VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ວິທີການເລືອກ Modular Contactor: 7 ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ສຳຄັນ

ວິທີການເລືອກໃຊ້ໂມດູລາຄອນແທັກເຕີ (Modular Contactor)

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ເລືອກ Modular Contactor ໂດຍການພິຈາລະນາ 7 ຂໍ້ມູນຈຳເພາະດັ່ງນີ້: ພາລະໂຫຼດ (load duty); ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກ; ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນຫຼັກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບ AC/DC; ຈຳນວນຂົ້ວ (pole) ແລະ ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ; ຄອຍຄວບຄຸມ (coil/control supply); ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ; ລວມເຖິງມາດຕະຖານ, ການປະສານງານ ແລະ ເອກະສານກຳກັບ.. ຢ່າເລືອກພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (ampere) ທີ່ລະບຸຢູ່ໜ້າປັດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ Contactor ທີ່ມີຄອຍ DC ຈະສາມາດຕັດຕໍ່ໂຫຼດ DC ໄດ້ສະເໝີໄປ.

ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊັ່ນ:

Modular Contactor ແບບ 2-pole, 2NO, ທີ່ຮອງຮັບພາລະໂຫຼດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ທີ່ 230 V AC, ຄອຍ 24 V DC, ເໝາະສົມກັບຄວາມຖີ່ໃນການຕັດຕໍ່ທີ່ຕ້ອງການ, ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຜະລິດຕະພັນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຕະຫຼາດປາຍທາງ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກກ່ອນ, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ contactor ແບບໂມດູນແມ່ນຫຍັງ?. ຄູ່ມືນີ້ເນັ້ນໃສ່ພຽງແຕ່ການປ່ຽນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການໃຫ້ເປັນສະເປັກສິນຄ້າທີ່ພ້ອມສຳລັບການສັ່ງຊື້.

ພາບລວມການເລືອກໃຊ້ Modular Contactor

ລາຍການທີ່ເລືອກ ຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕອບ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ
1. ພາລະຂອງໂຫຼດ (Load duty) ໂຫຼດດັ່ງກ່າວແມ່ນລະບົບຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບແສງສະຫວ່າງ, ມໍເຕີ ຫຼື ວົງຈອນອື່ນໆ? ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຕາຕະລາງໂຫຼດຂອງຜູ້ຜະລິດ
2. ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໃນການເຮັດວຽກ (Rated operational current or power) ຕ້ອງມີການຕັດ-ຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ກຳລັງໄຟຟ້າເທົ່າໃດ? ຄ່າພິກັດທີ່ເຜີຍແຜ່ສຳລັບພາລະງານ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນ
ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນຫຼັກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບໄຟຟ້າ AC/DC ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ປະເພດກະແສໄຟຟ້າໃດທີ່ປາກົດຢູ່ທົ່ວໜ້າສຳຜັດຂອງໂຫຼດ? ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC ຢ່າງຊັດເຈນ
ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ ຕ້ອງມີຕົວນຳໄຟຟ້າຈັກເສັ້ນທີ່ຕ້ອງຕັດຕໍ່ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາວະປົກກະຕິແບບໃດ? 1P/2P/3P/4P ແລະ ການຈັດວາງແບບ NO/NC
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຄອຍ/ການຄວບຄຸມ ສັນຍານຄວບຄຸມໃດທີ່ໃຊ້ໃນການກະຕຸ້ນ A1 ແລະ A2? ແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດ, ປະເພດ AC/DC, ຄວາມຖີ່, ຊ່ວງແຮງດັນ ແລະ ຂົ້ວໄຟຟ້າ (ຖ້າມີ)
6. ພາລະໜ້າທີ່ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ ມັນຈະມີການສະຫຼັບການເຮັດວຽກເລື້ອຍປານໃດ ແລະ ຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃສ? ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ, ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ໄລຍະຫ່າງ, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ສຽງລົບກວນ
7. ມາດຕະຖານ, ການປະສານງານ ແລະ ເອກະສານ ຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງລະບົບໃດທີ່ນຳໃຊ້? ຂອບເຂດມາດຕະຖານ, ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນ, ໃບຂໍ້ມູນສະເພາະ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຂໍ້ມູນການຕິດຕັ້ງ

ລຳດັບນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ. ການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (Ampere) ຫຼື ແຮງດັນຂອງຄອຍ (Coil voltage) ທີ່ຕ້ອງການ ອາດຈະໄດ້ອຸປະກອນທີ່ໃສ່ໃນຕູ້ຄວບຄຸມໄດ້ພໍດີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຮອງຮັບກັບໂຫຼດ (Load) ຕົວຈິງ.

ໂຄງຮ່າງການເລືອກຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ 7 ຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງກວມເອົາພາລະໂຫຼດ, ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ກຳລັງໄຟຟ້າ, ວົງຈອນຫຼັກ, ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ໜ້າສຳຜັດ, ການສະໜອງໄຟໃຫ້ຄອຍ, ພາລະການຕິດຕັ້ງ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ.

ພາລະຂອງການໂຫຼດ (Load Duty)

ວົງຈອນສອງວົງຈອນທີ່ດຶງກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ເທົ່າກັນ ອາດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຕໍ່ກັບຄອນແທັກເຕີ (Contactor). ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ມໍເຕີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຊຸດຂັບ LED ອາດຈະດຶງກະແສໄຟຟ້າ 10 A ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແຕ່ກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (Making current), ຕົວປະກອບກຳລັງ (Power factor) ແລະ ພຶດຕິກຳການຕັດວົງຈອນນັ້ນບໍ່ເທົ່າກັນ.

ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, IEC 61095:2023 ກຳນົດປະເພດການນຳໃຊ້ AC-7 ໄວ້ສີ່ປະເພດ:

ປະເພດ ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ (General duty) ຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກອຸປະກອນ (Selection implication)
AC-7 ກ ໂຫຼດທີ່ມີຄວາມອ່ຽງທາງໄຟຟ້າ (Inductive loads) ເລັກນ້ອຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າ AC-7a ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
AC-7 ຂ ພາລະມໍເຕີໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃຊ້ຄ່າພິກັດມໍເຕີ AC-7b ຫຼື ຕາຕະລາງມໍເຕີຂອງຜູ້ຜະລິດ
AC-7c ການຄວບຄຸມຫຼອດໄຟແບບປ່ອຍປະຈຸ (Electric discharge lamp) ແບບມີການຊົດເຊີຍ (Compensated) ກວດສອບເງື່ອນໄຂຂອງຫຼອດໄຟ ແລະ ການຊົດເຊີຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ
AC-7d ການສະຫຼັບຫຼອດໄຟ LED ກວດສອບຄ່າພິກັດການໂຫຼດ LED ຕາມມາດຕະຖານ AC-7d ຫຼື ຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸໄວ້

ສຳລັບໄຟເຍືອງທາງ LED, ກະແສໄຟຟ້າສະພາວະຄົງທີ່ລວມນັ້ນບໍ່ພຽງພໍ. ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Inrush current) ຂອງໄດເວີຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຂອງໄດເວີ ແລະ ຈຳນວນໄດເວີທີ່ສະຫຼັບພ້ອມກັນ. ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງການເລືອກອຸປະກອນ LED ຂອງຜູ້ຜະລິດຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ຄ່າພິກັດ AC-7d ສະເພາະຮຸ່ນຖ້າມີ.

ມາດຕະຖານ AC-7a ບໍ່ຄວນຖືກຫຼຸດທອນໃຫ້ເປັນພຽງຄຳສັບທີ່ໃຊ້ແທນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທຸກຊະນິດ ຫຼື ໂຫຼດທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານບໍລິສຸດ. ມັນເປັນໝວດໝູ່ສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນສຳລັບໂຫຼດທີ່ມີຄວາມອ່ຽງທາງໄຟຟ້າ (Inductive loads) ເລັກນ້ອຍ. ຕາຕະລາງການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ຜະລິດບາງແຫ່ງຍັງໃຊ້ຄ່າພິກັດ AC-7a ເມື່ອເລືອກຄອນແທັກເຕີສຳລັບວຽກງານເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງກວດສອບໂຫຼດ ແລະ ຕາຕະລາງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ເງື່ອນໄຂການສະຫຼັບທີ່ບໍ່ປົກກະຕິອາດຈະຕົກຢູ່ໃນມາດຕະຖານ ແລະ ບໍລິບົດການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄູ່ມືຄອນແທັກເຕີສຳລັບການຕິດຕັ້ງຂອງ ABB ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງໝວດໝູ່ຂອງໂຫຼດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຈຶ່ງຕ້ອງພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ.

ສຳລັບມໍເຕີ, ໃຫ້ໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໃນແຜ່ນປ້າຍມໍເຕີ, ເງື່ອນໄຂການສະໜອງໄຟຟ້າ, ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະ ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກຕາມຄ່າພິກັດ AC-7b ຂອງຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ຕາຕະລາງມໍເຕີທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸໄວ້. ຢ່າພຽງແຕ່ຄູນກະແສໄຟຟ້າຂະນະເຮັດວຽກດ້ວຍປັດໄຈຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ ຫຼື ກຳນົດຂະໜາດຄອນແທັກເຕີຕາມຄ່າກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ເທົ່າກັບກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ.

ສໍາລັບການປຽບທຽບທີ່ລະອຽດກວ່າກ່ຽວກັບຈໍານວນຂົ້ວ (poles), ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຄອຍ ແລະ ໝວດໝູ່ AC-7, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືປະເພດຂອງຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ (modular contactor).

2. ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ກໍາລັງໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໃນການເຮັດວຽກ (Rated Operational Current or Power)

ຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນ ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ (Ie) ສໍາລັບໝວດໝູ່ການນໍາໃຊ້ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້—ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ພິມໄວ້ເທິງອຸປະກອນ.

ອຸປະກອນລຸ້ນດຽວກັນສາມາດມີຄ່າພິກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດມັກຈະສະແດງຄ່າພິກັດທີ່ສູງກວ່າສໍາລັບການໂຫຼດປະເພດອິນດັກຕີຟ (inductive) ຫຼື ຣີຊິດສະຕີຟ (resistive) ເລັກນ້ອຍ ເມື່ອທຽບກັບການໂຫຼດປະເພດມໍເຕີໃນໂຄງສ້າງຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເຄື່ອງໝາຍດ້ານໜ້າເຊັ່ນ 25 A, 40 A, ຫຼື 63 A ບໍ່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ໂດຍປາດສະຈາກໝວດໝູ່ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃຫ້ໃຊ້ລຳດັບດັ່ງນີ້:

  1. ບັນທຶກຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ກໍາລັງໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດຂອງການໂຫຼດຈາກປ້າຍຊື່ (nameplate) ຫຼື ຂໍ້ມູນການອອກແບບ.
  2. ກໍານົດໝວດໝູ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ຕາຕະລາງການນໍາໃຊ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ.
  3. ກວດສອບຄ່າພິກັດ (Rating) ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ.
  4. ຢືນຢັນວ່າຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ (Switching frequency) ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານທາງໄຟຟ້າທີ່ຄາດໄວ້ແມ່ນຢູ່ໃນເກນທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
  5. ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ, ການຈັດກຸ່ມ, ການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມ, ຫຼືຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ.

ເຊີກິດເບຣກເກີ ຫຼື ຟິວທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງບໍ່ສາມາດທົດແທນການເລືອກອຸປະກອນນີ້ໄດ້. ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສະຫຼັບການເຮັດວຽກ; ສ່ວນອຸປະກອນປ້ອງກັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ. ຄ່າພິກັດ ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງຈອນດຽວກັນ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ດຽວກັນ.

3. ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນວົງຈອນຫຼັກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບໄຟຟ້າ AC/DC

ຄອນແທັກເຕີມີການຕັດສິນໃຈເລືອກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ແຍກອອກຈາກກັນທາງໄຟຟ້າສອງສ່ວນ, ແຕ່ຂັ້ນຕອນນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານໂຫຼດ (Load side):

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດ (Ue): ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກສະຫຼັບໂດຍໜ້າສຳຜັດຫຼັກ (Main contacts).
  • ປະເພດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ພາລະການເຮັດວຽກ: ບໍ່ວ່າໜ້າສຳຜັດເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກກຳນົດລະດັບໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອຕັດ-ຕໍ່ໂຫຼດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ຫຼື ກະແສກົງ (DC) ທີ່ຕ້ອງການຫຼືບໍ່.

ຄອຍ (Coil) 24 V DC ສາມາດຄວບຄຸມໜ້າສຳຜັດທີ່ສະຫຼັບໂຫຼດໄຟຟ້າ 230 V AC ໄດ້ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ນັ້ນຕ້ອງມີລະດັບແຮງດັນ ແລະ ພາລະການເຮັດວຽກທີ່ຮອງຮັບວົງຈອນຫຼັກດັ່ງກ່າວ. ໃນທາງກັບກັນ, ຄອຍ 24 V DC ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ ພິສູດວ່າໜ້າສຳຜັດຫຼັກເໝາະສົມສຳລັບການສະຫຼັບໂຫຼດໄຟຟ້າ DC 24 V, 48 V ຫຼື ແຮງດັນທີ່ສູງກວ່ານັ້ນ. ການເລືອກຄອຍຈະຖືກຈັດການແຍກຕ່າງຫາກໃນຂໍ້ກຳນົດທີ 5.

ການສະຫຼັບໄຟຟ້າ DC ຕ້ອງການລະດັບການເຮັດວຽກ DC ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນຈາກຜູ້ຜະລິດ. ການເກີດອາກ (Arc) ໃນໄຟຟ້າ DC ບໍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຈຸດທີ່ກະແສໄຟຟ້າເປັນສູນຕາມທຳມະຊາດຄືກັບໃນວົງຈອນ AC, ດັ່ງນັ້ນການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຈຳນວນຂົ້ວຕໍ່ອະນຸກົມ ແລະ ແຮງດັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ. ຫ້າມຄາດເດົາຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບໂຫຼດ DC ຈາກປ້າຍຊື່ທີ່ຕິດຢູ່ເທິງຄອຍໂດຍເດັດຂາດ.

4. ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ

ຈຳນວນຂົ້ວ ຄືຈຳນວນເສັ້ນທາງໄຟຟ້າທີ່ເປັນອິດສະຫຼະເຊິ່ງຖືກສະຫຼັບໂດຍຄອນແທັກເຕີ.

ຈຳນວນເສົາ ບົດບາດທົ່ວໄປຂອງວົງຈອນ ຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ
1 ປ ການຕັດຕໍ່ສາຍໄຟໜຶ່ງເສັ້ນ ເໝາະສົມສະເພາະບ່ອນທີ່ການອອກແບບວົງຈອນ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້
2 ປ ການຕັດຕໍ່ສາຍໄຟສອງເສັ້ນໃນວົງຈອນໄຟຟ້າເຟດດຽວ ຫຼື ໄຟຟ້າກະແສກົງ ຢືນຢັນວ່າທັງສອງສາຍມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຕັດຕໍ່ທັງໝົດຫຼືບໍ່
3 ປ ການຕັດຕໍ່ສາຍໄຟສາມເຟດ ເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປສຳລັບການໂຫຼດສາມເຟດທີ່ມີຄວາມສົມດູນ
໔P ການຕັດຕໍ່ສາມເຟດບວກກັບສາຍນິວທຣອນ, ຫຼື ສີ່ສາຍຕາມການອອກແບບ ການຕັດຕໍ່ສາຍນິວທຣອນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການອອກແບບລະບົບ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຈຳນວນຂົ້ວ (Pole) ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນການອອກແບບການເດີນສາຍໄຟໄດ້. ການຈະຕັດວົງຈອນສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ຫຼື ສາຍໄຟກະແສກົງ (DC) ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບແບບການຕໍ່ສາຍດິນ, ຂໍ້ກຳນົດໃນການແຍກວົງຈອນ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ.

ຕໍ່ໄປແມ່ນການເລືອກສະຖານະປົກກະຕິຂອງໜ້າສຳຜັດ (Contact):

  • NO (Normally open - ປົກກະຕິເປີດ): ເປີດ (Open) ເມື່ອຄອຍ (Coil) ບໍ່ມີໄຟລ້ຽງ ແລະ ປິດ (Closed) ເມື່ອມີໄຟລ້ຽງ.
  • NC (Normally closed - ປົກກະຕິປິດ): ປິດ (Closed) ເມື່ອຄອຍ (Coil) ບໍ່ມີໄຟລ້ຽງ ແລະ ເປີດ (Open) ເມື່ອມີໄຟລ້ຽງ.

ການປະສົມປະສານທົ່ວໄປປະກອບມີ 2NO, 2NC, ແລະ 1NO+1NC. ໃຫ້ເລືອກສະຖານະການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ ແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນທຸກລຸ້ນຈະເປັນແບບປົກກະຕິເປີດ (Normally Open). ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (Auxiliary contacts) ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການສະແດງຜົນ ຫຼື ການລັອກວົງຈອນ (Interlocking) ຈະແຍກອອກຈາກໜ້າສຳຜັດຫຼັກທີ່ຮັບພາລະໂຫຼດ ແລະ ຕ້ອງມີຄ່າພິກັດທີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່ຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມນັ້ນໆ.

5. ຄອຍ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ

ໄດ້ ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດ (Uc) ແມ່ນແຮງດັນທີ່ປ້ອນເຂົ້າຫາຂົ້ວຕໍ່ຂອງຄອຍ, ປົກກະຕິຈະໝາຍໄວ້ວ່າ A1 ແລະ A2. ໃຫ້ເລືອກໃຫ້ກົງກັບວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ມີຢູ່ ແທນທີ່ຈະເລືອກຕາມແຮງດັນຂອງໂຫຼດ.

ລະບົບຄວບຄຸມ ທາງເລືອກຂອງຄອຍ (Coil) ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ການກວດສອບກ່ອນການເລືອກໃຊ້
ການຄວບຄຸມເວລາ ຫຼື ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າໃນອາຄານ ມັກຈະເປັນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ທີ່ມີຄວາມຖີ່ຕາມລະບົບໄຟຟ້າຫຼັກ ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່, ພິກັດໜ້າສຳຜັດຂອງຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ການອອກແບບວົງຈອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ແນ່ນອນ
ລະບົບຄວບຄຸມ PLC ຫຼື 24 V ມັກຈະເປັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) 24 V ປະເພດ ແລະ ພິກັດຜົນຜະລິດຂອງ PLC, ຄຸນລັກສະນະຂອງຂົດລວດຂາເຂົ້າ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ
ແພລດຟອມການຄວບຄຸມແບບປະສົມ ຫຼື ແບບສາກົນ ຂົດລວດເອເລັກໂຕຣນິກ/ຊ່ວງກວ້າງທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ ຊ່ວງ AC/DC ທີ່ອະນຸຍາດ, ຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກ (pickup) ແລະ ການປ່ອຍ (release), ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນເສີມ

ຫ້າມເຊື່ອມຕໍ່ຂົດລວດໂດຍກົງກັບຜົນຜະລິດຂອງຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ (PLC) ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າທັງສອງມີເຄື່ອງໝາຍ 24 V DC. ໃຫ້ກວດສອບຄວາມຕ້ອງການໃນການດຶງ (pull-in) ແລະ ການຮັກສາສະຖານະ (holding) ຂອງຂົດລວດທຽບກັບພິກັດຜົນຜະລິດ, ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກາງ (interposing device) ທີ່ເໝາະສົມເມື່ອຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມບໍ່ສາມາດຂັບເຄື່ອນໄດ້ໂດຍກົງ. ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບການປ້ອງກັນຂົດລວດ ເນື່ອງຈາກອົງປະກອບປ້ອງກັນອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ພຶດຕິກຳການປ່ອຍ. ລະຫັດຂົດລວດຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີແມ່ນສະເພາະແຕ່ລະລຸ້ນ; ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເອກະສານຂອງ Schneider Electric ໄດ້ແຍກລະຫັດຂົດລວດ AC, DC ແລະ ຂົດລວດເອເລັກໂຕຣນິກຊ່ວງກວ້າງອອກຈາກກັນ.

6. ພາລະງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ

ຄອນແທັກເຕີທີ່ສະຫຼັບເຄື່ອງເຮັດນ້ຳຮ້ອນມື້ລະສອງຄັ້ງ ຈະມີພາລະງານທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄອນແທັກເຕີທີ່ຖືກຄວບຄຸມຊ້ຳໆໂດຍລະບົບກວດຈັບການມີຢູ່ຂອງຄົນ, ການຄວບຄຸມຂະບວນການ, ຫຼື ການຕັດຕໍ່ຂອງເທອກໂມສະແຕັດຢ່າງໄວວາ.

ກວດສອບເອກະສານສະເພາະຂອງຮຸ່ນຜະລິດຕະພັນສຳລັບ:

  • ຈຳນວນຮອບວຽນການເຮັດວຽກສູງສຸດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບທີ່ລະບຸໄວ້;
  • ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າສຳລັບປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກ;
  • ການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄອຍ (Coil);
  • ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງ;
  • ຂໍ້ກຳນົດໃນການຕິດຕັ້ງແບບວາງຂ້າງກັນ ຫຼື ໄລຍະຫ່າງ;
  • ຂະໜາດສາຍໄຟທີ່ຮອງຮັບສຳລັບຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຂັນນັອດ;
  • ຂໍ້ກຳນົດດ້ານສຽງສຳລັບອາຄານທີ່ມີການນຳໃຊ້.

ຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກອະທິບາຍເຖິງການເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດທາງໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້. ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າແມ່ນຄ່າທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າເມື່ອປຽບທຽບການໃຊ້ງານພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ຢ່າໃຊ້ຕົວເລກການເຮັດວຽກທາງກົນຈັກທີ່ສູງເປັນຫຼັກຖານຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານໃນການສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ເທົ່າທຽມກັນ.

ການເຮັດວຽກທີ່ງຽບສະຫງັດອາດມີຄວາມສຳຄັນໃນອາພາດເມັນ, ໂຮງແຮມ, ຫ້ອງການ ແລະ ໂຮງໝໍ, ແຕ່ຄຳວ່າ “ງຽບ” ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທົດແທນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສຳລັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມດັນສຽງ. ໃຫ້ປຽບທຽບຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ. ຄອນແທັກເຕີແບບໄຟຟ້າກົນທີ່ງຽບສະຫງັດຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄອນແທັກເຕີແບບສານກຶ່ງຕົວນຳ; ບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນເທັກໂນໂລຢີທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.

ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມ

ການເລືອກຈະບໍ່ສົມບູນຖ້າອຸປະກອນບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມ ຫຼື ພື້ນທີ່ລາງ DIN ທີ່ມີຢູ່. ຂຶ້ນຢູ່ກັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ, ທາງເລືອກທີ່ເປັນປະໂຫຍດອາດປະກອບມີ:

  • ໜ້າສຳຜັດສະຖານະຊ່ວຍ (Auxiliary status contacts);
  • ຮູບແບບການເຮັດວຽກແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມື ຫຼື ອັດຕະໂນມັດ;
  • ການສະແດງຕຳແໜ່ງທາງກົນຈັກ;
  • ຕົວແຍກໄລຍະຫ່າງ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມຊ່ວຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນ;
  • ໂມດູນປ້ອງກັນການລົບກວນຂອງຄອຍ (Coil suppression modules);
  • ໄທເມີ, ລີເລ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມຄວບຄຸມທີ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້;
  • ຝາປິດຂົ້ວຕໍ່ສາຍ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມສຳລັບການຜະນຶກ;.

ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນເສີມໂດຍອີງຕາມຕະກູນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ. ໂມດູນທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນແຕ່ມາຈາກຊຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຢືນຢັນຄວາມກວ້າງຂອງອຸປະກອນ, ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່ສາຍ, ການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ໄລຍະຫ່າງພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມ. ຄອນແທັກເຕີທີ່ມີຂະໜາດແຄບບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າການປະກອບຈະມີຂະໜາດກະທັດຮັດສະເໝີໄປ ຖ້າຫາກໄລຍະຫ່າງ, ໂມດູນເສີມ ຫຼື ພື້ນທີ່ໃນການງໍສາຍໄຟເຮັດໃຫ້ຄວາມກວ້າງໃນການຕິດຕັ້ງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ມາດຕະຖານ, ການປະສານງານ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງ

IEC 61095:2023 ກວມເອົາຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າແບບເປີດ (Electromechanical air-break contactors) ສຳລັບຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ: ວົງຈອນຫຼັກທີ່ມີແຮງດັນສູງສຸດ 440 V AC ລະຫວ່າງເຟສ, ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ກຳນົດສູງສຸດ 63 A ສຳລັບ AC-7a, ພິກັດສູງສຸດ 32 A ຫຼື ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດທີ່ສອດຄ້ອງກັນສຳລັບ AC-7b, AC-7c ແລະ AC-7d, ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ກຳນົດສູງສຸດ 6 kA.

ສໍາລັບຄອນແທັກເຕີອຸດສາຫະກໍາ, ການສະຕາດມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ, IEC 60947-4-1:2023 ແມ່ນຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ. ຂອບເຂດສາທາລະນະຂອງມັນກວມເອົາຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າກົນຈັກ ແລະ ເຄື່ອງສະຕາດມໍເຕີທີ່ໃຊ້ສໍາລັບວົງຈອນຈ່າຍໄຟ, ວົງຈອນມໍເຕີ ແລະ ວົງຈອນໂຫຼດອື່ນໆທີ່ມີແຮງດັນສູງສຸດ 1,000 V AC ຫຼື 1,500 V DC. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂີດຈໍາກັດຂອງຂອບເຂດ, ບໍ່ແມ່ນຄ່າພິກັດອັດຕະໂນມັດສໍາລັບທຸກຜະລິດຕະພັນ.

ໃນທາງປະຕິບັດຕົວຈິງ:

ບໍລິບົດການນໍາໃຊ້ ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາເປັນອັນດັບທໍາອິດ ຂອບເຂດ
ໜ້າທີ່ຂອງຄອນແທັກເຕີສໍາລັບຄົວເຮືອນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ IEC 61095 ຢືນຢັນວ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ມາດຕະຖານກໍານົດໄວ້
ໜ້າທີ່ຂອງຄອນແທັກເຕີອຸດສາຫະກໍາ ຫຼື ເຄື່ອງສະຕາດມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ IEC 60947-4-1 ຢືນຢັນປະເພດການນໍາໃຊ້ (Utilization category), ຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກ, ໜ້າທີ່ຂອງສະຕາດເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະສານງານທີ່ແນ່ນອນ

ມາດຕະຖານ IEC 61095 ບໍ່ຄວນຖືກນຳສະເໜີວ່າສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບ DIN-rail contactor ທຸກລຸ້ນ ຫຼື ທຸກການນຳໃຊ້ໃນລະບົບອຸດສາຫະກຳ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການອ້າງອີງເຖິງມາດຕະຖານ IEC 60947-4-1 ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າຮຸ່ນໃດໜຶ່ງຈະຮອງຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າໄດ້ເຕັມຊ່ວງ ຫຼື ທຸກປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ມາດຕະຖານອະນຸຍາດ. ການປະກາດຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເອກະສານການທົດສອບຍັງຄົງເປັນປັດໄຈຕັດສິນ.

ກ່ອນການຈັດຊື້, ໃຫ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ກວດສອບ:

  • ໃບຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (datasheet) ຂອງຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ;
  • ປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້;
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍ (coil voltage), ຄວາມຖີ່, ແລະ ຊ່ວງການເຮັດວຽກທີ່ອະນຸຍາດ;
  • ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ການລະບຸຂົ້ວຕໍ່;
  • ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (derating);
  • ໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ເອກະສານປະກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບຕະຫຼາດປາຍທາງ;
  • ຂໍ້ມູນການປະສານງານການລັດວົງຈອນຕາມທີ່ລະບົບອອກແບບກຳນົດໄວ້.

ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຢູ່, ໃຫ້ກວດສອບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ Modular Contactor ຂອງ VIOX, ຈາກນັ້ນຢືນຢັນຄ່າພິກັດສະເພາະຂອງໂຄງການທັງໝົດທຽບກັບເອກະສານຂອງຮຸ່ນທີ່ເລືອກ.

ຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍ VIOX: BCH8-25/20

ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນປະຈຸບັນຢູ່ເທິງ ໜ້າຜະລິດຕະພັນ VIOX BCH8-25 2P. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຈຳເພາະທັງເຈັດຢ່າງປ່ຽນແປງການຕັດສິນໃຈຊື້ໄດ້ແນວໃດ; ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນເອກະສານຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ມີການຄວບຄຸມ ຫຼື ການອະນຸມັດສະເພາະໂຄງການໄດ້.

ຊ່ອງຂໍ້ມູນການເລືອກ ຂໍ້ມູນ BCH8-25/20 ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ການຕີຄວາມໝາຍທາງວິສະວະກຳ
ພາລະການໂຫຼດ (Load duty) ໄດ້ລະບຸຄ່າພິກັດ AC-7a ແລະ AC-7b ໄວ້ແລ້ວ ຕ້ອງອ່ານຄ່າໃນໂຄງສ້າງດຽວກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງ
ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ກຳນົດ (Rated operational current) 25 A AC-7a; 9 A AC-7b “ການລະບຸພຽງແຕ່ ”25 A” ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີໃນຄົວເຮືອນທີ່ເຜີຍແຜ່ໄວ້ນັ້ນສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ
ຄວາມສາມາດຂອງວົງຈອນຫຼັກ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນນີ້ຖືກນຳສະເໜີສຳລັບລະບົບ AC 50/60 Hz, ໂດຍຂຶ້ນກັບຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກຂອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຫ້າມຄາດຄະເນຄ່າພິກັດຂອງໜ້າສຳຜັດຫຼັກແບບ DC ຈາກຕົວເລືອກຄອຍແຮງດັນຕ່ຳ
ການຈັດວາງຂົ້ວ/ໜ້າສຳຜັດ BCH8-25/20, ການຈັດວາງແບບ 2 ຂົ້ວ ກວດສອບຄຳຕໍ່ທ້າຍ NO/NC ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການໃນລະຫັດສັ່ງຊື້
ຄອຍ/ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ ລຸ້ນທີ່ເຜີຍແຜ່: 24 V, 110 V, ຫຼື 240 V AC; ກຸ່ມ 230 V, 2P 16–25 A ລະບຸພະລັງງານດຶງເຂົ້າ 11.5 VA ແລະ ພະລັງງານຮັກສາສະຖານະ 1.2 W “24 V” ໃນຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນ VAC ບໍ່ແມ່ນ 24 VDC; ຕ້ອງກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຜົນຜະລິດຄວບຄຸມ
ພາລະງານ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ຂອງຜະລິດຕະພັນ: ຊ່ວງອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ -5 °C ເຖິງ +60 °C, ອາຍຸການໃຊ້ງານທາງໄຟຟ້າ 100,000 ຄັ້ງ, ອາຍຸການໃຊ້ງານທາງກົນຈັກ 1,000,000 ຄັ້ງ, ຂະໜາດ 1 ໂມດູນ (18 ມມ) ສໍາລັບລຸ້ນ 25 A 2P ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຮຸ່ນທີ່ລະບຸ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ໜ້າເວັບແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ແຜ່ນຮອງ (spacers) ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແບບວາງຂ້າງກັນໃນບາງກໍລະນີ
ໄຟ LED ແລະ ເອກະສານປະກອບ ໜ້າເວັບຂອງຜະລິດຕະພັນລະບຸວ່າສາມາດຮອງຮັບໄຟ LED ຂະໜາດ 75 W ໄດ້ສູງສຸດ 36 ດວງ ສໍາລັບລຸ້ນ 25 A ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄ່າພິກັດ AC-7d ສະເພາະລຸ້ນ, ຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush profile) ຂອງໄດເວີ ຫຼື ເສັ້ນສະແດງການຫຼຸດຄ່າພິກັດຕາມອຸນຫະພູມ (thermal derating curve) ໃຫ້ຖືວ່າຈໍານວນດອກໄຟເປັນພຽງຄ່າທີ່ໃຊ້ໃນການກັ່ນກອງເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ; ຕ້ອງຢືນຢັນຂໍ້ມູນໄດເວີ LED, ຕາຕະລາງ AC-7d/ໂຫຼດ, ການຈັດກຸ່ມ ແລະ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (datasheet) ທີ່ຄວບຄຸມກ່ອນການກໍານົດສະເປັກ

ຕົວຢ່າງນີ້ເພີ່ມລາຍລະອຽດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກຜູ້ຜະລິດ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຍັງຂາດຫາຍໄປ. ການສັ່ງຊື້ຕົວຈິງຍັງຕ້ອງການລະຫັດໜ້າສຳຜັດ (contact code), ລະຫັດຄອຍ (coil code), ເອກະສານສໍາລັບຕະຫຼາດປາຍທາງ, ຂໍ້ມູນໄດເວີ LED ຫຼື ມໍເຕີ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງທີ່ຊັດເຈນ.

ຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ຂອງ BCH8-25/20 ເຊິ່ງປຽບທຽບຄ່າພິກັດ AC-7a 25 A ແລະ AC-7b 9 A ພ້ອມທັງລະບຸລາຍການກວດສອບສະເປັກ.

ສາມຕົວຢ່າງການເລືອກໃຊ້ງານຕົວຈິງ

ຕົວຢ່າງທີ 1: ເຄື່ອງທໍາຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍໂມງຕັ້ງເວລາ (Timer)

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້:

  • ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນແບບຕ້ານທານ (resistive heating circuit) ຂະໜາດ 230 V AC;
  • ໂຫຼດທີ່ອອກແບບໄວ້ 18 A;
  • ຕົວນຳສອງເສັ້ນທີ່ຕັ້ງໃຈຈະໃຫ້ມີການຕັດ-ຕໍ່ວົງຈອນຕາມການອອກແບບໂຄງການ;
  • ເອົາພຸດ (output) ຂອງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ (timer) ຂະໜາດ 230 V AC.

ຖ້າຕາຕະລາງການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ເລືອກໄດ້ຈັດປະເພດວຽກງານຄວາມຮ້ອນໃນຄົວເຮືອນນີ້ໄວ້ພາຍໃຕ້ AC-7a, ຂໍ້ກຳນົດຄວນລະບຸໃຫ້ໃຊ້ຄອນແທັກເຕີ (contactor) ແບບ 2-pole ທີ່ມີການຈັດວາງ NO/NC ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ມີຄ່າພິກັດ AC-7a ຢ່າງໜ້ອຍ 18 A ທີ່ແຮງດັນ 230 V AC, ແລະ ມີຄອຍ (coil) ຂະໜາດ 230 V AC ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເອົາພຸດຂອງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ (utilization category) ແລະ ຕາຕະລາງໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນ. ການປ້ອງກັນ, ການເລືອກຂະໜາດຕົວນຳ, ເງື່ອນໄຂຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕັດ-ຕໍ່ວົງຈອນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນການກວດສອບທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ.

ຕົວຢ່າງທີ 2: ພັດລົມທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ PLC

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້:

  • ມີຂໍ້ມູນປ້າຍຊື່ມໍເຕີ (motor nameplate) ແລະ ຂໍ້ມູນການສະໜອງໄຟຟ້າພ້ອມໃຊ້ງານ;
  • ລະບົບຄວບຄຸມ PLC 24 V DC;
  • ກຳນົດຈຳນວນຄັ້ງການເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ;
  • ຕ້ອງການການຕອບຮັບສະຖານະ.

ເລືອກຈາກຄ່າພິກັດມໍເຕີ AC-7b ຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ແມ່ນຈາກຄ່າພິກັດດ້ານໜ້າ AC-7a. ລະບຸຈຳນວນຂົ້ວທີ່ຕ້ອງການ, ຄອຍ 24 V DC, ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍສຳລັບການຕອບຮັບ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງອິນພຸດຂອງຄອຍ ແລະ ເອົາພຸດຂອງ PLC. ຢືນຢັນວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບໃນຂໍ້ມູນຮຸ່ນ.

ຕົວຢ່າງທີ 3: ກຸ່ມຂອງໂຄມໄຟ LED

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້:

  • ຄຳນວນກະແສໄຟຟ້າສະພາວະຄົງທີ່ລວມ;
  • ຮູ້ຈຳນວນ ແລະ ຮຸ່ນຂອງໄດເວີ LED;
  • ກຳນົດແຮງດັນຄວບຄຸມ ແລະ ຈຳນວນຕົວນຳທີ່ສະຫຼັບ.

ໃຊ້ຄ່າພິກັດ AC-7d ຫຼື ຕາຕະລາງການໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ຜູ້ຜະລິດເຜີຍແຜ່ສຳລັບກຸ່ມຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ທີ່ລະບຸ. ກວດສອບຈຳນວນ ຫຼື ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ອະນຸຍາດຂອງໄດເວີ (Drivers) ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (Inrush) ທີ່ລະບຸໄວ້. ຢ່າເລືອກພຽງແຕ່ຈາກຜົນລວມຂອງກະແສໄຟຟ້າຂະນະເຮັດວຽກປົກກະຕິ (Steady-state current) ຫຼື ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ AC-7a ເທົ່ານັ້ນ.

ແມ່ແບບຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງໂມດູລາຄອນແທັກເຕີ (Modular Contactor) ທີ່ພ້ອມສຳລັບການສັ່ງຊື້

ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ:

ຊ່ອງຂໍ້ມູນສະເປັກ ມູນຄ່າໂຄງການ
ການນຳໃຊ້ ແລະ ປະເພດຂອງໂຫຼດ (Load type)
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ໂຫຼດ: AC/DC, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່
ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດຂອງໂຫຼດ
ຂໍ້ມູນການເລີ່ມຕົ້ນ/ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (Inrush)
ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ຕາຕະລາງໂຫຼດຂອງຜູ້ຜະລິດ
ຈໍານວນເສົາ
ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດຫຼັກ: NO/NC
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຄອຍ/ການຄວບຄຸມ: AC/DC, ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່
ຈຳນວນຄັ້ງໃນການສະຫຼັບໄຟຕໍ່ຊົ່ວໂມງ/ຕໍ່ມື້
ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ການເຮັດວຽກດ້ວຍມື
ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ລະດັບຄວາມສູງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງແບບກຸ່ມ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນ
ຕະຫຼາດປາຍທາງ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແບບຟອມນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືຫຼັກໃນການຕັດສິນໃຈຂອງບົດຄວາມ: ຖ້າຍັງມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ພ້ອມສຳລັບການເລືອກຮຸ່ນອຸປະກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້.

ຄວາມຜິດພາດການເລືອກທົ່ວໄປ

  1. ອ່ານສະເພາະຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ຄ່າພິກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບພາລະງານ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ.
  2. ການເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວ່າງແຮງດັນຂອງຄອຍ (Coil voltage) ກັບແຮງດັນຂອງໂຫຼດ (Load voltage). Uc ຄວບຄຸມຄອຍ; Ue ໃຊ້ກັບວົງຈອນຫຼັກ.
  3. ການປະຕິບັດຕໍ່ຄ່າພິກັດຂອງຄອຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC coil) ຄືກັບຄ່າພິກັດຂອງໂຫຼດໄຟຟ້າກະແສກົງ. ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບໄຟຟ້າກະແສກົງຂອງໜ້າສຳຜັດຫຼັກ (Main-contact) ຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວ້ແຍກຕ່າງຫາກ.
  4. ການລະເລີຍສະຖານະປົກກະຕິຂອງໜ້າສຳຜັດ. ອຸປະກອນທີ່ມີ 2NO ບໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ດຽວກັນກັບ 2NC ຫຼື 1NO+1NC ໄດ້.
  5. ການໃຊ້ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນ. ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ (Overload) ຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການປະສານງານກັນ.
  6. ການສົມມຸດວ່າຄອຍ (Coil) ຂະໜາດ 24 V DC ທຸກລຸ້ນສາມາດຂັບເຄື່ອນໂດຍກົງຈາກ PLC ໄດ້. ກວດສອບຄຸນລັກສະນະຂອງຜົນຜະລິດ (Output) ແລະ ຄອຍ (Coil).
  7. ການລະເລີຍເອກະສານສະເພາະຂອງລຸ້ນຜະລິດຕະພັນ. ຄ່າພິກັດ, ອຸປະກອນເສີມ, ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ການຮັບຮອງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນກຸ່ມຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

ຄອນແທັກເຕີທີ່ມີຄອຍ 24 V DC ສາມາດສະຫຼັບໂຫຼດໄຟຟ້າ 230 V AC ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໄດ້, ຖ້າຫາກວ່າໜ້າສຳຜັດຫຼັກ (Main contacts) ມີຄ່າພິກັດທີ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຂອງໂຫຼດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ 230 V AC ທີ່ຕ້ອງການ. ເຄື່ອງໝາຍ 24 V DC ໝາຍເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຄອຍ, ບໍ່ແມ່ນຄ່າພິກັດຂອງວົງຈອນຫຼັກ.

ຂົດລວດ AC ສາມາດໃຊ້ກັບໄຟ DC ໄດ້ບໍ?

ບໍ່ໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດຈະລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າຂົດລວດນັ້ນຮອງຮັບ DC ຫຼື ເປັນຂົດລວດປະເພດ AC/DC ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ກວ້າງ. ຕ້ອງກວດສອບປະເພດແຮງດັນ, ຄ່າແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ຊ່ວງການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຂົ້ວໄຟຟ້າໃຫ້ກົງກັບຮຸ່ນນັ້ນໆຢ່າງແນ່ນອນ.

ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (Ampere rating) ຂອງຄອນແທັກເຕີ ຄວນເທົ່າກັບຄ່າຂອງເບຣກເກີ (Circuit-breaker) ຫຼືບໍ່?

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເທົ່າກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃຫ້ເລືອກຄອນແທັກເຕີໂດຍພິຈາລະນາຈາກໂຫຼດ, ປະເພດການນຳໃຊ້ (Utilization category), ແຮງດັນ ແລະ ພາລະການສະຫຼັບໄຟ. ສ່ວນອຸປະກອນປ້ອງກັນໃຫ້ເລືອກ ແລະ ປະສານງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສາຍໄຟ, ໂຫຼດ, ສະພາວະການເກີດຟອລ (Fault conditions), ເອກະສານຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ້ອຍຄວນເລືອກ 2P ຫຼື 4P?

ໃຫ້ເລືອກຈຳນວນຂົ້ວ (Poles) ຕາມທີ່ການອອກແບບວົງຈອນກຳນົດໃຫ້ຄອນແທັກເຕີສະຫຼັບໄຟ. ວົງຈອນໄຟຟ້າເຟສດຽວ (Single-phase) ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ຂົ້ວສະຫຼັບໄຟໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຂົ້ວ; ສ່ວນວົງຈອນສາມເຟສ (Three-phase) ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ສາມຂົ້ວ ຫຼື ສີ່ຂົ້ວໃນກໍລະນີທີ່ມີການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ຕາມຄວາມຈຳເປັນ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການອອກແບບລະບົບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູລາ (Modular contactor) ສາມາດສະຫຼັບໂຫຼດ DC ໄດ້ບໍ?

ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຮຸ່ນນັ້ນມີຄ່າການເຮັດວຽກ DC ທີ່ເໝາະສົມກັບແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ປະເພດໂຫຼດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວ ແລະ ຂົ້ວໄຟຟ້າ. ການມີພຽງຂົດລວດ DC ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນນັ້ນສາມາດສະຫຼັບໂຫຼດ DC ໄດ້.

ກົດການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ການເລືອກ Modular Contactor ທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການເລືອກຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າ (Ampere) ທີ່ສູງກວ່າໂຫຼດໜຶ່ງຂັ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນແມ່ນຮຸ່ນທີ່ ຄ່າການນຳໃຊ້ (Utilization rating), ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ, ຈຳນວນຂົ້ວ (Poles), ສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດ (Contact state), ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຄອຍ (Coil supply), ປະເພດການສະຫຼັບ (Switching duty) ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງ ທັງໝົດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການນຳໃຊ້ງານ.

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການພິຈາລະນາໂຫຼດ ແລະ ຈົບລົງດ້ວຍການກວດສອບ Datasheet ທີ່ແນ່ນອນ. ລຳດັບດັ່ງກ່າວຈະປ່ຽນການຮ້ອງຂໍສິນຄ້າທົ່ວໄປໃຫ້ກາຍເປັນຂໍ້ກຳນົດທາງວິສະວະກຳ ແລະ ການຈັດຊື້ທີ່ສາມາດອ້າງອີງໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ