ໃນໜ້ານີ້
ກ ດຣັມສະວິດ (drum switch) ແລະເປັນ ສະວິດແຄມ ສາມາດສະໜອງການຄວບຄຸມແບບ Manual Forward-Off-Reverse ໄດ້ທັງສອງຢ່າງ ແຕ່ຊື່ຂອງມັນອະທິບາຍເຖິງການຈັດວາງທາງກົນຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດຣັມສະວິດແບບດັ້ງເດີມຈະນຳກະແສໄຟຟ້າຜ່ານໜ້າສຳຜັດທີ່ຈັດວາງຢູ່ອ້ອມດຣັມໝູນ ຫຼື ຊຸດແກນໝູນ. ແຄມສະວິດ (cam switch) ໃຊ້ແຄມທີ່ມີຮູບຮ່າງສະເພາະເພື່ອເຮັດວຽກກັບໜ້າສຳຜັດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍໜ້າສຳຜັດຕາມໂຄຣມການສະຫຼັບທີ່ກຳນົດໄວ້.
ພວກມັນອາດຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃນວົງຈອນດຽວກັນ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນຈະສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການປ່ຽນແທນທີ່ປອດໄພຕ້ອງກົງກັບ ລຳດັບການເຮັດວຽກຂອງໜ້າສຳຜັດ, ພິກັດມໍເຕີ, ແຮງດັນ, ເຟສ, ໂໝດການເຮັດວຽກ, ການຈັດວາງການຕິດຕັ້ງ, ຕູ້ຄອນໂທລ ແລະ ແຜນການປ້ອງກັນ. ການຈັບຄູ່ພຽງແຕ່ຄ່າແອມແປ ຫຼື ຈຳນວນຕຳແໜ່ງຂອງມືຈັບນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ.
Key Takeaways
- ອຸປະກອນທັງສອງສາມາດສະໜອງການເລີ່ມຕົ້ນ, ການຢຸດ ແລະ ການໝູນກັບທາງຂອງມໍເຕີໄດ້ ແຕ່ໂຄງສ້າງຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງກັນ.
- ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟເປັນສິ່ງຕັດສິນ: ປ້າຍ Forward-Off-Reverse ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນວ່າສະວິດສອງອັນຈະເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່ດຽວກັນໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ.
- ພາລະງານຂອງມໍເຕີມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າການກຳນົດຄ່າກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປ: ໃຫ້ກວດສອບການກຳນົດຄ່າມໍເຕີຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ແຮງດັນ ແລະ ເຟສຕົວຈິງ, ລວມທັງພາລະງານການສະຫຼັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ອຸປະກອນທັງສອງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນມໍເຕີຢ່າງສົມບູນໂດຍອັດຕະໂນມັດ; ສະວິດແບບແຄມ (cam switch) ຈະເປັນຕົວເລືອກໃນການທົດແທນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຕາຕະລາງຄອນແທັກຂອງມັນຖືກຈັບຄູ່ກັບວົງຈອນເດີມແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.
ພາບລວມຂອງດຣັມສະວິດ (Drum Switch) ທຽບກັບ ແຄມສະວິດ (Cam Switch)
| ຈຸດປຽບທຽບ | ດຣັມສະວິດ (Drum switch) | ສະວິດແຄມ |
|---|---|---|
| ກົນໄກພື້ນຖານ | ສ່ວນປະກອບທີ່ນຳໄຟຟ້າແບບໝູນ ຫຼື ຊຸດຄອນແທັກຈະເຮັດໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕັດວົງຈອນກັບຄອນແທັກທີ່ຢູ່ກັບທີ່ | ແຄມທີ່ມີຮູບຮ່າງສະເພາະຈະເຮັດວຽກກັບບລັອກຄອນແທັກແຍກຕ່າງຫາກຕາມລຳດັບທີ່ໄດ້ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້ |
| ພາສາຕະຫຼາດທົ່ວໄປ | ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືກົນຈັກ ແລະ ການກັບທິດທາງມໍເຕີດ້ວຍມືໃນອາເມລິກາເໜືອ | ຄຳສັບສາກົນທົ່ວໄປສຳລັບສະວິດແບບໝຸນ, ສະວິດປ່ຽນທາງ, ສະວິດວັດແທກ ແລະ ສະວິດຄວບຄຸມມໍເຕີ |
| ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກທົ່ວໄປ | ການເດີນໜ້າ-ປິດ-ຖອຍຫຼັງ ແລະ ການຄວບຄຸມມໍເຕີດ້ວຍມື | ການກັບທິດທາງ, ການປ່ຽນທາງ, ການເລືອກວັດແທກ ແລະ ຕັກກະການຄວບຄຸມແບບກຳນົດເອງ |
| ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະສຳລັບວົງຈອນມໍເຕີທີ່ກຳນົດໄວ້ | ມັກຈະປະກອບຂຶ້ນຈາກຂັ້ນຕອນແບບໂມດູນສຳລັບໂຄຣມການຕິດຕໍ່ສະເພາະ |
| ການຕິດຕັ້ງ | ແບບປິດ, ຕິດຝາ, ຫຼື ຕິດກັບເຄື່ອງຈັກ; ການອອກແບບບາງຢ່າງມີຂົ້ວຕໍ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ | ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕິດຢູ່ເທິງແຜງໂດຍມີຕົວຄວບຄຸມຢູ່ດ້ານໜ້າ ແລະ ພາກສ່ວນໜ້າສຳຜັດຢູ່ດ້ານຫຼັງແຜງ |
| ພື້ນຖານການປ່ຽນແທນ | ພິກັດມໍເຕີ, ແຮງດັນ, ເຟສ, ແຜນວາດ, ໂຄງຕູ້, ຮູບແບບການເຮັດວຽກ | ພິກັດການນຳໃຊ້/ມໍເຕີ, ແຮງດັນ, ໂປຣແກຣມໜ້າສຳຜັດ, ຕຳແໜ່ງ, ການຕິດຕັ້ງ, ໂຄງຕູ້ |
| ເໝາະສົມທີ່ສຸດ | ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ອອກແບບມາໂດຍອີງຕາມການຈັດວາງສະວິດແບບດຣັມທີ່ມີລາຍຊື່ ຫຼື ເອກະສານອ້າງອີງ | ແຜງໃໝ່, ການປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄໝແບບກະທັດຮັດ, ໂປຣແກຣມໜ້າສຳຜັດທີ່ເຮັດຊ້ຳໄດ້, ແລະ ໜ້າທີ່ການຄວບຄຸມແບບໝູນທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ |
ບາງຄັ້ງຜູ້ສະໜອງກໍໃຊ້ ດຣັມສະວິດ (drum switch), ສະວິດກັບທິດທາງ, ສະວິດຫມຸນ, ແລະ ສະວິດແຄມ ຢ່າງຫຼວມໆ. ການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເອກະສານມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າປ້າຍຊື່.

ດຣັມສະວິດ (Drum Switch) ແມ່ນຫຍັງ?
ດຣັມສະວິດແມ່ນສະວິດແບບໝູນທີ່ໃຊ້ງານດ້ວຍມື ເຊິ່ງໃນອະດີດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມມໍເຕີໂດຍກົງ. ສ່ວນປະກອບຂອງໜ້າສຳຜັດຈະໝູນໄປພ້ອມກັບມືຈັບ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່ຕ່າງໆໃນຕຳແໜ່ງ Forward, Off ແລະ Reverse.
ໃນການນຳໃຊ້ແບບກັບທິດທາງ ສະວິດຈະປ່ຽນແປງຄວາມສຳພັນທາງໄຟຟ້າທີ່ຈຳເປັນ. ມໍເຕີສາມເຟສໂດຍປົກກະຕິຈະຖືກກັບທິດທາງໂດຍການສະຫຼັບສອງເຟສ. ມໍເຕີເຟສດຽວທີ່ສາມາດກັບທິດທາງໄດ້ຕ້ອງການການປ່ຽນແປງຄວາມສຳພັນຂອງຂົດລວດສະຕາດ (starting-winding) ຕາມແຜນວາດຂອງມັນ. ມໍເຕີໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ອາດຈະຕ້ອງການການກັບທິດທາງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອາເມເຈີ (armature) ຫຼື ເຟສ (field).
ວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງໝາຍຢູ່ມືຈັບຈະເບິ່ງຄືກັນກໍຕາມ. ສະວິດສຳລັບມໍເຕີສາມເຟສໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເໝາະສົມກັບມໍເຕີເຟສດຽວໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
Schneider Electric ອະທິບາຍວ່າດຣັມສະວິດ Class 2601 ຂອງຕົນເປັນອຸປະກອນສຳລັບການສະຕາດ ແລະ ການກັບທິດທາງມໍເຕີທີ່ເໝາະສົມໂດຍກົງ (across-the-line), ແຕ່ລະບຸວ່າບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ. ດັ່ງນັ້ນ ດຣັມສະວິດຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນສະຕາດມໍເຕີທີ່ສົມບູນໃນຕົວມັນເອງ.
ສະວິດ Cam ແມ່ນຫຍັງ?
ແຄມສະວິດ (Cam switch) ແມ່ນສະວິດແບບໝູນທີ່ລູກເບี้ยว (cams) ເຊິ່ງຕິດຢູ່ກັບແກນຈະເຮັດວຽກກັບບລັອກໜ້າສຳຜັດແຕ່ລະອັນ. ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງຂອງມືຈັບຈະສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທີ່ວາງແຜນໄວ້ຂອງໜ້າສຳຜັດທີ່ເປີດ ແລະ ປິດ. ການເພີ່ມສະເຕຈ (stages) ຊ່ວຍໃຫ້ສະວິດສາມາດຄວບຄຸມຫຼາຍຂົ້ວ ຫຼື ວົງຈອນຊ່ວຍຈາກຕົວຄວບຄຸມດຽວໄດ້.
ເຫດຜົນແບບໂມດູລາ (modular logic) ນັ້ນຮອງຮັບການກັບທິດທາງ, ການຄວບຄຸມເປີດ-ປິດ (ON-OFF), ການປ່ຽນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ການຈັດລຳດັບແບບສະຕາ-ເດວຕ້າ (star-delta), ການເລືອກມິເຕີ, ແລະ ການຄວບຄຸມໂໝດເຄື່ອງຈັກ. VIOX's ຄູ່ມືທາງເຕັກນິກຂອງແຄມສະວິດ (cam switch) ອະທິບາຍເຖິງການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳລັບການປ່ຽນແທນດຣັມສະວິດ (drum-switch), ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພຽງຢ່າງດຽວນັ້ນບໍ່ພຽງພໍ. ໂປຣແກຣມຂອງແຄມສະວິດຈະຕ້ອງສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຈຳເປັນຄືນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂັດແຍ່ງກັນໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່ລະຫວ່າງຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ.
ພວກມັນເຮັດໜ້າທີ່ທາງໄຟຟ້າດຽວກັນຫຼືບໍ່?
ບາງຄັ້ງກໍແມ່ນ. ແຄມສະວິດທີ່ຖືກລະບຸສະເປັກຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳລັບການກັບທິດທາງ ສາມາດປ່ຽນແທນໜ້າທີ່ຂອງວົງຈອນຂອງດຣັມສະວິດໄດ້. ທັງສອງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີເພື່ອໝຸນໄປຂ້າງໜ້າ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນຕຳແໜ່ງກາງ, ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ເພື່ອໝຸນກັບຫຼັງ.
ວະລີທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ລະບຸສະເປັກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ອຸປະກອນສອງອັນທີ່ໝາຍວ່າ Forward-Off-Reverse ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນ:
- ຂົ້ວຕໍ່ໃດທີ່ປິດໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ;
- ຈຳນວນຂົ້ວທີ່ຖືກເປີດໃນຕຳແໜ່ງ Off;
- ວ່າໜ້າສຳຜັດມີການຊ້ອນກັນໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນຕຳແໜ່ງຫຼືບໍ່;
- ວ່າຄັນໂຍກເປັນແບບຄ້າງຕຳແໜ່ງຫຼືແບບດີດກັບດ້ວຍສະປຣິງ;
- ວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວສະຫຼັບໄຟຟ້າໃຫ້ມໍເຕີໂດຍກົງ ຫຼື ສະຫຼັບພຽງແຕ່ວົງຈອນຄວບຄຸມ;
- ວ່າມັນຖືກກຳນົດຄ່າສຳລັບແຮງດັນ, ກຳລັງໄຟຟ້າ, ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ພາລະງານຂອງມໍເຕີຫຼືບໍ່.
ປ້າຍດ້ານໜ້າສະແດງເຖິງຜົນທີ່ຕ້ອງການ; ຕາຕະລາງໜ້າສຳຜັດສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ສະວິດເຮັດຕົວຈິງ.
ສະວິດແບບແຄມ (Cam Switch) ສາມາດປ່ຽນແທນສະວິດແບບດຣັມ (Drum Switch) ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ໃຫ້ໃຊ້ການກວດສອບ 6 ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້. ຖ້າຍັງມີຂັ້ນຕອນໃດທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ການປ່ຽນແທນນັ້ນກໍຍັງບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້.
| ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແທນ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|---|
| 1. ມໍເຕີ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ | AC ຫຼື DC, ເຟສດຽວ ຫຼື ສາມເຟສ, ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ກຳລັງມໍເຕີ, ການຈັດລຽງສາຍໄຟແບບປີ້ນກັບໄດ້ | ເປັນຕົວຊີ້ບອກວົງຈອນການປີ້ນກັບທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການສະຫຼັບ |
| 2. ໂຄງການການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກ | ການເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່ເດີມໃນທຸກຕຳແໜ່ງຂອງມືຈັບ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນຕຳແໜ່ງ | ປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ, ການໝຸນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ການມີໄຟຟ້າໃນຂົດລວດໃນສະຖານະ Off |
| 3. ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ | ອັດຕາການໃຊ້ງານຂອງມໍເຕີ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົວຈິງ, ບວກກັບການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການກັບທິດທາງທີ່ຄາດໄວ້ | ອັດຕາກະແສຄວາມຮ້ອນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດເຖິງຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບມໍເຕີ |
| 4. ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ | ລຳດັບ Forward-Off-Reverse, ຕຳແໜ່ງທີ່ຄົງຄ້າງ ຫຼື ຊົ່ວຄາວ, ຕຳແໜ່ງ OFF ຢູ່ກາງ, ຕົວຢຸດທາງກົນ | ຮັກສາພຶດຕິກຳການເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໄວ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ |
| 5. ການເຊື່ອມໂຍງທາງກົນ | ການຕັດຊ່ອງໃສ່ຕູ້, ຄວາມຍາວຂອງແກນ, ມືຈັບ, ຄວາມເລິກ, ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຕູ້/IP ຫຼື NEMA | ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນສາມາດຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ |
| 6. ສະຖາປັດຕະຍະກຳການປ້ອງກັນ | ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ, ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ການປົດປ່ອຍແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ, ການຢຸດສຸກເສີນ, ການລັອກກັນ | ກຳນົດວ່າສະວິດແບບມືໝຸນໂດຍກົງນັ້ນສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ຫຼື ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສະຕາດເຕີ |

1. ບັນທຶກວົງຈອນເດີມກ່ອນທີ່ຈະຖອດສາຍອອກ
ຂໍແຜນວາດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ແຜນວາດສະວິດ. ຖ້າບໍ່ມີເອກະສານດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳນານສາມາດກວດສອບສະຖານະຂອງຄອນແທັກໄດ້ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຖືກຕັດແຍກ, ລັອກໄວ້ ແລະ ຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລ້ວ. ບັນທຶກຄວາມຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງຄູ່ຂົ້ວຕໍ່ໃນຕຳແໜ່ງ Forward, Off, ແລະ Reverse; ຢ່າຄາດເດົາວ່າໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ຈະກົງກັນ.
2. ຈັບຄູ່ພິກັດມໍເຕີ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າແອມແປ
ການສະຫຼັບມໍເຕີກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການຕັດວົງຈອນແບບອິນດັກທີຟ. ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປອາດຈະບໍ່ເທົ່າກັບພິກັດຂອງມໍເຕີ; Schneider Electric ໄດ້ລະບຸວ່າສະວິດແບບໝຸນກັບທາງ (reversing drum switches) ບາງລຸ້ນຖືກກຳນົດໂດຍກຳລັງມ້າ (horsepower) ແທນທີ່ຈະເປັນພິກັດແອມແປ (ampere) ພຽງຢ່າງດຽວ.
ສຳລັບສະວິດແບບແຄມ (cam switch) ທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, ໃຫ້ກວດສອບພິກັດການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບໜ້າທີ່ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ. ມາດຕະຖານ IEC 60947-3 ກວມເອົາສະວິດ ແລະ ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ (switch-disconnectors) ໃນລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ວົງຈອນມໍເຕີ ແລະ ຍັງລວມເຖິງການພິຈາລະນາດ້ານການສະຫຼັບມໍເຕີ, ແຕ່ຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສະວິດແບບແຄມທຸກລຸ້ນຈະເໝາະສົມກັບມໍເຕີທຸກປະເພດ.
ໃຊ້ຄູ່ມືຂອງ VIOX ສຳລັບການເລືອກຂະໜາດສະວິດແບບແຄມຄວບຄຸມມໍເຕີ ເພື່ອແຍກກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ, ໜ້າທີ່ຂອງມໍເຕີ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ.
3. ກວດສອບການເຮັດວຽກແບບຕັດກ່ອນຕໍ່ (Break-Before-Make)
ເສັ້ນທາງການໝຸນໄປໜ້າ ແລະ ຖອຍຫຼັງຈະຕ້ອງບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ພ້ອມກັນ. ຕຳແໜ່ງປິດ (OFF) ຢູ່ກາງ ແລະ ລຳດັບການເຮັດວຽກແບບຕັດກ່ອນຕໍ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຄື່ອງຈັກ ແລະ ສະວິດຈະຖືກອອກແບບມາເພື່ອການເບຣກດ້ວຍໄຟຟ້າ (plugging) ຫຼື ການກັບທາງໝຸນຢ່າງໄວວາ, ຄວນປ່ອຍໃຫ້ມໍເຕີຢຸດໝຸນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກທິດທາງກົງກັນຂ້າມ.
4. ກວດສອບຕຳແໜ່ງການເຮັດວຽກແບບຄ້າງ (Maintained) ແລະ ແບບຊົ່ວຄາວ (Momentary)
ສະວິດແບບຮັກສາສະຖານະ (maintained switch) ຈະຄ້າງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເດີມ; ສ່ວນສະວິດແບບຊົ່ວຄາວ (momentary switch) ຈະກັບຄືນສູ່ຕຳແໜ່ງປິດ (Off). ເຄື່ອງຈັກບາງຊະນິດຕ້ອງການການເຮັດວຽກແບບຮັກສາສະຖານະໃນທິດທາງໄປໜ້າ (Forward) ແລະ ແບບຊົ່ວຄາວໃນທິດທາງຖອຍຫຼັງ (Reverse). ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳນີ້ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ ເຖິງແມ່ນວ່າຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຄອນແທັກຈະຖືກຕ້ອງກໍຕາມ.
5. ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມ
ສະວິດແບບດຣັມ (drum switch) ແບບດັ້ງເດີມມັກຈະມີກ່ອງຫຸ້ມ, ໃນຂະນະທີ່ສະວິດແບບແຄມ (cam switch) ທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງແຜງຈະວາງຄອນແທັກໄວ້ດ້ານຫຼັງແຜງ. ໃຫ້ປຽບທຽບຂະໜາດການເຈາະແຜງ, ຄວາມຍາວຂອງແກນ, ຄວາມເລິກດ້ານຫຼັງ, ພື້ນທີ່ສຳລັບຕົວນຳ, ຂະໜາດຂອງຂົ້ວຕໍ່, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນ IP ຫຼື NEMA ທີ່ຕ້ອງການ.
6. ທົບທວນຟັງຊັນການປ້ອງກັນທີ່ຂາດຫາຍໄປ
ສະວິດກັບທິດທາງມໍເຕີໂດຍກົງອາດເຮັດໃຫ້ມໍເຕີພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ເມື່ອໄຟຟ້າກັບມາ ແລະ ອາດຂາດຟັງຊັນການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ການຕັດວົງຈອນໄລຍະໄກ, ແລະ ການຢຸດສຸກເສີນ. ຖ້າຫາກຕ້ອງການລະບົບປ້ອງກັນການເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່, ສະຖານີຄວບຄຸມຫຼາຍຈຸດ, ການລັອກກັນ (interlocking), ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ຫຼື ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນທີ່ປະສານງານກັນ, ການໃຊ້ຄອນແທັກເຕີສະຕາດເຕີແບບກັບທິດທາງມັກຈະເປັນໂຄງສ້າງທີ່ດີກວ່າ. ໃນກໍລະນີນີ້ ສະວິດແບບໝຸນສາມາດນຳມາໃຊ້ຄວບຄຸມວົງຈອນຄວບຄຸມແທນການຕັດຕໍ່ກຳລັງໄຟຟ້າຂອງມໍເຕີໂດຍກົງ.
ເມື່ອລະບົບຄອນແທັກເຕີດີກວ່າການໃຊ້ສະວິດ
ເລືອກໃຊ້ການຈັດວາງຄອນແທັກເຕີແບບກັບທິດທາງແທນການໃຊ້ສະວິດແບບມືໝຸນໂດຍກົງ ເມື່ອການນຳໃຊ້ງານຕ້ອງການ:
- ວົງຈອນຢຸດສຸກເສີນທີ່ຕັດໄຟລ້ຽງຄອຍ;
- ການປົດວົງຈອນເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ມີແຮງດັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ;
- ສະຖານີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຢຸດການເຮັດວຽກຈາກໄລຍະໄກ;
- ການລັອກກັນທາງໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກສຳລັບການໝຸນໄປໜ້າ/ຖອຍຫຼັງ;
- ການເຊື່ອມຕໍ່ຣີເລໂຫຼດເກີນ;
- ການເຮັດວຽກເລື້ອຍໆ ຫຼື ມໍເຕີທີ່ມີກຳລັງໄຟຟ້າສູງກວ່າ;
- ຄຳສັ່ງຈາກ PLC ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດ.
ສະວິດແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມືທີ່ມີພິກັດເໝາະສົມຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງສຳລັບເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີການຄວບຄຸມໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳຄວນປະຕິບັດຕາມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການປ່ຽນແທນ
ການເລືອກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍທີ່ມືຈັບ
ປ້າຍ Forward-Off-Reverse ບໍ່ໄດ້ກຳນົດວົງຈອນພາຍໃນ. ຕ້ອງໃຊ້ແຜນວາດຄອນແທັກ ຫຼື ຕາຕະລາງການສະຫຼັບ.
ການໃຊ້ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປເປັນຄ່າກະແສໄຟຟ້າສຳລັບມໍເຕີ
ກວດສອບຂໍ້ມູນກຳລັງໄຟຟ້າຂອງມໍເຕີ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເຮັດວຽກທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ພາລະງານຕົວຈິງ. ຢ່າຄາດເດົາຈາກຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຫົວຂໍ້.
ການສົມມຸດວ່າຕຳແໜ່ງ Off ຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທຸກຕົວນຳ
ກວດສອບຕາຕະລາງຄອນແທັກ. ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ກຳນົດວ່າການນຳໃຊ້ງານຕ້ອງການຟັງຊັນການຕັດແຍກໄຟຟ້າຫຼືບໍ່; ຕຳແໜ່ງ OFF ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າອຸປະກອນນັ້ນເປັນອຸປະກອນຕັດແຍກໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
ການນຳໃຊ້ຕຳແໜ່ງສາຍໄຟເດີມຊ້ຳ
ຮູບແບບການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງວົງຈອນ ບໍ່ແມ່ນຕຳແໜ່ງທາງກາຍະພາບ. ຕົວ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍ VIOX cam switch ສະໜອງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ເນັ້ນແຜນວາດເປັນຫຼັກ.
ການລະເລີຍຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແລະ ໂຫຼດເກີນ
ຢືນຢັນວິທີການປ້ອງກັນມໍເຕີ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ.
Drum Switch ຫຼື Cam Switch: ທ່ານຄວນເລືອກອັນໃດ?
ເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີເອກະສານກຳກັບ ດຣັມສະວິດ (drum switch) ເມື່ອຕ້ອງການຮັກສາໂຄງສ້າງເຄື່ອງຈັກເດີມໄວ້ ແລະ ມີອຸປະກອນທົດແທນທີ່ກົງກັບສະເປັກ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ເລືອກ ສະວິດແຄມ ສຳລັບການຕິດຕັ້ງເທິງແຜງ, ລຳດັບການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້, ການເຮັດວຽກຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ຫຼື ຮູບແບບການທົດແທນທີ່ທັນສະໄໝ.
ເລືອກ ຊຸດສະຕາດເຕີຄອນແທັກເຕີແບບກັບທາງໝູນ ເມື່ອການປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່, ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ການປະສານງານໂຫຼດເກີນ, ຫຼືການສະຫຼັບການເຮັດວຽກເລື້ອຍໆເປັນສິ່ງສຳຄັນ.
ອຸປະກອນທົດແທນທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ມີຮູບຮ່າງໃກ້ຄຽງກັນທີ່ສຸດ ແຕ່ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ມີໂຄງການສະຫຼັບການເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນໂຄງສ້າງການປ້ອງກັນຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້.
ລາຍການກວດສອບຂໍ້ມູນການທົດແທນ
ກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍການທົດແທນ, ໃຫ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:
- ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຮຸ່ນຂອງສະວິດເດີມ;
- ຮູບຖ່າຍປ້າຍຊື່ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່;
- ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟ ຫຼື ຕາຕະລາງການກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ;
- ປະເພດມໍເຕີ, ແຮງດັນ, ເຟສ, ຄວາມຖີ່, ແລະ ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ;
- ກະແສໄຟຟ້າຕາມປ້າຍຊື່ມໍເຕີ ແລະ ແຜນວາດສາຍໄຟ;
- ຕຳແໜ່ງມືຈັບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແບບຄົງທີ່ ຫຼື ແບບດີດກັບດ້ວຍສະປຣິງ;
- ການສະຫຼັບມໍເຕີໂດຍກົງ ຫຼື ການສະຫຼັບວົງຈອນຄວບຄຸມ;
- ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເຈາະຊ່ອງຕູ້, ແກນ, ຄວາມເລິກ, ແລະ ຕູ້ປ້ອງກັນ;
- ລາຍລະອຽດການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ໂຫຼດເກີນທີ່ມີຢູ່.
ຂໍ້ມູນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສະໜອງສາມາດຈັບຄູ່ໂຄຣມການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄາດເດົາຈາກໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນທີ່ລ້າສະໄໝ.
FAQ
ດຣັມສະວິດ (drum switch) ຄືກັນກັບ ແຄມສະວິດ (cam switch) ບໍ?
ບໍ່. ທັງສອງຢ່າງແມ່ນອຸປະກອນແບບໝູນ ແລະ ອາດຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃນການກັບທິດທາງການໝູນແບບດຽວກັນໄດ້, ແຕ່ກົນໄກ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ກວດສອບໂຄຣແກຣມການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກ ແລະ ຄ່າພິກັດຕ່າງໆໃຫ້ລະອຽດ.
ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນດຣັມສະວິດ (drum switch) ດ້ວຍແຄມສະວິດ (cam switch) ໄດ້ບໍ່?
ໄດ້, ຖ້າມັນສາມາດເຮັດວຽກຕາມລຳດັບຂອງຄອນແທັກ ແລະ ມີຄ່າກົງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາລະຂອງມໍເຕີ, ແຮງດັນ, ຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ການຕິດຕັ້ງ, ຕູ້ຄອນໂທລ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປ້ອງກັນ.
ສະວິດທັງສອງຊະນິດສາມາດໃຊ້ກັບມໍເຕີໄຟຟ້າເຟສດຽວ (single-phase motor) ເພື່ອກັບທິດທາງການໝູນໄດ້ບໍ່?
ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມໍເຕີນັ້ນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ສາມາດກັບທິດທາງການໝູນໄດ້ ແລະ ສະວິດນັ້ນຕ້ອງຕໍ່ຕາມແຜນວາດການຕໍ່ສາຍຂອງມັນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການກັບທິດທາງການໝູນຈະເປັນການປ່ຽນແປງຄວາມສຳພັນຂອງຂົດລວດສະຕາດ (start-winding) ກັບຂົດລວດຮັນ (run winding).
ສະວິດທັງສອງຊະນິດສາມາດໃຊ້ກັບມໍເຕີໄຟຟ້າສາມເຟສ (three-phase motor) ເພື່ອກັບທິດທາງການໝູນໄດ້ບໍ່?
ສະວິດທີ່ເໝາະສົມສາມາດກັບທິດທາງການໝູນຂອງມໍເຕີສາມເຟສໄດ້ໂດຍການສະຫຼັບສອງເຟສ. ມັນຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ຊ້ອນກັນ ແລະ ຕ້ອງມີຄ່າພິກັດພາລະຂອງມໍເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ດຣັມສະວິດ ຫຼື ແຄມສະວິດ ມີລະບົບປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ (overload) ໃຫ້ບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຜະລິດຕະພັນບາງຢ່າງເປັນພຽງອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ກວດສອບຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ວົງຈອນມໍເຕີທັງໝົດ; ອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນແຍກຕ່າງຫາກ.
ແຄມສະວິດ (cam switch) ທີ່ມີຄ່າແອມເປີສູງກວ່າ ເປັນການປ່ຽນແທນທີ່ປອດໄພສະເໝີໄປຫຼືບໍ່?
ບໍ່. ຄ່າກະແສຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງກວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນເຖິງພິກັດການສະຫຼັບມໍເຕີ, ລຳດັບການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກ, ພຶດຕິກຳການປ່ຽນຜ່ານ ຫຼື ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
