ກການສົ່ງຕໍ່ເປັນອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໃຊ້ຫຼັກການແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຫຼື ຜົນກະທົບທາງກາຍະພາບອື່ນໆເພື່ອບັນລຸ "ການເປີດ/ປິດອັດຕະໂນມັດ" ຂອງວົງຈອນ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນແມ່ນເພື່ອຄວບຄຸມການເປີດ-ປິດວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່/ແຮງດັນສູງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ/ສັນຍານຂະໜາດນ້ອຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນຍັງບັນລຸການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຈຸດຄວບຄຸມ.
ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດຄື:
1. ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຂະຫຍາຍສັນຍານ: ມັນສາມາດປ່ຽນສັນຍານຄວບຄຸມທີ່ອ່ອນແອ (ເຊັ່ນ: ກະແສໄຟຟ້າລະດັບມິນລິແອມແປຣ໌ທີ່ສົ່ງອອກໂດຍໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີຊິບດ່ຽວ ແລະ ເຊັນເຊີ) ໄປເປັນກະແສໄຟຟ້າແຮງພຽງພໍທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນອຸປະກອນພະລັງງານສູງ (ເຊັ່ນ: ມໍເຕີ ແລະ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ), ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ "ຕົວຂະຫຍາຍສັນຍານ". ຕົວຢ່າງ, ໃນເຮືອນອັດສະລິຍະ, ສັນຍານໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສົ່ງໂດຍແອັບຯໂທລະສັບມືຖືສາມາດຄວບຄຸມຜ່ານຣີເລເພື່ອເປີດ ແລະ ປິດພະລັງງານຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ໂຄມໄຟໃນຄົວເຮືອນ.
2. ການແຍກໄຟຟ້າ: ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າໂດຍກົງລະຫວ່າງວົງຈອນຄວບຄຸມ (ແຮງດັນຕໍ່າ, ກະແສໄຟຟ້ານ້ອຍ) ແລະ ວົງຈອນຄວບຄຸມ (ແຮງດັນສູງ, ກະແສໄຟຟ້າໃຫຍ່). ຄຳແນະນຳການຄວບຄຸມຈະຖືກສົ່ງຜ່ານສັນຍານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຫຼື ສັນຍານແສງເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຮງດັນສູງເຂົ້າໄປໃນຂົ້ວຄວບຄຸມ ແລະ ທຳລາຍອຸປະກອນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ສິ່ງນີ້ມັກພົບໃນວົງຈອນຄວບຄຸມຂອງເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ.
3. ເຫດຜົນ ແລະ ການປ້ອງກັນ: ມັນສາມາດລວມເຂົ້າກັນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫດຜົນຂອງວົງຈອນທີ່ສັບສົນ, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບກັນ (ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມໍເຕີສອງຕົວເລີ່ມຕົ້ນພ້ອມໆກັນ) ແລະ ການຄວບຄຸມການຊັກຊ້າ (ການຊັກຊ້າການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງການໂຫຼດເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງຫຼັງຈາກເປີດເຄື່ອງ). ຣີເລສະເພາະບາງອັນ (ເຊັ່ນ: ຣີເລກະແສເກີນ ແລະ ຣີເລຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ) ຍັງສາມາດຕິດຕາມກວດກາຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງວົງຈອນໄດ້. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າສູງເກີນໄປ ຫຼື ອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ, ພວກມັນຈະຕັດວົງຈອນໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກການໂຫຼດເກີນ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2025

