ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ພື້ນຖານການສາຍສາຍ AC Contactor: ເຄື່ອງຫມາຍທົ່ວໄປຂອງເຄື່ອງໝາຍປາຍທາງ ແລະເຫດຜົນການຄວບຄຸມ

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພື້ນຖານຂອງສາຍໄຟ Contactor AC: ເຄື່ອງໝາຍປາຍທາງທົ່ວໄປ ແລະເຫດຜົນການຄວບຄຸມ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-04-16 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ສາຍໄຟທີ່ເຫມາະສົມຂອງສະຫຼັບອຸດສາຫະກໍາປະກອບເປັນສາຍທີ່ແນ່ນອນລະຫວ່າງລະບົບພະລັງງານສູງອັດຕະໂນມັດຢ່າງປອດໄພແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນໄພພິບັດ. ເມື່ອຈັດການກັບການໂຫຼດໄຟຟ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, terminal ທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າຜິດພາດອັນດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກະພິບຂອງ arc ທີ່ຮ້າຍກາດຫຼືເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຂອງແຜງທີ່ສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ລະລາຍ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຄິດ​ວ່າ​ AC contactor ເປັນຂົວທີ່ເຮັດວຽກຫນັກເຊື່ອມຕໍ່ຕາມເຫດຜົນການຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາກັບການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາແຮງດັນສູງ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກ້າມຊີ້ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ໄດ້ຢ່າງປອດໄພການແປຄໍາສັ່ງກົດປຸ່ມງ່າຍດາຍເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍຮ້ອຍ amps ຂັບລົດ motors ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະ compressors.

ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍປາຍທາງ ແລະ ເຫດຜົນການຄວບຄຸມພື້ນຖານແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຜູ້ລວມລະບົບ, ວິສະວະກອນບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ທີມຈັດຊື້ທີ່ປະເມີນການປ່ຽນຮາດແວ. ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຖອດລະຫັດຕົວກໍານົດມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ, ແຍກພະລັງງານຈາກວົງຈອນຄວບຄຸມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະປະຕິບັດອາເຣການຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ.

Key Takeaways

  • ການແຍກວົງຈອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ: ວົງຈອນພະລັງງານ (ການຈັດການການໂຫຼດ) ແລະວົງຈອນຄວບຄຸມ (ເຫດຜົນສະຫຼັບ) ຕ້ອງຍັງຄົງເປັນໄຟຟ້າແລະແນວຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.

  • terminals ມາດຕະຖານ: ການຮັບຮູ້ມາດຕະຖານມາດຕະຖານ IEC (L1 / T1 ສໍາລັບພະລັງງານ, A1 / A2 ສໍາລັບ coils, 13/14 ສໍາລັບຕົວຊ່ວຍ) ປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍໄຟຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

  • Logic Frameworks: ການຄວບຄຸມມໍເຕີອຸດສາຫະ ກຳ ອີງໃສ່ຫຼາຍອາເຣຕາມເຫດຜົນສະເພາະ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນ 2-wire (ການປ່ອຍ undervoltage) ແລະ 3-wire (ການປົກປ້ອງ undervoltage).

  • ຂະຫນາດແລະການເລືອກ: ການເລືອກລະຫວ່າງ relay ແລະ contactor ໄລຍະ 3 ທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບຂອບເຂດການໂຫຼດ 10-amp ແລະການປະກົດຕົວຂອງຄຸນສົມບັດສະກັດກັ້ນອາກ.

ການຖອດລະຫັດເຄື່ອງໝາຍປາຍທາງ AC Contactor

ມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ (IEC Identification)

ການອ່ານ schematic ໄຟຟ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ fluency ໃນມາດຕະຖານ IEC alphanumeric designations. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວິສະວະກອນ ແລະນັກວິຊາການຈະເຫັນອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຕິດປ້າຍຊື່ເປັນ 'K1' ຫຼື 'M' ໃນແຜນວາດລະບົບ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຄື່ອງຫມາຍເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແປຮູບແຕ້ມສອງມິຕິເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບແຜງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ພວກ​ເຮົາ​ແບ່ງ​ເຄື່ອງ​ຫມາຍ​ປາຍ​ຍອດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ອອກ​ເປັນ​ສາມ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ທໍາ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​:

  • ວົງຈອນພະລັງງານ (ເຄື່ອງຈັກ): terminals ເຫຼົ່ານີ້ຈັດການກັບການໂຫຼດຫນັກ. ສະຖານີປ້ອນຂໍ້ມູນສາຍໄດ້ຮັບກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າ ແລະຕິດປ້າຍ 1L1, 3L2, ແລະ 5L3. terminals ການໂຫຼດໄດ້ສົ່ງພະລັງງານໂດຍກົງກັບມໍເຕີຫຼືເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ. ເຂົາເຈົ້າຖືປ້າຍ 2T1, 4T2, ແລະ 6T3.

  • ວົງຈອນຄວບຄຸມ (ການຕິດໄຟ): terminals ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບສັນຍານການກະຕຸ້ນຕ່ໍາແຮງດັນ. ເຈົ້າຈະພົບເຫັນພວກມັນໃສ່ປ້າຍ A1 ແລະ A2. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ແຮງດັນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວ A1 ແລະ A2, ທໍ່ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພາຍໃນຈະກະຕຸ້ນແລະດຶງການຕິດຕໍ່ຕົ້ນຕໍປິດ.

  • ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ: ການເຊື່ອມຕໍ່ຂັ້ນສອງເຫຼົ່ານີ້ຈັດການສັນຍານ, ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ, ແລະເຫດຜົນ interlocking. ປົກກະຕິ Open (NO) ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຍັງຄົງເປີດເມື່ອອຸປະກອນພັກຜ່ອນ. ໂດຍປົກກະຕິພວກມັນຖືຕົວເລກທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 3 ແລະ 4, ເຊັ່ນ: 13/14. ການຕິດຕໍ່ປົກກະຕິປິດ (NC) ຍັງຄົງປິດຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ພວກເຂົາໃຊ້ຕົວເລກທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 1 ແລະ 2, ເຊັ່ນ: 21/22.

ປະເພດ Terminal

ເຄື່ອງໝາຍມາດຕະຖານ IEC

ຟັງຊັນປະຖົມ

ການປ້ອນຂໍ້ມູນສາຍ (ພະລັງງານ)

1L1, 3L2, 5L3

ໄດ້ຮັບການສະຫນອງແຮງດັນສູງຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

Load Output (ພະລັງງານ)

2T1, 4T2, 6T3

ສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງຈັກ.

Coil (ຄວບຄຸມ)

A1, A2

ເສີມສ້າງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພາຍໃນ.

ເປີດປົກກະຕິ (ຕົວຊ່ວຍ)

ວັນທີ 13/14, 43/44

ປິດເມື່ອເປີດໃຊ້; ໃຊ້ສໍາລັບວົງຈອນປະທັບຕາ.

ປິດປົກກະຕິ (ຕົວຊ່ວຍ)

21/22, 31/32

ເປີດເມື່ອເປີດໃຊ້; ໃຊ້ສໍາລັບ interlocks.

ກົດລະບຽບ 'ຊື່ເຂົ້າ, ກົງອອກ'.

ສາຍໄຟມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາປະຕິບັດຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງການໄຫຼຂອງພະລັງງານທີ່ຄາດຄະເນ. ພະລັງງານເຂົ້າມາຢູ່ປາຍຍອດ 'L' (ສາຍ) ແລະອອກຢູ່ລຸ່ມສຸດ 'T' (Terminal/Load). ພວກເຮົາເອີ້ນອັນນີ້ວ່າ 'ກົງເຂົ້າ, ກົງອອກ'. ການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງທິດທາງນີ້ປົກປ້ອງພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາ. ຖ້ານັກວິຊາການເປີດແຜງ, ເຂົາເຈົ້າຄາດຫວັງວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເທິງສຸດຈະມີຊີວິດຢູ່ ແລະ terminals ລຸ່ມຈະປອດໄພເມື່ອສະວິດເປີດ.

ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານ IEC ສະຫນອງພາສາທົ່ວໄປ, ຮູບແບບທາງດ້ານຮ່າງກາຍແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວຜູ້ຜະລິດ. ຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງອາດຈະວາງຕົວຕິດຕໍ່ຊ່ວຍຢູ່ໜ້າດ້ານໜ້າ, ໃນຂະນະທີ່ອີກຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງຕິດຢູ່ດ້ານຂ້າງ. ການກວດສອບປ້າຍຊື່ທີ່ພິມຢູ່ໃນເຮືອນພາດສະຕິກຕໍ່ກັບແຜນຜັງສາຍໄຟ schematic ເປັນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງທ່ານໃນການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ. ຢ່າສົມມຸດການທໍາງານຂອງ terminal ໂດຍອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຕໍາແຫນ່ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງມັນ.

ການແບ່ງປັນທີ່ສໍາຄັນ: ວົງຈອນພະລັງງານທຽບກັບວົງຈອນຄວບຄຸມ

ແນວຄວາມຄິດສະຖາປັດຕະຍະກໍາ

ການ​ອອກ​ແບບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ໄຟ​ຟ້າ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແລະ​ລະ​ບົບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​. ພວກ​ເຮົາ​ແບ່ງ​ປັນ​ຫນ້າ​ທີ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ງ່າຍ​ຂອງ​ເຫດ​ຜົນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ທີ່​ຊັບ​ຊ້ອນ​. ໂດຍການຮັກສາກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວຈາກປຸ່ມກົດທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນຂອງໂປຣແກຣມ (PLCs), ພວກເຮົາສ້າງສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ແຂງແຮງ ແລະປອດໄພ.

ການດໍາເນີນງານຂອງວົງຈອນພະລັງງານ

ວົງຈອນພະລັງງານຈັດການຜົນບັງຄັບໃຊ້ brute ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຂັບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ. ມັນມັກຈະຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດຂອງ 400V AC ຫຼືສູງກວ່າ. ໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ, ການສ້າງຫຼື breaking ການເຊື່ອມຕໍ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດແລະ arcing ໄຟຟ້າ. ເພື່ອຕ້ານການນີ້, switchgear ທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກປະສົມປະສານກົນໄກການສະກັດກັ້ນ arc. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີເຄື່ອງເປົ່າແມ່ເຫຼັກ ແລະທໍ່ອາກທີ່ອອກແບບມາເພື່ອແຍກ ແລະດັບໄຟໄຟຟ້າທັນທີໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.

ການຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານວົງຈອນ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງວົງຈອນຄວບຄຸມເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງມີເຫດຜົນ. ທໍ່ຄວບຄຸມເຮັດວຽກເປັນເອກະລາດທັງໝົດຈາກສາຍໄຟຫຼັກ. ພວກມັນໃຊ້ແຮງດັນທີ່ຕໍ່າກວ່າຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປອດໄພກວ່າ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອາດຈະແລ່ນເຄື່ອງອັດ 400V, ແຕ່ປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນໂຕະຂອງຜູ້ປະຕິບັດການພຽງແຕ່ຈັດການກັບ 24V DC ຫຼື 120V AC. ສັນຍານແຮງດັນຕໍ່ານີ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປທີ່ A1 ແລະ A2 terminals, ແນະນໍາກົນໄກຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບການວິນິດໄສ

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແຕກຕ່າງນີ້ສ້າງປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການວິນິດໄສ. ເມື່ອເຄື່ອງຈັກບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້, ນັກວິຊາການບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສອບສາຍ 400V ທັນທີ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຫດຜົນຢູ່ທີ່ A1 ແລະ A2 terminals ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍໃຊ້ multimeter ມາດຕະຖານ. ຖ້າສັນຍານ 24V ມາຮອດແຕ່ການໂຫຼດຫນັກບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ນັກວິຊາການຮູ້ວ່າເຫດຜົນການຄວບຄຸມເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນ. ຄວາມຜິດຕ້ອງນອນຢູ່ໃນກົນໄກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼືການສະຫນອງພະລັງງານຕົ້ນຕໍ.

ກອບເຫດຜົນການຄວບຄຸມທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຄວບຄຸມມໍເຕີ

ການຄວບຄຸມ 2-Wire (Undervoltage Release)

ພວກເຮົາກໍານົດລະບົບການຄວບຄຸມ 2 ສາຍເປັນລະບົບຫນຶ່ງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອການຟື້ນຟູພະລັງງານ. ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປລວມມີສະວິດລອຍຢູ່ໃນຖັງນ້ໍາຫຼືເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນຫນ່ວຍ HVAC. ອຸ​ປະ​ກອນ​ທົດ​ລອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ປິດ​ວົງ​ຈອນ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​, ສົ່ງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໂດຍ​ກົງ​ໄປ​ຍັງ A1 coil terminal​.

ຖ້າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສູນເສຍພະລັງງານ, ສະວິດຈະຕັດອອກ. ເວລາທີ່ພະລັງງານກັບຄືນມາ, ປຸ່ມລອຍ (ຖ້າຍັງປິດ) ຈະໃຫ້ພະລັງງານຄືນໃໝ່ໃນທັນທີ, ແລະມໍເຕີຣີສະຕາດ. ນີ້ສະຫນອງປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານທີ່ດີເລີດສໍາລັບຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ການຄວບຄຸມ 2 ສາຍໃນເຄື່ອງຈັກບ່ອນທີ່ການປິດເປີດອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດການຂອງມະນຸດ, ເຊັ່ນ: saws ຫຼືສາຍແອວ conveyor.

ການຄວບຄຸມ 3-Wire (ການປົກປ້ອງແຮງດັນໄຟຟ້າ)

ພວກເຮົາກໍານົດລະບົບການຄວບຄຸມ 3-wire ເປັນ array ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຊກແຊງຄູ່ມືເພື່ອປັບໃຫມ່ຫຼັງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ. ຜູ້ປະຕິບັດການພົວພັນກັບປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດມາດຕະຖານ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ໄຟ​ຟ້າ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​, ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຫຼຸດ​ລົງ offline ໄດ້​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​. ເມື່ອຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຄົງທີ່, ເຄື່ອງຈັກຈະປິດຢູ່ຈົນກວ່າຄົນຈະກົດປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນອີກຄັ້ງ.

ລະບົບນີ້ອາໄສການກຳນົດຄ່າສາຍໄຟທີ່ສະຫລາດທີ່ເອີ້ນວ່າວົງຈອນ 'Seal-in' ຫຼື 'Holding'. ພວກ​ເຮົາ​ສາຍ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຊ່ວຍ​ເປີດ​ປົກ​ກະ​ຕິ (ບໍ່​) ໃນ​ຂະ​ຫນານ​ກັບ​ປຸ່ມ Start​. ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າມາຮອດທໍ່, ປິດການຕິດຕໍ່ຕົ້ນຕໍແລະບໍ່ມີຕົວຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ. ເມື່ອທ່ານປ່ອຍປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນ, ພະລັງງານຈະໄຫຼຜ່ານຕົວຕິດຕໍ່ຊ່ວຍທີ່ປິດໃຫມ່ແທນ. ວົງຈອນ 'seals' ຕົວຂອງມັນເອງຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ ON ຈົນກວ່າທ່ານຈະກົດປຸ່ມຢຸດເພື່ອທໍາລາຍການໄຫຼ.

Advanced Control Arrays

ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມ nuanced ຫຼາຍກ່ວາຄໍາສັ່ງເປີດ / ປິດງ່າຍດາຍ. ວິສະວະກອນສ້າງ array logic ຂັ້ນສູງໂດຍໃຊ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ.

  • Jogging: ຊ່າງເຕັກນິກມັກຈະຕ້ອງຍ້າຍມໍເຕີເລັກນ້ອຍເພື່ອການຈັດຕໍາແຫນ່ງຫຼືການທົດສອບ. Jogging bypasses ວົງຈອນປະທັບຕາມາດຕະຖານ. ພວກເຮົາຕິດຕັ້ງປຸ່ມກົດພິເສດຫຼືປຸ່ມເລືອກ. ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ມັນຈະສົ່ງພະລັງງານໄປຫາທໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກົດປຸ່ມລົງ. ເວລາທີ່ທ່ານປ່ອຍມັນ, ມໍເຕີຢຸດ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບຕົວຈຸນລະພາກດ້ວຍມືໃນເວລາສັ້ນໆ, ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

  • Interlocking / Reversing: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈໍານວນຫຼາຍຕ້ອງການ motors ແລ່ນທັງທາງຫນ້າແລະກັບຄືນໄປບ່ອນ. ການສົ່ງພະລັງງານໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ປີ້ນຄືນພ້ອມໆກັນຈະສ້າງວົງຈອນສັ້ນທີ່ຮ້າຍກາດ. ເພື່ອປ້ອງກັນການນີ້, ພວກເຮົາໃຊ້ສອງ contactors ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ມີສາຍທີ່ມີ NC auxiliary cross-wiring. ທໍ່ສົ່ງຕໍ່ສົ່ງສັນຍານການກະຕຸ້ນຂອງມັນໂດຍຜ່ານການຕິດຕໍ່ NC ຂອງມ້ວນປີ້ນກັບກັນ. ຖ້າຫນ່ວຍບໍລິການດ້ານຫລັງມີສ່ວນພົວພັນ, ການຕິດຕໍ່ NC ຈະເປີດ, ຕັດສາຍຄວບຄຸມໄປຫາຫນ່ວຍງານສົ່ງຕໍ່. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນການມາດຕະຖານ (SOP) ສໍາລັບ Rollouts

ປະສົບການພາກສະຫນາມສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການຜະລິດ. ການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນຄວາມທົນທານແລະຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະການເປີດຕົວກະດານ.

  1. ການກວດສອບແຮງດັນ: ຢ່າສົມມຸດວ່າແຮງດັນຂອງທໍ່ຄວບຄຸມກົງກັບແຮງດັນຂອງສາຍ. ການສົ່ງ 400V AC ເຂົ້າໄປໃນທໍ່ 24V DC ຈະທໍາລາຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທັນທີ. ກວດ​ສອບ​ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ A1/A2 ທີ່​ພິມ​ຢູ່​ໃນ​ປ້າຍ​ກຳ​ກັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ສາຍ.

  2. ການແຍກທາງກາຍະພາບ: ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍະພາບລະຫວ່າງສາຍໄຟແຮງດັນສູງ ແລະສາຍໄຟຄວບຄຸມພາຍໃນແຜງ. ການຈັດກຸ່ມສາຍສັນຍານແຮງດັນຕໍ່າຢູ່ໃກ້ກັບສາຍໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ ແນະນຳການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI). ນອກຈາກນັ້ນ, ໄລຍະຫ່າງທີ່ເຫມາະສົມຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຕູ້.

  3. ການຢັ້ງຢືນແຮງບິດ: ໃຊ້ສະກູດບິດຂອງແຮງບິດທີ່ປັບຕັ້ງໄວ້. screws terminal ວ່າງຢືນອອກເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການກະພິບ arc ແລະອົງປະກອບ melted. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າສູງໄຫຼຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າແລະຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ທໍາລາຍເຮືອນພາດສະຕິກ.

ການວິນິໄສ 'Chatter' ແລະ ຄວາມບໍ່ສະດວກ

ທີມງານບຳລຸງຮັກສາມັກຈະພົບສຽງດັງດັງ ຫຼື ສຽງຄລິກທີ່ດັງມາຈາກກະດານ. ພວກເຮົາເອີ້ນປະກົດການນີ້ວ່າ 'chatter.' ໂດຍທົ່ວໄປອຸປະກອນການເວົ້າລົມແມ່ນສະແດງເຖິງແຮງດັນການຄວບຄຸມທີ່ເໜັງຕີງ, ແຮງດັນທີ່ຮຸນແຮງຫຼຸດລົງໃນໄລຍະສາຍສາຍຍາວ, ຫຼືຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດຢູ່ໃນຫຼັກແມ່ເຫຼັກ. ມັນບໍ່ຄ່ອຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ຜິດພາດ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ໃນ​ທັນ​ທີ​, ຍ້ອນ​ວ່າ​ມັນ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ທໍາ​ລາຍ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ເງິນ​ແລະ​ໄຫມ້​ອອກ​ວົງ​.

ທ່ານຍັງຕ້ອງໄດ້ຈັດການຢ່າງລະມັດລະວັງ Overload Relay. ຄວາມບໍ່ສະດວກເກີດຂຶ້ນເມື່ອການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນຈະເປີດໃຊ້ກ່ອນໄວອັນຄວນ. ທ່ານຕ້ອງກົງກັບການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມ Overload Relay ໃຫ້ກົງກັບປ້າຍຊື່ຂອງມໍເຕີ Full Load Amperage (FLA). ການຄາດເດົາມູນຄ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການເຜົາໄຫມ້ motors ຫຼືຄົງທີ່, ການຂັດຂວາງຂະບວນການທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈ.

ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນ: ການເລືອກຕົວຕິດຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ 3 ເຟດ

ກອບບັນຫາທຸລະກິດ

ການເລືອກເກຍປ່ຽນຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນ. ການກໍານົດຫນ່ວຍງານທີ່ມີຂະຫນາດຫນ້ອຍນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມໂລຫະ, ທໍ່ທີ່ເຜົາໄຫມ້, ແລະການຢຸດເຄື່ອງລາຄາແພງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການກໍານົດຫນ່ວຍງານຂະຫນາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍງົບປະມານ, ຄອບຄອງພື້ນທີ່ລົດໄຟ DIN ທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫຸ້ມເກາະຂະຫນາດໃຫຍ່. ທ່ານຕ້ອງສອດຄ່ອງຄວາມສາມາດຂອງອົງປະກອບຢ່າງສົມບູນກັບຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດ.

The Relay vs. Contactor Threshold

ນັກວິຊາການຈົວຫຼາຍຄົນສັບສົນກັບ relay ກັບ switchgear ຫນັກກວ່າ. ອຸດສາຫະກໍາສ້າງຕັ້ງກົດລະບຽບ 10-Amp ທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອແຍກພວກມັນ. Relays ຈັດການເຫດຜົນການສະຫຼັບແອມຕ່ຳ, ໂດຍປົກກະຕິຈະແຕ້ມໜ້ອຍກວ່າ 10 amps. ພວກມັນຂາດຄວາມສາມາດໃນການດັບໄຟທີ່ແຂງແຮງ. ເພາະສະນັ້ນ, ການເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງ 3 ໄລຍະ contactor ກາຍເປັນບັງຄັບສໍາລັບການໂຫຼດຫນັກຂ້າມຂອບເຂດ 10-amp. ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ໃຊ້​ງານ​ໜັກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່​ບັນຈຸ​ພາກ​ຮຽນ spring, ໂລຫະ​ປະສົມ​ເງິນ​ຊັ້ນ​ສູງ, ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ປັ່ນ​ແມ່​ເຫຼັກ​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ດັບ​ໄຟ​ອາ​ກ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່.

ຄຸນສົມບັດ

Relay ມາດຕະຖານ

Contactor ອຸດສາຫະກໍາ

ຄວາມອາດສາມາດໃນປະຈຸບັນ

ພາຍໃຕ້ 10 Amps

10 Amps ເຖິງ 1000+ Amps

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂັ້ນຕົ້ນ

ຄວບຄຸມເຫດຜົນ, ສັນຍານ, ໄຟຂະຫນາດນ້ອຍ

ມໍເຕີຫນັກ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຄື່ອງອັດ

ການສະກັດກັ້ນ Arc

ບໍ່ມີຫຼືຈໍາກັດຫຼາຍ

ທໍ່ອາກທີ່ແຂງແຮງ ແລະລະເບີດແມ່ເຫຼັກ

ການປະສົມປະສານເກີນ

ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກພື້ນເມືອງ

ການຕິດຕັ້ງໂດຍກົງສໍາລັບ relays overload ຄວາມຮ້ອນ

ການ​ປັບ​ຂະ​ຫນາດ​ກັບ​ປະ​ເພດ​ການ​ໂຫຼດ​

ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຂະ​ຫນາດ​ຫົວ​ຫນ່ວຍ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່ amperage ຢ່າງ​ດຽວ​. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄຸນລັກສະນະການໂຫຼດໂດຍໃຊ້ປະເພດການນໍາໃຊ້ IEC. ການຈັດອັນດັບ AC-1 ນໍາໃຊ້ກັບການໂຫຼດຕ້ານທານມາດຕະຖານເຊັ່ນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່. ການໂຫຼດຕ້ານທານເຮັດໃຫ້ກະແສຄົງທີ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຈັດອັນດັບ AC-3 ນໍາໃຊ້ກັບການໂຫຼດມໍເຕີ inductive. ມໍເຕີດຶງກະແສກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ—ມັກຈະເປັນຫົກເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 50A AC-1 ຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາຖ້າທ່ານໃຊ້ມັນເພື່ອດໍາເນີນການໂຫຼດມໍເຕີ 50A AC-3.

ແວ່ນຕາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ & ການປະຕິບັດຕາມ

ສຸດທ້າຍ, ປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ. ປະເມີນການຈັດອັນດັບ IP ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຖ້າຕິດຕັ້ງແຜງຢູ່ໃນເຂດລ້າງ. ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນສໍາລັບເຄື່ອງກົນຈັກຫນັກທີ່ການສັ່ນສະເທືອນຄົງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທໍ່ຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຕໍ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອົງປະກອບທີ່ເລືອກມີໃບຢັ້ງຢືນ UL ແລະ IEC ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທົ່ວໂລກເພື່ອຕອບສະຫນອງຜູ້ກວດກາຄວາມປອດໄພໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມຕ້ອງການປະກັນໄພ.

ສະຫຼຸບ

Mastering ສາຍໄຟຟ້າທີ່ຫນັກແຫນ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈການແຍກໄຟຟ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະວົງຈອນຄວບຄຸມ. ໂດຍການເຄົາລົບມາດຕະຖານ IEC terminal, ນັກວິຊາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງໄພພິບັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປະຕິບັດການປ້ອງກັນຢ່າງມີເຫດຜົນ, ເຊັ່ນ: ວົງຈອນປະທັບຕາ 3 ລວດແລະການຂັດຂວາງກົນຈັກ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດແລະເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ, ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການກວດສອບຕາຕະລາງແຜງປະຈຸບັນຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນກົງກັບການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ປັບມາດຕະຖານການຕິດສະຫຼາກອົງປະກອບຂອງທ່ານໃນແຜງຄວບຄຸມທັງໝົດເພື່ອເລັ່ງການແກ້ໄຂບັນຫາໃນອະນາຄົດ. ປຶກສາກັບຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດສະເພາະ ແລະຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານສະເໝີ ກ່ອນທີ່ຈະຈັດຊື້ສະວິດເກຍປ່ຽນແທນ.

FAQ

Q: ສາມາດໃຊ້ contactor 3 ໄລຍະສໍາລັບການໂຫຼດໄລຍະດຽວໄດ້ບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ. ການປະຕິບັດມາດຕະຖານແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການສາຍແລະເປັນກາງໂດຍຜ່ານ L1 ແລະ L2, ປ່ອຍໃຫ້ L3 ຫວ່າງເປົ່າ, ຫຼື looping ສາຍເພື່ອແຈກຢາຍການໃສ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນ.

ຖາມ: 'ການໃຫ້ອາຫານຄືນ' ແມ່ນຫຍັງ ແລະເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍ?

A: Back-feeding ຫມາຍເຖິງການນໍາເອົາພະລັງງານ input ເຂົ້າໄປໃນ T (Load) terminals ແທນທີ່ຈະເປັນ L (Line) terminals. ໃນຂະນະທີ່ການນໍາໄຟຟ້າ, ມັນລະເມີດຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄວາມປອດໄພມາດຕະຖານແລະສ້າງອັນຕະລາຍຊ໊ອກຮ້າຍແຮງສໍາລັບພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດ.

Q: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຂ້ອຍໃຊ້ relay ມາດຕະຖານແທນທີ່ຈະເປັນ contactor AC ສໍາລັບມໍເຕີ?

A: Motors ດຶງກະແສ inrush ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ. Relay ມາດຕະຖານຂາດການສະກັດກັ້ນ arc ແລະອຸປະກອນການຕິດຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມໂລຫະເກືອບທັນທີທັນໃດ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນ, ແລະຄວາມສ່ຽງໄຟສູງ.

ສະໝັກສະມາຊິກເພື່ອຮັບອັບເດດ ແລະຂໍ້ສະເໜີພິເສດ!

ຕິດຕໍ່

 info@greenwich.com .cn
 +86-577-62713996
 ບ້ານ Jinsihe, ເມືອງ Liushi, Yueqing, Zhejiang, ຈີນ
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2024 GWIEC Electric. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ leadong.com    ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌