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
ເອກະສານຂໍ້ມູນອົງປະກອບທີ່ຖືກຕີຄວາມຜິດບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ດີ. ມັນມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຕໍ່ເຊື່ອມ, ທໍ່ຄວບຄຸມຂົ້ວ, ແລະການຢຸດເຄື່ອງອຸປະກອນໄພພິບັດ. ໃນແຕ່ລະປີ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາສູນເສຍເງິນຫຼາຍພັນໂດລາພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່ານັກວິຊາການຫຼືຜູ້ຊື້ອ່ານປ້າຍຂ້າງພື້ນຖານຜິດ. ຜູ້ຈັດການຈັດຊື້ແລະວິສະວະກອນປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈອົງປະກອບ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຊັດເຈນ, ບໍ່ແມ່ນການຕະຫຼາດ fluff.
ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້, ແຜ່ນຂໍ້ມູນຫຼືປ້າຍຊື່ທາງກາຍຍະພາບເປັນແຫຼ່ງຄວາມຈິງທີ່ສຸດ. ມັນກໍານົດສິ່ງທີ່ອຸປະກອນສາມາດຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແຜ່ນປ້າຍຊື່ທີ່ສວມໃສ່, ຕົວຫຍໍ້ທີ່ສັບສົນ, ແລະມາດຕະຖານ metric ທັບຊ້ອນກັນມັກຈະປິດບັງຂໍ້ມູນສຳຄັນນີ້. ການເຂົ້າໃຈວິທີການຖອດລະຫັດເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຫຼີກເວັ້ນການໃສ່ກັບດັກຂະຫນາດອັນຕະລາຍ.
ພວກເຮົາຈະສ້າງຂອບເຂດທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບການຕີຄວາມສະເພາະທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ໃນມື້ນີ້. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈໍາແນກລະຫວ່າງການຄວບຄຸມແລະແຮງດັນການໂຫຼດ, ປະເມີນວົງຈອນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່, ແລະຕີຄວາມຫມາຍການຈັດອັນດັບອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍານີ້, ທ່ານຈະຮັບປະກັນການເລືອກອົງປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງ, ປອດໄພ, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ສູງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃດໆ.
ຢ່າສັບສົນແຮງດັນຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມ (coil) ກັບແຮງດັນຂອງວົງຈອນພະລັງງານ (ໂຫຼດ)—ການຮັບປະກັນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ກົງກັນກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທັນທີ.
ໝວດການນຳໃຊ້ 'AC-1 ທຽບກັບ AC-3' ແມ່ນດັກຂະໜາດທົ່ວໄປທີ່ສຸດ; ລະດັບສູງ amp ສໍາລັບການໂຫຼດຕ້ານທານ (AC-1) ຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງຮຸນແຮງຖ້າຫາກວ່ານໍາໃຊ້ກັບການໂຫຼດມໍເຕີ inductive (AC-3).
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັດຊະຍາໂຄງສ້າງລະຫວ່າງ IEC (ຊັດເຈນ, ຫນາແຫນ້ນ) ແລະ NEMA (ວິສະວະກອນເກີນ, ເຂັ້ມແຂງ) ກໍານົດການຂະຫຍາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນຂອງທ່ານ.
ການຈັດອັນດັບການຕິດຕໍ່ທີ່ຊ່ວຍ (ຕົວຢ່າງ, 13/14 terminals) ແມ່ນຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານ, ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບການຈັດການການໂຫຼດພະລັງງານຕົ້ນຕໍ.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານປະເມີນ AC contactor , ທ່ານຕ້ອງຊໍານິຊໍານານຫນຶ່ງໃນຂະຫນາດຕົ້ນຕໍ. ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງ ຈຳ ແນກລະຫວ່າງພະລັງງານທີ່ຖືກສະຫຼັບແລະພະລັງງານທີ່ເຮັດການສະຫຼັບ. ພວກມັນເປັນຕົວແທນຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກ. ການປະສົມພວກມັນນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍຮາດແວທັນທີ.
ວົງຈອນພະລັງງານຕົ້ນຕໍຈັດການກັບການຍົກຫນັກ. ແຜ່ນຂໍ້ມູນໃຊ້ຕົວຫຍໍ້ສະເພາະເພື່ອອະທິບາຍຂອບເຂດຈໍາກັດທາງກາຍະພາບຂອງມັນ. ຜູ້ຜະລິດພິມຕົວວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເດັ່ນຊັດເພື່ອສ້າງການປະຕິບັດພື້ນຖານຂອງຫນ່ວຍງານ.
Ie (Rated Operational Current): metric ນີ້ກໍານົດກະແສຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ອຸປະກອນຈັດການໂດຍບໍ່ມີການ overheating. ທ່ານສະເຫມີຕ້ອງວັດແທກນີ້ຕໍ່ກັບປະເພດການໂຫຼດສະເພາະຂອງທ່ານ.
Ue (ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີການຈັດອັນດັບ): ອັນນີ້ສະແດງເຖິງແຮງດັນສູງສຸດທີ່ວົງຈອນພະລັງງານປ່ຽນຢ່າງປອດໄພ. ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາໂດຍທົ່ວໄປຕ້ອງການ 400V, 480V, ຫຼື 690V rating.
Ui (Rated Insulation Voltage): ນີ້ສະແດງເຖິງເພດານ dielectric ຂອງອົງປະກອບຂອງ casing. ມັນພິສູດໄດ້ວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວ. Ui ສູງຂຶ້ນຫມາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນສາມາດທົນທານຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີການ arcing ຜ່ານ enclosure ພລາສຕິກ.
ວົງຈອນຄວບຄຸມສະຫນອງສັນຍານທີ່ເຮັດວຽກຂອງສະຫວິດທີ່ເຮັດວຽກຫນັກ. ພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານນີ້ກັບ A1 ແລະ A2 terminals. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າການໂດດດ່ຽວທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດມີຢູ່ລະຫວ່າງທໍ່ຄວບຄຸມແລະການຕິດຕໍ່ພະລັງງານຕົ້ນຕໍ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນໄຟຟ້າ.
ພຶດຕິກໍາຂອງ Coil ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ປະເພດພະລັງງານຂອງພວກເຂົາ. ທໍ່ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ອີງໃສ່ວົງການຮົ່ມພິເສດ. ເນື່ອງຈາກພະລັງງານ AC ຜ່ານສູນແຮງດັນຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຈະພັງລົງຕາມທໍາມະຊາດ. ວົງແຫວນໃຫ້ຮົ່ມສ້າງໄລຍະແມ່ເຫຼັກຂັ້ນສອງເພື່ອຍຶດເກາະແຂນໃຫ້ແຫນ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງແຕ້ມກະແສ inrush ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນໄລຍະ milliseconds ທໍາອິດຂອງການກະຕຸ້ນ. ທໍ່ກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC) ປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແຕ້ມພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍໂດຍບໍ່ມີວົງແຫວນທີ່ຮົ່ມ.
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນສູງຢູ່ທີ່ນີ້. ການສະຫນອງແຮງດັນຂອງສາຍ 240V ໃຫ້ກັບທໍ່ 24V ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາໄຫມ້ໃນທັນທີ, ຮຸນແຮງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຂາດການສະຫນອງແຮງດັນການຄວບຄຸມທີ່ຈໍາເປັນເຮັດໃຫ້ເກີດການ chattering. ອຸປະກອນເປີດແລະປິດຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊິ່ງສ້າງການຕິດໄຟຟ້າທີ່ຮ້າຍແຮງ. arcing ນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ welds ການຕິດຕໍ່ຕົ້ນຕໍຮ່ວມກັນ.
ການຈັບຄູ່ອົງປະກອບທີ່ເລືອກຂອງທ່ານກັບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງການໂຫຼດຍັງຄົງສໍາຄັນ. ການໂຫຼດໄຟຟ້າປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນເມື່ອທ່ານເປີດພວກມັນ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການໂຫຼດຕ້ານຫຼືການໂຫຼດ inductive ສູງ.
ປະເພດການນໍາໃຊ້ AC-1 ກວມເອົາການໂຫຼດທີ່ບໍ່ແມ່ນ inductive ຫຼື inductive ເລັກນ້ອຍ. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປປະກອບມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກໍາ, ທະນາຄານແສງ incandescent, ແລະວົງຈອນກະຈາຍງ່າຍດາຍ. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ພະລັງງານໃສ່ການໂຫຼດ AC-1, ມັນຈະສະແດງກະແສໄຟຟ້າແຮງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້. ການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນຍັງຄົງຂ້ອນຂ້າງຮາບພຽງຢູ່ແລະສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຈາກເວລາທີ່ວົງຈອນປິດ.
ປະເພດ AC-3 ກ່າວເຖິງການດໍາເນີນການທີ່ມີ inductive ສູງ. ທ່ານເຫັນການຈັດອັນດັບນີ້ໃຊ້ກັບມໍເຕີກະຮອກ, ປໍ້າອຸດສາຫະກໍາຫນັກ, ແລະເຄື່ອງອັດ. ພຶດຕິກໍາຕົວນໍາສະເໜີເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ເມື່ອທ່ານເປີດມໍເຕີຂະຫນາດໃຫຍ່, ມັນຈະດຶງກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການໂຫຼດ inrush ເຫຼົ່ານີ້ເປັນປົກກະຕິມົນຕີຫົກຫາແປດເທົ່າຂອງປະຈຸບັນປົກກະຕິ. ອຸປະກອນສະຫຼັບຕ້ອງດູດເອົາຜົນກະທົບໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງນີ້ໂດຍບໍ່ມີການ melting.
ພວກເຮົາມັກຈະພົບກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກ່ຽວກັບການຈັດອັນດັບເຫຼົ່ານີ້. ຜູ້ຊື້ກວດເບິ່ງປ້າຍຂ້າງຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ແຕກຫັກແລະເຫັນ 'Ith=32A'. ພວກເຂົາສົມມຸດວ່າອຸປະກອນນີ້ຄວບຄຸມມໍເຕີ 32-amp ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 'Ith' ເປັນຕົວແທນຂອງກະແສຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບການໂຫຼດຕ້ານທານ AC-1. ຖ້າຫາກທ່ານທົບທວນຄືນເອກະສານຂໍ້ມູນລະອຽດ, ທ່ານຈະພົບເຫັນ AC-3 rating ສໍາລັບຫນ່ວຍບໍລິການດຽວກັນທີ່ແນ່ນອນວ່າອາດຈະສູງສຸດພຽງແຕ່ 18A. ການສາຍອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບ 18A ກັບມໍເຕີ 32A ຮັບປະກັນການລະລາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ປະເພດ |
ປະເພດການໂຫຼດ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
Inrush ພຶດຕິກໍາປະຈຸບັນ |
|---|---|---|---|
AC-1 |
Resistive / ອ່ອນໆ inductive |
furnaces ຕ້ານທານ, ທະນາຄານເຮັດໃຫ້ມີແສງ |
ແຮງດັນຕໍ່າຫາສູນເມື່ອເປີດໃຊ້. |
AC-3 |
Inductive ສູງ |
ເຄື່ອງບີບອັດ, ມໍເຕີກະຮອກ-cage |
ແຕ້ມ 6x ຫາ 8x ປະຈຸບັນປົກກະຕິໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ. |
AC-4 |
Severe Inductive (ສຽບ) |
ລົດເຄນ, hoists, motors reversing ຢ່າງໄວວາ |
ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງໃນລະຫວ່າງການຢຸດ / ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງໄວວາ. |
ຄວາມຕ້ອງການວົງຈອນທາງກາຍະພາບຂອງທ່ານກໍານົດການກໍາຫນົດຄ່າທາງກາຍະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງອຸປະກອນ. ນອກເໜືອໄປຈາກການຈັດການພະລັງງານຫຼັກ, ເຈົ້າຍັງຕ້ອງກຳນົດເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມສຳຮອງ. ໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບິ່ງວ່າທາງເສົາແລະເສັ້ນທາງເສີມກໍານົດປະສິດທິພາບຂອງລະບົບແນວໃດ.
ລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍອາກາດ, ແລະເຄື່ອງປັບອາກາດ (HVAC) ມັກຈະໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ 1-pole ສໍາລັບເຄື່ອງອັດຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຜະລິດເລືອກພວກມັນຢ່າງບໍລິສຸດສໍາລັບການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ອຸປະກອນ 1-pole ຫັກຂາດຽວຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ. ຂາໄຟຟ້າອື່ນໆຍັງຄົງຮ້ອນແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບອຸປະກອນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນຢຸດມໍເຕີຈາກການເຮັດວຽກ, ມັນເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າອັນຕະລາຍທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່.
ການອັບເກຣດເປັນອຸປະກອນ 2 ເສົາສະແດງເຖິງການເລືອກຄວາມປອດໄພທີ່ສະຫຼາດກວ່າ. ການຕິດຕັ້ງ 2 ເສົາຕັດສາຍໄຟທັງສອງສາຍພ້ອມກັນ. ເມື່ອລະບົບປິດລົງ, ມັນແຍກອຸປະກອນອອກຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງສົມບູນ. ການປ່ຽນແປງທີ່ງ່າຍດາຍນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອັນຕະລາຍຊ໊ອກສໍາລັບນັກວິຊາການບໍາລຸງຮັກສາ.
ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ສ້າງສະຖານະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຕິດຕໍ່ພາຍໃນໃນເວລາທີ່ coil ບໍ່ຖືພະລັງງານ. ວົງຈອນການໂຫຼດຕົ້ນຕໍສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ບໍ່ມີເຫດຜົນ. ພວກມັນຂັດຂວາງພະລັງງານໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແລະພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼເມື່ອມີພະລັງງານຢ່າງຫ້າວຫັນ. ພວກເຮົາອີງໃສ່ການກຳນົດຄ່າ NC ສໍາລັບເຫດຜົນພິເສດທີ່ບໍ່ປອດໄພ, ແຜງຄວາມປອດໄພທີ່ຕິດກັນ, ຫຼືເສັ້ນທາງຢຸດສຸກເສີນ. ການເຂົ້າໃຈສະຖານະທີ່ພັກຜ່ອນນີ້ຮັບປະກັນວ່າເຈົ້າສ້າງລະບົບທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.
ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕາມເຫດຜົນຂັ້ນສອງ. ໂດຍປົກກະຕິທ່ານຊອກຫາສະຖານທີ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ຂ້າງຫຼືທາງຫນ້າຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສຕົ້ນຕໍ. ພວກມັນມັກຈະມີເຄື່ອງໝາຍເຊັ່ນ: terminals 13 ແລະ 14. ຄໍາແນະນໍາທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນ: ບໍ່ເຄີຍເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດມໍເຕີຕົ້ນຕໍຜ່ານຈຸດເຫຼົ່ານີ້. ປ້າຍກຳກັບສຳຮອງອາດຈະອ່ານ '10A 600V' ຢູ່ຂ້າງພວກມັນ. ການຈັດອັນດັບນີ້ໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບຫນ້າທີ່ສັນຍານທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບ PLCs, illumination ແສງສະຫວ່າງນັກບິນ, ຫຼືກະຕຸ້ນໃຫ້ຂະຫນາດໃຫຍ່. contactor ສະນະແມ່ເຫຼັກ ລົງເສັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຂາດການ chutes arc ຫນັກຢ່າງສົມບູນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຂັດຂວາງພະລັງງານ motor ຕົ້ນຕໍ.
ພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນພັດທະນາປັດຊະຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການຄວບຄຸມໄຟຟ້າ. ການປະເມີນໂຄງຮ່າງການເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດການຂະຫຍາຍໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການດໍາເນີນງານ.
ມາດຕະຖານ IEC ຄອບງໍາການຜະລິດທົ່ວໂລກ. ມັນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນແລະການຈັບຄູ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ.
Pros: ອຸປະກອນ IEC ສະເຫນີຮອຍຕີນທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດ. ລຸ້ນໂມດູລາ ພໍດີກັບລາງລົດໄຟມາດຕະຖານ DIN ພ້ອມກັບເບກເກີ. ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສຳຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ວຍການອອກແບບທີ່ປອດໄພດ້ວຍນິ້ວມືທີ່ປ້ອງກັນການຊ໊ອກຈາກອຸບັດຕິເຫດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ພວກເຂົາສະເຫນີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຕ່ໍາກວ່າ.
ຂໍ້ເສຍ: ພວກເຂົາປ່ອຍໃຫ້ຂອບໃບຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບຄວາມຜິດພາດ. ຖ້າຫາກທ່ານຄິດໄລ່ຮອບວຽນຫນ້າທີ່ຫຼືການໂຫຼດຂອງທ່ານຜິດພາດ, ອຸປະກອນ IEC ຈະລົ້ມເຫຼວຢ່າງວ່ອງໄວ. ພວກເຂົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຕົວກໍານົດການຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນ.
ມາດຕະຖານ NEMA ມາຈາກອາເມລິກາເຫນືອ. ເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບປັດຊະຍາທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ໜັກໜ່ວງທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍ.
Pros: ຫນ່ວຍ NEMA ມີການສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາສະຫນອງຄວາມອາດສາມາດສະຫງວນສູງ, ມັກຈະລວມເຖິງປັດໃຈຄວາມປອດໄພ 25% ນອກເຫນືອຈາກການຈັດອັນດັບທີ່ລະບຸໄວ້. ກົນຈັກສາມາດຮື້ຖອນແລະສ້ອມແປງອົງປະກອບພາຍໃນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຊັ້ນໂຮງງານ.
ຂໍ້ເສຍ: ພວກເຂົາຕ້ອງການຮອຍຕີນຂອງກະດານ bulky. ການກໍ່ສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຂົາຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຫດຜົນໃນລາຍຊື່ຄັດເລືອກ:
ເລືອກມາດຕະຖານ IEC ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງແຜງ OEM ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດສູງ.
ເລືອກມາດຕະຖານ NEMA ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ທົນທານ, ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ຫຼືເປັນມໍລະດົກ.
ເລືອກ IEC ຖ້າເຈົ້າຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຊື່ອມໂຍງແບບໂມດູນແລະການປ່ຽນແທນຢ່າງໄວວາ.
ເລືອກ NEMA ຖ້າທ່ານປະສົບກັບກະແສໄຟຟ້າເລື້ອຍໆແລະການລ່ວງລະເມີດກົນຈັກຢ່າງຮຸນແຮງ.
ການອ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ. ການປະເມີນຄວາມເປັນຈິງຂອງການບໍາລຸງຮັກສາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານວາງແຜນຕາຕະລາງການທົດແທນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍງົບປະມານການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ.
ແຜ່ນຂໍ້ມູນການປະເມີນໄລຍະເວລາຊີວິດແຍກອອກເປັນຕົວກໍານົດການກົນຈັກ ແລະໄຟຟ້າ. ອາຍຸການນຳໃຊ້ກົນຈັກຊີ້ບອກເຖິງເວລາຂອງພາກຮຽນ spring ພາຍໃນ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມນອກພລາສຕິກສາມາດກະຕຸ້ນກ່ອນທີ່ຈະແຕກລາຍທາງຮ່າງກາຍ. ອາຍຸການໃຊ້ໄຟຟ້າວັດແທກວ່າແຜ່ນໂລຫະປະສົມເງິນຢູ່ລອດໄດ້ດົນປານໃດ.
ການກະຕຸ້ນຢ່າງໄວວາຈໍາກັດການ Arcing ທີສອງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຕ້ອງລະວັງສໍາລັບ 'ການຕິດຕໍ່ bounce.' ເມື່ອທໍ່ແມ່ເຫຼັກດຶງແຂນປິດ, ແຜ່ນໂລຫະໄດ້ຂັດກັນຢ່າງຮຸນແຮງ. ບາງຄັ້ງພວກເຂົາຟື້ນຕົວໄລຍະສັ້ນໆກ່ອນທີ່ຈະຕົກລົງ. ບິດນ້ອຍໆນີ້ສ້າງເປັນວົງໂຄ້ງຂັ້ນສອງທີ່ຮ້າຍກາດ. ອຸປະກອນຄຸນນະພາບສູງຈະຫຼຸດການຕີຕົວນີ້ລົງເພື່ອຮັກສາຊີວິດການຕິດຕໍ່.
ການກວດກາສາຍຕາເຮັດໃຫ້ນັກວິຊາການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຂົ້າໃຈຜິດເລື້ອຍໆ. ທ່ານອາດຈະເປີດຕູ້, ກວດເບິ່ງອຸປະກອນ, ແລະເບິ່ງການຕິດຕໍ່ພົວພັນເງິນ-cadmium ສີດໍາຫຼາຍ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ສົມມຸດວ່າອົງປະກອບຖືກໄຟໄຫມ້ແລະຖິ້ມມັນທັນທີ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານເປີດເຜີຍວ່ານີ້ເປັນບວກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທາດອອກໄຊເງິນສ້າງຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດເປັນເສັ້ນໂຄ້ງຂອງໂລຫະໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ rust ຫຼື oxidation ທອງແດງ, blackened silver-cadmium ຍັງ conductive ສູງ. ມັນຜ່ານໄຟຟ້າຢ່າງສົມບູນ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ pads ສະແດງໃຫ້ເຫັນ pitting ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເລິກ, cratering ຮ້າຍແຮງ, ຫຼືພລາສຕິກ melted ອ້ອມ terminals, ຜິວດໍາຈະເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ. ການປ່ຽນອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນໄວອັນຄວນເຮັດໃຫ້ງົບປະມານການບຳລຸງຮັກສາຂອງທ່ານໝົດໄປໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.
ວິສະວະກອນພາກສະຫນາມບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນຕົວເອງໃນສະຖານະການທີ່ສົມບູນແບບ. ເຈົ້າມັກຈະພົບກັບແຜງຄວບຄຸມແບບເກົ່າແກ່ທີ່ມີປ້າຍຊື່ທີ່ຖືກໄຟໄໝ້, ບໍ່ຖືກຕ້ອງໝົດ. ຖ້າບໍ່ມີເອກະສານຂໍ້ມູນ, ທ່ານຕ້ອງອີງໃສ່ວິທີການວິສະວະກໍາຍ້ອນກັບທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອກໍານົດເຫດຜົນການທົດແທນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ທ່ານສາມາດຂ້າມປ້າຍສ່ວນປະກອບທີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ້ໂດຍການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດຂອງອຸປະກອນທີ່ມັນຄວບຄຸມ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຂະຫນາດການທົດແທນຂອງທ່ານ:
ຊອກຫາແຜ່ນປ້າຍຊື່ໃນມໍເຕີ ຫຼືເຄື່ອງອັດຕົວຈິງ. ຊອກຫາການຈັດອັນດັບ Full Load Amps (FLA).
ຖ້າເຮັດວຽກກັບລະບົບ HVAC, ກໍານົດການຈັດອັນດັບ BTU. ເຄື່ອງອັດ 30,000 BTU (ປະມານ 2.5 ໂຕນ) ໂດຍປົກກະຕິຈະດຶງພະລັງງານພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນອຸປະກອນສະຫຼັບ 30A.
ຄູນແອມແລ່ນທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງທ່ານດ້ວຍປັດໄຈຄວາມປອດໄພຂອງ 1.25. ນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມປອດໄພ, ຂອບການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການອ້າງອິງຂ້າມຕົວເລກການຄິດໄລ່ສຸດທ້າຍນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບຂອບເຂດຈໍາກັດການຈັດອັນດັບ AC-3 ຂອງອົງປະກອບໃຫມ່ທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈຈະຊື້.
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສັ່ງການທົດແທນໃດໆ, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບແຮງດັນຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມ. ການຄາດເດົາແຮງດັນຂອງທໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບທັນທີ. ທ່ານຕ້ອງການ multimeter ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອທົດສອບສາຍຄວບຄຸມ.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງຕົ້ນຕໍຢ່າງປອດໄພ. ປ່ອຍໃຫ້ວົງຈອນຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ. ຕັ້ງ multimeter ຂອງທ່ານເພື່ອອ່ານແຮງດັນ AC. ວາງ probes ຂອງທ່ານໃສ່ສາຍຄວບຄຸມສອງສາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນຫນ້ານີ້ກັບ A1 ແລະ A2 terminals ໃນຂະນະທີ່ລະບົບພະຍາຍາມແລ່ນ. ທ່ານອາດຈະອ່ານ 24V ຈາກເຄື່ອງປ່ຽນອຸນຫະພູມພາຍໃນ. ທ່ານອາດຈະອ່ານ 120V ຫຼື 240V ຈາກວົງຈອນຄວບຄຸມສະເພາະ. ເມື່ອທ່ານຢືນຢັນແຮງດັນທີ່ແນ່ນອນນີ້, ທ່ານສາມາດສັ່ງການທົດແທນທີ່ສອດຄ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ການປະເມີນສະວິດອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງໄລຍະໄກຂອງ amperage. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງລະດັບແຮງດັນຂອງ coil ສະເພາະກັບວົງຈອນການຄວບຄຸມຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງເຄົາລົບຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດລະຫວ່າງການຈໍາກັດການໂຫຼດ AC-1 ແລະ AC-3. ສຸດທ້າຍ, ທ່ານຕ້ອງເລືອກມາດຕະຖານໂຄງສ້າງທີ່ເຫມາະສົມ - NEMA ຫຼື IEC - ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ.
ປະຕິບັດໃນມື້ນີ້ໂດຍການກວດສອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ. ດາວໂຫລດໄຟລ໌ PDF ຜູ້ຜະລິດສໍາລັບອົງປະກອບແຜງທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານເພື່ອກວດສອບການຈັດອັນດັບ AC-3 ທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າທ່ານພົບການປັບຄ່າມໍເຕີທີ່ສັບສົນ ຫຼືອຸປະກອນເກົ່າທີ່ບໍ່ມີເອກະສານ, ໃຫ້ປຶກສາວິສະວະກອນແອັບພລິເຄຊັນເພື່ອຢືນຢັນການຄິດໄລ່ຂອງທ່ານ. ການຮູ້ຫນັງສືຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ.
A: Relays ຈັດການການໂຫຼດແສງສະຫວ່າງ, ໂດຍປົກກະຕິລະຫວ່າງ 5A ແລະ 15A, ຕົ້ນຕໍແມ່ນສໍາລັບເຫດຜົນການຄວບຄຸມ. Contactors ຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກມັນມີກົນໄກຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້ວຽກໜັກ, ເຊັ່ນ: ທໍ່ອາກ, ເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການສະຫຼັບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, contactors ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າປົກກະຕິ Open (NO) ສໍາລັບພະລັງງານ, ໃນຂະນະທີ່ relays ມັກຈະມີທັງ NO ແລະ NC contacts.
A: Terminals A1 ແລະ A2 ກໍານົດຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບທໍ່ຄວບຄຸມ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານສະຫນອງແຮງດັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບ terminals ສະເພາະເຫຼົ່ານີ້, ພາຍໃນ coil magnetizes. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ເຫຼັກນີ້ດຶງການຕິດຕໍ່ພະລັງງານຕົ້ນຕໍປິດ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບແຮງດັນຂອງທໍ່ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ສະເໝີ ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ພະລັງງານກັບ A1 ແລະ A2.
A: ບໍ່. ຖ້າທ່ານນໍາໃຊ້ສັນຍານຄວບຄຸມ 24V ກັບ coil 120V, ອຸປະກອນຂາດຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກເພື່ອ actuate. ຖ້າທ່ານສະຫນອງ 120V ໃຫ້ກັບ coil 24V, ອົງປະກອບຈະເຜົາໄຫມ້ທັນທີ. ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ rewire ຫມົດແລະຍົກລະດັບວົງຈອນການຄວບຄຸມທັງຫມົດຂອງທ່ານ.
A: ການສັ່ນສະເທືອນເກີດຂຶ້ນເມື່ອແຂນຂາເປີດ ແລະປິດຢ່າງໄວວາ. ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມາຈາກແຮງດັນການຄວບຄຸມຕ່ໍາເຖິງ coil. ມັນຍັງເກີດຂື້ນຖ້າທ່ານໃຊ້ພະລັງງານ DC ຜິດພາດໃສ່ທໍ່ທີ່ມີລະດັບ AC ໂດຍບໍ່ມີວົງແຫວນ. ສຸດທ້າຍ, ຂີ້ຝຸ່ນຫຼືສິ່ງເສດເຫຼືອທາງກາຍະພາບທີ່ຕິດຢູ່ໃນເຄື່ອງປະກອບແມ່ເຫຼັກປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະທັບຕາທີ່ສະອາດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນຮ້າຍແຮງ.