ผลิตภัณฑ์หลัก: แผงขั้วต่อสายไฟ, สวิตช์สลับสายไฟ และมิเตอร์วัดไฟดิจิทัล หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่รองรับ | OEM/ODM | ใบเสนอราคาตามโครงการ
สินค้า
อุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือไฟฟ้า
เกี่ยวกับเรา
เริ่มต้นการสนทนา
ส่งแบบจำลอง รายการวัสดุ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือข้อกำหนดการใช้งานเพื่อการตรวจสอบ
ตู้จ่ายไฟแรงดันต่ำที่ใช้ในการคำนวณโครงการไฟฟ้า
เครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า SENTOP

เครื่องคิดเลขไฟฟ้า แปลงข้อมูลโครงการให้เป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

คำนวณกระแสโหลด กำลังไฟฟ้าที่แปลงได้ ตัวประกอบกำลัง แรงดันตก กระแสลัดวงจรของหม้อแปลง อัตราส่วน CT โหลดของสวิตช์ถ่ายโอน และความยาวของแผงขั้วต่อ ใช้ผลลัพธ์ที่ได้มาเตรียมคำถามทางเทคนิคที่ดีขึ้น จากนั้นตรวจสอบการออกแบบขั้นสุดท้ายเทียบกับมาตรฐานโครงการและข้อมูลอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

เปิดเครื่องคิดเลข
10 เครื่องมือแบบโต้ตอบการวางแผนด้านโหลด การเดินสายไฟ การป้องกัน การวัด การถ่ายโอน และแผงควบคุม
ข้อมูลป้อนเข้าทางวิศวกรรมเมตริกโวลต์ แอมแปร์ กิโลวัตต์ เมตร โอห์มต่อกิโลเมตร และมิลลิเมตร
แบบฝึกหัดโครงการหนึ่งฉบับผลลัพธ์ที่คำนวณได้จะถูกรวบรวมไว้ในบทสรุปทางเทคนิคที่สามารถคัดลอกได้
ใช้ผลลัพธ์อย่างถูกต้อง

คำนวณก่อน ตรวจสอบก่อนเลือก

เครื่องคำนวณที่มีประโยชน์จะช่วยให้เห็นข้อสมมติฐานต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น แต่ไม่ได้ทดแทนแผนภาพเส้นเดียว ข้อมูลตัวนำ วิธีการติดตั้ง การประสานงานด้านการป้องกัน หรือเอกสารประกอบอุปกรณ์แต่อย่างใด

ผลลัพธ์ในหน้านี้เป็นค่าประมาณสำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่คำแนะนำในการติดตั้ง
01

เลือกใช้ระบบ

แยกแยะความแตกต่างระหว่างกระแสตรง (DC), กระแสสลับเฟสเดียว (AC) และกระแสสลับสามเฟสแบบสมดุล สำหรับการคำนวณแบบสามเฟส ให้ป้อนแรงดันระหว่างสายเว้นแต่เครื่องมือจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

02

ใช้ข้อมูลการใช้งานจริง

ควรพิจารณาค่าที่ระบุบนแผ่นป้าย ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าจริง ความต้านทานของสายเคเบิล อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง และพิกัดอุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

03

อ่านข้อสมมติฐาน

ผลลัพธ์แต่ละรายการจะระบุสิ่งที่รวมอยู่แล้วและสิ่งที่ยังต้องการการตรวจสอบทางวิศวกรรมเพิ่มเติม ฮาร์โมนิกส์ กระแสไฟกระชาก อุณหภูมิ และการประสานงาน สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกขั้นสุดท้ายได้

04

จัดทำบันทึกโครงการ

สามารถเพิ่มผลลัพธ์ที่คำนวณได้ทั้งหมดลงในแผ่นงานด้านล่าง เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายวิศวกรรมสามารถตรวจสอบสมมติฐานข้อมูลป้อนเข้าเดียวกันได้

01 / โหลดและกำลังไฟ

แปลงค่าทางไฟฟ้าพื้นฐานที่กำหนดค่าต่างๆ ข้อกำหนดการโหลด

ใช้เครื่องคำนวณเหล่านี้เพื่อกำหนดค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน กำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้าปรากฏ และกำลังไฟฟ้าเสมือน ก่อนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับมิเตอร์ สวิตช์ถ่ายโอน เบรกเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์เสริมกำลังไฟฟ้าอื่นๆ

ผลลัพธ์ AC จะถือว่าค่าที่ได้เป็นแบบไซน์ และสำหรับการคำนวณแบบสามเฟส จะใช้โหลดที่สมดุล

เครื่องมือที่ 01 / โหลดไฟฟ้า

เครื่องคำนวณกำลัง กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า

คำนวณกระแสไฟฟ้าจากกำลังไฟฟ้าจริง หรือกำลังไฟฟ้าจริงจากกระแสไฟฟ้า สำหรับกระแสตรง กระแสสลับเฟสเดียว หรือกระแสสลับสามเฟสแบบสมดุล

สำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส ให้ใช้แรงดันระหว่างสาย (line-to-line voltage)
ป้อนค่ากำลังไฟฟ้าจริงเป็นกิโลวัตต์
ใช้ค่า 1.00 เมื่อประสิทธิภาพไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแปลงโหลด
ผลการคำนวณ
28.30A
Systemไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส
สูตรผม = P / (√3 × V × PF × η)
กำลังไฟฟ้าขาเข้า / กระแสไฟฟ้า15.00 กิโลวัตต์

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:กระแสสตาร์ทมอเตอร์ ฮาร์โมนิกส์ รอบการทำงาน ความหลากหลายของโหลด และพิกัดกำลังของอุปกรณ์ที่แน่นอน

เอกสารอ้างอิงสูตรของ Schneider Electric
เครื่องมือ 02 / การแปลงพลังงาน

ตัวแปลง kW, kVA และ HP

เชื่อมโยงกำลังไฟฟ้าขาเข้า กำลังไฟฟ้าปรากฏ และกำลังไฟฟ้าขาออกโดยประมาณของมอเตอร์ (แรงม้า)

ค่าที่แปลงแล้ว
10.00kW
พลังที่ชัดเจน11.76 kVA
กำลังขับมอเตอร์โดยประมาณHP ฮิต

การตีความ: HP คือกำลังเชิงกลโดยประมาณ โดยใช้ค่าประสิทธิภาพที่ป้อนเข้าไป ควรใช้ข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์และข้อมูลจากผู้ผลิตในการเลือกเสมอ

เครื่องมือที่ 03 / กำลังไฟฟ้าเชิงปฏิกิริยา

ตัวประกอบกำลังและเครื่องคิดเลข kVAr

ประเมินกำลังไฟฟ้าปฏิกิริยาในปัจจุบันและความแตกต่างของการชดเชยระหว่างค่าตัวประกอบกำลังสองค่า

ค่าเป้าหมายต้องสูงกว่าค่าที่มีอยู่เดิม
ความแตกต่างของค่าชดเชยโดยประมาณ
47.18เควีอาร์
กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยาที่มีอยู่80.22 กิโลโวลต์อาร์
กำลังปฏิกิริยาเป้าหมาย32.87 กิโลโวลต์อาร์
กำลังปรากฏที่มีอยู่128.21 kVA

อย่าเลือกใช้ชุดตัวเก็บประจุโดยพิจารณาจากค่านี้เพียงอย่างเดียวฮาร์โมนิกส์ ขั้นตอนการสวิตช์ การสั่นพ้อง และข้อกำหนดของหน่วยงานสาธารณูปโภค จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

การอ้างอิงค่าตัวประกอบกำลังของฟลุค
02 / สายเคเบิลและการป้องกัน

ประมาณค่าที่เริ่มต้น การตรวจสอบระบบสายไฟและการป้องกัน

เครื่องมือเหล่านี้คำนวณแรงดันตกคร่อมจากค่าความต้านทานของตัวนำที่ป้อนเข้าไป กำหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถทนได้ และประมาณกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ขั้วหม้อแปลง แต่ไม่ได้เลือกสายเคเบิลหรือเบรกเกอร์ที่เหมาะสมที่สุด

การเลือกตัวนำและอุปกรณ์ป้องกันขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง อุณหภูมิ การจัดกลุ่ม ระดับความผิดพลาด และข้อกำหนดของโครงการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือ 04 / เส้นทางตัวนำ

เครื่องคำนวณแรงดันตก

คำนวณหาค่าแรงดันตกคร่อมของวงจรสมดุลโดยใช้ความยาวทางเดียว ความต้านทาน และรีแอกแทนซ์ของตัวนำในหน่วยโอห์มต่อกิโลเมตร

ให้ใช้ค่าอุณหภูมิการทำงานหากมีให้ใช้งาน
แรงดันไฟฟ้าตกโดยประมาณ
2.87V
เปอร์เซ็นต์ที่ลดลง0.72%
แรงดันโหลดโดยประมาณV 397.13
วิธีสามเฟสที่สมดุล

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:อุณหภูมิของตัวนำ, ตัวนำขนาน, กระแสฮาร์มอนิก, การกระจายโหลด, สภาวะการเริ่มต้น และแรงดันตกคร่อมที่อนุญาตของโครงการ

เอกสารอ้างอิงการเดินสายไฟ IEC 60364-5-52
เครื่องมือ 05 / การวัดค่ากระแสไฟฟ้าพื้นฐาน

รีวิวสายเคเบิลและเบรกเกอร์ปัจจุบัน

คำนวณกระแสโหลดและใช้ค่าตัวประกอบการออกแบบที่มองเห็นได้ก่อนที่จะทำการประสานงานตัวนำและอุปกรณ์ป้องกันโดยละเอียด

ปัจจัยที่ผู้ใช้กำหนดเองนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดมาตรฐานทั่วไปของรหัสโปรแกรม
การวางแผนที่ปรับปรุงแล้วในปัจจุบัน
46.70A
กระแสโหลดที่คำนวณได้37.36
ปัจจัยประยุกต์125%

ในขั้นตอนนี้ไม่ได้เลือกขนาดสายเคเบิลหรือพิกัดเบรกเกอร์ โปรดตรวจสอบความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้า วิธีการติดตั้ง คุณลักษณะการป้องกัน ความสามารถในการตัดวงจร การเลือกใช้งาน และกระแสไฟกระชากก่อนถึงวงจรหลัก

เครื่องมือ 06 / ขั้วต่อหม้อแปลง

การประมาณค่ากระแสลัดวงจร

ประเมินกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแบบสมมาตรที่ขั้วต่อหม้อแปลงจากค่ากำลังไฟฟ้า (kVA) แรงดันไฟฟ้า และค่าความต้านทานเป็นเปอร์เซ็นต์ของหม้อแปลง

การประมาณค่าขั้วต่อหม้อแปลง
14.43kA
กระแสเต็มพิกัดของหม้อแปลง721.69
ระดับความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ10.00 เอ็มวีเอ

เป็นการประมาณการแบบจำกัดเท่านั้นไม่รวมส่วนประกอบต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภค ความต้านทานของสายเคเบิล ค่าไฟฟ้าจากมอเตอร์ ปัจจัยแรงดันไฟฟ้า และประเภทของความผิดปกติ ควรทำการศึกษาอย่างครบถ้วนเพื่อประเมินหน้าที่ของระบบป้องกันและอุปกรณ์

ขอบเขตการคำนวณตามมาตรฐาน IEC 60909-0:2026
03 / การเตรียมผลิตภัณฑ์และแผงควบคุม

จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ ผลิตภัณฑ์สำหรับการวัด การถ่ายโอน และแผงควบคุม

เครื่องมือเหล่านี้เปลี่ยนปริมาณโครงการเบื้องต้นให้เป็นจุดเริ่มต้นทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม หม้อแปลงกระแส (CT), สวิตช์ถ่ายโอน, ระบบปลายทาง และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (SPD) ที่แม่นยำยังคงต้องได้รับการตรวจสอบแบบจำลองและการใช้งานอยู่ดี

ให้ใช้ข้อมูลพิกัดอุปกรณ์และแบบแปลนโครงการทุกครั้งที่มีอยู่ ห้ามเปลี่ยนแปลงวงจร CT ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือการเดินสายแผงควบคุมตามผลลัพธ์ที่คำนวณจากเครื่องคิดเลข

เครื่องมือ 07 / อินพุตการวัด

เครื่องคำนวณอัตราส่วน CT

คำนวณค่าเริ่มต้นของพิกัดกระแสหลักและกระแสรองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่โหลดการทำงานสูงสุด

ตัวอย่าง: 80% หมายถึงมีพื้นที่ว่างสำหรับการวัดเหนือภาระสูงสุดที่คาดไว้
ค่าเริ่มต้นหลักที่คำนวณได้
400.00A
อัตราส่วนที่คำนวณได้400:5
รองที่โหลดสูงสุด4.00

ตรวจสอบก่อนเลือก:อัตราส่วนมาตรฐานที่ใช้ได้, อินพุตมิเตอร์, ระดับความแม่นยำ, ภาระ, ขนาดตัวนำหรือบัสบาร์, ช่วงความถี่ และหน้าต่างแสดงผล

อินพุตการเลือก CT ของ Schneider Electric
เครื่องมือ 08 / การเปลี่ยนแหล่งสัญญาณ

เครื่องคำนวณโหลดสวิตช์ถ่ายโอน

คำนวณกระแสโหลดที่หลากหลายและกระแสวางแผนที่ปรับได้สำหรับการสอบถามสวิตช์ถ่ายโอน

การวางแผนที่ปรับปรุงแล้วในปัจจุบัน
130.42A
กระแสโหลดที่หลากหลาย108.68
หมายเหตุเกี่ยวกับการกำหนดค่าเกียร์อัตโนมัติ / 4P

นี่ไม่ใช่พิกัดกำลังของสวิตช์ถ่ายโอน โปรดตรวจสอบประเภทการใช้งาน ข้อมูลความผิดพลาดของแหล่งจ่ายและโหลด กระแสไฟกระชาก การจัดการสายกลาง วิธีการเปลี่ยนผ่าน และการประสานงาน

ขอบเขตของ IEC 60947-6-1:2026
เครื่องมือ 09 / การวางแผนราง DIN

โปรแกรมวางแผนความยาวแถบขั้วต่อและราง

ประเมินตำแหน่งขั้วต่อ ขั้วต่อสำรอง และความยาวราง DIN ที่ใช้งานแล้ว จากความกว้างเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชันการตัดการเชื่อมต่อ ฟิวส์ การทดสอบ หลายระดับ หรือการกระจาย
ความยาวรางรถไฟที่ใช้งานอยู่โดยประมาณ
412.00mm
ตำแหน่งทั้งหมด60
รวมถึงตำแหน่งว่าง10

เป็นการประเมินตามสภาพจริงเท่านั้นโปรดตรวจสอบความกว้างที่แน่นอน แผ่นปิดปลาย แผกั้น สะพาน ตัวยึดเครื่องหมาย ระยะห่างของราง การเข้าถึงท่อ และประเภทเทอร์มินัลที่หลากหลาย

เครื่องมือที่ 10 / การเตรียม SPD

จุดเริ่มต้นของการป้องกันไฟกระชาก

สร้างคำถามที่จำเป็นในการสมัครก่อนที่จะเลือกและประสานงานอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

ทิศทางการทบทวนการคัดเลือก

เริ่มต้นด้วยการป้องกันไฟกระชากในระดับการจ่ายไฟ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประสานงานกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ต้นทางและปลายทางแล้ว

ไม่มีการเลือกประเภทหรือพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) โดยอัตโนมัติโปรดยืนยันความต้องการด้านการป้องกัน การสัมผัสกับแรงดันกระชาก แรงดันไฟฟ้าของระบบ การจัดเรียงสายดิน ข้อมูลการลัดวงจร การป้องกันสำรอง และการประสานงาน

หลักการเลือกตามมาตรฐาน IEC 61643-12
มิเตอร์ดิจิทัลสำหรับแผงควบคุม ใช้สำหรับตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าในแผงควบคุม
การคำนวณเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาค่าที่วัดได้ ข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อ และเอกสารผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วน จะช่วยประกอบการตัดสินใจทางเทคนิคได้อย่างสมบูรณ์
ขอบเขตทางวิศวกรรม

รู้ว่าเครื่องคิดเลขไม่ได้รวมอะไรไว้บ้าง

ผลลัพธ์จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสมมติฐานตรงกับระบบจริงเท่านั้น ตรวจสอบทั้งสี่ด้านนี้ก่อนที่จะแปลงตัวเลขเป็นข้อกำหนดการจัดซื้อ

01
พฤติกรรมการทำงานกระแสเริ่มต้น, รอบการทำงาน, ขั้นตอนการโหลด, การสร้างพลังงานใหม่, ฮาร์โมนิก และสภาวะชั่วขณะ
02
เงื่อนไขการติดตั้งอุณหภูมิแวดล้อม การจัดกลุ่ม ความร้อนภายในตู้ ระดับความสูง การวางแนว การต่อสายดิน และการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา
03
การประสานงานด้านการคุ้มครองระดับความผิดปกติ พฤติกรรมเวลา-กระแส ความสามารถในการเลือก การป้องกันสำรอง ความทนทานของตัวนำ และหน้าที่การสวิตช์
04
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพงรุ่นโดยละเอียด ข้อมูลเทอร์มินัล อุปกรณ์เสริม ใบรับรอง หลักฐานการทดสอบ และข้อกำหนดของกลุ่มเป้าหมาย
แบบฟอร์มคำนวณโครงการ

เก็บค่าที่คำนวณได้ทั้งหมดไว้ในบทสรุปทางเทคนิคเดียว

เรียกใช้เครื่องคิดเลขใดก็ได้ด้านบน และผลลัพธ์ล่าสุดจะถูกเพิ่มเข้ามาที่นี่ คัดลอกสรุปสำหรับ RFQ ของคุณ หรือเปิดหน้าต่างป๊อปอัพการตรวจสอบทางเทคนิค และเพิ่มไดอะแกรมแบบเส้นเดียว ข้อมูลอ้างอิงรุ่น และปลายทาง

ผลลัพธ์ของโครงการปัจจุบันผลลัพธ์ 0
  • ใช้เครื่องคิดเลขเพื่อสร้างสรุปโครงการของคุณ
ตั้งแต่การคำนวณไปจนถึงการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ใช้ผลลัพธ์เพื่อเตรียม ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เฉพาะ

การคำนวณจะมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อนำไปใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน ภาพวาด และฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำ

โอนเปลี่ยน

ส่งข้อมูลกระแสโหลด แรงดันไฟ เฟส ขั้ว ข้อมูลแหล่งจ่ายไฟ วิธีการทำงาน และลักษณะการเปลี่ยนสถานะที่ต้องการ

สำรวจสวิตช์ถ่ายโอน

การวัดแผง

ส่งข้อมูลปริมาณที่วัดได้ ช่วงอินพุต ข้อมูล CT หรือ shunt ข้อมูลแหล่งจ่ายไฟเสริม ค่าตัดวงจร และความต้องการด้านการสื่อสาร

สำรวจมิเตอร์แผงดิจิทัล

ระบบเทอร์มินัล

ส่งข้อมูลตัวนำ ฟังก์ชันวงจร จำนวนขั้วต่อ ระยะห่างราง เครื่องหมาย สะพาน และข้อกำหนดอุปกรณ์เสริม

สำรวจแผงขั้วต่อ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องคิดเลขไฟฟ้า

คำถามที่ควรพิจารณาก่อนนำค่าที่คำนวณได้ไปใช้

คำตอบเหล่านี้ช่วยชี้แจงข้อสมมติฐานและจุดที่จำเป็นต้องใช้ผู้ออกแบบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเอกสารผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำ

ฉันสามารถใช้ผลลัพธ์เหล่านี้ในการสั่งซื้อสายเคเบิลหรือเบรกเกอร์ได้หรือไม่?

ไม่ เครื่องมือเหล่านี้ให้ค่ากระแสโหลด ค่าแอมแปร์พื้นฐานที่ปรับได้ และค่าแรงดันตกหรือกระแสลัดวงจรเบื้องต้น การเลือกสายเคเบิลและอุปกรณ์ป้องกันขั้นสุดท้ายต้องพิจารณากฎที่เกี่ยวข้อง วิธีการติดตั้ง อุณหภูมิ การจัดกลุ่ม ความทนทานของตัวนำ ลักษณะการตัดวงจร ความสามารถในการตัด และการประสานงาน

ฉันควรป้อนค่าแรงดันไฟฟ้าเท่าใดสำหรับการคำนวณแบบสามเฟส?

ป้อนค่าแรงดันระหว่างสาย (line-to-line voltage) สำหรับสูตรคำนวณระบบสามเฟสสมดุลในหน้านี้ หากข้อมูลที่คุณมีเป็นค่าแรงดันระหว่างเฟสกับนิวทรัล (phase-to-neutral voltage) โปรดแปลงหรือตรวจสอบความถูกต้องของระบบก่อนทำการคำนวณ

เหตุใดการคำนวณมอเตอร์จึงต้องรวมประสิทธิภาพด้วย?

กำลังทางกลที่ได้และกำลังทางไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปนั้นแตกต่างกัน ประสิทธิภาพจะถูกนำมาพิจารณาเมื่อประเมินการแปลงกำลังไฟฟ้าขาเข้าหรือขาออกของมอเตอร์ ควรใช้ข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์และข้อมูลจากผู้ผลิตในการเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสม

โปรแกรมคำนวณแรงดันตกคร่อมเลือกขนาดตัวนำหรือไม่?

ไม่ครับ โปรแกรมนี้ใช้ค่าความต้านทานและค่าความเหนี่ยวนำที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา ให้หาค่าเหล่านั้นสำหรับตัวนำที่ต้องการและอุณหภูมิใช้งาน จากนั้นตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดและข้อกำหนดการติดตั้งทั้งหมดแยกต่างหาก

ค่าประมาณกระแสลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้าเหมาะสมสำหรับการเลือกเบรกเกอร์หรือไม่?

เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ วิธีการนี้ใช้ประมาณค่ากระแสที่ขั้วหม้อแปลงจากค่า kVA และค่าความต้านทานเป็นเปอร์เซ็นต์ การศึกษาอย่างครบถ้วนอาจต้องพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้าจากระบบสาธารณะ ความต้านทานของสายเคเบิลและบัสบาร์ มอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปัจจัยแรงดันไฟฟ้า และประเภทของความผิดปกติที่แตกต่างกัน

ฉันควรเลือกอัตราส่วนของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าอย่างไร?

เริ่มต้นจากกระแสหลักสูงสุดที่คาดการณ์ไว้และอินพุตทุติยภูมิที่มิเตอร์ยอมรับได้ จากนั้นตรวจสอบอัตราส่วนการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ระดับความแม่นยำ โหลด ความถี่ ขนาดตัวนำหรือบัสบาร์ และขนาดหน้าต่างที่ใกล้เคียงที่สุด

โปรแกรมคำนวณสวิตช์ถ่ายโอนสามารถเลือกโมเดล ATS ได้หรือไม่?

ไม่ ระบบจะคำนวณกระแสวางแผนและบันทึกวิธีการทำงานและขั้วต่างๆ แบบจำลองสุดท้ายต้องตรงกับประเภทการใช้งาน ข้อมูลแหล่งจ่ายและโหลด การจัดเรียงสายกลาง หน้าที่ลัดวงจร วิธีการเปลี่ยนผ่าน ตัวควบคุม และข้อกำหนดของโครงการ

เหตุใดเครื่องมือป้องกันไฟกระชากจึงแสดงรายการตรวจสอบแทนที่จะให้คะแนน?

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง การสัมผัสกับฟ้าผ่า ระบบสายดิน แรงดันไฟฟ้าของระบบ สภาวะไฟลัดวงจร การป้องกันสำรอง ระดับการป้องกันที่ต้องการ และการประสานงานกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอื่นๆ แบบสอบถามสั้นๆ ไม่สามารถระบุค่าเหล่านี้ทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ SENTOP

มีแบบคำนวณ แผนภาพเส้นเดียว หรือแบบจำลองผลิตภัณฑ์ที่ต้องตรวจสอบหรือไม่?

กรุณาส่งเอกสารรายละเอียดงานพร้อมข้อมูลแรงดันไฟฟ้าของระบบ ข้อมูลโหลด ปลายทาง จำนวน และฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ SENTOP จะช่วยจัดการขั้นตอนการจับคู่ผลิตภัณฑ์ต่อไปให้

เลื่อนไปด้านบน