ไวอ็อกซ์ อิเล็คทริค
Language

RCBO คืออะไร? หลักการทำงานและสิ่งที่ช่วยป้องกัน

RCBO คืออะไร? หลักการทำงานและสิ่งที่ช่วยป้องกัน

เขียนโดย

ใน

,
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.

ขอบเขตการป้องกันของ RCBO แสดงกระแสตกค้าง โหลดเกิน และการลัดวงจรที่อยู่ในขอบเขต ในขณะที่ความผิดพร่องจากอาร์ค ไฟกระชาก และคุณภาพแรงดันไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการป้องกันแยกต่างหาก

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.

หลักการทำงานของ RCBO แสดงเส้นทางการทริปจากกระแสตกค้างและกระแสเกินที่รวมเข้าสู่กลไกการทริปเดียวกัน

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

แผนผังความรู้เกี่ยวกับ RCBO ที่นำผู้อ่านไปสู่แหล่งข้อมูลด้านความเข้าใจ การเลือกใช้งาน การเดินสาย การเปรียบเทียบ การวินิจฉัย และการประเมินผลิตภัณฑ์

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].

แหล่งข้อมูลทางเทคนิค