ຜູ້ຜະລິດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຟິວ: ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕະຫຼັບໝຶກ 5x20 ມມ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການເປົ່າສຳລັບການປ້ອງກັນວົງຈອນ
ໃນບັນດາອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີໃຫ້ຜູ້ສ້າງແຜງ, ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໄຟຟ້າ, ຟິວຕະຫຼັບໝຶກທີ່ຖ່ອມຕົວຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນວິທີແກ້ໄຂທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດສຳລັບການປົກປ້ອງວົງຈອນພະລັງງານຕ່ຳ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. ເມື່ອລວມເຂົ້າກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຟິວທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍລາງ DIN, ຟິວຕະຫຼັບໝຶກຈະກາຍເປັນອົງປະກອບປ້ອງກັນວົງຈອນທີ່ງ່າຍຕໍ່ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະຫັດທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ພາຍໃນວິນາທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື ຫຼື ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ.
ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ລະບຸ, ຊື້, ຫຼື ລວມເອົາບລັອກຕິດຕົວຟິວ, ການເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງການອອກແບບບລັອກຕິດຕົວຟິວ, ຮູບແບບຟິວຂະໜາດ 5x20 ມມ, ແລະ ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງວົງຈອນທີ່ກວ້າງຂວາງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການທີ່ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບບລັອກຕິດຕົວຟິວທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບ ຟິວລູກປືນຂະໜາດ 5x20 ມມ, ອະທິບາຍວິທີການເຮັດວຽກຂອງພວກມັນ, ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຄຸນນະພາບ ຜູ້ຜະລິດບລັອກ terminal fuse, ແລະວິທີການເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານ.
ເຂົ້າໃຈບລັອກສາຍໄຟຟິວ ແລະ ຟິວຕະຫຼັບໝຶກຂະໜາດ 5x20 ມມ
ແຜງຕໍ່ສາຍຟິວແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ລາງ DIN ເຊິ່ງເປັນບ່ອນເກັບຟິວຕະຫຼັບ ແລະ ໃຫ້ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສຳລັບວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ຟິວຖືກຮັກສາໄວ້ພາຍໃນແຜງຕໍ່ສາຍໂດຍຕົວຍຶດຟິວທີ່ມີສະປິງ ຫຼື ແບບບານພັບ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໃສ່, ຖອດ ແລະ ປ່ຽນຟິວໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໝຸນປາຍສາຍໃດໆ. ການອອກແບບນີ້ຮອງຮັບການປ່ຽນຟິວໄດ້ໄວໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ - ເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນໃນແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ, ຊຸດການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ຕູ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ.
ຟິວລູກປືນຂະໜາດ 5x20 ມມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຮູບຊົງຟິວທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 5 ມມ ແລະ ຄວາມຍາວ 20 ມມ ຂອງມັນໃຫ້ຄວາມສົມດຸນທີ່ດີລະຫວ່າງລະດັບການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້າ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 50mA ຫາ 10A ສຳລັບປະເພດທີ່ພັດຊ້າ ແລະ ໄວ) ແລະ ຂະໜາດທາງກາຍະພາບທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ຮູບແບບ 5x20 ມມ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກ IEC 60127, ເຊິ່ງກຳນົດມາດຕະຖານດ້ານມິຕິ, ໄຟຟ້າ, ແລະ ປະສິດທິພາບສຳລັບຟິວຂະໜາດນ້ອຍ. ມາດຕະຖານນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຟິວ 5x20 ມມ ຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້ໃນຕົວຍຶດຟິວ ແລະ ບລັອກຕໍ່ຟິວທີ່ອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ເປັນຫຍັງຟິວ 5x20 ມມ ຍັງຄົງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປ້ອງວົງຈອນທີ່ທັນສະໄໝ
ເຖິງວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ຟິວທີ່ມີສຳປະສິດອຸນຫະພູມບວກໂພລີເມີທີ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໃໝ່ໄດ້ (PPTC), ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບແຂງ, ຟິວຕະຫຼັບໝຶກແບບດັ້ງເດີມຍັງຄົງຮັກສາຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນທີ່ຮັບປະກັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງມັນໃນຫຼາຍໆການນຳໃຊ້.
ກະແສການເດີນທາງທີ່ຊັດເຈນ: ຟິວຕະຫຼັບໝຶກໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ອົງປະກອບຟິວລະລາຍໃນລະດັບກະແສໄຟຟ້າສະເພາະພາຍໃນຄວາມທົນທານທີ່ຈຳກັດທີ່ກຳນົດໂດຍມາດຕະຖານ IEC 60127. ຄວາມແມ່ນຍຳນີ້ຍາກທີ່ຈະເຮັດຊ້ຳໄດ້ດ້ວຍເບຣກເກີວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ທີ່ກວ້າງກວ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ.
ບໍ່ມີການສວມໃສ່ທາງກົນຈັກ: ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນປະກອບດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນກົນຈັກທີ່ເຄື່ອນທີ່ເຊິ່ງສາມາດເສື່ອມສະພາບໄດ້ຕາມການເວລາ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກສູງ ຫຼື ການຂັດຂວາງຄວາມຜິດພາດເລື້ອຍໆ. ຟິວຕະຫຼັບໝຶກບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່ - ມັນເຮັດວຽກໂດຍການລະລາຍອົງປະກອບໂລຫະທີ່ມີຂະໜາດທີ່ແນ່ນອນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຟິວເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງການບຳລຸງຮັກສາ.
ການກຳຈັດຂໍ້ບົກຜ່ອງຢ່າງໄວວາ: ຟິວຂະໜາດ 5x20 ມມ ແບບແຮງພັດໄວ (ປະເພດ F) ສາມາດລະບາຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງສູງໄດ້ພາຍໃນມິນລິວິນາທີ, ເຊິ່ງໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ດີກວ່າສຳລັບວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ເວລາການລະບາຍທີ່ຍາວນານຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ. ການລວມກັນຂອງກະແສໄຟຟ້າການເດີນທາງທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ການລະບາຍທີ່ໄວເຮັດໃຫ້ຟິວຕະຫຼັບໝຶກເປັນການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຂັ້ນຕອນການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ, ວົງຈອນການວັດແທກ ແລະ ເຄື່ອງມື, ແລະ ສາຍລົດເມສື່ສານ.
ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ: ສຳລັບວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳໃນຊ່ວງ 100mA ຫາ 10A, ຟິວແບບຕະຫຼັບໝຶກຂະໜາດ 5x20 ມມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວິທີແກ້ໄຂການປ້ອງກັນວົງຈອນທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດ. ແຜງຕໍ່ສາຍຟິວເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງ, ແຕ່ການປະກອບການປົກປ້ອງທັງໝົດຍັງຄົງມີລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນສູງເມື່ອທຽບກັບເບຣກເກີວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ.
ບລັອກສາຍໄຟຟິວເຮັດວຽກແນວໃດ: ການອອກແບບກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າ
ແຜງຕໍ່ຟິວສຳລັບຟິວລູກປືນຂະໜາດ 5x20 ມມ ປະກອບດ້ວຍລະບົບຍ່ອຍກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າຫຼາຍລະບົບທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື:
ຕົວບັນທຸກຟິວ: ກົນໄກທີ່ຮັກສາຟິວ 5x20 ມມ ພາຍໃນບລັອກສາຍໄຟ. ຕົວຮັບຕ້ອງໃຊ້ຄວາມກົດດັນຕໍ່ການຕິດຕໍ່ທີ່ພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳລະຫວ່າງຝາປິດຟິວ ແລະ ຕົວຮັບຂອງບລັອກສາຍໄຟ. ຕົວຮັບທີ່ມີສະປິງຮັກສາຄວາມກົດດັນຕໍ່ການຕິດຕໍ່ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງບລັອກສາຍໄຟ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນຟິວຊ້ຳໆ. ຕົວຮັບທີ່ມີບານພັບຊ່ວຍໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການປ່ຽນຟິວງ່າຍຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ແຄບ.
ລະບົບຕິດຕໍ່: ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຝາປິດຂອງຟິວຂະໜາດ 5x20 ມມ. ແຜງຕໍ່ຟິວທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ເຄືອບດ້ວຍເງິນ ຫຼື ເຄືອບດ້ວຍຄຳ ເພື່ອຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການສຳຜັດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ການນຳໄຟຟ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ການອອກແບບຂົ້ວຕໍ່ຕ້ອງຮອງຮັບຄວາມທົນທານຂອງການຜະລິດຂອງຟິວຂະໜາດ 5x20 ມມ ມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງມີຄວາມທົນທານຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຝາປິດປະມານ ±0.1 ມມ.
ການຢຸດສາຍ: ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບສາຍໄຟວົງຈອນພາຍນອກ. ຕົວຕໍ່ແບບສະກູໜີບແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບຕົວຕໍ່ຟິວລະດັບແຜງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຕໍ່ແບບກະຕ່າສະປິງ ແລະ ຕົວຕໍ່ແບບຍູ້ເຂົ້າກໍມີໃຫ້ເຊັ່ນກັນ. ຕົວຕໍ່ສາຍຄວນຮອງຮັບຂະໜາດສາຍໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຕັ້ງແຕ່ 0.5 ມມ² ຫາ 4 ມມ² ຫຼືສູງກວ່າ ຂຶ້ນກັບລະດັບກະແສໄຟຟ້າຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່.
ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະຟິວທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້: ບລັອກຕໍ່ຟິວທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍອັນປະກອບມີຕົວຊີ້ບອກຟິວທີ່ເປົ່າໄຟດ້ວຍສາຍຕາ - ໂຄມໄຟນີອອນ ຫຼື ໄຟ LED ຂະໜານກັບຟິວທີ່ຈະສະຫວ່າງຂຶ້ນເມື່ອຟິວເປີດ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມຜິດປົກກະຕິໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຊ່າງເຕັກນິກບຳລຸງຮັກສາຖອດຕົວຮອງຮັບ ແລະ ກວດສອບອົງປະກອບຟິວດ້ວຍຕາ.
ຜູ້ຕິດຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ: ສຳລັບຕົວຊີ້ບອກຟິວຂາດກໍ່ເປັນເລື່ອງທຳມະດາໃນການນຳໃຊ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກຳ. ຕົວຕິດຕໍ່ຊ່ວຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຂົ້າກັບອິນພຸດ PLC, ຣີເລຕິດຕາມກວດກາ, ຫຼື ສັນຍານເຕືອນທີ່ເບິ່ງເຫັນ/ໄດ້ຍິນເພື່ອສະໜອງຕົວຊີ້ບອກໄລຍະໄກກ່ຽວກັບເຫດການຟິວຂາດ. ຄຸນສົມບັດນີ້ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນໃນການຕິດຕັ້ງແບບບໍ່ມີຄົນຂັບບ່ອນທີ່ຟິວທີ່ລົ້ມເຫຼວອາດຈະບໍ່ຖືກສັງເກດເຫັນຈົນກວ່າຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ຄຸນລັກສະນະການລະເບີດຂອງຟິວຫມຶກຂະໜາດ 5x20 ມມ
ການເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ຟິວລູກປືນຂະໜາດ 5x20 ມມ ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂກະແສໄຟຟ້າເກີນແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການອອກແບບປ້ອງກັນວົງຈອນທີ່ເໝາະສົມ. ຟິວມີລັກສະນະໂດຍເສັ້ນໂຄ້ງລັກສະນະກະແສໄຟຟ້າ-ເວລາຂອງມັນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າເສັ້ນໂຄ້ງການພັດ ຫຼື ເສັ້ນໂຄ້ງການທຣິບ.
ຟິວແບບໄວ (ປະເພດ F): ຟິວເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເປີດໄດ້ໄວເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ສຳຄັນ. ຟິວໄຟຟ້າຂະໜາດ 5x20 ມມ ແບບທົ່ວໄປຈະກຳຈັດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີອັດຕາ 10 ເທົ່າໃນເວລາປະມານ 1-10 ມິນລິວິນາທີ, ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີອັດຕາ 2 ເທົ່າໃນເວລາ 1-10 ວິນາທີ ຂຶ້ນກັບລະດັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການອອກແບບອົງປະກອບສະເພາະ. ຟິວໄຟຟ້າທີ່ມີອັດຕາໄວແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການປົກປ້ອງວົງຈອນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າຊົ່ວຄາວ - ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ວົງຈອນຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ສາຍສັນຍານ.
ຟິວທີ່ຊັກຊ້າເວລາ (ປະເພດ T ຫຼື ຕ້ານການກະທົບກະເທືອນ): ຟິວເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີກົນໄກການຊັກຊ້າທາງຄວາມຮ້ອນ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນອົງປະກອບທີ່ມີສະປິງທີ່ມີຂໍ້ຕໍ່ເຊື່ອມ - ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຟິວທົນທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໄລຍະສັ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດ. ຟິວຊັກຊ້າເວລາ 5x20 ມມ ທົ່ວໄປຈະຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ 2 ເທົ່າເປັນເວລາຫຼາຍວິນາທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດ, ແລະກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ 10 ເທົ່າປະມານ 50-200 ມິນລິວິນາທີ. ຟິວຊັກຊ້າເວລາແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບວົງຈອນທີ່ມີມໍເຕີ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ຫຼື ໂຫຼດແບບ capacitive ທີ່ດຶງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າສູງໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນປົກກະຕິ.
ຟິວທີ່ເຮັດວຽກໄວຫຼາຍ (ປະເພດ FF): ຟິວເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກຳຈັດຂໍ້ບົກພ່ອງໄດ້ໄວກວ່າປະເພດໄຟຟ້າໄວມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃຊ້ສຳລັບປົກປ້ອງອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳ (ໄດໂອດ, ໄທຣິສເຕີ, ທຣານຊິສເຕີ) ໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານ. ເສັ້ນໂຄ້ງໄຟຟ້າຂອງຟິວ 5x20 ມມ ທີ່ອອກລິດໄວຫຼາຍຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານກະແສໄຟຟ້າກະແທກທີ່ຕ່ຳກວ່າຂອງອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳ.
ການເລືອກລັກສະນະການເປົ່າຟິວທີ່ເໝາະສົມ: ການເລືອກລະຫວ່າງຟິວ 5x20 ມມ ທີ່ແຮງໄວ, ຟິວຊັກຊ້າເວລາ, ແລະ ຟິວທີ່ອອກລິດໄວຫຼາຍ ແມ່ນຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງການໂຫຼດທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ການໃຊ້ຟິວແຮງໄວໃສ່ວົງຈອນທີ່ມີການໄຫຼເຂົ້າຂອງມໍເຕີ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການແຮງລົບກວນໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນປົກກະຕິ. ການໃຊ້ຟິວຊັກຊ້າເວລາໃສ່ວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຢູ່ດົນເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກ່ອນທີ່ຟິວຈະເປີດ. ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບທັງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ (ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ) ແລະ ລັກສະນະຂອງການໂຫຼດ (ໂປຣໄຟລ໌ກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ ທຽບກັບ ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ) ສຳລັບການເລືອກຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ສິ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຜູ້ຜະລິດບລັອກສາຍໄຟຟິວທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ບໍ່ແມ່ນທຸກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຟິວຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຄືກັນ. ຄຸນນະພາບຂອງກົນໄກຕົວຍຶດຟິວ, ການອອກແບບຕົວຕິດຕໍ່, ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ, ແລະຂະບວນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດລ້ວນແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວຂອງອົງປະກອບ.
ນີ້ແມ່ນປັດໄຈທີ່ແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ:
ຕິດຕໍ່ອອກແບບ ແລະ ວັດສະດຸ: ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຟິວລະດັບພຣີມຽມໃຊ້ການອອກແບບຈຸດຕິດຕໍ່ຫຼາຍຈຸດທີ່ໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທົ່ວໜ້າຝາປິດຟິວ. ວັດສະດຸຕິດຕໍ່ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໂລຫະປະສົມທອງແດງທີ່ມີກົ່ວ, ເງິນ, ຫຼື ຄຳ - ຕ້ອງຮັກສາຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຂອງມັນໄວ້ໃນໄລຍະຫຼາຍພັນຮອບວຽນການປ່ຽນຟິວ. ການອອກແບບງົບປະມານອາດຈະໃຊ້ການອອກແບບຈຸດຕິດຕໍ່ດຽວທີ່ເສື່ອມສະພາບໄວ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ສູງຕາມການເວລາ.
ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສກັນຄວາມຮ້ອນ: ຕົວຂອງແຜງສາຍໄຟຄວນຜະລິດຈາກພາດສະຕິກວິສະວະກຳທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ບໍ່ຕິດໄຟ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງໜ້ອຍ 105°C. ວັດສະດຸໂພລີອາໄມ (PA) ທີ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານການໜ่วงໄຟ UL94 V-0 ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳສຳລັບແຜງສາຍໄຟຟິວທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ແຜງສາຍໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳອາດໃຊ້ໂພລີໂພລີລີນ ຫຼື ວັດສະດຸອື່ນໆທີ່ມີລະດັບອຸນຫະພູມ ຫຼື ການໜ่วงໄຟບໍ່ພຽງພໍ.
ປະສິດທິພາບຂອງໄຟຟ້າ: ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງທົນທານຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບສູງສຸດລະຫວ່າງຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ໂລຫະທີ່ຕໍ່ດິນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 400V AC ຫຼືສູງກວ່ານັ້ນໃຫ້ຂອບເຂດທີ່ພຽງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳແຮງດັນຕ່ຳສ່ວນໃຫຍ່. ແຮງດັນທົດສອບໄດອີເລັກຕຣິກໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 2 kV AC ເປັນເວລາໜຶ່ງນາທີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ IEC.
ຂອບເຂດປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ: ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສະເໜີບລັອກຕໍ່ສາຍຟິວທີ່ມີລະດັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ກວ້າງຂວາງ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 1A ຫາ 10A ຫຼືສູງກວ່າ, ໂດຍໃຊ້ຕົວນຳຟິວທີ່ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການອອກແບບຕົວຕິດຕໍ່ສຳລັບແຕ່ລະລະດັບຄວາມຖີ່. ການອອກແບບບລັອກຕໍ່ສາຍດຽວທີ່ພະຍາຍາມກວມເອົາລະດັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ກວ້າງເກີນໄປອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນລະດັບສູງສຸດ.
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ: ການຮັບຮອງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ISO 9001, ບວກກັບການທົດສອບປະເພດຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໂດຍສະເພາະ IEC 60947 ສຳລັບອຸປະກອນສະຫຼັບແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ IEC 60127 ສຳລັບຟິວ), ໃຫ້ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການຜະລິດທີ່ສອດຄ່ອງ. ເຄື່ອງໝາຍການຢັ້ງຢືນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ—CE, UL, VDE, CSA—ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນເພີ່ມເຕີມວ່າຜະລິດຕະພັນຕອບສະໜອງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ.
ສະຖານະການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບບລັອກສາຍໄຟຟິວ 5x20 ມມ
ກ້ອນຕໍ່ສາຍຟິວທີ່ມີຟິວຂະໜາດ 5x20 ມມ ຖືກນຳໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງມືຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ:
ການປົກປ້ອງວົງຈອນຄວບຄຸມໃນແຜງອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກໍາ: ຕູ້ຄວບຄຸມ PLC, ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ແລະ ແຜງອັດຕະໂນມັດຂອງຂະບວນການໃຊ້ບລັອກຕໍ່ຟິວເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນຂາເຂົ້າ (ເຊັນເຊີ, ສະວິດ, ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ) ແລະ ວົງຈອນຂາອອກ (ໂຊລີນອຍ, ໄຟສະແດງ, ມໍເຕີຂະໜາດນ້ອຍ). ການເຂົ້າເຖິງການປ່ຽນຟິວໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືເຮັດໃຫ້ບລັອກຕໍ່ຟິວເປັນວິທີການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາຫຼາຍ.
ການປົກປ້ອງການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານ: ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ AC/DC ສຳລັບເອເລັກໂຕຣນິກອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຊ້ຟິວຂະໜາດ 5x20 ມມ ຢູ່ຊັ້ນປ້ອນຂໍ້ມູນ. ແຜງຕໍ່ຟິວຢູ່ທີ່ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດວິນິດໄສ ແລະ ຟື້ນຟູໄດ້ໄວເມື່ອຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເຮັດໃຫ້ຟິວຂາເຂົ້າໝົດ.
ອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກ: ອຸປະກອນວັດແທກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ - ອອດຊິວໂລສະໂຄບ, ເຄື່ອງວິເຄາະສັນຍານ, ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ຟິວ 5x20 ມມ ທີ່ພັດຊ້າໆໃນວົງຈອນປ້ອນພະລັງງານຂອງພວກມັນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທາງລຸ່ມ ໃນຂະນະທີ່ທົນທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າສັ້ນໆຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າປ້ອນຂໍ້ມູນການສະໜອງພະລັງງານຮູບແບບສະວິດ.
ລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນອາຄານ ແລະ ການຄວບຄຸມ HVAC: ແຜງຄວບຄຸມສຳລັບລະບົບ HVAC, ລະບົບຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ, ລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້, ແລະ ການນຳໃຊ້ອັດຕະໂນມັດໃນອາຄານອື່ນໆ ມັກຈະໃຊ້ບລັອກຕໍ່ຟິວສຳລັບການປົກປ້ອງວົງຈອນ. ການປະສົມປະສານຂອງການທົດແທນຟິວທີ່ງ່າຍ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກຟິວທີ່ເປົ່າອອກດ້ວຍສາຍຕາແມ່ນມີຄຸນຄ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມການບຳລຸງຮັກສາອາຄານທີ່ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາອາດຈະບໍ່ມີການຝຶກອົບຮົມດ້ານໄຟຟ້າພິເສດ.
ອຸປະກອນການສື່ສານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ: ເຄືອຂ່າຍລົດເມ RS-485, ເຄືອຂ່າຍລົດເມ CAN, ແລະລະບົບການສື່ສານອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆມັກໃຊ້ບລັອກຂົ້ວຕໍ່ຟິວເພື່ອປົກປ້ອງລາງໄຟຟ້າສື່ສານ ແລະ ຂາເຂົ້າຂອງໂນດແຕ່ລະອັນ. ລັກສະນະການເປົ່າໄວຂອງຟິວ FF ປະເພດ 5x20 ມມ ຫຼາຍອັນໃຫ້ການກຳຈັດຄວາມຜິດພາດຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອປົກປ້ອງລົດເມສື່ສານຈາກໂນດທີ່ມີຄວາມຜິດພາດ.
ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຕິດຕັ້ງສຳລັບບລັອກສາຍໄຟຟິວ
ການຕິດຕັ້ງແຜງຕໍ່ຟິວຢ່າງຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນວົງຈອນຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປອດໄພຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງການຕິດຕັ້ງ. ຄວນປະຕິບັດຕາມວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ໄປນີ້:
ການເລືອກລະດັບຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງ: ຄວນເລືອກລະດັບຟິວໂດຍອີງໃສ່ກະແສໄຟຟ້າເຕັມທີ່ຂອງວົງຈອນປ້ອງກັນ, ໂດຍມີການອະນຸຍາດໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບການໂຫຼດເກີນປົກກະຕິ (ເຊັ່ນ: ການສະຕາດມໍເຕີ). ຟິວທີ່ມີລະດັບ 125% ຂອງກະແສໄຟຟ້າເຕັມແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທົ່ວໄປສຳລັບວົງຈອນທີ່ບໍ່ແມ່ນມໍເຕີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕ້ອງພິຈາລະນາລັກສະນະການໂຫຼດສະເພາະ.
ໃຊ້ປະເພດຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງ: ໃຫ້ຈັບຄູ່ລັກສະນະຂອງຟິວທີ່ແຕກ (ແຕກໄວ, ຊັກຊ້າເວລາ, ຫຼື ອອກລິດໄວຫຼາຍ) ກັບຄຸນລັກສະນະຂອງການໂຫຼດ. ການໃຊ້ຟິວປະເພດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກທີ່ລົບກວນ ຫຼື ການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.
ກວດສອບວ່າຟິວຍັງຄົບຖ້ວນກ່ອນການຕິດຕັ້ງ: ໃຫ້ກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຟິວໃໝ່ສະເໝີກ່ອນທີ່ຈະໃສ່ມັນເຂົ້າໄປໃນແຜງເຊື່ອມຕໍ່. ການຂາດການຕໍ່ເນື່ອງຂອງອົງປະກອບທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວທັນທີເມື່ອມີພະລັງງານ ແລະ ອາດຈະຖືກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສາຍໄຟ.
ບິດປາຍສາຍໄຟທັງໝົດຕາມສະເປັກ: ສຳລັບບລັອກຕິດສາຍໄຟແບບໜີບດ້ວຍສະກູ, ໃຫ້ຂັນສະກູໜີບສາຍໄຟທັງໝົດໃຫ້ແໜ້ນຕາມແຮງບິດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂັນບໍ່ແໜ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານທານສູງ ແລະ ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ; ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂັນເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວບລັອກຕິດສາຍໄຟເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກລียวສະກູລອກອອກໄດ້.
ຕິດສະຫຼາກແຕ່ລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຟິວ: ແຕ່ລະບລັອກຂົ້ວຕໍ່ຟິວຄວນມີປ້າຍຊື່ເພື່ອລະບຸວົງຈອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ. ໃນແຜງທີ່ມີວົງຈອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນດ້ວຍຟິວຫຼາຍອັນ, ການຕິດປ້າຍຊື່ທີ່ຊັດເຈນຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາສາມາດລະບຸຟິວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອເກີດຂໍ້ບົກພ່ອງ.
ໃຫ້ລວມເອົາຟິວສຳຮອງໄວ້ໃນສະຕັອກບຳລຸງຮັກສາ: ທຸກໆແຜງ ຫຼື ຕູ້ອຸປະກອນທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຟິວຄວນມີຟິວສຳຮອງຢູ່ໃນລະດັບຄວາມຈຸທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງ. ການປະຕິບັດທົ່ວໄປແມ່ນການລວມເອົາຕົວຍຶດຟິວສຳຮອງ ຫຼື ຊ່ອງເກັບຟິວສຳຮອງທີ່ມີລະດັບຄວາມຈຸຫຼາກຫຼາຍໃນການອອກແບບແຜງ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຊຸດຂົ້ວຕໍ່ສະກູ PCB ແລະວິທີແກ້ໄຂການປົກປ້ອງວົງຈອນຂອງ J-Guang, ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ ໜ້າຜະລິດຕະພັນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ PCB ແບບສະກູ ແລະ ລາຍການຜະລິດຕະພັນຄົບຖ້ວນ.
ສະຫຼຸບ: ຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດບລັອກສາຍໄຟຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງ
ການເລືອກຜູ້ຜະລິດແຜງຕໍ່ຟິວມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງວົງຈອນທີ່ພວກມັນປົກປ້ອງ. ແຜງຕໍ່ຟິວທີ່ມີຄຸນນະພາບພ້ອມດ້ວຍກົນໄກການຮອງຮັບທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ, ຕົວຕິດຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະ ການຈັດອັນດັບທີ່ເໝາະສົມຈະໃຫ້ບໍລິການທີ່ບໍ່ມີບັນຫາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດດ້ວຍການປ່ຽນຟິວເປັນປະຈຳ. ແຜງຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈະສ້າງບັນຫາການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ສູງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນທີ່ໜ້າລຳຄານ, ຕົວຮອງຮັບທີ່ເສື່ອມສະພາບເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ຟິວບໍ່ດີ, ຫຼື ຄຸນສົມບັດໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກການຊ໊ອກ ຫຼື ອັນຕະລາຍຈາກການເກີດໄຟໄໝ້.
ເມື່ອປະເມີນຜູ້ຜະລິດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຟິວ, ໃຫ້ພິຈາລະນາເກີນກວ່າຈຸດລາຄາ. ພິຈາລະນາຄຸນນະພາບຂອງລະບົບຕິດຕໍ່, ຄວາມແຂງແຮງຂອງກົນໄກຕົວຍຶດຟິວ, ຄວາມພ້ອມຂອງຕົວເລືອກການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍສຳລັບການຊີ້ບອກຟິວທີ່ເປົ່າຢູ່ໄລຍະໄກ, ຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານດ້ານວິຊາການ, ແລະ ການຕອບສະໜອງຂອງຜູ້ຜະລິດຕໍ່ການສອບຖາມດ້ານວິຊາການ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ແຍກການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄວາມສາມາດອອກຈາກການຊື້ທຸລະກຳທີ່ອາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວຜ່ານຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ເວລາຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ຟິວຕະຫຼັບໝຶກຂະໜາດ 5x20 ມມ ເປັນພື້ນຖານຂອງການປົກປ້ອງວົງຈອນມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສະຕະວັດແລ້ວ - ແລະມີເຫດຜົນທີ່ດີ. ເມື່ອເກັບໄວ້ໃນກ່ອງຕໍ່ຟິວທີ່ມີຄຸນນະພາບຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ມັນຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນວິທີແກ້ໄຂການປົກປ້ອງວົງຈອນທີ່ສະຫງ່າງາມ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ມີແຮງດັນຕ່ຳ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄຳຖາມ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດລະຫວ່າງຟິວລູກປືນຂະໜາດ 5x20 ມມ ແບບໄວ (ປະເພດ F) ແລະ ຟິວລູກປືນແບບຊັກຊ້າເວລາ (ປະເພດ T)?
ກ: ຟິວທີ່ເປີດໄວຈະເປີດຢ່າງໄວວາເມື່ອກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ເກີນ, ເຊິ່ງຈະແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນມິນລິວິນາທີ. ຟິວທີ່ຊັກຊ້າເວລາປະກອບມີອົງປະກອບຊັກຊ້າຄວາມຮ້ອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຢູ່ລອດຈາກກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄລຍະສັ້ນໆ (ເຊັ່ນ: ກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງໃຫ້ການປົກປ້ອງຈາກການໂຫຼດເກີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຟິວທີ່ຊັກຊ້າເວລາຖືກລະບຸໂດຍຕົວ "T" ຢູ່ເທິງຕົວຟິວຕາມ IEC 60127, ແລະຟິວທີ່ເປີດໄວໂດຍຕົວ "F".
ຖາມ: ຟິວລູກປືນຂະໜາດ 5x20 ມມ ສາມາດໃຊ້ໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຟິວຂະໜາດ 5x20 ມມ ໄດ້ບໍ?
ກ: ໂດຍທົ່ວໄປ, ແມ່ນ—ຟິວລູກປືນຂະໜາດ 5x20 ມມ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານມິຕິມາດຕະຖານຕາມ IEC 60127 ແລະ ສາມາດໃສ່ເຂົ້າໄປໃນຕົວຍຶດຟິວ ຫຼື ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂອງແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງພຽງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້. ກວດສອບສະເໝີວ່າທັງຟິວ ແລະ ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບແຮງດັນຂອງລະບົບ ແລະ ລະດັບກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ຄາດໄວ້.
ຖາມ: ຕົວຊີ້ບອກຟິວຂາດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນເຮັດວຽກແນວໃດໃນແຜງຕໍ່ຟິວ?
ກ: ຕົວຊີ້ບອກຟິວຂາດແມ່ນສັນຍານທາງສາຍຕາ ຫຼື ທາງໄຟຟ້າທີ່ຊີ້ບອກເມື່ອຟິວຂອງຕະຫຼັບໝຶກເປີດ. ໃນບລັອກຕໍ່ຟິວ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສິ່ງນີ້ຈະຖືກປະຕິບັດເປັນໂຄມໄຟນີອອນຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື LED ຂະໜານກັບຟິວ. ເມື່ອຟິວເປີດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າເຕັມທີ່ຈະປາກົດຢູ່ທົ່ວໂຄມໄຟຊີ້ບອກ, ເຮັດໃຫ້ມັນສະຫວ່າງ ແລະ ໃຫ້ສັນຍານທີ່ຊັດເຈນວ່າຟິວເສຍ. ບລັອກຕໍ່ບາງອັນຍັງມີຕົວຕິດຕໍ່ຊ່ວຍທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ PLC, relay, ຫຼື ລະບົບເຕືອນໄພເພື່ອຊີ້ບອກໄລຍະໄກ.
ຖາມ: ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດສຳລັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຟິວຂະໜາດ 5x20 ມມ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
ກ: ຟິວລູກປືນຂະໜາດ 5x20 ມມ ມາດຕະຖານໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບສູງເຖິງ 250V AC ຫຼື DC ໂດຍ IEC 60127. ບລັອກຕໍ່ສາຍຟິວທີ່ມີຄຸນນະພາບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບ 250V AC ເປັນຂັ້ນຕ່ຳ, ໂດຍຫຼາຍອັນໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເຖິງ 400V AC ເພື່ອໃຫ້ຂອບເຂດສຳລັບການນຳໃຊ້ລະບົບການຈຳໜ່າຍແບບອຸດສາຫະກຳ. ກວດສອບລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງທັງຟິວ ແລະ ບລັອກຕໍ່ສາຍທຽບກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບສູງສຸດໃນການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານສະເໝີ.
ຖາມ: ຂ້ອຍຈະເລືອກລະດັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຟິວ 5x20 ມມ ໃນວົງຈອນຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
ກ: ຄວນເລືອກລະດັບກະແສໄຟຟ້າຂອງຟິວໃຫ້ສູງກວ່າກະແສໄຟຟ້າເຕັມທີ່ປົກກະຕິຂອງວົງຈອນ ແຕ່ຕໍ່າກວ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕົວນຳ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ. ແນວທາງທົ່ວໄປແມ່ນການເລືອກລະດັບຟິວ 125% ຫາ 150% ຂອງກະແສໄຟຟ້າເຕັມທີ່ປົກກະຕິ. ສຳລັບວົງຈອນທີ່ມີມໍເຕີ ຫຼື ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຟິວຈະບໍ່ຂາດໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ເມື່ອມີຄວາມສົງໄສ, ໃຫ້ປຶກສາແນວທາງປະສານງານການປ້ອງກັນຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ ຫຼື ຈ້າງວິສະວະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.
ຖາມ: ຂ້ອຍຈະທົດສອບໄດ້ແນວໃດວ່າຟິວລູກປືນຂະໜາດ 5x20 ມມ ຍັງໃຊ້ໄດ້ດີຢູ່?
ກ: ຟິວຕະຫຼັບໝຶກສາມາດທົດສອບໄດ້ດ້ວຍເຄື່ອງວັດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານ. ຟິວທີ່ດີຈະສະແດງການອ່ານຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໜ້ອຍກວ່າ 1 ໂອມ ສຳລັບຟິວ 5x20 ມມ ທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ). ຟິວທີ່ເປີດຈະສະແດງຄວາມຕ້ານທານທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ (ບໍ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ). ໃຫ້ສັງເກດວ່າຟິວບາງປະເພດ - ໂດຍສະເພາະຟິວທີ່ອອກລິດໄວຫຼາຍທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ລະອຽດຫຼາຍ - ອາດຈະສະແດງຄວາມຕ້ານທານສູງກວ່າເລັກນ້ອຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະດີ, ແຕ່ຍັງຄວນລົງທະບຽນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ. ຟິວທີ່ເປີດຢ່າງແນ່ນອນຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍສະເໝີ ແລະ ຄວນປ່ຽນໃໝ່.











