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.

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 ล 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 VACกำหนดพิกัดสำหรับ AC เท่านั้น เว้นแต่จะมีการเผยแพร่ข้อมูล DC แยกต่างหาก.125 VDCกำหนดพิกัดสำหรับ DC เท่านั้น เว้นแต่จะมีการเผยแพร่ข้อมูล AC แยกต่างหาก.250 VAC / 125 VDCเป็นพิกัดคู่ที่มีขีดจำกัดแยกจากกันสองค่า 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:
- พิกัดกระแสและลักษณะเฉพาะของกระแสเทียบกับเวลา (time-current characteristic) ที่เหมาะสมกับโหลดและตัวนำหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน และ
- 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.

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

| 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].



