Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-03 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ວິສະວະກອນມັກຈະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈໃນເວລາທີ່ຂະຫນາດອົງປະກອບພະລັງງານ. undersizing ນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດກະທັນຫັນຂອງລະບົບແລະການ downtime ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ກົງກັນຂ້າມ, ການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຕູ້ເກັບມ້ຽນອັນມີຄ່າ ແລະ ຂະຫຍາຍງົບປະມານໂຄງການໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ. ການເລືອກ ກ ການສະຫນອງພະລັງງານທາງລົດໄຟ DIN ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຈັບຄູ່ແຮງດັນໄຟຟ້າແລະ wattage ນາມ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຢ່າງລະມັດລະວັງ, ການໂຫຼດສູງສຸດ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄຫມຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນວ່າສະພາບຄວາມຮ້ອນແລະການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຜົນຜະລິດໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ການບໍ່ສົນໃຈຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໃນໄລຍະຍາວຫຼຸດລົງ. ຄູ່ມືນີ້ນໍາສະເຫນີໂຄງການວິສະວະກໍາທີ່ພິສູດການທໍາອິດ. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງແລະສໍາເລັດການຄັດເລືອກອົງປະກອບຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດລະບຸຫົວໜ່ວຍພະລັງງານທີ່ແນ່ນອນທີ່ລະບົບຂອງເຈົ້າຕ້ອງການຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
ຄວາມອາດສາມາດຂອງ nameplate ບໍ່ຄ່ອຍເທົ່າກັບຄວາມສາມາດປະຕິບັດງານ; derating ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນການຄິດໄລ່ບັງຄັບ.
ການໂຫຼດແບບໄດນາມິກ (ກະແສ inrush, ການໂຫຼດ inductive) ກໍານົດວ່າທ່ານຕ້ອງການຫນ່ວຍງານມາດຕະຖານຫຼືຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມພະລັງງານ.
ການຈັບຄູ່ຂໍ້ກໍາຫນົດການສະຫນອງພະລັງງານທາງລົດໄຟ DIN ກັບການປະຕິບັດຕາມແນວຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນ (ຕົວຢ່າງ, NEC Class 2 ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງອັດຕະໂນມັດ) ປ້ອງກັນການຂອດກົດລະບຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ການປະເມີນຜູ້ສະຫນອງພະລັງງານທາງລົດໄຟ DIN ແມ່ນສໍາຄັນເທົ່າກັບຮາດແວ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານສະແດງຂໍ້ມູນ MTBF, ການປະຕິບັດຕາມ EMC, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ.
ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນຕົກຢູ່ໃນຈັ່ນຈັບຂອງພຽງແຕ່ເພີ່ມ wattages ນາມ. ທ່ານອ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນສໍາລັບເຊັນເຊີ, ຕົວຄວບຄຸມ, ແລະລີເລຂອງທ່ານ. ເຈົ້າບອກຕົວເລກ. ທ່ານເລືອກຫົວຫນ່ວຍພະລັງງານທີ່ກົງກັບຈໍານວນທັງຫມົດທີ່ແນ່ນອນ. ວິທີການນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບ.
ການໂຫຼດຄົງທີ່ຄົງທີ່ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ. PLC ພື້ນຖານຫຼືສາຍຂອງຕົວຊີ້ວັດ LED ດຶງກະແສທີ່ຄາດເດົາໄດ້ສູງ. ການໂຫຼດແບບໄດນາມິກເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາການເຫນັງຕີງທີ່ຮ້າຍແຮງເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍພະລັງງານຂອງທ່ານ.
ການໂຫຼດ inductive ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະສັ້ນໃນໄລຍະສັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອທ່ານເສີມສ້າງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້, ພວກມັນດຶງພະລັງງານຫຼາຍກ່ວາແຜ່ນປ້າຍຊື່ຂອງພວກເຂົາແນະນໍາ. ຜູ້ກະທຳຜິດທົ່ວໄປລວມມີ:
ມໍເຕີ DC ເລີ່ມຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດກົນຈັກ.
contactors electromechanical ດຶງໃນ coils ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປ່ຽງ solenoid ເປີດຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນຂອງນ້ໍາສູງ.
ການໂຫຼດ capacitive ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນການສາກໄຟເມື່ອເປີດໄຟເບື້ອງຕົ້ນ.
ກະແສ inrush ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເກີນລະດັບການກໍານົດນາມໂດຍສາມຫາຫ້າເທື່ອ. ຖ້າຫນ່ວຍບໍລິການພະລັງງານຂອງທ່ານຂາດ headroom ພຽງພໍ, ແຮງດັນຈະຫຼຸດລົງ. ການຫຼຸດແຮງດັນນີ້ເຮັດໃຫ້ PLCs ຣີເຊັດ ຫຼືເຊັນເຊີຫຼຸດອອບໄລນ໌.
ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫນ່ວຍງານຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຖາວອນ. ຫນ່ວຍງານທີ່ທັນສະໄຫມຈໍານວນຫຼາຍມີຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມພະລັງງານ. ຫນ່ວຍບໍລິການ 100W ອາດຈະສະຫນອງການເພີ່ມພະລັງງານສູງສຸດ 150%. ມັນສະຫນອງ 150W ສໍາລັບສາມຫາຫ້າວິນາທີ. ອັນນີ້ຈັດການຮວງເຂົ້າຊົ່ວຄາວໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ. ທ່ານປະຫຍັດພື້ນທີ່ຕູ້ແລະຫຼີກເວັ້ນການຈ່າຍຄ່າຄວາມສາມາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
ນັກຮົບອຸດສາຫະກໍາປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ 80%. ທ່ານຄວນດໍາເນີນການສະຫນອງພະລັງງານຢູ່ທີ່ 70% ຫາ 80% ຂອງການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈັດອັນດັບສູງສຸດຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າການຄິດໄລ່ການໂຫຼດຄົງທີ່ຂອງເຈົ້າແມ່ນ 80W, ໃຫ້ລະບຸຫົວໜ່ວຍ 100W. heuristic ນີ້ maximizes ຊີວິດອົງປະກອບ. ມັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຂອງຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic. ຫນ່ວຍບໍລິການເຮັດວຽກເຢັນກວ່າ, ແກ່ຍາວ, ແລະສະຫນອງ buffer ສໍາລັບການຂະຫຍາຍລະບົບໃນອະນາຄົດ.
wattage nameplate ສົມມຸດເງື່ອນໄຂຫ້ອງທົດລອງທີ່ເຫມາະສົມ. ຕູ້ຄວບຄຸມໂລກທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ຄ່ອຍຈະໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມ. ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບພາຍໃນແຜງປິດເຮັດໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຜົນຜະລິດຕົວຈິງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ປະກົດການນີ້ເອີ້ນວ່າ derating ຄວາມຮ້ອນ.
ຜູ້ຜະລິດອີງໃສ່ການຈັດອັນດັບຄວາມອາດສາມາດ 100% ກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະ. ປົກກະຕິນີ້ແມ່ນ 40°C ຫຼື 50°C. ເມື່ອອຸນຫະພູມຕູ້ພາຍໃນເກີນຂອບເຂດນີ້, ຜົນຜະລິດພະລັງງານຫຼຸດລົງ. ເສັ້ນໂຄ້ງ derating ປົກກະຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ 2.5% ສໍາລັບທຸກໆອົງສາສູງກວ່າ 50 ° C. ຖ້າຕູ້ຂອງທ່ານຮອດ 60 ອົງສາ C, ໜ່ວຍ 100W ອາດຈະສົ່ງ 75W ຢ່າງປອດໄພເທົ່ານັ້ນ.
ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອຸນຫະພູມນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມເຢັນ convection ທໍາມະຊາດ. ອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ. ອາກາດເຢັນໄຫຼຜ່ານຮູທາງລຸ່ມ. ການຈັດວາງຕູ້ທີ່ບໍ່ດີຈະທໍາລາຍວົງຈອນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນນີ້. ທ່ານຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງການເກັບກູ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການປະຕິບັດມາດຕະຖານກໍານົດການເກັບກູ້ 50mm ຂ້າງເທິງແລະຂ້າງລຸ່ມນີ້ຫນ່ວຍ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງການການເກັບກູ້ຂ້າງຄຽງ. ອຸປະກອນບີບອັດເຂົ້າກັນກັບດັກຄວາມຮ້ອນແລະຫຼຸດຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານປອມ.
ລະດັບຄວາມສູງຍັງບັງຄັບການຄິດໄລ່ derating. ການຕິດຕັ້ງສູງກວ່າ 2,000 ແມັດປະເຊີນກັບອາກາດທີ່ບາງລົງ. ອາກາດທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫນ້ອຍດູດຊຶມແລະໂອນຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍລົງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. Convection cooling degrades ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຂໍ້ແນະນໍາມາດຕະຖານແນະນໍາການກໍານົດຄວາມອາດສາມາດ derating 5% ຕໍ່ 1,000 ແມັດຂ້າງເທິງເຄື່ອງຫມາຍ 2,000 ແມັດ. ການບໍ່ຄິດໄລ່ລະດັບຄວາມສູງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດຄວາມຮ້ອນກ່ອນໄວອັນຄວນໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫຼືໂທລະຄົມທີ່ມີລະດັບສູງ.
ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ |
Threshold Trigger |
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດປົກກະຕິ |
|---|---|---|
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ |
ສູງກວ່າ 50°C (ຫຼື 60°C) |
2% ຫາ 3% ຕໍ່ ອົງສາເຊນຊຽດ |
ລະດັບຄວາມສູງ |
ສູງກວ່າ 2,000 ແມັດ |
5% ຕໍ່ 1,000 ແມັດ |
ແຮງດັນຂາເຂົ້າ |
ຕ່ໍາກວ່າ 100V AC |
10% ຫາ 20% ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ |
ຄວາມຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ຕະຫຼາດແນວຕັ້ງສະເພາະຂອງທ່ານ. ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍານໍາສະເຫນີສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ຮຸນແຮງ. ຕູ້ຄວບຄຸມນັ່ງຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງຈັກຫນັກ. ພວກເຂົາເຈົ້າທົນທານຕໍ່ການຊ໊ອກກົນຈັກຄົງທີ່ແລະການສັ່ນສະເທືອນຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຕ້ອງລະບຸຫນ່ວຍທີ່ຈັດອັນດັບສໍາລັບມາດຕະຖານ IEC 60068-2-27 ຊ໊ອກ.
ທໍ່ສົ່ງໄຟຟ້າຍັງ plague ພື້ນໂຮງງານ. ໄດຣຟ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດສີດສິ່ງລົບກວນເຂົ້າໄປໃນສາຍ. ທ່ານຕ້ອງການການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ສໍາລັບແຜງຄວບຄຸມລະດັບກາງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ວິສະວະກອນມັກຈະອີງໃສ່ ການສະຫນອງພະລັງງານ din ອຸດສາຫະກໍາ din 75 . ຄວາມອາດສາມາດ 75W ດຸ່ນດ່ຽງຮອຍຕີນ ແລະພະລັງງານຢ່າງສົມບູນ. ມັນຈັດການໜ້າຈໍ HMI, micro-PLC, ແລະເຊັນເຊີທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍພື້ນທີ່ຫວ່າງ.
ການກໍ່ສ້າງອັດຕະໂນມັດຕ້ອງການຕົວກໍານົດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສະຫຼາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງໄຟແລະໄຟຟ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຈັບຄູ່ຢ່າງລະມັດລະວັງ ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະການສະຫນອງພະລັງງານທາງລົດໄຟ DIN ກັບລະຫັດໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ. ການປະຕິບັດຕາມ NEC Class 2 ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບ HVAC ການຄ້າຫຼາຍອັນ ແລະການຄວບຄຸມໄຟ. ມາດຕະຖານນີ້ຈໍາກັດຜົນຜະລິດໃຫ້ 100VA ຕາມກົດຫມາຍ. ມັນປ້ອງກັນພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປຈາກການລິເລີ່ມໄຟໄຫມ້ໄຟຟ້າ. A Class 2 rating ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິຊາການດໍາເນີນການສາຍໄຟໂດຍບໍ່ມີການ conduit ຫນັກ. ນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເວລາການຕິດຕັ້ງແລະແຮງງານ.
ພຶດຕິກໍາການປົກປ້ອງ overload ຍັງກໍານົດການຈັບຄູ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ. ເມື່ອຄວາມຜິດເກີດຂື້ນ, ຫນ່ວຍງານພະລັງງານຈະຕອບສະຫນອງໃນລັກສະນະສະເພາະ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກພຶດຕິກໍາທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການໂຫຼດຂອງທ່ານ.
ໂໝດ Hiccup ປິດຜົນຜະລິດຢ່າງສົມບູນເມື່ອກວດພົບການໂຫຼດເກີນ. ມັນລໍຖ້າສອງສາມວິນາທີ, ຈາກນັ້ນພະຍາຍາມປິດເປີດໃໝ່. ຖ້າຍັງສັ້ນ, ມັນຈະປິດລົງອີກ. ນີ້ປົກປ້ອງສາຍໄຟໃນລະຫວ່າງວົງຈອນສັ້ນຍາກ.
ຮູບແບບປະຈຸບັນຄົງທີ່ປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນ. ມັນຍືນຍົງຜົນຜະລິດໃນປະຈຸບັນໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ແຮງດັນຫຼຸດລົງ. ຫນ່ວຍບໍລິການບໍ່ໄດ້ປິດທັນທີ. ນີ້ແມ່ນຄວາມປາຖະຫນາສູງສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນ motor DC ຫນັກ. ມໍເຕີໄດ້ຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ຍືນຍົງມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫມຸນຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງໃນເວລາສັ້ນໆ.
ຄວາມອາດສາມາດຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຫຍັງຖ້າຫາກວ່າຫນ່ວຍບໍລິການເດີນທາງເນື່ອງຈາກການແຊກແຊງພາຍນອກ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMC) ແມ່ນສໍາຄັນ. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານສ້າງສຽງດັງໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່. ມາດຕະຖານພູມຕ້ານທານ EMC ອຸດສາຫະກໍາຫນັກ, ເຊັ່ນ EN 61000-6-2, ແມ່ນບັງຄັບ. ພວກເຂົາຮັບປະກັນວ່າຫນ່ວຍງານຂອງເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ, ແຮງດັນ, ແລະການລົບກວນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ. ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ຂາດການປ້ອງກັນ EMC ທີ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ການປົກປ້ອງພາຍໃນຂອງມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດເປີດລະບົບທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້.
ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ. ປະສິດທິພາບວັດແທກວ່າອິນພຸດ AC ປ່ຽນເປັນຜົນຜະລິດ DC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ. ສ່ວນທີ່ເຫລືອກາຍເປັນຄວາມຮ້ອນ. ກ ການສະຫນອງພະລັງງານ din rail ປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ 94% ປະສິດທິພາບ dissipates ໄກຫນ້ອຍກ່ວາຮູບແບບປະສິດທິພາບ 85%. ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາຫມາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດທີ່ສູງຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດໃສ່ຫົວຫນ່ວຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຫຸ້ມຫໍ່ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ແຫນ້ນແຫນ້ນໂດຍບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ. ປະສິດທິພາບສູງມີປະສິດຕິຜົນຊື້ຄຸນຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມຮ້ອນ.
ເວລາສະເລ່ຍລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫລວ (MTBF) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງ. ແຜ່ນພັບການຕະຫຼາດມັກຈະເວົ້າໂອ້ອວດຫຼາຍລ້ານຊົ່ວໂມງຂອງ MTBF. ທ່ານບໍ່ຄວນເອົາຕົວເລກ MTBF ທົ່ວໄປໃນມູນຄ່າໃບຫນ້າ. ຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຊ້ວິທີການຄິດໄລ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງທໍາມະຊາດ. ເພື່ອຊອກຫາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ແທ້ຈິງ, ທ່ານຕ້ອງການວິທີການມາດຕະຖານ.
ກວດສອບມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້. ຊອກຫາກອບວຽກທີ່ສ້າງຂຶ້ນເຊັ່ນ MIL-HDBK-217F ຫຼືມາດຕະຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ SN 29500.
ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມການທົດສອບ. MTBF ທີ່ຄຳນວນຢູ່ທີ່ 25°C ແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດສຳລັບແຜງໂຮງງານ. ຕົວເລກຄວາມຕ້ອງການ MTBF ຄິດໄລ່ຕາມອຸນຫະພູມຕົວຈິງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນ 40°C ຫຼື 50°C.
ວິເຄາະການຈັດອັນດັບຕົວຈິງຕະຫຼອດຊີວິດ. MTBF ແມ່ນອັດຕາການລົ້ມເຫຼວທາງສະຖິຕິ, ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນຕະຫຼອດຊີວິດ. ຊອກຫາການໃຫ້ຄະແນນ capacitor electrolytic ຢ່າງຊັດເຈນຕະຫຼອດຊີວິດ. Capacitors ປົກກະຕິແລ້ວກໍານົດການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບຫນ່ວຍບໍລິການ.
ຄຸນນະພາບຂອງຮາດແວແມ່ນພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສົມຜົນ. ຜູ້ຜະລິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຜະລິດຕະພັນຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ. ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ DIN rail power supply ສະຫນອງເອກະສານທີ່ສົມບູນແບບ, ໂປ່ງໃສ. ທ່ານຄວນປະຕິເສດທັນທີທີ່ບໍລິສັດສະເຫນີພຽງແຕ່ຈຸດ bullet ການຕະຫຼາດ. ຜູ້ສະຫນອງວິສະວະກໍາທີ່ແທ້ຈິງເຜີຍແຜ່ເອກະສານຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ. ເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງປະກອບມີເສັ້ນໂຄ້ງ derating ທີ່ຊັດເຈນ, ເສັ້ນສະແດງປະສິດທິພາບ, ແລະຮູບແຕ້ມຂະຫນາດທີ່ແນ່ນອນ. ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອດໍາເນີນການຈໍາລອງຄວາມຮ້ອນ.
ການປະຕິບັດຕາມແລະການຢັ້ງຢືນຢືນຢັນການຮຽກຮ້ອງດ້ານວິສະວະກໍາຂອງຜູ້ສະຫນອງ. ຜູ້ສະໜອງຈະຕ້ອງໃຫ້ໃບຮັບຮອງທີ່ມີໃຫ້. ຊອກຫາ UL 61010 ຫຼື UL 508 ສໍາລັບອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ. ຢັ້ງຢືນ CE, CB, ແລະເຄື່ອງໝາຍ TUV. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຢັ້ງຢືນເຫຼົ່ານີ້ນໍາໃຊ້ໂດຍສະເພາະກັບພາກພື້ນແລະອຸດສາຫະກໍາເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ.
ປະເມີນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະການສະຫນັບສະຫນູນວົງຈອນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາມັກຈະດໍາເນີນການສໍາລັບທົດສະວັດ. ອົງປະກອບທີ່ໝົດອາຍຸຢ່າງກະທັນຫັນບັງຄັບໃຫ້ມີການອອກແບບໃໝ່ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ສະຫນອງເພື່ອຮັບປະກັນການມີຜະລິດຕະພັນໃນໄລຍະຍາວ. ຖາມກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ສາຍໂຮງງານຫຼຸດລົງ, ທ່ານຕ້ອງການວິສະວະກອນພາກສະຫນາມພາກພື້ນທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ທັນທີ. ຜູ້ສະໜອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຂັດຂວາງສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະໃຫ້ນະໂຍບາຍການແຈ້ງບອກການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ການເລືອກຄວາມອາດສາມາດທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເບິ່ງໄກເກີນກວ່າ wattage ນາມທີ່ພິມຢູ່ໃນກ່ອງ. ຄວາມສາມາດທີ່ເຫມາະສົມດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຈຸດຕັດກັນຂອງໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດສະເພາະຂອງທ່ານ, ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນ, ແລະພຶດຕິກໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບກະແສ inrush ແບບເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມຮ້ອນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງຂອງທ່ານຢູ່ລອດອຸນຫະພູມຕູ້ປິດ. ສຸດທ້າຍ, ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງກົນໄກການປົກປ້ອງຂອງຫນ່ວຍງານດ້ວຍການໂຫຼດ inductive ຫຼື resistive ສະເພາະຂອງທ່ານ.
ການປະຕິບັດຕໍ່ໄປຂອງທ່ານແມ່ນຈະແຈ້ງ. ກວດສອບຕູ້ຄວບຄຸມຂອງເຈົ້າທັນທີ. ແຜນທີ່ອອກຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນ, ຄິດໄລ່ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງສຸດ, ແລະກໍານົດການໂຫຼດໄດນາມິກສູງສຸດຂອງທ່ານ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການສ້າງຕັ້ງ metrics ວິສະວະກໍາຍາກເຫຼົ່ານີ້ທ່ານຄວນຮ້ອງຂໍຕົວຢ່າງຫຼື quote ຈາກຜູ້ຜະລິດລາຍຊື່ຄັດເລືອກຂອງທ່ານ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ພຽງແຕ່ຖ້າຫນ່ວຍງານສະເພາະມີຫນ້າທີ່ຂະຫນານທີ່ສ້າງຂຶ້ນ (ການແບ່ງປັນໃນປະຈຸບັນ) ແລະ diodes redundancy. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈະຕໍ່ສູ້ກັນແລະລົ້ມເຫລວ.
A: ການດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ຄວາມອາດສາມາດ ~ 93% ປ່ອຍໃຫ້ headroom ພຽງເລັກນ້ອຍຫຼາຍສໍາລັບກະແສ inrush ຫຼື derating ອຸນຫະພູມ. ໃນຕູ້ຮ້ອນ, ຫນ່ວຍນີ້ອາດຈະເດີນທາງ. ການຍົກລະດັບເປັນຫນ່ວຍບໍລິການ 100W ຫຼື 120W ແມ່ນທາງເລືອກດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ປອດໄພກວ່າ.
A: ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການໂຫຼດ capacitive ຫຼືມໍເຕີ DC ກໍາລັງແຕ້ມກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເກີນຄວາມອາດສາມາດສູງສຸດຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ / overload.
A: ຕ້ອງການຕົ້ນຕໍໃນການກໍ່ສ້າງອັດຕະໂນມັດ, HVAC, ແລະການຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງບ່ອນທີ່ລະຫັດໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນກໍານົດວົງຈອນພະລັງງານຈໍາກັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄຟແລະຊ໊ອກໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສາຍທໍ່ທໍ່.