ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ເບີໂທລະສັບມືຖື/WhatsApp
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ສາມາດປັບແຕ່ງເຄເບີໄຟຟ້າ C13 ຂອງ Tiantai ໃນຂະໜາດລວມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຫຼືບໍ່?

2026-08-04 18:10:39
ສາມາດປັບແຕ່ງເຄເບີໄຟຟ້າ C13 ຂອງ Tiantai ໃນຂະໜາດລວມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ການສອດຄ່ອງກັບ IEC 60320-1 ແລະ ຊ່ວງຂະໜາດມາດຕະຖານຂອງເຄເບີໄຟຟ້າ C13

ມາດຕະຖານ IEC 60320-1 ກຳນົດຂະໜາດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ C13 ເຖິງ 70 ອົງສາເຊນຕີເງຣດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຂະໜາດລວມຂອງເສັ້ນລວມ (wire gauge) ທີ່ຕ້ອງການ. ສະນັ້ນ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຈະເປັນຜູ້ກຳນົດຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟ: ມາດຕະຖານ UL 817 ຕ້ອງການຢ່າງໜ້ອຍ 18 AWG ຫຼື 0.75 ຕາລາງມີລີແມັດ ສຳລັບເສັ້ນໄຟ C13 ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ກັບໄຟຟ້າ 10 າຳເປີ ໃນເຂດອາເມລິກາເໜືອ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ຜະລິດສ່ວນຫຼາຍຈະເລືອກໃຊ້ 16 AWG ຫຼື 1.0 ຕາລາງມີລີແມັດ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ນິຍົມໃຊ້ທົ່ວໄປ—ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ຄວາມແໜ່ນຂອງວັດສະດຸ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕໍ່ການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າໃນສະພາບການໃຊ້ງານຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າເສັ້ນໄຟ 18 AWG ອາດຈະບັນລຸເງື່ອນໄຂ 10 າຳເປີ ໃນການທົດສອບໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດເປີດ ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການລົດໄຟຈະຫຼຸດລົງຢ່າງມີນັກເມື່ອຖືກຈັດເກັບເປັນກຸ່ມ ຫຼື ນຳໄປຕິດຕັ້ງໃນບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດເຊັ່ນ: ຕູ້ເຊີເວີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເສັ້ນໄຟ 16 AWG ສາມາດຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກທີ່ສະຖຽນໃນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ເຊີເວີ ເຄື່ອງສະວິດຊ໌ ແລະ ເຄື່ອງຈັດສົ່ງໄຟຟ້າ ໂດຍຍັງຄົງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທົ່ວໂລກ.

ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຂງແຮງສູງ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ເຄເບີລະยะທາງຍາວ, ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອງໃນຕູ້ທີ່ຫັນຫຼາຍ, ຫຼື ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຄເບີໄຟຟ້າ C13 ທີ່ປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການມີໃຫ້ໃນຂະໜາດຈາກ 14 AWG ຫຼື 2.0 ມີລີແມັດເປັນຈັດຕື່ມ ຫຼື 18 AWG. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ C13 ຍັງຄົງຖືກຈັດຢູ່ໃນລະດັບ 10 ອັມເປີ, ຫຼື ສູງເຖິງ 15 ອັມເປີໃນບາງການຕັ້ງຄ່າທີ່ 125 ວອນ, ແຕ່ວ່າເສັ້ນລວມທີ່ໜາຂຶ້ນຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ, ຈຳກັດການຮ້ອນ, ແລະ ປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ. ຕາລາງດ້ານລຸ່ມນີ້ສີ່ງທຽບຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນໃນຂອບເຂດຂອງເຄເບີທີ່ປັບແຕ່ງທີ່ນິຍົມໃຊ້:

ຄວາມໜາຂອງເສັ້ນໄຟ (AWG) ພື້ນທີ່ຂ້າມ (ມີລີແມັດ²) ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ (Ω/1,000 ແຕງ) ຄວາມສາມາດຂອງໄຟຟ້າ (30 °C, ໃນອາກາດເປີດ) ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນໄຟຟ້າທີ່ 50 ແຕງ, 10 ອັມເປີ
14 AWG 2.0 ມີລີແມັດ² 2.5 Ω 15 A 1.8 %
16 AWG 1.0 ມີລີແມັດ² 4.0 Ω 10 A 2.8 %
18 AWG 0.75 ມີລີແມີເຕີສີ່ເຫຼີຍ 6.4 Ω 10 A (ຫຼຸດລົງ) 3.5 %

ເຄເບີໄຟຟ້າ C13 ຂະໜາດ 50 ແຟັດ ຫຼື 15 ແມັດເຕີ ທີ່ມີຂະໜາດເສັ້ນໄຟ 14 AWG ສາມາດສົ່ງຜ່ານໄຟຟ້າດ້ວຍການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ຕ່ຳກວ່າ 2 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດ ±5 ເປີເຊັນ ທີ່ຖືກແນະນຳໂດຍສະຖາບັນອຸດສາຫະກຳດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ (ITIC) ສຳລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງເມື່ອໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ເຊີເວີທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ຫຼື ໜ່ວຍຈ່າຍໄຟຟ້າ (PDU) ໃນເຂດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ຕົວເລືອກທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຍັງປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໄຟຂະໜາດ 14 AWG ທີ່ມີຊັ້ນຫຸ້ມທີ່ຮັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ສູງເຖິງ 105 ອົງສາເຊີເລັຽດ ເຊິ່ງເຂົ້າເກົາກັບຂໍ້ກຳນົດ UL 62 ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍນີ້ໃນການເລືອກຂະໜາດເສັ້ນໄຟຢ່າງເຕັມທີ່ ໃຫ້ຜູ້ອອກແບບລະບົບສາມາດເລືອກເຄເບີໄຟຟ້າ C13 ໃຫ້ເໝາະສົມຢ່າງແນ່ນອນກັບຂໍ້ຈຳກັດດ້ານໄຟຟ້າ ອຸນຫະພູມ ແລະ ພື້ນທີ່.

ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຫຼຸດລົງ: ເປັນຫຍັງເຄເບີໄຟຟ້າ C13 ຂະໜາດ 16 AWG ຈຶ່ງອາດບໍ່ສາມາດຮັກສາການຈ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ 10A ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ຫຼື ມີອຸນຫະພູມສູງ

ໃນເວລາທີ່ຕາຕະລາງ 310.16 ຂອງລະບຽບການໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ ກຳນົດໃຫ້ລວມເສັ້ນລວມທອງຄຳຂະໜາດ 16 AWG ທີ່ມີຊັ້ນຫຸ້ມທີ່ຮັບອຸນຫະພູມໄດ້ 60 ອົງສາເຊັນຕີເགຣດ ມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຜ່ານປະຈຸບັນໄດ້ 10 ອັມເປີ ໃນສະພາບການທີ່ເປີດເທິງອາກາດຢ່າງເຕັມທີ່, ແຕ່ການຕິດຕັ້ງໃນໂລກຈິງຈະຫຼຸດທອນຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຜ່ານປະຈຸບັນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນສະຖານທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ໂດຍທີ່ເສັ້ນລວມຖືກຈັດເປັນກຸ່ມ ແລະ ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມສູງເຖິງ 40 ອົງສາເຊັນຕີເກຣດ, ຜົນການຫຼຸດທອນລວມກັນຈະມີຄວາມຮຸນແຮງ. ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ 40 ອົງສາເຊັນຕີເກຣດຈະໃຊ້ປັດໄຈການປັບຄ່າ 0.91; ເມື່ອເພີ່ມປັດໄຈການຈັດເປັນກຸ່ມ 0.80 ສຳລັບເສັ້ນລວມ 4 ຫຼື 6 ເສັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຜ່ານປະຈຸບັນທີ່ແທ້ຈິງຫຼຸດລົງເຫຼືອເພີ່ງ 7.3 ອັມເປີ ເຊິ່ງຕ່ຳກວ່າຄ່າຄວາມສາມາດຂອງຂາຕໍ່ C13 ທີ່ 10 ອັມເປີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສ່ວນທີ່ເປັນຕົວນຳໄຟ, ການເສື່ອມສະພາບຂອງຊັ້ນຫຸ້ມ, ແລະ ການເສື່ອມສະພາບກ່ອນເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖືງແນວໃດກໍຕາມທີ່ເສັ້ນລວມຂະໜາດ 16 AWG ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ມັນບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ວ່າຈະສາມາດສົ່ງຜ່ານປະຈຸບັນ 10 ອັມເປີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບການທີ່ຖືກປິດລັອກ, ມີອຸນຫະພູມສູງ, ຫຼື ເມື່ອຖືກຈັດເປັນກຸ່ມ ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼຸດລົງ.

02.jpg

ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ານທີ່ເກີດຂື້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງເມື່ອຄວາມຍາວຂອງເຄເບີໄຟຟ້າ C13 ເພີ່ມຂື້ນ. ການໃຊ້ເຄເບີແທງທີ່ມີຂະໜາດ 16 AWG ທີ່ມີຄວາມຕ້ານປະມານ 4.02 ອໍມຕໍ່ທຸກໆ 1,000 ແຟັດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຍາວ 50 ແຟັດ ແລະ ມີການໄຫຼຜ່ານປະຈຸບັນ 10 ອັມແປີ ຢູ່ທີ່ຄວາມຕ້ານ 120 ໂວລຕ໌ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ານປະມານ 4.0 ໂວລຕ໌ ຫຼື 3.3 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງເກີນຄ່າແນະນຳຂອງ National Electrical Code ທີ່ກຳນົດໄວ້ທີ່ 3 ເປີເຊັນ ສຳລັບວົງຈອນຍ່ອຍ. ຖ້າຄວາມຍາວເພີ່ມເປັນ 100 ແຟັດ, ການຫຼຸດລົງຈະເພີ່ມເປັນ 8.0 ໂວລຕ໌ ຫຼື 6.7 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ IT ທີ່ອ່ອນໄຫວເກີດຄວາມບໍ່ສະຖຽນ ຫຼື ປິດລົງໄດ້. ການປ່ຽນໄປໃຊ້ເຄເບີ 14 AWG ທີ່ມີຄວາມຕ້ານປະມານ 2.53 ອໍມຕໍ່ທຸກໆ 1,000 ແຟັດ ຈະຫຼຸດລົງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ານໃນການເຊື່ອມຕໍ່ 50 ແຟັດ ໃຫ້ເຫຼືອ 2.5 ໂວລຕ໌ ຫຼື 2.1 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂື້ນ. ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຍາວກວ່າ 25 ແຟັດ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ອຸປະກອນເຮັດວຽກຢູ່ໃກ້ກັບຂອບເຂດຂອງພະລັງງານສູງສຸດ, ການໃຊ້ເຄເບີ 14 AWG ຈະຖືກແນະນຳຢ່າງຮຸນແຮງ; ໃນກໍລະນີທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ, ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄເບີ 12 AWG. ນັກອອກແບບຈະຕ້ອງດຳເນີນການຄຳນວນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ານໃນຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການກຳນົດຂໍ້ກຳນົດເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງຈ່າຍພະລັງງານທີ່ສະຖຽນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ.

ຄວາມຕ້ອງການການຮັບຮອງ UL, CE, ແລະ CCC ສຳລັບເຄເບີໄຟຟ້າ C13 ຕາມມາດຕະຖານ IEC 60320 ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຂະໜາດມາດຕະຖານ

ການຕິດຕັ້ງເຄເບີໄຟຟ້າ C13 ທີ່ປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບບົດແນະນຳການຮັບຮອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່: Underwriters Laboratories ໃນອາເມລິກາເໜືອ, ສະຫຼາກ CE ໃນເອີໂຣບ, ແລະ China Compulsory Certification ໃນຈີນ. ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC 60320-1 ຄວາມຈຸຂອງເຄື່ອງຕໍ່ C13 ຖືກຈຳກັດຢູ່ທີ່ 10 ອັມເປີ, ແຕ່ UL 60320-1 ອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບຮອງທີ່ 15 ອັມເປີ ຖ້າການຕິດຕັ້ງໃຊ້ສາຍນຳໄຟທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: 14 AWG ແລະ ຜ່ານການທົດສອບອຸນຫະພູມສູງສຸດໃນສະພາບການໃຊ້ງານເຕັມທີ່. ສະຫຼາກ CE ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທິດສະດີດ້ານໄຟຟ້າຕ່ຳ, ທິດສະດີດ້ານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານອີເລັກໂຕຣມາກເນຕິກ (EMC), ແລະ ມາດຕະຖານເລື່ອງເຄເບີເປັນພິເສດເຊັ່ນ: EN 50525 ສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງຊັ້ນຫຸ້ມ. ການຮັບຮອງ CCC ຕາມ GB 2099.1 ຕ້ອງມີການທົດສອບຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າທີ່ 1,500 ວອນ AC ແລະ ການທົດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານອຸນຫະພູມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສຳລັບເຄເບີທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນມາດຕະຖານ ຈຳເປັນຕ້ອງມີເອກະສານເພີ່ມເຕີມ: ລາຍງານການທົດສອບຈາກຫ້ອງທົດສອບທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ ເຊິ່ງບັນທຶກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ການຈຳລອງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ, ການສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການຫຸ້ມທີ່ຕ້ານໄຟເຊັ່ນ: UL VW-1 ຫຼື EN 60332-1, ແລະ ການຮັບຮອງວັດຖຸ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ.

ການເລືອກຂະໜາດເສັ້ນລວມທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມປອດໄພ ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ການສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ C13 ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບໄຟຟ້າໄດ້ 10 ອັມແປີ, ແຕ່ຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເສັ້ນລວມຈະຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟ ຄວາມຍາວ ການຈັດເກັບເປັນກຸ່ມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ກະລຸນາໃຊ້ຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເລືອກຂະໜາດເສັ້ນລວມໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້:

ມາດຕະຖານເສັ້ນລວມອາເມຣິກາ (AWG) ພື້ນທີ່ຂ້າມ (ມີລີແມັດ²) ຄວາມສາມາດໃນການຮັບໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປ (ທີ່ອຸນຫະພູມ 60°C) ແນະນຳໃນການນຳໃຊ້
18 AWG 0.75 ມີລີແມີເຕີສີ່ເຫຼີຍ 10 A ອຸປະກອນທຳມະດາໃນຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ສຳນັກງານ ທີ່ມີຄວາມຍາວສັ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ 1.5 ແມັດເຕີ
16 AWG 1.0 ມີລີແມັດ² 13 A ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານສູງ ກັບຄວາມຍາວປານກາງຈາກ 1.5 ເຖິງ 3 ແມັດເຕີ
14 AWG 2.0 ມີລີແມັດ² 15 A ພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງ ຄວາມຍາວທີ່ເກີນ 3 ແມັດເຕີ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຕໍ່າ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ

ເມື່ອຈັດລວມເສັ້ນໄຟທີ່ຜ່ານກຸ່ມເສັ້ນໄຟທີ່ຄັບ, ການຈັດການເສັ້ນໄຟແນວຕັ້ງ, ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລກ AWG ທີ່ຕ່ຳກວ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕີ້ນໄຟ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶດທາງຄວາມຮ້ອນ. ຕ້ອງຢືນຢັນເປັນນິຈວ່າເສັ້ນໄຟທີ່ເລືອກໄດ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດການຮັບຮອງຂອງອຸປະກອນສຸດທ້າຍ ແລະ ກົດລະບຽບໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍເປັນພິເສດໃນກໍລະນີທີ່ມີການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ, ຫຼື ປັດໄຈການຈັດກຸ່ມເສັ້ນໄຟ. ການເລືອກເສັ້ນໄຟທີ່ເໝາະສົມຈະຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ ໂດຍຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງວົງຈອນການໃຊ້ງານ.

ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ

ຄຳຖາມ: ເສັ້ນໄຟມາດຕະຖານສຳລັບເສັ້ນໄຟຈັ່ງ C13 ແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ: ເສັ້ນໄຟມາດຕະຖານສຳລັບເສັ້ນໄຟຈັ່ງ C13 ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວ 16 AWG ຫຼື 1.0 ມີເທີແລະເຖິງແລະ 18 AWG ຫຼື 0.75 ມີເທີກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ມີກຳລັງຕ່ຳ.

ຄຳຖາມ: ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງອາດເລືອກເສັ້ນໄຟທີ່ມີຂະໜາດທີ່ປັບແຕ່ງເອງສຳລັບເສັ້ນໄຟຈັ່ງ C13?

ກ: ການເລືອກຂະໜາດເສັ້ນລວມທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້, ເຊັ່ນ: 14 AWG ຫຼື 2.0 ມີເລີຕາສີ່ຫຼ່ຽມ, ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີພາລະບັນທຸກສູງ ຫຼື ສຳລັບເສັ້ນລວມທີ່ຍາວ, ໂດຍທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າ ແລະ ການຈັດການຄວາມຮ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

Q: ຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງແມ່ນຫຼື? ແລະ ມັນສົ່ງຜົນຕໍ່ການເລືອກເສັ້ນລວມໄຟຟ້າແນວໃດ?

ກ: ຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ ໝາຍເຖິງ ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າຕາມຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນລວມ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ. ຖ້າຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຫຼາຍເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປິດລົງ ຫຼື ບໍ່ເສຖຽນ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເສັ້ນລວມທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຍາວ ຫຼື ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານສູງ.

Q: ເສັ້ນລວມໄຟຟ້າ C13 ສາມາດຮັບພາລະໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10A ໄດ້ບໍ?

ກ: ເຖິງແມ່ນວ່າມາດຕະຖານ IEC 60320 ຈະກຳນົດຄວາມຈຸຂອງຂາຕໍ່ C13 ໃຫ້ຢູ່ທີ່ 10 ອັມເປີ, ແຕ່ເສັ້ນລວມທີ່ໃຊ້ເສັ້ນລວມ 14 AWG ແລະ ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເໝາະສົມ ສາມາດຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ທີ່ 15 ອັມເປີ ໃນການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເອກະລັກ.

Q: ມາດຕະຖານໃດທີ່ນຳໃຊ້ກັບເສັ້ນລວມໄຟຟ້າ C13?

ກ: ມາດຕະຖານເຊັ່ນ: UL ສຳລັບອາເມລິກາເໜືອ, CE ສຳລັບເອີໂຣບ, ແລະ CCC ສຳລັບຈີນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສຳເລັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງແຕ່ລະເຂດ, ໂດຍເປັນພິເສດສຳລັບການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມາດຕະຖານ.