ในหน้านี้
RCBO คือ เซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสเหลือที่มีระบบป้องกันกระแสเกินในตัว. อุปกรณ์นี้รวมสองฟังก์ชันไว้ในตัวเดียว ได้แก่ การป้องกันกระแสตกค้างซึ่งจะตอบสนองต่อความไม่สมดุลระหว่างตัวนำที่ถูกตรวจสอบ และส่วนป้องกันกระแสเกินซึ่งจะตอบสนองต่อสภาวะโหลดเกินและลัดวงจร.
การรวมฟังก์ชันดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า RCBO ทุกตัวจะเหมาะกับทุกวงจร การเลือกใช้อุปกรณ์ยังคงต้องพิจารณาจากประเภทและความไวของกระแสตกค้าง, พิกัดกระแส (In), กราฟการทริป, พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร, แรงดันไฟฟ้า (Ue), การจัดวางขั้วและสาย N, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดการติดตั้งในพื้นที่.
หากคุณต้องการเพียงคำอธิบายตัวย่อ โปรดใช้ คู่มือชื่อเต็มของ RCBO. หน้านี้อธิบายขอบเขตของอุปกรณ์และนำทางงานที่เกี่ยวข้องกับ RCBO ในเชิงลึกไปยังแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง.
แผนผังการป้องกันของ RCBO
วิธีที่เร็วที่สุดในการทำความเข้าใจ RCBO คือการแยกประเภทของความผิดพร่องออกจากฟังก์ชันที่ตอบสนองต่อความผิดพร่องนั้น.
| สภาวะทางไฟฟ้า | RCBO ทั่วไปสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้หรือไม่? | เงื่อนไขสำคัญ |
|---|---|---|
| กระแสตกค้างที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลออกจากเส้นทางเดินกลับที่กำหนดไว้ | ได้ โดยผ่านฟังก์ชันตรวจจับกระแสตกค้างของอุปกรณ์ | รูปคลื่น ขนาด ระยะเวลา การจัดวางวงจร และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ภายในขอบเขตการทำงานที่ระบุไว้ของอุปกรณ์ |
| การใช้งานเกินพิกัดอย่างต่อเนื่อง | ได้ โดยผ่านฟังก์ชันตรวจจับกระแสเกินของอุปกรณ์ | พิกัดกระแสและลักษณะการทริปจะต้องสัมพันธ์กับตัวนำและโหลด |
| ไฟฟ้าลัดวงจร | ได้ โดยผ่านฟังก์ชันตรวจจับกระแสเกินของอุปกรณ์ | กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้จะต้องไม่เกินค่าพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรที่ระบุไว้ |
| การเกิดอาร์กฟอลต์แบบอนุกรมหรือแบบขนานโดยไม่มีกระแสเกินหรือกระแสตกค้างไม่สมดุลเพียงพอ | ไม่จำเป็นเสมอไป | อุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์ (AFDD) ทำหน้าที่แตกต่างออกไป |
| แรงดันเกินชั่วขณะหรือไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า | ไม่ | การป้องกันไฟกระชากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เหมาะสมและการติดตั้งที่ประสานกัน |
| แรงดันเกิน แรงดันตก ไฟขาดเฟส หรือเหตุการณ์ด้านคุณภาพไฟฟ้าทั่วไป | ไม่ใช่ฟังก์ชันพื้นฐานของ RCBO | อาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบหรือการป้องกันเพิ่มเติม เว้นแต่เอกสารผลิตภัณฑ์ระบุฟังก์ชันแบบรวมไว้ชัดเจน |
| การเดินสายตัวนำไม่ถูกต้องหรือการใช้สายนิวทรัลร่วมกัน | มันอาจทริปได้ แต่ไม่ได้เป็นการแก้ไขการเดินสายไฟให้ถูกต้อง | วงจรจะต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุมัติ |
ดังนั้น RCBO จึงครอบคลุมโหมดความผิดพร่องได้มากกว่า MCB เพียงอย่างเดียว แต่ก็ไม่ใช่อุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ครอบคลุมทุกกรณี การป้องกันขึ้นอยู่กับวงจรที่สมบูรณ์ การจัดวางระบบสายดิน การเดินสายตัวนำ คุณลักษณะของอุปกรณ์ การประสานการทำงาน และการตรวจสอบ ไม่ใช่เพียงแค่ฉลากที่อยู่ด้านหน้าของอุปกรณ์เท่านั้น.
RCBO ทำงานอย่างไร
RCBO ประกอบด้วยเส้นทางการป้องกันสองทางที่เชื่อมต่อกับกลไกการทริปชุดเดียวกัน.
การตรวจจับกระแสตกค้าง
ตัวนำไฟฟ้าที่นำกระแสซึ่งถูกตรวจสอบโดย RCBO จะผ่านเซนเซอร์รวมกระแส ในวงจรที่ปกติ ผลรวมเวกเตอร์ของกระแสที่ไหลออกและไหลกลับจะมีค่าประมาณศูนย์ หากกระแสบางส่วนไหลไปตามเส้นทางอื่น ความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นคือกระแสตกค้าง.
เมื่อกระแสตกค้างนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการทำงานของอุปกรณ์ ส่วนตรวจจับกระแสตกค้างจะปลดกลไกการทริปและเปิดวงจร RCBO ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ “วัดกระแสในสายดิน” เท่านั้น แต่ตรวจจับความไม่สมดุลในตัวนำที่ถูกตรวจสอบ.
การทำงานของกระแสตกค้างยังขึ้นอยู่กับประเภทของรูปคลื่นที่อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้ตรวจจับ เครื่องหมายประเภท AC, A, F และ B ไม่ใช่ฉลากที่ใช้แทนกันได้ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะเป็นตัวกำหนดว่าต้องใช้กระแสตกค้างประเภทใด การตัดสินใจโดยละเอียดอยู่ใน คู่มือ RCBO ประเภท AC, A, F และ B.
การป้องกันโหลดเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
ส่วนกระแสเกินทำหน้าที่เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ ในการออกแบบทางกลไฟฟ้าแบบทั่วไป องค์ประกอบทางความร้อนจะตอบสนองต่อสภาวะโหลดเกินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และองค์ประกอบทางแม่เหล็กจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่สูง การออกแบบอื่นอาจมีการทำงานที่แตกต่างออกไป ดังนั้นเอกสารจากผู้ผลิตจึงถือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด.
คำอธิบายเฉพาะรุ่นของ ABB สำหรับ หลักการทำงานของ RCBO รุ่น DS301C แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการทำงานทั้งสองส่วนนี้: ความไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้าจะถูกตรวจจับโดยระบบกระแสตกค้าง ในขณะที่การตอบสนองต่อโหลดเกินและไฟฟ้าลัดวงจรจะใช้กลไกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตัวอย่างนี้อธิบายถึงหลักการทำงานเท่านั้น ไม่สามารถนำค่าพิกัดของรุ่นดังกล่าวไปใช้กับ RCBO รุ่นอื่นได้.
เส้นทางการทำงานทั้งสองส่วนใช้กลไกการตัดวงจรเดียวกัน แต่ค่าพิกัดของแต่ละส่วนมีไว้เพื่อตอบโจทย์ที่แตกต่างกัน ค่าพิกัดกระแสตกค้าง 30 mA ไม่ใช่ค่าพิกัดโหลดเกิน และค่า C-curve ไม่ใช่ค่าความไวต่อกระแสตกค้าง.
RCBO เทียบกับ MCB เทียบกับ RCCB
อุปกรณ์เหล่านี้มีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกัน แต่มีขอบเขตการป้องกันที่แตกต่างกัน.
| อุปกรณ์ | การป้องกันกระแสไฟตกค้าง | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | บทบาทการออกแบบทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| MCB | ไม่ | ใช่แล้ว | ใช่แล้ว | การป้องกันกระแสเกินสำหรับวงจรย่อย |
| RCCB | ใช่แล้ว | ไม่มีการป้องกันกระแสเกินในตัว | ไม่มีการป้องกันกระแสเกินในตัว | การป้องกันกระแสตกค้างที่ใช้ร่วมกับการป้องกันกระแสเกินที่ประสานสัมพันธ์กัน |
| RCBO | ใช่แล้ว | ใช่แล้ว | ใช่แล้ว | การป้องกันกระแสตกค้างและกระแสเกินแบบรวมในอุปกรณ์เดียวสำหรับวงจรย่อย |
“คำว่า ”รวม“ ไม่ได้หมายความว่า ”ดีกว่าในทุกตู้คอนซูเมอร์ยูนิต” เสมอไป RCBO สามารถปรับปรุงการแยกจุดบกพร่องในระดับวงจรได้ดีขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์หนึ่งตัวดูแลหนึ่งวงจรที่ได้รับการป้องกัน ในขณะที่ RCCB ร่วมกับ MCB หลายตัวสามารถรองรับโครงสร้างการจ่ายไฟที่แตกต่างกันได้ พื้นที่ว่าง ความต่อเนื่องในการใช้งาน การเลือกช่วงเวลาทำงาน (selectivity) การเดินสาย Neutral กลยุทธ์การบำรุงรักษา ต้นทุน และข้อกำหนดในท้องถิ่นล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก โปรดใช้ การเปรียบเทียบระหว่าง RCBO กับ RCCB ร่วมกับ MCB สำหรับการตัดสินใจเลือกโครงสร้างดังกล่าว.
AFDD เป็นอีกหนึ่งหมวดหมู่ที่แยกต่างหาก โดยจะตรวจจับลักษณะเฉพาะของการเกิดอาร์กฟอลต์ (arc-fault signatures) ซึ่ง RCBO ไม่ได้มีฟังก์ชันดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ส่วนที่ คู่มือ RCBO vs AFDD อธิบายถึงความแตกต่างของฟังก์ชันและกรณีที่อาจจำเป็นต้องใช้ทั้งสองอย่าง.
ตำแหน่งของ RCBO ในวงจร
โดยทั่วไป RCBO จะถูกใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับวงจรย่อยหรือสาขาอื่นที่กำหนดไว้ของระบบไฟฟ้า:
แหล่งจ่ายหรือบัสบาร์จ่ายไฟ
│
อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนต้นทาง
│
RCBO สำหรับวงจรที่กำหนด
├── ฟังก์ชันกระแสตกค้าง
└── ฟังก์ชันป้องกันโหลดเกินและลัดวงจร
│
โหลดและตัวนำในวงจร
ตัวนำป้องกัน (PE): ยังคงเป็นเส้นทางป้องกันแยกต่างหาก
นี่คือแผนผังการทำงาน ไม่ใช่แผนภาพการเดินสายไฟ ตัวนำที่ถูกตรวจสอบ เส้นทางนิวทรัล ทิศทางของขั้วต่อ การทำงานของขั้ว และข้อกำหนดด้านแหล่งจ่ายที่แน่นอน จะต้องอ้างอิงจากแผนภาพผลิตภัณฑ์และการออกแบบการติดตั้งที่ได้รับอนุมัติ สำหรับการจัดวางแบบ 1P+N, 2P, 3P+N และ 4P ให้ใช้ คู่มือแผนภาพการเดินสาย RCBO.
การเก็บตัวนำของแต่ละวงจรไว้ด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวัดกระแสตกค้าง การใช้สายนิวทรัลร่วมกัน การยืมสายนิวทรัล หรือการสลับสายนิวทรัลอาจทำให้กระแสไหลกลับภายนอกเส้นทางตรวจจับที่ตั้งใจไว้และทำให้เกิดการทริป ส่วน คู่มือการแก้ไขปัญหา RCBO ที่ใช้สายนิวทรัลร่วมกัน ครอบคลุมถึงความผิดปกติเฉพาะจุดนั้นโดยไม่ทำให้กลายเป็นคำอธิบายแบบครอบจักรวาลสำหรับทุกกรณีที่เบรกเกอร์ทริป.
พิกัดของ RCBO: สิ่งที่เครื่องหมายแต่ละอย่างกำหนดไว้
เครื่องหมายบน RCBO อธิบายถึงการตัดสินใจที่แยกจากกันหลายประการ ค่ากระแสไฟฟ้าที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ.
| พิกัดหรือเครื่องหมาย | สิ่งที่บอกคุณ | ขั้นตอนถัดไป |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าใช้งานและค่าความถี่ที่กำหนด | เงื่อนไขการจ่ายไฟที่การประกาศนี้มีผลบังคับใช้ | ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและระบบการติดตั้งที่ถูกต้อง |
พิกัดกระแสไฟฟ้า, ใน |
พิกัดกระแสเกินที่ใช้ในการประสานงานระหว่างตัวนำและโหลด | คู่มือการเลือก RCBO ฉบับสมบูรณ์ |
กระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่กำหนด (Rated residual operating current), IΔn |
ความไวต่อกระแสตกค้าง | คู่มือการเลือกและกฎการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง |
| ประเภทกระแสไฟรั่ว | รูปคลื่นของกระแสตกค้างที่อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้ตรวจจับ | ชนิด AC เทียบกับ A เทียบกับ F เทียบกับ B |
| เส้นโค้งการทริปแบบ B, C หรือ D | คุณลักษณะกระแสเกินแบบทันที | คู่มือการเลือกและการตรวจสอบกระแสลัดวงจรของวงจร |
| ทำลายคืน | กระแสลัดวงจรที่อุปกรณ์สามารถตัดวงจรได้ภายใต้สภาวะที่กำหนดไว้ | คู่มือพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรของ RCBO |
| การจัดวางขั้วและสาย N | ตัวนำใดบ้างที่ถูกสับเปลี่ยน ป้องกัน และตรวจสอบ | แผนภาพผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและ คู่มือการเดินสาย RCBO |
| มาตรฐานผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายรับรอง | กรอบการทดสอบและหลักฐานทางการตลาดที่อ้างถึงสำหรับรุ่นที่ระบุ | ใบรับรอง รายงาน การทำเครื่องหมาย และข้อกำหนดของโครงการ |
ห้ามแปลเครื่องหมายหนึ่งไปเป็นอีกเครื่องหมายหนึ่ง. IΔn ไม่ได้อธิบายถึงการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจร เส้นโค้ง B/C/D ไม่ได้อธิบายถึงการตรวจจับรูปคลื่นของกระแสตกค้าง และพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรไม่ได้บอกคุณว่ามีกระแสรั่วไหลประเภทใดอยู่.
คุณต้องการคู่มือ RCBO ฉบับใดต่อไป?
ศูนย์รวมข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นให้สั้นกว่าหน้าเฉพาะทางโดยเจตนา ให้เลือกเส้นทางที่ตรงกับงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์.
| คำถามถัดไปของคุณ | เจ้าของ VIOX ที่ถูกต้อง |
|---|---|
| RCBO ย่อมาจากอะไร? | RCBO รูปแบบเต็มในไฟฟ้า |
| ฉันจะเลือกกระแสไฟฟ้า ความไว เส้นโค้ง จำนวนขั้ว และพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรได้อย่างไร? | วิธีการเลือก RCBO ที่เหมาะสม |
| IEC 61009-1 ครอบคลุมและรับรองเรื่องอะไรบ้าง? | คำอธิบายมาตรฐาน IEC 61009-1 |
| ฉันควรเลือกประเภท AC, A, F หรือ B? | คู่มือประเภทกระแสตกค้างของ RCBO |
| ควรเลือกใช้ 6 kA, 10 kA หรือ 16 kA? | การเลือกพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรของ RCBO |
| เส้นทางกระแสไฟฟ้าแบบ 1P+N, 2P, 3P+N และ 4P แตกต่างกันอย่างไร? | แผนผังการเดินสาย RCBO |
| ควรใช้ RCBO หรือ RCCB ร่วมกับ MCB? | การเปรียบเทียบด้านพื้นที่ ต้นทุน ความสามารถในการเลือกตัดวงจร และการแยกจุดบกพร่อง |
| RCBO หรือ AFDD หรือทั้งสองอย่าง? | RCBO กับ AFDD |
| ทำไม RCBO ถึงทริปหลังจากมีการซ่อมแซมสาย N หรือเปลี่ยนตู้ไฟ? | การวินิจฉัยสาย N ร่วมและสาย N ที่ยืมมาใช้ |
| มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในการอัปเกรดจากกล่องฟิวส์แบบเก่า? | จากกล่องฟิวส์แบบเก่าสู่ตู้คอนซูเมอร์ยูนิตแบบ RCBO |
| ผู้ซื้อควรพิจารณาแบรนด์ใดบ้าง? | ผู้ผลิต RCBO ชั้นนำทั่วโลก |
| VIOX RCBO ซีรีส์ใดบ้างที่มีจำหน่าย? | กลุ่มผลิตภัณฑ์ RCBO ของ VIOX |
ขอบเขตมาตรฐาน RCBO
IEC 61009-1:2024 กำหนดข้อกำหนดทั่วไปและการทดสอบสำหรับ RCBO ที่ใช้ในครัวเรือนและงานลักษณะใกล้เคียงกัน ภายใต้ขอบเขตของแรงดันไฟฟ้า AC กระแสไฟฟ้า ความถี่ และความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจรที่ระบุไว้ มาตรฐานนี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกรายการที่โฆษณาว่าเป็น RCBO จะเป็นไปตามมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในทุกตลาด หรือเหมาะสมกับวงจรเฉพาะเจาะจง.
IEC 62423 เพิ่มเติมข้อกำหนดและการทดสอบสำหรับอุปกรณ์กระแสตกค้างชนิด Type F และ Type B ที่ใช้ร่วมกับมาตรฐานหลักที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงมาตรฐานเหล่านี้ช่วยกำหนดพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ระบบที่ติดตั้งยังคงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบระดับชาติ ข้อกำหนดของโครงการ คำแนะนำของอุปกรณ์ และหลักฐานเฉพาะรุ่นที่เกี่ยวข้อง.
สำหรับการจัดซื้อ ให้ตรวจสอบหมายเลขรุ่นให้ตรงกันทั้งในเอกสารข้อมูล การทำเครื่องหมายบนอุปกรณ์ การประกาศความสอดคล้อง ใบรับรองหรือรายงานผลการทดสอบ และใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์ โบรชัวร์รวมของผลิตภัณฑ์หรือฉลากตามมาตรฐาน IEC ไม่สามารถใช้แทนหลักฐานเฉพาะรุ่นได้.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RCBO
RCBO ย่อมาจากอะไร?
คำขยายความที่ใช้กันทั่วไปคือ เบรกเกอร์กระแสไฟตกค้างพร้อมการป้องกันกระแสเกิน. คำศัพท์ตามมาตรฐาน IEC อธิบายไว้ว่าเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ทำงานด้วยกระแสตกค้างพร้อมระบบป้องกันกระแสเกินในตัว โดยที่ หน้าคำเต็มของ RCBO เป็นเจ้าของคำศัพท์เฉพาะทางโดยละเอียด.
RCBO ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินได้หรือไม่
มันตอบสนองต่อกระแสตกค้าง ซึ่งคือความไม่สมดุลในตัวนำที่ถูกตรวจสอบ ตามประเภทของกระแสตกค้าง ความไว และลักษณะการทำงานของมัน ซึ่งสามารถให้การป้องกันสำหรับสภาวะความผิดพร่องลงดินที่กำหนดไว้ได้ แต่ไม่ควรถูกอธิบายว่าเป็นการรับประกันว่าจะป้องกันเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตหรือการรั่วไหลได้ทุกกรณี.
RCBO สามารถแทนที่ MCB และ RCCB ได้หรือไม่
RCBO ที่เลือกใช้อย่างถูกต้องหนึ่งตัวจะรวมฟังก์ชันกระแสตกค้างและกระแสเกินเข้าด้วยกัน ซึ่งหากแยกกันจะต้องใช้ฟังก์ชัน RCCB/RCD ร่วมกับการป้องกันกระแสเกินของวงจร การที่จะเปลี่ยนมาใช้แทนการจัดวางอุปกรณ์แบบแยกส่วนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบจำหน่าย การประสานการทำงาน ความต้องการความต่อเนื่อง สถาปัตยกรรมของสาย N กฎระเบียบในท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริง.
RCBO ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากได้หรือไม่
ไม่ได้ RCBO ปกติไม่ใช่ SPD การป้องกันกระแสเกิน กระแสตกค้าง อาร์กฟอลต์ และแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ เป็นงานป้องกันที่แตกต่างกัน.
เหตุใด RCBO จึงทริปได้ในขณะที่ไม่มีสภาวะโหลดเกินให้เห็น
การทริปอาจมีสาเหตุมาจากฝั่งกระแสตกค้างแทนที่จะเป็นฝั่งกระแสเกิน หมวดหมู่ที่เป็นไปได้ ได้แก่ การรั่วไหลของฉนวน การรั่วไหลของอุปกรณ์ ข้อผิดพลาดในการเดินสายตัวนำหรือสาย N ความชื้น สายไฟชำรุด หรือสภาวะอื่น ๆ ของวงจร ให้ใช้ข้อบ่งชี้การทริปที่ระบุไว้และให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมประเมินวงจร ห้ามรีเซ็ตการทริปที่หาสาเหตุไม่ได้ซ้ำ ๆ.
จากความเข้าใจสู่การประเมินผลิตภัณฑ์
เมื่อกำหนดความต้องการของวงจรแล้ว ให้เปรียบเทียบตัวเลือกที่เผยแพร่ใน VIOX RCBO. ยืนยันแรงดันไฟฟ้าพิกัด กระแสไฟฟ้า ประเภทและค่าความไวของกระแสตกค้าง กราฟ ความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจร จำนวนขั้ว แผนภาพการเดินสาย มาตรฐาน เอกสารทางการตลาด และข้อจำกัดในการติดตั้งของรุ่นที่ระบุให้ชัดเจนก่อนการกำหนดสเปก.
สำหรับการสนับสนุนในระดับรุ่นผลิตภัณฑ์ ให้ส่งข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของวงจร โหลด ข้อมูลตัวนำ จำนวนขั้วที่ต้องการ กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ ความต้องการกระแสตกค้าง ปริมาณ และตลาดปลายทางไปที่ [email protected].






