ในหน้านี้
การเลือกฟิวส์โฮลเดอร์ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่พิกัดกระแสหรือขนาดทางกายภาพเท่านั้น. ให้เลือกฟิวส์ลิงก์และระบบฟิวส์ก่อน, จากนั้นตรวจสอบว่าฟิวส์โฮลเดอร์รองรับขนาดฟิวส์และรูปแบบหน้าสัมผัสที่ถูกต้อง มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าและการใช้งานแบบ AC/DC ที่เหมาะสม สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าในสภาวะความร้อนจริงได้ สอดคล้องกับการติดตั้งและการจัดวางตัวนำ รวมถึงให้การป้องกันการสัมผัสและสภาพแวดล้อมตามที่กำหนด.
ฟิวส์โฮลเดอร์พื้นฐานยัง ไม่ใช่สวิตช์ตัดโหลดหรืออุปกรณ์ตัดตอนโดยอัตโนมัติ. หากบุคลากรจำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์ภายใต้สภาวะมีโหลดหรือใช้เป็นจุดตัดตอนที่กำหนดไว้ ให้ระบุอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันดังกล่าวและมีพิกัดที่สอดคล้องกัน.
สรุปประเภทของฟิวส์โฮลเดอร์
วิธีที่มีประโยชน์ที่สุดในการจำแนกประเภทฟิวส์โฮลเดอร์คือการพิจารณาจากวิธีการติดตั้งและการบำรุงรักษา.
| ประเภทของฟิวส์โฮลเดอร์ | เหมาะสมที่สุดสำหรับ | ข้อได้เปรียบหลัก | การตรวจสอบที่สำคัญ |
|---|---|---|---|
| ฟิวส์โฮลเดอร์แบบโมดูลาร์สำหรับติดตั้งบนราง DIN | ตู้ควบคุม, ตู้จ่ายไฟ, ระบบ PV และตู้สำหรับงานอุตสาหกรรม | การติดตั้งแบบโมดูลาร์และการเข้าถึงจากด้านหน้า | รูปแบบฟิวส์, จำนวนโพล, พิกัด AC/DC, ขนาดขั้วต่อ, การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ, ความปลอดภัยจากการสัมผัส |
| ฟิวส์โฮลเดอร์แบบติดตั้งบนแผง | อุปกรณ์ที่มีฟิวส์แบบเปลี่ยนได้ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากผนังตู้ | การเปลี่ยนฟิวส์โดยไม่ต้องเปิดตัวอุปกรณ์ | ช่องเจาะแผง, การป้องกันขั้วต่อด้านหลัง, การยึดฝาครอบ/ตัวยึดฟิวส์, ระดับ IP |
| ตัวยึดฟิวส์แบบอินไลน์ | ชุดสายไฟ, การป้องกันเฉพาะจุด, วงจรเคลื่อนที่ และวงจรปรับปรุงระบบ | ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่บน PCB หรือแผงควบคุม | ขนาดสายไฟ, วิธีการต่อสาย, การลดแรงดึง, การซีล, รูปแบบฟิวส์ |
| ตัวยึดฟิวส์บน PCB หรือคลิปยึดฟิวส์ | แหล่งจ่ายไฟ คอนโทรลเลอร์ และชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์ | ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งบนแผงวงจรได้โดยตรง | พื้นที่ติดตั้ง กระบวนการบัดกรี ระยะห่างตามผิวฉนวน/ระยะห่างในอากาศ และความร้อนรอบฟิวส์ |
| ฐานฟิวส์หรือบล็อกฟิวส์ | ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมและระบบฟิวส์กระแสสูง | การติดตั้งที่ทนทานและการต่อตัวนำไฟฟ้า | ระบบฟิวส์ที่แม่นยำ การจัดวางหน้าสัมผัส ขนาดตัวนำไฟฟ้า แผงกั้น และวิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัย |
ตารางนี้ระบุเฉพาะกลุ่มทางกลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าตัวยึดฟิวส์นั้นเหมาะสมสำหรับวงจรเฉพาะใดๆ.

หน้าที่ของฟิวส์โฮลเดอร์
ฟิวส์โฮลเดอร์ทำหน้าที่รองรับทางกล ให้หน้าสัมผัสทางไฟฟ้า มีขั้วต่อ และในกรณีที่เกี่ยวข้อง จะมีตัวนำหรือฝาครอบสำหรับฟิวส์ลิงก์ที่เปลี่ยนได้ ในระหว่างการทำงานปกติ เส้นทางกระแสไฟฟ้าที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยตัวนำ ขั้วต่อ หน้าสัมผัสของโฮลเดอร์ และฟิวส์ลิงก์ โดยทุกจุดเชื่อมต่อจะมีความต้านทานและความร้อนเกิดขึ้น.
เมื่อฟิวส์ลิงก์ทำงาน มันจะตัดกระแสเกิน โฮลเดอร์จะต้องยังคงมีความเหมาะสมกับความเค้นทางไฟฟ้า ความร้อน และทางกลที่กำหนดไว้ แต่โฮลเดอร์ไม่สามารถทดแทนคุณลักษณะกระแส-เวลา ประเภทการใช้งาน หลักฐานความสามารถในการตัดกระแส หรือข้อมูลการจำกัดพลังงานของฟิวส์ลิงก์ได้.
สำหรับคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางกระแสไฟฟ้าและส่วนประกอบต่างๆ โปรดดู ที่ใส่ฟิวส์ทำงานอย่างไร?.
ฟิวส์โฮลเดอร์, ฟิวส์บล็อก, ฟิวส์แคริเออร์ และฟิวส์เบส
คำศัพท์เหล่านี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกตลาดหรือผู้ผลิต:
- ฐานฟิวส์ เป็นคำกว้างๆ สำหรับชุดอุปกรณ์ที่รองรับและเชื่อมต่อฟิวส์ลิงก์.
- ฐานฟิวส์ เป็นส่วนที่ยึดติดกับแผง ราง หรือโครงสร้าง.
- ฐานรองฟิวส์ (Fuse carrier) คือส่วนที่ถอดออกได้ซึ่งทำหน้าที่ยึดฟิวส์ลิงก์ในบางระบบ.
- ฐานฟิวส์ (Fuse block) โดยทั่วไปหมายถึงฐานแบบเปิดหรือแบบปิดที่มีตำแหน่งติดตั้งฟิวส์ตั้งแต่หนึ่งตำแหน่งขึ้นไป แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ฟิวส์หลายตัวเท่านั้น.
- คลิปฟิวส์ คือหน้าสัมผัสแบบเปิดที่ใช้ยึดฟิวส์แบบตลับ มักพบได้บนแผงวงจรพิมพ์ (PCB).
ฟิวส์ลิงก์คือชิ้นส่วนป้องกันที่สามารถเปลี่ยนได้ สำหรับขอบเขตของคำศัพท์ โปรดอ่าน ฟิวส์เทียบกับฟิวส์ลิงก์: มีความแตกต่างกันอย่างไร?.
ตัวยึดฟิวส์ไม่จำเป็นต้องเป็นสวิตช์ตัดตอนเสมอไป
การถอดตัวนำฟิวส์หรือการดึงฟิวส์ออกอาจทำให้บุคลากรและอุปกรณ์เสี่ยงต่อการเกิดอาร์กหรือสัมผัสกับส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า หากวงจรยังคงมีกระแสไหลอยู่ ตัวยึดฟิวส์อาจมีคุณสมบัติป้องกันการสัมผัสด้วยนิ้วหรือสามารถถอดออกได้ แต่ก็อาจยังขาดพิกัดการตัดกระแสขณะมีโหลด.
หากการใช้งานต้องการการสับเปลี่ยนตามปกติ การแยกส่วนที่มองเห็นได้ การอินเตอร์ล็อก หรือการล็อกเอาต์/แท็กเอาต์ ให้ตรวจสอบฟังก์ชันการตัดวงจรที่กำหนดไว้แทนการคาดเดาจากลักษณะภายนอก การตัดสินใจนี้ครอบคลุมอยู่ใน ฟิวส์โฮลเดอร์ (Fuse Holder) กับฟิวส์สวิตช์ดิสคอนเนคเตอร์ (Fuse Switch Disconnector).
ประเภทหลัก 5 ประเภทของฟิวส์โฮลเดอร์
1. ฟิวส์โฮลเดอร์แบบโมดูลาร์ติดตั้งบนราง DIN
ฟิวส์โฮลเดอร์แบบติดตั้งบนราง DIN เป็นที่นิยมใช้ในตู้ควบคุมอุตสาหกรรม ชุดประกอบการจ่ายไฟ ตู้ระบบอัตโนมัติ และกล่องรวมสายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (PV) รูปแบบที่เป็นโมดูลาร์ช่วยให้การจัดวางแผงมีความสม่ำเสมอ และการออกแบบหลายรุ่นยังช่วยให้สามารถเข้าถึงจากด้านหน้า การกำหนดค่าแบบหลายขั้ว หรือการแสดงสถานะได้.
อุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนกันได้เพียงเพราะใช้ความกว้างของราง DIN เท่ากัน โปรดตรวจสอบ:
- ขนาดของฟิวส์ลิงก์และระบบหน้าสัมผัสที่ถูกต้องแม่นยำ;
- แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนดและความเหมาะสมในการใช้งานกับ AC หรือ DC ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน;
- จำนวนขั้วและตรวจสอบว่าตัวนำที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการป้องกันหรือตัดวงจรแล้วหรือไม่;
- ช่วงขนาดตัวนำของขั้วต่อ คำแนะนำในการเตรียมสายและการขันแน่น;
- เงื่อนไขการสูญเสียกำลังไฟฟ้าหรือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ยอมรับได้;
- การป้องกันการสัมผัสเมื่อใส่ตัวยึดฟิวส์และเมื่อถอดออก (ในกรณีที่ระบุไว้);
- พฤติกรรมของวงจรแสดงสถานะและกระแสรั่วไหล หากมีการติดตั้งตัวบ่งชี้.
สำหรับการใช้งานกับระบบ PV ให้ยืนยันว่าฟิวส์ลิงก์ ตัวยึด และชุดประกอบได้รับการออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าของระบบ DC และสภาวะความผิดพร่องที่อาจเกิดขึ้น ตัวยึดฟิวส์แบบโมดูลาร์สำหรับ AC ทั่วไปไม่สามารถนำมาใช้กับระบบ PV ได้เพียงแค่การติดตั้งฟิวส์ลิงก์สำหรับ PV เท่านั้น.
2. ตัวยึดฟิวส์แบบติดตั้งบนแผง
ตัวยึดฟิวส์แบบติดตั้งบนแผงจะสอดผ่านผนังตู้และโดยทั่วไปจะช่วยให้สามารถเปลี่ยนฟิวส์แบบตลับได้จากด้านหน้า ซึ่งมีประโยชน์ในเครื่องมือวัด แหล่งจ่ายไฟ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ควรปิดไว้ในระหว่างการเปลี่ยนฟิวส์ตามปกติ.
การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับปัจจัยมากกว่าแค่ขนาดของฟิวส์แบบตลับ ให้ตรวจสอบความหนาของแผงและขนาดช่องเจาะที่อนุญาต การออกแบบฝาครอบหรือตัวยึด อุปกรณ์ป้องกันขั้วต่อด้านหลัง การเข้าถึงส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ทิศทางการติดตั้ง และระดับการป้องกันสภาพแวดล้อมของชุดประกอบที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ระดับ IP ที่ระบุสำหรับตัวยึดอาจขึ้นอยู่กับการติดตั้งปะเก็น ฝาครอบ และแผงที่ถูกต้อง.
3. ฟิวส์โฮลเดอร์แบบอินไลน์ (In-Line Fuse Holders)
ฟิวส์โฮลเดอร์แบบอินไลน์จะถูกติดตั้งโดยตรงในตัวนำหรือชุดสายไฟ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไว้ใกล้กับแหล่งจ่ายหรือโหลด และไม่มีราง ช่องแผงควบคุม หรือ PCB ให้ใช้งาน.
อินเทอร์เฟซของสายเคเบิลมักเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ ควรเลือกให้ตรงกับหน้าตัดของตัวนำ เส้นผ่านศูนย์กลางของฉนวน วิธีการย้ำหัวสายหรือการต่อสาย การลดแรงดึง การใช้งานที่มีการโค้งงอ และข้อกำหนดในการซีล ฝาปิดที่ดูเหมือนกันน้ำไม่ได้เป็นการยืนยันระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP) ให้ใช้ระดับที่ผ่านการทดสอบและคำแนะนำในการติดตั้งจากผู้ผลิต.
ติดตั้งฟิวส์โฮลเดอร์ในตำแหน่งที่สามารถตรวจสอบและเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องดึงสายเคเบิล ในระบบแบตเตอรี่และระบบ DC ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินตามกฎการติดตั้งที่เกี่ยวข้องและความสามารถในการทนกระแสลัดวงจรของแหล่งจ่าย.
4. ฟิวส์โฮลเดอร์สำหรับ PCB และคลิปฟิวส์แบบเปิด
ฟิวส์โฮลเดอร์สำหรับ PCB มีทั้งแบบตลับปิด คลิปแบบเปิด ชิ้นส่วนแบบทะลุบอร์ด (through-hole) และแบบยึดติดบนพื้นผิว (surface-mount) ซึ่งช่วยลดการเดินสายไฟ แต่จะโอนย้ายการตัดสินใจด้านความร้อน ระยะห่าง และการประกอบไปไว้ที่การออกแบบแผงวงจร.
ผู้ออกแบบแผงวงจรต้องพิจารณา:
- พื้นที่ติดตั้งฟิวส์และการยึดฟิวส์;
- พื้นที่หน้าตัดทองแดงและความสามารถในการรับกระแสของลายวงจร;
- ระยะห่างตามผิวฉนวน (creepage) และระยะห่างในอากาศ (clearance) ที่แรงดันไฟฟ้าของระบบ;
- ความร้อนจากฟิวส์ลิงก์ หน้าสัมผัส และอุปกรณ์ใกล้เคียง;
- ความเข้ากันได้กับกระบวนการบัดกรี;
- การเข้าถึงและการป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ;
- แรงสั่นสะเทือนและภาระทางกลระหว่างการเปลี่ยนฟิวส์.
คลิปแบบเปิดช่วยให้ตรวจสอบได้ง่าย แต่จะทำให้ฟิวส์และหน้าสัมผัสไม่มีสิ่งป้องกัน โดยปกติแล้วจะเหมาะสำหรับกรณีที่มีการควบคุมการเข้าถึงโดยตู้ใส่อุปกรณ์เท่านั้น.
5. ฐานฟิวส์และบล็อกฟิวส์สำหรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
ระบบฟิวส์สำหรับงานอุตสาหกรรมอาจใช้ฐานแบบยึดตายตัว ตัวนำฟิวส์แยกส่วน หน้าสัมผัสแบบใบมีด หรือคลิปยึดฟิวส์ทรงกระบอก โดยฟิวส์เหล่านี้จะถูกเลือกใช้เป็นระบบทางกลและไฟฟ้าที่ประสานกัน ไม่ใช่เป็นเพียงตัวยึดทั่วไปสำหรับฟิวส์ที่มีค่ากระแสใกล้เคียงกัน.
ระบบฟิวส์แบบใบมีด NH และแบบทรงกระบอกมีความแตกต่างกันในด้านรูปทรงของหน้าสัมผัส ขนาด วิธีการบำรุงรักษา และช่วงการใช้งาน ให้ใช้ ฟิวส์แบบ NH เทียบกับฟิวส์แบบทรงกระบอก เมื่อต้องตัดสินใจเลือกระหว่างรูปแบบดังกล่าว.
สำหรับระบบที่มีกระแสไฟฟ้าสูง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อตัวนำ แผงกั้น ระยะห่างระหว่างเฟส ทิศทางการติดตั้ง อุปกรณ์เสริมที่มีอยู่ วิธีการเปลี่ยนฟิวส์อย่างปลอดภัย และเอกสารประกอบสำหรับระบบฟิวส์ทั้งหมด อย่าทึกทักเอาเองว่าฐานฟิวส์แบบเปิดขนาดใหญ่จะสามารถใช้งานภายใต้สภาวะที่มีโหลดได้.
วิธีการเลือกตัวยึดฟิวส์: การตรวจสอบทางวิศวกรรม 8 ประการ

ขั้นตอนที่ 1: เลือกฟิวส์ลิงก์และระบบฟิวส์ก่อน
เริ่มต้นด้วยการศึกษาด้านการป้องกัน กำหนดประเภทหรือคลาสการใช้งานของฟิวส์ที่ต้องการ พฤติกรรมกระแสตามเวลา แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด กระแสไฟฟ้าที่กำหนด ความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจร และประสิทธิภาพในการจำกัดกระแสหรือค่า I²t ที่จำเป็น จากนั้นจึงระบุขนาดฟิวส์และรูปแบบหน้าสัมผัสที่ถูกต้อง.
ตัวยึดฟิวส์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเลือกฟิวส์ลิงก์ที่ไม่ถูกต้องได้ ในทางกลับกัน ฟิวส์ลิงก์ที่ถูกต้องก็ยังอาจเกิดความร้อนสูงเกินไปหรือกลายเป็นอันตรายได้หากใช้กับตัวยึดที่ไม่รองรับกัน.
บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังนี้:
- มาตรฐานและประเภทหรือคลาสของฟิวส์;
- ซีรีส์ของผู้ผลิตหรือระบบฟิวส์ที่เป็นมาตรฐาน;
- ขนาดตัวถังและรูปแบบของขั้วต่อ/หน้าสัมผัส;
- พิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าของฟิวส์ลิงก์;
- ข้อมูลการสูญเสียกำลังไฟฟ้าหากมีระบุไว้;
- อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น ตัวกระแทก (striker) หรืออินเทอร์เฟซการแสดงสถานะ.
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบความเข้ากันได้ทางกายภาพ
ฟิวส์ต้องเข้าที่จนสุด สัมผัสกับพื้นผิวที่กำหนด และถูกยึดไว้ด้วยแรงกดสัมผัสตามที่ออกแบบไว้ ขนาดตัวถังที่ใกล้เคียงกันไม่ได้รับประกันว่าจะใช้งานร่วมกันได้.
ตรวจสอบเอกสารข้อมูลสำหรับ:
- การกำหนดประเภทและขนาดของฟิวส์ลิงก์ที่ยอมรับได้;
- เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวทรงกระบอก หรือรูปทรงของใบมีด/แถบขั้วต่อ;
- คุณสมบัติในการป้องกันการใส่ฟิวส์ผิดประเภทหรือผิดพิกัด;
- หมายเลขชิ้นส่วนของตัวยึด ฝาครอบ และอะแดปเตอร์;
- การใช้งานร่วมกันที่ได้รับการรับรอง แทนที่จะดูจากความคล้ายคลึงทางสายตา.
ควรใช้อะแดปเตอร์และตัวลดขนาดเฉพาะเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีเอกสารรองรับเท่านั้น การใช้แผ่นรองโลหะที่ดัดแปลงขึ้นเองหรือการปรับแต่งหน้าสัมผัสอาจเพิ่มความต้านทาน ลดแรงยึด และทำให้คุณสมบัติในการป้องกันการใส่ผิดประเภทใช้งานไม่ได้.
ขั้นตอนที่ 3: จับคู่แรงดันไฟฟ้าและหน้าที่การทำงานแบบ AC/DC
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของตัวยึดต้องมีค่าอย่างน้อยเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของวงจรและต้องใช้กับประเภทกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานจริง นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการยอมรับของผู้ผลิต การประสานฉนวน และระยะห่างในการติดตั้ง.
อย่าใช้ค่าเผื่อความปลอดภัยแบบกว้างๆ หรือสันนิษฐานว่าค่าพิกัด AC ที่สูงจะครอบคลุมแรงดันไฟฟ้า DC ในระดับเดียวกันโดยอัตโนมัติ กระแสไฟฟ้า DC ไม่มีการผ่านจุดศูนย์ของกระแสตามธรรมชาติในทุกครึ่งรอบ ดังนั้นระบบฟิวส์ทั้งหมดจะต้องมีเอกสารรับรองสำหรับการใช้งานกับ DC ตามที่ตั้งใจไว้.
การระบุค่าแรงดันไฟฟ้าบนตัวยึดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตู้ควบคุมขั้นสุดท้ายมีระยะห่างตามผิวฉนวน (creepage) ระยะห่างในอากาศ (clearance) หรือระยะห่างภายในตู้ที่เพียงพอ.
ขั้นตอนที่ 4: การประสานกระแสไฟฟ้าของวงจร กระแสไฟฟ้าของฟิวส์ และความร้อนของตัวยึด
ต้องไม่สับสนระหว่างกระแสไฟฟ้าสามประเภทที่แตกต่างกันดังนี้:
- กระแสไฟฟ้าปกติของวงจร;
- กระแสไฟฟ้าที่กำหนดของฟิวส์ลิงก์ที่เลือกจากการศึกษาโหลดและกราฟกระแส-เวลา;
- พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดของตัวยึดฟิวส์ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ.
ฟิวส์ลิงก์อาจถูกกำหนดพิกัดให้สูงกว่ากระแสปกติของวงจรโดยเจตนาเพื่อรองรับกระแสกระชาก ซึ่งนั่นไม่ได้อนุญาตให้กระแสในวงจรหรือโหลดทางความร้อนเกินขีดจำกัดของตัวยึดฟิวส์.
การเกิดความร้อนที่ตัวยึดฟิวส์ขึ้นอยู่กับความต้านทานหน้าสัมผัส ความต้านทานที่ขั้วต่อ การสูญเสียกำลังของฟิวส์ลิงก์ ขนาดตัวนำ อุณหภูมิของตู้ควบคุม การไหลเวียนของอากาศ การจัดกลุ่ม และทิศทางการติดตั้ง พิกัดที่กำหนดขึ้นด้วยฟิวส์ลิงก์ทดสอบมาตรฐานอาจไม่สามารถจำลองความร้อนที่เกิดจากฟิวส์ลิงก์ที่เลือกใช้งานจริงได้.
ให้ใช้ข้อมูลการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ การสูญเสียกำลัง และการลดพิกัดของผู้ผลิตสำหรับชุดอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง ไม่มีเปอร์เซ็นต์มาตรฐานสากลใดที่สามารถนำไปใช้กับตัวยึดฟิวส์ทุกประเภทได้.
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบกระแสลัดวงจรและเอกสารประกอบระบบโดยรวม
กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ ณ จุดติดตั้งต้องอยู่ภายในขีดความสามารถของระบบป้องกันที่ระบุไว้ พิกัดการตัดกระแสของฟิวส์ลิงก์ไม่ใช่พิกัดอิสระสำหรับตัวยึดฟิวส์ทุกชนิดที่สามารถใส่ฟิวส์นั้นเข้าไปได้.
ขึ้นอยู่กับตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์ เอกสารอาจระบุพิกัดกระแสลัดวงจร เงื่อนไขการยอมรับ ชุดฟิวส์ที่ผ่านการทดสอบ หรือข้อจำกัดเกี่ยวกับตู้ควบคุมและการจัดวางตัวนำ ให้ประเมินชุดฟิวส์ลิงก์/ตัวยึดฟิวส์ที่ใช้งานจริงและมาตรฐานของอุปกรณ์ขั้นสุดท้าย.
อย่าระบุว่าตัวยึดฟิวส์เป็นแบบ “จำกัดกระแส” เว้นแต่เอกสารจะระบุว่าคุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้กับชุดอุปกรณ์โดยรวม การจำกัดกระแสจะถูกกำหนดโดยประสิทธิภาพของฟิวส์ลิงก์ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก.
ขั้นตอนที่ 6: จับคู่การติดตั้ง จำนวนโพล และขั้วต่อ
เลือกประเภททางกายภาพจากโครงสร้างของอุปกรณ์:
- ราง DIN สำหรับการประกอบตู้แบบโมดูลาร์;
- การติดตั้งบนแผงสำหรับเข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุงจากภายนอก;
- แบบอินไลน์ (in-line) สำหรับชุดสายไฟหรือการป้องกันเฉพาะจุด;
- PCB สำหรับการป้องกันระดับแผงวงจร;
- ฐาน/บล็อกอุตสาหกรรมสำหรับระบบฟิวส์ขนาดใหญ่.
จากนั้นตรวจสอบจำนวนขั้ว ขนาดของรางหรือแผง ทิศทางการเข้าของตัวนำ วัสดุตัวนำ ช่วงของขั้วต่อ ความยาวในการปอกสายไฟ ข้อกำหนดเกี่ยวกับปลอกหุ้มปลายสาย (ferrule) หรือหางปลา และคำแนะนำในการขันแน่นจากผู้ผลิต.
ขั้วต่อต้องรองรับตัวนำจริงโดยไม่ต้องตัดเส้นลวดทิ้ง ไม่พับทบตัวนำโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ให้ฉนวนเข้าไปอยู่ภายในโซนสัมผัส.
ขั้นตอนที่ 7: กำหนดข้อกำหนดด้านการเข้าถึง การแสดงสถานะ และการสับเปลี่ยนวงจร
สอบถามว่าใครจะเป็นผู้เปลี่ยนฟิวส์ สามารถเข้าถึงส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่ และอุปกรณ์จะถูกใช้งานในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่.
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย:
- โครงสร้างแบบป้องกันนิ้วสัมผัสหรือแบบปิดมิดชิด (dead-front);
- ข้อกำหนดด้านการยึดตัวนำฟิวส์และเครื่องมือที่ใช้;
- การแสดงสถานะของฟิวส์;
- หน้าสัมผัสช่วยหรือการส่งสัญญาณระยะไกล;
- กลไกการทำงานที่สามารถล็อกได้;
- พิกัดการตัดโหลดหรือการแยกวงจร เมื่อมีความจำเป็นอย่างแท้จริง.
ตัวบ่งชี้อาจใช้กระแสตรวจจับขนาดเล็กผ่านฟิวส์ที่ขาดอยู่ ให้ตรวจสอบช่วงแรงดันไฟฟ้าและพิจารณาว่ากระแสรั่วไหลนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับโหลดหรืออินพุตควบคุมที่เชื่อมต่ออยู่หรือไม่.
ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบสภาพแวดล้อม
กำหนดสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงแทนการเลือกอุปกรณ์จับยึดสำหรับภายในอาคารโดยดูจากรูปลักษณ์ในแคตตาล็อก โดยพิจารณาจาก:
- อุณหภูมิโดยรอบภายในตู้ควบคุม;
- การไหลเวียนของอากาศและการจัดกลุ่มร่วมกับแหล่งกำเนิดความร้อนข้างเคียง;
- ฝุ่น การควบแน่น การฉีดล้าง หรือการจุ่มแช่;
- การสัมผัสรังสี UV และการเสื่อมสภาพจากการใช้งานภายนอกอาคาร;
- เกลือ สารเคมี และก๊าซกัดกร่อน;
- การสั่นสะเทือน การกระแทก และการเคลื่อนตัวของสายเคเบิล;
- ระดับความสูงที่มีผลต่อฉนวนหรือการระบายความร้อน.
ใช้ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (ingress-protection rating) ที่มีการบันทึกไว้สำหรับสภาพการติดตั้งที่สมบูรณ์ซึ่งระดับการป้องกันนั้นครอบคลุมเท่านั้น หากตัวยึดอาศัยแผงควบคุมหรือตู้ภายนอกในการป้องกัน ให้ระบุขอบเขตดังกล่าวไว้ในข้อกำหนดด้วย.
วิธีการอ่านค่าพิกัดของตัวยึดฟิวส์
| หัวข้อในเอกสารข้อมูล | สิ่งที่บอกคุณ | สิ่งที่ไม่ได้เป็นการพิสูจน์ |
|---|---|---|
| ประเภท/ขนาดฟิวส์ที่ยอมรับได้ | ความเข้ากันได้ทางกายภาพและทางระบบ | การเลือกฟิวส์ที่ถูกต้องสำหรับโหลด |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการใช้งานภายใต้สภาวะที่กำหนด | ความเหมาะสมสำหรับทั้ง AC และ DC เว้นแต่จะระบุไว้ทั้งสองอย่าง |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | ขีดจำกัดกระแสของตัวยึดภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด | อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในระดับที่ยอมรับได้ในทุกตู้ควบคุม |
| การรับ/การสูญเสียกำลังไฟฟ้า | ความเข้ากันได้ทางความร้อนกับฟิวส์ลิงก์ | ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของแผงควบคุมโดยรวม |
| พิกัดหรือสภาวะการลัดวงจร | ขอบเขตภาระความผิดพร่องสำหรับชุดประกอบที่ระบุไว้ในเอกสาร | การใช้งานทั่วไปกับฟิวส์ทุกชนิดที่ใส่กันได้ |
| ช่วงขนาดของขั้วต่อ | ขนาดและรูปแบบของตัวนำที่อนุญาต | การอนุญาตให้ใช้ตัวนำหลายเส้นหรือหัวต่อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ |
| ระดับ IP | การทดสอบระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมในรูปแบบการติดตั้งที่กำหนด | การป้องกันในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงซีล ฝาครอบ หรือเงื่อนไขการติดตั้ง |
| จำนวนขั้ว | จำนวนเส้นทางกระแสไฟฟ้าในชุดประกอบ | ตัวนำไฟฟ้าใดบ้างที่ต้องติดตั้งฟิวส์หรือสวิตช์ในระบบที่กำหนด |
| พิกัดของตัวบ่งชี้ | ช่วงการทำงานของตัวบ่งชี้สถานะ | การรั่วไหลเป็นศูนย์หรือความเข้ากันได้กับอินพุต PLC ทุกประเภท |
| การอ้างอิงมาตรฐาน/การรับรอง | กรอบการประเมินสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของตู้ควบคุมหรือเครื่องจักรโดยรวม |
ให้ถือว่าข้อมูลในแคตตาล็อกเป็นชุดของเงื่อนไข ไม่ใช่รายการตัวเลขที่เป็นอิสระต่อกัน หากเอกสารข้อมูลไม่ได้ระบุการรวมกันของฟิวส์ เกณฑ์การทดสอบ หรือเงื่อนไขการติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ ให้ขอเอกสารทางเทคนิคจากผู้ผลิตก่อนทำการระบุสเปก.

การตัดสินใจในการประยุกต์ใช้งาน
แผงควบคุมอุตสาหกรรม
ตัวยึดแบบโมดูลาร์สำหรับติดตั้งบนราง DIN มักเป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริงสำหรับวงจรควบคุมย่อย เนื่องจากสามารถรวมเข้ากับขั้วต่อและอุปกรณ์แบบโมดูลาร์ได้ การเลือกใช้งานยังคงต้องพิจารณาขนาดของฟิวส์ที่แน่นอน แรงดันไฟฟ้าของวงจร เอกสารข้อมูลกระแสลัดวงจร ช่วงของขั้วต่อ อุณหภูมิภายในตู้ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากการสัมผัส.
หากผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องแยกวงจรย่อยโดยการเปิดอุปกรณ์ฟิวส์ ให้ระบุเลือกใช้ฟิวส์สวิตช์-ดิสคอนเนคเตอร์ที่มีพิกัดการทำงานตามที่กำหนด แทนการใช้ตัวยึดแบบดึงออกเป็นสวิตช์.
กล่องรวมสาย PV
สตริง PV จำเป็นต้องใช้ฟิวส์ลิงก์และตัวยึดที่เหมาะสมอย่างชัดเจนสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ DC และสภาพแวดล้อม ตรวจสอบลักษณะการทำงานแบบไม่ขึ้นกับขั้วหรือแบบระบุขั้วตามความเหมาะสม อุณหภูมิของตัวนำ ความร้อนในตู้ควบคุม การป้องกันภายนอกอาคาร และขั้นตอนการซ่อมบำรุง.
การกำหนดขนาดอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของแผงโซลาร์เซลล์และกฎการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง โปรดดู วิธีการกำหนดขนาดฟิวส์และตัวปลดวงจรในกล่องรวมสายไฟโซลาร์เซลล์ สำหรับงานคำนวณดังกล่าว.
แหล่งจ่ายไฟหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คลิปยึดบน PCB หรือตัวยึดขนาดเล็กแบบติดตั้งบนแผงเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป ความเสี่ยงหลักคือระยะห่างที่ไม่เพียงพอ ความร้อนบนแผงวงจร ขนาดฟิวส์ที่ไม่ถูกต้อง และการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ไม่ปลอดภัย มาตรฐาน IEC 60127-6:2023 ครอบคลุมถึงตัวยึดสำหรับฟิวส์ลิงก์ขนาดเล็กตามขอบเขตที่ระบุไว้โดยเฉพาะ ไม่ควรนำไปใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับระบบฟิวส์ในงานอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมอยู่ในมาตรฐานอื่น.
ชุดสายไฟหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
ตัวยึดฟิวส์แบบอินไลน์สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไว้ใกล้กับแหล่งจ่ายโดยไม่ต้องใช้ตู้ควบคุม ควรเลือกให้ตรงกับรูปแบบของฟิวส์ใบมีดหรือฟิวส์หลอด พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ เครื่องมือย้ำสาย การซีล การลดแรงดึง อุณหภูมิ และภาระงานจากการสั่นสะเทือน การปล่อยให้ตัวยึดฟิวส์ห้อยอยู่กับสายไฟโดยไม่มีการรองรับถือเป็นความล้มเหลวทางกลที่รอวันเกิดขึ้น.
ระบบจ่ายไฟอุตสาหกรรมหรือระบบจำหน่ายกระแสสูง
ควรใช้ระบบฟิวส์ที่เป็นมาตรฐานและฐานรองหรือบล็อกที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูล พิจารณาการต่อสายหรือบัสบาร์ แผ่นกั้น ระยะห่างระหว่างเฟส การเข้าถึงสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาต และวิธีการเปลี่ยนฟิวส์อย่างปลอดภัย ตัวยึดฟิวส์ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุดประกอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไม่ใช่เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมแยกต่างหาก.
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเลือกตัวยึดฟิวส์
การเลือกโดยดูจากค่ากระแสที่ระบุเพียงอย่างเดียว
ค่ากระแสที่ระบุเท่ากันอาจปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบฟิวส์ แรงดันไฟฟ้า ขั้วต่อ สภาวะทางความร้อน และมาตรฐานที่แตกต่างกัน ค่ากระแสเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น.
การอนุมานว่าฟิวส์ที่ใส่ได้นั้นเข้ากันได้
การเสียบเข้าทางกายภาพไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแรงกดของหน้าสัมผัส ความสอดคล้องกับระบบป้องกันการเสียบผิด ความเข้ากันได้ของการสูญเสียกำลังไฟฟ้า หรือความเหมาะสมต่อภาระความผิดพร่อง.
การใช้ฟิวส์โฮลเดอร์เป็นสวิตช์ใช้งานทั่วไป
ตัวยึดฟิวส์แบบถอดได้ไม่ใช่หลักฐานของความสามารถในการตัดกระแสโหลด ให้ตัดกระแสไฟฟ้าตามคำแนะนำของอุปกรณ์ เว้นแต่ผลิตภัณฑ์จะได้รับการจัดระดับสำหรับการสลับใช้งานตามวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน.
การละเลยอุณหภูมิภายในตู้
อากาศภายในตู้ขนาดกะทัดรัดอาจร้อนกว่าอุณหภูมิห้องมาก อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ติดกัน การจัดกลุ่มฟิวส์โฮลเดอร์ และการไหลเวียนของอากาศที่จำกัด สามารถทำให้อุณหภูมิที่ขั้วต่อและหน้าสัมผัสสูงขึ้นได้ แม้ว่ากระแสในวงจรจะดูอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ก็ตาม.
การถือว่าพิกัด AC และ DC สามารถใช้แทนกันได้
ใช้เครื่องหมาย AC หรือ DC ที่ระบุไว้อย่างถูกต้องและใช้ร่วมกับฟิวส์ที่ได้รับการรับรอง ห้ามนำพิกัด AC ไปใช้กับระบบ DC โดยการคาดเดาเอง.
การนำส่วนประกอบที่เสียหายจากความร้อนกลับมาใช้ใหม่
การเปลี่ยนสี พลาสติกอ่อนตัว การยึดฟิวส์ที่ไม่แน่นหนา หน้าสัมผัสที่เป็นหลุม หรือฉนวนที่ไหม้ บ่งบอกว่าเส้นทางกระแสไฟฟ้าได้รับความเสียหาย การเปลี่ยนเฉพาะไส้ฟิวส์ไม่สามารถซ่อมแซมตัวยึดหรือขั้วต่อได้.
ปัจจัยที่ต้องตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์
การตรวจสอบต้องดำเนินการภายใต้สภาวะการทำงานที่ปลอดภัยทางไฟฟ้าและเป็นไปตามขั้นตอนของผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:
- การเปลี่ยนสี กลิ่น การเสียรูป หรือวัสดุที่หลอมละลาย;
- หน้าสัมผัสที่หลวม เป็นสนิม หรือมีสิ่งปนเปื้อน;
- การยึดตัวนำฟิวส์ที่ไม่แน่นหนาหรือมีความเสียหายทางกล;
- ซีล ฝาครอบ หรือแผ่นป้องกันการสัมผัสที่เสียหาย;
- ฉนวนของตัวนำที่ถูกดึงเข้าไปในขั้วต่อหรือมีเส้นลวดทองแดงโผล่ออกมา;
- อุณหภูมิแตกต่างจากขั้วที่มีโหลดเท่ากันอย่างผิดปกติ;
- ฟิวส์ขาดซ้ำโดยไม่พบความผิดปกติของวงจร.
ห้ามทำความสะอาด ดัด หรือปรับความตึงของหน้าสัมผัส เว้นแต่ผู้ผลิตจะอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว ให้เปลี่ยนตัวยึดฟิวส์เมื่อความร้อนหรือความเสียหายทางกลทำให้ระบบหน้าสัมผัสหรือฉนวนเปลี่ยนไป หลังจากเปลี่ยนแล้ว ให้ตรวจสอบโหลด การเลือกฟิวส์ การเตรียมตัวนำ แรงบิดของขั้วต่อ และอุณหภูมิของตู้ เพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวซ้ำอีก.
รายการตรวจสอบสำหรับการขอใบเสนอราคาตัวยึดฟิวส์
โปรดส่งข้อมูลต่อไปนี้เมื่อต้องการขอใบเสนอราคาหรือตรวจสอบทางเทคนิคสำหรับตัวยึดฟิวส์:
- มาตรฐาน IEC, UL หรือมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง.
- ผู้ผลิตฟิวส์ลิงก์ ซีรีส์ ขนาด คลาส/ประเภท และพิกัดกระแสไฟฟ้าที่แน่นอน.
- แรงดันไฟฟ้าของระบบ, AC/DC, ความถี่ในกรณีที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการต่อลงดิน.
- กระแสไฟฟ้าปกติของวงจร ประเภทของโหลด และลักษณะการกระชากของกระแสไฟฟ้า.
- กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ ณ จุดติดตั้ง.
- ประเภทการติดตั้ง จำนวนโพล และพื้นที่ว่างในตู้ควบคุมหรือบน PCB.
- วัสดุตัวนำ พื้นที่หน้าตัด จำนวน และประเภทของการเข้าหัวสาย.
- อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของตู้ การจัดกลุ่ม และการไหลเวียนของอากาศ.
- ข้อกำหนดด้าน IP, UV, การกัดกร่อน, แรงสั่นสะเทือน หรือระดับความสูง.
- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากการสัมผัส การแสดงสถานะ หน้าสัมผัสช่วย การสลับวงจร หรือการแยกวงจร.
- เอกสารรับรองที่จำเป็น รายงานการทดสอบ และชุดฟิวส์ที่ผ่านการรับรอง.
VIOX จัดหาฟิวส์แรงดันต่ำและโซลูชันฐานฟิวส์สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและระบบจำหน่ายไฟฟ้า โปรดตรวจสอบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิวส์ VIOX หรือส่งรายการตรวจสอบที่กรอกข้อมูลครบถ้วนไปยัง [email protected] เพื่อรับการตรวจสอบในระดับรุ่น การเลือกขั้นสุดท้ายจะต้องได้รับการตรวจสอบเทียบกับเอกสารข้อมูลและมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง.
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ประเภทหลักของฐานฟิวส์มีอะไรบ้าง
ประเภทการติดตั้งหลัก ได้แก่ แบบติดตั้งบนราง DIN, แบบติดตั้งบนแผง, แบบอินไลน์, แบบ PCB/คลิปเปิด และแบบฐานฟิวส์หรือบล็อกสำหรับงานอุตสาหกรรม ภายในแต่ละกลุ่ม ยังคงต้องตรวจสอบระบบฟิวส์ที่รองรับ, แรงดันไฟฟ้า, การใช้งาน AC/DC, กระแสไฟฟ้า, ขั้วต่อ และการป้องกันสภาพแวดล้อม.
ควรเลือกฟิวส์หรือฐานฟิวส์ก่อน
ให้เลือกฟิวส์ลิงก์ตามข้อกำหนดการป้องกันก่อน จากนั้นจึงเลือกฐานฟิวส์ที่ได้รับการรับรองสำหรับระบบฟิวส์นั้นโดยเฉพาะและเหมาะสมกับวงจรและการติดตั้ง ในบางการออกแบบ ฐานฟิวส์ที่มีอยู่อาจจำกัดตัวเลือกของฟิวส์ ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบทั้งสองอย่างก่อนที่จะสรุปการออกแบบ.
ฐานฟิวส์สามารถมีพิกัดกระแสต่ำกว่าฟิวส์ได้หรือไม่
กระแสไฟฟ้าในวงจรปกติจะต้องไม่เกินกระแสที่อนุญาตของตัวยึดฟิวส์ภายใต้สภาวะที่ระบุไว้ บางครั้งฟิวส์ลิงก์อาจมีพิกัดกระแสสูงกว่าโหลดปกติเพื่อรองรับกระแสกระชาก แต่การใช้งานร่วมกันจำเป็นต้องมีการตรวจสอบทางความร้อนโดยใช้ค่าการสูญเสียกำลังของฟิวส์และคำแนะนำของตัวยึดฟิวส์ที่ถูกต้อง ความเข้ากันได้ทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ.
สามารถใช้ตัวยึดฟิวส์ AC กับ DC ได้หรือไม่?
ใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้ผลิตระบุพิกัดของตัวยึดฟิวส์และฟิวส์ที่เลือกไว้สำหรับแรงดันไฟฟ้า DC และการใช้งานที่ต้องการไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ห้ามอนุมานพิกัด DC จากเครื่องหมาย AC.
ตัวยึดฟิวส์ถือเป็นสวิตช์ตัดตอนหรือไม่?
ไม่เสมอไป ให้ใช้เป็นอุปกรณ์สวิตช์หรืออุปกรณ์ตัดแยกเฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์มีพิกัดการตัดโหลดหรือพิกัดการตัดตอนที่กำหนด และการติดตั้งเป็นไปตามคำแนะนำเท่านั้น มิฉะนั้น ให้ตัดกระแสไฟฟ้าออกจากวงจรก่อนถอดตัวนำฟิวส์หรือฟิวส์ลิงก์ออก.
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวยึดฟิวส์เกิดความร้อนสูงเกินไป?
สาเหตุทั่วไป ได้แก่ หน้าสัมผัสหลวมหรือปนเปื้อน การเตรียมตัวนำไม่ถูกต้อง แรงบิดที่ขั้วต่อไม่เพียงพอ ตัวนำฟิวส์เสียหาย กระแสไฟฟ้าในวงจรสูงเกินไป การสูญเสียกำลังของฟิวส์ลิงก์สูง การติดตั้งแบบกลุ่ม และอุณหภูมิภายในตู้สูง ต้องแก้ไขข้อบกพร่องก่อนนำตัวยึดฟิวส์กลับมาใช้งานอีกครั้ง.



