VIOX អគ្គិសនី
Language

រ៉េឡេត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុង៖ គោលការណ៍ការងារ ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង និងការអនុវត្ត

រៀបរៀងដោយ

ក្នុង

នៅលើទំព័រនេះ

រ៉េឡេត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងវាស់វែងការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តឆ្លាស់ (AC) ឬចរន្តផ្ទាល់ (DC) ហើយផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងលទ្ធផលរបស់វា នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់កើតឡើង។ អាស្រ័យលើម៉ូដែលជាក់លាក់ វាអាចរកឃើញការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង (undervoltage) ការលើសតង់ស្យុង (overvoltage) ការបាត់បង់ហ្វាស (phase loss) លំដាប់ហ្វាសមិនត្រឹមត្រូវ ឬអតុល្យភាពតង់ស្យុង។ ជាធម្មតារ៉េឡេមិន មិន កាត់ផ្តាច់ម៉ូទ័រ ឬខ្សែបញ្ជូនថាមពលដោយផ្ទាល់នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ទំនាក់ទំនងលទ្ធផលរបស់វាគ្រប់គ្រងលើឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ (contactor coil) ការបញ្ចូលសញ្ញាសម្រាប់កាត់ផ្តាច់សៀគ្វី (circuit-breaker trip input) ការបញ្ចូលសញ្ញាទៅកាន់ឧបករណ៍បញ្ជាឡូជីខលដែលអាចកម្មវិធីបាន (PLC) សំឡេងរោទិ៍ ឬប្រព័ន្ធចាក់សោសុវត្ថិភាព (interlock) ដែលអនុវត្តសកម្មភាពដែលត្រូវការ។.

ដូច្នេះ ការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតម្រូវឱ្យមានការសម្រេចចិត្តដាច់ដោយឡែកចំនួនបី៖ តង់ស្យុងអ្វីដែលត្រូវវាស់ លក្ខខណ្ឌអ្វីដែលធ្វើឱ្យផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលរ៉េឡេ និងឧបករណ៍ខាងក្រៅអ្វីដែលត្រូវប្រតិបត្តិលើសញ្ញានោះ។.

គន្លឹះ​យក

  • រ៉េឡេត្រួតពិនិត្យគឺជាឧបករណ៍វាស់វែង និងគ្រប់គ្រង មិនមែនជាឧបករណ៍ប្តូរថាមពលធម្មតានោះទេ។.
  • COM, NC, និង ទេ ពិពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាដែលមិនមានថាមពល (de-energized)។ ឡូជីខលនៃស្ថានភាពប្រក្រតីនៅតែអាស្រ័យលើគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការរបស់រ៉េឡេ។.
  • លេខស្ថានីយប្តូរ (changeover) តាមស្តង់ដារ IEC ទូទៅរួមមាន 11-12-1415-16-18, ប៉ុន្តែសន្លឹកទិន្នន័យ និងដ្យាក្រាមជាក់លាក់តែងតែមានអាទិភាពជានិច្ច។.
  • ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងមួយហ្វាស (Single-phase) ជាទូទៅចាប់សញ្ញា L-N, L1-L2, ឬ +/-, អាស្រ័យទៅតាមម៉ូដែល និងសៀគ្វី។.
  • ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងបីហ្វាស (Three-phase) ជាទូទៅចាប់សញ្ញា L1-L2-L3; ការតភ្ជាប់ខ្សែណឺត (Neutral) គឺតម្រូវសម្រាប់តែម៉ូដែល និងមុខងារដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ L1-L2-L3-N ប្រព័ន្ធ។
  • ការបាត់បង់ដំណាក់កាល (Phase loss) នៅក្នុងម៉ូទ័របីដំណាក់កាលដែលកំពុងដំណើរការ អាចបណ្តាលឱ្យមានការដាច់ដំណាក់កាល (single-phasing) ដែលបង្កការខូចខាត ការលើសចរន្តអគ្គិសនី និងការឡើងកម្ដៅខ្លាំង។ ការឆ្លើយតបការពារជាធម្មតាគឺត្រូវបញ្ឈប់ ឬការពារកុំឱ្យឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមដំណើរការ។.
  • ការកំណត់កម្រិតកំណត់ (Threshold) គម្លាតប្រតិបត្តិការ (hysteresis) ការពន្យារពេល (delay) ការចងចាំ (memory) និងការកំណត់ឡើងវិញ (reset) ត្រូវតែស្របទៅនឹងបន្ទុក និងលក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធ មិនមែនជាតម្លៃទូទៅដែលរកបាននៅលើអ៊ីនធឺណិតនោះទេ។.

តើអ្វីទៅជាឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យវ៉ុល (Voltage Monitoring Relay)?

ឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យវ៉ុល គឺជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មដែលត្រួតពិនិត្យវ៉ុលមួយ ឬច្រើន ហើយផ្តល់នូវលទ្ធផលដាច់ដោយឡែកនៅពេលដែលស្ថានភាពដែលបានវាស់វែងមានលក្ខណៈធម្មតា ឬមានកំហុស។ ជាទូទៅវាត្រូវបានដំឡើងនៅលើផ្លូវដែក DIN (DIN-rail) នៅខាងក្នុងផ្ទាំងបញ្ជា ទោះបីជាមានទម្រង់ដំឡើងផ្សេងទៀតក៏ដោយ។.

ប្រភេទផលិតផលនេះរួមបញ្ចូលនូវមុខងារផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន៖

មុខងារត្រួតពិនិត្យ អ្វីដែលវាវាយតម្លៃ ការឆ្លើយតបនៃការគ្រប់គ្រងធម្មតា
វ៉ុលទាប វ៉ុលទាបជាងកម្រិតកំណត់អប្បបរមា កាត់ផ្តាច់កុងតាក់ទ័រ (Contactor) រារាំងការចាប់ផ្តើមដំណើរការ ឬផ្តល់សញ្ញាអាសន្នបន្ទាប់ពីមានការពន្យារពេល
វ៉ុលលើស វ៉ុលខ្ពស់ជាងកម្រិតកំណត់អតិបរមា ផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលបញ្ជា ឬផ្តល់សញ្ញាទៅកាន់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
ការបាត់បង់ហ្វាស (Phase loss) ហ្វាសណាមួយបាត់ ឬមានវ៉ុលទាបជាងកម្រិតដែលឧបករណ៍អាចចាប់បាន បញ្ឈប់ ឬរារាំងបន្ទុកបីហ្វាស
លំដាប់ហ្វាស (Phase sequence) លំដាប់នៃ L1, L2 និង L3 មិនត្រឹមត្រូវ ការពារម៉ូទ័រដែលងាយរងគ្រោះដោយសារទិសដៅមិនឱ្យដំណើរការ
ភាពមិនស្មើគ្នានៃតង់ស្យុង ភាពខុសគ្នារវាងតង់ស្យុងនៃហ្វាសនីមួយៗលើសពីដែនកំណត់ដែលបានកំណត់ បញ្ឈប់ ឬផ្តល់សញ្ញាព្រមានមុនពេលប្រតិបត្តិការមិនមានតុល្យភាពអូសបន្លាយពេល
ការត្រួតពិនិត្យតាមកម្រិតកំណត់ (Window monitoring) តង់ស្យុងត្រូវតែស្ថិតនៅចន្លោះដែនកំណត់ទាប និងដែនកំណត់ខ្ពស់ រក្សាទិន្នផលឱ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធម្មតាបានតែនៅពេលដែលវានៅក្នុងចន្លោះដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ

មិនមែនឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យ (Monitoring relay) ទាំងអស់សុទ្ធតែអាចបំពេញមុខងារគ្រប់យ៉ាងនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ ត្រកូល K8AK-PM របស់ក្រុមហ៊ុន Omron ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យវ៉ុលបីហ្វាស លំដាប់ហ្វាស និងការបាត់បង់ហ្វាស ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន ABB ផ្តល់ជូននូវជម្រើសឧបករណ៍បីហ្វាសផ្សេងៗគ្នា ដែលមានការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការត្រួតពិនិត្យវ៉ុលលើស វ៉ុលទាប ការដាច់ហ្វាស ភាពមិនស្មើគ្នានៃវ៉ុល និងលំដាប់ហ្វាស។ ការជ្រើសរើសត្រូវតែចាប់ផ្តើមពីមុខងារជាក់លាក់ដែលត្រូវការ។.

គោលការណ៍ការងាររបស់ឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យវ៉ុល (Voltage Monitoring Relay)

គោលការណ៍ការងារជាក់ស្តែងអាចបែងចែកជាបីស្រទាប់។.

1. ការវាស់វែង

ស្ថានីយចាប់សញ្ញាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងបរិមាណអគ្គិសនីដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ។ ឧបករណ៍ហ្វាសតែមួយអាចវាស់វ៉ុលរវាងខ្សែនិងខ្សែអព្យាក្រឹត រវាងខ្សែនិងខ្សែ ឬវ៉ុលចរន្តផ្ទាល់ (DC)។ ឧបករណ៍បីហ្វាសអាចវាស់វ៉ុលរវាងហ្វាសនិងហ្វាស វ៉ុលរវាងហ្វាសនិងខ្សែអព្យាក្រឹត ឬទាំងពីរ អាស្រ័យលើសៀគ្វី និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងរបស់វា។.

ឧបករណ៍បញ្ជូនតខ្លះទទួលបានថាមពលដោយផ្ទាល់ពីសៀគ្វីដែលកំពុងវាស់។ ឧបករណ៍ខ្លះទៀតប្រើស្ថានីយផ្គត់ផ្គង់ដាច់ដោយឡែកដូចជា A1/A2 និងការបញ្ចូលការវាស់វែងដាច់ដោយឡែក។ ភាពខុសគ្នានេះប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលនឹងកើតឡើង ប្រសិនបើសៀគ្វីវាស់វែង ឬការផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រងជំនួយដាច់។.

ការវាយតម្លៃ

សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចខាងក្នុងធ្វើការប្រៀបធៀបតម្លៃដែលវាស់បានជាមួយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់។ តក្កវិជ្ជានេះអាចរួមមាន៖

  • កម្រិតតង់ស្យុងទាបមួយ;
  • កម្រិតតង់ស្យុងខ្ពស់មួយ;
  • ដែនកំណត់បង្អួចខាងលើ និងខាងក្រោម;
  • ការរកឃើញលំដាប់ហ្វាស ឬការបាត់បង់ហ្វាស;
  • កម្រិតនៃភាពមិនស្មើគ្នា (Imbalance);
  • ការពន្យារពេលសម្រាប់ការចាប់ផ្តើម ការផ្តាច់ ឬការត្រឡប់មកសភាពដើមវិញ;
  • គម្លាត (hysteresis) រវាងចំណុចកាត់ផ្តាច់ (trip) និងចំណុចកំណត់ឡើងវិញ (reset);
  • ការកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬមុខងារកំណត់ឡើងវិញដោយដៃ/ជាប់គន្លឹះ (latched).

អំពូល LED ឬអេក្រង់បង្ហាញនៅផ្នែកខាងមុខអាចបង្ហាញពីការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ស្ថានភាពរ៉េឡេ តង់ស្យុងដែលវាស់បាន ឬលេខកូដកំហុស។ អត្ថន័យនៃការបង្ហាញនីមួយៗគឺអាស្រ័យទៅតាមម៉ូដែលនីមួយៗ.

3. សកម្មភាពលទ្ធផល (Output action)

បន្ទាប់ពីលក្ខខណ្ឌនៃកំហុសបំពេញតាមតក្កវិជ្ជាកំណត់ពេលវេលាដែលបានកំណត់ រ៉េឡេនឹងផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពទំនាក់ទំនងលទ្ធផលរបស់វា។ បន្ទាប់មកទំនាក់ទំនងស្ងួត (dry contact) នោះនឹងធ្វើការបិទបើក សៀគ្វីបញ្ជា. វាអាចកាត់ផ្តាច់ថាមពលពីឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ (contactor coil) ផ្តល់សញ្ញាទៅ PLC ដំណើរការសញ្ញាអាសន្ន ឬដំណើរការសៀគ្វីកាត់ផ្តាច់របស់ឧបករណ៍កាត់ភ្លើង (breaker) ដែលមានការអនុញ្ញាត.

ការបំបែកនេះមានសារៈសំខាន់។ ទំនាក់ទំនងរបស់រ៉េឡេត្រួតពិនិត្យត្រូវតែមានកម្រិតសមស្របសម្រាប់បន្ទុកបញ្ជា និងប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់បិទបើកចរន្តអគ្គិសនីរបស់ម៉ូទ័រ ឬខ្សែបញ្ជូនដែលត្រូវបានការពារនោះទេ.

តក្កវិជ្ជាទំនាក់ទំនងលទ្ធផល៖ COM, NC និង NO

លទ្ធផលប្រភេទ Single-pole double-throw (SPDT) មានស្ថានីយចំនួនបី៖

ទាក់ទង អត្ថន័យក្នុងស្ថានភាពធម្មតាដែលមិនមានចរន្តអគ្គិសនី ឧទាហរណ៍ទូទៅតាមស្តង់ដារ IEC
COM ទំនាក់ទំនងផ្លាស់ទីទូទៅ 1115
NC បិទជាធម្មតាទៅកាន់ COM 1216
ទេ បើកជាធម្មតាពី COM 1418

សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរួមមួយ 11-12-14 ទំនាក់ទំនងប្តូរ (changeover contact):

រីឡេមិនមានថាមពល (Relay de-energized):

ពាក្យថា “ធម្មតា” (normal), “NO” និង “NC” សំដៅទៅលើស្ថានភាពមេកានិចនៅពេលគ្មានថាមពល មិនមែនសំដៅដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើ “ការផ្គត់ផ្គង់មានសុវត្ថិភាព” ឬ “ការខូចខាត” នោះទេ។ ដើម្បីដឹងថាទំនាក់ទំនងណាមួយនឹងបិទក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតា សូមអានដ្យាក្រាមមុខងារ។.

គោលការណ៍សៀគ្វីបិទ (Closed-circuit principle)

កម្មវិធីដែលផ្តោតលើការការពារជាច្រើន នឹងផ្តល់ថាមពលដល់រីឡេលទ្ធផលនៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ដែលបានត្រួតពិនិត្យមានសុវត្ថិភាព។ ការខូចខាតដែលនៅតែបន្តកើតមាននឹងបណ្តាលឱ្យលទ្ធផលដាច់ថាមពល។ ABB បានកត់ត្រាគោលការណ៍សៀគ្វីបិទនេះសម្រាប់រីឡេត្រួតពិនិត្យដំណាក់កាល (phase-monitoring relay) ប្រភេទ CM-PFS របស់ខ្លួន៖ ដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវនឹងផ្តល់ថាមពលដល់លទ្ធផលបន្ទាប់ពីការពន្យារពេលចាប់ផ្តើម ខណៈពេលដែលការដាច់ដំណាក់កាល ឬលំដាប់មិនត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឱ្យវាដាច់ថាមពល។.

ស្ថាបត្យកម្មនេះអាចមានលក្ខណៈដឹងពីការបរាជ័យ (fail-aware) ពីព្រោះការបាត់បង់ថាមពលបញ្ជា ការបាត់បង់ថាមពលត្រួតពិនិត្យ ខ្សែបញ្ជាដាច់ ឬការរកឃើញកំហុសវ៉ុល សុទ្ធតែអាចធ្វើឱ្យកុងតាក់ទ័រដាច់បាន។ សៀគ្វីបញ្ជាទាំងមូលត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យស្ថានភាពដែលកើតឡើងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ម៉ាស៊ីន។.

គោលការណ៍សៀគ្វីបើក (Open-circuit principle)

ឧបករណ៍មួយចំនួន ឬមុខងារដែលបានជ្រើសរើសនឹងផ្តល់ថាមពលដល់លទ្ធផលនៅពេលមានកំហុសកើតឡើង។ នេះអាចសមស្របសម្រាប់សញ្ញាជូនដំណឹង ប៉ុន្តែការបាត់បង់ថាមពលផ្គត់ផ្គង់រីឡេអាចធ្វើឱ្យលទ្ធផលនៃកំហុសមិនដំណើរការ។ កុំសន្និដ្ឋានពីគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើលេខស្ថានីយតែមួយមុខ។.

គំនូសតាងខ្សែភ្លើងរបស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងដំណាក់កាលតែមួយ (Single-Phase Voltage Monitoring Relay)

ខាងក្រោមនេះគឺជាគោលគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងទូទៅ មិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់គំនូសតាងផលិតផលនោះទេ។.

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រួតពិនិត្យ

នៅក្នុងការរៀបចំសៀគ្វីបិទធម្មតានេះ ទំនាក់ទំនងស្ថានភាពធម្មតារបស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនឹងបំពេញសៀគ្វីឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ។ ប្រសិនបើតង់ស្យុងផ្លាស់ប្តូរចេញពីកម្រិតដែលបានកំណត់យូរជាងពេលវេលាពន្យារដែលបានកំណត់ នោះលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យនឹងដាច់ ហើយកុងតាក់ទ័រនឹងបើកសៀគ្វីបន្ទុក។.

មុនពេលតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង សូមឆ្លើយសំណួរទាំងនេះពីសន្លឹកទិន្នន័យជាក់លាក់៖

  1. តើឧបករណ៍នេះវាស់វែង L-N, L1-L2, ឬ DC +/-?
  2. តើឧបករណ៍នេះប្រើថាមពលដោយខ្លួនឯងពីសៀគ្វីវាស់វែង ឬតើវាត្រូវការ A1/A2 ថាមពលជំនួយ?
  3. តើគូទិន្នផលមួយណាដែលបិទនៅពេលដែលវ៉ុលដែលបានត្រួតពិនិត្យមានសភាពធម្មតា?
  4. តើទំនាក់ទំនងទិន្នផលសមស្របសម្រាប់វ៉ុលឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ (contactor coil voltage) ចរន្តចាប់ផ្តើម (inrush) និងប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ដែរឬទេ?
  5. តើឧបករណ៍បញ្ជូនត (relay) កំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីវ៉ុលត្រឡប់មកធម្មតាវិញ ឬតើត្រូវការការចាប់ផ្តើមដោយដៃសម្រាប់សៀគ្វីបញ្ជា?

កុំសន្មតថាឧបករណ៍បញ្ជូនតដំណាក់កាលតែមួយ (single-phase relay) ទាំងអស់មានកម្រិតត្រឹមតែ 230 V។ ជួរផលិតផលរួមមានក្រុមរង្វាស់ AC និង DC ផ្សេងៗគ្នា។ សូមជ្រើសរើសម៉ូដែលជាក់ស្តែងដោយផ្អែកលើវ៉ុលប្រព័ន្ធ និងកម្រិតកំណត់ដែលត្រូវការ។.

ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យវ៉ុលបីដំណាក់កាល (Three-Phase Voltage Monitoring Relay)

ឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យបីដំណាក់កាលធម្មតា នឹងចាប់សញ្ញាដំណាក់កាលនៅផ្នែកខាងលើនៃកុងតាក់ទ័រ ដើម្បីឱ្យវាអាចការពារការចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ចូលមិនមានសភាពធម្មតា និងផ្តាច់កុងតាក់ទ័រប្រសិនបើមានកំហុសកើតឡើង។.

សៀគ្វីថាមពល (POWER CIRCUIT)

ព្រំដែនសំខាន់ៗ៖

  • រ៉េឡេបីខ្សែដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ L1-L2-L3 មិនត្រូវកែច្នៃទៅជាគ្រោងការណ៍វាស់វែងបួនខ្សែដោយការច្នៃប្រឌិតផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ។.
  • ឧបករណ៍បួនខ្សែ L1-L2-L3-N អាចប្រើខ្សែណឺត (Neutral) សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ការវាស់វែងរវាងហ្វាសនិងណឺត ឬទាំងពីរ។ សូមអនុវត្តតាមដ្យាក្រាមរបស់វា។.
  • លំដាប់ហ្វាសត្រឹមត្រូវត្រូវបានកំណត់ដោយលំដាប់នៅចំណុចចាប់សញ្ញារបស់រ៉េឡេ។ ការឆ្លាស់ហ្វាសពីរនឹងធ្វើឱ្យផ្លាស់ប្តូរលំដាប់ដែលបានរកឃើញ។.
  • ការបាត់បង់ហ្វាសអាចពិបាកក្នុងការរកឃើញបន្ទាប់ពីម៉ូទ័រដំណើរការ ព្រោះម៉ូទ័រដែលកំពុងវិលអាចបង្កើតវ៉ុលបញ្ច្រាសនៅលើហ្វាសដែលបាត់នោះ។ សូមប្រើរ៉េឡេដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិរកឃើញការបាត់បង់ហ្វាសដែលសមស្របនឹងការប្រើប្រាស់។.
  • ការបាត់បង់ហ្វាសមួយមិនមែនជាគុណសម្បត្តិសម្រាប់ម៉ូទ័របីហ្វាសនោះទេ។ ការបន្តដំណើរការដោយហ្វាសតែមួយអាចបង្កើតចរន្តនិងកម្ដៅខ្លាំងពេក ដូច្នេះគោលបំណងធម្មតាគឺការបញ្ឈប់ភ្លាមៗ ឬការរារាំងការចាប់ផ្តើមដំណើរការ។.

សម្រាប់មុខងារបីហ្វាសជាក់លាក់តាមម៉ូដែល និងជម្រើសនៃប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើង សូមមើល សៀវភៅណែនាំឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងបីហ្វាស VIOX FCP18.

របៀបដែលឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងគ្រប់គ្រងកុងតាក់ទ័រ (Contactor)

កុងតាក់ទ័រធ្វើការបំបែកសៀគ្វីបញ្ជាដែលមានថាមពលទាប ចេញពីសៀគ្វីថាមពល។.

ការវាស់វែង          ការសម្រេចចិត្ត              សកម្មភាព

លទ្ធផលនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងជាទូទៅត្រូវបានដាក់ជាស៊េរីជាមួយឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ និងឧបករណ៍បញ្ជាធម្មតាផ្សេងទៀត ដូចជាប៊ូតុងបញ្ឈប់ (Stop pushbutton) ទំនាក់ទំនង NC នៃឧបករណ៍ការពារលើសបន្ទុក (Overload-relay) កុងតាក់សម្ពាធ ឬលទ្ធផលពី PLC។ រាល់លក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវទាំងអស់ត្រូវតែមានស្ថានភាពល្អប្រសើរ មុនពេលឧបករណ៏អាចដំណើរការបាន។ រាល់ការបញ្ឈប់បន្ទាន់ ឬមុខងារទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត ត្រូវតែរក្សាស្ថាបត្យកម្ម សមាសធាតុ ការវិភាគ និងកម្រិតប្រតិបត្តិការដែលតម្រូវដោយការរចនាសុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីន។ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងស្តង់ដារ មិនមែនជាឧបករណ៍បញ្ជូនតសុវត្ថិភាព (Safety relay) នោះទេ។.

នៅពេលជ្រើសរើសចំណុចតភ្ជាប់ (Interface):

  • ត្រូវផ្គូផ្គងតង់ស្យុងឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ ទៅនឹងប្រភពផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រង;
  • ផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាត្រួតពិនិត្យ (monitoring relay) សម្រាប់កាតព្វកិច្ចប្រើប្រាស់ចរន្តឆ្លាស់ (AC) ឬចរន្តផ្ទាល់ (DC) នៃឧបករណ៏ (coil) មិនមែនត្រឹមតែតម្លៃអំពែរនៃភាពធន់ (resistive ampere) ប៉ុណ្ណោះទេ។;
  • ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាភ្ជាប់ (interface relay) ក្នុងករណីដែលទំនាក់ទំនងត្រួតពិនិត្យមិនអាចបិទបើកឧបករណ៏ដោយផ្ទាល់បាន។;
  • ពិចារណាលើការទប់ស្កាត់បាតុភូតបណ្តោះអាសន្ននៃឧបករណ៏ (coil transient suppression) ឱ្យបានសមស្រប ជាពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៏ចរន្តផ្ទាល់ (DC) ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាបញ្ចេញ (release time) ដែលត្រូវការ។;
  • រក្សាការចាប់ផ្តើមដោយដៃ និងមុខងារការពារការចាប់ផ្តើមដោយស្វ័យប្រវត្តិឡើងវិញ ក្នុងករណីដែលការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃម៉ាស៊ីនតម្រូវឱ្យមាន។;
  • កុំប្រើទំនាក់ទំនងត្រួតពិនិត្យជំនួសឱ្យសៀគ្វីសុវត្ថិភាពបញ្ឈប់បន្ទាន់ (emergency-stop) ឬមុខងារការពារដែលមានកម្រិតសុវត្ថិភាព។.

ចំពោះផ្នែកបិទបើកថាមពល មគ្គុទ្ទេសក៍ VIOX ស្តីពី ការតភ្ជាប់ខ្សែឧបករណ៍កុងតាក់ទ័រម៉ូឌុល (modular contactor) ពន្យល់អំពីចំណុចតភ្ជាប់ឧបករណ៏ A1/A2 និងការបំបែកទំនាក់ទំនងមេឱ្យកាន់តែលម្អិត។.

ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងរបស់រ៉េលេត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងបីហ្វាស ដែលគ្រប់គ្រងលើកុងតាក់ទ័រ និងសៀគ្វីម៉ូទ័រ

តើឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យវ៉ុល (Voltage Monitoring Relay) អាចរកឃើញកំហុសអ្វីខ្លះ?

វ៉ុលលើស (Overvoltage) និងវ៉ុលទាប (Undervoltage)

ឧបករណ៍បញ្ជូនតធ្វើការប្រៀបធៀបវ៉ុលជាមួយនឹងកម្រិតកំណត់ខាងលើ កម្រិតកំណត់ខាងក្រោម ឬទាំងពីរ។ ជាទូទៅ ការប្រែប្រួលវ៉ុលត្រូវតែបន្តកើតមានក្នុងរយៈពេលពន្យារពេលដែលបានកំណត់ (Trip delay) មុនពេលលទ្ធផលផ្លាស់ប្តូរ ទោះបីជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរឬពិសេសមួយចំនួនអាចមានវិធានការឆ្លើយតបដាច់ដោយឡែកក៏ដោយ។.

ការបាត់បង់ហ្វាស (Phase loss)

ការត្រួតពិនិត្យការបាត់បង់ហ្វាស (Phase-loss) រកឃើញហ្វាសដែលបាត់ ឬថយចុះកម្រិតគ្រប់គ្រាន់យោងតាមវិធីសាស្ត្រវាស់វែងរបស់ផលិតផល។ សម្រាប់ម៉ូទ័រ គោលបំណងជាធម្មតាគឺដើម្បីការពារការចាប់ផ្តើមដំណើរការ ឬបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការមុនពេលការដំណើរការដោយហ្វាសតែមួយ (Single-phasing) បង្កើតឱ្យមានចរន្ត និងសីតុណ្ហភាពដែលបង្កការខូចខាត។.

លំដាប់ហ្វាសមិនត្រឹមត្រូវ (Incorrect phase sequence)

ឧបករណ៍បញ្ជូនតលំដាប់ហ្វាស (Phase-sequence relay) ផ្ទៀងផ្ទាត់លំដាប់នៃធាតុចូលហ្វាសទាំងបី។ លំដាប់មិនត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឱ្យម៉ូទ័រដែលប្រកាន់ទិសដៅវិលត្រឡប់ក្រោយ។ ជាធម្មតា ឧបករណ៍បញ្ជូនតនឹងរារាំងមិនឱ្យកុងតាក់ទ័រ (Contactor) ដំណើរការរហូតដល់លំដាប់ធាតុចូលត្រូវបានកែតម្រូវ។.

ភាពមិនស្មើគ្នានៃវ៉ុល (Voltage imbalance or asymmetry)

មុខងារមិនស្មើគ្នាធ្វើការប្រៀបធៀបវ៉ុលហ្វាសដោយប្រើវិធីសាស្ត្រគណនាដែលបានបញ្ជាក់របស់ម៉ូដែលនោះ។ ប្រសិនបើភាពមិនស្មើគ្នាដែលបានគណនាលើសពីដែនកំណត់ដែលបានកំណត់សម្រាប់រយៈពេលពន្យារពេលដែលត្រូវការ លទ្ធផលនឹងផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព។ កុំសន្មតថាឧបករណ៍បញ្ជូនតបីហ្វាសគ្រប់ប្រភេទសុទ្ធតែអាចវាស់ភាពមិនស្មើគ្នា ឬក្រុមហ៊ុនផលិតទាំងអស់ប្រើរូបមន្តដូចគ្នានោះទេ។.

អ្វីដែលវាមិនអាចជំនួសបាន

ឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងស្តង់ដារ មិនផ្តល់មុខងារដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់៖

  • ការការពារការផ្ទុកលើសកម្រិតរបស់ម៉ូទ័រ ឬការការពារពេលម៉ូទ័រជាប់គាំង;
  • ការការពារការឆ្លងចរន្តខ្លី;
  • ការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងភ្លាមៗ;
  • ការការពារចរន្តលេចធ្លាយ ឬការការពារការឆ្លងដី;
  • ការត្រួតពិនិត្យអ៊ីសូឡង់;
  • មុខងារបញ្ជូនតសុវត្ថិភាព;
  • ការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពកោសិកាថ្ម ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម (BMS);
  • ការការពារចំណុចប្រទាក់កូដបណ្តាញសម្រាប់រោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនី។;
  • ការគ្រប់គ្រងថ្មរថយន្តអគ្គិសនី ឬតក្កវិជ្ជាសៀគ្វីចាក់សោតង់ស្យុងខ្ពស់។.

ឧបករណ៍ឯកទេសមួយចំនួនរួមបញ្ចូលមុខងារជាច្រើន ប៉ុន្តែត្រូវតែផ្អែកលើសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស និងវិសាលភាពនៃការបញ្ជាក់គុណភាពឱ្យបានច្បាស់លាស់។.

កម្រិតកំណត់ (Threshold), គម្លាតប្រតិបត្តិការ (Hysteresis), ការពន្យារពេលកាត់ផ្តាច់ (Trip Delay) និងការកំណត់ការកំណត់ឡើងវិញ (Reset Settings)

ការកំណត់គួរតែផ្អែកលើជួរតង់ស្យុងដែលអនុញ្ញាតរបស់ឧបករណ៍, លក្ខណៈនៃការផ្គត់ផ្គង់, ហានិភ័យនៃដំណើរការ និងមុខងាររបស់ឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យ (Monitoring Relay)។.

កម្រិតកំណត់ (Threshold)

កម្រិតកំណត់ គឺជាតង់ស្យុង ឬភាគរយដែលឧបករណ៍បញ្ជូនត (Relay) កំណត់ថាជាស្ថានភាពខូចខាត។ ឧបករណ៍បញ្ជូនតប្រភេទ Window Relay មានទាំងកម្រិតកំណត់ទាប និងខ្ពស់។ សូមប្រើប្រាស់លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ឧបករណ៍ដែលបានការពារ និងតម្រូវការរចនាដែលពាក់ព័ន្ធ; កុំចម្លងការកំណត់ទូទៅដោយមិនបានពិនិត្យមើលតង់ស្យុងនាមករណ៍ និងភាពធន់នៃបន្ទុកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។.

ហ៊ីស្តេរ៉េស៊ីស

គម្លាតប្រតិបត្តិការ (Hysteresis) គឺជាការបំបែកចំណុចកាត់ផ្តាច់ចេញពីចំណុចសង្គ្រោះ ដើម្បីការពារការបិទបើកដដែលៗនៅពេលដែលតង់ស្យុងប្រែប្រួលនៅជិតកម្រិតកំណត់។.

គ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍បង្ហាញប៉ុណ្ណោះ៖

កម្រិតកំណត់នៃការផ្តាច់នៅពេលតង់ស្យុងទាប (Undervoltage trip threshold) = 90 V

រ៉េឡេជាក់ស្តែងអាចបង្ហាញតម្លៃ Hysteresis ជាវ៉ុល ជាភាគរយនៃកម្រិតកំណត់ ឬជាភាគរយនៃតង់ស្យុងនាមករណ៍។ ការណែនាំរបស់ Schneider Electric សម្រាប់ម៉ូដែល RM22UA បានបង្ហាញពីគោលការណ៍ដូចគ្នានេះ៖ កម្រិតនៃការងើបឡើងវិញត្រូវបានកំណត់ដោយគម្លាតពីកម្រិតនៃការផ្តាច់ ដើម្បីកុំឱ្យការប្រែប្រួលតូចតាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្តាច់/កំណត់ឡើងវិញដដែលៗ។.

ការពន្យារពេលនៃការផ្តាច់ (Trip delay)

ការពន្យារពេលនៃការផ្តាច់ជួយច្រោះការរំខានខ្លីៗ។ ការពន្យារពេលតិចពេកអាចបណ្តាលឱ្យមានការឈប់ដំណើរការដោយមិនចាំបាច់ ចំណែកឯការពន្យារពេលច្រើនពេកអាចធ្វើឱ្យបន្ទុកប្រឈមនឹងស្ថានភាពដែលមិនអាចទទួលយកបាន។ រ៉េឡេមួយចំនួនផ្តល់នូវការពន្យារពេលផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ករណីតង់ស្យុងលើស តង់ស្យុងទាប ភាពមិនស្មើគ្នានៃហ្វាស ការចាប់ផ្តើមដំណើរការ ឬការងើបឡើងវិញ។ ចំពោះការបាត់បង់ហ្វាស និងលំដាប់ហ្វាសមិនត្រឹមត្រូវ ផលិតផលមួយចំនួនអាចប្រើការឆ្លើយតបភ្លាមៗ ឬការឆ្លើយតបដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។.

ការពន្យារពេលនៅពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការ ឬពេលបញ្ចូលថាមពល (Start-up or energization delay)

ការពន្យារពេលនេះអនុញ្ញាតឱ្យការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីបានបើកភ្លើង មុនពេលដែលលទ្ធផល (Output) ឈានចូលដល់ស្ថានភាពធម្មតា។ វាខុសពីការពន្យារពេលដែលអនុវត្តបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធដែលកំពុងដំណើរការឆ្លងកាត់កម្រិតកំណត់នៃកំហុស។.

ការកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ជាមួយនឹងការកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ រ៉េឡេនឹងត្រឡប់ទៅស្ថានភាពលទ្ធផលធម្មតាវិញ បន្ទាប់ពីតង់ស្យុងងើបឡើងវិញហួសពីព្រំដែននៃការកំណត់ឡើងវិញ ហើយការពន្យារពេលនៃការងើបឡើងវិញណាមួយបានផុតកំណត់។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធកុងតាក់ទ័រអនុញ្ញាតឱ្យមានការចាប់ផ្តើមឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ បន្ទុកអាចនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការម្តងទៀតដោយគ្មានការបញ្ជាពីប្រតិបត្តិករ។ សូមសម្រេចចិត្តថាតើឥរិយាបថនេះអាចទទួលយកបានដែរឬទេ មុនពេលប្រើប្រាស់វា។.

ដ្យាក្រាមកំណត់ពេលរបស់រ៉េលេត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុង ដែលបង្ហាញពីកម្រិតតង់ស្យុងទាប ការពន្យារពេលដាច់សៀគ្វី ហ៊ីស្តេរេស៊ីស និងការកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ការកំណត់ឡើងវិញដោយដៃ ឬមុខងារចងចាំ

មុខងារចាក់សោ ឬមុខងារចងចាំរក្សាទុកស្ថានភាពកំហុសរហូតដល់មានការបញ្ជាឱ្យកំណត់ឡើងវិញ។ មិនមែនឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យ (Monitoring relay) ទាំងអស់សុទ្ធតែមានមុខងារនេះទេ។ ការចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញដោយដៃ ក៏អាចអនុវត្តនៅក្នុងសៀគ្វីបញ្ជាកុងតាក់ទ័រខាងក្រៅបានដែរ ទោះបីជាឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យនោះកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ដោយ។.

ឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងមួយហ្វាស ទល់នឹង បីហ្វាស

ចំណុចនៃការជ្រើសរើស ឧបករណ៍បញ្ជូនតសម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងមួយហ្វាស ឧបករណ៍បញ្ជូនតសម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងបីហ្វាស
ធាតុចូលទូទៅ L-N, L1-L2, ឬ DC +/-, អាស្រ័យលើម៉ូដែល L1-L2-L3L1-L2-L3-N
មុខងារស្នូល ការត្រួតពិនិត្យវ៉ុលលើស វ៉ុលទាប ឬវ៉ុលក្នុងចន្លោះកំណត់ កម្រិតកំណត់វ៉ុល បូករួមទាំងការបាត់បង់ដំណាក់កាល លំដាប់ដំណាក់កាល និងអតុល្យភាពវ៉ុលដែលអាស្រ័យលើម៉ូដែល
បន្ទុកធម្មតា ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបញ្ជា ស្នប់ដំណាក់កាលតែមួយ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ប្រព័ន្ធ HVAC និងឧបករណ៍ដែលងាយរងគ្រោះ ម៉ូទ័របីដំណាក់កាល ស្នប់ កង្ហាល ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ខ្សែក្រវ៉ាត់ដឹកជញ្ជូន និងឧបករណ៍បញ្ជូនចំណីម៉ាស៊ីន
ហានិភ័យចម្បងក្នុងការជ្រើសរើស ការវាស់វែងមិនត្រឹមត្រូវ ឬជួរនៃការផ្គត់ផ្គង់មិនត្រឹមត្រូវ ប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងមិនត្រឹមត្រូវ ការខ្វះខ្សែណឺត (Neutral) ឬការខ្វះមុខងារដំណាក់កាល
កម្រិតកំណត់វ៉ុល កំណត់ដោយម៉ូដែលជាក់លាក់ មិនមែនជា 230 V សម្រាប់គ្រប់ម៉ូដែលនោះទេ កំណត់ដោយម៉ូដែលជាក់លាក់ មិនមែនជា 415 V ជាសកលនោះទេ

ព័ត៌មានអំពីជួរផលិតផលបច្ចុប្បន្នរបស់ ABB បង្ហាញពីមូលហេតុដែលការកំណត់វ៉ុលថេរមិនអាចទុកចិត្តបាន៖ ក្រុមផលិតផលបីហ្វាស CM-MPS/N របស់ខ្លួនរួមបញ្ចូលកម្រិតវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃរហូតដល់ 820 V AC។ នេះមិនមែនមានន័យថាឧបករណ៍បញ្ជូនត (Relay) របស់ ABB ឬ VIOX ទាំងអស់សុទ្ធតែសមស្របសម្រាប់វ៉ុលនោះទេ ប៉ុន្តែវាបង្ហាញថា ម៉ូដែលផលិតផល មិនមែនពាក្យថា “ហ្វាសតែមួយ” ឬ “បីហ្វាស” នោះទេ ដែលជាអ្នកកំណត់ជួរនៃការវាស់វែង។.

ឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យវ៉ុល AC ទល់នឹង DC

ឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យ AC អាចប្រើការវាស់វែង RMS តក្កវិជ្ជាទាក់ទងនឹងប្រេកង់ ឬមុខងារហ្វាស។ ឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យ DC សង្កេតមើលវ៉ុល DC ដែលកំណត់ដោយប៉ូល (polarity) ហើយអាចមានបំណងសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ សៀគ្វីគ្រប់គ្រងដែលមានថ្មបម្រុង ឬកម្មវិធី DC ដែលមានកំណត់ផ្សេងទៀត។.

ពិនិត្យចំណុចទាំងនេះមុនពេលជ្រើសរើសម៉ូដែល AC/DC ឬ DC៖

  • ប្រភេទ និងជួរនៃវ៉ុលដែលត្រូវវាស់វែង;
  • តម្រូវការប៉ូល (polarity);
  • តើសៀគ្វីវាស់វែង និងសៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ប្រើប្រាស់ចំណុចយោងរួមគ្នាដែរឬទេ;
  • វ៉ុលវាស់វែងបន្តអតិបរមា;
  • ជួរកម្រិតកំណត់ខាងលើ/ខាងក្រោម;
  • កម្រិតសមត្ថភាពប្តូរចរន្តឆ្លាស់ (AC) និងចរន្តផ្ទាល់ (DC) នៃទំនាក់ទំនងទិន្នផល;
  • ឥរិយាបថនៃការកំណត់ឡើងវិញ និងការចងចាំ;
  • ការញែករវាងសៀគ្វីវាស់វែង សៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ និងសៀគ្វីទិន្នផល;
  • ការអនុម័តជាក់លាក់តាមកម្មវិធី ឬតម្រូវការឧបករណ៍.

រ៉េឡេត្រួតពិនិត្យវ៉ុលទាប DC សាមញ្ញមួយអាចត្រួតពិនិត្យវ៉ុលបាស (bus voltage) សរុប ប៉ុន្តែវាមិនមែនជា BMS នោះទេ។ វាមិនបង្កើតការត្រួតពិនិត្យកម្រិតកោសិកា ការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព ការការពារសីតុណ្ហភាព ការគណនាស្ថានភាពសាកថ្ម ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកុងតាក់ទ័រ ឬឥរិយាបថសុវត្ថិភាពមុខងារឡើយ លុះត្រាតែឯកសារផលិតផលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះ។.

កន្លែងដែលត្រូវប្រើរ៉េឡេត្រួតពិនិត្យវ៉ុល

ប្រើឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យវ៉ុល (Voltage monitoring relay) នៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងឧបករណ៍អាស្រ័យទៅលើគុណភាព ឬការរៀបចំនៃវ៉ុលដែលចូលមក ហើយការប្តូរមេត្រូវបានអនុវត្តដោយឧបករណ៍សមស្របផ្សេងទៀត។.

កម្មវិធីធម្មតារួមមាន:

  • បន្ទះគ្រប់គ្រងម៉ូទ័រ (Motor control panels)៖ ការពារការចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ម៉ូទ័រក្នុងករណីបាត់បង់ហ្វា (Phase loss) លំដាប់ហ្វាមិនត្រឹមត្រូវ វ៉ុលមិនអាចទទួលយកបាន ឬអតុល្យភាព ខណៈពេលដែលឧបករណ៍បញ្ជូនតលើសទម្ងន់ (Overload relay) គ្រប់គ្រងចរន្តលើសរបស់ម៉ូទ័រ។.
  • ម៉ាស៊ីន​បូម​និង​ម៉ាស៊ីន​បង្ហាប់៖ រារាំងប្រតិបត្តិការក្នុងអំឡុងពេលលក្ខខណ្ឌផ្គត់ផ្គង់មិនស្ថិតស្ថេរ និងសម្របសម្រួលជាមួយការគ្រប់គ្រងសម្ពាធ កម្រិត ឬដំណើរការ។.
  • ឧបករណ៍ HVAC៖ ត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ (Compressor) កង្ហារ និងម៉ាស៊ីនបូមទឹកបីហ្វា តាមរយៈសៀគ្វីគ្រប់គ្រងកុងតាក់ទ័រ (Contactor control circuit)។.
  • ខ្សែក្រវាត់ដឹកជញ្ជូន (Conveyors) និងឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន៖ រារាំងប្រតិបត្តិការប្រសិនបើលំដាប់ហ្វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការវិលត្រឡប់ក្រោយ ឬប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់ស្ថិតនៅក្រៅដែនកំណត់របស់ឧបករណ៍។.
  • ការផ្ទេរដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនភ្លើង៖ ផ្តល់នូវការបញ្ចូលវ៉ុលដែលមានសុវត្ថិភាពទៅកាន់តក្កវិជ្ជាផ្ទេរ ឬឧបករណ៍បញ្ជា នៅពេលដែលការរចនាឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធគាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់នោះ។.
  • ការត្រួតពិនិត្យថាមពលបញ្ជា៖ ផ្តល់សញ្ញាទៅកាន់ PLC ឬប្រព័ន្ធជូនដំណឹង នៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបញ្ជា AC ឬ DC ស្ថិតនៅក្រៅកម្រិតដែលបានកំណត់។.
  • បន្ទះចែកចាយថាមពលសម្រាប់អគារ និងឧស្សាហកម្ម៖ ផ្តល់សញ្ញាជូនដំណឹងតាមរយៈទំនាក់ទំនងស្ងួត (dry-contact) ឬការអនុញ្ញាតសម្រាប់ខ្សែបញ្ជូនថាមពល (feeder) ឬក្រុមឧបករណ៍ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។.

សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល ការសាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនី ឬចំណុចតភ្ជាប់រវាងម៉ាស៊ីនភ្លើង និងបណ្តាញអគ្គិសនី សូមកុំសន្មតថាឧបករណ៍បញ្ជូនតវ៉ុល (voltage relay) ទូទៅអាចបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់នៃបណ្តាញអគ្គិសនី ប្រព័ន្ធការពារការដាច់ដោយឡែក (anti-islanding) ថ្ម រថយន្ត ឬតម្រូវការសុវត្ថិភាពមុខងារ។ សូមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានរចនា និងអនុម័តសម្រាប់មុខងារប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង។.

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការជ្រើសរើសឧបករណ៍បញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យវ៉ុល (Voltage Monitoring Relay)

ធាតុនៃការជ្រើសរើស សំណួរដែលត្រូវឆ្លើយ ភស្តុតាងដែលតម្រូវឱ្យមាន
ប្រព័ន្ធ ដំណាក់កាលតែមួយ (Single phase), បីដំណាក់កាលបីខ្សែ (three-phase three-wire), បីដំណាក់កាលបួនខ្សែ (three-phase four-wire) ឬចរន្តផ្ទាល់ (DC)? ដ្យាក្រាមអគ្គិសនី និងទិន្នន័យប្រព័ន្ធនាមករណ៍
ជួរនៃការវាស់វែង តង់ស្យុងអប្បបរមា និងអតិបរមាដែលអាចកើតមានមានកម្រិតណា? ការអត់ធ្មត់របស់ប្រព័ន្ធ និងសន្លឹកទិន្នន័យជាក់លាក់របស់ឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relay)
មុខងារត្រួតពិនិត្យ តង់ស្យុងទាប/ខ្ពស់ (Under/overvoltage), ការបាត់បង់ដំណាក់កាល (phase loss), លំដាប់ដំណាក់កាល (sequence), ភាពមិនស្មើគ្នា (imbalance) ឬមុខងារបង្អួច (window)? ការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃឧបករណ៍ និងតារាងមុខងារ
ស្ថាបត្យកម្មនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដោយខ្លួនឯង ឬការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយដាច់ដោយឡែក? ដ្យាក្រាមស្ថានីយ និងការរចនាថាមពលបញ្ជា
តក្កវិជ្ជាលទ្ធផល (Output logic) ការផ្តល់ថាមពលនៅពេលប្រព័ន្ធដំណើរការធម្មតា, ការផ្តល់ថាមពលនៅពេលមានកំហុស, ឬអាចជ្រើសរើសបាន? ដ្យាក្រាមមុខងារ/ពេលវេលា
ទំនាក់ទំនងទិន្នផល តើវាអាចប្តូរឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ (contactor coil) ឬកាតព្វកិច្ចបញ្ចូល (input duty) បានដែរឬទេ? ការកំណត់កម្រិតប្រើប្រាស់ AC/DC និងទិន្នន័យឧបករណ៏ (Coil data)
ការកំណត់ តើកម្រិតកំណត់ (Thresholds) ភាពយឺតយ៉ាវ (Hysteresis) និងការពន្យារពេលអ្វីខ្លះដែលតម្រូវឱ្យមាន? កម្រិតកំណត់នៃឧបករណ៍ និងផែនការដាក់ឱ្យដំណើរការ
កំណត់ តក្កវិជ្ជាសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយដៃ ពីចម្ងាយ ឬពីខាងក្រៅ? សុវត្ថិភាពនៃដំណើរការ និងតម្រូវការសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ
ការចង្អុលបង្ហាញ តើស្ថានភាពនៃកំហុស និងស្ថានភាពរបស់ Relay មួយណាដែលត្រូវតែបង្ហាញ ឬរាយការណ៍? តម្រូវការសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ និងប្រព័ន្ធ PLC/SCADA
ស្តង់ដារ តើបទដ្ឋានផលិតផល ការចុះបញ្ជី ឬការអនុម័តគម្រោងមួយណាដែលត្រូវអនុវត្ត? វិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវ និងតម្រូវការគម្រោងដែលបានអនុម័ត
ការដំឡើង ទំហំ DIN, ស្ថានីយតភ្ជាប់ (terminals), ប្រអប់ការពារ (enclosure), សីតុណ្ហភាព, កម្ពស់, និងការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង? ការណែនាំអំពីការដំឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត

កុំអនុម័តការជំនួសដោយគ្រាន់តែឃើញថាជួរតង់ស្យុង និងចំនួនទំនាក់ទំនង (contact count) មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា។ គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ, មុខងារដំណាក់កាល (phase functions), ពេលវេលាចេញសញ្ញា (output timing), ការរៀបចំស្ថានីយ, និងការអនុម័តអាចមានភាពខុសគ្នា។.

នីតិវិធីនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ (Commissioning Procedure)

មានតែបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះដែលគួរធ្វើការលើឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលមានចរន្ត។ ត្រូវផ្តាច់ប្រព័ន្ធ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្មានចរន្តអគ្គិសនីមុនពេលផ្លាស់ប្តូរខ្សែភ្លើង។.

  1. ផ្ទៀងផ្ទាត់ម៉ូដែល៖ ពិនិត្យលេខកូដផលិតផលពេញលេញ, ជួររង្វាស់, ប្រភេទនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដំណាក់កាល (phase configuration), ទំនាក់ទំនងបញ្ចេញសញ្ញា (output contact), និងមុខងារដែលបានកំណត់។.
  2. ផ្ទៀងផ្ទាត់ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងឱ្យស្របតាមដ្យាក្រាមជាក់លាក់៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណុចតភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលជំនួយ តម្រូវការខ្សែណឺត្រ (Neutral) ការកំណត់ COM/NC/NO និងសៀគ្វីឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ (Contactor coil)។.
  3. កត់ត្រាការកំណត់៖ កត់ត្រាដែនកំណត់ (Thresholds) ភាពយឺតយ៉ាវ (Hysteresis) ការពន្យារពេលចាប់ផ្តើម ការពន្យារពេលដាច់ចរន្ត (Trip delay) របៀបកំណត់ឡើងវិញ (Reset mode) និងមុខងារចងចាំណាមួយ។.
  4. ពិនិត្យស្ថានភាពដំណើរការធម្មតា៖ ភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលត្រឹមត្រូវ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ភ្លើងសញ្ញា LED តម្លៃដែលបង្ហាញ ស្ថានភាពទំនាក់ទំនងលទ្ធផល និងប្រតិបត្តិការរបស់កុងតាក់ទ័រ។.
  5. សាកល្បងរាល់កំហុសដែលតម្រូវ៖ ប្រើវិធីសាស្ត្រសាកល្បង ឬប្រភពដែលបានអនុម័ត ដើម្បីក្លែងធ្វើការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង ការលើសតង់ស្យុង ការបាត់បង់ហ្វាស លំដាប់ហ្វាសមិនត្រឹមត្រូវ ឬអតុល្យភាពតាមការចាំបាច់។ កុំបង្កើតកំហុសដោយផ្ទាល់ដែលមិនមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈការដកខ្សែភ្លើងនៅពេលកំពុងផ្ទុកចរន្ត។.
  6. វាស់វែងការឆ្លើយតប និងការងើបឡើងវិញ៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការកាត់ចរន្ត (trip) និងការកំណត់ឡើងវិញ (reset) កើតឡើងនៅកម្រិតដែលបានកំណត់ និងបន្ទាប់ពីការពន្យារពេលដែលបានកំណត់។.
  7. ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការនៃការចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ៖ បញ្ជាក់ថាតើម៉ាស៊ីននៅតែឈប់ដំណើរការ, ចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ឬទាមទារការបញ្ជាពីប្រតិបត្តិករ បន្ទាប់ពីវ៉ុលបានត្រឡប់មកធម្មតាវិញ។.
  8. ស្តារឡើងវិញ និងកត់ត្រាឯកសារ៖ ភ្ជាប់ការតភ្ជាប់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តទាំងអស់ត្រឡប់ទៅស្ថានភាពធម្មតាវិញ, រឹតបន្តឹងការតភ្ជាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន, និងកត់ត្រាលទ្ធផលសម្រាប់ការថែទាំ។.

ការដោះស្រាយបញ្ហាលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យវ៉ុល (Voltage Monitoring Relay)

រោគសញ្ញា មូលហេតុដែលអាចកើតមាន អ្វីដែលត្រូវពិនិត្យ ទិសដៅកែតម្រូវ
រីឡេ (Relay) មិនមានសញ្ញាបង្ហាញ បាត់បង់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល, ប្រើខុសម៉ូដែលវ៉ុល, ហ្វុយស៊ីបបញ្ជាដាច់, ឬការតភ្ជាប់ A1/A2 ខុស។ វាស់វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់នៅចំណុចតភ្ជាប់ដែលបានកំណត់ ហើយប្រៀបធៀបជាមួយទិន្នន័យនៅលើផ្លាកសម្គាល់ ជួសជុលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបញ្ជាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ឬកែតម្រូវម៉ូដែល/ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង
រ៉េឡេបង្ហាញសភាពធម្មតា ប៉ុន្តែខន់ថាក់ទ័រមិនដំណើរការ ការប្រើប្រាស់គូ NO/NC ខុស, សៀគ្វីបញ្ឈប់/លើសទម្ងន់ដាច់, វ៉ុលខូយមិនត្រឹមត្រូវ, ឬកម្រិតទិន្នផលមិនគ្រប់គ្រាន់ តាមដានវ៉ុលតាមរយៈ COM និងទំនាក់ទំនងដែលនៅល្អទៅកាន់ A1; ពិនិត្យការត្រឡប់មកវិញនៅ A2 កែតម្រូវសៀគ្វីបញ្ជា; ប្រើរ៉េឡេភ្ជាប់ (Interface relay) ប្រសិនបើចាំបាច់
ខន់ថាក់ទ័រដាច់ការតភ្ជាប់ជាញឹកញាប់ វ៉ុលនៅជិតកម្រិតកំណត់, គម្លាតប្រតិកម្ម (Hysteresis) តូចពេក, ការពន្យារពេលខ្លីពេក, ការតភ្ជាប់រលុង, ឬការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមិនស្ថិតស្ថេរ កត់ត្រាគ្រប់តង់ស្យុងនៃដំណាក់កាល (Phase voltages) និងស្ថានភាពលទ្ធផលតាមពេលវេលា កែតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់/ការតភ្ជាប់ ឬកែសម្រួលការកំណត់ក្នុងដែនកំណត់នៃឧបករណ៍
កំហុសដំណាក់កាល (Phase fault) នៅតែបន្តកើតមាន បន្ទាប់ពីការតខ្សែមើលទៅត្រឹមត្រូវ លំដាប់ដំណាក់កាលមិនត្រឹមត្រូវ, ខ្វះខ្សែណឺត (Neutral) នៅលើម៉ូដែលបួនខ្សែ, កំណែតង់ស្យុងនាមករណ៍ (Nominal-voltage) ខុស, ឬតង់ស្យុងម៉ូទ័រដែលបញ្ច្រាសទិស ប្រៀបធៀបលំដាប់នៃចំណុចតភ្ជាប់ (Terminal) និងតង់ស្យុងដែលបានវាស់វែងជាមួយនឹងដ្យាក្រាមមុខងារ កែតម្រូវលំដាប់ដំណាក់កាល/ម៉ូដែល/ការតខ្សែ; ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពសមស្របនៃការរកឃើញការបាត់បង់ដំណាក់កាល (Phase-loss detection)
រីឡេ (Relay) មិនដាច់ (Trips) ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត ចំណុចតភ្ជាប់ដែលត្រួតពិនិត្យខុស, មុខងារត្រូវបានបិទ, កម្រិតកំណត់ (Threshold) នៅក្រៅជួរធ្វើតេស្ត, ការពន្យារពេលខ្លាំងពេក, ឬការយល់ច្រឡំអំពីតក្កវិជ្ជានៃលទ្ធផល (Output logic) ផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃដែលបានវាស់ជាក់ស្តែង ការកំណត់ របៀបកំណត់ពេលវេលា និងស្ថានភាពទំនាក់ទំនង កែតម្រូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងធ្វើតេស្តម្តងទៀតដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសាកល្បងដែលបានអនុម័ត
បន្ទុកចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញដោយមិនបានរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីវ៉ុលត្រឡប់មកធម្មតាវិញ ការកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ បូករួមនឹងការបញ្ជាឱ្យទំនាក់ទំនងនៅដដែល ពិនិត្យមើលរបៀបកំណត់ឡើងវិញរបស់រ៉េឡេ និងតក្កវិជ្ជាត្រួតពិនិត្យ/ការរក្សាស្ថានភាព បន្ថែមការចាប់ផ្តើមដំណើរការដោយដៃ ឬតក្កវិជ្ជាចាក់សោនៅកន្លែងដែលតម្រូវដោយការវាយតម្លៃហានិភ័យ
សញ្ញាអាសន្នរបស់ PLC ត្រូវបានបញ្ច្រាស ការជ្រើសរើសធាតុចូល NO/NC មិនត្រឹមត្រូវ ឬតក្កវិជ្ជា PLC សន្មតថាស្ថានភាពធម្មតាផ្ទុយពីការពិត សាកល្បងការបញ្ចូលសញ្ញា (Input) ក្នុងស្ថានភាពដែល Relay មានថាមពល (Energized) គ្មានថាមពល (De-energized) និងមិនមានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (Unpowered) ជ្រើសរើសតក្កវិជ្ជាទំនាក់ទំនង (Contact logic) ប្រភេទ Fail-aware និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារ PLC

ប្រសិនបើ Relay ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែឧបករណ៍មិនឆ្លើយតប សូមបំបែកការវិភាគទៅជា៖ ការបញ្ចូលរង្វាស់ (Measurement input), តក្កវិជ្ជា Relay, ទំនាក់ទំនងលទ្ធផល (Output contact), ខ្សែរុំ Contactor (Contactor coil), ទំនាក់ទំនងថាមពលមេ (Main power contacts), ការការពារលើសទម្ងន់ (Overload protection) និងបន្ទុក (Load)។ ការធ្វើតេស្តខ្សែសង្វាក់ទាំងមូលជាឧបករណ៍តែមួយ ជារឿយៗធ្វើឱ្យបិទបាំងកំហុសពិតប្រាកដ។.

ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ

តើ Relay ត្រួតពិនិត្យវ៉ុល (Voltage monitoring relay) ធ្វើអ្វីខ្លះ?

វាវាស់វែងលក្ខខណ្ឌវ៉ុល AC ឬ DC ដែលបានកំណត់ និងផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យ (Control output) នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព ឬលក្ខខណ្ឌមានកំហុសត្រូវបានបំពេញ។ អាស្រ័យលើម៉ូដែល វាអាចត្រួតពិនិត្យវ៉ុលទាប/ខ្ពស់ (Under/overvoltage), ការបាត់បង់ហ្វាស (Phase loss), លំដាប់ហ្វាស (Phase sequence) ឬភាពមិនស្មើគ្នានៃហ្វាស (Imbalance)។.

តើ Relay ត្រួតពិនិត្យវ៉ុលផ្តាច់បន្ទុក (Load) ដោយផ្ទាល់ដែរឬទេ?

ជាទូទៅគឺមិនមែនទេ។ Relay ត្រួតពិនិត្យប្រភេទ DIN-rail ជាទូទៅផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងត្រួតពិនិត្យស្ងួត (Dry control contact)។ Contactor, សៀគ្វីកាត់ផ្តាច់របស់ Breaker, PLC ឬឧបករណ៍ខាងក្រៅផ្សេងទៀតនឹងធ្វើការប្តូរចរន្តមេ។ ការប្តូរដោយផ្ទាល់អាចអនុញ្ញាតបានលុះត្រាតែទំនាក់ទំនងលទ្ធផលនោះមានកម្រិតវ៉ុល និងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់បន្ទុកនោះ។.

តើខ្ញុំត្រូវតភ្ជាប់ខ្សែទៅកាន់ Terminal លេខ 11, 12 និង 14 យ៉ាងដូចម្តេច?

នៅក្នុងអនុសញ្ញាផ្លាស់ប្តូរ IEC ទូទៅ, 11 គឺជា COM, 12 គឺជា NC និង 14 គឺជា NO។ រ៉េឡេផ្សេងទៀតអាចប្រើ 15-16-18 ឬលេខផ្សេងគ្នា។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ដ្យាក្រាមដែលបានបោះពុម្ពនៅលើឧបករណ៍ជាក់លាក់មុនពេលតភ្ជាប់ខ្សែ។.

តើកុងតាក់ទ័រគួរប្រើទំនាក់ទំនងរ៉េឡេប្រភេទ NO ឬ NC?

វាអាស្រ័យលើគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការរបស់រ៉េឡេ និងស្ថានភាពសុវត្ថិភាពដែលត្រូវការ។ ការរចនាការពារសៀគ្វីបិទជាច្រើនប្រើទំនាក់ទំនងដែលបិទតែនៅពេលដែលរ៉េឡេមានថាមពល និងការផ្គត់ផ្គង់មានស្ថេរភាព ដូច្នេះការខូចខាត ឬការបាត់បង់ថាមពលរ៉េឡេនឹងធ្វើឱ្យកុងតាក់ទ័រដាច់។ សូមបញ្ជាក់ដ្យាក្រាមមុខងារជាជាងការជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើអក្សរតែប៉ុណ្ណោះ។.

តើ L1, L2 និង L3 គួរតភ្ជាប់នៅកន្លែងណា?

តភ្ជាប់ពួកវាទៅនឹងស្ថានីយវាស់វែងដែលបានសម្គាល់តាមលំដាប់ដំណាក់កាល (Phase) ដែលតម្រូវដោយឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relay) នោះ។ ខ្សែណឺត (Neutral) ត្រូវតភ្ជាប់តែក្នុងករណីដែលម៉ូដែល និងដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងតម្រូវឱ្យមានតែប៉ុណ្ណោះ។.

តើអ្វីទៅជា Hysteresis នៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាត្រួតពិនិត្យវ៉ុល (Voltage monitoring relay)?

Hysteresis គឺជាគម្លាតរវាងលក្ខខណ្ឌនៃការកាត់ផ្តាច់ (Trip) និងការកំណត់ឡើងវិញ (Reset)។ វាជួយការពារការប្តូរទិន្នផលដដែលៗ នៅពេលដែលវ៉ុលមានការប្រែប្រួលក្បែរកម្រិតកំណត់។.

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការពន្យារពេលកាត់ផ្តាច់ (Trip delay) និងការពន្យារពេលចាប់ផ្តើម (Start-up delay)?

Trip delay គឺជាពេលវេលាដែលកំហុសដែលបានរកឃើញត្រូវតែបន្តកើតមាន មុនពេលទិន្នផលផ្លាស់ប្តូរ។ Start-up delay គឺជាពេលវេលាបន្ទាប់ពីការផ្តល់ថាមពល មុនពេលដែល Relay ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពទិន្នផលធម្មតា។ ផលិតផលមួយអាចផ្តល់ជូននូវការពន្យារពេលមួយ ទាំងពីរ ឬការពន្យារពេលផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់មុខងារផ្សេងៗគ្នា។.

តើមូទ័របីដំណាក់កាល (Three-phase motor) នឹងបន្តដំណើរការបន្ទាប់ពីបាត់បង់ដំណាក់កាល (Phase loss) ដែរឬទេ?

វាអាចបន្តវិលដោយសារតែការដំណើរការដោយដំណាក់កាលតែមួយ (Single-phasing) និងវ៉ុលដែលត្រឡប់មកវិញ ប៉ុន្តែវាអាចបណ្តាលឱ្យមានអតុល្យភាពចរន្តដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងការឡើងកម្ដៅខ្លាំង។ ជាទូទៅ Relay ត្រួតពិនិត្យដំណាក់កាល (Phase-monitoring relay) ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ឈប់ ឬទប់ស្កាត់មូទ័រ មិនមែនដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបន្តប្រតិបត្តិការនោះទេ។.

តើខ្ញុំអាចប្រើ Relay ត្រួតពិនិត្យវ៉ុលសម្រាប់ប្រព័ន្ធថ្ម ឬប្រព័ន្ធរថយន្តអគ្គិសនី (EV) បានដែរឬទេ?

រ៉េឡេ DC ដែលមានកម្រិតវ៉ុលសមស្របអាចត្រួតពិនិត្យវ៉ុល DC សរុបសម្រាប់មុខងារត្រួតពិនិត្យដែលមានកំណត់។ វាមិនអាចជំនួស BMS, ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យកោសិកា (cell monitor), កុងត្រូល័រ EV, ប្រព័ន្ធចាក់សោតង់ស្យុងខ្ពស់ (high-voltage interlock), ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យអ៊ីសូឡង់ ឬប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបានឡើយ លុះត្រាតែឯកសាររបស់វាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីមុខងារនោះ។.

សេចក្តីសន្និ

រ៉េឡេត្រួតពិនិត្យវ៉ុលមានប្រយោជន៍បំផុតនៅពេលដែលវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតំណភ្ជាប់មួយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ត្រួតពិនិត្យ។ វាវាស់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល វាយតម្លៃកំហុសដែលបានកំណត់ និងផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងត្រួតពិនិត្យ (control contact)។ បន្ទាប់មក កុងតាក់ខាងក្រៅ (contactor), PLC, សំឡេងរោទិ៍ ឬសៀគ្វីកាត់ផ្តាច់ដែលបានអនុម័តនឹងធ្វើសកម្មភាពលើលទ្ធផលនោះ។.

ការជ្រើសរើសដោយជោគជ័យអាស្រ័យលើប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើង, ជួរវ៉ុល, កំហុសដែលបានត្រួតពិនិត្យ, តក្កវិជ្ជាលទ្ធផល, កាតព្វកិច្ចទំនាក់ទំនង, ការកំណត់, ឥរិយាបថកំណត់ឡើងវិញ និងដ្យាក្រាមស្ថានីយជាក់លាក់តាមម៉ូដែល។ កុំប្រើការសន្មតថេរត្រឹម 230 V ឬ 415 V ហើយកុំពង្រីកការប្រើប្រាស់រ៉េឡេ DIN-rail ស្តង់ដារទៅក្នុងមុខងារ BMS, EV, ការការពារបណ្តាញអគ្គិសនី ឬមុខងារសុវត្ថិភាពដែលវាមិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អនុវត្តនោះទេ។.

សម្រាប់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធបីហ្វាស (three-phase) សូមបន្តជាមួយ មគ្គុទ្ទេសក៍មុខងារ និងការជ្រើសរើស VIOX FCP18 ឬពិនិត្យមើល ទំព័រផលិតផល VIOX FCP18 ធៀបនឹងវ៉ុលប្រព័ន្ធជាក់លាក់, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែភ្លើង, មុខងារកំហុសដែលត្រូវការ, ការពន្យារពេល, ការប្រើប្រាស់លទ្ធផល និងឯកសារទីផ្សារគោលដៅ។.

Sources Used