ການຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍທຽບກັບ 3 ສາຍ: ເຫດຜົນທີ່ຄວາມປອດໄພທາງອຸດສາຫະກຳຕ້ອງການຄອນແທັກເຕີ (ບໍ່ແມ່ນສະວິດ)

ການຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍທຽບກັບ 3 ສາຍ: ເຫດຜົນທີ່ຄວາມປອດໄພທາງອຸດສາຫະກຳຕ້ອງການຄອນແທັກເຕີ (ບໍ່ແມ່ນສະວິດ)

ບົດນໍາ: ເມື່ອໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງກາຍເປັນຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມເປັນຄວາມຕາຍ

ລອງນຶກພາບເບິ່ງ: ນັກປະຕິບັດງານເຄື່ອງຈັກກ້າວອອກຈາກເຄື່ອງເລື່ອຍໂຕະທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອປັບປ່ຽນວັດຖຸ. ທັນໃດນັ້ນ, ໄຟຟ້າກໍ່ຂັດຂ້ອງ. ແຜ່ນໃບເລື່ອຍຄ່ອຍໆຢຸດ. ລາວເອື້ອມມືຂ້າມໂຕະເພື່ອເອົາຂີ້ເລື່ອຍອອກ, ໂດຍຄິດວ່າເຄື່ອງຈັກປອດໄພແລ້ວ. ຈາກນັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນ, ໄຟຟ້າກໍ່ກັບຄືນມາ—ແລະເຄື່ອງເລື່ອຍກໍ່ດັງຂຶ້ນອີກ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໂລກ, ສະຖານະການນີ້ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການບາດເຈັບທີ່ຮ້າຍແຮງແລະການເສຍຊີວິດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງ: ຄອນແທັກເຕີທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງດ້ວຍການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະບົບຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍແລະ 3 ສາຍບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ—ມັນແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການປະຕິບັດຕາມແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພແລະຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ທີ່ VIOX Electric, ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ B2B ຊັ້ນນໍາ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍສິບປີໃນການອອກແບບຄອນແທັກເຕີທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ປ່ຽນໄຟຟ້າ—ພວກເຂົາປົກປ້ອງຊີວິດຜ່ານການອອກແບບວົງຈອນທີ່ສະຫຼາດ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄໝຈຶ່ງກໍານົດລະບົບຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍແລະເປັນຫຍັງສະວິດທົ່ວໄປຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນຄອນແທັກເຕີລະດັບອຸດສາຫະກໍາໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.

ການຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍແມ່ນຫຍັງ?

ການຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍສະແດງເຖິງຮູບແບບທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງການປ່ຽນໄຟຟ້າ, ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ. ໃນການຕັ້ງຄ່ານີ້, ອຸປະກອນຕິດຕໍ່ທີ່ຮັກສາໄວ້—ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນສະວິດປິດເປີດ, ສະວິດໂຍກ, ຫຼືສະວິດເລືອກ—ຄວບຄຸມການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ກັບພາລະໂດຍກົງ.

ແຜນວາດວົງຈອນໄຟຟ້າຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍທີ່ສະແດງການຕັ້ງຄ່າການຕິດຕໍ່ທີ່ຮັກສາໄວ້
ແຜນວາດວົງຈອນໄຟຟ້າຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍທີ່ສະແດງການຕັ້ງຄ່າການຕິດຕໍ່ທີ່ຮັກສາໄວ້

ການຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍເຮັດວຽກແນວໃດ

ຫຼັກການເຮັດວຽກແມ່ນກົງໄປກົງມາ: ເມື່ອທ່ານກົດສະວິດໄປທີ່ຕໍາແໜ່ງ “ເປີດ”, ມັນຈະປິດວົງຈອນກົນຈັກແລະຮັກສາຕໍາແໜ່ງປິດນັ້ນໄວ້ຈົນກວ່າຈະເປີດດ້ວຍຕົນເອງ. ສະວິດຈະລັອກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທາງກາຍະພາບ, ສ້າງເສັ້ນທາງໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈພາຍນອກ. ພະລັງງານໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານການຕິດຕໍ່ທີ່ປິດໄປຫາອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່—ບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸປະກອນເຮັດໃຫ້ມີແສງ, ໜ່ວຍ HVAC, ຫຼືມໍເຕີ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ລະບົບຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍດີເລີດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ການປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດບໍ່ແມ່ນຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ:

  • ອາໄສແສງວົງຈອນ: ສະວິດຝາມາດຕະຖານທີ່ຄວບຄຸມໄຟ
  • ລະບົບ HVAC: ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຮັກສາການປິດການຕິດຕໍ່ສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ/ຄວາມເຢັນ
  • ປັ໊ມແລະພັດລົມ: ອຸປະກອນທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ສຸດ
  • ໂຄມໄຟຕົວຊີ້ບອກ: ໄຟສັນຍານແລະຕົວຊີ້ບອກສະຖານະ

ຂໍ້ໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ຈໍາກັດ

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງການຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍແມ່ນຄວາມລຽບງ່າຍ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການອົງປະກອບໜ້ອຍກວ່າ, ສາຍໄຟທີ່ງ່າຍກວ່າ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຍັງຕໍ່າ, ແລະການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນງ່າຍດາຍ—ຖ້າສະວິດປິດ, ພະລັງງານຈະໄຫຼ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມລຽບງ່າຍນີ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ: ສະວິດຮັກສາຕໍາແໜ່ງຂອງມັນໃນລະຫວ່າງການຂັດຂ້ອງຂອງພະລັງງານ. ຖ້າໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງໃນຂະນະທີ່ສະວິດຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ “ເປີດ”, ອຸປະກອນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດທັນທີທີ່ໄຟຟ້າກັບຄືນມາ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສ, ນີ້ອາດຈະຫມາຍຄວາມວ່າພັດລົມເພດານໝູນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ, ມັນອາດຈະຫມາຍຄວາມວ່າມໍເຕີ 50 ແຮງມ້າກະຕຸ້ນເຄື່ອງຈັກຢ່າງກະທັນຫັນໃນຂະນະທີ່ມືຂອງນັກວິຊາການຢູ່ພາຍໃນອຸປະກອນ.

ການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍແມ່ນຫຍັງ? ພື້ນຖານຂອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາ

ລະບົບຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍສະແດງເຖິງມາດຕະຖານຄໍາສໍາລັບການຄວບຄຸມມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ, ທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ 2 ສາຍ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຕ້ອງການຄອນແທັກເຕີ—ອຸປະກອນປ່ຽນໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍພິເສດທີ່ສ້າງສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນເອີ້ນວ່າວົງຈອນ “ປະທັບຕາ” ຫຼື “ຖື”.

ແຜນວາດວົງຈອນຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍທີ່ມີການຕິດຕໍ່ປະທັບຕາທີ່ສະແດງກົນໄກຄວາມປອດໄພຂອງຄອນແທັກເຕີ
ແຜນວາດວົງຈອນຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍທີ່ມີການຕິດຕໍ່ປະທັບຕາທີ່ສະແດງກົນໄກຄວາມປອດໄພຂອງຄອນແທັກເຕີ

ກົນໄກວົງຈອນປະທັບຕາ

ບໍ່ເຫມືອນກັບສະວິດຕິດຕໍ່ທີ່ຮັກສາໄວ້, ການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍໃຊ້ປຸ່ມກົດຕິດຕໍ່ຊົ່ວຄາວ (ເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດ) ຮ່ວມກັບການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍຂອງຄອນແທັກເຕີເພື່ອສ້າງວົງຈອນຮັກສາຕົວເອງ. ນີ້ແມ່ນການດໍາເນີນງານເທື່ອລະກ້າວ:

ຂັ້ນຕອນທີ 1 – ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ: ເມື່ອຜູ້ປະຕິບັດງານກົດປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນ (ການຕິດຕໍ່ຊົ່ວຄາວທີ່ເປີດຕາມປົກກະຕິ), ມັນຈະປິດຊົ່ວຄາວ, ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼໄປຫາຂົດລວດຄອນແທັກເຕີ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2 – ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ: ຂົດລວດທີ່ກະຕຸ້ນສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ດຶງແອມເມເຈີຂອງຄອນແທັກເຕີ, ພ້ອມກັນປິດທັງການຕິດຕໍ່ພະລັງງານຫຼັກ (ປ້ອນມໍເຕີ) ແລະການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍທີ່ຕິດຢູ່ເທິງຄອນແທັກເຕີ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3 – ການກະທໍາ “ຖື”: ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍນີ້, ສາຍໃນຂະໜານກັບປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນ, ສ້າງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທາງເລືອກໄປຫາຂົດລວດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ປະຕິບັດງານຈະປ່ອຍປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນ (ແລະມັນຈະເປີດຄືນ), ກະແສໄຟຟ້າຍັງສືບຕໍ່ໄຫຼຜ່ານການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ, ຮັກສາຂົດລວດໃຫ້ກະຕຸ້ນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4 – ການປິດເຄື່ອງທີ່ຄວບຄຸມ: ການກົດປຸ່ມຢຸດ (ການຕິດຕໍ່ທີ່ປິດຕາມປົກກະຕິສາຍໃນຊຸດ) ຈະຕັດວົງຈອນ. ຂົດລວດຈະຖືກຕັດໄຟ, ພາກຮຽນ spring ດັນການຕິດຕໍ່ເປີດ, ແລະການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍເປີດ—ຕັດເສັ້ນທາງປະທັບຕາ. ລະບົບຕ້ອງການການກະທໍາເລີ່ມຕົ້ນໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອດໍາເນີນການອີກຄັ້ງ.

ແນວຄວາມຄິດ “ນິ້ວມືຜີ”

ວິສະວະກອນອຸດສາຫະກໍາອະທິບາຍເລື້ອຍໆວ່າການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍເປັນ “ນິ້ວມືຜີ”—ການມີຢູ່ທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນທີ່ສືບຕໍ່ “ກົດ” ປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປ່ອຍມັນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນເວດມົນ; ມັນແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງຊັດເຈນ. ບລັອກການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍຕິດຢູ່ກັບແອມເມເຈີທີ່ເຄື່ອນທີ່ຂອງຄອນແທັກເຕີ, ຮັບປະກັນວ່າມັນເຮັດວຽກໃນການລັອກຂັ້ນຕອນດ້ວຍການຕິດຕໍ່ຫຼັກ.

ເປັນຫຍັງຄອນແທັກເຕີຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ

ຣີເລທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດໃຫ້ຟັງຊັນນີ້ໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ. ຄອນແທັກເຕີຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງສໍາລັບ:

  • ການປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າສູງ: ການຕິດຕໍ່ຫຼັກທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ (ມັກຈະເປັນ 6-10 ເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າແລ່ນ)
  • ການສະກັດກັ້ນ Arc: ວັດສະດຸຕິດຕໍ່ພິເສດແລະທໍ່ດັບໄຟຟ້າທີ່ດັບໄຟຟ້າປ່ຽນຢ່າງປອດໄພ
  • ຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ: ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບການດໍາເນີນງານຫຼາຍລ້ານຄັ້ງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຕັມ
  • ບລັອກໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ: ລະບົບຕິດຕັ້ງມາດຕະຖານສໍາລັບການເພີ່ມການຕິດຕໍ່ຄວບຄຸມຫຼາຍອັນ

ລະບົບຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍຄອບງໍາການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາລວມທັງເຄື່ອງຈັກ CNC, ລະບົບສາຍພານລໍາລຽງ, ເຄື່ອງປະສົມອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງອັດ, ແລະການນໍາໃຊ້ໃດໆທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ: ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ

ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ (LVP), ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າກວ່າ, ສະແດງເຖິງຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານຄວາມປອດໄພພື້ນຖານຂອງລະບົບຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍ. ຄຸນສົມບັດນີ້ປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກການຂັດຂ້ອງຂອງພະລັງງານຫຼືແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ—ຄວາມສາມາດທີ່ກໍານົດໂດຍມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສາກົນແລະຖືກບັນຍັດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ຄອນແທັກເຕີ VIOX ປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ
ຄອນແທັກເຕີ VIOX ປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

ເຂົ້າໃຈອັນຕະລາຍຈາກການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດ

ພິຈາລະນາສະຖານະການຕົວຈິງນີ້ທີ່ OSHA ສືບສວນຊໍ້າໆ:

ນັກວິຊາການບໍາລຸງຮັກສາໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອງປະສົມອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່. ການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການລັອກ/ຕິດປ້າຍທີ່ເໝາະສົມເບິ່ງຄືວ່າຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບການ “ປັບປ່ຽນດ່ວນ,” ດັ່ງນັ້ນລາວພຽງແຕ່ປິດເຄື່ອງປະສົມຢູ່ສະຖານີຄວບຄຸມຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ແຂນຂອງລາວຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງປະສົມປັບແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື, ຄວາມຜິດພາດທາງໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ຕົວຕັດວົງຈອນຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນສະຖານທີ່. ເມື່ອການບໍາລຸງຮັກສາຣີເຊັດສິ່ງນັ້ນ ເບກເກີ, ພະລັງງານຈະກັບຄືນມາຜ່ານສະຖານທີ່.

ໃນລະບົບ 2 ສາຍ: ສະວິດຂອງເຄື່ອງປະສົມຍັງຄົງຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ “ເປີດ” ຕະຫຼອດການຂັດຂ້ອງ. ການຟື້ນຟູພະລັງງານຫມາຍເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີທັນທີ. ມໍເຕີ 30 ແຮງມ້າຂອງເຄື່ອງປະສົມກະຕຸ້ນທັນທີ, ໝູນແຜ່ນໃບພັດປະສົມດ້ວຍຄວາມໄວເຕັມທີ່. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຮ້າຍແຮງ.

ໃນລະບົບ 3 ສາຍ: ເມື່ອໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ, ຂົດລວດຄອນແທັກເຕີຖືກຕັດໄຟແລະພາກຮຽນ spring ເປີດການຕິດຕໍ່ທັງໝົດ—ລວມທັງການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍປະທັບຕາ. ເຖິງແມ່ນວ່າປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະຍັງຖືກກົດຫຼືຕິດຢູ່, ເສັ້ນທາງປະທັບຕາຖືກຕັດ. ການຟື້ນຟູພະລັງງານບໍ່ໄດ້ກະຕຸ້ນຫຍັງເລີຍ. ນັກວິຊາການເຮັດວຽກຂອງລາວໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງປອດໄພ, ອອກຈາກເຄື່ອງປະສົມ, ແລະກົດເລີ່ມຕົ້ນໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອສືບຕໍ່ການດໍາເນີນງານ.

ຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ

ລະບຽບການຄວາມປອດໄພທົ່ວໂລກຮັບຮູ້ອັນຕະລາຍນີ້ແລະກໍານົດການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ:

OSHA 1910.213(b)(3) ກ່າວເຖິງເຄື່ອງຈັກເຮັດໄມ້ໂດຍສະເພາະ: “ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ການບາດເຈັບຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດງານອາດຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າມໍເຕີເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຫຼັງຈາກໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ, ຈະຕ້ອງມີການສະໜອງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອຟື້ນຟູພະລັງງານ.”

NFPA 79 ພາກ 7.5.3 (ມາດຕະຖານໄຟຟ້າສໍາລັບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ, ສະບັບປີ 2015) ລະບຸວ່າ: “ເມື່ອຟື້ນຟູແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼືເມື່ອປ່ຽນການສະໜອງທີ່ເຂົ້າມາ, ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດຫຼືໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຂອງເຄື່ອງຈັກຈະຕ້ອງຖືກປ້ອງກັນເມື່ອການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.” ພາກผนวก A ຂອງມາດຕະຖານອະທິບາຍວ່າ: “ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງອຸປະກອນນີ້ແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດຂອງອຸປະກອນ.”

IEC 60947-4-1 (ສະວິດເກຍແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ) ສ້າງຕັ້ງມາດຕະຖານສາກົນສໍາລັບການອອກແບບຄອນແທັກເຕີ, ລວມທັງຂໍ້ກໍານົດສໍາລັບການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກທີ່ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານວົງຈອນປະທັບຕາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ການປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດໃນໂລກຕົວຈິງ

ບັນທຶກຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍ. ສະຖານທີ່ທີ່ປັບປຸງອຸປະກອນ 2 ສາຍເກົ່າດ້ວຍລະບົບ 3 ສາຍທີ່ໃຊ້ຄອນແທັກເຕີລາຍງານການຫຼຸດຜ່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່. ພາກທີ 1 ຂອງລະຫັດໄຟຟ້າການາດາ, ພາກ 28-312 ເສີມສ້າງສິ່ງນີ້, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ “ເມື່ອການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສ້າງອັນຕະລາຍ.”

ຟີຊິກແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຂົດລວດຄອນແທັກເຕີທີ່ຖືກຕັດໄຟບໍ່ສາມາດຖືການຕິດຕໍ່ປິດໄດ້. ຄວາມກົດດັນຂອງພາກຮຽນ spring—ແຮງກົນຈັກ passive ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ—ຮັບປະກັນວ່າການຕິດຕໍ່ເປີດໃນລະຫວ່າງການຂັດຂ້ອງຂອງພະລັງງານໃດໆ. ການອອກແບບທີ່ປອດໄພນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບ, ການສູນເສຍພະລັງງານ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ, ຫຼືຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງໄລຍະທັງໝົດສົ່ງຜົນໃຫ້ສະຖານະທີ່ປອດໄພ: ການປິດອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການການກະທໍາຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.

ການປຽບທຽບທາງດ້ານເຕັກນິກ: ລະບົບຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍທຽບກັບ 3 ສາຍ

ຄຸນສົມບັດ ການຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍ ການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍ
ວິທີການຄວບຄຸມ ສະວິດຕິດຕໍ່ຄົງທີ່ (ແບບປ່ຽນ, ແບບເລືອກ) ປຸ່ມກົດຕິດຕໍ່ຊົ່ວຄາວ (START/STOP) ພ້ອມກັບຄອນແທັກເຕີ
ປະເພດອຸປະກອນ ສະວິດກົນຈັກທີ່ມີກົນໄກລັອກ ຄອນແທັກເຕີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ
ເລີ່ມຕົ້ນໃໝື່ອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ ແມ່ນແລ້ວ – ອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທັນທີເມື່ອໄຟຟ້າກັບຄືນມາ ຖ້າສະວິດຍັງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ “ເປີດ” ບໍ່ – ຕ້ອງການກົດປຸ່ມ START ໂດຍເຈດຕະນາຫຼັງຈາກໄຟຟ້າກັບຄືນມາ
ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ ບໍ່ມີ – ຕຳແໜ່ງສະວິດບໍ່ຂຶ້ນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ສ້າງໃນຕົວ – ຂົດລວດບໍ່ມີພະລັງງານຕໍ່າກວ່າ ~70% ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ
ລະດັບຄວາມປອດໄພ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ – ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍເທົ່ານັ້ນ ສູງ – ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ OSHA, NFPA, ແລະ IEC
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ ໄຟສ່ອງແສງ, HVAC, ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ປ້ຳນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ ມໍເຕີອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນການຜະລິດ, ການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃດໆ
ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອຸດສາຫະກຳ ສອດຄ່ອງກັບ OSHA 1910.213(b)(3), NFPA 79, IEC 60947-4-1
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ ຕ່ຳກວ່າ – ສະວິດ ແລະ ສາຍໄຟແບບງ່າຍດາຍ ສູງກວ່າ – ຕ້ອງການຄອນແທັກເຕີ, ສະຖານີປຸ່ມກົດ, ສາຍໄຟເພີ່ມເຕີມ
ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ – ໜ້າຕິດຕໍ່ສະວິດກົນຈັກສວມໃສ່ຕາມການເວລາ ປານກາງ – ໜ້າຕິດຕໍ່ຄອນແທັກເຕີຕ້ອງການການກວດກາເປັນໄລຍະ
ຕ້ອງການການກະທຳຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານຫຼັງຈາກໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ ບໍ່ມີ – ເລີ່ມຕົ້ນໃໝື່ອັດຕະໂນມັດ ຕ້ອງການກົດປຸ່ມ START ດ້ວຍຕົນເອງ – ປ້ອງກັນການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ
ຂໍ້ມູນກາຟິກປຽບທຽບຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງລະບົບຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍ ແລະ 3 ສາຍ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຂໍ້ດີຂອງຄອນແທັກເຕີ VIOX
ຂໍ້ມູນກາຟິກປຽບທຽບຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງລະບົບຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍ ແລະ 3 ສາຍ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຂໍ້ດີຂອງຄອນແທັກເຕີ VIOX

ການປຽບທຽບນີ້ເປີດເຜີຍວ່າເປັນຫຍັງລະຫັດໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳຈຶ່ງກຳນົດໃຫ້ມີການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລັກນ້ອຍໃຫ້ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພແບບທະວີຄູນ, ປ່ຽນອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດເຖິງຕາຍໃຫ້ກາຍເປັນການປິດລະບົບທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ ເຊິ່ງຕ້ອງການການແຊກແຊງຈາກມະນຸດໂດຍເຈດຕະນາ.

ຄອນແທັກເຕີຊ່ວຍໃຫ້ການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍໄດ້ແນວໃດ

ການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງຄອນແທັກເຕີອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ໃນລະບົບຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳ. ບໍ່ເໝືອນກັບສະວິດແບບງ່າຍດາຍທີ່ລັອກກົນຈັກ, ຄອນແທັກເຕີປະສົມປະສານການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າກັບລະບົບຕິດຕໍ່ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຊັດເຈນ.

ໂຄງສ້າງຂອງຄອນແທັກເຕີ

ຂົດລວດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ: ຫົວໃຈຂອງຄອນແທັກເຕີ, ການມ້ວນທອງແດງນີ້ສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກເມື່ອມີພະລັງງານ. ຂົດລວດມີຢູ່ໃນລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່າງໆ (24VAC, 120VAC, 230VAC, 480VAC, ແລະອື່ນໆ) ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມ.

VIOX CJX2 series AC contactor cutaway ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍແລະ coil ໄຟຟ້າ
VIOX CJX2 ຮູບຕັດຕາມຂວາງຂອງຄອນແທັກເຕີ AC ຊຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ ແລະ ຂົດລວດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ເຄື່ອງໝູນທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້: ແກນເຫຼັກທີ່ບັນຈຸສປິງ ເຊິ່ງເຄື່ອນທີ່ເມື່ອຖືກດຶງດູດໂດຍສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງຂົດລວດ. ສປິງຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງໝູນກັບຄືນສູ່ຕຳແໜ່ງເປີດເມື່ອພະລັງງານຂົດລວດຖືກຖອດອອກ—ກົນໄກປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ.

ໜ້າສຳຜັດຫຼັກ: ໜ້າຕິດຕໍ່ໜັກທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີການຕັ້ງຄ່າແບບສາມຂົ້ວ (3 ເຟດ) ຫຼື ຂົ້ວດຽວ. ໜ້າຕິດຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ໂລຫະປະສົມເງິນ-ແຄດມຽມອອກໄຊ ຫຼື ທັງສະເຕນທີ່ຕ້ານທານການເຊື່ອມພາຍໃຕ້ສະພາບການເກີດປະກາຍໄຟ. ແຮງດັນຕິດຕໍ່ເກີນ 100 ນິວຕັນໃນຄອນແທັກເຕີອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ການສ້າງຄວາມຮ້ອນ.

ບລັອກໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ: ຊຸດປະກອບໜ້າຕິດຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງໜ້າຕິດຕໍ່ຫຼັກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໜ້າຕິດຕໍ່ຄວບຄຸມສຳລັບວົງຈອນປິດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ແລະ ໜ້າທີ່ການສົ່ງສັນຍານ. ໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນຄວບຄຸມ (ໂດຍປົກກະຕິ 5-10A) ແທນທີ່ຈະເປັນການໂຫຼດຂອງມໍເຕີ.

ກົນໄກລັອກຕົວເອງ

ໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ “ຄວາມຊົງຈຳ” ຂອງລະບົບ. ເມື່ອປຸ່ມ START ເປີດພະລັງງານໃຫ້ຂົດລວດຊົ່ວຄາວ, ໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍຈະປິດ ແລະ ສ້າງເສັ້ນທາງຂະໜານອ້ອມປຸ່ມ START. ເສັ້ນທາງຂະໜານນີ້ຮັກສາພະລັງງານຂົດລວດຫຼັງຈາກປຸ່ມ START ຖືກປ່ອຍອອກ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ, ໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກກັບໜ້າຕິດຕໍ່ຫຼັກ—ຖ້າໜ້າຕິດຕໍ່ຫຼັກບໍ່ສາມາດປິດໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ (ເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງກົນຈັກ), ໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳຕິຊົມ, ເຊິ່ງອາດຈະກະຕຸ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພ.

ມາດຕະຖານຄອນແທັກເຕີ NEMA ທຽບກັບ IEC

NEMA (ອາເມລິກາເໜືອ) ຄອນແທັກເຕີມີປັດໄຈການບໍລິການໃນຕົວ, ໝາຍຄວາມວ່າຄອນແທັກເຕີ NEMA ຂະໜາດ 1 ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບ 27A ສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດເກີນບາງຄັ້ງຄາວໄດ້. ໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນບລັອກເພີ່ມເຕີມທີ່ຕິດຢູ່ດ້ານເທິງ. ຄອນແທັກເຕີ NEMA ເກັ່ງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນທີ່ແຂງແຮງ.

IEC (ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​ສາ​ກົນ​) ຄອນແທັກເຕີຖືກກຳນົດຂະໜາດໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ລະອຽດກ່ຽວກັບກະແສໄຟຟ້າເຕັມທີ່ຂອງມໍເຕີ ແລະ ຮອບວຽນການເຮັດວຽກ. ໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍອາດຈະສ້າງໃນຕົວ ຫຼື ບລັອກເພີ່ມເຕີມ ຂຶ້ນກັບຂະໜາດກອບ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄອນແທັກເຕີ IEC ໃຫ້ການຕອບສະໜອງການໂຫຼດເກີນທີ່ໄວກວ່າ ແລະ ຂະໜາດກະທັດຮັດກວ່າ.

VIOX CJX2 Series: ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ຊຸດ VIOX CJX2 AC contactors ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການອອກແບບຄອນແທັກເຕີທີ່ທັນສະໄໝ, ປະກອບມີທັງຄວາມແຂງແຮງຂອງ NEMA ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງ IEC. ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານປະກອບມີໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍທີ່ສ້າງໃນຕົວໜຶ່ງອັນ (1NO ຫຼື 1NC) ທີ່ຖືກອອກແບບສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ວົງຈອນປິດ. ບລັອກໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍທີ່ຕິດຢູ່ດ້ານຂ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 4NO+4NC ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມທີ່ສັບສົນ. ໜ້າຕິດຕໍ່ຫຼັກໂລຫະປະສົມເງິນຮັບປະກັນການປ່ຽນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຜ່ານຫຼາຍລ້ານຮອບວຽນ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຕິດຕັ້ງ DIN-rail ຂະໜາດກະທັດຮັດຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງແຜງງ່າຍຂຶ້ນ.

ການນຳໃຊ້ອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍ

ມາດຕະຖານ OSHA ແລະ NFPA ກຳນົດໃຫ້ມີການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍ ພ້ອມກັບການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າໃນທົ່ວຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຈຳນວນຫຼາຍບ່ອນທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ:

ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໄມ້: ເຄື່ອງເລື່ອຍໂຕະ, ເຄື່ອງຈັກໄສ, ເຄື່ອງຈັກຂັດ, ເຄື່ອງເລື່ອຍສາຍແອວ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກແກະສະຫຼັກຕ້ອງປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝື່ອັດຕະໂນມັດຕາມ OSHA 1910.213(b)(3). ຄວາມໄວໃນການໝູນວຽນສູງ ແລະ ໜ້າຕັດທີ່ເປີດເຜີຍສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ການຕັດແຂນຂາທັນທີ ຖ້າອຸປະກອນເປີດພະລັງງານໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ.

ອຸປະກອນເຮັດວຽກໂລຫະ: ເຄື່ອງກຶງ, ເຄື່ອງຈັກມິນລິງ, ເຄື່ອງຫ້າມລໍ້ກົດ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກຂັດຕ້ອງການການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍ. ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ປຸງແຕ່ງວັດສະດຸພາຍໃຕ້ແຮງດັນທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສາມາດຍິງຊິ້ນສ່ວນວຽກອອກມາເປັນລູກປືນ ຫຼື ຈັບຜູ້ປະຕິບັດງານລະຫວ່າງສ່ວນປະກອບທີ່ເຄື່ອນທີ່.

ລະບົບສາຍສົ່ງ: ສາຍພານລຳລຽງວັດສະດຸໃນສາງສິນຄ້າ, ການຜະລິດ, ແລະ ສູນແຈກຢາຍໃຊ້ຄອນແທັກເຕີ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນທີ່ຂອງສາຍແອວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ເມື່ອພະນັກງານດຳເນີນການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ກຳຈັດສິ່ງຕິດຂັດ. ລັກສະນະການແຈກຢາຍຂອງລະບົບສາຍພານລຳລຽງໝາຍຄວາມວ່າການຟື້ນຟູພະລັງງານຫຼັງຈາກການບຳລຸງຮັກສາສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍເຂດພ້ອມກັນ.

ປ້ຳນ້ຳ ແລະ ເຄື່ອງອັດອາກາດອຸດສາຫະກຳ: ອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ຈັດການກັບນ້ຳມັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ແກັສທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຕ້ອງການລຳດັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຄວບຄຸມໄດ້. ການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍຮັບປະກັນວ່າຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດກວດສອບຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບກ່ອນທີ່ຈະເປີດພະລັງງານໃຫ້ອຸປະກອນ, ປ້ອງກັນການລົບກວນຂະບວນການ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງວາວ, ຫຼື ການເໜັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນ.

ສາຍການປະກອບການຜະລິດ: ອຸປະກອນການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ, ຈຸລັງຫຸ່ນຍົນ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກປະກອບປະສົມປະສານການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍເຂົ້າໃນລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບ. ວົງຈອນຢຸດສຸກເສີນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາເຄື່ອງປ້ອງກັນລ້ວນແຕ່ຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ຄອນແທັກເຕີ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະພາບຄວາມຜິດພາດຕ້ອງການການແຊກແຊງຈາກຜູ້ປະຕິບັດງານກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.

HVAC ແລະລະບົບການກໍ່ສ້າງ: ໃນຂະນະທີ່ HVAC ທີ່ຢູ່ອາໄສຂະໜາດນ້ອຍກວ່າໃຊ້ການຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍ, ລະບົບການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຫ້ບໍລິການສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນ (ໂຮງໝໍ, ສູນຂໍ້ມູນ, ຫ້ອງສະອາດ) ໃຊ້ການຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງອັດຈາກການເໜັງຕີງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຮັບປະກັນລຳດັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຫຼັງຈາກເຫດການໄຟຟ້າ.

ສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປ: ການນຳໃຊ້ໃດໆ ທີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານອາດຈະຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບການເຄື່ອນທີ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ໜ້າຕັດ, ຫຼື ວັດສະດຸປຸງແຕ່ງໃນລະຫວ່າງການຂັດຂ້ອງຂອງພະລັງງານ ຕ້ອງການການປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝື່ອັດຕະໂນມັດ—ເຮັດໃຫ້ຄອນແທັກເຕີອຸດສາຫະກຳເປັນສ່ວນປະກອບຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້.

ວິທີແກ້ໄຂຄອນແທັກເຕີ VIOX: ວິສະວະກຳຄວາມປອດໄພເຂົ້າໃນທຸກການເຊື່ອມຕໍ່

VIOX Electric ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕົວເອງເປັນຜູ້ສະໜອງຄອນແທັກເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ. ສາຍຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊຳນານດ້ານການຜະລິດຫຼາຍສິບປີ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສາກົນ.

ຄອນແທັກເຕີ AC ຊຸດ VIOX CJX2

ຊຸດ CJX2 ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສາຍຄອນແທັກເຕີເຮືອທົງຂອງພວກເຮົາ, ມີຢູ່ໃນຂະໜາດກອບຕັ້ງແຕ່ 9A ຫາ 95A (ໜ້າທີ່ AC-3), ກວມເອົາການນຳໃຊ້ມໍເຕີຕັ້ງແຕ່ 4kW ຫາ 45kW ທີ່ 400VAC ສາມເຟດ. ຄຸນສົມບັດຫຼັກປະກອບມີ:

  • ໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍທີ່ສ້າງໃນຕົວ: ຄອນແທັກເຕີ CJX2 ທຸກອັນປະກອບມີໜ້າຕິດຕໍ່ຊ່ວຍຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອັນ (1NO ຫຼື 1NC) ໂດຍສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ວົງຈອນປິດ
  • ບລັອກຊ່ວຍຂະຫຍາຍໄດ້: ໂມດູນຕິດຕໍ່ຊ່ວຍທີ່ຕິດຂ້າງແລະຕິດທາງໜ້າຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະສົມປະສານລະບົບສາມາດເພີ່ມໄດ້ເຖິງ 4NO+4NC ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ແລະສົ່ງສັນຍານທີ່ສັບສົນ
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຄອຍທົ່ວໄປ: ມີຢູ່ໃນຄອຍ AC (24V, 36V, 110V, 220V, 380V, 660V) ແລະຄອຍ DC (24V, 110V, 220V) ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຄວບຄຸມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
  • ຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກສູງ: ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບການດໍາເນີນງານກົນຈັກ 10 ລ້ານຄັ້ງ, ຮັບປະກັນການບໍລິການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍສິບປີໃນການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
  • ໜ້າສຳຜັດໂລຫະປະສົມເງິນ: ໜ້າສຳຜັດຫຼັກໃຊ້ໂລຫະປະສົມ AgCdO ຫຼື AgSnO2 ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານກັບໄຟຟ້າທີ່ດີກວ່າ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານໄຟຟ້າທີ່ຍາວນານ

ວິທີແກ້ໄຂສະຖານີຄວບຄຸມທີ່ສົມບູນ

VIOX ຮັບຮູ້ວ່າ contactors ເປັນຕົວແທນຂອງອົງປະກອບຫນຶ່ງຂອງລະບົບຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ສົມບູນແບບ. ສະຖານີປຸ່ມກົດຊຸດ XB2 ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ການໂຕ້ຕອບຜູ້ປະຕິບັດງານ ergonomic, IP65-rated ທີ່ສົມບູນແບບກັບ CJX2 contactors. ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານປະກອບມີ:

  • ປຸ່ມ START ຊົ່ວຄາວ (ສີຂຽວ, ປົກກະຕິເປີດ)
  • ປຸ່ມ STOP ຊົ່ວຄາວ (ສີແດງ, ປົກກະຕິປິດ, ຫົວເຫັດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສຸກເສີນ)
  • ສະວິດເລືອກສໍາລັບການເລືອກໂໝດ
  • ໂຄມໄຟຕົວຊີ້ບອກສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານສະຖານະ

ສະຖານີຄວບຄຸມເຫຼົ່ານີ້ຕິດໂດຍກົງກັບກອບເຄື່ອງຈັກຫຼືແຜງປະຕິບັດງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ດ້ວຍການອອກແບບໂມດູນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ກໍາຫນົດເອງໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງມືພິເສດ.

ການປະຕິບັດຕາມແລະການຢັ້ງຢືນທົ່ວໂລກ

ຜະລິດຕະພັນ VIOX ປະຕິບັດການຢັ້ງຢືນສາກົນທີ່ສໍາຄັນ:

  • ເຄື່ອງໝາຍ CE: ການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາຂອງ EU ແລະຄໍາສັ່ງ EMC
  • IEC 60947-4-1: ມາດຕະຖານການປະຕິບັດແລະຄວາມປອດໄພຂອງ Contactor
  • ໃບຢັ້ງຢືນ CCC: ໃບຢັ້ງຢືນບັງຄັບຂອງຈີນສໍາລັບຕະຫຼາດພາຍໃນແລະອາຊີ
  • ການຮັບຮູ້ UL: ເລືອກຜະລິດຕະພັນປະຕິບັດລາຍຊື່ UL ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອາເມລິກາເຫນືອ

ຄວາມເປັນເລີດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ B2B

ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດ B2B ພິເສດ, VIOX ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ສ້າງແຜງໄຟຟ້າ, ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ, ແລະຜູ້ປະສົມປະສານລະບົບດ້ວຍ:

  • ລາຄາປະລິມານ: ລາຄາໂຮງງານໂດຍກົງທີ່ແຂ່ງຂັນສໍາລັບປະລິມານ OEM
  • ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ: ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິສະວະກໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການອອກແບບລະບົບຄວບຄຸມ
  • ໂລຈິສຕິກທົ່ວໂລກ: ສ້າງຕັ້ງການຮ່ວມມືຂົນສົ່ງຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທົ່ວໂລກ
  • ບໍລິການປັບແຕ່ງ: ການຕິດສະຫຼາກສ່ວນຕົວແລະການດັດແກ້ສະເພາະສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຄຸນສົມບັດ

ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ VIOX Electric ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອຈາກການສະຫນອງອົງປະກອບ - ພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເພື່ອອອກແບບຄວາມປອດໄພເຂົ້າໃນທຸກໆການຕິດຕັ້ງ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງການຄວບຄຸມແບບ 2 ສາຍ ແລະ 3 ສາຍແມ່ນຫຍັງ?

ການຄວບຄຸມ 2 ສາຍໃຊ້ສະວິດຕິດຕໍ່ທີ່ຮັກສາໄວ້ (ເຊັ່ນ: ສະວິດສະຫຼັບ) ທີ່ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະພາບພະລັງງານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກການຂັດຂວາງພະລັງງານ. ການຄວບຄຸມ 3 ສາຍໃຊ້ປຸ່ມຊົ່ວຄາວທີ່ມີການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍຂອງ contactor ສ້າງວົງຈອນປະທັບຕາ. ຖ້າໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ, contactor de-energizes ແລະຕ້ອງການການກົດປຸ່ມ START ໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອດໍາເນີນການອີກເທື່ອຫນຶ່ງ - ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ອັດຕະໂນມັດ.

ເປັນຫຍັງຂ້ອຍບໍ່ສາມາດໃຊ້ສະວິດງ່າຍໆສໍາລັບມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ?

ສະວິດງ່າຍໆຂາດການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາ. ຖ້າສະວິດຍັງຄົງ “ເປີດ” ໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ, ມໍເຕີຈະເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ທັນທີເມື່ອໄຟຟ້າກັບຄືນມາ - ອາດຈະເປັນໃນຂະນະທີ່ພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາໃຫ້ບໍລິການອຸປະກອນ. Contactors ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີການຄວບຄຸມ 3 ສາຍ de-energize ໃນລະຫວ່າງການສູນເສຍພະລັງງານແລະຕ້ອງການການປະຕິບັດງານໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່, ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ OSHA ແລະ NFPA. ນອກຈາກນັ້ນ, contactors ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງ (6-10x ແລ່ນໃນປະຈຸບັນ) ທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ - ສະວິດມາດຕະຖານຈະເຊື່ອມໂລຫະປິດຫຼືເຜົາໄຫມ້ອອກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້.

ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳໃນຄອນແທັກເຕີແມ່ນຫຍັງ?

ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ (LVP), ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ, ແມ່ນຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຂົດລວດຂອງເຄື່ອງສຳຜັດຈະປ່ອຍໜ້າສຳຜັດຂອງມັນເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າປະມານ 70% ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ. ນີ້ຮັບປະກັນການປິດອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ, ຫຼືສະພາບການສູນເສຍເຟດ. ກົນໄກພາກຮຽນ spring ໃນເຄື່ອງສຳຜັດຈະຍູ້ໜ້າສຳຜັດເປີດເມື່ອຂົດລວດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສູນເສຍແຮງຍຶດ. ການກະທຳກົນຈັກແບບ passive ນີ້ໃຫ້ການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ—ສະຖານະທີ່ປອດໄພ (ອຸປະກອນປິດ) ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອຮັກສາ.

ຄອນແທັກເຕີທັງໝົດມີໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍບໍ່?

ຄອນແທັກເຕີອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ມີໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (auxiliary contact) ຕິດຕັ້ງໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອັນ, ແລະເກືອບທັງໝົດສາມາດເພີ່ມບລັອກໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍໄດ້. ຄອນແທັກເຕີຂະໜາດນ້ອຍ (ຂະໜາດ 9A-32A) ໂດຍທົ່ວໄປມີໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ 1NO (normally-open) ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ພື້ນຖານ. ຄອນແທັກເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ອາດມີການຕັ້ງຄ່າ 1NO+1NC ຫຼື 2NO+2NC. ບລັອກເພີ່ມເຕີມຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານຂ້າງ ຫຼືດ້ານເທິງຂອງຄອນແທັກເຕີ, ເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງໜ້າສຳຜັດຫຼັກ. ກວດສອບສະເໝີວ່າໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍມີພ້ອມຫຼືບໍ່ ເມື່ອກຳນົດຄອນແທັກເຕີສຳລັບການນຳໃຊ້ຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍ—ຄອນແທັກເຕີ VIOX CJX2 series ມີໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍມາດຕະຖານໃນທຸກຂະໜາດກອບ.

ວົງຈອນປິດເອງແມ່ນຫຍັງ?

ວົງຈອນປະທັບຕາ (ເອີ້ນກັນວ່າວົງຈອນຖືຫຼືວົງຈອນ latching) ໃຊ້ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍທີ່ສາຍຂະຫນານກັບປຸ່ມ START ເພື່ອຮັກສາພະລັງງານ contactor ຫຼັງຈາກປຸ່ມ START ຖືກປ່ອຍອອກມາ. ເມື່ອທ່ານກົດ START, coil contactor energizes ແລະດຶງໃນຫນ້າສໍາຜັດຕົ້ນຕໍບວກກັບການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ. ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍນີ້ໃຫ້ເສັ້ນທາງປະຈຸບັນທາງເລືອກກັບ coil, “ປະທັບຕາ” ໃນວົງຈອນ. contactor ຍັງຄົງມີພະລັງງານຈົນກ່ວາປຸ່ມ STOP ທໍາລາຍວົງຈອນຫຼືໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ. ການອອກແບບນີ້ແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບການຄວບຄຸມ 3 ສາຍແລະການປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ອັດຕະໂນມັດ.

ຄອນແທັກເຕີ VIOX ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ OSHA ແລະ NFPA ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ຄອນແທັກເຕີ VIOX CJX2 ຊີຣີຖືກອອກແບບ ແລະ ຜະລິດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ IEC 60947-4-1, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດ OSHA 1910.213(b)(3) ສໍາລັບການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ NFPA 79 ພາກ 7.5.3 ສໍາລັບການປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນຄືນອັດຕະໂນມັດ. ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການຕັ້ງຄ່າຄວບຄຸມແບບ 3 ສາຍ, ຄອນແທັກເຕີ VIOX ໃຫ້ການປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນຄືນອັດຕະໂນມັດທີ່ກໍານົດໂດຍລະບຽບຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາ. ເອກະສານດ້ານເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາປະກອບມີແຜນວາດຄວບຄຸມອ້າງອີງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບ 3 ສາຍທີ່ສອດຄ່ອງ. ສໍາລັບຄໍາຖາມສະເພາະກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ, ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກຂອງ VIOX ສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສະເພາະກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄດ້.

ສະຫຼຸບ: ຄວາມປອດໄພທາງວິສະວະກໍາເຂົ້າໄປໃນທຸກໆການດໍາເນີນງານ

ວິວັດທະນາການຈາກສະວິດ 2 ສາຍງ່າຍໆໄປສູ່ການຄວບຄຸມ contactor 3 ສາຍອັດສະລິຍະເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຄວາມປອດໄພທາງອຸດສາຫະກໍາ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລະຫວ່າງສະວິດສະຫຼັບພື້ນຖານແລະລະບົບ contactor ທີ່ລະບຸຢ່າງຖືກຕ້ອງອາດເບິ່ງຄືວ່າສໍາຄັນ, ການລົງທຶນນີ້ຊື້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ມີຄ່າ: ຄວາມແນ່ນອນວ່າການຂັດຂວາງພະລັງງານຈະບໍ່ປ່ຽນເປັນການບາດເຈັບຂອງບຸກຄະລາກອນ.

ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ຜູ້ຮັບເຫມົາໄຟຟ້າ, ແລະຜູ້ສ້າງເຄື່ອງຈັກທຸກຄົນປະເຊີນກັບທາງເລືອກພື້ນຖານ: ລະບຸລະບົບຄວບຄຸມທີ່ພຽງແຕ່ປ່ຽນພະລັງງານ, ຫຼືລະບົບວິສະວະກໍາທີ່ປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດຢ່າງຈິງຈັງ. ພູມສັນຖານກົດລະບຽບ - OSHA, NFPA, IEC - ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທາງເລືອກນີ້ຊັດເຈນ. ການຄວບຄຸມ 3 ສາຍທີ່ມີການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາ; ມັນເປັນຄວາມຕ້ອງການບ່ອນທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ.

VIOX Electric engineers contactors ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນດ້ານຄວາມປອດໄພນີ້ເປັນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງພວກເຮົາ. ຊຸດ CJX2 ຂອງພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຫຼາຍກວ່າອຸປະກອນປ່ຽນໄຟຟ້າ; ພວກເຂົາເປັນລະບົບຄວາມປອດໄພທາງວິສະວະກໍາທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ດໍາເນີນການຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືຜ່ານຫຼາຍລ້ານຮອບວຽນ, ແລະປະສົມປະສານເຂົ້າໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ສົມບູນແບບ. ເມື່ອທ່ານລະບຸ VIOX contactors, ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຊື້ອົງປະກອບ - ທ່ານກໍາລັງຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນຂອງທ່ານແລະການເປີດເຜີຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ.

ລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາຈະສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າ, ແຕ່ຟີຊິກພື້ນຖານຂອງຄວາມປອດໄພ contactor ຍັງຄົງທີ່: ຄວາມກົດດັນພາກຮຽນ spring ເອົາຊະນະກໍາລັງໄຟຟ້າໃນເວລາທີ່ພະລັງງານ coil ລົ້ມເຫລວ. ກົນໄກຄວາມປອດໄພທີ່ສະຫງ່າງາມນີ້ໄດ້ປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດນັບບໍ່ຖ້ວນນັບຕັ້ງແຕ່ການຮັບຮອງເອົາ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງການຄວບຄຸມ 2 ສາຍແລະ 3 ສາຍ, ທ່ານມີອຸປະກອນເພື່ອລະບຸ, ຕິດຕັ້ງ, ແລະຮັກສາລະບົບຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ຕອບສະຫນອງທັງຄວາມຕ້ອງການດ້ານກົດລະບຽບແລະມາດຕະຖານທີ່ສູງກວ່າຂອງການປົກປ້ອງຊີວິດຂອງມະນຸດ.

ພ້ອມທີ່ຈະຍົກລະດັບລະບົບຄວບຄຸມມໍເຕີຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາບໍ? ຕິດຕໍ່ VIOX Electric ໃນມື້ນີ້ສໍາລັບການປຶກສາດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການເລືອກ contactor, ການອອກແບບລະບົບຄວບຄຸມ, ແລະການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມ. ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສະເພາະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ເຂົ້າໄປເບິ່ງ viox.com ຫຼືຕິດຕໍ່ຫາທີມງານສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາ - ເພາະວ່າໃນລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ, ຄວາມປອດໄພບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ.

ຜູ້ຂຽຮູບ

ຂໍ,ຂ້າພະເຈົ້ານ໌ເປັນມືອາຊີບທີ່ອຸທິດຕົນກັບ ໑໒ ປີຂອງການປະສົບການໃນການໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ໃນ VIOX ໄຟຟ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າສຸມແມ່ນກ່ຽວກັບຫນອງຄຸນນະພາບສູງໄຟຟ້າວິທີແກ້ໄຂເຫມາະສົມເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາລູກຄ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າກວມເອົາອຸດສາຫະກໍາດຕະໂນມັດ,ອາໄສການໄຟ,ແລະການຄ້າໄຟຟ້າລະບົບ.ຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ [email protected] ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ.

ຕາຕະລາງຂອງເນື້ອໃນ
    Přidání záhlaví k zahájení generování obsahu
    ຂໍ Quote ດຽວນີ້