ຂ່າວ

ເປັນຫຍັງ Relays ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ?

YIJIA Industrial Electrical Co., Ltd. ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ໄດ້​Relay ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຍັງຄົງຢູ່ທົ່ວໄປໃນລະບົບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາເຖິງວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຕັກໂນໂລຢີການສະຫຼັບແບບແຂງແລະດິຈິຕອນ.

ລະບົບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບ PLCs, sensors, variable-frequency drives, remote monitoring, and networked controllers. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕູ້ຄວບຄຸມຈໍານວນຫຼາຍຍັງມີ relays ໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ. ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການອອກແບບອຸປະກອນເກົ່າ. ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ໂຄງປະກອບການ relay ພື້ນຖານຍັງສະຫນອງການປະສົມປະສານພາກປະຕິບັດຂອງການແຍກໄຟຟ້າ, ການສະຫຼັບກົງໄປກົງມາ, ແລະການຄວບຄຸມວົງຈອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

ສິ່ງທີ່ຮັກສາ Relays ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ?

ຫນ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງ relay ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ: ສັນຍານການຄວບຄຸມທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍດໍາເນີນການຕິດຕໍ່ໃນວົງຈອນອື່ນ. ການແຍກນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດເມື່ອເຄື່ອງຄວບຄຸມແລະການໂຫຼດທີ່ຄວບຄຸມມີລັກສະນະໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ, ຜົນຜະລິດ PLC ອາດຈະບໍ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ່ຽນໂດຍກົງໃສ່ເຄື່ອງຕິດຕໍ່ມໍເຕີ, solenoid, ວົງຈອນປຸກ, ຫຼືການໂຫຼດອື່ນໆ. Relay ສາມາດນັ່ງລະຫວ່າງຕົວຄວບຄຸມແລະການໂຫຼດ, ສະຫນອງການໂຕ້ຕອບການສະຫຼັບເພີ່ມເຕີມ.

ສາມລັກສະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະ:

  • ການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນຄວບຄຸມແລະການໂຫຼດ
  • ການປ່ຽນກົນຈັກໂດຍຜ່ານການຕິດຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
  • ການຕັ້ງຄ່າການຕິດຕໍ່ຫຼາຍສໍາລັບການຈັດວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
  • ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ Relays ເປັນປະໂຫຍດເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ລະບົບການຄວບຄຸມອ້ອມຂ້າງແມ່ນອັດຕະໂນມັດສູງ.

    ການແຍກໄຟຟ້າຍັງຄົງເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນ

    ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະປະສົມປະສານກັບວົງຈອນຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີແຮງດັນຕ່ໍາທີ່ມີການໂຫຼດແຮງດັນສູງ. ວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການໂຕ້ຕອບໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ.

    Relay ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃຊ້ coil ແລະກົນໄກການຕິດຕໍ່ເພື່ອສ້າງການແຍກນີ້. ໃນເວລາທີ່ coil ແມ່ນ energized, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງຕົນຍ້າຍ armature, ການປ່ຽນແປງສະຖານະຂອງການຕິດຕໍ່.

    ວົງຈອນການຄວບຄຸມດັ່ງນັ້ນດໍາເນີນການ relay ໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດໂດຍກົງຂອງປະຈຸບັນໂຫຼດໂດຍຜ່ານຜົນຜະລິດຂອງການຄວບຄຸມ.

    ການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ອງການ ຟັງຊັນ Relay
    ການຄວບຄຸມແຍກຕ່າງຫາກແລະວົງຈອນການໂຫຼດ ໃຊ້ coil-to-contact isolation
    ປ່ຽນລະດັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕິດຕໍ່ພົວພັນດໍາເນີນການເປັນເອກະລາດຂອງແຮງດັນ coil
    ຄວບຄຸມເສັ້ນທາງວົງຈອນຫຼາຍ ການຕັ້ງຄ່າການຕິດຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີຢູ່
    ໃຫ້ສະຖານະສະຫຼັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ການຕິດຕໍ່ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເທົ່າກັບສະຖານະໄຟຟ້າ

    ການຈັດການນີ້ຍັງຄົງເປັນປະໂຫຍດໃນຕູ້ຄວບຄຸມບ່ອນທີ່ລະດັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຫນ້າທີ່ຂອງວົງຈອນຖືກລວມເຂົ້າກັນ.

    ການຕິດຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຍັງມີສະຖານທີ່ໃນອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ

    Solid-state switching ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການການດໍາເນີນງານໄວທີ່ສຸດຫຼືຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບສູງຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕິດຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຍັງຄົງເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາທໍາມະດາຫຼາຍ.

    ການຕິດຕໍ່ກົນຈັກສະຫນອງສະຖານະເປີດຫຼືປິດທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ມັນຍັງສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມການໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການແລະການຕັ້ງຄ່າວົງຈອນ.

    ການຈັດການຕິດຕໍ່ທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ເປີດປົກກະຕິ (NO)
  • ປິດປົກກະຕິ (NC)
  • ການປ່ຽນແປງຕິດຕໍ່ພົວພັນ
  • ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຫນຶ່ງ relay ປະຕິບັດວຽກງານການຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການດໍາເນີນງານ.

    ສໍາລັບຜູ້ອອກແບບອຸປະກອນ, ດັ່ງນັ້ນທາງເລືອກແມ່ນຫນ້ອຍກ່ຽວກັບວ່າການສະຫຼັບກົນຈັກຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນດີກວ່າທົ່ວໄປແລະເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີໃດທີ່ເຫມາະສົມກັບວົງຈອນ.

    ເປັນຫຍັງ Relay Contact Configuration matters

    ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະ ກຳ ບໍ່ຄ່ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດການສະຫຼັບແບບດຽວເທົ່ານັ້ນ. ສັນ​ຍານ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາດ​ຈະ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ວົງ​ຈອນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຕັດ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອື່ນ​, ຫຼື​ໃຫ້​ສັນ​ຍານ​ສະ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ການ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ​.

    A relay ທີ່ມີການຕິດຕໍ່ changeover ສາມາດປະຕິບັດປະເພດຂອງການສະຫຼັບນີ້ໂດຍຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວກົນຈັກຫນຶ່ງ.

    ຕົວຢ່າງ:

    ຄວາມຕ້ອງການ ການຈັດການການຕິດຕໍ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້
    ເປີດວົງຈອນເມື່ອມີພະລັງງານ ເປີດປົກກະຕິ
    ຂັດຂວາງວົງຈອນໃນເວລາທີ່ພະລັງງານ ປິດປົກກະຕິ
    ໂອນລະຫວ່າງສອງວົງຈອນ ການປ່ຽນແປງ
    ໃຫ້ເສັ້ນທາງຄວບຄຸມແຍກຕ່າງຫາກ ຊຸດຕິດຕໍ່ຫຼາຍ

    ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຫນຶ່ງ Relay ທໍາມະດາຍັງສືບຕໍ່ປາກົດຢູ່ໃນແຜງຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກແລະຕູ້ໄຟຟ້າ.

    ການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ທາງເລືອກ

    ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງຂອງ relay ກົນຈັກແມ່ນວ່າການຕິດຕໍ່ແລະພາກສ່ວນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າມີປະສົບການສວມໃສ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ທຸກໆວົງຈອນການສະຫຼັບກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ armature ແລະຫນ້າຕິດຕໍ່.

    ສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນຂ້ອນຂ້າງປານກາງ, ນີ້ອາດຈະບໍ່ສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນ. ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ປ່ຽນຢ່າງໄວ ຫຼືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຜູ້ອອກແບບອາດຈະພິຈາລະນາທາງເລືອກທີ່ເປັນລັດແຂງ.

    ດັ່ງນັ້ນໂປຣໄຟລ໌ການດໍາເນີນງານຈຶ່ງສໍາຄັນ.

    Relay ອາດຈະເຫມາະສົມເມື່ອລະບົບຕ້ອງການ:

  • ການປ່ຽນເປັນໄລຍະ
  • ການແຍກໄຟຟ້າທີ່ຊັດເຈນ
  • ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນປານກາງ
  • ການຕັ້ງຄ່າການຕິດຕໍ່ຫຼາຍ
  • ການປະສົມປະສານຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມແບບດັ້ງເດີມ
  • ຊີວິດການບໍລິການຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈເຊັ່ນ: ປະເພດການໂຫຼດ, ປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນງານ, ອຸປະກອນການຕິດຕໍ່, ແລະສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ.

    ວັດສະດຸຕິດຕໍ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດການສະຫຼັບ

    ໃນເວລາທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນເປີດຫຼືປິດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, ສະພາບໄຟຟ້າຢູ່ດ້ານຕິດຕໍ່ສາມາດຜະລິດຄວາມຮ້ອນ, arcing, ແລະການຍົກຍ້າຍວັດສະດຸ. ການປ່ຽນຊ້ຳໆເທື່ອລະໜ້ອຍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໜ້າຕິດຕໍ່.

    ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ອຸປະກອນການຕິດຕໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບ relay.

    ອຸປະກອນການຕິດຕໍ່ທີ່ອີງໃສ່ເງິນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການສະຫຼັບໄຟຟ້າເນື່ອງຈາກການນໍາໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕິດຕໍ່. ວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດໄຟຟ້າແລະສະພາບການເຮັດວຽກແທນທີ່ຈະເປັນຊື່ວັດສະດຸຢ່າງດຽວ.

    ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ແມ່ນ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈາກ​ຫຼາຍ​ປັດ​ໄຈ​:

    ປັດໄຈ ຜົນກະທົບ
    ລະດັບປະຈຸບັນ ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕິດຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ
    ແຮງດັນ ມີຜົນກະທົບ arcing ໃນລະຫວ່າງການແຍກ
    ປະເພດການໂຫຼດ ການໂຫຼດ inductive ສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນສະຫຼັບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
    ສະຫຼັບຄວາມຖີ່ ກຳນົດວ່າຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສົບການສວມໃສ່ເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ
    ວັດສະດຸຕິດຕໍ່ ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະພຶດແລະການນຸ່ງຖື

    ນີ້ແມ່ນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະໃນອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຮັດວຽກຊ້ໍາຊ້ອນໃນໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍ.

    Relays ເຫມາະໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເຂົ້າໄປໃນຕູ້ຄວບຄຸມແບບດັ້ງເດີມ

    ເຫດຜົນອີກອັນຫນຶ່ງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຂົາແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງແບບກົງໄປກົງມາ. ລະບົບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາມັກຈະປະກອບດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາຍໄຟທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍນໍາໃຊ້ຕັນ terminal, contactors, breakers circuit, PLCs, timers, ແລະ relays.

    A relay ສາມາດຕິດຕັ້ງເປັນອົງປະກອບສະຫຼັບລະດັບກາງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນກັບແນວຄວາມຄິດການຄວບຄຸມໂດຍລວມ.

    ນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດເມື່ອ:

  • ການປ່ຽນອົງປະກອບການຄວບຄຸມທີ່ລົ້ມເຫລວ
  • ການແກ້ໄຂວົງຈອນການຄວບຄຸມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
  • ການເພີ່ມຜົນຜະລິດເພີ່ມເຕີມ
  • ການແຍກຕົວຄວບຄຸມຈາກການໂຫຼດ
  • ການຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ
  • ຫຼັກການການດໍາເນີນງານທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຍັງເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາຂ້ອນຂ້າງໂດຍກົງ. ຊ່າງສາມາດກວດສອບວົງຈອນຂອງ coil, ສະຖານະຕິດຕໍ່, ສາຍໄຟ, ແລະການໂຫຼດເຊື່ອມຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ.

    ບ່ອນທີ່ Relays ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຍັງຄົງຢູ່ທົ່ວໄປ

    ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ relay ກົນຈັກແມ່ນສັງເກດເຫັນໂດຍສະເພາະໃນອຸປະກອນທີ່ການສະຫຼັບໄຟຟ້າງ່າຍດາຍມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາການດໍາເນີນງານຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ.

    ແຜງຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ

    Relays ສາມາດໂຕ້ຕອບກັບຜົນອອກຂອງຕົວຄວບຄຸມກັບມໍເຕີ, ປ່ຽງ, ຕົວຊີ້ວັດ, ສັນຍານເຕືອນ, ແລະການໂຫຼດໄຟຟ້າອື່ນໆ.

    ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ

    ພວກເຂົາສາມາດສະຫນອງຂັ້ນຕອນການປ່ຽນລະຫວ່າງກາງລະຫວ່າງຕົວຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກແລະອຸປະກອນພາກສະຫນາມ.

    ວົງຈອນຄວບຄຸມພະລັງງານ

    Relays ສາມາດຈັດການວົງຈອນຊ່ວຍແລະສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບການຄວບຄຸມ.

    ອຸປະກອນ Retrofitting

    ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ relay ທີ່ຍັງຄົງປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອຮັກສາແທນທີ່ຈະຖືກອອກແບບໃຫມ່ຢ່າງສົມບູນ.

    Relay ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຫຼື Solid-State Relay?

    ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການມີ relays ແຂງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົບລ້າງ relay ກົນຈັກ. ແທນທີ່ຈະ, ທັງສອງເຕັກໂນໂລຢີມັກຈະຖືກເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

    ພິຈາລະນາ Relay ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ Solid-State Relay
    ກົນໄກການປ່ຽນ ຕິດຕໍ່ກົນຈັກ ອຸປະກອນ semiconductor
    ພັຍຕິດຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແມ່ນແລ້ວ ບໍ່ມີການສວມໃສ່ຕິດຕໍ່ກົນຈັກ
    ການແຍກໄຟຟ້າ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍຜ່ານໂຄງສ້າງ Relay ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜ່ານການອອກແບບແຍກເອເລັກໂຕຣນິກ
    ຄວາມໄວການປ່ຽນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປານກາງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໄວຂຶ້ນ
    ພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕິດຕໍ່ແລະການໂຫຼດ ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ semiconductor ສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນ
    ເຫມາະທີ່ສຸດ ສະຫຼັບອຸດສາຫະກໍາແບບດັ້ງເດີມ ການສະຫຼັບເອເລັກໂຕຣນິກຄວາມຖີ່ສູງ ຫຼືໄວ

    ທັງສອງປະເພດແມ່ນອັດຕະໂນມັດເຫມາະສົມສໍາລັບທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ຄຸນລັກສະນະການໂຫຼດ, ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບ, ຄວາມຕ້ອງການໂດດດ່ຽວ, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ, ແລະຊີວິດການບໍລິການທີ່ຄາດໄວ້ຄວນພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ.

    ເປັນຫຍັງການອອກແບບ Relay ພື້ນຖານບໍ່ໄດ້ຫາຍໄປ

    ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາບໍ່ສະເຫມີຕ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີສະຫຼັບໃຫມ່ທີ່ສຸດ. ອຸປະກອນມັກຈະຕ້ອງການອົງປະກອບທີ່ງ່າຍຕໍ່ການປະສົມປະສານ, ເຂົ້າໃຈ, ທົດສອບແລະທົດແທນ.

    Relay ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຍັງສືບຕໍ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄວບຄຸມເນື່ອງຈາກວ່າຫຼັກການປະຕິບັດງານຂອງມັນແມ່ນງ່າຍດາຍ: energize ເປັນ coil, ຍ້າຍລະບົບການຕິດຕໍ່ກົນຈັກ, ແລະປ່ຽນສະຖານະວົງຈອນ.

    ຄວາມງ່າຍດາຍນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມັນງ່າຍຕໍ່ການລະບຸ. ການສວມໃສ່ຕິດຕໍ່, arcing, ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບ, ພະລັງງານ coil, ແລະຄຸນລັກສະນະການໂຫຼດທັງຫມົດສາມາດໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນລະຫວ່າງການອອກແບບວົງຈອນ.

    ໃນຂະນະທີ່ລະບົບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາສືບຕໍ່ລວມເອົາ PLCs, ການສື່ສານດິຈິຕອນ, ແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກ, relay ກົນຈັກຍັງຄົງເປັນປະໂຫຍດທີ່ການປ່ຽນການຕິດຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະການແຍກວົງຈອນແມ່ນຈໍາເປັນ. ບໍລິສັດໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ YIJIA ຈໍາກັດຜະລິດອົງປະກອບຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາລວມທັງລີເລ, contactors AC, ປຸ່ມກົດດັນ, ໂຄມໄຟສັນຍານ, ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການປະກົດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Relay ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄຫມສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງທາງເລືອກດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ປະຕິບັດໄດ້: ໃນເວລາທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫຼັບກົນຈັກທີ່ໂດດດ່ຽວ, ກໍານົດຄ່າ, relay ແບບທໍາມະດາຍັງສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຕ້ອງການໂດຍບໍ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

    ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
    ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
    X
    ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ.ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
    ປະຕິເສດຍອມຮັບ