VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ຣີເລຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າ: ຫຼັກການເຮັດວຽກ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ

ຣີເລຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າ: ຫຼັກການເຮັດວຽກ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ
ໃນໜ້ານີ້

ຣີເລຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າ ວັດແທກກະແສ AC ຫຼື DC, ປຽບທຽບກັບຄ່າຂີດຈຳກັດໜຶ່ງຄ່າຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ນຳໃຊ້ເຫດຜົນດ້ານເວລາແລະການຣີເຊັດ, ແລະປ່ຽນແປງຜົນອອກຂອງການຄວບຄຸມເມື່ອສະພາວະທີ່ຕິດຕາມຜິດປົກກະຕິ. ຜົນອອກດັ່ງກ່າວສາມາດສັ່ງການຄອນແທັກເຕີ, ແຈ້ງເຕືອນ PLC, ຫຼື ເຮັດວຽກກັບສັນຍານເຕືອນໄພ. ໃນການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່, ຣີເລຕິດຕາມຈະບໍ່ຕັດກະແສໂຫຼດ ຫຼື ແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດດ້ວຍຕົວມັນເອງ.

ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າມີປະໂຫຍດເມື່ອໂຫຼດໄຟຟ້າເປັນຕົວຊີ້ບອກສະຖານະຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອາດຊີ້ບອກເຖິງການຕິດຂັດ ຫຼື ໂຫຼດທາງກົນຈັກທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຫຼຸດລົງອາດຊີ້ບອກເຖິງການເດີນເຄື່ອງເປົ່າ, ສາຍພານຂາດ, ການສູນເສຍໂຫຼດ, ຫຼື ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນເປີດວົງຈອນ. ວຽກງານທາງວິສະວະກຳຄືການຕັດສິນໃຈວ່າກະແສໄຟຟ້າເປັນຕົວແທນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບຂະບວນການນັ້ນຫຼືບໍ່, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງກຳນົດຄ່າຂີດຈຳກັດແລະການໜ່ວງເວລາທີ່ສາມາດແຍກຄວາມຜິດພາດທີ່ແທ້ຈິງອອກຈາກການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.

ຣີເລຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?

ຣີເລຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າ—ຫຼືທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ຣີເລກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ຣີເລກະແສໄຟຟ້າ—ແມ່ນອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ຕັດສິນໃຈທີ່ໃຊ້ໃນວົງຈອນຄວບຄຸມ. ໜ້າທີ່ຂອງມັນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ເປັນຫ້າຂັ້ນຕອນ:

  1. ການວັດແທກ: ກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານເຊັນເຊີທີ່ເໝາະສົມ.
  2. ການປຽບທຽບ: ທົດສອບຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ກັບຂີດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ຂີດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳ, ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ.
  3. ການກຳນົດດ້ວຍເວລາ: ກຳນົດໃຫ້ສະພາວະດັ່ງກ່າວຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມໄລຍະເວລາໜ່ວງທີ່ຕັ້ງໄວ້.
  4. ການປ່ຽນສະຖານະຜົນຜະລິດ: ເຮັດວຽກຜ່ານຜົນຜະລິດຄວບຄຸມແບບໄຟຟ້າກົນຈັກ ຫຼື ແບບໂຊລິດສະເຕດ.
  5. ລິເລີ່ມການຕອບສະໜອງຈາກພາຍນອກ: ປ່ອຍໃຫ້ຄອນແທັກເຕີ, PLC, ສັນຍານເຕືອນໄພ, ຫຼື ອຸປະກອນຄວບຄຸມອື່ນໆ ປະຕິບັດການຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

ລະບົບສາຍສັນຍານນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຕັດກະແສໄຟຟ້າ. ຣີເລອາດຈະລິເລີ່ມລຳດັບການຢຸດເຮັດວຽກ, ແຕ່ອຸປະກອນທີ່ຖືກເລືອກເພື່ອສະຫຼັບ ຫຼື ປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າຈະຕ້ອງມີຄ່າພິກັດສຳລັບໜ້າທີ່ແຍກຕ່າງຫາກນັ້ນ.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງຣີເລຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າ

ຣີເລຈະປະເມີນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງສະແດງໄວ້ໃນທີ່ນີ້ເປັນ I, ທຽບກັບຄ່າອ້າງອີງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ຫຼື ຄ່າຄົງທີ່.

ການຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າເກີນ

ຣີເລຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າເກີນຈະເລີ່ມການເຮັດວຽກຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ເມື່ອ I ເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າຂີດຈຳກັດສູງສຸດ Imax. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າຍັງຄົງສູງກວ່າຂີດຈຳກັດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໜ່ວງການຕັດວົງຈອນ, ເອົາພຸດ (output) ຈະປ່ຽນສະຖານະ. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າກັບຄືນສູ່ລະດັບທີ່ອະນຸຍາດກ່ອນທີ່ເວລາໜ່ວງຈະໝົດລົງ, ຣີເລທີ່ຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະບໍ່ສົ່ງສັນຍານຜິດປົກກະຕິອອກມາ.

ການໜ່ວງເວລານີ້ສາມາດປ້ອງກັນການຕັດວົງຈອນຈາກກະແສໄຟຟ້າຂະນະສະຕາດມໍເຕີ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ຈຸດສູງສຸດຂອງການຕັດໄລຍະສັ້ນ, ຫຼື ປະກົດການຊົ່ວຄາວອື່ນໆທີ່ຄາດໄວ້. ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ຫຼື ໂຫຼດເກີນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະສານງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳ

ຣີເລຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳຈະເລີ່ມການເຮັດວຽກຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ເມື່ອ I ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຂີດຈຳກັດຕໍ່າ Imin. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕໍ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດບົ່ງບອກໄດ້ວ່າ ມໍເຕີໄດ້ສູນເສຍໂຫຼດທາງກົນຈັກ, ປັ໊ມກຳລັງເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີນໍ້າ, ສາຍພານຂາດ, ຫຼື ສາຂາຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເປີດວົງຈອນ. ການຕີຄວາມໝາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄື່ອງຈັກນັ້ນໆ: ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າເປັນຫຼັກຖານຂອງການຫຼຸດລົງຂອງໂຫຼດທາງໄຟຟ້າ, ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານຂອງຄວາມຜິດພາດທາງກົນຈັກຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງໂດຍສະເພາະ.

ການຕິດຕາມກວດກາໃນຊ່ວງແຮງດັນ (Window monitoring)

ຣີເລກະແສໄຟຟ້າແບບຊ່ວງ (window current relay) ຈະຕິດຕາມກວດກາທັງສອງຂີດຈຳກັດ. ກະແສໄຟຟ້າຈະຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຕາບໃດທີ່ມັນຍັງຄົງຢູ່ລະຫວ່າງ Imin ແລະ Imax. ການຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຂີດຈຳກັດລຸ່ມ ຫຼື ການເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າຂີດຈຳກັດເທິງຈະເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຕັ້ງເວລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຕິດຕາມກວດກາແບບຊ່ວງມີປະໂຫຍດເມື່ອທັງການສູນເສຍໂຫຼດ ແລະ ໂຫຼດເກີນ ເປັນສະພາວະຄວາມຜິດພາດທີ່ມີຄວາມໝາຍ.

ເຫດຜົນຂອງຂີດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳ ພ້ອມດ້ວຍການໜ່ວງເວລາຕັດວົງຈອນ ແລະ ຂອບເຂດການຣີເຊັດ

ກະແສໄຟຟ້າຈະຕ້ອງຜ່ານຂີດຈຳກັດຕາມເວລາໜ່ວງທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນທີ່ຜົນອອກຈະປ່ຽນແປງ; ພຶດຕິກຳການຣີເຊັດຈະຂຶ້ນກັບແຕ່ລະລຸ້ນ.

ເຫດຜົນທີ່ລະດັບການຣີເຊັດ ແລະ ຮິສເຕຣີຊີສ (hysteresis) ມີຄວາມສຳຄັນ

ຖ້າຣີເລຕັດວົງຈອນທີ່ຄ່າດຽວກັນກັບທີ່ມັນຣີເຊັດ, ການເໜັງຕີງຂອງກະແສໄຟຟ້າເລັກນ້ອຍໃກ້ກັບຂີດຈຳກັດອາດເຮັດໃຫ້ຜົນອອກເກີດການສັ່ນສະເທືອນ (chatter). ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຜະລິດຈຶ່ງກຳນົດຂອບເຂດການຣີເຊັດ ຫຼື ຮິສເຕຣີຊີສ ລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ ການປ່ອຍ. ບາງລຸ້ນສະແດງຄ່ານີ້ເປັນເປີເຊັນຂອງຂີດຈຳກັດ; ລຸ້ນອື່ນໆຈະເຜີຍແຜ່ຄ່າການເລີ່ມເຮັດວຽກ (pickup) ແລະ ຄ່າການຢຸດເຮັດວຽກ (dropout) ແຍກຕ່າງຫາກ.

ການຣີເຊັດອາດຈະເປັນແບບອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກກະແສໄຟຟ້າກັບຄືນສູ່ລະດັບທີ່ອະນຸຍາດ, ຫຼືແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມືເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງຮັບຮູ້ເຫດການດັ່ງກ່າວ. ອາດຈະມີການໜ່ວງເວລາການຣີເຊັດແຍກຕ່າງຫາກໃຫ້ໃຊ້ງານ. ຄວນອ່ານແຜນວາດເວລາຂອງຮຸ່ນທີ່ເລືອກສະເໝີ: ປ້າຍຊື່ຢູ່ໜ້າປັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດລຳດັບຜົນຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ສິ່ງທີ່ຣີເລຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າເຮັດໄດ້—ແລະເຮັດບໍ່ໄດ້

ອຸປະກອນຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າຈັດຢູ່ໃນຊັ້ນການວັດແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມ. ມັນບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າທຸກຊະນິດໃນຕູ້ຄວບຄຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ອຸປະກອນ ໜ້າທີ່ຫຼັກ ສິ່ງທີ່ມັນປະກອບສ່ວນ ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຣີເລຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າ ກວດຈັບສະພາວະຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ປ່ຽນແປງຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມ ເກນ, ການໜ່ວງເວລາ, ການຣີເຊັດ, ແລະ ຕັກກະສັນຍານ ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນຂອງວົງຈອນຍ່ອຍ ຫຼື ອຸປະກອນສະຫຼັບພະລັງງານ
ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (CT) ສ້າງກະແສໄຟຟ້າຄືນໃໝ່ໃນຄ່າຂັ້ນສອງທີ່ປັບຂະໜາດແລ້ວ ອິນເຕີເຟດການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າແບບແຍກທາງໄຟຟ້າສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບ ການຕັດສິນໃຈກຳນົດຂີດຈຳກັດ ແລະ ຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມທີ່ສົມບູນ
ເຣເລໂຫຼຸດໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ ຕອບສະໜອງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເກີນຂອງມໍເຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມແບບຈຳລອງຄວາມຮ້ອນ ຟັງຊັນການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຂອງມໍເຕີ ແລະ ຟັງຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຟສທີ່ກຳນົດໂດຍອຸປະກອນທີ່ເລືອກ ການຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າກຳນົດໃນຂະບວນການທົ່ວໄປ
ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວ ຕັດກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ລະບຸໄວ້ພາຍໃນພິກັດຂອງມັນ ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ແລະ ການຕັດແຍກວົງຈອນຕາມທີ່ໄດ້ອອກແບບໄວ້ ການຕີຄວາມໝາຍສະຖານະຂະບວນການ ຫຼື ຕັກກະຍະການຄວບຄຸມທີ່ສາມາດປັບຕັ້ງໄດ້
Contactor ການຕໍ່ ແລະ ຕັດໂຫຼດຊ້ຳໆ ເມື່ອຄອຍລ໌ຂອງມັນໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງ ການສະຫຼັບກຳລັງໄຟຟ້າຕາມພິກັດ ການກວດຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ

ຕະກູນອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີບໍລິບົດມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. IEC 60255-1 ກວມເອົາຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປສຳລັບຣີເລວັດແທກ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ; IEC 61869-2 ກ່າວເຖິງໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ; IEC 60947-4-1 ກວມເອົາຄອນແທັກເຕີ, ເຄື່ອງສະຕາດມໍເຕີ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ IEC 60947-5-1 ກວມເອົາອຸປະກອນວົງຈອນຄວບຄຸມແບບໄຟຟ້າກົນ. ຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການຈັດປະເພດໜ້າທີ່, ແຕ່ຍັງຕ້ອງມີການກວດສອບມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ຕະຫຼາດສະເພາະນັ້ນໆ.

ແນວຄວາມຄິດເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມຂອງຣີເລຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າ ຈາກໂຫຼດໄປຫາຄອນແທັກເຕີ PLC ຫຼື ສັນຍານເຕືອນ

ຣີເລຈະຕິດຕາມກວດສອບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ປ່ຽນແປງຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມ; ອຸປະກອນພາຍນອກຈະປະຕິບັດການຄວບຄຸມຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

ສຳລັບການປຽບທຽບທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບບົດບາດການສະຫຼັບ ແລະ ການຕັດວົງຈອນ, ເບິ່ງ ຄອນແທັກເຕີທຽບກັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ. ສຳລັບການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບຣີເລໂຫຼດເກີນແບບຄວາມຮ້ອນ ຄູ່ມື.

ການຕັ້ງຄ່າສີ່ຢ່າງທີ່ກຳນົດການເຮັດວຽກ

ຄວາມຜິດພາດສ່ວນໃຫຍ່ໃນການເລືອກ ຫຼື ການນຳໃຊ້ງານເກີດຈາກການຖືວ່າຂີດຈຳກັດຂອງກະແສໄຟຟ້າເປັນພຽງການຕັ້ງຄ່າດຽວເທົ່ານັ້ນ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ມີສີ່ປັດໄຈທີ່ກຳນົດການຕອບສະໜອງ.

1. ຂີດຈຳກັດຂອງກະແສໄຟຟ້າ

ຕັ້ງຄ່າຂີດຈຳກັດຈາກການວັດແທກການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈາກປ້າຍຊື່ມໍເຕີ ຫຼື ການຄາດຄະເນໂຫຼດທາງທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ. ບັນທຶກກະແສໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ, ໂຫຼດຄົງທີ່, ໂຫຼດຕ່ຳສຸດທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ໂຫຼດສູງສຸດທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຂະບວນການທີ່ເປັນຕົວແທນ. ວາງຂີດຈຳກັດໃຫ້ຫ່າງຈາກການປ່ຽນແປງປົກກະຕິພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ແຕ່ໃຫ້ໃກ້ພຽງພໍທີ່ຈະກວດຈັບສະພາວະຜິດປົກກະຕິທີ່ຕ້ອງການ.

2. ການໜ່ວງເວລາຕັດວົງຈອນ

ການໜ່ວງເວລາຕັດວົງຈອນຄືເວລາທີ່ສະພາວະກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ອນທີ່ຜົນຜະລິດຈະປ່ຽນແປງ. ການໜ່ວງເວລາທີ່ສັ້ນເກີນໄປອາດຕີຄວາມໝາຍກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (inrush) ຫຼື ຈຸດສູງສຸດຂອງຂະບວນການວ່າເປັນຄວາມຜິດພາດ. ການໜ່ວງເວລາທີ່ຍາວເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຂັດ, ການເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີໂຫຼດ (dry run), ຫຼື ການສູນເສຍໂຫຼດດຳເນີນຕໍ່ໄປ. ຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາໃນຂະບວນການ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງການກະທຳທີ່ຊັກຊ້າ.

3. ສະພາວະການຣີເຊັດ

ການຣີເຊັດແບບອັດຕະໂນມັດເໝາະສົມກັບຂະບວນການທີ່ສາມາດກັບມາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພຫຼັງຈາກກະແສໄຟຟ້າກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິ. ການຣີເຊັດດ້ວຍມືຈະຮັກສາການສະແດງຜົນຄວາມຜິດພາດໄວ້ ແລະ ຕ້ອງການການຢືນຢັນ. ໃນກໍລະນີທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ແບບອັດຕະໂນມັດອາດສ້າງອັນຕະລາຍ, ພຶດຕິກຳການຣີເຊັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບການອອກແບບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຂອງເຄື່ອງຈັກ; ຣີເລຕິດຕາມກວດກາບໍ່ແມ່ນຣີເລຄວາມປອດໄພໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

4. ການໜ່ວງເວລາຣີເຊັດ ຫຼື ຕັກກະການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່

ການໜ່ວງເວລາຣີເຊັດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຮັດວຽກຊ້ຳໆຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກກະແສໄຟຟ້າກັບຄືນສູ່ລະດັບປົກກະຕິ. ມັນຍັງສາມາດໃຫ້ເວລາສຳລັບຄວາມດັນ, ການໄຫຼ, ຫຼື ສະພາບທາງກົນຈັກໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນ. ລຳດັບການຄວບຄຸມທີ່ສົມບູນ—ລວມເຖິງການຕັດວົງຈອນຂອງຄອນແທັກເຕີ, ຕັກກະການຂອງ PLC, ສັນຍານເຕືອນ, ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່—ຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບແທນທີ່ຈະຕັ້ງຄ່າຣີເລແຍກຕ່າງຫາກ.

ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເປັນສັນຍານຂະບວນການທີ່ມີປະໂຫຍດ

ການຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າມີປະສິດທິພາບສູງສຸດເມື່ອໂຫຼດໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງຢ່າງສອດຄ່ອງກັບສະພາບທາງກົນຈັກ ຫຼື ຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສະພາວະຂອງກະແສໄຟຟ້າ ຄວາມໝາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຂະບວນການ ການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບຄວບຄຸມແບບປົກກະຕິ ຕ້ອງການການກວດສອບ
ກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າປົກກະຕິ ການຕິດຂັດ, ການຝືດ, ການປ້ອນວັດຖຸດິບຫຼາຍເກີນໄປ, ຄວາມຕ້ອງການແຮງບິດສູງ ສັນຍານເຕືອນ, ການຢຸດແບບຄວບຄຸມ, ລຳດັບການຫຼຸດໂຫຼດ ຢືນຢັນວ່າຈຸດສູງສຸດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ການຕັດໄຟປົກກະຕິບໍ່ຊ້ອນທັບກັບເຂດຄວາມຜິດພາດ
ກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບປົກກະຕິ ປັ໊ມແລ່ນແຫ້ງ, ສາຍພານຂາດ, ການສູນເສຍໂຫຼດທາງກົນຈັກ ຢຸດປັ໊ມ, ສົ່ງສັນຍານເຕືອນ, ສະຫຼັບໄປໃຊ້ເຄື່ອງສຳຮອງ ຢືນຢັນວ່າການເຮັດວຽກໃນສະພາວະການໄຫຼຕໍ່າ ຫຼື ບໍ່ມີໂຫຼດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ສາມາດວັດແທກຊໍ້າໄດ້
ກະແສໄຟຟ້າຫາຍໄປ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເປີດວົງຈອນ, ໂຫຼດຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ມໍເຕີຢຸດເຮັດວຽກ ການສະແດງຜົນຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ການລັອກລະບົບຄວບຄຸມ ແຍກສະຖານະການປິດດ້ວຍຄຳສັ່ງອອກຈາກວົງຈອນເປີດທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ
ກະແສໄຟຟ້າຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ ໂຫຼດການເຮັດວຽກທີ່ຄາດໄວ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການ ຫຼື ຢືນຢັນສະຖານະຂອງຂະບວນການ ກວດສອບຂອບເຂດດັ່ງກ່າວຕະຫຼອດການສະໜອງໄຟຟ້າ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຜະລິດຕະພັນ
ກະແສໄຟຟ້າເໜັງຕີງຢູ່ອ້ອມຂີດຈຳກັດ ຂະບວນການທີ່ບໍ່ສະຖຽນ ຫຼື ເກນການຕັດສິນທີ່ແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ຊັດເຈນ ການໜ່ວງເວລາ, ຮິສເຕຣີຊີສ (hysteresis) ຫຼື ການກວດສອບທາງວິນິດໄສ ຢ່າປິດບັງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງກົນຈັກທີ່ແທ້ຈິງດ້ວຍການເພີ່ມພຽງແຕ່ການໜ່ວງເວລາເທົ່ານັ້ນ

ປັ໊ມແລະພັດລົມ

ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າກວ່າປົກກະຕິສາມາດບົ່ງບອກເຖິງການສູນເສຍໂຫຼດທາງໄຮໂດຼລິກ ຫຼື ທາງອາກາດ ລວມເຖິງສະພາວະການເຮັດວຽກແບບແຫ້ງບາງຢ່າງ. ກະແສໄຟຟ້າເກີນສາມາດບົ່ງບອກເຖິງການອຸດຕັນ, ບັນຫາລູກປືນ, ຫຼື ຄວາມດັນທີ່ສູງເກີນໄປ. ເນື່ອງຈາກປະເພດຂອງປັ໊ມ, ການຄວບຄຸມຄວາມໄວ, ຄຸນສົມບັດຂອງຂອງແຫຼວ, ແລະ ຈຸດປະຕິບັດງານມີຜົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າ, ການວັດແທກໃນຂັ້ນຕອນການທົດສອບລະບົບ (commissioning) ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

ສາຍພານລຳລຽງ, ເຄື່ອງບົດ, ແລະ ເຄື່ອງປະສົມ

ການຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າເກີນສາມາດລະບຸການຕິດຂັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ການໂຫຼດວັດສະດຸທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າກວ່າປົກກະຕິສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂາດ, ສາຍພານຂາດ, ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ການໜ່ວງເວລາຂອງຂີດຈຳກັດຄວນຜ່ານຂັ້ນຕອນການໂຫຼດປົກກະຕິ ແຕ່ຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກກ່ອນທີ່ຜົນກະທົບທາງກົນຈັກຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້.

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ

ການມີຢູ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າສາຂາຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນມີໄຟຟ້າເຂົ້າ. ຄ່າທີ່ຕໍ່າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ອາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງອົງປະກອບທີ່ຂາດ ຫຼື ຂັ້ນຕອນທີ່ລົ້ມເຫຼວໃນກຸ່ມອົງປະກອບຫຼາຍຊຸດ. ກະແສໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຢືນຢັນອຸນຫະພູມທີ່ສົ່ງອອກໄດ້, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນການເສີມແທນທີ່ຈະທົດແທນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ ແລະ ອຸປະກອນຈຳກັດອຸນຫະພູມ.

ເຄື່ອງມືກົນຈັກ ແລະ ສະຖານີອັດຕະໂນມັດ

ກະແສໄຟຟ້າສາມາດສະໜອງລາຍເຊັນຂອງໂຫຼດ ຫຼື ການເຮັດວຽກທີ່ມີລາຄາຖືກສຳລັບແກນໝຸນ (spindles), ຕົວຂັບເຄື່ອນ (actuators), ໂຊລີນອຍ, ແລະ ໂຫຼດອື່ນໆ. ມັນເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບຂະບວນການທີ່ສາມາດເຮັດຊໍ້າໄດ້. ຖ້າຫາກແຖບກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ປົກກະຕິຊ້ອນທັບກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ການຕິດຕາມການສັ່ນສະເທືອນ, ຄວາມດັນ, ການໄຫຼ, ຕຳແໜ່ງ, ຫຼື ພະລັງງານອາດຈະໃຫ້ສັນຍານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າ.

ວິທີການເລືອກຣີເລຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າ

ໃຊ້ລຳດັບຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອປ່ຽນແອັບພລິເຄຊັນໃຫ້ເປັນຂໍ້ກຳນົດສະເພາະທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.

1. ກຳນົດສະພາວະຜິດປົກກະຕິກ່ອນ

ລະບຸເຫດການໃນຂະບວນການດ້ວຍພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເຊັ່ນ: “ກວດພົບສາຍພານລຳລຽງຕິດຂັດ”, “ຢຸດປັ໊ມຫຼັງຈາກການສູນເສຍໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ”, ຫຼື “ຢືນຢັນວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ເຮັດວຽກ”. ຈາກນັ້ນ ຕັດສິນໃຈວ່າການຕິດຕາມກວດກາກະແສເກີນ, ກະແສຕໍ່າ, ການສູນເສຍກະແສ, ຫຼື ການຕິດຕາມແບບຊ່ວງ (window monitoring) ຢ່າງໃດທີ່ສະແດງເຖິງເຫດການນັ້ນໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

2. ຈັບຄູ່ AC ຫຼື DC ແລະ ຊ່ວງການວັດແທກ

ຢືນຢັນວ່າວົງຈອນທີ່ຕິດຕາມກວດກາເປັນ AC ຫຼື DC, ຄວາມຖີ່ຂອງມັນໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ, ປົກກະຕິ, ເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະ ກະແສໄຟຟ້າໃນສະພາວະຜິດປົກກະຕິທີ່ຄາດໄວ້. ຊ່ວງການເຮັດວຽກປົກກະຕິຄວນຈະຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ຣີເລສາມາດປັບຕັ້ງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ. ຢ່າເລືອກຊ່ວງພຽງເພາະວ່າຄ່າສູງສຸດຂອງມັນເທົ່າກັບພິກັດໂຫຼດ.

ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ກວດສອບວິທີການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າຂອງຣີເລ. ວິທີການຕອບສະໜອງແບບສະເລ່ຍ (Average-responding) ແລະ ແບບ true-RMS ອາດມີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອພົບກັບຮູບຄື້ນທີ່ຜິດເພ້ຽນ, ການຄວບຄຸມມຸມເຟສ, ເຄື່ອງແປງກະແສ (rectifiers), ແລະ ໄດຣຟ໌ປັບຄວາມໄວຮອບ (variable-frequency drives). ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດຈະເປັນຕົວ ກຳນົດວ່າຣີເລໃດໜຶ່ງເໝາະສົມກັບຮູບຄື້ນ ຫຼື ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນຫຼືບໍ່.

3. ເລືອກການວັດແທກໂດຍກົງ ຫຼື ເຊັນເຊີພາຍນອກ

ຣີເລບາງຊະນິດຈະໃຫ້ສາຍໄຟທີ່ຕິດຕາມກວດກາຜ່ານຕົວອຸປະກອນ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນ. ລະບົບອື່ນໆຈະໃຊ້ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (CT) ຫຼື ເຊັນເຊີພາຍນອກ. ການວັດແທກໂດຍກົງສາມາດເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ກັບກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າງ່າຍຂຶ້ນ; ເຊັນເຊີພາຍນອກສາມາດຂະຫຍາຍຊ່ວງການວັດແທກ ຫຼື ເພີ່ມການແຍກສ່ວນໄດ້. ອັດຕາສ່ວນຂອງເຊັນເຊີ, ພາລະ (burden), ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຂົ້ວ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອິນພຸດຂອງຣີເລ.

ໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້ CT ແບບທົ່ວໄປ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພຂອງວົງຈອນທຸຕິຍະພູມຂອງຜູ້ຜະລິດ CT; ຢ່າດັດແປງການທົດສອບ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນເປີດຢູ່.

4. ເລືອກຟັງຊັນການຕິດຕາມ ແລະ ການຣີເຊັດ

ລະບຸການຕັ້ງຄ່າກະແສເກີນ, ກະແສຕ່ຳ, ວິນໂດ, ການຣີເຊັດແບບລັອກ/ດ້ວຍຕົນເອງ, ຫຼື ການຣີເຊັດແບບອັດຕະໂນມັດ. ກວດສອບວ່າຕ້ອງການການຍັບຍັ້ງການເລີ່ມຕົ້ນ, ການໜ່ວງເວລາການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການຣີເຊັດແຍກຕ່າງຫາກ, ໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັງຈາກໄຟລ້ຽງຂາດຫາຍ, ແລະ ຕັກກະຍະຜົນຜະລິດແບບປອດໄພ (fail-safe) ຫຼືບໍ່. ການລະບຸສະຖານະ “ເປີດປົກກະຕິ” (normally open) ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສະຖານະຂອງຜົນຜະລິດໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ເມື່ອໄຟລ້ຽງຊ່ວຍຂາດຫາຍ, ຫຼື ເມື່ອເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຖືກຕິດຕາມ.

5. ກວດສອບໄຟລ້ຽງຊ່ວຍ

ແຮງດັນໄຟລ້ຽງຂອງຣີເລຈະແຍກອອກຈາກຊ່ວງກະແສທີ່ຕິດຕາມ. ຢືນຢັນໄຟລ້ຽງ AC ຫຼື DC, ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນທີ່ອະນຸຍາດ, ຄວາມຖີ່, ການໃຊ້ພະລັງງານ, ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອໄຟລ້ຽງຊ່ວຍຂາດຫາຍໄປ.

6. ອອກແບບອິນເຕີເຟດຜົນຜະລິດ

ລະບຸສິ່ງທີ່ຜົນຜະລິດຈະຂັບເຄື່ອນ: ອິນພຸດຂອງ PLC, ຣີເລຂັ້ນກາງ, ຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ສັນຍານເຕືອນ, ຫຼື ວົງຈອນປິດການເຮັດວຽກ. ກວດສອບການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່, ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ກຳນົດ ຫຼື ຂໍ້ມູນການສະຫຼັບໄຟ DC, ໂຫຼດການສະຫຼັບຂັ້ນຕ່ຳ, ອາຍຸການໃຊ້ງານທາງໄຟຟ້າ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນສຳລັບຄອຍອິນດັກທີຟ. ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄວາມເໝາະສົມສຳລັບຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ໂຫຼດ DC ສະເພາະໃດໜຶ່ງດ້ວຍຕົວມັນເອງ.

7. ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ

ທົບທວນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄ່າຂີດຈຳກັດ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳ, ອິດທິພົນຂອງອຸນຫະພູມ, ເວລາຕອບສະໜອງ, ໝວດການຕິດຕັ້ງ, ການສນວນ, ຕູ້ຄອນໂທລ, ລະດັບມົນລະພິດ, ການຕິດຕັ້ງ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ການອະນຸມັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃຊ້ຄູ່ມືຂອງອຸປະກອນປັດຈຸບັນ ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນເປັນເອກະສານຄວບຄຸມ.

ຕົວຢ່າງ VIOX FCC18: ການຈັບຄູ່ຟັງຊັນກັບການນຳໃຊ້ງານ

ໄດ້ ຣີເລກະແສໄຟຟ້າເຟດດຽວ VIOX FCC18 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ຜະລິດຕະພັນໃນຕະກູນດຽວກັນສາມາດແຍກໜ້າວຽກການຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າອອກເປັນສີ່ຮູບແບບການເຮັດວຽກ.

ຮູບແບບ FCC18 ຟັງຊັນການຕິດຕາມທີ່ເຜີຍແຜ່ ວິທີການຣີເຊັດ ຕົວຢ່າງກໍລະນີການນຳໃຊ້
FCC18-01 ກະແສໄຟຟ້າເກີນ ອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຂອບເຂດການຣີເຊັດທີ່ເຜີຍແຜ່ ກວດຈັບການໂຫຼດເກີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ການຕິດຂັດ
FCC18-02 ກະແສໃຕ້ດິນ ອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກກະແສໄຟຟ້າກັບຄືນມາສູງກວ່າຂອບເຂດການຣີເຊັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ກວດຈັບການສູນເສຍໂຫຼດ ຫຼື ສະພາວະການເຮັດວຽກແບບແຫ້ງ (dry-running) ເຊິ່ງກະແສໄຟຟ້າເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ໃຊ້ງານໄດ້
FCC18-03 ກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳ ຣີເຊັດດ້ວຍມື ຮັກສາເຫດການກະແສໄຟຟ້າສູງ ຫຼື ຕ່ຳໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານຮັບຊາບ
FCC18-04 ກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳ ການຣີເຊັດອັດຕະໂນມັດ ຕິດຕາມຊ່ວງກະແສໄຟຟ້າທີ່ອະນຸຍາດໃນຂະບວນການທີ່ຟື້ນຟູຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ໃນທຸກລຸ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນ, VIOX ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລຸ້ນຊ່ວງກະແສໄຟຟ້າຕັ້ງແຕ່ 0.05–0.5 A ຈົນເຖິງ 1.6–16 A ແລະ ການປັບຕັ້ງເວລາຈາກ 0.1 ຫາ 20 ວິນາທີ. ສຳລັບຄຳອະທິບາຍການຣີເຊັດອັດຕະໂນມັດ, ໜ້າເວັບຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ລະບຸຂອບເຂດການກັບຄືນທີ່ຕ່ຳກວ່າ 95% ຂອງຂີດຈຳກັດສູງສຳລັບການເຮັດວຽກເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ສູງກວ່າ 105% ຂອງຂີດຈຳກັດຕ່ຳສຳລັບການເຮັດວຽກເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳ. ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເຖິງໜ້າເວັບຂອງຕະກູນ FCC18; ບໍ່ຄວນນຳໄປໃຊ້ແບບທົ່ວໄປກັບຣີເລກະແສໄຟຟ້າອື່ນໆ.

ລຸ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບຄື້ນທີ່ຖືກຕິດຕາມ, ການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໃນສະພາວະປົກກະຕິ ແລະ ຜິດປົກກະຕິ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຊ່ວຍ, ພາລະງານຂອງຜົນຜະລິດ, ຫຼັກການການຣີເຊັດ, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເອກະສານຜະລິດຕະພັນໃນປັດຈຸບັນ. ເລືອກເບິ່ງ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຣີເລກະແສໄຟຟ້າ VIOX ເມື່ອຟັງຊັນການຕິດຕາມໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ແລ້ວ.

ການທົດສອບລະບົບໂດຍບໍ່ໃຫ້ເກີດການຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ

ຂະບວນການທົດສອບລະບົບ (commissioning) ທີ່ມີລະບຽບວິໄນແມ່ນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າການຄາດເດົາເປີເຊັນຂອງກະແສໄຟຟ້າພິກັດ (rated current).

  1. ເອກະສານລະບຸວ່າ: ໃຫ້ລາຍການສະຖານະການສັ່ງປິດ, ການເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ມີໂຫຼດ, ຕ່ຳສຸດປົກກະຕິ, ສູງສຸດປົກກະຕິ, ແລະ ສະຖານະການເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້.
  2. ວັດແທກກະແສໄຟຟ້າທີ່ເປັນຕົວແທນ: ລວມເຖິງຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງການສະໜອງໄຟ, ອຸປະກອນໃນສະພາບຮ້ອນແລະເຢັນ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼືຂະບວນການທີ່ເປັນຈິງ.
  3. ກຳນົດຄ່າຂີດຈຳກັດຊົ່ວຄາວ: ຮັກສາຂອບເຂດທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງປົກກະຕິ ແລະ ຊ່ວງຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ສາມາດກວດພົບໄດ້.
  4. ຕັ້ງຄ່າຄວາມໜ່ວງເວລາຂັ້ນຕ່ຳທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້: ປ່ອຍໃຫ້ກະແສຊົ່ວຄາວທີ່ປົກກະຕິຜ່ານໄປໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນໄລຍະເວລາເກີດຄວາມຜິດພາດສູງສຸດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງຂະບວນການ.
  5. ທົດສອບການຕອບສະໜອງທີ່ສົມບູນ: ກວດສອບການສະແດງຜົນຂອງຣີເລ, ສະຖານະຜົນຜະລິດ, ການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກເຕີ ຫຼື PLC, ການເຮັດວຽກຂອງສັນຍານເຕືອນ ແລະ ລຳດັບການຣີເຊັດ.
  6. ທົດສອບການສູນເສຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ: ຢືນຢັນວ່າສະຖານະຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນກົງກັບຫຼັກການຄວບຄຸມ.
  7. ບັນທຶກການຕັ້ງຄ່າ: ບັນທຶກຄ່າຂີດຈຳກັດສຸດທ້າຍ, ເວລາ, ຮູບແບບການຣີເຊັດ, ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ ແລະ ຜົນການຍອມຮັບໄວ້ໃນບັນທຶກຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ.

ຖ້າກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຊ້ອນທັບກັນ, ການເພີ່ມເວລາໜ່ວງອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສ້າງການແຍກການວັດແທກໄດ້. ໃຫ້ພິຈາລະນາຕຳແໜ່ງຂອງເຊັນເຊີ, ສະຖານະຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ໃນການປະເມີນຜົນ, ຫຼື ຕົວປ່ຽນແປງຂອງຂະບວນການທີ່ກຳລັງຖືກຕິດຕາມຄືນໃໝ່.

ການຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າ ທຽບກັບ ການຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າ

ກະແສໄຟຟ້າຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າ “ອຸປະກອນກຳລັງດຶງໂຫຼດໄຟຟ້າຫຼາຍປານໃດ?” ແຮງດັນໄຟຟ້າຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າ “ການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ຄາດຫວັງມີຢູ່ ແລະ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼືບໍ່?” ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປີດເຜີຍຮູບແບບການເຮັດວຽກຜິດພາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມໍເຕີທີ່ຕິດຂັດອາດຈະຍັງຄົງມີແຮງດັນໄຟຟ້າສະໜອງປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ດຶງກະແສໄຟຟ້າເກີນ; ໂຫຼດທີ່ເປີດວົງຈອນອາດຈະຍັງຄົງມີແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ຈຸດຄວບຄຸມໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລຳດັບເຟສ, ການສູນເສຍເຟສ, ຫຼື ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າສະໜອງ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼື ເຟສ.

ໃຊ້ ຄູ່ມືຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າ ເມື່ອຕົວປ່ຽນແປງຫຼັກແມ່ນສະພາບການສະໜອງໄຟຟ້າແທນທີ່ຈະເປັນກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດ. ບາງລະບົບຕ້ອງການການວັດແທກທັງສອງຢ່າງ, ໂດຍມີ PLC ຫຼື ວົງຈອນຄວບຄຸມເປັນຕົວປະສານງານຜົນຜະລິດຂອງພວກມັນ.

ປະເດັນສຳຄັນທາງວິສະວະກຳ

ຣີເລຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າມີຄຸນຄ່າເພາະມັນປ່ຽນລາຍເຊັນຂອງໂຫຼດໄຟຟ້າໃຫ້ກາຍເປັນການຕັດສິນໃຈຄວບຄຸມຕາມເວລາ. ການນຳໃຊ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຫ້າທາງເລືອກ: ສັນຍານຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຊ່ວງການວັດແທກ ແລະ ວິທີການທີ່ເໝາະສົມ, ເກນທີ່ແຍກອອກຈາກການປ່ຽນແປງປົກກະຕິ, ເວລາໜ່ວງທີ່ກົງກັບການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວຕົວຈິງ, ແລະ ອິນເຕີເຟສຜົນຜະລິດທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບອຸປະກອນທີ່ປະຕິບັດການຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

ໃຫ້ຖືວ່າມັນເປັນຊັ້ນໜຶ່ງໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳການຄວບຄຸມ ແລະ ການປ້ອງກັນ. ໃຫ້ຮັກສາການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ, ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນຂອງມໍເຕີ, ໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການສະຫຼັບພະລັງງານ ໄວ້ໃຫ້ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກອອກແບບ ແລະ ຈັດອັນດັບມາສຳລັບໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍສະເພາະ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ນຳໃຊ້

  • VIOX FCC18-01/2/3/4 Relay ປັດຈຸບັນໄລຍະດຽວ — ໜ້າທີ່ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຊ່ວງການເຮັດວຽກ, ເວລາ, ແລະ ພຶດຕິກຳການຣີເຊັດຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກຜູ້ຜະລິດໂດຍກົງ.
  • ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນຣີເລກະແສໄຟຟ້າ VIOX — ບໍລິບົດຂອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • IEC 60255-1:2022 — ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ແລະ ຂອບເຂດສຳລັບຣີເລວັດແທກ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
  • IEC 61869-2:2012 — ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມສຳລັບໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (current transformers).
  • IEC 60947-4-1:2023 — ຂອບເຂດສຳລັບຄອນແທັກເຕີ, ອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີ, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • IEC 60947-5-1:2024 — ຂອບເຂດສຳລັບອຸປະກອນວົງຈອນຄວບຄຸມແບບໄຟຟ້າກົນ.