ไวอ็อกซ์ อิเล็คทริค
Language

ประเภทของฟิวส์โฮลเดอร์และคู่มือการเลือกใช้งาน

ประเภทของฟิวส์โฮลเดอร์: พิกัด ความเข้ากันได้ และการเลือกใช้งาน

เขียนโดย

ใน

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.

ฟิวส์โฮลเดอร์ 5 ประเภท: แบบติดตั้งบนราง DIN, แบบติดตั้งบนแผง, แบบอินไลน์, แบบ PCB และแบบฐานหรือบล็อกสำหรับงานอุตสาหกรรม

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

ขั้นตอนการเลือกฟิวส์โฮลเดอร์ตั้งแต่ข้อกำหนดของฟิวส์ลิงก์ ไปจนถึงการตรวจสอบทางไฟฟ้า ความร้อน ความผิดปกติ และการติดตั้ง

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:

  1. กระแสไฟฟ้าปกติของวงจร;
  2. กระแสไฟฟ้าที่กำหนดของฟิวส์ลิงก์ที่เลือกจากการศึกษาโหลดและกราฟกระแส-เวลา;
  3. 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.

แผนผังความรับผิดชอบด้านพิกัดสำหรับฟิวส์ลิงก์ ฟิวส์โฮลเดอร์ และระบบที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

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:

  1. มาตรฐาน IEC, UL หรือมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง.
  2. ผู้ผลิตฟิวส์ลิงก์ ซีรีส์ ขนาด คลาส/ประเภท และพิกัดกระแสไฟฟ้าที่แน่นอน.
  3. แรงดันไฟฟ้าของระบบ, AC/DC, ความถี่ในกรณีที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการต่อลงดิน.
  4. กระแสไฟฟ้าปกติของวงจร ประเภทของโหลด และลักษณะการกระชากของกระแสไฟฟ้า.
  5. กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ ณ จุดติดตั้ง.
  6. ประเภทการติดตั้ง จำนวนโพล และพื้นที่ว่างในตู้ควบคุมหรือบน PCB.
  7. วัสดุตัวนำ พื้นที่หน้าตัด จำนวน และประเภทของการเข้าหัวสาย.
  8. อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของตู้ การจัดกลุ่ม และการไหลเวียนของอากาศ.
  9. ข้อกำหนดด้าน IP, UV, การกัดกร่อน, แรงสั่นสะเทือน หรือระดับความสูง.
  10. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากการสัมผัส การแสดงสถานะ หน้าสัมผัสช่วย การสลับวงจร หรือการแยกวงจร.
  11. 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.

มาตรฐานและแหล่งข้อมูลทางเทคนิค