AC-1, AC-2, AC-3 နှင့် AC-4 တို့သည် ကွန်တက်တာတစ်ခုက မည်သည့်ဝန်အမျိုးအစားကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည့် အသုံးပြုမှုအမျိုးအစားများ ဖြစ်သည်။ ကွန်တက်တာတစ်ခုတည်းပင် ဝန်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ လျှပ်စီးပမာဏ (Current rating) များစွာ ကွာခြားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အရေးကြီးသည်။ သတ္မွတ္အ-၁ Resistive duty (ခံနိုင်ရည်ဝန်) အောက်တွင် လျှပ်စီးမြင့်မားစွာ သယ်ဆောင်နိုင်သော ကွန်တက်တာသည် သတ္မွတ္အ-၃ Motor duty (မော်တာဝန်) အောက်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပိုမိုနည်းပါးနိုင်သည်။.
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး မော်တာအများစုအတွက်, သတ္မွတ္အ-၃ သည် စစ်ဆေးရမည့် အဓိကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ အပူပေးစက်များနှင့် အခြားအဓိကအားဖြင့် Resistive load များအတွက်, သတ္မွတ္အ-၁ သည် ပိုမိုသက်ဆိုင်သည်။ Inching, plugging, jogging သို့မဟုတ် မော်တာအား ပြောင်းပြန်လှည့်ခြင်း (reversing) လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်, AC-4 သည် AC-3 ထက် ပိုမိုပြင်းထန်ပြီး ထုတ်လုပ်သူ၏ အချက်အလက်များမှ ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။.
လျှပ်စစ်စက်မှုဆိုင်ရာ ကွန်တက်တာ (contactors) နှင့် မော်တာစတားတာ (motor starters) များအတွက် အဓိကစံနှုန်းမူဘောင်မှာ IEC 60947-4-1. ကွန်တက်တာ၏ နာမည်ပြား (nameplate) သို့မဟုတ် ဒေတာစာရွက်ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား (utilization category) ကိုသာ အမြဲအသုံးပြုပါ၊ ရှေ့ဘက်တံဆိပ်ပေါ်ရှိ အမ်ပီယာတန်ဖိုးကိုသာ ကြည့်၍ မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်။.
အမြန်ရွေးချယ်မှုဇယား- AC-1, AC-2, AC-3, AC-4
| အသုံးချမှု အမျိုးအစား | Typical Load | ပုံမှန်လျှောက်လွှာ | ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ သတိပေးချက် |
|---|---|---|---|
| သတ္မွတ္အ-၁ | လျှပ်ကူးမှုမရှိသော သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာ လျှပ်ကူးမှုရှိသော AC ဝန်များ (Non-inductive or slightly inductive AC loads) | ခုခံမှုပါသော အပူပေးစက်များ၊ မီးဖိုများ၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်များ | အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Rating) သည် များသောအားဖြင့် မော်တာဝန်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း မော်တာဝန်အားလုံးအတွက် မသင့်လျော်ပါ။ |
| AC-2 | Slip-ring motors (စလစ်-ရိန်း မော်တာများ) | Cranes, hoists, high-starting-torque machinery (κραန်းများ၊ ဝန်ချီစက်များ၊ စတင်ချိန်တွင် ရုန်းအားမြင့်မားစွာလိုအပ်သော စက်ယန္တရားများ) | More demanding than AC-1 and less common in modern general panels (AC-1 ထက် ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများပြီး ခေတ်ပေါ်အထွေထွေလျှပ်စစ်ပန်နယ်များတွင် အသုံးနည်းသည်) |
| သတ္မွတ္အ-၃ | Squirrel-cage motors (စကွီရယ်-ကေ့ချ် မော်တာများ) | Pumps, fans, compressors, conveyors, HVAC motors (ရေစုပ်စက်များ၊ ပန်ကာများ၊ လေဖိအားပေးစက်များ၊ ကွန်ဗေယာများ၊ HVAC မော်တာများ) | Most common motor contactor category (အသုံးအများဆုံး မော်တာကွန်တက်တာ အမျိုးအစား) |
| AC-4 | Squirrel-cage motors with inching, plugging, reversing (Inching၊ Plugging နှင့် Reversing လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော စကွီရယ်-ကေ့ချ် မော်တာများ) | Crane jogging, reversing drives, frequent start-stop duty (κραန်းများ၏ Jogging လုပ်ဆောင်ချက်၊ Reversing drives များ၊ မကြာခဏ စက်ရပ်/စက်နှိုးရသော လုပ်ငန်းစဉ်များ) | AC-3 ထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည်၊ မှားယွင်းစွာအသုံးပြုပါက လျှပ်စစ်သက်တမ်း လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားမည် |
| DC-1 | Inductive မဟုတ်သော သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာ Inductive ဖြစ်သော DC Load များ | DC အပူပေးစက်များ၊ ခုခံမှုပါဝင်သော DC ဆားကစ်များ | DC တာဝန်ယူမှု ပိုမိုလွယ်ကူသော်လည်း DC လျှပ်စစ်မီးပွား (arc) ဖြစ်ပေါ်မှုမှာ အရေးကြီးဆဲဖြစ်သည် |
| DC-3 | Shunt DC မော်တာများ | စတင်ခြင်း၊ ပလပ်ထိုးခြင်း၊ အနည်းငယ်ရွေ့လျားခြင်း (inching)၊ ဒိုင်းနမစ်ဘရိတ်အသုံးပြုခြင်း | DC အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (breaking performance) လိုအပ်သည် |
| DC-5 | Series DC မော်တာများ | ဆွဲအားသုံးစက်များ (Traction)၊ ဝင်းချ်များ (winches)၊ လေးလံသော DC မော်တာလုပ်ငန်းများ | ပိုမိုပြင်းထန်သော DC မော်တာ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ဆောင်မှု |
Utilization Category (အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
တဲ့ utilization category ၎င်းသည် contactor တစ်ခုက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဝန်အမျိုးအစားနှင့် အဖွင့်အပိတ်လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် တံဆိပ်တစ်ခုသက်သက်မဟုတ်ပါ၊ တူညီသော contactor တစ်ခု၏ အသုံးပြုနိုင်သည့် လျှပ်စီးပမာဏ (current rating) ကို ပြောင်းလဲစေသည်။.
ဥပမာအားဖြင့်၊ contactor တစ်ခုတွင် AC-1 အတွက် လျှပ်စီးတန်ဖိုးတစ်ခုနှင့် AC-3 အတွက် ပိုမိုနည်းပါးသော လျှပ်စီးတန်ဖိုးတစ်ခုကို ပြသထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ မညီညွတ်မှုကြောင့် မဟုတ်ပါ။ resistive heating ဝန်များနှင့် မော်တာဝန်များသည် contact များအပေါ် သက်ရောက်သည့် ဖိအားချင်း မတူညီသောကြောင့် ဖြစ်သည်။.
Important factors include:
- load current
- voltage
- power factor (ပါဝါဖက်တာ)
- motor starting current
- inrush current
- inductance (လျှပ် cảm)
- ကြိမ်နှုန်းပြောင်းခြင်း။
- contactor သည် မြင့်မားသော လျှပ်စီးကို ဆက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်း ပြုလုပ်သည်ဆိုသည့်အချက်
- ဝန်သည် AC သို့မဟုတ် DC ဖြစ်သည်ဆိုသည့်အချက်
- မျှော်မှန်းထားသော လျှပ်စစ်သက်တမ်း
ထို့ကြောင့် contactor တစ်ခုကို frame size သို့မဟုတ် ampere rating တစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ ရွေးချယ်ခြင်းသည် အပူလွန်ကဲခြင်း၊ contact များ ကပ်သွားခြင်း၊ စောစီးစွာ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် မလိုအပ်ဘဲ ချို့ယွင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။.
အမျိုးအစားများနောက်ကွယ်ရှိ အဓိက လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
Utilization categories (အသုံးပြုမှု အမျိုးအစားများ) ဆိုသည်မှာ လျှောက်ထားမှု အမည်များသာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် switching stress (လျှပ်စီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဖိအား) နှင့် ဆက်စပ်နေသည် - contactor တစ်ခုသည် လျှပ်စီးကြောင်းကို မည်မျှ ပို့လွှတ်ရမည်၊ မည်မျှ ဖြတ်တောက်ရမည် နှင့် arc (မီးပွား) ကို ငြှိမ်းသတ်ရန် မည်မျှ ခက်ခဲသည်ဆိုသည့်အချက်များ ဖြစ်သည်။.
| ဇာတိ | အဓိပ္ပာယ် | ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။ |
|---|---|---|
| Ie | သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စီးကြောင်း (Rated operational current) | သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားနှင့် အသုံးပြုမှု အမျိုးအစားအတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စီးကြောင်း တန်ဖိုး |
| Ue | သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဗို့အား | လျှပ်စီးကြောင်း rating သက်ရောက်သည့် ဗို့အား |
| I make / Ie | Making-current ပြင်းထန်မှု | Contactor တစ်ခုသည် ပိတ်လိုက်သည့်အချိန်တွင် မည်မျှသော Inrush current သို့မဟုတ် Starting current ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်ကို ဖော်ပြသည်။ |
| I break / Ie | Breaking-current ပြင်းထန်မှု | Contactor တစ်ခုသည် ပွင့်သွားသည့်အချိန်တွင် မည်မျှသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်တောက်နိုင်ရမည်ကို ဖော်ပြသည်။ |
| cos phi | AC ပါဝါဖက်တာ (AC power factor) | ပါဝါဖက်တာ နိမ့်လေ Inductive stress ပိုများလေဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်မီးပွား (Arc) ကို ဖြတ်တောက်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလေဖြစ်သည်။ |
| L/R အချိန်ကိန်းသေ (Time constant) ဖြစ်သည် | DC ဆားကစ်၏ Inductance လုပ်ဆောင်ချက် | L/R အချိန် ပိုကြာလေ DC လျှပ်စစ်မီးပွား (Arc) ကို ဖြတ်တောက်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလေဖြစ်သည်။ |
ရိုးရှင်းသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အကိုးအကားတစ်ခုအနေဖြင့် AC-1 သည် ပါဝါဖက်တာမြင့်မားသော resistive load များနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး ၎င်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဆွေးနွေးလေ့ရှိသည် cos phi >= 0.95. AC-3 မော်တာလုပ်ဆောင်ချက်သည် ပိုမိုပြင်းထန်သည်၊ အကြောင်းမှာ contactor သည် မော်တာစတင်ချိန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းကို ပိတ်ပေးရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ IEC အခြေခံ ကတ်တလောက်ရှင်းလင်းချက်များစွာတွင် AC-3 ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း၏ အဆပေါင်းများစွာအဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး ၎င်းကို အောက်ပါအတိုင်း ပြသလေ့ရှိသည် I make = 6 x Ie ရိုးရှင်းသော ဥပမာများတွင် ဤသို့တွေ့ရသည်။ သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းထုတ်ဝေမှုနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ datasheet မှ တိကျသော စမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အမြဲတမ်း အတည်ပြုပါ။.
AC-1 နှင့် AC-3- အရေးကြီးဆုံးကွာခြားချက်

အဖြစ်အများဆုံး ရှုပ်ထွေးမှုမှာ AC-1 နှင့် AC-3.
သတ္မွတ္အ-၁ resistive heating ကဲ့သို့သော inductive မဟုတ်သော သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာ inductive ဖြစ်သော ဝန်များအတွက် အသုံးပြုသည်။ Contactor သည် ပုံမှန်အားဖြင့် တည်ငြိမ်ပြီး ဖြတ်တောက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ပြောင်းလဲပေးသည်။.
သတ္မွတ္အ-၃ squirrel-cage မော်တာများအတွက် အသုံးပြုသည်။ Contactor သည် မော်တာစတင်ချိန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းကို ပိတ်ပေးပြီး မော်တာ ပုံမှန်လည်ပတ်နှုန်းသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် မော်တာဆားကစ်ကို ဖွင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည် AC-1 ထက် ပိုမိုခက်ခဲသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မော်တာများသည် မြင့်မားသော inrush current နှင့် inductive switching stress ကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
| Question | သတ္မွတ္အ-၁ | သတ္မွတ္အ-၃ |
|---|---|---|
| ပင်မဝန်အမျိုးအစား | ခုခံမှုရှိသော သို့မဟုတ် အနည်းငယ် အင်ဒပ်တစ် (inductive) ဖြစ်သော ဝန်များ | Squirrel-cage motors (စကွီရယ်-ကေ့ချ် မော်တာများ) |
| ပုံမှန်အသုံးပြုမှု | အပူပေးစက်များ၊ မီးဖိုများ၊ resistive ဝန်များ | စုပ်စက်များ၊ ပန်ကာများ၊ ဖိအားပေးစက်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်များ |
| Switching stress (လျှပ်စစ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဖိအား) | အောက်ပိုင်း | ပိုမြင့်တယ်။ |
| Contactor တစ်ခုတည်းပေါ်ရှိ Current rating (လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ) | များသောအားဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ | Usually lower |
| Main risk if misused (မှားယွင်းအသုံးပြုပါက ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အဓိကအန္တရာယ်) | အရွယ်အစား သေးငယ်လွန်းပါက အပူလွန်ကဲခြင်း | Contact ပွန်းစားခြင်း၊ ကပ်ငြိခြင်း (welding) နှင့် လျှပ်စစ်သက်တမ်း တိုတောင်းခြင်း |
ရိုးရှင်းသော စည်းမျဉ်းမှာ- Resistive loads (ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဝန်များ) အတွက် AC-1 ကို အသုံးပြုပြီး ပုံမှန် မော်တာစတင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် AC-3 ကို အသုံးပြုပါ။ မော်တာ Contactor တစ်ခု၏ အရွယ်အစားကို AC-1 current rating ဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။.
AC-1 Contactors: Resistive နှင့် အနည်းငယ် Inductive ဖြစ်သော ဝန်များ
AC-1 ကို Inductive မဟုတ်သော သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာ Inductive ဖြစ်သော AC ဝန်များအတွက် အသုံးပြုသည်။ ဤဝန်များသည် မြင့်မားသော Power factor ရှိပြီး မော်တာများကဲ့သို့ Switching stress (လျှပ်စစ်ပြောင်းလဲမှုဖိအား) ကို မဖြစ်ပေါ်စေပါ။.
အသုံးများသော AC-1 အသုံးချမှုများမှာ-
- Resistance heaters (လျှပ်စစ်အပူပေးစက်များ)
- Industrial ovens (စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး မီးဖိုများ)
- Heating elements (အပူပေးဒြပ်စင်များ)
- အချို့သော ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်အားများ (distribution loads)
- မော်တာမဟုတ်သော ခုခံမှုဝန်အားများ (non-motor resistive loads)
AC-1 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် တူညီသော ကွန်တက်တာ (contactor) တစ်ခုပေါ်တွင် AC-3 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များထက် ပိုမိုမြင့်မားလေ့ရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ ဝန်အားကို ဖြတ်တောက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးချယ်မှုအမှားများစွာ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်- ဝယ်ယူသူတစ်ဦးသည် နာမည်ပြား (nameplate) ပေါ်ရှိ မြင့်မားသော AC-1 လျှပ်စီးကြောင်းကို မြင်ပြီး တူညီသော ကွန်တက်တာသည် တူညီသော မော်တာဝန်အားကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်ဟု ယူဆမိခြင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် ၎င်းသည် မကိုင်တွယ်နိုင်ပါ။.
AC-2 ကွန်တက်တာများ- စလစ်-ရင်း (Slip-Ring) မော်တာလုပ်ငန်းသုံး
AC-2 သည် စလစ်-ရင်း မော်တာများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဤမော်တာများသည် ခေတ်မီတပ်ဆင်မှုများစွာတွင် စံနှုန်းဖြစ်သော စကွီရယ်-ကေ့ချ် (squirrel-cage) မော်တာများထက် အသုံးနည်းသော်လည်း၊ မြင့်မားသော စတင်လည်ပတ်မှု ရုန်းအား (starting torque) သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော စတင်လည်ပတ်မှု လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ၎င်းတို့ကို တွေ့ရှိရဆဲဖြစ်သည်။.
ပုံမှန် AC-2 အသုံးချမှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
- ကရိန်းများ
- ဝန်တင်စက်များ (hoists)
- အကြီးစား ကွန်ဗေယာစက်များ
- ကြိတ်စက်များ
- လေးလံသော စက်ယန္တရားများ စတင်လည်ပတ်ခြင်း
AC-2 သည် AC-1 ထက် ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတွင် မော်တာစတင်ခြင်းနှင့် switching အခြေအနေများ ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် slip-ring မော်တာများကို အသုံးပြုပါက၊ မော်တာအမျိုးအစားနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ AC-3 ကို ပုံသေမသတ်မှတ်ပါနှင့်။.
AC-3 ကွန်တက်တာများ- စံမော်တာစတင်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်
AC-3 သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးသူအများစုအတွက် အရေးအကြီးဆုံး အမျိုးအစားဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ပုံမှန် squirrel-cage မော်တာများ စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ခြင်းတို့ကို အကျုံးဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
ပုံမှန် AC-3 အသုံးပြုမှုများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
- ရေစုပ်စက်များ
- fans
- compressors
- conveyors
- HVAC မော်တာများ
- စက်ကိရိယာများ
- အထွေထွေသုံး အဆင့်သုံးဆင့် (three-phase) မော်တာထိန်းချုပ်မှု
AC-3 လုပ်ဆောင်ချက်တွင်၊ ကွန်တက်တာ (contactor) သည် မော်တာစတင်ချိန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းကို ပေးပို့ပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်နေချိန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်တောက်ပေးသည်။ မော်တာစတင်ချိန် လျှပ်စီးကြောင်းသည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေချိန်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုများနိုင်သဖြင့် ကွန်တက်တာကို ထုတ်လုပ်သူ၏ AC-3 သတ်မှတ်ချက်၊ မော်တာပါဝါ၊ ဗို့အားနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်စက်ဝန်း (duty cycle) တို့အပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။.
အကယ်၍ သင်သည် စံအဆင့်သုံးဆင့် (three-phase) အင်ဒက်ရှင်းမော်တာအတွက် ကွန်တက်တာကို ရွေးချယ်နေပါက၊ AC-3 သတ်မှတ်ချက်သည် ပထမဦးဆုံး စစ်ဆေးရမည့် အချက်ဖြစ်သည်။.
ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုအတွက် VIOX ကို ကြည့်ရှုပါ။ AC contactor အကွာအဝေးကို စောင့်ကြည့်သည်။.
AC-4 ကွန်တက်တာများ- အချက်ပေးခြင်း (Inching)၊ ပလပ်ထိုးခြင်း (Plugging) နှင့် ပြောင်းပြန်လှည့်ခြင်း (Reversing) လုပ်ဆောင်ချက်များ
AC-4 ကို ပြင်းထန်သော မော်တာခလုတ်ဖွင့်/ပိတ် လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင် အချက်ပေးခြင်း (inching)၊ ပလပ်ထိုးခြင်း (plugging)၊ ဂျော့ဂ်လုပ်ခြင်း (jogging) နှင့် ပြောင်းပြန်လှည့်ခြင်း (reversing) ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည်။ ဤအသုံးချမှုများတွင် ကွန်တက်တာသည် မြင့်မားသော မော်တာလျှပ်စီးကြောင်းများကို အကြိမ်ကြိမ် ဖွင့်/ပိတ် ပြုလုပ်ရနိုင်သည်။.

ပုံမှန် AC-4 အသုံးချမှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
- ကရိန်းထိန်းချုပ်မှု
- hoist positioning
- reversing motor circuits
- frequent jog control
- plug braking
- machinery requiring short repeated motor movements
AC-4 သည် AC-3 ထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည်။ AC-3 လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော contactor တစ်ခုသည် မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိပါက AC-4 တာဝန်တွင် လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးနိုင်သည်။ contactor သည် ပိုမိုပြင်းထန်သော လျှပ်စီးကြောင်းများကို ပိုမိုမကြာခဏ ဖြတ်တောက်နေရသဖြင့် contact များ တိုက်စားခြင်း၊ arc ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းနှင့် contact များ ကပ်သွားခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ ပိုများသည်။.
ဤကဲ့သို့သော အသုံးချမှုများအတွက် contactor များကို ရွေးချယ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ AC-4 အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သက်တမ်းဆိုင်ရာ မျဉ်းကွေးများကို အသုံးပြုပါ။.
AC-5 နှင့် AC-6: မီးအလင်းရောင်စနစ်များ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် ကက်ပစီတာဘဏ်များ
AC-1 မှ AC-4 အထိသည် အသုံးအများဆုံး အပူပေးစက်နှင့် မော်တာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များကို လွှမ်းခြုံထားသော်လည်း၊ လက်တွေ့တွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအများစုမှာ ထိုအမျိုးအစားလေးခုထဲတွင် အတိအကျမပါဝင်ပေ။ မီးအလင်းရောင်စနစ်များ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် ကက်ပစီတာဘဏ်များသည် မြင့်မားသော Inrush current သို့မဟုတ် အထူး switching stress များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။.
| အမျိုးအစား | Typical Load | ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။ |
|---|---|---|
| AC-5a | Discharge lamps (ဓာတ်ငွေ့ဖြတ်သန်းမှုဖြင့် လင်းသောမီးလုံးများ) | မီးအလင်းရောင် ဆားကစ်များသည် အထူး Inrush နှင့် Arc ဖြစ်ပေါ်မှုပုံစံများ ရှိနိုင်သည် |
| AC-5b | Incandescent lamps (အပူလွန်ကဲမှုဖြင့် လင်းသောမီးလုံးများ) | အေးနေသော Filament ၏ Inrush current သည် ပုံမှန်စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်းထက် များစွာပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည် |
| AC-6a | ထရန်စဖော်မာများ | လျှပ်စစ်စတင်ပေးသွင်းချိန်တွင် Magnetizing inrush သည် အလွန်ပြင်းထန်နိုင်သည် |
| AC-6b | ကက်ပတ်စီတာ ဘဏ်များ (Capacitor banks) | ကက်ပတ်စီတာကို အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းသည် မြင့်မားသော အထွတ်အထိပ် လျှပ်စီးကြောင်းများနှင့် ထိတွေ့မှုဆိုင်ရာ ဖိအားများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ |
ကက်ပတ်စီတာ ဘဏ်များအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သော AC-1 သို့မဟုတ် AC-3 ကွန်แทคတာများကို လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ မရွေးချယ်ပါနှင့်။ လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်အရ ကက်ပတ်စီတာအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ကွန်แทคတာ (capacitor-duty contactor) သို့မဟုတ် ကက်ပတ်စီတာ အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်ရန် အထူးသတ်မှတ်ထားသော ကိရိယာကိုသာ အသုံးပြုပါ။ ထရန်စဖော်မာများနှင့် မီးလုံးအုပ်စုများအတွက်မူ တည်ငြိမ်သော လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏကိုသာ အားကိုးမည့်အစား ထုတ်လုပ်သူ၏ အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား (utilization category) ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း အလွန်အကျွံဝင်ရောက်မှု (inrush limits) ကန့်သတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။.
DC အသုံးပြုမှု အမျိုးအစားများ (DC Utilization Categories): DC-1, DC-3 နှင့် DC-5
DC ကွန်แทคတာ အမျိုးအစားများသည် အရေးကြီးပါသည်၊ အကြောင်းမှာ DC လျှပ်စစ်မီးပွား (arcs) များသည် AC လျှပ်စစ်မီးပွားများကဲ့သို့ သုည (zero) ကို အလိုအလျောက် ဖြတ်သန်းသွားခြင်း မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ DC အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်ရာတွင် ပိုမိုအားကောင်းသော မီးပွားငြှိမ်းသတ်မှု၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ထိတွေ့မှုကွာဟချက်၊ သံလိုက်ဖြင့် မီးပွားမှုတ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အထူးပြုလုပ်ထားသော ထိတွေ့မှုပုံစံများ လိုအပ်လေ့ရှိသည်။.
| DC အမျိုးအစား (DC Category) | Typical Load | လက်တွေ့အဓိပ္ပာယ် |
|---|---|---|
| DC-1 | Inductive မဟုတ်သော သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာ Inductive ဖြစ်သော DC Load များ | ပိုမိုလွယ်ကူသော DC လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် |
| DC-3 | Shunt DC မော်တာများ | စက်စတင်ခြင်း (Starting)၊ လျှပ်စစ်ဖြင့် ဘရိတ်အုပ်ခြင်း (plugging)၊ အနည်းငယ်ရွေ့လျားစေခြင်း (inching) နှင့် ဒိုင်းနမစ်ဘရိတ်အုပ်ခြင်း (dynamic braking) |
| DC-5 | Series DC မော်တာများ | ပိုမိုပြင်းထန်သော DC မော်တာ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ဆောင်မှု |
အချို့သော အချက်အလက်စာရွက်များ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းကိုးကားချက်များတွင် DC အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်ဆောင်း သို့မဟုတ် ကွဲပြားသော အသုံးအနှုန်းများ ရှိနိုင်သည်။ သံသယရှိပါက ထုတ်လုပ်သူ၏ အချက်အလက်စာရွက်နှင့် ပရောဂျက်စံနှုန်းများကို လိုက်နာပါ။ ဘက်ထရီ၊ ဆိုလာ PV၊ လျှပ်စစ်ကား (EV) စနစ်များနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များကဲ့သို့သော ခေတ်သစ် DC ဝန်များအတွက် AC အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ကွန်แทคတာသည် သင့်လျော်သည်ဟု မယူဆပါနှင့်။.
PV၊ ESS နှင့် ဗို့အားမြင့် DC ဝန်များ
ဆိုလာ PV ကြိုးများ၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ (ESS) နှင့် လျှပ်စစ်ကားပါဝါဆားကစ်များသည် သမားရိုးကျ DC မော်တာအမျိုးအစားများနှင့် မတူညီသော ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် နှစ်လမ်းသွားဖြစ်နိုင်ပြီး၊ DC ဗို့အား မြင့်မားနိုင်ကာ၊ သဘာဝအတိုင်း လျှပ်စီးကြောင်း သုညဖြတ်ကျော်မှု (current zero-crossing) မရှိသည့်အတွက် ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြတ်တောက်ရန် ခက်ခဲသည်။.

အချို့သော PV နှင့် DC ခလုတ်ထုတ်ကုန်များကို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်စံနှုန်းများနှင့် ဒေတာစာရွက်များတွင် အထူးပြု DC သို့မဟုတ် PV ခလုတ်အမျိုးအစားများကို အသုံးပြု၍ သတ်မှတ်ထားသည်။ သမားရိုးကျ DC-1 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် PV ကြိုးခွဲခြားကိရိယာ (isolator)၊ ဘက်ထရီကွန်တက်တာ သို့မဟုတ် EV ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်ကို အလိုအလျောက် အကျုံးဝင်သည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ PV/ESS စီမံကိန်းများအတွက် တိကျသော DC ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း ဦးတည်ရာ၊ အချိန်ကိန်းသေ (time constant)၊ ဝင်ရိုးစွန်း၊ ဝါယာရှော့ကာကွယ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်သူမှ ကြေညာထားသော အသုံးချမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တို့ကို စစ်ဆေးပါ။.
AC နှင့် DC ကွန်တက်တာ ဒီဇိုင်းများအကြား ကွာခြားချက်အတွက် VIOX ၏ အောက်ပါလမ်းညွှန်ကို ကြည့်ရှုပါ။ AC နှင့် DC ကွန်တက်တာ လမ်းညွှန်.
ကွန်တက်တာ နာမည်ပြား (nameplate) ပေါ်ရှိ AC-1 နှင့် AC-3 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို မည်သို့ဖတ်ရှုရမည်နည်း
ကွန်တက်တာ နာမည်ပြားတစ်ခုတွင် လျှပ်စီးကြောင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များစွာကို ပြသထားနိုင်သည်။ အရေးပါသော နံပါတ်မှာ သင်၏ ဝန် (load) ပေါ်တွင် မူတည်သည်။.
ကြည့်ရှုပါ:
- သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းသုံးဗို့အား (ဥပမာ - 230V, 400V သို့မဟုတ် 690V)
- AC-1 အောက်ရှိ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းသုံးလျှပ်စီးကြောင်း
- AC-3 အောက်ရှိ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းသုံးလျှပ်စီးကြောင်း
- kW သို့မဟုတ် HP ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော မော်တာပါဝါ
- ကွိုင်ဗို့အား (ဥပမာ - 24V DC, 110V AC သို့မဟုတ် 230V AC)
- utilization category
- အကြိမ်ရေ
- အရန်အဆက်အသွယ်များ (Auxiliary contact) ၏ သတ်မှတ်ချက်များ
- ထုတ်လုပ်သူ၏ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံ (Wiring diagram)
- terminal အမှတ်အသားများ
အကယ်၍ တူညီသော ကွန်แทคတာ (Contactor) တစ်ခုတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော သတ္မွတ္အ-၁ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ပိုမိုနည်းပါးသော သတ္မွတ္အ-၃ လျှပ်စီးကြောင်းအတွက်၊ AC-1 တန်ဖိုးသည် မော်တာအတွက် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ၊ datasheet တွင် ထိုအသုံးပြုမှုအတွက် အထူးခွင့်ပြုထားမှသာလျှင် ဖြစ်သည်။ မော်တာအတွက်ဆိုပါက AC-3 မော်တာလျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် မော်တာပါဝါသတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။.
ဝန်အမျိုးအစားအလိုက် ကွန်တက်တာ (Contactor) ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်

| ဝန်အမျိုးအစား | ဦးစွာစစ်ဆေးရမည့် အမျိုးအစား | မှတ်စုများ |
|---|---|---|
| ခုခံမှုအမျိုးအစား အပူပေးစက် (Resistive heater) | သတ္မွတ္အ-၁ | လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဗို့အား၊ အပူချိန်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်စက်ဝန်း (duty cycle) တို့ကို စစ်ဆေးပါ |
| စံသုံးဖက်မြင် (three-phase) မော်တာ | သတ္မွတ္အ-၃ | အသုံးအများဆုံး မော်တာလုပ်ဆောင်ချက် (Motor duty) |
| လည်ပတ်မှုလမ်းကြောင်း ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သော မော်တာ | AC-4 သို့မဟုတ် အထူးအသုံးချမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ | လည်ပတ်မှုလမ်းကြောင်း ပြောင်းပြန်လှန်သည့် အကြိမ်ရေနှင့် လျှပ်စစ်သက်တမ်းကို စစ်ဆေးပါ |
| Jogging/Inching မော်တာ | AC-4 | ပြင်းထန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ AC-3 ကို မျက်စိစုံမှိတ်၍ မသုံးပါနှင့် |
| Slip-ring မော်တာ | AC-2 | မော်တာအမျိုးအစားနှင့် စတင်မောင်းနှင်သည့်နည်းလမ်းကို စစ်ဆေးပါ |
| DC resistive load (DC ခုခံမှုဝန်) | DC-1 | Verify DC voltage and breaking capability (DC ဗို့အားနှင့် ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းကို စစ်ဆေးပါ) |
| DC motor (DC မော်တာ) | DC-3 or DC-5 depending on motor type (မော်တာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ DC-3 သို့မဟုတ် DC-5) | DC arc suppression is critical (DC လျှပ်စစ်မီးပွားငြှိမ်းသတ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်) |
| မီးအား | AC-5a / AC-5b or manufacturer data (AC-5a / AC-5b သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ အချက်အလက်များ) | Inrush may be high depending on lamp type (မီးလုံးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ Inrush လျှပ်စီးကြောင်း မြင့်မားနိုင်သည်) |
| Capacitor ဘဏ် | AC-6b or capacitor-duty contactor (AC-6b သို့မဟုတ် Capacitor-duty contactor) | လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် Capacitor switching contactor ကို အသုံးပြုပါ။ |
| Transformer | AC-6a သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ အချက်အလက်များကို ကိုးကားပါ။ | Magnetizing inrush current သည် ပြင်းထန်နိုင်ပါသည်။ |
ဤအမျိုးအစား (Category) သည် contactor တစ်ခု ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဖိအားအမျိုးအစားကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် datasheet အပြည့်အစုံကို စစ်ဆေးခြင်းနေရာတွင် အစားထိုး၍မရပါ။.
AC-1 ratings များသည် AC-3 ratings များထက် အဘယ်ကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားရသနည်း
AC-1 ဝန်များသည် အဓိကအားဖြင့် resistive ဖြစ်သောကြောင့် switching ပြုလုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ Current waveform နှင့် voltage waveform တို့သည် ပိုမိုနီးကပ်ပြီး contactor အနေဖြင့် မော်တာစတင်လည်ပတ်သည့် အပြုအမူကို ထိန်းချုပ်ရန် ပုံမှန်အားဖြင့် မလိုအပ်ပါ။.
AC-3 ဝန်များသည် ပိုမိုခက်ခဲသည်၊ အကြောင်းမှာ မော်တာများသည် စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် inrush current မြင့်မားစွာ ဆွဲယူပြီး inductive switching stress ကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မော်တာ၏ running current သည် နည်းပါးသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း၊ ထိုအမျိုးအစားအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ထပ်ခါတလဲလဲ making နှင့် breaking ပြုလုပ်သည့် အပြုအမူကို contactor က ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။.
ဤအကြောင်းရင်းကြောင့် contactor တစ်ခု၏ AC-1 current သည် ၎င်း၏ AC-3 current ထက် များစွာပိုမိုမြင့်မားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘဲ မတူညီသော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု (electrical duty) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။.
ရွေးချယ်မှုအမှားများ
အမှား (၁) - မော်တာအတွက် AC-1 လျှပ်စီးကြောင်းကို အသုံးပြုခြင်း
ဤသည်မှာ အဖြစ်အများဆုံး အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝန် (load) သည် မော်တာဖြစ်ပါက AC-3 သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ မော်တာအမျိုးအစား (duty category) ကို စစ်ဆေးပါ။ AC-1 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အခြေခံ၍ အရွယ်အစား မသတ်မှတ်ပါနှင့်။.
အမှား (၂) - AC-3 နှင့် AC-4 ကို တူညီသည်ဟု သဘောထားခြင်း
AC-4 သည် AC-3 ထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည်။ လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း (reversing)၊ အနည်းငယ်ရွေ့ခြင်း (inching/jogging) နှင့် လျှပ်စစ်ဘရိတ်အသုံးပြုခြင်း (plugging) တို့တွင် ကွန်တက်တာ (contactor) ကို ထိုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ရွေးချယ်မထားပါက လျှပ်စစ်သက်တမ်း တိုတောင်းသွားနိုင်သည်။.
အမှား (၃) - ကွိုင်ဗို့အား (Coil Voltage) ကို လျစ်လျူရှုခြင်း
ပင်မအဆက်အသွယ်များ (main contacts) မှန်ကန်သော်လည်း ကွိုင်ဗို့အား မှားယွင်းနေပါက ကွန်တက်တာသည် အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ AC/DC ကွိုင်အမျိုးအစားနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ထိန်းချုပ်ဗို့အား (rated control voltage) ကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။.
အမှား (၄) - ဝါယာရှော့ကာကွယ်မှု (Short-Circuit Protection) ကို မေ့လျော့ခြင်း
ကွန်တက်တာသည် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ (circuit breaker) မဟုတ်ပါ။ ဆားကစ်ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ ဖျူးစ်များ (fuses)၊ MCB များ၊ MCCB များ၊ မော်တာကာကွယ်ရေး ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ သို့မဟုတ် အိုဗာလုတ်ရီလေးများ (overload relays) တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရမည်။.
အမှား (၅) - Duty Cycle နှင့် Switching Frequency ကို လျစ်လျူရှုခြင်း
မကြာခဏ အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် အပူချိန်တက်စေပြီး Contact များ ပွန်းစားစေသည်။ အကယ်၍ အသုံးပြုသည့်စက်ပစ္စည်းသည် တစ်နာရီလျှင် အကြိမ်များစွာ စက်ရပ်/စက်နှိုးပြုလုပ်ရပါက ထုတ်လုပ်သူ၏ Electrical Life နှင့် Switching Frequency အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပါ။.
အမှား (၆) - DC Load အတွက် AC Contactor ကို အသုံးပြုခြင်း
DC Load များသည် DC-rated switching စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်သည်။ AC-3 မော်တာလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် သင့်လျော်သော Contactor သည် DC မော်တာ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီဆားကစ်များအတွက် အလိုအလျောက် သင့်လျော်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။.
အင်ဂျင်နီယာ၏ လက်တွေ့မှတ်စု
Contactor တစ်ခု စောစီးစွာ ပျက်စီးပါက Nameplate တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များက အကြောင်းရင်းကို ပြောပြတတ်သည်။ AC-3 ဖြင့် ရွေးချယ်ထားသော Contactor မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် Heater သည် လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုကြီးမားပြီး ကုန်ကျစရိတ်များနိုင်သည်။ AC-1 ဖြင့် ရွေးချယ်ထားသော Contactor မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် မော်တာသည် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် စမ်းသပ်လည်ပတ်ချိန်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း အကြိမ်ကြိမ် စက်နှိုးပြီးနောက် Contact များ ကပ်သွားနိုင်သည်။.
မော်တာ Panel များအတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မှာ Bill of Materials (BOM) တွင် Contactor ဘေး၌ Load အမျိုးအစားကို ရေးသားထားရန်ဖြစ်သည် - ဥပမာ - “AC-3 pump motor,” “AC-4 jog duty,” သို့မဟုတ် “AC-1 heater”။ ထိုမှတ်စုတိုလေးသည် Ampere တူညီသော်လည်း Utilization Category မတူညီသည့်အတွက် အစားထိုးဝယ်ယူမှုမှားယွင်းခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။.
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
AC-1 Contactor ကို မော်တာအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
AC-1 rating မှ မော်တာ contactor ကို မရွေးချယ်ပါနှင့်။ ပုံမှန် squirrel-cage မော်တာများအတွက် AC-3 rating သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော မော်တာပါဝါ rating ကို အသုံးပြုပါ။.
AC-3 နှင့် AC-4 အကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
AC-3 ဆိုသည်မှာ မော်တာလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပုံမှန်စက်နှိုးခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ခြင်းဖြစ်သည်။ AC-4 တွင် မော်တာအား ပြောင်းပြန်လည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အချက်ပေးစနစ်ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်လည်ပတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ဖိအားမြင့်မားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ပြီး ထိုအခါမျိုးတွင် contactor သည် ပိုမိုမြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းများကို မကြာခဏ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရသည်။.
အဘယ်ကြောင့် တူညီသော contactor တစ်ခုတွင် AC-1 နှင့် AC-3 အမ်ပီယာ rating များ မတူညီကြသနည်း။
ဝန်အမျိုးအစား (load type) ပြောင်းလဲမှုကြောင့် contact ပေါ်ရှိ ဖိအားများ ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Resistive load များသည် ဖြတ်တောက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသော်လည်း မော်တာများသည် inrush current နှင့် inductive arcing ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Utilization category သည် ဝန်အမျိုးအစားနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အသုံးပြုနိုင်သော rating ကို ချိန်ညှိပေးသည်။.
Capacitor bank အတွက် မည်သည့် category ကို အသုံးပြုသင့်သနည်း။
Capacitor bank များသည် မြင့်မားသော peak inrush current ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သဖြင့် အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်သည်။ AC-1 current တစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ ရွေးချယ်မည့်အစား AC-6b သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ capacitor-duty contactor rating ကို စစ်ဆေးပါ။.
Transformer အတွက် မည်သည့် category ကို အသုံးပြုသင့်သနည်း။
Transformer energization သည် magnetizing inrush မြင့်မားစွာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် steady-state current ကိုသာကြည့်၍ ရွေးချယ်မည့်အစား AC-6a သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ transformer switching အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပါ။.
PV သို့မဟုတ် ဘက်ထရီ switching အတွက် DC-1 သည် လုံလောက်ပါသလား။
အလိုအလျောက် မလုံလောက်ပါ။ PV strings၊ ဘက်ထရီစနစ်များနှင့် ESS ဆားကစ်များအတွက် အထူး DC switching ratings၊ polarity စည်းမျဉ်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ datasheet အတည်ပြုချက်များ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ တိကျသော DC ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်းဦးတည်ချက်၊ time constant နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ rating ကို အတည်ပြုပါ။.
Contactor rating မှန်ကန်ကြောင်းကို မည်သည့်နေရာတွင် ရှာဖွေနိုင်သနည်း။
Contactor ၏ nameplate နှင့် datasheet ကို စစ်ဆေးပါ။ Rated voltage၊ utilization category၊ AC-1 current၊ AC-3 current၊ motor kW/HP rating နှင့် coil voltage တို့ကို ကြည့်ရှုပါ။.
နိဂုံး
AC-1၊ AC-2၊ AC-3 နှင့် AC-4 တို့သည် ကုဒ်အမှတ်အသားများသာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် contactor တစ်ခုအား မည်သည့် load အမျိုးအစားအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်ကို ဖော်ပြသည်။ Resistive load များအတွက် AC-1 သည် အဓိက rating ဖြစ်သည်။ စံ induction motor များအတွက် AC-3 သည် အဓိက rating ဖြစ်သည်။ Inching၊ plugging၊ jogging သို့မဟုတ် reversing လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် AC-4 ကို အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်သည်။ DC load များအတွက် DC-1၊ DC-3 နှင့် DC-5 တို့သည် arc suppression ပိုမိုခက်ခဲသည့် resistive နှင့် motor duty များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးသည်။.
အလုံခြုံဆုံး ရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းမှာ ရိုးရှင်းပါသည်- ဦးစွာ load အမျိုးအစားကို ခွဲခြားပါ၊ ထို့နောက် utilization category၊ ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ coil supply၊ duty cycle နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ အချက်အလက်များအရ contactor ကို ရွေးချယ်ပါ။ Motor contactor တစ်ခုကို AC-1 amp rating တစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ ဘယ်သောအခါမှ မရွေးချယ်ပါနှင့်။.