ປະເພດຫຼັກຂອງ Modular Contactors ຖືກຈຳແນກໂດຍ ຈຳນວນຂົ້ວ (pole count), ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ (contact configuration), ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍ (coil supply), ຮູບແບບການເຮັດວຽກ (operating mode), ແລະ ລະດັບການຮັບພາລະ (load-duty rating). ການຈັດປະເພດເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເຖິງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນອາດຈະເປັນ Modular Contactor ແບບສີ່ຂົ້ວ, ມີໜ້າສຳຜັດປົກກະຕິເປີດ (Normally Open) ສີ່ໜ້າ, ໃຊ້ຄອຍຂະໜາດ 230 V AC ແລະ ມີລະດັບການຮັບພາລະຕາມມາດຕະຖານ AC-7a.
ສຳລັບໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່, ຄຳຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ປະເພດໃດດີທີ່ສຸດ?” ແຕ່ແມ່ນ: ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຈຳນວນຂົ້ວ, ໜ້າສຳຜັດ, ຄອຍ, ປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸນສົມບັດການເຮັດວຽກແບບໃດທີ່ເໝາະສົມກັບວົງຈອນໄຟຟ້ານັ້ນ?
ປະເພດຂອງ Modular Contactor ໂດຍສັງເຂບ
| ການຈັດປະເພດ | ທາງເລືອກທົ່ວໄປ | ສິ່ງທີ່ການເລືອກນັ້ນຄວບຄຸມ |
|---|---|---|
| ຈໍານວນເສົາ | 1P, 2P, 3P, 4P | ຈຳນວນຕົວນຳທີ່ຖືກສະຫຼັບພ້ອມກັນ |
| ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ (Contact configuration) | NO, NC, ຫຼື ການປະສົມປະສານ ເຊັ່ນ: 1NO+1NC ແລະ 2NO+2NC | ສະຖານະຂອງແຕ່ລະເສັ້ນທາງໄຟຟ້າວ່າເປີດ ຫຼື ປິດ ໃນຂະນະທີ່ຄອຍບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ |
| ການສະໜອງໄຟໃຫ້ກັບຄອຍ (Coil supply) | AC ຫຼື DC, ທີ່ແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດ | ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບວົງຈອນຄວບຄຸມ |
| ໂໝດການເຮັດວຽກ | ການຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດ, ການຄວບຄຸມດ້ວຍມື, ຫຼືການຄວບຄຸມສະເພາະຕາມທີ່ຜະລິດຕະພັນກຳນົດ | ວິທີການສັ່ງການ ຫຼື ການຄວບຄຸມຊົ່ວຄາວຂອງຄອນແທັກເຕີ (Contactor) |
| ການອອກແບບດ້ານສຽງ | ປະເພດມາດຕະຖານ ຫຼື ປະເພດສຽງເບົາ/ງຽບ | ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີຄົນຢູ່ອາໄສ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການຄວາມງຽບ |
| ພາລະການໂຫຼດ (Load duty) | AC-7a, AC-7b, AC-7c, AC-7d, ຫຼື ໝວດໝູ່ອື່ນໆທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ | ປະເພດຂອງການໂຫຼດ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການສະຫຼັບທີ່ອຸປະກອນສາມາດຮອງຮັບໄດ້ |
ຕາຕະລາງການຈັດປະເພດນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການແບ່ງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດອອກເປັນ “AC contactors” ແລະ “DC contactors”. ການສະໜອງໄຟໃຫ້ຄອຍ (coil) ແລະ ການໂຫຼດທີ່ຖືກສະຫຼັບແມ່ນຂໍ້ກຳນົດສະເພາະທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ຄອນແທັກເຕີທີ່ມີຄອຍ DC ອາດຈະຍັງສາມາດສະຫຼັບການໂຫຼດ AC ໄດ້ ຖ້າຜູ້ຜະລິດໄດ້ລະບຸຄ່າພິກັດທີ່ເໝາະສົມໄວ້.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອນແທັກເຕີເປັນແບບ “Modular”?
ຄອນແທັກເຕີແບບ Modular ແມ່ນອຸປະກອນສະຫຼັບຂະໜາດກະທັດຮັດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ແຜງກະຈາຍໄຟແບບ DIN-rail. ໃນການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າກົນຈັກທົ່ວໄປ, ການປ້ອນແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດໄວ້ເຂົ້າໄປທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຄອຍ A1 ແລະ A2 ຈະສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ. ກົນໄກດັ່ງກ່າວຈະປ່ຽນສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດຫຼັກ ເພື່ອສະຫຼັບໄຟໄປຍັງການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່. ເມື່ອຕັດໄຟອອກຈາກຄອຍ, ກົນໄກການກັບຄືນຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າສຳຜັດກັບຄືນສູ່ສະຖານະປົກກະຕິ.
ຮູບແບບ Modular ມີຜົນຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ພື້ນທີ່ໃນຕູ້, ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຍົກເລີກຄວາມຈຳເປັນໃນການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ການໂຫຼດເກີນທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຄອນແທັກເຕີເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມວົງຈອນ; ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນເບຣກເກີ, ຟິວ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນທີ່ຈຳເປັນໄດ້.
ສຳລັບການແນະນຳທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟ, ເບິ່ງທີ່ ຄອນແທັກເຕີແບບ Modular ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ.
ປະເພດຕາມຈຳນວນຂົ້ວ (Pole): 1P, 2P, 3P, ແລະ 4P
ຈຳນວນຂົ້ວ (Pole count) ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄອນແທັກເຕີ (contactor) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຈັກເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຫຼັກ. ມັນບໍ່ໄດ້ລະບຸດ້ວຍຕົວມັນເອງວ່າເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນແບບປົກກະຕິເປີດ (Normally Open) ຫຼື ປົກກະຕິປິດ (Normally Closed).
| ຈຳນວນເສົາ | ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕັດຕໍ່ວົງຈອນ | ຮູບແບບການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ | ຂອບເຂດການເລືອກ |
|---|---|---|---|
| 1 ປ | ຕົວນຳໄຟຟ້າໜຶ່ງເສັ້ນ | ການຄວບຄຸມໂຫຼດວົງຈອນດຽວແບບງ່າຍ | ໃຊ້ສະເພາະບ່ອນທີ່ການຕັດຕໍ່ຕົວນຳໄຟຟ້າເສັ້ນດຽວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມການອອກແບບວົງຈອນ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ |
| 2 ປ | ຕົວນຳໄຟຟ້າສອງເສັ້ນ | ໂຫຼດໄຟຟ້າເຟດດຽວ ຫຼື ວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການການຕັດຕໍ່ຕົວນຳໄຟຟ້າສອງເສັ້ນ | ຢືນຢັນວ່າການຈັດລຽງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນ 2NO, 2NC, ຫຼື 1NO+1NC |
| 3 ປ | ສາມຕົວນຳ | ໂຫຼດສາມເຟສທີ່ບໍ່ມີການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນ | ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນມີຄ່າພິກັດການຮັບໂຫຼດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບມໍເຕີ |
| ໔P | ສີ່ຕົວນຳ | ສາມເຟສບວກນິວທຣອນ ຫຼື ຮູບແບບການສະຫຼັບສີ່ຕົວນຳອື່ນໆ | ການສະຫຼັບສາຍນິວທຣອນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການອອກແບບລະບົບ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |

1P Modular Contactors (ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ 1 ເສົາ)
ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ 1 ເສົາ ໃຊ້ສຳລັບຕັດຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍດຽວ. ມັນເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ໃນລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ລະບົບທຳຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມແບບງ່າຍດາຍ ທີ່ການຈັດວາງວົງຈອນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັດຕໍ່ສາຍໄຟພຽງເສັ້ນດຽວ. ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດວ່າອຸປະກອນ 1P ທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດຈະເໝາະສົມພຽງເພາະວ່າໂຫຼດເປັນລະບົບໄຟຟ້າເຟສດຽວ (Single Phase); ຄວາມຕ້ອງການໃນການແຍກວົງຈອນ (Isolation) ແລະ ການຕັດຕໍ່ສາຍໄຟນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງການຕິດຕັ້ງ.
2P Modular Contactors (ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ 2 ເສົາ)
ຄອນແທັກເຕີແບບ 2 ເສົາ ຈະເຮັດວຽກຕັດຕໍ່ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າສອງເສັ້ນພ້ອມກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບໂຫຼດລະບົບໄຟຟ້າເຟສດຽວ ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕັດຕໍ່ສາຍໄຟທັງສອງເສັ້ນ. ຜູ້ຊື້ຄວນອ່ານລາຍລະອຽດຂອງຄອນແທັກໃຫ້ຄົບຖ້ວນ: 2NO ແລະ 1NO+1NC ທັງສອງແມ່ນການຈັດວາງແບບ 2 ເສົາ, ແຕ່ມີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
3P Modular Contactors (ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ 3 ເສົາ)
ຄອນແທັກເຕີແບບ 3 ເສົາ ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ສຳລັບຕັດຕໍ່ສາຍໄຟທັງ 3 ເສັ້ນຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າ 3 ເຟສ. ຈຳນວນເສົາພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວບົ່ງບອກວ່າອຸປະກອນນັ້ນເໝາະສົມກັບການໃຊ້ງານກັບມໍເຕີ. ສຳລັບພັດລົມ, ປ້ຳນ້ຳ ຫຼື ເຄື່ອງອັດອາກາດ (Compressor), ຄວນກວດສອບຄ່າພິກັດການຮັບໂຫຼດຂອງມໍເຕີ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ (Starting conditions) ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງຄ່າກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປທີ່ພິມໄວ້ເທິງອຸປະກອນ.
4P Modular Contactors (ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ 4 ເສົາ)
ຄອນແທັກເຕີ 4 ເສົາ (Four-pole contactor) ເຮັດໜ້າທີ່ຕັດ-ຕໍ່ຕົວນຳໄຟຟ້າ 4 ເສັ້ນພ້ອມກັນ. ການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມເຖິງລະບົບໄຟຟ້າ 3 ເຟສທີ່ມີການຕັດ-ຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ, ແຕ່ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບການຕໍ່ລົງດິນ, ການອອກແບບວົງຈອນ, ລຳດັບການສະຫຼັບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເສົາທີ 4 ບໍ່ແມ່ນໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (Auxiliary contact) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ; ມັນອາດຈະເປັນໜ້າສຳຜັດຫຼັກ (Main pole) ທີ່ມີພິກັດກະແສໄຟຟ້າເຕັມ.
ປະເພດຕາມການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ: NO, NC ແລະ ໜ້າສຳຜັດແບບປະສົມ
“Normally open” (ປົກກະຕິເປີດ) ແລະ “normally closed” (ປົກກະຕິປິດ) ອະທິບາຍເຖິງສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດໃນຂະນະທີ່ຄອຍ ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ (de-energized).
- NO (Normally open - ປົກກະຕິເປີດ): ເສັ້ນທາງໄຟຟ້າຈະເປີດ (ວົງຈອນເປີດ) ຈົນກວ່າຄອນແທັກເຕີຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງທົ່ວໄປສຳລັບໂຫຼດທີ່ຄວນຈະປິດຢູ່ເມື່ອບໍ່ມີສັນຍານຄວບຄຸມ.
- NC (Normally closed - ປົກກະຕິປິດ): ເສັ້ນທາງໄຟຟ້າຈະປິດ (ວົງຈອນປິດ) ເມື່ອຄອຍບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ ແລະ ຈະເປີດອອກເມື່ອຄອຍໄດ້ຮັບພະລັງງານ.
- ການຕັ້ງຄ່າແບບປະສົມ: ໂຄງຮ່າງໜຶ່ງອາດຈະປະກອບດ້ວຍເສັ້ນທາງຫຼັກທັງແບບ NO ແລະ NC ເຊັ່ນ: 1NO+1NC ຫຼື 2NO+2NC ໃນກໍລະນີທີ່ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນນັ້ນມີການຈັດວາງດັ່ງກ່າວ.

ການຕັ້ງຄ່າໜ້າສຳຜັດຫຼັກຈະຕ້ອງບໍ່ສັບສົນກັບໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ. ໜ້າສຳຜັດຫຼັກມີໜ້າທີ່ນຳກະແສໄຟຟ້າຕາມພິກັດທີ່ກຳນົດໄວ້. ສ່ວນໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍໂດຍທົ່ວໄປມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ໃນການສົ່ງສັນຍານ, ການຮັກສາສະຖານະ, ການລັອກກັນ (Interlocking) ຫຼື ການສົ່ງສັນຍານກັບຄືນຫາຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ຕ້ອງນຳໃຊ້ພາຍໃນຂອບເຂດພິກັດຂອງມັນເອງ.
ປະເພດຕາມການສະໜອງໄຟໃຫ້ຄອຍ: ຄອນແທັກເຕີແບບຄອຍ AC ແລະ ຄອຍ DC
ຄອຍຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ ລວມເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າ, ປະເພດ AC ຫຼື DC ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງໄຟ AC (ຖ້າມີ). ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກສະຫຼັບໂດຍໜ້າສຳຜັດຫຼັກຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
| ປະເພດຂອງຄອຍ | ມັກຈະຖືກເລືອກໃຊ້ເມື່ອ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ |
|---|---|---|
| AC coil | ວົງຈອນຄວບຄຸມສະໜອງໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ໂດຍກົງ | ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ, ຄວາມຖີ່, ຊ່ວງການເຮັດວຽກທີ່ອະນຸຍາດ, ຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (Inrush) ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເຮັດວຽກ (Holding) |
| DC coil | ຕົວຄວບຄຸມເຫດຜົນທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ (PLC), ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ວົງຈອນສຳຮອງດ້ວຍແບັດເຕີຣີ, ຫຼື ບັດຄວບຄຸມໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ເປັນຜູ້ສົ່ງຄຳສັ່ງ | ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ, ຂົ້ວໄຟຟ້າເມື່ອກຳນົດໄວ້, ການບໍລິໂພກພະລັງງານ, ແລະ ການປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມ |
| ຄອຍ (Coil) ແບບອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼື ແບບຊ່ວງກວ້າງ | ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນນີ້ຮອງຮັບຊ່ວງການຄວບຄຸມທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ | ຊ່ວງການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ AC/DC, ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ, ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດ |
ຢ່າຄາດເດົາປະເພດຂອງການໂຫຼດທີ່ຖືກສະຫຼັບ (Switched-load) ຈາກຄອຍ. “ຄອຍ 24 V DC” ອະທິບາຍເຖິງການປ້ອນຂໍ້ມູນຄວບຄຸມ, ບໍ່ແມ່ນການອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດວົງຈອນການໂຫຼດໄຟຟ້າ 24 V DC. ການສະຫຼັບການໂຫຼດໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຕ້ອງການຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກຂອງ DC ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ກວ້າງກວ່ານີ້ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບແມັກເນຕິກ (Contactor) ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແລະ ກະແສກົງ (DC).
ປະເພດມາດຕະຖານ, ປະເພດສຽງລົບກວນຕໍ່າ ແລະ ປະເພດທີ່ມີລະບົບຄວບຄຸມດ້ວຍມື (Manual-Override)
ແມັກເນຕິກແບບໂມດູນ (Modular Contactors) ມາດຕະຖານ
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ກົນໄກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ໜ້າສຳຜັດໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍກົນຈັກ. ມັນເໝາະສົມເມື່ອຄ່າພິກັດການໂຫຼດ, ຄວາມຖີ່ໃນການເຮັດວຽກ, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທາງສຽງທີ່ລະບຸໄວ້ສອດຄ່ອງກັບການນຳໃຊ້.
ແມັກເນຕິກແບບໂມດູນປະເພດສຽງລົບກວນຕໍ່າ ຫຼື “ແບບງຽບ”
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສຽງລົບກວນຕໍ່າແມ່ນມີປະໂຫຍດໃນເຮືອນ, ຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍ ແລະ ພື້ນທີ່ອື່ນໆທີ່ມີຄົນຢູ່ອາໄສ ເຊິ່ງສຽງຮືຂອງຄອຍ (Coil hum) ຫຼື ສຽງໃນຂະນະສະຫຼັບໄຟຟ້າມີຄວາມສຳຄັນ. ຄຳວ່າ “ງຽບ” ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງທາງເຕັກນິກທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະລຸ້ນ, ການອອກແບບອາດຈະໃຊ້ວົງຈອນຄອຍແບບອີເລັກໂທຣນິກ, ລະບົບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຫຼື ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນສຽງອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງຮັກສາໜ້າສຳຜັດຫຼັກແບບກົນຈັກໄວ້.
ໃຫ້ກວດສອບຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບສຽງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັນຍານຄວບຄຸມຈາກຜູ້ຜະລິດ. ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດວ່າແມັກເນຕິກແບບໂມດູນທີ່ງຽບແມ່ນໂຊລິດສະເຕດຣີເລ (Solid-state relay) ຫຼື ມັນຈະບໍ່ມີສຽງສະຫຼັບໄຟຟ້າແບບກົນຈັກໃນທຸກເງື່ອນໄຂ.
ເຊມິຄອນດັກເຕີຄອນແທັກເຕີ (Semiconductor contactors) ເປັນອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າອີກປະເພດໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືວ່າສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ກັບແມັກເນຕິກແບບກົນຈັກທີ່ຕິດຕັ້ງຕາມມາດຕະຖານ IEC 61095. IEC 60947-4-3:2020 ກວມເອົາຕົວຄວບຄຸມສານກຶ່ງຕົວນຳ ແລະ ຄອນແທັກເຕີສານກຶ່ງຕົວນຳສຳລັບໂຫຼດທີ່ບໍ່ແມ່ນມໍເຕີ ໃນວົງຈອນທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ເກີນ 1,000 V AC ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ.
ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນທີ່ມີລະບົບຄວບຄຸມດ້ວຍມື (Manual-Override)
ຜະລິດຕະພັນບາງລຸ້ນມີຕົວເລືອກດ້ານໜ້າ ຫຼື ຄັນໂຍກຄວບຄຸມທີ່ມີຕຳແໜ່ງເຊັ່ນ: ອັດຕະໂນມັດ (Automatic), ປິດ (Off), ຫຼື ເປີດຊົ່ວຄາວ (Temporarily on). ສິ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການທົດສອບລະບົບ ຫຼື ການຄວບຄຸມໃນພື້ນທີ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນ. ລະບົບຄວບຄຸມດ້ວຍມືນີ້ບໍ່ໄດ້ສະໜອງການຕັດແຍກວົງຈອນ, ລະບົບລັອກຄວາມປອດໄພ ຫຼື ການຕັດໄຟສຸກເສີນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໂໝດການເຮັດວຽກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກຄູ່ມືຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ປະເພດຕາມພາລະໂຫຼດ (Load Duty): AC-7a, AC-7b, AC-7c, ແລະ AC-7d
ໝວດການນຳໃຊ້ (Utilization category) ມັກຈະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ (Nominal ampere value). ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ IEC 61095:2023, ໝວດ AC-7 ຈະແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໜ້າທີ່ການສະຫຼັບໄຟຟ້າສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
| ປະເພດ | ບໍລິບົດຂອງໂຫຼດທົ່ວໄປ | ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປ | ຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກອຸປະກອນ (Selection implication) |
|---|---|---|---|
| AC-7 ກ | ພາລະທາງໄຟຟ້າແບບອິນດັກທີຟເລັກນ້ອຍ ຫຼື ແບບຕ້ານທານໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ | ພາລະຄວາມຮ້ອນແບບຕ້ານທານ ແລະ ພາລະແສງສະຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມ | ເລືອກຈາກຄ່າພິກັດ AC-7a ຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດງານຕົວຈິງ |
| AC-7 ຂ | ພາລະມໍເຕີໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ | ພັດລົມ, ປັ໊ມນ້ຳ ແລະ ເຄື່ອງອັດອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ | ໃຊ້ຄ່າພິກັດມໍເຕີ AC-7b ທີ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະເມີນໜ້າທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການສະຫຼັບ |
| AC-7c | ການຄວບຄຸມຫຼອດໄຟແບບໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານອາຍແກັສທີ່ມີການຊົດເຊີຍ | ວົງຈອນໄຟຟ້າແສງສະຫວ່າງແບບໄຫຼຜ່ານອາຍແກັສທີ່ມີການຊົດເຊີຍທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ | ໃຊ້ຄ່າພິກັດ AC-7c ຂອງຮຸ່ນທີ່ລະບຸຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຂໍ້ມູນການໂຫຼດໄຟເຍືອງທາງຈາກຜູ້ຜະລິດ |
| AC-7d | ການສະຫຼັບໄຟ LED | ໂຄມໄຟ LED ແລະ ໂຫຼດຂອງໄດເວີ LED ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄ່າພິກັດທີ່ເຜີຍແຜ່ | ກວດສອບຄ່າພິກັດ AC-7d ຫຼື ຄ່າພິກັດການໂຫຼດ LED ອື່ນໆທີ່ຜູ້ຜະລິດເຜີຍແຜ່ຢ່າງຊັດເຈນ; ຢ່າເລືອກໂດຍອີງໃສ່ກະແສໄຟຟ້າ AC-7a ພຽງຢ່າງດຽວ |

ຜະລິດຕະພັນອາດມີຄ່າພິກັດ AC-7a ສູງກວ່າຄ່າພິກັດ AC-7b ເນື່ອງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ ແລະ ການຕັດວົງຈອນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດທາງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Schneider Electric’s ຄຳແນະນຳການເລືອກໃຊ້ Acti9 iCT ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໄດ້ແຍກຄ່າພິກັດ AC-7a ແລະ AC-7b ອອກຈາກກັນ ໃນຂະນະທີ່ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ກັບມໍເຕີລະບຸວ່າ ບໍ່ແມ່ນທຸກຮຸ່ນໃນຊຸດໂມດູນຈະມີຄ່າພິກັດ AC-7b ສະເໝີໄປ.
IEC 61095:2023 ໄດ້ເພີ່ມ AC-7d ເຂົ້າໄປພ້ອມກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ການທົດສອບສຳລັບການສະຫຼັບໄຟ LED, ລວມເຖິງການຕໍ່ວົງຈອນ, ການຕັດວົງຈອນ ແລະ ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ໄດເວີ LED ສາມາດສ້າງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush current) ໄດ້ສູງ, ດັ່ງນັ້ນການຈັດອັນດັບ AC-7a ຈຶ່ງບໍ່ຄວນຖືກນຳມາໃຊ້ແທນຂໍ້ມູນການໂຫຼດ LED ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
ສຳລັບຄຳອະທິບາຍທາງວິສະວະກຳແບບເຈາະຈົງ, ເບິ່ງທີ່ ການເລືອກໃຊ້ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນລະຫວ່າງ AC-7a ກັບ AC-7b.
ຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານ IEC 61095:2023
IEC 61095:2023 ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີຂີດຈຳກັດສຳລັບອຸປະກອນທຸກຊະນິດທີ່ວາງຂາຍໃນນາມຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ. ຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງເປີດເຜີຍມີດັ່ງນີ້:
- ຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າກົນຈັກແບບຕັດວົງຈອນໃນອາກາດ (electromechanical air-break contactors);
- ການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ;
- ວົງຈອນຫຼັກທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ເກີນ 440 V AC ລະຫວ່າງເຟສ;
- ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດງານທີ່ກຳນົດໄວ້ບໍ່ເກີນ 63 A ສຳລັບ AC-7a;
- ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດງານທີ່ກຳນົດໄວ້ບໍ່ເກີນ 32 A, ຫຼື ຄ່າກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ສຳລັບ AC-7b, AC-7c ແລະ AC-7d; ແລະ
- ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ກຳນົດໄວ້ບໍ່ເກີນ 6 kA.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ—ລວມເຖິງການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີພາລະໜັກກວ່າ ຫຼື ເທັກໂນໂລຢີການສະຫຼັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ—ອາດຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ IEC 60947-4-1, IEC 60947-4-3, ມາດຕະຖານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫຼື ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຂໍ້ກຳນົດຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການປະກອບ. ຕ້ອງມີການກວດສອບມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບຮຸ່ນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ແນ່ນອນ.
ຕາຕະລາງການຄັດເລືອກຕາມການນຳໃຊ້
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ການກວດສອບທີ່ສຳຄັນກ່ອນການຄັດເລືອກ |
|---|---|---|
| ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານ | 1P ຫຼື 2P, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ NO, AC-7a ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ, ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ການສະຫຼັບຕົວນຳທີ່ຕ້ອງການ |
| ວົງຈອນແສງ | ຈຳນວນຂົ້ວ (Pole) ໃຫ້ກົງກັບວົງຈອນ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນເປີດ (Normally Open) ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມຈະກຳນົດເປັນຢ່າງອື່ນ | ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງຫຼອດໄຟ/ໄດເວີ, ຄ່າການນຳໃຊ້, ຈຳນວນວົງຈອນທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ; ສຳລັບໄຟ LED, ໃຫ້ກວດສອບ AC-7d ຫຼື ຄ່າພິກັດໂຫຼດ LED ອື່ນໆທີ່ຜູ້ຜະລິດເຜີຍແຜ່ຢ່າງຊັດເຈນ |
| ພັດລົມ, ປັ໊ມ ຫຼື ເຄື່ອງອັດອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ | 2P ສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າເຟສດຽວທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື 3P ສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າສາມເຟສທີ່ເໝາະສົມ | AC-7b ຫຼື ຄ່າພິກັດມໍເຕີອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ, ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ ແລະ ຮອບວຽນການເຮັດວຽກ |
| ໂຫຼດລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນອາຄານ | ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ໜ້າສຳຜັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະໂຫຼດ | ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຄອຍກັບຜົນຜະລິດຂອງຕົວຄວບຄຸມ, ການຕອບສະໜອງເສີມ, ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການຄວບຄຸມແບບພິເສດ |
| ການຕິດຕັ້ງໃນພື້ນທີ່ທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ສຽງລົບກວນ | ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສຽງລົບກວນຕ່ຳໃນກໍລະນີທີ່ມີໃຫ້ເລືອກ | ຂໍ້ມູນດ້ານສຽງທີ່ເປີດເຜີຍ, ການອອກແບບຄອຍ, ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປ້ອນຂໍ້ມູນຄວບຄຸມ |
| ວົງຈອນສີ່ສາຍ | 4P ພ້ອມດ້ວຍການຈັດວາງ NO/NC ທີ່ຕ້ອງການ | ກົດລະບຽບການຕັດຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ, ລຳດັບຂົ້ວໄຟຟ້າໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການອອກແບບລະບົບສາຍດິນ ແລະ ການແຍກວົງຈອນ |
ຕາຕະລາງນີ້ເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນການເລືອກລຸ້ນຜະລິດຕະພັນໄດ້. ການອະນຸມັດຂັ້ນສຸດທ້າຍຕ້ອງອີງຕາມເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheet) ຂອງຜູ້ຜະລິດໂດຍກົງ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ວິທີການລະບຸສະເປັກຂອງ Modular Contactor ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ໃຫ້ໃຊ້ລໍາດັບນີ້ໃນການກະກຽມສະເປັກ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ:
- ກໍານົດປະເພດຂອງໂຫຼດ (Load). ບັນທຶກປະເພດຂອງໂຫຼດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ງານ, ກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ, ພຶດຕິກໍາໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (Inrush current), ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບການເຮັດວຽກ.
- ເລືອກໝວດໝູ່ການນໍາໃຊ້ (Utilization category) ທີ່ເໝາະສົມ. ໃຊ້ຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຜະລິດສໍາລັບໝວດໝູ່ນັ້ນ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຫຼັກເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບໂຫຼດປະເພດ LED, ໃຫ້ກວດສອບຄ່າ AC-7d ຫຼື ຂໍ້ມູນສະເພາະອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຫຼດ LED.
- ເລືອກຈໍານວນຂົ້ວ (Pole count). ລະບຸໃຫ້ຊັດເຈນວ່າຕົວນຳໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫຼັບ.
- ເລືອກຮູບແບບການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ. ລະບຸໜ້າສຳຜັດຫຼັກແບບ NO ແລະ NC ໃຫ້ແຍກອອກຈາກໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ.
- ເລືອກຄອຍ (Coil) ໃຫ້ເໝາະສົມ. ລະບຸປະເພດໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ຄວາມຖີ່ (ຖ້າມີ), ແລະຂໍ້ຈຳກັດຂອງຜົນຜະລິດຈາກຕົວຄວບຄຸມ.
- ກວດສອບການຕິດຕັ້ງ. ຢືນຢັນພື້ນທີ່ເທິງຮາງ DIN, ຂະໜາດຂອງຂົ້ວຕໍ່ສາຍ, ການລະບາຍອາກາດ, ສະພາບຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ຂີດຈຳກັດຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ.
- ປະສານງານລະບົບປ້ອງກັນ. ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ການປ້ອງກັນການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ ແລະ ການເລືອກຂະໜາດສາຍໄຟ.
- ກວດສອບຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ. ມາດຕະຖານທີ່ສະແດງໄວ້ສຳລັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າທຸກຮຸ່ນຍ່ອຍຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ມີຄ່າພິກັດດຽວກັນ.
ຄຳແນະນຳໃນການເລືອກຂອງຜູ້ຜະລິດຍັງເນັ້ນໃສ່ຂົ້ວໄຟຟ້າຫຼັກ, ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຄອຍ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ພາລະງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ ຫຼາຍກວ່າການພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (Ampere) ຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ປຽບທຽບຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໃນເວລາພິຈາລະນາ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນແມັກເນຕິກຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູລາ.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການຈັດປະເພດ
ການເຂົ້າໃຈຜິດວ່າຈຳນວນຂົ້ວ (Pole Count) ຄືກັບປະເພດຂອງໜ້າສຳຜັດ (Contact Type)
“2P” ໝາຍເຖິງສອງຂົ້ວ, ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງເປັນໜ້າສຳຜັດແບບປົກກະຕິເປີດ (Normally Open) ສະເໝີໄປ. ໃຫ້ອ່ານສັນຍາລັກ ແລະ ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
ຄວາມສັບສົນລະຫວ່າງປະເພດຂອງຄອຍ (Coil Type) ກັບປະເພດຂອງໂຫຼດ (Load Type)
ຄອຍແບບ AC ຫຼື DC ເປັນຕົວລະບຸແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ ສ່ວນໜ້າສຳຜັດຫຼັກ (Main contacts) ຕ້ອງການຄ່າພິກັດທີ່ແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບໂຫຼດທີ່ກຳລັງສະຫຼັບໄຟ.
ການເລືອກມໍເຕີຈາກຄ່າພິກັດ AC-7a
ສຳລັບໂຫຼດມໍເຕີໃນຄົວເຮືອນແລະການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃຫ້ກວດສອບຂໍ້ມູນ AC-7b ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ AC-7a ທີ່ສູງກວ່າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄອນແທັກເຕີຈະສາມາດໃຊ້ກັບງານມໍເຕີໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການເລືອກໂຫຼດ LED ຈາກຄ່າພິກັດ AC-7a
ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Inrush current) ຂອງໄດເວີ LED ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ໜ້າສຳຜັດໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກໂຫຼດຄວາມຕ້ານທານຄົງທີ່ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດມາດຕະຖານ IEC 61095:2023 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຊອກຫາຄ່າ AC-7d ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ໃຊ້ຄ່າພິກັດໂຫຼດ LED ແລະຂີດຈຳກັດການສະຫຼັບໄຟທີ່ຜູ້ຜະລິດເຜີຍແຜ່ຢ່າງຊັດເຈນສຳລັບຮຸ່ນນັ້ນໆ.
ການເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ “ງຽບ” (Silent) ໝາຍເຖິງໂຊລິດສະເຕດ (Solid State)
ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນທີ່ມີສຽງລົບກວນຕ່ຳຫຼາຍລຸ້ນຍັງຄົງໃຊ້ໜ້າສຳຜັດໄຟຟ້າແບບກົນຈັກ ໃຫ້ກວດສອບເທັກໂນໂລຊີການສະຫຼັບໄຟຕົວຈິງ ລວມເຖິງຄຸນລັກສະນະທາງຄວາມຮ້ອນ ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ ແລະການຄວບຄຸມ.
ການນຳໃຊ້ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ເພື່ອການປ້ອງກັນ
ໂມດູລາຄອນແທັກເຕີ (Modular contactor) ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສະຫຼັບໄຟຟ້າແບບຄວບຄຸມ ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນອຸປະກອນປ້ອງກັນການລັດວົງຈອນ ຫຼື ການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດທີ່ຈຳເປັນໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ປະເພດຫຼັກຂອງໂມດູລາຄອນແທັກເຕີມີຫຍັງແດ່?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຈັດປະເພດຕາມຈຳນວນຂົ້ວ (Pole), ຮູບແບບການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດແບບ NO/NC, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຄອຍ (Coil) ແບບ AC ຫຼື DC, ການອອກແບບແບບມາດຕະຖານຫຼືແບບສຽງເບົາ, ຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມດ້ວຍມື ແລະ ປະເພດການນຳໃຊ້. ຂໍ້ມູນຈຳເພາະເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ້ອນທັບກັນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທີ່ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງເດັດຂາດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂມດູລາຄອນແທັກເຕີຂະໜາດ 2P ແລະ 4P ແມ່ນຫຍັງ?
ຄອນແທັກເຕີ 2P ຈະຄວບຄຸມເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຫຼັກສອງເສັ້ນ ສ່ວນຄອນແທັກເຕີ 4P ຈະຄວບຄຸມສີ່ເສັ້ນ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນຕົວນຳທີ່ການອອກແບບວົງຈອນຕ້ອງການໃຫ້ມີການສະຫຼັບ. ທັງນີ້ ຍັງຕ້ອງລະບຸການຕັ້ງຄ່າໜ້າສຳຜັດ ແລະ ພິກັດການຮັບໂຫຼດແຍກຕ່າງຫາກ.
ຄອນແທັກເຕີແບບ 2NO ຄືກັນກັບຄອນແທັກເຕີແບບ 2P ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ຄືກັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄອນແທັກເຕີແບບ 2NO ແມ່ນຄອນແທັກເຕີສອງຂົ້ວທີ່ມີໜ້າສຳຜັດທັງສອງເປັນແບບປົກກະຕິເປີດ (Normally Open). ອຸປະກອນສອງຂົ້ວອາດຈະເປັນແບບ 2NC ຫຼື 1NO+1NC ກໍໄດ້ ຫາກມີຮູບແບບດັ່ງກ່າວໃຫ້ເລືອກ.
ເຄື່ອງຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າແບບໂມດູນ (Modular Contactor) ທີ່ໃຊ້ຄອຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC-coil) ສາມາດສະຫຼັບໂຫຼດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ໄດ້, ຖ້າຫາກເຄື່ອງຕັດຕໍ່ໄຟຟ້ານັ້ນມີຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກແບບ AC ທີ່ເໝາະສົມກັບໂຫຼດແລະແຮງດັນໄຟຟ້າ. ການລະບຸວ່າເປັນ DC ຂອງຄອຍນັ້ນໝາຍເຖິງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ, ບໍ່ແມ່ນຄ່າພິກັດໂຫຼດຂອງໜ້າສຳຜັດຫຼັກ.
ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າແບບໂມດູນປະເພດໃດສຳລັບມໍເຕີ?
ໃຫ້ເລືອກຮຸ່ນທີ່ມີຄ່າພິກັດໂຫຼດມໍເຕີທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ເຜີຍແຜ່ໄວ້ສຳລັບປະເພດການນຳໃຊ້, ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພາຍໃຕ້ການນຳໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານ IEC 61095, AC-7b ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຫຼດມໍເຕີໃນຄົວເຮືອນແລະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ນອກຈາກນີ້ ຕ້ອງມີການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດທີ່ຈຳເປັນ.
ຄ່າພິກັດຂອງເຄື່ອງຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າແບບໂມດູນໃດທີ່ໃຊ້ກັບໄຟ LED?
ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານ IEC 61095:2023, AC-7d ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະຫຼັບໄຟ LED. ໃຫ້ເລືອກຈາກຄ່າພິກັດ AC-7d ຂອງຮຸ່ນນັ້ນໂດຍສະເພາະ ຫຼື ຄ່າພິກັດໂຫຼດ LED ອື່ນໆທີ່ຜູ້ຜະລິດເຜີຍແຜ່ໄວ້ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ AC-7a ເທົ່ານັ້ນ.
ເຄື່ອງຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າແບບໂມດູນທີ່ເຮັດວຽກງຽບ (Silent) ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບໂຊລິດສະເຕດຣີເລ (Solid-state relay) ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ. ເຄື່ອງຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີສຽງລົບກວນຕ່ຳອາດຈະຍັງມີໜ້າສຳຜັດຫຼັກແບບກົນໄກໄຟຟ້າຢູ່. ໃຫ້ກວດສອບເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheet) ແທນທີ່ຈະຄາດເດົາເທັກໂນໂລຢີພາຍໃນຈາກຄຳວ່າ “Silent”.”
ສະຫລຸບ
ປະເພດຂອງ Modular Contactor ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດັ່ງນີ້: ຈໍານວນຂົ້ວ (poles), ການຈັດວາງ NO/NC, ແຮງດັນໄຟລ້ຽງຄອຍ (coil supply), ຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກ, ແລະ ລະດັບການຮັບພາລະ (load-duty rating). AC-7a, AC-7b, AC-7c ແລະ AC-7d ບໍ່ແມ່ນປ້າຍກຳກັບທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້; ແຕ່ລະອັນອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ການສະຫຼັບໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການພິຈາລະນາພາລະໄຟຟ້າ (load) ແລະ ວົງຈອນ, ຈາກນັ້ນກວດສອບແຕ່ລະພາລາມິເຕີໃຫ້ກົງກັບເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງແນ່ນອນ.
ສໍາລັບການຈັດຊື້ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມ, ໃຫ້ປຽບທຽບການຕັ້ງຄ່າທີ່ຕ້ອງການກັບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ Modular Contactor ຂອງ VIOX ແລະ ລະບຸປະເພດຂອງພາລະໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງຂົ້ວ, ແຮງດັນໄຟລ້ຽງຄອຍ ແລະ ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບໄຟໃນການສອບຖາມຂອງທ່ານ.
