VIOX Electric
Language

ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼັກການເຮັດວຽກ, ສ່ວນປະກອບ, ປະເພດ ແລະ ການນຳໃຊ້

What Is a Contactor? How It Works, Parts, Types & Uses

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ຄອນແທັກເຕີ ແມ່ນສະວິດທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າ ເຊິ່ງໃຊ້ສຳລັບຄວບຄຸມມໍເຕີ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ຊຸດຄາປາຊິເຕີ (Capacitor banks) ແລະ ໂຫຼດໄຟຟ້າອື່ນໆ. ໃນຄອນແທັກເຕີແບບປົກກະຕິເປີດ (Normally Open) ທົ່ວໄປ, ສັນຍານຄວບຄຸມຈະປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຄອຍ (Coil) ເພື່ອດຶງໃຫ້ໜ້າສຳຜັດຫຼັກປິດລົງ; ເມື່ອຕັດສັນຍານອອກ ໜ້າສຳຜັດຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານະເປີດ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ມີພະລັງງານຕ່ຳສາມາດສັ່ງເປີດ-ປິດ ໂຫຼດທີ່ມີພະລັງງານສູງໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ ແລະ ເຮັດຊ້ຳໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ.

ຄອນແທັກເຕີອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ກ່າວເຖິງໃນຄູ່ມືນີ້ແມ່ນ ຄອນແທັກເຕີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (Electromechanical magnetic contactors). ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການນຳໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ ຄຳວ່າ “Magnetic contactor” ຈຶ່ງມັກຖືກຫຍໍ້ໃຫ້ສັ້ນລົງເຫຼືອພຽງ “Contactor”. ແນວໃດກໍຕາມ, ບໍ່ຄືກັບເບຣກເກີ (Circuit breaker), ຄອນແທັກເຕີເປັນອຸປະກອນຄວບຄຸມ ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ຫຼື ປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ.

ຜິດ ຄຳຕອບສັ້ນໆ
ຄອນແທັກເຕີມີໜ້າທີ່ເຮັດຫຍັງ? ເປີດ ຫຼື ປິດວົງຈອນໄຟຟ້າຕາມສັນຍານຄວບຄຸມ
ສິ່ງໃດທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມມັນໂດຍທົ່ວໄປ? ປຸ່ມກົດ, ເທີໂມສະແຕັດ, ຕັ້ງເວລາ, ເຊັນເຊີ, ລີເລ ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມເຫດຜົນທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ (PLCs)
ມັນຄວບຄຸມໂຫຼດປະເພດໃດແດ່? ມໍເຕີ, ອຸປະກອນ HVAC, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ປັ໊ມ, ເຄື່ອງອັດອາກາດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳ
ມັນປ້ອງກັນການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ ຫຼື ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໄດ້ຫຼືບໍ່? ບໍ່ໄດ້; ການປ້ອງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໂດຍເບຣກເກີ, ຟິວ ແລະ/ຫຼື ໂອເວີໂຫຼດລີເລທີ່ສອດຄ່ອງກັນ
ມາດຕະຖານໃດທີ່ໃຊ້ກວມເອົາຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າກົນຈັກໃນອຸດສາຫະກຳໂດຍທົ່ວໄປ? IEC 60947-4-1; ຜະລິດຕະພັນຂອງອາເມລິກາເໜືອອາດຈະຖືກປະເມີນຕາມມາດຕະຖານ UL 60947-4-1 ເຊັ່ນກັນ

ຄອນແທັກເຕີເຮັດວຽກແນວໃດ?

ແມັກເນຕິກຄອນແທັກເຕີ (Magnetic Contactor) ປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຄອຍໃຫ້ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທາງກົນຈັກ. ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງມັນມີດັ່ງນີ້:

  1. ວົງຈອນຄວບຄຸມຈະປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຄອຍ. ແຮງດັນໄຟຟ້າຈະຖືກຈ່າຍເຂົ້າໄປທີ່ຂົ້ວ A1 ແລະ A2 ຂອງຄອຍ.
  2. ຄອຍຈະສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂຶ້ນມາ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຈະດຶງດູດແກນເຫຼັກທີ່ເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາແກນເຫຼັກທີ່ຢູ່ກັບທີ່.
  3. ໜ້າສຳຜັດຫຼັກ (Main contacts) ຈະປ່ຽນສະຖານະ. ໜ້າສຳຜັດຫຼັກແບບປົກກະຕິເປີດ (Normally open) ຈະປິດລົງ ແລະ ຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບໂຫຼດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (Auxiliary contacts) ກໍຈະປ່ຽນສະຖານະເພື່ອໃຊ້ໃນການອິນເຕີລັອກ (Interlocking), ການສະແດງສະຖານະ ຫຼື ວົງຈອນຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນ.
  4. ຄອຍ (Coil) ຖືກຕັດໄຟ. ເມື່ອສັນຍານຄວບຄຸມຖືກຕັດອອກ ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຈະຫາຍໄປ.
  5. ສະປິງສົ່ງກັບຈະເຮັດໃຫ້ຄອນແທັກເຕີເປີດອອກ. ແກນເຫຼັກ (Armature) ຈະກັບຄືນສູ່ຕຳແໜ່ງປົກກະຕິ ແລະ ຄອນແທັກຫຼັກຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຫຼດ.

ໃນວົງຈອນມໍເຕີສາມເຟສທົ່ວໄປ, ໄຟຂາເຂົ້າຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ L1, L2, ແລະ L3, ໃນຂະນະທີ່ຝັ່ງມໍເຕີຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ T1, T2, ແລະ T3. ເຄື່ອງໝາຍຂອງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການຈັດວາງທີ່ແນ່ນອນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກັບແຜນວາດອຸປະກອນ ຫຼື ໃບຂໍ້ມູນສະເໝີ.

Four-step magnetic contactor operation from control signal and coil energization to contact closure and load power.
ການເຮັດວຽກຂອງແມັກເນຕິກຄອນແທັກເຕີ 4 ຂັ້ນຕອນ ເລີ່ມຈາກສັນຍານຄວບຄຸມ ແລະ ການປ້ອນໄຟໃຫ້ຄອຍ ຈົນເຖິງການປິດຂອງໜ້າສຳຜັດ ແລະ ການຈ່າຍໄຟໃຫ້ໂຫຼດ.

ຄອນແທັກເຕີເຮັດໜ້າທີ່ແຍກວົງຈອນຄວບຄຸມພະລັງງານຕ່ຳ ອອກຈາກວົງຈອນກຳລັງທີ່ຈ່າຍໄຟໃຫ້ໂຫຼດ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອໜ້າສຳຜັດເປີດອອກ?

ການເປີດວົງຈອນໃນຂະນະທີ່ມີໂຫຼດອາດເຮັດໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟຟ້າ (Electrical arc). ຄອນແທັກເຕີໃຊ້ຮູບຊົງຂອງໜ້າສຳຜັດ ແລະ ໂຄງສ້າງຄວບຄຸມປະກາຍໄຟເພື່ອຈັດການກັບປະກາຍໄຟໃນຂະນະສະຫຼັບວົງຈອນ ພາຍໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້.

ປະກາຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ຈະດັບໄດ້ງ່າຍກວ່າເນື່ອງຈາກມີຈຸດທີ່ກະແສໄຟຟ້າເປັນສູນຕາມທຳມະຊາດ. ສ່ວນປະກາຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ບໍ່ມີຈຸດດັ່ງກ່າວ, ສະນັ້ນຄອນແທັກເຕີ DC ອາດຕ້ອງການການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດທີ່ແຕກຕ່າງ, ການຄວບຄຸມປະກາຍໄຟດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກຳນົດຂົ້ວ, ຫຼື ຄຸນສົມບັດການດັບປະກາຍໄຟອື່ນໆຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ. ບໍ່ຄວນຖືວ່າຄອນແທັກເຕີ AC ຈະເໝາະສົມກັບໂຫຼດ DC ຫຼື ໃນທາງກັບກັນ ພຽງແຕ່ເບິ່ງຈາກພິກັດກະແສໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ. ເບິ່ງການປຽບທຽບລະອຽດຂອງ ຄອນແທັກເຕີ AC ແລະ DC.

ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງຄອນແທັກເຕີ

ການອອກແບບທີ່ແນ່ນອນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າກົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນການເຮັດວຽກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ສ່ວນ ຟັງຊັນ ການລະບຸຕົວຕົນທົ່ວໄປ
ຂົດລວດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດວຽກກັບກົນໄກ A1 ແລະ A2
ແກນຄົງທີ່ ແລະ ແກນເຄື່ອນທີ່ ປ່ຽນແຮງແມ່ເຫຼັກໃຫ້ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທາງກົນຈັກ ພາຍໃນຕົວເຄື່ອງຂອງຄອນແທັກເຕີ
ໜ້າສຳຜັດໄຟຟ້າຫຼັກ ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕັດກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດ L1/L2/L3 ແລະ T1/T2/T3 ໃນອຸປະກອນສາມຂົ້ວສ່ວນຫຼາຍ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ ສະໜອງການຍຶດ, ການລັອກກັນ, ການສົ່ງສັນຍານ, ຫຼື ການຕອບສະໜອງກັບ PLC 13–14 ສຳລັບໜ້າສຳຜັດປົກກະຕິເປີດ (NO); 21–22 ສຳລັບໜ້າສຳຜັດປົກກະຕິປິດ (NC)
ສະປິງດີດກັບ ເຮັດໃຫ້ກົນໄກກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິເມື່ອບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຄອຍ ພາຍໃນ
ລະບົບຄວບຄຸມການເກີດອາກ (Arc-control system) ຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ເຢັນ, ແຍກ, ຍືດ, ຫຼື ດັບອາກທີ່ເກີດຈາກການສະຫຼັບໄຟຟ້າ ໃກ້ກັບໜ້າສຳຜັດຫຼັກ
ຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ໂຄງຫຸ້ມຫໍ່ ສະໜອງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າ, ການສນວນ, ແລະ ການຮອງຮັບທາງກົນຈັກ ສະເພາະສຳລັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ
Cutaway diagram identifying contactor coil, armature, main contacts, arc chute, auxiliary contact, and common terminals.
ແຜນວາດຕັດຂວາງທີ່ລະບຸເຖິງຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ແກນເຫຼັກ (armature), ໜ້າສຳຜັດຫຼັກ, ຊ່ອງດັບອາກ (arc chute), ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ, ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ທົ່ວໄປ.

ຄອຍ ແລະ ແກນເຫຼັກເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມໜ້າສຳຜັດຫຼັກ; ສ່ວນໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍເຮັດໜ້າທີ່ລາຍງານ ຫຼື ຄວບຄຸມສະຖານະຂອງຄອນແທັກເຕີ.

ໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ເປັນຂໍ້ຄຶດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນແຜນວາດຂອງຜູ້ຜະລິດໄດ້. ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ, ປະເພດຂອງຄອຍ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ (suppressors) ທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມ, ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງຂົ້ວຕໍ່ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ສຳລັບຄຳອະທິບາຍໃນລະດັບອົງປະກອບທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ໃຫ້ເບິ່ງ ພາຍໃນຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC contactor).

ຄອນແທັກເຕີໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ?

ຄອນແທັກເຕີຖືກນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມໂຫຼດຈາກໄລຍະໄກ, ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ຫຼື ຄວບຄຸມຢ່າງຖີ່ໆ.

ການຄວບຄຸມມໍເຕີ

ໃນອຸປະກອນສະຕາດມໍເຕີແບບໂດຍກົງ (Direct-on-line motor starter), ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ເຮັດໜ້າທີ່ເລີ່ມ ແລະ ຢຸດການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ. ເຊີກິດເບຣກເກີ (Circuit breaker) ຫຼື ຟິວ (Fuse) ເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ໃນຂະນະທີ່ໂອເວີໂຫຼດຣີເລ (Overload relay) ຈະຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນມໍເຕີ ແລະ ຕັດວົງຈອນຄວບຄຸມຂອງຄອນແທັກເຕີເມື່ອຈຳເປັນ.

ການແຍກໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນ:

  • ເບຣກເກີ ຫຼື ຟິວ: ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ
  • ໂອເວີໂຫຼດຣີເລ: ການປ້ອງກັນມໍເຕີເກີນກຳລັງ (motor overload protection)
  • ຄອນແທັກເຕີ: ການສະຫຼັບປິດ-ເປີດປົກກະຕິ

ລະບົບປັບອາກາດ (HVAC) ແລະ ລະບົບປ້ຳນ້ຳ

ເທີໂມສະແຕດ (Thermostats), ສະວິດແຮງດັນ (Pressure switches), ສະວິດລູກລອຍ (Float switches) ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມອາຄານ ສາມາດປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີເພື່ອສັ່ງງານຄອມເພຣສເຊີ, ພັດລົມ, ປ້ຳນ້ຳ ຫຼື ລະບົບທຳຄວາມຮ້ອນດ້ວຍໄຟຟ້າ. ຄອນແທັກເຕີຈະຊ່ວຍແຍກກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດອອກຈາກອຸປະກອນຄວບຄຸມທີ່ມີກຳລັງໄຟຟ້າຕ່ຳ.

ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ

ຄອນແທັກເຕີ (Contactors) ສາມາດໃຊ້ໃນການສະຫຼັບກຸ່ມຂອງໂຄມໄຟ ຫຼື ໂຫຼດຄວາມຮ້ອນແບບຕ້ານທານ ຈາກເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ, ລະບົບຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ລະບົບຈັດການພະລັງງານ. ປະເພດຂອງໂຫຼດ ແລະ ພຶດຕິກຳກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Inrush current) ຍັງມີຄວາມສຳຄັນ: ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແບບຕ້ານທານ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເໝາະສົມກັບມໍເຕີ ຫຼື ໂຫຼດແສງສະຫວ່າງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສູງໃນລະດັບກະແສໄຟຟ້າດຽວກັນ.

ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ

PLC ແລະ ລີເລຄວບຄຸມ (Control relays) ໃຊ້ຄອນແທັກເຕີເພື່ອສະຫຼັບລະບົບລຳລຽງ, ເຄື່ອງມືກົນຈັກ, ອຸປະກອນລະບາຍອາກາດ ແລະ ໂຫຼດອື່ນໆ. ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (Auxiliary contacts) ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າ (Interlocking) ແລະ ສະແດງສະຖານະການເຮັດວຽກ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍພຽງແຕ່ສະແດງສະຖານະທີ່ກົນໄກໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນສະເໝີໄປວ່າຂົ້ວໄຟຟ້າຫຼັກທຸກຂົ້ວຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສົມບູນ.

ຄອນແທັກເຕີ ທຽບກັບ ລີເລ ທຽບກັບ ເຊີກິດເບຣກເກີ ທຽບກັບ ມໍເຕີສະຕາດເຕີ

ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປາກົດຢູ່ໃນຕູ້ຄວບຄຸມດຽວກັນ ແຕ່ພວກມັນມີໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ອຸປະກອນ ໜ້າທີ່ຫຼັກ ບົດບາດທົ່ວໄປໃນວົງຈອນມໍເຕີ ມີການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Overcurrent protection) ຫຼືບໍ່?
Contactor ການສະຫຼັບໂຫຼດທາງໄກເລື້ອຍໆ ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕັດກະແສໄຟຟ້າຂອງມໍເຕີ ບໍ່
ຄອນໂທລ ລີເລ (Control relay) ສະຫຼັບສັນຍານ ຫຼື ວົງຈອນຄວບຄຸມພະລັງງານຕ່ຳ ໜ້າທີ່ດ້ານເຫດຜົນ, ການແຍກວົງຈອນ, ການລັອກກັນ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ ບໍ່
ວົງຈອນໄຟ ກວດຈັບ ແລະ ຕັດກະແສໄຟຟ້າເກີນ ປ້ອງກັນວົງຈອນຍ່ອຍ ຫຼື ວົງຈອນຫຼັກຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແມ່ນແລ້ວ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບໜ້າທີ່ການຕັດວົງຈອນ ແລະ ຄ່າພິກັດຂອງມັນ
ຣີເລປ້ອງກັນມໍເຕີໂຫຼດເກີນ ກວດຈັບການໂຫຼດເກີນຂອງມໍເຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຟສ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນ ສັ່ງໃຫ້ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ເປີດວົງຈອນ ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ (Overload protection) ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແມ່ນການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດການລັດວົງຈອນ (Short-circuit)
ອຸປະກອນສະຕາດມໍເຕີ (Motor starter) ລວມຟັງຊັນການສະຫຼັບວົງຈອນແລະການປ້ອງກັນມໍເຕີໂຫຼດເກີນ; ອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸດອຸປະກອນທີ່ປະສານງານກັນ ເລີ່ມຕົ້ນ, ຢຸດ, ແລະປ້ອງກັນມໍເຕີຕາມການອອກແບບຂອງຊຸດອຸປະກອນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອົງປະກອບທີ່ລວມຢູ່ພາຍໃນ
Functional comparison of a contactor, control relay, circuit breaker, and motor starter.
ການປຽບທຽບການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກເຕີ, ຣີເລຄວບຄຸມ, ເຊີກິດເບຣກເກີ, ແລະອຸປະກອນສະຕາດມໍເຕີ.

ດັ່ງນັ້ນ ຄອນແທັກເຕີ ແລະ ເຊີກິດເບຣກເກີ ຈຶ່ງເປັນອຸປະກອນທີ່ເສີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ລາຍລະອຽດຄວາມແຕກຕ່າງທາງວິສະວະກຳທີ່ຄົບຖ້ວນກວ່າຈະຖືກກ່າວເຖິງໃນ ຄອນແທັກເຕີ ທຽບກັບ ເຊີກິດເບຣກເກີ (Contactor vs circuit breaker), ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສະຫຼັບໄຟຟ້າກຳລັງຕ່ຳໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນ ຄອນແທັກເຕີ ທຽບກັບ ລີເລ.

ປະເພດທົ່ວໄປຂອງຄອນແທັກເຕີ

ຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແລະ ກະແສກົງ (DC)

ວົງຈອນໂຫຼດ ແລະ ວົງຈອນຄອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ຄອນແທັກເຕີອາດມີວົງຈອນກຳລັງທີ່ຮອງຮັບໄຟ AC ພ້ອມກັບຄອຍຄວບຄຸມແບບ AC ຫຼື DC ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບ. ການຕັດວົງຈອນໂຫຼດ DC ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງການໂຄງສ້າງໜ້າສຳຜັດທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC, ກະແສໄຟຟ້າ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາ.

ຄອນແທັກເຕີມາດຕະຖານ IEC ແລະ NEMA

IEC ແລະ NEMA ແມ່ນໂຄງຮ່າງການກຳນົດຄ່າ ແລະ ການເລືອກໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ລະດັບຄຸນນະພາບເທົ່ານັ້ນ.

  • ຄອນແທັກເຕີມາດຕະຖານ IEC ຖືກເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເຊັ່ນ: ກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ວົງຈອນການສະຫຼັບທີ່ຄາດໄວ້.
  • NEMA contactors ໃຊ້ຂະໜາດຕົວຄວບຄຸມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຕາຕະລາງການນຳໃຊ້ໂດຍອີງໃສ່ແຮງມ້າສຳລັບໜ້າທີ່ຂອງມໍເຕີທົ່ວໄປໃນອາເມລິກາເໜືອ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຜະລິດຕະພັນ IEC ທີ່ເລືອກສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ທຽບເທົ່າກັນ.

IEC contactors ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະບໍ່ຖືກກຳນົດລຳດັບຂະໜາດ A/B/C ແບບສາກົນ. ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງການຈັດອັນດັບຂອງຜູ້ຜະລິດສະເໝີ ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມປ່ຽນຂະໜາດຕູ້ ຫຼື ຕົວອັກສອນຂອງໂຄງຮ່າງໃຫ້ເປັນຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບ.

Modular Contactors

Modular contactors ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຮາງ DIN ເຊິ່ງມັກໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງອາຄານສຳລັບລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ລະບົບທຳຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ໂຫຼດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ພວກມັນບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດກັບ contactor ມໍເຕີອຸດສາຫະກຳ. ໃຫ້ປຽບທຽບມາດຕະຖານການນຳໃຊ້, ປະເພດການນຳໃຊ້, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ, ໜ້າທີ່ຂອງຄອຍ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງໂຫຼດ. ເບິ່ງ modular contactor ທຽບກັບ AC contactor ແບບດັ້ງເດີມ.

Contactors ສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້

ການນຳໃຊ້ບາງຢ່າງຕ້ອງການ contactor ທີ່ຖືກອອກແບບ ແລະ ຈັດອັນດັບມາເພື່ອສິ່ງທ້າທາຍໃນການສະຫຼັບໂດຍສະເພາະ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີ, ວົງຈອນມໍເຕີແບບປີ້ນກັບ, ໂຫຼດໄຟເຍືອງທາງ, ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສະຫຼັບສູນຍາກາດແຮງດັນປານກາງ. ການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້າແບບທົ່ວໄປພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະອະນຸມັດອຸປະກອນສຳລັບໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້.

ວິທີການເລືອກຄອນແທັກເຕີ (Contactor)

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການນຳໃຊ້ງານ ບໍ່ແມ່ນເລີ່ມຈາກຄ່າກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ພິມໄວ້ເທິງປ້າຍດ້ານໜ້າ.

ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າສຳລັບການເລືອກ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ
ປະເພດການໂຫຼດ ມໍເຕີ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແບບຕ້ານທານ, ລະບົບໄຟເຍືອງທາງ, ຊຸດຄາປາຊິເຕີ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຫຼື ໂຫຼດປະເພດອື່ນໆ
ປະເພດການນໍາໃຊ້ ໝວດໝູ່ທີ່ສະແດງເຖິງໜ້າທີ່ການຕັດ ແລະ ຕໍ່ວົງຈອນຕົວຈິງ
ແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ ຄ່າພິກັດຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ແຮງດັນ ແລະ ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການ
ຂໍ້ມູນຂອງມໍເຕີ ກຳລັງໄຟຟ້າ/ກະແສໄຟຟ້າພິກັດ, ວິທີການສະຕາດ, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຕາດ, ແລະ ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກແບບຈັອກກິ້ງ (Jogging) ຫຼື ການກັບທິດທາງໝູນ
ການສະໜອງໄຟໃຫ້ກັບຄອຍ (Coil supply) ກະແສສະຫຼັບ (AC) ຫຼື ກະແສກົງ (DC), ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ, ຄວາມຖີ່ (ຖ້າມີ), ແລະ ຊ່ວງແຮງດັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້
ຈໍານວນເສົາ ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງມີການສະຫຼັບ; ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍ ຈຳນວນ ແລະ ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດແບບ NO/NC ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຮັກສາສະຖານະ, ການລັອກກັນ (Interlocking), ຫຼື ການສົ່ງສັນຍານຕອບກັບ (Feedback)
ພາລະການເຮັດວຽກ (Operating duty) ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ ແລະ ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການໂຫຼດຕົວຈິງ
ການປະສານງານ ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສລັດວົງຈອນທາງດ້ານຕົ້ນທາງ ແລະ ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບຊຸດອຸປະກອນ
ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ຕູ້ຄວບຄຸມ, ການລະບາຍອາກາດ, ມົນລະພິດ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງຈາກຜູ້ຜະລິດ

ຄຳແນະນຳໃນການເລືອກຜູ້ຜະລິດ ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຕ້ອງມີການປະເມີນຂົ້ວໄຟຟ້າຫຼັກ, ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຄອຍ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ພາລະການເຮັດວຽກ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງສຳລັບການນຳໃຊ້ສະເພາະນັ້ນໆ.

ພາຍໃຕ້ຫຼັກການ IEC, ປະເພດການນຳໃຊ້ຈະອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ການຕັດຕໍ່ວົງຈອນທີ່ຕັ້ງໄວ້. ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປປະກອບມີ:

ປະເພດ ລັກສະນະການເຮັດວຽກທົ່ວໄປ
AC-1 ໂຫຼດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຕ້ານທານອິນດັກຕີຟ ຫຼື ມີໜ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ການເຮັດຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານ
AC-3 ການສະຕາດມໍເຕີແບບກົງ (Squirrel-cage motors) ແລະ ການຕັດວົງຈອນໃນຂະນະທີ່ມໍເຕີກຳລັງເຮັດວຽກ
AC-4 ການສະຕາດ, ການເບຣກດ້ວຍໄຟຟ້າ (Plugging), ການຂັບເຄື່ອນໄລຍະສັ້ນ (Inching), ຫຼື ການກັບທາງໝູນຂອງມໍເຕີແບບກົງ (Squirrel-cage motors)

AC-4 ມີຄວາມຮຸນແຮງກວ່າ AC-3 ເນື່ອງຈາກຄອນແທັກເຕີອາດຈະຕ້ອງຕັດຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າມໍເຕີທີ່ສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄອນແທັກເຕີຕົວດຽວກັນອາດມີຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ຕ່າງກັນ. ອ່ານຄຳແນະນຳສະບັບເຕັມໄດ້ທີ່ ປະເພດການນໍາໃຊ້ AC-1, AC-3, ແລະ AC-4 ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກໂດຍອີງໃສ່ກະແສໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວ.

ມາດຕະຖານ ແລະ ຂອບເຂດການປ້ອງກັນ

IEC 60947-4-1 ກວມເອົາອຸປະກອນຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (Electromechanical contactors) ແລະ ອຸປະກອນສະຕາດມໍເຕີ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນລະບົບຈ່າຍໄຟແຮງດັນຕ່ຳ, ວົງຈອນມໍເຕີ ແລະ ວົງຈອນໂຫຼດອື່ນໆ. ໃນອາເມລິກາເໜືອ, ຜະລິດຕະພັນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະຖືກປະເມີນພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານເຊັ່ນ: UL 60947-4-1, ຂຶ້ນຢູ່ກັບການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການປະກອບ.

ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າທຸກຊະນິດຈະສາມາດຕັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ອຸປະກອນຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນການລັດວົງຈອນ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ສາຍໄຟ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມ ຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດ, ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົດລະບຽບໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນກຳນົດ. ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບສຳລັບຮຸ່ນສະເພາະ—ບໍ່ແມ່ນການຄາດເດົາຈາກປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານໃນການຕໍ່ສາຍອຸປະກອນຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າ

ວົງຈອນຂອງອຸປະກອນຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າໂດຍປົກກະຕິຈະມີສອງເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

  • ວົງຈອນກຳລັງ (Power circuit): ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ → ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ → ໜ້າສຳຜັດຫຼັກຂອງຄອນແທັກເຕີ → ຣີເລໂອເວີໂຫຼດ (ຖ້າຈຳເປັນ) → ໂຫຼດ
  • ວົງຈອນຄວບຄຸມ (Control circuit): ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ → ໜ້າສຳຜັດຢຸດ/ຄວາມປອດໄພ/ໂອເວີໂຫຼດ → ຄຳສັ່ງເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມ → ຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ

ຂົ້ວຕໍ່ຄອຍ A1 ແລະ A2 ຕ້ອງໄດ້ຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ເທິງຄອຍ ຫຼື ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ. ມັນບໍ່ໄດ້ກົງກັບແຮງດັນຂອງວົງຈອນກຳລັງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການໃຊ້ແຮງດັນຄອຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ຄອນແທັກເຕີບໍ່ເຮັດວຽກ, ເກີດສຽງດັງ, ຄອຍຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍໄດ້.

ການຕິດຕັ້ງ, ການທົດສອບ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ຕ້ອງດຳເນີນການໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊຳນານພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

ແມັກເນຕິກຄອນແທັກເຕີ (Magnetic contactor) ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບ ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ຫຼືບໍ່?

ແມັກເນຕິກຄອນແທັກເຕີ ແມ່ນຄອນແທັກເຕີແບບໄຟຟ້າກົນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຄອຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ເນື່ອງຈາກນີ້ເປັນການອອກແບບທີ່ພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, ຄຳວ່າ “ແມັກເນຕິກຄອນແທັກເຕີ” ແລະ “ຄອນແທັກເຕີ” ຈຶ່ງມັກຖືກນຳໃຊ້ແທນກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີເທັກໂນໂລຊີການສະຫຼັບໄຟຟ້າແບບອື່ນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍມື, ດັ່ງນັ້ນຄວນກວດສອບລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນສະເໝີ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ contactor ແລະ relay ແມ່ນຫຍັງ?

ທັງສອງອຸປະກອນສາມາດໃຊ້ລວດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໄດ້, ແຕ່ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການສະຫຼັບໂຫຼດກຳລັງໄຟຟ້າ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກຂອງໜ້າສຳຜັດ ແລະ ການເກີດອາກໄຟຟ້າ. ສ່ວນຣີເລຄວບຄຸມ (Control relay) ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ສຳລັບການສົ່ງສັນຍານ, ການແຍກວົງຈອນ ແລະ ວົງຈອນລໍຈິກ. ການເລືອກໃຊ້ຕ້ອງອີງຕາມຄ່າພິກັດໂຫຼດຂອງຜູ້ຜະລິດ, ບໍ່ແມ່ນອີງຕາມຊື່ຂອງອຸປະກອນພຽງຢ່າງດຽວ.

ຄອນແທັກເຕີສາມາດປ້ອງກັນມໍເຕີໄດ້ຫຼືບໍ່?

ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ຄອນແທັກເຕີເຮັດໜ້າທີ່ສະຫຼັບການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ. ຟິວ ຫຼື ເຊີກິດເບຣກເກີທີ່ປະສານງານກັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນການລັດວົງຈອນ, ແລະ ໂອເວີໂຫຼດຣີເລ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນມໍເຕີອື່ນໆຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນການໃຊ້ງານເກີນກຳລັງຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

ເປັນຫຍັງຄອນແທັກເຕີຈຶ່ງມີຂົ້ວຕໍ່ A1 ແລະ A2?

A1 ແລະ A2 ແມ່ນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງລວດແມ່ເຫຼັກໃນຄອນແທັກເຕີຫຼາຍລຸ້ນ. ການປ້ອນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໃຫ້ລວດແມ່ເຫຼັກຈະເຮັດໃຫ້ຄອນແທັກເຕີເຮັດວຽກ. ຕ້ອງກວດສອບແຮງດັນຂອງລວດ, ປະເພດໄຟຟ້າ AC/DC, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມ ຈາກເອກະສານສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ.

ໝາຍເລກ 13–14 ແລະ 21–22 ຢູ່ເທິງຄອນແທັກເຕີໝາຍເຖິງຫຍັງ?

ພາຍໃຕ້ການກຳນົດຂົ້ວຕໍ່ມາດຕະຖານ IEC, 13–14 ໝາຍເຖິງໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍແບບປົກກະຕິເປີດ (Normally Open) ແລະ 21–22 ໝາຍເຖິງໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍແບບປົກກະຕິປິດ (Normally Closed). ບໍ່ແມ່ນທຸກອຸປະກອນຈະມີທັງສອງຢ່າງ, ແລະ ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟຈະເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງຫຼັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ຄອນແທັກເຕີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC Contactor) ກັບໄຟຟ້າກະແສກົງໄດ້ບໍ່?

ໃຊ້ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ້ຜະລິດລະບຸຄ່າພິກັດໂຫຼດ DC ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຊັດເຈນເທົ່ານັ້ນ. ການຕັດກະແສໄຟຟ້າ DC ເຮັດໄດ້ຍາກກວ່າເພາະບໍ່ມີຈຸດທີ່ກະແສໄຟຟ້າເປັນສູນຕາມທຳມະຊາດ, ດັ່ງນັ້ນຄ່າພິກັດໂຫຼດ AC ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ກັບວົງຈອນ DC ໄດ້ໂດຍກົງ.

ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ເກີດການຊຳລຸດ?

ອາການທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ແກ່: ການບໍ່ດຶງຕົວ (ບໍ່ເຮັດວຽກ), ສຽງດັງຜິດປົກກະຕິ, ຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ, ຂົ້ວຕໍ່ເສຍຫາຍ, ຫຼື ໜ້າສຳຜັດບໍ່ເປີດຫຼືປິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃຫ້ຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າອອກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການກວດສອບທີ່ເໝາະສົມ. ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືການທົດສອບຄອນແທັກເຕີ ແລະ ຄູ່ມືການແກ້ໄຂບັນຫາ contactor ສຳລັບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກແບບລະອຽດ.

ສະຫລຸບ

ຄອນແທັກເຕີແມ່ນອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສັນຍານຄວບຄຸມທີ່ມີພະລັງງານຕ່ຳສາມາດຄວບຄຸມໂຫຼດທີ່ມີພະລັງງານສູງກວ່າໄດ້. ຄອຍ (Coil) ຂອງມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໜ້າສຳຜັດຫຼັກ ແລະ ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ; ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ເລືອກຈະເປັນຕົວລະບຸລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງການສະຫຼັບໄຟຟ້າ.

ກົດການອອກແບບທີ່ສຳຄັນມີດັ່ງນີ້: ຄອນແທັກເຕີເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມໂຫຼດ, ໃນຂະນະທີ່ເບຣກເກີ, ຟິວ, ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ (Overload) ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນລະບົບ. ການເລືອກຄອນແທັກເຕີຕ້ອງພິຈາລະນາຈາກໂຫຼດຕົວຈິງ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍ, ພາລະການເຮັດວຽກ, ແລະ ຂໍ້ມູນການປະສານງານຈາກຜູ້ຜະລິດ ບໍ່ແມ່ນພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ.

ສໍາລັບການປະເມີນຜົນຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ປຽບທຽບຄ່າພິກັດສະເພາະຂອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ຊຸດອຸປະກອນແມັກເນຕິກ (AC Contactor) ລຸ້ນ VIOX.