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 PEคือสายดินป้องกัน โดยจะต่อข้าม RCBO และยังคงเชื่อมต่อกับโหลดอย่างต่อเนื่อง.แหล่งจ่ายไฟแล้วLOAD (สายไฟออก)เป็นด้านการทำงาน ไม่ใช่ตำแหน่งขั้วต่อด้านบนและด้านล่างแบบสากล.
สัญลักษณ์เหล่านี้อธิบายถึงฟังก์ชันการทำงาน ไม่ใช่โครงสร้างภายในทางกายภาพของ RCBO ทุกรุ่น แผนผังที่พิมพ์อยู่บนอุปกรณ์หรือในเอกสารคู่มืออาจใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป.
กฎการสมดุลของกระแสไฟฟ้าที่ RCBO ทุกตัวใช้ร่วมกัน
RCBO จะเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าขณะใดขณะหนึ่งในตัวนำทั้งหมดที่อยู่ภายในขอบเขตการตรวจจับกระแสตกค้าง โดยสรุปอย่างง่ายคือ:
IΔ = |Σ I(ตัวนำที่ถูกตรวจสอบ)|

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 ล ขั้วต่อ และอีกเส้นเข้าที่ เอ็น ขั้วต่อ แต่ต้องยืนยันว่า:
- ตัวนำฝั่งแหล่งจ่ายและฝั่งโหลดต้องอยู่ด้านที่ระบุไว้สำหรับหมายเลขแคตตาล็อกนั้นๆ;
- นิวทรัลของวงจรต้องไหลกลับผ่านชุดนิวทรัลของ RCBO ที่กำหนดไว้;
- สายไฟแบบ Flying lead, ปลั๊กเสียบนิวทรัล หรือสายอ้างอิงแยก ต้องเชื่อมต่อตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด;
- นิวทรัลของโหลดต้องไม่เชื่อมต่อกับนิวทรัลปลายทางของวงจรอื่น
- 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.

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

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)

| 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:

| 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.



