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
ສາຍໄຟທີ່ເຫມາະສົມຂອງສະຫຼັບອຸດສາຫະກໍາປະກອບເປັນສາຍທີ່ແນ່ນອນລະຫວ່າງລະບົບພະລັງງານສູງອັດຕະໂນມັດຢ່າງປອດໄພແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນໄພພິບັດ. ເມື່ອຈັດການກັບການໂຫຼດໄຟຟ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, terminal ທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າຜິດພາດອັນດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກະພິບຂອງ arc ທີ່ຮ້າຍກາດຫຼືເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຂອງແຜງທີ່ສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ລະລາຍ. ທ່ານສາມາດຄິດວ່າ AC contactor ເປັນຂົວທີ່ເຮັດວຽກຫນັກເຊື່ອມຕໍ່ຕາມເຫດຜົນການຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາກັບການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາແຮງດັນສູງ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກ້າມຊີ້ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ໄດ້ຢ່າງປອດໄພການແປຄໍາສັ່ງກົດປຸ່ມງ່າຍດາຍເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍຮ້ອຍ amps ຂັບລົດ motors ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະ compressors.
ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍປາຍທາງ ແລະ ເຫດຜົນການຄວບຄຸມພື້ນຖານແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຜູ້ລວມລະບົບ, ວິສະວະກອນບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ທີມຈັດຊື້ທີ່ປະເມີນການປ່ຽນຮາດແວ. ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຖອດລະຫັດຕົວກໍານົດມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ, ແຍກພະລັງງານຈາກວົງຈອນຄວບຄຸມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະປະຕິບັດອາເຣການຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ.
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.
ການອ່ານ schematic ໄຟຟ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ fluency ໃນມາດຕະຖານ IEC alphanumeric designations. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວິສະວະກອນ ແລະນັກວິຊາການຈະເຫັນອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຕິດປ້າຍຊື່ເປັນ 'K1' ຫຼື 'M' ໃນແຜນວາດລະບົບ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຄື່ອງຫມາຍເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແປຮູບແຕ້ມສອງມິຕິເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບແຜງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ພວກເຮົາແບ່ງເຄື່ອງຫມາຍປາຍຍອດເຫຼົ່ານີ້ອອກເປັນສາມປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ການທໍາງານຂອງພວກເຂົາ:
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. |
ສາຍໄຟມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາປະຕິບັດຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງການໄຫຼຂອງພະລັງງານທີ່ຄາດຄະເນ. ພະລັງງານເຂົ້າມາຢູ່ປາຍຍອດ 'L' (ສາຍ) ແລະອອກຢູ່ລຸ່ມສຸດ 'T' (Terminal/Load). ພວກເຮົາເອີ້ນອັນນີ້ວ່າ 'ກົງເຂົ້າ, ກົງອອກ'. ການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງທິດທາງນີ້ປົກປ້ອງພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາ. ຖ້ານັກວິຊາການເປີດແຜງ, ເຂົາເຈົ້າຄາດຫວັງວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເທິງສຸດຈະມີຊີວິດຢູ່ ແລະ terminals ລຸ່ມຈະປອດໄພເມື່ອສະວິດເປີດ.
ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານ IEC ສະຫນອງພາສາທົ່ວໄປ, ຮູບແບບທາງດ້ານຮ່າງກາຍແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວຜູ້ຜະລິດ. ຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງອາດຈະວາງຕົວຕິດຕໍ່ຊ່ວຍຢູ່ໜ້າດ້ານໜ້າ, ໃນຂະນະທີ່ອີກຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງຕິດຢູ່ດ້ານຂ້າງ. ການກວດສອບປ້າຍຊື່ທີ່ພິມຢູ່ໃນເຮືອນພາດສະຕິກຕໍ່ກັບແຜນຜັງສາຍໄຟ schematic ເປັນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງທ່ານໃນການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ. ຢ່າສົມມຸດການທໍາງານຂອງ terminal ໂດຍອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຕໍາແຫນ່ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງມັນ.
ການອອກແບບອຸປະກອນການໄຟຟ້າແມ່ນອີງໃສ່ການແບ່ງແຍກພະລັງງານແລະລະບົບການຄວບຄຸມ. ພວກເຮົາແບ່ງປັນຫນ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະຕິບັດການຂອງມະນຸດແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມງ່າຍຂອງເຫດຜົນອັດຕະໂນມັດທີ່ຊັບຊ້ອນ. ໂດຍການຮັກສາກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວຈາກປຸ່ມກົດທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນຂອງໂປຣແກຣມ (PLCs), ພວກເຮົາສ້າງສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ແຂງແຮງ ແລະປອດໄພ.
ວົງຈອນພະລັງງານຈັດການຜົນບັງຄັບໃຊ້ brute ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຂັບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ. ມັນມັກຈະຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດຂອງ 400V AC ຫຼືສູງກວ່າ. ໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ, ການສ້າງຫຼື breaking ການເຊື່ອມຕໍ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດແລະ arcing ໄຟຟ້າ. ເພື່ອຕ້ານການນີ້, switchgear ທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກປະສົມປະສານກົນໄກການສະກັດກັ້ນ arc. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີເຄື່ອງເປົ່າແມ່ເຫຼັກ ແລະທໍ່ອາກທີ່ອອກແບບມາເພື່ອແຍກ ແລະດັບໄຟໄຟຟ້າທັນທີໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງວົງຈອນຄວບຄຸມເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງມີເຫດຜົນ. ທໍ່ຄວບຄຸມເຮັດວຽກເປັນເອກະລາດທັງໝົດຈາກສາຍໄຟຫຼັກ. ພວກມັນໃຊ້ແຮງດັນທີ່ຕໍ່າກວ່າຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປອດໄພກວ່າ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອາດຈະແລ່ນເຄື່ອງອັດ 400V, ແຕ່ປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນໂຕະຂອງຜູ້ປະຕິບັດການພຽງແຕ່ຈັດການກັບ 24V DC ຫຼື 120V AC. ສັນຍານແຮງດັນຕໍ່ານີ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປທີ່ A1 ແລະ A2 terminals, ແນະນໍາກົນໄກຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແຕກຕ່າງນີ້ສ້າງປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການວິນິດໄສ. ເມື່ອເຄື່ອງຈັກບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້, ນັກວິຊາການບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສອບສາຍ 400V ທັນທີ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຫດຜົນຢູ່ທີ່ A1 ແລະ A2 terminals ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍໃຊ້ multimeter ມາດຕະຖານ. ຖ້າສັນຍານ 24V ມາຮອດແຕ່ການໂຫຼດຫນັກບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ນັກວິຊາການຮູ້ວ່າເຫດຜົນການຄວບຄຸມເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນ. ຄວາມຜິດຕ້ອງນອນຢູ່ໃນກົນໄກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼືການສະຫນອງພະລັງງານຕົ້ນຕໍ.
ພວກເຮົາກໍານົດລະບົບການຄວບຄຸມ 2 ສາຍເປັນລະບົບຫນຶ່ງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອການຟື້ນຟູພະລັງງານ. ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປລວມມີສະວິດລອຍຢູ່ໃນຖັງນ້ໍາຫຼືເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນຫນ່ວຍ HVAC. ອຸປະກອນທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ປິດວົງຈອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສົ່ງພະລັງງານໂດຍກົງໄປຍັງ A1 coil terminal.
ຖ້າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສູນເສຍພະລັງງານ, ສະວິດຈະຕັດອອກ. ເວລາທີ່ພະລັງງານກັບຄືນມາ, ປຸ່ມລອຍ (ຖ້າຍັງປິດ) ຈະໃຫ້ພະລັງງານຄືນໃໝ່ໃນທັນທີ, ແລະມໍເຕີຣີສະຕາດ. ນີ້ສະຫນອງປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານທີ່ດີເລີດສໍາລັບຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ການຄວບຄຸມ 2 ສາຍໃນເຄື່ອງຈັກບ່ອນທີ່ການປິດເປີດອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດການຂອງມະນຸດ, ເຊັ່ນ: saws ຫຼືສາຍແອວ conveyor.
ພວກເຮົາກໍານົດລະບົບການຄວບຄຸມ 3-wire ເປັນ array ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຊກແຊງຄູ່ມືເພື່ອປັບໃຫມ່ຫຼັງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ. ຜູ້ປະຕິບັດການພົວພັນກັບປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດມາດຕະຖານ. ຖ້າຫາກວ່າໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນ, ເຄື່ອງຈັກຫຼຸດລົງ offline ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ເມື່ອຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຄົງທີ່, ເຄື່ອງຈັກຈະປິດຢູ່ຈົນກວ່າຄົນຈະກົດປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນອີກຄັ້ງ.
ລະບົບນີ້ອາໄສການກຳນົດຄ່າສາຍໄຟທີ່ສະຫລາດທີ່ເອີ້ນວ່າວົງຈອນ 'Seal-in' ຫຼື 'Holding'. ພວກເຮົາສາຍການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍເປີດປົກກະຕິ (ບໍ່) ໃນຂະຫນານກັບປຸ່ມ Start. ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າມາຮອດທໍ່, ປິດການຕິດຕໍ່ຕົ້ນຕໍແລະບໍ່ມີຕົວຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ. ເມື່ອທ່ານປ່ອຍປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນ, ພະລັງງານຈະໄຫຼຜ່ານຕົວຕິດຕໍ່ຊ່ວຍທີ່ປິດໃຫມ່ແທນ. ວົງຈອນ 'seals' ຕົວຂອງມັນເອງຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ ON ຈົນກວ່າທ່ານຈະກົດປຸ່ມຢຸດເພື່ອທໍາລາຍການໄຫຼ.
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.
ປະສົບການພາກສະຫນາມສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການຜະລິດ. ການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນຄວາມທົນທານແລະຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະການເປີດຕົວກະດານ.
ການກວດສອບແຮງດັນ: ຢ່າສົມມຸດວ່າແຮງດັນຂອງທໍ່ຄວບຄຸມກົງກັບແຮງດັນຂອງສາຍ. ການສົ່ງ 400V AC ເຂົ້າໄປໃນທໍ່ 24V DC ຈະທໍາລາຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທັນທີ. ກວດສອບການຈັດອັນດັບ A1/A2 ທີ່ພິມຢູ່ໃນປ້າຍກຳກັບອຸປະກອນກ່ອນທີ່ຈະປິດສາຍ.
ການແຍກທາງກາຍະພາບ: ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍະພາບລະຫວ່າງສາຍໄຟແຮງດັນສູງ ແລະສາຍໄຟຄວບຄຸມພາຍໃນແຜງ. ການຈັດກຸ່ມສາຍສັນຍານແຮງດັນຕໍ່າຢູ່ໃກ້ກັບສາຍໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ ແນະນຳການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI). ນອກຈາກນັ້ນ, ໄລຍະຫ່າງທີ່ເຫມາະສົມຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຕູ້.
ການຢັ້ງຢືນແຮງບິດ: ໃຊ້ສະກູດບິດຂອງແຮງບິດທີ່ປັບຕັ້ງໄວ້. screws terminal ວ່າງຢືນອອກເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການກະພິບ arc ແລະອົງປະກອບ melted. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າສູງໄຫຼຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າແລະຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ທໍາລາຍເຮືອນພາດສະຕິກ.
ທີມງານບຳລຸງຮັກສາມັກຈະພົບສຽງດັງດັງ ຫຼື ສຽງຄລິກທີ່ດັງມາຈາກກະດານ. ພວກເຮົາເອີ້ນປະກົດການນີ້ວ່າ 'chatter.' ໂດຍທົ່ວໄປອຸປະກອນການເວົ້າລົມແມ່ນສະແດງເຖິງແຮງດັນການຄວບຄຸມທີ່ເໜັງຕີງ, ແຮງດັນທີ່ຮຸນແຮງຫຼຸດລົງໃນໄລຍະສາຍສາຍຍາວ, ຫຼືຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດຢູ່ໃນຫຼັກແມ່ເຫຼັກ. ມັນບໍ່ຄ່ອຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ຜິດພາດ. ທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂການສົນທະນາໃນທັນທີ, ຍ້ອນວ່າມັນຢ່າງວ່ອງໄວທໍາລາຍການຕິດຕໍ່ເງິນແລະໄຫມ້ອອກວົງ.
ທ່ານຍັງຕ້ອງໄດ້ຈັດການຢ່າງລະມັດລະວັງ Overload Relay. ຄວາມບໍ່ສະດວກເກີດຂຶ້ນເມື່ອການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນຈະເປີດໃຊ້ກ່ອນໄວອັນຄວນ. ທ່ານຕ້ອງກົງກັບການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມ Overload Relay ໃຫ້ກົງກັບປ້າຍຊື່ຂອງມໍເຕີ Full Load Amperage (FLA). ການຄາດເດົາມູນຄ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການເຜົາໄຫມ້ motors ຫຼືຄົງທີ່, ການຂັດຂວາງຂະບວນການທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈ.
ການເລືອກເກຍປ່ຽນຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນ. ການກໍານົດຫນ່ວຍງານທີ່ມີຂະຫນາດຫນ້ອຍນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມໂລຫະ, ທໍ່ທີ່ເຜົາໄຫມ້, ແລະການຢຸດເຄື່ອງລາຄາແພງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການກໍານົດຫນ່ວຍງານຂະຫນາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍງົບປະມານ, ຄອບຄອງພື້ນທີ່ລົດໄຟ DIN ທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫຸ້ມເກາະຂະຫນາດໃຫຍ່. ທ່ານຕ້ອງສອດຄ່ອງຄວາມສາມາດຂອງອົງປະກອບຢ່າງສົມບູນກັບຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດ.
ນັກວິຊາການຈົວຫຼາຍຄົນສັບສົນກັບ relay ກັບ switchgear ຫນັກກວ່າ. ອຸດສາຫະກໍາສ້າງຕັ້ງກົດລະບຽບ 10-Amp ທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອແຍກພວກມັນ. Relays ຈັດການເຫດຜົນການສະຫຼັບແອມຕ່ຳ, ໂດຍປົກກະຕິຈະແຕ້ມໜ້ອຍກວ່າ 10 amps. ພວກມັນຂາດຄວາມສາມາດໃນການດັບໄຟທີ່ແຂງແຮງ. ເພາະສະນັ້ນ, ການເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງ 3 ໄລຍະ contactor ກາຍເປັນບັງຄັບສໍາລັບການໂຫຼດຫນັກຂ້າມຂອບເຂດ 10-amp. ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ງານໜັກເຫຼົ່ານີ້ມີການຕິດຕໍ່ທີ່ບັນຈຸພາກຮຽນ spring, ໂລຫະປະສົມເງິນຊັ້ນສູງ, ແລະເຄື່ອງປັ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອດັບໄຟອາກຂະໜາດໃຫຍ່.
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 |
ທ່ານບໍ່ສາມາດຂະຫນາດຫົວຫນ່ວຍໂດຍອີງໃສ່ amperage ຢ່າງດຽວ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄຸນລັກສະນະການໂຫຼດໂດຍໃຊ້ປະເພດການນໍາໃຊ້ IEC. ການຈັດອັນດັບ AC-1 ນໍາໃຊ້ກັບການໂຫຼດຕ້ານທານມາດຕະຖານເຊັ່ນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່. ການໂຫຼດຕ້ານທານເຮັດໃຫ້ກະແສຄົງທີ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຈັດອັນດັບ AC-3 ນໍາໃຊ້ກັບການໂຫຼດມໍເຕີ inductive. ມໍເຕີດຶງກະແສກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ—ມັກຈະເປັນຫົກເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 50A AC-1 ຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາຖ້າທ່ານໃຊ້ມັນເພື່ອດໍາເນີນການໂຫຼດມໍເຕີ 50A AC-3.
ສຸດທ້າຍ, ປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ. ປະເມີນການຈັດອັນດັບ IP ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຖ້າຕິດຕັ້ງແຜງຢູ່ໃນເຂດລ້າງ. ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນສໍາລັບເຄື່ອງກົນຈັກຫນັກທີ່ການສັ່ນສະເທືອນຄົງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທໍ່ຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຕໍ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອົງປະກອບທີ່ເລືອກມີໃບຢັ້ງຢືນ UL ແລະ IEC ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທົ່ວໂລກເພື່ອຕອບສະຫນອງຜູ້ກວດກາຄວາມປອດໄພໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມຕ້ອງການປະກັນໄພ.
Mastering ສາຍໄຟຟ້າທີ່ຫນັກແຫນ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈການແຍກໄຟຟ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະວົງຈອນຄວບຄຸມ. ໂດຍການເຄົາລົບມາດຕະຖານ IEC terminal, ນັກວິຊາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງໄພພິບັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປະຕິບັດການປ້ອງກັນຢ່າງມີເຫດຜົນ, ເຊັ່ນ: ວົງຈອນປະທັບຕາ 3 ລວດແລະການຂັດຂວາງກົນຈັກ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດແລະເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ, ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການກວດສອບຕາຕະລາງແຜງປະຈຸບັນຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນກົງກັບການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ປັບມາດຕະຖານການຕິດສະຫຼາກອົງປະກອບຂອງທ່ານໃນແຜງຄວບຄຸມທັງໝົດເພື່ອເລັ່ງການແກ້ໄຂບັນຫາໃນອະນາຄົດ. ປຶກສາກັບຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດສະເພາະ ແລະຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານສະເໝີ ກ່ອນທີ່ຈະຈັດຊື້ສະວິດເກຍປ່ຽນແທນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ການປະຕິບັດມາດຕະຖານແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການສາຍແລະເປັນກາງໂດຍຜ່ານ L1 ແລະ L2, ປ່ອຍໃຫ້ L3 ຫວ່າງເປົ່າ, ຫຼື looping ສາຍເພື່ອແຈກຢາຍການໃສ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນ.
A: Back-feeding ຫມາຍເຖິງການນໍາເອົາພະລັງງານ input ເຂົ້າໄປໃນ T (Load) terminals ແທນທີ່ຈະເປັນ L (Line) terminals. ໃນຂະນະທີ່ການນໍາໄຟຟ້າ, ມັນລະເມີດຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄວາມປອດໄພມາດຕະຖານແລະສ້າງອັນຕະລາຍຊ໊ອກຮ້າຍແຮງສໍາລັບພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດ.
A: Motors ດຶງກະແສ inrush ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ. Relay ມາດຕະຖານຂາດການສະກັດກັ້ນ arc ແລະອຸປະກອນການຕິດຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມໂລຫະເກືອບທັນທີທັນໃດ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນ, ແລະຄວາມສ່ຽງໄຟສູງ.