MCB tripping ຊ້ຳໆບໍ? ຢຸດຣີເຊັດມັນ! ຮຽນຮູ້ການວິນິດໄສການໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ແລະຄວາມຜິດພາດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເພື່ອແກ້ໄຂຕົວຕັດວົງຈອນຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ.
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍແລະໄພອັນຕະລາຍໄຟ. Master MCB ຂະຫນາດທີ່ມີຄູ່ມືຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນຂອງພວກເຮົາກວມເອົາກົດລະບຽບ 125%, ເສັ້ນໂຄ້ງການເດີນທາງ, ແລະມາດຕະຖານ NEC.
ປຽບທຽບ MCB vs Fuse vs MCCB ເພື່ອເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນທີ່ເຫມາະສົມ. ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການຢຸດເຊົາການ.
ຫຼີກເວັ້ນການອັນຕະລາຍໄຟຟ້າ. ຮຽນຮູ້ວິທີການລະບຸ 1-pole, 2-pole, 3-pole, ແລະ 4-pole MCBs ຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ປອດໄພ, ປະຕິບັດຕາມລະຫັດ.
ປະສົບກັບບັນຫາທີ່ລົບກວນບໍ່? ຮຽນຮູ້ວິທີຈັບຄູ່ເສັ້ນໂຄ້ງ B, C, ແລະ D MCB ກັບການໂຫຼດໄຟຟ້າຂອງທ່ານເພື່ອການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະຄວາມປອດໄພສູງສຸດ.
ກວດວິນິດໄສ ແລະແກ້ໄຂສິ່ງລົບກວນໃນເຄື່ອງສົ່ງຄວາມຮ້ອນເກີນ. ຮຽນຮູ້ສາເຫດຫຼັກ, VFD harmonics, ແລະວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນມໍເຕີ.
ປຽບທຽບການແກ້ໄຂປັດໄຈພະລັງງານອັດຕະໂນມັດ (APFC). ຮຽນຮູ້ວິທີການທີ່ຈະເລືອກເອົາລະບົບທີ່ເຫມາະສົມ, ເລືອກ contactors, ແລະຫຼີກເວັ້ນການຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະສົມກົມກຽວ.
ຮຽນຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ contactors ມາດຕະຖານລົ້ມເຫລວໃນທະນາຄານ capacitor ແລະວິທີການ AC-6b capacitor contactors ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕິດຕໍ່ແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ.
Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-30 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເມື່ອເປັນ ການເດີນທາງ MCB ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ , ມັນສົ່ງສັນຍານເຖິງຄວາມຜິດທາງໄຟຟ້າຂັ້ນພື້ນຖານຮ້າຍແຮງ ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມລົບກວນງ່າຍໆ. ເບກເກີຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງພະລັງງານເພື່ອປ້ອງກັນເຫດການຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍກາດ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ, ຫຼືໄຟໄຫມ້ໄຟຟ້າ. ການຣີເຊັດຕົວເບກເກີຫຼາຍຄັ້ງໂດຍບໍ່ມີການວິນິດໄສສາເຫດຫຼັກເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດງານ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ. ການຢຸດເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລົບກວນຂະບວນການເຮັດວຽກ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍໄຟຖືກທໍາລາຍເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກໄຟໃນທັນທີ. ການບໍ່ສົນໃຈການເດີນທາງເຫຼົ່ານີ້ຫຼືຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າມກົນໄກການປົກປ້ອງນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຕ້ອງການວິທີການທີ່ເປັນລະບົບ, ອີງໃສ່ຫຼັກຖານເພື່ອແຍກບັນຫາ. ການວິນິດໄສທີ່ມີປະສິດທິພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈໍາແນກລະຫວ່າງບັນຫາການໂຫຼດ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ລົ້ມເຫລວ, ຄວາມຜິດຂອງສາຍໄຟ, ແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງຮາດແວກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈສ້ອມແປງ, ຍົກລະດັບ, ຫຼືການທົດແທນ. ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອກໍານົດຢ່າງແນ່ນອນວ່າເປັນຫຍັງອຸປະກອນປ້ອງກັນຂອງທ່ານແຊກແຊງແລະວິທີການແກ້ໄຂຄວາມຜິດທີ່ຕິດພັນຢ່າງປອດໄພແລະຖາວອນ.
MCB ທີ່ເດີນທາງເລື້ອຍໆແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງ breaker; ມັນເປັນອາການທີ່ສໍາຄັນຂອງວົງຈອນເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຫຼືຄວາມຜິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂດດດ່ຽວທັນທີ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ breaker ວົງຈອນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນແມ່ນຂຶ້ນກັບການວິເຄາະໄລຍະເວລາການເດີນທາງ, ການທົດສອບການໂຫຼດຕາມລໍາດັບ, ແລະການກວດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແທນທີ່ຈະເປັນການທົດແທນ breaker arbitrary.
ການຍົກລະດັບ amperage ຂອງ MCB ໂດຍບໍ່ມີການຍົກລະດັບສາຍສາຍສາຂາທີ່ສອດຄ້ອງກັນສ້າງອັນຕະລາຍໄຟໄຫມ້ຮ້າຍແຮງແລະລະເມີດລະຫັດການປະຕິບັດຕາມໄຟຟ້າ.
ການແກ້ໄຂການຂັດຂວາງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນເສັ້ນໂຄ້ງ tripping ສະເພາະ (ປະເພດ B, C, ຫຼື D) ຕໍ່ກັບລັກສະນະ inrush ໃນປັດຈຸບັນຂອງການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນນ້ອຍໃຊ້ສອງລະບົບກົນຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນໄຟຟ້າຈາກຄວາມຜິດປະເພດຕ່າງໆ. ກົນໄກການປົກປັກຮັກສາຄວາມຮ້ອນແມ່ນອີງໃສ່ແຖບ bimetallic calibrated. ໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານເບກເກີ, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ, ແຖບ bimetallic ຮ້ອນຂຶ້ນແລະໂຄ້ງທາງຮ່າງກາຍ. ການປະຕິບັດການງໍນີ້ກົນໄກ unlatches ການຕິດຕໍ່ຂອງ breaker, ຂັດຂວາງວົງຈອນ. ການປະຕິບັດທີ່ຊັກຊ້ານີ້ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ MCB overload tripping , ອະນຸຍາດໃຫ້ surges ຊົ່ວຄາວ, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນຂະນະທີ່ປົກປັກຮັກສາຕໍ່ກັບກະແສນ້ໍາເກີນທີ່ຍືນຍົງ. ພວກເຮົາເຫັນອັນນີ້ເລື້ອຍໆເມື່ອອຸປະກອນທີ່ດຶງສູງຫຼາຍອັນເຮັດວຽກພ້ອມກັນຢູ່ໃນສາຂາດຽວ. ກົນໄກການລະບາຍຄວາມຮ້ອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ fuse ເລື່ອນເວລາ. ມັນບໍ່ສົນໃຈການເພີ່ມຂຶ້ນສັ້ນໆຈາກເຄື່ອງດູດຝຸ່ນທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຈະເດີນທາງຖ້າເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນອາວະກາດແລ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນວົງຈອນທີ່ໂຫຼດແລ້ວ.
ຖ້າກະດານຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງຫມໍ້ນ້ໍາທີ່ມີອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບເກີນ 40 ° C (104 ° F), ແຖບ bimetallic ຈະງໍໄວກ່ວາມັນຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ປັດໃຈ derating ກັບຄວາມສາມາດຂອງ breaker ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເດີນທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນທາງກັບກັນ, ກົນໄກການສະກົດຈິດໃຫ້ທັນທີ ການປົກປັກຮັກສາວົງຈອນສັ້ນ . ມັນໃຊ້ solenoid coil ຕັ້ງຢູ່ອ້ອມຮອບ plunger ເຄື່ອນທີ່. ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ກະຈາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນເປັນປົກກະຕິຂອງການລັດວົງຈອນສັ້ນ, ກະທັນຫັນຂອງໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ເກີດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີອໍານາດ. ພາກສະຫນາມນີ້ທັນທີດຶງ plunger, ເຊິ່ງ strikes ກົນໄກການ latch ແລະ breaks ວົງຈອນພາຍໃນ milliseconds. ການຕອບໂຕ້ຢ່າງໄວວານີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງວົງຈອນສັ້ນຈາກການລະລາຍຂອງສາຍໄຟຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດ. ພາຍໃນຕົວເບກເກີ, ທໍ່ໂຄ້ງຈະກະຈາຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດອອກມາຢ່າງປອດໄພເມື່ອການຕິດຕໍ່ແຍກອອກຈາກກັນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໜັກ. ໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກນີ້, ສັ້ນຕາຍຈະ vaporize ສາຍທອງແດງພາຍໃນຝາຂອງທ່ານ.
ວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ມີສຸຂະພາບດີເຮັດວຽກພາຍໃນຕົວກໍານົດການພື້ນຖານທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ສະເພາະ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຄາດຫວັງປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖ້າຫາກວ່າລະບົບໄດ້ຊຸກຍູ້ການຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາຊອກຫາຕົວຊີ້ບອກຫຼັກໆຫຼາຍອັນເມື່ອກວດສອບສຸຂະພາບຂອງວົງຈອນ:
ການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງຢູ່ຕໍ່າກວ່າ 80% ຂອງລະດັບສູງສຸດຂອງເບກເກີ. ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມເມື່ອຍລ້າຄວາມຮ້ອນແລະການແກ່ກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງແຖບ bimetallic.
ລະດັບແຮງດັນຈະຕ້ອງຢູ່ຄົງທີ່. ການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ມໍເຕີແຕ້ມ amperage ຫຼາຍເພື່ອຮັກສາພະລັງງານ, ນໍາໄປສູ່ການເດີນທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດຢູ່ທີ່ກະດານແຈກຢາຍແລະຢູ່ໃນທຸກ receptacle ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ torqued ກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ຊັດເຈນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງແນະນໍາການຕໍ່ຕ້ານແລະຄວາມຮ້ອນ.
ລະບົບຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຢ່າງແທ້ຈິງຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງສູ່ພື້ນດິນ. ໄຟຟ້າທັງຫມົດຕ້ອງກັບຄືນມາໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ເປັນກາງທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
ກະແສໄຟຟ້າປະສົມກົມກຽວທີ່ຜະລິດໂດຍການສະຫຼັບອຸປະກອນໄຟຟ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງການຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສາມາດ overheat conductors ທີ່ເປັນກາງແລະເຮັດໃຫ້ breakers ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງເດີນທາງ.
ການດຶງແອມສະສົມຈາກຫຼາຍອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບຂອງເບກເກີ, ນໍາໄປສູ່ການເດີນທາງຄວາມຮ້ອນ. ເຄື່ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີແຮງດຶງສູງເຊັ່ນ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນອາວະກາດ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ຫຼືມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນຢູ່ໃນວົງຈອນສາຂາດຽວແມ່ນຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ. ເບກເກີເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມການອອກແບບ, ປ້ອງກັນສາຍໄຟຈາກຄວາມຮ້ອນເກີນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫຼາຍເກີນໄປ. ຜູ້ຈັດການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກມັກຈະພົບເລື່ອງນີ້ໃນຊ່ວງລະດູຫນາວເມື່ອພະນັກງານສຽບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນສ່ວນຕົວເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຮັບປະທານຫ້ອງການທີ່ໃຊ້ວົງຈອນ 20A ດຽວ.
ທ່ານຕ້ອງຈໍາແນກລະຫວ່າງການ overload ຂອງວົງຈອນທົ່ວໄປແລະອຸປະກອນທີ່ລົ້ມເຫລວດຽວ. ການໂຫຼດເກີນໂດຍທົ່ວໄປຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີອຸປະກອນທີ່ມີສຸຂະພາບດີຫຼາຍເກີນໄປແລ່ນພ້ອມກັນ. ອຸປະກອນທີ່ລົ້ມເຫລວດຶງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດພາຍໃນ. ຕົວຢ່າງ, ມໍເຕີທີ່ມີລູກປືນທີ່ລົ້ມເຫລວເຮັດວຽກຫນັກກວ່າທີ່ຈະຫັນ, ແຕ້ມ amperage ສູງຂຶ້ນ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ຖືກທໍາລາຍອາດຈະສັ້ນບາງສ່ວນກັບທໍ່ຂອງມັນ. ການລະບຸວ່າບັນຫາເປັນລະບົບ ຫຼືຢູ່ໂດດດ່ຽວກັບອຸປະກອນໃດນຶ່ງ ກຳນົດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງເຈົ້າ.
ວົງຈອນສັ້ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອສາຍທີ່ມີຊີວິດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບສາຍທີ່ເປັນກາງ, ຂ້າມການໂຫຼດປົກກະຕິ. ອັນນີ້ສ້າງເສັ້ນທາງຂອງການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າໃກ້ສູນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຢ່າງແຮງ ແລະ ທັນທີທັນໃດ. ທໍ່ແມ່ເຫຼັກພາຍໃນເບກເກີຈະປະຕິກິລິຍາທັນທີເພື່ອລ້າງຄວາມຜິດ. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮຸນແຮງແລະສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນ.
ຕົວຊີ້ວັດດ້ານສາຍຕາ ແລະ olfactory ເກືອບສະເຫມີມາພ້ອມກັບຄວາມຜິດຂອງວົງຈອນສັ້ນ. ໃນເວລາກວດກາສະຖານທີ່, ໃຫ້ຊອກຫາຮອຍແປ້ວຂອງແຜ່ນຕິດຝາ, ການສນວນສາຍໄຟທີ່ລະລາຍຢູ່ພາຍໃນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼື screws terminal ສີດໍາ. ເຈົ້າຍັງອາດສັງເກດເຫັນກິ່ນໂອໂຊນ ຫຼື ຢາງທີ່ເຜົາໄໝ້ຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງຮັບປະທານ. ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ບອກບ່ອນທີ່ການປ່ອຍພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນແລະກໍານົດບ່ອນທີ່ການສ້ອມແປງຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນ. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໜູຢູ່ໃນຝາອັດປາກມົດລູກເລື້ອຍໆເຮັດໃຫ້ສັ້ນແຂງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການຖອດ insulation ອອກຈາກຕົວນໍາຂະຫນານ.
ທ່ານຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມອາດສາມາດແຕກຫັກຂອງເບກເກີ, ໂດຍປົກກະຕິປະເມີນເປັນກິໂລແມັດ (ຕົວຢ່າງ, 6kA ຫຼື 10kA). ຖ້າກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດວ່າຈະມີເກີນລະດັບນີ້, ຕິດຕໍ່ພົວພັນເບກເກີສາມາດປິດການເຊື່ອມ, ບໍ່ສາມາດລ້າງຄວາມຜິດແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແຜງໄພພິບັດ.
ຄວາມຜິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກເກີດຂື້ນເມື່ອຕົວນໍາທີ່ມີຊີວິດແຕະຕ້ອງກັບສາຍດິນຫຼືທໍ່ໂລຫະທີ່ມີດິນ. ນີ້ສ້າງເສັ້ນທາງທາງເລືອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບໄຟຟ້າເພື່ອຫນີຈາກວົງຈອນທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ບັນຫາທີ່ເປັນທ້ອງຖິ່ນທົ່ວໄປລວມເຖິງສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງແຜ່ນຊັອກເກັດ, ບ່ອນທີ່ສາຍໄຟຖືກບິດໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ຫຼືຄວາມຜິດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ແຜ່ນດິນໂລກພາຍໃນບ່ອນຮັບສະເພາະທີ່ສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ MCBs ຈັດການ overcurrent ແລະວົງຈອນສັ້ນ, ພວກມັນຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອເດີນທາງໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດຂອງໂລກ. ອຸປະກອນປະຈຸບັນທີ່ຕົກຄ້າງ (RCDs) ຫຼື RCBOs ໂດຍສະເພາະຕິດຕາມກວດກາກະແສການຮົ່ວໄຫຼນາທີເຫຼົ່ານີ້. ພວກມັນໃຫ້ການປົກປັກຮັກສາການທັບຊ້ອນ, tripping ໃນຂອບເຂດຕ່ໍາຫຼາຍ (ໂດຍປົກກະຕິ 30mA) ເພື່ອປ້ອງກັນການຊ໊ອກໄຟຟ້າເຖິງຕາຍໃນເວລາທີ່ຄວາມຜິດພາດຂອງແຜ່ນດິນໂລກເກີດຂຶ້ນ. ຖ້ານ້ໍາຮົ່ວເຂົ້າໄປໃນປ່ອງທາງແຍກນອກ, ຄວາມຜິດແຜ່ນດິນໂລກທີ່ເປັນຜົນມາຈາກ RCD ຍາວກ່ອນທີ່ MCB ຈະລົງທະບຽນສະພາບ overcurrent.
screws terminal ວ່າງຢູ່ກະດານ breaker ຫຼືການຕິດຕໍ່ຂອງເຕົ້າຮັບຊຸດໂຊມສ້າງຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູງ. ໄຟຟ້າພະຍາຍາມຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານນີ້ເຮັດຄືກັບອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນດໍາເນີນການໂດຍກົງຕາມສາຍທອງແດງກັບຄືນໄປບ່ອນແຖບ bimetallic ຂອງ MCB.
ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນພາຍນອກນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເດີນທາງຄວາມຮ້ອນເຖິງແມ່ນວ່າການໂຫຼດວົງຈອນໂດຍລວມຍັງຕໍ່າກວ່າຄວາມສາມາດຈັດລໍາດັບຂອງເບກເກີ. ເບກເກີຮັບຮູ້ຄວາມຮ້ອນແລະສົມມຸດວ່າວົງຈອນແມ່ນເກີນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດໂດຍໃຊ້ screwdriver torque calibrated ແມ່ນຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ບັງຄັບທີ່ຈະລົບລ້າງສາເຫດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ນີ້ຂອງການ tripping ເລື້ອຍໆ.
ການຕິດຕັ້ງແບບເກົ່າແກ່ໂດຍໃຊ້ສາຍອາລູມິນຽມແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວໂດຍສະເພາະຕໍ່ເລື່ອງນີ້. ອະລູມິນຽມຂະຫຍາຍອອກແລະເຮັດສັນຍາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທອງແດງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, ເຮັດໃຫ້ screw terminal ວ່າງເວລາ. ປະກົດການນີ້, ເອີ້ນວ່າການໄຫຼເຢັນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິສະລະພິເສດແລະ torquing ເປັນປົກກະຕິເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ການໂຫຼດ inductive ຫຼື capacitive ສູງ, ເຊັ່ນ: ມໍເຕີຂະຫນາດໃຫຍ່, ຫມໍ້ແປງ, ຫຼືໄຟ LED, ດຶງກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິນາທີ. ກະແສໄຟຟ້າເບື້ອງຕົ້ນນີ້ສາມາດເກີນຂອບເຂດແມ່ເຫຼັກຂອງ breaker ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ສິ່ງລົບ ກວນ ວົງຈອນມີສຸຂະພາບດີທັງໝົດ, ແຕ່ຕົວເບກເກີຕີຄວາມໝາຍຄວາມຜິດພາດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນເປັນວົງຈອນສັ້ນ.
ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຄວາມບໍ່ກົງກັນລະຫວ່າງໂປຣໄຟລປັດຈຸບັນ inrush ຂອງການໂຫຼດ ແລະເສັ້ນໂຄ້ງການເດີນທາງທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງ MCB. ເບກເກີທີ່ຢູ່ອາໃສມາດຕະຖານແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບຮວງເຫຼົ່ານີ້. ການຍົກລະດັບເບກເກີເປັນປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫນ້ອຍມັກຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຄວາມປອດໄພໂດຍລວມຂອງການຕິດຕັ້ງ. ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນນີ້ໃນເວລາທີ່ retrofitting ເກົ່າ fluorescent warehouse lighting ກັບ bays LED ປະສິດທິພາບສູງ; inrush ລວມຂອງ LED ຂັບເດີນທາງກັບ breakers ປະເພດ B ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທັນທີ.
MCBs ມີອາຍຸການກໍານົດຂອບເຂດຂອງກົນຈັກ. ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນຊ້ຳໆຈາກການໂຫຼດເກີນເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນດ່າງ bimetallic ພາຍໃນ degrades, ປ່ຽນແປງການປັບຕົວຂອງມັນເອງ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ລວມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນຫນັກ, ຫຼືບັນຍາກາດທີ່ກັດກ່ອນ, ຍັງເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກພາຍໃນແລະຈຸດຕິດຕໍ່.
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດລົງເຖິງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ breaker. ເບກເກີທີ່ຊຸດໂຊມອາດຈະເດີນທາງຢູ່ທີ່ 10 amps ເຖິງແມ່ນວ່າປ້າຍຊື່ຂອງມັນໃຫ້ຄະແນນມັນສໍາລັບ 20 amps. ເມື່ອເບກເກີຮູ້ສຶກວ່າມີຮອຍແຕກ ຫຼື ວ່າງເມື່ອຣີເຊັດປຸ່ມສະຫຼັບ, ມັນເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ເຂັ້ມແຂງວ່າຮາດແວພາຍໃນລົ້ມເຫລວ ແລະຕ້ອງການປ່ຽນແທນ. ທ່ານສາມາດກວດສອບການເຊື່ອມໂຊມນີ້ໂດຍການວັດແທກການແຕ້ມປະຈຸບັນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີ clamp meter; ຖ້າເບກເກີເຄື່ອນທີ່ 50% ຂອງການໂຫຼດຂອງມັນ, ຮາດແວຈະຖືກຍິງ.
ເວລາເດີນທາງແມ່ນຂໍ້ຄຶດວິນິດໄສຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງ ການແກ້ໄຂບັນຫາ breaker ວົງຈອນ . ທ່ານຕ້ອງສັງເກດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງໃນເວລາທີ່ breaker ເດີນທາງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການປັບ. MCB tripping ທັນທີທັນໃດຕາມການຕັ້ງຄ່າຢ່າງແຂງແຮງຊີ້ບອກວ່າການຂາດສາຍລັດວົງຈອນຫຼືຄວາມຜິດພາດແຜ່ນດິນແຂງ. ທໍ່ແມ່ເຫຼັກກໍາລັງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ກັບກະແສກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ທັນທີ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຜິດແມ່ນຄົງຢູ່ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, MCB ຍ່າງເລື້ອຍໆແຕ່ບໍ່ທັນທີ - ໃຊ້ເວລານາທີຫຼືຊົ່ວໂມງໃນການເດີນທາງ - ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສ້າງຄວາມຮ້ອນເທື່ອລະກ້າວ. ປະຕິກິລິຍາທີ່ຊັກຊ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບຂອງການໂຫຼດເກີນ, ອຸປະກອນທີ່ລົ້ມເຫລວຈະດຶງກະແສໄຟຟ້າເກີນຍ້ອນວ່າມັນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຄ່ອຍໆ. ການວິເຄາະເວລານີ້ເຮັດໃຫ້ຈຸດສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານແຄບລົງທັນທີ. ຢ່າຣີເຊັດຕົວເບຣກເກີທີ່ຕິດຂັດທັນທີ; ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມໂລຫະຕິດຕໍ່ປິດ.
ໂປໂຕຄອນຄວາມປອດໄພແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກກັບແຜງໄຟຟ້າ. ສະເຫມີ de-energize ເບກເກີຕົ້ນຕໍກ່ອນທີ່ຈະເປີດຝາປິດກະດານແລະນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຫມາະສົມ (PPE). ຢັ້ງຢືນພະລັງງານສູນໃນທົ່ວທຸກໄລຍະໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມັລຕິມິເຕີທີ່ປັບທຽບ ກ່ອນທີ່ຈະແຕະອົງປະກອບພາຍໃນໃດໆ.
ກວດເບິ່ງແຜງສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດທີ່ວ່າງຢູ່ທັງແຖບສົດແລະກາງ. ດຶງສາຍໄຟຄ່ອຍໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກມັນຖືກນັ່ງຢ່າງແຫນ້ນຫນາ.
ກວດເບິ່ງແຖບ busbars oxidized, pitted, ຫຼື discolored ທີ່ຊີ້ບອກ arcing. ຂີ້ຕົມສີດໍາເປັນສັນຍານທີ່ຊັດເຈນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງໆທີ່ໄດ້ຖືກ sparking.
ກວດເບິ່ງການສນວນສາຍໄຟຢູ່ໃກ້ກັບເບກເກີເພື່ອຮູ້ອາການຂອງການລະລາຍ, ຫົດຕົວ, ຫຼືປ່ຽນສີ. ຄວາມຮ້ອນເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນສາຍໄຟ, ສະນັ້ນ insulation melted ຢູ່ໃກ້ກັບ breaker terminal ໄດ້ຢືນຢັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງຫຼື overload ຮ້າຍແຮງ.
ກວດເບິ່ງເຕົ້າສຽບຝາແຕ່ລະອັນຢູ່ໃນວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສໍາລັບສາຍໄຟວ່າງຫຼືສັນຍານຂອງການຕິດຕາມຄາບອນ. ເອົາແຜ່ນໃບໜ້າອອກ ແລະຊອກຫາສາຍໄຟທີ່ປັກສຽບ.
ຊອກຫາຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຫຼືຝຸ່ນຂີ້ຝຸ່ນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບໄຟຟ້າ. ເຮັດຄວາມສະອາດສິ່ງເສດເຫຼືອໃດໆໂດຍໃຊ້ອາກາດບີບອັດ.
ຖອດປລັກອຸປະກອນ ແລະອຸປະກອນທັງໝົດໃນວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຈາກນັ້ນຕັ້ງເບກເກີຄືນໃໝ່. ຖ້າເບກເກີຈັບໂດຍບໍ່ຢຸດ, ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຜິດຂອງສາຍໄຟທີ່ແຂງຢູ່ໃນຝາ. ເລີ່ມການທົດສອບການໂຫຼດຕາມລຳດັບໂດຍການແນະນຳການໂຫຼດໃໝ່ເທື່ອລະອັນ. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເວລາພຽງພໍລະຫວ່າງແຕ່ລະການເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນເກີດຂຶ້ນ.
ຂະບວນການວິທີການນີ້ຊ່ວຍລະບຸວ່າເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຜິດພາດສະເພາະໃດນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເດີນທາງ ຫຼືວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກການໂຫຼດເກີນລະບົບ. ຖ້າສຽບໃສ່ມໍເຕີສະເພາະ ຫຼືເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງ, ໃຫ້ແຍກອຸປະກອນນັ້ນອອກເພື່ອສ້ອມແປງ. ຖ້າການເດີນທາງເກີດຂຶ້ນເມື່ອອຸປະກອນທີ່ມີສຸຂະພາບດີຫຼາຍອັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນບັນຫາຄວາມສາມາດ. ຮັກສາບັນທຶກຂອງອຸປະກອນໃດຢູ່ໃນວົງຈອນແລະ wattage ຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມລໍາດັບເພື່ອຄິດໄລ່ການແຕ້ມ amp ທັງຫມົດ.
ເຈົ້າຍັງສາມາດໃຊ້ສາຍຕໍ່ທີ່ໜັກໜ່ວງເພື່ອສຽບອຸປະກອນທີ່ສົງໃສວ່າມີຄວາມຜິດໃນວົງຈອນຊົ່ວຄາວ. ຖ້າຫາກວ່າການເດີນທາງວົງຈອນໃຫມ່, ເຄື່ອງໃຊ້ແມ່ນແນ່ນອນບັນຫາ. ຖ້າວົງຈອນໃຫມ່ຖື, ວົງຈອນຕົ້ນສະບັບແມ່ນ overloaded ຫຼືມີສາຍໄຟຊຸດໂຊມ.
ໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຕົວຍຶດແບບດິຈິຕອລເພື່ອວັດແທກແຮງດຶງຕົວຈິງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ຍຶດເຄື່ອງວັດແທກຮອບສາຍໄຟຢູ່ແຜງເພື່ອກວດສອບວ່າວົງຈອນນັ້ນເກີນຄວາມອາດສາມາດທີ່ໄດ້ຈັດອັນດັບຂອງມັນແທ້ຫຼືບໍ່. ປຽບທຽບກະແສໄຟຟ້າສະໝໍ່າສະເໝີທີ່ວັດແທກໄດ້ ແລະກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນສູງສຸດຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງເບກເກີ. ເຄື່ອງວັດແທກຕົວຍຶດທີ່ທັນສະໄຫມສ່ວນໃຫຍ່ມີການຕັ້ງຄ່າ 'inrush' ທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອເກັບກໍາຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງມໍເຕີແລະເຄື່ອງອັດເປັນ millisecond.
ສໍາລັບບັນຫາທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ປະຕິບັດການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation ໂດຍໃຊ້ Megger. ການທົດສອບນີ້ໃຊ້ແຮງດັນສູງ (ໂດຍປົກກະຕິ 500V) ກັບສາຍໄຟທີ່ໂດດດ່ຽວເພື່ອກວດຫາການເສື່ອມຂອງກ້ອງຈຸລະທັດໃນ insulation ຫລັງຝາຫຼືທໍ່ພາຍໃນ. ການກວດສອບສາຍຕາບໍ່ສາມາດຈັບຄວາມຜິດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ການທົດສອບ Megger ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຢັ້ງຢືນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າທີ່ມີອາຍຸ. ການອ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ 1 Megohm ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ insulation ທີ່ຖືກປະນີປະນອມເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດຈະເຮັດໃຫ້ສັ້ນຕາຍ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການທົດສອບ Megger, ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບອິນຟາເຣດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ (FLIR) ເພື່ອສະແກນກະດານແຈກຢາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຕັມ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນກາງແບບວ່າງໆຈະເຫຼື້ອມເປັນສີຂາວໃນຈໍສະແດງຜົນຄວາມຮ້ອນເປັນເວລາດົນນານກ່ອນທີ່ມັນຈະອອກຈາກເບກເກີຫຼືລະລາຍ insulation.
ປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໜັກໄປສູ່ວົງຈອນທີ່ບໍ່ຖືກນຳໃຊ້. Load redistribution ສະເຫນີຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັນທີທັນໃດ, ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບບັນຫາ overload. ໂດຍການດຸ່ນດ່ຽງການແຕ້ມໃນປະຈຸບັນໃນທົ່ວຕົວເບກຫຼາຍ, ທ່ານບັນເທົາຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນໃນ MCB ທີ່ tripping ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດັດແກ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕໍ່ກະດານ.
ໃນແຜງສາມເຟດທາງການຄ້າ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການໂຫຼດມີຄວາມສົມດຸນເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວ L1, L2, ແລະ L3. ແຜງທີ່ບໍ່ສົມດຸນກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງບັງຄັບກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປລົງຕົວນໍາທີ່ເປັນກາງ ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຕົວເບກເກີໄລຍະດຽວທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງສະຖານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຖາວອນ, ການແຈກຢາຍການໂຫຼດຄືນໃຫມ່ອາດຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ການດຶງສາຍໃຫມ່ສໍາລັບວົງຈອນສາຂາທີ່ອຸທິດຕົນຈະກາຍເປັນຄວາມຈໍາເປັນ. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກການແກ້ໄຂໄລຍະສັ້ນຂອງອຸປະກອນການເຄື່ອນຍ້າຍຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຂະໜາດໃນໄລຍະຍາວ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງການປະຕິບັດການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງແຜງທີ່ສົມບູນແບບ. ການເພີ່ມ subpanel ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຖ້າກະດານແຈກຢາຍຕົ້ນຕໍຂາດພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍສໍາລັບ breakers ໃຫມ່.
ການຍົກລະດັບຈາກປະເພດ B ໄປເປັນເບກເກີປະເພດ C ຫຼືປະເພດ D ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມລົບກວນທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄຸນລັກສະນະການໂຫຼດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການໂຫຼດຕ້ານທານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາການໂຫຼດ inductive ສູງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເສັ້ນໂຄ້ງໃຫມ່ສະຫນອງການປົກປ້ອງວົງຈອນສັ້ນທີ່ພຽງພໍໂດຍບໍ່ມີການ tripping ກ່ອນໄວອັນຄວນໃນລະຫວ່າງລໍາດັບການເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນປົກກະຕິ.
ປະເພດເສັ້ນໂຄ້ງການເດີນທາງ |
Tripping Current (ຫຼາຍປະການຂອງການຈັດອັນດັບປະຈຸບັນ) |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
ເວລາຕອບສະຫນອງ |
|---|---|---|---|
ປະເພດ B |
3 ຫາ 5 ເທື່ອ |
ແສງສະຫວ່າງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການໂຫຼດທົນທານຕໍ່ມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ, ແລ່ນສາຍຍາວ. |
0.04 ຫາ 13 ວິນາທີ |
ປະເພດ C |
5 ຫາ 10 ເທື່ອ |
ແສງສະຫວ່າງການຄ້າ, ມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍ, ແສງສະຫວ່າງ fluorescent, ອຸປະກອນ IT, ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ. |
0.04 ຫາ 5 ວິນາທີ |
ປະເພດ D |
10 ຫາ 20 ເທື່ອ |
ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາຫນັກ, ຫມໍ້ແປງຂະຫນາດໃຫຍ່, ອຸປະກອນການເຊື່ອມໂລຫະ, ເຄື່ອງ X-ray. |
0.04 ຫາ 3 ວິນາທີ |
ພິຈາລະນາປ່ຽນແທນ MCBs ມາດຕະຖານດ້ວຍເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕົກຄ້າງກັບ Overcurrent (RCBO) ຫຼື Arc Fault Detection Devices (AFDD). RCBOs ປະສົມປະສານການໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ແລະການປ້ອງກັນຄວາມຜິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກໃນຫນ່ວຍຄວາມຫນາແຫນ້ນດຽວ, ປະຫຍັດພື້ນທີ່ກະດານໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັບການຊ໊ອກໄຟຟ້າ. ພວກມັນແຍກຄວາມຜິດຕໍ່ວົງຈອນແຕ່ລະອັນ, ປ້ອງກັນຄວາມຜິດຂອງໂລກດຽວຈາກການເອົາ RCD ຫຼັກທັງໝົດລົງ.
AFDDs ກວດພົບ arcing ໄຟຟ້າອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກສາຍໄຟແຕກຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງທີ່ breakers ມາດຕະຖານຂາດຫມົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າວິເຄາະຮູບແບບຄື້ນໄຟຟ້າສໍາລັບລາຍເຊັນຄວາມຖີ່ສູງສະເພາະຂອງອາກ. ປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອົງປະກອບທີ່ສູງຂຶ້ນແລະທ່າແຮງສໍາລັບຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສາຍໄຟອາຍຸ, ໂຄງສ້າງໄມ້, ຫຼືຄວາມສ່ຽງໄຟສູງ, ການຍົກລະດັບອຸປະກອນປ້ອງກັນຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການລົງທຶນດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ.
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ AFDDs ບາງຄັ້ງສາມາດປະສົບກັບບັນຫາລົບກວນໃນເວລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າເກົ່າແກ່ທີ່ມີມໍເຕີແປງ, ເນື່ອງຈາກວ່າການປະກາຍປົກກະຕິຂອງແປງຄາບອນ mimics arc ອັນຕະລາຍ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນການໂຫຼດສະເພາະໃນວົງຈອນກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ AFDD.
ຢ່າປ່ຽນເບກເກີ 15A ຫຼື 16A ທີ່ມີເຄື່ອງຕັດ 20A ຫຼື 32A ໂດຍບໍ່ກວດສອບສາຍໄຟ. ນີ້ແມ່ນການລະເມີດຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ ແລະເປັນຄວາມຜິດພາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທົ່ວໄປ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນມີຢູ່ພຽງແຕ່ເພື່ອປົກປ້ອງສາຍ, ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງໃຊ້. ພື້ນທີ່ຕັດຂອງສາຍໄຟຈະກຳນົດວ່າມັນສາມາດນຳກະແສກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ. ຕົວຢ່າງ: 1.5mm² ຫຼື 14 ສາຍ AWG ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 15 amps; ການໃສ່ເບກເກີ 20 amp ໃສ່ມັນເປັນສູດສໍາລັບໄພພິບັດ.
ຖ້າການປ້ອງກັນເກີນຄວາມອາດສາມາດຂອງ conductor, ສາຍໄຟຈະ overheat ໃນລະຫວ່າງການ overload. insulation ຈະ melt, exposing ທອງແດງເປົ່າ, ແລະໃນທີ່ສຸດ ignite ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງອ້ອມຂ້າງ. ການເພີ່ມຂະໜາດຕາມຕົນຕົວຈະເອົາຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພອອກ, ຫັນປ່ຽນຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງໄຟໄໝ້ທີ່ຮຸນແຮງ ແລະໃກ້ເຂົ້າມາ. ເຈົ້າກໍາລັງຂ້າມກົນໄກຄວາມປອດໄພຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ລະຫັດໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ, ເຊັ່ນ: NEC, IEC, ຫຼື BS 7671, ບັງຄັບໃຫ້ມີການແຊກແຊງຂອງຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສໍາລັບການດັດແປງແຜງສະເພາະ. ຮູ້ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການບໍາລຸງຮັກສາໃນເຮືອນ. ການທົດສອບການໂຫຼດພື້ນຖານ, ການກວດກາເບິ່ງ, ແລະການຕັ້ງຄ່າ breakers tripped ເປັນວຽກທີ່ຍອມຮັບສໍາລັບຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ຫຼືເຈົ້າຂອງເຮືອນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປັບປຸງສາຍໄຟແຜງ, ການປັບປຸງຂະຫນາດຂອງເບກເກີ, ການຕິດຕັ້ງວົງຈອນສາຂາໃຫມ່, ຫຼືປະຕິບັດການທົດສອບ Megger ແຮງດັນສູງຂ້າມເຂົ້າໄປໃນອານາເຂດທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພກາຍເປັນທີ່ຍອມຮັບສໍາລັບບຸກຄະລາກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ສະເຫມີເພີ່ມການວິນິດໄສທີ່ສັບສົນໃຫ້ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພແລະຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງປະກັນໄພ. ການດັດແກ້ທີ່ບໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພຈະເຮັດໃຫ້ການປະກັນໄພຊັບສິນທາງການຄ້າຂອງເຈົ້າເປັນໂມຄະ.
ວາງແຜນການໂຫຼດວົງຈອນຂອງທ່ານທັນທີເພື່ອກໍານົດ ແລະຍ້າຍອຸປະກອນທີ່ມີແຮງດຶງສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນ.
Torque screw terminal ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທັງຫມົດໃນກະດານແຈກຢາຍຂອງທ່ານກັບຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອກໍາຈັດຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ແທນທີ່ MCB ໃດໆທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ spongy ຫຼືການເດີນທາງທີ່ດີຕ່ໍາກວ່າຄວາມສາມາດຈັດລໍາດັບຂອງມັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າແຖບ bimetallic ພາຍໃນແມ່ນອາດຈະຊຸດໂຊມ.
ຈ້າງຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີໃບອະນຸຍາດເພື່ອເຮັດການທົດສອບ 500V Megger ຖ້າວົງຈອນເຄື່ອນທີ່ທັນທີແລະການກວດສອບສາຍຕາບໍ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.
A: ການເດີນທາງທັນທີໂດຍປົກກະຕິຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງຈອນສັ້ນທີ່ຕາຍແລ້ວຫຼືຄວາມຜິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກແຂງ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອສາຍໄຟມີຊີວິດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບສາຍກາງ ຫຼືສາຍດິນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດກະແສກະແສໄຟຟ້າແຮງຂຶ້ນ. ທໍ່ແມ່ເຫຼັກຂອງ breaker reacts ທັນທີເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຜິດ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາທັນທີທັນໃດຂອງສາຍໄຟແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຊອກຫາສະຖານທີ່ສັ້ນ.
A: ການເດີນທາງທີ່ຊັກຊ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສ້າງຄວາມຮ້ອນເທື່ອລະກ້າວ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວອັນນີ້ເກີດຈາກການໂຫຼດເກີນຂອງວົງຈອນແບບຍືນຍົງ, ອຸປະກອນທີ່ລົ້ມເຫລວໃນການດຶງກະແສໄຟຟ້າເກີນເວລາຜ່ານໄປ, ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດວ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມຮ້ອນຈະໂອນໄປສູ່ກົນໄກການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເບກເກີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເດີນທາງຫຼັງຈາກນາທີຫຼືຊົ່ວໂມງຂອງການດໍາເນີນງານ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງສ້າງຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູງ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນທ້ອງຖິ່ນນີ້ດໍາເນີນການຕາມສາຍທອງແດງໂດຍກົງໄປຫາແຖບ bimetallic ພາຍໃນຂອງ breaker. ເບກເກີຮັບຮູ້ຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍນອກນີ້ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການເດີນທາງຄວາມຮ້ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການໂຫຼດປັດຈຸບັນຕົວຈິງແມ່ນຕໍ່າກວ່າລະດັບຂອງເບກເກີກໍຕາມ.
A: MCB ທີ່ມີຄວາມຜິດມັກຈະມີສະຫຼັບປິດສະໜາ ຫຼືວ່າງ ແລະອາດຈະໄປກັບການໂຫຼດຕໍ່າກວ່າລະດັບຂອງມັນ. ເພື່ອກວດສອບ, ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຕົວຍຶດເພື່ອວັດແທກການດຶງກະແສໄຟຟ້າຕົວຈິງຢູ່ໃນສາຍໄຟສົດ. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະຄົງທີ່ ແຕ່ເບກເກີຍັງເຄື່ອນທີ່, ຮາດແວພາຍໃນອາດຈະຊຸດໂຊມລົງ ແລະຕ້ອງການປ່ຽນແທນ.
A: overload tripping ເປັນການຕອບໂຕ້ທີ່ຊັກຊ້າທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປແຕ້ມກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍກ່ວາວົງຈອນສາມາດຈັດການໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຊ້າໆຂອງແຖບ bimetallic. ວົງຈອນສັ້ນແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງໃນທັນທີຕໍ່ກັບກະແສກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກການຂ້າມສາຍໄຟ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຂອງສາຍແມ່ເຫຼັກຂອງເບຣກເກີທັນທີ.
A: ບໍ່. ການປ່ຽນເຄື່ອງເບຣກເກີທີ່ມີອັດຕາກຳເນີດທີ່ສູງກວ່າ ໂດຍບໍ່ມີການຍົກລະດັບສາຍໄຟທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ. ເບກເກີປົກປ້ອງສາຍ. ຖ້າເບກເກີອະນຸຍາດໃຫ້ມີກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າສາຍສາມາດຈັບໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ສາຍໄຟຈະຮ້ອນເກີນໄປ, insulation ຂອງມັນລະລາຍ, ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ຮ້າຍແຮງ.