ວິທີການຈັບຄູ່ຊັ້ນປ້ອງກັນ ແລະ ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງມໍເຕີໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນກວ່າ?

ລະດັບການປົກປ້ອງ ແລະ ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີຜະລິດຕະພັນ. ລະດັບການປົກປ້ອງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການສະເພາະສຳລັບການປົກປ້ອງມໍເຕີໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການການປົກປ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານການອອກແບບອົງປະກອບຕ່າງໆ ແລະ ການປະສານງານຂອງພວກມັນ. ສ່ວນໃຫຍ່ມັນສະແດງອອກໃນສ່ວນສຳຄັນເຊັ່ນ: ໂຄງມໍເຕີ, ຝາປິດປາຍ, ລະບົບຮັບໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບສາຍໄຟ. ຕົວຢ່າງ,IP23, IP44ແລະIP54ແມ່ນຊັ້ນປ້ອງກັນທົ່ວໄປໃນມໍເຕີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.IP” ແມ່ນລະຫັດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນສຳລັບລະດັບການປ້ອງກັນ, ແລະຕົວເລກສອງຕົວເລກຕາມຫຼັງ “IP” ຕາມລຳດັບສະແດງເຖິງລະດັບການປ້ອງກັນຈາກຝຸ່ນ ແລະ ຂອງແຫຼວ.

ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຂອງມໍເຕີ, ຄວາມຮ້ອນໃນປະລິມານໜຶ່ງຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນສະເໝີ. ເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງມໍເຕີ, ຄວນມີມາດຕະການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກມໍເຕີ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂົດລວດມໍເຕີ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ. ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນສະແດງໂດຍລະຫັດ"ໄອຊີ", ແລະຕົວເລກຕາມຫຼັງ “IC” ຕາມລຳດັບສະແດງເຖິງຕົວກາງເຮັດຄວາມເຢັນ, ວົງຈອນຕົວກາງເຮັດຄວາມເຢັນ, ວິທີການຂັບເຄື່ອນຕົວກາງເຮັດຄວາມເຢັນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ວິທີການຂັບເຄື່ອນຕົວກາງເຮັດຄວາມເຢັນຂັ້ນສອງ.IC01, IC06, IC411, IC416, IC611ແລະIC616ເປັນວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນທົ່ວໄປສຳລັບຜະລິດຕະພັນມໍເຕີ. ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນຄວນຈະກົງກັນ ຫຼື ສອດຄ່ອງກັບລະດັບການປ້ອງກັນຂອງມໍເຕີ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ.

 

IC01 – ມໍເຕີໃຊ້ອາກາດເປັນຕົວກາງເຮັດຄວາມເຢັນສຳລັບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຢ່າງເສລີ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຕົວກາງເຮັດຄວາມເຢັນຈະເຂົ້າຈາກສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຢ່າງເສລີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນສູ່ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງໂດຍກົງ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງສະຖານະວົງຈອນເປີດທີ່ມີພຽງການເຂົ້າ ແລະ ບໍ່ມີທາງອອກ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວກາງເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໄວໃນການໝູນຂອງມໍເຕີ, ຫຼື ມັນອາດຈະເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງ rotor ເອງ, ຫຼື ມັນອາດຈະເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັດລົມໂດຍລວມ ຫຼື ປໍ້າທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ rotor, ເຊິ່ງໃນທາງກັບກັນສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວກາງ. ມໍເຕີ IP23 ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີກໍລະນີທີ່ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ IC06ຖືກນຳໃຊ້.

IC06 – ມັນເຮັດວຽກດ້ວຍອົງປະກອບເອກະລາດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ພາຍນອກເປັນຕົວກາງຂັບເຄື່ອນ. ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ IC01 ແມ່ນວ່າອົງປະກອບເອກະລາດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງມໍເຕີຈະຂັບເຄື່ອນຕົວກາງໃຫ້ເຮັດວຽກ, ແລະມັນບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ, ເຊັ່ນ: ພັດລົມໄຫຼຕາມແກນ ແລະ ພັດລົມແຮງเหวี่ยงเหวี่ยงທີ່ໃຊ້ໃນມໍເຕີຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.

IC411 – ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທົ່ວໄປແບບກ່ອງທີ່ອີງໃສ່ອາກາດ, ນັ້ນຄືຕົວກາງລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫຼັກຈະໄຫຼວຽນຢູ່ໃນວົງຈອນພາຍໃນຂອງມໍເຕີ, ແລະຄວາມຮ້ອນຈະຖືກກະຈາຍຜ່ານກ່ອງ. ກະດູກລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເພີ່ມໃສ່ຖານມໍເຕີ ແລະ ຝາປິດປາຍບັນລຸຜົນກະທົບນີ້. ຮູບແບບການຂັບເຄື່ອນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫຼັກ ແລະ ທີສອງຂອງວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນນີ້ແມ່ນທັງຮູບແບບການໄຫຼວຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ນັ້ນຄື, ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ, ຫຼື ເນື່ອງຈາກການກະທຳຂອງ rotor ເອງ, ຫຼື ໂດຍການກະທຳຂອງພັດລົມໂດຍລວມ ຫຼື ປໍ້າທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ rotor, ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕົວກາງ. ມໍເຕີຄວາມຖີ່ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີ IP44, IP54, IP56, ແລະອື່ນໆ ຮັບຮອງເອົາວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນນີ້.

IC611 – ໃຊ້ອາກາດເປັນຕົວກາງ ແລະ ມີຕົວເຮັດຄວາມເຢັນພາຍນອກ. ຕົວກາງຫຼັກໄຫຼວຽນຢູ່ໃນວົງຈອນປິດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຈະຖືກກຳຈັດອອກຜ່ານຕົວເຮັດຄວາມເຢັນ; ວິທີການຂັບເຄື່ອນຂອງຕົວເຮັດຄວາມເຢັນຫຼັກ ແລະ ຕົວເຮັດຄວາມເຢັນສຳຮອງແມ່ນຄືກັນກັບ IC411. IC616 – ແຕກຕ່າງຈາກ IC611, ຕົວເຮັດຄວາມເຢັນນີ້ເຮັດວຽກໃນຮູບແບບເອກະລາດ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໄວໃນການໝູນຂອງຕົວມໍເຕີ; ມັນເປັນຂອງໂຄງສ້າງລະບາຍອາກາດບັງຄັບ.

ຈາກເນື້ອໃນຂ້າງເທິງ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າມໍເຕີຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງສ່ວນໃຫຍ່ຮັບຮອງເອົາໂຄງສ້າງລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບ, ໃນຂະນະທີ່ມໍເຕີຄວາມຖີ່ອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ຮັບຮອງເອົາໂຄງສ້າງລະບາຍອາກາດແບບໝູນວຽນດ້ວຍຕົນເອງ.IC611 ແລະ IC616ແມ່ນວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບມໍເຕີແຮງດັນສູງ ແລະ ມໍເຕີປະເພດກ່ອງໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ.


ເວລາໂພສ: ພະຈິກ-04-2025