာကာကွယ်ပေးမပေးကိုပါ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ မှားယွင်းသော configuration ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် breaker ကိုပိတ်ထားသည့်တိုင် conductor ကိုအားသွင်းထားနိုင်ပြီး တိတ်ဆိတ်သောလျှပ်စစ်ရှော့ခ်အန္တရာယ်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ကုဒ်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ အာမခံကာဗာကို အလျှော့ပေးခြင်းနှင့် စက်ရုံမန်နေဂျာများကို ပြင်းထန်သောတာဝန်ယူမှုများသို့ ထိတွေ့စေနိုင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်သည် သင်၏တိကျသောလျှပ်စစ်စနစ်၊ ဝန်လက္ခဏာများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာစံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံ၍ မှန်ကန်သော pole configuration ကိုရွေးချယ်ရန်အတွက် လက်တွေ့ကျသောမူဘောင်ဖြင့် ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖြတ်တောက်ထားသည်။.
Circuit Breaker Poles ဆိုတာ ဘာလဲ
တဲ့ pole circuit breaker တွင် conductor (ဝါယာကြိုး) တစ်ခုကို ထိန်းချုပ်သည့် သီးခြား switching ယန္တရားကို ရည်ညွှန်းသည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်တောက်နိုင်သော တစ်ဦးချင်းခလုတ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူပါ။ multi-pole breakers များတွင် ဤခလုတ်များသည် ချို့ယွင်းမှုအခြေအနေများတွင် အတူတကွ ခရီးထွက်နိုင်ရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ pole အရေအတွက်သည် breaker က ဘယ်လျှပ်စစ်စနစ်အမျိုးအစားများကို ဘေးကင်းစွာကာကွယ်နိုင်သည်နှင့် ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပိတ်ထားစဉ်အတွင်း အချို့သော conductors များအား စွမ်းအင်ပေးထားခြင်းရှိမရှိကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။.

တစ်ခုချင်းစီ pole သည် DIN rail ပေါ်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 18mm နေရာယူပြီး အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
- Overload ကာကွယ်မှုအတွက် thermal element (bimetallic strip)
- Short-circuit ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက် သံလိုက် element (coil)
- လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်တောက်ရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ခွဲထုတ်ထားသော contacts များ
- breaker ယူနစ်ရှိ poles အားလုံးကို ချိတ်ဆက်ပေးသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှု
အရေးကြီးသောခြားနားချက်မှာ pole များများလေ ကာကွယ်မှုပိုများလေဟု မဆိုလိုပါ။- ၎င်းတို့သည် မတူညီသော conductors များသို့ အသုံးချသော မတူညီသော ကာကွယ်မှုနည်းဗျူဟာများကို ဆိုလိုသည်။ 1P breaker သည် phase conductor တစ်ခုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ 1P+N သည် neutral ကိုပေးစွမ်းနေစဉ် phase conductor တစ်ခုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ကူးပြောင်းခြင်း။ (သို့သော် ပုံမှန်အားဖြင့် ကာကွယ်မှုမပေးပါ)။ 2P breaker သည် phase conductors နှစ်ခုစလုံးကို တန်းတူကာကွယ်ပေးသည်။.
1P (Single Pole) Circuit Breaker: အခြေခံများ
Single-pole breakers များသည် လူနေအိမ်လျှပ်စစ်စနစ်များ၏ အဓိကကျောရိုးဖြစ်သည်, မြောက်အမေရိကတပ်ဆင်မှုများတွင် တစ်ဦးချင်း 120V circuits များကို ကာကွယ်ပေးပြီး IEC-စံနှုန်းဒေသများတွင် 230V single-phase circuits များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် အသေးငယ်ဆုံးနှင့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိနိုင်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး DIN rail module တစ်ခုတည်းကို နေရာယူသည်။.
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
- ဗို့ပးခ်က္: 120V AC (US) သို့မဟုတ် 230V AC (IEC)
- လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 6A မှ 63A (အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိသည်- 15A, 20A, 32A)
- Module အကျယ်: 1 module (18mm)
- ေဆးေၾ: 6kA မှ 10kA (IEC 60898-1)
- ကာကွယ်ထားသော Conductors အရေအတွက်: 1 (phase wire သာ)
1P ကာကွယ်မှုအလုပ်လုပ်ပုံ

1P breaker သည် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို စောင့်ကြည့်သည်။ phase (hot) wire သာ. neutral wire သည် panel ရှိ common neutral bus သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး breaker ခရီးထွက်သည့်တိုင် ချိတ်ဆက်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်က အခြေခံကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်- fault တစ်ခုသည် neutral wire ကို စနစ်အတွင်းရှိ အခြားနေရာတွင် “live” ဖြစ်စေပါက, သင်၏ local breaker ကိုပိတ်ထားသည့်တိုင် အန္တရာယ်ရှိသော voltage သည် ရှိနေနိုင်သည်။.
1P ကို ဘယ်အချိန်မှာ အသုံးပြုမလဲ
- ပုံမှန်လူနေအိမ်အလင်းရောင်ဆားကစ်များ
- အထွေထွေသုံးပလပ်ပေါက်များ (panel ၏ ဘေးကင်းသောစွမ်းရည်အထိ)
- အိမ်သုံးပစ္စည်းငယ်များအတွက် Circuits များ (ပန်းကန်ဆေးစက်များ၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်များ)
- neutral ကို မြေကြီးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ချိတ်ဆက်ထားသော TN-S earthing စနစ်များတွင်
- ကုန်ကျစရိတ်သည် အဓိကကန့်သတ်ချက်ဖြစ်ပြီး စနစ်ဘေးကင်းရေးသည် neutral switching ကို ခွင့်မပြုပါ။
အရေးကြီးသောကန့်သတ်ချက်
⚠️ 1P breaker သည် neutral conductor တွင်ဖြစ်ပေါ်သော ချို့ယွင်းချက်များကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။. neutral wire ပျက်စီးသွားပြီး ပြန်လာသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို မမျှော်လင့်ဘဲ သယ်ဆောင်ပါက 1P breaker သည် ဤ overload ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့် ခေတ်မီလျှပ်စစ်ကုဒ်များသည် harmonics သို့မဟုတ် မညီမျှသောဝန်များ ဖြစ်နိုင်သည့်စနစ်များတွင် neutral စောင့်ကြည့်ခြင်းကို တိုးမြှင့်တောင်းဆိုလာကြသည်။.
1P+N (Single Pole + Neutral): ခေတ်မီစံနှုန်း
ဤနေရာတွင် ရှုပ်ထွေးမှုစတင်သည် - နိုင်ငံတကာစီမံကိန်းများအတွက် IEC စံနှုန်းကို နားလည်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာသည်။ 1P+N breaker (ယခင်စာပေများတွင် DPN ဟုလည်းခေါ်သည်) သည် phase နှင့် neutral conductors နှစ်ခုစလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်ပြောင်းသော်လည်း phase သို့သာ overcurrent ကာကွယ်မှုကို ပေးသည်။.
အရေးကြီးသောခြားနားချက်- Switching နှင့် Protection
ဤသည်မှာ 1P+N နည်းပညာ၏ အလွဲမှားဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။
| လုပ်ဆောင်ချက် | 1P | 1P+N | 2P |
|---|---|---|---|
| Phase ကိုပြောင်းသည် | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
| Neutral ကိုပြောင်းသည် | အမွတ္ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
| Phase ကိုကာကွယ်သည် | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
| Neutral ကိုကာကွယ်သည် | အမွတ္ | အမွတ္ | ဟုတ်ကဲ့ |
1P+N breaker သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် neutral ကိုပြောင်းသည် (အဆက်ဖြတ်သည်) သို့သော် မ neutral wire ကို စောင့်ကြည့်နေသော thermal-magnetic sensor မပါဝင်ပါ။ ဤခြားနားချက်သည် နက်နဲသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်-
ဖြစ်ရပ်- Neutral Switching အရေးပါရသည့်အကြောင်းရင်း
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်း လျှပ်စစ်ပညာရှင်တစ်ဦးသည် 1P+N ကာကွယ်ထားသော circuit တွင် အလုပ်လုပ်သည်။ 1P breaker ဖြင့် switch ကိုလှန်လိုက်ခြင်းသည် neutral conductor ကို supply သို့ ချိတ်ဆက်ထားဆဲဖြစ်သည်။ အခြား circuit ၏ neutral fault သည် ဤ neutral ပေါ်တွင် voltage ကို မတော်တဆတင်ပါက “ပိတ်ထားသော” neutral ကိုထိသော လျှပ်စစ်ပညာရှင်သည် သေစေနိုင်သော လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကို ခံရနိုင်သည်။ 1P+N breaker ဖြင့် phase နှင့် neutral နှစ်ခုစလုံးကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အဆက်ဖြတ်ထားပြီး ဤအန္တရာယ်ကို လုံးဝကာကွယ်ပေးသည်။.
Neutral Protection မဖြစ်မနေလိုအပ်လာသည့်အခါ
1P+N သည် switching ကိုပေးစွမ်းနေစဉ်, ကြားနေ အကာအကွယ် (စောင့်ကြည့်ခြင်း) အချို့သော အန္တရာယ်မြင့်မားသည့် အခြေအနေများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာသည်-
1. လျှော့ချထားသော Neutral Cross-Section
IEC 60364-4-43 အရ neutral conductor ၏ cross-sectional area သည် phase conductor ထက်သေးငယ်ပါက ကာကွယ်မှုသည် neutral ကို စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော conductors များသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အပူလွန်ကဲလာပြီး phase-only စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ဤ overload ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
ဥပမာဥပမာ- 10mm² phase wire နှင့် 4mm² neutral wire။ ပြန်လာသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် သေးငယ်သော neutral က ဘေးကင်းစွာ သယ်ဆောင်နိုင်သည်ထက် ကျော်လွန်ပါက neutral စောင့်ကြည့်ခြင်းမရှိဘဲ အပူလွန်ကဲလာမည်ဖြစ်သည်။ 2P သို့မဟုတ် စစ်မှန်သော neutral-protected 1P+N breaker သည် ဤအရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။.
2. ခေတ်မီအဆောက်အအုံများတွင် Harmonic Currents

LED မီးများ၊ variable frequency drives များနှင့် ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများပါရှိသော ရုံးအဆောက်အအုံများ၊ ဒေတာစင်တာများနှင့် စီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်များတွင်, non-linear loads များသည် harmonic currents များကို ထုတ်ပေးသည်။. တတိယမြောက် ဟာမိုနစ် (နှင့် အခြား မညီသော ဟာမိုနစ်များ) သည် ဖေ့စ် ကွန်ဒတ်တာများတွင် ပျက်ပြယ်သွားသကဲ့သို့ နယူထရယ် ဝါယာကြိုးတွင် ပျက်ပြယ်မသွားပါ။ ဟာမိုနစ် ပါဝင်မှုသည် ဖေ့စ် ကရင့်၏ ၁၅-၃၃% ထက် ကျော်လွန်ပါက နယူထရယ် ဝါယာကြိုးသည် အမှန်တကယ် သယ်ဆောင်နိုင်သည် ပို၍ ဖေ့စ် ဝါယာကြိုးများထက် ကရင့် ပိုများသည်။.
လက်တွေ့ကမ္ဘာဥပမာဥပမာ- အင်ဒက်ရှင် မီးဖို ၂၀ ပါသော စီးပွားဖြစ် မီးဖိုချောင် (အလွန် လိုင်းမဟုတ်သော လုတ်)။ 3P+N ဖီဒါ၏ နယူထရယ်သည် 150A သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဖေ့စ်တစ်ခုစီသည် 100A သာ သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ စံ ဖေ့စ် မော်နီတာသည် အပူလွန်ကဲသော နယူထရယ် ကွန်ဒတ်တာကို လွတ်သွားသည်။ ခေတ်မီ ကုဒ်များသည် ထိုသို့သော အခြေအနေများတွင် 4P ကာကွယ်မှုကို လိုအပ်သည်။.
TT နှင့် IT အာသွင်း စနစ်များ
အာသွင်း စနစ်သည် နယူထရယ် ကာကွယ်မှု လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံအားဖြင့် ပြောင်းလဲစေသည်-
- TN-S စနစ် (ဥရောပတွင် အသုံးများ): နယူထရယ်ကို ထရန်စဖော်မာတွင် မြေကြီးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွင်း သီးခြားခွဲထုတ်ရန်အတွက် 1P+N သည် လုံလောက်ပါသည်။.
- TT စနစ်နယူထရယ်ကို အဆောက်အဦ၏ မြေကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိသောကြောင့် “လုံခြုံသည်” ဟု ယူဆ၍ မရပါ။ 2P အပြည့်အဝ ကာကွယ်မှုသည် အကြံပြုလိုပါသည်။.
- IT စနစ်နယူထရယ်ကို မြေကြီးမှ သီးခြားခွဲထားသည်။ A 2P ဘရိတ်ကာသည် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နယူထရယ်-မြေကြီး ချို့ယွင်းမှုများသည် အဖြစ်များပြီး နယူထရယ် ဝါယာကြိုးတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ချို့ယွင်းမှု ကရင့်များကို ဖန်တီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
1P+N ၏ 1P ထက် အားသာချက်များ
- ✓ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွင်း ဆားကစ်ကို အပြီးအစီး သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း (နယူထရယ်ကို ပြောင်းသည်)
- ✓ နောက်ဆက်တွဲ ဆားကစ်များတွင် နယူထရယ်-မြေကြီး ချို့ယွင်းမှုများမှ ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို ကာကွယ်ပေးသည်
- ✓ လုံခြုံသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အလေ့အကျင့်များအတွက် ဥရောပနှင့် IEC စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်
- ✓ 1P (18mm) နှင့် တူညီသော DIN ရထားလမ်း အကျယ်ရှိသောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် တိုးမြင့်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်သည်
- ✓ ခေတ်မီ စီးပွားဖြစ် တပ်ဆင်မှုများတွင် တိုး၍ မဖြစ်မနေ လိုအပ်လာသည်
1P+N မလုံလောက်သည့်အခါ
- ဟာမိုနစ် ကရင့်များသည် ဖေ့စ် ကရင့်၏ ၁၅% ထက် ကျော်လွန်သည် (2P သို့မဟုတ် ကာကွယ်မှု နယူထရယ်ကို သုံးပါ)
- နယူထရယ် ကွန်ဒတ်တာသည် ဖေ့စ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အရွယ်အစား သေးငယ်သည်
- IT အာသွင်း စနစ် (2P ကို သုံးရမည်)
- ကွန်ဒတ်တာ အပြည့်အဝ စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သော မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အပလီကေးရှင်းများ
2P (နှစ်ထပ် တိုင်) ဆားကစ် ဘရိတ်ကာ- အပြည့်အဝ ကာကွယ်မှု
ဟိ 2P ဘရိတ်ကာသည် ညီမျှသော ကာကွယ်မှုကို ပေးသည် ကွန်ဒတ်တာ နှစ်ခုလုံးတွင်—ပုံမှန်အားဖြင့် 240V တစ်ခုတည်း ဖေ့စ် ဆားကစ်ရှိ ဖေ့စ် ဝါယာကြိုး နှစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် အထူးပြု အပလီကေးရှင်းများတွင် ဖေ့စ်တစ်ခုနှင့် နယူထရယ်တစ်ခု။ တိုင်တစ်ခုစီတွင် သီးခြား အပူနှင့် သံလိုက် အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။.

နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
- ဗို့ပးခ်က္ဥပမာ- 240V AC (US) သို့မဟုတ် 230V AC (IEC တွင် 2-ဖေ့စ် သို့မဟုတ် ဖေ့စ်+နယူထရယ် ဖြစ်နိုင်သည်)
- လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဥပမာ- လူနေအိမ်အတွက် 20A မှ 100A ပုံမှန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 1600A+ အထိ
- Module အကျယ်ဥပမာ- ၂ မော်ဂျူး (၃၆ မီလီမီတာ)
- ေဆးေၾဥပမာ- စီးရီးပေါ် မူတည်၍ 10kA မှ 100kA
- ကာကွယ်ထားသော Conductors အရေအတွက်ဥပမာ- ၂ (ဖေ့စ် ဝါယာကြိုး နှစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် ဖေ့စ်+နယူထရယ်)
2P ကာကွယ်မှု မည်သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း
240V US လူနေအိမ် တပ်ဆင်မှုတွင် 2P ဘရိတ်ကာသည် ပင်မ ဝန်ဆောင်မှု၏ သီးခြား ဖေ့စ် လဂ် နှစ်ခု (L1 နှင့် L2) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး တစ်ခုစီသည် နယူထရယ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 120V ဖြစ်သည်။ ဘရိတ်ကာသည် ကွန်ဒတ်တာ နှစ်ခုလုံးကို အိုဗာကရင့်အတွက် စောင့်ကြည့်သည်-
- လဂ်တစ်ခုခု အိုဗာလုတ်ဖြစ်ပါက၊, တိုင် နှစ်ခုလုံး တစ်ပြိုင်နက် ခရီးထွက်သည် (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု)
- ကွန်ဒတ်တာ နှစ်ခုလုံးကို လုံးဝ ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ထားပြီး ဆားကစ်တွင် ဗို့အား မကျန်ရှိစေရန် သေချာစေသည်
2P သည် ဖေ့စ်+နယူထရယ်ကို ကာကွယ်နိုင်သည့် IEC အပလီကေးရှင်းများတွင် ကွန်ဒတ်တာ နှစ်ခုလုံးသည် တူညီသော စောင့်ကြည့်မှုနှင့် ပြောင်းလဲမှုကို ရရှိသည်။.
ပံုမွန္အသံုးခ်ျခင္း
- 240V US လူနေအိမ်ဥပမာ- လျှပ်စစ် မီးဖိုများ၊ အဝတ်ခြောက်စက်များ၊ ရေနွေးပေးစက်များ၊ လေအေးပေးစက် ယူနစ်များ၊ EV အားသွင်းစက်များ
- စက်မှု 2-ဖေ့စ်ဥပမာ- စတက်ဒေါင်း ထရန်စဖော်မာများ၊ အထူးပြု မော်တာ အပလီကေးရှင်းများ
- ပင်မ ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်းဥပမာ- စနစ်ကို အပြီးအစီး သီးခြားခွဲထုတ်ရန်အတွက် 2P သို့မဟုတ် ထို့ထက်ကြီးသော အရွယ်အစားကို မကြာခဏ သုံးသည်
- မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ဆားကစ်များဥပမာ- ညီမျှသော ကာကွယ်မှုကို နှစ်သက်သည့်နေရာ
နယူထရယ် ကာကွယ်မှုအတွက် 2P နှင့် 1P+N
အဖြစ်များသော မေးခွန်း- “ပိုကောင်းသော နယူထရယ် ကာကွယ်မှုအတွက် 1P+N အစား 2P ကို သုံးသင့်သလား”
အဖြေသည် သင်၏ အာသွင်း စနစ်နှင့် လုတ် အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်သည်:
- လိုင်းညီသော လုတ်များ (အလင်းရောင်၊ အပူပေးခြင်း) ပါသော TN-S စနစ်များတွင် 1P+N ကို သုံးပါ။ ၎င်းသည် အနည်းဆုံး ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် လိုအပ်သော ပြောင်းလဲမှုကို ပေးသည်။ ဟာမိုနစ်များ ရှိနေလျှင်၊ မညီမျှသော လုတ်များ ရှိနေလျှင် သို့မဟုတ် IT အာသွင်းအောက်တွင် လုပ်ဆောင်ပါက 2P (သို့မဟုတ် 3-ဖေ့စ်တွင် 4P) ကို သုံးပါ။.
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွင်း အပြီးအစီး သီးခြားခွဲထုတ်ရန် သေချာစေရန်အတွက် ပင်မ ဖီဒါ ကာကွယ်မှုအဖြစ် 2P ကို သုံးပါ။ 120V သို့မဟုတ် 230V.
- 240V (US) သို့မဟုတ် 2-ဖေ့စ် IEC ၁ (၁၈ မီလီမီတာ).
ပြီးပြည့်စုံသော နှိုင်းယှဉ်ဇယား
| အင်္ဂါ | 1P | 1P+N | 2P |
|---|---|---|---|
| အဆင့်ကာကွယ်ရေး | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
| ကြားနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | အမွတ္ | အမွတ္ | ဟုတ်ကဲ့ |
| Neutral ပြောင်းခြင်း | အမွတ္ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
| ပုံမှန် ဗို့အား | ၂ (၃၆ မီလီမီတာ) | 230V | 10-100kA+ |
| Module အကျယ် | ဟာမိုနစ်များအတွက် သင့်တော်သည် | ဟာမိုနစ်များအတွက် သင့်တော်သည် | ⚠️ ကန့်သတ်ထားသည် |
| ေဆးေၾ | ၆-၁၀ka | ၆-၁၀ka | 10-100kA+ |
| ကုန်ကျစရိတ်အကွာအဝေး | €3-8 | €4-10 | €8-25 |
| Suitable for Harmonics | ⚠️ Limited | ⚠️ Limited | ✓ မှန်သည် (3-phase အတွက် 4P နှင့်အတူ) |
| TN-S စနစ် | လက်ခံနိုင်သည် | ဦးစားပေး | လိုတာထက်ပိုသတ်မှတ်ထားသော |
| TT စနစ် | အကြံပြုသည်မဟုတ် | လက်ခံနိုင်သည် | အကြံပြုသည်။ |
| IT စနစ် | မသင့်တော်ပါ | မသင့်တော်ပါ | ✓ လိုအပ်သည် |
ရွေးချယ်မှုမူဘောင်: ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
မှန်ကန်သော pole configuration ကိုရွေးချယ်ရန် အချက်လေးချက်ကို အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်:

အဆင့် ၁: သင်၏စနစ်အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ပါ
- Single-phase 120V/240V လူနေအိမ် (မြောက်အမေရိက): 1P (အလင်းရောင်) နှင့် 2P (high-power appliances) အကြားရွေးချယ်ပါ
- Single-phase 230V လူနေအိမ် (Europe/IEC): 1P (အလင်းရောင်၊ ဝန်အားနည်းသော) သို့မဟုတ် 1P+N (ဆားကစ်အားလုံး) ကိုရွေးချယ်ပါ
- Three-phase systems: neutral current risk ပေါ်မူတည်၍ 3P, 3P+N, သို့မဟုတ် 4P ကိုစဉ်းစားပါ (တွဲဖက်ဆောင်းပါးများတွင်ဖော်ပြထားသည်)
အဆင့် ၂: Earthing System နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ပါ
- TN-S: အလင်းရောင်အတွက် 1P လက်ခံနိုင်သည်; အထွေထွေဆားကစ်များအတွက် 1P+N
- TT: အနည်းဆုံး 1P+N လိုအပ်သည်; အရေးကြီးသောဆားကစ်များအတွက် 2P ကိုအကြံပြုသည်
- အိုင်တီ: ဆားကစ်အားလုံးအတွက် 2P မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်
အဆင့် ၃: Load Characteristics ကိုအကဲဖြတ်ပါ
- Linear loads (resistive heating, incandescent lighting): 1P သို့မဟုတ် 1P+N လုံလောက်သည်
- electronics ပါဝင်သော Mixed loads (ရုံးခန်းများ၊ မီးဖိုချောင်များ): harmonic content ကိုစစ်ဆေးပါ
- harmonics သည် 15% ကျော်လွန်ပါက 2P သို့မဟုတ် 4P (3-phase ဖြစ်လျှင်) သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
- Motor circuits: ပုံမှန်အားဖြင့် 2P သို့မဟုတ် dedicated motor protection breakers ကိုသုံးပါ
အဆင့် ၄: Code လိုအပ်ချက်များကိုအတည်ပြုပါ
- EU (IEC): Article 411.3.2.2 သည် 1P+N သို့မဟုတ်အထက်မှတဆင့် neutral switching ကိုမကြာခဏမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်
- US (NEC): Multi-wire branch circuits များသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြတ်တောက်ခြင်း (240V အတွက် 2P ကိုသုံးပါ) လိုအပ်သည်
- ဒေသဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်များကိုစစ်ဆေးပါ: အချို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များသည်ပိုမိုတင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုပြဌာန်းသည်
ရှောင်ရန်အဖြစ်များသော ရွေးချယ်မှုအမှားများ
⚠️ အမှား ၁: 240V ဆားကစ်များအတွက် 1P ကိုအသုံးပြုခြင်း
ဤသည်မှာအန္တရာယ်အရှိဆုံးအမှားဖြစ်သည်။ 240V ဆားကစ်ရှိ 1P breaker သည် phase leg တစ်ခုကိုသာကာကွယ်ပေးပြီး “ပိတ်ထား” သောအခါပင်အခြား conductor ကိုအားသွင်းထားသည်။ ၎င်းသည်သေစေနိုင်သောလျှပ်စစ်ရှော့ခ်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေပြီးလျှပ်စစ်ကုဒ်ကိုချိုးဖောက်သည်။.
⚠️ အမှား ၂: 1P+N သည် Neutral Protection ကိုပေးသည်ဟုယူဆခြင်း
“N” ဆိုသည်မှာ switching ဖြစ်သည်၊ ကာကွယ်မှုမဟုတ်ပါ။ harmonic ကြွယ်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် စစ်မှန်သော neutral protection ကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသည် neutral ကိုအပူလွန်ကဲစေနိုင်သည်။.
⚠️ အမှား ၃: TN-S စနစ်များတွင် 2P ကိုအလွန်အကျွံသတ်မှတ်ခြင်း
အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း 1P+N လုံလောက်သောနေရာတွင် 2P ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် panel နေရာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖြုန်းတီးသည်။ သို့သော် main feeders နှင့် high-reliability circuits များအတွက် 2P ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။.
⚠️ အမှား ၄: အနာဂတ် Harmonics ကိုလျစ်လျူရှုခြင်း
ယနေ့ resistive loads များအတွက်တပ်ဆင်ထားသောဆားကစ်ကို LED lighting သို့မဟုတ် VFDs အတွက်နောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ neutral monitoring ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းသည်စျေးကြီးသော retrofits များကိုကာကွယ်ပေးသည်။.
မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ
မေး: သီးခြား neutral disconnect switch ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် 1P circuit ကို 1P+N သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ: မရပါ။ breaker နှင့် neutral switch သည်ကွဲပြားခြားနားသော trip characteristics ရှိသောသီးခြားကိရိယာများဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော 1P+N breaker ကိုဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုညှိနှိုင်းရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သီးခြား switch တစ်ခုထည့်ခြင်းသည်ညှိနှိုင်းမှုပြဿနာများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်းရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေသည်။.
မေး: US တွင်အဘယ်ကြောင့် 240V ဆားကစ်အချို့သည် 2P ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားအချို့သည်အတူတကွချိတ်ဆက်ထားသောသီးခြား 1P breakers နှစ်ခုကိုအသုံးပြုသနည်း။
ဖြေ: 2P breaker သည် mechanical linkage တစ်ခုတည်းမှတဆင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုသေချာစေသည်။ သီးခြား 1P breakers နှစ်ခုသည် fault conditions အောက်တွင်အတိအကျတစ်ပြိုင်နက်တည်း trip မဖြစ်နိုင်ပါ၊ momentary phase-to-phase faults ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ NEC သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုလိုအပ်သည်၊ 2P သည်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။.
မေး: VIOX သည် EU စနစ်များအတွက် 1P+N breakers ကိုပေးပါသလား။
ဖြေ: ဟုတ်ကဲ့။ VIOX ၏ VM-series MCBs တွင် IEC 60898-1 နှင့်ကိုက်ညီသော 1P နှင့် 1P+N configurations နှစ်ခုလုံးပါဝင်ပြီး high-harmonics applications များအတွက် 2P variants တွင် neutral protection options များရရှိနိုင်သည်။.
မေး: ကျွန်ုပ်တွင် TN-C စနစ် (neutral နှင့် earth ကို PEN conductor အဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားသည်) ရှိလျှင် 1P+N breaker ကိုသုံးနိုင်ပါသလား။
ဖြေ: လုံးဝမရပါ။ TN-C စနစ်များသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို PEN conductor ကိုချိုးဖျက်ခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ ၎င်းကိုချိုးဖျက်ခြင်းသည် downstream circuits မှ safety ground ကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ TN-C စနစ်များတွင် 1P breakers ကိုသာသုံးပါ။.
မေး: neutral protection လိုအပ်မှုကိုမည်သည့် harmonics ရာခိုင်နှုန်းကဖြစ်ပေါ်စေသနည်း။
ဖြေ: IEEE နှင့် IEC လမ်းညွှန်ချက်များအရ 3rd harmonic content သည် fundamental phase current ၏ 15% ကျော်လွန်သောအခါ neutral protection ကိုအထူးအကြံပြုလိုပြီး 33% အထက်တွင်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ခေတ်မီ LED နှင့် VFD တပ်ဆင်မှုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် 20-50% harmonic content ကိုထုတ်လုပ်သည်။.
သော့ထုတ်ယူမှုများ
✓ 1P breakers conductor တစ်ခုကိုသာကာကွယ်ပေးပြီး neutral isolation မလိုအပ်သော TN-S စနစ်များတွင် linear-load လူနေအိမ်ဆားကစ်များအတွက်သင့်တော်သည်။.
✓ 1P+N breakers neutral ကိုထည့်ပါ ကူးပြောင်းခြင်း။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး neutral ကိုမပေးသော်လည်း ယေဘူယျဆားကစ်အားလုံးအတွက် ခေတ်မီ EU/IEC စံနှုန်းဖြစ်သည်။ အကာအကွယ်.
✓ 2P breakers conductor နှစ်ခုလုံးတွင်အပြည့်အဝကာကွယ်မှုပေးပြီး 240V ဆားကစ်များ၊ IT earthing စနစ်များနှင့် harmonics သို့မဟုတ် unbalanced loads များရှိသည့်မည်သည့် application အတွက်မဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။.
✓ Earthing system (TN-S, TT, IT) နှင့် load harmonic content voltage တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ pole ရွေးချယ်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည့်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။.
✓ သံသယဖြစ်လျှင်နောက် protection level သို့အဆင့်မြှင့်ပါ (1P → 1P+N → 2P)။ ကုန်ကျစရိတ်ကွာခြားမှုသည်အနည်းငယ်သာဖြစ်သော်လည်းလုံခြုံရေးနှင့် code-compliance အကျိုးအမြတ်များမှာများပြားသည်။.
ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများ
- Types of Circuit Breakers: The Complete Selection Guide
- Circuit Breaker Poles များသည် Voltage & Current Protection ကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း။
- ဘယ်မှာသုံးစွဲဖို့ထို့၊စီးတီး၊TPN နှင့် ၄P ဆားကစ်မိျ
- 2-Pole vs 3-Pole Breaker- လမ်းညွှန်ချက်အပြည့်အစုံ
- Miniature Circuit Breaker (MCB) ဆိုတာဘာလဲ
- Circuit Breaker Ratings: ICU, ICS, ICW, ICM Explained