သတင်း

ခေတ်မီစက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ကို အဘယ်ကြောင့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုနေကြသနည်း။

YIJIA Industrial Electrical Co., Ltd. သည် အကြောင်းရင်းကို ဆန်းစစ်သည်။Electromagnetic RelaySolid-state နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကူးပြောင်းခြင်းနည်းပညာများ ကြီးထွားလာသော်လည်း စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် အသုံးများဆဲဖြစ်သည်။

စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် PLC များ၊ အာရုံခံကိရိယာများ၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းဒရိုက်များ၊ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကွန်ရက်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများဖြင့် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာပါသည်။ သို့ သော် ထိန်းချုပ်ပုံးများတွင် သမားရိုးကျ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြန်တမ်းများပါရှိဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဆက်လက်အသုံးပြုမှုသည် ရှေးယခင်က စက်ပစ္စည်း ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ အပလီကေးရှင်းများစွာတွင်၊ အခြေခံ relay တည်ဆောက်ပုံသည် လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှု၊ ရိုးရှင်းသော ကူးပြောင်းခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဆားကစ်ထိန်းချုပ်မှုကို လက်တွေ့ကျသောပေါင်းစပ်မှုကို ပေးဆောင်ဆဲဖြစ်သည်။

Electromagnetic Relays များနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိစေမည့်အရာ။

relay ၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်သည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ- သေးငယ်သော ထိန်းချုပ်အချက်ပြမှုတစ်ခုသည် အခြားသော circuit များတွင် အဆက်အသွယ်များကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ controller နှင့် controlled load တို့သည် မတူညီသော လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ ရှိသောအခါ ဤခွဲခြားမှုသည် အသုံးဝင်သည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ PLC အထွက်တစ်ခုသည် မော်တာ contactor၊ solenoid၊ alarm circuit သို့မဟုတ် အခြားသော load ကို တိုက်ရိုက်ပြောင်းရန် မရည်ရွယ်ပါ။ relay သည် controller နှင့် load အကြားတွင်ထိုင်နိုင်ပြီးနောက်ထပ် switching interface ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။

ထူးခြားချက် သုံးခုသည် အထူးသက်ဆိုင်သည်-

  • ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆားကစ်များအကြားလျှပ်စစ်ပိုင်းခြားနားချက်
  • ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များမှတဆင့်စက်မှုကူးပြောင်း
  • မတူညီသော ဆားကစ်အစီအစဉ်များအတွက် ဆက်သွယ်မှုပုံစံများစွာ
  • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် အလိုအလျောက်အလွန်အမင်း အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည့်တိုင် relay များကို အသုံးဝင်စေသည်။

    လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုသည် အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။

    ခေတ်မီ အလိုအလျောက် စနစ်သုံး စက်ကိရိယာများသည် ဗို့အားနိမ့် အီလက်ထရွန်နစ် ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းများကို ဗို့အားမြင့်သော ဝန်များဖြင့် ပေါင်းစပ်လေ့ရှိသည်။ ဤဆားကစ်များသည် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်သည်။

    Electromagnetic Relay သည် ဤခြားနားမှုကို ဖန်တီးရန် ကွိုင်နှင့် အဆက်အသွယ် ယန္တရားကို အသုံးပြုသည်။ ကွိုင်အား အားဖြည့်သောအခါ၊ ၎င်း၏ သံလိုက်စက်ကွင်းသည် armature ကို ရွေ့လျားစေပြီး အဆက်အသွယ်များ၏ အခြေအနေကို ပြောင်းလဲစေသည်။

    ထို့ကြောင့် control circuit သည် controller output မှတဆင့် load current ကို တိုက်ရိုက်မသယ်ဆောင်ဘဲ relay ကို လည်ပတ်စေသည်။

    ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက် Relay Function
    သီးခြားထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆားကစ်များ coil-to-contact isolation ကို အသုံးပြုသည်။
    မတူညီသောဗို့အားအဆင့်သို့ပြောင်းပါ။ အဆက်အသွယ်များသည် ကွိုင်ဗို့အားနှင့် သီးခြားလုပ်ဆောင်သည်။
    ပတ်လမ်းများစွာကို ထိန်းချုပ်ပါ။ မတူညီသော အဆက်အသွယ်ပုံစံများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
    ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကူးပြောင်းမှုအခြေအနေကို ပေးပါ။ အဆက်အသွယ်များသည် လျှပ်စစ်အခြေအနေနှင့် သိသိသာသာ ဆက်စပ်နေသည်။

    မတူညီသော ဗို့အားအဆင့်များနှင့် ဆားကစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ထိန်းချုပ်ပုံးများတွင် ဤအစီအစဉ်သည် အသုံးဝင်ပါသည်။

    ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်များသည် စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများတွင် နေရာတစ်ခုရှိသေးသည်။

    Solid-state switching သည် အလွန်လျင်မြန်သောလည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် အလွန်မြင့်မားသော switching frequency လိုအပ်သော application များတွင် အားသာချက်များရှိသည်။ သို့သော်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များသည် သမားရိုးကျစက်မှုလုပ်ငန်းဝန်များစွာအတွက် အသုံးဝင်ဆဲဖြစ်သည်။

    စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တစ်ခုသည် ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားသော အဖွင့် သို့မဟုတ် အပိတ်အနေအထားကို ပေးဆောင်သည်။ လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဝန်နှင့် ဆားကစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရလည်း ၎င်းကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။

    ယေဘူယျ ဆက်သွယ်ရန် အစီအစဉ်များ ပါဝင်သည်။

  • ပုံမှန်ဖွင့်ပါ (NO)
  • ပုံမှန်ပိတ် (NC)
  • အဆက်အသွယ်များ ပြောင်းလဲခြင်း။
  • ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် relay တစ်ခုသည် အခြေခံလည်ပတ်မှုမူကို မပြောင်းလဲဘဲ မတူညီသော ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။

    စက်ကိရိယာဒီဇိုင်နာများအတွက်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ် ကူးပြောင်းခြင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပိုကောင်းသည်နှင့် မည်သည့်နည်းပညာနှင့်ပတ်လမ်းနှင့် ကိုက်ညီသည်ဆိုသည်ကို ရွေးချယ်မှုနည်းပါးပါသည်။

    Relay Contact Configuration က ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

    စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်များသည် ကူးပြောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် တစ်မျိုးတည်းသာ လိုအပ်ခဲသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြမှုတစ်ခုသည် အခြားတစ်ခုအားချိတ်ဆက်နေချိန်တွင် ဆားကစ်တစ်ခုစတင်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် သီးခြားထိန်းချုပ်မှုထည့်သွင်းမှုသို့ အခြေအနေအချက်ပြအချက်ပြမှုတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

    ပြောင်းလဲခြင်း အဆက်အသွယ်များပါရှိသော relay သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဤပြောင်းခြင်းအမျိုးအစားကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

    ဥပမာအားဖြင့်:

    လိုအပ်ချက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆက်သွယ်မှုအစီအစဉ်
    အားဖြည့်သောအခါတွင် circuit ကိုဖွင့်ပါ။ ပုံမှန်ဖွင့်တယ်။
    အားဖြည့်သောအခါတွင် ဆားကစ်ကို နှောင့်ယှက်သည်။ ပုံမှန်ပိတ်တယ်။
    ဆားကစ်နှစ်ခုကြား လွှဲပြောင်းပါ။ ပြောင်းလဲခြင်း
    သီးခြားထိန်းချုပ်မှုလမ်းကြောင်းများပေးပါ။ အဆက်အသွယ်အစုံ

    ဤသည်မှာ သမားရိုးကျ relay များသည် စက်ထိန်းချုပ် panels များနှင့် လျှပ်စစ်ပုံးများတွင် ဆက်လက်ပေါ်လာသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ကြိမ်နှုန်းပြောင်းခြင်းသည် ရွေးချယ်မှုအပေါ် မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

    စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ relays များ၏ အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ အဆက်အသွယ်များနှင့် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝတ်ဆင်မှုကို ခံစားရခြင်း ဖြစ်သည်။ switching cycle တိုင်းတွင် armature နှင့် contact မျက်နှာပြင်များ ရွေ့လျားမှု ပါဝင်သည်။

    အတော်အတန် အလယ်အလတ် ကူးပြောင်းသည့် ကြိမ်နှုန်းရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော ကန့်သတ်ချက်ကို မဖန်တီးနိုင်ပါ။ အလွန်လျင်မြန်စွာ သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ် ကူးပြောင်းသည့် စက်ပစ္စည်းများအတွက်၊ ဒီဇိုင်နာများသည် Solid-State အစားထိုးရွေးချယ်မှုများကို စဉ်းစားနိုင်သည်။

    ထို့ကြောင့် လည်ပတ်မှုပရိုဖိုင်သည် အရေးကြီးပါသည်။

    စနစ်တစ်ခု လိုအပ်သောအခါတွင် relay သည် သင့်လျော်နိုင်သည်-

  • အချိန်အခါအလိုက် ကူးပြောင်းခြင်း။
  • လျှပ်စစ်အထီးကျန်ကို ရှင်းလင်းပါ။
  • အလယ်အလတ် ကူးပြောင်းမှုအကြိမ်ရေ
  • အဆက်အသွယ်အများအပြားဖွဲ့စည်းမှု
  • သမားရိုးကျ ထိန်းချုပ်-ဆားကစ် ပေါင်းစပ်မှု
  • အမှန်တကယ်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ဝန်အမျိုးအစား၊ လျှပ်စီးပြောင်းခြင်း၊ ဗို့အား၊ လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ၊ အဆက်အသွယ်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများပေါ်တွင် မူတည်သည်။

    အဆက်အသွယ်ပစ္စည်းသည် ကူးပြောင်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။

    ထိတွေ့မှုများကို ဝန်အောက်တွင် ဖွင့်ထား သို့မဟုတ် ပိတ်သည့်အခါ၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ရှိ လျှပ်စစ်အခြေအနေများသည် အပူ၊ arcing နှင့် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ ကူးပြောင်းခြင်းသည် အဆက်အသွယ် မျက်နှာပြင်များကို တဖြည်းဖြည်း အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။

    ဤအကြောင်းကြောင့်၊ အဆက်အသွယ်ပစ္စည်းသည် relay ဒီဇိုင်း၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ငွေ-အခြေခံ အဆက်အသွယ်ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏လျှပ်စစ်စီးကူးမှုနှင့် အဆက်အသွယ်အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်မှုရှိသောကြောင့် လျှပ်စစ်ကူးပြောင်းရာတွင် အသုံးများသည်။ သို့ရာတွင် သင့်လျော်သောပစ္စည်းသည် ပစ္စည်းအမည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်ဝန်နှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေအပေါ် မူတည်သည်။

    အဆက်အသွယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အချက်များစွာဖြင့် လွှမ်းမိုးသည်-

    အချက် သက်ရောက်မှု
    လက်ရှိအဆင့် ထိတွေ့မှုအပူကို လွှမ်းမိုးသည်။
    ဓာတ်အား ကွဲကွာနေချိန်အတွင်း ရင်ခုန်ခြင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။
    Load အမျိုးအစား Inductive loads များသည် switching stress ပိုများစေသည်။
    ကြိမ်နှုန်းပြောင်းခြင်း။ အဆက်အသွယ်များ မည်မျှကြာကြာ ဝတ်ဆင်ရသည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
    ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း လျှပ်ကူးမှုနှင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို လွှမ်းမိုးသည်။

    ၎င်းသည် ကာလရှည်ကြာစွာ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာများတွင် အထူးသက်ဆိုင်ပါသည်။

    Relays များသည် သမားရိုးကျ Control Cabinets များတွင် လွယ်ကူစွာ လိုက်ဖက်သည်။

    ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအတွက် နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ရိုးရှင်းသောပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် terminal blocks များ၊ contactors များ၊ circuit breakers ၊ PLC ၊ timers နှင့် relays များကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသော ဝါယာဗိသုကာများ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။

    အလုံးစုံထိန်းချုပ်မှုသဘောတရားတွင် ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုများ မလိုအပ်ဘဲ အလယ်အလတ်ပြောင်းသည့်ဒြပ်စင်တစ်ခုအနေဖြင့် relay ကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။

    ဤအရာသည် အသုံးဝင်သောအခါ-

  • မအောင်မြင်သော ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းကို အစားထိုးခြင်း။
  • ရှိပြီးသား ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းကို မွမ်းမံခြင်း။
  • အပိုအထွက်တစ်ခုထည့်ခြင်း။
  • ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ဝန်တစ်ခုမှ ခွဲထုတ်ခြင်း။
  • စက်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုချဲ့ထွင်ခြင်း။
  • အကျွမ်းတဝင်ရှိသောလည်ပတ်မှုနိယာမသည် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအား အတော်လေးတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။ ပညာရှင်များသည် ကွိုင်ပတ်လမ်း၊ ဆက်သွယ်မှုအခြေအနေ၊ ဝါယာကြိုးများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောဝန်အား သီးခြားစီ စစ်ဆေးနိုင်သည်။

    Electromagnetic Relay များသည် အဖြစ်များသောနေရာတွင် ရှိနေသည်။

    စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ relays များကို ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည် ရိုးရှင်းသောလျှပ်စစ်ကူးပြောင်းခြင်းထက် အလွန်အမင်း မြန်နှုန်းမြင့်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ထက် ပိုအရေးကြီးသည့် စက်ပစ္စည်းများတွင် အထူးမြင်နိုင်သည်။

    စက်ထိန်းချုပ်မှုအကန့်များ

    Relay များသည် မော်တာများ၊ အဆို့ရှင်များ၊ အညွှန်းများ၊ နှိုးစက်များနှင့် အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။

    စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်

    ၎င်းတို့သည် အီလက်ထရွန်းနစ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများနှင့် အကွက်စက်ပစ္စည်းများအကြား အလယ်အလတ်ပြောင်းသည့်အဆင့်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

    ပါဝါထိန်းချုပ်မှုပတ်လမ်းများ

    Relay များသည် အရန်ဆားကစ်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခု၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများအကြား လျှပ်စစ်ပိုင်းခြားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

    စက်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။

    ရှိပြီးသား စက်များသည် လုံး၀ ဒီဇိုင်းပြန်မွမ်းမံထားခြင်းထက် ထိန်းသိမ်းထားရန် လက်တွေ့ကျသော ထပ်ဆင့်ထိန်းချုပ်မှုဗိသုကာများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

    Electromagnetic Relay သို့မဟုတ် Solid-State Relay ။

    Solid-state relays များ တိုးလာခြင်းကြောင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ relay များကို မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ယင်းအစား၊ မတူညီသောလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များအလိုက် နည်းပညာနှစ်ခုကို ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။

    စဉ်းစားမှု Electromagnetic Relay Solid-State Relay
    ယန္တရားပြောင်းခြင်း။ စက်မှုအဆက်အသွယ်များ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးကိရိယာများ
    ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဝတ်ဆင် ဟုတ်ကဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့ဝတ်ဆင်မှု မရှိပါ။
    လျှပ်စစ်အထီးကျန် relay တည်ဆောက်ပုံမှတဆင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ် သီးခြားဒီဇိုင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။
    အမြန်နှုန်းပြောင်းခြင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့် အလယ်အလတ် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမြန်တယ်။
    အနေအထိုင် အပူ အဆက်အသွယ်များနှင့် ဝန်အပေါ်တွင် အဓိကမူတည်သည်။ Semiconductor heat dissipation သည် အရေးကြီးပါသည်။
    အသင့်တော်ဆုံး သမားရိုးကျ စက်မှုလုပ်ငန်း ကူးပြောင်းခြင်း။ ကြိမ်နှုန်းမြင့် သို့မဟုတ် မြန်ဆန်သော အီလက်ထရွန်းနစ် ကူးပြောင်းခြင်း။

    အမျိုးအစားနှစ်ခုစလုံးသည် အပလီကေးရှင်းတိုင်းအတွက် အလိုအလျောက် သင့်လျော်မည်မဟုတ်ပေ။ Load ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းခြင်း၊ အထီးကျန်လိုအပ်ချက်များ၊ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများနှင့် မျှော်လင့်ထားသည့်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတို့ကို အတူတကွ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

    အခြေခံ Relay Design သည် အဘယ်ကြောင့် မပျောက်ကွယ်သေးသနည်း။

    စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်သည် နောက်ဆုံးပေါ် ကူးပြောင်းနည်းပညာကို အမြဲတမ်းမလိုအပ်ပါ။ စက်ပစ္စည်းသည် ပေါင်းစပ်ရန်၊ နားလည်ရန်၊ စမ်းသပ်ရန်နှင့် အစားထိုးရန် လွယ်ကူသော အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်တတ်သည်။

    ၎င်း၏ လည်ပတ်မှုမူမှာ ရိုးရှင်းပါသည်- ကွိုင်ကို အားဖြည့်ပေးခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုစနစ်ကို ရွှေ့ခြင်းနှင့် ဆားကစ်အခြေအနေ ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ပြန်တမ်းသည် ဤလိုအပ်ချက်များကို ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။

    ထိုရိုးရှင်းမှုသည် ၎င်း၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဆက်သွယ်မှု ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ arcing၊ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းခြင်း၊ ကွိုင်ပါဝါနှင့် ဝန်လက္ခဏာများအားလုံးကို circuit ဒီဇိုင်းတွင် အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။

    စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် PLC များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို ဆက်လက်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုပြောင်းခြင်းနှင့် circuit isolation လိုအပ်သည့်နေရာတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ relay များသည် အသုံးဝင်ဆဲဖြစ်သည်။ YIJIA Industrial Electrical Co., Ltd. သည် relays, AC contactors, push button switches, signal lamps, and related products အပါအဝင် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ခေတ်မီထိန်းချုပ်ရေးပုံးများတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်အားပြန်တမ်းဆက်ရှိနေခြင်းသည် လက်တွေ့ကျသောအင်ဂျင်နီယာရွေးချယ်မှုကို ထင်ဟပ်စေသည်- အပလီကေးရှင်းသည် သီးခြားခွဲထုတ်နိုင်သော၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သော စက်ခလုတ်နှိပ်သည့်အခါ၊ သမားရိုးကျထပ်ဆင့်လွှင့်သည် မလိုအပ်ဘဲ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

    ဆက်စပ်သတင်း
    ငါ့ကို မက်ဆေ့ချ် ထားခဲ့ပါ။
    သတင်းအကြံပြုချက်များ
    X
    သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
    ငြင်းပယ်ပါ။လက်ခံပါတယ်။