ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Devin Chen ထုတ်ဝေချိန်- 2025-09-30 မူရင်း- ဆိုက်
ယနေ့အချိန်တွင်၊ စွမ်းအင်ပြတ်လပ်မှုအခြေအနေနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမူဝါဒများကို တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်၊ လူနေစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်သည် photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် တိုးများလာပါသည်။ လူနေစွမ်းအင် သို့မဟုတ် အိမ်သုံးစွမ်းအင် သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် သာမန်လူများ၏ နေအိမ်များသို့ ပိုမိုဝင်ရောက်လာပါသည်။ အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင်၊ ဗို့အားမြင့် DC contactor ဟုခေါ်သော အရေးကြီးသော DC switching device သည် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဗို့အားမြင့်သေတ္တာအတွင်း တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဤ core အစိတ်အပိုင်းသည် ဘက်ထရီအစုအဝေးများနှင့် စနစ်ကြားတွင် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အကာအကွယ်ယန္တရားအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ဤဗို့အားမြင့် DC contactor ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တစ်ခုလုံးကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုရှိမရှိကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။


အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တွင် ဗို့အားမြင့် DC contactor နှစ်ခုကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်-
• Positive circuit contactor- ဘက်ထရီ အစုအဝေးနှင့် စနစ်ကြား ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းချုပ်သည်။
• Negative pole circuit contactor- ဘက်ထရီအစုအဝေးမှ အနုတ်တိုင်နှင့် စနစ်ကြား ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းချုပ်သည်။
အချို့သောစနစ်များသည် လှိုင်းစီးကြောင်းများကိုကာကွယ်ရန် ပင်မအဆက်အသွယ်ကိုမပိတ်မီ capacitor အား ကြိုတင်အားသွင်းရန်အတွက် ကြိုတင်အားသွင်းအဆက်အသွယ်တစ်ခုကိုလည်း ပေါင်းထည့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဘုံဖွဲ့စည်းပုံမှာ- 2 ~ 3 contactors၊ တိကျသောနံပါတ်သည် စနစ်ဒီဇိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။

လက်ရှိတွင် အိမ်သုံး PV ၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် စနစ်ဗို့အား 1000Vdc ကို လက်ခံသည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ ရေရှည် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းရှိ ထိပ်တန်းဖောက်သည်များသည် ဗို့အားမြင့်သေတ္တာတွင် အသုံးပြုသည့် HVDC contactors များအတွက် လိုအပ်ချက်များစွာကို တင်ပြထားပြီး၊ အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုံးဖော်ပြထားသည်-
စမ်းသပ်မှုများ၏ အကျဉ်းချုပ်ဇယား
မရှိ |
စမ်းသပ်သည့်အရာ |
အကိုးအကားစံ |
1 |
အခြေခံစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှု |
GB/T 21711.7-2018 |
2 |
Auxiliary Contact Resistance ≤0.1Ω(@2A) |
GB/T 21711.7-2018 |
3 |
Glow-Wire စမ်းသပ်မှု |
GB/T 14048.1-2012 7.1.2.2၊ GB5169.10၊ GB5169.12 |
4 |
Terminal Mechanical Strength Test |
GB/T 14048.1-2012 ၈.၂.၄.၂ |
5 |
Enclosure Mechanical Strength |
GB/T 14048.1-2012 ၈.၂.၄.၂ |
6 |
Impulse ခံနိုင်ရည် ဗို့အား 8KV ± 3%။ |
GB/T 21711.7-2018 4.10 |
7 |
အပူချိန်မြင့်တက် |
GB/T 14048.1-2012 8.3.3.3 |
8 |
လျှပ်စစ်သက်တမ်း ဖန်တီးခြင်းနှင့် ဖောက်ထွင်းခြင်း |
UL508-1999 |
9 |
လျှပ်စစ်စွမ်းအင် |
UL508-1999 |
10 |
လျှပ်စစ်သက်တမ်း ဖန်တီးခြင်းနှင့် ချိုးဖျက်ခြင်း |
UL508-1999 |
11 |
Auxiliary Contact Electrical Life |
UL508-1999 |
12 |
Mechanical Life 500K သံသရာ |
GB/T 21711.7-20184.31 |
13 |
မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်စက်မှုဘဝ |
GB/T 21711.7-20184.31 |
14 |
Low Temperature တွင် Mechanical Life |
GB/T 21711.7-20184.31 |
15 |
လက်ရှိသယ်ဆောင်နိုင်မှု |
GB/T 14048.1-2012 8.3.3.3 |
16 |
Ultimate Breaking Capacity |
UL508-1999 |
17 |
အပူချိန်မြင့်သောနေရာတွင် Coil Parameters |
GB/T 21711.7-2018 4.13၊ GB/T 21711.7-2018 4.14 |
18 |
Low Temperature တွင် Coil Parameters များ |
GB/T 21711.7-2018 4.13၊ GB/T 21711.7-2018 4.14 |
19 |
Low Temperature Test |
GB/T28046.4-2011 5.1.1 |
20 |
မြင့်မားသောအပူချိန်စမ်းသပ်မှု |
GB/T28046.4-2011 ၅.၁.၂ |
21 |
စိုစွတ်သောအပူ၊ စက်ဘီးစမ်းသပ်မှု |
GB/T28046.4-2011 ၅.၆ |
22 |
စက်တုန်ခါမှု |
GB/T28046.3-2011 4.1.2.7 |
23 |
စက်ရှော့ခ် |
GB/T28046.3-2011 ၄.၂ |
24 |
ထိခိုက်မှု အားကောင်းခြင်း။ |
GB/T28046.3-2011 ၄.၂ |
25 |
Long-Term Load Test |
GB/T 14048.1၊ GB/T14048.4 |
26 |
ရေရှည်မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ သိုလှောင်မှု |
GB/T28046.4 ၅.၆ |
27 |
Thermal Shock Test (အပူချိန်မြင့်-နိမ့် စက်ဘီးစီးခြင်း) |
GB/T2423.22-2012 |
28 |
ဆားမှုတ်စမ်းသပ်ခြင်း။ |
GB/T 2423.17-2008 |
29 |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Short-Circuit Breaking Capacity |
GB/T 14048.1-2012 7.2.5 |
ကျွန်ုပ်၏ လက်ရှိ စျေးကွက်တွင် 100A စီးရီးဗို့အားမြင့် DC contactors များ၏အမှတ်တံဆိပ်အများစုသည် အထူးသဖြင့် epoxy အ လုံ ပိတ် DC contactors များသည် 750Vdc တွင်စံပြလျှပ်စစ်သက်တမ်းရှိသော်လည်း 1000Vdc ဗို့အားသို့ရောက်သောအခါတွင်၊ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ၎င်းတို့၏လျှပ်စစ်ဘဝစွမ်းဆောင်ရည်သည် သိသိသာသာကျဆင်းသွားပါသည်။


စျေးကွက်ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များသည် 1000V DC သို့မဟုတ် 1500V DC ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရရှိရန် တောင်းဆိုနေသော်လည်း လျှပ်စစ်သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ရန် ပျက်ကွက်ကြသည်။ DC contactors များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်သောအခါ၊ စကားပြောဗို့အား ကန့်သတ်ချက်များသာ မလုံလောက်ဘဲ အသုံးပြုသူများကိုပင် လှည့်စားနိုင်သည်။ DC contactors များ၏ စစ်မှန်သော စွမ်းဆောင်ရည်—အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ်သက်တမ်း—ကို ဖန်တီးခြင်းနှင့် ဖောက်ထွင်းစဉ်အတွင်း ရရှိခဲ့သော အရည်အချင်းပြည့်မီသော စက်ဝန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အကဲဖြတ်သင့်ပါသည်။
Ui နှင့် Ue အကြား ဆက်စပ်မှုနှင့် DC contactors များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခွဲခြားနည်းအတွက် အချက်အလက်အတွက်၊ ယခင်ဆောင်းပါးကို ကြည့်ပါ။
HVDC contactors အတွက် အိမ်သုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု လုပ်ငန်းတွင် သုံးစွဲသူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါအတိုင်း '211' သီးသန့် ထုတ်ကုန်များကို ဆက်တိုက် တီထွင်ခဲ့သည်-

'211' အထူးထုတ်ကုန်စီးရီးများ၏ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ UL လက်မှတ် အချက်အလက်

ဇယားမှတွေ့နိုင်သကဲ့သို့ '211' စီးရီးထုတ်ကုန်များသည် 100A လျှပ်စစ်သက်တမ်း 1000Vdc ဗို့အားတွင် အဖွင့်အပိတ် အကြိမ် 1000 ရှိပြီး အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည် တူညီသောအခြေအနေအောက်တွင် အကြိမ် 100 ခန့်သာ ရရှိနိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ 1/10 ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ '211' စီးရီး ဗို့အားမြင့် DC contactors များသည် အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုတွင် အထူးပြုလုပ်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းရှိ ဖောက်သည်အများအပြား၏ စက်ကိရိယာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အလွန်ကောင်းမွန်သော ဗို့အားမြင့်မားသော သက်တမ်းရှိစေရန် '211' စီးရီးထုတ်ကုန်ကို မည်သို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်ကို နောက်ဆောင်းပါးတွင် ဆွေးနွေးပါမည်။
ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုသည် အောက်ပါဇယားကို ရည်ညွှန်းသည်၊ ဝိုင်ယာကြိုးအရှည်၊ terminal နှင့် အခြားသော အထူးလိုအပ်ချက်များကဲ့သို့သော အခြားရှုထောင့်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။


စမ်းသပ်မှုများ၏ အကျဉ်းချုပ်ဇယားရှိ သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ပစ္စည်းများအတွက်၊ သင်စိတ်ဝင်စားပါက ၎င်းတို့အတွက် ကျွန်ုပ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
#LithiumBatteryPack #DCPowerContactor #DCPowerRelay #Solar #PCS #HighVoltageBox #BatteryClusters #PowerConvertionSystem #ResidentialESS #HouseholdESS #ESS #HybridInverter
#PVInverter #Inverter #PV