ວິທີການທີ່ຂະໜາດຂອງເຄື່ອງຈັກເຊື່ອມຕໍ່ເຄັບເປີ້ນຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານຢ່າງປອດໄພ
ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຄເບິນແມ່ນຈຸດທີ່ຮັບນ້ຳໜັກໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າທຸກປະເພດ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການປະສົມທ້າຍ. ເມື່ອຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຄເບິນລົ້ມເຫຼວ ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນອາດຈະປະກອບດ້ວຍການຕັດໄຟຢ່າງບໍ່ສະຫຼາດ ການເກີດລັກສະນະໄຟຟ້າລຸກລາມ (arc faults) ການເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ ແລະໃນບາງສະຖານທີ່ ອາດເກີດຄວາມສ່ຽງຈີງທີ່ຈະເກີດໄຟລຸກໄຫຼ ຫຼື ການໄດ້ຮັບໄຟຟ້າດູດ.
ບົດຄວາມນີ້ຈະອະທິບາຍເຖິງກົນໄກທີ່ເຈາະຈົງ ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຄເບິນທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເໝາະສົມຈະຮັກສາການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີ ຫຼື ຖືກທຳລາຍ.
ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ: ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບິນບໍ່ປອດໄພ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບິນ ມີເຫດມາຈາກສີ່ຮູບແບບຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ການເຂົ້າໃຈເຖິງຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບິນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງ.
- ນ້ຳເຂົ້າໄປໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່: ນ້ຳທີ່ເຂົ້າໄປໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທາງດຽນລົງຕໍ່ເວລາ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ນອກບ້ານ ຫຼື ມີຄວາມຊື້ນສູງ, ສິ່ງນີ້ເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ ແລະ ການລົ້ມສະຫຼາຍຂອງການດຽນ.
- ການຈັບທີ່ບໍ່ດີດ້ານກົນໄກ: ຖ້າເສັ້ນລວມສາມາດຖືກດຶງ ຫຼື ສັ່ນໄປມາຈາກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນ, ຈະເກີດການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ຄົງທີ່, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການແສງຟ້າຟັນ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ສຸດທ້າຍຈະເກີດການລົ້ມສະຫຼາຍ.
- ຊ່ອງຫວ່າງຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຈຸດເຂົ້າ: ຖ້າບໍ່ມີການປິດຜົນຢ່າງດີ ແລະ ບໍ່ມີການປ້ອງກັນຢ່າງເໝາະສົມລະຫວ່າງເສື້ອຫຸ້ມເສັ້ນລວມ ແລະ ຕູ້ປ້ອງກັນ, ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຂອງເສັ້ນລວມອາດຖືກຂັດ ຫຼື ຖືກບີບ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເສັ້ນທາງຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເສັ້ນລວມໂດຍກົງ.
- ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ: ຕົວນຳໄຟຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຫຸດຕົວຕາມການປ່ຽນແປງຂອງການໃຊ້ງານ. ຖ້າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເສັ້ນລວມບໍ່ຈັບເສັ້ນລວມໄວ້ຢ່າງດີດ້ານກົນໄກ, ການເคลື່ອນທີ່ນີ້ຈະຖືກຖ່າຍໂອນໄປຫາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ, ເຮັດໃຫ້ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ເລີ່ມຫຼວມຕາມເວລາ.
ຮູບແບບການລົ້ມເຫຼວສີ່ຢ່າງນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນທິດສະດີ. ມັນແມ່ນຮູບແບບທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆກັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ລົ້ມເຫຼວທົ່ວທັງການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີ້ນຈະແກ້ໄຂແຕ່ລະຢ່າງຜ່ານການອອກແບບໂຄງສ້າງຂອງມັນ, ໂດຍສົມມຸດວ່າເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີ້ນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ນັ້ນ.
ວິທີທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີ້ນຮັກສາການສະໜອງພະລັງງານຢ່າງປອດໄພ
ການປິດຜນ: ແຖວປ້ອງກັນອັນດັບທຳອິດ
ໜ້າທີ່ການປິດຜນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກອອກແບບສຳລັບການໃຊ້ງານນອກບ້ານ ແລະ ການໃຊ້ງານພາຍໃນບ້ານ. ລະດັບ IP (Ingress Protection) ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກທີ່ຜູ້ຊື້ໃຊ້ເປັນຫຼັກໃນການປະເມີນການເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີ້ນ, ແລະ ມີເຫດຜົນທີ່ດີເຊັ່ນນັ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີ້ນທີ່ມີລະດັບ IP67 ຈະປ້ອງກັນຝຸ່ນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ສາມາດຕ້ານການຈຸ່ມນ້ຳໄດ້ເປັນເວລາສັ້ນໆ; ລະດັບ IP68 ຍືດເວລາການຈຸ່ມນ້ຳໄດ້ນານຂຶ້ນ ຫຼື ຕໍ່ເນື່ອງ. ສຳລັບກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຊ້ໃນໄຟສວ່າງນອກບ້ານ, ການຕິດຕັ້ງອຸດສາຫະກຳທີ່ເທົ່າກັບເທິງດິນ, ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ IP65 ແລະ IP68 ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບັນທຶກຂໍ້ກຳນົດເທົ່ານັ້ນ. ມັນແມ່ນເສັ້ນແບ່ງທີ່ຊີ້ບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງທີ່ປອດໄພ ແລະ ບັນຫາການບໍາຮຸງຮັກສາທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ.
IEC 62444 ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດດ້ານການກໍ່ສ້າງ, ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານ ແລະ ການທົດສອບສຳລັບຂໍ້ຕໍ່ຂອງເຄັບເປີ, ລວມທັງຂໍ້ກຳນົດດ້ານຂະໜາດ, ອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ໃນການຈັບຈຸ່ມ ແລະ ການຢືນຢັນການປ້ອງກັນຕາມລະດັບ IP. ຂໍ້ຕໍ່ເຄັບເປີທີ່ເຂົ້າເກົ້າຕາມມາດຕະຖານ IEC 62444 ໄດ້ຮັບການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແທນທີ່ຈະເປັນການປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງຜູ້ຜະລິດເອງ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄຸມຄວບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ທີ່ມີອາກາດລ້ອມທີ່ອາດຈະລະເບີດໄດ້ (ເຊິ່ງມາດຕະຖານ IEC 60079-7 ຫຼື ການຮັບຮອງ Ex e ມີຜົນບັງຄັບ), ລະດັບ IP ຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຂໍ້ຕໍ່ເຄັບເປີໄດ້ຖືກກຳນົດຢ່າງເປັນທາງການທີ່ IP54. ລະດັບນີ້ມີຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນເພາະຫນ້າທີ່ການປິດຜົນ (sealing) ມີຜົນຕໍ່ຄວາມປອດໄພໂດຍກົງ.
ການປ້ອງກັນການດຶງດູດ: ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍ
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີລ໌ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງດີຈະຈັບເອົາເຄືອບຂອງເຄເບີລ໌ ແທນທີ່ຈະຈັບເອົາສ່ວນຕົວນຳໄຟ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມຕຶງທີ່ເກີດຂື້ນກັບເຄເບີລ໌ (ຈາກການດຶງເວລາຕິດຕັ້ງ ການສັ່ນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ) ຈະຖືກດູດຊຶມເຂົ້າໃນຕົວເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີລ໌ ແທນທີ່ຈະຖືກຖ່າຍໂອນໄປຫາຂາເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຈຸດເຊື່ອມ. ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນຄວາມຕຶງນີ້ເຮັດວຽກຢ່າງເງົຽບໆ ແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ: ມັນຊ່ວຍຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງກົກທີ່ຈຸດເຊື່ອມໄຟຟ້າໃນສະພາບການທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນຫຼວມ.
ຂອບເຂດການຈັບເຄເບີລ໌ມີຄວາມສຳຄັນໃນທີ່ນີ້. ເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີລ໌ທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ເໝາະກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ກຳນົດໄວ້ອາດຈະບໍ່ຈັບເອົາເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຄເບີລ໌ໄດ້ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ແທ້ຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຫຼາຍມີລີເມີເຕີ ຂື້ນກັບວັດສະດຸຂອງເຄືອບ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ. ຂອບເຂດການຈັບທີ່ກວ້າງ ເຊິ່ງຄຸມເອົາເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ວັດແທກໄດ້ ແທນທີ່ຈະເປັນຂະໜາດທີ່ກຳນົດໄວ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນຄວາມຕຶງເຮັດວຽກໄດ້ຕາມທີ່ຕັ້ງໃຈ ແທນທີ່ຈະມີຢູ່ເພີຍງໃນເອກະສານເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຊັ້ນເຄືອບທີ່ຈຸດເຂົ້າຂອງເຄເບີລ໌
ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຄເບີ້ນແມ່ນຈຸດທີ່ເປັນການເปลີ່ນແປງຈາກການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຄເບີ້ນໄປເປັນການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ປ້ອງກັນ. ຖ້າການເປັນການເปลີ່ນແປງນີ້ບໍ່ຖືກປິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມັນຈະເກີດເປັນຈຸດທີ່ອ່ອນແອ. ການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງເຄເບີ້ນອາດຖືກຂັດຂວາງຈາກດອງທີ່ແຖບຂອງຮູທີ່ຖືກຕັດອອກ, ນ້ຳໃສ່ອາດເຂົ້າໄປຕາມພື້ນຜິວດ້ານນອກຂອງເຄເບີ້ນເຂົ້າໄປໃນຕູ້ປ້ອງກັນ, ແລະອາດເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງກົລະເທດໃນຂະນະທີ່ຕິດຕັ້ງ.
ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີ້ນທີ່ມີການປິດຢ່າດ້ານໃນທີ່ກົດເຄເບີ້ນຢູ່ເທິງເຄືອບຂອງເຄເບີ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ຫາຍໄປ. ການປິດຢ່ານີ້ຈະຈັບເຄືອບຂອງເຄເບີ້ນໄວ້, ປັບຕົວເຂົ້າກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເຄເບີ້ນ, ແລະສ້າງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງການປ້ອງກັນດ້ານນອກຂອງເຄເບີ້ນກັບຕູ້ປ້ອງກັນ. ວັດສະດຸ nylon PA66 ສະເໜີຄວາມແຂງແຮງທາງກົລະເທດ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ເຄມີ, ເພື່ອຮັກສາການປິດຢ່ານີ້ໄວ້ໃນໄລຍະເວລາທັງໝົດທີ່ໃຊ້ງານ, ລວມທັງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຂະບວນການອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ, ການສຳผັດກັບແສງ UV ໃນການນຳໃຊ້ດ້ານນອກ, ແລະ ຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ເປັນປົກກະຕິສຳລັບຕູ້ປ້ອງກັນທາງໄຟຟ້າ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເກີດເທິງເກີດ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕິດຕັ້ງ
ການບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງມາດຕະຖານເສັ້ນດີດເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມັກເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີການອະທິບາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວນມີການອະທິບາຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນດີດທີ່ໃຊ້ມາດຕະຖານເສັ້ນດີດແບບມີຕຣິກ (M-thread) ແລ້ວນຳໄປຕິດຕັ້ງໃນຊ່ອງເປີດທີ່ອອກແບບສຳລັບເສັ້ນດີດ PG ຈະບໍ່ສາມາດປິດຜັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄວາມເລິກຂອງການເຂົ້າກັນກັນຂອງເສັ້ນດີດບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ປິດຜັນຈະບໍ່ສຳຜັດກັນຕາມທີ່ອອກແບບໄວ້, ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນດີດທີ່ຜ່ານການກວດສອບດ້ວຍຕາ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ທັງການປິດຜັນຕາມມາດຕະຖານ IP ແລະ ຄວາມແໜ້ນທາງກົາຍທີ່ຖືກອອກແບບໄວ້.
ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນດີດທີ່ໃຊ້ມາດຕະຖານເສັ້ນດີດແບບມີຕຣິກ (M-thread) ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບມາດຕະຖານຂອງຕູ້ຄວບຄຸມທາງອຸດສາຫະກຳຂອງເອີຣົບ ແລະ ເອເຊຍ ເຊິ່ງຄອບຄຸມຜູ້ຜະລິດຕູ້ຄວບຄຸມທາງອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ທົ່ວໂລກ. ການຢືນຢັນມາດຕະຖານເສັ້ນດີດກ່ອນການສັ່ງຊື້ ແທນທີ່ຈະເຮັດຫຼັງຈາກທີ່ການຕິດຕັ້ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງເຖິງຈຸດໜຶ່ງແລ້ວ ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມປອດໄພທີ່ສາມາດຫຼີກເວີ້ນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນກ່ອນການເລືອກເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນດີດ
ອີງຕາມເຫດຜົນຂ້າງເທິງ ບັນຊີການກວດສອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນດີດຢ່າງປອດໄພ ຈະປະກອບດ້ວຍຈຸດຕໍ່ໄປນີ້:
- ວັດແທກເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ແທ້ຈິງຂອງເສັ້ນໄຟ: ໃຊ້ເສັ້ນຜ່າສູງສຸດທີ່ວັດໄດ້ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຂະໜາດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນບໍລິການ. ເລືອກຂໍ້ຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ມີຂອບເຂດການຈັບທີ່ຄຸມເອົາຄ່າວັດແທກນີ້ໄດ້ ໂດຍມີຄວາມຫຼາຍເພີ່ມ.
- ປັບລະດັບ IP ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ: IP54 ແມ່ນລະດັບຕ່ຳສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນທີ່ເປີດ; IP67 ຫຼື IP68 ສຳລັບການສຳຜັດໂດຍກົງກັບອາກາດ, ສະຖານທີ່ເປີດທີ່ເປີຍນ້ຳ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໃດໆທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ນ້ຳຈະເຂົ້າໄປໃນ.
- ຢືນຢັນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ: ການສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ IEC 62444 ສະເໜີເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະສາມາດກວດສອບໄດ້. ສຳລັບສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ, ຕ້ອງກວດສອບຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັບຮອງ Ex; ລະດັບ IP ທີ່ກຳນົດໄວ້ແມ່ນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ.
- ຢືນຢັນມາດຕະຖານເສັ້ນເກີດ: ເສັ້ນເກີດ M ສຳລັບຕູ້ເຄື່ອງມືມາດຕະຖານເອີຣົບ ແລະ ເອເຊຍ; NPT ຫຼື PG ໃນບ່ອນທີ່ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້. ການເລືອກເສັ້ນເກີດທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນນັ້ນບໍ່ແມ່ນບັນຫານ້ອຍ. ການເລືອກເສັ້ນເກີດທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໝາຍເຖິງວ່າຂໍ້ຕໍ່ສາຍໄຟບໍ່ເຮັດວຽກຕາມທີ່ກຳນົດ.
- ປະເມີນຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແຕ່ລະຊຸດ: ສຳລັບໂຄງການທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄຸນນະພາບລະຫວ່າງຊຸດການຜະລິດແມ່ນເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈິງ. ຜູ້ສະໜອງທີ່ດຳເນີນການຢູ່ໃຕ້ລະບົບຈັດການຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານ ISO9001 ຈະໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຜະລິດທີ່ມີເອກະສານຢືນຢັນ. ນີ້ແມ່ນລະດັບຂອງການຮັບປະກັນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການມີເພີຍງແຕ່ເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ.
ຂໍ້ຕໍ່ເຄເບີລ໌ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບ
ການປະຕິບັດຕໍ່ຂໍ້ຕໍ່ເຄເບີລ໌ເປັນສິນຄ້າທີ່ເລືອກດ້ວຍລາຄາຫຼັງຈາກການμຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກຳທີ່ສຳຄັນແລ້ວ ແມ່ນການເບິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຄວາມປອດໄພ. ຂໍ້ຕໍ່ເຄເບີລ໌ແມ່ນສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບ: ມັນເປັນສ່ວນສຳເລັດຂອງການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຄເບີລ໌ເຂົ້າໄປໃນຕູ້, ສະຫນອງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງກາຍະພາບທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງການເພື່ອຮັກສາຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃຕ້ພາລະບັນທຸກ, ແລະ ສ້າງຈຸດເຂົ້າທີ່ສາມາດກວດສອບ ແລະ ຖືກທົດສອບແລ້ວ ໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄສຕໍ່ການປະກອບຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
ຄວາມປອດໄພຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍສ່ວນປະກອບດຽວ. ແຕ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເສັ້ນໄຟແມ່ນປະເພດທີ່ມີການຫຼຸດທອນຂໍ້ກຳນົດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວກໍເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນທີ່ສຸດ. ການເລືອກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເສັ້ນໄຟທີ່ມີອັດຕາການ rated ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກທົດສອບຕາມມາດຕະຖານທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ, ແລະ ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມກັບເສັ້ນໄຟທີ່ໃຊ້ຈິງ ບໍ່ໄດ້ເປັນການອອກແບບທີ່ເກີນຄວາມຈຳເປັນ. ມັນເປັນຂັ້ນຕ່ຳສຸດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ.
