ความรู้

Home/ความรู้/รายละเอียด

วิเคราะห์โครงสร้างภายในของกล่องกระจายสินค้า

วิเคราะห์โครงสร้างภายในของกล่องกระจายสินค้า

& quot;Distribution box" เรียกอีกอย่างว่าตู้จ่ายไฟ เป็นชื่อรวมสำหรับศูนย์ควบคุมมอเตอร์ กล่องจ่ายไฟคือการประกอบสวิตช์เกียร์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์เสริมในตู้โลหะแบบปิดหรือกึ่งปิด หรือบนหน้าจอตามข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้าเพื่อสร้างอุปกรณ์จ่ายไฟแรงดันต่ำ ในระหว่างการทำงานปกติ สามารถเปิดหรือปิดวงจรโดยใช้สวิตช์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือการทำงานผิดปกติ วงจรจะถูกตัดหรือเตือนด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ป้องกัน เครื่องมือวัดสามารถแสดงพารามิเตอร์ต่างๆ ในการทำงาน และยังสามารถปรับพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าบางอย่างเพื่อแจ้งหรือเบี่ยงเบนสัญญาณจากสภาพการทำงานปกติ คลิกเพื่ออ่าน: การแบ่งปันชุดวัสดุวิศวกรรมคุณภาพสูงล่าสุดและใช้งานได้จริง

จุดประสงค์ของกล่องกระจายสินค้า

ง่ายต่อการจัดการ และมีประโยชน์สำหรับการบำรุงรักษาเมื่อเกิดความล้มเหลวของวงจร กล่องจ่ายไฟและตู้จ่ายไฟ แผงจ่ายไฟ ใบรับรองการจ่ายไฟ ฯลฯ เป็นชุดอุปกรณ์ครบชุดสำหรับการติดตั้งสวิตช์ มิเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ จากส่วนกลาง กล่องกระจายสินค้าที่ใช้กันทั่วไปทำจากไม้และแผ่นเหล็ก ปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างมาก จึงมีการใช้เหล็กมากขึ้น วัตถุประสงค์ของกล่องจ่ายไฟ: แน่นอน สะดวกในการหยุดและส่งไฟฟ้า และมีบทบาทในการวัดและตัดสินการหยุดและการส่งไฟฟ้า

กล่องกระจายส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองส่วน:


หนึ่งคือชุดชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ ได้แก่ โครงของกล่องจ่ายไฟและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง


ประการที่สองคืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สวิตช์ลมและอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

ตัวตู้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

หนึ่ง เบรกเกอร์วงจร

เซอร์กิตเบรกเกอร์: เป็นสวิตช์และส่วนประกอบหลักของตู้จ่ายไฟ ที่ใช้กันทั่วไปคือสวิตช์ลม สวิตช์รั่ว และสวิตช์ถ่ายโอนพลังงานอัตโนมัติแบบคู่

1. สวิตช์อากาศ:

A. แนวคิดของสวิตช์ลม:

สวิตช์อากาศยังเป็นเบรกเกอร์อากาศ ใช้สำหรับสร้าง ทำลาย และแบกรับกระแสการทำงาน ไฟฟ้าลัดวงจร โอเวอร์โหลด และกระแสผิดปกติอื่น ๆ ในวงจร และสามารถทำลายวงจรอย่างรวดเร็วในกรณีของการโอเวอร์โหลด ไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟเกิน ฯลฯ ของสายและโหลด ดำเนินการป้องกันที่เชื่อถือได้ การออกแบบหน้าสัมผัสแบบไดนามิกและแบบคงที่และแท่งของเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นมีความหลากหลาย แต่จุดประสงค์หลักคือการปรับปรุงความสามารถในการทำลายของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ในปัจจุบัน หลักการจำกัดกระแสของการใช้โครงสร้างสัมผัสบางอย่างเพื่อจำกัดค่าสูงสุดของกระแสลัดวงจรในระหว่างการแตกมีผลชัดเจนในการปรับปรุงความสามารถในการทำลายของเซอร์กิตเบรกเกอร์ และมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย คลิกเพื่ออ่าน: การแบ่งปันชุดวัสดุวิศวกรรมคุณภาพสูงล่าสุดและใช้งานได้จริง


B. หลักการทำงานของสวิตช์ลม:

สวิตช์ลมอัตโนมัติเรียกอีกอย่างว่าตัวตัดวงจรแรงดันต่ำซึ่งสามารถใช้เชื่อมต่อและตัดวงจรโหลดได้ และยังสามารถใช้ควบคุมมอเตอร์ที่สตาร์ทได้ไม่บ่อยนัก ฟังก์ชันการทำงานเทียบเท่ากับผลรวมของชิ้นส่วนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น สวิตช์มีด รีเลย์กระแสไฟเกิน รีเลย์สูญเสียแรงดันไฟฟ้า รีเลย์ความร้อน และอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าที่สำคัญในเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ

สวิตช์ลมอัตโนมัติมีฟังก์ชั่นการป้องกันที่หลากหลาย (เกินพิกัด, ไฟฟ้าลัดวงจร, การป้องกันแรงดันไฟตก, ฯลฯ.), ค่าการกระทำที่ปรับได้, ความสามารถในการทำลายสูง, การใช้งานที่สะดวก, ความปลอดภัย ฯลฯ ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน



2. สวิตช์ป้องกันการรั่วไหล:

A. แนวคิดสวิตช์ป้องกันการรั่วไหล:

มีหน้าที่ป้องกันการรั่วซึม หน้าที่หลักของอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลคือเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลจะสะดุดหากอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้รับการหุ้มฉนวนอย่างดีและรั่วไปที่เปลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสของมนุษย์และไฟฟ้าช็อต ในเวลาเดียวกัน มีฟังก์ชันเปิด-ปิดปัจจุบัน ป้องกันการโอเวอร์โหลด และป้องกันการลัดวงจร

B. หลักการทำงานของสวิตช์ป้องกันการรั่วไหล:

แผนภาพหลักการทำงานของตัวป้องกันการรั่วไหล LH เป็นหม้อแปลงกระแสไฟลำดับเป็นศูนย์ ซึ่งประกอบด้วยแกนเหล็กที่ทำจากเพอร์มัลลอยและขดลวดทุติยภูมิที่พันบนแกนเหล็กรูปวงแหวนเพื่อสร้างองค์ประกอบการตรวจจับ สายเฟสกำลังและสายกลางผ่านรูวงกลมเพื่อให้กลายเป็นขดลวดหลักของหม้อแปลงซีเควนซ์ซีโร่ สายขาออกที่ด้านหลังของหม้อแปลงคือช่วงป้องกัน


C. บทบาทของสวิตช์ป้องกันการรั่วไหล:

1. เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟมีรอยรั่วหรือต่อสายดิน สามารถตัดการจ่ายไฟก่อนที่ผู้คนจะสัมผัสได้

2. เมื่อร่างกายมนุษย์สัมผัสกับวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า มันสามารถตัดกระแสไฟได้ภายใน 011 วินาที ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายต่อร่างกายมนุษย์ที่เกิดจากกระแสไฟ

3. ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว


สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติแบบคู่:

แนวคิดของสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติแบบคู่กำลัง:

สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติแบบใช้พลังงานคู่เป็นระบบสลับอัตโนมัติของแหล่งพลังงานสองแหล่ง เมื่อช่องสัญญาณแรกล้มเหลว สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติแบบใช้พลังงานคู่จะสลับไปยังช่องสัญญาณที่สองโดยอัตโนมัติเพื่อจ่ายพลังงานให้กับโหลด หากช่องสัญญาณที่สองล้มเหลว สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติแบบใช้พลังงานคู่จะเปลี่ยนเป็นช่องแรกโดยอัตโนมัติ วงจรจะจ่ายพลังงานให้กับโหลด

เหมาะสำหรับการแปลงพลังงานอย่างต่อเนื่องของแหล่งพลังงานสองแหล่ง เช่น UPS-UPS, UPS-generator, UPS-mains และ mains-mains

2. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก:

A. แนวความคิดของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก:

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากหรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้การป้องกันความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และสายสื่อสารต่างๆ เมื่อเกิดกระแสไฟกระชากหรือแรงดันไฟในวงจรไฟฟ้าหรือวงจรสื่อสารอย่างกะทันหันเนื่องจากการรบกวนจากภายนอก อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสามารถดำเนินการและปัดออกได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงไฟกระชากไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ในวงจร

B. ความรู้พื้นฐานของไฟกระชาก:

หน้าที่หลักของระบบป้องกันไฟกระชากคือการปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จาก"ไฟกระชาก" ความเสียหาย. ดังนั้น หากคุณต้องการทราบบทบาทของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก คุณต้องชี้แจงคำถามสองข้อ: อะไรคือไฟกระชาก? เหตุใดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงต้องการการปกป้อง

ไฟกระชากเรียกอีกอย่างว่าไฟกระชากตามชื่อของมันว่าเป็นแรงดันไฟเกินในทันทีที่เกินแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานปกติ โดยพื้นฐานแล้ว การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือชีพจรที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ล้านวินาที สาเหตุที่เป็นไปได้ของไฟกระชาก ได้แก่ เครื่องจักรกลหนัก ไฟฟ้าลัดวงจร สวิตช์กำลัง หรือเครื่องยนต์ขนาดใหญ่

แรงดันไฟกระชากหรือแรงดันชั่วขณะหมายถึงแรงดันไฟฟ้าที่เกินระดับพิกัดอย่างมากในระหว่างการไหลของพลังงานไฟฟ้า ในสหรัฐอเมริกา แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานสำหรับการเดินสายไฟในบ้านและที่ทำงานทั่วไปคือ 120 โวลต์ หากแรงดันไฟฟ้าเกิน 120 โวลต์ ปัญหาจะเกิดขึ้น และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสามารถช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้คอมพิวเตอร์เสียหายได้

C. บทบาทของเครื่องป้องกันไฟกระชาก:

แนวป้องกันแรกควรเป็นตัวป้องกันไฟกระชากความจุสูงที่เชื่อมต่อระหว่างเฟสที่เข้ามาของระบบจ่ายไฟของผู้ใช้' กับพื้นดิน โดยทั่วไป ตัวป้องกันไฟระดับนี้จำเป็นต้องมีความสามารถในการกระแทกสูงสุดมากกว่า 100KA/เฟส และแรงดันไฟฟ้าจำกัดที่ต้องการควรน้อยกว่า 2800V เราเรียกมันว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก CLASS I (เรียกสั้น ๆ ว่า SPD)

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทนต่อกระแสไฟสูงและพลังงานสูงดูดกลืนของฟ้าผ่าและฟ้าผ่าเหนี่ยวนำ และสามารถแบ่งกระแสไฟกระชากจำนวนมากลงสู่พื้นโลกได้ พวกเขาให้การป้องกันระดับปานกลางด้วยแรงดันไฟฟ้าที่จำกัด (เมื่อกระแสไหลเข้าไหลผ่าน SPD แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ปรากฏบนสายจะกลายเป็นแรงดันไฟฟ้าที่จำกัด) เนื่องจากตัวป้องกัน CLASS I ดูดซับกระแสไฟกระชากขนาดใหญ่เป็นหลัก พวกเขาเพียงคนเดียวไม่สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อนภายในระบบจ่ายไฟได้อย่างเต็มที่


แนวป้องกันที่สองควรเป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ติดตั้งที่อุปกรณ์กระจายสาขาที่จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญหรือละเอียดอ่อน SPD เหล่านี้สามารถดูดซับพลังงานไฟกระชากที่เหลือได้ดีขึ้นผ่านตัวป้องกันไฟกระชากของช่องจ่ายไฟของผู้ใช้' และมีผลในการปราบปรามที่ดีเยี่ยมต่อแรงดันไฟเกินชั่วขณะ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ใช้ในที่นี้ต้องการความสามารถในการกระแทกสูงสุด 40KA/เฟส หรือมากกว่า และแรงดันไฟฟ้าจำกัดที่ต้องการควรน้อยกว่า 2000V เราเรียกมันว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก CLASS II ระบบจ่ายไฟสำหรับผู้ใช้ทั่วไปสามารถตอบสนองความต้องการของการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังจากการป้องกันระดับที่สอง

แนวป้องกันสุดท้ายสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากในตัวในแหล่งจ่ายไฟภายในของอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการกำจัดแรงดันไฟเกินชั่วครู่ชั่วคราวอย่างสมบูรณ์ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ใช้ในที่นี้ต้องการความสามารถในการกระแทกสูงสุด 20KA/เฟสหรือน้อยกว่า และแรงดันไฟฟ้าจำกัดที่ต้องการควรน้อยกว่า 1800V สำหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษหรือมีความละเอียดอ่อนบางอย่าง จำเป็นต้องมีการป้องกันระดับที่สาม ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแรงดันไฟเกินชั่วคราวที่เกิดขึ้นภายในระบบได้อีกด้วย


เมตรวัตต์ชั่วโมง:

A. แนวคิดของเครื่องวัดวัตต์ชั่วโมง:

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าที่ช่างไฟฟ้าใช้กันทั่วไปคือเครื่องวัดที่ใช้ในการวัดพลังงานไฟฟ้าหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเครื่องวัดวัตต์ชั่วโมง

B. หลักการทำงานของเครื่องวัดวัตต์ชั่วโมง:

①หลักการทำงานของเครื่องวัดวัตต์ชั่วโมงเชิงกล: เมื่อมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าเชื่อมต่อกับวงจร ฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดแรงดันและขดลวดปัจจุบันจะไหลผ่านดิสก์ ฟลักซ์แม่เหล็กเหล่านี้ไม่อยู่ในเฟสของเวลาและพื้นที่ และกระแสน้ำวนจะเหนี่ยวนำให้เกิดบนดิสก์ตามลำดับ เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างฟลักซ์แม่เหล็กและกระแสน้ำวน แรงบิดในการหมุนจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้จานหมุน เนื่องจากผลกระทบของการเบรกของเหล็กแม่เหล็ก ความเร็วของจานเบรกถึงการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอ เนื่องจากฟลักซ์แม่เหล็กเป็นสัดส่วนกับแรงดันและกระแสในวงจร ดิสก์จึงอยู่ภายใต้การกระทำของมัน มันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามสัดส่วนของกระแสโหลด และการหมุนของดิสก์จะถูกส่งไปยังตัวนับผ่านเวิร์ม ตัวบ่งชี้ของตัวนับคือพลังงานไฟฟ้าจริงที่ใช้ในวงจร

② หลักการพื้นฐานของเครื่องวัดวัตต์-ชั่วโมงแบบอิเล็กทรอนิกส์: เครื่องวัดวัตต์-ชั่วโมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้วงจร/ชิปอิเล็กทรอนิกส์ในการวัดพลังงานไฟฟ้า ใช้ตัวแบ่งแรงดันหรือหม้อแปลงแรงดันแปลงสัญญาณแรงดันไฟให้เป็นสัญญาณขนาดเล็กที่สามารถใช้สำหรับการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ตัวแบ่งหรือหม้อแปลงกระแส ตัวแปลงแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณขนาดเล็กที่สามารถใช้สำหรับการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้การวัดพลังงานเฉพาะ ชิปเป็นอนาล็อกหรือดิจิตอลคูณแรงดันและกระแสไฟที่แปลงแล้วสะสมพลังงานไฟฟ้าแล้วส่งสัญญาณพัลส์ที่มีความถี่เป็นสัดส่วนกับพลังงานไฟฟ้า สัญญาณพัลส์จะขับเคลื่อนสเต็ปปิ้งมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนตัวนับเชิงกลให้แสดงผล หรือส่งไปยังไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและแสดงผลแบบดิจิทัล

4. แอมมิเตอร์:

A. หลักการทำงานของแอมมิเตอร์:

เครื่องวัดการไหลถูกสร้างขึ้นตามแรงของสนามแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กของตัวนำที่มีพลังงาน เมื่อมีกระแสไหลผ่าน กระแสจะไหลผ่านสนามแม่เหล็กตามสปริงและเพลาหมุน และกระแสจะตัดเส้นเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ดังนั้นภายใต้การกระทำของแรงสนามแม่เหล็ก ขดลวดจะเบี่ยงเบนและขับเคลื่อนเพลาหมุนและตัวชี้ให้เบี่ยงเบน เนื่องจากขนาดของแรงสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกระแส ขนาดของกระแสจึงสามารถสังเกตได้จากระดับการโก่งตัวของตัวชี้ สิ่งนี้เรียกว่าแอมมิเตอร์แบบแมกนีโตอิเล็กทริก

B. กฎสำหรับการใช้แอมมิเตอร์:

①แอมป์มิเตอร์ควรต่ออนุกรมในวงจร (มิฉะนั้นจะลัดวงจร);

②กระแสที่วัดได้ไม่ควรเกินช่วงของแอมมิเตอร์ (คุณสามารถใช้วิธีการทดลองเพื่อดูว่าเกินช่วงหรือไม่);

③ห้ามเชื่อมต่อแอมมิเตอร์กับสองขั้วของแหล่งจ่ายไฟโดยไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด (ความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์มีขนาดเล็กมาก เทียบเท่ากับสายไฟ หากแอมมิเตอร์เชื่อมต่อกับเสาทั้งสองของแหล่งจ่ายไฟ ตัวชี้จะคดเคี้ยวในแสงและตัวชี้จะถูกเผาอย่างหนัก แอมมิเตอร์, แหล่งจ่ายไฟ, สายไฟ)

. มองเห็นได้ชัดเจนว่ามืออยู่ที่ไหน (ต้องสังเกตจากด้านหน้า)

5. โวลต์มิเตอร์:

A. แนวคิดของโวลต์มิเตอร์:

โวลต์มิเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดแรงดันไฟ สัญลักษณ์โวลต์มิเตอร์-โวลต์มิเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป: V มีแม่เหล็กถาวรในแอมมิเตอร์ที่มีความละเอียดอ่อน และขดลวดที่ประกอบด้วยลวดเชื่อมต่อแบบอนุกรมระหว่างขั้วทั้งสองของแอมมิเตอร์ มันถูกวางไว้ในสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรและเชื่อมต่อกับตัวชี้ของนาฬิกาผ่านอุปกรณ์ส่งสัญญาณ โวลต์มิเตอร์เป็นตัวต้านทานที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นวงจรเปิด


B. หลักการทำงานของโวลต์มิเตอร์:

โวลต์มิเตอร์ประกอบกับแอมมิเตอร์ ความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์มีขนาดเล็กมาก จากนั้นตัวต้านทานขนาดใหญ่ในอนุกรมสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับจุดสองจุดที่จำเป็นต้องวัดแรงดันไฟฟ้า ตามความสัมพันธ์ของกฎโอห์ม 's law ทราบได้ว่ากระแสที่แสดงโดยแอมมิเตอร์เป็นสัดส่วน คือขึ้นอยู่กับแรงดันภายนอกจึงสามารถวัดแรงดันได้

C. การใช้โวลต์มิเตอร์:

โวลต์มิเตอร์สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟได้โดยตรง เมื่อใช้โวลต์มิเตอร์จะต้องต่อขนานกันในวงจร จุดต่อไปนี้ควรสังเกตเมื่อใช้โวลต์มิเตอร์: (1) เมื่อวัดแรงดัน โวลต์มิเตอร์ต้องต่อขนานกันที่ปลายทั้งสองของวงจรที่ทดสอบ;

(2) เลือกช่วงให้ถูกต้อง และแรงดันที่วัดได้ไม่ควรเกินช่วงของโวลต์มิเตอร์ เมื่อใช้งานจะต่อขนานกันในวงจร หากเชื่อมต่อเป็นอนุกรม แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟจะถูกวัด

อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบหลายอย่างที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สุดในกล่องแจกจ่าย ในกระบวนการผลิตจริง ส่วนประกอบอื่นๆ จะถูกเพิ่มเข้าไปตามการใช้งานที่แตกต่างกันของกล่องกระจายสินค้าและข้อกำหนดสำหรับการใช้กล่องกระจายสินค้า , เช่น: คอนแทค AC, รีเลย์ระดับกลาง, รีเลย์เวลา, ปุ่ม, ตัวบ่งชี้สัญญาณ, โมดูลสวิตช์อัจฉริยะ KNX (พร้อมโหลด capacitive) และระบบตรวจสอบพื้นหลัง, ไฟอพยพอัคคีภัยอัจฉริยะและระบบตรวจสอบพื้นหลัง, เครื่องตรวจจับไฟ / การรั่วไหลของไฟฟ้าและการตรวจสอบพื้นหลัง ระบบ, แบตเตอรี่จ่ายไฟ EPS, ฯลฯ.

จำแนกตามลักษณะโครงสร้างและการใช้งาน:

(1) ตู้สวิตช์แบบแผงคงที่ มักเรียกว่าแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ เป็นตู้สวิตช์เปิดที่มีแผงปิด ด้านหน้ามีเอฟเฟกต์ป้องกัน ด้านหลังและด้านข้างยังคงสัมผัสส่วนที่มีชีวิตได้ ระดับการป้องกันต่ำ สามารถใช้ได้เฉพาะในองค์กรอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ต้องการความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟต่ำ ห้องหม้อแปลงใช้สำหรับจ่ายไฟจากส่วนกลาง

(2) สวิตช์ป้องกัน (ปิดล้อม) หมายถึงสวิตช์เกียร์แรงดันต่ำซึ่งปิดทุกด้านยกเว้นพื้นผิวการติดตั้ง ส่วนประกอบทางไฟฟ้า เช่น สวิตช์ การป้องกัน การเฝ้าสังเกต และการควบคุมตู้ประเภทนี้ ทั้งหมดได้รับการติดตั้งไว้ในโครงปิดที่ทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่เป็นฉนวน และสามารถติดตั้งบนผนังหรือห่างจากผนังได้ ไม่สามารถแยกระหว่างแต่ละวงจรในตู้ได้ หรือใช้แผ่นโลหะที่ต่อสายดินหรือแผ่นฉนวนเพื่อแยก โดยปกติประตูและสวิตช์หลักจะเชื่อมต่อกันทางกลไก นอกจากนี้ยังมีตู้สวิตช์ป้องกันแบบตั้งโต๊ะ (เช่น คอนโซล) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม การวัด สัญญาณ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ บนแผงควบคุม ตู้สวิตช์ป้องกันส่วนใหญ่จะใช้เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟที่ไซต์งาน คลิกเพื่ออ่าน: การแบ่งปันชุดวัสดุวิศวกรรมคุณภาพสูงล่าสุดและใช้งานได้จริง

(3) ตู้สวิตซ์แบบลิ้นชัก ตู้สวิตซ์ชนิดนี้ทำมาจากแผ่นเหล็กทำเป็นโครงปิด ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของวงจรขาเข้าและขาออกทั้งหมดติดตั้งอยู่ในลิ้นชักที่สามารถดึงออกมาเป็นหน่วยการทำงานที่สามารถทำได้ ทำงานจ่ายไฟบางประเภทให้เสร็จ ยูนิตการทำงานและบัสบาร์หรือสายเคเบิลแยกจากกันด้วยแผ่นโลหะที่ต่อสายดินหรือแผงการทำงานที่ทำด้วยพลาสติกเพื่อสร้างส่วนสามส่วนของบัสบาร์ ยูนิตการทำงาน และสายเคเบิล นอกจากนี้ยังมีมาตรการแยกระหว่างหน่วยการทำงานแต่ละหน่วย ตู้สวิตช์แบบลิ้นชักมีความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความสามารถในการเปลี่ยนที่สูงกว่า และเป็นตู้สวิตช์ที่ค่อนข้างล้ำหน้า ตู้สวิตช์ส่วนใหญ่ที่ผลิตในปัจจุบันเป็นตู้สวิตช์แบบลิ้นชัก เหมาะสำหรับองค์กรอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ และอาคารสูงที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟที่มีความน่าเชื่อถือสูง เป็นศูนย์จำหน่ายไฟฟ้าควบคุมแบบรวมศูนย์

(4) กล่องควบคุมการจ่ายไฟและแสงสว่างส่วนใหญ่จะติดตั้งแบบปิดและแนวตั้ง เนื่องจากโอกาสในการใช้งานที่แตกต่างกัน ระดับการป้องกันของตัวเครื่องจึงแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะใช้เป็นอุปกรณ์จ่ายพลังงานที่ไซต์การผลิตของสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่


ข้อกำหนดในการติดตั้งสำหรับกล่องกระจายคือ:

กล่องกระจายสินค้าควรทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ สามารถติดตั้งสวิตช์บอร์ดแบบเปิดได้ในสถานที่ผลิตและสำนักงานที่มีความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตต่ำ ในโรงงานแปรรูป การหล่อ การปลอม การอบชุบด้วยความร้อน และห้องหม้อไอน้ำที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดี การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับไม้และสถานที่อื่น ๆ ควรติดตั้งตู้แบบปิด ในสถานที่ทำงานที่เป็นอันตรายซึ่งมีฝุ่นเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าหรือก่อให้เกิดก๊าซที่ติดไฟและระเบิดได้ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบปิดหรือแบบป้องกันการระเบิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ สวิตช์และวงจรควรจัดวางให้เรียบร้อย ติดตั้งอย่างแน่นหนา และใช้งานง่าย พื้นผิวด้านล่างของแผ่นยึดพื้น (กล่อง) ควรสูงกว่าพื้น 5-10 มม. ความสูงของศูนย์กลางของที่จับการทำงานโดยทั่วไปคือ 1.2-1.5 ม. หน้ากล่องไม่มีสิ่งกีดขวางในระยะ 0.8-1.2 ม. การเชื่อมต่อของสายป้องกันมีความน่าเชื่อถือ จะต้องไม่มีนอกกล่อง ร่างสดเปลือยถูกเปิดเผย; ส่วนประกอบไฟฟ้าที่ต้องติดตั้งบนพื้นผิวด้านนอกของกล่องหรือบนแผงสวิตช์ต้องมีเกราะป้องกันที่เชื่อถือได้


ขั้นตอนการดำเนินงาน

(1) ตู้จ่ายไฟเป็นการทำงานปกติของการผลิตและอุปกรณ์ทั้งแปดของเรือ's ศูนย์จำหน่ายไฟฟ้า บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่ดึงสวิตช์บนกระดาน

(2) หลังจากเริ่มชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว ให้ใช้สวิตช์เร่งความเร็วหน้าจอเปิด/ปิดเพื่อเร่งความเร็วด้วยตนเองอย่างช้าๆ จนกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเข้าสู่สถานะการทำงานปกติ และแรงดันและความถี่ถึงค่าที่กำหนด จากนั้นเปิดและส่งกำลังได้

(3) หลังจากที่สวิตช์บอร์ดเข้าสู่สถานะการจ่ายพลังงาน สวิตช์เร่งความเร็วของแผงพลังงานจะไม่ถูกดึงตามต้องการ และห้ามใช้สวิตช์ล็อคของเบรกเกอร์อากาศในสถานการณ์ที่ไม่ฉุกเฉิน

(4) การทำงานแบบขนานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและข้อบังคับของเงื่อนไขการขนาน และควรให้ความสนใจกับการเกิดพลังงานย้อนกลับ (การไหลย้อนกลับ) และความล้มเหลวของการขนาน

(5) เมื่อหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรตัดโหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อน แล้วจึงหยุดโดยไม่มีโหลด ไม่อนุญาตให้หยุดโดยตรงกับโหลด

(6) เมื่อเชื่อมต่อพลังงานฝั่ง ขั้นแรกให้ตัดสวิตช์ไฟของหน้าจอพลังงานฝั่ง จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของสายไฟและลำดับเฟส หลังจากยืนยันความถูกต้องแล้ว เรือสามารถดำเนินการได้