VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ຄອນແທັກເຕີຂົ້ວດຽວ vs ຂົ້ວຄູ່: ການຕໍ່ສາຍໄຟ HVAC ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການປ່ຽນແທນ

ຄອນແທັກເຕີຂົ້ວດຽວ vs ສອງຂົ້ວ: ການປ່ຽນແທນສຳລັບລະບົບ HVAC
ໃນໜ້ານີ້

ຄອນແທັກເຕີຂົ້ວດຽວສະຫຼັບເສັ້ນທາງໄຟຟ້າໜຶ່ງເສັ້ນ; ຄອນແທັກເຕີສອງຂົ້ວສະຫຼັບສອງເສັ້ນ. ໃນອຸປະກອນເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ລະບາຍອາກາດ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ (HVAC), ອຸປະກອນທີ່ຂາຍເປັນຄອນແທັກເຕີຂົ້ວດຽວອາດມີສາຍລັດວົງຈອນແບບຄົງທີ່ທີ່ບັນທຸກເສັ້ນທາງທີສອງ. ສາຍລັດວົງຈອນນັ້ນຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອຄອຍລ໌ປິດ. ການປ່ຽນແທນສອງຂົ້ວຈະປ່ຽນພຶດຕິກຳນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າແຮງດັນຄອຍລ໌ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຈະເບິ່ງເໝາະສົມ.

ສຳລັບການປ່ຽນແທນ, ໃຫ້ຮັກສາການຈັດວາງວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນເດີມ (OEM) ແລະ ກວດສອບການໃຫ້ຄະແນນທີ່ສົມບູນ. ຂົ້ວທີ່ສະຫຼັບຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນການທົດແທນທີ່ດີກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການຈັດວາງ ສິ່ງໃດເຮັດວຽກກັບຄອຍລ໌? ສິ່ງໃດຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອຄອຍລ໌ປິດ? ຜົນສະທ້ອນຂອງການປ່ຽນແທນ
1P, ບໍ່ມີ shunt ພາຍໃນ ເສົາຫຼັກເປີດປົກກະຕິໜຶ່ງອັນ ຕົວນຳແຍກຕ່າງຫາກ, ບໍ່ໄດ້ສະຫຼັບໃດໆໃນວົງຈອນອຸປະກອນ ສ້າງບ່ອນທີ່ຕົວນຳໂຫຼດທີສອງແລ່ນຜ່ານ
1P + shunt ຄົງທີ່ ເສົາເປີດປົກກະຕິໜຶ່ງອັນ; shunt ບໍ່ໄດ້ສະຫຼັບ ເສັ້ນທາງທີສອງຄົງທີ່ຜ່ານ contactor ກວດສອບວ່າວົງຈອນນອກຮອບວຽນ ຫຼື ວົງຈອນຊ່ວຍຂຶ້ນກັບມັນ
2P, ທັງສອງຂົ້ວເປີດປົກກະຕິ ຂົ້ວຫຼັກສອງຂົ້ວເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ບໍ່ມີເສັ້ນທາງໃດເສັ້ນທາງໜຶ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຫຼດຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງຜ່ານຂົ້ວເປີດທີ່ດີ ຢືນຢັນວ່າການອອກແບບເດີມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງສອງເສັ້ນທາງເປີດ

ກ່ອນສັ່ງຊື້: ລະບຸການຕັ້ງຄ່າເດີມຈາກແຜນວາດອຸປະກອນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຮູບຖ່າຍ. Coil OFF ເປັນສະຖານະການເຮັດວຽກ, ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານວ່າອຸປະກອນປອດໄພສຳລັບການບໍລິການ.

1P, 1P + Shunt ແລະ 2P ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດແທ້

ຂົ້ວແມ່ນເສັ້ນທາງກະແສຫຼັກທີ່ຖືກສະຫຼັບ. ມັນບໍ່ແມ່ນຂົ້ວຕໍ່ coil, ຕິດຕໍ່ພົວພັນເສີມ, ຫລືພຽງແຕ່ສະກູຂົ້ວຕໍ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ສອງອັນຢູ່ປາຍໜຶ່ງຂອງຕົວນຳບໍ່ໄດ້ສ້າງຂົ້ວທີ່ຖືກສະຫຼັບສອງອັນ.

ຄອນແທັກເຕີຂົ້ວດຽວ: ໜຶ່ງເສັ້ນທາງທີ່ຖືກສະຫຼັບ

ຄອນແທັກເຕີ 1P ເປີດປົກກະຕິ 1 ອັນ ຈະເປີດຕົວນຳໜຶ່ງເສັ້ນເມື່ອຄ້ອຍຂອງມັນປ່ອຍອອກ. ຕົວນຳອີກເບື້ອງໜຶ່ງທີ່ໂຫຼດຕ້ອງການສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນວົງຈອນອຸປະກອນ. ການເປີດເສັ້ນທາງໜຶ່ງສາມາດຢຸດໂຫຼດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖອດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວນຳໄຟຟ້າອີກເບື້ອງໜຶ່ງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນວົງຈອນສາຍຕໍ່ສາຍ: ມໍເຕີສາມາດຢຸດໄດ້ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງຈອນຍັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍທີ່ມີໄຟ.

ເບຣກເກີວົງຈອນຂົ້ວດຽວມີຊັນທ໌: ສະວິດໜຶ່ງ ແລະ ຂົວຕໍ່ຖາວອນໜຶ່ງ

ຄອນແທັກເຕີ 1P + ຊັນທ໌ ຈະວາງເສັ້ນທາງໄຟຟ້າສອງເສັ້ນໃນອັນດຽວກັນ, ແຕ່ມີພຽງເສັ້ນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສະວິດ. ອີກເສັ້ນທາງໜຶ່ງແມ່ນຂົວຕໍ່ທີ່ຕິດຢູ່. ມັນສາມາດສະໜອງຈຸດສິ້ນສຸດທີ່ສະດວກສຳລັບຕົວນຳທີ່ບໍ່ໄດ້ສະວິດໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພີ່ມຂົ້ວການເຮັດວຽກທີສອງ.

ທີ່ນີ້, ຊັນທ໌ ໝາຍເຖິງເສັ້ນທາງໄຟຟ້າທີ່ຕິດຢູ່. ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງອຸປະກອນເສີມ shunt-trip ຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ແລະມັນບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນເສີມຕິດຕໍ່. ຄຳອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນບາງຄັ້ງໃຊ້ສັນຍາລັກອື່ນ, ສະນັ້ນຄວນຢືນຢັນແຜນວາດຕິດຕໍ່ຕົວຈິງ.

ສີ່ຕຳແໜ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັກຈຶ່ງສາມາດເປັນຂອງອຸປະກອນ 1P + shunt ຫຼືອຸປະກອນ 2P ແທ້. ການນັບຕຳແໜ່ງບໍ່ສາມາດຈຳແນກພວກມັນໄດ້.

ຄອນແທັກເຕີສອງຂົ້ວ: ສອງເສັ້ນທາງທີ່ຖືກສະຫຼັບ

ສຳລັບການຈັດລຽງ 2P ເປີດປົກກະຕິທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນທີ່ນີ້, ຄອນແທັກຫຼັກທັງສອງຈະປິດເມື່ອຄອຍລເຮັດວຽກ ແລະເປີດເມື່ອມັນປ່ອຍ. ພວກມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບກົນໄກການເຮັດວຽກດຽວກັນ; ພວກມັນບໍ່ແມ່ນສະວິດສອງອັນທີ່ຖືກສັ່ງການແຍກຕ່າງຫາກ.

ການປຽບທຽບບໍ່ໄດ້ກວມເອົາການຈັດລຽງແບບເປີດປົກກະຕິ/ປິດປົກກະຕິແບບປະສົມ, ອຸປະກອນລັອກ, ຫຼືໂມດູນສະຫຼັບທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງການແຜນວາດຂອງຕົນເອງ.

ຄ້ອຍປິດ vs ເປີດ: ທາງໃດແດ່ທີ່ຍັງເຊື່ອມຕໍ່?

ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຮູບແບບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທີ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ແມ່ນແຜນວາດການຕິດຕັ້ງລະດັບຂົ້ວຕໍ່. ມັນສົມມຸດວ່າຄອນແທັກທີ່ດີ, ບໍ່ລັອກ, ບໍ່ມີການສະໜອງທາງເລືອກ ແລະໂຫຼດສອງຕົວນຳແບບງ່າຍດາຍ. ແຜນວາດອຸປະກອນອາດຈະເພີ່ມເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ຄາປາຊິດເຕີ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ສາຂາອື່ນໆ.

ໃນຮູບແບບນີ້, L1 ແລະ L2 ແມ່ນຕົວນຳສະໜອງ; T1 ແລະ T2 ລະບຸຈຸດດ້ານໂຫຼດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ໂດຍມີໂຫຼດຕົວຢ່າງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ T1 ແລະ T2. ສຳລັບອຸປະກອນ 1P ພື້ນຖານ, T2 ແມ່ນຈຸດວົງຈອນອຸປະກອນ, ບໍ່ແມ່ນຂົ້ວຕໍ່ທີ່ສົມມຸດໃນຄອນແທັກເຕີນັ້ນ. ການວາງຕຳແໜ່ງຂົ້ວຕໍ່ທາງກາຍະພາບອາດແຕກຕ່າງຈາກປ້າຍການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້.

ການຈັດວາງ ຂ້ອຍອອກ: ເສັ້ນທາງທຳອິດ ຂ້ອຍອອກ: ເສັ້ນທາງທີສອງ ຂ້ອຍເປີດ
1P; ສາຍຕົວນຳທີສອງຖືກສົ່ງແຍກຕ່າງຫາກ L1 ຫາ T1 ເປີດ L2 ຫາ T2 ເຊື່ອມຕໍ່ນອກຄອນແທັກເຕີ ຂົ້ວທຳອິດປິດ; ເສັ້ນທາງໂຫຼດທັງສອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນ
1P + shunt ຄົງທີ່ L1 ຫາ T1 ເປີດ L2 ຫາ T2 ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານຊັນທ໌ຄົງທີ່ ເສົາທຳອິດປິດ; ສາຍຊັນຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່
2P, ເປີດປົກກະຕິ L1 ຫາ T1 ເປີດ L2 ໄປຫາ T2 ປິດ ເສົາຫຼັກທັງສອງປິດ

ຄວາມສຳພັນຂອງວົງຈອນທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນ:

1P, ຄອຍລ໌ປິດ                     1P, ຄອຍລ໌ເປີດ
L1 ---- ເສົາປິດ ---- T1        L1 ---- ເສົາປິດ ---- T1
L2 ---- ສາຍພາຍນອກ - T2       L2 ---- ສາຍພາຍນອກ -- T2

1P + ສາຍຊັນ, ຄອຍລ໌ປິດ             1P + ສາຍຊັນ, ຄອຍລ໌ເປີດ
L1 ---- ເສົາປິດ ---- T1        L1 ---- ເສົາປິດ ---- T1
L2 ---- ສາຍຊັນຄົງທີ່ -- T2        L2 ---- ສາຍຊັນຄົງທີ່ ---- T2

2P, ຄອຍລ໌ປິດ                     2P, ຄອຍລ໌ເປີດ
L1 ---- ເສົາປິດ ---- T1        L1 ---- ເສົາປິດ ---- T1
L2 ---- ເສົາປິດ ---- T2        L2 ---- ເສົາປິດ ---- T2
ການປຽບທຽບແນວຄິດຂອງຄອຍລ໌ປິດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄອນແທັກເຕີເສົາດຽວທີ່ມີເສັ້ນທາງທີສອງຄົງທີ່ ແລະ ຄອນແທັກເຕີສອງເສົາທີ່ມີທັງສອງເສັ້ນທາງປິດ.

ຂົວຄົງທີ່ຍັງຄົງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ເສົາເປີດປົກກະຕິມີຊ່ອງຫວ່າງ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສັນຍາລັກການເຮັດວຽກ, ບໍ່ແມ່ນການຈັດວາງທາງກາຍະພາບຂອງຄອນແທັກເຕີສະເພາະ.

ໃນຕົວຢ່າງ 240 V split-phase, L2 ບໍ່ແມ່ນສາຍກາງ (neutral)

ສໍາລັບການສະໜອງໄຟຟ້າ 120/240 V split-phase ຂອງອາເມລິກາເໜືອ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ 240 V ແບບ line-to-line ຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ສອງສາຍຫຼັກທີ່ບໍ່ມີສາຍດິນ. ສາຍກາງ (Neutral) ເປັນສາຍທີ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງການສະໜອງ; ມັນບໍ່ແມ່ນຊື່ອື່ນສໍາລັບສາຍຫຼັກທີ່ບໍ່ໄດ້ສະຫຼັບ. ບັນທຶກເຕັກນິກໄຟຟ້າ 105 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Michigan State, ໜ້າ 3 ສະແດງຄວາມສຳພັນຂອງການສະໜອງນີ້.

ອຸປະກອນບາງຢ່າງຍັງມີເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເສີມແບບ line-to-neutral. ຕະຫຼາດອື່ນໆໃຊ້ການຈັດການສະໜອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ລະບຸວົງຈອນຕົວຈິງກ່ອນຕັດສິນວ່າສາຍໃດຖືກສະຫຼັບ; ຢ່າຕິດປ້າຍທຸກໆສາຍທີສອງວ່າເປັນສາຍກາງ.

ສໍາລັບການລະບຸເຄື່ອງໝາຍອຸປະກອນ, ໃຫ້ໃຊ້ຄູ່ມືແຍກຕ່າງຫາກໄປຫາ L1, L2, T1 ແລະ T2 ຢູ່ເທິງຄອນແທັກເຕີ.

ທ່ານສາມາດປ່ຽນຄອນແທັກເຕີຂົ້ວດຽວດ້ວຍຄອນແທັກເຕີຂູ່ໄດ້ບໍ?

ບໍ່ແມ່ນອັດຕະໂນມັດ. ອຸປະກອນ 2P ທີ່ເໝາະສົມອາດປະຕິບັດການສະຫຼັບທີ່ຕ້ອງການໃນທາງເລືອກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດອຸປະກອນ, ແຕ່ການຍ້າຍສາຍໄຟຕາມຕຳແໜ່ງບໍ່ໄດ້ສ້າງການອະນຸມັດນັ້ນ. ຕິດຕໍ່ພົວພັນເພີ່ມເຕີມເປີດເສັ້ນທາງທີ່ເຄີຍຖາວອນ.

ການປ່ຽນແປງທີ່ສະເໜີ ຜົນສະທ້ອນຂອງວົງຈອນ ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງການກ່ອນການຍອມຮັບ
1P ຫາ 1P ທີ່ກົງກັນ ຈຳນວນເສັ້ນທາງທີ່ສະຫຼັບທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ຍັງຄົງຄືເດີມ ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ສິ່ງທຽບເທົ່າທີ່ໄດ້ຮັບການບັນທຶກ, ລະດັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແຜນຜັງການເຊື່ອມຕໍ່
1P + shunt ໄປຫາ 1P + shunt ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກສະຫຼັບ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຖືກສະຫຼັບສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້ ຢືນຢັນວ່າເສັ້ນທາງໃດແມ່ນ shunt ແລະ ແຕ່ລະສາຂາໃຊ້ມັນແນວໃດ
1P ຫຼື 1P + shunt ໄປຫາ 2P ເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກສະຫຼັບມາກ່ອນອາດຈະເປີດໃນຕອນນີ້ ທາງເລືອກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ OEM ຫຼື ການຍອມຮັບທາງວິສະວະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບການບັນທຶກ, ລວມທັງພຶດຕິກໍາຂອງວົງຈອນນອກຮອບວຽນ
2P ໄປຫາ 1P ຫຼື 1P + shunt ເສັ້ນທາງໜຶ່ງທີ່ເຄີຍເປີດອອກອາດຈະຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ ຢ່າຖືວ່າເປັນການທົດແທນຕາມປົກກະຕິ; ຮັກສາ 2P ເວັ້ນເສຍແຕ່ການອອກແບບອຸປະກອນຈະອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ
ການຈັດລຽງໃດໆກັບຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນອື່ນ ໜ້າທີ່ການຕິດຕໍ່, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄ້ອຍ, ການໂຕ້ຕອບ ຫຼື ການປະສານງານການປ້ອງກັນອາດຈະປ່ຽນແປງ ຂໍ້ມູນຮູບແບບທີ່ແນ່ນອນ ບວກກັບການຍອມຮັບອຸປະກອນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈຳນວນຂົ້ວ

ເຫດຜົນທີ່ເສັ້ນທາງທີ່ຕິດຢູ່ສາມາດມີຄວາມສຳຄັນໄດ້ເມື່ອຄອມເພຣັສເຊີປິດຢູ່

ກວດສອບແຜນວາດອຸປະກອນສຳລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ການສະໜອງການຄວບຄຸມ ຫຼື ສາຂາຊ່ວຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ສະຫຼັບ. ຖ້າສາຂານັ້ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານຂົວທີ່ຕິດຢູ່, ການເພີ່ມຂົ້ວທີ່ສະຫຼັບທີສອງສາມາດລົບລ້າງການສະໜອງນອກຮອບວຽນຂອງມັນໄດ້.

ການມີຢູ່ຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງຫ້ອງຂໍກະສຸນບໍ່ໄດ້, ດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ລະບຸສາຍໄຟຂອງມັນ. ມັນອາດຈະມີການສະໜອງແຍກຕ່າງຫາກ ຫຼື ການຈັດລຽງການຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຄາປາຊິເຕີແລ່ນບໍ່ຄວນຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນລະບົບເຮັດຄວາມຮ້ອນຫ້ອງຂໍກະສຸນທົ່ວໄປ. ພຽງແຕ່ວົງຈອນອຸປະກອນສະເພາະເທົ່ານັ້ນທີ່ກຳນົດໜ້າທີ່.

ຢ່າ​ປະ​ດິດ​ສາຍ​ຈຳ​ເປີ້​ຂ້າມ​ຂົ້ວ​ໃໝ່​ຫຼື​ຍ້າຍ​ສາຍ​ຮີດ​ເຕີ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ​ເຮັດ​ວຽກ​ຄື​ກັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເກົ່າ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ດັດ​ແປງ​ວົງຈອນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ອຳ​ນາດ​ສະ​ເພາະ​ອຸ​ປະ​ກອນ, ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ການ​ປຽບ​ທຽບ​ນີ້.

ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, OSHA 1910.303(b)(2) ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຊື່​ຫຼື​ຕິດ​ປ້າຍ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ທີ່​ມາ​ກັບ​ລາຍ​ຊື່​ຫຼື​ປ້າຍ​ຂອງ​ມັນ. ບົດ​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​ທົ່ວ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

ການກວດສອບການປ່ຽນແທນທີ່ຈຳນວນຂົ້ວບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້

ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຮູບ​ແບບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເດີມ, ແຜນ​ວາດ​ສາຍ​ໄຟ, ລະ​ບຸ​ຄອນ​ແທັກ​ເຕີ ແລະ ແຜ່ນ​ຂໍ້​ມູນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທົດ​ແທນ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ຮ່ວມ​ກັນ. ແກ້​ໄຂ​ແຕ່​ລະ​ແຖວ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທົດ​ແທນ.

ກວດສອບ ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ປຽບ​ທຽບ ເມື່ອ​ໃດ​ຄວນ​ຢຸດ
ການສະໜອງໄຟໃຫ້ກັບຄອຍ (Coil supply) ແຮງ​ດັນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ, ປະ​ເພດ AC/DC, ຄວາມ​ຖີ່​ບ່ອນ​ທີ່​ລະ​ບຸ, ລະ​ດັບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ວົງ​ຈອນ​ຄວບ​ຄຸມ ຂໍ້ມູນຄ້ອຍຂາດໄປ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນເອກະສານ
ວົງຈອນຫຼັກ ແຮງດັນການເຮັດວຽກ, ຈຳນວນເສັ້ນທາງທີ່ສະຫຼັບ ແລະ ສະຖານະຕິດຕໍ່ປົກກະຕິ ເສັ້ນທາງທີ່ຕັ້ງໄວ້ກາຍເປັນເສັ້ນທາງທີ່ສະຫຼັບ, ຫຼືເສັ້ນທາງທີ່ສະຫຼັບທີ່ຕ້ອງການກາຍເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຕັ້ງໄວ້
ພາລະການໂຫຼດ (Load duty) ການໃຫ້ຄະແນນມໍເຕີ/ຄອມເພຣສເຊີທີ່ແຮງດັນທີ່ໃຊ້ໄດ້; ກະແສເຕັມໂຫຼດ (FLA), ກະແສລັອກໂຣເຕີ (LRA) ຫຼືການໃຫ້ຄະແນນໜ້າທີ່ເລີ່ມຕົ້ນອື່ນໆທີ່ລະບຸ ມີພຽງຄ່ານຳກະແສທີ່ຕ້ານໄດ້ເທົ່ານັ້ນສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບມໍເຕີ
ສາຂາທີ່ຢູ່ນອກຮອບວຽນ ທຸກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜອງເມື່ອຄ້ອຍປິດ ຈຸດປະສົງຂອງສາຂາ ຫຼື ເສັ້ນທາງການສະໜອງບໍ່ສາມາດຖືກສ້າງຂຶ້ນໄດ້
ອິນເຕີເຟດການເຊື່ອມຕໍ່ ປະເພດຂົ້ວຕໍ່, ການຮັບສາຍໄຟ, ຈຳນວນສາຍໄຟທີ່ອະນຸຍາດ, ໄລຍະຫ່າງຂອງສນວນ ແລະ ວິທີການຮັດທີ່ລະບຸ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດຄືນໄດ້ພາຍໃນຄຳແນະນຳຂົ້ວຕໍ່
ຄວາມເຫມາະສົມທາງກົນຈັກ ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ, ໄລຍະຫ່າງຂອງກ່ອງ, ທິດທາງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍໄຟຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດແປງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຍອມຮັບ ຄຳແນະນຳອຸປະກອນ, ຂໍ້ມູນການປ່ຽນແທນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ການປະສານງານອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ ພາກສ່ວນທີ່ສະເໜີຂາດເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃຫ້ຈັບຄູ່ກັບຄ້ອຍ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ແຮງດັນໂຫຼດ

ແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກຄ້ອຍແມ່ນແຍກຕ່າງຫາກຈາກແຮງດັນທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ຫຼັກ. ຕົວຢ່າງ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ 24 V AC ແລະວົງຈອນໂຫຼດ 240 V ອະທິບາຍເຖິງສອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ແມ່ນຊື່ແຜ່ນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ.

ການຈັບຄູ່ແຮງດັນຄ້ອຍຕາມຊື່ກໍ່ຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຖ້າປະເພດການສະໜອງ, ຄວາມຖີ່ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄ້ອຍແຕກຕ່າງກັນ. ເຄື່ອງປ່ຽນແທນຕ້ອງເຮັດວຽກພາຍໃນຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຂອງລະບົບຄວບຄຸມ. ຄູ່ມືແຮງດັນຄ້ອຍ vs ແຮງດັນໂຫຼດ ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນຢ່າງລະອຽດ.

ຕົວເລກແອມແປທີ່ໃຫຍ່ກວ່າບໍ່ແມ່ນການອະນຸມັດການປ່ຽນແທນ

ປຽບທຽບການໃຫ້ຄະແນນໃນພື້ນຖານດຽວກັນ. ການໃຫ້ຄະແນນແບບຕ້ານຂອງຄອນແທັກເຕີບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນຄອມເພຣສເຊີ. ປ້າຍກະແສທີ່ສູງກວ່າກໍ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຕ້ອງການຄ້ອຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຂົ້ວຕໍ່, ພຶດຕິກຳນອກຮອບວຽນ ຫຼື ການຍອມຮັບອຸປະກອນ.

ບໍ່ມີກົດລະບຽບການອັບເກຣດສາກົນສຳລັບ 30 A ຫາ 40 A. ໃຫ້ໃຊ້ຄະແນນທີ່ອຸປະກອນຕ້ອງການສຳລັບໜ້າວຽກໂຫຼດ ແລະ ແຮງດັນຕົວຈິງ, ພ້ອມກັບການກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ອື່ນໆ.

ຮູບປະກອບການໂຕ້ຕອບຄອນແທັກເຕີທົ່ວໄປ ທີ່ເນັ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ຄອຍລ໌ແຍກຕ່າງຫາກ, ພື້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັກ ແລະ ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນການປ່ຽນແທນ.

ການເຂົ້າກັນໄດ້ທາງກາຍະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກຈາກຄວາມເໝາະສົມທາງໄຟຟ້າ. ຮູບປະກອບແມ່ນທົ່ວໄປ ແລະ ບໍ່ໄດ້ລະບຸຮຸ່ນການປ່ຽນແທນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ຂົ້ວເປີດສອງຂົ້ວບໍ່ໄດ້ສ້າງການແຍກການບຳລຸງຮັກສາທີ່ປອດໄພ

ຄອນແທັກເຕີ 2P ເປີດສອງເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກ, ແຕ່ດ້ານສາຍໄຟຂອງມັນອາດຍັງມີໄຟຟ້າ. ການຕິດຕໍ່ທີ່ລົ້ມເຫຼວ, ການສະໜອງອື່ນໆ ຫຼື ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການສົມມຸດຕິຖານທີ່ອີງໃສ່ສະຖານະຄອຍລ໌ເທົ່ານັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ກ່ອນການບໍລິການ, ບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນວຸດທິຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້: ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທັງໝົດ, ນຳໃຊ້ມາດຕະການລັອກເອົາ/ຕິດປ້າຍທີ່ຕ້ອງການ, ຄວບຄຸມພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ ແລະ ກວດສອບສະພາບທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າ. ຂໍ້ກຳນົດສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ OSHA 1910.333(b).

ການປິດເທີໂມສະແຕັດ, ການຖອດແຮງດັນຄອຍລ໌ ຫຼື ການເຫັນການຕິດຕໍ່ປ່ອຍອອກ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທົດແທນສຳລັບຂະບວນການນັ້ນ. ບົດຄວາມນີ້ປຽບທຽບໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ; ມັນບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນການທົດສອບສົດ ຫຼື ການປ່ຽນແທນ.

ຄອນແທັກເຕີ HVAC ບໍ່ແມ່ນໜ້າວຽກການເລືອກດຽວກັນກັບຄອນແທັກເຕີສາມຂົ້ວໃນອຸດສາຫະກຳ

ການປຽບທຽບນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດລຽງຂົ້ວຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດເຟສດຽວ. ມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດວ່າອຸປະກອນສອງຂົ້ວເປັນຕົວຄວບຄຸມທີ່ເໝາະສົມສຳລັບມໍເຕີສາມເຟສ.

ການຈັດລຽງຄອນແທັກເຕີສາມເຟສແບບທົ່ວໄປຈະສະຫຼັບເສັ້ນທາງສາມສາຍ. ການເລືອກເລີ່ມຕົ້ນອຸດສາຫະກຳຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ຂອງມໍເຕີ, ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ການປະສານງານວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ. ການເພີ່ມ ຫຼື ລຶບຂົ້ວໂດຍບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດການທົດແທນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ DIN-rail ເປັນອີກຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ. ຈຳນວນຂົ້ວ, ສະຖານະການຕິດຕໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ການຈັດອັນດັບໂຫຼດຂອງພວກມັນຕ້ອງໄດ້ອ່ານຮ່ວມກັນ; ເບິ່ງ ປະເພດຂອງຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູນ ສຳລັບການຈັດປະເພດນັ້ນ. ເຄື່ອງຫຸ້ມແບບໂມດູນ ຫຼື ປ້າຍແອມແປທີ່ກົງກັນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການທົດແທນແບບທັນທີສຳລັບຄອນແທັກເຕີຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງ HVAC.

ສິ່ງທີ່ຄວນສົ່ງກ່ອນຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແທນ

ໃຫ້ລະບຸຮູບແບບອຸປະກອນ ແລະ ເລກລຳດັບ, ການລະບຸສ່ວນຕົ້ນສະບັບ, ເຄື່ອງໝາຍຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ໂຫຼດທີ່ສົມບູນ, ແຜນວາດສາຍໄຟອຸປະກອນ, ແລະ ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນສະແດງການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັກ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ທັງໝົດ. ລວມມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ສາຂາຊ່ວຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ຄອນແທັກເຕີ ແລະ ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່.

ການຕັດສິນໃຈທົດແທນຄວນສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບໜຶ່ງໃນສາມຢ່າງ: ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າທີ່ບັນທຶກໄວ້, ໃຊ້ທາງເລືອກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທີ່ບັນທຶກໄວ້, ຫຼືຢຸດຈົນກວ່າຈະມີການສະໜອງຫຼັກຖານທີ່ຂາດຫາຍໄປ.

ສຳລັບການທົບທວນຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນ, ປຽບທຽບສິ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ ຊຸດອຸປະກອນແມັກເນຕິກ (AC Contactor) ລຸ້ນ VIOX. ໜ້າໝວດໝູ່ຂອງມັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບຂໍ້ມູນຕົວແບບ, ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານວ່າຜະລິດຕະພັນສະເພາະໃດໜຶ່ງເປັນການທົດແທນ HVAC 1P ຫຼື 2P ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ລະບຸວົງຈອນເດີມ ແລະໜ້າວຽກກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍຕົວແບບທີ່ສະເໜີ.