ไวอ็อกซ์ อิเล็คทริค
Language

ฟิวส์ AC เทียบกับฟิวส์ DC: คู่มือทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์สำหรับการป้องกันไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

ฟิวส์ AC เทียบกับฟิวส์ DC: พิกัดและการเปลี่ยนใช้งานแทนกันได้อย่างปลอดภัย

เขียนโดย

ใน

,
ในหน้านี้

หนึ่ง ฟิวส์ AC และฟิวส์ DC ทำหน้าที่พื้นฐานอย่างเดียวกัน คือการตัดวงจรหลังจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปทำให้ไส้ฟิวส์ร้อนและหลอมละลาย แต่ฟิวส์ทั้งสองประเภทไม่สามารถใช้แทนกันได้เพียงเพราะมีพิกัดกระแสไฟฟ้าเท่ากัน. ใช้ฟิวส์เฉพาะเมื่อเครื่องหมายบนตัวฟิวส์หรือเอกสารจากผู้ผลิตระบุพิกัดแรงดันไฟฟ้าและพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรสำหรับกระแสสลับ (AC) หรือกระแสตรง (DC) ที่ตรงกับวงจรที่ใช้งานจริงเท่านั้น.

ความแตกต่างทางวิศวกรรมที่สำคัญจะปรากฏขึ้นหลังจากไส้ฟิวส์หลอมละลาย กระแสไฟฟ้า AC จะผ่านจุดศูนย์ของกระแสตามธรรมชาติในทุกครึ่งรอบ ซึ่งช่วยในการดับอาร์ก ส่วนกระแสตรง (DC) บริสุทธิ์ไม่มีจุดศูนย์ของกระแสตามธรรมชาติเป็นรอบ ดังนั้นฟิวส์จะต้องตัดอาร์กที่อาจคงอยู่ต่อเนื่องโดยต้องคำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าของวงจร กระแสลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้น และในหลายการใช้งานต้องคำนึงถึงค่าคงที่เวลาของวงจร DC ด้วย ฟิวส์อาจเป็นแบบ AC เท่านั้น, DC เท่านั้น หรือแบบใช้งานได้ทั้งสองระบบ (dual-rated) โดยฉลากและเอกสารข้อมูลจะเป็นตัวตัดสินว่ากรณีใดที่นำไปใช้ได้ ไม่ใช่ดูจากลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์.

ฟิวส์ AC เทียบกับฟิวส์ DC: ตารางการตัดสินใจ

จุดตัดสินใจ การใช้งาน AC การใช้งาน DC สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
รูปคลื่นกระแสไฟฟ้า กระแสสลับมีการกลับทิศทางและผ่านจุดศูนย์เป็นระยะ DC บริสุทธิ์จะรักษาขั้วเดียวและไม่มีจุดศูนย์ของกระแสไฟฟ้าตามธรรมชาติที่เป็นคาบ ประเภทของกระแสไฟฟ้าที่ตำแหน่งของฟิวส์ ไม่ใช่เพียงแค่ฉลากขาเข้าหรือขาออกของอุปกรณ์เท่านั้น
การดับอาร์ค จุดศูนย์ของกระแสไฟฟ้าตามธรรมชาติช่วยในการดับอาร์คหลังจากที่ส่วนประกอบหลอมละลาย โครงสร้างของฟิวส์จะต้องบังคับให้อาร์คเย็นตัวลง ยืดออก แบ่งแยก และดับลงโดยปราศจากการข้ามจุดศูนย์ตามธรรมชาติ การระบุแรงดันไฟฟ้า AC หรือ DC และข้อมูลการใช้งานจากผู้ผลิต
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC ที่ระบุไว้ที่ค่าเท่ากับหรือสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานจริงของวงจร ใช้พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC ที่ระบุไว้ที่ค่าเท่ากับหรือสูงกว่าแรงดันไฟฟ้า DC สูงสุดที่ใช้งานจริง แยก แวค แล้ว วีดีซี ค่าที่ระบุเมื่อมีการแสดงไว้ทั้งสองค่า
ทำลายคืน ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่ากระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ภายใต้สภาวะ AC ที่ระบุ ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่ากระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ภายใต้สภาวะ DC ที่ระบุ รายการค่าพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรสำหรับ AC และ DC อาจแตกต่างกัน
พลวัตของวงจร ความถี่ ตัวประกอบกำลัง อิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่าย และภาระงานเมื่อเกิดความผิดพร่องอาจมีผล พลังงานจากแหล่งจ่ายและอัตราส่วนความเหนี่ยวนำต่อความต้านทานสามารถเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นของกระแสและภาระงานในการตัดวงจรได้ ข้อจำกัดของผู้ผลิตและเกณฑ์การทดสอบสำหรับวงจรที่ใช้งาน
พฤติกรรมกระแสตามเวลา ใช้กราฟที่ให้มาสำหรับตระกูลฟิวส์และหน้าที่การทำงานแบบ AC ที่ระบุ ใช้กราฟ DC ที่เกี่ยวข้องหรือการยืนยันจากผู้ผลิตในกรณีที่พฤติกรรมของ AC และ DC แตกต่างกัน ประเภทของกราฟ, เงื่อนไขการทดสอบ, การโหลดล่วงหน้า, สภาวะแวดล้อม และค่าความคลาดเคลื่อน
โครงสร้างทางกายภาพ อาจใช้ตัวถังเซรามิก, สารเติมเต็ม, องค์ประกอบหลายส่วน, แผ่นดับอาร์ก หรือคุณสมบัติอื่นๆ อาจใช้คุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งบางครั้งมีการจัดวางที่แตกต่างกันสำหรับหน้าที่การทำงานแบบ DC อย่าจำแนกประเภทฟิวส์โดยพิจารณาจากขนาด, วัสดุตัวถัง หรือสารเติมเต็มเพียงอย่างเดียว
การทดแทน ยอมรับได้ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ที่นำมาพิจารณามีข้อมูล AC ที่เหมาะสมเท่านั้น ยอมรับเฉพาะเมื่อผู้สมัครมีข้อมูล DC ที่เหมาะสมเท่านั้น หมายเลขแคตตาล็อกที่ถูกต้อง ไม่ใช่ฟิวส์ที่มีลักษณะคล้ายกัน

กฎในทางปฏิบัติโดยสรุปคือ: เลือกฟิวส์ให้ตรงกับประเภทกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสลัดวงจร ข้อกำหนดในการทำงาน และเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้. พิกัดกระแสเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการตัดวงจรได้เลย.

การเปรียบเทียบฟิวส์ AC และ DC ที่แสดงจุดกระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์ตามธรรมชาติและความท้าทายในการดับอาร์กของ DC

เหตุใดการดับอาร์กในระบบ DC จึงมีความต้องการสูงกว่า

ฟิวส์ไม่ได้หยุดทำงานทันทีที่ไส้ฟิวส์ละลาย การละลายจะทำให้เกิดช่องว่าง แต่กระแสไฟฟ้าอาจยังคงไหลผ่านอาร์กไฟฟ้าภายในช่องว่างนั้นจนกว่าฟิวส์จะดับอาร์กและทนต่อแรงดันไฟฟ้าที่กู้คืนกลับมาได้.

ในวงจร AC กระแสไฟฟ้าชั่วขณะจะลดลงเหลือศูนย์ตามธรรมชาติในทุกครึ่งรอบ สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้การตัดวงจร AC เป็นเรื่องอัตโนมัติหรือทำให้ฟิวส์ AC ทุกตัวเป็นเรื่องง่าย: แรงดันไฟฟ้าของระบบ กระแสลัดวงจร ตัวประกอบกำลัง โครงสร้างของฟิวส์ และมาตรฐานการทดสอบยังคงมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม มันช่วยให้เกิดโอกาสซ้ำๆ ในการดับอาร์กได้.

ในวงจร DC บริสุทธิ์ กระแสไฟฟ้าจะไม่ผ่านค่าศูนย์เป็นระยะๆ ฟิวส์จะต้องสร้างสภาวะที่ทำให้กระแสอาร์คลดลงจนเป็นศูนย์ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของฟิวส์ สภาวะเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มระยะทางของอาร์ค การจำกัดส่วนประกอบหลายจุด การแบ่งส่วนอาร์ค พื้นผิวระบายความร้อน หรือสารเติมเต็มที่เป็นเม็ด นี่เป็นเพียงความเป็นไปได้ในการออกแบบ ไม่ใช่รายการตรวจสอบที่มองเห็นได้ ฟิวส์ AC สำหรับอุตสาหกรรมอาจเป็นแบบเติมสารและจำกัดกระแสได้เช่นกัน ในขณะที่ฟิวส์ DC แรงดันต่ำบางรุ่นมีขนาดกะทัดรัด. “คำว่า ”บรรจุทราย“ ”เซรามิก“ หรือ ”ยาวกว่า” ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์พิกัด DC ด้วยตัวมันเอง.

ค่าคงที่เวลา DC ส่งผลต่อภาระงาน

กระแสลัดวงจร DC ไม่ได้เพิ่มขึ้นทันทีเสมอไป ค่าความเหนี่ยวนำของวงจรจะต้านทานการเปลี่ยนแปลงของกระแส สำหรับวงจรความต้านทาน-ความเหนี่ยวนำแบบง่าย ค่าคงที่เวลาคือ:

τ = L / R

ที่ไหน คือค่าความเหนี่ยวนำ และ R คือค่าความต้านทาน ค่า L/R ที่มากขึ้นหมายถึงกระแสที่เพิ่มขึ้นช้าลงและมีพลังงานแม่เหล็กสะสมมากขึ้นที่ฟิวส์ต้องจัดการในระหว่างการตัดวงจร คำแนะนำเกี่ยวกับฟิวส์ความเร็วสูงของ Eaton Bussmann อธิบายว่าความสามารถด้านแรงดันไฟฟ้า DC และพฤติกรรมของฟิวส์อาจขึ้นอยู่กับค่าคงที่เวลานี้ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเหตุใดพิกัด AC-to-DC จึงไม่สามารถคำนวณได้จากเปอร์เซ็นต์ที่เป็นสากลเพียงค่าเดียว.

ให้ใช้ค่าคงที่เวลาในสภาวะลัดวงจรเมื่อผู้ผลิตกำหนดไว้ ค่าคงที่เวลาในการทำงานปกติอาจไม่ได้แสดงถึงสภาวะของวงจรหลังจากเกิดการลัดวงจร และระบบแบตเตอรี่ ระบบขับเคลื่อน ระบบแปลงผัน และระบบขับเคลื่อน DC ขนาดใหญ่อาจแสดงพฤติกรรมของแหล่งจ่ายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ.

การทดสอบสี่ประการสำหรับการเปลี่ยนแทนกันได้ของ AC/DC

ให้ถือว่าการเปลี่ยนแทนกันได้เป็นการตรวจสอบหลักฐาน ฟิวส์ที่นำมาพิจารณาจะผ่านเกณฑ์ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานครบทั้งสี่ประการสำหรับหมายเลขแคตตาล็อกที่ระบุไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น.

หลักฐานที่ 1: ประเภทกระแสไฟฟ้าและพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง

ให้อ่านเครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าและเอกสารข้อมูลตามตัวอักษร:

  • 250 VAC กำหนดพิกัดสำหรับ AC เท่านั้น เว้นแต่จะมีการเผยแพร่ข้อมูล DC แยกต่างหาก.
  • 125 VDC กำหนดพิกัดสำหรับ DC เท่านั้น เว้นแต่จะมีการเผยแพร่ข้อมูล AC แยกต่างหาก.
  • 250 VAC / 125 VDC เป็นพิกัดคู่ที่มีขีดจำกัดแยกจากกันสองค่า ไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้ใช้แรงดัน 250 V ได้ทั้งสองกรณี.
  • ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้โดยไม่มีพื้นฐาน AC/DC ที่ชัดเจน จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารข้อมูลของผู้ผลิตและกฎระเบียบการทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง.

พิกัดแรงดันไฟฟ้าของฟิวส์ต้องมีค่าอย่างน้อยเท่ากับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของวงจรที่ใช้งานสำหรับประเภทกระแสไฟฟ้าที่ระบุ ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้า RMS AC เป็นแรงดันไฟฟ้า DC โดยใช้กฎการเทียบเคียงที่คิดขึ้นเอง รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพในการตัดวงจรเท่านั้น.

ข้อพิสูจน์ที่ 2: ความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจรที่เพียงพอ ณ พิกัดนั้น

ความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจร (Breaking capacity) หรือที่เรียกว่าพิกัดการตัดกระแส (interrupting rating) คือกระแสคาดหมายที่ผู้ผลิตระบุว่าฟิวส์สามารถตัดวงจรได้อย่างปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งแตกต่างจากพิกัดกระแสปกติของฟิวส์.

ตัวอย่างเช่น ฟิวส์ขนาด 20 A อาจถูกติดตั้งในวงจรที่สามารถจ่ายกระแสลัดวงจรได้มากกว่า 20 A หลายเท่า ดังนั้นฟิวส์ที่เลือกใช้จึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

  1. พิกัดกระแสและลักษณะเฉพาะของกระแสเทียบกับเวลา (time-current characteristic) ที่เหมาะสมกับโหลดและตัวนำหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน และ
  2. ความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าที่ไม่น้อยกว่ากระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ ณ จุดติดตั้ง ตามเกณฑ์การทดสอบ AC หรือ DC ที่เกี่ยวข้อง.

อย่าอนุมานว่าความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าแบบ AC จะใช้กับ DC ได้เช่นกัน หากเอกสารข้อมูลระบุค่าแยกต่างหาก ให้ใช้ค่าสำหรับวงจรที่ใช้งานจริง หากไม่มีการระบุค่า DC ให้ขอคำแนะนำการใช้งานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต หรือเลือกฟิวส์ที่มีเอกสารรับรองความสามารถในการใช้งานกับ DC.

ข้อพิสูจน์ที่ 3: ลักษณะการทำงานที่เหมาะสม

การจับคู่แรงดันไฟฟ้าและความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้ายังไม่ถือว่าการเลือกเสร็จสมบูรณ์ ฟิวส์จะต้องสามารถรองรับโหลดปกติและกระแสชั่วขณะที่ตั้งใจไว้ได้ ในขณะที่ยังคงทำงานภายในเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันวงจร.

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ของตระกูลฟิวส์ที่ระบุ:

  • กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับกระแสไฟฟ้า และระบุว่าเป็นค่าการหลอมละลายต่ำสุด ค่าเฉลี่ยการหลอมละลาย หรือค่าการตัดวงจรทั้งหมด;
  • ค่า I²t ก่อนเกิดอาร์กและค่า I²t รวมสำหรับการตัดวงจร ในกรณีที่ความทนทานต่อพลังงานของอุปกรณ์มีความสำคัญ;
  • ข้อมูลกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมให้ผ่าน (peak let-through) ในช่วงการจำกัดกระแสไฟฟ้า;
  • ประเภทการใช้งานหรือระดับของฟิวส์;
  • อุณหภูมิโดยรอบ, การโหลดล่วงหน้า, การทำงานแบบเป็นรอบ, และสภาวะของฐานฟิวส์.

พฤติกรรมกระแสตามเวลาของ AC และ DC อาจบรรจบกันในบางช่วงเวลาที่นานกว่า แต่ข้อสังเกตดังกล่าวไม่ได้เป็นการยืนยันถึงความสามารถในการตัดกระแส DC ให้ใช้กราฟและบันทึกการประยุกต์ใช้งานที่ให้ไว้สำหรับหน้าที่การทำงานที่ต้องการ.

ข้อพิสูจน์ที่ 4: สภาวะการประยุกต์ใช้งานและการติดตั้ง

ยืนยันสภาวะที่อาจทำให้พิกัดที่ดูเหมาะสมกลายเป็นโมฆะ:

  • ค่าคงที่เวลา L/R ของ DC และการกำหนดค่าแหล่งจ่าย;
  • พลังงานจากแบตเตอรี่หรือตัวเก็บประจุ;
  • โทโพโลยีของคอนเวอร์เตอร์หรือไดรฟ์แบบรีเจนเนอเรทีฟ;
  • กระแสลัดวงจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่ำสุดและสูงสุด;
  • ความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ และความสามารถในการตัดกระแสของฟิวส์โฮลเดอร์;
  • มาตรฐาน การอนุมัติ และเอกสารทางการตลาดที่จำเป็น;
  • อุณหภูมิของตู้ควบคุม การระบายอากาศ ระดับความสูง และการโหลดแบบเป็นรอบ ในกรณีที่ผู้ผลิตกำหนดให้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรในการเลือกใช้งาน.

ฟิวส์โฮลเดอร์เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันที่ติดตั้งไว้ ฟิวส์ลิงก์ที่มีพิกัดถูกต้องแต่ติดตั้งในฟิวส์โฮลเดอร์ที่ไม่เหมาะสมถือเป็นการประกอบที่ไม่ถูกต้อง คู่มือคำศัพท์เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างฟิวส์ลิงก์และฟิวส์ อธิบายความแตกต่างระหว่างส่วนฟิวส์ลิงก์ที่เปลี่ยนได้และอุปกรณ์ฟิวส์แบบสมบูรณ์.

ขั้นตอนการตรวจสอบฟิวส์ AC และ DC 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ประเภทวงจรไปจนถึงเงื่อนไขการใช้งาน

ฟิวส์ AC สามารถนำมาใช้ในวงจร DC ได้หรือไม่?

ไม่ใช่โดยพิจารณาจากเครื่องหมาย AC หรือพิกัดกระแสแอมแปร์ที่เท่ากัน. ฟิวส์ที่มีพิกัด AC อาจนำไปใช้ในงาน DC ได้ก็ต่อเมื่อผู้ผลิตระบุพิกัด DC หรือข้อมูลการใช้งานที่ครอบคลุมสภาวะของระบบที่ต้องการไว้เท่านั้น.

ลองพิจารณาฟิวส์แบบตลับที่ระบุ 250 VAC โดยไม่มีค่า DC ปรากฏให้เห็น แม้ว่าวงจรเป้าหมายจะมีแรงดันเพียง 48 VDC และพิกัดแอมแปร์ดูเหมือนจะถูกต้อง แต่เครื่องหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าฟิวส์นั้นสามารถตัดกระแสลัดวงจร DC ที่เกิดขึ้นได้ ขั้นตอนถัดไปไม่ใช่การใช้เปอร์เซ็นต์การลดพิกัด (derating) แบบคงที่ แต่คือการค้นหาเอกสารข้อมูล (datasheet) จากแคตตาล็อกที่ถูกต้องหรือขอการยืนยันจากผู้ผลิต.

คู่มือทางวิศวกรรมของผู้ผลิตบางรายได้อธิบายวิธีการจำกัดในการประเมินฟิวส์ AC บางตระกูลในวงจร DC ที่กำหนดไว้ ขั้นตอนเหล่านั้นอาจขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า DC, กระแสลัดวงจรต่ำสุด, ค่าคงที่เวลา และโครงสร้างของวงจร ซึ่งเป็นวิธีการทางวิศวกรรมเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่การอนุญาตทั่วไปให้เปลี่ยนฟิวส์ AC ใดๆ มาใช้ในงาน DC.

ฟิวส์ DC สามารถใช้ในวงจร AC ได้หรือไม่?

อย่าสันนิษฐานว่าเครื่องหมาย DC จะให้พิกัด AC โดยอัตโนมัติ ฟิวส์อาจมีความสามารถทางกายภาพในการตัดกระแส AC เฉพาะอย่างได้ แต่การจัดซื้อและการอนุมัติการออกแบบจำเป็นต้องมีหลักฐานที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการสำหรับการใช้งานนั้น.

หากฟิวส์มีทั้งพิกัด AC และ DC ให้ประเมินวงจร AC เทียบกับค่า AC หากมีเพียงพิกัด DC ให้ตรวจสอบเอกสารของผู้ผลิต แทนที่จะถือว่าการใช้งาน DC เป็นการรับรองแบบ “ความต้องการสูงกว่า” ที่ครอบคลุม AC โดยอัตโนมัติ วิธีการทดสอบ, นิยามของแรงดันไฟฟ้า, พิกัดการตัดกระแส, ประเภทการใช้งาน และการอนุมัติต่างๆ ไม่ใช่สิ่งที่สามารถใช้แทนกันได้.

วิธีการอ่านค่าพิกัดสำหรับ AC เท่านั้น, DC เท่านั้น และแบบคู่

ผลลัพธ์ของเอกสารข้อมูลฟิวส์สำหรับ AC เท่านั้น, DC เท่านั้น, แบบใช้งานได้สองระบบ และแบบที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
พบเอกสารประกอบ การตัดสินใจ การดำเนินการถัดไปที่จำเป็น
แรงดันไฟฟ้า AC และความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้า AC เท่านั้น AC เท่านั้นสำหรับหลักฐานที่มีอยู่ ใช้งานภายในพิกัด AC หรือขอข้อมูลการใช้งาน DC แยกต่างหาก
แรงดันไฟฟ้า DC และความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้า DC เท่านั้น DC เท่านั้นสำหรับหลักฐานที่มีอยู่ ใช้งานภายในพิกัด DC หรือขอข้อมูลการใช้งาน AC แยกต่างหาก
แยกค่าแรงดันไฟฟ้า AC และ DC และค่าพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรออกจากกัน อุปกรณ์ที่รองรับพิกัดคู่ ตรวจสอบแต่ละวงจรเทียบกับค่าพิกัดและสภาวะการทำงานของวงจรนั้นๆ
มีการระบุแรงดันไฟฟ้าเพียงค่าเดียวแต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นประเภทกระแสใด ยังไม่ได้ตรวจสอบยืนยัน ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าผ่านเอกสารข้อมูลหรือผู้ผลิตโดยตรง
แรงดันไฟฟ้าถูกต้องแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันค่าพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรที่เพียงพอ ปฏิเสธหรือเก็บไว้เป็นข้อมูลชั่วคราว กำหนดค่ากระแสลัดวงจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรับข้อมูลการตัดกระแสที่สอดคล้องกัน
พิกัดถูกต้องแต่ระบบทางกายภาพหรือประเภทการใช้งานไม่ถูกต้อง ไม่สามารถใช้แทนกันได้ เลือกระบบฟิวส์ลิงก์และฐานฟิวส์ที่ถูกต้อง

ฟิวส์ที่มีพิกัดคู่ไม่ใช่ฟิวส์อเนกประสงค์ ขีดจำกัด AC และ DC ของฟิวส์อาจแตกต่างกัน และหมายเลขแคตตาล็อกเดียวกันอาจมีค่าความสามารถในการตัดกระแสหรือหมายเหตุการใช้งานที่แตกต่างกันสำหรับกระแสแต่ละประเภท ให้บันทึกข้อมูลแยกกันในรายการวัสดุหรือการตรวจสอบการทดแทน.

เหตุใดกฎการแปลง AC เป็น DC แบบตายตัวจึงใช้ไม่ได้ผล

กฎต่างๆ เช่น “ลดพิกัดแรงดันไฟฟ้า AC ลงครึ่งหนึ่งสำหรับ DC” อาจดูคล้ายกับค่าที่เผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูลหนึ่ง แต่กฎเหล่านี้ไม่ปลอดภัยหากใช้เป็นกฎการเลือกทั่วไป Eaton ระบุว่าสำหรับฟิวส์ความเร็วสูงหลายรุ่น พิกัด DC อาจต่ำกว่าพิกัด AC และอาจลดลงเมื่อค่าคงที่เวลาเพิ่มขึ้น คู่มือฉบับเดียวกันยังอธิบายถึงเงื่อนไขพิเศษที่ความสามารถในการทำงานกับ DC อาจแตกต่างออกไป นั่นคือเหตุผลที่ต้องใช้วิธีการที่ผู้ผลิตกำหนดแทนการใช้อัตราส่วนแบบครอบจักรวาล.

ทางลัดต่อไปนี้ไม่ถือเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้:

ทางลัด ทำไมถึงไม่ผ่านเกณฑ์ หลักฐานที่ถูกต้อง
พิกัดกระแสเท่ากัน พิกัดกระแสไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสามารถในการตัดกระแสอาร์ก ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า AC/DC และพิกัดการตัดกระแสลัดวงจร
แรงดันไฟฟ้า DC ต่ำกว่าค่าที่ระบุสำหรับ AC ตัวเลขที่ต่ำกว่าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ความสามารถในการตัดกระแส DC ได้ พิกัด DC ที่เผยแพร่หรือวิธีการใช้งาน
ฟิวส์ DC มีความยาวมากกว่า ขนาดมิติไม่ได้บ่งบอกถึงหน้าที่การทำงานที่ผ่านการทดสอบ หมายเลขแคตตาล็อกและเอกสารข้อมูล
ฟิวส์ทั้งสองชนิดบรรจุสารเติมเต็มประเภทควอตซ์ คุณลักษณะทางโครงสร้างไม่ใช่พิกัดทางไฟฟ้า การทำเครื่องหมาย เกณฑ์การทดสอบ และข้อมูลผู้ผลิต
ตัวยึดสามารถใส่ฟิวส์ได้ ความพอดีทางกลไม่ได้พิสูจน์ถึงความเข้ากันได้ทางไฟฟ้า การตรวจสอบระบบฟิวส์ลิงก์/ตัวยึดฟิวส์ให้สมบูรณ์
ซีรีส์ที่คล้ายกันมีพิกัด DC พิกัดไม่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างตระกูลผลิตภัณฑ์หรือรุ่นย่อยได้ เอกสารระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องแม่นยำ

การตรวจสอบการใช้งานสามประการ

1. การเปลี่ยนฟิวส์ชนิด AC เท่านั้นในวงจรควบคุม

หากทั้งฟิวส์ตัวเดิมและตัวที่นำมาเปลี่ยนใหม่แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า AC, พิกัดกระแส, ความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจร, ลักษณะการทำงาน และความเข้ากันได้ทางกายภาพของระบบตามที่กำหนดไว้ การเปรียบเทียบสามารถดำเนินการโดยใช้ข้อมูล AC ได้ พิกัด DC ที่สูงกว่าในตัวเลือกหนึ่งไม่สามารถชดเชยคลาส AC, เส้นกราฟ หรือการรับรองที่ขาดหายไปซึ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ได้.

2. การใช้ฟิวส์ที่มีพิกัดคู่ในผลิตภัณฑ์รุ่น AC และ DC

ให้ถือว่าทั้งสองรุ่นเป็นการใช้งานที่แยกจากกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ AC ให้บันทึกค่า VAC และค่าความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจรของ AC สำหรับผลิตภัณฑ์ DC ให้บันทึกค่า VDC และค่าความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจรของ DC รวมถึงค่าคงที่เวลาหรือข้อจำกัดของวงจรที่อนุญาต ห้ามคัดลอกผลการประเมินที่เสร็จสมบูรณ์จากรุ่นหนึ่งไปใช้อีกรุ่นหนึ่ง.

3. การป้องกันวงจร PV หรือแบตเตอรี่

การเปรียบเทียบ AC/DC เป็นเพียงด่านแรกเท่านั้น สตริงของเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) อาจจำเป็นต้องใช้ฟิวส์ชนิด gPV และหลักฐานการใช้งานตามขอบเขตของมาตรฐาน IEC 60269-6 ระบบแบตเตอรี่อาจมีกระแสลัดวงจรที่เกิดขึ้นได้สูงและมีพลังงานสะสมจำนวนมาก ให้ใช้ คู่มือความสามารถในการตัดกระแสของฟิวส์ DC สำหรับระบบ PV สำหรับคำถามเรื่องภาระความผิดพร่องและ คู่มือการเลือกขนาดฟิวส์ 12 V สำหรับข้อมูลตัวนำไฟฟ้าแรงดันต่ำและโหลด ห้ามนำตัวคูณแบบครอบจักรวาลจากตลาดหรือการใช้งานหนึ่งไปใช้กับอีกตลาดหรือการใช้งานหนึ่ง.

สำหรับหมวดหมู่การใช้งานที่กว้างขึ้นและการเลือกใช้ระบบฟิวส์ตามมาตรฐาน IEC ให้ใช้ คู่มือฟิวส์ IEC 60269. หน้าเปรียบเทียบนี้ใช้สำหรับกำหนดความเหมาะสมของ AC/DC เท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนกระบวนการคำนวณขนาดและการประสานงานการทำงานที่สมบูรณ์ได้.

บันทึกการเปลี่ยนฟิวส์ AC/DC

ใช้ตารางนี้สำหรับการทบทวนการออกแบบ การเปลี่ยนทดแทนเพื่อการบำรุงรักษา หรือการขอใบเสนอราคา (RFQ).

สาขา ข้อมูลที่จำเป็น
หมายเลขแคตตาล็อกเดิมและหมายเลขแคตตาล็อกที่นำมาพิจารณา
ระบบฟิวส์ลิงก์และฐานฟิวส์
ประเภทกระแสไฟฟ้าของวงจร ณ ตำแหน่งที่ติดตั้งฟิวส์ รูปคลื่น AC / DC / แบบเรียงกระแส หรือแบบคอนเวอร์เตอร์
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ได้กับวงจร
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC ที่เสนอ ค่า / ไม่ได้เผยแพร่ / ไม่สามารถใช้ได้
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC ที่เสนอ ค่า / ไม่ได้เผยแพร่ / ไม่สามารถใช้ได้
กระแสลัดวงจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Prospective fault current)
ความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้า AC ค่าและเกณฑ์การทดสอบ / ไม่สามารถใช้ได้
ความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ค่าและเกณฑ์การทดสอบ / ไม่สามารถใช้ได้
ค่าคงที่เวลา L/R ของ DC ที่ต้องการ ใช่ / ไม่ใช่ / ยังไม่ได้ข้อสรุป
ลักษณะเฉพาะของเวลาและกระแส (Time-current characteristic)
ค่า I²t ก่อนการเกิดอาร์กและค่า I²t รวมในการตัดวงจร
คลาสของฟิวส์หรือประเภทการใช้งาน
สภาวะแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงเป็นรอบ, ระดับความสูง หรือสภาวะของตัวจับยึด
การอนุมัติที่จำเป็นหรือหลักฐานตามมาตรฐาน
เอกสารของผู้ผลิตและฉบับแก้ไข
การตัดสินขั้นสุดท้าย อนุมัติ / ปฏิเสธ / ต้องการการตรวจสอบจากผู้ผลิต

การ คู่มือฟิวส์ไฟฟ้า VIOX แสดงแผนผังการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม เมื่อกำหนดความต้องการของแอปพลิเคชันแล้ว ให้ตรวจสอบรายการที่มีอยู่ ตระกูลฟิวส์แรงดันต่ำและฐานฟิวส์ VIOX หรือส่งค่าแรงดันไฟฟ้าของวงจร, หน้าที่การทำงานแบบ AC/DC, กระแสไฟฟ้าปกติ, โปรไฟล์กระแสชั่วขณะ, กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้, คลาสของฟิวส์, เวลาในการทำงานที่ต้องการ, รูปแบบของฐานฟิวส์ และค่าคงที่เวลา DC ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ไปยัง [email protected].

แหล่งข้อมูล