การเข้าชม: 0 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 14-08-2026 ที่มา: เว็บไซต์
การเลือกคัตเอาท์ฟิวส์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการป้องกันหม้อแปลงเท่านั้น แบบเปลี่ยนได้ ภายในช่องตัดอย่างถูกต้องด้วย ต้องเลือกลิงค์ฟิวส์ .
นี่คือจุดที่ข้อผิดพลาดในการซื้อเกิดขึ้นมากมาย
ผู้ซื้ออาจระบุ 100 A หรือ 200 A ตัดฟิวส์แบบเลื่อนออก และสมมติว่าส่วนฟิวส์ควรมีพิกัดกระแสเท่ากัน อันที่จริงนี่คือพารามิเตอร์สองตัวที่แตกต่างกัน กระแสไฟฟ้าที่กำหนดของคัตเอาท์ฟิวส์จะอธิบายความสามารถของชุดคัตเอาท์ทั้งชุด ในขณะที่พิกัดฟิวส์ลิงค์และคุณลักษณะของกระแสเวลาจะกำหนดเมื่อชิ้นส่วนป้องกันละลายและชำระกระแสที่ผิดปกติ
สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ข้อต่อฟิวส์ต้องมีความสมดุล: ควรมีเสถียรภาพในระหว่างการทำงานของหม้อแปลงปกติและสภาวะกระแสไฟชั่วคราวที่คาดไว้ ในขณะที่ยังคงทำงานเร็วพอเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดหรือข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องซึ่งคุกคามหม้อแปลง
นั่นคือสาเหตุที่ไม่สามารถเลือกฟิวส์ลิงค์ที่ถูกต้องจากแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงเพียงอย่างเดียวได้ หรือเพียงแค่เลือกฟิวส์ที่ใหญ่ที่สุดที่เหมาะกับตัวยึดฟิวส์
IEC TR 62655 ให้คำแนะนำในการใช้งานสำหรับฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงที่สูงกว่า 1 kV และเน้นว่าการใช้ฟิวส์เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจโครงสร้าง การทำงาน และพฤติกรรมของเทคโนโลยีฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ IEC 60282-2 ครอบคลุมถึงฟิวส์ขับออกที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่สูงกว่า 1 กิโลโวลต์โดยเฉพาะ
ควรเข้าใจความแตกต่างนี้ก่อนที่จะเริ่มการเลือกฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้า
ตัวอย่างเช่น DGG Power นำเสนอการกำหนดค่าคัตเอาท์ฟิวส์ดรอปเอาท์กลางแจ้งที่มี เลือกกระแสไฟพิกัด 100 A และ 200 A ตัว นี่ไม่ได้หมายความว่าคัตเอาท์ 100 A จะต้องมีข้อต่อฟิวส์ 100 A เสมอไป หรือคัตเอาต์ 200 A ควรใช้ข้อต่อ 200 A โดยอัตโนมัติ
คัตเอาท์ฟิวส์ทำหน้าที่เป็นส่วนรองรับ หน้าสัมผัส ฉนวน และชุดยึดฟิวส์อย่างสมบูรณ์ ลิงค์ฟิวส์เป็นองค์ประกอบป้องกันที่เปลี่ยนได้ภายในท่อฟิวส์
อัตราแอมแปร์จะถูกเลือกตามหม้อแปลงและระบบป้องกัน แทนที่จะคัดลอกมาจากแผ่นป้ายคัตเอาต์
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในระหว่างการเสนอราคา หากลูกค้าขอเพียง 'ฟิวส์แบบดรอปเอาท์ 100 A' ซัพพลายเออร์ยังคงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะพิจารณาพิกัดฟิวส์ลิงค์ที่ถูกต้อง
เริ่มต้นด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่ใช่ฟิวส์
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ป้องกัน ดังนั้นการเลือกตัวฟิวส์ควรเริ่มต้นด้วยข้อมูลทางไฟฟ้า
ความจุของหม้อแปลงและแรงดันไฟฟ้าหลักจะกำหนดกระแสไฟฟ้าด้านปฐมภูมิปกติ ค่าดังกล่าวทำให้วิศวกรมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญ แต่ไม่ใช่ พิกัดตัวฟิวส์ขั้นสุดท้าย.
ทำไม
เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ทำงานที่กระแสไฟฟ้าคงที่สมบูรณ์แบบเพียงจุดเดียวตลอดอายุการใช้งาน อาจเกิดการโอเวอร์โหลดชั่วคราว กระแสไฟฟ้า และสภาวะการทำงานปกติอื่นๆ ซึ่งไม่ควรทำให้เกิดการทำงานของฟิวส์โดยไม่จำเป็น
ในเวลาเดียวกัน ฟิวส์จะต้องไม่ใหญ่เกินไปจนข้อผิดพลาดของหม้อแปลงของแท้ยังคงเชื่อมต่ออยู่นานเกินไป
การเลือกฟิวส์จึงกลายเป็นปัญหาในการประสานงานมากกว่าการคำนวณแอมแปร์แบบง่ายๆ
คู่มือการหลอมรวมหม้อแปลงของผู้ผลิตแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน: พิกัดฟิวส์ลิงค์ที่แนะนำนั้นถูกเลือกเพื่อรองรับโหลดของหม้อแปลงในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ต้องการระหว่างการป้องกันและความต่อเนื่องของการบริการ และตารางเองก็ถูกนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางมากกว่าที่จะทดแทนการศึกษาการป้องกันที่มีรายละเอียดมากขึ้น
เหตุใด Transformer Inrush จึงมีความสำคัญ
เหตุผลประการหนึ่งที่ลิงค์ฟิวส์ไม่สามารถจับคู่อย่างใกล้ชิดกับกระแสโหลดเต็มของหม้อแปลงไฟฟ้าได้คือการเพิ่มพลังของหม้อแปลง
เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าได้รับพลังงาน กระแสไฟฟ้าหลักสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงกว่ากระแสไฟฟ้าปกติชั่วคราว สิ่งนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงความผิดเสมอไป
หากฟิวส์ลิงค์ที่เลือกทำงานเร็วเกินไปในภูมิภาคนี้ หม้อแปลงไฟฟ้าอาจประสบปัญหาการทำงานของฟิวส์ที่สร้างความรำคาญในระหว่างการจ่ายไฟตามปกติ
ในทางกลับกัน การเลือกฟิวส์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามากเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่น่ารำคาญจะทำให้การป้องกันอ่อนแอลง
แนวทางที่ดีกว่าคือการเปรียบเทียบ ของฟิวส์ลิงค์ คุณลักษณะเวลาปัจจุบัน กับสภาวะการทำงานของหม้อแปลงที่คาดหวังและขีดจำกัดการป้องกัน
นี่คือเหตุผลว่าทำไมฟิวส์สองตัวที่มีพิกัดแอมแปร์เท่ากันจึงไม่จำเป็นต้องใช้แทนกันจากมุมมองการป้องกัน ตระกูลฟิวส์ลิงค์ที่แตกต่างกันอาจมีความเร็วการทำงานและคุณลักษณะกระแสเวลาที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตฟิวส์ยูทิลิตี้จึงมีคุณลักษณะความเร็วของฟิวส์ลิงค์หลายแบบสำหรับข้อกำหนดในการประสานงานที่แตกต่างกัน
คำถามเชิงปฏิบัติไม่ได้เป็นเพียง:'ฟิวส์นี้มีกี่แอมป์'
มันยัง:'ฟิวส์ลิงค์นี้จะทำงานเร็วแค่ไหนที่ระดับกระแสต่างกัน?'
การป้องกันจะต้องเร็วพอ—แต่ไม่เร็วเกินไป
การป้องกันฟิวส์หม้อแปลงที่ดีอยู่ระหว่างสองสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
หากฟิวส์ทำงานง่ายเกินไป สภาวะชั่วคราวอาจขัดขวางการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ดีและทำให้เกิดไฟฟ้าดับโดยไม่จำเป็น
หากทำงานช้าเกินไป กระแสที่ผิดปกติอาจดำเนินต่อไปนานพอที่จะเพิ่มความเครียดทางความร้อนหรือทางกลบนหม้อแปลง
ลักษณะฟิวส์ลิงค์ที่ถูกต้องจึงต้องประสานกับพฤติกรรมการโหลดและทนต่อข้อผิดพลาดที่อนุญาตของหม้อแปลง
ต้องพิจารณาการป้องกันต้นน้ำและปลายน้ำด้วย
ตัวอย่างเช่น หากด้านรองของหม้อแปลงไฟฟ้ามีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ ฟิวส์หลักไม่ควรทำงานโดยไม่จำเป็นสำหรับข้อผิดพลาดดาวน์สตรีมทุกรายการที่ควรได้รับการล้างอย่างเหมาะสมโดยอุปกรณ์ป้องกันรอง ในเวลาเดียวกัน การป้องกันหลักจะต้องยังคงสามารถล้างข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถลบดาวน์สตรีมออกได้สำเร็จ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการคัดเลือกโดยมืออาชีพจึงพิจารณา ห่วงโซ่การป้องกันทั้งหมด แทนที่จะถือว่าคัตเอาต์ฟิวส์เป็นอุปกรณ์แยกเดี่ยว
เส้นโค้งเวลา-ปัจจุบันมีความสำคัญมากกว่าเลขแอมแปร์ตัวเดียว
อัตราฟิวส์ลิงค์บอกเล่าเรื่องราวเพียงบางส่วนเท่านั้น
เส้นโค้งเวลา-ปัจจุบันแสดงระยะเวลาโดยประมาณที่ฟิวส์ใช้ในการทำงานที่ระดับกระแสต่างๆ ช่วยให้วิศวกรสามารถเปรียบเทียบฟิวส์กับสภาพการทำงานของหม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ
ลองนึกภาพฟิวส์สองตัวที่มีเครื่องหมายแอมแปร์เหมือนกัน อันหนึ่งอาจทำงานได้เร็วขึ้นภายใต้กระแสที่กำหนดหลายเท่า ในขณะที่อีกอันอาจยังคงสภาพเดิมนานกว่า
ความแตกต่างดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ:
การเพิ่มกำลังของหม้อแปลงไฟฟ้า
ความทนทานต่อการโอเวอร์โหลดชั่วคราว
การประสานงานการป้องกันปลายน้ำ
เวลาในการล้างข้อผิดพลาด
ความต่อเนื่องของการบริการ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนตัวฟิวส์โดยการจับคู่พิกัดแอมแปร์ที่พิมพ์ไว้เพียงอย่างเดียวจึงอาจมีความเสี่ยงได้เมื่อการเปลี่ยนฟิวส์มีลักษณะที่แตกต่างออกไป
ตัวอย่างเช่น คำแนะนำฟิวส์ยูทิลิตี้ของ Eaton ระบุตระกูลความเร็วฟิวส์ลิงค์ไล่ออกหลายตระกูล และหมายเหตุว่าการใช้งานอาจต้องการความเร็วการทำงานที่แตกต่างกัน
สำหรับโครงการจริง ดังนั้นประเภทฟิวส์ลิงค์ที่ระบุและข้อมูลเวลาปัจจุบันจึงควรได้รับการตรวจสอบร่วมกับพิกัดแอมแปร์
จะต้องตรวจสอบกระแสไฟฟอลต์ที่มีอยู่ด้วย
การเลือกฟิวส์ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับเวลาที่ฟิวส์เริ่มละลายเท่านั้น
อุปกรณ์ป้องกันจะต้องเหมาะสมกับสภาวะทางไฟฟ้าที่อาจต้องหยุดชะงัก
สำหรับคัตเอาท์ฟิวส์แบบดรอปเอาท์กลางแจ้ง ควรตรวจสอบความสามารถในการขัดจังหวะที่กำหนดของชุดประกอบที่เลือกกับกระแสไฟฟ้าลัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่จุดติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์อาจมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดที่ถูกต้องและกระแสฟิวส์ลิงค์ที่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ยังไม่เหมาะสมหากหน้าที่การขัดจังหวะข้อผิดพลาดที่จำเป็นเกินความสามารถของอุปกรณ์
IEC 60282-2 กำหนดข้อกำหนดสำหรับฟิวส์ขับดันแรงดันสูงสำหรับระบบ AC ที่สูงกว่า 1 kV ในขณะที่ฐานฟิวส์คัตเอาท์ที่หุ้มฉนวนโพลีเมอร์ยังได้รับการจัดการโดยข้อกำหนดการทดสอบเพิ่มเติมของ IEC 60282-4
สำหรับการจัดซื้อ หมายความว่า แรงดันไฟฟ้า พิกัดตัวฟิวส์ และความสามารถในการขัดจังหวะควรได้รับการประเมินร่วมกัน แทนที่จะประเมินอย่างอิสระ
การเชื่อมต่อหม้อแปลงและการจัดการการป้องกันสามารถเปลี่ยนการเลือกได้
อีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรใช้ตาราง 'หม้อแปลง kVA = ขนาดฟิวส์' สากลก็คือการกำหนดค่าหม้อแปลงมีความสำคัญ
หม้อแปลงเฟสเดียวและหม้อแปลงสามเฟสไม่จำเป็นต้องใช้การจัดเรียงฟิวส์แบบเดียวกัน การกำหนดค่า Wye, delta และ open-delta อาจส่งผลต่อวิธีการป้องกันตัวนำหลักด้วย
ตารางฟิวส์ของผู้ผลิตจึงแยกความแตกต่างระหว่างการจัดเตรียมหม้อแปลงที่แตกต่างกัน แทนที่จะแสดงค่ากระแสสากลเพียงค่าเดียวสำหรับทุกระบบ
สำหรับโครงการ EPC และสาธารณูปโภค ซัพพลายเออร์ควรได้รับไดอะแกรมบรรทัดเดียวหรืออย่างน้อยข้อมูลการเชื่อมต่อหม้อแปลงก่อนที่จะแนะนำการเชื่อมต่อฟิวส์
สิ่งนี้จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อฟิวส์ต้องประสานงานกับรีโคลสเซอร์ ฟิวส์อัปสตรีม เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรืออุปกรณ์ป้องกันดาวน์สตรีม
ข้อมูลใดบ้างที่ควรจัดเตรียมไว้สำหรับการเลือกฟิวส์ลิงค์
การสอบถามที่เป็นประโยชน์ทางเทคนิคไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่ควรมีข้อมูลเพียงพอที่จะเข้าใจหม้อแปลงที่ได้รับการป้องกันและเครือข่ายโดยรอบ
สำหรับโครงการส่วนใหญ่ ข้อมูลต่อไปนี้ช่วยให้ซัพพลายเออร์ได้รับคำแนะนำที่ดีขึ้นมาก:
ข้อมูลที่เราแนะนำก่อนเลือกฟิวส์ลิงค์ |
|
ข้อมูล |
ทำไมมันถึงสำคัญ |
|---|---|
ความจุสูงสุดของหม้อแปลงไฟฟ้า |
กำหนดระดับการโหลดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้าของระบบหลัก |
กำหนดแรงดันไฟฟ้าในการทำงานและช่วยคำนวณกระแสไฟฝั่งปฐมภูมิ |
เฟสเดียวหรือสามเฟส |
ส่งผลต่อการจัดการความคุ้มครองและการคำนวณในปัจจุบัน |
การเชื่อมต่อหม้อแปลง |
รองรับการประสานงานฟิวส์ที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดค่าสายไฟที่แตกต่างกัน |
ฟิวส์คัตเอาท์จัดอันดับปัจจุบัน |
ยืนยันความเข้ากันได้กับชุดคัตเอาท์ฟิวส์ 100 A หรือ 200 A |
คุณลักษณะฟิวส์ลิงค์ที่จำเป็น |
กำหนดความเร็วการทำงานและพฤติกรรมการป้องกัน |
มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร |
ตรวจสอบว่าความสามารถในการขัดจังหวะตรงตามข้อกำหนดของระบบ |
อุปกรณ์ป้องกันต้นน้ำ |
จำเป็นสำหรับการประสานงานการป้องกันกับรีโคลสเซอร์ เบรกเกอร์ หรือฟิวส์ต้นทาง |
การป้องกันด้านรอง |
ช่วยป้องกันการทำงานของฟิวส์หลักโดยไม่จำเป็น |
ข้อกำหนดยูทิลิตี้หรือโครงการ |
อาจระบุพิกัดตัวฟิวส์ เส้นโค้ง หรือมาตรฐานทางเทคนิคที่ได้รับอนุมัติ |
สภาพแวดล้อม |
ช่วยในการเลือกการกำหนดค่าคัตเอาต์ฟิวส์กลางแจ้งที่เหมาะสม |
หากลูกค้ายังไม่ทราบค่าเหล่านี้ทั้งหมด ป้ายชื่อหม้อแปลง แผนภาพบรรทัดเดียว ข้อมูลฟิวส์ที่มีอยู่ หรือข้อกำหนดทางเทคนิคในการประกวดราคาสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์ได้
ข้อผิดพลาดในการซื้อทั่วไป: 'ฉันต้องการฟิวส์ 200 A'
สมมติว่าผู้ซื้อขอฟิวส์แบบดรอปเอาท์ 200 A สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย
ประโยคนั้นอาจหมายถึงหลายอย่างที่แตกต่างกัน
ผู้ซื้ออาจหมายถึง:
ชุดคัตเอาต์ฟิวส์พิกัด 200 A;
ตัวยึดฟิวส์ 200 A;
ลิงค์ฟิวส์ 200 A;
หรือเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนคัตเอาต์ 200 A ที่มีอยู่
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อกำหนดเดียวกันโดยอัตโนมัติ
ใบเสนอราคาที่มีความรับผิดชอบทางเทคนิคควรชี้แจงความหมายที่ตั้งใจไว้ก่อนการผลิต
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในโครงการระหว่างประเทศ ซึ่งคำศัพท์อาจแตกต่างกันระหว่างสาธารณูปโภค ผู้รับเหมา EPC ผู้จัดจำหน่าย และผู้ผลิต
แทนที่จะถามเพียงว่า'คุณต้องการ 100 A หรือ 200 A?'
การสนทนาด้านเทคนิคที่ดีกว่าคือ:'ความจุของหม้อแปลงไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าหลัก อัตราหรือคุณลักษณะของฟิวส์ลิงค์ที่ต้องการ และการจัดการการป้องกันคือเท่าใด'
การเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวสามารถป้องกันข้อผิดพลาดในการเลือกจำนวนมากได้
โซลูชั่นคัตเอาท์ฟิวส์กำลัง DGG สำหรับการป้องกันหม้อแปลง
DGG Power จ่ายโซลูชันคัตเอาท์ฟิวส์แบบดรอปเอาท์กลางแจ้งสำหรับ ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 10 kV ถึง 38 kV พร้อม 100 A และ 200 A การกำหนดค่ากระแสไฟพิกัด
นอกจากนี้บริษัทยังนำเสนอโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อรองรับข้อกำหนดด้านฉนวน การติดตั้ง และโครงการที่แตกต่างกัน
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเอกสารการทดสอบจากบุคคลที่สาม วัสดุของบริษัท DGG จะระบุ ฟิวส์ดรอปเอาท์ 15 kV พร้อมรายงาน KEMA และ ฟิวส์ดรอปเอาท์ 38 kV พร้อมรายงาน TÜV รายงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรงกับผลิตภัณฑ์และการกำหนดค่าที่เสนอจริง แทนที่จะถือเป็นการรับรองทั่วไปสำหรับคัตเอาท์ฟิวส์ทุกอัน
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงสำหรับการประมูลสาธารณูปโภคหรือโครงการ EPC ตัวตัดฟิวส์ หลอดฟิวส์ ข้อกำหนดการเชื่อมต่อฟิวส์ ระดับฉนวน ขนาดการติดตั้ง และเอกสารทางเทคนิคควรได้รับการตรวจสอบเป็นแพ็คเกจเดียว
DGG Power ยังสามารถรองรับการกำหนดค่าโครงสร้างที่แตกต่างกันและการปรับแต่งตามโครงการตามข้อกำหนดทางเทคนิคของลูกค้า
คำถามที่พบบ่อย: การเลือกฟิวส์ลิงค์สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย
ไม่ พิกัดคัตเอาต์ A 100 A หรือ 200 A อธิบายความสามารถกระแสไฟพิกัดของชุดคัตเอาต์ ข้อต่อฟิวส์แบบเปลี่ยนได้อาจมีพิกัดกระแสไฟที่แตกต่างกันที่เลือกตามข้อกำหนดของหม้อแปลงและการป้องกัน
ความจุของหม้อแปลงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ยังไม่เพียงพอในตัวเอง ควรพิจารณาแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ โครงร่างหม้อแปลง สภาวะการทำงานที่คาดหวัง คุณลักษณะเวลาของฟิวส์ลิงค์ กระแสไฟลัดที่มีอยู่ และการประสานงานการป้องกัน
ลิงค์ขนาดใหญ่อาจยังคงมีเสถียรภาพในสภาวะกระแสไฟชั่วคราว แต่ยังสามารถลดระดับการป้องกันที่ให้กับหม้อแปลงได้อีกด้วย วัตถุประสงค์คือเพื่อเลือกคุณลักษณะที่สร้างสมดุลระหว่างการทำงานปกติ ความต่อเนื่องของการบริการ และการป้องกันข้อผิดพลาด
ไม่ ครอบครัวฟิวส์ลิงค์ที่แตกต่างกันอาจมีลักษณะเฉพาะของเวลาปัจจุบันและความเร็วในการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรตรวจสอบคุณลักษณะหรือประเภทตัวฟิวส์ด้วย
ป้ายชื่อหม้อแปลง แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ ความจุของหม้อแปลง แผนภาพบรรทัดเดียว ข้อมูลฟิวส์ลิงค์ที่มีอยู่ อัตราการตัดที่ต้องการ ข้อมูลกระแสฟอลต์ และข้อกำหนดจำเพาะด้านสาธารณูปโภค มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ใช่. DGG Power สามารถให้การกำหนดค่า 100 A และ 200 A ภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดฟิวส์ 10–38 kV ข้อมูลจำเพาะลิงค์ฟิวส์ขั้นสุดท้ายควรได้รับการยืนยันแยกต่างหากตามข้อกำหนดการป้องกันหม้อแปลง
ไม่ได้เลือกลิงค์ฟิวส์หม้อแปลงที่ถูกต้องโดยจับคู่หมายเลขหนึ่งกับอีกหมายเลขหนึ่ง
ความจุของหม้อแปลงกำหนดจุดเริ่มต้น แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าหลัก การกำหนดค่าหม้อแปลง ลักษณะเฉพาะของเวลาปัจจุบัน สภาพการทำงานปกติ ระดับความผิดปกติ และการประสานงานกับอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ
ที่สำคัญผู้ซื้อควรแยกแยะระหว่าง กระแสไฟที่ได้รับการจัดอันดับของคัตเอาท์ฟิวส์แบบดรอป เอาท์ กับ ระดับแอมแปร์และลักษณะการทำงานของฟิวส์ที่อยู่ภายใน.
สำหรับสาธารณูปโภค ผู้รับเหมา EPC และผู้ซื้ออุปกรณ์กระจายสินค้า การชี้แจงพารามิเตอร์เหล่านี้ก่อนเสนอราคาสามารถลดการเลือกที่ไม่ถูกต้อง และทำให้การประสานงานการทดสอบการใช้งานและการป้องกันในภายหลังง่ายขึ้นมาก
หากคุณกำลังเลือกคัตเอาท์ฟิวส์แบบดรอปเอาท์และลิงค์ฟิวส์สำหรับโครงการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ให้ส่ง DGG Power ความจุของหม้อแปลง แรงดันไฟฟ้าหลัก การกำหนดค่าระบบ ระดับการตัดฟิวส์ที่ต้องการ ข้อกำหนดการป้องกัน และข้อกำหนดของโครงการ เราช่วยคุณประเมินการกำหนดค่าที่เหมาะสมก่อนเสนอราคาได้