ການວິເຄາະຄ່າທີ່ຈັດອັນດັບໄວ້ຂອງຕົວຕິດຕໍ່ສຳລັບການຄວບຄຸມມໍເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການໃຊ້ງານຫຼາຍ
A ຕົວຕັດສຸຍາດສູນຍາກາດ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພິເສດໃນການຈັດສົ່ງພະລັງງານ — ມັນຈັດການການປ່ຽນສະຖານະໄຟຟ້າເປັນປະຈຳ ໂດຍທີ່ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າຈະເສື່ອມສະຫຼາກເຄື່ອງຈັກຂອງມັນກ່ອນເວລາອັນຄວນ. ຕ່າງຈາກເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຕັດໄຟຟ້າໃນເວລາເກີດຂໍ້ຜິດພາດເທົ່ານັ້ນ, ຕົວຕິດຕໍ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວາມທົນທານ: ມີການເຮັດວຽກດ້ານໄຟຟ້າເປັນລ້ານຄັ້ງທີ່ຄ່າປະຈຸບັນທີ່ຈັດອັນດັບໄວ້, ການເຮັດວຽກດ້ານເຄື່ອງຈັກຫຼາຍສິບພັນຄັ້ງ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕັດໄຟຟ້າເວລາເລີ່ມມໍເຕີໄດ້ຫຼາຍພັນຄັ້ງໂດຍບໍ່ເກີດການເສື່ອມສະຫຼາກຂອງຈຸດຕິດຕໍ່
ສີ່ພາລາມິເຕີທີ່ກຳນົດ ຕົວຕັດສຸຍາດສູນຍາກາດ ເອກະສານການນຳໃຊ້ຂອງມັນຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມຕາມປະລິມານປະຈຸບັນ (Ie), ຄ່າໄຟຟ້າທີ່ຖືກອອກແບບ (Ue), ຄວາມທົນທານດ້ານໄຟຟ້າຕາມປະເພດການນຳໃຊ້, ແລະ ຄວາມທົນທານດ້ານກົລະເປີດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈວ່າ ອຸປະກອນປິດ-ເປີດຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນເວລາ 10 ປີ ຫຼື ຈະເສຍຫາຍພາຍໃນປີທຳອິດ.
ປະລິມານປະຈຸບັນທີ່ຖືກອອກແບບ ແລະ ປະເພດການນຳໃຊ້
ວິທີທີ່ການນຳໃຊ້ຕາມປະເພດ AC-3 ແລະ AC-4 ມີຜົນຕໍ່ການເລືອກຂະໜາດຂອງອຸປະກອນປິດ-ເປີດ
ມາດຕະຖານ IEC 60947-4-1 ໄດ້ກຳນົດປະເພດການນຳໃຊ້ ເຊິ່ງອະທິບາຍວ່າ ອຸປະກອນປິດ-ເປີດຈະຕ້ອງຮັບມືກັບສິ່ງໃດ. ປະເພດ AC-3 ຖືກອອກແບບສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີ້ແບບກະຕຸ້ນ (squirrel-cage) ແລະ ການປິດ-ເປີດເວລາທີ່ມໍເຕີ້ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ – ອຸປະກອນປິດ-ເປີດຈະຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທີ່ປະລິມານ 6 ເທົ່າຂອງປະລິມານທີ່ຖືກອອກແບບຂອງມໍເຕີ້ ແລະ ປິດ-ເປີດໄດ້ທີ່ປະລິມານທີ່ຖືກອອກແບບຂອງມໍເຕີ້. ປະເພດ AC-4 ຖືກອອກແບບສຳລັບການເຮັດວຽກແບບ plugging ແລະ inching ໂດຍທີ່ອຸປະກອນປິດ-ເປີດຈະຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທີ່ປະລິມານ 6 ເທົ່າຂອງປະລິມານທີ່ຖືກອອກແບບຂອງມໍເຕີ້ ໃນທຸກໆຄັ້ງ.
A ຕົວຕັດສຸຍາດສູນຍາກາດ ຈັດອັນດັບທີ່ 400 A AC-3 ສາມາດຈັດການມໍເຕີ 200 kW ຢູ່ທີ່ 400 V. ຜູ້ຕິດຕໍ່ດຽວກັນນີ້ໃນສະພາບການໃຊ້ງານ AC-4 ອາດຈະຖືກຈັດອັນດັບພຽງແຕ່ 250 A ເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກປະລິມານກະແສທີ່ສູງຂຶ້ນໃນເວລາຕັດຈະເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ເລີ່ມເກີດຂື້ນໄວຂຶ້ນ. ການເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຖືກອອກແບບສຳລັບສະພາບການໃຊ້ງານ AC-4 ເມື່ອການນຳໃຊ້ງານມີການປ່ຽນທິດທາງຢ່າງຖີ່ໆ ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງຊ້າໆ (jogging) ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ. ຜູ້ຕິດຕໍ່ແບບສຸຍຍາ (vacuum contactors) ຈາກຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ: Hongxin Intelligent Technology ໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນທັງສອງອັນດັບ AC-3 ແລະ AC-4 ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມທົນທານດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ເສັ້ນສະແດງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຈຸດຕິດຕໍ່
ທຸກໆຜູ້ຕິດຕໍ່ມີເສັ້ນສະແດງຄວາມທົນທານດ້ານໄຟຟ້າທີ່ຖືກປະກາດອອກມາ ເຊິ່ງສະແດງຈຳນວນຄັ້ງທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່ກັບປະລິມານກະແສທີ່ຕັດ. ຢູ່ທີ່ປະລິມານກະແສການໃຊ້ງານທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ (Ie) ຜູ້ຕິດຕໍ່ອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ ຕົວຕັດສຸຍາດສູນຍາກາດ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 250,000 ຫາ 1,000,000 ຄັ້ງ. ຢູ່ທີ່ 25% ຂອງ Ie — ເຊິ່ງເປັນປະກົດການທົ່ວໄປກັບມໍເຕີທີ່ຖືກໂຫຼດ້ນ້ອຍ — ຄວາມທົນທານອາດຈະເພີ່ມຂື້ນເຖິງ 3 ຫາ 5 ລ້ານຄັ້ງ.
ການສຶກສະຫຼຸບຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ເກີດຂື້ນເປັນຫຼັກໃນເວລາທີ່ຕັດໄຟຟ້າ ເມື່ອແສງໄຟຟ້າເກີດຂື້ນ ແລະ ສົ່ງຜ່ານວັດສະດຸຈຸດຕິດຕໍ່ຈາກໜຶ່ງດ້ານໄປອີກດ້ານໜຶ່ງ. ອຸປະກອນຕັດໄຟຟ້າແບບສູນຍາກາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສຶກສະຫຼຸບນີ້ ເນື່ອງຈາກພິດທີ່ເກີດຈາກການລະເຫີດຂອງທອງເຫຼັກຈະກັບຄືນໄປຢູ່ທີ່ໜ້າຈຸດຕິດຕໍ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ກະຈາຍໄປໃນສື່ທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈຸດຕິດຕໍ່ແບບສູນຍາກາດກໍຍັງມີຄວາມໜາທີ່ຈຳກັດ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກການສຶກສະຫຼຸບ (ເຊັ່ນ: ມາກທີ່ເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາ ຫຼື ການວັດແທກຊ່ອງຫວ່າງຂອງຈຸດຕິດຕໍ່) ແມ່ນວິທີດຽວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການປະເມີນອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເຫຼືອຢູ່.
ການປັບປຸງຈຸດຕິດຕໍ່ຂອງໂຮງງານເຫຼັກໃນເຂດເໜືອຂອງອິນເດຍ
ໂຮງງານມວນເຫຼັກເພື່ອຜະລິດເຫຼັກເສີມໃນແຂວງປັນຈາບ ອິນເດຍ ໄດ້ປະສົບບັນຫາຈຸດຕິດຕໍ່ເສີຍຫາຍຊ້ຳໆກັນໃນເຄື່ອງຈັກສົ່ງພະລັງງານໃຫ້ມໍເຕີຂອງເຄື່ອງມວນ. ມໍເຕີ 315 kW ນີ້ເລີ່ມເຄື່ອງ 40 ຫາ 50 ຄັ້ງຕໍ່ການເຮັດວຽກໆໜຶ່ງ ເຊິ່ງເກີນເກນ AC-4 ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນທິດທາງຢ່າງເລື້ອຍໆລະຫວ່າງການມວນ. ຈຸດຕິດຕໍ່ແບບທຳມະດາທີ່ໃຊ້ອາກາດເປັນສື່ຕັດໄຟຟ້າມີອາຍຸການໃຊ້ງານປະມານສາມເດືອນກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນສ່ວນທີ່ເປື່ອຍຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງງານຕ້ອງຢຸດການຜະລິດປະມານ 12 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະເຫດການເສີຍຫາຍ.
ທີມງານດ້ານໄຟຟ້າຂອງໂຮງງານເຫຼັກໄດ້ປ່ຽນຕົວສຳຜັດປິດ-ເປີດທີ່ໃຊ້ອາກາດດ້ວຍຕົວສຳຜັດປິດ-ເປີດທີ່ມີຄວາມຈຸ 400 A ຕົວຕັດສຸຍາດສູນຍາກາດ ທີ່ຖືກອອກແບບໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ໃນສະພາບການ AC-4 ດ້ວຍຄວາມຈຸ 315 A. ການອອກແບບຕົວຕັດສູນຍາກາດ (vacuum interrupter) ໄດ້ກຳຈັດການສຶກສາຂອງເຂົ້າສຳຜັດທີ່ເກີດຈາກແກ້ວເປີດຢ່າງສົມບູນ. ຫຼັງຈາກຜ່ານໄປ 18 ເດືອນ ແລະ ມີການປະຕິບັດງານປະມານ 35,000 ຄັ້ງ ຕົວສຳຜັດປິດ-ເປີດບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສຶກສາຂອງເຂົ້າສຳຜັດທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເມື່ອວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກການສຶກສາທີ່ຕິດຕັ້ງມາໃນໂຕ. ເວລາການຜະລິດທີ່ບໍ່ຖືກຂັດຂວາງໄດ້ດີຂຶ້ນປະມານ 3% ຕໍ່ປີ — ບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົວສຳຜັດປິດ-ເປີດ ແຕ່ມາຈາກການກຳຈັດເວລາທີ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້.
ຄວາມຖີ່ໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຈັດການຂອງຂົດລວມ
ການອອກແບບຂອງຂົດລວມ (coil) ຂອງຕົວສຳຜັດປິດ-ເປີດ ກຳນົດຄວາມໄວທີ່ມັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ຂົດລວມທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າ DC ທີ່ມີວົງຈອນເສດສ່ວນ (economizer circuits) ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທີ່ຄວາມຖີ່ສູງສຸດ 1,200 ຄັ້ງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນສະພາບການໃຊ້ງານປາກົດ. ຂົດລວມ DC ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ມີການຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງອີເລັກໂຕຣນິກສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທີ່ຄວາມຖີ່ 3,000 ຄັ້ງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ — ເໝາະສຳລັບການປ່ຽນແປງທະນາຄານແຄບາຊີເຕີ (capacitor bank switching) ໃນລະບົບການປັບປຸງປັດຈັຍການຜະລິດ (power factor correction systems) ໂດຍທີ່ການຈັດການກັບການໄຫຼເຂົ້າ (inrush current management) ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຄວາມໄວໃນການຕັດຢ່າງສຸດຍອດ.
ການເຜີ່ງຂອງຂດລວມຍັງຄົງເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະພາບການຈິງຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. A ຕົວຕັດສຸຍາດສູນຍາກາດ ຂດລວມຈະດຶງໄຟຟ້າເຂົ້າມາຫຼາຍເທື່ອໃນເວລາທີ່ເລີ່ມເຮັດວຽກ — ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເປັນ 3 ເຖິງ 5 ເທື່ອຂອງປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນສະຖານະການທີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖືກປິດຢູ່ຢ່າງເຕັມທີ່ — ແລະ ຖ້າຕົວເຄື່ອນ (armature) ບໍ່ສາມາດປິດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຕັມທີ່ເນື່ອງຈາກຝຸ່ນຫຼືອຸປະກອນທີ່ຂັດຂວາງການເຄື່ອນທີ່, ຂດລວມຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດຶງໄຟຟ້າຫຼາຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຈະເຜີ່ງໃນເວລາບໍ່ເຖິງຫຼາຍນາທີ. ອຸປະກອນຄວບຄຸມຂດລວມທີ່ເປັນເອເລັກໂທຣນິກທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ຕຳແໜ່ງຂອງຕົວເຄື່ອນ ແລະ ປ່ຽນໄປໃຊ້ໄຟຟ້າໃນສະພາບທີ່ຖືກປິດຢູ່ຢ່າງເຕັມທີ່ເທົ່ານັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຕົວເຄື່ອນໄດ້ປິດຢູ່ຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ ຈະປ້ອງກັນບັນຫານີ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການປິດ (making capacity) ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດ (breaking capacity) ແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມສາມາດໃນການປິດ (making capacity) ແມ່ນປະລິມານໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ອຸປະກອນປິດ-ເປີດ (contactor) ສາມາດປິດລົງໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຕົວປິດ-ເປີດ (contact welding) — ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເປັນ 10 ເທື່ອຂອງປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບການໃຊ້ງານໃນສະພາບ AC-3. ຄວາມສາມາດໃນການຕັດ (breaking capacity) ແມ່ນປະລິມານໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວສາມາດຕັດໄດ້. ອຸປະກອນປິດ-ເປີດທີ່ໃຊ້ສູນຍາກາດ (vacuum contactors) ມັກຈະມີຄວາມສາມາດໃນການປິດ (making capacity) ສູງກວ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດ (breaking capacity) ເນື່ອງຈາກການປິດລົງໄປໃນສະພາບທີ່ເກີດລະດັບໄຟຟ້າສູງຈະຕ້ອງໃຫ້ຕົວປິດ-ເປີດສາມາດຕ້ານທານກັບກຳລັງທີ່ເກີດຈາກການຕ້ານທານກັນຂອງແຮງເອເລັກໂທຣມີແກເນຕິກ (electromagnetic repulsion forces) ໂດຍບໍ່ເກີດການເປີດອອກມາອີກ.
ອຸປະກອນປິດ-ເປີດທີ່ໃຊ້ສູນຍາກາດ (vacuum contactor) ແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນປິດ-ເປີດທີ່ໃຊ້ອາກາດ (air-break contactor) ຢ່າງໃດ?
ຕົວຕິດຕໍ່ສຸຍສານ (Vacuum contactors) ມີການປິດລ້ອມຕົວຕິດຕໍ່ໄວ້ໃນທ່າງທີ່ຖືກສຸຍສານຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ເກີດຄວາມຮ້ອນຈາກການແຕກຕົວ (arcing) ຢູ່ດ້ານນອກເລີຍ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານດ້ານໄຟຟ້າທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ (3 ເຖິງ 5 ເທົ່າຂອງຕົວຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ອາກາດເປັນສື່ກາງ). ນອກຈາກນີ້ ຍັງບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການແຕກຕົວຂອງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ານນອກ, ມີເສີຍງເງີຍ, ແລະ ບໍ່ຕ້ອງດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາສ່ວນທີ່ເປັນທ່າງການປ້ອງກັນການແຕກຕົວ (arc chute). ຂໍ້ເສຍຂອງມັນແມ່ນມີລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ມີຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເມື່ອທຽບກັບຕົວຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ອາກາດເປັນສື່ກາງ ແຕ່ມີຄ່າປະຈຸບັນທີ່ເທົ່າກັນ. ບໍລິສັດ Hongxin Intelligent Technology ສະເໜີທັງວິທີແກ້ໄຂດ້ວຍຕົວຕິດຕໍ່ສຸຍສານ ແລະ ຕົວຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ອາກາດເປັນສື່ກາງ.
ຕົວຕິດຕໍ່ສຸຍສານສາມາດປ່ຽນທິດທາງການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າ DC ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ຕົວຕິດຕໍ່ສຸຍສານຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ສຳລັບການປ່ຽນທິດທາງການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າ AC ເປັນຫຼັກ ເນື່ອງຈາກໄຟຟ້າ AC ຈະຜ່ານຈຸດທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັບສູນສອງຄັ້ງໃນແຕ່ລະວຟິວ (cycle) ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການຢຸດການແຕກຕົວ. ແຕ່ໄຟຟ້າ DC ບໍ່ມີຈຸດທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັບສູນຢ່າງທຳມະຊາດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ຕົວຕິດຕໍ່ DC ທີ່ຖືກອອກແບບເປັນພິເສດ ເຊິ່ງມີຂດລວມ (magnetic blowout coils) ຫຼື ປະເພດລວມທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ solid-state. ການນຳໃຊ້ຕົວຕິດຕໍ່ສຸຍສານທີ່ອອກແບບສຳລັບໄຟຟ້າ AC ກັບໄຟຟ້າ DC ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຢຸດການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າໄດ້.
ຕົວຕິດຕໍ່ສຸຍສານຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາໃດບ້າງ?
ການທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສູນຍາກາດປະຈຳປີ, ການວັດແທກການສຶກຫຼຸດຂອງຕົວຕິດຕໍ່, ການກວດສອບຄວາມຕ້ານຂອງຂົດລວມ, ແລະ ການລ້ຽນນ້ຳມັນຂອງກົກເຊື່ອມເຄື່ອງຈັກ ແມ່ນເປັນສ່ວນຫຼັກຂອງຂະບວນການບໍາຮຸງຮັກສາ. ຕົວຕິດຕໍ່ສູນຍາກາດບໍ່ຕ້ອງການການລ້າງສ່ວນປ້ອງກັນຂອງສາຍໄຟທີ່ເກີດຈາກການແຕກ, ບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນສ່ວນທີ່ເປັນຈຸດຕິດຕໍ່ຈົນເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້, ແລະ ບໍ່ຕ້ອງເຕີມສື່ທີ່ເປັນສ່ວນປ້ອງກັນຄືນໃໝ່ — ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມໃນການບໍາຮຸງຮັກສາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບຕົວຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ອາກາດ.
ຂ້ອຍຈະເລືອກລະຫວ່າງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ (circuit breaker) ແລະ ເຄື່ອງຕິດຕໍ່ (contactor) ໄດ້ແນວໃດ?
ໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕໍ່ເມື່ອການນຳໃຊ້ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງເປີດ-ປິດຢ່າງເລື້ອຍໆ — ດັ່ງເຊັ່ນ: ມໍເຕີເລີ່ມເຄື່ອນຫຼາຍກວ່າ 10 ຄັ້ງຕໍ່ມື້, ການປ່ຽນແປງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງບ່ອນເກັບພະລັງງານ (capacitor bank), ຫຼື ການຄວບຄຸມເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ. ໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນເມື່ອຫຼັກໆແລ້ວແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດປົກກະຕິ (fault protection) ແລະ ການປ່ຽນແປງເປີດ-ປິດເກີດຂຶ້ນຢ່າງເລື້ອຍໆ. ໃນການປະກອບເປັນເຄື່ອງເລີ່ມເຄື່ອນມໍເຕີ (motor starter combinations), ເຄື່ອງຕິດຕໍ່ຈະເປັນຜູ້ຈັດການການປ່ຽນແປງເປີດ-ປິດໃນເວລາໃຊ້ງານ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (fuse) ຫຼື ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ເບື້ອງເທິງຈະເປັນຜູ້ປ້ອງກັນການລົ້ມເຫຼວຈາກການສັ້ນວົງຈອນ.
ມີທາງເລືອກໃດແດ່ສຳລັບຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງຂົດລວມ?
ຄ່າຄູ່ຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າມາດຕະຖານປະກອບດ້ວຍ 24 V DC, 48 V DC, 110 V DC, 220 V DC, 110 V AC ແລະ 230 V AC. ເຄື່ອງໄຟຟ້າ DC ທີ່ມີອຸປະກອນປະຢັດພະລັງງານເອເລັກໂທຣນິກແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມໃນການຕິດຕັ້ງຮູບແບບທີ່ທັນສະໄໝ ເນື່ອງຈາກມັນຊ່ວຍຫຼີກເວີ່ງສຽງຮ້ອງຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າ AC, ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄ່າຄູ່ທີ່ແຕກຕ່າງໄດ້ກວ້າງຂຶ້ນ (±15% ເທື່ອງກັບ ±10% ສຳລັບ AC) ແລະ ສາມາດໃຫ້ເຄື່ອງຕັດ-ເປີດ (contactor) ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຄ່າຄູ່ຫຼຸດລົງໄດ້ເຖິງ 200 ms ໂດຍບໍ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່.