• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


อะไรคือข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ตัวตัดวงจรขนาดเล็กแทนฟิวส์ในการจ่ายไฟฟ้า

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

การใช้ตัวตัดวงจรขนาดเล็ก (MCBs) แทนฟิวส์ในการกระจายพลังงานไฟฟ้ามีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน นี่คือข้อเสียหลัก ๆ ที่อาจเกิดขึ้น:

1. ต้นทุน

ต้นทุนเริ่มต้น: ต้นทุนเริ่มต้นของ MCBs มักจะสูงกว่าฟิวส์ เนื่องจาก MCBs ประกอบด้วยชิ้นส่วนกลไกและอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า ทำให้มีค่าผลิตสูงกว่า

ต้นทุนการบำรุงรักษา: แม้ว่า MCBs จะมีอายุการใช้งานยาวนานและสามารถใช้ซ้ำได้ แต่หากเกิดความเสียหายอาจต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

2. ความน่าเชื่อถือ

ความล้มเหลวทางกลไก: MCBs ประกอบด้วยชิ้นส่วนกลไกที่อาจเสื่อมสภาพ เช่น คอนแทคที่สึกหรอหรือสปริงที่อ่อนแรง

การทริปผิดพลาด: MCBs อาจทริปเนื่องจากปัจจัยแวดล้อม (เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การสั่นสะเทือน) หรือความผิดปกติภายใน ในขณะที่ฟิวส์โดยทั่วไปมีความเสถียรมากกว่า

3. ความไวและความเฉพาะเจาะจง

ความไว: ความไวของ MCBs สามารถปรับได้โดยการตั้งค่า แต่ความยืดหยุ่นนี้อาจนำไปสู่การทริปผิดพลาด ฟิวส์มีความไวคงที่และมีโอกาสระเบิดน้อยลงเนื่องจากโหลดเกินเล็กน้อย

การป้องกันแบบเฉพาะเจาะจง: ในระบบกระจายพลังงานที่ซับซ้อน การบรรลุการป้องกันแบบเฉพาะเจาะจง (เช่น การแยกวงจรที่มีปัญหาโดยไม่กระทบวงจรอื่น ๆ ) อาจยากขึ้นกับ MCBs การป้องกันแบบเฉพาะเจาะจงด้วย MCBs ต้องออกแบบและกำหนดค่าอย่างรอบคอบ

4. การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

การตรวจสอบประจำ: MCBs ต้องการการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้ทำงานอย่างถูกต้อง ฟิวส์มีความเรียบง่าย และการเปลี่ยนฟิวส์ที่ระเบิดแล้วก็ง่าย

การวินิจฉัยข้อผิดพลาด: เมื่อ MCBs ทริป จำเป็นต้องทำการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของข้อผิดพลาด ในขณะที่ฟิวส์ที่ระเบิดมักให้หลักฐานทางสายตาที่ชัดเจนของข้อผิดพลาด

5. ความเหมาะสม

สภาวะสุดขั้ว: ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่สุดขั้ว (เช่น อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง ก๊าซกัดกร่อน) ฟิวส์อาจทนทานกว่า MCBs ซึ่งอาจเสียหายได้ง่ายกว่า

การใช้งานพิเศษ: ในบางกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงมาก ฟิวส์อาจให้การป้องกันที่ดีกว่า MCBs อาจไม่สามารถรองรับกระแสสูง ๆ ได้

6. พฤติกรรมของผู้ใช้และการฝึกอบรม

พฤติกรรมของผู้ใช้: ช่างไฟฟ้าและเทคนิคส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้ฟิวส์ การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา MCBs อาจต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด: การทำงานหรือการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ MCBs ทำงานไม่ถูกต้อง ทำให้ความเสี่ยงของการทำงานผิดพลาดเพิ่มขึ้น

7. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน (EMI): ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน MCBs อาจถูกกระทบโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน ทำให้เกิดการทริปผิดพลาดหรือความเสียหาย ฟิวส์ไม่ได้รับผลกระทบจาก EMI

สรุป

การใช้ตัวตัดวงจรขนาดเล็กแทนฟิวส์ในการกระจายพลังงานไฟฟ้ามีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นหลายประการ รวมถึงต้นทุนเริ่มต้นและต้นทุนการบำรุงรักษาที่สูง ความเสี่ยงจากการล้มเหลวทางกลไกและการทริปผิดพลาด ความยากในการบรรลุการป้องกันแบบเฉพาะเจาะจง ความจำเป็นในการบำรุงรักษาและตรวจสอบประจำ ความเหมาะสมในการใช้งานในสภาวะสุดขั้ว พฤติกรรมของผู้ใช้และการฝึกอบรม และความไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน แม้จะมีข้อเสียเหล่านี้ MCBs ก็ยังมีข้อดีที่สำคัญในหลาย ๆ กรณี เช่น สามารใช้ซ้ำได้ ง่ายต่อการเปลี่ยน และมีความปลอดภัยสูง ทางเลือกระหว่าง MCBs และฟิวส์ควรพิจารณาตามความต้องการเฉพาะของแอปพลิเคชันและสภาวะแวดล้อม

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่