วิธีการเชื่อมต่อ difavtomat ตามรูปแบบและทำไมมันจำเป็น

วิธีการเชื่อมต่อ difavtomat ตามรูปแบบและทำไมมันจำเป็น

การพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันในเครือข่ายไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของอุปกรณ์ที่สะดวกและใช้งานได้จริงซึ่งเป็นสวิตช์กระแสอัตโนมัติที่แตกต่างกัน สถานะของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงต่างกันไปเนื่องจากการรวมฟังก์ชั่นการป้องกันหลายอย่างเข้าด้วยกัน แตกต่างจากอุปกรณ์โปรไฟล์แคบที่ใช้เพื่อป้องกันปรากฏการณ์เฉพาะในเครือข่ายไฟฟ้า difavtomaty ให้เทคโนโลยีการป้องกันที่ครอบคลุม หลักการทำงานและสภาพการทำงานของการป้องกันได้อธิบายไว้ด้านล่าง

เหตุใดคุณจึงต้องใช้ท่อส่งลมในสายไฟ

ประการแรก difavtomat เป็นอุปกรณ์ป้องกัน เช่นเดียวกับเครื่องตัดวงจรทั่วไป difavtomat จะปกป้องส่วนของวงจรที่ติดตั้งจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร เมื่อปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวงจร difavtomat จะตัดการเชื่อมต่อพื้นที่ภายใต้การป้องกันคล้ายกับเบรกเกอร์แบบทั่วไป

นอกจากนี้ difavtomat ยังมีฟังก์ชั่นป้องกันบุคคลจากไฟฟ้าช็อตเมื่อผู้ใช้สัมผัสชิ้นส่วนที่มีชีวิตโดยไม่ตั้งใจ ในแง่นี้ difavtomat จะทำหน้าที่ของ RCD

การรวมกันของการป้องกันที่จำเป็นประเภทนี้ทำให้ difavtomat เหมาะสมสำหรับการติดตั้งและการทำงานของเครือข่ายไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

ความเก่งกาจของอุปกรณ์นี้ได้รับการยืนยันโดยขนาดของมันซึ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรวมฟังก์ชั่นของอุปกรณ์อื่นสองตัว Difavtomat ถูกติดตั้งบนราง din คล้ายกับอุปกรณ์อื่น ๆ

เครื่องแตกต่าง

การรวมฟังก์ชั่นของ RCD และเบรกเกอร์

ความปลอดภัยและการใช้งานของเครือข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ แต่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดเวลายังคงอยู่ในชีวิตมนุษย์ การปกป้องผู้คนที่รับใช้และใช้งานเครือข่ายไฟฟ้าควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ ในแง่นี้ difavtomat เป็นทางออกที่ดีที่สุดในอุปกรณ์ของเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการป้องกัน

ด้วยข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติที่ไม่ต้องสงสัย difavtomats ค่อนข้างประหยัดกว่าการติดตั้ง RCD และเบรกเกอร์แยกต่างหาก

คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเชื่อมต่อสวิตช์ข้ามในวัสดุนี้:https://aquatech.tomathouse.com/th/ehlektrosnabzhenie/perekryostnyj-vyklyuchatel-dlya-chego-nuzhen-i-kak-ego-podklyuchit.html

หลักการทำงานและวิธีการปฏิบัติงาน

หลักการของการทำงานของ difavtomat ยังรวมหลักการของการทำงานของเบรกเกอร์และ RCD เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้าเกินในเครือข่าย difavtomat ได้รับการติดตั้งด้วยการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความร้อนและเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและคอยล์การเดินทาง

ในกรณีของบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้การกระทำของกระแสในส่วนของวงจรที่ได้รับการปกป้องโดย difavtomat การเดินทางจากลักษณะของกระแสรั่วไหลจะทำงาน ในหม้อแปลงแยกความแตกต่างของความสมดุลของสนามแม่เหล็กจะถูกรบกวนและคอยล์การเดินทางจะตอบสนองต่อสิ่งนี้ทันที

หลักการของการทำงานของคอยล์การเดินทางของ difavtomat

กระแสไฟรั่ว

ในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้าการเดินทางจะกระทำโดยการปล่อยความร้อนโครงสร้างและในนามไม่แตกต่างจากการปลดปล่อยความร้อนของเบรกเกอร์วงจรทั่วไป และหากมีการลัดวงจรเกิดขึ้นในวงจรปัจจุบันการปล่อยสนามแม่เหล็กจะทำงานของมันซึ่งไม่แตกต่างจากการเปิดสนามแม่เหล็กของเบรกเกอร์

การจัดเรียงที่สร้างสรรค์ของแอคทูเอเตอร์

ตำแหน่งของแม่เหล็กและตัวระบายความร้อน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งของ difavtomats มีวิธีการดำเนินการเลือกและไม่เลือกที่แตกต่าง

หัวกะทิคือหัวกะทิในกระบวนการป้องกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุการป้องกันแบบเลือกควรปิดใช้งานจำนวนผู้บริโภคขั้นต่ำในพื้นที่คุ้มครอง

ตัวอย่างเช่น: ในกรณีที่เกิดความผิดปกติในเครื่องใช้ในครัวเรือนฟิวส์ควรเดินทางไปในตัวเครื่องเองและไม่ได้อยู่ในแผงสวิตช์ของอาคารทั้งหมด

วงจรเลือกให้สำหรับการใช้งานของ difavtomat กับการกำหนด S บนแผงด้านหน้าซึ่งจริงๆแล้วหมายถึง "เลือก"

รูปแบบการติดตั้งแบบเลือกเกิดขึ้นได้โดยการติดตั้ง difavtomat (ตัวเลือก) หนึ่งตัวที่อินพุต (แผงกระจายกลางแผงไฟฟ้าบนบันได ฯลฯ ) และหลายทางเลือกที่ไม่ต่างกันในวงจรขาออก หนึ่งสำหรับแต่ละแปลง

แผนผังการเดินสายแบบเลือก

ความแตกต่างเบื้องต้นและสามส่วนขาออกของโซ่

รูปแบบการติดตั้งดังกล่าวเป็นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันทั้งสามแห่งจะมีการตัดการเชื่อมต่อโดยผู้ที่ไม่ได้เลือกและส่วนหลักจะยังคงอยู่ วิธีการดำเนินการนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดการเชื่อมต่อผู้บริโภคทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

รูปแบบการติดตั้งแบบไม่เลือกจะถูกนำไปใช้ในลักษณะเดียวกับรุ่นก่อนหน้า แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ difiltomat เบื้องต้นไม่ได้มีการดำเนินการเลือก แต่เช่นเดียวกับ difiltomat ขาออก ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจร difavtomat ซึ่งปกป้องส่วนนี้รวมถึงความแตกต่างเบื้องต้นจะถูกปิดซึ่งในทางกลับกันจะปิดกลุ่มผู้บริโภคทั้งหมด

วงจรแบบไม่เลือกใช้งานทำหน้าที่ป้องกันได้อย่างถูกต้อง แต่ในแง่ของการใช้งานมันไม่สามารถทำได้

การติดตั้งวงจรป้องกันแบบเลือกจะเหมาะสมกว่า

เกี่ยวกับการกำหนดซ็อกเก็ตและสวิตช์ในแบบก่อสร้างและไดอะแกรมไฟฟ้าสามารถอ่านได้ที่นี่:https://aquatech.tomathouse.com/th/ehlektrosnabzhenie/oboznachenie-rozetok-i-vyklyuchatelej-na-stroitelnyx-chertezhax-i-elektricheskix-sxemax.html

แผนภาพการเชื่อมต่อสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสไฟแตกต่าง

ไดอะแกรมการเชื่อมต่อของ difavtomat ถูกตรวจสอบโดยใช้ตัวอย่างของเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟในครัวเรือน 220 V

โครงการสามารถดำเนินการในวิธีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับงบประมาณและความชอบส่วนบุคคลในการสร้างการป้องกันของเครือข่ายไฟฟ้าในบ้าน

ตัวเลือกที่ค่อนข้างประหยัดเกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องที่แตกต่างกันหนึ่งเครื่องที่ทางเข้าอพาร์ทเมนต์หรือบ้านและการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั่วไปสำหรับแต่ละพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน ด้วยรูปแบบนี้การป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรจะดำเนินการในแต่ละพื้นที่เนื่องจากการทำงานของเบรกเกอร์วงจร และการป้องกันกระแสรั่วไหลจะดำเนินการในวงจรทั้งหมดเนื่องจากอุปกรณ์อินพุตที่แตกต่างกัน

ไดอะแกรมการเชื่อมต่อ Difavtomat

การเชื่อมต่ออินพุตต่างกันในเครือข่ายครัวเรือน 220V

ตัวเลือกการเชื่อมต่อต่อไปเกี่ยวข้องกับการติดตั้ง difavtomatov ในแต่ละส่วนของห่วงโซ่ ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง difavtomat เบื้องต้น พื้นที่คุ้มครองแต่ละแห่งมีการป้องกันการโอเวอร์โหลดไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟรั่ว ควรสังเกตว่าตัวเลือกนี้มีราคาแพงกว่าตัวเลือกก่อนหน้าแม้ว่าจะถูกต้องมากขึ้นจากมุมมองของการก่อตัวของการป้องกันในไฟ

ไดอะแกรมการเชื่อมต่อ Difavtomat

ไดอะแกรมที่ไม่มีความแตกต่างเบื้องต้นในเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟ 220 V

ตัวแปรที่สองของรูปแบบการเชื่อมต่อนั้นดีกว่าสำหรับห้องที่มีความชื้นสูง ในห้องดังกล่าวมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการรั่วไหลของกระแสสู่พื้นดินเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ชื้น เพื่อปกป้องผู้คนมีความจำเป็นต้องสร้างการป้องกันสูงสุดต่อกระแสการรั่วไหล การติดตั้ง difavtomatov ในแต่ละกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มครองในระดับสูง

วิธีเชื่อมต่อ

ไดอะแกรมการเชื่อมต่อของ difavtomats ในเครือข่าย 220 V นั้นถูกพิจารณาข้างต้น

แผนภาพการเชื่อมต่อของ difavtomats ในเครือข่าย 380 V มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ประการแรกสำหรับโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องมีเสาสี่เสาที่แตกต่างกัน difavtomat ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครือข่ายสามเฟสมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังติดตั้งบนราง din

เบรกเกอร์ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

รุ่นสามเฟส

ไดอะแกรมการติดตั้งของ difavtomat ดังกล่าวมีไว้สำหรับการติดตั้งหลังจากตัวนับ การติดตั้งประเภทนี้สามารถนำไปใช้งานในลักษณะที่เลือกได้หากตัวเกริ่นนำเบื้องต้นใช้การดำเนินการแบบเลือก

ไดอะแกรมการติดตั้ง Difavtomat

การติดตั้งเครือข่าย 380 V

ในกรณีที่ไม่มีตัวนำไฟฟ้ากราวด์ในวงจรไฟฟ้าของห้อง (บ้าน) การติดตั้ง difavtomat เป็นสิ่งจำเป็น

จุดที่เปราะบางที่สุดของหลอดไส้คือเกลียวทังสเตนซึ่งมีความไวต่อแรงดันตกคร่อม เพื่อให้การเรียงซ้อนราบรื่นเหล่านี้จะใช้อุปกรณ์พิเศษ รายละเอียด:https://aquatech.tomathouse.com/th/ehlektrosnabzhenie/plavnoe-vklyuchenie-lamp-nakalivaniya-220.html

ปกป้องผู้คนจากกระแสไฟฟ้าเหนือสิ่งอื่นใด

รูปแบบการเชื่อมต่อในเครือข่ายดังกล่าวมีการใช้งานดังนี้

การติดตั้ง difavtomat ในเครือข่ายโดยไม่ต้องต่อสายดิน

รูปแบบการติดตั้งที่ง่ายที่สุดในเครือข่าย 220 V

ด้วยรูปแบบนี้ difavtomat เองจะทำหน้าที่ของอิเล็กโทรดกราวด์ทันทีทำปฏิกิริยากับการปรากฏของกระแสรั่วไหลลงสู่พื้นดินในเครือข่าย สิ่งนี้จะช่วยปกป้องผู้คนที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนหรือเพียงแค่อยู่ในห้องป้องกัน

ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไฟฟ้าประเภทใดที่ติดตั้ง difavtomat มีกฎหลายข้อที่รับประกันการทำงานที่ถูกต้อง:

  • สายไฟต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จากด้านบนและสายแบบดาวน์สตรีมเสมอ ในทุกรุ่นของ diflavtomats การระบุการเชื่อมต่อสายไฟและตำแหน่งของอินพุตและเอาต์พุตจะถูกทำเครื่องหมายไว้ หากการโหลดมีการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจในด้านที่ผิดคุณสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของ difavtomat บางครั้งคุณต้องทำงานในสภาวะที่ต้องติดตั้ง difavtomat ในตำแหน่งกลับหัว ตำแหน่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานสิ่งสำคัญคือไม่ต้องรวมขั้วการเชื่อมต่อ
  • สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตการเชื่อมต่อที่ถูกต้องของเฟสและสายไฟที่เป็นกลาง ในเครื่องหมายมาตรฐานสากลขั้วสำหรับเชื่อมต่อตัวนำเฟสนั้นมีเครื่องหมาย L และขั้วสำหรับเชื่อมต่อตัวนำเป็นกลาง N ตัวนำตัวนำเข้าถูกกำหนด 1 และขั้วขาออกคือ 2
  • สำหรับการทำงานปกติของ difavtomat ตัวนำเป็นกลางควรเชื่อมต่อกับวงจรของมันเท่านั้น ห้ามมิให้รวมศูนย์ของทุกกลุ่มในห่วงโซ่ทั่วไป

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องของอุปกรณ์ป้องกันจะไม่ทำให้เกิดการเสีย การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องมักจะไม่ให้ระดับการป้องกันที่เหมาะสมและความถูกต้องของการทำงาน

วิดีโอ: หลักการทำงานของอุปกรณ์และอุปกรณ์

การให้พื้นที่อยู่อาศัยของคุณพร้อมการป้องกันเป็นปัญหาที่ร้อนแรงเสมอ และการให้ความคุ้มครองคนที่รักยิ่งมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น เบรกเกอร์วงจรกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างช่วยในการแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งปัญหาของการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มันเป็นสิ่งสำคัญที่การแก้ปัญหานี้มีความซับซ้อน สิ่งนี้ช่วยให้สามารถใช้เครื่องมือการติดตั้งพื้นที่และเวลาที่เหมาะสมที่สุดในรูปแบบการป้องกันอุปกรณ์

 

 

เราแนะนำให้อ่าน:

วิธีการซ่อมสายฝักบัวแบบปรับได้เอง