CJ:ລະຫັດວິສາຫະກິດ
M: ເບຣກເກີ້ວົງຈອນກໍລະນີທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ພິມ
1: ເລກທີ່ອອກແບບ
□: ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງເຟຣມ
□:ລະຫັດຄຸນລັກສະນະຄວາມສາມາດໃນການແຕກຫັກ/S ໝາຍເຖິງປະເພດມາດຕະຖານ (S ສາມາດຍົກເວັ້ນໄດ້) H ໝາຍເຖິງປະເພດທີ່ສູງກວ່າ
ໝາຍເຫດ: ມີຂົ້ວກາງສີ່ປະເພດ (ຂົ້ວ N) ສຳລັບຜະລິດຕະພັນສີ່ເຟສ. ຂົ້ວກາງປະເພດ A ບໍ່ມີອົງປະກອບສະດຸດກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ມັນເປີດຢູ່ສະເໝີ, ແລະມັນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດ ຫຼື ປິດຮ່ວມກັບສາມຂົ້ວອື່ນໆ.
ຂົ້ວກາງຂອງປະເພດ B ບໍ່ໄດ້ມີອົງປະກອບສະດຸດກະແສເກີນ, ແລະມັນຖືກເປີດ ຫຼື ປິດຮ່ວມກັບສາມຂົ້ວອື່ນໆ (ຂົ້ວກາງຖືກເປີດກ່ອນທີ່ຈະປິດ) ຂົ້ວກາງຂອງປະເພດ C ແມ່ນຕິດຕັ້ງອົງປະກອບສະດຸດກະແສເກີນ, ແລະມັນຖືກເປີດ ຫຼື ປິດຮ່ວມກັບສາມຂົ້ວອື່ນໆ (ຂົ້ວກາງຖືກເປີດກ່ອນທີ່ຈະປິດ) ຂົ້ວກາງຂອງປະເພດ D ແມ່ນຕິດຕັ້ງອົງປະກອບສະດຸດກະແສເກີນ, ມັນຖືກເປີດຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປີດ ຫຼື ປິດຮ່ວມກັບສາມຂົ້ວອື່ນໆ.
| ຊື່ອຸປະກອນເສີມ | ການປ່ອຍຕົວທາງອີເລັກໂທຣນິກ | ການປ່ອຍສານປະສົມ | ||||||
| ຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ, ການປ່ອຍພາຍໃຕ້ແຮງດັນ, ຕິດຕໍ່ເຕືອນ | 287 | 378 | ||||||
| ສອງຊຸດຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ, ຕິດຕໍ່ເຕືອນໄພ | 268 | 368 | ||||||
| ການປ່ອຍ Shunt, ການຕິດຕໍ່ເຕືອນໄພ, ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ | 238 | 348 | ||||||
| ການປ່ອຍແຮງດັນພາຍໃຕ້ແຮງດັນ, ການຕິດຕໍ່ເຕືອນໄພ | 248 | 338 | ||||||
| ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍຕິດຕໍ່ເຕືອນໄພ | 228 | 328 | ||||||
| ການຕິດຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພປ່ອຍ Shunt | 218 | 318 | ||||||
| ການປ່ອຍແຮງດັນຕ່ຳກວ່າລະດັບຂອງການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ | 270 | 370 | ||||||
| ສອງຊຸດຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ | 260 | 360 | ||||||
| ການປ່ອຍ Shunt ການປ່ອຍແຮງດັນຕ່ຳ | 250 | 350 | ||||||
| ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍປ່ອຍ Shunt | 240 | 340 | ||||||
| ການປ່ອຍແຮງດັນຕ່ຳ | 230 | 330 | ||||||
| ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ | 220 | 320 | ||||||
| ການປ່ອຍ Shunt | 210 | 310 | ||||||
| ການຕິດຕໍ່ເຕືອນໄພ | 208 | 308 | ||||||
| ບໍ່ມີອຸປະກອນເສີມ | 200 | 300 | ||||||
| 1 ຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ | ||||||||
| ຮຸ່ນ | ໄອແມັກ (A) | ສະເປັກ (A) | ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (V) | ແຮງດັນໄຟຟ້າປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (V) | ຫ້ອງໄອຊີຢູ (kA) | ໄອຊີເອສ (kA) | ຈຳນວນຂົ້ວ (P) | ໄລຍະທາງໂຄ້ງ (ມມ) |
| CJMM1-63S | 63 | 6,10,16,20 25,32,40, 50,63 | 400 | 500 | 10* | 5* | 3 | ≤50 |
| CJMM1-63H | 63 | 400 | 500 | 15* | 10* | 3,4 | ||
| CJMM1-100S | 100 | 16, 20, 25, 32 40,50,63, 80,100 | 690 | 800 | 35/10 | 22/5 | 3 | ≤50 |
| CJMM1-100H | 100 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
| CJMM1-225S | 225 | 100,125, 160,180, 200,225 | 690 | 800 | 35/10 | 25/5 | 3 | ≤50 |
| CJMM1-225H | 225 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
| CJMM1-400S | 400 | 225,250, 315,350, 400 | 690 | 800 | 50/15 | 35/8 | 3,4 | ≤100 |
| CJMM1-400H | 400 | 400 | 800 | 65 | 35 | 3 | ||
| CJMM1-630S | 630 | 400,500, 630 | 690 | 800 | 50/15 | 35/8 | 3,4 | ≤100 |
| CJMM1-630H | 630 | 400 | 800 | 65 | 45 | 3 | ||
| ໝາຍເຫດ: ເມື່ອພາລາມິເຕີການທົດສອບສຳລັບ 400V, 6A ໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນ | ||||||||
| 2 ລັກສະນະການເຮັດວຽກຕັດເວລາປີ້ນກັບກັນເມື່ອແຕ່ລະຂົ້ວຂອງການປ່ອຍກະແສເກີນສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານຖືກເປີດໃນເວລາດຽວກັນ | ||||||||
| ກະແສໄຟຟ້າລາຍການທົດສອບ (I/In) | ພື້ນທີ່ເວລາທົດສອບ | ສະຖານະເບື້ອງຕົ້ນ | ||||||
| ກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສະດຸດ 1.05 ນິ້ວ | 2 ຊົ່ວໂມງ (n>63A), 1 ຊົ່ວໂມງ (n<63A) | ສະພາບໜາວເຢັນ | ||||||
| ກະແສໄຟຟ້າສະດຸດ 1.3 ນິ້ວ | 2 ຊົ່ວໂມງ (n>63A), 1 ຊົ່ວໂມງ (n<63A) | ດຳເນີນການທັນທີ ຫຼັງຈາກການທົດສອບເລກທີ 1 | ||||||
| 3 ລັກສະນະການເຮັດວຽກຕັດເວລາກັບກັນເມື່ອແຕ່ລະຂົ້ວຂອງເກີນ ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສຳລັບການປົກປ້ອງມໍເຕີແມ່ນເປີດໃນເວລາດຽວກັນ. | ||||||||
| ການຕັ້ງຄ່າເວລາປະຈຸບັນ ສະຖານະເບື້ອງຕົ້ນ | ໝາຍເຫດ | |||||||
| 1.0 ນິ້ວ | >2 ຊົ່ວໂມງ | ສະພາບໜາວເຢັນ | ||||||
| 1.2 ນິ້ວ | ≤2 ຊົ່ວໂມງ | ດຳເນີນການທັນທີຫຼັງຈາກການທົດສອບອັນດັບ 1 | ||||||
| 1.5 ນິ້ວ | ≤4ນາທີ | ສະພາບໜາວເຢັນ | 10≤ໃນ≤225 | |||||
| ≤8ນາທີ | ສະພາບໜາວເຢັນ | 225≤ໃນ≤630 | ||||||
| 7.2 ນິ້ວ | 4s≤T≤10s | ສະພາບໜາວເຢັນ | 10≤ໃນ≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | ສະພາບໜາວເຢັນ | 225≤ໃນ≤630 | ||||||
| 4 ລັກສະນະການເຮັດວຽກທັນທີຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານຕ້ອງຖືກຕັ້ງໄວ້ທີ່ 10 ນິ້ວ + 20%, ແລະ ລັກສະນະການເຮັດວຽກທັນທີຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສຳລັບການປ້ອງກັນມໍເຕີຕ້ອງຖືກຕັ້ງໄວ້ທີ່ 12ln ± 20% |
CJMM1-63, 100, 225, ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ (ການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານດ້ານໜ້າ)
| ຂະໜາດ (ມມ) | ລະຫັດລຸ້ນ | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ | C | 85.0 | 85.0 | 88.0 | 88.0 | 102.0 | 102.0 | |
| E | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 60.0 | 52.0 | ||
| F | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.5 | 25.0 | 23.5 | ||
| G | 14.0 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | ||
| G1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | ||
| H | 73.0 | 81.0 | 68.0 | 86.0 | 88.0 | 103.0 | ||
| H1 | 90.0 | 98.5 | 86.0 | 104.0 | 110.0 | 127.0 | ||
| H2 | 18.5 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||
| H3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| H4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| L | 135.0 | 135.0 | 150.0 | 150.0 | 165.0 | 165.0 | ||
| L1 | 170.0 | 173.0 | 225.0 | 225.0 | 360.0 | 360.0 | ||
| L2 | 117.0 | 117.0 | 136.0 | 136.0 | 144.0 | 144.0 | ||
| W | 78.0 | 78.0 | 91.0 | 91.0 | 106.0 | 106.0 | ||
| W1 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | ||
| W2 | - | 100.0 | - | 120.0 | - | 142.0 | ||
| W3 | - | - | 65.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | ||
| ຂະໜາດຕິດຕັ້ງ | A | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | |
| B | 117.0 | 117.0 | 128.0 | 128.0 | 125.0 | 125.0 | ||
| od | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
CJMM1-400,630,800, ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ (ການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານດ້ານໜ້າ)
| ຂະໜາດ (ມມ) | ລະຫັດລຸ້ນ | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ | C | 127 | 134 | |||||
| C1 | 173 | 184 | ||||||
| E | 89 | 89 | ||||||
| F | 65 | 65 | ||||||
| G | 26 | 29 | ||||||
| G1 | 13.5 | 14 | ||||||
| H | 107 | 111 | ||||||
| H1 | 150 | 162 | ||||||
| H2 | 39 | 44 | ||||||
| H3 | 6 | 6.5 | ||||||
| H4 | 5 | 7.5 | ||||||
| H5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| L | 257 | 271 | ||||||
| L1 | 465 | 475 | ||||||
| L2 | 225 | 234 | ||||||
| W | 150 | 183 | ||||||
| W1 | 48 | 58 | ||||||
| W2 | 198 | 240 | ||||||
| A | 44 | 58 | ||||||
| ຂະໜາດຕິດຕັ້ງ | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
ແຜນວາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານດ້ານຫຼັງສຽບເຂົ້າ
| ຂະໜາດ (ມມ) | ລະຫັດລຸ້ນ | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| ຂະໜາດຂອງປະເພດປລັກອິນສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານດ້ານຫຼັງ | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 ຂຸມເລິກ | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
| od1 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 16.5 | |
| od2 | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| oD | 8 | 24 | 26 | 31 | 33 | 37 | |
| oD1 | 8 | 16 | 20 | 33 | 37 | 37 | |
| H6 | 44 | 68 | 66 | 60 | 65 | 65 | |
| H7 | 66 | 108 | 110 | 120 | 120 | 125 | |
| H8 | 28 | 51 | 51 | 61 | 60 | 60 | |
| H9 | 38 | 65.5 | 72 | - | 83.5 | 93 | |
| H10 | 44 | 78 | 91 | 99 | 106.5 | 112 | |
| H11 | 8.5 | 17.5 | 17.5 | 22 | 21 | 21 | |
| L2 | 117 | 136 | 144 | 225 | 225 | 234 | |
| L3 | 117 | 108 | 124 | 194 | 194 | 200 | |
| L4 | 97 | 95 | 9 | 165 | 163 | 165 | |
| L5 | 138 | 180 | 190 | 285 | 285 | 302 | |
| L6 | 80 | 95 | 110 | 145 | 155 | 185 | |
| M | M6 | M8 | M10 | - | - | - | |
| K | 50.2 | 60 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
| J | 60.7 | 62 | 54 | 129 | 129 | 123 | |
| M1 | M5 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | |
| W1 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 58 | |
ເບກເກີວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນໄຟຟ້າຈາກກະແສໄຟຟ້າເກີນ. ກະແສໄຟຟ້າເກີນນີ້ສາມາດເກີດຈາກການໂຫຼດເກີນ ຫຼື ວົງຈອນສັ້ນ. ເບກເກີວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍຂອບເຂດຈຳກັດຕ່ຳ ແລະ ເທິງທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງທີ່ສາມາດປັບໄດ້. ນອກເໜືອໄປຈາກກົນໄກການເດີນທາງ, MCCB ຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນສະວິດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຫຼື ການດຳເນີນງານບຳລຸງຮັກສາ. MCCBs ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ ແລະ ທົດສອບສຳລັບກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພໃນທຸກສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການນຳໃຊ້. ພວກມັນເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບເປັນສະວິດຕັ້ງຄ່າໃໝ່ສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າເພື່ອຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກວົງຈອນເກີນ, ຄວາມຜິດພາດຂອງດິນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຫຼື ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນຂີດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ.
ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແບບແມ່ພິມ (MCCBs) ໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆໄດ້ປະຕິວັດວິທີການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. MCCB ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນ. ພວກມັນໃຫ້ການປົກປ້ອງຈາກການໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ແລະ ຄວາມຜິດພາດທາງໄຟຟ້າອື່ນໆ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດທາງໄຟຟ້າ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄໝ້.
ໜຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງ MCCB ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າສູງ. ພວກມັນຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ຄວບຄຸມວົງຈອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງ. ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຜະລິດ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ, ແລະ ການຂົນສົ່ງແມ່ນອາໄສ MCCB ຫຼາຍເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມສາມາດຂອງ MCCB ໃນການຈັດການກະແສໄຟຟ້າສູງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນກໍລະນີທີ່ມີການໂຫຼດເກີນ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວເຮັດໃຫ້ MCCB ເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນອຸດສາຫະກຳເຫຼົ່ານີ້.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງຂອງ MCCB ແມ່ນຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້. ພວກມັນມີຂະໜາດກະທັດຮັດ ແລະ ສາມາດປະສົມປະສານເຂົ້າກັບກະດານສະຫຼັບ ແລະ ກະດານສະຫຼັບໄດ້ງ່າຍ. ການອອກແບບແບບໂມດູນຂອງພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ການຕັ້ງຄ່າມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດປັບຕົວໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, MCCB ຍັງມີໃຫ້ໃຊ້ໃນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການໂຫຼດໄຟຟ້າຕ່າງໆ. ຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຮັດໃຫ້ MCCB ເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ການປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ MCCB ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. MCCB ມີກົນໄກການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສາມາດກວດຈັບ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດທາງໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພວກມັນມີເຊັນເຊີ ແລະ ເຊັນເຊີຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ຄວາມຮ້ອນ, ແມ່ເຫຼັກ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງສາມາດຮັບຮູ້ສະພາບທາງໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ເມື່ອກວດພົບຄວາມຜິດພາດ, MCCB ຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທັນທີ, ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ.
MCCB ຍັງຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານໂດຍລວມຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. ໂດຍການປົກປ້ອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າ ແລະ ການໂຫຼດເກີນ, ພວກມັນປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ການສູນເສຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ. ດ້ວຍການເນັ້ນໜັກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການນຳໃຊ້ເບຣກເກີວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແບບແມ່ພິມໄດ້ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າສູງ, ຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງ, ການກວດຈັບຄວາມຜິດພາດທີ່ຊັດເຈນ, ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ. ເມື່ອເທັກໂນໂລຢີກ້າວໜ້າ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແບບແມ່ພິມຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກຳຍັງສືບຕໍ່ອີງໃສ່ການໃຊ້ໄຟຟ້າເພື່ອດຳເນີນງານ, ບົດບາດຂອງ MCCB ໃນການຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນຈະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.