ຂ່າວ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ AC Isolator Switch ແລະ External DC Isolator Switch ແມ່ນຫຍັງ?

ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນວ່າ AC Isolator Switch ແລະ DC Isolator Switch ພາຍນອກສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການຕັ້ງຄ່າໄຟຟ້າ, ແຕ່ຫນ້າທີ່ຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງກັນ.


ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ສາມຈຸດງ່າຍດາຍເພື່ອອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາ.



1. ພວກເຂົາເຮັດວຽກກັບປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງປະຈຸບັນ


ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນແມ່ນປະເພດຂອງກະແສໄຟຟ້າແຕ່ລະຕົວຈັບສະຫຼັບ.


ປຸ່ມສະຫຼັບຕົວແຍກ AC ແມ່ນເຮັດສໍາລັບກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC). ພະລັງງານ AC ແມ່ນສິ່ງທີ່ມາຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ປ່ຽງຝາ, ຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແລ່ນເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ອຸປະກອນຫ້ອງການ, ແລະເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ.


ເຄື່ອງຕັດເຊື່ອມຕໍ່ DC ພາຍນອກແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC). ພະລັງງານ DC ສາມາດມາຈາກກະດານແສງຕາເວັນ, ຫມໍ້ໄຟ, ແລະອື່ນໆ Soutya ຂອງພາຍນອກ DC disconnector ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ, ຖືກນໍາໃຊ້ໃນວົງຈອນ DC ຂອງລະບົບ photovoltaic ແສງຕາເວັນ, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແລະອຸປະກອນການສາກໄຟຍານພາຫະນະ.


ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປະເພດປະຈຸບັນຫມາຍຄວາມວ່າສອງສະຫຼັບບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້. Interchangeability ຈະທໍາລາຍອຸປະກອນໄຟຟ້າທັນທີ.


2. ພວກມັນຖືກໃຊ້ໃນສະຖານະການ ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ


ເຄື່ອງຕັດເຊື່ອມຕໍ່ AC ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນເຮືອນ. ເຈົ້າສາມາດເຫັນພວກມັນຢູ່ໃນແຜງໄຟຟ້າ, ຝາ, ຫຼືລະບົບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ AC ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫຼື ມໍເຕີ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຕົວຕັດຕໍ່ AC ແມ່ນເພື່ອຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ຄົນງານສາມາດສ້ອມແປງ ຫຼື ຮັກສາພວກມັນໄດ້. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນອາກາດຢ່າງແຂງແຮງ ເພາະພວກມັນຢູ່ໃນພາຍໃນ.


ປຸ່ມສະຫຼັບຕົວແຍກ DC ພາຍນອກແມ່ນສ້າງຂື້ນເພື່ອໃຊ້ພາຍນອກ ຫຼືພາຍນອກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ photovoltaic ແສງຕາເວັນ, ແລະປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບກະດານແສງຕາເວັນ, ກ່ອງເຄື່ອງຜະສົມຜະສານຫຼື inverters. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ນອກ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ເຊັ່ນ​ຝົນ​, ຝຸ່ນ​, ຄວາມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ສຸດ​ແລະ​ຄວາມ​ເຢັນ​. ສະວິດຂອງ Soutya ມີລະດັບການປົກປ້ອງ IP66, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນມີຄວາມສາມາດກັນນ້ໍາແລະຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະເຫມາະສົມຫຼາຍສໍາລັບການປ້ອງກັນໃນສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງ.




ສະວິດເຫຼົ່ານີ້ຍັງໃຫ້ບໍລິການຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະຫຼັບຕົວແຍກ DC ພາຍນອກສ້າງການແຕກແຍກທີ່ສາມາດລັອກໄດ້ໃນວົງຈອນທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິຊາການປິດດ້ານ DC ຂອງລະບົບແສງຕາເວັນໂດຍບໍ່ມີການປິດການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດ, ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາປອດໄພກວ່າ.


3. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຄວາມປອດໄພ


ກະແສໄຟຟ້າ AC ແລະ DC ມີພຶດຕິກຳແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນ ສະວິດຕ້ອງໃຊ້ຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອມັນມາກັບການຈັດການກະແສໄຟຟ້າ (ປະກາຍໄຟທີ່ເກີດເມື່ອວົງຈອນຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່).


AC ປະຈຸບັນທໍາມະຊາດ "ສູນອອກ" 50 ຫາ 60 ເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການຢຸດເຊົາການ arcs ໄຟຟ້າ, ສະນັ້ນສະຫຼັບ AC isolator ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະກັດກັ້ນ arc ທີ່ເຂັ້ມແຂງພິເສດ.


ກະແສໄຟຟ້າ DC ໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະບໍ່ເຄີຍສູນຫາຍໄປດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ອາກໄຟຟ້າຈາກວົງຈອນ DC ແມ່ນຍາກກວ່າທີ່ຈະດັບໄຟ ແລະສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ຖ້າບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສະຫຼັບຕົວແຍກ DC ພາຍນອກມີລັກສະນະພິເສດໃນການອອກແບບສໍາລັບການສະກັດກັ້ນອາກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສະຫຼັບຂອງ Soutya, ມີຊ່ອງຫວ່າງການຫມຸນສອງຄັ້ງແລະຊ່ອງຫວ່າງການຕິດຕໍ່ 8 ມມເພື່ອເຮັດໃຫ້ອອກ arcs ຢ່າງໄວວາ - ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານທົ່ວໂລກເຊັ່ນ IEC 60947 ແລະ NEC 690.35.


ແຮງດັນຂອງການປະຕິບັດການຈັດອັນດັບແມ່ນຍັງແຕກຕ່າງກັນ. ເຄື່ອງຕັດເຊື່ອມຕໍ່ AC ປົກກະຕິແລ້ວເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມແຮງດັນຈາກແຮງດັນຕ່ໍາ 230V ຫາແຮງດັນກາງ 400V. ເຄື່ອງຕັດເຊື່ອມຕໍ່ DC ພາຍນອກປົກກະຕິເຮັດວຽກຢູ່ແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນເຊັ່ນ: 1000V ຫຼື 1500V, ເຊິ່ງແມ່ນທົ່ວໄປໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ມັນບໍ່ປອດໄພທີ່ຈະໃຊ້ສະວິດ AC ໃນວົງຈອນ DC ແຮງດັນສູງ ແລະອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນ.


ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ


ສະວິດ AC isolator switch ແລະ DC isolator switch ພາຍນອກມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງວົງຈອນ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້. ວິທີການເລືອກສະວິດ isolator ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດວົງຈອນໃນປະຈຸບັນ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.


ຖ້າທ່ານກໍາລັງຕັ້ງລະບົບ photovoltaic ແສງຕາເວັນ, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຫຼືການຕັ້ງຄ່າ DC ພາຍນອກ, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ DC ພາຍນອກເຊັ່ນ Soutya. ມັນສາມາດຈັດການແລະປົກປ້ອງການສະຫນອງພະລັງງານ DC ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ແລະສາມາດຢືນການທົດສອບສະພາບພາຍນອກໄດ້. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອຖາມພວກເຮົາ.


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