VIOX ໄຟຟ້າ
Language

Modular Contactor ທຽບກັບ Traditional AC Contactor: 9 ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ

Modular Contactor vs Traditional AC Contactor

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ຄໍາຕອບໂດຍກົງ

ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງ Modular Contactor ແລະ Traditional Industrial AC Contactor ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຂະໜາດ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ແມ່ນການນຳໃຊ້ ແລະ ພາລະໜ້າທີ່ໃນການຕັດ-ຕໍ່ວົງຈອນທີ່ຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະປະເພດຖືກອອກແບບມາ. Modular Contactor ໂດຍທົ່ວໄປຈະຖືກຕິດຕັ້ງໃສ່ DIN-rail distribution board ເພື່ອຄວບຄຸມລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ລະບົບທຳຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກພາຍໃນອາຄານ. ສ່ວນ Traditional Industrial AC Contactor ມັກຈະຖືກເລືອກໃຊ້ສຳລັບ Motor starters, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ຕ້ອງການມາດຕະຖານການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Overload-relay ຫຼື ລະບົບອຸປະກອນເສີມທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ.

ການເລືອກໃຊ້ລະຫວ່າງສອງປະເພດນີ້ ຄວນພິຈາລະນາຈາກປະເພດຂອງ Load, ປະເພດການນຳໃຊ້ (Utilization category), ກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ, ຄວາມຖີ່ໃນການຕັດ-ຕໍ່, ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ (Pole), ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ Coil, ສະພາບຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ. ຢ່າໃຊ້ກົດເກນທົ່ວໄປເຊັ່ນ “Modular ໃຊ້ກັບກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າ, Traditional ໃຊ້ກັບກະແສໄຟຟ້າສູງ” ເພາະຕົວເລກກະແສໄຟຟ້າດຽວກັນອາດສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດ-ຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍພາຍໃຕ້ປະເພດ Load ທີ່ຕ່າງກັນ.

ພາບລວມຂອງ Modular Contactor ທຽບກັບ Traditional AC Contactor

ປັດໄຈການຄັດເລືອກ Modular contactor Traditional industrial AC contactor
ບົດບາດທົ່ວໄປ ການຄວບຄຸມການໂຫຼດຂອງອາຄານ ແລະ ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ ການຄວບຄຸມມໍເຕີ ແລະ ເຄື່ອງຈັກໃນອຸດສາຫະກຳ
ການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ ຕູ້ຄວບຄຸມແບບໂມດູນລາວ DIN-rail ຫຼື ຕູ້ຄວບຄຸມຂະໜາດກະທັດຮັດ ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ແຜງຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຕູ້ໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ
ຈຸດເນັ້ນການໂຫຼດທົ່ວໄປ ລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ລະບົບທຳຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ໂຫຼດອິນດັກທີຟຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເໝາະສົມ ມໍເຕີ, ປັ໊ມ, ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ສາຍພານລຳລຽງ ແລະ ໂຫຼດທາງອຸດສາຫະກຳ
ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ ມັກຈະເປັນປະເພດ AC-7a, AC-7b ຫຼື ປະເພດສະເພາະຂອງຮຸ່ນອື່ນໆ ມັກຈະເປັນປະເພດ AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4 ຫຼື ປະເພດສະເພາະຂອງຮຸ່ນອື່ນໆ
ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ (Contact arrangements) ມັກຈະເປັນການຈັດວາງແບບຫຼາຍຂົ້ວສຳລັບການຄວບຄຸມອາຄານ; ໃຫ້ກວດສອບສະຖານະ NO/NC ມັກຈະມີສາມຂົ້ວຫຼັກບວກກັບໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍທີ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້; ຊີຣີແຕກຕ່າງກັນໄປ
ບູລິມະສິດດ້ານຄອຍ (Coil) ແລະ ສຽງລົບກວນ ການຄວບຄຸມທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ມີສຽງລົບກວນຕ່ຳອາດເປັນບູລິມະສິດໃນການອອກແບບ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການຄວບຄຸມ, ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ການປະຕິບັດງານທາງອຸດສາຫະກຳ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນສິ່ງສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນໆ
ອຸປະກອນເສີມ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນກຸ່ມອຸປະກອນເສີມແບບໂມດູນທີ່ເນັ້ນສະເພາະ ມັກຈະມີທາງເລືອກທີ່ກວ້າງກວ່າສຳລັບອຸປະກອນເສີມ, ລະບົບລັອກປ້ອງກັນ (interlocks) ແລະ ຣີເລປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ (overload relays)
ການຈັດອັນດັບ ຕ້ອງອ່ານເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈປະເພດຂອງການໂຫຼດ ແລະ ພາລະວຽກງານຕົວຈິງ ຕ້ອງອ່ານເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈປະເພດຂອງການໂຫຼດ ແລະ ພາລະວຽກງານຕົວຈິງ
ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດເມື່ອ ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນກົງກັບການໂຫຼດຂອງອາຄານ ຫຼື ຕູ້ຄວບຄຸມແບບໂມດູນ ການນຳໃຊ້ຕ້ອງການພາລະວຽກງານສຳລັບມໍເຕີອຸດສາຫະກຳ, ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນສະຕາດມໍເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ

ຕາຕະລາງສະແດງເຖິງແນວໂນ້ມຂອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ. ຮຸ່ນຂອງຜະລິດຕະພັນອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນເອກະສານຂໍ້ມູນ (datasheet), ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຈຶ່ງຍັງຄົງເປັນສິ່ງຕັດສິນ.

Typical differences between modular and industrial AC contactors by application, category and accessories.

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄຳສັບມີຄວາມຊັດເຈນ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາທາງອອນລາຍບໍ່ແມ່ນຄຳກົງກັນຂ້າມທາງເຕັກນິກທີ່ແນ່ນອນ:

  • contactor ແບບໂມດູນ, ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ ຄອນແທັກເຕີສຳລັບການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ຄອນແທັກເຕີໃນຄົວເຮືອນ, ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ຮູບແບບໂມດູນຂະໜາດກະທັດຮັດສຳລັບແຜງ DIN-rail.
  • ອັນ ຄອນແທັກເຕີ AC ແມ່ນຄອນແທັກເຕີໃດກໍຕາມທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫຼັບວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC). ດັ່ງນັ້ນ, ທັງອຸປະກອນແບບໂມດູນ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກຳ ຈຶ່ງສາມາດເປັນຄອນແທັກເຕີ AC ໄດ້.
  • ແມ່ເຫຼັກຄອນແທັກເຕີ ອະທິບາຍເຖິງຫຼັກການເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ. ມັນບໍ່ໄດ້ລະບຸຮູບແບບໂຄງສ້າງ ຫຼື ປະເພດການນຳໃຊ້ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ.
  • ແບບດັ້ງເດີມ, ປົກກະຕິ ຫຼື ເຄື່ອງຕິດຕໍ່ມາດຕະຖານ ໃນການປຽບທຽບນີ້ ມັກຈະໝາຍເຖິງຄອນແທັກເຕີແບບອຸດສາຫະກຳ, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຄວບຄຸມມໍເຕີ.

ການຕິດຕັ້ງເທິງ DIN-rail ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າອຸປະກອນນັ້ນເປັນຄອນແທັກເຕີສຳລັບການຕິດຕັ້ງແບບໂມດູນ. ຄອນແທັກເຕີອຸດສາຫະກຳບາງປະເພດກໍຮອງຮັບການຕິດຕັ້ງເທິງ DIN-rail ເຊັ່ນກັນ. ໃຫ້ລະບຸຜະລິດຕະພັນໂດຍອີງຕາມການນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່, ປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເບິ່ງທີ່ຄລິບຍຶດເທົ່ານັ້ນ.

ສໍາລັບພື້ນຖານໂດຍບໍ່ຕ້ອງກ່າວຊໍ້າໃນທີ່ນີ້, ໃຫ້ອ່ານ Contactor ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼື ຄູ່ມືສະເພາະ ຄູ່ມືການເລືອກ ແລະ ການຕໍ່ສາຍ Modular Contactor.

9 ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນ

1. ສະພາບແວດລ້ອມການນໍາໃຊ້

Modular contactors ເໝາະສົມກັບຕູ້ໄຟຟ້າ (distribution boards) ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມລະບົບອາຄານຂະໜາດກະທັດຮັດ ສໍາລັບລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ລະບົບທໍາຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ວົງຈອນຊ່ວຍອື່ນໆ. Industrial contactors ແບບດັ້ງເດີມຈະພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປໃນຕູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ ແລະ ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ (MCC) ທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ overload-relay, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ (interlocking) ຫຼື ການຈັດວາງລະບົບຄວບຄຸມມໍເຕີ. ການນໍາໃຊ້ເປັນພຽງການກັ່ນຕອງຂັ້ນທໍາອິດເທົ່ານັ້ນ: ພາລະໂຫຼດຕົວຈິງ ແລະ ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຍັງຄົງເປັນປັດໄຈຕັດສິນ.

2. ປະເພດຂອງໂຫຼດ ແລະ ປະເພດການນໍາໃຊ້ (Utilization Category)

ປະເພດການນໍາໃຊ້ຈະບອກຂໍ້ມູນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (Ampere) ທີ່ລະບຸໄວ້. ລະບົບທໍາຄວາມຮ້ອນແບບ Resistive, ໄຟເຍືອງທາງແບບ Discharge, LED drivers ແລະ ມໍເຕີ ມີເງື່ອນໄຂໃນການຕັດ-ຕໍ່ວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Contactor ສອງຕົວທີ່ມີຄ່າກະແສໄຟຟ້າລະບຸໄວ້ເທົ່າກັນ ອາດມີຄ່າການເຮັດວຽກຕົວຈິງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບໂຫຼດເຫຼົ່ານັ້ນ.

ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, AC-7a ກວມເອົາການໂຫຼດທີ່ມີຄວາມອ່ຽງທາງໄຟຟ້າເລັກນ້ອຍ ແລະ AC-7b ກວມເອົາການໂຫຼດມໍເຕີໃນຄົວເຮືອນ. ມາດຕະຖານ IEC 61095 ສະບັບປີ 2023 ຍັງໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ກໍານົດ AC-7d ສໍາລັບການຄວບຄຸມໄຟ LED. ການເລືອກອຸປະກອນຄວບຄຸມມໍເຕີໃນອຸດສາຫະກໍາມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: AC-1 ສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ບໍ່ມີຄວາມອ່ຽງທາງໄຟຟ້າ ຫຼື ມີຄວາມອ່ຽງເລັກນ້ອຍ ແລະ AC-3 ຫຼື AC-3e ສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ. ໃຫ້ໃຊ້ປະເພດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ລະບຸໄວ້ສໍາລັບຮຸ່ນນັ້ນໆສະເໝີ.

ຄູ່ມື VIOX ສໍາລັບ AC-1, AC-3, AC-4 ແລະ ປະເພດການນໍາໃຊ້ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ອື່ນໆ ອະທິບາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຄ່າພິກັດສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເພດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ປ່ຽນແທນກັນໄດ້.

3. ຮູບແບບໂຄງສ້າງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ

ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ (Modular contactor) ໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ແຄບ ເຊິ່ງອອກແບບມາສໍາລັບລາງຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ໄຟຟ້າ. ຄອນແທັກເຕີອຸດສາຫະກໍາອາດຈະໃຊ້ການຕິດຕັ້ງແບບລາງ DIN ຫຼື ແບບຂັນສະກູ ແລະ ມັກຈະຮອງຮັບອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ານໜ້າ ຫຼື ດ້ານຂ້າງ. ໃຫ້ປຽບທຽບຂະໜາດຕົວຈິງ, ການເຂົ້າເຖິງຈຸດຕໍ່ສາຍ, ພື້ນທີ່ສໍາລັບການງໍສາຍໄຟ ແລະ ການປະກອບທັງໝົດ ແທນທີ່ຈະຄາດຄະເນວ່າຜະລິດຕະພັນຊຸດໃດໜຶ່ງຈະໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນຕູ້ໄຟຟ້ານ້ອຍກວ່າສະເໝີ.

4. ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ໜ້າສຳຜັດ

ວົງຈອນຄວບຄຸມໃນອາຄານອາດຈະຕ້ອງການສອງ ຫຼື ສີ່ຂົ້ວ ແລະ ອາດຈະໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງໜ້າສຳຜັດແບບປົກກະຕິເປີດ (Normally Open) ແລະ ປົກກະຕິປິດ (Normally Closed). ວົງຈອນມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາມັກຈະສະຫຼັບສາມເຟສຜ່ານຂົ້ວໄຟຟ້າຫຼັກສາມຂົ້ວ, ໂດຍມີໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບການເຮັດວຽກແບບຕໍ່ເນື່ອງ (Sealing), ການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ການລັອກປ້ອງກັນ (Interlocking).

ຮູບແບບທັງສອງບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນ. ກ່ອນການສັ່ງຊື້, ໃຫ້ກຳນົດສາຍຕົວນຳທີ່ມີການສະຫຼັບ (switched conductor) ແລະ ໜ້າສຳຜັດຄວບຄຸມ (control contact) ທຸກຈຸດທີ່ຕ້ອງການ. ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າເອກະສານຂໍ້ມູນ (datasheet) ລະບຸເຖິງຂົ້ວຫຼັກ (main pole) ຫຼື ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (auxiliary contact), ເນື່ອງຈາກຄ່າພິກັດ (ratings) ແລະ ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງພວກມັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ.

5. ການສະໜອງໄຟໃຫ້ຄອຍ (Coil Supply) ແລະ ສຽງລົບກວນໃນຂະນະເຮັດວຽກ

ອຸປະກອນທັງສອງກຸ່ມໃຊ້ລະບົບການເຮັດວຽກແບບຄອຍ ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ຄອຍຕ້ອງກົງກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມຕົວຈິງ. ໃຫ້ກວດສອບປະເພດໄຟ AC ຫຼື DC, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ຄວາມຖີ່ (ຖ້າມີ), ພຶດຕິກຳການເຮັດວຽກ (pickup and dropout), ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານ. ຖ້າຄອຍເປັນປະເພດ DC, ໃຫ້ກວດສອບວ່າຂົ້ວໄຟຟ້າມີຄວາມສຳຄັນຫຼືບໍ່. ຄອຍແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (surge suppressor) ທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັນ ອາດມີຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຂົ້ວໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຜົນຜະລິດຄວບຄຸມ.

ຜະລິດຕະພັນແບບໂມດູນຫຼາຍຊະນິດຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ໃນອາຄານທີ່ມີຄົນຢູ່ອາໄສ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງອາດມີລຸ້ນທີ່ເຮັດວຽກແບບມີສຽງລົບກວນຕໍ່າ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນສຽງຮື. ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນທຸກລຸ້ນຈະງຽບ ຫຼື ຄອນແທັກເຕີແບບອຸດສາຫະກຳທຸກລຸ້ນຈະມີສຽງດັງ. ຖ້າສຽງມີຄວາມສຳຄັນ, ໃຫ້ຮຽກຮ້ອງຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວກັບລະດັບສຽງ ຫຼື ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສຽງລົບກວນຕໍ່າທີ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຮູບແບບຂອງຕົວເຄື່ອງ.

6. ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ (Switching Frequency) ແລະ ຄວາມທົນທານ (Endurance)

ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຄອນແທັກເຕີບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການເຮັດວຽກທາງກົນຈັກພຽງຢ່າງດຽວ. ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມພາລະໂຫຼດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້, ປະເພດການນຳໃຊ້ (utilization category) ແລະ ອັດຕາການສະຫຼັບ. ການສະຕາດມໍເຕີ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງຫຼອດໄຟ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເທອກໂມສະແຕັດທີ່ຖີ່ເກີນໄປ ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບໜ້າສຳຜັດໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຢ່າປະເມີນຄວາມທົນທານຈາກຂະໜາດພາຍນອກ. ໃຫ້ປຽບທຽບຂໍ້ມູນຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າຈາກຜູ້ຜະລິດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ໃກ້ຄຽງກັບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະ ກວດສອບຂີດຈຳກັດຄວາມຖີ່ໃນການເຮັດວຽກທີ່ອະນຸຍາດ. ຖ້າຂະບວນການເຮັດວຽກມີຮອບວຽນທີ່ໄວ, ຄວາມຮ້ອນຂອງໜ້າສຳຜັດ ແລະ ພາລະຂອງຄອຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງລະອຽດ.

7. ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸດສະຕາດມໍເຕີ (Motor-Starter Integration)

ກຸ່ມອຸປະກອນແມັກເນຕິກ (Contactor) ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາມັກຈະມີອຸປະກອນເສີມທີ່ຮອງຮັບເຊັ່ນ: ໂອເວີໂຫຼດຣີເລ (Overload relays), ຊຸດໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (Auxiliary contact blocks), ຊຸດລັອກທາງກົນ (Mechanical interlocks), ຊຸດກັບທາງໝູນ (Reversing assemblies) ແລະ ອຸປະກອນເສີມສຳລັບສະຕາດເຕີອື່ນໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພື້ນຖານທີ່ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບວົງຈອນປ້ອນໄຟຟ້າມໍເຕີ ຫຼື ໜ້າທີ່ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ.

ອຸປະກອນເສີມຂອງແມັກເນຕິກແບບໂມດູນ (Modular contactor) ມັກຈະເນັ້ນໃສ່ການຄວບຄຸມໃນຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟ. ອຸປະກອນເສີມ, ແຜ່ນກັ້ນ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ ແລະ ຟັງຊັນການຄວບຄຸມດ້ວຍມືທີ່ມີໃຫ້ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະລຸ້ນ. ຖ້າວົງຈອນຕ້ອງການການປ້ອງກັນໂອເວີໂຫຼດ, ຢ່າຄິດເອງວ່າແມັກເນຕິກຈະມີຟັງຊັນນີ້ໃຫ້. ແມັກເນຕິກເປັນພຽງອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ; ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ໂອເວີໂຫຼດຈະຕ້ອງຖືກອອກແບບແຍກຕ່າງຫາກ ຫຼື ຜ່ານການປະກອບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຜ່ານການທົດສອບແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

8. ການເດີນສາຍໄຟໃນຕູ້, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ

ອຸປະກອນແບບໂມດູນສາມາດຈັດວາງໄດ້ຢ່າງເປັນລະບຽບໃນຕູ້ທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ, ແຕ່ການຈັດວາງທີ່ໜາແໜ້ນກໍເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງຄວາມຮ້ອນ. ສຳລັບອຸປະກອນທັງສອງປະເພດ, ໃຫ້ກວດສອບອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ, ການລະບາຍອາກາດ, ຄຳແນະນຳໃນການຈັດກຸ່ມ, ຂະໜາດສາຍໄຟ, ແຮງບິດຂອງຂົ້ວຕໍ່ສາຍ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳລັບການກວດສອບ. ເວລາໃນການຕິດຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະກອບຕົວຈິງ, ດັ່ງນັ້ນຢ່າໃຊ້ເປີເຊັນການປະຢັດເວລາແບບດຽວກັນກັບທຸກກໍລະນີ.

9. ມາດຕະຖານ ແລະ ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນ

IEC 61095:2023 ກວມເອົາແມັກເນຕິກແບບໄຟຟ້າກົນສຳລັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້. IEC 60947-4-1:2023 ກວມເອົາແມັກເນຕິກແບບໄຟຟ້າກົນ, ສະຕາດເຕີມໍເຕີ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳພາຍໃນຂອບເຂດແຮງດັນທີ່ກຳນົດໄວ້. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ມີເນື້ອຫາທີ່ຊ້ອນທັບກັນ ແຕ່ໃຫ້ບໍລິການໃນສະພາບການນຳໃຊ້ ແລະ ລະບົບການຈັດອັນດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຢ່າຕັດສິນມາດຕະຖານຈາກຮູບລັກສະນະພາຍນອກ. ໃຫ້ຢືນຢັນມາດຕະຖານ, ສະບັບພິມ, ປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ການຢັ້ງຢືນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆຢ່າງຊັດເຈນ. ນອກຈາກນີ້, ໃຫ້ກວດສອບການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ຣີເລປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ (Overload relay) ທີ່ຈຳເປັນ ໂດຍໃຊ້ຕາຕະລາງການທົດສອບຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ພຽງຢ່າງດຽວ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າທັງໝົດ.

Application Decision Matrix

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ສິ່ງທີ່ຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບຕ້ານທານຕາມກຳນົດເວລາ Modular contactor ຄ່າພິກັດ AC-7a ຫຼື ຄ່າພິກັດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຮອບວຽນການເຮັດວຽກ ແລະ ອຸນຫະພູມພາຍໃນຕູ້
ວົງຈອນໄຟເຍືອງທາງ ຫຼື ວົງຈອນ LED Modular contactor ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງຫຼອດໄຟ/ໄດເວີ, ຂໍ້ມູນ AC-7a ຫຼື AC-7d ຕາມທີ່ມີການເຜີຍແຜ່, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບການເຮັດວຽກ
ພັດລົມລະບາຍອາກາດໃນອາຄານ ຫຼື ປັ໊ມນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ ປຽບທຽບທັງສອງຢ່າງ ກະແສໄຟຟ້າໃນການເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີ, ພິກັດ AC-7b ຫຼື AC-3, ການເຮັດວຽກເປັນຮອບວຽນ ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນ
ອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີອຸດສາຫະກຳແບບ Direct-on-line ຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC Contactor) ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ຂໍ້ມູນມໍເຕີ, ພິກັດ AC-3/AC-3e, ຣີເລໂອເວີໂຫຼດ ແລະ ການປະສານງານປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ
ການຄວບຄຸມມໍເຕີແບບກັບທາງໝູນ ຫຼື ແບບສະຕາ-ເດວຕ້າ (Star-Delta) ຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC Contactor) ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ອຸປະກອນລັອກກົນໄກ (Interlocks), ອຸປະກອນເສີມ, ຕົວຕັ້ງເວລາ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະສານງານຂອງອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີ
ໂຫຼດເສີມສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມຂະໜາດກະທັດຮັດ ຕົວຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າແບບໂມດູນ (Modular contactor) ອາດຈະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ພາລະໂຫຼດຕົວຈິງ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຄອຍ/ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຈັດວາງເພື່ອລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
ການທົດແທນອຸປະກອນລຸ້ນເກົ່າ ໃຫ້ກົງກັບຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ລະດັບປະເພດ, ຄອຍ, ໜ້າສຳຜັດ, ຂະໜາດ, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ການປະສານງານ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງລຸ້ນ

ຕາຕະລາງນີ້ຊ່ວຍຈຳກັດກຸ່ມຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແຄບລົງ; ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນການກວດສອບສະເພາະແຕ່ລະລຸ້ນໄດ້.

ສາມາດປ່ຽນແທນອັນອື່ນໄດ້ບໍ?

ບາງຄັ້ງກໍສາມາດເຮັດໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງຫຼັງຈາກການກວດສອບຂໍ້ມູນຈຳເພາະຢ່າງຄົບຖ້ວນເທົ່ານັ້ນ. ຕົວເລກກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກທີ່ເທົ່າກັນບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າສາມາດນຳມາປ່ຽນແທນກັນໄດ້ ແລະ ຕົວຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າກໍບໍ່ໄດ້ດີກວ່າສະເໝີໄປ ຖ້າມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນຂອງຄອຍ, ໜ້າສຳຜັດ, ຕູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ການປະສານງານ.

ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນແທນທັງສອງກຸ່ມ, ໃຫ້ກວດສອບດັ່ງນີ້:

  1. ປະເພດຂອງການໂຫຼດ ແລະ ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້.
  2. ກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກທີ່ແຮງດັນ ແລະ ພາລະງານຕົວຈິງ.
  3. ຄວາມສາມາດໃນການຕັດຕໍ່, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການສະຕາດມໍເຕີ.
  4. ຈຳນວນຂົ້ວໄຟຟ້າຫຼັກ ແລະ ສະຖານະປົກກະຕິຂອງໜ້າສຳຜັດ.
  5. ປະເພດຂອງຄອຍ, ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຂົ້ວໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຖ້າມີ.
  6. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຜົນຜະລິດຄວບຄຸມ, ລວມເຖິງຄອຍອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນ.
  7. ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ ແລະ ຂໍ້ມູນຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າ.
  8. ການຕິດຕັ້ງ, ຂະໜາດ, ຄວາມສາມາດຂອງຂົ້ວຕໍ່ສາຍ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ.
  9. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (Auxiliary contacts), ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (Interlocking) ແລະ ຣີເລປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ (Overload-relay).
  10. ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ຕາຕະລາງການປະສານງານທີ່ຜ່ານການທົດສອບ.
  11. ມາດຕະຖານ, ການອະນຸມັດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ.

ຄວາມຜິດພາດການເລືອກທົ່ວໄປ

  • ການປຽບທຽບພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ພິມຢູ່ດ້ານໜ້າເທົ່ານັ້ນ. ໃຊ້ຄ່າພິກັດການເຮັດວຽກສຳລັບປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ການສົມມຸດວ່າຄອນແທັກເຕີແບບ DIN-rail ທຸກລຸ້ນແມ່ນຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ. ກວດສອບການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.
  • ການລະເລີຍກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Inrush current) ຂອງໂຫຼດ. ໄດເວີ LED, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ມໍເຕີ ອາດມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດທິພາບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
  • ການປະຕິບັດຕໍ່ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນ. ການກຳນົດການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນແຍກອອກຈາກກັນ.
  • ການໃຊ້ເກນມາດຕະຖານດຽວສຳລັບກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງມ້າ, ຕົ້ນທຶນ ຫຼື ເວລາໃນການຕິດຕັ້ງ. ທາງລັດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ກັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້.
  • ການລືມພິຈາລະນາດ້ານການຄວບຄຸມ. ຄອນແທັກກຳລັງ (Power contacts) ທີ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ສາມາດທົດແທນຄອຍ (Coil) ທີ່ຜິດປະເພດ ຫຼື ເອົາພຸດ (Output) ຂອງຕົວຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້.

ລາຍການກວດສອບການເລືອກພາກປະຕິບັດ

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກວົງຈອນ:

  1. ກຳນົດປະເພດຂອງໂຫຼດ: ຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ, ມໍເຕີ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຫຼື ປະເພດອື່ນໆ.
  2. ບັນທຶກແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ, ກະແສໄຟຟ້າເຕັມໂຫຼດ, ພຶດຕິກຳໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (Inrush current) ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ.
  3. ລະບຸໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ (Utilization category) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  4. ເລືອກຈຳນວນຂົ້ວ (Poles) ແລະ ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດແບບ NO/NC ທີ່ຕ້ອງການ.
  5. ຈັບຄູ່ຄອຍ (Coil) ໃຫ້ເຂົ້າກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ ແລະ ອຸປະກອນຜົນຜະລິດ.
  6. ຕັດສິນໃຈວ່າຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຣີເລປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ (Overload-relay), ການລັອກກັນ (Interlocking) ຫຼື ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (Auxiliary contacts) ຫຼື ບໍ່.
  7. ກວດສອບອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ຂະໜາດ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງສາຍໄຟ.
  8. ກວດສອບການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ເອກະສານມາດຕະຖານສະເພາະຂອງຮຸ່ນອຸປະກອນ.
  9. ປຽບທຽບການປະກອບໂດຍລວມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາ, ຈາກນັ້ນປະເມີນລາຄາ.
Six-step contactor selection flow from load definition to datasheet verification.

ເມື່ອຮູ້ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບ VIOX ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນແມັກເນຕິກແບບໂມດູລາ (modular contactor) ກັບ VIOX ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນແມັກເນຕິກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບສຳລັບອຸດສາຫະກຳ (industrial AC contactor). ສຳລັບການຂໍໃບສະເໜີລາຄາ ຫຼື ກວດສອບຮຸ່ນ, ໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນປະເພດໂຫຼດ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ງານ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ໄຟລ້ຽງຄອຍ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ, ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ VIOX.

ຖາມເລື້ອຍໆ

ແມັກເນຕິກແບບໂມດູລາ ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບແມັກເນຕິກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC contactor) ຫຼືບໍ່?

ແມັກເນຕິກແບບໂມດູລາສາມາດເປັນແມັກເນຕິກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບໄດ້ ເມື່ອມັນເຮັດໜ້າທີ່ສະຫຼັບໂຫຼດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ. ຄຳວ່າ “ໂມດູລາ” ອະທິບາຍເຖິງຮູບແບບ ແລະ ສະພາບການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ, ໃນຂະນະທີ່ “AC” ອະທິບາຍເຖິງວົງຈອນທີ່ມັນສະຫຼັບ. ແມັກເນຕິກສຳລັບອຸດສາຫະກຳກໍສາມາດເປັນແມັກເນຕິກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ແມັກເນຕິກຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູລາ (Modular contactor) ຄືກັນກັບແມັກເນຕິກຄອນແທັກເຕີທົ່ວໄປ (Magnetic contactor) ຫຼືບໍ່?

ບໍ່ຄືກັນທັງໝົດ. ແມັກເນຕິກຄອນແທັກເຕີເຮັດວຽກດ້ວຍລະບົບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູລາແລະແບບອຸດສາຫະກຳຫຼາຍລຸ້ນກໍໃຊ້ຫຼັກການດຽວກັນນີ້, ດັ່ງນັ້ນຄຳວ່າ “ແມັກເນຕິກ” ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໃຊ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນນີ້ໄດ້.

ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນສາມາດຄວບຄຸມມໍເຕີໄດ້ບໍ?

ໄດ້, ຖ້າຫາກລຸ້ນນັ້ນມີຄ່າການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມກັບໂຫຼດມໍເຕີ, ເງື່ອນໄຂການສະຕາດ ແລະ ໜ້າທີ່ການຕັດຕໍ່ວົງຈອນ. ໃຫ້ກວດສອບຄ່າ AC-7b, AC-3 ຫຼືຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈັດຫາອຸປະກອນປ້ອງກັນໂອເວີໂຫຼດ ແລະ ປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ແມັກເນຕິກຄອນແທັກເຕີແບບອຸດສາຫະກຳສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູລາໄດ້ຫຼືບໍ່?

ສາມາດໃຊ້ແທນໄດ້ໃນບາງການອອກແບບ, ແຕ່ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄອຍ (Coil), ຈຳນວນຂົ້ວ (Poles), ສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດ, ຂະໜາດ, ສຽງລົບກວນ, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ. ການເບິ່ງພຽງແຕ່ຄ່າພິກັດ (Rating) ທີ່ສູງກວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນວ່າສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້.

ຄອນແທັກເຕີແບບໃດມີສຽງງຽບກວ່າ?

ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູລາບາງລຸ້ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ງຽບໃນອາຄານ, ແຕ່ລະດັບສຽງຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລຸ້ນ, ສະພາບຂອງຄອຍ, ຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ. ໃຫ້ອ້າງອີງຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດເມື່ອຕ້ອງການປະສິດທິພາບດ້ານສຽງເປັນສິ່ງສຳຄັນ.

ມາດຕະຖານໃດທີ່ໃຊ້ກັບຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູລາ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກຳ?

ມາດຕະຖານ IEC 61095 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນຄອນແທັກເຕີ (Contactors) ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ, ໃນຂະນະທີ່ IEC 60947-4-1 ກວມເອົາອຸປະກອນຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນສະຕາດມໍເຕີ (Motor starters) ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ. ເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນຈະເປັນຕົວລະບຸວ່າ ມາດຕະຖານ ແລະ ສະບັບໃດທີ່ນໍາໃຊ້ກັບຮຸ່ນສະເພາະໃດໜຶ່ງ.

ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ (Ampere rating) ທີ່ສູງກວ່າ ໝາຍເຖິງຄອນແທັກເຕີທີ່ດີກວ່າສະເໝີໄປຫຼືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ. ຄ່າພິກັດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບປະເພດຂອງໂຫຼດ (Load category), ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ພາລະການສະຫຼັບ (Switching duty) ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າພິກັດຕ່ຳກວ່າທີ່ຖືກຈັດປະເພດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ອາດຈະເໝາະສົມກວ່າອຸປະກອນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ເຊິ່ງມີການລະບຸຄ່າພິກັດໄວ້ສໍາລັບໂຫຼດປະເພດອື່ນ.

ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ