ການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ ແລະ ໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝແມ່ນອີງໃສ່ອຸປະກອນສະວິດເຊີແລນຫຼັກເປັນຫຼັກ -ສະວິດໂຫຼດມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສະຫຼັບວົງຈອນທີ່ມີພະລັງງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ແຍກອຸປະກອນ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຢຸດເຮັດວຽກ, ແລະ ປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບສິນ. ຄູ່ມືທີ່ຄົບຖ້ວນນີ້ກວມເອົາການເລືອກ, ການຕິດຕັ້ງ, ການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມເພື່ອຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານຂອງລະບົບພະລັງງານ.
I. ການເລືອກ: ການກຳນົດສະວິດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເສີມຄວາມປອດໄພດ້ານພະລັງງານ
1.1 ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼັກ: ຄໍານິຍາມ, ໜ້າທີ່, ແລະ ບົດບາດສໍາຄັນ
ສະວິດໂຫຼດແມ່ນສະວິດກົນຈັກທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່, ຂົນສົ່ງ ແລະ ຕັດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຍັງມີພະລັງງານ - ເຊິ່ງແຍກມັນອອກຈາກສະວິດແຍກທີ່ປະຕິບັດພຽງແຕ່ການຫຼຸດພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນປະກອບມີ: ການຄວບຄຸມການເຊື່ອມຕໍ່/ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂຫຼດ, ແຍກອຸປະກອນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟຟ້າຊັອດ.
1.2 ອະທິບາຍປະເພດທົ່ວໄປ (ຄູ່ມື/ມໍເຕີ/ຟິວ-ປະສົມ)
ອີງຕາມວິທີການ ແລະ ໜ້າທີ່ການດຳເນີນງານ, ພວກມັນຖືກຈັດປະເພດເປັນສາມປະເພດສຳລັບສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ສະວິດຄູ່ມື: ເຮັດວຽກດ້ວຍມືດ້ວຍໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ, ເໝາະສຳລັບສະຖານະການຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີລະບົບອັດຕະໂນມັດຕ່ຳ ແລະ ການເຮັດວຽກບໍ່ເລື້ອຍໆ. ຂໍ້ເສຍ: ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຈາກໄລຍະໄກໄດ້.
ສະວິດທີ່ໃຊ້ມໍເຕີ: ມາພ້ອມກັບຕົວກະຕຸ້ນໄຟຟ້າສຳລັບການດຳເນີນງານຈາກໄລຍະໄກ/ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວ. ເໝາະສຳລັບສະຖານະການອັດຕະໂນມັດຂອງອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ອາຄານສູງ. ຂໍ້ເສຍລວມມີໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ. ສະວິດປະສົມຟິວ: ປະສົມປະສານໜ້າທີ່ການສະວິດ ແລະ ການປ້ອງກັນການລັດວົງຈອນ. ສະເໜີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນສູງສຳລັບສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດ, ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ. ຫຼັກການຄັດເລືອກ: ເລືອກປະເພດທີ່ສອດຄ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອັດຕະໂນມັດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພ.
1.3 ພາລາມິເຕີການເລືອກຫຼັກ: ຄຳອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນ
ການຄັດເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວກໍານົດການອຸປະກອນທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ. ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນລວມມີ: ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້: ຕ້ອງບໍ່ຕໍ່າກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການຂອງລະບົບເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ, ການລັດວົງຈອນ, ແລະອັນຕະລາຍອື່ນໆ.
ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້: ຕ້ອງກົງກັບການໂຫຼດວົງຈອນທັງໝົດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນໄປຈາກການໂຫຼດເກີນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຕິດຕໍ່. ຄວາມຈຸທົນທານຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ: ຕ້ອງຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນສູງສຸດຂອງລະບົບເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງການເກີດຄວາມຜິດພາດ. ຄວາມຈຸການແຕກຫັກ: ຕ້ອງກົງກັບກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບເພື່ອຮັບປະກັນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນທີ່ປອດໄພໃນລະຫວ່າງການເກີດຄວາມຜິດພາດ.
1.4 ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ສຳລັບສະຖານະການຕ່າງໆ (ອຸດສາຫະກຳ/ການຄ້າ/ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ)
ການເລືອກຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະຖານະການສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມ: ສະຖານະການອຸດສາຫະກຳ: ການໂຫຼດສູງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນ. ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສະວິດທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ, ລະດັບການປ້ອງກັນສູງ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ສະຖານະການທາງການຄ້າ: ການໂຫຼດທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ການເຮັດວຽກປານກາງ. ເລືອກສະວິດທີ່ກະທັດຮັດ, ໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນ: ຄວາມຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງທີ່ສຸດ. ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບທີ່ໄວ. ຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນສຳຮອງເມື່ອຈຳເປັນ.
1.5 ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຄັດເລືອກ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປ ແລະ ຫຼັກການຄັດເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປ: ບໍ່ກົງກັນຂອງພາລາມິເຕີ, ການລະເລີຍປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມສັບສົນຂອງປະເພດສະວິດ. ຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງ: ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການ → ກວດສອບພາລາມິເຕີ → ຈັບຄູ່ແອັບພລິເຄຊັນ → ກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບຖືກເລືອກ.
II. ການຕິດຕັ້ງ: ຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານສຳລັບການເຮັດວຽກສະວິດທີ່ໝັ້ນຄົງ
2.1 ການກະກຽມກ່ອນການຕິດຕັ້ງ (ເຄື່ອງມື, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ການເລືອກສາຍໄຟ)
ການກະກຽມສາມຢ່າງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນກ່ອນການຕິດຕັ້ງຄື: ກະກຽມສາຍໄຟ, ການທົດສອບ ແລະ ເຄື່ອງມືຕິດຕັ້ງແບບມືອາຊີບ; ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງທີ່ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງພ້ອມດ້ວຍອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ; ເລືອກສາຍໄຟທີ່ມີฉนวนທີ່ເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງສະວິດ.
2.2 ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງມາດຕະຖານ: ຈຸດສຳຄັນສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ, ການຍຶດຕິດ ແລະ ການທົດສອບການນຳໃຊ້
ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້: ຍຶດສະວິດໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີລະບາຍອາກາດດີ ແລະ ແຫ້ງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ; ສາຍໄຟຕາມລຳດັບ “ສາຍໄຟຟ້າກ່ອນ, ສາຍກາງທີສອງ; ສາຍເຂົ້າກ່ອນ, ສາຍອອກທີສອງ”; ຮັດສາຍໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນການກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ເໝາະສົມ;
ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບກ່ອນເປີດເຄື່ອງ, ການທົດສອບທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ, ແລະ ການທົດສອບການໂຫຼດຕາມລຳດັບເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
2.3 ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ: ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະ ການປ້ອງກັນ
ຈຸດປັບຕົວດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນ: ເລືອກສະວິດທີ່ເໝາະສົມກັບລະດັບອຸນຫະພູມ ແລະ ປະຕິບັດການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມສູງ/ຕໍ່າ; ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ; ເລືອກລະດັບການປ້ອງກັນ IP ທີ່ສອດຄ້ອງກັນໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການເພື່ອຕ້ານທານກັບຝຸ່ນ ແລະ ການກັດກ່ອນຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ເລືອກລະດັບການປ້ອງກັນ IP ທີ່ສອດຄ້ອງກັນສຳລັບສະຖານະການສະເພາະເພື່ອຕ້ານທານກັບຝຸ່ນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ.
2.4 ການກວດກາຫຼັງການຕິດຕັ້ງ: ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ລຽບງ່າຍ
ດຳເນີນການກວດສອບຫຼັງການຕິດຕັ້ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ: ກວດສອບຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂົ້ວຕໍ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ການກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ພຽງພໍ; ທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງສະວິດເພື່ອການຕໍ່/ຖອດທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ໜ້າທີ່ໄຟສະແດງທີ່ເໝາະສົມ; ກວດສອບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງຕູ້ເພື່ອກຳຈັດອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ.
III. ການບຳລຸງຮັກສາ: ການດູແລເປັນປະຈຳເພື່ອຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສະວິດ
3.1 ຈຸດສຸມການກວດກາປະຈຳວັນ (ຮູບລັກສະນະ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດຳເນີນງານ)
ດຳເນີນການກວດກາປະຈຳວັນ, ໂດຍສຸມໃສ່: ຮູບລັກສະນະຂອງສະວິດຍັງຄົງຢູ່ໂດຍບໍ່ມີການຜຸພັງ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ; ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການພາຍໃນຂອບເຂດປົກກະຕິ (≤60°C); ການປິດ/ເປີດທີ່ລຽບງ່າຍໂດຍບໍ່ຕິດ.
3.2 ຂະບວນການບຳລຸງຮັກສາເປັນໄລຍະ: ການທຳຄວາມສະອາດ, ການທົດສອບ ແລະ ການກວດກາອົງປະກອບຕ່າງໆ
ການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳເດືອນ: ປິດເຄື່ອງ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດໜ້າຜິວສະວິດ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ເພື່ອກຳຈັດຝຸ່ນ; ທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການແຕກຫັກ, ປະສິດທິພາບຂອງການສນວນ, ແລະ ສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງອົງປະກອບ; ກວດກາຊິ້ນສ່ວນທີ່ມັກຈະສວມໃສ່ເຊັ່ນ: ຕົວຕິດຕໍ່ ແລະ ສະປິງ, ປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເກົ່າແກ່ ຫຼື ເສຍຫາຍໂດຍດ່ວນ.
3.3 ການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ບົກພ່ອງທົ່ວໄປ ແລະ ຂັ້ນຕອນສຸກເສີນ
ຂໍ້ບົກຜ່ອງທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ: ການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ (ຮັດສາຍໃຫ້ແໜ້ນ, ເຮັດຄວາມສະອາດການຕິດຕໍ່); ບໍ່ສາມາດເປີດ/ປິດໄດ້ (ກວດສອບອົງປະກອບຕ່າງໆ, ເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຫລໍ່ລື່ນ); ຄວາມຮ້ອນຜິດປົກກະຕິ (ກວດສອບການໂຫຼດ, ແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕໍ່). ຂັ້ນຕອນສຸກເສີນ: ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທັນທີໃນລະຫວ່າງການມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ສືບສວນສາເຫດ. ຖ້າການແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ໃຫ້ເປີດໃຊ້ສະວິດສຳຮອງ ແລະ ຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອການສ້ອມແປງ. ທົດສອບ ແລະ ກວດສອບການເຮັດວຽກຫຼັງຈາກການສ້ອມແປງ.
3.4 ມາດຕະຖານບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຄຳແນະນຳການຄຸ້ມຄອງໄລຍະຍາວ
ມາດຕະຖານເອກະສານການກວດກາ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອການຕິດຕາມ ແລະ ການວິເຄາະ. ສ້າງວົງຈອນການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ, ເກັບຮັກສາອາໄຫຼ່ທີ່ສວມໃສ່, ແລະ ປັບປຸງແຜນການບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.
IV. ພາກເພີ່ມເຕີມ: ຄວາມຮູ້ຫຼັກ ແລະ ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
4.1 ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກຈາກເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ
ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກ: ເບຣກເກີ້ວົງຈອນສຸມໃສ່ການຄວບຄຸມການເປີດ/ປິດປົກກະຕິໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດເກີນ ຫຼື ການປ້ອງກັນການລັດວົງຈອນ; ສະວິດລວມການສະວິດເຂົ້າກັບການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ, ເຊິ່ງສະເໜີໃຫ້ການນຳໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ. ທັງສອງມັກຖືກໃຊ້ຮ່ວມກັນ.
4.2 ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສາກົນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປະຕິບັດຕາມ
ການເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ສະວິດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ເຊັ່ນ IEC 60947 ແລະ UL. ກວດສອບການຮັບຮອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມພາລາມິເຕີ, ຕິດຕາມກວດກາການອັບເດດມາດຕະຖານ, ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.
4.3 ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບຄວາມຖີ່ສູງ: ຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການເລືອກ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ
ການເລືອກ: ຈັບຄູ່ສະວິດສະວິດກັບພາລາມິເຕີການໂຫຼດ; ເລືອກປະເພດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອັດຕະໂນມັດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
ການຕິດຕັ້ງ: ຂໍ້ບົກຜ່ອງທົ່ວໄປເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍໄຟ ຫຼື ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງພາລາມິເຕີ - ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນລະບົບ.
ການບຳລຸງຮັກສາ: ດຳເນີນການກວດກາປະຈຳວັນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຕາມກຳນົດເວລາປະຈຳເດືອນ; ກວດກາ ແລະ ປ່ຽນແທນອົງປະກອບທີ່ມັກຈະເສື່ອມສະພາບທຸກໆ 6–12 ເດືອນ.
ສະຫຼຸບ
ການຄັດເລືອກທາງວິທະຍາສາດ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບສະວິດເກຍ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍຈຸດສຳຄັນຕະຫຼອດຂະບວນການທັງໝົດ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານເປັນແມ່ບົດໃນເຕັກນິກຕ່າງໆ, ຫຼີກລ່ຽງຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງສະວິດເກຍ, ແລະ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ.
ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ໃຫ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະຖານະການສະເພາະ, ຍຶດໝັ້ນມາດຕະຖານສາກົນ, ແລະ ເສີມສ້າງການຄຸ້ມຄອງທາງວິທະຍາສາດ. ການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ມາສາມາດປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຢີເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ.
ເອກະສານອ້າງອີງ
- ຄະນະກຳມະການໄຟຟ້າເຕັກນິກສາກົນ (IEC): ມາດຕະຖານຊຸດ IEC 60947
- ຫ້ອງທົດລອງ Underwriters (UL): ອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ
- ສະຖາບັນວິສະວະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ (IEEE): ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຈກຢາຍພະລັງງານ ແລະ ການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າ
ຄອມພິວເຕີ ATS YECT1-2000G
PC ATS ແມ່ນ 2-63~250GN1
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-32~125N
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-250~630N/NT
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-32~125NA
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-63~630SN
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-1250~4000SN
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-250~630NA/NAT
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-63NJT
PC ATS YES1-100~1600GN1/GN/GNF
PC ATS ແມ່ນ 1-2000~3200GN/GNF
PC ATS ແມ່ນ 1-100~3200GA 1/GA
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-63~630SA
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-63~630L/LA
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-63~630LA3
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-63MA
PC ATS ແມ່ນ 1-630 ~ 1600 ແມັດ
ຄອມພິວເຕີ ATS YES1-3200Q
ATS ປະເພດ Solenoid YES1-4000~6300Q
CB ATS YEQ1-63J
CB ATS YEQ2Y-63
CB ATS YEQ3-63W1
CB ATS YEQ3-125~630W1
ຕົວຄວບຄຸມ ATS Y-700
ຕົວຄວບຄຸມ ATS Y-700N
ຕົວຄວບຄຸມ ATS Y-701B
ຕົວຄວບຄຸມ ATS Y-703N
ຕົວຄວບຄຸມ ATS Y-800
ຕົວຄວບຄຸມ ATS ຊຸດ W2/W3
ຕູ້ສະວິດ ATS ຕັ້ງແຕ່ພື້ນຮອດເພດານ
ຕູ້ສະວິດ ATS
ຕູ້ໄຟຟ້າ JXF-225A
ຕູ້ໄຟຟ້າ JXF-800A
YEM3-125~800 MCCB ປະເພດເປືອກພາດສະຕິກ
YEM3L-125~630 ປະເພດການຮົ່ວໄຫຼ MCCB
YEM3Z-125~800 MCCB ປະເພດປັບໄດ້
YEM1-63~1250 ປະເພດເປືອກພາດສະຕິກ MCCB
YEM1E-100~800 MCCB ປະເພດເອເລັກໂຕຣນິກ
YEM1L-100~630 ປະເພດການຮົ່ວໄຫຼ MCCB
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ YEMA2-6~100
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ YEB1-3~63
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ YEB1LE-3~63
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ YEPN-3~32
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ YEPNLE-3~32
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ YENC-63~125
ເບຣກເກີ້ວົງຈອນອາກາດ YEW1-2000~6300
ເບຣກເກີ້ວົງຈອນອາກາດ YEW3-1600
ສະວິດແຍກການໂຫຼດ YGL-63~3150
ສະວິດແຍກການໂຫຼດ YGL2-63~3150
ສະວິດປ່ຽນໄຟຟ້າດ້ວຍມື YGL-100~630Z1A
ສະວິດປ່ຽນໄຟຟ້າດ້ວຍມື YGLZ1-100~3150
ໜ້າຈໍ LCD YECPS2-45~125
YECPS-45~125 ດິຈິຕອລ
ການແກະສະຫຼັກ/ການແກະສະຫຼັກ CNC - OEM
ຣີເລ DC MDC-300M
ສະວິດແຍກໄຟຟ້າ DC YEGL3D-630