ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, UPS, ລະບົບຫມໍ້ໄຟ, inverter, ຫຼືແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມ, ອຸປະກອນການທົດສອບຈະຕ້ອງສາມາດດູດເອົາພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງປອດໄພ. A Load Resistor Cabinet ສະຫນອງການແກ້ໄຂການປະຕິບັດໂດຍການລວມເອົາອົງປະກອບຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ, ອົງປະກອບຂອງຄວາມເຢັນ, ແລະໂຄງສ້າງປ້ອງກັນໃນຫນຶ່ງ enclosure.
ອຸປະກອນປະເພດນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການທົດສອບການໂຫຼດພະລັງງານສູງແລະການກະຈາຍພະລັງງານ. ການຕັ້ງຄ່າສາມາດຈັດລຽງຕາມແຮງດັນ, ພະລັງງານ, ຄວາມຕ້ານທານ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່, ພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງ, ແລະວິທີການຄວບຄຸມການໂຫຼດ.
ຈຸດປະສົງພື້ນຖານແມ່ນເພື່ອນໍາໃຊ້ການໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກທົດສອບ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນຫຼືພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາສາມາດສັງເກດເຫັນວິທີການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ກໍານົດໄວ້.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສາມາດໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນລະດັບການໂຫຼດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບລະບົບໄຟຟ້າປົກກະຕິຂອງສະຖານທີ່. UPS ສາມາດກວດສອບໄດ້ພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຫມໍ້ໄຟສາມາດຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍຜ່ານການໂຫຼດຄວາມຕ້ານທານທີ່ກໍານົດ.
ການໂຫຼດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ກໍາລັງການຜະລິດ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະການກວດສອບການປະຕິບັດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້, ຜູ້ປະກອບການສາມາດຕິດຕາມແຮງດັນຜົນຜະລິດ, ປະຈຸບັນ, ຄວາມຖີ່, ອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການດໍາເນີນງານໂດຍລວມ.
ລະບົບ UPS ແລະການສະຫນອງພະລັງງານມັກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບໂດຍບໍ່ມີການອີງໃສ່ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ການໂຫຼດຄວາມຕ້ານທານທີ່ຮູ້ຈັກໃຫ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບຊ້ໍາຊ້ອນສໍາລັບການກວດສອບຄວາມສາມາດຜົນຜະລິດແລະພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນ.
ການໂຫຼດຕ້ານທານສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ່ອຍພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເກັບໄວ້ໃນອັດຕາທີ່ຄວບຄຸມ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ, ກະແສໄຟຟ້າ, ເວລາປະຕິບັດງານ, ແລະເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ຕ້ອງການ.
ເຄື່ອງຈັກຂັບບາງອັນຈະສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້າເມື່ອມໍເຕີຊ້າ. ເມື່ອພະລັງງານນີ້ບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄປຫາການສະຫນອງ, ມັນອາດຈະຖືກນໍາໄປສູ່ການໂຫຼດຕໍ່ຕ້ານແລະປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບພະລັງງານເບກແລະວົງຈອນການດໍາເນີນງານ.
ອຸປະກອນພະລັງງານສູງປົກກະຕິໃຊ້ອົງປະກອບຕ້ານທານຫຼາຍອັນແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ອົງປະກອບຂະຫນາດໃຫຍ່ດຽວ. ອົງປະກອບສາມາດແບ່ງອອກເປັນສ່ວນແຍກຕ່າງຫາກແລະເຊື່ອມຕໍ່ໃນການປະສົມປະສານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມການໂຫຼດທີ່ກໍານົດໄວ້.
ນີ້ເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດແບບກ້າວໆເປັນໄປໄດ້. ການທົດສອບສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃນລະດັບຕ່ໍາແລະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼືພາກສ່ວນທີ່ເລືອກສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດເມື່ອມີເງື່ອນໄຂການທົດສອບຫຼາຍ.
ການຈັດລຽງໄຟຟ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ພະລັງງານທັງຫມົດ, ມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານ, ແລະຂອບເຂດການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງການ. ໂຄງສ້າງຕູ້ດຽວກັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບທຸກໆໂຄງການ.
ການຈັດອັນດັບພະລັງງານຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພ້ອມກັບເວລາປະຕິບັດງານ. ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ຮັບຜິດຊອບການໂຫຼດສູງສໍາລັບສອງສາມນາທີມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກຫນຶ່ງທີ່ດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການທົດສອບຊ້ໍາຊ້ອນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ເຖິງແມ່ນວ່າການທົດສອບແຕ່ລະຄົນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ສະສົມໃນລະຫວ່າງຮອບວຽນທີ່ຜ່ານມາອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໂຫຼດທີ່ອະນຸຍາດຂອງຮອບຕໍ່ໄປ.
ສໍາລັບການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານ, ໄລຍະການຄ້າງຫ້ອງ, ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ, ແລະການໂຫຼດທີ່ຈໍາເປັນຄວນໄດ້ຮັບການລະບຸພ້ອມກັບການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າ.
ພະລັງງານໄຟຟ້າທັງຫມົດ dissipated ໂດຍອົງປະກອບຕໍ່ຕ້ານໃນທີ່ສຸດຈະກາຍເປັນຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕູ້ຄອນເທນເນີຕ້ອງການວິທີການທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະເອົາຄວາມຮ້ອນອອກໃນຂະນະທີ່ຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ.
convection ທໍາມະຊາດອາດຈະເຫມາະສົມສໍາລັບບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາ. ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຈຸສູງອາດຈະຕ້ອງການການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບ, ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງພັດລົມແລະເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ກົງກັບການຜະລິດຄວາມຮ້ອນທີ່ຄາດໄວ້.
ການກໍ່ສ້າງຕູ້ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ບັນຊີສໍາລັບ insulation ໄຟຟ້າ, ຊ່ອງຫວ່າງອົງປະກອບ, ການເຂົ້າເຖິງຢູ່ປາຍຍອດ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ. ການຕິດຕັ້ງພາຍນອກອາດຈະຕ້ອງການການປົກປ້ອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຝຸ່ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມແລະການກັດກ່ອນ.
| ພາລາມິເຕີ | ການພິຈາລະນາການຄັດເລືອກ |
|---|---|
| ລະດັບແຮງດັນ | ແຮງດັນຂອງລະບົບແລະຄວາມຕ້ອງການ insulation |
| ໂຫຼດພະລັງງານ | ພະລັງງານທັງຫມົດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການດູດຊຶມໂດຍການປະກອບການຕໍ່ຕ້ານ |
| ການຕໍ່ຕ້ານ | ຄວາມຕ້ານທານທັງຫມົດແລະຂອບເຂດການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງການ |
| ວົງຈອນຫນ້າທີ່ | ການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ຢຸດ, ຫຼືໄລຍະເວລາສັ້ນ |
| ຄວາມເຢັນ | convection ທໍາມະຊາດຫຼືການບັງຄັບໃຫ້ອາກາດເຢັນ |
| ຂັ້ນຕອນການໂຫຼດ | ຈໍານວນສ່ວນຕ້ານທານທີ່ເລືອກໄດ້ |
| ການຕິດຕັ້ງ | ສະພາບພາຍໃນຫຼືນອກແລະພື້ນທີ່ຫວ່າງ |
| ການຄວບຄຸມ | ຄູ່ມື, contactor-based, ຫຼືການສະຫຼັບການໂຫຼດທາງໄກ |
ການກໍ່ສ້າງຄວາມຕ້ານທານທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກWirewound Resistorສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ມີຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະຄວາມສາມາດພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມ. ອັນAluminum Clad Resistorສະຫນອງການກໍ່ສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນດ້ວຍໂລຫະທີ່ມີເສັ້ນທາງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
A ກ່ອງຕ້ານທານທົດສະວັດມີຈຸດປະສົງສໍາລັບປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເຮັດວຽກ. ຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ເລືອກໄດ້ຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ, ການປັບທຽບ, ແລະການພັດທະນາວົງຈອນແທນທີ່ຈະເປັນການປະຕິບັດການໂຫຼດພະລັງງານສູງ.
ສໍາລັບການປະກອບຕູ້, ການຄັດເລືອກອົງປະກອບຂອງບຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາລວມກັບການໂຫຼດໄຟຟ້າທັງຫມົດ, ສະພາບຄວາມຮ້ອນ, ແລະການຈັດການຕິດຕັ້ງ.
ລະບົບພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາທີ່ສົມບູນອາດຈະປະກອບມີຫຼາຍປະເພດຂອງອົງປະກອບ, ແຕ່ລະມີຫນ້າທີ່ສະເພາະຂອງໄຟຟ້າ. ຕົວຕ້ານທານສາມາດກະຈາຍພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼືສະຫນອງການຄວບຄຸມໃນປະຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງປະຕິກອນແນະນໍາ inductive impedance ເພື່ອຊ່ວຍຈັດການບັນຫາໃນປະຈຸບັນແລະຄຸນນະພາບພະລັງງານ.
A ການກັ່ນຕອງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ປະສົມກົມກຽວ, ຫຼືອົງປະກອບຄວາມຖີ່ສູງ. ໃນລະບົບຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ, ໜ່ວຍເບກສາມາດຄວບຄຸມເສັ້ນທາງຂອງພະລັງງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໄດ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະໄປຮອດການໂຫຼດຄວາມຕ້ານທານ.
ບໍລິສັດ Dufew Electric ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນອຸປະກອນໄຟຟ້າສຳລັບອຸປະກອນໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ. ລະດັບຜະລິດຕະພັນຂອງມັນກວມເອົາຜະລິດຕະພັນຄວາມຕ້ານທານ, ຫນ່ວຍຫ້າມລໍ້, ເຕົາປະຕິກອນ, ການກັ່ນຕອງ, ແລະອົງປະກອບການຄວບຄຸມພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ OEM ແລະໂຄງການ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະສາມາດທົບທວນຄືນຕາມຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນ, ພະລັງງານ, ຄວາມຕ້ານທານ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່, ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ, ຂະຫນາດຕູ້, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະການຈັດການການຄວບຄຸມ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການຕັ້ງຄ່າໄຟຟ້າຖືກຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນຕົວຈິງແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບ.
Dufew Electric ແມ່ນຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ສະຫນອງໃນປະເທດຈີນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ, ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ, ຜູ້ປະສົມປະສານລະບົບ, ແລະຜູ້ໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ. ບໍລິສັດມີໃບຢັ້ງຢືນ ISO ແລະ CE ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປປະກອບມີເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ລະບົບ UPS, ຫມໍ້ໄຟ, ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, inverters, ການສະຫນອງພະລັງງານ, ແລະລະບົບ motor-drive ທີ່ເລືອກ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງອຸປະກອນແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບ.
ແມ່ນແລ້ວ. ພາກສ່ວນການຕໍ່ຕ້ານຫຼາຍສາມາດໄດ້ຮັບການອອກແບບເປັນໄລຍະການໂຫຼດແຍກຕ່າງຫາກ, ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດເລືອກເອົາລະດັບການໂຫຼດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວິທີການສະຫຼັບແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າແລະຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມ.
ການດໍາເນີນງານທີ່ຍາວນານເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສະສົມຫຼາຍແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ໄລຍະເວລາຂອງການທົດສອບ, ຄວາມຖີ່ຂອງການຄ້າງຫ້ອງ, ເງື່ອນໄຂຄວາມເຢັນ, ແລະອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ກໍານົດລະດັບທີ່ເຫມາະສົມ.
ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໂດຍທົ່ວໄປໃນເວລາທີ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງປະກອບຕ້ານທານເກີນສິ່ງທີ່ convection ທໍາມະຊາດສາມາດເອົາອອກໄດ້ປະສິດທິຜົນ. ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດັບພະລັງງານ, ການອອກແບບ enclosure, ເວລາປະຕິບັດງານ, ແລະເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ.
ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດປະກອບມີແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ພະລັງງານໂຫຼດ, ຄວາມຕ້ານທານ, ໄລຍະເວລາການທົດສອບ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່, ຂັ້ນຕອນການໂຫຼດ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ຂະຫນາດຕູ້ທີ່ມີຢູ່, ເງື່ອນໄຂຄວາມເຢັນ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການຄວບຄຸມ. ຮູບແບບອຸປະກອນແລະຂັ້ນຕອນການທົດສອບທີ່ມີຈຸດປະສົງຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການ.