• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


การติดตั้งคอนแทคเตอร์ AC อย่างถูกต้อง | คู่มือปฏิบัติเพื่อป้องกันการไหม้และการทำงานผิดพลาด ทำความเข้าใจได้ในบทความเดียว

James
James
ฟิลด์: การดำเนินงานด้านไฟฟ้า
China

คอนแทคเตอร์ AC ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการสลับและควบคุมวงจรไฟฟ้า ใช้คอนแทคหลักเพื่อเปิดและปิดวงจร และใช้คอนแทคเสริมในการดำเนินคำสั่งควบคุม คอนแทคหลักโดยทั่วไปจะมีเฉพาะคอนแทคแบบเปิดตามปกติ ในขณะที่คอนแทคเสริมมักจะมีสองคู่ของคอนแทคที่มีฟังก์ชันเปิดและปิดตามปกติ คอนแทคเตอร์ขนาดเล็กยังถูกใช้บ่อยครั้งในฐานะรีเลย์กลางในการทำงานร่วมกับวงจรหลัก ทำให้สามารถควบคุมระยะไกลหรือควบคุมไฟฟ้าแรงดันสูงผ่านไฟฟ้าแรงดันต่ำได้

คอนแทคของคอนแทคเตอร์ AC ทำมาจากสังกะสี-ทังสเตน ซึ่งมีความนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและความต้านทานต่อการสึกกร่อนในอุณหภูมิสูง

คอนแทคเตอร์ AC แบ่งออกเป็นคอนแทคเตอร์แม่เหล็กถาวร AC และคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า AC

พลังงานทำงานของคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า AC มาจากแม่เหล็กไฟฟ้า AC แม่เหล็กไฟฟ้าสร้างขึ้นจากการวางแผ่นเหล็กซิลิคอนบางๆ สองแผ่นรูปทรง "ภูเขา" ซ้อนกัน หนึ่งแผ่นคงที่ มีขดลวดพันรอบ และมีตัวเลือกสำหรับแรงดันการทำงานหลายแบบ เพื่อให้แรงแม่เหล็กมั่นคง จึงเพิ่มแหวนป้อนกลับสั้นลงบนพื้นผิวที่ดึงดูดของแกนเหล็ก เมื่อคอนแทคเตอร์ AC สูญเสียพลังงาน จะทำการรีเซ็ตโดยใช้สปริง ส่วนที่เคลื่อนไหวคือแกนเหล็กที่มีโครงสร้างเดียวกับแกนเหล็กคงที่ และใช้ในการขับเคลื่อนคอนแทคหลักและคอนแทคเสริม

AC Contactors.jpg

คอนแทคเตอร์แม่เหล็กถาวรเป็นคอนแทคเตอร์กำลังต่ำรูปแบบใหม่ที่แทนที่กลไกขับเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบดั้งเดิมด้วยกลไกขับเคลื่อนแม่เหล็กถาวร

หลักการการทำงานของมันอาศัยหลักการที่ขั้วแม่เหล็กเหมือนกันผลักออกจากกันและขั้วแม่เหล็กตรงข้ามดึงดูดกัน เนื่องจากขั้วของแม่เหล็กถาวรที่ติดตั้งบนกลไกเชื่อมโยงของคอนแทคเตอร์มีความคงที่ เหล็กอ่อนที่ติดตั้งบนฐานคอนแทคเตอร์ พร้อมกับโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมเข้าด้วยกัน สร้างกระแสไฟฟ้าชีพจรบวกและลบ 10 ถึง 20 มิลลิวินาทีภายใต้การกระทำของสัญญาณควบคุมภายนอก ทำให้เหล็กอ่อนสร้างขั้วต่างๆ ทำให้คอนแทคหลักของคอนแทคเตอร์สามารถปิด รักษา และปล่อยได้

ข้อดีหลักของคอนแทคเตอร์แม่เหล็กถาวรมีดังนี้:

  • ความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ดี ไม่มีการรบกวนจากแรงดันไฟฟ้าในสายส่ง

  • ความเร็วในการทำงานที่รวดเร็ว ตั้งแต่ 0.12 วินาทีถึง 0.15 วินาที (เมื่อเทียบกับ 0.35 วินาทีถึง 0.38 วินาทีสำหรับแบบดั้งเดิม)

  • การทำงานเงียบ ไม่มีเสียงรบกวนจากไฟฟ้ากระแสสลับ และไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นหรือน้ำมัน

  • ไม่มีการเพิ่มอุณหภูมิในโมดูล ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้งานสามเท่าของคอนแทคเตอร์แบบดั้งเดิม

  • ไม่ต้องบำรุงรักษาและประหยัดพลังงานอย่างมาก

คอนแทคเตอร์ที่มีอัตรากระแส 20A หรือสูงกว่า ติดตั้งฝาครอบดับอาร์ก ซึ่งใช้แรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อวงจรเปิด เพื่อทำลายอาร์กอย่างรวดเร็ว ทำให้ปกป้องคอนแทค

คอนแทคเตอร์ AC ถูกผลิตเป็นหน่วยรวม รูปลักษณ์และประสิทธิภาพของพวกมันได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่ฟังก์ชันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าแค่ไหน คอนแทคเตอร์ AC ยังคงมีบทบาทสำคัญ

คอนแทคเตอร์แบ่งออกเป็นคอนแทคเตอร์ AC (แรงดัน: AC) และคอนแทคเตอร์ DC (แรงดัน: DC) และใช้ในสถานการณ์การผลิตไฟฟ้า การกระจายไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้า ในความหมายกว้าง คอนแทคเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้สนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจากการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวด เพื่อปิดคอนแทค ทำให้สามารถควบคุมโหลดได้

ก่อนติดตั้งคอนแทคเตอร์ AC จำเป็นต้องเข้าใจประเด็นที่ต้องระวังระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน ทำเช่นนี้แล้วงานต่อไปจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ประเด็นสำคัญที่สุดคือสภาพการทำงานปกติและเงื่อนไขการติดตั้งของคอนแทคเตอร์ AC

สภาพการทำงานปกติและเงื่อนไขการติดตั้งของคอนแทคเตอร์ AC

  • อุณหภูมิอากาศ: -5℃ ถึง +40℃ ค่าเฉลี่ยภายใน 24 ชั่วโมงไม่ควรเกิน +35℃

  • ระดับความสูง: ไม่เกิน 2000 เมตร

  • สภาพอากาศ: เมื่ออุณหภูมิสูงสุด +40℃ ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศไม่ควรเกิน 50% ที่อุณหภูมิต่ำกว่านั้น ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงกว่านี้สามารถยอมรับได้ (เช่น 90% ที่ 20℃) ต้องใช้มาตรการพิเศษสำหรับการควบแน่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

  • ระดับการปนเปื้อน: ระดับ 3

  • หมวดการติดตั้ง: หมวด Ⅲ

  • เงื่อนไขการติดตั้ง: มุมเอียงระหว่างพื้นผิวการติดตั้งและระนาบแนวตั้งไม่ควรเกิน ±5°

  • แรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน: ผลิตภัณฑ์ควรติดตั้งและใช้งานในสถานที่ที่ไม่มีการสั่นสะเทือน แรงกระแทก หรือแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรง

ตารางรุ่นและสเปคคอนแทคเตอร์ AC

มีคอนแทคเตอร์ AC หลายรุ่น ในทางปฏิบัติ คอนแทคเตอร์ AC รุ่นต่างๆ มีค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน และสภาพการทำงานที่สามารถทนทานได้และขอบเขตที่สามารถปรับตัวได้ก็แตกต่างกัน ดังนั้น การทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับรุ่นหลักและพารามิเตอร์ทางเทคนิคของคอนแทคเตอร์จึงทำให้เราสามารถเลือก ติดตั้ง และบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามความต้องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าในทางปฏิบัติ ดังนั้น บรรณาธิการจึงเตรียมตารางรุ่นและสเปคคอนแทคเตอร์ AC ไว้ให้ทุกคน ลองมาดูกัน!

สเปคหลักของคอนแทคเตอร์ AC

  • แบ่งตามอัตรากระแส: 115A, 150A, 185A, 225A, 265A, 330A, 400A, 500A, 630A, 800A

  • แบ่งตามแรงดันแหล่งจ่ายควบคุมที่กำหนด (Us) ของขดลวดคอนแทคเตอร์:

  • AC: 50Hz หรือ 60Hz รวมถึง AC110V (115V), AC220V (230V), AC380V (400V); DC: DC110V, DC220V

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
วิธีการออกแบบเสาไฟฟ้าทางอากาศแรงสูง 10kV
วิธีการออกแบบเสาไฟฟ้าทางอากาศแรงสูง 10kV
บทความนี้รวมตัวอย่างที่เป็นจริงเพื่อปรับปรุงตรรกะการเลือกเสาเหล็กกลวงขนาด 10kV โดยหารือเกี่ยวกับกฎทั่วไปที่ชัดเจน ขั้นตอนการออกแบบ และความต้องการเฉพาะสำหรับการใช้งานในการออกแบบและสร้างสายไฟฟ้าทางอากาศระดับ 10kV สถานะพิเศษ (เช่น ส่วนยาวหรือเขตหิมะหนัก) ต้องมีการตรวจสอบเฉพาะเพิ่มเติมบนพื้นฐานนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของเสาไฟฟ้าปลอดภัยและเชื่อถือได้กฎทั่วไปสำหรับการเลือกเสาไฟฟ้าทางอากาศการเลือกเสาไฟฟ้าทางอากาศอย่างเหมาะสมต้องสอดคล้องระหว่างความสามารถในการปรับตัวตามเงื่อนไขการออกแบบ การประหยัด
James
10/20/2025
วิธีการเลือกหม้อแปลงแห้ง
วิธีการเลือกหม้อแปลงแห้ง
1. ระบบควบคุมอุณหภูมิหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียหายของหม้อแปลงคือความเสียหายของฉนวน และภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อฉนวนมาจากความร้อนที่เกินขีดจำกัดที่อนุญาตของขดลวด ดังนั้น การตรวจสอบอุณหภูมิและใช้ระบบเตือนภัยสำหรับหม้อแปลงที่กำลังทำงานเป็นสิ่งจำเป็น ต่อไปนี้จะแนะนำระบบควบคุมอุณหภูมิด้วย TTC-300 เป็นตัวอย่าง1.1 พัดลมทำความเย็นอัตโนมัติเทอร์มิสเตอร์ถูกฝังไว้ล่วงหน้าที่จุดที่ร้อนที่สุดของขดลวดแรงดันต่ำเพื่อรับสัญญาณอุณหภูมิ ตามสัญญาณเหล่านี้การทำงานของพัดลมจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ เมื่อโหลดหม้อแปลงเ
James
10/18/2025
วิธีการเลือกหม้อแปลงที่เหมาะสม
วิธีการเลือกหม้อแปลงที่เหมาะสม
มาตรฐานการเลือกและการกำหนดค่าทรานสฟอร์เมอร์1. ความสำคัญของการเลือกและการกำหนดค่าทรานสฟอร์เมอร์ทรานสฟอร์เมอร์มีบทบาทสำคัญในระบบไฟฟ้า เนื่องจากสามารถปรับระดับแรงดันให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นในสถานีกำเนิดไฟฟ้าสามารถถูกส่งและกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกหรือกำหนดค่าทรานสฟอร์เมอร์ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรง เช่น ถ้าความจุของทรานสฟอร์เมอร์น้อยเกินไป อาจไม่สามารถรองรับโหลดที่เชื่อมต่อได้ ทำให้เกิดการลดลงของแรงดันและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์—เครื่
James
10/18/2025
วิธีการเลือกสวิตช์วงจรป้องกันแรงดันสูงอย่างถูกต้อง
วิธีการเลือกสวิตช์วงจรป้องกันแรงดันสูงอย่างถูกต้อง
01 บทนำในระบบไฟฟ้าแรงดันกลาง วงจรป้องกันลัดวงจรเป็นส่วนประกอบหลักที่จำเป็นไม่ได้ขาด วงจรป้องกันลัดวงจรแบบสุญญากาศมีความนิยมในตลาดภายในประเทศ ดังนั้น การออกแบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องจะต้องมาพร้อมกับการเลือกวงจรป้องกันลัดวงจรแบบสุญญากาศที่เหมาะสม ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงวิธีการเลือกวงจรป้องกันลัดวงจรแบบสุญญากาศและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเลือก02 ความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจรไม่จำเป็นต้องสูงเกินไปความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจรของวงจรป้องกันลัดวงจรไม่จำเป็นต้องสูงเกินไป แต่ควรมีขอบเขตเพื่อรองรับการขยายกำลังก
James
10/18/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่