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

คำศัพท์ทางไฟฟ้าสำหรับ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ค้นหาคำจำกัดความเชิงปฏิบัติสำหรับ การเดินสายไฟ, แผงขั้วต่อ, การป้องกันวงจร, สวิตช์ถ่ายโอน, มิเตอร์แผงควบคุม, แผงควบคุม และระบบสื่อสารอุตสาหกรรม แต่ละรายการจะอธิบายคำศัพท์และข้อมูลโครงการที่ยังต้องได้รับการยืนยัน

ค้นหาคำศัพท์ทางไฟฟ้า
เข้าใจแปลภาษาทางเทคนิคทั่วไป
เปรียบเทียบแยกเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
ตรวจสอบระบุข้อมูลที่ยังต้องการ
สอบถามจัดทำเอกสารขอใบเสนอราคา (RFQ) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
photo: อเล็กซานเดอร์ เลียพต์เซฟ บน Unsplash
แสดงคำศัพท์ 85 คำ
กรองตามหัวข้อ
เรียกดู AZ
ใช้คำจำกัดความเหล่านี้เพื่อจัดระเบียบการสนทนา จากนั้นตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกันอีกครั้ง การจัดอันดับ คำศัพท์ วิธีการทดสอบ และการใช้งานที่ได้รับอนุญาตนั้นขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เอกสารของผู้ผลิต การออกแบบระบบ และตลาดเป้าหมาย
ความรู้พื้นฐาน

กระแสสลับ (เอซี)

กระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางและขนาดเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ (AC) ที่แรงดันและความถี่ที่กำหนดไว้

ตรวจสอบ:เฟส ความถี่ แรงดันระหว่างสายหรือแรงดันระหว่างสายกับนิวทรัล และระบบต่อลงดิน

ความรู้พื้นฐาน

Power ที่ใช้งานอยู่ (กิโลวัตต์)

สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ถูกแปลงเป็นงานหรือความร้อนที่เป็นประโยชน์ โดยทั่วไปจะแสดงในหน่วยวัตต์หรือกิโลวัตต์

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:โหลดการทำงาน ประสิทธิภาพ ตัวประกอบกำลัง และระบุว่าค่าที่ได้เป็นกำลังไฟฟ้าขาเข้าหรือขาออก

ความรู้พื้นฐาน

พลังที่ชัดเจน (กิโลวัตต์เอ)

ผลคูณของแรงดันและกระแส RMS ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของเฟส อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มักระบุพิกัดเป็น kVA

ตรวจสอบข้อมูล:ระบบเฟส, แรงดัน, กระแส, ตัวประกอบกำลัง และประเภทของโหลด

แผงควบคุมและเอกสาร

อุณหภูมิโดยรอบ

อุณหภูมิของอากาศโดยรอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด มีผลต่อความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของตัวนำ พิกัดของอุปกรณ์ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในตัวเครื่อง และอายุการใช้งาน

ตรวจสอบความถูกต้อง:ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ระดับความสูง การระบายอากาศ การรับแสงอาทิตย์ และสภาวะการจัดกลุ่ม

การวัดและการสื่อสาร

ระดับความถูกต้อง

เป็นการจำแนกประเภทประสิทธิภาพที่ระบุไว้ ซึ่งจำกัดข้อผิดพลาดในการวัดภายใต้เงื่อนไขอ้างอิงที่กำหนดไว้ แต่ไม่ได้อธิบายถึงความแม่นยำภายใต้ทุกสภาวะการติดตั้ง

ยืนยัน:ปริมาณที่วัดได้, ช่วง, ภาระ, อุณหภูมิ, วิธีการป้อนข้อมูล และมาตรฐานที่แน่นอน

การสลับและการควบคุม

สวิทช์โอนอัตโนมัติ (ATS)

อุปกรณ์หรือชุดสวิตช์ที่ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟและถ่ายโอนโหลดโดยอัตโนมัติตามตรรกะและเงื่อนไขการทำงานที่กำหนดไว้

ตรวจสอบ:แหล่งจ่ายไฟ, ขั้ว, กระแสไฟฟ้า, อัตราการใช้งาน, ตรรกะของตัวควบคุม, ประเภทการเปลี่ยนสถานะ และระบบป้องกัน

การสลับและการควบคุม

ติดต่อเสริม

หน้าสัมผัสที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณ การป้อนกลับ การเชื่อมต่อ หรือการควบคุม แทนที่จะใช้สำหรับรับกระแสโหลดหลัก

ตรวจสอบ:สถานะ NO/NC, ระดับการสัมผัส, การแยกส่วน, ความสัมพันธ์ทางกล และปริมาณที่ต้องการ

การวัดและการสื่อสาร

อัตราการรับส่งข้อมูล

การตั้งค่าอัตราการส่งสัญญาณที่ใช้โดยอุปกรณ์สื่อสารแบบอนุกรม ในเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน อุปกรณ์ที่เข้ากันได้จะต้องใช้พารามิเตอร์การสื่อสารที่ตรงกัน

ตรวจสอบข้อมูล:อัตรา Baud, จำนวนบิตข้อมูล, Parity, Stop Bits, ที่อยู่ และโปรโตคอล

แผงควบคุมและเอกสาร

รายการวัสดุ (บอม)

รายการควบคุมของส่วนประกอบ ปริมาณ และข้อมูลระบุตัวตนที่จำเป็นสำหรับการประกอบหรือจัดซื้อชิ้นส่วนประกอบ

ยืนยัน:การแก้ไข รุ่นที่แน่นอน อุปกรณ์เสริม ทางเลือก การอนุมัติ และจำนวน

การป้องกัน

ทำลายความจุ

กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่อุปกรณ์สวิตช์ป้องกันสามารถตัดได้ภายใต้แรงดันไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง และเงื่อนไขการทดสอบที่กำหนด

ตรวจสอบ:ค่าที่เกี่ยวข้อง เช่น Icn, Icu หรือ Ics, แรงดันไฟฟ้าของระบบ, ระดับความผิดพลาด และมาตรฐาน

การวัดและการสื่อสาร

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT)

หม้อแปลงเครื่องมือวัดที่สร้างกระแสไฟฟ้าตามขนาดที่กำหนดสำหรับการวัดหรือการป้องกัน พร้อมทั้งให้การแยกวงจรตามการออกแบบ

ตรวจสอบ:อัตราส่วนหลัก/รอง, ระดับความแม่นยำ, ภาระ, ความถี่, ขนาดหน้าต่าง และขั้นตอนด้านความปลอดภัย

ความรู้พื้นฐาน

ปัจจุบัน (A)

อัตราการไหลของประจุไฟฟ้า แสดงเป็นแอมแปร์ การเลือกใช้กระแสไฟฟ้าควรมากกว่ากระแสโหลดที่ระบุไว้ เนื่องจากสภาวะการสตาร์ท การเกิดข้อผิดพลาด และสภาพแวดล้อมก็มีความสำคัญเช่นกัน

ตรวจสอบ:โหลดต่อเนื่อง, กระแสไฟกระชาก, รอบการทำงาน, ความจุของตัวนำ และระบบป้องกัน

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

สายดึง

ขั้วต่อที่ติดตั้งเข้ากับตัวนำเพื่อให้สามารถยึดด้วยน็อตหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้

ตรวจสอบ:วัสดุและขนาดของตัวนำ ขนาดของหมุดยึด รูปทรงของฐานยึด การชุบ การใช้เครื่องมือ และวิธีการติดตั้ง

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

ระยะห่าง

ระยะทางที่สั้นที่สุดในอากาศระหว่างชิ้นส่วนนำไฟฟ้าสองชิ้น ระยะห่างที่ต้องการขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า สภาวะชั่วขณะ สภาพแวดล้อม และการประสานงานของฉนวน

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:แรงดันไฟฟ้าใช้งาน, ประเภทแรงดันเกิน, ระดับมลพิษ, ระดับความสูง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การสลับและการควบคุม

แรงดันไฟฟ้าคอยล์

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้สำหรับใช้งานขดลวดของคอนแทคเตอร์ รีเลย์ หรือโซลินอยด์ ซึ่งแยกต่างหากจากพิกัดวงจรหลัก

ตรวจสอบข้อมูล:กระแสไฟฟ้าสลับ/กระแสตรง, แรงดันไฟฟ้า, ความถี่, ค่าความคลาดเคลื่อน, กระแสไฟกระชาก และวิธีการป้องกันกระแสไฟกระชาก

แผงควบคุมและเอกสาร

การว่าจ้าง

กระบวนการควบคุมในการตรวจสอบ ทดสอบ กำหนดค่า และพิสูจน์ระบบก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

ตรวจสอบยืนยัน:ขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติ ความรับผิดชอบ หลักฐานการทดสอบ การตั้งค่า การควบคุมความปลอดภัย และบันทึกการส่งมอบงาน

การสลับและการควบคุม

คอนแทค

อุปกรณ์สวิตช์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมวงจรหลักบ่อยครั้ง ภายใต้ประเภทการใช้งานที่กำหนดไว้

ตรวจสอบ:ประเภทโหลด กระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน จำนวนขั้ว แรงดันขดลวด หน้าสัมผัสเสริม และกำลังการทำงาน

แผงควบคุมและเอกสาร

แผงควบคุม

ชุดประกอบที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้า ชิ้นส่วนป้องกัน ชิ้นส่วนจ่ายไฟ ชิ้นส่วนขั้วต่อ และชิ้นส่วนสื่อสารสำหรับเครื่องจักรหรือกระบวนการ

ตรวจสอบ:มาตรฐานควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ, โหลด, อัตราความผิดพลาด, สภาพแวดล้อม, ตัวเรือน และเอกสารประกอบ

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

ตัวนำตัดขวาง

พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ โดยทั่วไประบุเป็น mm²; AWG เป็นอีกระบบหนึ่งในการกำหนดขนาดตัวนำ ขนาดเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้า

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:วัสดุ ฉนวน อุณหภูมิ วิธีการติดตั้ง การจัดกลุ่ม และช่วงขั้วต่อ

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

ระยะทางที่คืบคลาน

ระยะทางที่สั้นที่สุดตามพื้นผิวฉนวนระหว่างชิ้นส่วนนำไฟฟ้า ได้รับอิทธิพลจากแรงดันไฟฟ้า กลุ่มวัสดุ และสภาวะการปนเปื้อน

ตรวจสอบข้อมูล:แรงดันไฟฟ้าใช้งาน ระดับมลภาวะ วัสดุฉนวน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ความรู้พื้นฐาน

กระแสตรง (กระแสตรง)

กระแสไฟฟ้าที่ไหลด้วยขั้วคงที่ พิกัดการสวิตช์และการป้องกันของกระแสตรงอาจแตกต่างจากพิกัดกระแสสลับอย่างมาก

ตรวจสอบความถูกต้อง:แรงดันไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า ตัวนำต่อลงดิน ค่าคงที่เวลา และพิกัดกระแสตรงของอุปกรณ์

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

ราง DIN

รางยึดโลหะมาตรฐานที่ใช้สำหรับจัดระเบียบขั้วต่อสายไฟ อุปกรณ์ป้องกัน รีเลย์ แหล่งจ่ายไฟ และส่วนประกอบอื่นๆ บนแผงควบคุม

ตรวจสอบ:รูปทรงและวัสดุของราง, ระยะห่างในการติดตั้ง, น้ำหนักบรรทุก, การยึดติด และความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เสริม

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

ถอดปลั๊กขั้วต่อ

แผงขั้วต่อที่มีเส้นทางกระแสไฟฟ้าแยกได้ ซึ่งรองรับการแยกวงจรหรือการทดสอบภายในขอบเขตการทำงานที่ระบุไว้

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า วิธีการตัดการเชื่อมต่อ ขั้นตอนการใช้งาน เครื่องหมาย และอุปกรณ์เสริม

การวัดและการสื่อสาร

มิเตอร์แผงดิจิตอล

อุปกรณ์ติดตั้งบนแผงควบคุมที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าขาเข้าเป็นค่าตัวเลข และอาจมีสัญญาณเตือน สัญญาณเอาต์พุต หรือการสื่อสารเพิ่มเติม

ตรวจสอบ:ปริมาณที่วัดได้, ช่วงอินพุต, แหล่งจ่ายไฟเสริม, จุดตัด, ความแม่นยำ และเอาต์พุต

แผงควบคุมและเอกสาร

ลด

การลดพิกัดของอุปกรณ์หรือตัวนำเมื่อสภาพการใช้งานแตกต่างจากสภาพอ้างอิงที่ใช้ในการกำหนดพิกัดที่เผยแพร่ไว้

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:อุณหภูมิแวดล้อม ระดับความสูง สภาพแวดล้อม การจัดกลุ่ม รอบการทำงาน และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์กับข้อมูล (Frequency) กับผู้ผลิต

แผงควบคุมและเอกสาร

คณะกรรมการการกระจาย

ชุดอุปกรณ์ที่แบ่งกระแสไฟฟ้าขาเข้าออกเป็นวงจรขาออก และโดยปกติจะประกอบด้วยอุปกรณ์สวิตช์และอุปกรณ์ป้องกัน

ตรวจสอบ:ระบบ, วงจรขาเข้า, วงจรขาออก, พิกัดความคลาดเคลื่อน, ตัวเรือน, การจัดเรียงสายกลาง/PE และมาตรฐาน

การสลับและการควบคุม

ติดต่อแห้ง

หน้าสัมผัสที่ไม่สร้างแรงดันไฟฟ้าของตัวเอง ทำหน้าที่เปิดหรือปิดวงจรที่จ่ายไฟจากภายนอก ภายในพิกัดแรงดันของหน้าสัมผัส

ตรวจสอบ:ระดับการสัมผัส, ฉนวน, จุดอ้างอิงร่วม, กระแสสัมผัส และตรรกะ NO/NC

การป้องกัน

ความผิดพลาดของโลก

เส้นทางนำไฟฟ้าที่ไม่ตั้งใจระหว่างตัวนำไฟฟ้าที่มีกระแสไฟกับพื้นดินหรือชิ้นส่วนนำไฟฟ้าที่เปิดโล่ง ขนาดของความผิดพลาดขึ้นอยู่กับระบบและอิมพีแดนซ์ของวงจรความผิดพลาด

ตรวจสอบ:ระบบสายดิน, ตัวนำป้องกัน, เส้นทางกระแสไฟฟ้าลัดวงจร, เวลาตัดวงจร และอุปกรณ์ป้องกัน

ความรู้พื้นฐาน

พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

พลังงานไฟฟ้าที่สะสมมาตามกาลเวลา แอปพลิเคชันการเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบพลังงานมักแสดงพลังงานที่ใช้งานจริงในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ยืนยัน:ทิศทางการนำเข้า/ส่งออก ระยะเวลาภาษี อัตราส่วน CT/PT ค่าคงที่ของพัลส์ และพฤติกรรมการรีเซ็ต

แผงควบคุมและเอกสาร

กรงขัง

ตัวเรือนที่รองรับและปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าจากอิทธิพลภายนอกที่กำหนดไว้ และจำกัดการเข้าถึงชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:วัสดุ ขนาด ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP หรือ Type rating) ความทนทานต่อความร้อน การกัดกร่อน ช่องเสียบสายเคเบิล และวิธีการติดตั้ง

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

พันธะที่เหมาะสม

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของชิ้นส่วนนำไฟฟ้าที่มีจุดประสงค์เพื่อลดความต่างศักย์ที่เป็นอันตรายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ตรวจสอบ:เส้นทางการต่อลงดิน ขนาดตัวนำ จุดเชื่อมต่อ การทดสอบความต่อเนื่อง และกฎระเบียบการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

เทอร์มินอลบล็อคแบบป้อนผ่าน

แผงขั้วต่อสายไฟที่เชื่อมต่อตัวนำไฟฟ้าเข้าด้วยกันผ่านเส้นทางกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องเส้นเดียว มักใช้ในการจัดระเบียบสายไฟภาคสนามและแผงควบคุม

ตรวจสอบข้อมูล:ช่วงขนาดตัวนำ, กระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า, เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ, ราง และอุปกรณ์เสริม

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

ปลอกโลหะ

ปลอกบีบปลายสายไฟใช้สำหรับเตรียมปลายสายไฟแบบตีเกลียวให้พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับขั้วต่อที่เข้ากันได้ ไม่จำเป็นต้องใช้หรืออนุญาตสำหรับทุกการเชื่อมต่อเสมอไป

ตรวจสอบ:ประเภทและขนาดของตัวนำ ความยาวปลอกหุ้ม ปลอกฉนวน เครื่องมือย้ำสาย และการอนุมัติขั้วต่อ

การป้องกัน

ฟิวส์

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินที่ทำงานโดยการตัดวงจรด้วยการหลอมละลายชิ้นส่วนเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินขีดจำกัดความสามารถในการรับส่งตามเวลาของอุปกรณ์นั้น

ตรวจสอบข้อมูล:แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประเภทการใช้งาน ความสามารถในการตัดวงจร กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและกระแสไฟฟ้า และตัวยึด

ความรู้พื้นฐาน

เวลา (Hz)

จำนวนรอบของกระแสสลับต่อวินาที มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ความถี่มีผลต่อมอเตอร์ หม้อแปลง ขดลวด มิเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟ

ตรวจสอบ: 50/60 เฮิรตซ์ หรือค่าอื่น ๆ ความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์ และการทำงานที่ความถี่แปรผันได้

การสลับและการควบคุม

ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (เอชเอ็มไอ)

อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟซที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ดูข้อมูลกระบวนการและโต้ตอบกับระบบควบคุม

ตรวจสอบความถูกต้อง:ขนาดหน้าจอ การสื่อสาร แท็ก สภาพแวดล้อม การเข้าถึงของผู้ใช้ และความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์

ความรู้พื้นฐาน

อิมพีแดนซ์ (โอห์ม)

ค่าความต้านทานและค่าความเหนี่ยวนำเชิงเหนี่ยวนำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกระแสสลับนั้น มีค่าทั้งด้านความต้านทานและด้านความเหนี่ยวนำเชิงเหนี่ยวนำ ขนาดและเฟสของค่าเหล่านี้มีผลต่อการคำนวณกระแสและข้อผิดพลาด

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:ความถี่, รูปแบบวงจร, ข้อมูลตัวนำ และลักษณะเฉพาะของแหล่งจ่าย/โหลด

การสลับและการควบคุม

เชื่อมต่อกัน

การจัดเรียงทางกล ทางไฟฟ้า หรือทางตรรกะที่ป้องกันการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่พึงประสงค์

ยืนยัน:สถานะต้องห้าม พฤติกรรมเมื่อเกิดข้อผิดพลาด การควบคุมด้วยตนเอง ข้อเสนอแนะ และขั้นตอนการทดสอบ

การป้องกัน

อัตราส่วน IP

การจำแนกประเภทที่อธิบายถึงการป้องกันของโครงสร้างหุ้มจากการเข้าถึงชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย และการแทรกซึมของวัตถุแข็งและน้ำภายใต้การทดสอบที่กำหนด

ตรวจสอบ:จำนวนหลักที่ต้องการ, ทิศทางการติดตั้ง, ช่องเสียบสายเคเบิล, การสัมผัสกับสภาพแวดล้อม และหลักฐานการรับรอง

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

จัมเปอร์ / สะพาน

อุปกรณ์ต่อพ่วงเทอร์มินัลที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อตำแหน่งเทอร์มินัลที่เลือกไว้ทางไฟฟ้าและกระจายศักย์ไฟฟ้าทั่วไป

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:ประเภทขั้วต่อ, จำนวนขั้ว, กระแสไฟฟ้า, ระยะห่าง, ฉนวน และการออกแบบแบบถอดได้/ติดตั้งถาวร

ความรู้พื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย

แรงดันไฟฟ้าที่วัดระหว่างตัวนำเฟสสองตัว ในระบบวายที่สมดุล แรงดันไฟฟ้านี้จะแตกต่างจากแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายกับนิวทรัล

ตรวจสอบ:โครงสร้างระบบ ค่าที่กำหนด ค่าความคลาดเคลื่อน และตัวนำที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่

ความรู้พื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าจากสายถึงนิวทรัล

แรงดันไฟฟ้าที่วัดระหว่างตัวนำเฟสกับจุดกลางของระบบ ไม่ควรอนุมานจากค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายโดยไม่ทราบรายละเอียดของระบบ

ตรวจสอบ:การกำหนดค่าระบบ ความพร้อมใช้งานของสายกลาง การต่อสายดิน และค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้า

การสลับและการควบคุม

สวิทช์โอนด้วยตนเอง (เอ็มทีเอส)

อุปกรณ์ถ่ายโอนพลังงานที่ผู้ใช้งานควบคุมเพื่อเชื่อมต่อโหลดเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหนึ่งแหล่งหรือมากกว่าสองแหล่ง โดยรักษาระยะห่างระหว่างแหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนด

ตรวจสอบ:ขั้วต่อ, กระแสไฟฟ้า, หน้าที่การใช้งาน, การจัดวางด้ามจับ, การเชื่อมต่อ, ตัวเรือน และขั้นตอนการใช้งาน

การป้องกัน

เบรกเกอร์ขนาดเล็ก (เอ็มซีบี)

เบรกเกอร์ขนาดกะทัดรัดที่มักใช้สำหรับการป้องกันกระแสเกินในวงจรสุดท้ายหรือวงจรย่อย ภายในมาตรฐานและพิกัดที่ระบุไว้

ตรวจสอบ:แรงดันไฟฟ้า, จำนวนขั้ว, กระแสไฟฟ้า, เส้นโค้งการตัดวงจร, ความสามารถในการตัดวงจร, การติดตั้ง และมาตรฐาน

การป้องกัน

ตัวตัดวงจรกรณีแม่พิมพ์ (เอ็มซีซีบี)

เบรกเกอร์วงจรในตัวเรือนฉนวนขึ้นรูป มักใช้สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูง และมีให้เลือกทั้งแบบป้องกันคงที่หรือแบบปรับได้

ตรวจสอบความถูกต้อง:โครง, ชุดตัดวงจร, กระแสไฟฟ้า, ขั้ว, ICU/IC, อุปกรณ์เสริม, การตั้งค่า และการประสานงาน

การวัดและการสื่อสาร

Modbus RTU

รูปแบบอนุกรมของโปรโตคอลแอปพลิเคชัน Modbus ที่นิยมใช้ผ่านทาง RS485 โปรโตคอลและเลเยอร์ทางกายภาพเป็นทางเลือกที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ตรวจสอบ:การเดินสาย RS485, อัตราส่งข้อมูล/พาริตี, ที่อยู่ของอุปกรณ์, รหัสฟังก์ชัน และแผนผังรีจิสเตอร์

การวัดและการสื่อสาร

ModBus TCP

การส่งข้อความ Modbus ดำเนินการผ่านเครือข่าย TCP/IP ซึ่งโดยทั่วไปใช้โครงสร้างพื้นฐานอีเธอร์เน็ต ข้อมูลอุปกรณ์ยังคงขึ้นอยู่กับรุ่นรีจิสเตอร์ของผู้ผลิต

ตรวจสอบความถูกต้อง:การตั้งค่า IP, โครงสร้างเครือข่าย, ตัวระบุหน่วย, แผนผังการลงทะเบียน และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

การวัดและการสื่อสาร

มัลติมิเตอร์

อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายอย่าง เช่น แรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้า พลังงาน ความถี่ และตัวประกอบกำลัง

ตรวจสอบ:ระบบ, ข้อมูลนำเข้า CT/PT, ความแม่นยำ, การแสดงผล, แหล่งจ่ายไฟเสริม, ข้อมูลส่งออก และการสื่อสาร

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

ตัวนำที่เป็นกลาง (N)

ตัวนำที่เชื่อมต่อกับจุดกลางของระบบและสามารถช่วยในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ ไม่ใช่ตัวนำป้องกัน

ตรวจสอบ:โครงสร้างระบบ, กฎการสลับ/การป้องกัน, กระแสฮาร์มอนิก, การระบุตัวตน และพิกัดขั้วต่อ

แผงควบคุมและเอกสาร

แผนภาพเส้นเดียว

ภาพวาดอย่างง่ายที่แสดงถึงระบบไฟฟ้าแบบหลายตัวนำ โดยใช้เส้นเดี่ยวและสัญลักษณ์มาตรฐานเพื่อแสดงแหล่งจ่ายไฟ ระบบจำหน่าย และระบบป้องกัน

ตรวจสอบ:แหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้า พิกัด ระบบป้องกัน ข้อมูลตัวนำ การต่อสายดิน และการแก้ไข

การป้องกัน

กระแสเกิน

กระแสไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนด อาจเกิดจากโหลดเกิน การลัดวงจร กระแสรั่วลงดิน หรือสภาวะผิดปกติอื่นๆ

ตรวจสอบยืนยัน:สาเหตุ ระยะเวลา ความสามารถของตัวนำ เส้นโค้งการป้องกัน ระดับความผิดพลาด และการประสานงาน

การป้องกัน

เกินพิกัด

สภาวะการทำงานในวงจรไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพปกติ ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้สำหรับโหลดเต็มกำลังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:รูปแบบการโหลด, การสตาร์ทมอเตอร์, ความจุความร้อน, สภาพแวดล้อม และการตั้งค่าการป้องกัน

การสลับและการควบคุม

เปิดการเปลี่ยนแปลง

วิธีการถ่ายโอนพลังงานที่ตัดการเชื่อมต่อโหลดจากแหล่งหนึ่งก่อนที่จะเชื่อมต่อกับอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างการหยุดชะงักตามแผน

ตรวจสอบ:ระยะเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้, เวลาการถ่ายโอน, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง, ประเภทโหลด และสภาวะของแหล่งจ่ายไฟ

ความรู้พื้นฐาน

ปัจจัยอำนาจ (พีเอฟ)

อัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าจริงต่อกำลังไฟฟ้าปรากฏภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ค่าตัวประกอบกำลังต่ำจะทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสำหรับกำลังไฟฟ้าที่มีประโยชน์เท่ากัน

ตรวจสอบ:ค่าการกระจัดและตัวประกอบกำลังรวม ฮาร์โมนิกส์ โหลดการทำงาน และวิธีการวัด

การสลับและการควบคุม

โปรแกรมควบคุมลอจิก (บมจ.)

ตัวควบคุมดิจิทัลสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลตรรกะที่ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อตรวจสอบอินพุตและควบคุมเอาต์พุตสำหรับเครื่องจักรและกระบวนการต่างๆ

ตรวจสอบ:ประเภทอินพุต/เอาต์พุต, แหล่งจ่ายไฟ, แพลตฟอร์มโปรแกรม, การสื่อสาร, ฟังก์ชันด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

ตัวนำป้องกัน (PE)

ตัวนำที่ใช้สำหรับการต่อลงดินหรือการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันความเสียหาย เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางป้องกันความผิดพลาดและแตกต่างจากตัวนำกลาง

ตรวจสอบ:ขนาดตัวนำ ความต่อเนื่อง วิธีการเชื่อมต่อ การระบุ เส้นทางการต่อลงดิน และการทดสอบ

การป้องกัน

กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้น (PSCC)

กระแสไฟฟ้าที่คาดว่าจะไหล ณ จุดนั้น หากเกิดการลัดวงจรที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำมาก ก่อนที่ระบบป้องกันจะตัดการทำงาน

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:แหล่งจ่ายไฟ หม้อแปลง ความต้านทานของตัวนำ แรงดันไฟฟ้าของระบบ และจุดคำนวณ

การวัดและการสื่อสาร

RS485

อินเทอร์เฟซไฟฟ้าแบบอนุกรมสมดุล (Balanced Serial Electrical Interface: BSI) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หลายชนิดในอุตสาหกรรม โดยจะกำหนดรูปแบบการส่งสัญญาณไฟฟ้า ไม่ใช่โปรโตคอลการใช้งานที่สมบูรณ์

ตรวจสอบ:โครงสร้างวงจร, ขั้ว, สายเคเบิล, การต่อปลายสาย, การไบแอส, จุดอ้างอิงร่วม และโปรโตคอล

การวัดและการสื่อสาร

สมัครสมาชิก

ตำแหน่งข้อมูลที่ระบุที่อยู่ซึ่งใช้โดยโปรโตคอลของอุปกรณ์เพื่อจัดเก็บหรือแสดงค่า สถานะ หรือการตั้งค่า ความหมายของรีจิสเตอร์นั้นแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์แต่ละชนิด

ยืนยัน:ประเภทการลงทะเบียน, รูปแบบการกำหนดที่อยู่, ประเภทข้อมูล, ลำดับคำ, การปรับขนาด และสิทธิ์การเข้าถึง

การสลับและการควบคุม

ถ่ายทอด

อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนตำแหน่งหน้าสัมผัสหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งตำแหน่งเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณอินพุต รีเลย์อาจทำหน้าที่ควบคุม เชื่อมต่อ ตรวจสอบ หรือป้องกัน

ตรวจสอบ:คอยล์/อินพุต, การจัดเรียงและพิกัดหน้าสัมผัส, ฉนวน, เวลา และซ็อกเก็ต

การป้องกัน

อาร์ซีบีโอ

เบรกเกอร์วงจรแบบทำงานด้วยกระแสไฟตกค้าง พร้อมระบบป้องกันกระแสเกินในตัว โดยรวมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟตกค้างและการป้องกันกระแสเกินไว้ในอุปกรณ์เดียว

ตรวจสอบ:จำนวนขั้ว, กระแสไฟฟ้า, เส้นโค้งการตัดวงจร, ประเภท/ความไวต่อกระแสตกค้าง, ความสามารถในการตัดวงจร และมาตรฐาน

การป้องกัน

RCCB

เบรกเกอร์วงจรแบบทำงานด้วยกระแสไฟตกค้างโดยไม่มีระบบป้องกันกระแสเกินในตัว โดยปกติแล้วจะต้องมีระบบป้องกันกระแสเกินแยกต่างหากตามการออกแบบ

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:กระแสไฟฟ้าที่กำหนด, จำนวนขั้ว, ประเภท/ความไวต่อกระแสไฟรั่ว, การป้องกันแบบมีเงื่อนไข และการประสานงาน

การป้องกัน

อุปกรณ์ปัจจุบันที่เหลือ (RCD)

เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกอุปกรณ์ที่ทำงานเมื่อกระแสไฟรั่วถึงระดับที่กำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริงอาจเป็น RCCB, RCBO หรือ RCD ประเภทอื่น ๆ

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:ประเภทอุปกรณ์ ความไว การหน่วงเวลา ประเภทรูปคลื่น ความเข้ากันได้ของระบบ และการป้องกันกระแสเกิน

ความรู้พื้นฐาน

พลังงานปฏิกิริยา (กวาร์)

ส่วนประกอบที่สั่นของกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานที่ถูกเก็บสะสมและส่งกลับโดยองค์ประกอบเหนี่ยวนำหรือตัวเก็บประจุ

ตรวจสอบ:ข้อกำหนดเรื่องเครื่องหมาย เงื่อนไขของโหลด ฮาร์โมนิก การชดเชย และวิธีการวัด

ความรู้พื้นฐาน

ความต้านทาน (โอห์ม)

การต้านทานของวัสดุหรือองค์ประกอบวงจรต่อการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:อุณหภูมิ ความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ วัสดุ การเชื่อมต่อ และวิธีการวัด

การวัดและการสื่อสาร

ขูดหินปูน

การแปลงที่แมปสัญญาณอินพุตหรือค่าทุติยภูมิของหม้อแปลงไปยังค่าทางวิศวกรรมที่แสดง ส่ง หรือควบคุม

ตรวจสอบความถูกต้อง:จุดสิ้นสุดของข้อมูลขาเข้า ตำแหน่งทศนิยม อัตราส่วน CT/PT หน่วย เครื่องหมาย และการแมปข้อมูลขาออก

แผงควบคุมและเอกสาร

แผนภาพ

ภาพวาดเชิงฟังก์ชันที่ใช้สัญลักษณ์และการเชื่อมต่อเพื่อแสดงวิธีการทำงานของวงจรไฟฟ้า แทนที่จะแสดงเค้าโครงทางกายภาพของวงจร

ตรวจสอบ:รหัสอ้างอิง หมายเลขปลายทาง การอ้างอิงโยง รัฐ หมายเหตุ และการแก้ไข

การป้องกัน

พิกัดกระแสลัดวงจร (สคช.)

ค่ากระแสไฟฟ้าที่ระบุไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถของอุปกรณ์หรือชุดประกอบในการทนต่อสภาวะลัดวงจรที่กำหนดภายใต้กฎที่กำหนดไว้

ตรวจสอบ:การประกอบที่สมบูรณ์ แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน พิกัดของชิ้นส่วน วิธีการคำนวณ/ประเมินผล และเครื่องหมาย

การป้องกัน

ไฟฟ้าลัดวงจร

เส้นทางนำไฟฟ้าโดยบังเอิญหรือโดยเจตนาที่มีความต้านทานค่อนข้างต่ำระหว่างจุดที่โดยปกติควรมีศักย์ไฟฟ้าต่างกัน

ตรวจสอบ:ประเภทและตำแหน่งของจุดบกพร่อง กระแสไฟฟ้าที่คาดการณ์ไว้ ระยะเวลาการตัดวงจร ความทนทานและการป้องกันของอุปกรณ์

การป้องกัน

การคัดเลือก/การจำแนก

การประสานงานที่อุปกรณ์ป้องกันที่อยู่ใกล้จุดบกพร่องที่สุดจะทำงาน ในขณะที่การให้บริการต้นทางยังคงเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ ภายในขอบเขตที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

ตรวจสอบ:อุปกรณ์ที่แน่นอน การตั้งค่า ช่วงกระแสไฟ ตาราง/กราฟของผู้ผลิต และระดับความผิดพลาด

การวัดและการสื่อสาร

ปัด

ตัวต้านทานความแม่นยำค่าต่ำที่สร้างแรงดันตกคร่อมตามสัดส่วนสำหรับการวัดกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไปใช้ในงานกระแสตรง (DC)

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:อัตรากระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้าขาออก (มิลลิโวลต์), ความแม่นยำ, อุณหภูมิ, การติดตั้ง, ขั้ว และช่องต่อของมิเตอร์

ความรู้พื้นฐาน

ระบบเฟสเดียว

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ใช้ความสัมพันธ์แบบเฟสเดียวในการจ่ายไฟให้กับโหลด การจัดเรียงตัวนำและแรงดันไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามระบบจำหน่ายแต่ละแบบ

ตรวจสอบ:แรงดันไฟฟ้า, การต่อสายดิน/สายกลาง, ความถี่, การต่อสายดิน และกระแสโหลด

การป้องกัน

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (เอสพีดี)

อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะและเบี่ยงเบนกระแสไฟกระชากตามประเภท พิกัด และวิธีการติดตั้ง

ตรวจสอบ:ระบบ AC/DC, ประเภท SPD, Uc, Up, กระแสคายประจุ, ระบบป้องกันสำรอง, สายไฟ และการต่อลงดิน

แผงควบคุมและเอกสาร

สวิตช์

เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกการสลับ การควบคุม การป้องกัน และการแยกวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปของอุปกรณ์หรือชุดประกอบก็ตาม

ตรวจสอบ:ระดับแรงดันไฟฟ้า, ประเภทการประกอบ, พิกัดความรับผิด, สภาพการใช้งาน, มาตรฐาน และการตรวจสอบ

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

ขั้วต่อแบบสปริงหนีบ

ขั้วต่อแบบใช้แรงสปริงเพื่อรักษาการสัมผัสของตัวนำ แบบกดเสียบและแบบใช้เครื่องมือเป็นวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ยืนยัน:ประเภท/ช่วงของตัวนำ, ความยาวในการปอกฉนวน, การใช้เฟอร์รูล, การทำงาน และกลุ่มอุปกรณ์เสริม

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

สกรูเทอร์มินัล

การเชื่อมต่อที่ใช้ตัวหนีบแบบขันสกรูเพื่อยึดตัวนำ การเตรียมการและการขันให้แน่นอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

ตรวจสอบข้อมูล:ขนาดของตัวนำ, แรงบิด, เครื่องมือ, จำนวนตัวนำ, คำแนะนำในการตรวจสอบและขันให้แน่นอีกครั้ง

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

เทอร์มินัลบล็อก

ชุดฉนวนที่ประกอบด้วยขั้วต่อตั้งแต่หนึ่งขั้วขึ้นไป ใช้สำหรับเชื่อมต่อและจัดระเบียบตัวนำไฟฟ้า ซึ่งมักเป็นส่วนหนึ่งของระบบรางแบบโมดูลาร์

ตรวจสอบ:ฟังก์ชัน, ตัวนำ, กระแส/แรงดัน, วิธีการเชื่อมต่อ, ราง, ระยะห่าง และอุปกรณ์เสริม

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

เทอร์มินัลทดสอบ

อุปกรณ์ปลายทางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทดสอบ การวัด หรือการแยกส่วนต่างๆ โดยใช้ปลั๊ก ตัวเชื่อมต่อ หรือองค์ประกอบตัดการเชื่อมต่อที่เข้ากันได้

ตรวจสอบ:ฟังก์ชันวงจร ลำดับการทำงาน การป้องกันการสัมผัส อุปกรณ์เสริม พิกัดกำลัง และขั้นตอนการใช้งาน

ความรู้พื้นฐาน

ระบบสามเฟส

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่มีปริมาณสามเฟสซึ่งเลื่อนไปตามเวลา ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิต การจำหน่าย และภาระทางอุตสาหกรรม

ตรวจสอบ:แรงดันสายและแรงดันเฟส ความถี่ จุดต่อสายกลาง การต่อลงดิน ลำดับเฟส และความสมดุลของเฟส

การเดินสายไฟและขั้วต่อ

แรงบิดกระชับ

ค่าแรงบิดที่กำหนดสำหรับข้อต่อแบบสกรูหรือสลักเกลียว ค่าที่ถูกต้องจะช่วยให้การยึดแน่นหนาโดยไม่ทำให้ข้อต่อเสียหาย

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ให้แน่ใจ:รุ่นที่ถูกต้อง, ตัวนำ, ความแม่นยำของเครื่องมือ, หน่วยวัด, การเข้าถึง และคำแนะนำจากผู้ผลิต

การป้องกัน

เส้นโค้งการเดินทาง

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและกระแสไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ป้องกันตอบสนองต่อระดับกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันอย่างไร ตัวอักษรเพียงอย่างเดียวไม่ได้แสดงถึงเส้นโค้งทั้งหมด

ตรวจสอบ:อุปกรณ์ที่แน่นอน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิและช่วงเวลา สภาพแวดล้อม และค่าความคลาดเคลื่อน

การวัดและการสื่อสาร

True RMS

วิธีการวัดที่มุ่งเน้นการกำหนดค่าประสิทธิผลของรูปคลื่น รวมถึงรูปทรงที่ไม่ใช่ไซน์ตามที่กำหนดไว้ภายในขีดจำกัดของเครื่องมือ

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:แบนด์วิดท์, ค่าสูงสุดของพีคแฟคเตอร์, ระยะ, รูปคลื่น, ความแม่นยำ และวิธีการป้อนข้อมูล

ความรู้พื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า (V)

ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุด ค่าแรงดันไฟฟ้าจะมีความหมายก็ต่อเมื่อทราบจุดอ้างอิงและระบบแล้วเท่านั้น

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:กระแสสลับ/กระแสตรง, ความสัมพันธ์ของเฟส, ค่าที่กำหนด/ค่าสูงสุด, ความถี่, ขั้ว และค่าความคลาดเคลื่อน

การวัดและการสื่อสาร

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า (VT / PT)

หม้อแปลงเครื่องมือวัดที่สร้างแรงดันไฟฟ้าที่ปรับขนาดแล้วสำหรับการวัดหรือการป้องกัน พร้อมทั้งให้การแยกวงจรตามการออกแบบ

ตรวจสอบ:แรงดันไฟฟ้าหลัก/รอง, อัตราส่วน, ความแม่นยำ, โหลด, การเชื่อมต่อ, ความถี่ และระดับฉนวน

การวัดและการสื่อสาร

วงจรกระแส 4–20 mA

วิธีการวัดสัญญาณอนาล็อกซึ่งช่วงการวัดแสดงด้วยกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไปจะมีค่าตั้งแต่ 4 มิลลิแอมป์ที่จุดต่ำสุดถึง 20 มิลลิแอมป์ที่จุดสูงสุด

ตรวจสอบ:กำลังไฟฟ้าในวงจร, อุปกรณ์แอคทีฟ/พาสซีฟ, ความต้านทานโหลด, ขั้ว, ฉนวน และมาตราส่วน

ไม่พบคำที่ตรงกันลองใช้คำย่อ คำที่กว้างกว่า หรือตัวกรองหัวข้ออื่นดู
คำศัพท์ทางไฟฟ้าที่มักสับสนกัน

คำที่คล้ายกันสามารถอธิบายได้ การตัดสินใจเลือกที่แตกต่างกัน

ใช้ความแตกต่างดังกล่าวเป็นกรอบในการตั้งคำถาม จากนั้นตรวจสอบมาตรฐานและเอกสารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างละเอียด

กิโลวัตต์, กิโลโวลต์แอมป์ และ กิโลโวลต์แอมป์

kWคือกำลังไฟฟ้าจริงkVAคือกำลังไฟฟ้าปรากฏ และkvarคือกำลังไฟฟ้าเสมือน ตัวประกอบกำลังเชื่อมโยงปริมาณเหล่านี้ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

เอ็มซีบี และ เอ็มซีบี

ทั้งสองอย่างเป็นอุปกรณ์ตัดวงจรMCBโดยทั่วไปจะมีขนาดกะทัดรัดและใช้สำหรับวงจรย่อย/วงจรสุดท้าย ในขณะที่MCCBครอบคลุมกระแส ความผิดพลาด และตัวเลือกการตัดวงจรที่หลากหลายกว่า มาตรฐานและพิกัดที่ใช้จริงจะเป็นตัวกำหนดความเหมาะสม

RCD, RCCB และ RCBO

RCDเป็นคำเรียกทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ประเภทนี้RCCBให้การป้องกันกระแสไฟรั่วโดยไม่มีระบบป้องกันกระแสเกินในตัว ในขณะที่RCBOมีระบบป้องกันกระแสเกินในตัว

คอนแทคเตอร์และสวิตช์ถ่ายโอน

คอนแทคเตอร์มักควบคุมวงจรโหลดภายในขอบเขตการใช้งานของมัน ในขณะ ที่ สวิตช์สลับแหล่งจ่ายไฟจะเลือกแหล่งจ่ายไฟและต้องรักษาระยะห่างของแหล่งจ่ายไฟและลำดับการทำงานที่กำหนดไว้

RS485 และ Modbus

RS485หมายถึงอินเทอร์เฟซอนุกรมไฟฟ้าส่วน Modbusหมายถึงการส่งข้อความระหว่างแอปพลิเคชัน Modbus RTU มักส่งผ่าน RS485 แต่คำศัพท์ทั้งสองคำนี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายเครือข่ายทั้งหมดได้

อัตราส่วน CT และช่วงมิเตอร์

อัตราส่วนCTอธิบายถึงการแปลงกระแสไฟฟ้าจากขั้วหลักไปเป็นขั้วรองช่วงการวัดและการตั้งค่าของมิเตอร์จะเป็นตัวกำหนดวิธีการตีความและแสดงผลสัญญาณขั้วรองนั้น

พื้นดินที่เป็นกลางและปกป้องคุ้มครอง

สายกลางสามารถนำกระแสไฟฟ้าในการทำงานได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายพลังงาน ส่วนสาย PEใช้สำหรับการต่อลงดินหรือการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งสองอย่างไม่สามารถใช้แทนกันได้

ระดับการป้องกัน IP และการอนุมัติผลิตภัณฑ์

ระดับการป้องกัน IPระบุถึงการทดสอบการซึมผ่าน/การเข้าถึงที่กำหนดไว้สำหรับตัวเครื่อง แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพทางไฟฟ้า การได้รับการยอมรับในตลาด หรือความเหมาะสมของชุดประกอบที่ติดตั้งทั้งหมดโดยตัวมันเอง

ช่างไฟฟ้าตรวจสอบแผงควบคุมไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิทัล
ฉลากเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบ ส่วนภาพวาด การตั้งค่า และเงื่อนไขการติดตั้งเป็นการทำให้การตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ (ภาพประกอบ: ) ภาพ Toolmash Expo บน Unsplash.
อ่านคะแนนการประเมินในบริบทที่เหมาะสม

สัญลักษณ์ที่คุ้นเคยไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นตรงกันอย่างสมบูรณ์

เมื่อตรวจสอบแบบจำลองที่มีอยู่หรือเตรียมเอกสารขอใบเสนอราคา (RFQ) ให้บันทึกฉลากแบบเต็มและวงจรที่ใช้งาน ค่ากระแสหรือแรงดันเพียงค่าเดียวอาจหมายถึงการใช้งานที่แตกต่างกันได้

V / AC / DCแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดหรือแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย รูปคลื่น ขั้ว และบางครั้งอาจรวมถึงค่าฉนวนหรือค่าอิมพัลส์ด้วย
เอ / อิน / ไออีเครื่องหมายปัจจุบันซึ่งความหมายที่แท้จริงขึ้นอยู่กับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งาน
Hzความถี่ที่กำหนดสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ ตรวจสอบความเข้ากันได้ของขดลวด หม้อแปลง มอเตอร์ และมิเตอร์
เสาจำนวนและหน้าที่ของตัวนำที่ต่อสวิตช์หรือต่อป้องกัน รวมถึงการจัดการสายกลางในกรณีที่เกี่ยวข้อง
ICN / ICU / ICSค่าประสิทธิภาพการลัดวงจรที่แตกต่างกันจะถูกกำหนดโดยมาตรฐานเบรกเกอร์วงจรที่เกี่ยวข้อง
IP / ประเภทการจำแนกประเภทของตู้ภายใต้ระบบที่ระบุไว้ รายละเอียดการติดตั้งอาจส่งผลต่อระดับการป้องกันที่ได้รับ
Standard มาตรฐานผลิตภัณฑ์กำหนดคำจำกัดความ การทดสอบ และเงื่อนไขการให้คะแนนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นๆ
เครื่องหมายรับรองตรวจสอบเจ้าของใบรับรอง ขอบเขตของรุ่นที่แน่นอน รุ่นมาตรฐาน เงื่อนไข และการยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของ SENTOP สำหรับงานเดินสายแผงควบคุม การสวิตช์ การวัด การป้องกัน และการกระจายไฟฟ้า
SENTOP สนับสนุนการจับคู่ผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์แรงดันต่ำที่คัดสรรมาแล้ว เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการจัดซื้อแผงควบคุมและโครงการอย่างครบถ้วน
แปลงคำศัพท์เฉพาะให้เป็นข้อกำหนดที่ใช้งานได้จริง

ลองใช้ฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ก่อน จากนั้นตรวจสอบข้อมูลทางไฟฟ้าอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์หลักของ SENTOP ได้แก่ เทอร์มินัลบล็อกและอุปกรณ์ต่อสายไฟ สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติและแบบแมนนวล และมิเตอร์วัดไฟดิจิทัล นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ป้องกันวงจร ควบคุม และกระจายไฟฟ้าบางรายการรวมอยู่ในรายการวัสดุ (BOM) เดียวกันได้อีกด้วย

การเชื่อมต่อแผงขั้วต่อ อุปกรณ์ทำเครื่องหมาย อุปกรณ์เชื่อมต่อ และอุปกรณ์เสริมสำหรับราง
สวิตชิ่งการสลับแหล่งสัญญาณอัตโนมัติและด้วยตนเอง
การวัดการแสดงผลบนแผงควบคุม พลังงาน และมิเตอร์ที่เชื่อมต่อ
แหล่งข้อมูลศัพท์เฉพาะที่น่าเชื่อถือ

ใช้คำศัพท์และข้อกำหนดอย่างเป็นทางการเมื่อต้องการความแม่นยำ

คำศัพท์ในพจนานุกรมนี้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อการสื่อสารในเชิงปฏิบัติ สำหรับสัญญา การออกแบบ การประเมินความสอดคล้อง และการตัดสินใจด้านความปลอดภัย โปรดอ้างอิงจากเอกสารทางการฉบับปัจจุบันและเอกสารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด

คำจำกัดความสามารถกำหนดได้ตามขอบเขตเฉพาะ คำที่คุ้นเคยคำเดียวกันนี้ อาจมีความหมายที่แคบลงในมาตรฐาน IEC เฉพาะ มาตรฐานระดับชาติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือคู่มือผู้ผลิต

อีซีอี อิเล็กโทรพีเดีย

พจนานุกรมศัพท์ไฟฟ้าสากลออนไลน์ (IEC 60050) เป็นแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของ IEC สำหรับคำศัพท์และคำจำกัดความมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าในหลายสาขาวิชา

ค้นหาใน IEC Electropedia

มาตรฐาน IEC

มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการติดตั้งกำหนดข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงขอบเขต พิกัด การทดสอบ และเงื่อนไขต่างๆ ควรใช้มาตรฐานที่เหมาะสมกับอุปกรณ์และตลาดนั้นๆ

ตรวจสอบคำแนะนำในการเผยแพร่เอกสารของ IEC

เอกสารประกอบของผู้ผลิต

เอกสารข้อมูลจำเพาะ คู่มือการติดตั้ง กราฟแสดงระยะทาง แผนที่แสดงระยะทาง ใบรับรอง และตารางอุปกรณ์เสริม จะระบุเงื่อนไขเฉพาะรุ่น ซึ่งคำศัพท์ทั่วไปไม่สามารถทดแทนได้

จัดทำคำถามทางเทคนิคให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมกับใบสมัครจริง

การระบุชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี จากนั้นให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับวงจร พิกัดกำลัง การติดตั้ง และข้อกำหนดทางการค้า เพื่อให้ SENTOP สามารถพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมได้

ฟังก์ชันผลิตภัณฑ์นั้นต้องทำอะไรได้บ้างความต้องการด้านการเชื่อมต่อ การป้องกัน การเปลี่ยนระบบ การวัด การควบคุม หรือการกระจาย
ระบบไฟฟ้าข้อมูลระบบและโหลดจริงกระแสสลับ/กระแสตรง, เฟส, แรงดัน, ความถี่, กระแส, ระดับความผิดพลาด, สัญญาณ และหน้าที่การทำงาน
การติดตั้งแผงควบคุมและสภาพแวดล้อมการติดตั้ง ขนาด ตัวเรือน อุณหภูมิแวดล้อม ตัวนำ และมาตรฐานเป้าหมาย
เชิงพาณิชย์ปริมาณและปลายทางปริมาณตัวอย่างหรือปริมาณการผลิต เอกสาร บรรจุภัณฑ์ ประเทศ และกำหนดการที่ต้องการ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศัพท์ไฟฟ้า

คำถามเกี่ยวกับ ศัพท์เทคนิค

คำตอบเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้คำศัพท์ในพจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ อ่านฉลาก และจัดทำข้อกำหนดต่างๆ

คำศัพท์ทางไฟฟ้าชุดนี้ใช้แทนมาตรฐาน IEC หรือข้อกำหนดทางไฟฟ้าในท้องถิ่นหรือไม่?

ไม่ มันเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการวางแนวทางปฏิบัติ การออกแบบขั้นสุดท้าย การติดตั้ง ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ต้องใช้มาตรฐานปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบท้องถิ่น เอกสารของผู้ผลิต และการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ทำไมคำศัพท์ทางไฟฟ้าคำเดียวกันจึงสามารถมีความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมาย?

ความหมายอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ประเทศ และบริบททางเทคนิค ตัวอย่างเช่น ค่ากระแสไฟฟ้าในปัจจุบันอาจหมายถึงค่ากระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง กระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน ค่าพิกัดโครงสร้าง หรือค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ควรศึกษาคำศัพท์ควบคู่กับสัญลักษณ์ มาตรฐาน และเงื่อนไขเสมอ

ความแตกต่างระหว่างหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดรุ่นคืออะไร?

หมวดหมู่ เช่น แผงขั้วต่อ สวิตช์ถ่ายโอน หรือมิเตอร์วัดไฟ จะระบุหน้าที่โดยทั่วไป ส่วนรายละเอียดเฉพาะของรุ่นจะยืนยันช่วงขนาดตัวนำ แรงดัน กระแส จำนวนขั้ว อินพุต ขนาด การอนุมัติ อุปกรณ์เสริม และเงื่อนไขอื่นๆ ที่แน่นอน

ฉันควรส่งข้อมูลอะไรบ้างเมื่อขอเปลี่ยนรุ่นรถ?

โปรดส่งภาพถ่ายฉลากด้านหน้าและด้านข้างที่ชัดเจน รุ่นสินค้าที่มีอยู่ ขนาด แผนผังการเดินสายไฟหรือแผนผังเส้นเดียว การจัดเรียงขั้วต่อ พิกัดทางไฟฟ้า การใช้งาน ตลาดเป้าหมาย และปริมาณที่ต้องการ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่แสดงพิกัดที่สำคัญหรือการกำหนดค่าอุปกรณ์เสริม

ค่ากระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าหมายความว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจะดีกว่าเสมอไปหรือไม่?

ไม่ พิกัดกำลังไฟฟ้าต้องสอดคล้องกับหน้าที่การใช้งาน ตัวนำ ระดับความเสียหาย ตัวเรือน อุณหภูมิ มาตรฐาน และการประสานงาน การเลือกพิกัดกำลังไฟฟ้าที่ใหญ่เกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องการติดตั้ง การป้องกัน การวัด หรือต้นทุนได้

RS485 และ Modbus RTU เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่?

ไม่ใช่ RS485 เป็นอินเทอร์เฟซอนุกรมทางไฟฟ้า ในขณะที่ Modbus RTU เป็นรูปแบบการส่งข้อความแอปพลิเคชันที่ส่งผ่านเครือข่ายอนุกรมโดยทั่วไป ระบบที่ใช้งานได้ยังต้องการการเดินสาย การตั้งค่า ที่อยู่ และแผนผังรีจิสเตอร์ที่เข้ากันได้ด้วย

ฉันสามารถเลือกแผงขั้วต่อสายไฟโดยพิจารณาจากขนาดสายไฟเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่?

ไม่ โปรดตรวจสอบวัสดุและประเภทของตัวนำ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ราง การทำงานของวงจร สภาพแวดล้อม การทำเครื่องหมาย สะพาน อุปกรณ์ต่อปลาย และการอนุมัติที่เกี่ยวข้องด้วย

วิธีที่เร็วที่สุดในการอธิบายคำย่อที่ไม่คุ้นเคยคืออะไร?

บันทึกตัวย่อแบบเต็ม สัญลักษณ์ที่ใกล้เคียง รุ่นผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต เครื่องหมายมาตรฐาน และวงจรที่ปรากฏ ควรค้นหาข้อมูลในเอกสารผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อน จากนั้นจึงเปรียบเทียบกับคำศัพท์ที่เชื่อถือได้ เช่น IEC Electropedia

เลื่อนไปด้านบน