ความเข้ากันได้ของ DC MCB กับวงจร AC

เราสามารถใช้ AC MCB ในวงจร DC ได้หรือไม่

ผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ในรัฐแอริโซนาได้ติดตั้งแบตเตอรี่เก็บพลังงานในโครงการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่มีการติดตั้งที่สะอาดในด้าน DC; สิ่งนี้ทำได้ด้วย MCB ขนาด 80A/1200VDC (โดย MCB ถูกสร้างจาก HUYU’s HUB9NEZ MCB Series) เพื่อป้องกันมัน ด้าน AC อย่างไรก็ตาม ต้องการเบรกเกอร์เพื่อป้องกันด้านเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ โชคดีที่ผู้ติดตั้งมี MCB DC เพิ่มเติม (ขนาดกรอบเดียวกัน) ที่เขาได้ติดตั้งแทน หลังจากทำงานมาเป็นเวลาสองสัปดาห์ เบรกเกอร์ของอินเวอร์เตอร์ได้ตัดการทำงานหลังจากที่เครื่องปรับอากาศอยู่ภายใต้ภาระหนัก และในครั้งนี้ อาร์คภายในไม่สามารถดับได้ หน้าสัมผัสถูกตัดขาด เบรกเกอร์ถูกเบี่ยงเบน และกระแสไฟฟ้าผิดปกติยังคงไหลไปจนถึงเบรกเกอร์หลักที่อยู่ด้านบนเปิด สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการหยุดชะงักของกระแสเกินในกิจวัตรกลับกลายเป็นเหตุการณ์ใกล้ไฟไหม้ที่ไม่ธรรมดาเนื่องจากเบรกเกอร์ที่ออกแบบมาสำหรับแรงดัน DC ถูกบังคับให้หยุดแรงดัน AC.

กรณีที่อธิบายไว้ในรายงานความปลอดภัยภาคสนามนี้จากองค์กรอุตสาหกรรมโฟโตโวลตาอิกขนาดใหญ่เป็นการยืนยันที่ชัดเจนว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจึงไม่ควรพูดคุยว่าเบรกเกอร์ AC มีความเข้ากันได้กับ MCB DC หรือไม่ คำตอบนั้นง่าย—อย่าใช้เบรกเกอร์ที่มีการจัดอันดับเฉพาะ DC ในวงจร AC หรือในทางกลับกัน โดยไม่คำนึงถึงการจัดอันดับคู่ (โดยผู้ผลิต) และระบุว่าเป็นเช่นนั้น.

ฟังก์ชันเฉพาะของกลไกทางกายภาพที่ดับอาร์คไฟฟ้าที่เกิดจากแต่ละประเภทของวงจรนั้นแตกต่างกันอย่างพื้นฐาน และด้วยเหตุนี้การใช้พวกมันสลับกันจะทำให้วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ (เบรกเกอร์) ที่ให้การป้องกันไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับมันถูกทำลาย.

ปัญหาการดับประกายไฟ ฟิสิกส์การตัดวงจร AC กับ DC

ปัญหาการดับอาร์ค: ฟิสิกส์การหยุด AC vs. DC

การเข้าใจว่าสาเหตุใดทำให้เบรกเกอร์วงจร DC ตัดการทำงานในวงจร AC ต้องคุ้นเคยกับอาร์คไฟฟ้า เมื่อหน้าสัมผัสของวงจรไฟฟ้าถูกเปิด (แยกออก) ขณะมีการไหลของกระแส หน้าสัมผัสที่แยกออกจะผลิตอาร์คซึ่งเป็นเส้นทางที่นำไฟฟ้าได้เอง ขณะที่อาร์คไฟฟ้าดำเนินต่อไป มันจะกลายเป็นพลาสมาที่มีประจุไอออนซึ่งประกอบด้วยธาตุต่างๆ มากมายและไม่ประกอบด้วยก๊าซบริสุทธิ์อีกต่อไป กระแสทั้งหมดที่ไหลผ่านหน้าสัมผัสที่เปิดของวงจรจะผลิตอาร์ค (คล้ายกับเครื่องเชื่อมอาร์ค) จนกว่าเบรกเกอร์จะตัดการทำงาน; กระบวนการนี้เกิดขึ้นในวงจร AC แรงดันสูง วิธีการดับอาร์คขึ้นอยู่กับว่ากระแสเป็น AC หรือ DC.

ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) กระแสไฟฟ้าจะผ่านศูนย์ 100 หรือ 120 ครั้งในแต่ละวินาที (2 ครั้งในแต่ละรอบหรือ 50 หรือ 60 เฮิร์ตซ์) ทุกครั้งที่กระแสไฟฟ้าผ่านศูนย์ มันจะทำให้พลังงานของอาร์คลดลงชั่วขณะ (เช่น ในทันที) เพื่อดับอาร์คและตัดมันออกเป็นชิ้นส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ไม่มีชิ้นส่วนใดมีอุณหภูมิ (เช่น อุณหภูมิไอออไนเซชัน) สูงกว่าที่อาร์คจะเกิดขึ้นอีกหลังจากผ่านศูนย์ อาร์คชูต (เช่น แผ่นโลหะซ้อนกัน) จะถูกใช้ในเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก AC เพื่อทำการตัดและทำให้เย็นแต่ละส่วนเหล่านั้น ดังนั้นการออกแบบทั้งหมดของอุปกรณ์เหล่านี้จึงขึ้นอยู่กับการดับอาร์คที่รับประกันทุก 8.3 มิลลิวินาที เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านศูนย์.

จะไม่มีการข้ามศูนย์ในกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และกระแสไฟฟ้าจะคงที่ หลังจากที่เกิดอาร์คขึ้น อาร์คจะยังคงมีอยู่จนกว่าคอนแทคจะถูกแยกออกห่างกันพอสมควร แรงดันอาร์คจะใหญ่กว่าที่อาร์คพลาสมาจะเย็นพอที่แหล่งแรงดันไฟฟ้าจะไม่สามารถทำให้อาร์คทำงานได้อีก นี่หมายความว่า MCB ที่ใช้สำหรับ DC จะต้องมีสนามแม่เหล็กที่แรงกว่าจากแม่เหล็กถาวรหรือขดลวดเบรกเอาท์ที่เชื่อมต่อกันในซีรีส์เพื่อให้อาร์คสามารถถูกบังคับให้เดินทางผ่านเส้นทางที่ยาวขึ้นและหมุนวนมากขึ้นในห้องอาร์คที่มีขนาดลึกมากขึ้น ช่องว่างของคอนแทคจะกว้างขึ้นใน DC วัสดุของแผ่นอาร์คชูตและรูปร่างของมันจะแตกต่างจากใน AC ดังนั้นเมื่อ MCB ถูกใช้ใน DC มันจะทำงานเหมือนอุปกรณ์ดับที่ถูกบังคับแทนที่จะเป็นอุปกรณ์ดับที่ใช้ฟีเจอร์การข้ามศูนย์.

สถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยี (IET) ได้ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้วงจรป้องกันกระแสตรงอย่างปลอดภัยในเอกสารเทคโนโลยีของตน มีวิธีการต่างๆ ในการทดสอบและรับรองเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก AC และ DC เนื่องจากพวกเขาทำงานแตกต่างกันเนื่องจากวิธีการทำงานของการหยุดอาร์ค ตัวอย่างเช่น เบรกเกอร์ที่มีการจัดอันดับ AC ไม่เคยสามารถหยุดอาร์คกระแสตรงที่ต่อเนื่องได้อย่างเชื่อถือได้ ในขณะที่เบรกเกอร์ที่มีการจัดอันดับ DC ไม่เคยสามารถหยุดอาร์คกระแสสลับได้อย่างเชื่อถือได้เนื่องจากธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงขั้วของกระแสสลับ.

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใช้เบรกเกอร์ที่ไม่ถูกต้อง

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใช้เบรกเกอร์ที่ไม่ถูกต้อง

ประสบการณ์ของผู้ติดตั้งในรัฐแอริโซนานั้นเป็นเรื่องปกติ เมื่อการติดตั้งเบรกเกอร์วงจรกระแสตรง (DC) หลักเกิดขึ้นในวงจรกระแสสลับ (AC) จะมีสองวิธีที่มันสามารถล้มเหลว.

ในครึ่งรอบข้างหน้าในอุปกรณ์ดับอาร์ค DC ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางกลของกลไกดับอาร์ค DC ควรทำงานตามที่คาดหวัง โดยเมื่อกลไกการเป่าลมทางแม่เหล็กถูกเปิดใช้งาน อาร์คจะถูกผลักโดยกลไกการเป่าลมทางแม่เหล็กเข้าสู่ตำแหน่ง (เช่น การทำให้เย็นเริ่มต้น) ในทางกลับกัน เมื่อเกิดครึ่งรอบของพลังงานครั้งถัดไป กระแสไฟฟ้าสลับ (AC) จะเปลี่ยนทิศทางและทำให้แม่เหล็กถาวร (หรือขดลวดเป่าลม) ผลักอาร์คไปในทิศทางที่ผิด (เช่น กลับไปยังอุปกรณ์ทางกล (อุปกรณ์ดับอาร์ค) ไปยังปลายของเบรกเกอร์ และเข้าสู่ส่วนของอาร์คชูตที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเก็บอาร์ค) อาร์คอาจเผาผลาญผ่านเคสพลาสติกของอุปกรณ์ เชื่อมต่อกัน หรือหลบหนีจากการป้องกันของอุปกรณ์ การทำงานของเบรกเกอร์ในช่วงแรก (การตัด) อาจส่งผลให้เบรกเกอร์ทำงานได้สำเร็จ แต่ความล้มเหลวอาจเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาหนึ่งของการทำงานเนื่องจากความเสียหายที่สะสมของการติดต่อ.

เบรกเกอร์ DC AC MCB จะล้มเหลวได้อย่างคาดเดาได้มากขึ้น เนื่องจากอาร์คชูตกำลังรอให้เกิดการข้ามศูนย์ซึ่งจะไม่มีวันเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ อาร์คจะยังคงอยู่ ทำให้การติดต่อเกิดความล้มเหลวเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป เบรกเกอร์จะไม่สามารถหยุดรอบได้หรืออาจเกิดไฟไหม้ เนื่องจากไม่มีการเป่าลมแม่เหล็กเพื่อจัดการกับกระแสไฟฟ้าคงที่ อาร์คจึงอยู่ในช่องว่างของการติดต่อจนกว่าหนึ่งในติดต่อจะหลอมละลาย ดังนั้น ทั้งสองกรณีจึงล้มเหลวในการทำหน้าที่พื้นฐานด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์.

เบรกเกอร์ที่มีการจัดอันดับคู่: ข้อยกเว้นที่พิสูจน์กฎ

มีเบรกเกอร์ที่สามารถใช้ได้ทั้งในแอปพลิเคชัน AC และ DC พวกเขาไม่ได้มีเพียง AC MCB ที่แสดงแรงดัน DC เป็นความคิดภายหลัง; พวกเขายังถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับอาร์คทั้งสองประเภท: (1) โดยมีการข้ามศูนย์ช่วยในการดับอาร์ค (AC) และ (2) โดยไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอก (DC) ผู้ผลิตควรจัดเตรียมใบรับรองการทดสอบประเภทสำหรับทั้ง AC และ DC ผู้ผลิตควรระบุว่านี่คือเบรกเกอร์วงจรที่มีการจัดอันดับคู่ที่ได้รับการรับรอง; ตัวอย่างเช่น “230Vac สูงสุด 400Vac สูงสุด, 60VDC สูงสุด/ขั้ว”

เมื่อคุณต้องการกล่องเดียวสำหรับวงจร AC และ DC ในเวลาเดียวกันในการติดตั้ง (เช่น ห้องอินเวอร์เตอร์โซลาร์ไฮบริดหรือแร็คพลังงานโทรคมนาคม) ตัวเลือกที่สมเหตุสมผลคือการใช้เบรกเกอร์ประเภทผสมเหล่านี้; อย่างไรก็ตาม ตามคู่มือการใช้งานที่กว้างขวางจาก EC&M มีอุปกรณ์ที่มีการจัดอันดับผสมจำนวนจำกัดที่มีอยู่ และเกือบทั้งหมดของเบรกเกอร์ขนาดเล็กมีการจัดอันดับและทดสอบสำหรับเพียงหนึ่งในสองประเภทกระแสไฟฟ้า ดังนั้น หากคุณมีอุปกรณ์ที่มีการจัดอันดับ AC และพยายามใช้ในที่ที่ต้องการอุปกรณ์ที่มีการจัดอันดับ DC คุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีการจัดอันดับ AC นั้นได้ เว้นแต่ผู้ผลิตจะให้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรในการทำเช่นนั้น.

การเลือกเบรกเกอร์ที่ถูกต้องสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การตัดสินใจระหว่าง MCB DC ที่มีการจัดอันดับ 32A และ เอซี เอ็มซีบี ขึ้นอยู่กับประเภทกระแสไฟฟ้าของวงจรโดยสิ้นเชิง ตารางด้านล่างสรุปภูมิทัศน์การใช้งาน:

ประเภทวงจร เบรกเกอร์ที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
วงจรสาขา AC (แสงสว่าง, เต้ารับ, เครื่องใช้ไฟฟ้า) เอซี เอ็มซีบี ฮุยู HUM18‑63 AC MCB (1P–4P, 10kA, B/C/D curves)
วงจรมอเตอร์ AC AC MCB หรือ MCCB ที่มีโค้งการตัดที่เหมาะสม ฮุยู HYM1 MCCB
การป้องกันสาย PV DC DC MCB, มักมีความไวต่อขั้ว ฮุยู HUM18PV‑63 DC MCB (สูงสุด 1000V DC)
แบตเตอรี่ DC และการเชื่อมต่อ DC ของอินเวอร์เตอร์ DC MCB หรือ DC MCCB, ไม่ชอบขั้ว ฮุยู HUB9NEZ‑80 DC Circuit Breaker (16A–80A, สูงสุด 1200V DC, UL/TUV)
ตู้ผสม AC/DC เบรกเกอร์ที่มีการจัดอันดับคู่ หรือเบรกเกอร์ AC และ DC แยกกันอย่างชัดเจน ตรวจสอบการจัดอันดับคู่และเครื่องหมายของผู้ผลิต

สำหรับแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่การจัดอันดับเบรกเกอร์กับวงจรของคุณ บทความของเราที่ ขนาดของเบรกเกอร์วงจรที่คุณต้องการ ครอบคลุมวิธีการคำนวณ NEC และ IEC สำหรับทั้งโหลด AC และ DC.

AC และ DC สามารถใช้สายไฟร่วมกันได้หรือไม่

AC และ DC สามารถใช้สายเดียวกันได้หรือไม่?

คำถามอีกข้อที่มีความสำคัญคล้ายกันคือความสามารถของตัวนำ AC และ DC ในการอยู่ในตู้เดียวกัน (ท่อ/ราง/ตู้) นิตยสาร Electrical Construction and Maintenance (EC&M) ให้คำแนะนำบางประการในแนวทางการติดตั้งที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับความสามารถของ NEC (National Electrical Code) ในการอนุญาตให้ทำเช่นนี้ในสถานการณ์ที่จำกัด; อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว การแยกกันทางกายภาพจะปลอดภัยกว่า ตัวนำทั้งหมดภายในรางเดียวกันต้องได้รับการจัดอันดับเพื่อรองรับแรงดันสูงสุดที่มีอยู่ในขณะนั้น (AC หรือ DC) ดังนั้น ตัวนำ DC ต้องได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดัน AC สูงสุด และตัวนำ AC ต้องได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดัน DC สูงสุด.

ในทางปฏิบัติ มักจะทำให้ผู้ออกแบบต้องมีท่อแยกสำหรับวงจร AC และวงจร DC หรือมีตู้ที่มีช่องแยกอย่างชัดเจนจากกัน โดยปกติแล้ว จะมีการแบ่งแยกช่อง AC ออกจากช่อง DC ภายในตู้ของอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ ซึ่งจะมีการระบุโดยตัวนำ DC ที่มีฉนวนด้วยสายสีแดง/ดำ และตัวนำ AC ที่มีฉนวนด้วยสีสีน้ำตาล/น้ำเงิน (ที่ปรับให้สอดคล้อง) หรือสีดำ/ขาว (อเมริกาเหนือ) การผสมประเภทตัวนำเหล่านี้โดยไม่มีการแยกที่เหมาะสมจะทำให้เกิดความยากลำบากในการฉนวนระดับแรงดัน และยังสร้างความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการระบุตัวนำที่ถูกต้องในระหว่างการบำรุงรักษา.

คำถามที่พบบ่อย

DC MCB สามารถใช้กับ AC ได้หรือไม่?

MCB ไม่มีตัวใดที่สามารถใช้ใน AC ได้ เว้นแต่ผู้ผลิตจะระบุการเดินสายของวงจรว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งใน AC และ DC และดังนั้นจึงมีการจัดอันดับคู่และเครื่องหมาย หาก MCB ไม่ได้ผลิตด้วยกลไกที่กำหนดไว้สำหรับการดับอาร์คใน AC แล้ว กลไกนั้นอาจล้มเหลวในครึ่งรอบย้อนกลับของ AC ทำให้ขั้วเชื่อมติดกันหรือไหม้ผ่านเคส MCB.

MCB สามารถใช้กับ DC ได้หรือไม่?

MCB AC มาตรฐานไม่ควรเชื่อมต่อกับวงจร DC เว้นแต่จะได้รับการจัดอันดับและรับรองเฉพาะสำหรับการใช้งานกับวงจร DC MCB AC ขึ้นอยู่กับการข้ามศูนย์ในรูปคลื่น AC เพื่อให้เกิดการหยุดชะงักในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลด กระแส DC ไม่แสดงลักษณะนี้ ดังนั้นเบรกเกอร์จะไม่สามารถหยุดกระแสลัดวงจร DC ในวงจรได้ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้.

เบรกเกอร์วงจร AC ทำงานกับ DC ได้หรือไม่?

เบรกเกอร์วงจร AC ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับวงจร DC ในวงจร DC จะไม่มีช่วงเวลาที่กระแสไฟฟ้าข้ามศูนย์ ซึ่งหมายความว่าวิธีที่เบรกเกอร์ AC ดับประกายไฟจะไม่สามารถระบายความร้อนและดับประกายไฟ DC ที่ต่อเนื่องได้ ดังนั้นเบรกเกอร์อาจไม่สามารถตัดกระแสได้อย่างถูกต้อง อาจร้อนเกินไปและไหม้เสียหาย หรือแม้แต่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้.

คุณสามารถใช้ AC กับเบรกเกอร์ DC ได้หรือไม่?

การใช้วงจร AC กับเบรกเกอร์ DC นั้นไม่ปลอดภัย สนามแม่เหล็กที่ใช้ช่วยดับกระแส DC จะทำให้เกิดการปล่อยประกายไฟอย่างไม่ถูกต้องในช่วงครึ่งรอบย้อนกลับของคลื่นแรงดัน AC และทำให้เกิดความผิดปกติที่เราเรียกว่าข้อผิดพลาด ดังนั้นต้องใช้เบรกเกอร์ที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับ AC กับวงจร AC เท่านั้น.

ความแตกต่างระหว่าง MCB AC และ MCB DC คืออะไร?

ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดในการทำงานของ MCB AC กับ DC คือวิธีการดับประกายไฟ MCB AC ใช้ช่องทาง (chute) เพื่อดับประกายไฟโดยอาศัยกระแสที่ผ่านศูนย์ MCB DC ใช้สนามแม่เหล็กที่แรงกว่าในการดับประกายไฟ รวมถึงมีหน้าสัมผัสที่กว้างขึ้นและช่องทางที่ลึกขึ้นเพื่อให้สามารถดับประกายไฟได้โดยไม่ต้องผ่านจุดศูนย์ MCB DC ยังมีความไวต่อขั้วไฟฟ้ามากกว่า MCB AC ในทางปฏิบัติ มักจะมีท่อหรืออุปสรรคทางกายภาพแยกวงจร AC และ DC อย่างอิสระเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างวงจร AC และ DC และเพื่อให้ง่ายต่อการระบุวงจรตามแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น.

อ้างอิง

คำถามเรื่อง ความเข้ากันได้ของวงจร DC MCB AC มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว: เบรกเกอร์ต้องตรงกับประเภทของกระแสไฟฟ้า เบรกเกอร์ DC บนวงจร AC หรือเบรกเกอร์ AC บนวงจร DC เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกขอให้ทำงานนอกขอบเขตที่ได้รับการทดสอบและรับรอง ผลลัพธ์อาจตั้งแต่การตัดวงจรโดยไม่จำเป็นจนถึงความล้มเหลวอย่างรุนแรง ในการติดตั้งไฟฟ้า ป้ายบนเบรกเกอร์ — “AC,” “DC,” หรือ “AC/DC” ที่หายาก — เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดบนอุปกรณ์ การเคารพป้ายนั้นจะช่วยให้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เบรกเกอร์จะเปิดวงจร ดับประกายไฟ และรักษาความปลอดภัยให้กับส่วนที่เหลือของระบบ ที่ HUYU เราจัดหา MCB AC, MCB DC และเบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองคู่ แต่ละรุ่นมีการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพราะไม่มีใครควรต้องเดาว่าเบรกเกอร์จะทำงานได้เมื่อถูกเรียกใช้งานเพื่อปกป้องวงจร.

WhatsApp
+86 181 0587 1610
อีเมล
info@huyu.com.cn
Facebook
huyuelectric1989
LinkedIn
HUYU Electric