Leave Your Message
  • ဖုန်း
  • အီးမေး
  • Wechat
  • WhatsApp
    Weinadaab ၉
  • ABB VD4 Circuit Breaker Operating Mechanism ၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် အခြေခံမူ

    2024-10-30

    ဟိ VD4ABB ၏ ကျော်ကြားသော အလယ်အလတ် ဗို့အားလျှပ်စီးပတ်လမ်းခွဲသည့် ကိရိယာသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလုံးရေ တစ်သန်းနီးပါး ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့်လည်ပတ်ယန္တရားတွင်ချို့ယွင်းချက်များဖြစ်ပေါ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများသည် ABB ၏လက်စွဲကို အားကိုးသော်လည်း အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များမှာ ရှားပါးသည်။ စွန့်ပစ်ထားသော VD4 ကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာခြင်းဖြင့် စာရေးသူသည် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် အထောက်အကူပြုရန် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးပါသည်။

    VD4 ယန္တရားတွင် cam lever မှတဆင့် အထွက်တွင် တည်နေရာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အဆင့်များစွာ ခလုတ်တိုက်ခြင်းနှင့်အတူ planar scroll spring နှင့် main shaft ပါရှိသည်။

    1.စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု-

    VD4 သည် တည်ငြိမ်သော planar scroll springs များကို အသုံးပြုထားပြီး သမားရိုးကျစမ်းရေတွင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယန္တရားထိရောက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။

    ABB ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြေခံမူ

    တည်းဖြတ်ထားသောစာသား:

    ပုံ 1- လေယာဉ် Scroll Spring

    ပုံ 1 တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ လေယာဉ် scroll spring ၏အဆုံးတစ်ဖက်ကို main shaft တွင် လုံခြုံစေပြီး ကျန်တစ်ဖက်ကို spring casing နှင့်တွဲထားသည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွင်း၊ သရက်ကင်းစပရိန်၏ပင်မရိုးရိုးအဆုံးသည် ရပ်တန့်နေပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုမော်တာ သို့မဟုတ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ရော့ကာသည် စပရိန်ပိုက်ကို နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်ပေးသည် (ယန္တရား၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှကြည့်ရှုသည်၊ တူညီသောတိမ်းညွှတ်မှုတစ်လျှောက်လုံးတွင် အကျုံးဝင်သည်) ratchet pawl၊ ကွင်းဆက်နှင့် ကြီးမားသောဂီယာမှတစ်ဆင့် စပရိန်ကို တင်းမာစေသည်။

    အဖွင့်အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် scroll spring ၏ shell အဆုံးကို fixed ဖြစ်ပြီး tripping ယန္တရားကို လွှတ်လိုက်သောအခါ main shaft သည် scroll spring ၏ drive အောက်တွင် နာရီလက်တံအတိုင်း လည်ပတ်နေပြီး ၎င်း၏ သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ပါသည်။

    VD4 တွင် planar scroll spring ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် spring ၏ "uncharged" နှင့် " stored" states များကြားအကူးအပြောင်းသည် spring-operated mechanisms အများစုနှင့် ကွဲပြားပါသည်။ ၎င်းတွင် disk တစ်ခု၏ညှိနှိုင်းမှု၊ ပင်မရိုးတံတွင်ထည့်သွင်းထားသောအရန် cam တစ်ခုနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုချိတ်ဆက်တံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် roller spring shell တွင် ကွာဟမှု- fixed အစီအစဉ်ပါဝင်ပါသည်။ ရိုးရှင်းသောအသုံးအနှုန်းဖြင့်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပြီးသွားသည်နှင့်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုချိတ်ဆက်တံမှ မောင်းနှင်သော roller သည် ဒစ်ခ်ပေါ်ရှိ ထစ်တစ်ခုသို့ ရောက်သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ချိတ်ဆက်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလှံတံသည် သီးခြားထောင့်တစ်ခုသို့ လှည့်သွားကာ ဆက်စပ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အရန်အဆက်အသွယ်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်ကို "စွမ်းအင်သိုလှောင်ထားသည့်" အခြေအနေသို့ ပြောင်းရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ circuit breaker ၏ပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ auxiliary cam ၏အမြင့်ဆုံးအချင်းဝက်သည် disk ၏ကွာဟချက်ကိုဖြတ်သွားကာ roller ကို disk ၏အပြင်ဘက်အစွန်းသို့ပြန်တွန်းသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုချိတ်ဆက်ထားသော တုတ်တံအား ၎င်း၏မူလထောင့်သို့ ပြန်လည်မောင်းနှင်စေပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအရန်အဆက်အသွယ်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်သည် "စွမ်းအင်သိုလှောင်ထားသည့်မဟုတ်သော" အခြေအနေသို့ ပြန်သွားစေသည်။

    ABB ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြေခံမူ

    ပုံ 2- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအခြေအနေအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏ ဇယားကွက်

    စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုမရှိဘဲ အဖွင့်အနေအထားတွင်ရှိသော သမားရိုးကျ VD4 ခလုတ်တစ်ခုတွင်၊ စွမ်းအင်ပမာဏများစွာကို planar scroll spring အတွင်းတွင် သိမ်းဆည်းထားဆဲဖြစ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

    2. Trip Module

    VD4 switch လည်ပတ်မှုယန္တရား၏ trip module သည် ပြောင်မြောက်ပြီး ထူးခြားသော ဒီဇိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ၎င်း၏ထင်ရှားသောရှုပ်ထွေးမှုများရှိသော်လည်း၊ ၎င်းကိုဖျက်သိမ်းပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါ၊ tripping module တစ်ခုလုံးကို အခြေခံ tripping structures သုံးခုအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်သည်-

    ပထမအဆင့် tripping ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အထူးပြု "detent + roller" tripping structure အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် ကြီးမားသော ပန်ကာပုံသဏ္ဍာန်ပြား၏ ဘရိတ်ဒစ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဒုတိယအဆင့်တွင် ကြီးမားသောပန်ကာပုံသဏ္ဍာန်ပန်းကန်ပြားနှင့် ကြီးမားသောဝက်ရိုးတံ ပါ၀င်ပြီး ပုံမှန် "ရှပ်တစ်ဝက် + ပန်ကာပုံသဏ္ဍာန်ပန်းကန်" ခေါက်လိုက်သည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ တတိယအဆင့်တွင် အဖွင့်တစ်ဝက်ရှပ်၊ အဖွင့်ပန်ကာပုံသဏ္ဌာန်ပြား၊ အပိတ်ဝက်ရိုးတံနှင့် အပိတ်ပန်ကာပုံသဏ္ဌာန်ပြားတို့ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတွင် "ရှပ်တစ်ဝက် + ပန်ကာပုံသဏ္ဌာန်ပန်းကန်" နှစ်စုံကို ပူးကပ်ထားသည့် ကုပ်ကုပ်ပေါင်းစပ်မှုများပါဝင်သည်။

    ABB ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြေခံမူ

    ပုံ 3- Trip Module ၏ ဖွဲ့စည်းပုံပုံကြမ်း

    VD4 ခလုတ် လည်ပတ်မှု ယန္တရား၏ ခရီးစဉ် မော်ဂျူးသည် လက်ကိုင်နှင့် ခလုတ်တိုက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် နှစ်ခုလုံးကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။

    Holding Function:

    အပိတ်အနေအထားကို နမူနာအဖြစ်ယူပြီး၊ အပိတ်လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးသည်နှင့်၊ ကြီးမားသောပန်ကာပုံသဏ္ဍာန်ပြား၏ ရှေ့ဒလိမ့်တုံးသည် ဘရိတ်ဒစ်ပေါ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာအထိုင်ထဲသို့ ကျသွားသည်။ ဤအချိန်တွင်၊ ကြီးမားသောဝက်ရိုးတံကို အဖွင့်နှင့်အပိတ် ကဏ္ဍပြားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပိတောက်ပုံစံဖြင့် လုံခြုံစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ ၎င်းသည် ကြီးမားသောကဏ္ဍပြားများ၏ ရှေ့ဒလိမ့်တုံးများကို ရုတ်သိမ်းခြင်းမှ တားဆီးကာ ဘရိတ်ဒစ်ကို ထိထိရောက်ရောက် သော့ခတ်ကာ ပင်မရိုးတံကို အပိတ်အနေအထားတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။

    Tripping Function:

    ယခု၊ အဖွင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို နမူနာအဖြစ် အသုံးပြု၍ tripping function ကို သုံးသပ်ကြည့်ကြပါစို့။ ယန္တရားသည် အဖွင့်အမိန့်ကို လက်ခံရရှိသောအခါ၊ အဖွင့်ဝင်ရိုးတစ်ဝက်သည် တိကျသောထောင့်တစ်ခုမှ နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်သည်။ ဤရွေ့လျားမှုသည် အဖွင့်ပန်ကာပြားအား ၎င်း၏ယာယီ fulcrum ဆုံးရှုံးစေပြီး အဖွင့်နှင့်အပိတ် ပန်ကာပုံသဏ္ဌာန်ပြားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော pincer-shaped ပံ့ပိုးမှုဖွဲ့စည်းပုံကို ပြိုကွဲစေပြီး နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်စေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ကြီးမားသော ပန်ကာပုံသဏ္ဌာန်ပန်းကန်ပြားကို ပြန်ထုတ်ပြီး ပြန်စပရိန်၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် ကြီးမားသောဝင်ရိုးတစ်ဝက်ဝင်ရိုးသည် နာရီလက်တံအတိုင်းပြန်လှည့်သည်။ ထို့နောက် ပန်ကာပုံသဏ္ဍာန်ပန်းကန်ပြားကြီးသည် ဘရိတ်ဒစ်ကို ပြန်ထုတ်ပြီး ပြန်စပရိန်၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် ရှေ့ဒလိမ့်တုံးကို မြှောက်ပေးသည်။ ဘရိတ်ဒစ်သည် အဖွင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို အစပြု၍ scroll spring ၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်သည်။

    အဖွင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ အဖွင့်နှင့်အပိတ်အနေအထား (ပုံ 4 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း) အရန်ခုံရှိ ချိတ်ဆက်လှံတံသည် အဖွင့်ကဏ္ဍပြားအား ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး အဖွင့်တစ်ဝက်ရှပ်နှင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန် အဖွင့်ကဏ္ဍပြားကို တွန်းပို့သည်။ ၎င်းသည် အဖွင့်နှင့်အပိတ် ကဏ္ဍပြားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကုပ်ပုံသဏ္ဍာန် ပံ့ပိုးဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး ကြီးမားသောဝက်ရိုးတံကို ၎င်း၏မူလထောင့်သို့ ပြန်တွန်းပို့သည်။ တပြိုင်နက်တည်းတွင် ဘရိတ်ဒစ်၏ နှစ်ဖက်စလုံးရှိ အရန်ဒစ်များသည် ပန်ကာပုံသဏ္ဌာန်ပြားကြီး၏ နောက်ဘက်တွင် လည်ပတ်နေသော အရန်ဒစ်များကို ပင်မရိုးတံဖြင့် လှည့်ပတ်စေသည်။ ၎င်းသည် ပန်ကာပုံသဏ္ဌာန်ပြားကြီး၏ နောက်ဘက်အပိုင်းကို ရုတ်သိမ်းကာ ရှေ့အပိုင်းကို လျှော့ချကာ ဘရိတ်ဒစ်သို့ ရှေ့ဒလိမ့်တုံး၏ နောက်သော့ခတ်မှုအတွက် ပြင်ဆင်သည်။

    ABB ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြေခံမူ

    ပုံ 4- အဖွင့်နှင့်အပိတ် အနေအထား Auxiliary Shaft Connecting Rod

    auxiliary shaft connecting rod သည် VD4 switch ယန္တရား၏လည်ပတ်မှုတွင် အရေးပါသောအခန်းမှပါဝင်ပါသည်။ အဖွင့်နှင့်အပိတ် ကဏ္ဍပြားများကို ချိတ်ဆက်ကာ ၎င်းတို့၏ ရွေ့လျားမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းဖြင့် အဖွင့်နှင့် အပိတ် ရာထူးများကြား ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းမှုကို သေချာစေသည်။

    3. Output Module

    VD4 လည်ပတ်မှုယန္တရား၏ output module သည် circuit breaker ကိုဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သော linear motion အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ပင်မရိုးတံပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော cam disc သုံးခုနှင့် ယန္တရား၏အောက်ခြေတွင်ရှိသော double-arm ရွှေ့လင့်ခ်သုံးခု ပါဝင်သည်။

    လက်နှစ်ဘက်ရွေ့လျားလင့်ခ်သည် အလယ်တွင် ၎င်း၏ fulcrum ဖြင့် လီဗာအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ လီဗာ၏ ရှေ့အဆုံးကို ပင်မရိုးတံပေါ်ရှိ cam disc မှ လွှမ်းမိုးထားပြီး နောက်စွန်းသည် လေဟာနယ်ပူဖောင်း၏ လျှပ်ကာဆွဲတံနှင့် အဖွင့်စပရိန်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

    အပိတ်လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း၊ ကင်မရာအချပ်ပြားသည် ပင်မရိုးတံဖြင့် လှည့်ကာ လက်နှစ်ဘက်ရွေ့လျားနေသောလင့်ခ်၏ ရှေ့ဆုံးရှိ ရိုလာများကို နှိပ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် လင့်ခ်၏နောက်ဘက်စွန်းကို မြှင့်တင်ပေးကာ လျှပ်ကာဆွဲတံကို အပေါ်ဘက်သို့ တွန်းတင်ကာ လေဟာနယ်ပူဖောင်းအတွင်း ရွေ့လျားပြီး တည်ငြိမ်သောအဆက်အသွယ်များကို ပိတ်စေသည်။ တပြိုင်နက်တည်းတွင် အဖွင့်စပရိန်အား ဖိသိပ်ထားပြီး နောက်ဆက်တွဲအဖွင့်လည်ပတ်မှုအတွက် စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ထားသည်။

    အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အဖွင့်လည်ပတ်စဉ်အတွင်း၊ ကင်မရာအချပ်ပြားသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်ဖြင့် လှည့်ပတ်ကာ၊ လက်နှစ်ဘက်ရွေ့လျားနေသောလင့်ခ်၏ ရှေ့စွန်းရှိ ရိုလာများကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းသည် အဖွင့်စပရိန်ကို ချဲ့ထွင်ရန်၊ ရွေ့လျားမှုနှင့် တည်ငြိမ်သော အဆက်အသွယ်များကို ပိုင်းခြားကာ ဆားကစ်ကို ဖွင့်စေသည်။

    4. လော့ခ်ချခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်

    VD4 လည်ပတ်မှုယန္တရားတွင် ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးမြှင့်ပေးသည့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သောသော့ခတ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်ပါသည်။ ဤအရာသည် လော့ခ်ချခြင်းအင်္ဂါရပ်တစ်ခုစီကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုပါ-

    1. လက်ဆွဲလှည်းသည် အလယ်တန်းအနေအထားတွင် ရှိနေသောအခါ ပိတ်ခြင်းအား တားမြစ်ခြင်း။:
      • အပိတ်လော့ခ်လျှပ်စစ်သံလိုက် (Y1) တပ်ဆင်ထားသည်။
      • ကန့်သတ်ခလုတ်များ (S8 နှင့် S9) သည် အပိတ်သော့ခတ်ပတ်လမ်းကိုဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အပိတ်သော့ခတ်ထားသော လျှပ်စစ်သံလိုက်နှင့်အပြိုင် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
      • လက်တွန်းလှည်းသည် စမ်းသပ်မှုအနေအထား သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်သည့်အနေအထားတွင် ရှိနေသောအခါ၊ S8 သို့မဟုတ် S9 သည် အပိတ်သော့ခတ်ပတ်လမ်းကြောင်းသို့ ချိတ်ဆက်ပြီး၊ အပိတ်သော့ခတ်ထားသော လျှပ်စစ်သံလိုက်အား အားသွင်းကာ အပိတ်တစ်ပိုင်းဝင်ရိုး၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသော့ခတ်မှုကို ထုတ်ပေးသည်။
      • circuit breaker ၏ အပိတ်ပတ်လမ်းရှိ အရန်ခလုတ် (S2) ကို အပိတ်သော့ခတ်ထားသော လျှပ်စစ်သံလိုက်၏ရွေ့လျားနေသောသံအူတိုင်နှင့် ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော အပိတ်အမိန့်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဆားကစ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိုင်းတာမှုသည် အလုံးစုံသောသော့ခတ်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်သည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသော့ခတ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်သော့ခတ်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

    ABB ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြေခံမူ

    အဆိုပါဖော်ပြချက်တွင် လက်တွန်းလှည်းအမျိုးအစား ဆားကစ်ချိုးကိရိယာအတွက် VD4 လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုဝါယာကြိုးပုံ၏ အပိတ်ပတ်လမ်းရှိ အရန်ခလုတ် S2 ၏ အရေးပါမှုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဤသည်မှာ အတိုချုပ် အကျဉ်းချုပ်နှင့် အဓိကအချက်များ၏ ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်သည်။

    Closeing Circuit တွင် Auxiliary Switch S2

    1. လော့ခ်ချခြင်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ထားသည်။:
      • အရန်ခလုတ် S2 ကို အပိတ်သော့ခတ်ထားသော လျှပ်စစ်သံလိုက် Y1 မှပေးသော စက်လော့ခ်ချခြင်းနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည်။
      • ဤနှစ်ထပ်သောသော့ခတ်မှုယန္တရားသည် circuit breaker ၏သော့ခတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုတိုးစေသည်။
    2. အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း။:
      • S2 ကို အပိတ် circuit တွင် မပါဝင်ဘဲ အလယ်တွင် ရှိနေစဉ် circuit breaker handcart သည် အပိတ် command ကို လက်ခံရရှိပါက၊ အပိတ် circuit ကို အားဖြည့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
      • အပိတ်လော့ခ်လျှပ်စစ်သံလိုက် Y1 ၏ပိတ်ဆို့ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်၊ အပိတ်ဝင်ရိုးတစ်ဝက်သည် လှည့်၍မရသဖြင့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကိုပိတ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
      • ၎င်းသည် အပိတ်လျှပ်စစ်သံလိုက်၏ ကြာရှည်စွမ်းအင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်းသည် အပူလွန်ကဲပြီး လောင်ကျွမ်းသွားနိုင်သည်။
    3. Auxiliary Switch Role:
      • ဆားကစ်တွင် S2 ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ circuit breaker သည် ပိတ်ရန်အတွက် မှန်ကန်သော အနေအထားတွင်ရှိမှသာ အပိတ် လျှပ်စစ်သံလိုက်အား အားကောင်းကြောင်း သေချာစေပါသည်။
      • ၎င်းသည် မလိုအပ်သော စွမ်းအင်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်အား ထိခိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ချေကို တားဆီးပေးသည်။

    ပိတ်ခြင်း Interlock ယန္တရား

    1. စက်လော့ခ်ချခြင်း။:
      • အပိတ်ချိတ်ဆက်မှုယန္တရားသည် circuit breaker interlock plate၊ interlock lever နှင့် locking lever တို့ပါဝင်သည့် လေးခုလင့်ဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုသည့် သက်သက်စက်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
      • ဤယန္တရားသည် ကားကိုယ်ထည်၏ ခဲဝက်အူနှင့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ၏ အပိတ်တစ်ဝက်ရှပ်ကြားတွင် တည်ဆောက်ထားသည်။
    2. လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း:
      • circuit breaker handcart သည် စမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်သည့် အနေအထားတွင် ရှိနေသောအခါ၊ ကိုယ်ထည်ရှိ circuit breaker interlock plate သည် အလျားလိုက်ဖြစ်ပြီး အပိတ် half-shaft ကို လွတ်လပ်စွာ လှည့်နိုင်စေပါသည်။
      • လက်တွန်းလှည်းသည် အလယ်တည့်တည့်တွင် ရှိနေသောအခါ၊ ကြားသော့ချိတ်ပြားကို ခဲဝက်အူဖြင့် မြှောက်ထားကာ သော့ခတ်တုံးကို အပိတ်ဝင်ရိုးတစ်ဝက်၏ ပလပ်စတစ်ကင်မရာနှင့် ထိတွေ့စေပြီး ၎င်း၏လည်ပတ်မှုကို သော့ခတ်စေသည်။

    နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ အပိတ်ပတ်လမ်းရှိ အရန်ခလုတ် S2 နှင့် အပိတ်ချိတ်ဆက်မှုယန္တရားသည် circuit breaker handcart ၏ ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေမည့် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သို့မဟုတ် မလုံခြုံသော ပိတ်သိမ်းခြင်းများကို တားဆီးရန်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှ စက်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသည်။

    ABB ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြေခံမူ

    ပုံ 6 ပိတ်ခြင်း Interlock ယန္တရား

    ABB ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြေခံမူ

    ပေးထားသောဖော်ပြချက်သည် VD4 လက်တွန်းလှည်းကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို အထူးသဖြင့် ဘေးကင်းရေးယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို အဓိကထား၍ အသေးစိတ်ခြုံငုံသုံးသပ်ပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ အဓိကအချက်များ၏ အကျဉ်းချုပ်နှင့် ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်သည်။

    1. Chassis ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။:
      • ကိုယ်ထည်ပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် ယိုယွင်းမှုသည် စက်လော့ခ်ကို ကောင်းစွာမထုတ်နိုင်စေရန် တားဆီးနိုင်ပြီး အပိတ်ကွိုင်ကို လောင်ကျွမ်းစေသည်ဟု လေ့လာမှုက ဖော်ပြသည်။
      • ယင်းကို ကာကွယ်ရန်၊ ကိုယ်ထည်ပိုင်း ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်သည်။
    2. Circuit Breaker ပိတ်သောအခါ လက်တွန်းလှည်းလှုပ်ရှားမှုကို ပိတ်ဆို့ခြင်း။:
      • VD4 ခလုတ်သည် circuit breaker ကိုပိတ်သည့်အခါ လက်တွန်းလှည်းအား အဝင် သို့မဟုတ် အပြင်မထွက်စေရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လော့ခ်ချသည့် ယန္တရားကို အသုံးပြုသည်။
      • ၎င်းကို interlocking plate ပေါ်ရှိ သော့ခတ်ဘောင်နှင့် B-phase dual-arm ရွေ့လျားလင့်ခ်၏ ရှေ့ rollers များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားဖြင့် ၎င်းကို အောင်မြင်သည်။
      • ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကိုပိတ်သောအခါ၊ ရှေ့ဒလိမ့်တုံးများကို ဖိထားပြီး လော့ခ်ဘောင်နှင့် အနည်းငယ်ကွာဟချက်တစ်ခု ဖန်တီးသည်။ လက်တွန်းလှည်းကို ရွှေ့ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ခဲဝက်အူကို ခဲဝက်အူပေါ်တွင် ဓာတ်ပြုပြီး လှုပ်ရှားမှုကို ပိတ်ဆို့စေသည့် အပြန်အလှန်အပြားကို တွန်းထုတ်စေမည်ဖြစ်သည်။
    3. စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုမရှိဘဲ ပိတ်ခြင်းခလုတ်ကို ပိတ်ဆို့ခြင်း။:
      • circuit breaker တွင် လုံလောက်သော စွမ်းအင်ကို မပိတ်မီတွင် သိမ်းဆည်းထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
      • စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု မပြည့်စုံဘဲ၊ အပိတ်အမြန်နှုန်းနှင့် တွန်းအားသည် လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပိတ်ရန် ပျက်ကွက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
      • VD4 ခလုတ်သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု မရှိသည့်အခါ အပိတ်ကို ပိတ်ဆို့ရန်အတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုသော့ခတ်ပြားနှင့် အပိတ်ပန်ကာပုံစံပြား၏ တိုးချဲ့ပြားကြားတွင် ပူးပေါင်းမှုကို အသုံးပြုသည်။
      • စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပြီးသွားသောအခါ၊ ချိတ်ဆက်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလှံတံပေါ်ရှိ roller သည် disc နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး circuit breaker ကို ပုံမှန်အတိုင်းပိတ်နိုင်စေပါသည်။

    အချုပ်အားဖြင့်၊ VD4 လက်ကိုင်လှည်းကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများတွင် circuit breaker ပိတ်သည့်အခါ လှုပ်ရှားမှုကို ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် လုံလောက်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုမရှိဘဲ ပိတ်ခြင်းကဲ့သို့သော မလျော်ကန်သောလည်ပတ်မှုကို ဟန့်တားရန် လုံခြုံရေးယန္တရားများ ပါဝင်သည်။ စက်ပစ္စည်းများ၏ ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန် ဤအစိတ်အပိုင်းများကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းတို့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

    ABB ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြေခံမူ

    ပုံ 8 စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်အခါ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုသော့ခတ်ပန်းကန်ပြား အနေအထား

    ABB ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြေခံမူ

    ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစာသား:

    ပုံ 8(b) သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုမရှိပါက စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု လော့ခ်ချသည့်ပန်းကန်၏ အနေအထားကို သရုပ်ဖော်သည်။

    အထက်ဖော်ပြပါ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသော့ခတ်မှုယန္တရားအား ဖြည့်စွက်ရန်အတွက်၊ VD4 ခလုတ်ကို အပိတ်ပတ်လမ်းအတွင်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအရန်ခလုတ် S1 (ပုံ 5 တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) နှင့် ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤအစီအစဥ်သည် လျှပ်စစ်လော့ခ်ချခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အပိတ်လျှပ်စစ်သံလိုက်၏ လောင်ကျွမ်းသွားနိုင်သည့်အလားအလာကို ကာကွယ်ပေးသည်။