ກວດວິນິດໄສ ແລະແກ້ໄຂສິ່ງລົບກວນໃນເຄື່ອງສົ່ງຄວາມຮ້ອນເກີນ. ຮຽນຮູ້ສາເຫດຫຼັກ, VFD harmonics, ແລະວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນມໍເຕີ.
ປຽບທຽບການແກ້ໄຂປັດໄຈພະລັງງານອັດຕະໂນມັດ (APFC). ຮຽນຮູ້ວິທີການທີ່ຈະເລືອກເອົາລະບົບທີ່ເຫມາະສົມ, ເລືອກ contactors, ແລະຫຼີກເວັ້ນການຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະສົມກົມກຽວ.
ຮຽນຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ contactors ມາດຕະຖານລົ້ມເຫລວໃນທະນາຄານ capacitor ແລະວິທີການ AC-6b capacitor contactors ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕິດຕໍ່ແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ.
ຄົ້ນພົບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ breakers circuit ແລະ relay overload ຄວາມຮ້ອນເພື່ອປົກປັກຮັກສາສາຍໄຟຟ້າແລະອຸປະກອນມໍເຕີຂອງທ່ານ.
ຮຽນຮູ້ຂະຫນາດແລະກໍາຫນົດຄ່າ relays overload ຄວາມຮ້ອນໂດຍໃຊ້ກົດລະບຽບ NEC. ປົກປ້ອງມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດ VFD, ແລະປ້ອງກັນການເຜົາໄຫມ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ວິເຄາະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ contactor PFC ແລະເລືອກ capacitor contactor ທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍແລະຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງປັດໃຈພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວ.
ການວິນິດໄສ, ຣີເຊັດ, ແລະທົດສອບການສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮ້ອນເກີນຢ່າງປອດໄພຂອງທ່ານ. ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງມໍເຕີແລະການຢຸດງານອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີລາຄາຖືກດ້ວຍຄໍາແນະນໍາຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນຂອງພວກເຮົາ.
ຮຽນຮູ້ວິທີການຄັດເລືອກຫ້ອງການເດີນທາງ relay ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປທີ່ເຫມາະສົມ (Class 10, 20, 30) ເພື່ອປົກປັກຮັກສາມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາແລະຫຼີກເວັ້ນການເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-04-16 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງການຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຢ່າງແທ້ຈິງຈາກໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາ. ຂະໜາດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ AC contactor ນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມໂລຫະກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການເຊື່ອມໄຟຟ້າ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງເວລາ. ການເລືອກອົງປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊອກຫາຕົວເລກສ່ວນ OEM ທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງສະເພາະໄຟຟ້າໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຂອງທ່ານ. ປະເພດຂອງການໂຫຼດ, ກະແສ inrush, ແລະຮອບວຽນຫນ້າທີ່ກໍານົດການເລືອກຂອງທ່ານ. ຄວາມບໍ່ກົງກັນແບບງ່າຍດາຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວໃນທັນທີໃນການດໍາເນີນງານແລະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພໂດຍລວມ.
ຄູ່ມືນີ້ແບ່ງອອກມາດຖານວິສະວະກໍາ, ຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມ, ແລະກົດລະບຽບການຂະຫນາດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ. ທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກໍາຈະຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງສະຫວິດທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາໃຫ້ກອບວຽກທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອຮັກສາແຜງ ແລະລະບົບ HVAC ຂອງທ່ານໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ. ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນວ່າວິທີການແຍກແຮງດັນຂອງທໍ່ຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງການໂຫຼດ.
Application Dictates Sizing: ການຄວບຄຸມມໍເຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ປະເພດການນໍາໃຊ້ IEC (ເຊັ່ນ: AC-3 ສໍາລັບມໍເຕີ້ກະຮອກ), ໃນຂະນະທີ່ຂະຫນາດ HVAC ອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງກະແສໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງອັດແລະພັດລົມ.
Coil ແຍກຕ່າງຫາກຈາກການໂຫຼດ: ແຮງດັນຂອງ coil ຄວບຄຸມ (ຕົວຢ່າງ, 24V ຫຼື 120V) ດໍາເນີນການເປັນເອກະລາດຈາກແຮງດັນຕິດຕໍ່ຕົ້ນຕໍ (e. g. 480V); ທັງສອງຈະຕ້ອງກົງກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບຂອງເຈົ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ການປະຕິບັດຕາມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ການເລືອກ UL 508A ຫຼືຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ IEC ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສໍາລັບແຜງຄວບຄຸມການຄ້າແລະເຮັດໃຫ້ການກວດກາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກງ່າຍຂຶ້ນ.
Oversizing ແມ່ນການປະຕິບັດມາດຕະຖານ: ການຕັດ contactor - ການເລືອກຫນຶ່ງຂະຫນາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຄິດໄລ່ - ການຍືດອາຍຸໄຟຟ້າຂອງມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ.
ການເລືອກຮາດແວທີ່ຖືກຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນໃນ nameplate. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ຕົວຫຍໍ້ສະເພາະເພື່ອອະທິບາຍຄວາມສາມາດຂອງໄຟຟ້າ. ການບໍ່ສົນໃຈຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນສາມອັດຕາ amperage ຕົ້ນຕໍກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຊື້. ແຕ່ລະຄະແນນກໍານົດຂອບເຂດການດໍາເນີນການທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບອຸປະກອນ.
Full Load Amps (FLA): ອັນນີ້ສະແດງເຖິງປັດຈຸບັນສູງສຸດທີ່ອຸປະກອນສາມາດຈັດການໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວວັດແທກຂະໜາດພື້ນຖານຂອງເຈົ້າສຳລັບການປະຕິບັດມາດຕະຖານ.
Locked Rotor Amps (LRA): Motors ດຶງພະລັງງານໂດຍຫຍໍ້, ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ແມ່ນ LRA. ໂດຍປົກກະຕິມັນວັດແທກສູງກວ່າ 5 ຫາ 7 ເທົ່າຂອງ FLA.
Resistive Load (RES): ນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ບໍ່ແມ່ນມໍເຕີ. ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນແລະໄຟ incandescent ຕົກຢູ່ໃນປະເພດນີ້. ການໂຫຼດຕ້ານທານບໍ່ປະສົບກັບການເລີ່ມຕົ້ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ນັກວິຊາການຫຼາຍຄົນສັບສົນແຮງດັນ coil ແລະແຮງດັນຕິດຕໍ່ຕົ້ນຕໍ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນວົງຈອນແຍກຕ່າງຫາກຢ່າງສົມບູນ. ວົງຈອນຄວບຄຸມພະລັງງານ coil. ມັນມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຮງດັນຕໍ່າ AC ຫຼື DC. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການປອດໄພໃນເວລາທີ່ກົດປຸ່ມຄວບຄຸມ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນຕົ້ນຕໍຈັດການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາແຮງດັນສູງ. ເຂົາເຈົ້າອາດຈະປ່ຽນ 480V ເພື່ອໃຊ້ປ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່. ແຮງດັນຂອງທໍ່ບໍ່ກົງກັນແມ່ນສາເຫດຫຼັກຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ການໃຊ້ 120V ກັບ coil 24V ຈະທໍາລາຍມັນທັນທີ. ການໃຊ້ 24V ກັບທໍ່ 120V ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງດັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ.
ຈຳນວນຂອງເສົາກຳນົດຈຳນວນວົງຈອນເອກະລາດທີ່ອຸປະກອນສາມາດສະຫຼັບພ້ອມກັນໄດ້. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບຂອງເຈົ້າກໍານົດຄວາມຕ້ອງການນີ້.
3-Pole: ນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານທົ່ວໄປສໍາລັບລະບົບອຸດສາຫະກໍາສາມເຟດ. ມັນປ່ຽນສາຍໄຟຟ້າຫຼັກສາມທີ່ເຂົ້າສູ່ມໍເຕີ.
4-Pole: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະໃດຫນຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນກາງຄຽງຄູ່ກັບສາມໄລຍະ. ທ່ານຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງ 4 ເສົາໃນເວລາສ້າງສະວິດການໂອນຍ້າຍພິເສດຫຼືເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການພື້ນຖານສະເພາະ.
ມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາແລະຫນ່ວຍ HVAC ການຄ້າມີພຶດຕິກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຫດຜົນຂອງຂະຫນາດດຽວກັນສໍາລັບທັງສອງ. ແຕ່ລະສະພາບແວດລ້ອມໃຊ້ຄວາມກົດດັນກົນຈັກທີ່ເປັນເອກະລັກກັບການຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າ.
ມາດຕະຖານເອີຣົບ (IEC) ຈັດປະເພດການໂຫຼດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນດ້ານການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານຕ້ອງນຳໃຊ້ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ IEC ເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອເລືອກ a ມໍເຕີ contactor . ການໃຊ້ປະເພດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ໄວ.
ປະເພດ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
ລັກສະນະການດໍາເນີນງານ |
|---|---|---|
AC-1 |
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງມາດຕະຖານ |
ການໂຫຼດທີ່ບໍ່ແມ່ນ inductive ຫຼື inductive ເລັກນ້ອຍ. ກະແສ inrush ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. |
AC-3 |
ຈັກສູບ, ພັດລົມ, conveyors |
ມໍເຕີມາດຕະຖານກະຮອກ. ເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດຢູ່ໃນຄວາມໄວການປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່. |
AC-4 |
ລົດເຄນ, hoist, ໂລຫະ |
ຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດ. ປີ້ນກັບກັນຢ່າງໄວວາ, ນິ້ວ, ຫຼືສຽບມໍເຕີ. |
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາຂໍ້ກໍານົດການເຊື່ອມໂຍງ. ສະວິດແບບສະແຕນດຽວແມ່ນພຽງພໍສໍາລັບການໂຫຼດທົນທານຕໍ່ງ່າຍດາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, motors ອຸດສາຫະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງທີ່ສົມບູນແບບ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ contactor ກັບ relay overload ເພື່ອສ້າງເປັນ motor starter ສໍາເລັດ. ການປະສົມປະສານນີ້ປົກປ້ອງທັງວົງຈອນສັ້ນແລະການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນເກີນເທື່ອລະກ້າວ.
ລະບົບ HVAC ລວມປະເພດມໍເຕີທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນດຽວ. ທ່ານມີມໍເຕີບີບອັດຫນັກແລະມໍເຕີພັດລົມເບົາກວ່າເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
ກໍານົດການໂຫຼດ Compressor: ຊອກຫາຕົວເກັບຄ່າຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ (RLA) ເທິງແຜ່ນຊື່ເຄື່ອງອັດ.
ກໍານົດການໂຫຼດຂອງພັດລົມ: ຊອກຫາການໂຫຼດເຕັມແອມ (FLA) ໃນມໍເຕີພັດລົມ condenser.
ຄິດໄລ່ທັງໝົດ: ເພີ່ມ RLA ແລະ FLA ຮ່ວມກັນ. ຜົນລວມນີ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂະຫນາດ contactor ຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງທ່ານ.
ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດພາກສະຫນາມທົ່ວໄປຫຼາຍທີ່ເອີ້ນວ່າດັກເບກເກີ. ນັກວິຊາການຈໍານວນຫຼາຍຂະຫນາດການທົດແທນໂດຍອີງໃສ່ຂອບເຂດຈໍາກັດ fuse ຫຼື breaker ສູງສຸດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດ. ແຜງຫນຶ່ງອາດມີຕົວເບກເກີ 50A ສໍາລັບການປົກປ້ອງດ້ານເທິງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການໂຫຼດອຸປະກອນຕົວຈິງອາດຈະມີພຽງແຕ່ 32A. ໃນສະຖານະການນີ້, ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການ contactor 40A FLA.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ຊື້ຂອງທ່ານວ່າຈໍານວນສ່ວນ OEM ມີຄວາມສໍາຄັນຫນ້ອຍຫຼາຍ. ການທົດແທນຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດເພື່ອມາຮອດ. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ກົງກັບຂໍ້ກໍານົດ VAC, FLA, ແລະ LRA ຂອງອົງປະກອບຕົ້ນສະບັບ. ປັດໄຈແບບຟອມແລະແຮງດັນຂອງທໍ່ກໍານົດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາປ້າຍຍີ່ຫໍ້.
ບໍ່ແມ່ນອົງປະກອບທັງຫມົດລອດຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງເກີນກວ່າການຈັດອັນດັບປ້າຍຊື່ມາດຕະຖານເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. metrics ຕະຫຼອດຊີວິດແລະຄຸນນະພາບວັດສະດຸກໍານົດຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາ.
ຜູ້ຜະລິດລາຍຊື່ສອງຕົວຊີ້ວັດອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງຢູ່ໃນແຜ່ນສະເພາະ. ອາຍຸຂອງກົນຈັກວັດແທກຄວາມທົນທານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ມັນນັບຈໍານວນຄັ້ງທີ່ສະປົ່ງພາຍໃນແລະ armatures ສາມາດຮອບວຽນໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດໄຟຟ້າ. ຕົວເລກນີ້ມັກຈະມີເຖິງ 10 ລ້ານຮອບ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ອາຍຸການໄຟຟ້າສະຫນອງການວັດແທກການປະເມີນຜົນທີ່ແທ້ຈິງ. ມັນວັດແທກວິທີການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໄຟຟ້າຢ່າງເຕັມທີ່. Arcing ເກີດຂຶ້ນທຸກຄັ້ງທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນແຍກຕ່າງຫາກ. ລວດຟ້າຜ່າຂະໜາດນ້ອຍນີ້ເຮັດໃຫ້ໂລຫະຂະໜາດນ້ອຍ vaporizes. ຮອບວຽນຫນ້າທີ່ຮຸນແຮງຫຼຸດລົງອາຍຸການໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 1 ລ້ານຮອບກ່ອນທີ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຕ້ອງການປ່ຽນແທນ.
ການຈັດອັນດັບມາດຕະຖານຖືວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ. ໂລກທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ຄ່ອຍສະຫນອງເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ. ທ່ານຕ້ອງ derate ອົງປະກອບຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ປະເຊີນກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. Derating ຫມາຍຄວາມວ່າເລືອກ contactor ຫນຶ່ງຫຼືສອງຂະຫນາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າການຄິດໄລ່ພື້ນຖານຂອງທ່ານກໍານົດ.
ອຸນຫະພູມລ້ອມຮອບສູງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນທີ່ຈະ dissipate ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ. ແຜງຄວບຄຸມທີ່ປິດລ້ອມດ້ວຍການລະບາຍອາກາດທີ່ບໍ່ດີຈະສ້າງເຕົາອົບທີ່ເປັນທ້ອງຖິ່ນ. ການຕິດຕັ້ງລະດັບສູງກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ. ອາກາດບາງໆຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຄວາມເຢັນ ແລະຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງ dielectric ຂອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ. ສະເຫມີ oversize ອົງປະກອບຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະເຫຼົ່ານີ້.
ວັດສະດຸລາຄາຖືກລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ຊອກຫາຕິດຕໍ່ພົວພັນເງິນໂລຫະປະສົມ. ເງິນບໍລິສຸດຕ້ານການຜຸພັງ, ແຕ່ໂລຫະປະສົມເງິນໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານກັບ arc ດີກວ່າ. ພວກເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນຈາກການເຊື່ອມໂລຫະປິດໃນລະຫວ່າງກະແສ inrush ຢ່າງຮຸນແຮງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ. ພາດສະຕິກພິເສດເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟໄຟຟ້າພາຍໃນແຜ່ລາມໄປສູ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງແຜງຄວບຄຸມຂອງທ່ານ.
ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິສະວະກໍາຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຫຍັງຖ້າອົງປະກອບບໍ່ເຫມາະສົມກັບກະດານຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຂໍ້ຈໍາກັດການຕິດຕັ້ງແລະຂໍ້ກໍານົດສັນຍານກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງຊື້ພາກສ່ວນ.
ແຜງອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ຫຼາຍ rails DIN 35mm. ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ DIN-rail ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໄວ, ບໍ່ມີເຄື່ອງມື. ແຜງເກົ່າໆມັກຈະອີງໃສ່ຮອຍຕີນຂອງກະດານໂດຍກົງ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບິ່ງຂະຫນາດຂອງຮູ mounting. ຮອຍຕີນທີ່ບໍ່ກົງກັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລ່າຊ້າໃນການຕິດຕັ້ງຄືນໃຫມ່. ຊ່າງເສຍເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນການເຈາະຮູໃໝ່ ແລະ ປາດກະທູ້ໃສ່ແຜ່ນຮອງເຫຼັກ.
ລະບົບອັດຕະໂນມັດຕ້ອງການ loops ຄວາມຄິດເຫັນ. ຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນຂອງໂປຣແກມ (PLC) ຕ້ອງການຮູ້ວ່າມີມໍເຕີເຮັດວຽກຢູ່ຫຼືບໍ່. ທ່ານບັນລຸສິ່ງນີ້ໂດຍໃຊ້ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ.
ກໍານົດວ່າລະບົບຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເປີດປົກກະຕິ (ບໍ່) ຫຼືປິດປົກກະຕິ (NC) ຕັນ. ປຸ່ມສະຫຼັບກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳເຫຼົ່ານີ້ຈະແນບໃສ່ດ້ານຂ້າງ ຫຼືດ້ານເທິງຂອງໜ່ວຍຫຼັກ. ພວກເຂົາສົ່ງສັນຍານສະຖານະກັບຄືນໄປບ່ອນ PLCs. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຂັບລົດໄຟຕົວຊີ້ວັດກະດານຫຼືສ້າງລໍາດັບຄວາມປອດໄພ interlocking ລະຫວ່າງຫຼາຍເຄື່ອງຈັກ.
ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກທີ່ບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ສະເຫມີຊອກຫາສະແຕມກົດລະບຽບກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສອົງປະກອບ. ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງການປະຕິບັດຕາມ UL 508A ສໍາລັບແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາໃນອາເມລິກາເຫນືອ. ການຢັ້ງຢືນນີ້ຮັບປະກັນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມັນຍັງປັບປຸງການກວດສອບສະຖານທີ່ຂອງທ່ານກັບຜູ້ກວດກາທ້ອງຖິ່ນ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໂລກ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນມີເຄື່ອງຫມາຍ CE ແລະໄດ້ມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຮາດແວທີ່ມີຂະຫນາດຢ່າງສົມບູນກໍ່ລົ້ມເຫລວຖ້າຕິດຕັ້ງຫຼືຮັກສາບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທີມງານສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເປັນປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດພາດທີ່ຫຼີກເວັ້ນໄດ້ທີ່ທໍາລາຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາ. ການຫຼີກລ່ຽງຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ຈະຍືດອາຍຸອົງປະກອບໂດຍປີ.
ສາຍໄຟຍາວເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຫຼຸດລົງ. ໝໍ້ແປງຄວບຄຸມບາງຄັ້ງກໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບການສະໜອງພະລັງງານທີ່ພຽງພໍ. Under-voltage to the coil ແມ່ນສະຖານະການໄພພິບັດ. ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກອ່ອນລົງ. ມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ armature ປິດຢ່າງເຕັມທີ່. ຕິດຕໍ່ພົວພັນເລື່ອນຢູ່ໃກ້ກັນຢ່າງເປັນອັນຕະລາຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂືນຂະຫນາດໃຫຍ່. ການປິດທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນທໍ່ນັ້ນເອງ. ທໍ່ໄຟໄຫມ້ອອກຢ່າງໄວວາ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວັນຢາສູບທີ່ບໍ່ມີພິດ.
ຂີ້ຝຸ່ນແລະສິ່ງເສດເຫຼືອເຂົ້າໄປໃນແຜງຄວບຄຸມໃນທີ່ສຸດ. ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາມັກຈະເຂົ້າຫາການບີບອັດອາກາດເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດອົງປະກອບທີ່ເປື້ອນ. ຢ່າໃຊ້ອາກາດບີບອັດເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດປຸ່ມທີ່ລະອຽດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້. ຄວາມກົດດັນອາກາດສູງສົ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອເຂົ້າໄປໃນກົນໄກພາຍໃນ. ມັນ jams armature ເລື່ອນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຜູກມັດກົນຈັກ.
ໃຊ້ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນອຸດສາຫະກໍາສະເໝີດ້ວຍການຕິດແປງ. ເມື່ອເອົາຂີ້ຝຸ່ນອອກແລ້ວ, ໃຫ້ເຮັດຄວາມສະອາດບ່ອນຕິດຕໍ່ທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍໃຊ້ isopropyl alcohol ລະດັບໄຟຟ້າ. ອັນນີ້ກຳຈັດຄາບອນທີ່ສ້າງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍບໍ່ປະໃຫ້ສານຕົກຄ້າງເປັນນໍ້າ.
ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ຂ້າມຜ່ານສູນແຮງດັນຕາມທຳມະຊາດເຖິງ 120 ເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ. ການຂ້າມສູນນີ້ຊ່ວຍດັບໄຟໄຟຟ້າ. ກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC) ບໍ່ຂ້າມສູນ. Arc DC ຄົງຕົວຂອງມັນເອງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຖ້າບໍ່ຖືກບັງຄັບ.
ອົງປະກອບຂອງ AC ແມ່ນການດັບໄຟດ້ວຍຕົນເອງຕາມທໍາມະຊາດ. ວົງຈອນ DC ຕ້ອງການສະເພາະ, ທໍ່ອາກ-ໜ້າວຽກໜັກ ແລະເຄື່ອງເປົ່າແມ່ເຫຼັກ. ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ສໍາລັບທີມງານຂອງທ່ານ. ຢ່າໃຊ້ສະວິດ AC ກັບການໂຫຼດ DC ແຮງດັນສູງ. ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ເປັນຜົນອອກມາຈະລະລາຍຝາປິດ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ກະດານ.
ການເລືອກຮາດແວການສະຫຼັບທີ່ຖືກຕ້ອງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ເວລາເຮັດວຽກ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ປະກອບການ. ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງໄກເກີນກວ່າຕົວເລກມາດຕະຖານ. ຄວາມສໍາເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການປະເມີນການໂຫຼດ, ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະວົງຈອນຄວບຄຸມ. ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສ້າງມາດຕະຖານຍຸດທະສາດການຈັດຊື້ແລະບໍາລຸງຮັກສາຂອງທ່ານ.
ກໍານົດປະເພດການໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນ: ກວດເບິ່ງວ່າທ່ານຕ້ອງການການຈັດອັນດັບປະເພດ IEC ສໍາລັບມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາຫນັກຫຼືການຄິດໄລ່ RLA / FLA ປະສົມປະສານສໍາລັບເຄື່ອງອັດ HVAC.
ຄິດໄລ່ປັດຈຸບັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ: ບໍ່ສົນທະນາຂໍ້ຈໍາກັດ breaker ທົ່ວໄປ. ສະເຫມີອີງໃສ່ຂະຫນາດຂອງທ່ານຢູ່ໃນຂໍ້ມູນ nameplate ຕົວຈິງຂອງອຸປະກອນຂັບເຄື່ອນ.
ກວດສອບແຮງດັນວົງຈອນແຍກຕ່າງຫາກ: ຮັບປະກັນແຮງດັນວົງຈອນການຄວບຄຸມຂອງທ່ານກົງກັນກັບ coil ໃຫມ່ຢ່າງສົມບູນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໃນທັນທີທັນໃດຫຼື buzz ຮ້າຍແຮງ.
ກວດສອບພື້ນທີ່ຂອງກະດານຂອງທ່ານ: ເອກະສານການຕິດຕັ້ງການຕິດຕັ້ງໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າທ່ານຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ DIN-rail ຫຼືຂະຫນາດຂອງ screw-mount ສະເພາະ.
ປຶກສາຫາລືສໍາລັບການຍົກລະດັບວຽກຫນັກ: ເອກະສານ FLA ແລະ LRA ທີ່ຊັດເຈນຂອງອຸປະກອນທີ່ລົ້ມເຫລວເລື້ອຍໆ. ເອົາຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ໄປຫາຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຄົ້ນຫາການຍົກລະດັບຂະຫນາດໃຫຍ່, ຫນ້າທີ່ຮຸນແຮງ.
A: ທໍາອິດ, ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານທັງຫມົດ. ຍູ້ armature ດ້ວຍຕົນເອງລົງໃນຕໍາແຫນ່ງ 'ON'. ໃຊ້ multimeter ຂອງທ່ານເພື່ອວັດແທກຄວາມຕ້ານທານໃນທົ່ວແຕ່ລະຄູ່ຂອງສາຍແລະສະຖານີການໂຫຼດ (ເຊັ່ນ: L1 ຫາ T1). ອຸປະກອນທີ່ມີສຸຂະພາບດີຈະອ່ານໄດ້ແທ້ 0 ohms. ການອ່ານຂ້າງເທິງ 0 ohms, ຫຼືວົງຈອນເປີດຢ່າງສົມບູນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການຕິດຕໍ່ທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້ຫຼືມີຂຸມຫຼາຍທີ່ຕ້ອງການການທົດແທນໃນທັນທີ.
A: ສຽງດັງດັງປົກກະຕິແມ່ນມາຈາກສາມບັນຫາ. ສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນຝຸ່ນຫຼື rust trapped ໂດຍກົງລະຫວ່າງໃບຫນ້າແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະທັບຕາ flush. ມັນຍັງສາມາດເກີດມາຈາກການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງແຮງດັນຂອງທໍ່ຄວບຄຸມ. ສຸດທ້າຍ, ທໍ່ຮົ່ມທີ່ມີຮອຍແຕກ ຫຼື ລົ້ມເຫລວພາຍໃນແກນແມ່ເຫຼັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກທີ່ຮຸກຮານ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. Upsizing rating amperage ແມ່ນປອດໄພຢ່າງສົມບູນແລະແນະນໍາໃຫ້ສູງສໍາລັບຮອບວຽນຫນັກ. ການປ່ຽນຫົວຫນ່ວຍ 30A ກັບລຸ້ນ 40A ເພີ່ມອາຍຸຍືນແລະຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນເຮັດວຽກເຢັນ. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຫມາະສົມກັບກະດານຂອງທ່ານແລະແຮງດັນຂອງທໍ່ຄວບຄຸມຍັງຄົງຄືກັນກັບຕົ້ນສະບັບ.
A: Relays ປົກກະຕິແລ້ວຈັດການສັນຍານຄວບຄຸມຕ່ໍາ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ 15A ຫາ 20A. ພວກເຂົາເຈົ້າປ່ຽນວົງຈອນຕາມເຫດຜົນຫຼືໄຟຂະຫນາດນ້ອຍ. AC contactors ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ. ພວກມັນຖືກອອກແບບດ້ວຍລະບົບການສະກັດກັ້ນພາຍໃນທີ່ພິເສດ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາປ່ຽນການໂຫຼດພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່, ປະຈຸບັນສູງຫຼາຍຄັ້ງແລະຢ່າງປອດໄພໂດຍກົງກັບມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາແລະເຄື່ອງຈັກຫນັກ.