ວິທີການສາຍໄຟ Relay ເວລາສໍາລັບ Motor Starter

how-to-wire-a-time-relay-for-a-motor-starter

ສາຍໂທລະສັບຕອນ 3 ໂມງເຊົ້າທີ່ວິສະວະກອນໂຮງງານທຸກຄົນຢ້ານ

ລອງນຶກພາບເບິ່ງ: ປ້ຳນ້ຳຫຼັກຂອງໂຮງງານເຈົ້າຫາກໍຕັດການເຮັດວຽກ—ອີກແລ້ວ. ຕອນນີ້ 3 ໂມງເຊົ້າ, ການຜະລິດຢຸດສະງັກ, ແລະທີມງານບຳລຸງຮັກສາຂອງເຈົ້າກຳລັງຟ້າວແກ້ໄຂ. ຫຼັງຈາກແກ້ໄຂບັນຫາເປັນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ເຈົ້າກໍພົບເຫດຜົນ: ມໍເຕີ 50-HP ສາມໜ່ວຍພະຍາຍາມເລີ່ມຕົ້ນພ້ອມກັນ, ສ້າງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າຂອງເຈົ້າເກີນກຳນົດ. ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກຕໍ່າຫຼາຍຈົນອຸປະກອນອື່ນໆຂອງເຈົ້າກໍຢຸດເຮັດວຽກຄືກັບໂດມີໂນ.

ປໍ້ານໍ້າຫາກໍ່ຕັດ

ສະຖານະການນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທຸກໆມື້, ແລະສາເຫດຫຼັກແມ່ນເກືອບຄືກັນສະເໝີ: ມໍເຕີເລີ່ມຕົ້ນໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມເວລາທີ່ປະສານງານກັນ. ເມື່ອມໍເຕີຫຼາຍໜ່ວຍເລີ່ມຕົ້ນພ້ອມກັນ, ກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າລວມ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 6-8 ເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າເຕັມກຳລັງຂອງມໍເຕີ) ສາມາດເກີນຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການຂອງເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃນເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າຂັ້ນເທິງ, ຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຊິ່ງແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂຮງງານຂອງເຈົ້າ.

ເຫດຜົນທີ່ເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີມາດຕະຖານບໍ່ພຽງພໍ

ເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີແບບຕໍ່ກົງ (DOL) ແບບດັ້ງເດີມຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດສິ່ງໜຶ່ງ: ປິດໜ້າສຳຜັດຂອງມັນແລະເປີດໄຟໃຫ້ມໍເຕີທັນທີເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງ. ບໍ່ມີຄວາມສະຫຼາດ, ບໍ່ມີການຈັດລຳດັບ, ແລະບໍ່ມີການຊັກຊ້າ. ໃນການນຳໃຊ້ແບບມໍເຕີດຽວ, ສິ່ງນີ້ໃຊ້ໄດ້ດີ. ແຕ່ໃນໂຮງງານທີ່ມີມໍເຕີຫຼາຍໜ່ວຍ, ລະບົບສາຍພານ, ຫຼືອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການລຳດັບການເລີ່ມຕົ້ນແບບຂັ້ນຕອນ, ເຄື່ອງເລີ່ມ DOL ຢ່າງດຽວສ້າງບັນຫາທີ່ສຳຄັນສາມຢ່າງ:

  1. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ: ການເລີ່ມຕົ້ນພ້ອມກັນເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເກີນຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າຂອງເຈົ້າ ຫຼືຕັດເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າຫຼັກ
  2. ການສັ່ນສະເທືອນທາງກົນຈັກ: ສາຍພານ, ລະບົບປ້ຳ, ແລະອຸປະກອນຂະບວນການສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກເມື່ອສ່ວນປະກອບທັງໝົດເຮັດວຽກທັນທີໂດຍບໍ່ມີເວລາເລັ່ງ
  3. ການຂັດຂວາງຂະບວນການ: ລຳດັບທີ່ສຳຄັນ (ເຊັ່ນ: ພັດລົມລະບາຍອາກາດກ່ອນເຕົາເຜົາ, ຫຼືປ້ຳເຮັດຄວາມເຢັນກ່ອນເຄື່ອງອັດ) ຕ້ອງການການປະສານງານຕາມເວລາທີ່ເຄື່ອງເລີ່ມຕົ້ນພື້ນຖານບໍ່ສາມາດໃຫ້ໄດ້

“ວິທີແກ້ໄຂ” ແບບດັ້ງເດີມ—ການເລີ່ມຕົ້ນແບບສະຫຼັບກັນດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼືການໃຊ້ໂປຣແກຣມ PLC ທີ່ສັບສົນ—ແມ່ນບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື (ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ) ຫຼືມີລາຄາແພງ (ເວລາວິສະວະກຳ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຮາດແວ).

VIOX ຕັ້ງເວລາ Relay

VIOX Time Relay

ຊ່ວງເວລາທີ່ເຂົ້າໃຈ!: ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຈົ້າ

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາປ່ຽນແປງກົນລະຍຸດການຄວບຄຸມມໍເຕີຂອງເຈົ້າ. ຄິດວ່າເຄື່ອງຕັ້ງເວລາເປັນໄຟຈະລາຈອນສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າຂອງເຈົ້າ—ມັນຄວບຄຸມ ເມື່ອໃດ ການໄຫຼຂອງພະລັງງານໄປຫາຂົດລວດເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີຂອງເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນ ຖ້າ ມັນໄຫຼ. ໂດຍການໃສ່ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂະໜາດນ້ອຍລະຫວ່າງສະວິດຄວບຄຸມຂອງເຈົ້າແລະວົງຈອນຂົດລວດເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີ, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນແລະສາມາດປັບໄດ້ໃນລຳດັບການເລີ່ມຕົ້ນໂດຍບໍ່ມີ PLC ທີ່ມີລາຄາແພງຫຼືການຂຽນໂປຣແກຣມທີ່ສັບສົນ.

ນີ້ແມ່ນຄວາມລຽບງ່າຍທີ່ສະຫງ່າງາມ: ເມື່ອປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຈົ້າຖືກກົດ, ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຈະເລີ່ມນັບຖອຍຫຼັງ (ເປີດຊ້າ) ຫຼືຖືໜ້າສຳຜັດຂອງມັນປິດໄວ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ (ປິດຊ້າ). ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລານີ້ເທົ່ານັ້ນມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວົງຈອນສຳເລັດໄປຫາຂົດລວດເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີຂອງເຈົ້າ, ເປີດໄຟໃຫ້ຄອນແທັກເຕີແລະເລີ່ມມໍເຕີຂອງເຈົ້າ. ຜົນໄດ້ຮັບ? ການເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີທີ່ປະສານງານແລະເປັນລຳດັບທີ່ກຳຈັດຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າແລະປົກປ້ອງອຸປະກອນຂອງເຈົ້າ.

Key Takeaway: ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມມໍເຕີໂດຍກົງ—ມັນຄວບຄຸມວົງຈອນຂົດລວດເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີ. ຕັກກະໄຟຟ້າຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີລະດັບໜ້າສຳຜັດນ້ອຍເພື່ອສັ່ງເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້.

ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນທີ່ສົມບູນ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຈັບຄູ່ປະເພດເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງເຈົ້າກັບການນຳໃຊ້ຂອງເຈົ້າ

ກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະແຕະສາຍໄຟສາຍດຽວ, ເຈົ້າຕ້ອງກຳນົດວ່າເຈົ້າຕ້ອງການ ເປີດຊ້າ ຫຼື ຊັກຊ້າການປິດ ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ—ຖ້າເຮັດຜິດສິ່ງນີ້ມໍເຕີຂອງເຈົ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາທີ່ຜິດພາດຢ່າງສົມບູນ.

On-Delay Time Relays (ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຊັກຊ້າໃນການສ້າງ ຫຼື DORM):

  • ເມື່ອໃດຄວນໃຊ້: ເມື່ອເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ມໍເຕີເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼັງຈາກ ການຊັກຊ້າສະເພາະຫຼັງຈາກຄຳສັ່ງເລີ່ມຕົ້ນ
  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ: ການເລີ່ມຕົ້ນປ້ຳແບບລຳດັບ, ການເລີ່ມຕົ້ນພັດລົມຊັກຊ້າ, ການຈັດຂັ້ນຕອນສາຍພານ
  • How it works: ເມື່ອຂົດລວດເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຖືກເປີດໄຟ, ມັນຈະເລີ່ມຈັບເວລາ. ຫຼັງຈາກການຊັກຊ້າທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າໝົດອາຍຸ, ໜ້າສຳຜັດຜົນຜະລິດຈະປິດ, ເປີດໄຟໃຫ້ຂົດລວດເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີ

Off-Delay Time Relays (ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຊັກຊ້າໃນການຕັດ ຫຼື DODB):

  • ເມື່ອໃດຄວນໃຊ້: ເມື່ອເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ມໍເຕີສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເປັນໄລຍະ ຫຼັງຈາກ ຄຳສັ່ງຢຸດ
  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ: ພັດລົມລະບາຍອາກາດທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼັງຈາກເຕົາເຜົາປິດ, ປ້ຳເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ສືບຕໍ່ຫຼັງຈາກອຸປະກອນຂະບວນການຢຸດ
  • How it works: ເມື່ອຂົດລວດເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຖືກປິດໄຟ, ມັນຈະເລີ່ມຈັບເວລາ. ໜ້າສຳຜັດຜົນຜະລິດຍັງຄົງປິດ (ເຮັດໃຫ້ມໍເຕີເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ) ຈົນກວ່າການຊັກຊ້າຈະໝົດອາຍຸ

Pro-Tip: ໃນ 80% ຂອງການນຳໃຊ້ການຈັດລຳດັບອຸດສາຫະກຳ, ເຈົ້າຈະໃຊ້ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາເປີດຊ້າ. ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາປິດຊ້າແມ່ນມີຄວາມຊ່ຽວຊານສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຕ້ອງການເຮັດຄວາມເຢັນ/ລະບາຍອາກາດ. ຖ້າເຈົ້າພຽງແຕ່ພະຍາຍາມເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີຫຼາຍໜ່ວຍແບບສະຫຼັບກັນ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເປີດຊ້າ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກວດສອບລະດັບໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນ (ເອກະສານສະເພາະບໍ່ໄດ້ຕົວະ)

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຕໍ່ສາຍສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນ—ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບ, ແຕ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກຳນົດສະເພາະ. ເຈົ້າຕ້ອງກວດສອບລະດັບທີ່ສຳຄັນສາມຢ່າງ:

A. ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນຄວບຄຸມ

ແຮງດັນໄຟຟ້າຂົດລວດຂອງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງເຈົ້າ ຕ້ອງກົງກັນຢ່າງແນ່ນອນ ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນຄວບຄຸມຂອງເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີຂອງເຈົ້າ. ແຮງດັນໄຟຟ້າທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • 24V DC (ທົ່ວໄປຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ PLC)
  • 120V AC (ມາດຕະຖານອາເມລິກາເໜືອສຳລັບວົງຈອນຄວບຄຸມ)
  • 240V AC (ໃຊ້ໃນບາງການນຳໃຊ້ອຸດສາຫະກຳແລະສາກົນ)

ກວດເບິ່ງແຜນວາດການຕໍ່ສາຍຂອງເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີຂອງເຈົ້າ—ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນຄວບຄຸມໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕິດປ້າຍໄວ້ໃນແຜນວາດຫຼືຢູ່ເທິງຂົດລວດຂອງເຄື່ອງເລີ່ມເອງ. ການບໍ່ກົງກັນຢູ່ທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາທັນທີຫຼື, ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື.

B. ລະດັບໜ້າສຳຜັດ (ຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກທຽບກັບຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ)

ໜ້າສຳຜັດຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງເຈົ້າຕ້ອງຖືກຈັດອັນດັບເພື່ອຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າຂົດລວດຂອງເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີ. ນີ້ແມ່ນການຄຳນວນ:

  1. ຊອກຫາລະດັບກະແສໄຟຟ້າຂົດລວດຂອງເຄື່ອງເລີ່ມມໍເຕີຂອງເຈົ້າ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນລະບຸໄວ້ເປັນມິນລິແອມແປ ຫຼືວັດເທິງຂົດລວດ)
  2. ເພີ່ມປັດໄຈຄວາມປອດໄພ 25%
  3. ກວດສອບວ່າລະດັບໜ້າສຳຜັດຂອງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງເຈົ້າເກີນຄ່ານີ້

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຂົດລວດຄອນແທັກເຕີຂອງເຈົ້າດຶງ 50mA ທີ່ 120V AC, ໜ້າສຳຜັດເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງເຈົ້າຄວນຖືກຈັດອັນດັບຢ່າງໜ້ອຍ 65mA (50mA × 1.25). ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາສ່ວນໃຫຍ່ມີໜ້າສຳຜັດທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບ 5A ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນທີ່ 120/240V AC, ເຊິ່ງໃຫ້ພື້ນທີ່ຫວ່າງຫຼາຍ—ແຕ່ ກວດສອບສະເໝີ.

Key Takeaway: ຄວາມຜິດພາດຂອງສະເພາະທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນການສັບສົນແຮງດັນໄຟຟ້າຂົດລວດຂອງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາກັບລະດັບໜ້າສຳຜັດຂອງມັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະເພາະທີ່ເປັນເອກະລາດ. ຂົດລວດເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງເຈົ້າອາດຈະເປັນ 24V DC, ແຕ່ໜ້າສຳຜັດຂອງມັນຍັງສາມາດປ່ຽນນ້ຳໜັກ 240V AC ໄດ້—ກວດເບິ່ງທັງສອງຢ່າງ.

C. ຊ່ວງເວລາ

ຮັບປະກັນວ່າຊ່ວງເວລາທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຄອບຄຸມຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ຂອງເຈົ້າ. ຊ່ວງທົ່ວໄປ:

  • 0.1 ຫາ 10 ວິນາທີ (ການຈັດລຳດັບໄວ)
  • 1 ຫາ 60 ວິນາທີ (ການຈັດຂັ້ນຕອນມໍເຕີທົ່ວໄປ)
  • 1 ຫາ 999 ວິນາທີ (ການຊັກຊ້າທີ່ຍາວນານສຳລັບຮອບວຽນເຮັດຄວາມເຢັນ ຫຼືລະບາຍອາກາດ)

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຕໍ່ສາຍວົງຈອນຄວບຄຸມ (ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນ)

ຕອນນີ້ພວກເຮົາຈະມາຕໍ່ສາຍຕົວຈິງ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ທິດສະດີພົບກັບການປະຕິບັດ, ແລະບ່ອນທີ່ເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນອະນາຄົດ.

ສ່ວນປະກອບທີ່ຕ້ອງການ:

  • ເຣເລເວລາ (ກວດສອບສະເພາະຈາກຂັ້ນຕອນທີ 2)
  • ຕົວເລີ່ມມໍເຕີ ພ້ອມປ້າຍກຳກັບຢູ່ປາຍສາຍວົງຈອນຄວບຄຸມ
  • ແຫຼ່ງພະລັງງານຄວບຄຸມ (ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າສາຍກົງ)
  • ປຸ່ມກົດເລີ່ມ/ຢຸດ (ຫຼື ສະວິດຄວບຄຸມ)
  • ໜ້າສຳຜັດເຣເລໂຫຼດເກີນ (ໂດຍທົ່ວໄປສ້າງໄວ້ໃນຕົວເລີ່ມມໍເຕີ)
  • ຂະໜາດສາຍໄຟຕາມມາດຕາ NEC 430 ສຳລັບວົງຈອນຄວບຄຸມ (ໂດຍທົ່ວໄປ 14-18 AWG)

ລຳດັບການຕໍ່ສາຍເຣເລເວລາໜ່ວງເວລາເປີດ (ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປທີ່ສຸດ):

  1. ສ້າງພະລັງງານຄວບຄຸມ:
    • ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ 1 (L1) ຂອງແຫຼ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມຂອງທ່ານກັບດ້ານໜຶ່ງຂອງປຸ່ມກົດເລີ່ມຂອງທ່ານ
    • ນີ້ແມ່ນຂາຄວບຄຸມ “ຮ້ອນ” ຂອງທ່ານ
  2. ຕໍ່ສາຍປຸ່ມເລີ່ມ ແລະ ຂົດລວດເຣເລເວລາ:
    • ເຊື່ອມຕໍ່ຜົນຜະລິດປຸ່ມເລີ່ມແບບປົກກະຕິເປີດ (NO) ກັບປາຍສາຍໜຶ່ງຂອງຂົດລວດເຣເລເວລາ (ມັກຈະມີປ້າຍກຳກັບ A1)
    • ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍສາຍຂົດລວດເຣເລເວລາອີກດ້ານໜຶ່ງ (ມັກຈະມີປ້າຍກຳກັບ A2) ກັບຄືນໄປຫາສາຍ 2 (L2/ກາງ) ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມຂອງທ່ານ
    • ສຳຄັນ: ຕໍ່ສາຍປຸ່ມຢຸດຂອງທ່ານ (ໜ້າສຳຜັດ NC) ແລະ ໜ້າສຳຜັດເຣເລໂຫຼດເກີນ (NC) ເປັນລຳດັບຢູ່ເທິງຂາ L1 ກ່ອນປຸ່ມເລີ່ມ ເພື່ອສ້າງລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນ
  3. ເຊື່ອມຕໍ່ໜ້າສຳຜັດຜົນຜະລິດເຣເລເວລາ ກັບຂົດລວດຕົວເລີ່ມມໍເຕີ:
    • ກຳນົດໜ້າສຳຜັດຜົນຜະລິດທີ່ກຳນົດເວລາຂອງເຣເລເວລາ (ໂດຍທົ່ວໄປມີປ້າຍກຳກັບເປັນໜ້າສຳຜັດ NO: 15-18, 25-28, ແລະອື່ນໆ)
    • ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານໜຶ່ງຂອງໜ້າສຳຜັດ NO ທີ່ກຳນົດເວລາເຫຼົ່ານີ້ກັບຂາຄວບຄຸມ L1 ດຽວກັນ
    • ເຊື່ອມຕໍ່ອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງໜ້າສຳຜັດ NO ທີ່ກຳນົດເວລາ ກັບປາຍສາຍໜຶ່ງຂອງຂົດລວດຕົວເລີ່ມມໍເຕີ (ມີປ້າຍກຳກັບ A1 ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ)
    • ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍສາຍຂົດລວດຕົວເລີ່ມມໍເຕີອີກດ້ານໜຶ່ງ (A2) ກັບຄືນໄປຫາ L2
    • ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ສຳຄັນ: ເມື່ອເຣເລເວລາໝົດເວລາ, ມັນຈະປິດໜ້າສຳຜັດ NO ຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນສົມບູນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂົດລວດຕົວເລີ່ມມໍເຕີມີພະລັງງານ
  4. ເພີ່ມວົງຈອນຮັກສາ (ສຳລັບການເຮັດວຽກແບບຮັກສາ):
    • ເຊື່ອມຕໍ່ໜ້າສຳຜັດ NO ຊ່ວຍຈາກຕົວເລີ່ມມໍເຕີ (ມີປ້າຍກຳກັບ 13-14 ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ) ຂະໜານກັບປຸ່ມເລີ່ມ
    • ນີ້ສ້າງວົງຈອນ “ປະທັບ” ເພື່ອໃຫ້ມໍເຕີສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປ່ອຍປຸ່ມເລີ່ມ

Key Takeaway: ເຣເລເວລານັ່ງຢູ່ລະຫວ່າງປຸ່ມເລີ່ມຂອງທ່ານ ແລະ ຂົດລວດຕົວເລີ່ມມໍເຕີຂອງທ່ານ—ມັນເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູໃນເຫດຜົນການຄວບຄຸມ, ບໍ່ແມ່ນວົງຈອນພະລັງງານຫຼັກ. ຢ່າຕໍ່ສາຍເຣເລເວລາເປັນລຳດັບກັບສາຍສົ່ງພະລັງງານຫຼັກຂອງມໍເຕີ.

ລາຍລະອຽດການຕິດຕັ້ງທີ່ສຳຄັນ

  • ໃຊ້ປາຍສາຍເຟີຣູລ ໃສ່ສາຍບິດ ເພື່ອຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນ
  • ຂັນສະກູປາຍສາຍໃຫ້ແໜ້ນຕາມສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດ (ໂດຍທົ່ວໄປ 7-9 ນິ້ວ-ປອນ ສຳລັບປາຍສາຍຄວບຄຸມ)
  • ຕິດປ້າຍສາຍໄຟທັງໝົດ ດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍສາຍໄຟ ທີ່ລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ
  • ຮັກສາສາຍໄຟວົງຈອນຄວບຄຸມ ໃຫ້ແຍກອອກຈາກສາຍໄຟມໍເຕີແຮງດັນສູງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສຽງໄຟຟ້າ

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຕັ້ງເວລາ ແລະ ທົດສອບລຳດັບ

ເມື່ອການຕໍ່ສາຍສຳເລັດ, ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງ ແລະ ກວດສອບຟັງຊັນເວລາຢ່າງຖືກຕ້ອງ:

ການປັບເວລາ:

  • ຊອກຫາໜ້າປັດປັບເວລາ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າດິຈິຕອລ (ປຶກສາຄູ່ມືເຣເລ ສຳລັບຮຸ່ນສະເພາະຂອງທ່ານ)
  • ສຳລັບການຈັດລຳດັບການເລີ່ມຕົ້ນເບື້ອງຕົ້ນ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຊັກຊ້າທີ່ຍາວກວ່າ (10-15 ວິນາທີ ລະຫວ່າງມໍເຕີ)
  • ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຊັກຊ້າ ຫຼັງຈາກສັງເກດພຶດຕິກຳການໄຫຼເຂົ້າຕົວຈິງ

ໂປຣໂຕຄໍການທົດສອບ (ປະຕິບັດໃນຂະນະທີ່ມໍເຕີຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຢູ່ໃນໂໝດທົດສອບ):

  1. ການທົດສອບການເຮັດໃຫ້ຂົດລວດມີພະລັງງານ: ກົດປຸ່ມເລີ່ມ. ທ່ານຄວນໄດ້ຍິນ/ເຫັນເຣເລເວລາເຮັດວຽກ (ຕົວຊີ້ບອກ LED ຫຼື ສຽງຄລິກທີ່ໄດ້ຍິນ)
  2. ການກວດສອບເວລາ: ໃຊ້ໂມງຈັບເວລາ ເພື່ອກວດສອບວ່າການຊັກຊ້າກົງກັບການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ. ຕົວເລີ່ມມໍເຕີຄວນເຮັດວຽກພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ
  3. ການທົດສອບຟັງຊັນຢຸດ: ກົດປຸ່ມຢຸດ. ທັງເຣເລເວລາ ແລະ ຕົວເລີ່ມມໍເຕີ ຄວນຢຸດເຮັດວຽກທັນທີ (ສຳລັບເຣເລໜ່ວງເວລາເປີດ)
  4. ການທົດສອບວົງຈອນຮັກສາ: ຫຼັງຈາກເລີ່ມຕົ້ນຕາມເວລາ, ປ່ອຍປຸ່ມເລີ່ມ. ມໍເຕີຄວນສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຜ່ານການປະທັບໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ

Pro-Tip: ໃນລຳດັບຫຼາຍມໍເຕີ, ຕັ້ງການຊັກຊ້າແບບສະຫຼັບກັນ (ມໍເຕີ 1: 0 ວິນາທີ, ມໍເຕີ 2: 8 ວິນາທີ, ມໍເຕີ 3: 16 ວິນາທີ). ນີ້ສ້າງ “ການເລີ່ມຕົ້ນແບບມ້ວນ” ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ການນຳໃຊ້ໃນໂລກຕົວຈິງ: ວິທີແກ້ໄຂການຈັດລຳດັບສາມປ້ຳ

ຂໍໃຫ້ທົບທວນຄືນສະຖານະການເປີດຂອງພວກເຮົາ ກັບປ້ຳນ້ຳທີ່ຂັດຂ້ອງ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ເຣເລເວລາແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງແນ່ນອນ:

ການຕັ້ງຄ່າ:

  • ສາມປ້ຳຂະໜາດ 50-HP, ແຕ່ລະອັນມີຕົວເລີ່ມມໍເຕີຂອງຕົນເອງ
  • ປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນອັນດຽວ ເລີ່ມຕົ້ນລຳດັບເຕັມ
  • ປ້ຳ 1: ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍກົງ (ບໍ່ມີການຊັກຊ້າ)
  • ປ້ຳ 2: ເຣເລໜ່ວງເວລາເປີດ ຕັ້ງເປັນ 10 ວິນາທີ
  • ປ້ຳ 3: ເຣເລໜ່ວງເວລາເປີດ ຕັ້ງເປັນ 20 ວິນາທີ

ຜົນໄດ້ຮັບ: ແທນທີ່ຈະມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼເຂົ້າພ້ອມກັນ 450A (3 ມໍເຕີ × 150A ແຕ່ລະອັນ), ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສາມຈຸດສູງສຸດແຍກຕ່າງຫາກ 150A ແຜ່ອອກເປັນ 10 ວິນາທີ. ລະບົບໄຟຟ້າຂອງທ່ານຈັດການກັບສິ່ງນີ້ໄດ້ງ່າຍ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຄົງທີ່, ແລະ ອຸປະກອນປາຍທາງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ.

ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ສາມເຣເລເວລາ ($150 ທັງໝົດ) ທຽບກັບວິທີແກ້ໄຂທີ່ອີງໃສ່ PLC ($2,000+) ຫຼື ຍອມຮັບການຂັດຂ້ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບອຸປະກອນ ($$$$).

ເຫດຜົນທີ່ເຣເລເວລາເປັນວິທີແກ້ໄຂການຄວບຄຸມທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດຂອງທ່ານ

ຄຸນສົມບັດ ຄຸນຄ່າຕໍ່ທ່ານ
ການຕິດຕັ້ງງ່າຍ ຕິດຕັ້ງເທິງລາງ DIN, ສາຍໄຟວົງຈອນຄວບຄຸມມາດຕະຖານ—ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຂຽນໂປຣແກຣມ
ການປັບເວລາໄດ້ ການຕັ້ງຄ່າແບບໝຸນ ຫຼື ດິຈິຕອລ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຢູ່ໜ້າວຽກໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງຮາດແວ
ຂະໜາດກະທັດຮັດ ສາມາດຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃນແຜງຄວບຄຸມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດັດແກ້ຫຼາຍ
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ ການອອກແບບແບບ Solid-state ຫຼື Electromechanical ທີ່ມີຮອບວຽນການເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄັ້ງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ $50-150 ຕໍ່ຣີເລທຽບກັບຫຼາຍພັນສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍອີງໃສ່ PLC

ໂດຍລວມແລ້ວ: ຣີເລເວລາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດລໍາດັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນລາຄາແລະຄວາມສັບສົນໜ້ອຍກວ່າເຄື່ອງຄວບຄຸມທີ່ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊັກຊ້າງ່າຍດາຍຫຼືການຈັດລຽງໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ສັບສົນ, ພວກມັນເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະປະຫຍັດທີ່ສຸດ.

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນ

ເຖິງແມ່ນວ່າຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີປະສົບການກໍເຮັດຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້:

  1. ການຕໍ່ສາຍຣີເລເວລາໃນວົງຈອນໄຟຟ້າຂອງມໍເຕີ: ຣີເລເວລາຄວບຄຸມຄອຍຂອງສະຕາດເຕີ (ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າ), ບໍ່ແມ່ນໄຟຟ້າຂອງມໍເຕີ (ກະແສໄຟຟ້າສູງ)
  2. ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍບໍ່ກົງກັນ: ຄອຍຣີເລ 24V ຈະບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນ 120V, ແລະໃນທາງກັບກັນ
  3. ຂະໜາດສາຍໄຟບໍ່ພຽງພໍ: ວົງຈອນຄວບຄຸມຍັງຕ້ອງການຂະໜາດ AWG ທີ່ເໝາະສົມຕາມມາດຕະຖານ NEC
  4. ລືມວົງຈອນຮັກສາ: ຖ້າບໍ່ມີການປະທັບຕາຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ, ມໍເຕີຈະຢຸດເມື່ອທ່ານປ່ອຍປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນ
  5. ຂ້າມການທົດສອບເວລາ: ກວດສອບສະເໝີວ່າເວລາຕົວຈິງກົງກັບການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການນຳໃຊ້

ພ້ອມທີ່ຈະກໍາຈັດບັນຫາການເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວບໍ?

ການເລືອກແລະການຕໍ່ສາຍຣີເລເວລາທີ່ເໝາະສົມປ່ຽນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີທີ່ວຸ້ນວາຍໃຫ້ເປັນລໍາດັບທີ່ປະສານງານແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຈັດລຽງປໍ້າຫຼາຍອັນ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຊັກຊ້າ, ຫຼືປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ຣີເລເວລາໃຫ້ຄວາມສະຫຼາດດ້ານເວລາທີ່ສະຕາດເຕີມໍເຕີຂອງທ່ານຕ້ອງການ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ:

  • ທົບທວນແຜນວາດຄວບຄຸມສະຕາດເຕີມໍເຕີຂອງທ່ານເພື່ອກໍານົດໂອກາດໃນການກໍານົດເວລາ
  • ເລືອກຣີເລເວລາທີ່ກົງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມແລະຄວາມຕ້ອງການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ
  • ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຕໍ່ສາຍໄຟຂ້າງເທິງເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ

ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກບໍ? ຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫຍ່ເຊັ່ນ Eaton, ABB, Schneider Electric, ແລະ Phoenix Contact ສະເໜີສາຍຜະລິດຕະພັນຣີເລເວລາທີ່ສົມບູນແບບພ້ອມດ້ວຍແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟລະອຽດແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິສະວະກໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ປຶກສາຫາລືສະເພາະກັບເອກະສານຂໍ້ມູນສໍາລັບຮູບແບບຣີເລທີ່ທ່ານເລືອກສະເໝີເພື່ອກວດສອບການກໍານົດແລະການຈັດອັນດັບຂອງຂົ້ວຕໍ່.

ລະບົບຄວບຄຸມມໍເຕີຂອງທ່ານມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເທົ່າກັບຈຸດເຊື່ອມທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ—ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຄວບຄຸມເວລາບໍ່ແມ່ນຈຸດອ່ອນຂອງທ່ານ.

ຜູ້ຂຽຮູບ

ຂໍ,ຂ້າພະເຈົ້ານ໌ເປັນມືອາຊີບທີ່ອຸທິດຕົນກັບ ໑໒ ປີຂອງການປະສົບການໃນການໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ໃນ VIOX ໄຟຟ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າສຸມແມ່ນກ່ຽວກັບຫນອງຄຸນນະພາບສູງໄຟຟ້າວິທີແກ້ໄຂເຫມາະສົມເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາລູກຄ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າກວມເອົາອຸດສາຫະກໍາດຕະໂນມັດ,ອາໄສການໄຟ,ແລະການຄ້າໄຟຟ້າລະບົບ.ຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ [email protected] ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ.

ຕາຕະລາງຂອງເນື້ອໃນ
    헤더를 추가 생성을 시작 하는 내용의 테이블
    ຂໍ Quote ດຽວນີ້