VIOX လျှပ်စစ်
Language

ဘရိတ်ကာ သံလိုက်ဆားကစ်များတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်စင်သံနှင့် ကာဗွန်နည်းသောသံမဏိ

လျှပ်စစ်သံလိုက်စင်သန့်သန့်အိုင်ရွန်နှင့် ကာဗွန်နည်းသောသံမဏိတို့၏ သံလိုက်ဆားကစ်အတွက် ကွာခြားချက်

ရေးသားသူ

,
ဤစာမျက်နှာတွင်

လျှပ်စစ်သံလိုက်စင်သံနှင့် ပုံမှန်ကာဗွန်နည်းသောသံမဏိတို့သည် သံလိုက်စီးဆင်းမှုကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကွာခြားချက်မှာ ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်က မည်သည့်အရာကို ထိန်းချုပ်သည်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ သံလိုက်သံအဆင့်ကို ရွေးချယ်သောအခါတွင် နိမ့်သော coercivity နှင့် ပြန်လုပ်နိုင်သော နူးညံ့သောသံလိုက်အပြုအမူတို့သည် အရေးကြီးပြီး၊ တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ ကာဗွန်နည်းသောသံမဏိအဆင့်သည် ထိုသံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို ကိုယ်တိုင်က အာမခံချက်မပေးပါ။ မည်သည့်ရွေးချယ်မှုကမျှ ဘရိတ်ကာ မည်သည့်အချိန်တွင် ကျိုးသွားမည် သို့မဟုတ် အာမာချာ ပြုတ်ကျမည်ကို တစ်ခုတည်းက မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ ပြီးစီးသော အစိတ်အပိုင်း၊ လေခွင့်ပြုချက်၊ ကွိုင်၊ စပရင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။.

ဤကွဲပြားမှုသည် ဘရိတ်ကာ ရီလစ်၏ မဂ္ဂနက်တစ် ယုတ်၊ ကန sentito၊ နှင့် အာမာချာတို့တွင် အရေးကြီးပြီး၊ ရီလေးများနှင့် ကွန်တက်တာများတွင်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ MCB ၏ လည်ပတ်မှု အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်၊ ကြည့်ပါ။ MCB တစ်ခု မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံ. ။ ဤနေရာတွင် မေးခွန်းသည် ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းပါသည်။ မဂ္ဂနက်တစ် ပစ္စည်းသည် သင့်အား အဘယ်အရာပေးနိုင်သနည်း၊ မည်သည့်အခါတွင် ပုံမှန် သံမဏိသည် လုံလောက်သနည်း။

Question လျှပ်စစ်သံလိုက် သန့်စင်သော သံ ပုံမှန် ကာဗွန်နည်းသော အဆောက်အအုံ သံမဏိ
အဆင့်သည် အဓိကအားဖြင့် မည်သည့်အရာကို သတ်မှတ်သနည်း။ ဖော်ပြထားသော စမ်းသပ်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေများအောက်တွင် ပျော့ပျောင်းသော-မဂ္ဂနက်တစ် အပြုအမူ။. ဓာတုဗေဒနှင့် အဆောက်အအုံ-ပစ္စည်း ဂုဏ်သတ္တိများ၊ မဂ္ဂနက်တစ် အပြုအမူကို သီးခြား အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။.
ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးက ဘာကြောင့် အသုံးပြုရသနည်း။ သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အာရုံခံနိုင်သော၊ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်သော ယန္တရားတစ်ခုတွင် ကျန်ရှိနေသော သံလိုက်ကိုင်ဆောင်မှု အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန်။. အizzazione-အဆင့် စွမ်းဆောင်ရည်က ခွင့်ပြုသည့်အခါ သံလိုက်ပြန်လမ်းကြောင်းကို တည်ဆောက်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ရန်။.
အဆင့်တစ်ခုတည်းက ဆွဲသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် လွှတ်ခြင်းကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါသလား။ မရှိ မရှိ

“စင်သံ”သည် သံလိုက်ပစ္စည်းအမည်ဖြစ်ပြီး သန့်စင်မှုမရှိခြင်းကို ကတိပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။

အသုံးအနှုန်း လျှပ်စစ်သံလိုက် သန့်စင်သောသံ နူးညံ့သော သံလိုက်အသုံးချမှုများအတွက် အသုံးပြုသော ကုန်သွယ်ရေးအရ ထုတ်လုပ်ထားသော၊ ကျန်ရှိနေသော သံလိုက်နည်းသော သံကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် ဓာတုသန့်စင်သော အ elemental သံမဟုတ်ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်၊, GB/T 6983-2022၊, သံလိုက်သံ, သည် DT4-စီးရီး သံလိုက်သံအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်စံနှုန်းဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊, GB/T 699-2015, အရည်အသွေး ကာဗွန်ဖွဲ့စည်းပုံ သံမဏိများ, သည် 08၊ 10 နှင့် 20 သံမဏိ ကဲ့သို့သော အဆင့်များကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤရွေ့ကား မတူညီသော သတ်မှတ်ချက်လမ်းကြောင်းများဖြစ်ပြီး တူညီသော ထိန်းချုပ်ထားသော သံလိုက်အပြုအမူအတွက် အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သော အမည်များမဟုတ်ပါ။.

အသုံးဝင်သော အင်ဂျင်နီယာ ကွဲပြားမှုမှာ ကာဗွန်နည်းသော သံမဏိသည် “သံလိုက်ကို မစီးနိုင်” ဟူ၍ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် စီးနိုင်သည်။ ကွဲပြားမှုမှာ အဆောက်အအုံ အဆင့်ကိုသာ ခေါ်ဆိုသော ဝယ်ယူမှု အမိန့်စာသည် coercivity ကန့်သတ်ချက်၊ B–H ကွေး သို့မဟုတ် အပြီးသတ် အစိတ်အပိုင်း၏ ဆွဲသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း ရလဒ်ကို မတည်ထောင်ပါ။ ထိုလိုအပ်ချက်များကို အစိတ်အပိုင်း၏ သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုသည် အရေးကြီးပါက ထည့်သွင်းပြီး စစ်ဆေးရမည်။ တရုတ်အဆင့် 10 သံမဏိကို AISI 1010 ၏ တိကျသောညီမျှမှုအဖြစ် တိတ်တဆိတ် မဆက်ဆံသင့်ပါ။ အစားထိုးမပြုလုပ်မီ အမှန်တကယ် ပစ္စည်းစံနှုန်းများနှင့် အမိန့်အခြေအနေများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။.

DT4, DT4A, DT4E, နှင့် DT4C တို့သည် တကယ်တမ်းတွင် မည်သို့တိုးတက်စေသနည်း။

DT4-စီးရီး အဆင့်များသည် နူးညံ့သော သံလိုက်သတ်မှတ်ချက်ကို တဖြည်းဖြည်း တင်းကျပ်စေသည်။ အောက်ပါတန်ဖိုးများသည် GB/T 6983-2022 မှ ပံ့ပိုးပေးသော အဆင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည် စံသတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်နမူနာများနှင့် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများကို ဖော်ပြသည်၊, စုစည်းထားသော ဘရိတ်ကာ သို့မဟုတ် VIOX ထုတ်ကုန်၏ တိုင်းတာထားသော အပြုအမူ။.

အဆင့် အများဆုံး ကိုအာစီဖီးလ်၊ Hc အနည်းဆုံး သတ်မှတ်ထားသော အများဆုံး ထွင်းဖောက်နိုင်မှု၊ μmax
DT4 80 A/m 0.0088 H/m
DT4A 60 A/m 0.0100 H/m
DT4E 48 A/m 0.0113 H/m
DT4C 32 A/m 0.0151 H/m

ဝယ်ယူမှု မှတ်ချက်: အတိကျဆုံးထုတ်ဝေမှု၊ ထုတ်ကုန်ပုံစံ၊ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေနှင့် သဘောတူညီထားသော အမှာစာလိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။ ၂၀၂၂ စံနှုန်းအရ၊ ဇယားကွက်ရှိ သံလိုက်တန်ဖိုးအားလုံးကို အမှာစာတိုင်းအတွက် ပုံမှန်လက်ခံစမ်းသပ်မှုအဖြစ် မယူဆသင့်ပါ။ ဒီအကျဉ်းချုပ်ဇယားထက် အမိန့်စာကို အုပ်ချုပ်သည့် သက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုရလဒ်ကို အတိအလင်းတောင်းဆိုပါ။.

Coercivity, Hc, သည် သတ်မှတ်ထားသော သံလိုက်စက်ကွင်း သမိုင်းပြီးနောက် သံလိုက်စက်ကွင်းကို သုညသို့ ပြန်ယူရန် လိုအပ်သော ပြောင်းပြန် သံလိုက်စက်ကွင်း ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသော သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ကပ်ငြိခြင်းကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်အခါ နိမ့်သောတန်ဖိုးသည် အသုံးဝင်သော်လည်း၊ အာမာချာသည် လွှတ်မည်ကို ၎င်းတစ်မျိုးတည်းက အာမခံနိုင်ပါ။ Remanence, pole-face geometry, residual air gap, return-spring force, friction, plating, and manufacturing tolerances တို့သည်လည်း ရလဒ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။. IEC 60404-7 သည် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် Coercivity ကို တိုင်းတာရန် နည်းလမ်းကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်; device release test သည် မတူညီသော မေးခွန်းကို ဖြေပါသည်။.

Maximum permeability, μmax, သည် တိုင်းတာသော သံလိုက်စက်ကွင်း ကွေးပေါ်တွင် ရောက်ရှိသော အမြင့်ဆုံး သံလိုက်စက်ကွင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် device ၏ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းခွင်အမှတ်တွင် သံလိုက်စက်ကွင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဇယားတွင်၊ DT4C ၏ ဖော်ပြထားသော အနည်းဆုံးသည် DT4 ၏ထက် အဆ 72% ခန့် ပိုများပြီး၊ ၎င်း၏ coercivity ceiling သည် အဆ 60% နိမ့်သည်။ ရာခိုင်နှုန်းနှစ်ခုစလုံးသည် trip sensitivity သို့မဟုတ် release time တွင် ခန့်မှန်းထားသော တိုးတက်မှု မဟုတ်ပါ။.

နောက်ဆုံးတွင်၊ သတ်မှတ်ထားသော သံလိုက်စက်ကွင်း တန်ဖိုးတစ်ခုတွင် သတ်မှတ်ထားသော သံလိုက်စက်ကွင်း တန်ဖိုး—ဥပမာ H တစ်ခုတွင် B—သည် သံလိုက်စက်ကွင်း ကွေးပေါ်ရှိ အမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို saturation induction သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုက ပြည့်နှံ့မှုကို အတည်ပြုမှသာလျှင်။ လူတစ်ဦးက သံနှစ်မျိုးသည် အားကောင်းသော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းတွင် “B မြင့်” ကို ပြသသောကြောင့် တူညီသည်ဟု ငြင်းဆိုသောအခါ ဤအချက်သည် အရေးကြီးသည်- ၎င်းတို့၏ နိမ့်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း တုံ့ပြန်မှုနှင့် သံလိုက်သမိုင်းကြောင်းတို့သည် ကွဲပြားနေနိုင်ပါသေးသည်။.

ကွိုင်၊ သံလမ်းကြောင်း၊ ရွေ့လျား အာမာချာ နှင့် လေခွင့် တို့ပါဝင်သော သဘောတရားဆိုင်ရာ ဘရိတ်ကာ သံလိုက်ဆားကစ်

သဘောတရားအရ သံလိုက်လမ်းကြောင်း; သီးခြား VIOX ဘရိတ်ကာ သို့မဟုတ် ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှု၏ ပုံဆွဲခြင်းမဟုတ်ပါ။.

ဘာကြောင့် ပိုကောင်းသောပစ္စည်းက အချိုးကျစွာ ပိုကောင်းသော ဘရိတ်ကာကို မထုတ်လုပ်နိုင်သနည်း။

ရိုးရှင်းသော သံလိုက်ဆားကစ်တွင် သံလိုက်စွမ်းအားကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကွိုင်၊ ဖယ်ရိုမက်ဂနက်တစ်လမ်းကြောင်းနှင့် ရွေ့လျားနိုင်သော အာမာချာသို့ လေထု ကွာဟချက်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဖလပ်စ်သည် total သံလိုက် အတားအဆီးအပေါ် မူတည်သည်၊ သတ္တုရိုးတံပေါ်တွင်သာ မဟုတ်။

သံလိုက် ဖလပ်စ် ≈ ကွိုင် အမ်ပီ-လှည့်ပတ်များ ÷ (သံလမ်းကြောင်း အတားအဆီး + လေထု ကွာဟချက် အတားအဆီး)

လေထုသည် နူးညံ့သော သံလိုက်သံထက် သံလိုက်စွမ်းအား နည်းပါးသောကြောင့်၊ အနည်းငယ်မျှသော ကွာဟချက်ပင်လျှင် စုစုပေါင်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။. MIT ၏ သံလိုက်-ဆားကစ် သင်ကြားရေး မှတ်စုများ သံလမ်းကြောင်းနှင့် ကွာဟချက်ကို သီးခြားအတားအဆီးများအဖြစ် ပုံစံပြုပါ။ ထို့ကြောင့် သတ္တု၏ ဓာတ်ခွဲခန်း အများဆုံး သံလိုက်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် စုစည်းထားသော ဖလပ်စ် သို့မဟုတ် အင်အားအပေါ်တွင် ၎င်း၏ ခေါင်းစဉ်အချိုးအစား ညွှန်ပြသည်ထက် အလွန်နည်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် လည်ပတ်မှုအမှတ်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။.

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ သံလိုက်ထွက်ခွာမှုသည် သက်ဆိုင်ရာ ခရီးနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း အကွာအဝေးအတွင်း လုံလောက်သော အင်အားကို ဖန်တီးရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အာမာချာကို ရွှေ့ရန်နှင့် လော့ခ်ကို လွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြန်လာသောအခါ၊ ကျန်ရှိသော သံလိုက်အင်အားသည် စပရင်းနှင့် ယန္တရားတို့ ကျော်လွှားနိုင်သည့် အောက်သို့ ကျဆင်းရမည်ဖြစ်သည်။ DT4C ကို DT4 အတွက် အစားထိုးခြင်း—သို့မဟုတ် သံလိုက်သံကို ကာဗွန်နည်းသော သံမဏိအတွက် အစားထိုးခြင်း—တိုင်မျက်နှာများ၊ အကွာအဝေး၊ ကွိုင်၊ စပရင်းနှင့် အပြည့်အစုံကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော လက္ခဏာကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ယူဆချက်တစ်ခု, ဖြစ်သည်၊ ထုတ်ကုန်-သတ်သတ်မှတ်မှတ် စမ်းသပ်မှု တောင်းဆိုချက် မဟုတ်ပါ။.

အသေးစား ဘရိတ်ကာအတွက်၊ သံလိုက်ထွက်ခွာမှုသည် အမြန်နှုန်းဖြင့် တုံ့ပြန်သည်၊ အချိန်မတိုင်မီ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ၎င်း၏ ချက်ချင်း ကောက်ယူသည့် အကွာအဝေးသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ဝါယာရှော့အတွင်းတွင် ဖြစ်သော်လည်း အလွန်မြင့်မားသော အားဖြည့်မှုအတွင်းတွင်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အချိန်တိုအတွင်း လည်ပတ်မှု ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အဆက်မပြတ် အားဖြည့်ထားသော AC လျှပ်စစ်သံလိုက်နှင့် တူညီသော တာဝန်မဟုတ်ပါ။ VIOX ၏ MCB ထုတ်လုပ်ရေး အရည်အသွေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျယ်ပြန့်သော တပ်ဆင်မှုနှင့် အတည်ပြုရေး အခြေအနေအတွက် ကြည့်ပါ။.

DC၊ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် AC အားဖြည့်ခြင်းတို့သည် ပစ္စည်းတစ်ခုတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ။

သံလိုက်တာဝန်သည် မည်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများ အရေးအကြီးဆုံး အာရုံစိုက်ထိုက်သည်ကို ပြောင်းလဲစေသည်:

စက်ပစ္စည်းအတွင်း တာဝန် ပစ္စည်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းအဆင့် မေးခွန်းများ
အချိန်တို ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ သံလိုက်ဖြုတ် လိုအပ်သော ကောက်ယူသည့် အကွာအဝေးတွင် သံလိုက်အင်အားသည် လုံလောက်ပါသလား၊ နှင့် လည်ပတ်မှုနှင့် သက်တမ်းကုန်ပြီးနောက် ယန္တရားသည် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်ပါသလား။
ထပ်ခါတလဲလဲ ဆွဲယူခြင်းနှင့် လွှတ်ခြင်းများရှိသော ရီလေး သို့မဟုတ် ကွန်တက်တာ သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားနှင့် အပူချိန် အခြေအနေများတွင် ဆွဲယူခြင်း၊ ကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ကျဆင်းခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ကိုင်ဆောင်မှု အင်အားတို့သည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါသလား။
အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စက်ကွင်း အမှန်တကယ် ကြိမ်နှုန်းနှင့် ဖလပ်စ် လှိုင်းပုံစံတွင် ဆုံးရှုံးမှုများ၊ အပူလောင်ခြင်း၊ ဆူညံသံနှင့် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် လွှာလိုအပ်ချက်များကား အဘယ်နည်း။

ပြောင်းလဲနေသော ဖလပ်စ်သည် အက်ဒီ-ကာရင့် ဆုံးရှုံးမှုကို အရေးကြီးစေသည့်အခါ လွှာပါသော လျှပ်စစ်သံမဏိကို မကြာခဏ အသုံးပြုသော်လည်း၊ “50/60 Hz ဆိုသည်မှာ ဆီလီကွန်သံမဏိ”သည် အသေးစား အက်ခွေတစ်လုံးစီအတွက် စကြဝဠာစည်းမျဉ်းမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ DC ဆော့ဖ်-မဂ္ဂနက်တစ်ဇယားမှ ရွေးချယ်ထားသော DT4 အဆင့်သည် AC ဆုံးရှုံးမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလိုအလျောက် မတည်ထောင်ပါ။. IEC 60404-6 ၎င်း၏ အကွာအဝေးအတွင်းရှိ နူးညံ့သော သံလိုက်ပစ္စည်းများအတွက် အလှည့်ကျ-နယ်ပယ် စမ်းသပ်မှု နည်းလမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည် (လျှပ်စစ်သံမဏိနှင့် နူးညံ့သော ဖယ်ရိုက်များကို မပါဝင်ပါ)။ DC ကိုအာစီတီ နံပါတ်မှ AC စွမ်းဆောင်ရည်ကို မယူဆသင့်ပါ။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည် စက်ပစ္စည်းနှင့် တာဝန်-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သည်။.

ပစ္စည်း၊ ပြီးစီးသော အစိတ်အပိုင်းနှင့် ပြည့်စုံသော ယန္တရားတို့ကို သတ်မှတ်ပါ။

ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးပေးသူနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်၊ တစ်ခုတည်းသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် သုံးဆင့်အထောက်အထားကို အသုံးပြုပါ-

  1. ပစ္စည်းအထောက်အထား- အတိအကျ စံနှုန်းနှင့် ထုတ်ဝေမှု၊ အဆင့်၊ ထုတ်ကုန်ပုံစံ၊ ပေးပို့သည့်အခြေအနေ၊ သက်ဆိုင်ရာအခါ ဓာတုဗေဒအစီရင်ခံစာ၊ နှင့် အတိအလင်း လိုအပ်သော သံလိုက်စမ်းသပ်မှုများ။ ရလဒ်များသည် ဓာတ်ခွဲခန်း နမူနာ၊ လက်ခံရရှိသော စတော့ခ် သို့မဟုတ် ပြီးစီးသော အစိတ်အပိုင်းအတွက် ဖြစ်မဖြစ် ဖော်ပြပါ။.
  2. ပြီးစီးသော အစိတ်အပိုင်း အထောက်အထား- ဖလပ်စ်လမ်းကြောင်းနှင့် ပိုလ မျက်နှာပြင်များအတွက် ပုံဆွဲခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုချက်များ၊ စက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံဖော်ခြင်းသမိုင်း၊ မျက်နှာပြင်ကုသမှု၊ နှင့် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို စစ်ဆေးရမည့် အပူကုသမှု အခြေအနေ။ စံနှုန်း၏ အကြံပြုထားသော နမူနာ အန်နီလ်ကို အစိတ်အပိုင်းတိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေ ထုတ်လုပ်မှု စက်ဝန်းအဖြစ် မတင်ပြသင့်ပါ။.
  3. စက်ပစ္စည်း အထောက်အထား- ကွိုင်နှင့် စပရိန် သတ်မှတ်ချက်များ၊ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် လက်ကျန်ကွာဟချက်၊ ပစ်ကပ် (pickup) နှင့် ရီလီးစ် (release) ဖြစ်ပေါ်ပုံ၊ ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ အပူချိန်နှင့် သက်တမ်းရင့်မှု အခြေအနေများ၊ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်စံနှုန်း စမ်းသပ်ချက်များ။ သံကြမ်းအတွက် လက်မှတ်တစ်ခုသည် တပ်ဆင်ပြီးသား ဆားကစ်ဘရိတ်ကာအတွက် အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါ။.

သံလိုက်-ဆားကစ်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုအတွက် အထောက်အထား သုံးဆင့်- စတော့ပစ္စည်း၊ ပြီးစီးသောအစိတ်အပိုင်းနှင့် တပ်ဆင်ထားသော ကိရိယာ

သရုပ်ပြ အတည်ပြုခြင်း အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး VIOX ထုတ်လုပ်မှု၏ ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်ထားသော စမ်းသပ်မှုရလဒ် မဟုတ်ပါ။.

ပေးသွင်းသူတစ်ဦးက သတ်မှတ်ထားသော သံလိုက်သံချောင်း (magnetic-iron armature) ကို 10 steel ဖြင့် အစားထိုးရန် အဆိုပြုသည်ဟု ဆိုပါစို့။ မှန်ကန်သော တုံ့ပြန်မှုမှာ အလိုအလျောက် ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုခြင်း မဟုတ်ပါ။ အချောသတ် အစိတ်အပိုင်း အခြေအနေတွင် မည်သည့် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ လိုအပ်သနည်း၊ အဆိုပါ အပြောင်းအလဲသည် ပိုလ်မျက်နှာပြင် (pole-face) ပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် လက်ကျန်ကွာဟချက်ကို ပြောင်းလဲစေသလား၊ နှင့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးသည် ၎င်း၏ ပစ်ကပ်၊ ရီလီးစ် နှင့် ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု စံနှုန်းများကို ဆက်လက် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ မေးမြန်းပါ။ လက်ရှိ ပုံဆွဲချက်တွင် “10 steel” ဟုသာ ဖော်ပြထားပါက၊ ပြောင်းပြန်လည်း အမှန်ပင်ဖြစ်သည်- ပိုကောင်းပုံပေါက်သော DT အဆင့်သည် စမ်းသပ်မထားသော အစားထိုးပစ္စည်းတစ်ခုသည် တူညီကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။.

ပစ္စည်းနမူနာထက် အမှန်တကယ် MCB ကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက်၊ အောက်ပါတို့ဖြင့် စတင်ပါ VIOX MCB ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား ပြီးလျှင် တိကျသော မော်ဒယ်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု အထောက်အထားများကို တောင်းဆိုပါ။ ဤပညာပေး နှိုင်းယှဉ်ချက်မှတစ်ဆင့် VIOX မော်ဒယ်တစ်ခု၏ အဓိကပစ္စည်းကို ကောက်ချက်မချပါနှင့်။.

အဓိကအချက်

လျှပ်စစ်သံလိုက် သန့်စင်သော သံသည် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခု ပေးသည် ပျော့ပျောင်းသော သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း သာမန် ကာဗွန်နည်းသော တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ သံမဏိ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုက အာမခံချက် မပေးနိုင်သော အချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထိခိုက်လွယ်ပြီး ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သော လှုပ်ရှားမှုနှင့် ရီလီးစ်အတွက် အရေးကြီးနိုင်သည်။ သို့သော် ပိုမိုနိမ့်သော coercivity သို့မဟုတ် ပိုမိုမြင့်မားသော အများဆုံး permeability သည် ပစ္စည်းအဆင့် အားသာချက်သာဖြစ်ပြီး ဆားကစ်ဘရိတ်ကာအဆင့် စွမ်းဆောင်ရည် ကတိကဝတ် မဟုတ်ပါ။ ရည်ရွယ်ထားသော သံလိုက်တာဝန်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ရွေးချယ်ပါ၊ ထို့နောက် အချောသတ် အစိတ်အပိုင်းနှင့် တပ်ဆင်ထားသော ယန္တရားကို အတည်ပြုပါ။.

ရင်းမြစ်များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံများ