VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ເຫຼັກກ້າບໍລິສຸດທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ vs ເຫຼັກກ້າກາກບອນຕ່ຳໃນວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຂອງເບຣກເກີ

ເຫຼັກບໍລິສຸດແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ vs ເຫຼັກກາກບອນຕ່ຳສຳລັບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

,
ໃນໜ້ານີ້

ເຫຼັກກ້າບໍລິສຸດທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ເຫຼັກກ້າກາກບອນຕ່ຳທົ່ວໄປສາມາດນຳພາການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກໄດ້. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນສິ່ງທີ່ການກຳນົດຄຸນລັກສະນະຂອງວັດສະດຸຄວບຄຸມ. ເກຣດເຫຼັກແມ່ເຫຼັກຖືກເລືອກເມື່ອຄວາມອ່ອນແອຕ່ຳ ແລະພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກອ່ອນທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນ; ເກຣດເຫຼັກກ້າກາກບອນຕ່ຳໂຄງສ້າງ, ດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄຸນລັກສະນະແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານັ້ນ. ບໍ່ມີທາງເລືອກໃດໜຶ່ງກຳນົດວ່າເບຣກເກີຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອໃດ ຫຼືວ່າແຂນແມ່ເຫຼັກຈະປ່ອຍອອກເມື່ອໃດ. ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳເລັດແລ້ວ, ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ, ຂດລວດ, ສະປริง, ແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຊັ່ນກັນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນແອກແມ່ເຫຼັກ, ແກນ, ແລະ ອາເມເຈີຂອງການປົດປ່ອຍເບຣກເກີ, ລວມທັງໃນຣີເລ ແລະ ຄອນແທັກເຕີ. ສໍາລັບລໍາດັບການເຮັດວຽກທີ່ສົມບູນຂອງ MCB, ເບິ່ງ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ MCB. ໃນທີ່ນີ້ຄໍາຖາມແມ່ນແຄບກວ່າ: ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຊື້ມາໄດ້ຫຍັງ, ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ເຫຼັກທົ່ວໄປພຽງພໍ?

ຜິດ ເຫຼັກເປົ່າແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ເຫຼັກໂຄງສ້າງຄາບອນຕໍ່າທົ່ວໄປ
ຊັ້ນຄຸນນະພາບລະບຸຫຍັງເປັນຫຼັກ? ພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກອ່ອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ ແລະ ການປຸງແຕ່ງທີ່ລະບຸໄວ້. ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີ ແລະ ໂຄງສ້າງວັດສະດຸ; ພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກຕ້ອງການການກໍານົດແຍກຕ່າງຫາກ.
ເປັນຫຍັງຜູ້ອອກແບບຈຶ່ງໃຊ້ມັນ? ເພື່ອຄວບຄຸມການຕອບສະໜອງຂອງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບການຖືແມ່ເຫຼັກຕົກຄ້າງໃນກົນໄກທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ເພື່ອລວມເອົາເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ການຜະລິດເມື່ອປະສິດທິພາບລະດັບອຸປະກອນອະນຸຍາດ.
ຊັ້ນຄຸນນະພາບພຽງຢ່າງດຽວສາມາດຄາດຄະເນການດຶງເຂົ້າ ຫຼື ການປ່ອຍໄດ້ບໍ? ບໍ່. ບໍ່.

“ເຫຼັກກ້າບໍລິສຸດ” ເປັນການກຳນົດວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກ, ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີສິ່ງເຈືอปົນ

ຄໍາວ່າ ເຫຼັກກ້າບໍລິສຸດແມ່ເຫຼັກ ອະທິບາຍເຖິງເຫຼັກກ້າທີ່ຜະລິດໃນການຄ້າ, ມີແມ່ເຫຼັກຕົກຄ້າງຕ່ຳ, ໃຊ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ແມ່ເຫຼັກອ່ອນ. ມັນບໍ່ແມ່ນເຫຼັກກ້າບໍລິສຸດທາງເຄມີ. ໃນປະເທດຈີນ, GB/T 6983-2022, ເຫຼັກແມ່ເຫຼັກ, ແມ່ນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບເຫຼັກແມ່ເຫຼັກຊຸດ DT4. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, GB/T 699-2015, ເຫຼັກກ້າໂຄງສ້າງຄາບອນຄຸນນະພາບ, ກວມເອົາຊັ້ນຄຸນນະພາບເຊັ່ນເຫຼັກ 08, 10, ແລະ 20. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ແມ່ນຊື່ທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້ສຳລັບພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກທີ່ຄວບຄຸມດຽວກັນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງວິສະວະກຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດບໍ່ແມ່ນວ່າເຫຼັກກ້າຄາບອນຕ່ຳ “ບໍ່ສາມາດນຳພາແມ່ເຫຼັກໄດ້.” ມັນສາມາດ. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວ່າຄຳສັ່ງຊື້ທີ່ເອີ້ນຊື່ຊັ້ນໂຄງສ້າງພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ກຳນົດຂີດຈຳກັດການບັງຄັບ, ເສັ້ນໂຄ້ງ B–H, ຫຼືຜົນການດຶງເຂົ້າ ແລະປ່ອຍຂອງຊິ້ນສ່ວນສຳເລັດຮູບ. ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມ ແລະຢືນຢັນ ຖ້າການຕອບສະໜອງທາງແມ່ເຫຼັກຂອງຊິ້ນສ່ວນມີຄວາມສຳຄັນ. ບໍ່ຄວນປະຕິບັດເຫຼັກກ້າຊັ້ນ 10 ຂອງຈີນຢ່າງງຽບໆວ່າເປັນສິ່ງທຽບເທົ່າກັບ AISI 1010: ປຽບທຽບມາດຕະຖານວັດສະດຸຕົວຈິງ ແລະເງື່ອນໄຂການສັ່ງຊື້ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນແທນ.

DT4, DT4A, DT4E, ແລະ DT4C ປັບປຸງຫຍັງແດ່?

ຊັ້ນຄຸນນະພາບຊຸດ DT4 ເຮັດໃຫ້ສະເພາະແມ່ເຫຼັກອ່ອນມີຄວາມເຂັ້ມງວດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຄ່າຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບຊັ້ນຄຸນນະພາບທີ່ສະໜອງຈາກ GB/T 6983-2022; ພວກມັນອະທິບາຍຕົວຢ່າງການທົດສອບມາດຕະຖານ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້, ບໍ່ ພຶດຕິກຳທີ່ວັດແທກໄດ້ຂອງເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ປະກອບແລ້ວ ຫຼືຜະລິດຕະພັນ VIOX.

ຊັ້ນຄຸນນະພາບ ຄ່າສະໜາມແມ່ເຫຼັກບັງຄັບສູງສຸດ, Hc ຄ່າການຊຶມຜ່ານແມ່ເຫຼັກສູງສຸດຕໍ່າສຸດທີ່ລະບຸໄວ້, μmax
DT4 80 A/m 0.0088 H/m
DT4A 60 A/m 0.0100 H/m
DT4E 48 A/m 0.0113 H/m
DT4C 32 A/m 0.0151 H/m

ບັນທຶກການຊື້: ກວດສອບສະບັບທີ່ແນ່ນອນ, ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ, ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການສັ່ງຊື້ທີ່ຕົກລົງກັນ. ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານປີ 2022, ຄ່າແມ່ເຫຼັກທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງທັງໝົດບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນການທົດສອບການຍອມຮັບຕາມປົກກະຕິສຳລັບທຸກການຈັດສົ່ງ; ໃຫ້ຮ້ອງຂໍຜົນການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງໃນບ່ອນທີ່ມັນຄວບຄຸມການຍອມຮັບການອອກແບບ. ຂໍ້ຄວາມມາດຕະຖານຢ່າງເປັນທາງການ, ແທນທີ່ຈະເປັນຕາຕະລາງສະບັບຫຍໍ້ນີ້, ຈະເປັນຕົວຄຸ້ມຄອງການສັ່ງຊື້.

ຄວາມເປັນແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງ, Hc, ແມ່ນຄ່າສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການเหนี่ยวนำກັບຄືນສູ່ສູນຫຼັງຈາກປະຫວັດການເປັນແມ່ເຫຼັກທີ່ລະບຸໄວ້. ຄ່າທີ່ຕ່ຳກວ່າແມ່ນມີປະໂຫຍດເມື່ອການເປັນແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງເຫຼືອສາມາດປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຂັດ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄົນດຽວວ່າແຂນແມ່ເຫຼັກຈະປ່ອຍອອກມາ. ຄວາມເປັນແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງເຫຼືອ, ຮູບຊົງຂອງຂົ້ວ, ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ຍັງເຫຼືອ, ແຮງສະປริงກັບຄືນ, ຄວາມเสียດທານ, ການເຄືອບ, ແລະຄວາມທົນທານຂອງການຜະລິດກໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ. IEC 60404-7 ກຳນົດວິທີການວັດແທກຄວາມເປັນແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້; ການທົດສອບການປ່ອຍອຸປະກອນຕອບຄຳຖາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄວາມເປັນແມ່ເຫຼັກສູງສຸດ, μmax, ແມ່ນຄ່າສູງສຸດຂອງຄວາມເປັນແມ່ເຫຼັກທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນເສັ້ນໂຄ້ງການເປັນແມ່ເຫຼັກທີ່ວັດແທກໄດ້. ມັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຄວາມເປັນແມ່ເຫຼັກໃນຈຸດປະຕິບັດງານຕົວຈິງຂອງອຸປະກອນ. ໃນຕາຕະລາງ, ຄ່າຕໍ່າສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງ DT4C ແມ່ນສູງກວ່າ DT4 ປະມານ 72%, ໃນຂະນະທີ່ຄ່າສູງສຸດຂອງຄວາມເປັນແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງມັນແມ່ນຕ່ຳກວ່າ 60%. ເປີເຊັນໃດກໍ່ຕາມບໍ່ແມ່ນການປັບປຸງທີ່ຄາດຄະເນໃນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການຕັດວົງຈອນ ຫຼືເວລາປ່ອຍ.

ສຸດທ້າຍ, ຄ່າການเหนี่ยวนำແມ່ເຫຼັກທີ່ລະບຸໄວ້ທີ່ຄວາມແຮງສະໜາມທີ່ກ່າວໄວ້—ເຊັ່ນ B ທີ່ H ສະເພາະ—ແມ່ນຈຸດໜຶ່ງໃນເສັ້ນໂຄ້ງການເປັນແມ່ເຫຼັກ. ມັນບໍ່ຄວນຖືກຕິດປ້າຍຄືນໃໝ່ເປັນ ການเหนี่ยวนำການອີ່ມຕົວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ການວັດແທກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະສ້າງຄວາມອີ່ມຕົວໄດ້ແທ້. ສິ່ງນີ້ສຳຄັນເມື່ອມີຄົນໂຕ້ແຍ້ງວ່າເຫຼັກສອງຊະນິດມີຄຸນຄ່າເທົ່າທຽມກັນເພາະທັງສອງສະແດງ “B ສູງ” ພາຍໃຕ້ສະໜາມທີ່ໃຊ້ແຮງສູງ: ການຕອບສະໜອງໃນສະໜາມຕ່ຳ ແລະປະຫວັດແມ່ເຫຼັກຂອງພວກມັນອາດຍັງແຕກຕ່າງກັນ.

ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຂອງເບຣກເກີໃນແນວຄິດ ສະແດງຂົ້ວ, ເສັ້ນທາງເຫຼັກ, ແຂນເຄື່ອນທີ່, ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ

ເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກຕາມແນວຄິດ; ບໍ່ແມ່ນຮູບແຕ້ມຂອງເບຣກເກີ VIOX ສະເພາະ ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ.

ເປັນຫຍັງວັດສະດຸທີ່ດີກວ່າຈຶ່ງອາດບໍ່ເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີດີຂຶ້ນຕາມສ່ວນ

ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກແບບງ່າຍດາຍມີຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ສະໜອງແຮງເຄື່ອນແມ່ເຫຼັກ, ເສັ້ນທາງ ferromagnetic, ແລະປົກກະຕິແລ້ວມີຊ່ອງອາກາດໄປຫາ armature ທີ່ເຄື່ອນທີ່. ການໄຫຼແມ່ນຂຶ້ນກັບ total ຄວາມຕ້ານແມ່ເຫຼັກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບວັດສະດຸຫຼັກເທົ່ານັ້ນ:

ການໄຫຼແມ່ເຫຼັກ ≈ ampere-turns ຂອງຂົ້ວໄຟຟ້າ ÷ (ຄວາມຕ້ານຂອງເສັ້ນທາງເຫຼັກ + ຄວາມຕ້ານຂອງຊ່ອງອາກາດ)

ເນື່ອງຈາກອາກາດມີ permeability ຕ່ຳກວ່າເຫຼັກແມ່ເຫຼັກອ່ອນຫຼາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆກໍ່ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ທັງໝົດໄດ້. ບັນທຶກການສອນວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຂອງ MIT ຮູບແບບເສັ້ນທາງເຫຼັກ ແລະຊ່ອງຫວ່າງເປັນຄວາມຕ້ານແຍກຕ່າງຫາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປັບປຸງ permeability ສູງສຸດໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງວັດສະດຸອາດມີຜົນກະທົບໜ້ອຍລົງຕໍ່ການໄຫຼ ຫຼືແຮງທີ່ປະກອບຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາອັດຕາສ່ວນຫົວຂໍ້ຂອງມັນແນະນຳ, ຂຶ້ນກັບຮູບຊົງ ແລະຈຸດປະຕິບັດງານ.

ດ້ານກົນຈັກກໍມີຄວາມສຳຄັນບໍ່ແພ້ກັນ. ການຕັດວົງຈອນດ້ວຍແມ່ເຫຼັກຕ້ອງສ້າງແຮງໃຫ້ພຽງພໍ, ຕະຫຼອດໄລຍະການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຊ່ວງກະແສໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍອາເມເຈີ (armature) ແລະ ປົດລັອກ. ໃນຂະນະກັບຄືນ, ແຮງແມ່ເຫຼັກຕົກຄ້າງຕ້ອງຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບທີ່ສະປິງ ແລະ ກົນໄກສາມາດເອົາຊະນະໄດ້. ການປ່ຽນ DT4C ແທນ DT4—ຫຼື ການໃຊ້ເຫຼັກແມ່ເຫຼັກແທນເຫຼັກກາກບອນຕໍ່າ—ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບໜ້າສຳຜັດຂອງຂົ້ວແມ່ເຫຼັກ, ຊ່ອງຫວ່າງ, ຄອຍ, ສະປິງ ແລະ ການປະກອບທັງໝົດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງພຽງເລັກນ້ອຍ, ຫຼື ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ເປັນ ການອະນຸມານທາງການອອກແບບ, ບໍ່ແມ່ນການອ້າງອີງຜົນການທົດສອບສະເພາະຜະລິດຕະພັນ.

ສຳລັບເບຣກເກີວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ, ການປົດລັອກດ້ວຍແມ່ເຫຼັກຈະຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນເຂົ້າສູ່ຊ່ວງການຕັດວົງຈອນທັນທີ, ໂດຍປົກກະຕິຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເກີດວົງຈອນສັ້ນ ແຕ່ກໍອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການກະຊາກຂອງກະແສໄຟຟ້າຂາເຂົ້າສູງ. ມັນເປັນບັນຫາການເຮັດວຽກໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ດຽວກັນກັບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ AC ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເບິ່ງ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບການຜະລິດ MCB ຂອງ VIOX ສຳລັບບໍລິບົດການປະກອບ ແລະ ການກວດສອບທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ.

DC, ການສະຫຼັບຊ້ຳໆ, ແລະ AC excitation ບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວັດສະດຸໜຶ່ງຢ່າງ

ໜ້າທີ່ຂອງແມ່ເຫຼັກຈະປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດທີ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ:

ໜ້າທີ່ໃນອຸປະກອນ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບວັດສະດຸ ແລະ ລະດັບຊິ້ນສ່ວນທີ່ຕ້ອງຕອບ
ການປົດປ່ອຍດ້ວຍແມ່ເຫຼັກຂອງເບຣກເກີວົງຈອນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ ແຮງແມ່ເຫຼັກພຽງພໍໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການຫຼືບໍ່ ແລະ ກົນໄກສາມາດຣີເຊັດໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານບໍ?
ຣີເລ ຫຼື ຄອນແທັກເຕີ ທີ່ມີການດຶງດູດ ແລະ ປ່ອຍຊ້ຳໆ ແຮງດຶງ (pull-in), ແຮງຍຶດ (hold), ແຮງປ່ອຍ (drop-out), ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແຮງຍຶດຕົກຄ້າງ (residual holding force) ຍອມຮັບໄດ້ຫຼືບໍ່ໃນເງື່ອນໄຂແຮງດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດ?
ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສະຫຼັບກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ການສູນເສຍ, ຄວາມຮ້ອນ, ສຽງລົບກວນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານວັດສະດຸ ຫຼື ແຜ່ນເຫຼັກແກນ (lamination) ທີ່ຄວາມຖີ່ ແລະ ຮູບຮ່າງຄື້ນຟລັກສ໌ຕົວຈິງແມ່ນຫຍັງ?

ເຫຼັກແຜ່ນໄຟຟ້າ (laminated electrical steel) ມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ຟລັກສ໌ສະຫຼັບເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຈາກກະແສໄຫຼວົນ (eddy-current loss) ມີຄວາມສຳຄັນ, ແຕ່ “50/60 Hz ໝາຍເຖິງເຫຼັກຊິລິຄອນ” ບໍ່ແມ່ນກົດເກນທົ່ວໄປສຳລັບອຸປະກອນກະຕຸ້ນຂະໜາດນ້ອຍທຸກຊະນິດ. ໃນທາງກັບກັນ, ເກຣດ DT4 ທີ່ເລືອກຈາກຕາຕະລາງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອ່ອນ DC ບໍ່ໄດ້ເປັນການກຳນົດປະສິດທິພາບການສູນເສຍ AC ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. IEC 60404-6 ໃຫ້ວິທີການທົດສອບສະໜາມສະຫຼັບສຳລັບວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອ່ອນພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ (ເຊິ່ງບໍ່ລວມເຖິງເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ເຟີໄຣ້ອ່ອນ); ປະສິດທິພາບ AC ບໍ່ຄວນອ້າງອີງຈາກຕົວເລກ DC coercivity. ການເລືອກສຸດທ້າຍແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸປະກອນ ແລະໜ້າວຽກ.

ລະບຸວັດສະດຸ, ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳເລັດແລ້ວ, ແລະກົນໄກທີ່ສົມບູນ

ສຳລັບການປ່ຽນແປງການອອກແບບ ຫຼືການປຽບທຽບຜູ້ສະໜອງ, ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັກຖານສາມລະດັບແທນທີ່ຈະເປັນປ້າຍລະດັບດຽວ:

  1. ຫຼັກຖານວັດສະດຸ: ມາດຕະຖານ ແລະ ສະບັບທີ່ແນ່ນອນ, ຊັ້ນ, ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ, ສະພາບການຈັດສົ່ງ, ລາຍງານເຄມີເມື່ອມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະການທົດສອບແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຊັດເຈນ. ລະບຸວ່າຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນສຳລັບຕົວຢ່າງໃນຫ້ອງທົດລອງ, ຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ຮັບ, ຫຼືສ່ວນປະກອບສຳເລັດຮູບ.
  2. ຫຼັກຖານສ່ວນປະກອບສຳເລັດຮູບ: ຮູບແຕ້ມ ແລະ ຄວາມທົນທານສຳລັບເສັ້ນທາງ flux ແລະໜ້າ pole; ປະຫວັດການຜະລິດ, ປະທັບຕາ ຫຼືການປະກອບ; ການປິ່ນປົວພື້ນຜິວ; ແລະສະພາບການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນທີ່ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຈະຖືກກວດສອບ. ການປິ່ນປົວຕົວຢ່າງທີ່ແນະນຳຂອງມາດຕະຖານຕ້ອງບໍ່ຖືກນຳສະເໜີເປັນວົງຈອນການຜະລິດທີ່ບັງຄັບສຳລັບທຸກສ່ວນປະກອບ.
  3. ຫຼັກຖານອຸປະກອນ: ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງຄອຍ ແລະ ສະປິງ, ຊ່ອງຫວ່າງການເຮັດວຽກ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງຕົກຄ້າງ, ພຶດຕິກຳການດຶງ ແລະ ການປ່ອຍ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳ, ສະພາບອຸນຫະພູມ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ, ແລະ ການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃບຢັ້ງຢືນສຳລັບເຫຼັກດິບບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ປະກອບສຳເລັດແລ້ວ.

ສາມລະດັບຂອງຫຼັກຖານສຳລັບການເລືອກວັດສະດຸວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ: ວັດສະດຸສຳຮອງ, ສ່ວນສຳເລັດຮູບ, ແລະອຸປະກອນປະກອບ

ລຳດັບການກວດສອບເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງ, ບໍ່ແມ່ນຮູບຖ່າຍຂອງການຜະລິດ VIOX ຫຼື ຜົນການທົດສອບທີ່ມີການບັນທຶກໄວ້.

ສົມມຸດວ່າຜູ້ສະໜອງສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນແທນແກນເຫຼັກແມ່ເຫຼັກທີ່ລະບຸໄວ້ດ້ວຍເຫຼັກ 10. ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນການປະຕິເສດ ຫຼື ການອະນຸມັດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃຫ້ຖາມວ່າຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກໃດທີ່ຕ້ອງການໃນສະພາບຊິ້ນສ່ວນສຳເລັດຮູບ, ການປ່ຽນແປງນັ້ນສົ່ງຜົນຕໍ່ເລຂາຄະນິດຂອງໜ້າຂົ້ວແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ຊ່ອງຫວ່າງຕົກຄ້າງຫຼືບໍ່, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ປະກອບສຳເລັດແລ້ວຍັງຄົງບັນລຸມາດຖານການດຶງ, ການປ່ອຍ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳຂອງມັນຢູ່ຫຼືບໍ່. ຖ້າແບບແຕ້ມທີ່ມີຢູ່ລະບຸພຽງແຕ່ “ເຫຼັກ 10,” ສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກໍເປັນຈິງເຊັ່ນກັນ: ເກຣດ DT ທີ່ເບິ່ງດີກວ່າບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າຊິ້ນສ່ວນທົດແທນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບນັ້ນມີຄຸນນະພາບເທົ່າທຽມກັນ.

ສຳລັບການປະເມີນ MCB ຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປັນຕົວຢ່າງວັດສະດຸ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ VIOX MCB ແລະ ຮ້ອງຂໍເອກະສານທາງເຕັກນິກຂອງຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຫຼັກຖານການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າຄາດເດົາວັດສະດຸແກນຂອງຮຸ່ນ VIOX ໃດໜຶ່ງຈາກການປຽບທຽບເພື່ອການສຶກສານີ້.

ບັນທັດລຸ່ມ

ເຫຼັກບໍລິສຸດທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃຫ້ວິທີການໃນການ ລະບຸ ແລະ ກວດສອບຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກອ່ອນ ທີ່ການກຳນົດເຫຼັກໂຄງສ້າງຄາບອນຕ່ຳທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້. ສິ່ງນັ້ນອາດມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ການປ່ອຍທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້. ແຕ່ການມີຄ່າແຮງບັງຄັບແມ່ເຫຼັກ (coercivity) ທີ່ຕ່ຳກວ່າ ຫຼື ການມີຄ່າຄວາມຊຶມຊັບແມ່ເຫຼັກສູງສຸດ (maximum permeability) ທີ່ສູງກວ່າ ແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນລະດັບວັດສະດຸ, ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນລະດັບເບຣກເກີວົງຈອນ. ຈົ່ງເລືອກໂດຍຄຳນຶງເຖິງໜ້າທີ່ທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງກວດສອບຊິ້ນສ່ວນສຳເລັດຮູບ ແລະ ກົນໄກທີ່ປະກອບສຳເລັດແລ້ວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ພື້ນຖານທາງເຕັກນິກ