ไวอ็อกซ์ อิเล็คทริค
Language

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

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

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)|
กฎความสมดุลของกระแสไฟฟ้าใน RCBO ซึ่งแสดงเส้นทางของสายไลน์และสายนิวทรัลที่ถูกตรวจสอบ โดยมี PE อยู่นอกเส้นทางกระแสโหลดปกติ

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.
การเปรียบเทียบเชิงแนวคิดของเส้นทางสายไลน์ สายนิวทรัล การตรวจจับ การสลับ และกระแสเกินของ RCBO แบบ 1P+N และ 2P

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

การเปรียบเทียบเชิงแนวคิดของ RCBO แบบ 3P+N และ 4P ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันของขั้วใดบ้างที่ต้องตรวจสอบตามรุ่น

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)

ข้อผิดพลาดทั่วไปของเส้นทางนิวทรัลใน RCBO รวมถึงการบายพาสนิวทรัล การยืมนิวทรัล การใช้บาร์นิวทรัลผิด และการเชื่อมต่อนิวทรัลกับ PE ที่ปลายทาง
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:

รายการตรวจสอบความถูกต้องของรุ่น RCBO ซึ่งครอบคลุมถึงเอกลักษณ์ของรุ่น แผนผังขั้วต่อ ตัวนำที่ถูกตรวจสอบ ขั้วที่ได้รับการป้องกัน เส้นทางนิวทรัล และวงจร TEST
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.