នៅលើទំព័រនេះ
ការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង PLC ចាប់ផ្តើមដោយការកំណត់អត្តសញ្ញាណរាល់ផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់ទូបញ្ជា ឬព្រំដែនតំបន់ការពារ៖ AC ចូល, ថាមពល 24 VDC, I/O ឌីជីថល និងអាណាឡូក, ការទំនាក់ទំនងតាមខ្សែស្ពាន់, ស្រោមខ្សែ, អង់តែន និងដីការពារ។ ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (SPD) នៅចំណុចចូលទូបញ្ជាកំណត់កម្រិតបាតុភូតបណ្តោះអាសន្ននៅលើផ្លូវថាមពលនោះ; វាមិនការពារខ្សែភ្លើងនៅទីតាំងផ្ទាល់ ឬច្រកទំនាក់ទំនងដោយស្វ័យប្រវត្តិឡើយ។.
លទ្ធផលត្រឹមត្រូវមិនមែនជាកញ្ចប់ឧបករណ៍បីក្នុងមួយសម្រាប់គ្រប់ករណីនោះទេ។ វាគឺជាការរចនាសម្រាប់ច្រកនីមួយៗ ដែលឧបករណ៍ការពារនីមួយៗត្រូវគ្នាជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការធម្មតា កំណត់កម្រិតរបៀបនៃការកើនឡើងតង់ស្យុងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្រិតដែលសម្របសម្រួលជាមួយឧបករណ៍ មានផ្លូវបញ្ចេញចរន្តដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន ហើយអាចត្រួតពិនិត្យ និងកត់ត្រាទុកបន្ទាប់ពីការដំឡើង។.
គន្លឹះយក
- គូសព្រំដែន PLC មុនពេលជ្រើសរើស SPD។. រួមបញ្ចូលថាមពល, Field I/O, បណ្តាញខ្សែស្ពាន់, ស្រោមខ្សែ, អង់តែនខាងក្រៅ និងរាល់ការយោងដីពីចម្ងាយ។.
- បំបែកភាពស៊ាំរបស់ឧបករណ៍ចេញពីសមត្ថភាពរបស់ SPD។. IEC 61000-4-5 កំណត់វិធីសាស្ត្រសាកល្បងភាពស៊ាំនឹងការកើនឡើងតង់ស្យុងដែលអាចធ្វើម្តងទៀតបាន។ ស្តង់ដារផលិតផល IEC 61643 កំណត់តម្រូវការសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ SPD ដែលអាចអនុវត្តបាន។ មួយមិនអាចជំនួសមួយទៀតបានទេ។.
- ចាត់ទុកថាមពល AC ថាមពល DC និងបណ្តាញសញ្ញាជាចំណុចប្រទាក់ផ្សេងៗគ្នា។. ពួកវាប្រើអថេរជ្រើសរើសផ្សេងៗគ្នា ហើយអាចស្ថិតនៅក្រោមផ្នែកផ្សេងៗគ្នានៃស៊េរី IEC 61643។.
- កុំកំណត់តម្លៃជាសកលសម្រាប់ PLC គ្រប់ប្រភេទ។. តង់ស្យុងប្រតិបត្តិការដែលអាចទទួលយកបាន ភាពស៊ាំនឹងការកើនឡើងតង់ស្យុង កម្រិតការពារ ចរន្តផ្ទុក កម្រិតបញ្ជូន និងការចុះដី អាស្រ័យលើ PLC ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ម៉ូឌុល I/O បណ្តាញ និងគម្រោងជាក់លាក់។.
- ដាក់ឱ្យដំណើរការផ្លូវតភ្ជាប់ទាំងមូល។. លេខកូដផលិតផលត្រឹមត្រូវមិនអាចជំនួសឱ្យការខ្វះការការពារនៅច្រកចូលខ្សែភ្លើង ឧបករណ៍ការពារសញ្ញាដែលមិនស៊ីគ្នា ឬផ្លូវតភ្ជាប់ដីដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ។.
ចាប់ផ្តើមជាមួយព្រំដែនការពារ PLC
PLC CPU គ្រាន់តែជាធាតុមួយនៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានការពារប៉ុណ្ណោះ។ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ម៉ូឌុល I/O, I/O ចម្ងាយឆ្ងាយ, សេនស័រ, ឧបករណ៍បញ្ជា (actuators), ចំណុចប្រទាក់មនុស្ស-ម៉ាស៊ីន, កុងតាក់ឧស្សាហកម្ម និងច្រកទ្វារទំនាក់ទំនងអាចតភ្ជាប់ទៅបរិស្ថានអគ្គិសនីផ្សេងៗគ្នា។ ដូច្នេះ បាតុភូតបណ្តោះអាសន្ន (transient) អាចទៅដល់ប្រព័ន្ធបញ្ជាដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រភព AC ចូលក្នុងទូអគ្គិសនីនោះទេ។.
បង្កើតគំនូសតាងព្រំដែនដោយមានទូអគ្គិសនីនៅចំកណ្តាល។ បន្ថែមខ្សែភ្លើងគ្រប់ខ្សែដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះ ហើយសម្គាល់ចំណុចចុងក្រោយរបស់វា។ ខ្សែដែលតភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍បញ្ជូននៅខាងក្រៅ អគារទីពីរ មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាម៉ូទ័រ ឬម៉ាស៊ីនដែលភ្ជាប់ដីដោយឡែកពីគ្នា ត្រូវការការពិនិត្យមើលការប៉ះពាល់ខុសពីខ្សែតភ្ជាប់ខ្លីៗនៅខាងក្នុង។.
សម្រាប់ផ្លូវនីមួយៗ សូមសួរនូវសំណួរចំនួនបួន៖
- តើវ៉ុល ចរន្ត ប្រេកង់ និងសញ្ញាទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតា?
- តើផ្លូវរលកកើនឡើង (surge paths) ប្រភេទ differential-mode និង common-mode មួយណាដែលអាចជឿជាក់បាននៅព្រំដែននេះ?
- តើព័ត៌មានអំពីភាពស៊ាំ ឬភាពធន់អ្វីខ្លះដែលត្រូវបានប្រកាសសម្រាប់ឧបករណ៍ និងច្រកដែលបានតភ្ជាប់?
- តើចរន្តរលកកើនឡើង (surge current) ដែលត្រូវបានបង្វែរអាចត្រឡប់ទៅវិញនៅឯណាដោយមិនបង្កើតវ៉ុលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅទូទាំងចំណុចប្រទាក់ផ្សេងទៀត?
គំនូសតាងព្រំដែនគឺជាគំនិតសង្ខេប។ វាមិនមែនជាដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងកម្រិតស្ថានីយទេ ហើយវាមិនអាចជំនួសការណែនាំជាក់លាក់របស់ឧបករណ៍ ឬគំនូសព្រាងអគ្គិសនីរបស់គម្រោងបានឡើយ។.
ម៉ាទ្រីសការពារច្រក PLC
សូមប្រើម៉ាទ្រីសនេះមុនពេលស្នើសុំផលិតផល។ ជួរដេកដែលមានទិន្នន័យបញ្ចូលមិនគ្រប់គ្រាន់ គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកវិស្វកម្មដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់ មិនមែនជាការអនុញ្ញាតឱ្យជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពារដោយផ្អែកលើវ៉ុលនាមករណ៍តែមួយមុខនោះទេ។.
| ផ្លូវព្រំដែន | ទិន្នន័យបញ្ចូលដែលត្រូវប្រមូល | ភាពឆបគ្នានៃប្រតិបត្តិការធម្មតា | ភស្តុតាងនៃសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (Surge) | ការដាក់ទីតាំង និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ |
|---|---|---|---|---|
| ការផ្គត់ផ្គង់ទូ AC | វ៉ុលនាមករណ៍ និងវ៉ុលបន្តអតិបរមា, ប្រេកង់, ការរៀបចំប្រព័ន្ធដី, SPD ខាងលើ, ចរន្តកំហុសដែលមាន, ឧបករណ៍ការពារខាងលើ | Uc/MCOV, របៀបការពារ, ប្រេកង់, ចរន្តលេចធ្លាយ ឬឥរិយាបថចរន្តតាមក្រោយ ក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធ | ប្រភេទ SPD/ថ្នាក់តេស្តដែលអាចអនុវត្តបាន, ការប្រកាស Up និងចរន្តបញ្ចេញនៅលើមូលដ្ឋានតេស្តដូចគ្នា, សេចក្តីណែនាំអំពីសៀគ្វីខ្លី និងការការពារបម្រុង | នៅចំណុចចូលថាមពលដែលបានកំណត់ ជាមួយនឹងធរណីមាត្រនៃការតភ្ជាប់ និងការភ្ជាប់ដីដែលបានត្រួតពិនិត្យធៀបនឹងក្រុមហ៊ុនផលិត និងច្បាប់ដំឡើង |
| បាសថាមពល 24 VDC | ជួរតង់ស្យុងប្រតិបត្តិការពេញលេញ, ប៉ូល, ថូប៉ូឡូជីដែលមានដី ឬអណ្តែត, ចរន្តប្រភព, ចរន្តផ្ទុក, សាខាខាងក្រៅ | Uc, ប៉ូល, ចរន្តបន្តសម្រាប់ផ្លូវស៊េរី, ការលេចធ្លាយ, ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង និងឥរិយាបថកំហុស | ការកំណត់តង់ស្យុងដែលបានប្រកាស និងកាតព្វកិច្ចចរន្តរលកសម្រាប់ផលិតផល DC ជាក់ស្តែង និងលក្ខខណ្ឌប្រភព | នៅព្រំដែនដែលកំពុងត្រូវបានការពារ; ផ្ទៀងផ្ទាត់តង់ស្យុងបាសធម្មតា, ប៉ូល, ឥរិយាបថយោងទៅ PE និងប្រតិបត្តិការផ្ទុក |
| I/O ផ្នែកវាលដាច់ដោយឡែក | ប្រភេទបញ្ចូល/បញ្ចេញ, វ៉ុលនាមករណ៍ និងវ៉ុលអតិបរមា, ចរន្តឆានែល, ខ្សែចម្លងរួម/យោង, មុខងារសុវត្ថិភាព | Uc, ចរន្តបន្ត, ភាពធន់ទ្រាំស៊េរី, ការលេចធ្លាយ និងភាពឆបគ្នានៃឆានែល | ការកំណត់សមត្ថភាពកម្រិតកំណត់តាមរបៀប និងលក្ខខណ្ឌតេស្ត; ភស្តុតាងនៃភាពស៊ាំនៃច្រកឧបករណ៍ | នៅត្រង់ព្រំដែនខ្សែដែលលាតត្រដាង ដោយគិតគូរពីខ្សែចម្លង និងគន្លងយោងនីមួយៗ; បន្ទាប់មកធ្វើតេស្តមុខងារឆានែល |
| 4–20 mA ឬរង្វិល HART | ការផ្គត់ផ្គង់រង្វិល, ចរន្តសញ្ញាអតិបរមា, ថវិកាវ៉ុលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូន/បន្ទុក, ការចុះដី, ភាពត្រឹមត្រូវ និងតម្រូវការ HART | ភាពធន់ទ្រាំស៊េរី, ការលេចធ្លាយ, ការធ្លាក់ចុះវ៉ុល, សមត្ថភាពអគ្គិសនី និងភាពឆបគ្នានៃពិធីការ | ទិន្នន័យកំណត់កម្រិត Differential/common-mode ក្រោមការធ្វើតេស្តដែលបានប្រកាស | នៅត្រង់ព្រំដែននៃទីតាំង និងទូបញ្ជាដែលបានជ្រើសរើស សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ចរន្តរង្វិល វ៉ុលដែលមាន និងការទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ពីការដំឡើង |
| RS-485 ឬ fieldbus | ស្តង់ដារសញ្ញា ចំនួនខ្សែនាំចរន្ត វ៉ុល differential/common-mode អតិបរមា ថូប៉ូឡូជី អត្រាបូដ ខ្សែ និងស្រទាប់ការពារ | Uc, តុល្យភាពគូខ្សែ, សមត្ថភាពអគ្គិសនី, កម្រិតបញ្ជូន, ភាពធន់ទ្រាំស៊េរី និងការចុះដី | ទិន្នន័យតេស្ត Signal-SPD ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះច្រក និងរបៀបប្រតិបត្តិការ | នៅត្រង់ចំណុចឆ្លងកាត់តំបន់ការពារ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉ូល ការបញ្ចប់សៀគ្វី ការកំណត់ភាពលំអៀង និងការទំនាក់ទំនង |
| Industrial Ethernet ឬ PoE | ប្រភេទ និងល្បឿន Ethernet, ស្រទាប់ការពារ (shield), ក្បាលតភ្ជាប់, ប្រភេទ PoE និងថាមពល, ថូប៉ូឡូជីនៃតំណភ្ជាប់, ការឆ្លងកាត់អគារ/តំបន់ | អត្រាទិន្នន័យ, ការបាត់បង់សញ្ញាពេលបញ្ចូល (insertion loss), ការបាត់បង់សញ្ញាត្រឡប់ (return loss), វ៉ុល/ចរន្ត PoE និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃភាពបន្តនៃស្រទាប់ការពារ (shield continuity) | ការកំណត់កម្រិត SPD សម្រាប់បណ្តាញដែលពាក់ព័ន្ធ និងទិន្នន័យបញ្ជូន | នៅត្រង់ព្រំដែនចូលដែលបានកំណត់; ផ្ទៀងផ្ទាត់ល្បឿនដែលបានចរចា, ប្រតិបត្តិការ PoE នៅកន្លែងដែលប្រើប្រាស់ និងការរៀបចំស្រទាប់ការពារ/ការតភ្ជាប់ដី (bonding) |
| ខ្សែបញ្ជូនសញ្ញាអង់តែនប្រភេទ Coaxial | ក្បាលតភ្ជាប់, កម្រិតប្រេកង់, អាំងប៉េដង់ (impedance), ថាមពលបញ្ជូន និងការតភ្ជាប់ដីរបស់អង់តែន | ជួរប្រេកង់, ការបាត់បង់សញ្ញាពេលបញ្ចូល (insertion loss), សមត្ថភាពរលកឈរ (standing-wave performance) និងភាពសមស្របនៃក្បាលតភ្ជាប់ | ទិន្នន័យកម្លាំងរុញច្រាន (impulse data) របស់ឧបករណ៍ការពារ Coaxial ដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្តដែលបានបញ្ជាក់ | នៅត្រង់ចំណុចចូលនៃខ្សែអង់តែន និងព្រំដែននៃការតភ្ជាប់; សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការ RF ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសមស្រប |
| ស្រោមការពារ, PE និងផ្លូវតភ្ជាប់ | ការតភ្ជាប់ទូ, ដីនៅឆ្ងាយ, ការបញ្ចប់ស្រោមខ្សែ, ផ្លូវលោហៈស្របគ្នា | តម្រូវការការពារ និងមុខងារជាបន្តបន្ទាប់ | ភស្តុតាងនៃការរចនាការតភ្ជាប់ និងរន្ទះ/EMC សម្រាប់គម្រោង | ត្រួតពិនិត្យផ្លូវចរន្តដែលត្រូវបានបង្វែរទាំងមូល ហើយកត់ត្រាការរៀបចំតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង |
ម៉ាទ្រីសនេះជៀសវាងដោយចេតនានូវតម្លៃ kA, វ៉ុលគៀប និងទំហំខ្សែភ្លើងលំនាំដើម។ តួលេខទាំងនោះនឹងមានន័យលុះត្រាតែសៀគ្វី, ការប៉ះពាល់, មូលដ្ឋាននៃការធ្វើតេស្ត, ភាពស៊ាំរបស់ឧបករណ៍ និងក្របខ័ណ្ឌនៃការដំឡើងដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានដឹង។.
ជំហានទី ១៖ បញ្ជាក់ថាការរំខាននោះគឺជាការកើនឡើងតង់ស្យុង (Surge)
មិនមែនរាល់ការកំណត់ឡើងវិញរបស់ PLC ឬកំហុសក្នុងការទំនាក់ទំនងទាំងអស់សុទ្ធតែបណ្តាលមកពីបាតុភូតរលកកើនឡើងឯកទិសដែលដោះស្រាយដោយ IEC 61000-4-5 នោះទេ។ កុងតាក់ទ័រ, ឧបករណ៍ជំរុញប្រេកង់អថេរ និងឧបករណ៍ប្តូរផ្សេងទៀតក៏អាចបង្កើតជាបាតុភូតអគ្គិសនីឆ្លងកាត់លឿន, ការរោទ៍ដដែលៗ, សំឡេងរំខានប្រេកង់វិទ្យុដែលចម្លង, ការធ្លាក់ចុះវ៉ុល, ការរំខាន ឬចរន្តរបៀបរួម។ វ៉ុលមិនប្រក្រតីដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺជាលក្ខខណ្ឌមួយផ្សេងទៀត។.
ភាពខុសគ្នានេះផ្លាស់ប្តូរវិធានការកែតម្រូវ៖
| ភស្តុតាង ឬរោគសញ្ញា | ទិសដៅវិស្វកម្ម |
|---|---|
| ព្រឹត្តិការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងការប៉ះពាល់នឹងរន្ទះ ឬការកើនឡើងនៃវ៉ុល (surge) ដែលបានកំណត់ដែលចូលតាមរយៈខ្សែ | ពិនិត្យមើលភស្តុតាងនៃការធ្វើតេស្ត IEC 61000-4-5 និងផ្លូវនៃចរន្តកើនឡើង (surge path) ទាំងមូល |
| កំហុសដែលកើតឡើងដដែលៗដោយមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការរបស់កុងតាក់ទ័រ ឬសូលេណូអ៊ីត | ស៊ើបអង្កេតការបង្ក្រាបនៅត្រង់ឧបករណ៏/បន្ទុក (coil/load) ការបំបែកខ្សែភ្លើង និងបាតុភូតភាពស៊ាំនឹងបាតុភូតបណ្តោះអាសន្ន (transient-immunity) ដែលអាចអនុវត្តបាន |
| កំហុសក្នុងការទំនាក់ទំនងដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ VFD | ពិនិត្យមើលការរៀបចំខ្សែ ការបញ្ចប់ខែល ការភ្ជាប់ដី (bonding) ចរន្តរបៀបរួម (common-mode current) និងការណែនាំអំពី EMC របស់ឧបករណ៍បើកបរ មុននឹងកំណត់ប្រើប្រាស់ SPD ផ្សេងទៀត |
| ស្ថានភាពវ៉ុលលើសរយៈពេលយូរ ឬកំហុសខ្សែអព្យាក្រឹត/ដី | ចាត់ទុកវាជាបញ្ហាវ៉ុលមិនប្រក្រតី ឬបញ្ហាកំហុសនៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនី។ SPD មិនមែនជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងវ៉ុលនោះទេ |
| ការធ្លាក់ចុះវ៉ុល ឬការដាច់ចរន្តក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្តើមផ្ទុក | ស៊ើបអង្កេតលើភាពធន់នៃប្រភពផ្គត់ផ្គង់ (supply impedance) ការរក្សាដំណើរការពេលមានបញ្ហា (ride-through) និងគុណភាពថាមពល ជាជាងការរំពឹងថា SPD នឹងរក្សាវ៉ុលឱ្យនៅថេរ |
IEC 61000-4-5 កំណត់វិធីសាស្ត្រទូទៅសម្រាប់ការវាយតម្លៃឧបករណ៍ធៀបនឹងទម្រង់រលកនៃរលកកន្ត្រាក់ (surge waveforms) ការរៀបចំការភ្ជាប់ និងកម្រិតតេស្តដែលបានបញ្ជាក់។ វាមិនចាត់ថ្នាក់រាល់ការរំខាននៅក្នុងបន្ទះអគ្គិសនីឧស្សាហកម្មថាជាការកន្ត្រាក់ (surge) នោះទេ ហើយវាក៏មិនតំណាងឱ្យការធ្វើតេស្តចរន្តរន្ទះផ្ទាល់ដែរ។.
ក្នុងករណីដែលការរំខានពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍បើកបរ (drive) សូមរក្សាការបញ្ចូលរបស់វា ការបញ្ចេញសញ្ញាដោយការកែប្រែទទឹងជីពចរ (pulse-width-modulated output) ការគ្រប់គ្រង 24 VDC និងចំណុចប្រទាក់សញ្ញាឱ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍ការពារការកន្ត្រាក់សម្រាប់ VFD ជាម្ចាស់នៃការពិនិត្យជាក់លាក់សម្រាប់ឧបករណ៍បើកបរ (drive) នោះ។.
ជំហានទី ២៖ កំណត់គោលដៅភាពស៊ាំរបស់ឧបករណ៍
កុំសន្និដ្ឋានវ៉ុលដែលអាចទទួលយកបានរបស់ច្រក PLC ពីវ៉ុលប្រតិបត្តិការនាមករណ៍របស់វា។ សូមស្វែងរកឯកសារ PLC, ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល, I/O, HMI, កុងតាក់ និងច្រកទ្វារ (gateway) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យមើលស្តង់ដារផលិតផលដែលបានអនុវត្ត, ច្រកដែលបានធ្វើតេស្ត, របៀបភ្ជាប់, កម្រិតតេស្ត, អាំងប៉េដង់ប្រភព, លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការអនុវត្ត និងការការពារខាងក្រៅណាមួយដែលតម្រូវ។.
IEC 61131-2:2017 គ្របដណ្តប់លើតម្រូវការមុខងារ និងភាពឆបគ្នានៃអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច និងការធ្វើតេស្តផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ PLC, កុងត្រូល័រស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន និងគ្រឿងបរិក្ខារដែលពាក់ព័ន្ធ។ វិសាលភាពនោះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏មានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តលើគម្រោងនៅតែអាស្រ័យលើការប្រកាសផលិតផលជាក់លាក់។ CPU, ការបញ្ចូលការផ្គត់ផ្គង់ 24 VDC, ឆានែលអាណាឡូក និងច្រក Ethernet មិនគួរត្រូវបានកំណត់តម្លៃទប់ទល់ដែលសន្មតទុកនោះទេ។.
បង្កើតបញ្ជីឈ្មោះភាពស៊ាំ (immunity register)៖
| លេខសម្គាល់ឧបករណ៍ | ច្រកជាក់លាក់ | ដែនកំណត់អគ្គិសនីធម្មតា | ការធ្វើតេស្តរលកកើនឡើង (surge) ឬភាពស៊ាំដែលបានប្រកាស | លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសមត្ថភាព | ការការពារខាងក្រៅដែលតម្រូវដោយក្រុមហ៊ុនផលិត | ការកែសម្រួលឯកសារ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC-01 | ការបញ្ចូលថាមពល CPU | |||||
| IO-01 | ក្រុមបញ្ចូលឌីជីថល | |||||
| AI-01 | ឆានែលបញ្ចូលអាណាឡូក | |||||
| NET-01 | ច្រកបណ្តាញទង់ដែង | |||||
| PSU-01 | ការបញ្ចូល AC / ការបញ្ចេញ DC |
សមត្ថភាពការពារដែលបានប្រកាសរបស់ SPD និងភស្តុតាងនៃភាពស៊ាំរបស់ឧបករណ៍ត្រូវតែប្រើរបៀប និងលក្ខខណ្ឌតេស្តដែលត្រូវគ្នា មុនពេលវាអាចត្រូវបានសម្របសម្រួល។ តួលេខទាបដែលបានបោះពុម្ពនៅក្រោមទម្រង់រលក ឬរបៀបតភ្ជាប់ផ្សេងគ្នា មិនមែនជាភស្តុតាងនៃការការពារនោះទេ។.
ជំហានទី ៣៖ សម្រេចចិត្តលើរបៀបការពារដែលត្រូវការ
បាតុភូតបណ្តោះអាសន្នរបៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែល (differential-mode) លេចឡើងរវាងចំហាយសកម្មនៃសៀគ្វី ដូចជា L–N, DC+–DC− ឬខ្សែពីរនៃគូដែលមានតុល្យភាព។ បាតុភូតបណ្តោះអាសន្នរបៀបរួម (common-mode) លេចឡើងរវាងចំហាយសៀគ្វីមួយ ឬច្រើន និងឯកសារយោងដូចជា PE, លោហៈទូ ឬដីពីចម្ងាយ។.
របៀបត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើសណ្ឋានសៀគ្វី និងការប៉ះពាល់។ ការការពារតែខ្សែសកម្មទាំងពីរអាចបន្សល់ទុកនូវផ្លូវរបៀបរួមដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយ។ ការតភ្ជាប់សៀគ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅនឹង PE តាមរយៈឧបករណ៍ការពារក៏អាចខុសផងដែរ នៅពេលដែលវាធ្វើឱ្យខូចដល់ការដាច់ឆ្ងាយពីគ្នា បង្កើតឱ្យមានការលេចធ្លាយ ផ្ទុយនឹងការរចនាដែលមានសុវត្ថិភាពពីខាងក្នុង ឬផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដែលអណ្តែតដោយចេតនា។.
កត់ត្រាការសម្រេចចិត្តទាំងនេះឱ្យបានច្បាស់លាស់៖
- តើខ្សែចំលងណាខ្លះដែលស្ថិតនៅក្នុងសៀគ្វីធម្មតា;
- ថាតើសៀគ្វីនោះមានការតភ្ជាប់ដី (grounded), មិនមានការតភ្ជាប់ដី (floating), ដាច់ដោយឡែក (isolated) ឬមានការយោងតាមរយៈកាបាស៊ីទ័រ (capacitively referenced);
- កន្លែងដែលឧបករណ៍ពីចម្ងាយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងដី (bonded);
- តើស្រទាប់ការពារ (shields) មួយណាដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងដីនៅចុងម្ខាង, ទាំងសងខាង ឬតាមរយៈបណ្តាញជាក់លាក់នៃគម្រោង;
- តើឧបករណ៍ការពារដែលបានជ្រើសរើសគ្របដណ្តប់លើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងកុំម៉ុនម៉ូដ (common-mode) មួយណាខ្លះ;
- ថាតើឧបករណ៍ការពារនោះផ្លាស់ប្តូរការត្រួតពិនិត្យអ៊ីសូឡង់, សុវត្ថិភាពមុខងារ, ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់វែង ឬគុណភាពនៃការទំនាក់ទំនងដែរឬទេ។.
នេះជាមូលហេតុដែលរបារ PE ក្នុងទូមិនមែនគ្រាន់តែជានិមិត្តសញ្ញាគោលដៅទូទៅនោះទេ។ ការរចនាត្រូវតែបង្ហាញពីគន្លងចរន្តប្រេកង់ខ្ពស់ទាំងស្រុង និងវ៉ុលដែលអាចកើតមានឡើងរវាងឧបករណ៍ដែលបានតភ្ជាប់ក្នុងអំឡុងពេលបញ្ចេញចរន្ត។.
ជំហានទី ៤៖ កំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេស SPD សម្រាប់ទូផ្គត់ផ្គង់ថាមពល AC
SPD ប្រភេទ AC នៅត្រង់ចំណុចផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៃទូបញ្ជាអាចកម្រិតវ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្នដែលចូលមកតាមខ្សែផ្គត់ផ្គង់នោះ និងកម្រិតភាពតានតឹងនៃចរន្តសំណល់ដែលឆ្លងកាត់ពីឧបករណ៍ការពារនៅផ្នែកខាងលើ។ ការជ្រើសរើសឧបករណ៍នេះត្រូវចាប់ផ្តើមពីប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាក់ស្តែង មិនមែនចាប់ផ្តើមពីម៉ូដែល PLC នោះទេ។.
ឯកសារ:
- វ៉ុលនាមករណ៍, វ៉ុលបន្តខ្ពស់បំផុត, ប្រេកង់ និងការរៀបចំប្រព័ន្ធដី;
- របៀបការពារដែលត្រូវការ;
- ការប៉ះពាល់នឹងរន្ទះ និងការប្តូរប្រព័ន្ធនៅត្រង់ចំណុចតភ្ជាប់ទូ;
- SPD នៅផ្នែកខាងលើ និងភស្តុតាងនៃការសម្របសម្រួលរវាងដំណាក់កាលនីមួយៗ;
- វ៉ុលដែលអាចទទួលយកបាននៅត្រង់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលបានតភ្ជាប់;
- ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលមាន និងសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងចរន្តកំហុសដែលបានកំណត់របស់ SPD;
- លក្ខខណ្ឌនៃហ្វុយស៊ីបបម្រុង ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី ឬឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្តខាងក្នុងដែលត្រូវការ;
- ប្រវែងនៃការតភ្ជាប់ ការរៀបចំខ្សែ ការភ្ជាប់ដី និងការកំណត់លើប្រអប់ការពារ។.
IEC 61643-11:2025 អនុវត្តចំពោះ SPD ដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងសៀគ្វីថាមពលអគ្គិសនី AC តង់ស្យុងទាប ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់រួមជាមួយតម្រូវការទូទៅក្នុង IEC 61643-01។ ការអនុលោមតាមស្តង់ដារផលិតផលមិនមែនជាការរចនាការដំឡើងពេញលេញនោះទេ៖ ច្បាប់ខ្សែភ្លើងក្នុងមូលដ្ឋាន ការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃគម្រោង ការការពារកំហុស និងការណែនាំរបស់អ្នកផលិតនៅតែជាកត្តាកំណត់ពីរបៀបដែលឧបករណ៍នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់។.
សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យច្រើនដំណាក់កាលលម្អិត សូមប្រើ VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍សម្របសម្រួល និងការតភ្ជាប់ជាដំណាក់កាលរបស់ SPD. សម្រាប់កូដដំឡើង និងដែនកំណត់សុវត្ថិភាព សូមប្រើ បញ្ជីត្រួតពិនិត្យតម្រូវការដំឡើង SPD.
ជំហានទី ៥៖ ចាត់ទុកខ្សែបញ្ជូនថាមពល 24 VDC ជាចំណុចប្រទាក់ថាមពលដាច់ដោយឡែក
ការផ្គត់ផ្គង់ 24 VDC អាចផ្តល់ថាមពលដល់ PLC, I/O ចម្ងាយឆ្ងាយ, សេនស័រ, រ៉េលេ និងបន្ទុកផ្សេងៗទៀត។ ការកើនឡើងតង់ស្យុងភ្លាមៗអាចមកពីសាខា DC ខាងក្រៅ ឬលេចឡើងតាមរយៈការភ្ជាប់គ្នារវាងសៀគ្វី។ មុនពេលបន្ថែមការការពារ សូមកំណត់ថាតើបាស (bus) ត្រូវបានភ្ជាប់ដី, អណ្តែត (floating) ឬត្រួតពិនិត្យភាពធន់នៃអ៊ីសូឡង់ ហើយថាតើឧបករណ៍ដែលបានស្នើឡើងត្រូវបានតភ្ជាប់ស្របគ្នា ឬផ្ទុកចរន្តបន្ទុកជាស៊េរី។.
សម្រាប់សៀគ្វីថាមពល DC ទូទៅ, IEC 61643-41:2025 គឺជាវិសាលភាពស្តង់ដារផលិតផល IEC ដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ SPD ដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធថាមពល DC តង់ស្យុងទាប។ វាដកចេញយ៉ាងច្បាស់នូវកម្មវិធីថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (photovoltaic) ដែលនៅតែស្ថិតក្រោម IEC 61643-31។ ដូច្នេះ សញ្ញាសម្គាល់ជាក់លាក់សម្រាប់ PV ឬឯកសារយោងស្តង់ដារមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់បាសបញ្ជា 24 VDC របស់ PLC នោះទេ។.
ប្រមូលធាតុចូល DC ទាំងនេះ៖
- វ៉ុលឡានក្រុងធម្មតាអប្បបរមា នាមករណ៍ និងអតិបរមា រួមទាំងការអត់ធ្មត់របស់ឆ្នាំងសាក ឬការផ្គត់ផ្គង់;
- ប៉ូល និងលក្ខខណ្ឌបញ្ច្រាសណាមួយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត;
- ចំហាយដែលភ្ជាប់នឹងដី ការរៀបចំអណ្តែត ឬវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យអ៊ីសូឡង់;
- សមត្ថភាពប្រភព និងចរន្តកំហុស DC ដែលរំពឹងទុក;
- ចរន្តផ្ទុកបន្ត ប្រសិនបើឧបករណ៍ដែលបានជ្រើសរើសមានស្ថានីយស៊េរី;
- ការការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងរបៀបរួមដែលត្រូវការ;
- កម្រិតការពារដែលបានប្រកាស និងមូលដ្ឋាននៃការធ្វើតេស្ត;
- ឥរិយាបថនៃការខូចខាត ការផ្តាច់ ការបង្ហាញ និងវិធីសាស្ត្រជំនួស;
- ផលប៉ះពាល់លើលទ្ធផលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពលើសចំណុះ និងភាពអាចរកបាននៃប្រព័ន្ធ។.
កុំបញ្ជាក់ 30 V Uc, 50 V Up ឬកម្រិត kA ថេរសម្រាប់រាល់ប្រព័ន្ធ 24 VDC។ ទាំងនេះអាចជាតម្លៃដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ផលិតផល ឬសៀគ្វីជាក់លាក់ ប៉ុន្តែមានតែឯកសារឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ការពារពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះដែលអាចកំណត់តម្រូវការគម្រោងបាន។.
ជំហានទី 6៖ ការពារ Field I/O និងការទំនាក់ទំនងតាមខ្សែស្ពាន់ដោយប្រើចំណុចប្រទាក់
ខ្សែភ្លើងនៅទីតាំងអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនទូភ្លើង បន្ទាប់ពីការផ្គត់ផ្គង់ AC ត្រូវបានការពាររួចរាល់។ SPD ថាមពល AC មិនមានការគ្រប់គ្រងលើបាតុភូតបណ្តោះអាសន្នដែលមកដល់មុនគេនៅឯការបញ្ចូលអាណាឡូក ស្ថានីយ RS-485 ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់ Ethernet នោះទេ។.
IEC 61643-21:2025 គ្របដណ្តប់លើ SPD ដែលតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ និងបណ្តាញសញ្ញា រួមទាំងបណ្តាញដែលផ្ទុកថាមពលផងដែរ។. IEC 61643-22:2015 ដោះស្រាយលើការជ្រើសរើស ការប្រតិបត្តិ ទីតាំង និងការសម្របសម្រួលរបស់វា។ ស្តង់ដារបង្កើតបានជាក្របខ័ណ្ឌមួយ ប៉ុន្តែវាមិនធ្វើឱ្យឧបករណ៍ការពារសញ្ញាទូទៅមួយអាចប្រើបានសមស្របសម្រាប់គ្រប់ចំណុចតភ្ជាប់នោះទេ។.
I/O ដាច់ដោយឡែក
កំណត់ថាតើឆានែលនោះជាធាតុចូល ឬធាតុចេញ ជាប្រភេទ sinking ឬ sourcing វ៉ុលធម្មតា និងវ៉ុលអតិបរមា ចរន្តឆានែល ខ្សែបញ្ជូនរួម និងមុខងារសុវត្ថិភាព។ ឧបករណ៍ការពារស៊េរីមិនត្រូវបង្កឱ្យមានការធ្លាក់ចុះវ៉ុល ការលេចធ្លាយ ឬការកំណត់ចរន្តហួសកម្រិតនោះទេ។ ប្រសិនបើសៀគ្វីនៅទីតាំងជាក់ស្តែងទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព គ្រឿងបន្លាស់ណាមួយដែលបានបន្ថែមតម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការរចនាសុវត្ថិភាពនោះ។.
4–20 mA និង HART
គណនាថវិកាវ៉ុលនៃរង្វិលជុំបន្ទាប់ពីបន្ថែមភាពធន់ទ្រាំស៊េរីរបស់ឧបករណ៍ការពារនៅចរន្តរង្វិលជុំអតិបរមា។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការលេចធ្លាយ និងសមត្ថភាពអគ្គិសនី (capacitance) ធៀបនឹងតម្រូវការភាពត្រឹមត្រូវ និងការទំនាក់ទំនង។ កត់ត្រាការចុះដី និងការដោះស្រាយខែលការពារនៅឧបករណ៍ទីតាំងជាក់ស្តែង និងទូដាក់ឧបករណ៍; កុំសន្មតថាឧបករណ៍ការពារដែលបានដំឡើងនៅចុងម្ខាងអាចដោះស្រាយរាល់ព្រំដែនតំបន់បានឡើយ។.
RS-485 និង Fieldbuses ផ្សេងទៀត
ផ្គូផ្គងវ៉ុលប្រតិបត្តិការអតិបរមា និងវ៉ុលរបៀបរួម ចំនួនខ្សែបញ្ជូន តុល្យភាពគូខ្សែ អត្រាទិន្នន័យ សមត្ថភាពអគ្គិសនី (capacitance) ភាពធន់ទ្រាំស៊េរី និងថូប៉ូឡូជី។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការបញ្ចប់សៀគ្វី (termination) និងការកំណត់ភាពលំអៀង (biasing) បន្ទាប់ពីការដំឡើង។ ឧបករណ៍ការពារដែលអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុញច្រានខ្ពស់នៅតែអាចមិនអាចទទួលយកបាន ប្រសិនបើវាធ្វើឱ្យខូចសញ្ញាធម្មតា។.
Industrial Ethernet និង PoE
ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភេទ Ethernet និងអត្រាទិន្នន័យ ឧបករណ៍តភ្ជាប់ យុទ្ធសាស្ត្រខែលការពារ និងថាតើខ្សែតែមួយផ្គត់ផ្គង់ Power over Ethernet ឬអត់។ ពិនិត្យមើលប៉ារ៉ាម៉ែត្របញ្ជូន ក៏ដូចជាការកំណត់ការកើនឡើងនៃវ៉ុល (surge)។ នៅកន្លែងដែលខ្សែទង់ដែងឆ្លងកាត់អគារ ឬតំបន់ការពារ សូមវាយតម្លៃទាំងចុងទាំងពីរ និងទំនាក់ទំនងនៃការភ្ជាប់ (bonding)។ ខ្សែអុបទិកអាចលុបបំបាត់ផ្លូវទិន្នន័យដែលមានចរន្តអគ្គិសនី ប៉ុន្តែឧបករណ៍ដែលប្រើថាមពល និងផ្នែកលោហៈនៅតែត្រូវការការត្រួតពិនិត្យដោយឡែកពីគ្នា។.
អង់តែន និងផ្លូវខ្សែ Coaxial
ឧបករណ៍ PLC ពីចម្ងាយ និងទូទូរលេខអាចមានអង់តែនកោសិកា វិទ្យុ ឬ GNSS ខាងក្រៅ។ សូមជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពារសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់, អ៊ីមផេដង់ (impedance), ក្រុមប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ និងថាមពលបញ្ជូន បន្ទាប់មកដាក់វានៅត្រង់ចំណុចចូលនៃខ្សែ និងព្រំដែននៃការតភ្ជាប់ដី (bonding) ដែលបានកំណត់។ SPD សម្រាប់ថាមពលមិនអាចការពារផ្លូវខ្សែ Coaxial បានទេ។.
VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍ជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពាររលកកើនឡើង (surge) សម្រាប់ខ្សែសញ្ញា ផ្តល់នូវលំហូរការងារនៃវ៉ុល, ចរន្ត, ភាពធន់, កម្រិតបញ្ជូន និងថូប៉ូឡូជី (topology) កាន់តែស៊ីជម្រៅ។ ទំព័រ PLC នេះគ្រប់គ្រងព្រំដែននៃប្រព័ន្ធ ហើយមគ្គុទ្ទេសក៍សញ្ញាគ្រប់គ្រងការជ្រើសរើសឧបករណ៍ចំណុចប្រទាក់លម្អិត។.
ជំហានទី 7៖ ធ្វើឱ្យការដាក់ទីតាំង ការភ្ជាប់ និងការសម្របសម្រួលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន
SPD បង្វែរចរន្តតាមរយៈរង្វិលដែលបានដំឡើង។ អ៊ីនឌុចតង់ (inductance) នៃការតភ្ជាប់, ការរៀបចំខ្សែចម្លង និងអ៊ីមផេដង់នៃការតភ្ជាប់ដី (bonding) អាចបន្ថែមវ៉ុលលើសពីកម្រិតការពារដែលបានប្រកាសរបស់ឧបករណ៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកំណត់ចម្ងាយ ឬទំហំខ្សែចម្លងជាសកលមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រប់ចំណុចប្រទាក់ថាមពល និងសញ្ញានោះទេ។.
សម្រាប់ឧបករណ៍ការពារនីមួយៗដែលបានជ្រើសរើស សូមសម្គាល់នៅលើគំនូសតាង៖
- ព្រំដែន និងឧបករណ៍ដែលវាការពារ;
- ផ្នែកដែលប៉ះពាល់ និងផ្នែកដែលបានការពារនៃឧបករណ៍សញ្ញាស៊េរីណាមួយ;
- ខ្សែចម្លងដែលបានការពារ និងរបៀបការពារ;
- ចំណុចតភ្ជាប់ ឬចំណុចត្រឡប់;
- ផ្លូវតភ្ជាប់ពេញលេញ និងផ្លូវវាងស្របណាមួយ;
- SPD ផ្នែកខាងលើ និងផ្នែកខាងក្រោម ដែលទាមទារឱ្យមានភស្តុតាងនៃការសម្របសម្រួល;
- ការការពារការផ្ទុកលើស ឬការការពារបម្រុងដែលតម្រូវដោយក្រុមហ៊ុនផលិត;
- ការចូលទៅកាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព ការផ្ដាច់ចេញ និងការជំនួស។.
ក្នុងករណីដែលមានការប្រើប្រាស់ដំណាក់កាល SPD ច្រើន ការសម្របសម្រួលវ៉ុល ការសម្របសម្រួលថាមពល ចម្ងាយ/ការផ្ដាច់គូ និងការសម្របសម្រួលកំហុស គឺជាការត្រួតពិនិត្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ កុំសន្មតថាផ្លាកសញ្ញា Type 1, Type 2 និង Type 3 បញ្ជាក់ពីការតភ្ជាប់ជាលំដាប់ដែលមានការសម្របសម្រួល។.
ជំហានទី 8៖ ដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធការពារ PLC
ការដាក់ឱ្យដំណើរការបញ្ជាក់ថាការរចនាដែលបានអនុម័តត្រូវបានដំឡើង ហើយប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់ PLC មិនត្រូវបានកាត់បន្ថយគុណភាពឡើយ។ វាមិនមែនជាការធ្វើតេស្តរលកកើនឡើងតាមស្តង់ដារឡើងវិញទេ ហើយក៏មិនបញ្ជាក់ពីអាយុកាលដែលនៅសល់នៃសមាសធាតុការពារនោះដែរ។.
ប្រើលំដាប់នៃភស្តុតាងនេះ៖
- ការផ្គូផ្គងឯកសារ៖ កត់ត្រាអ្នកផលិត ម៉ូដែល ម៉ូឌុល និងការកែសម្រួលឯកសារដែលបានដំឡើងសម្រាប់រាល់ចំណុចការពារ។.
- ការផ្គូផ្គងព្រំដែន៖ បញ្ជាក់ថាខ្សែភ្លើងដែលលាតត្រដាងទាំងអស់នៅក្នុងតារាងច្រកចេញចូល ទៅដល់ចំណុចការពារដែលបានកំណត់មុនពេលទៅដល់ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានការពារ។.
- ការផ្គូផ្គងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី៖ បញ្ជាក់វ៉ុល ប៉ូល លក្ខខណ្ឌដី/យោង ឧបករណ៍ការពារ និងការរៀបចំខ្សែចំលងធៀបនឹងការរចនាដែលបានអនុម័ត។.
- ការផ្គូផ្គងស្ថានភាព៖ ពិនិត្យសូចនាករមូលដ្ឋាន និងទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយដោយប្រើតារាងការពិតនៃម៉ូដែលជាក់លាក់។ ពណ៌បៃតង ពណ៌ក្រហម NO និង NC មិនមានអត្ថន័យជាសកលនោះទេ។.
- ការផ្គូផ្គងមុខងារ៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាមពល PLC, ស្ថានភាព I/O, ភាពត្រឹមត្រូវនៃអាណាឡូក, ការទំនាក់ទំនងតាមរយៈ fieldbus, ល្បឿន Ethernet និងមុខងារ PoE ប្រសិនបើមាន។.
- កំណត់ត្រាការសាងសង់ជាក់ស្តែង៖ ថតរូប និងកត់ត្រាផ្លូវខ្សែភ្លើង, ការបញ្ចប់ការការពារ (shield terminations), ចំណុចតភ្ជាប់ដី (bonding points), ស្លាកសញ្ញា និងអត្តសញ្ញាណម៉ូឌុលដែលអាចជំនួសបាន។.
- ការប្រគល់ការងារថែទាំ៖ កំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបានអនុម័ត, ភស្តុតាងនៃការជំនួស និងតួនាទីទទួលខុសត្រូវដោយប្រើនីតិវិធីផលិតផល និងទីតាំង។.
ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងស្ងួត (dry contact) របស់ SPD នឹងរាយការណ៍ទៅ PLC ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគារ សូមអនុវត្តតាមដាច់ដោយឡែកពី មគ្គុទ្ទេសក៍ការបញ្ជូនសញ្ញាពីចម្ងាយសម្រាប់ SPD. ។ ការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយរាយការណ៍ពីស្ថានភាពទំនាក់ទំនងដែលបានកត់ត្រាទុក; វាមិនផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់ចំណុចប្រទាក់ដែលបានការពារ ឬវាស់វែងសមត្ថភាពការពាររលកចរន្តដែលនៅសល់នោះទេ។.
សន្លឹកកិច្ចការ RFQ សម្រាប់ការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង PLC ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ចម្លង
សូមផ្ញើព័ត៌មាននេះ រួមជាមួយដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ និងគំនូសតាងទូអគ្គិសនី៖
គម្រោង និងទីផ្សារ
ទីតាំង / ម៉ាស៊ីន៖
ប្រទេសគោលដៅ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ៖
លក្ខខណ្ឌក្នុងផ្ទះ / ក្រៅផ្ទះ / តំបន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់៖
តំបន់ការពាររន្ទះ ឬព័ត៌មានអំពីការប៉ះពាល់៖
ការបញ្ចូលថាមពល AC
វ៉ុលនាមករណ៍ និងវ៉ុលបន្តអតិបរមា៖
ប្រេកង់ និងការរៀបចំប្រព័ន្ធដី៖
ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលមាន៖
ឧបករណ៍ការពារផ្នែកខាងលើ (Upstream)៖
ម៉ូដែល SPD ផ្នែកខាងលើ/ខាងក្រោមដែលមានស្រាប់៖
របៀបការពារដែលត្រូវការ និងគោលដៅភាពស៊ាំរបស់ឧបករណ៍៖
ថាមពល 24 VDC
វ៉ុលអប្បបរមា / នាមករណ៍ / អតិបរមា៖
ការតភ្ជាប់ដី, អណ្តែត (floating) ឬការត្រួតពិនិត្យអ៊ីសូឡង់៖
ព័ត៌មានអំពីប្រភព និងចរន្តកំហុសដែលរំពឹងទុក៖
ចរន្តផ្ទុកបន្តតាមរយៈឧបករណ៍ស៊េរីណាមួយ៖
សាខា DC ខាងក្រៅ និងចំណុចចុងក្រោយពីចម្ងាយ៖
តារាងពេលវេលាសម្រាប់ PLC និងច្រកទិន្នន័យ (FIELD PORT)
ម៉ូដែល PLC / I/O / HMI / កុងតាក់ និងការកែសម្រួលឯកសារ៖
ប្រភេទច្រកនីមួយៗ និងដែនកំណត់អគ្គិសនីធម្មតា៖
ប្រវែងខ្សែ, ផ្លូវដើរខ្សែ, ការប៉ះពាល់ក្នុងផ្ទះ/ក្រៅផ្ទះ និងរវាងអគារ៖
ឧបករណ៍ពីចម្ងាយ និងឯកសារយោងនៃការតភ្ជាប់ (bonding)៖
ការរៀបចំខែលការពារ (Shield)៖
អត្រាទិន្នន័យដែលត្រូវការ, ភាពត្រឹមត្រូវ, ការគាំទ្រ HART ឬ PoE៖
ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពស៊ាំនឹងការកើនឡើងវ៉ុល (surge-immunity) របស់ឧបករណ៍៖
ការដំឡើង និងភស្តុតាង
ទំហំ DIN-rail ដែលមាន និងការកំណត់នៃទូអគ្គិសនី៖
ទីតាំងឧបករណ៍ការពារដែលបានស្នើ និងចំណុចតភ្ជាប់ (bonding point)៖
ការការពារបម្រុង ឬការផ្តាច់ដែលត្រូវការ៖
តម្រូវការស្ថានភាពក្នុងស្រុក / ទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ៖
ស្តង់ដារផលិតផល, របាយការណ៍តេស្ត, សេចក្តីប្រកាស ឬវិញ្ញាបនបត្រដែលត្រូវការ៖
តម្រូវការម៉ូឌុលជំនួស និងការថែទាំ៖
ច្បាប់វិស្វកម្មចុងក្រោយ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង PLC មិនត្រូវបានការពារគ្រាន់តែដោយសារតែមាន SPD នៅក្នុងបញ្ជីសម្ភារៈរបស់ទូអគ្គិសនីនោះទេ។ ការការពារនឹងមានភាពពេញលេញ លុះត្រាតែរាល់ព្រំដែនចម្លងអគ្គិសនីដែលពាក់ព័ន្ធមានការសម្រេចចិត្តជាឯកសារ ឧបករណ៍នីមួយៗមានភាពឆបគ្នាជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការធម្មតា ការកំណត់សមត្ថភាពដែលបានប្រកាសត្រូវបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងឧបករណ៍ និងរបៀបតេស្តជាក់លាក់ ហើយផ្លូវបញ្ចេញចរន្តដែលបានដំឡើងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់។.
បន្ទាប់ពីបំពេញសន្លឹកកិច្ចការរួចរាល់ សូមពិនិត្យមើល ក្រុមផលិតផល SPD របស់ VIOX និង VIOX កម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម. ។ សម្រាប់ឯកសារកម្រិតម៉ូដែល សូមផ្ញើតារាងពេលវេលានៃច្រកទិន្នន័យ, ទិន្នន័យប្រព័ន្ធអគ្គិសនី, គំនូសតាងទូអគ្គិសនី, ទីផ្សារគោលដៅ និងភស្តុតាងដែលត្រូវការទៅកាន់ [email protected]. ។ ទំព័រក្រុមផលិតផល ឬអត្ថបទទូទៅមិនមែនជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាម៉ូដែលជាក់លាក់ណាមួយស័ក្តិសមសម្រាប់គម្រោងនោះទេ។.
ប្រភពឯកសារ
- IEC 61131-2:2017 — កម្មវិធីគ្រប់គ្រង (Programmable controllers): តម្រូវការឧបករណ៍ និងការធ្វើតេស្ត
- IEC 61000-4-5:2014 — វិធីសាស្ត្រសាកល្បងភាពស៊ាំនឹងការកើនឡើងតង់ស្យុងភ្លាមៗ
- IEC 61643-11:2025 — SPD ដែលតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនី AC តង់ស្យុងទាប
- IEC 61643-41:2025 — SPD ដែលតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធថាមពលតង់ស្យុងទាប DC
- IEC 61643-21:2025 — SPD ដែលតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ និងបណ្តាញសញ្ញា
- IEC 61643-22:2015 — ការជ្រើសរើស និងការអនុវត្ត SPD សម្រាប់បណ្តាញសញ្ញា
អត្ថបទនេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌនៃការរចនាប្រព័ន្ធ មិនមែនជាប្លង់សាងសង់ ឬការអនុម័តសម្រាប់ PLC, SPD ឬការដំឡើងជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ឧបករណ៍ ការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃគម្រោង តម្រូវការសុវត្ថិភាពមុខងារ និងច្បាប់អគ្គិសនីដែលអនុវត្តចំពោះទីតាំងនោះ។ ការងារនៅខាងក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាឧស្សាហកម្មគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពក្រោមនីតិវិធីការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានអនុម័តតែប៉ុណ្ណោះ។.






