ไวอ็อกซ์ อิเล็คทริค
Language

ฟิวส์แบบ NH (Knife-Blade) กับฟิวส์ทรงกระบอก: พิกัด, ฐานรองฟิวส์ และการใช้งาน

เขียนโดย

ใน

หนึ่ง ฟิวส์ NH มักจะเหมาะสมกว่าสำหรับระบบจ่ายไฟในโรงงานอุตสาหกรรม, ตู้จ่ายไฟ (Distribution Boards), ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ (MCC) และวงจรอื่นๆ ที่ต้องการระบบฟิวส์แบบใบมีดที่ทนทานพร้อมฐานรองฟิวส์หรือสวิตช์ตัดตอนฟิวส์โดยเฉพาะ ฟิวส์ทรงกระบอก มักจะเหมาะสมกว่าสำหรับตู้ควบคุมขนาดกะทัดรัดที่ติดตั้งบนราง DIN, วงจรควบคุม, ระบบโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic strings) และวงจรย่อย ซึ่งขนาดของฟิวส์ที่เป็นมาตรฐานและฐานรองฟิวส์แบบโมดูลาร์ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น.

นี่เป็นการตัดสินใจเลือกตามรูปแบบโครงสร้าง ไม่ใช่การตัดสินใจด้านการป้องกันโดยรวม โครงสร้างทั้งสองแบบไม่ได้เป็นตัวกำหนดพิกัดแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (Breaking capacity), ประเภทการใช้งาน (Utilization category), ลักษณะเฉพาะของเวลา-กระแส (Time-current characteristic) หรือประสิทธิภาพในการจำกัดกระแสโดยอัตโนมัติ ค่าเหล่านี้จะต้องตรวจสอบจากตัวฟิวส์แต่ละรุ่นและฐานรองฟิวส์ที่รองรับ.

ฟิวส์ NH กับฟิวส์ทรงกระบอก: ตารางเปรียบเทียบอย่างย่อ

จุดเปรียบเทียบ ฟิวส์ NH ฟิวส์ทรงกระบอก
แบบฟอร์มติดต่อ หน้าสัมผัสแบบใบมีดแบน ฝาครอบปลายทรงกระบอก
การกำหนดขนาดมาตรฐาน NH000, NH00, NH0, NH1, NH2, NH3 และขนาดระบบอื่นๆ 10 x 38 มม., 14 x 51 มม., 22 x 58 มม. และขนาดตลับฟิวส์อื่นๆ
ระบบการติดตั้งทั่วไป ฐานฟิวส์ NH, รางฟิวส์ หรือสวิตช์ตัดตอนฟิวส์ ฐานคลิปหรือฐานฟิวส์แบบโมดูลาร์สำหรับติดตั้งบนราง DIN
บทบาททั่วไปในตู้ควบคุมไฟฟ้า การจ่ายไฟในงานอุตสาหกรรมและการป้องกันวงจรย่อยที่มีกระแสไฟฟ้าสูง การป้องกันวงจรย่อยขนาดกะทัดรัด ระบบควบคุม ระบบโซลาร์เซลล์ (PV) และอุปกรณ์ไฟฟ้า
วิธีการเปลี่ยนฟิวส์ โดยปกติจะใช้เครื่องมือดึงฟิวส์เฉพาะทางหรือกลไกสวิตช์แบบปิด การถอดออกจากลิ้นชัก ตัวยึด ฝาครอบ หรือฐานแบบบานพับ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ความต้องการพื้นที่ ใช้พื้นที่ติดตั้งในระบบมากกว่า โดยปกติจะมีขนาดกะทัดรัดและเป็นแบบโมดูลาร์มากกว่า
ความเสี่ยงหลักในการเลือกใช้งาน ขนาด ประเภท พิกัดของ NH ไม่ถูกต้อง หรือวิธีการจัดการที่ไม่ปลอดภัย การเลือกโดยพิจารณาจากขนาดทางกายภาพเพียงอย่างเดียว หรือการเข้าใจผิดว่าฐานฟิวส์สามารถตัดโหลดได้
การเปรียบเทียบระบบฟิวส์แบบใบมีด NH และแบบทรงกระบอก

หลักการปฏิบัติคือ: เลือกประสิทธิภาพการป้องกันก่อน จากนั้นจึงเลือกโครงสร้างฟิวส์และฐานฟิวส์ที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยภายในพื้นที่ตู้ควบคุมที่มีอยู่.

ฟิวส์ใบมีด NH คืออะไร?

ฟิวส์ลิงค์แบบ NH คือฟิวส์ลิงค์แรงดันต่ำสำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีหน้าสัมผัสแบบใบมีดแบน ระบบ NH ที่สมบูรณ์โดยปกติจะประกอบด้วยฟิวส์ลิงค์ที่เปลี่ยนได้ ฐานฟิวส์หรือสวิตช์ตัดตอนฟิวส์ที่เข้ากันได้ และวิธีการเปลี่ยนที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับการประกอบ อาจรวมถึงแผ่นกั้นเฟส ฝาครอบขั้วต่อ ตัวบ่งชี้ฟิวส์ขาด หรือหน้าสัมผัสสัญญาณเสริม.

คำว่า “ฟิวส์ใบมีด” (knife-blade fuse) อาจทำให้เกิดความสับสนในการค้นหาบนเว็บทั่วไป เนื่องจากฟิวส์ใบมีดในรถยนต์ก็ใช้หน้าสัมผัสแบบแบนเช่นกัน ในบริบทของสวิตช์เกียร์อุตสาหกรรม บทความนี้ใช้คำนี้เพื่อหมายถึง ฟิวส์ลิงค์แรงดันต่ำรูปแบบ NH เกี่ยวข้องกับระบบฟิวส์อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน IEC 60269.

รหัสเรียกขานทั่วไปของ NH ได้แก่ NH000, NH00, NH0, NH1, NH2 และ NH3 โดยทั่วไปขนาดที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้รองรับพิกัดกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นและระบบหน้าสัมผัสที่ใหญ่ขึ้นได้ แต่รหัสขนาดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุประสิทธิภาพทางไฟฟ้าทั้งหมดของฟิวส์ได้.

ระบบฟิวส์ NH มักพบได้ใน:

  • ตู้สวิตช์บอร์ดจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ;
  • ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ (MCC);
  • สายป้อนด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า;
  • ตู้รับไฟและสายป้อนขาออกในงานอุตสาหกรรม;
  • รางฟิวส์และตู้จ่ายสายไฟฟ้า;
  • ฟิวส์สวิตช์ดิสคอนเนคเตอร์ (fuse switch disconnectors);
  • อุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟ้าเมื่อมีการระบุให้ใช้ฟิวส์สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่เหมาะสม.

คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ ระบบ NH ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ฐานฟิวส์ NH แบบเปิดอาจไม่ได้ป้องกันการใส่ฟิวส์ที่มีพิกัดกระแสต่างกันในระบบขนาดเดียวกันเสมอไป ดังนั้นขั้นตอนการเปลี่ยนฟิวส์ การตัดแยกวงจร อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และการใช้ด้ามจับฟิวส์หรืออุปกรณ์สับเปลี่ยนที่ได้รับรองมาตรฐาน จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวฟิวส์เอง.

ฟิวส์ทรงกระบอกคืออะไร?

ฟิวส์ทรงกระบอกคือฟิวส์ชนิดตลับที่มีตัวถังเป็นฉนวนทรงกระบอกและมีฝาครอบปลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้า โดยจะติดตั้งเข้ากับฐานฟิวส์ที่ออกแบบมาให้มีคลิปสัมผัสยึดจับฝาครอบปลายทั้งสองด้าน ขนาดมาตรฐาน IEC ที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ 10 x 38 มม., 14 x 51 มม. และ 22 x 58 มม. ซึ่งระบุเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคูณความยาว.

โครงสร้างทรงกระบอกรองรับหน้าที่การป้องกันที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ ฟิวส์ที่มีขนาดระบุเท่ากันอาจถูกผลิตขึ้นเพื่อการป้องกันสายไฟทั่วไป วงจรมอเตอร์ การป้องกันอุปกรณ์กึ่งตัวนำ สตริงโซลาร์เซลล์ หรือการใช้งานอื่นๆ ฟิวส์ชนิด gG ขนาด 10 x 38 มม., ฟิวส์ชนิด gPV ขนาด 10 x 38 มม. และฟิวส์ความเร็วสูงสำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำขนาด 10 x 38 มม. ไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้เพียงเพราะว่าสามารถใส่ในฐานฟิวส์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้.

การใช้งานทั่วไป ได้แก่:

  • หม้อแปลงควบคุมและวงจรควบคุม;
  • ตู้จ่ายไฟอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัด;
  • มอเตอร์ขนาดเล็กหรือวงจรย่อยที่สามารถเลือกใช้ประเภทการใช้งานได้อย่างถูกต้อง;
  • การป้องกันสตริงโซลาร์เซลล์โดยใช้ฟิวส์ลิงก์ชนิด gPV สำหรับไฟฟ้ากระแสตรงและฐานรองฟิวส์;
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ใช้ฟิวส์สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ;
  • เครื่องจักร OEM ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นโมดูลาร์บนราง DIN และการเข้าถึงเพื่อเปลี่ยนทดแทน.

ฐานรองฟิวส์ทรงกระบอกมักมีขนาดกะทัดรัดและมีระบบป้องกันการสัมผัสถูกส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเมื่อปิดอยู่ แต่โครงสร้างอาจแตกต่างกันไป ฐานรองฟิวส์ไม่ใช่สวิตช์ตัดตอนโดยอัตโนมัติ และห้ามเปิดขณะมีโหลด เว้นแต่อุปกรณ์นั้นจะได้รับการจัดระดับและระบุคำแนะนำให้สามารถใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้โดยเฉพาะ.

พิกัด: เหตุใดรูปทรงของฟิวส์จึงไม่ใช่ตัวกำหนดประสิทธิภาพในการป้องกัน

NH และทรงกระบอกเป็นเพียงการอธิบายระบบทางกายภาพของฟิวส์เท่านั้น พิกัดต่อไปนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าฟิวส์สามารถป้องกันวงจรนั้นๆ ได้หรือไม่.

กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ

พิกัดกระแสของฟิวส์ลิงก์ต้องเหมาะสมกับตัวนำ โหลด สภาวะการทำงาน และลักษณะการป้องกันที่ต้องการ อีกทั้งต้องอยู่ในขีดความสามารถในการรับกระแสต่อเนื่องของฐานรองฟิวส์ ฐานยึด และขั้วต่อที่เชื่อมต่ออยู่ พิกัดสูงสุดของโครงฐานรองฟิวส์ไม่ได้หมายความว่าฟิวส์ลิงก์ทุกตัวที่ติดตั้งจะต้องเลือกใช้ที่ค่าพิกัดนั้นเสมอไป.

ฟิวส์ประเภท NH มักครอบคลุมถึงกระแสไฟฟ้าในวงจรย่อยที่สูงกว่า เนื่องจากตัวฟิวส์และหน้าสัมผัสแบบใบมีดมีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งรองรับโครงสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมได้ดีกว่า ในขณะที่ฟิวส์ทรงกระบอกมักถูกใช้ในตำแหน่งตู้ควบคุมไฟฟ้าที่มีพื้นที่จำกัดและมีระดับกระแสไฟฟ้าต่ำถึงปานกลาง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงแนวโน้มทั่วไปไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัว โปรดอ้างอิงข้อมูลจากผลิตภัณฑ์จริง.

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและความเหมาะสมในการใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC)

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของฟิวส์ต้องไม่ต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรภายใต้สภาวะการใช้งาน AC หรือ DC ที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าของ AC ไปใช้กับวงจร DC โดยตรง เนื่องจากกระบวนการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบ DC อาจต้องใช้โครงสร้างภายใน ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า การจัดวางขั้วในฐานฟิวส์ หรือประเภทการใช้งานเฉพาะทาง เช่น gPV.

ฐานฟิวส์ต้องมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่รองรับการใช้งานได้เช่นกัน การติดตั้งฟิวส์ที่มีพิกัดถูกต้องลงในฐานฟิวส์ที่ไม่เหมาะสม จะไม่ถือเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน.

ทำลายคืน

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (Breaking capacity) คือค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ฟิวส์สามารถตัดวงจรได้ภายใต้สภาวะที่กำหนด ซึ่งค่านี้ต้องเท่ากับหรือมากกว่ากระแสลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้น ณ จุดติดตั้ง.

ฟิวส์ NH มักถูกเชื่อมโยงกับการป้องกันในภาคอุตสาหกรรมที่มีพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรสูง แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าฟิวส์ NH ทุกรุ่นจะมีพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรสูงกว่าฟิวส์ทรงกระบอกเสมอไป ฟิวส์ทรงกระบอกประสิทธิภาพสูงบางรุ่นก็มีพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรที่สูงมากเช่นกัน โปรดเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ผลิตโดยพิจารณาที่แรงดันไฟฟ้า ประเภทของกระแสไฟฟ้า ค่าคงที่เวลา (ถ้ามี) และมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้อง.

หมวดหมู่การใช้ประโยชน์

ภายใต้ระบบฟิวส์ตามมาตรฐาน IEC ประเภทการใช้งาน (Utilization category) จะอธิบายถึงช่วงกระแสไฟฟ้าและหน้าที่ในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น:

  • gG สำหรับการป้องกันสายเคเบิลและสายไฟทั่วไปแบบเต็มช่วง (Full-range);
  • เช้า สำหรับการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรมอเตอร์แบบบางส่วน ซึ่งจำเป็นต้องมีการป้องกันการใช้งานเกินพิกัดที่สอดคล้องกัน;
  • gPV สำหรับวงจรแหล่งจ่ายและแผงโซลาร์เซลล์;
  • aR หรือ gR สำหรับหน้าที่การป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ระบุไว้.

ประเภทเหล่านี้สามารถมีอยู่ได้ในฟิวส์หลายรูปแบบทางกายภาพ ดังนั้นการเปรียบเทียบรูปแบบทางกายภาพจึงไม่สามารถนำมาใช้แทนการเปรียบเทียบประเภทได้ สำหรับคำอธิบายฉบับสมบูรณ์ โปรดใช้ คู่มือฟิวส์ VIOX IEC 60269.

กราฟกระแส-เวลา (Time-Current Curve), ค่า I²t และการสูญเสียพลังงาน

ฟิวส์สองตัวที่มีกระแสพิกัดเท่ากันอาจทำงานแตกต่างกันในระหว่างสภาวะโหลดเกิน การสตาร์ทมอเตอร์ หรือไฟฟ้าลัดวงจร ควรตรวจสอบกราฟกระแส-เวลาและข้อมูลกระแสผ่าน (let-through data) ของผู้ผลิต แทนที่จะสันนิษฐานว่ามีประสิทธิภาพการทำงานที่เท่ากัน.

สำหรับการประสานการทำงานร่วมกับคอนแทคเตอร์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สายไฟ และอุปกรณ์ปลายทาง ค่า pre-arcing I²t และ total I²t ของฟิวส์อาจมีความสำคัญมาก นอกจากนี้การสูญเสียกำลังไฟฟ้า (Power dissipation) ก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากตัวยึด ตู้ควบคุม ระยะห่าง และอุณหภูมิโดยรอบจะเป็นตัวกำหนดปริมาณความร้อนที่สามารถจัดการได้อย่างปลอดภัย.

ฐานฟิวส์และตัวยึดฟิวส์เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกใช้งาน

ฟิวส์ลิงก์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดอุปกรณ์ป้องกันเท่านั้น ฐานฟิวส์หรือตัวยึดฟิวส์จะเป็นตัวกำหนดแรงกดหน้าสัมผัส การต่อตัวนำ การระบายความร้อน การป้องกันการสัมผัสโดยตรง วิธีการติดตั้ง และการเข้าถึงเพื่อเปลี่ยนฟิวส์.

ฐานฟิวส์ NH และสวิตช์ตัดตอนฟิวส์ (Fuse Switch Disconnectors)

ฐานฟิวส์ NH แบบเปิดจะทำหน้าที่เป็นหน้าสัมผัสคงที่สำหรับใบมีดของฟิวส์ ซึ่งอาจต้องใช้ด้ามจับฟิวส์ในการติดตั้งและถอดออก ส่วนรางฟิวส์ (Fuse rail) จะรวมตำแหน่งฟิวส์ NH หลายชุดเข้าด้วยกันพร้อมระบบจ่ายไฟผ่านบัสบาร์หรือสายเคเบิล ในขณะที่สวิตช์ตัดตอนฟิวส์จะหุ้มฟิวส์ไว้ภายในกลไกการทำงาน และเพิ่มฟังก์ชันการสวิตช์และการตัดวงจรที่ชัดเจนเมื่อเลือกพิกัดได้อย่างถูกต้อง.

อุปกรณ์ทั้งสามชนิดนี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ฐานฟิวส์พื้นฐานทำหน้าที่เพียงยึดฟิวส์เท่านั้น ไม่ได้ให้ความสามารถในการสวิตช์โหลดอย่างปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ส่วนสวิตช์ตัดตอนฟิวส์มีหน้าที่ในการสวิตช์เพิ่มเติมและต้องเลือกตามประเภทการใช้งาน (Utilization category) พิกัดกระแส แรงดันไฟฟ้า และประสิทธิภาพการทนกระแสลัดวงจรที่กำหนด.

ตัวยึดฟิวส์ทรงกระบอก

ฟิวส์ทรงกระบอกอาจติดตั้งในคลิปแบบเปิด ฐานแบบมีฝาครอบ ตัวยึดแบบดึงออกได้ หรือตัวยึดแบบโมดูลาร์สำหรับติดตั้งบนราง DIN โดยตัวยึดต้องมีขนาดตรงกับขนาดของฟิวส์และพิกัดทางไฟฟ้าอย่างแม่นยำ ตรวจสอบ:

  • ขนาดของฟิวส์;
  • จำนวนขั้ว;
  • พิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า;
  • ขนาดตัวนำที่รองรับและข้อกำหนดในการขันแน่น;
  • การป้องกันการสัมผัสในสถานะติดตั้ง;
  • ตัวเลือกการแสดงสถานะหรือหน้าสัมผัสช่วย;
  • ขั้นตอนการเปิดและการเปลี่ยนที่อนุญาต;
  • ความเหมาะสมในการใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), กระแสตรง (DC) หรือระบบโซลาร์เซลล์ (PV).

สำหรับคำศัพท์ที่ครอบคลุมส่วนที่ยึดติดและส่วนที่ถอดออกได้ โปรดดู ฐานฟิวส์แบบมีฝาครอบ (Fuse Holder) เทียบกับ บล็อกฟิวส์ (Fuse Block) เทียบกับ ตัวยึดฟิวส์ (Fuse Carrier). บทความ ฟิวส์ (Fuse) เทียบกับ ไส้ฟิวส์ (Fuse Link) อธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงไม่ควรสั่งซื้อไส้ฟิวส์แบบเปลี่ยนได้และตัวยึดฟิวส์เสมือนว่าเป็นส่วนประกอบเดียวกัน.

คุณควรเลือกระบบฟิวส์แบบใด?

เลือกระบบฟิวส์ NH เมื่อ

  • วงจรเป็นระบบจ่ายไฟในโรงงานอุตสาหกรรมหรือตำแหน่งการจ่ายไฟหลัก;
  • ช่วงกระแสไฟฟ้าที่ต้องการและการศึกษาการประสานงานการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันบ่งชี้ถึงการใช้ NH link ที่มีจำหน่าย;
  • ตู้ไฟฟ้าใช้โครงสร้างแบบ NH base, fuse rail หรือ fuse switch disconnector;
  • หน้าสัมผัสแบบใบมีดที่ทนทานและการแยกเฟสที่ชัดเจนเป็นลำดับความสำคัญในการออกแบบ;
  • มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับการควบคุม;
  • จำเป็นต้องมีการรวมระบบ striker, indicator, microswitch หรือ switch-disconnector และรองรับการใช้งานดังกล่าว.

เลือกใช้ระบบฟิวส์ทรงกระบอก (Cylindrical Fuse System) เมื่อ

  • พื้นที่บนราง DIN และความเป็นโมดูลาร์มีความสำคัญ;
  • วงจรเป็นวงจรย่อยขนาดกะทัดรัด วงจรควบคุม วงจรสำหรับอุปกรณ์ หรือตำแหน่งสตริงของระบบโซลาร์เซลล์ (PV string);
  • ประเภทและพิกัดของฟิวส์ที่ต้องการมีจำหน่ายในขนาด 10 x 38, 14 x 51, 22 x 58 หรือขนาดอื่นที่เหมาะสม;
  • การเปลี่ยนตัวยึดฟิวส์ที่รวดเร็วและขนาดของตลับฟิวส์ที่เป็นมาตรฐานช่วยสนับสนุนการบำรุงรักษาสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (OEM);
  • ตู้ควบคุมต้องการการจัดวางตัวยึดฟิวส์แบบหลายขั้วที่มีขนาดกะทัดรัด;
  • ตัวยึดฟิวส์ได้รับการรับรองโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), กระแสตรง (DC) หรือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์.
แนวทางการเลือกทางวิศวกรรมสำหรับฟิวส์ NH และฟิวส์ทรงกระบอก

ใช้ระบบแผงควบคุมเดิมเมื่อทำการเปลี่ยนฟิวส์

สำหรับการเปลี่ยนเพื่อบำรุงรักษา โดยปกติแล้วอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่เดิมจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบทางกายภาพของฟิวส์ ห้ามดัดแปลงฟิวส์แบบ NH ให้ใช้กับตัวยึดแบบทรงกระบอก หรือใช้ตลับฟิวส์ขนาดอื่นทดแทน ให้เลือกฟิวส์เดิมหรือฟิวส์ทดแทนที่ได้รับการรับรองโดยพิจารณาจาก:

  1. ระบบฟิวส์และขนาดทางกายภาพ;
  2. พิกัดกระแสไฟฟ้า;
  3. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและหน้าที่การทำงานแบบ AC/DC;
  4. ประเภทการใช้งาน;
  5. พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร;
  6. ข้อกำหนดด้านเวลา-กระแสและค่า I²t;
  7. ความเข้ากันได้กับฐานฟิวส์ที่ผู้ผลิตรับรอง.

หากฟิวส์เดิมขาดซ้ำๆ ห้ามติดตั้งฟิวส์ที่มีพิกัดกระแสสูงขึ้นโดยไม่ได้ตรวจสอบกระแสโหลด สภาวะการสตาร์ท ขนาดตัวนำ อุณหภูมิโดยรอบ ความร้อนที่ฐานฟิวส์ และสาเหตุของความผิดปกติ.

ข้อผิดพลาดในการเลือกทั่วไป

การระบุว่าเป็นแบบใบมีด (Knife-blade) ไม่ถือเป็นข้อกำหนดที่สมบูรณ์. คำศัพท์ดังกล่าวไม่ได้ระบุขนาด NH ประเภทการใช้งาน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรือพิกัดการตัดกระแสลัดวงจร.

การเลือกฟิวส์ทรงกระบอกโดยพิจารณาจากขนาดเพียงอย่างเดียว. ฟิวส์ที่มีขนาดเท่ากันอาจมีไส้ฟิวส์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), กระแสตรง (DC), ระบบโซลาร์เซลล์ (PV), มอเตอร์ หรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ.

การอนุมานว่าฐานฟิวส์ทุกชนิดสามารถตัดกระแสโหลดได้. ฐานฟิวส์ (Fuse holder) และสวิตช์ตัดตอนฟิวส์ (Fuse switch disconnector) เป็นผลิตภัณฑ์คนละประเภทกัน โปรดปฏิบัติตามเครื่องหมายบนอุปกรณ์และคำแนะนำของผู้ผลิต.

การเปรียบเทียบเฉพาะพิกัดกระแสไฟฟ้าเท่านั้น. แรงดันไฟฟ้า, กระแสลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้น, ประเภทการใช้งาน (Utilization category), ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับกระแส (Time-current behavior), ค่า I²t, การสูญเสียกำลังไฟฟ้าของฐานฟิวส์ และสภาวะแวดล้อม ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้การเลือกโดยพิจารณาเพียงกระแสไฟฟ้าไม่ถูกต้อง.

การใช้พิกัดของไส้ฟิวส์และฐานฟิวส์ที่ไม่สอดคล้องกัน. ชุดประกอบฟิวส์จะมีขีดจำกัดตามส่วนประกอบที่อ่อนแอที่สุดที่นำมาใช้งานร่วมกัน การใช้ไส้ฟิวส์ที่มีพิกัดสูงกว่าไม่สามารถเพิ่มพิกัดให้กับฐานฟิวส์ได้.

การใช้ฟิวส์ AC ในวงจร DC หรือวงจรไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โดยไม่มีการตรวจสอบความเหมาะสม. การตัดวงจร DC และพฤติกรรมความผิดปกติของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จำเป็นต้องมีพิกัดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและประเภทของฟิวส์ที่ถูกต้อง.

คำตอบสุดท้าย

เลือก NH เมื่อโครงการต้องการระบบฟิวส์แบบใบมีดสำหรับงานอุตสาหกรรมสำหรับสายป้อน อุปกรณ์จ่ายไฟ หรือโครงสร้างตู้สวิตช์บอร์ดที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูง ให้เลือก ฟิวส์ทรงกระบอก เมื่อต้องการการติดตั้งบนราง DIN ที่กะทัดรัด ขนาดตลับฟิวส์ที่เป็นมาตรฐาน และเน้นการใช้งานในวงจรย่อย วงจรควบคุม อุปกรณ์ หรือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์.

อย่าเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่งโดยพิจารณาจากรูปร่างหรือกระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ให้ตรวจสอบประเภทการใช้งาน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด กระแสไฟฟ้า พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร กราฟเวลา-กระแส (Time-Current Curve) ค่า I²t การสูญเสียพลังงาน ขนาดทางกายภาพ และฐานฟิวส์ที่เข้ากันได้ VIOX จัดจำหน่าย ฟิวส์แรงดันต่ำและฐานฟิวส์ สำหรับผู้ประกอบตู้สวิตช์บอร์ด ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ (OEM) ผู้จัดจำหน่าย และผู้ผลิตอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน.

คำถามที่พบบ่อย

ฟิวส์ NH เหมือนกับฟิวส์แบบใบมีด (knife-blade fuse) หรือไม่?

ในงานไฟฟ้าแรงดันต่ำระดับอุตสาหกรรม ฟิวส์ NH มักถูกเรียกว่าฟิวส์แบบใบมีดเนื่องจากใช้หน้าสัมผัสแบบแบน อย่างไรก็ตาม คำว่า “blade fuse” อาจหมายถึงฟิวส์รถยนต์ได้เช่นกัน ดังนั้น NH จึงเป็นคำที่แม่นยำกว่าสำหรับงานสวิตช์เกียร์และตู้ควบคุมไฟฟ้า.

ฟิวส์ NH มีพิกัดกระแสสูงกว่าฟิวส์ทรงกระบอกเสมอหรือไม่?

ไม่เสมอไป ระบบ NH มักครอบคลุมการใช้งานในส่วนจ่ายกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่า แต่ช่วงพิกัดกระแสสามารถทับซ้อนกันได้ ความสามารถในการรองรับกระแสที่แท้จริงขึ้นอยู่กับขนาดของฟิวส์ การออกแบบไส้ฟิวส์ ฐานฟิวส์ แรงดันไฟฟ้า ประเภทการใช้งาน และข้อมูลจากผู้ผลิต.

ฟิวส์ทรงกระบอกสามารถใช้แทนฟิวส์ NH ที่มีพิกัดแอมป์เท่ากันได้หรือไม่?

ไม่ได้ ระบบหน้าสัมผัส ฐานฟิวส์ ขนาด การระบายความร้อน และชุดประกอบที่ผ่านการทดสอบนั้นแตกต่างกัน พิกัดแอมป์ที่เท่ากันไม่ได้หมายความว่าฟิวส์ทั้งสองชนิดจะสามารถใช้แทนกันได้ทั้งทางกลและทางไฟฟ้า.

ฟิวส์ NH และฟิวส์ทรงกระบอกสามารถเป็นประเภท gG หรือ aM ได้ทั้งคู่หรือไม่?

ได้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ รูปแบบทางกายภาพและประเภทการใช้งานเป็นคุณสมบัติในการเลือกที่แยกจากกัน ควรตรวจสอบเครื่องหมายบนตัวฟิวส์และเอกสารข้อมูลทางเทคนิคให้ครบถ้วนเสมอ.

ฟิวส์โฮลเดอร์แบบทรงกระบอกปลอดภัยหรือไม่หากจะเปิดขณะมีโหลด?

ไม่เสมอไป ควรใช้งานฟิวส์โฮลเดอร์ขณะมีโหลดก็ต่อเมื่ออุปกรณ์นั้นได้รับการออกแบบและระบุให้สามารถตัดต่อโหลดได้โดยเฉพาะเท่านั้น มิฉะนั้นจะต้องตัดวงจรก่อนทำการเปิดหรือเปลี่ยนฟิวส์ทุกครั้ง.

รูปแบบใดที่ใช้สำหรับสตริงโซลาร์เซลล์ (Solar PV strings)?

ฟิวส์ลิงก์แบบทรงกระบอกขนาด 10 x 38 มม. ชนิด gPV เป็นที่นิยมใช้ในการป้องกันสตริงโซลาร์เซลล์ แต่ขนาดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ฟิวส์ลิงก์และฟิวส์โฮลเดอร์จะต้องมีพิกัดทางไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และพิกัดสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าของระบบและสภาวะการเกิดฟอลต์ที่อาจเกิดขึ้นได้.

เอกสารอ้างอิงทางเทคนิค