ຄໍາຕອບດ່ວນ: ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງ contactor ແບບໂມດູນ ແລະ contactor ແບບດັ້ງເດີມ (contactor ປົກກະຕິ) ແມ່ນການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງພວກມັນ. contactor ແບບໂມດູນຖືກອອກແບບມາສໍາລັບ DIN rail ການຕິດຕັ້ງໃນແຜງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂອງໂມດູນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໃນຂະນະທີ່ contactor ແບບດັ້ງເດີມ (ປົກກະຕິ) ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າການຕິດຕັ້ງດ້ວຍສະກູ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງແຜງ. contactor ແບບໂມດູນໃຫ້ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພື້ນທີ່, ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ, ແລະ ຂະໜາດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສໍາລັບການອອກແບບແຜງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ.
contactor ແບບໂມດູນແມ່ນຫຍັງ?
ກ contactor ແບບໂມດູນ ແມ່ນອຸປະກອນປ່ຽນໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂະໜາດກະທັດຮັດທີ່ຖືກອອກແບບສະເພາະສໍາລັບລະບົບການຕິດຕັ້ງ DIN rail. contactor ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກວ້າງຂອງໂມດູນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (ໂດຍທົ່ວໄປວັດແທກເປັນໄລຍະເພີ່ມຂຶ້ນ 17.5 ມມ) ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຕິດຂັດກັບແຜງແຈກຢາຍໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບອຸປະກອນໂມດູນອື່ນໆເຊັ່ນ: circuit breaker ແລະ relay.
ຄຸນລັກສະນະຫຼັກຂອງ contactor ແບບໂມດູນ:
- ລະບົບຕິດຕັ້ງລົດໄຟ DIN ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື
- ຄວາມກວ້າງຂອງໂມດູນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (ກວ້າງ 1, 2, 3, ຫຼື 4 ໂມດູນ)
- ການອອກແບບແນວຕັ້ງກະທັດຮັດ ເພີ່ມປະສິດທິພາບພື້ນທີ່ແຜງ
- terminals ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກດ້ານໜ້າ ສໍາລັບການ wiring ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ງ່າຍ
- contact auxiliary ປະສົມປະສານ ໃນແບບຈໍາລອງສ່ວນໃຫຍ່
contactor ແບບດັ້ງເດີມ (contactor ປົກກະຕິ) ແມ່ນຫຍັງ?
ກ contactor ແບບດັ້ງເດີມ (ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ປົກກະຕິ ຫຼື ທົ່ວໄປ contactor) ແມ່ນອຸປະກອນປ່ຽນໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າການຕິດຕັ້ງດ້ວຍສະກູ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງແຜງ. contactor ເຫຼົ່ານີ້ເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບຫຼາຍສິບປີ ແລະ ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໃສ່ແຜງໄຟຟ້າ, ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ຫຼື ແຜ່ນຕິດຕັ້ງ.
ຄຸນລັກສະນະຫຼັກຂອງ contactor ແບບດັ້ງເດີມ (contactor ປົກກະຕິ):
- ການຕິດຕັ້ງດ້ວຍສະກູ ຫຼື ໂບ ໃສ່ແຜງ ຫຼື ແຜ່ນຕິດຕັ້ງ
- ຮອຍຕີນທາງກາຍະພາບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ດ້ວຍການວາງແນວນອນ
- ການອອກແບບ terminal block ແບບດັ້ງເດີມ ດ້ວຍ terminals ສະກູ
- ບລັອກ contact auxiliary ແຍກຕ່າງຫາກ (ມັກຈະເປັນທາງເລືອກ)
- ມີລະດັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າ (ສູງເຖິງ 1000A+)
ການປຽບທຽບທີ່ສົມບູນແບບ: contactor ແບບໂມດູນ vs contactor ແບບດັ້ງເດີມ (contactor ປົກກະຕິ)
| ຄຸນສົມບັດ | ຫັດ Contactor | contactor ແບບດັ້ງເດີມ (contactor ປົກກະຕິ) |
|---|---|---|
| ວິທີການຕິດຕັ້ງ | DIN rail clip-on | ການຕິດຕັ້ງດ້ວຍສະກູ/ໂບ |
| ພື້ນທີ່ແຜງ | ກະທັດຮັດ (ກວ້າງ 17.5-70 ມມ) | ຮອຍຕີນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ (ແຕກຕ່າງກັນ) |
| ເວລາຕິດຕັ້ງ | 30-60 ວິນາທີ | 5-15 ນາທີ |
| ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ | 5-125A ປົກກະຕິ | 5-1000A+ ມີໃຫ້ |
| ຊ່ວງແຮງດັນ | 24V-690V AC/DC | 24V-1000V AC/DC |
| ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ | ປົກກະຕິແລ້ວປະສົມປະສານ | ມັກຈະເປັນ add-on ແຍກຕ່າງຫາກ |
| ການຈັດການສາຍໄຟ | ຈັດລະບຽບ, ກະທັດຮັດ | ສາຍໄຟແບບດັ້ງເດີມ |
| ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ | ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກດ້ານໜ້າ | ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຖອດແຜງອອກ |
| ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍ | ປານກາງຫາສູງ | ຕ່ໍາຫາປານກາງ |
| ມາດຕະຖານ | ສູງ (ມາດຕະຖານ IEC) | ປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມຜູ້ຜະລິດ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະກໍລະນີການນໍາໃຊ້
ເມື່ອໃດຄວນໃຊ້ contactor ແບບໂມດູນ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ:
- ການກໍ່ສ້າງລະບົບອັດຕະໂນມັດ ຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງແຜງເລື້ອຍໆ
- ແຜງຄວບຄຸມມໍເຕີ ທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພື້ນທີ່
- ລະບົບຄວບຄຸມແສງ ການຄ້າຢູ່ໃນອາຄານ
- ແຜງຄວບຄຸມ HVAC ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການປ່ຽນຫຼາຍ
- ຕູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ ຕ້ອງການອົງປະກອບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສະເພາະ:
- ສະຖານີຄວບຄຸມປັ໊ມທີ່ມີພື້ນທີ່ແຜງຈໍາກັດ
- contactor ໄຟ LED ໃນຫ້ອງໄຟຟ້າ
- ການຄວບຄຸມມໍເຕີສາຍພານໃນການຜະລິດ
- ການຄວບຄຸມໜ່ວຍຈັດການອາກາດໃນອາຄານການຄ້າ
ເມື່ອໃດຄວນໃຊ້ຄອນແທັກເຕີແບບດັ້ງເດີມ (ຄອນແທັກເຕີທົ່ວໄປ)
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ:
- ການຄວບຄຸມມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາໜັກ ທີ່ຕ້ອງການລະດັບກະແສໄຟຟ້າສູງ
- ການປ່ຽນແທນລະບົບເກົ່າ ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຢູ່
- ໂຄງການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ລະອຽດອ່ອນ ບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ບໍ່ຈໍາກັດ
- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພະລັງງານສູງ ຂ້າງເທິງລະດັບ 125A
- ການຕິດຕັ້ງນອກ ຕ້ອງການຕູ້ທີ່ແຂງແຮງ
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສະເພາະ:
- ສະຕາດເຕີມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ (50HP ຂຶ້ນໄປ)
- ການຄວບຄຸມເຕົາເຜົາອຸດສາຫະກໍາ
- ຄອນແທັກເຕີເຄື່ອງຈັກໜັກ
- ການຄວບຄຸມອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
⚠️ ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາດ້ານຄວາມປອດໄພ
ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ:
- ຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າສະເໝີ ກ່ອນການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ບໍາລຸງຮັກສາ
- ກວດສອບລະດັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ
- ປະຕິບັດຕາມ NEC/IEC ລະຫັດການຕິດຕັ້ງ ສໍາລັບການເລືອກຄອນແທັກເຕີ
- ໃຊ້ການປ້ອງກັນ arc fault ທີ່ເໝາະສົມ ອີງຕາມປະເພດຄອນແທັກເຕີ
- ຮັບປະກັນການລະບາຍອາກາດທີ່ເຫມາະສົມ ອ້ອມຄອນແທັກເຕີເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ
ບັນທຶກການຕິດຕັ້ງແບບມືອາຊີບ:
- ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນຕ້ອງການ ການຕິດຕັ້ງ DIN rail ທີ່ເໝາະສົມ ດ້ວຍການຕັດທີ່ປອດໄພ
- ຄອນແທັກເຕີທົ່ວໄປຕ້ອງການ ແຮງບິດໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ພຽງພໍ ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
- ທັງສອງປະເພດຕ້ອງການ ຂະໜາດສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມ ອີງຕາມລະຫັດໄຟຟ້າ
- ສາຍໄຟຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ ຕ້ອງກົງກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນຄວບຄຸມ
ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ: ວິທີການເລືອກຄອນແທັກເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຂອງທ່ານ
ຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດຂອງທ່ານ:
- ໂຫຼດມໍເຕີ: ໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຂອງແຜ່ນປ້າຍຊື່ມໍເຕີ × 125%
- ໂຫຼດຄວາມຕ້ານທານ: ໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດຕົວຈິງ
- ໂຫຼດໄຟສ່ອງແສງ: ພິຈາລະນາຄຸນລັກສະນະກະແສໄຟຟ້າ inrush
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ປະເມີນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພື້ນທີ່
ການປະເມີນພື້ນທີ່ແຜງ:
- ເລືອກໂມດູນ ຖ້າພື້ນທີ່ແຜງຈໍາກັດ (ມີຄວາມກວ້າງໜ້ອຍກວ່າ 4″)
- ເລືອກປົກກະຕິ ຖ້າທ່ານມີພື້ນທີ່ແຜງພຽງພໍແລະຕ້ອງການລະດັບທີ່ສູງກວ່າ
- ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ພິຈາລະນາຂໍ້ກໍານົດການຕິດຕັ້ງ
ປັດໃຈການຕິດຕັ້ງ:
- ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງໂມດູນ: ການຕິດຕັ້ງໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງມື, ຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນລະບຽບ
- ຂໍ້ໄດ້ປຽບປົກກະຕິ: ການຕິດຕັ້ງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍສໍາລັບນັກວິຊາການສ່ວນໃຫຍ່
- ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການວິເຄາະງົບປະມານ
ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ: ຄອນແທັກເຕີທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີລາຄາຖືກກວ່າ
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ: ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນຫຼຸດຜ່ອນເວລາແຮງງານ
- ມູນຄ່າໃນໄລຍະຍາວ: ພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາແລະການຍົກລະດັບ
🔧 ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ສຳລັບແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບໂມດູນ:
- ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງราง DIN (รางມາດຕະຖານ 35 ມມ)
- ເຜື່ອພື້ນທີ່ຂະຫຍາຍ ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຄວາມກວ້າງຂອງໜຶ່ງໂມດູນ
- ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍສາຍໄຟ ເພື່ອຈັດລະບຽບການກຳນົດ
- ຕິດຕັ້ງຈາກຊ້າຍຫາຂວາ ຕາມລຳດັບເຫດຜົນການຄວບຄຸມ
- ກວດສອບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄລິບ ໂດຍການດຶງຄ່ອຍໆຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ
ສຳລັບແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບດັ້ງເດີມ (ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ທົ່ວໄປ):
- ໃຊ້ແຮງບິດໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ ຄ່າ
- ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຕ່ຳສຸດ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ NEC
- ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກັນສັ່ນສະເທືອນ ໃນການນຳໃຊ້ແບບເຄື່ອນທີ່
- ໃຊ້ການຈັດການສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນ
- ຕິດປ້າຍກຳກັບທຸກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ຕາມຮູບແຕ້ມໄຟຟ້າ
ການແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປ
ບັນຫາຂອງແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບໂມດູນ:
- ການເຊື່ອມຕໍ່ราง DIN ບໍ່ດີ: ກວດສອບຄວາມສະອາດຂອງราง ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄລິບ
- ຄວາມຮ້ອນເກີນ: ກວດສອບການລະບາຍອາກາດທີ່ພຽງພໍ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ
- ບັນຫາແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມ: ຢືນຢັນວ່າອັດຕາການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍກົງກັບວົງຈອນຄວບຄຸມ
ບັນຫາຂອງແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບດັ້ງເດີມ (ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ທົ່ວໄປ):
- ການສັ່ນສະເທືອນໃນການຕິດຕັ້ງ: ກວດສອບແຮງບິດຂອງສະກູຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງກັນສັ່ນສະເທືອນ
- ການສວມໃສ່ຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່: ຕິດຕາມກວດກາການສະກັດກັ້ນໄຟຟ້າ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງການໂຫຼດ
- ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຂົດລວດ: ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການຄວບຄຸມທີ່ເໝາະສົມ
ຄູ່ມືການຄັດເລືອກການອ້າງອີງດ່ວນ
ເລືອກແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບໂມດູນເມື່ອ:
- ✅ ພື້ນທີ່ແຜງຈຳກັດ
- ✅ ມັກການຕິດຕັ້ງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
- ✅ ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງການບຳລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ
- ✅ ຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າ 125A
- ✅ ຕ້ອງການມາດຕະຖານການອອກແບບແຜງທີ່ທັນສະໄໝ
ເລືອກແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບດັ້ງເດີມ (ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ທົ່ວໄປ) ເມື່ອ:
- ✅ ຕ້ອງການອັດຕາການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງ (>125A)
- ✅ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ
- ✅ ມັກການຕິດຕັ້ງແບບດັ້ງເດີມ
- ✅ ຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບເກົ່າ
- ✅ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ
ຖາມເລື້ອຍໆ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບໂມດູນເມື່ອທຽບກັບແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບດັ້ງເດີມ (ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ທົ່ວໄປ) ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບໂມດູນສະເໜີໃຫ້ ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພື້ນທີ່ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາການຕິດຕັ້ງໄດ້ເຖິງ 80% ເມື່ອທຽບກັບແມ່ເຫຼັກຕໍ່ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍສະກູແບບດັ້ງເດີມ. ພວກເຂົາຍັງໃຫ້ການຈັດລະບຽບທີ່ດີກວ່າໃນແຜງໄຟຟ້າ.
ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນແມ່ເຫຼັກຕໍ່ທົ່ວໄປດ້ວຍແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບໂມດູນໄດ້ບໍ?
ໄດ້, ແຕ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງ ຕິດຕັ້ງລະບົບຕິດຕັ້ງราง DIN ແລະອາດຈະ ດັດແປງຮູບແບບແຜງຂອງເຈົ້າ. ຮັບປະກັນວ່າອັດຕາການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ຂອງເຈົ້າ.
ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບໂມດູນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບດັ້ງເດີມ (ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ທົ່ວໄປ) ບໍ?
ທັງສອງປະເພດສະເໜີໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ຄ້າຍຄືກັນເມື່ອຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບໂມດູນອາດຈະມີ ຄວາມສົມບູນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີກວ່າເລັກນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກລະບົບການຕິດຕັ້ງແບບຄລິບອອນຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີ່ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ແບບດັ້ງເດີມ (ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ທົ່ວໄປ) ສະເໜີໃຫ້ ຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວທີ່ພິສູດແລ້ວ ໃນການນໍາໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກໍາ.
ຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີສໍາລັບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບໂມດູນມີຫຍັງແດ່?
ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບໂມດູນໂດຍທົ່ວໄປມີຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 5A ຫາ 125A, ໂດຍມີຜູ້ຜະລິດບາງລາຍສະເໜີແບບຈໍາລອງພິເສດສູງເຖິງ 150A. ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າ, ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທົ່ວໄປມັກຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບໂມດູນມີລາຄາແພງກວ່າແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ (ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທົ່ວໄປ) ບໍ?
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ອາດຈະສູງກວ່າ 10-30% ສໍາລັບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບໂມດູນ, ແຕ່ ເວລາຕິດຕັ້ງຫຼຸດລົງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ດີຂຶ້ນ ມັກຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມຂອງໂຄງການຫຼຸດລົງ.
ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບໂມດູນສາມາດຮອງຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າດຽວກັນກັບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ (ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທົ່ວໄປ) ໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບໂມດູນມີສໍາລັບຂອບເຂດແຮງດັນໄຟຟ້າຕັ້ງແຕ່ 24V DC ຫາ 690V AC, ກວມເອົາການນໍາໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່. ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມບາງລຸ້ນ (ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທົ່ວໄປ) ສະເໜີລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າເຖິງ 1000V ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພິເສດ.
ລະຫັດຄວາມປອດໄພໃດແດ່ທີ່ນໍາໃຊ້ກັບການຕິດຕັ້ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ?
ທັງສອງປະເພດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ NEC (ລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ), ມາດຕະຖານ IEC, IEC 60947, UL 508, ແລະລະຫັດໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ. ຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີລະດັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຫມາະສົມ, ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ແລະໄລຍະຫ່າງທີ່ພຽງພໍ.
ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາຊີບ
ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃຫມ່:
ພິຈາລະນາ ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບໂມດູນເປັນທາງເລືອກເລີ່ມຕົ້ນ ສໍາລັບກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າກວ່າ 100A, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາເບົາ. ພວກເຂົາສະເໜີມູນຄ່າໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.
ສໍາລັບໂຄງການປັບປຸງ:
ປະເມີນ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການດັດແກ້ແຜງ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບໂມດູນທຽບກັບການປ່ຽນແທນໂດຍກົງກັບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ (ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທົ່ວໄປ). ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດ.
ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າສູງ:
ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ (ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທົ່ວໄປ) ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າສູງກວ່າ 125A ຫຼືການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມພິເສດ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
Contactor VS Circuit Breaker: ຄູ່ມືວິຊາຊີບທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າ
ຄູ່ມືຄົບຖ້ວນສົມບູນກັບ Modular Contactor
ມາດຕະຖານໄຟຟ້າສໍາລັບ Contactors: ຄວາມເຂົ້າໃຈ AC1, AC2, AC3, AC4, DC1, DC2, ແລະ DC3 ປະເພດການນໍາໃຊ້



