ການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫຼັບທີ່ຄວບຄຸມກະແສຂອງກະແສ.ພວກເຂົາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນແລະລະບົບຕ່າງໆ.
ອະທິບາຍ:
ໃນເວລາທີ່ປະລິມານປ້ອນເຂົ້າ (ເຊັ່ນ: ແຮງດັນ, ໃນປະຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມໃນປະຈຸບັນ, ແລະອື່ນໆ) ເຂົ້າເຖິງມູນຄ່າທີ່ແນ່ນອນ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ເປີດຫຼືປິດວົງຈອນທີ່ຄວບຄຸມ.ມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ: ປະລິມານໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່, ພະລັງງານ, ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມໄວ, ແລະອື່ນໆ) Relay.ມັນມີຂໍ້ດີຂອງການກະທໍາໄວ, ການປະຕິບັດງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊີວິດການບໍລິການຍາວແລະຂະຫນາດນ້ອຍ.ການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການປົກປ້ອງພະລັງງານ, ການອັດຕະໂນມັດ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ການວັດແທກແລະອຸປະກອນການວັດແທກແລະສື່ສານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີລະບົບຄວບຄຸມ (ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ Input Loop) ແລະລະບົບຄວບຄຸມ (ຍັງມີຊື່ວ່າ Loop ຜົນຜະລິດ).ມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນວົງຈອນຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ.ຕົວຈິງແລ້ວມັນໃຊ້ກະແສຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເພື່ອຄວບຄຸມ "ສະຫຼັບອັດຕະໂນມັດ" ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າ.ເພາະສະນັ້ນ, ມັນມີບົດບາດຂອງການປັບອັດຕະໂນມັດ, ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແລະວົງຈອນການສົນທະນາໃນວົງຈອນ.
1. ຫຼັກການແລະລັກສະນະຂອງການເຮັດວຽກຂອງ Relay ໄຟຟ້າ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າແມ່ນປະກອບດ້ວຍເຫຼັກ, COIL, ARMATIURE, iten, ແລະປະຈຸບັນຈະໄຫຼຜ່ານວົງແຫວນ, ຜະລິດຜົນກະທົບທາງໄຟຟ້າ.ພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບຂອງການດຶງດູດໄຟຟ້າ, ໄວຫນຸ່ມຈະເອົາຊະນະຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ, ເຮັດໃຫ້ແຂນຂອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະຕິດຕໍ່ພົວພັນແບບຄົງທີ່ (ປົກກະຕິເປີດ) ຖືກປິດ.ໃນເວລາທີ່ coil ແມ່ນ en-energized, ການດຶງດູດໄຟຟ້າກໍ່ຫາຍໄປແລະການກັບຄືນສູ່ລະດັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອດຶງດູດການຕິດຕໍ່ແບບສະຖິຕິໃນວິທີການນີ້, ມັນໄດ້ຖືກດຶງດູດແລະປ່ອຍເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການດໍາເນີນການແລະລົບກວນໃນວົງຈອນ.ສໍາລັບ "ປົກກະຕິເປີດ" ແລະ "ປິດ" ຕິດຕໍ່ພົວພັນ "ໂດຍປົກກະຕິ" ພວກມັນສາມາດຈໍາແນກໄດ້ດັ່ງທີ່ສະຖຽນລະພາບໃນລະດັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບຕົວ, ຖືກເອີ້ນວ່າ "ໂດຍປົກກະຕິເປີດການພົວພັນ";ການຕິດຕໍ່ Static ໃນສະພາບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນເອີ້ນວ່າ "ປິດການຕິດຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ".
2. ຫຼັກການເຮັດວຽກແລະຄຸນລັກສະນະຂອງ Relay Reed ຄວາມຮ້ອນ
Relay ຄວາມຮ້ອນແມ່ນການປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບໃຫມ່ທີ່ໃຊ້ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນເພື່ອກວດສອບແລະຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ.ມັນປະກອບດ້ວຍແຫວນແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ເປັນແມ່ເຫຼັກແມ່ເຫຼັກຄົງທີ່, ປຸ່ມ reed, ແຜ່ນຕິດຕັ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, substrate ພາດສະຕິກແລະອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ.ການສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮ້ອນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ coil incitation, ແຕ່ກໍາລັງແມ່ເຫຼັກທີ່ຜະລິດໂດຍວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຄົງທີ່ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງ.ບໍ່ວ່າແຫວນແມ່ເຫຼັກຄົງທີ່ສາມາດສະຫນອງກໍາລັງແມ່ເຫຼັກໃຫ້ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ Reed ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍລັກສະນະຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງວົງການແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຕັ້ງລະບຽບອຸນຫະພູມ.
3. ຫຼັກການເຮັດວຽກແລະຄຸນລັກສະນະຂອງການສົ່ງຕໍ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນ (SSR)
Relay State State ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ແຂງແມ່ນອຸປະກອນສີ່ປາຍທີ່ມີສອງສະຖານີທີ່ເປັນຢູ່ປາຍຍອດແລະອີກສອງຈຸດທີ່ເປັນຢູ່ປາຍຍອດ.ອຸປະກອນທີ່ລະມັດລະວັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນກາງເພື່ອສະຫນອງການໂດດດ່ຽວດ້ານໄຟຟ້າລະຫວ່າງການປ້ອນຂໍ້ມູນແລະຜົນຜະລິດ.
ການສົ່ງຕໍ່ຂອງລັດທີ່ແຂງສາມາດແບ່ງອອກເປັນປະເພດ AC ແລະ DC ປະເພດອີງຕາມປະເພດຂອງການສະຫນອງພະລັງງານຂອງການໂຫຼດ.ອີງຕາມປະເພດການສັບປ່ຽນ, ມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນປົກກະຕິເປີດປະເພດແລະປົກກະຕິປິດປະເພດ.ອີງຕາມປະເພດການໂດດດ່ຽວ, ມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນປະເພດປະສົມ, ປະເພດການໂດດດ່ຽວຂອງ Transformer ແລະປະເພດການໂດດດ່ຽວຂອງຮູບຖ່າຍ, ເຊິ່ງປະເພດການໂດດດ່ຽວຮູບພາບແມ່ນມີຫຼາຍທີ່ສຸດ.
1. ອັດຕາແຮງດັນທີ່ປະຕິບັດງານ
ນີ້ຫມາຍເຖິງແຮງດັນທີ່ຕ້ອງການໂດຍ Coil ໃນເວລາທີ່ Relay ກໍາລັງດໍາເນີນງານເປັນປົກກະຕິ.ອີງຕາມຮູບແບບການສົ່ງຕໍ່, ມັນສາມາດເປັນ AC ຫຼື DC.
2. ຄວາມຕ້ານທານ DC
ມັນຫມາຍເຖິງຄວາມຕ້ານທານ DC ຂອງວົງໃນການສົ່ງຕໍ່, ເຊິ່ງສາມາດວັດແທກດ້ວຍ multimeter ໄດ້.
3. ກະແສ
ມັນຫມາຍເຖິງປະຈຸບັນຕ່ໍາສຸດທີ່ Relay ສາມາດຜະລິດການກະທໍາທີ່ດຶງ.ໃນການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ, ກະແສທີ່ໃຫ້ໄວ້ຕ້ອງມີຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາກະແສການເລືອກເອົາສໍາລັບການສົ່ງຕໍ່ເພື່ອປະຕິບັດງານຢ່າງສະອາດ.ໃນຖານະເປັນສໍາລັບແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ນໍາໃຊ້ກັບ coil, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນບໍ່ຄວນເກີນ 1,5 ເທົ່າຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກະແສໄຟຟ້າໃຫຍ່ຈະຖືກເຜົາແລະລວດລາຍຈະຖືກເຜົາ.
4. ປ່ອຍໃນປະຈຸບັນ
ຫມາຍເຖິງປະຈຸບັນສູງສຸດທີ່ Relay ຈະສ້າງໃຫ້ການເດີນທາງ.ໃນເວລາທີ່ປະຈຸບັນໃນສະພາບທີ່ແຂງແຮງຂອງການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນຖືກຫຼຸດລົງໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ, ການສົ່ງຕໍ່ຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບການປ່ອຍຕົວທີ່ດີເລີດ.ປະຈຸບັນໃນເວລານີ້ແມ່ນຫນ້ອຍກ່ວາກະແສໄຟຟ້າ inrush.
5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າແລະກະແສໄຟຟ້າ
ຫມາຍເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າແລະປະຈຸບັນທີ່ Relay ສາມາດແບກໄດ້.ມັນກໍານົດແຮງດັນໄຟຟ້າແລະປະຈຸບັນທີ່ Relay ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.ມູນຄ່ານີ້ບໍ່ຄວນເກີນການນໍາໃຊ້, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນການຕິດຕໍ່ຂອງ Relay ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍງ່າຍ.
1. ເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າຕ້ານທານ DC ຂອງ Coil ທີ່ມີການສົ່ງຕໍ່
ວິທີການວັດແທກມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງ DC ຂອງການສົ່ງຕໍ່ດ້ວຍໂມເລກຸນດິຈິຕອນແມ່ນຄ້າຍຄືກັບທີ່ມີໂມນາທີ່ມີແຜນການ.ອີງຕາມມູນຄ່າຕ້ານທານຂອງ NOMINALS ຂອງ RelAY, ເອົາ Multimeter ໃນອຸປະສັກໄຟຟ້າທີ່ເຫມາະສົມແລະເຊື່ອມຕໍ່ສອງທົດສອບນໍາໄປສູ່ເຂັມຂອງວົງແຫວນສໍາລັບການວັດແທກ.ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບການທົດສອບກັບມູນຄ່າທີ່ໃຫ້ຄະແນນ.ຖ້າມີຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນ± 10%, ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ;ຖ້າມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານແມ່ນແນ່ນອນຕໍ່າເກີນໄປ, ວົງແຫວນມີຄວາມຜິດສັ້ນໆ;ຖ້າມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານແມ່ນສູນ, ວົງແຫວນແມ່ນສັ້ນ;ຖ້າຫາກວ່າມີໂມມິລະດູໃບຈະສະແດງສັນຍາລັກທີ່ມີນ້ໍາຖ້ວມ "1", ວົງແຫວນແມ່ນເປີດກວ້າງ.
⒉.Measureກະເປົາເປ້
ວິທີການທີ່ຈະວັດແທກກະແສການເລືອກເອົາແມ່ນຄືກັນກັບກັບຕົວຊີ້ຂອງຕົວຊີ້.ວາງ MUTIMETER ດິຈິຕອນໃນລະດັບ 200MA DC, ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດທີ່ມີວົງແຫວນທີ່ສົ່ງຕໍ່, ແລະ200ω resentor, ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບທັງສອງສົ້ນຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ 20V DC.
ກ່ອນທີ່ຈະວັດແທກໄດ້, ທໍາອິດປັບ potentiometer ກັບມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານສູງສຸດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເປີດໃຊ້ພະລັງງານ DC ແລະປັບ potentiometer ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານ.ຖ້າການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຜະລິດການປະຕິບັດການດຶງ, ມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນທີ່ສະແດງໂດຍ The Multimeter ແມ່ນມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນຂອງ Relay.ດຶງໃນປະຈຸບັນ.
3.MEASure ຂອງກະແສການປ່ອຍ
ຫຼັງຈາກວັດແທກປະຈຸບັນ inrush ໃນຂັ້ນຕອນກ່ອນຫນ້ານີ້, ວົງຈອນຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງແລະສືບຕໍ່ວັດແທກການເດີນທາງໃນປະຈຸບັນ.ໃນຂະນະທີ່ທ່ານວັດແທກ, ປັບຕົວ potentiometer ຊ້າໆເພື່ອເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານເມື່ອການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລັດດຶງ.ໃນເວລາທີ່ການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ tripping, ການອ່ານໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບ multimeter ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າຂອງ relay ໄດ້.
4. ວັດມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ໃຊ້ອຸປະສັກດ້ານໄຟຟ້າ200ωໄຟຟ້າ200ωເພື່ອວັດແທກຄວາມຕ້ານທານລະຫວ່າງສອງກະທູ້ທີ່ປິດ.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະອ່ານສ່ວນສິບຂອງ OHM.ຖ້າຈໍສະແດງຜົນສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍາລັກທີ່ມີນ້ໍາຖ້ວມ "1", ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການທົດສອບແມ່ນແຍກຕ່າງຫາກ.
ໃນເວລາທີ່ໃຊ້ buzzer ສໍາລັບການຊອກຄົ້ນຫາ, multimeter ຄວນ beep ນອກເຫນືອໄປຈາກການສະແດງມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານລະຫວ່າງສອງກະທູ້ທີ່ປິດ.ຖ້າຫາກວ່າມີໂມມິລະສານສະແດງຄວາມເປັນສັນຍາລັກທີ່ລົ້ນເຫຼືອ "1" ແລະບໍ່ມີສຽງດັງ, ມັນກໍ່ບໍ່ມີສຽງ, ມັນບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ກໍາລັງທົດສອບ.
ໂດຍປົກກະຕິ, ການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບຄຸນນະພາບ.ກ່ອນອື່ນຫມົດ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນມີຂໍ້ບົກພ່ອງໃນເວລາທີ່ມັນອອກຈາກໂຮງງານມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ.ນອກຈາກນັ້ນ, ໂດຍທົ່ວໄປມັນຍາກທີ່ຈະວັດແທກການພົວພັນ, ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມັນບໍ່ດີແມ່ນບໍ່ສູງຫຼາຍ.ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະບໍ່ວັດແທກພວກມັນ.ມີສິ່ງຫນຶ່ງອີກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະທິບາຍ.ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ multimeter ເພື່ອວັດແທກ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາສັ້ນໆສອງຄັ້ງໃນການທົດສອບສອງຢ່າງເພື່ອເບິ່ງວ່າຄໍາແນະນໍາຂອງ multimeter ແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະຫລີກລ້ຽງຄວາມຜິດພາດຂອງການວັດແທກ.
ທໍາອິດເຂົ້າໃຈເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນ
ແຮງດັນການພະລັງງານຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມແລະກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ສາມາດສະຫນອງໄດ້;
ແຮງດັນໄຟຟ້າແລະປະຈຸບັນໃນວົງຈອນທີ່ຄວບຄຸມ;
1. ມີຫຼາຍກຸ່ມແລະມີຮູບແບບໃດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບວົງຈອນທີ່ຄວບຄຸມ?ໃນເວລາທີ່ການເລືອກເອົາການສົ່ງຕໍ່, ແຮງດັນໄຟຟ້າການສະຫນອງພະລັງງານຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມທົ່ວໄປສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການເລືອກ.ວົງຈອນຄວບຄຸມຄວນຈະສາມາດສະຫນອງກະແສການດໍາເນີນງານທີ່ພຽງພໍໃນການສົ່ງຕໍ່, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນການສົ່ງຕໍ່ຈະບໍ່ສະຖຽນລະພາບ.
2. ຫຼັງຈາກກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້, ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊອກຫາຕົວແບບແລະຈໍານວນສະເພາະຂອງ Relay ທີ່ຕ້ອງການ.ຖ້າທ່ານມີການສົ່ງຕໍ່ແລ້ວຢູ່ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ.ສຸດທ້າຍພິຈາລະນາວ່າຂະຫນາດແມ່ນເຫມາະສົມຫຼືບໍ່.
3. ເອົາໃຈໃສ່ກັບປະລິມານຂອງເຄື່ອງໃຊ້.ຖ້າໃຊ້ສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ, ນອກເຫນືອຈາກການພິຈາລະນາປະລິມານ Chassis, ການສົ່ງຕໍ່ຂະຫນາດນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືວ່າເປັນຮູບແບບການຕິດຕັ້ງວົງຈອນສ່ວນໃຫຍ່.ສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ຂອງຫຼິ້ນແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ສົ່ງຕໍ່ທີ່ສຸດໃນຂະຫນາດນ້ອຍຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້.
ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນບາງ resistor ທີ່ໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປວິທີການທີ່ຖືກນໍາໃຊ້. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.ARIAT ຈະຕອບທ່ານທັນທີ.