VIOX Electric
Language

แผนภาพการเดินสาย RCBO สำหรับอุปกรณ์ขนาด 1P+N, 2P, 3P+N และ 4P

RCBO Wiring Diagrams for 1P+N, 2P, 3P+N, and 4P Devices

เขียนโดย

ใน

แผนภาพการเดินสาย RCBO จะต้องระบุสิ่งสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ตัวนำใดบ้างที่ผ่านระบบตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่ว ขั้วใดบ้างที่ตัดวงจรพร้อมกัน และขั้วใดบ้างที่มีระบบป้องกันกระแสเกิน แม้สิ่งเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้.

สำหรับวงจรเฟสเดียว โดยปกติชุดที่ถูกตรวจสอบจะประกอบด้วยสายไลน์และสายนิวทรัล สำหรับวงจรสามเฟสสี่สาย โดยปกติจะประกอบด้วย L1, L2, L3 และนิวทรัล ส่วนสายดิน (PE) จะไม่มีกระแสโหลดปกติไหลผ่านและต้องอยู่นอกเส้นทางกระแสโหลดที่ถูกตัดและตรวจสอบโดย RCBO.

ขอบเขตด้านความปลอดภัย: แผนภาพด้านล่างนี้อธิบายถึงเส้นทางของตัวนำเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการติดตั้ง งานติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าแบบถาวรจะต้องดำเนินการและตรวจสอบโดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ แผนภาพตามหมายเลขแคตตาล็อกของ RCBO, คำแนะนำจากผู้ผลิต, กฎการเดินสายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของระบบตู้ไฟถือเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือเป็นสำคัญที่สุด.

ข้อมูลอ้างอิงด่วนสำหรับแผนภาพการเดินสาย RCBO

การทำเครื่องหมายบนอุปกรณ์ บริบทของวงจรทั่วไป ตัวนำในการเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้ารั่ว การจัดวางอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทั่วไป รายละเอียดของสายนิวทรัลที่ต้องตรวจสอบ ห้ามคาดเดา
1P+เอ็น วงจรย่อยเฟสเดียวแบบ L+N L และ N โดยทั่วไปเฟสจะมีชุดปลดวงจรเมื่อเกิดกระแสเกิน ขั้วต่อแบบสวิตช์, นิวทรัลแบบต่อตรง, สายไฟแบบมีหัวต่อ (flying lead) หรือนิวทรัลแบบเสียบ (plug-on) ตำแหน่งขั้วต่อ, ทิศทางการจ่ายไฟ หรือการสลับสายนิวทรัล
2พี วงจรเฟสเดียวแบบ L+N หรือวงจรสองตัวนำอื่นที่ได้รับการรับรอง ตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั้งสองเส้น หนึ่งขั้วหรือทั้งสองขั้ว ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ขั้วใดถูกกำหนดให้เป็น N และมีการป้องกันทั้งสองขั้วหรือไม่ สองขั้วทางกายภาพหมายถึงชุดปลดกระแสเกินที่เหมือนกันสองชุด
3พี+เอ็น วงจรสามเฟสสี่สาย L1, L2, L3 และ N ขั้วสามเฟสมักจะมีชุดปลดกระแสเกินติดตั้งอยู่ ขั้ว N มีการสลับหรือไม่ เชื่อมต่ออย่างไร และมีลำดับการทำงานอย่างไร โครงสร้าง 3P+N ของผู้ผลิตทุกรายเหมือนกันทั้งหมด
4P วงจรสามเฟสสี่สาย L1, L2, L3 และ N ต้องตรวจสอบยืนยันจากแผนภาพการทำงาน (Functional Diagram) ตำแหน่งของขั้วนิวทรัล การป้องกัน และลำดับการสลับขั้ว ทั้งสี่ขั้วมีชุดปลดวงจรเมื่อกระแสเกิน (Overcurrent release) ที่เหมือนกัน

VIOX จัดจำหน่าย RCBO ในรูปแบบ 1P+N, 2P, 3P+N และ 4P ตารางนี้ระบุเพียงรูปแบบการเชื่อมต่อเท่านั้น โปรดใช้เอกสารข้อมูล (Datasheet) ของรุ่น VIOX นั้นๆ เพื่อยืนยันผังขั้วต่อและฟังก์ชันภายใน.

วิธีการอ่านแผนภาพ

แผนภาพเชิงแนวคิดใช้หลักเกณฑ์ทางภาพแบบเดียวกันทั้งหมด:

  • [OC] หมายถึงตัวนำที่มีอุปกรณ์ตัดกระแสเกินในรูปแบบการทำงานที่แสดงไว้.
  • [SW] หมายถึงขั้วที่ถูกสับเปลี่ยนด้วยกลไก แต่ไม่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ว่ามีการป้องกันกระแสเกิน.
  • (Σ) คือขอบเขตการตรวจจับกระแสรั่วไหล ตัวนำที่นำกระแสปกติทุกเส้นที่อยู่ในวงจรป้องกันจะต้องผ่านเส้นทางที่อุปกรณ์กำหนดไว้.
  • TEST (ทดสอบ) คือวงจรทดสอบภายในของอุปกรณ์ การเชื่อมต่อของวงจรนี้อาจทำให้ทิศทางการจ่ายไฟมีความสำคัญ.
  • ฟังก์ชันของ PE คือสายดินป้องกัน โดยจะต่อข้าม RCBO และยังคงเชื่อมต่อกับโหลดอย่างต่อเนื่อง.
  • แหล่งจ่ายไฟ แล้ว LOAD (สายไฟออก) เป็นด้านการทำงาน ไม่ใช่ตำแหน่งขั้วต่อด้านบนและด้านล่างแบบสากล.

สัญลักษณ์เหล่านี้อธิบายถึงฟังก์ชันการทำงาน ไม่ใช่โครงสร้างภายในทางกายภาพของ RCBO ทุกรุ่น แผนผังที่พิมพ์อยู่บนอุปกรณ์หรือในเอกสารคู่มืออาจใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป.

กฎการสมดุลของกระแสไฟฟ้าที่ RCBO ทุกตัวใช้ร่วมกัน

RCBO จะเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าขณะใดขณะหนึ่งในตัวนำทั้งหมดที่อยู่ภายในขอบเขตการตรวจจับกระแสตกค้าง โดยสรุปอย่างง่ายคือ:

IΔ = |Σ I(ตัวนำที่ถูกตรวจสอบ)|
RCBO current-balance rule showing the monitored line and neutral paths with PE outside the normal load-current path

สำหรับวงจร L+N กระแสโหลดที่ไหลออกทางสาย L ควรไหลกลับผ่านเส้นทางสาย N ของ RCBO ตัวเดียวกัน สำหรับวงจรสามเฟสสี่สาย ผลรวมเวกเตอร์จะครอบคลุม L1, L2, L3 และ N โดยกระแสเฟสไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากันในเชิงตัวเลข โหลดที่ไม่สมดุลยังคงสามารถทำให้เกิดผลรวมเวกเตอร์ใกล้ศูนย์ได้ ตราบใดที่กระแสไหลกลับทั้งหมดอยู่ภายในชุดตัวนำที่ถูกตรวจสอบ.

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการใช้สายนิวทรัลร่วม (Borrowed Neutral) จึงทำให้ RCBO ทริปได้ แม้ว่าสายเฟสจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ถูกต้องแล้วก็ตาม เนื่องจากกระแสบางส่วนไหลกลับผ่านตัวนำที่อยู่นอกขอบเขตการตรวจจับของ RCBO ตัวนั้น ทำให้ผลรวมที่วัดได้ไม่สมดุลอีกต่อไป.

แผนภาพการเดินสายไฟ RCBO แบบ 1P+N

RCBO แบบ 1P+N มักใช้สำหรับวงจรย่อยแบบเฟสเดียว ทั้งสายไลน์และสายนิวทรัลจะมีส่วนร่วมในการวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว ในขณะที่สายเฟสมักจะมีกลไกตัดกระแสเกินรวมอยู่ด้วย สัญลักษณ์ +N ไม่ได้ระบุชัดเจนในตัวว่าสายนิวทรัลนั้นถูกตัดวงจร, ต่อตรง, เชื่อมต่อด้วยสายไฟอ่อน (flying lead) หรือเชื่อมต่อผ่านระบบปลั๊กออน.

              RCBO แบบ 1P+N — หลักการทำงานเชิงแนวคิด

สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีสายไฟเส้นหนึ่งเข้าที่ ขั้วต่อ และอีกเส้นเข้าที่ เอ็น ขั้วต่อ แต่ต้องยืนยันว่า:

  1. ตัวนำฝั่งแหล่งจ่ายและฝั่งโหลดต้องอยู่ด้านที่ระบุไว้สำหรับหมายเลขแคตตาล็อกนั้นๆ;
  2. นิวทรัลของวงจรต้องไหลกลับผ่านชุดนิวทรัลของ RCBO ที่กำหนดไว้;
  3. สายไฟแบบ Flying lead, ปลั๊กเสียบนิวทรัล หรือสายอ้างอิงแยก ต้องเชื่อมต่อตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด;
  4. นิวทรัลของโหลดต้องไม่เชื่อมต่อกับนิวทรัลปลายทางของวงจรอื่น
  5. ปุ่มทดสอบต้องทำงานได้หลังจากติดตั้งวงจรและตรวจสอบตามคำแนะนำของผู้ผลิตแล้ว.

ห้ามนำรูปแบบขั้วต่อจากผลิตภัณฑ์ตระกูล 1P+N หนึ่งไปใช้กับอีกตระกูลหนึ่ง RCBO แบบติดตั้งบนราง DIN ขนาดกะทัดรัดและแบบที่ใช้ในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตอาจมีลักษณะคล้ายกัน แต่มีการจัดวางนิวทรัลและบัสบาร์ที่แตกต่างกัน.

แผนผังการเดินสาย RCBO 2P

RCBO 2P มีเส้นทางกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกันทางกลสองเส้น ในการใช้งานแบบ L+N โดยปกติแล้วทั้งสายไลน์และสายนิวทรัลจะผ่านระบบตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วและตัดวงจรตามการออกแบบของอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม, 2พี เพียงเท่านี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าขั้วทั้งสองมีชุดปลดกระแสเกินที่เหมือนกัน.

               RCBO แบบ 2 ขั้ว (2P) — แนวคิดการทำงาน.
Conceptual comparison of 1P+N and 2P RCBO line, neutral, sensing, switching, and overcurrent paths

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญในระบบที่ตัวนำไฟฟ้าทั้งสองเส้นไม่ควรถูกมองว่าเป็นสายกลางโดยทั่วไป การจัดวางแหล่งจ่ายแบบสองตัวนำ การป้องกันขั้ว ข้อกำหนดในการตัดวงจร และการระบุตัวนำไฟฟ้า จะต้องสอดคล้องกับ RCBO รุ่นนั้นๆ และกฎการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง.

RCBO แบบ 2P และ 1P+N อาจรองรับการเชื่อมต่อ L และ N ได้ทั้งคู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้งานทดแทนกันได้ ให้เปรียบเทียบแผนผัง จำนวนขั้วที่ได้รับการป้องกัน การจัดวางแรงดันไฟฟ้า การกำหนดสายกลาง พฤติกรรมการสลับวงจร และการใช้งานที่ได้รับการรับรองก่อนทำการเปลี่ยนทดแทน.

แผนภาพการเดินสาย RCBO แบบ 3P+N

RCBO แบบ 3P+N ออกแบบมาสำหรับการจัดวางแบบสามเฟสสี่สายที่ได้รับการรับรอง โดย L1, L2, L3 และ N จะประกอบกันเป็นชุดเปรียบเทียบกระแสตกค้างที่สมบูรณ์ ขั้วเฟสทั้งสามมักจะมีชุดปลดกระแสเกิน ส่วนเส้นทางสายกลางและพฤติกรรมการสลับวงจรจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแต่ละรุ่น.

             RCBO แบบ 3P+N — แนวคิดการทำงาน

สายกลางจะทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าที่ไม่สมดุลของโหลดแต่ละเฟส แต่ยังคงต้องอยู่ภายในชุดเปรียบเทียบกระแสตกค้าง การเดินสายอ้อม RCBO จะทำให้กระแสโหลดที่ไม่สมดุลตามปกติถูกตรวจจับว่าเป็นกระแสตกค้าง.

ลำดับเฟสและตำแหน่งของขั้วต่อเป็นคนละประเด็นกัน แบบที่ระบุ L1, L2 และ L3 ไม่ได้เป็นการกำหนดลำดับของขั้วต่อจากซ้ายไปขวาแบบสากล และไม่สามารถใช้แทนการตรวจสอบลำดับเฟสของระบบได้.

สำหรับโหลดสามเฟสสามสาย ห้ามใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปล่อยสาย N ทิ้งไว้เพียงเพราะโหลดไม่มีนิวทรัล ให้ตรวจสอบยืนยันว่า RCBO แบบ 3P+N รุ่นนั้นๆ และวงจรทดสอบได้รับการรับรองให้ใช้งานในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ อุปกรณ์บางรุ่นจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อนิวทรัลเพื่อการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือฟังก์ชันการทดสอบ.

แผนภาพการเดินสาย RCBO 4 โพล (4P)

RCBO แบบ 4P มีเส้นทางกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกันสี่เส้นทางสำหรับการใช้งานที่กำหนด ในระบบสามเฟสสี่สาย เส้นทางเหล่านี้มักจะเป็น L1, L2, L3 และ N โดยตัวนำทั้งสี่จะรวมเป็นชุดที่ถูกตรวจสอบ 4P การทำเครื่องหมายยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทั้งสี่โพลมีกลไกปลดกระแสเกินที่เหมือนกัน.

               RCBO แบบ 4P — แนวคิดการทำงาน.

เอกสารประกอบของรุ่นอุปกรณ์ต้องตอบคำถามสี่ข้อที่แผนภาพแบบสี่เส้นทั่วไปไม่สามารถระบุได้:

  • ขั้วไหนคือโพลนิวทรัล?
  • ขั้วนิวทรัลมีการป้องกันกระแสเกิน เป็นเพียงสวิตช์ตัดตอน หรือมีการจัดวางในรูปแบบอื่น
  • ขั้วนิวทรัลมีการเชื่อมต่อก่อนขั้วเฟสและตัดวงจรทีหลังตามที่การออกแบบอุปกรณ์กำหนดไว้หรือไม่
  • ต้องจ่ายไฟเข้าที่ด้านใดเพื่อให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในและวงจรทดสอบ (TEST) ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้

ห้ามสรุปคำตอบเหล่านี้จากความกว้างของตัวอุปกรณ์หรือกลไกการเชื่อมต่อคันโยกเพียงอย่างเดียว.

3P+N และ 4P ไม่ใช่คำที่มีความหมายเหมือนกันโดยอัตโนมัติ

Conceptual 3P+N and 4P RCBO comparison showing which pole functions must be verified by model

คำศัพท์เหล่านี้มักใช้ปะปนกันในการค้นหาผลิตภัณฑ์ทั่วไป เนื่องจากทั้งสองคำอาจใช้อธิบายอุปกรณ์ที่ใช้กับ L1, L2, L3 และ N ได้เหมือนกัน แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีโครงสร้างภายในเหมือนกันในทุกผู้ผลิตและทุกตลาด.

ป้ายระบุ สิ่งที่มักสื่อความหมาย สิ่งที่ไม่ได้เป็นการพิสูจน์
3พี+เอ็น เส้นทางสามเฟสรวมกับเส้นทางนิวทรัลหนึ่งเส้นทาง การป้องกันสายนิวทรัล วิธีการสลับวงจร ลำดับการสลับวงจร การจัดวางขั้วต่อ หรือแหล่งจ่ายไฟสำหรับวงจรทดสอบ
4P ขั้วต่อเชื่อมโยงสี่ขั้ว การที่ทุกขั้วมีชุดปลดกระแสเกินเหมือนกัน หรือขั้วใดขั้วหนึ่งสามารถใช้เป็นสายนิวทรัลได้

การเปรียบเทียบที่ปลอดภัยคือการพิจารณาตามฟังก์ชันการทำงาน: ตรวจสอบให้ตรงกับแผนผังของผู้ผลิต ข้อมูลขั้วที่ได้รับการป้องกัน การทำเครื่องหมายสายนิวทรัล ระบบพิกัด ข้อกำหนดของวงจรทดสอบ และคำแนะนำในการติดตั้ง อย่าตัดสินใจจากฉลากขั้วสั้นเพียงอย่างเดียว.

ข้อผิดพลาดในการเดินสายสายนิวทรัลและสายดิน (PE)

Common RCBO neutral-path errors including bypass neutral, borrowed neutral, wrong neutral bar, and downstream neutral-to-PE connection
ข้อผิดพลาดในแผนผังหรือตู้ควบคุม สาเหตุที่เส้นทางกระแสไฟฟ้าไม่ถูกต้อง พฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบที่ถูกต้อง
นิวทรัลของโหลดบายพาสผ่าน RCBO ของตัวเอง กระแสเฟสไหลออกจากเซนเซอร์ แต่กระแสนิวทรัลไหลกลับภายนอกเซนเซอร์ การทริปทันทีหรือขึ้นอยู่กับโหลด ไล่สายไฟนิวทรัลของโหลดทั้งหมดไปยังขั้วต่อหรือจุดเชื่อมต่อที่ระบุไว้ในรุ่น
การใช้สายนิวทรัลร่วมกันหรือยืมสายนิวทรัลมาใช้ กระแสจากวงจรหนึ่งไหลกลับผ่านสายนิวทรัลของอีกวงจรหนึ่ง RCBO หนึ่งตัวหรือหลายตัวอาจทริปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโหลด ระบุความเป็นเจ้าของของวงจรและแยกโซนสายศูนย์ (Neutral) ของวงจรย่อยออกจากกัน
สายศูนย์เชื่อมต่อผิดบัสบาร์ในวงจรย่อย โซนกระแสไฟฟ้ารั่วไหลของวงจรที่มีการป้องกันเกิดการปะปนกัน เกิดการทริปหลังจากมีการทำงานที่ตู้ไฟหรือเมื่อมีการใช้งานโหลดอื่น ตรวจสอบโครงสร้างของบัสบาร์สายศูนย์ให้ตรงกับแผนผังของตู้ไฟ
การเชื่อมต่อระหว่างสายศูนย์ (N) และสายดิน (PE) ในวงจรย่อย กระแสไฟฟ้าไหลกลับปกติบางส่วนสามารถแบ่งไหลผ่านสายดิน (PE) ได้ การทำงานของกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและสภาวะความผิดพร่องที่ไม่ปลอดภัย ตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมต่อที่ปลายทางให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สายดิน (PE) ถูกเดินผ่านขั้วของ RCBO ตัวนำป้องกันถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้องเสมือนเป็นตัวนำไฟฟ้าสำหรับโหลดที่ผ่านสวิตช์ การสูญเสียความต่อเนื่องของระบบป้องกันหรือการป้องกันไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รักษาความต่อเนื่องของสายดิน (PE) และติดตั้งไว้นอกขั้วของ RCBO
สมมติให้มีการกำหนดด้านแหล่งจ่ายและด้านโหลด กลไกการป้องกันอาจดูเหมือนเชื่อมต่ออยู่ ในขณะที่วงจรทดสอบหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับกระแสไฟอย่างถูกต้อง ฟังก์ชันทดสอบ (TEST) ทำงานล้มเหลวหรือมีพฤติกรรมนอกเหนือจากการออกแบบที่ระบุไว้ ปฏิบัติตามแผนภาพเพื่อระบุหมายเลขแคตตาล็อกที่ถูกต้อง

อย่าถือว่าการทริปของ RCBO เป็นหลักฐานว่าอุปกรณ์ชำรุด เส้นทางนิวทรัลที่ผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดในการเดินสายของระบบ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเลือกขนาดกระแสเกิน สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ในวงกว้าง ให้ใช้ คู่มือการเลือกใช้ RCBO; ห้ามพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของเส้นทางนิวทรัลด้วยการเปลี่ยนพิกัดกระแส กราฟการทริป หรือประเภทของกระแสรั่วไหล.

บัตรตรวจสอบการเดินสาย RCBO รุ่นที่ถูกต้อง

ก่อนอนุมัติแผนภาพ RCBO สำหรับตู้ควบคุม ให้บันทึกรายการเหล่านี้จากเครื่องหมายบนอุปกรณ์ เอกสารข้อมูล และคำแนะนำในการติดตั้ง:

Exact RCBO model verification checklist covering model identity, terminal map, monitored conductors, protected poles, neutral path, and TEST circuit
ตรวจสอบ หลักฐานที่จำเป็น
ข้อมูลระบุตัวตนที่ถูกต้อง ผู้ผลิต ตระกูลผลิตภัณฑ์ หมายเลขแคตตาล็อกที่สมบูรณ์ และฉบับปรับปรุง (ถ้ามีระบุไว้)
ระบบไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ความถี่ จำนวนเฟส การมีอยู่ของนิวทรัล และรูปแบบการจัดวงจรที่ได้รับการรับรอง
แผนผังจุดต่อสาย การระบุตำแหน่ง L/L1/L2/L3/N, แหล่งจ่าย, โหลด, บัสบาร์, สายไฟ และจุดต่ออุปกรณ์เสริมตามที่ผู้ผลิตกำหนด
เส้นทางกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ตัวนำไฟฟ้าที่ทำหน้าที่นำกระแสปกติทุกเส้นที่รวมอยู่ในระบบตรวจจับของอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้
ฟังก์ชันการทำงานเมื่อเกิดกระแสเกิน ขั้วใดบ้างที่มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร
ฟังก์ชันการตัดวงจร ขั้วใดบ้างที่ทำงานสับเปลี่ยนพร้อมกันและลำดับการทำงานของนิวทรัลตามที่ระบุไว้
โครงสร้างนิวทรัล ขั้วต่อ, นิวทรัลแบบแข็ง, สายไฟแบบอ่อน (flying-lead), นิวทรัลแบบเสียบ (plug-on-neutral) หรือการเชื่อมต่อเฉพาะรุ่นอื่นๆ
ทิศทางการจ่ายไฟ ด้านบน, ด้านล่าง, แบบกลับด้านได้ หรือข้อจำกัดอื่นๆ ตามคำแนะนำเฉพาะของผลิตภัณฑ์
วงจรทดสอบ (TEST circuit) เส้นทางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและคำแนะนำการทดสอบจากผู้ผลิต
ความเข้ากันได้ของแผง บัสบาร์ที่ผ่านการรับรอง, ระบบการติดตั้ง, อุปกรณ์เสริม, ประเภทตัวนำ และข้อกำหนดในการประสานงาน
กฎการติดตั้ง กฎระเบียบระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดในการแยกวงจร การระบุตัวนำ และขั้นตอนการตรวจสอบ

ความแตกต่างระหว่างสายไลน์ สายโหลด และสายนิวทรัล ได้รับการอธิบายเพิ่มเติมในคู่มือของ VIOX เกี่ยวกับ สายไลน์ สายโหลด และสายนิวทรัล. สำหรับขอบเขตของมาตรฐานผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อการจัดซื้อ โปรดดูคำอธิบายของ VIOX เกี่ยวกับ มาตรฐาน IEC 61009-1 สำหรับ RCBO.

สิ่งที่แผนภาพ RCBO ทั่วไปไม่สามารถพิสูจน์ได้

แผนภาพการเชื่อมต่อ RCBO เชิงแนวคิดสามารถสร้างวิธีการให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ แต่ไม่สามารถยืนยันสิ่งต่อไปนี้ได้:

  • หมายเลขขั้วต่อทางกายภาพหรือตำแหน่งบนตัวอุปกรณ์;
  • อุปกรณ์รองรับการจ่ายไฟเข้าจากด้านบนหรือด้านล่างหรือไม่;
  • วิธีการสลับสายศูนย์ (Neutral) การป้องกัน หรือวิธีการเชื่อมต่อที่แน่นอน;
  • เส้นทางการจ่ายไฟของวงจรทดสอบ (TEST-circuit) ภายในอุปกรณ์;
  • ความเข้ากันได้กับบัสบาร์หรือตู้คอนซูเมอร์ยูนิตเฉพาะรุ่น;
  • ขนาดตัวนำ ความยาวการปอกสายไฟ หรือค่าแรงบิดของขั้วต่อสาย;
  • ความเหมาะสมสำหรับระบบ 3 สาย วงจรไฟฟ้ากระแสตรง โหลดพิเศษ หรือการติดตั้งในพื้นที่เฉพาะ;
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า พิกัดกระแสรั่วไหล กราฟการตัดกระแส ประเภท หรือพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรของอุปกรณ์
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานหรือการรับรองของหมายเลขแคตตาล็อกเฉพาะรุ่น.

RCBO สำหรับการใช้งานในครัวเรือนและการใช้งานในลักษณะใกล้เคียงกันนั้นอยู่ในขอบเขตผลิตภัณฑ์ของ IEC 61009-1, แต่มาตรฐานดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแผนภาพทั่วไปบนออนไลน์ให้กลายเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการติดตั้งเฉพาะรุ่น ขอบเขตของฉบับปัจจุบันและการประกาศความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ควรได้รับการประเมินแยกต่างหากจากการปฏิบัติตามกฎการเดินสายไฟในท้องถิ่น.

VIOX เสนอ กลุ่มผลิตภัณฑ์ RCBO ในรูปแบบ 1P+N, 2P, 3P+N และ 4P สำหรับโครงการออกแบบตู้ควบคุม การทดแทนอุปกรณ์ หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์, โปรดขอเอกสารข้อมูล (Datasheet) และการยืนยันการเดินสายไฟของรุ่น VIOX RCBO ที่ถูกต้องแม่นยำ ก่อนที่จะสรุปแบบร่างวงจรไฟฟ้า.

คำถามที่มุ่งเน้น

สายศูนย์ (Neutral) ต้องผ่าน RCBO หรือไม่?

ในวงจร L+N หรือวงจรสามเฟสสี่สาย โดยปกติแล้วสายนิวทรัลของโหลดจะต้องผ่านเส้นทางนิวทรัลที่กำหนดโดย RCBO เพื่อให้ถูกนำไปรวมในการเปรียบเทียบกระแสตกค้าง (residual-current) รูปแบบทางกายภาพอาจเป็นแบบขั้วต่อ (terminal), สายอ่อน (flying lead), เส้นทางนิวทรัลแบบคงที่ (solid-neutral path) หรือการเชื่อมต่อแบบเสียบ (plug-on) โปรดใช้แผนภาพตามรุ่นที่ระบุอย่างเคร่งครัด.

RCBO สามารถจ่ายไฟเข้าจากด้านบนหรือด้านล่างได้หรือไม่?

ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ผลิตอนุญาตสำหรับหมายเลขแคตตาล็อกนั้นๆ เท่านั้น การต่อกลับด้านอาจส่งผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในหรือวงจรทดสอบ (TEST circuit) แม้ว่าเส้นทางกระแสหลักจะดูสมมาตรก็ตาม.

RCBO แบบ 3P+N เหมือนกับ RCBO แบบ 4P หรือไม่?

ไม่จำเป็นเสมอไป ทั้งสองชื่ออาจเกี่ยวข้องกับ L1, L2, L3 และ N แต่ไม่มีชื่อใดที่ยืนยันถึงรูปแบบขั้วที่ได้รับการป้องกันหรือการทำงานของนิวทรัลได้เพียงลำพัง โปรดเปรียบเทียบแผนผังการทำงานและเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (datasheet).

สายดิน (Protective Earth) ต้องผ่าน RCBO หรือไม่?

ไม่ สายดิน (PE) จะต้องเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องไปยังโหลดและอยู่นอกเส้นทางกระแสโหลดที่ RCBO ทำการสับสวิตช์และตรวจสอบตามปกติ กระแสที่ไหลในสายดินเนื่องจากความผิดปกติเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลรวมของกระแสในตัวนำที่ถูกตรวจสอบไม่เท่ากับศูนย์โดยประมาณอีกต่อไป.