CJMM:ລະຫັດວິສາຫະກິດ
M: ເບຣກເກີ້ວົງຈອນກໍລະນີທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ພິມ
1: ເລກທີ່ອອກແບບ
□: ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງເຟຣມ
□:ລະຫັດຄຸນລັກສະນະຄວາມສາມາດໃນການແຕກຫັກ/S ໝາຍເຖິງປະເພດມາດຕະຖານ (S ສາມາດຍົກເວັ້ນໄດ້) H ໝາຍເຖິງປະເພດທີ່ສູງກວ່າ
ໝາຍເຫດ: ມີຂົ້ວກາງສີ່ປະເພດ (ຂົ້ວ N) ສຳລັບຜະລິດຕະພັນສີ່ເຟສ. ຂົ້ວກາງປະເພດ A ບໍ່ມີອົງປະກອບສະດຸດກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ມັນເປີດຢູ່ສະເໝີ, ແລະມັນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດ ຫຼື ປິດຮ່ວມກັບສາມຂົ້ວອື່ນໆ.
ຂົ້ວກາງຂອງປະເພດ B ບໍ່ໄດ້ມີອົງປະກອບສະດຸດກະແສເກີນ, ແລະມັນຖືກເປີດ ຫຼື ປິດຮ່ວມກັບສາມຂົ້ວອື່ນໆ (ຂົ້ວກາງຖືກເປີດກ່ອນທີ່ຈະປິດ) ຂົ້ວກາງຂອງປະເພດ C ແມ່ນຕິດຕັ້ງອົງປະກອບສະດຸດກະແສເກີນ, ແລະມັນຖືກເປີດ ຫຼື ປິດຮ່ວມກັບສາມຂົ້ວອື່ນໆ (ຂົ້ວກາງຖືກເປີດກ່ອນທີ່ຈະປິດ) ຂົ້ວກາງຂອງປະເພດ D ແມ່ນຕິດຕັ້ງອົງປະກອບສະດຸດກະແສເກີນ, ມັນຖືກເປີດຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປີດ ຫຼື ປິດຮ່ວມກັບສາມຂົ້ວອື່ນໆ.
| ຊື່ອຸປະກອນເສີມ | ການປ່ອຍຕົວທາງອີເລັກໂທຣນິກ | ການປ່ອຍສານປະສົມ | ||||||
| ຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ, ການປ່ອຍພາຍໃຕ້ແຮງດັນ, ຕິດຕໍ່ເຕືອນ | 287 | 378 | ||||||
| ສອງຊຸດຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ, ຕິດຕໍ່ເຕືອນໄພ | 268 | 368 | ||||||
| ການປ່ອຍ Shunt, ການຕິດຕໍ່ເຕືອນໄພ, ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ | 238 | 348 | ||||||
| ການປ່ອຍແຮງດັນພາຍໃຕ້ແຮງດັນ, ການຕິດຕໍ່ເຕືອນໄພ | 248 | 338 | ||||||
| ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍຕິດຕໍ່ເຕືອນໄພ | 228 | 328 | ||||||
| ການຕິດຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພປ່ອຍ Shunt | 218 | 318 | ||||||
| ການປ່ອຍແຮງດັນຕ່ຳກວ່າລະດັບຂອງການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ | 270 | 370 | ||||||
| ສອງຊຸດຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ | 260 | 360 | ||||||
| ການປ່ອຍ Shunt ການປ່ອຍແຮງດັນຕ່ຳ | 250 | 350 | ||||||
| ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍປ່ອຍ Shunt | 240 | 340 | ||||||
| ການປ່ອຍແຮງດັນຕ່ຳ | 230 | 330 | ||||||
| ການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ | 220 | 320 | ||||||
| ການປ່ອຍ Shunt | 210 | 310 | ||||||
| ການຕິດຕໍ່ເຕືອນໄພ | 208 | 308 | ||||||
| ບໍ່ມີອຸປະກອນເສີມ | 200 | 300 | ||||||
| 1 ຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ | ||||||||
| ຮຸ່ນ | ໄອແມັກ (A) | ສະເປັກ (A) | ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (V) | ແຮງດັນໄຟຟ້າປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (V) | ຫ້ອງໄອຊີຢູ (kA) | ໄອຊີເອສ (kA) | ຈຳນວນຂົ້ວ (P) | ໄລຍະທາງໂຄ້ງ (ມມ) |
| CJMM1-63S | 63 | 6,10,16,20 25,32,40, 50,63 | 400 | 500 | 10* | 5* | 3 | ≤50 |
| CJMM1-63H | 63 | 400 | 500 | 15* | 10* | 3,4 | ||
| CJMM1-100S | 100 | 16, 20, 25, 32 40,50,63, 80,100 | 690 | 800 | 35/10 | 22/5 | 3 | ≤50 |
| CJMM1-100H | 100 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
| CJMM1-225S | 225 | 100,125, 160,180, 200,225 | 690 | 800 | 35/10 | 25/5 | 3 | ≤50 |
| CJMM1-225H | 225 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
| CJMM1-400S | 400 | 225,250, 315,350, 400 | 690 | 800 | 50/15 | 35/8 | 3,4 | ≤100 |
| CJMM1-400H | 400 | 400 | 800 | 65 | 35 | 3 | ||
| CJMM1-630S | 630 | 400,500, 630 | 690 | 800 | 50/15 | 35/8 | 3,4 | ≤100 |
| CJMM1-630H | 630 | 400 | 800 | 65 | 45 | 3 | ||
| ໝາຍເຫດ: ເມື່ອພາລາມິເຕີການທົດສອບສຳລັບ 400V, 6A ໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນ | ||||||||
| 2 ລັກສະນະການເຮັດວຽກຕັດເວລາປີ້ນກັບກັນເມື່ອແຕ່ລະຂົ້ວຂອງການປ່ອຍກະແສເກີນສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານຖືກເປີດໃນເວລາດຽວກັນ | ||||||||
| ກະແສໄຟຟ້າລາຍການທົດສອບ (I/In) | ພື້ນທີ່ເວລາທົດສອບ | ສະຖານະເບື້ອງຕົ້ນ | ||||||
| ກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສະດຸດ 1.05 ນິ້ວ | 2 ຊົ່ວໂມງ (n>63A), 1 ຊົ່ວໂມງ (n<63A) | ສະພາບໜາວເຢັນ | ||||||
| ກະແສໄຟຟ້າສະດຸດ 1.3 ນິ້ວ | 2 ຊົ່ວໂມງ (n>63A), 1 ຊົ່ວໂມງ (n<63A) | ດຳເນີນການທັນທີ ຫຼັງຈາກການທົດສອບເລກທີ 1 | ||||||
| 3 ລັກສະນະການເຮັດວຽກຕັດເວລາກັບກັນເມື່ອແຕ່ລະຂົ້ວຂອງເກີນ ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສຳລັບການປົກປ້ອງມໍເຕີແມ່ນເປີດໃນເວລາດຽວກັນ. | ||||||||
| ການຕັ້ງຄ່າເວລາປະຈຸບັນ ສະຖານະເບື້ອງຕົ້ນ | ໝາຍເຫດ | |||||||
| 1.0 ນິ້ວ | >2 ຊົ່ວໂມງ | ສະພາບໜາວເຢັນ | ||||||
| 1.2 ນິ້ວ | ≤2 ຊົ່ວໂມງ | ດຳເນີນການທັນທີຫຼັງຈາກການທົດສອບອັນດັບ 1 | ||||||
| 1.5 ນິ້ວ | ≤4ນາທີ | ສະພາບໜາວເຢັນ | 10≤ໃນ≤225 | |||||
| ≤8ນາທີ | ສະພາບໜາວເຢັນ | 225≤ໃນ≤630 | ||||||
| 7.2 ນິ້ວ | 4s≤T≤10s | ສະພາບໜາວເຢັນ | 10≤ໃນ≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | ສະພາບໜາວເຢັນ | 225≤ໃນ≤630 | ||||||
| 4 ລັກສະນະການເຮັດວຽກທັນທີຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານຕ້ອງຖືກຕັ້ງໄວ້ທີ່ 10 ນິ້ວ + 20%, ແລະ ລັກສະນະການເຮັດວຽກທັນທີຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສຳລັບການປ້ອງກັນມໍເຕີຕ້ອງຖືກຕັ້ງໄວ້ທີ່ 12ln ± 20% |
CJMM1-63, 100, 225, ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ (ການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານດ້ານໜ້າ)
| ຂະໜາດ (ມມ) | ລະຫັດລຸ້ນ | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ | C | 85.0 | 85.0 | 88.0 | 88.0 | 102.0 | 102.0 | |
| E | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 60.0 | 52.0 | ||
| F | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.5 | 25.0 | 23.5 | ||
| G | 14.0 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | ||
| G1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | ||
| H | 73.0 | 81.0 | 68.0 | 86.0 | 88.0 | 103.0 | ||
| H1 | 90.0 | 98.5 | 86.0 | 104.0 | 110.0 | 127.0 | ||
| H2 | 18.5 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||
| H3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| H4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| L | 135.0 | 135.0 | 150.0 | 150.0 | 165.0 | 165.0 | ||
| L1 | 170.0 | 173.0 | 225.0 | 225.0 | 360.0 | 360.0 | ||
| L2 | 117.0 | 117.0 | 136.0 | 136.0 | 144.0 | 144.0 | ||
| W | 78.0 | 78.0 | 91.0 | 91.0 | 106.0 | 106.0 | ||
| W1 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | ||
| W2 | - | 100.0 | - | 120.0 | - | 142.0 | ||
| W3 | - | - | 65.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | ||
| ຂະໜາດຕິດຕັ້ງ | A | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | |
| B | 117.0 | 117.0 | 128.0 | 128.0 | 125.0 | 125.0 | ||
| od | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
CJMM1-400,630,800, ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ (ການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານດ້ານໜ້າ)
| ຂະໜາດ (ມມ) | ລະຫັດລຸ້ນ | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ | C | 127 | 134 | |||||
| C1 | 173 | 184 | ||||||
| E | 89 | 89 | ||||||
| F | 65 | 65 | ||||||
| G | 26 | 29 | ||||||
| G1 | 13.5 | 14 | ||||||
| H | 107 | 111 | ||||||
| H1 | 150 | 162 | ||||||
| H2 | 39 | 44 | ||||||
| H3 | 6 | 6.5 | ||||||
| H4 | 5 | 7.5 | ||||||
| H5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| L | 257 | 271 | ||||||
| L1 | 465 | 475 | ||||||
| L2 | 225 | 234 | ||||||
| W | 150 | 183 | ||||||
| W1 | 48 | 58 | ||||||
| W2 | 198 | 240 | ||||||
| A | 44 | 58 | ||||||
| ຂະໜາດຕິດຕັ້ງ | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
ແຜນວາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານດ້ານຫຼັງສຽບເຂົ້າ
| ຂະໜາດ (ມມ) | ລະຫັດລຸ້ນ | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| ຂະໜາດຂອງປະເພດປລັກອິນສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານດ້ານຫຼັງ | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 ຂຸມເລິກ | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
| od1 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 16.5 | |
| od2 | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| oD | 8 | 24 | 26 | 31 | 33 | 37 | |
| oD1 | 8 | 16 | 20 | 33 | 37 | 37 | |
| H6 | 44 | 68 | 66 | 60 | 65 | 65 | |
| H7 | 66 | 108 | 110 | 120 | 120 | 125 | |
| H8 | 28 | 51 | 51 | 61 | 60 | 60 | |
| H9 | 38 | 65.5 | 72 | - | 83.5 | 93 | |
| H10 | 44 | 78 | 91 | 99 | 106.5 | 112 | |
| H11 | 8.5 | 17.5 | 17.5 | 22 | 21 | 21 | |
| L2 | 117 | 136 | 144 | 225 | 225 | 234 | |
| L3 | 117 | 108 | 124 | 194 | 194 | 200 | |
| L4 | 97 | 95 | 9 | 165 | 163 | 165 | |
| L5 | 138 | 180 | 190 | 285 | 285 | 302 | |
| L6 | 80 | 95 | 110 | 145 | 155 | 185 | |
| M | M6 | M8 | M10 | - | - | - | |
| K | 50.2 | 60 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
| J | 60.7 | 62 | 54 | 129 | 129 | 123 | |
| M1 | M5 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | |
| W1 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 58 | |
ເຂົ້າໃຈ DC MCCB: ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບ
ໃນຂະແໜງວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ການແຈກຢາຍພະລັງງານ, ຄຳວ່າ "MCCB" ປາກົດຢູ່ເລື້ອຍໆ. MCCB ຫຍໍ້ມາຈາກ Molded Caseເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແລະ ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງວົງຈອນຈາກກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ຄວາມຜິດພາດທາງໄຟຟ້າອື່ນໆ. ໃນຂະນະທີ່ MCCB ແບບ AC ໄດ້ຖືກສົນທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, MCCB ແບບ DC ກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນ, ໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC). ບລັອກນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອອະທິບາຍຄວາມລຶກລັບຂອງເບຣກເກີວົງຈອນແບບ DC ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ການນຳໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ດີຂອງມັນ.
ເບຣກເກີ້ວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມ DC ແມ່ນຫຍັງ?
ເບຣກເກີ້ວົງຈອນ DC Molded Case (DC MCCB) ຫຼື ເບຣກເກີ້ວົງຈອນ DC Molded Case ແມ່ນເບຣກເກີ້ທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນ DC. ບໍ່ເຫມືອນກັບ AC MCCBs, DC MCCBs ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທີ່ DC ສະເໜີ, ເຊັ່ນ: ການຂາດຈຸດຕັດກັນສູນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເກີດກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເບຣກເກີ້ວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງພະລັງງານທົດແທນ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຊ້ລະບົບພະລັງງານ DC.
ເບຣກເກີ້ວົງຈອນ DC molded case ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແບບ DC ແມ່ນເພື່ອຢຸດກະແສໄຟຟ້າໃນກໍລະນີທີ່ມີການໂຫຼດເກີນ ຫຼື ລັດວົງຈອນ. ນີ້ແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ:
1. ການກວດຈັບ: ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ຈະຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານວົງຈອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າເກີນຄວາມສາມາດທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ, ກົນໄກການປ້ອງກັນຈະຖືກກະຕຸ້ນ.
2. ການຂັດຂວາງ: ເມື່ອກວດພົບກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຈະເປີດຕົວຕິດຕໍ່ເພື່ອຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າ. ການກະທຳນີ້ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ວົງຈອນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
3. ການດັບໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າ: ໜຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບ DC ແມ່ນການສ້າງກະແສໄຟຟ້າ. ເມື່ອຈຸດຕິດຕໍ່ເປີດ, ກະແສໄຟຟ້າຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າ DC. ເບຣກເກີວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມ DC ມີກົນໄກດັບໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ: ຫ້ອງດັບໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າ ຫຼື ອຸປະກອນດັບໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ, ເພື່ອກຳຈັດກະແສໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ.
4. ຕັ້ງຄ່າໃໝ່: ຫຼັງຈາກແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງແລ້ວ, ຕົວຕັດວົງຈອນສາມາດຕັ້ງຄ່າໃໝ່ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອກັບຄືນສູ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມ DC
ເບຣກເກີວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມ DC ມີຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ DC:
- ຄວາມສາມາດໃນການຕັດຂາດສູງ: ພວກມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິສູງ, ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງກໍຕາມ.
- ໜ່ວຍຕັດການເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ: ໜ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງສອງຢ່າງໂດຍການຕອບສະໜອງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເກີນ (ຄວາມຮ້ອນ) ທີ່ຍາວນານ ແລະ ການລັດວົງຈອນຊົ່ວຄາວ (ແມ່ເຫຼັກ).
- ການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງທີ່ສາມາດປັບໄດ້: MCCB DC ຫຼາຍອັນສະເໜີການຕັ້ງຄ່າການເດີນທາງທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ສະເພາະ.
- ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດ: ການອອກແບບເຮືອນແມ່ພິມຮັບປະກັນຮູບແບບທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ແຂງແຮງ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການປະສົມປະສານເຂົ້າກັບລະບົບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ການນຳໃຊ້ DC Molded Case Circuit Breaker
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມ DC ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສະຖານະການຕ່າງໆ:
- ພະລັງງານທົດແທນ: ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ກັງຫັນລົມ ແລະ ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ ມັກໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແບບແມ່ພິມ DC ເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນຂອງມັນ.
- ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EV): ຕົວຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແບບແມ່ພິມຖືກນຳໃຊ້ໃນສະຖານີສາກໄຟຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆໃນຕົວລົດເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ.
- ໂທລະຄົມມະນາຄົມ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ອາໄສພະລັງງານ DC ຫຼາຍໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນ.
- ລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກຳ: ເບຣກເກີວົງຈອນ DC Molded Case ຖືກນຳໃຊ້ໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆໂດຍໃຊ້ມໍເຕີ ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນ DC.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ເບຣກເກີວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມ DC
- ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ເບຣກເກີວົງຈອນກະເບື້ອງແມ່ພິມ DC ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໂດຍການໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ວົງຈອນລັດວົງຈອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
- ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ: ການຂັດຂວາງຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງໄວວາຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບທີ່ສຳຄັນ.
- ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນ: ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ, ເຮັດໃຫ້ DC Molded Case Circuit Breakers ເປັນທາງອອກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ
ເບກເກີວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມ DC ເປັນອົງປະກອບທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ, ໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພຂອງວົງຈອນ DC. ການເຂົ້າໃຈໜ້າທີ່, ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂອງມັນສາມາດຊ່ວຍວິສະວະກອນ ແລະ ຊ່າງເຕັກນິກຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນເມື່ອອອກແບບ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບພະລັງງານ DC. ຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສຳຄັນຂອງເບກເກີວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມ DC ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານຂອງພວກເຮົາ.