VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ຣີເລເວລາແບບ On Delay ທຽບກັບ Off Delay: ແຜນວາດເວລາ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ TON ແລະ TOF

ຣີເລເວລາແບບ On Delay ທຽບກັບ Off Delay: ແຜນວາດເວລາ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ TON ແລະ TOF
ໃນໜ້ານີ້

ຄຳຕອບດ່ວນ: ຣີເລເວລາແບບ On Delay ທຽບກັບ Off Delay

ອັນ ຣີເລເວລາແບບ on delay ຈະລໍຖ້າຫຼັງຈາກສັນຍານຂາເຂົ້າເປີດ (ON) ກ່ອນທີ່ຈະຈ່າຍໄຟໃຫ້ຂາອອກ. ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ TON, timer on delay, delay-on-make, ຫຼື delay-on-operate.

ອັນ ຣີເລເວລາແບບ off delay ຈະຈ່າຍໄຟໃຫ້ຂາອອກທັນທີເມື່ອສັນຍານຂາເຂົ້າເປີດ (ON), ຈາກນັ້ນຈະຮັກສາສະຖານະຂາອອກໃຫ້ເປີດ (ON) ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼັງຈາກສັນຍານຂາເຂົ້າປິດ (OFF). ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ TOF, ຣີເລເວລາແບບໜ່ວງເວລາປິດ, ການໜ່ວງເວລາເມື່ອສັນຍານຢຸດ, ຫຼື ການໜ່ວງເວລາເມື່ອປ່ອຍສັນຍານ.

ສະຫຼຸບໃນປະໂຫຍກດຽວ: ການໜ່ວງເວລາເປີດຈະຄວບຄຸມເວລາທີ່ໂຫຼດເລີ່ມເຮັດວຽກ; ການໜ່ວງເວລາປິດຈະຄວບຄຸມໄລຍະເວລາທີ່ໂຫຼດຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກທີ່ຄຳສັ່ງຖືກຍົກເລີກ.


Key Takeaways

  • TON = ຣີເລເວລາແບບໜ່ວງເວລາເປີດ. ອິນພຸດຈະຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານະ ON ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ກ່ອນທີ່ເອົາພຸດຈະປ່ຽນເປັນ ON.
  • TOF = ຣີເລເວລາແບບໜ່ວງເວລາປິດ. ເອົາພຸດຈະປ່ຽນເປັນ ON ທັນທີ, ຈາກນັ້ນຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນສະຖານະ ON ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼັງຈາກທີ່ອິນພຸດປ່ຽນເປັນ OFF.
  • ໃຊ້ ໜ່ວງເວລາເມື່ອເລີ່ມເຮັດວຽກ (on delay) ສຳລັບການຈັດລຳດັບມໍເຕີ, ການໜ່ວງເວລາປ້ອງກັນການເຮັດວຽກຖີ່ເກີນໄປຂອງຄອມເພຣສເຊີ, ການໜ່ວງເວລາເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄອນແທັກເຕີ ແລະ ການກັ່ນຕອງສັນຍານລົບກວນ.
  • ໃຊ້ off delay ສຳລັບການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງຂອງພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງຂອງປັ໊ມ, ການລະບາຍອາກາດ, ການໜ່ວງເວລາໄຟເຍືອງທາງຂັ້ນໄດ ແລະ ການປິດລະບົບແບບຄວບຄຸມ.
  • ຣີເລເວລາແບບໜ່ວງເວລາເມື່ອຢຸດເຮັດວຽກ (off delay) ປົກກະຕິອາດຍັງຕ້ອງການໄຟລ້ຽງຄວບຄຸມໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໜ່ວງເວລາ. ຖ້າຣີເລເວລາຕ້ອງຮັກສາຜົນຜະລິດໄວ້ຫຼັງຈາກໄຟຟ້າດັບທັງໝົດ, ໃຫ້ກວດສອບຟັງຊັນການໜ່ວງເວລາເມື່ອໄຟດັບ (true power-off delay) ທີ່ແທ້ຈິງ.

ຕາຕະລາງປຽບທຽບຣີເລເວລາແບບໜ່ວງເວລາເມື່ອເລີ່ມເຮັດວຽກ (On Delay) ແລະ ແບບໜ່ວງເວລາເມື່ອຢຸດເຮັດວຽກ (Off Delay)

ລາຍການ ເຄື່ອງຈັບເວລາເປີດຊ້າ (TON) ເຄື່ອງຈັບເວລາປິດຊ້າ (TOF)
ຟັງຊັນພື້ນຖານ ໜ່ວງເວລາການເຮັດວຽກ (ON) ໜ່ວງເວລາການຢຸດເຮັດວຽກ (OFF)
ການນັບເວລາເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອ ອິນພຸດເປີດ (ON) ອິນພຸດປິດລົງ (OFF)
ຜົນອອກເມື່ອອິນພຸດເປີດ (ON) ລໍຖ້າໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລ້ວຈຶ່ງເປີດ (ON) ເປີດ (ON) ທັນທີ
ຜົນອອກເມື່ອອິນພຸດປິດ (OFF) ປິດ (OFF) ທັນທີ ຍັງຄົງເປີດ (ON) ຢູ່ໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້
ຊື່ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ Delay-on-make, delay-on-operate, timer on delay ໜ່ວງເວລາເມື່ອຕັດໄຟ, ໜ່ວງເວລາເມື່ອປ່ອຍ, ຣີເລເວລາໜ່ວງການປິດ
ຄຳສັບ PLC TON TOF
ຈຸດປະສົງຫຼັກ ປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກກ່ອນກຳນົດ ຮັກສາການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຖືກຄວບຄຸມ
ການນຳໃຊ້ກັບມໍເຕີທົ່ວໄປ ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກຕາມລຳດັບ, ການໜ່ວງເວລາປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ການໜ່ວງເວລາພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງຂອງປ້ຳ
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ ຄາດຫວັງຜົນລວມທັນທີ ສົມມຸດວ່າມັນຍັງເຮັດວຽກຫຼັງຈາກໄຟຟ້າດັບທັງໝົດ

ຣີເລເວລາແບບ On-Delay: ຫຼັກການເຮັດວຽກ ແລະ ລຳດັບການເຮັດວຽກ

ຣີເລເວລາແບບ On-Delay ຈະເລີ່ມນັບເວລາເມື່ອອິນພຸດຄວບຄຸມ ຫຼື ຄອຍຂອງມັນໄດ້ຮັບພະລັງງານ. ໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້, ໜ້າສຳຜັດເອົາພຸດຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນສະຖານະປົກກະຕິ. ຖ້າອິນພຸດຍັງຄົງຢູ່ຈົນກວ່າເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ຈະໝົດລົງ, ເອົາພຸດທີ່ຕັ້ງເວລາໄວ້ຈະປ່ຽນສະຖານະ.

ສຳລັບເອົາພຸດຂອງຣີເລ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໝາຍເຖິງ:

  • ໜ້າສຳຜັດເປີດປົກກະຕິທີ່ຕັ້ງເວລາໄວ້ຈະປິດຫຼັງຈາກໝົດເວລາໜ່ວງ;
  • ໜ້າສຳຜັດປິດປົກກະຕິທີ່ຕັ້ງເວລາໄວ້ຈະເປີດຫຼັງຈາກໝົດເວລາໜ່ວງ;
  • ຖ້າອິນພຸດຫາຍໄປກ່ອນທີ່ເວລາໜ່ວງຈະຄົບ, ຣີເລເວລາຈະຣີເຊັດຕົວເອງ ແລະ ເອົາພຸດຈະບໍ່ປ່ຽນສະຖານະ.

ລຳດັບການເຮັດວຽກຂອງຣີເລເວລາແບບ On-Delay

Step ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ເຄື່ອງຈັບເວລາ ຜົນຜະລິດ
1 ປິດ ຣີເຊັດ ປິດ
2 ເປີດການເຮັດວຽກ (ON) ເລີ່ມນັບ ຍັງປິດຢູ່
3 ຍັງເປີດຢູ່ຈົນກວ່າຈະຮອດເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຮອດເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເປີດການເຮັດວຽກ (ON)
4 ຍັງຄົງເປີດຢູ່ ສໍາເລັດ ຍັງເປີດຢູ່
5 ປິດ ຣີເຊັດ ປິດ (OFF) ທັນທີ

ພຶດຕິກຳນີ້ມີປະໂຫຍດໃນກໍລະນີທີ່ເຄື່ອງຈັກບໍ່ຄວນເລີ່ມເຮັດວຽກຈາກສັນຍານຊົ່ວຄາວ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ, ການກະໂດດຂອງສະວິດ, ຫຼືສັນຍານເຂົ້າຈາກເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ສະຖຽນ.

ການນຳໃຊ້ On Delay ທົ່ວໄປ

  • ການເລີ່ມມໍເຕີເທື່ອລະໂຕເພື່ອຫຼີກເວັ້ນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນພ້ອມກັນ
  • ການໜ່ວງເວລາການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຂອງຄອມເພຣສເຊີຫຼັງຈາກຢຸດເຮັດວຽກໄລຍະສັ້ນ
  • ການເລີ່ມສາຍພານລຳລຽງພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກສັນຍານເຊັນເຊີມີຄວາມສະຖຽນແລ້ວ
  • ການໜ່ວງເວລາຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີຫຼັງຈາກໄຟຄວບຄຸມກັບມາໃຊ້ງານໄດ້
  • ການກຳນົດເວລາປ່ຽນລະບົບ Star-delta ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຣີເລເວລາສຳລັບສະຕາດເຕີໂດຍສະເພາະ
  • ການກັ່ນຕອງສັນຍານຫຼອກໄລຍະສັ້ນຈາກລິມິດສະວິດ, ຟລົດສະວິດ, ຫຼືສະວິດແຮງດັນ

ຣີເລເວລາແບບ Off-Delay: ຫຼັກການເຮັດວຽກ ແລະ ລຳດັບການເຮັດວຽກ

ຣີເລເວລາແບບ off delay ຈະປ່ຽນສະຖານະຜົນຜະລິດທັນທີເມື່ອອິນພຸດເປີດ (ON). ການໜ່ວງເວລາຈະເກີດຂຶ້ນໃນພາຍຫຼັງ ຫຼັງຈາກທີ່ອິນພຸດປິດ (OFF). ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ off-delay, ຜົນຜະລິດຈະຍັງຄົງມີໄຟລ້ຽງຢູ່. ເມື່ອເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ໝົດລົງ, ຜົນຜະລິດຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານະປົກກະຕິ.

ສຳລັບເອົາພຸດຂອງຣີເລ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໝາຍເຖິງ:

  • ໜ້າສຳຜັດຜົນຜະລິດແບບເປີດປົກກະຕິ (normally open) ຈະປິດທັນທີເມື່ອມີການປ້ອນອິນພຸດ;
  • ໜ້າສຳຜັດຈະຍັງຄົງປິດຢູ່ຫຼັງຈາກທີ່ອິນພຸດຖືກຕັດອອກ;
  • ໜ້າສຳຜັດຈະເປີດອອກກໍຕໍ່ເມື່ອເວລາ off-delay ທີ່ຕັ້ງໄວ້ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

ລຳດັບການເຮັດວຽກຂອງຣີເລເວລາແບບ Off Delay

Step ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ເຄື່ອງຈັບເວລາ ຜົນຜະລິດ
1 ປິດ ຣີເຊັດ ປິດ
2 ເປີດການເຮັດວຽກ (ON) ຍັງບໍ່ທັນເລີ່ມນັບເວລາ ເປີດ (ON) ທັນທີ
3 ຍັງເປີດຢູ່ ຜົນຜະລິດຍັງຄົງເຮັດວຽກຢູ່ ຍັງເປີດຢູ່
4 ປິດ ເລີ່ມນັບ ຍັງເປີດຢູ່
5 ເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ໝົດລົງ ສໍາເລັດ ປິດ

ພຶດຕິກຳນີ້ມີປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນໄລຍະສັ້ນໆ ຫຼັງຈາກສັນຍານຄຳສັ່ງຖືກຕັດອອກ.

ການນຳໃຊ້ Off Delay ທົ່ວໄປ

  • ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນເຮັດວຽກຕໍ່ຫຼັງຈາກມໍເຕີ ຫຼື ໄດຣຟ໌ຢຸດເຮັດວຽກ
  • ປ້ຳນ້ຳເຮັດວຽກຕໍ່ຫຼັງຈາກສະວິດລະດັບນ້ຳເປີດວົງຈອນ
  • ພັດລົມລະບາຍອາກາດເຮັດວຽກເພື່ອຖ່າຍເທອາກາດຫຼັງຈາກຂະບວນການສິ້ນສຸດລົງ
  • ການໜ່ວງເວລາໄຟເຍືອງທາງຂັ້ນໄດ ຫຼື ທາງຍ່າງ
  • ການປ່ອຍວົງຈອນຄອນແທັກເຕີຊ່ວຍແບບໜ່ວງເວລາ
  • ການຮັກສາໃຫ້ສາຍພານລຳລຽງເຮັດວຽກຕໍ່ໄປໄລຍະໜຶ່ງເພື່ອລະບາຍສິນຄ້າອອກຫຼັງຈາກມີຄຳສັ່ງຢຸດ

ແຜນວາດເວລາ TON ທຽບກັບ TOF

ແຜນວາດເວລາ TON ທຽບກັບ TOF ເຊິ່ງສະແດງເຖິງສັນຍານຂາເຂົ້າ, ເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ພຶດຕິກຳການໜ່ວງເວລາຂອງຂາອອກ.
TON ຈະໜ່ວງເວລາການເປີດຜົນຜະລິດຫຼັງຈາກອິນພຸດເຮັດວຽກ, ໃນຂະນະທີ່ TOF ຈະຮັກສາຜົນຜະລິດໃຫ້ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼັງຈາກອິນພຸດປິດລົງ.

ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການອ່ານຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນການປຽບທຽບເວລາຂອງອິນພຸດ ແລະ ເອົາພຸດ.

ຈຸດເວລາ ສັນຍານອິນພຸດ ຜົນຜະລິດ TON ຜົນຜະລິດ TOF
ກ່ອນການປ້ອນຂໍ້ມູນ ປິດ ປິດ ປິດ
ອິນພຸດເປີດ (ON) ເປີດ ປິດໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ເປີດທັນທີ
ການປ້ອນຂໍ້ມູນຍັງຄົງເປີດຢູ່ ເປີດ ເປີດຫຼັງຈາກເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ເປີດ
ອິນພຸດປິດລົງ (OFF) ປິດ ປິດທັນທີ ເປີດໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້
ໝົດເວລາໜ່ວງ ປິດ ປິດ ປິດ

ໃນແຜນວາດເວລາ, ໃຫ້ໃຊ້ສາມແຖວ: ອິນພຸດ (IN), ເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ (PT), ແລະ ເອົາພຸດ (Q). ຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັບ TON, ຊ່ອງຫວ່າງທາງສາຍຕາທີ່ສຳຄັນແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ ອິນພຸດ ON ແລະ ເອົາພຸດ ON. ຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັບ TOF, ຊ່ອງຫວ່າງທາງສາຍຕາທີ່ສຳຄັນແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ input ປິດ ແລະ output ປິດ.

ແຜນວາດນີ້ຄວນຖືກພິຈາລະນາເປັນການກວດສອບຂັ້ນທຳອິດກ່ອນການຕໍ່ສາຍໄຟ ຫຼື ການປ່ຽນແທນ. ຖ້າຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງ output ທີ່ຄາດໄວ້ບໍ່ກົງກັບລຳດັບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ, ຟັງຊັນຂອງຣີເລເວລາທີ່ເລືອກໄວ້ນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈ່າຍໃຫ້ ແລະ ໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ຈະເບິ່ງຄືວ່າຖືກຕ້ອງກໍຕາມ.


TON ທຽບກັບ TOF ໃນ PLC Logic

ໃນການຂຽນໂປຣແກຣມຂອງ programmable logic controller (PLC), TON ແລະ TOF ແມ່ນບລັອກຟັງຊັນຂອງຣີເລເວລາທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປ. IEC 61131-3 ແມ່ນໂຄງຮ່າງມາດຕະຖານສາກົນຫຼັກສຳລັບພາສາການຂຽນໂປຣແກຣມ PLC ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງບລັອກຟັງຊັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດການປະຕິບັດຕົວຈິງຈະຍັງຂຶ້ນກັບແພລດຟອມຂອງ PLC ກໍຕາມ.

ຄຳສັບ PLC ຄວາມຫມາຍ ພາຣາມິເຕີທົ່ວໄປ
TON Timer On Delay IN, PT, Q, ET
TOF ຕົວຕັ້ງເວລາໜ່ວງການປິດ IN, PT, Q, ET
IN ເງື່ອນໄຂການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຕົວກະຕຸ້ນບູລີນ
PT ເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເວລາໜ່ວງທີ່ກຳນົດ
ET ເວລາທີ່ຜ່ານໄປ ເວລາສະສົມປັດຈຸບັນ
Q ຜົນຜະລິດ ຜົນລວມຂອງຕົວຕັ້ງເວລາ

ເຫດຜົນຂອງ TON ໃນພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ

ເມື່ອ IN ກາຍເປັນຈິງ, ET ເລີ່ມນັບເວລາ. Q ກາຍເປັນຈິງພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກ ET ບັນລຸເຖິງ PT. ຖ້າ IN ກາຍເປັນບໍ່ຈິງກ່ອນເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້, ET ຣີເຊັດ ແລະ Q ຍັງຄົງເປັນ false.

ເຫດຜົນຂອງ TOF ໃນພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ

ເມື່ອ IN ເປັນ true, Q ກາຍເປັນ true ທັນທີ. ເມື່ອ IN ກາຍເປັນ false, ET ເລີ່ມນັບເວລາ. Q ຍັງຄົງເປັນ true ຈົນກວ່າ ET ບັນລຸເຖິງ PT, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນ false.

ຕົວຕັ້ງເວລາ PLC ແລະ ຣີເລເວລາແບບຮາດແວແກ້ໄຂບັນຫາການຕັ້ງເວລາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ພວກມັນບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ. ຕົວຕັ້ງເວລາ PLC ແມ່ນເຫດຜົນຊອບແວພາຍໃນຕົວຄວບຄຸມ. ຣີເລເວລາແມ່ນອຸປະກອນຮາດແວທີ່ມີຂົ້ວຕໍ່, ຄອຍ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າສະໜອງ, ໜ້າສຳຜັດຂາອອກ, ຊ່ວງເວລາ, ແລະ ພິກັດໜ້າສຳຜັດ.

ສຳລັບຄຳສັບດ້ານຮາດແວພື້ນຖານ, ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX ກ່ຽວກັບ ຣີເລເວລາແມ່ນຫຍັງ.


ສັນຍາລັກຂອງຣີເລເວລາ ແລະ ຄຳສັບກ່ຽວກັບໜ້າສຳຜັດ

ໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ຂອງຣີເລເວລາຕາມມາດຕະຖານ IEC ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄຳສັບຂອງຄອນແທັກເວລາຕາມມາດຕະຖານ NEMA ຄື NOTC ແລະ NCTO.
ໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ຕາມມາດຕະຖານ IEC ຈະລະບຸຂົ້ວຕໍ່ໄຟລ້ຽງ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ໜ້າສຳຜັດຕົວຈິງ, ໃນຂະນະທີ່ຄຳສັບແບບ NEMA ເຊັ່ນ NOTC ແລະ NCTO ຈະອະທິບາຍເຖິງພຶດຕິກຳຂອງໜ້າສຳຜັດທີ່ຕັ້ງເວລາໄດ້.

ສັນຍາລັກຂອງຣີເລເວລາຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມມາດຕະຖານການແຕ້ມແບບ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສັນຍາລັກໃນໂຄງການ. ໃຫ້ກວດສອບສັນຍາລັກໃນແຜນວາດ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຣີເລເວລາກ່ອນການຕໍ່ສາຍໄຟສະເໝີ.

ມີສອງວິທີທົ່ວໄປທີ່ວິສະວະກອນພົບເຫັນໃນການອະທິບາຍໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລເວລາ:

  • ການຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ການອ້າງອີງຂົ້ວຕໍ່ຕາມແບບ IEC, ເຊັ່ນ A1/A2 ສຳລັບໄຟລ້ຽງ ແລະ 15/16/18 ສຳລັບໜ້າສຳຜັດແບບປ່ຽນທາງ (changeover contacts).
  • ຄຳສັບກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງຄອນແທັກແບບອາເມລິກາເໜືອ / NEMA, ເຊັ່ນ NOTC ຫຼື NCTO, ເຊິ່ງອະທິບາຍວ່າຄອນແທັກນັ້ນເປີດປົກກະຕິ ຫຼື ປິດປົກກະຕິ ແລະ ການປ່ຽນແປງນັ້ນມີການຕັ້ງເວລາຫຼືບໍ່.

ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກນຳມາໃຊ້ປະປົນກັນໃນເອກະສານຕູ້ຄວບຄຸມສາກົນ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຄື່ອງຈັກຖືກອອກແບບໃນພາກພື້ນໜຶ່ງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໃນອີກພາກພື້ນໜຶ່ງ. ໃຫ້ຖືເອົາສັນຍາລັກໃນແຜນວາດ ແລະ ແຜ່ນຂໍ້ມູນເປັນຫຼັກ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວຫຍໍ້ເທົ່ານັ້ນ.

ໃນແບບແຕ້ມຄວບຄຸມຫຼາຍສະບັບ, ຄອນແທັກແບບຕັ້ງເວລາອາດຖືກອະທິບາຍໂດຍພຶດຕິກຳຂອງສະຖານະຄອນແທັກ:

ການລະບຸຄອນແທັກ ຄວາມຫມາຍ ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ
NOTC ເປີດປົກກະຕິ, ປິດແບບຕັ້ງເວລາ ຄອນແທັກຈະປິດຫຼັງຈາກມີການໜ່ວງເວລາ
NCTO ປິດປົກກະຕິ, ເປີດແບບໜ່ວງເວລາ ໜ້າສຳຜັດເປີດອອກຫຼັງຈາກການໜ່ວງເວລາ
NOTO ເປີດປົກກະຕິ, ເປີດແບບໜ່ວງເວລາ ໜ້າສຳຜັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກແບບເປີດໜ່ວງເວລາ
NCTC ປິດປົກກະຕິ, ປິດແບບໜ່ວງເວລາ ໜ້າສຳຜັດມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບພຶດຕິກຳການປິດແບບໜ່ວງເວລາ

ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສິດສອນ, ຣີເລເວລາແບບ on-delay ມັກຈະຖືກສະແດງເປັນໜ້າສຳຜັດເປີດປົກກະຕິ (normally open) ເຊິ່ງຈະປິດຫຼັງຈາກເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້. ຣີເລເວລາແບບ off-delay ມັກຈະຖືກສະແດງໂດຍພຶດຕິກຳການປ່ອຍແບບໜ່ວງເວລາ, ບ່ອນທີ່ຜົນຜະລິດຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກເວລາໜ່ວງໄດ້ໝົດລົງເທົ່ານັ້ນ.

ການລະບຸສັນຍາລັກພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດບອກທ່ານກ່ຽວກັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສະໜອງ, ພິກັດຂອງໜ້າສຳຜັດ, ຊ່ວງເວລາ, ພຶດຕິກຳການຣີເຊັດ, ຫຼືວ່າອຸປະກອນນັ້ນເປັນຣີເລເວລາແບບຟັງຊັນດຽວຫຼືຫຼາຍຟັງຊັນ. ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງມາຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນ.


ເຫດຜົນການຕໍ່ສາຍໄຟ: ຣີເລ On Delay ທຽບກັບ Off Delay

ເຫດຜົນການຕໍ່ສາຍຣີເລເວລາແບບ On-delay ແລະ Off-delay ໂດຍໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ A1, A2 ແລະ 15, 16, 18.
ການຕໍ່ສາຍໄຟຣີເລເວລາທົ່ວໄປຈະໃຊ້ A1/A2 ສຳລັບໄຟຄວບຄຸມ ແລະ 15/16/18 ສຳລັບຜົນຜະລິດແບບປ່ຽນທາງ (changeover output); ຟັງຊັນເວລາທີ່ເລືອກຈະເປັນຕົວ ກຳນົດວ່າໜ້າສຳຜັດເຫຼົ່ານັ້ນຈະປ່ຽນສະຖານະເມື່ອໃດ.

ຣີເລເວລາທາງອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບມີ:

  • ຂົ້ວຕໍ່ໄຟລ້ຽງ ເຊັ່ນ: A1/A2;
  • ໜ້າສຳຜັດຜົນຜະລິດແບບຕັ້ງເວລາ ເຊັ່ນ: 15/16/18 ຫຼື 25/26/28;
  • ຕົວເລືອກຊ່ວງເວລາ;
  • ຕົວເລືອກຟັງຊັນໃນຮຸ່ນທີ່ມີຫຼາຍຟັງຊັນ;
  • ບາງຄັ້ງກໍມີອິນພຸດກະຕຸ້ນແຍກຕ່າງຫາກ.

ການຕໍ່ສາຍອາດເບິ່ງຄືກັນ ແຕ່ຟັງຊັນເວລາຈະປ່ຽນຜົນລັພ:

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຕໍ່ສາຍ ຄຳຕອບສຳລັບ On delay ຄຳຕອບສຳລັບ Off delay
ການນັບເວລາເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອໃດ? ເມື່ອອິນພຸດ ຫຼື ຄອຍມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ ເມື່ອອິນພຸດ ຫຼື ຕົວສັ່ງງານຖືກຕັດອອກ
ເອົາພຸດເຮັດວຽກທັນທີຫຼືບໍ່? ບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ
ເອົາພຸດຢຸດເຮັດວຽກທັນທີເມື່ອອິນພຸດຖືກຕັດອອກຫຼືບໍ່? ແມ່ນແລ້ວ ບໍ່
ສິ່ງໃດທີ່ຄວນກວດສອບກ່ອນ? ຄວາມສະຖຽນຂອງອິນພຸດ ແລະ ຊ່ວງເວລາໜ່ວງ ພະລັງງານຄວບຄຸມໃນລະຫວ່າງການຈັບເວລາ ແລະ ພຶດຕິກຳການປ່ອຍ

ສຳລັບຕົວຢ່າງການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ລະອຽດກວ່າ, ໃຫ້ໃຊ້ VIOX’s ຄູ່ມືແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟຂອງຣີເລໜ່ວງເວລາ (Time delay relay).


ການນຳໃຊ້ຣີເລເວລາໜ່ວງມໍເຕີ

ການນຳໃຊ້ຣີເລໜ່ວງເວລາສຳລັບມໍເຕີ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງລຳດັບການເລີ່ມຕົ້ນແບບ On-delay ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫຼັງຈາກຢຸດມໍເຕີແບບ Off-delay.
ຣີເລເວລາແບບໜ່ວງການເຮັດວຽກ (On-delay) ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີແບບລຳດັບ ແລະ ການຄວບຄຸມປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຣີເລເວລາແບບໜ່ວງການຢຸດ (Off-delay) ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງຂອງພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ປ້ຳນ້ຳ ແລະ ລະບົບລະບາຍອາກາດຫຼັງຈາກປິດເຄື່ອງ.

ຣີເລເວລາໜ່ວງມໍເຕີ ສາມາດເປັນໄດ້ທັງແບບໜ່ວງການເຮັດວຽກ (On delay) ຫຼື ໜ່ວງການຢຸດ (Off delay). ການເລືອກທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າວົງຈອນມໍເຕີຕ້ອງການການເລີ່ມຕົ້ນແບບໜ່ວງເວລາ, ການຢຸດແບບໜ່ວງເວລາ, ຫຼື ການຄວບຄຸມອຸປະກອນເສີມແບບໜ່ວງເວລາ.

ຄວາມຕ້ອງການໃນການຄວບຄຸມມໍເຕີ ຟັງຊັນທີ່ດີກວ່າ ເຫດຜົນ
ເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີຫຼາຍເຄື່ອງຕາມລຳດັບ ໜ່ວງການເຮັດວຽກ (On delay) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການເລີ່ມຕົ້ນພ້ອມກັນ
ປ້ອງກັນການເຮັດວຽກຖີ່ເກີນໄປຂອງຄອມເພຣສເຊີ ໜ່ວງການເຮັດວຽກ (On delay) ສະກັດກັ້ນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທັນທີ
ໜ່ວງເວລາການປ່ຽນຈາກສະຕາເປັນເດລຕ້າ ຣີເລເວລາແບບໜ່ວງເວລາຂາເຂົ້າ (On delay) ຫຼື ຣີເລສຳລັບສະຕາ-ເດລຕ້າໂດຍສະເພາະ ຄວບຄຸມເວລາການປ່ຽນແປງ
ໃຫ້ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນເຮັດວຽກຕໍ່ຫຼັງຈາກມໍເຕີຢຸດ ໜ່ວງເວລາຂາອອກ (Off delay) ກຳຈັດຄວາມຮ້ອນຕົກຄ້າງ
ຮັກສາການເຮັດວຽກຂອງປັ໊ມຫຼັງຈາກສັນຍານລະດັບຫາຍໄປ ໜ່ວງເວລາຂາອອກ (Off delay) ລະບາຍຂອງແຫຼວທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່
ຮັກສາການເຮັດວຽກຂອງລະບົບລະບາຍອາກາດຫຼັງຈາກປິດຂະບວນການເຮັດວຽກ ໜ່ວງເວລາຂາອອກ (Off delay) ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ຄວັນ, ຫຼື ປະລິມານອາກາດອອກ

ສຳລັບບໍລິບົດການຕໍ່ສາຍໄຟຂອງມໍເຕີສະຕາດເຕີ, ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX ກ່ຽວກັບ ວິທີການຕໍ່ສາຍໄຟຣີເລເວລາສຳລັບມໍເຕີສະຕາດເຕີ.

ຫ້າມໃຊ້ຕັ້ງເວລາເພື່ອປົກປິດບັນຫາດ້ານການປ້ອງກັນ. ຖ້າມໍເຕີເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຣີເລໂຫຼດເກີນ, ຫຼື ຄອນແທັກເຕີຕັດວົງຈອນຊ້ຳໆ, ໃຫ້ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າມໍເຕີ, ການຕັ້ງຄ່າໂຫຼດເກີນ, ວິທີການສະຕາດ, ການຕໍ່ສາຍໄຟ, ພິກັດຂອງຄອນແທັກເຕີ, ແລະ ໂຫຼດທາງກົນຈັກ ກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມການໜ່ວງເວລາ.


ພິກັດຂອງໜ້າສຳຜັດ: AC-15 ແລະ DC-13 ມີຄວາມສຳຄັນ

ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລເວລາ ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສະຫຼັບຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ໂຊລີນອຍ, ໄຟສັນຍານ, ພັດລົມຂະໜາດນ້ອຍ, ວາວ, ຫຼື ວົງຈອນຄວບຄຸມຂາເຂົ້າ. ໂຫຼດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃຫ້ກັບໜ້າສຳຜັດໃນລັກສະນະດຽວກັນ.

ສຳລັບອຸປະກອນວົງຈອນຄວບຄຸມ, ໝວດການນຳໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານ IEC 60947-5-1 ເຊັ່ນ: AC-15 ແລະ DC-13 ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ:

ປະເພດ ປະເພດໂຫຼດທົ່ວໄປ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ
AC-15 ໂຫຼດຄວບຄຸມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ AC ເຊັ່ນ: ຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ ກະແສໄຫຼເຂົ້າຄອຍ (Inrush) ແລະ ການຕັດວົງຈອນອິນດັກທີຟ ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃຫ້ກັບໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລ
DC-13 ໂຫຼດຄວບຄຸມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ DC ເຊັ່ນ: ໂຊລີນອຍ DC ການເກີດອາກໄຟຟ້າ DC ແມ່ນຕັດວົງຈອນໄດ້ຍາກກວ່າ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຈຸດຕັດສູນຂອງ AC ຕາມທຳມະຊາດ

ຖ້າຫາກໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລເວລາຖືກກຳນົດຄ່າໄວ້ສຳລັບໂຫຼດແບບຕ້ານທານເທົ່ານັ້ນ, ຢ່າຄາດຄະເນວ່າຈະສາມາດສະຫຼັບໂຫຼດແບບອິນດັກທີຟໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນກະແສໄຟຟ້າດຽວກັນ. ໃຫ້ໃຊ້ຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ຣີເລຂັ້ນກາງເມື່ອໂຫຼດທີ່ຄວບຄຸມມີຄ່າເກີນກວ່າພິກັດຂອງໜ້າສຳຜັດຣີເລເວລາ.

ສຳລັບຄຳອະທິບາຍທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX ກ່ຽວກັບ ເຫດຜົນທີ່ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລຕັ້ງເວລາ (Time relay contacts) ເກີດການຊຳລຸດເມື່ອໃຊ້ກັບໂຫຼດປະເພດອິນດັກທີຟ (Inductive loads).


Power-Off Delay ທຽບກັບ Off Delay: ຢ່າສັບສົນກັບສອງຢ່າງນີ້

ຣີເລໜ່ວງເວລາປິດ (off delay timer) ມາດຕະຖານຈະໜ່ວງການປ່ອຍຜົນຜະລິດຫຼັງຈາກສັນຍານຄວບຄຸມຖືກຕັດອອກ, ແຕ່ມັນອາດຍັງຕ້ອງການແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງມັນເອງໃນຂະນະທີ່ກຳລັງນັບເວລາ. ຖ້າຣີເລເວລາສູນເສຍພະລັງງານທັງໝົດ, ມັນອາດຈະຣີເຊັດທັນທີ.

ໃຊ້ ຣີເລໜ່ວງເວລາປິດແບບຕັດໄຟແທ້ຈິງ ສະເພາະເມື່ອແຜ່ນຂໍ້ມູນລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າອຸປະກອນສາມາດຮັກສາຜົນຜະລິດ ຫຼື ການນັບເວລາໄວ້ໄດ້ຫຼັງຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຖືກຕັດອອກ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບ, ສິ່ງນີ້ອາດຕ້ອງການການເກັບພະລັງງານພາຍໃນ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງແຍກຕ່າງຫາກ, ຫຼື ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຄວບຄຸມອື່ນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນວົງຈອນການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງຂອງພັດລົມ, ວົງຈອນຄວບຄຸມສຸກເສີນ, ແລະ ລຳດັບການປິດລະບົບ. ຖ້າຜົນຜະລິດຈະຕ້ອງຍັງຄົງເຮັດວຽກຢູ່ລະຫວ່າງການຕັດໄຟຢ່າງສົມບູນ, ໃຫ້ຢືນຢັນພຶດຕິກຳການໜ່ວງເວລາປິດ (power-off delay) ທີ່ແນ່ນອນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຣີເລ.


ວິທີການເລືອກລະຫວ່າງ On Delay ແລະ Off Delay

ໃຊ້ກົດການເຮັດວຽກງ່າຍໆນີ້:

  • ຖ້າຫາກເຄື່ອງຈັກຄວນ ລໍຖ້າກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນ, ໃຫ້ເລືອກ on delay / TON.
  • ຖ້າຫາກເຄື່ອງຈັກຄວນ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກຄຳສັ່ງຖືກຍົກເລີກ, ໃຫ້ເລືອກ off delay / TOF.

ຫຼັງຈາກເລືອກຟັງຊັນການຕັ້ງເວລາແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບຂໍ້ມູນຈຳເພາະເຫຼົ່ານີ້:

ລາຍການທີ່ເລືອກ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ
ການສະຫນອງແຮງດັນ ແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມ AC ຫຼື DC ທີ່ A1/A2
ຊ່ວງເວລາ ເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ຕ່ຳສຸດ ແລະ ສູງສຸດ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວລາ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຂະບວນການ
ປະເພດໜ້າສຳຜັດຜົນຜະລິດ SPDT, DPDT, ການເຮັດວຽກແບບ NO/NC ທີ່ມີການຕັ້ງເວລາ
ການຈັດອັນດັບການຕິດຕໍ່ ພິກັດຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ປະເພດໂຫຼດອິນດັກທີຟ
ລັກສະນະການຣີເຊັດ (Reset behavior) ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫາກອິນພຸດຕົກ ຫຼື ໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ
ການຕິດຕັ້ງ DIN rail, ເຕົ້າຮັບ, ແຜງຄວບຄຸມ, ຫຼື PCB
ສະພາບແວດລ້ອມ ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ
ມາດຕະຖານ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງ ຫຼັກຖານການອະນຸມັດຕາມມາດຕະຖານ IEC, UL ຫຼື ມາດຕະຖານອື່ນໆທີ່ໂຄງການກຳນົດ

ສຳລັບການເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ, ໃຫ້ໃຊ້ VIOX’s ຄູ່ມືການເລືອກໃຊ້ຣີເລຕັ້ງເວລາ (Timer Relay) ຫຼື ປະເມີນສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ເວລາ Relay ທາງເລືອກຕ່າງໆ.


ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປ

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 1: ການໃຊ້ Off Delay ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ Delayed Start

ຖ້າໂຫຼດຕ້ອງເລີ່ມເຮັດວຽກຫຼັງຈາກການໜ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ on delay. ຣີເລເວລາແບບ off delay ຈະຈ່າຍໄຟທັນທີ ເຊິ່ງເປັນການເຮັດວຽກທີ່ກົງກັນຂ້າມກັນ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 2: ການຄາດຄະເນວ່າ Off Delay ຈະເຮັດວຽກຫຼັງຈາກໄຟຟ້າດັບ

Off delay ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງ power-off delay ສະເໝີໄປ. ຖ້າແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງຣີເລເວລາຫາຍໄປ, ຣີເລແບບ off-delay ມາດຕະຖານອາດຈະຣີເຊັດຕົວເອງ. ໃຫ້ກວດສອບແຜ່ນຂໍ້ມູນເມື່ອການນຳໃຊ້ງານຂຶ້ນກັບການຮັກສາຜົນຜະລິດໄວ້ຫຼັງຈາກໄຟຟ້າດັບ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 3: ການລະເລີຍແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍທຽບກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດ

ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຣີເລເວລາ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດທີ່ຖືກສະຫຼັບນັ້ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຄ່າດຽວກັນ. ຣີເລເວລາຂະໜາດ 24 V DC ອາດຈະສະຫຼັບໂຫຼດ AC ຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ຜົນຜະລິດຂອງມັນໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອຂົ້ວຕໍ່ຜົນຜະລິດນັ້ນມີພິກັດຮອງຮັບແຮງດັນ ແລະ ປະເພດຂອງໂຫຼດດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 4: ການສະຫຼັບໂຫຼດແບບອິນດັກທີຟໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ

ຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ໂຊລີນອຍ, ແລະ ວາວ ອາດສ້າງແຮງດັນກະຊາກໃນເວລາທີ່ຕັດໄຟ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບວົງຈອນ, ໃຫ້ໃຊ້ RC snubber, MOV, flyback diode, ຫຼື ຣີເລອິນເຕີເຟສທີ່ເໝາະສົມ ຕາມການອອກແບບຂອງອຸປະກອນ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 5: ການປ່ຽນຣີເລເວລາໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບແຜນວາດການເຮັດວຽກຕາມເວລາ (Timing Diagram)

ຣີເລເວລາສອງຕົວອາດມີແຮງດັນ ແລະ ການຈັດວາງຂາຄືກັນ ແຕ່ມີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ປຽບທຽບແຜນວາດການເຮັດວຽກຕາມເວລາ, ເງື່ອນໄຂການຣີເຊັດ, ສັນຍານປ້ອນເຂົ້າ, ສະຖານະຂອງຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ຟັງຊັນທີ່ເລືອກໄວ້ກ່ອນການປ່ຽນແທນສະເໝີ.

ຂໍ້ຜິດພາດທີ 6: ການໃຊ້ຣີເລເວລາເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທາງກົນຈັກ ຫຼື ລະບົບປ້ອງກັນ

ຣີເລເວລາໜ່ວງສາມາດຈັດລຳດັບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນໄດ້, ແຕ່ບໍ່ຄວນນຳມາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດບັນຫາໂຫຼດເກີນ, ຄວາມຮ້ອນເກີນ, ແຮງດັນບໍ່ສະຖຽນ, ສຽງດັງຈາກຄອນແທັກເຕີ, ຫຼື ການເລືອກຂະໜາດອຸປະກອນປ້ອງກັນມໍເຕີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.


ບັນທຶກທາງວິສະວະກຳຂອງຜູ້ຜະລິດ

ສຳລັບຜູ້ຜະລິດຣີເລເວລາ, ການກວດສອບທີ່ສຳຄັນບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ປຸ່ມປັບເວລາ ແລະ ໜ້າຈໍສະແດງຜົນເທົ່ານັ້ນ. ຣີເລເວລາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຄວາມຊ້ຳຂອງເວລາ, ການເຮັດວຽກຂອງໜ້າສຳຜັດ, ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂົ້ວຕໍ່, ປະສິດທິພາບຂອງສນວນ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງໂຫຼດ ກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມ. ໃນການຈັດຊື້ແບບ B2B, ໃຫ້ຂໍແຜນວາດການເຮັດວຽກຂອງເວລາ, ພິກັດໜ້າສຳຜັດພາຍໃຕ້ໂຫຼດແບບຕ້ານທານ ແລະ ໂຫຼດແບບອິນດັກທີຟ, ຊ່ວງອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເອກະສານມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແທນທີ່ຈະເລືອກພຽງແຕ່ແຮງດັນ ແລະ ຊ່ວງເວລາເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ໂຊລີນອຍ ແລະ ໂຫຼດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອື່ນໆ, ລາຍລະອຽດທາງປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືພາລະຂອງໜ້າສຳຜັດ. ຣີເລທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບໂຫຼດແບບຕ້ານທານຂະໜາດນ້ອຍ ອາດຈະເສຍຫາຍກ່ອນກຳນົດເມື່ອໃຊ້ກັບໂຫຼດຄວບຄຸມແບບອິນດັກທີຟ AC-15 ຫຼື DC-13 ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ກວດສອບການນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


FAQ

ເປັນຫຍັງແຜນວາດການເຮັດວຽກຂອງເວລາຈຶ່ງເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າຊື່ຂອງຣີເລເວລາ?

ຊື່ຂອງຣີເລເວລາມັກຈະຖືກແປແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະຜູ້ຜະລິດ, ແຕ່ແຜນວາດການເຮັດວຽກຂອງເວລາຈະສະແດງເຫດຜົນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ໃຫ້ປຽບທຽບຮູບຄື້ນຂອງສັນຍານຂາເຂົ້າ ແລະ ສັນຍານຂາອອກກ່ອນ. ຖ້າສັນຍານຂາອອກມີການໜ່ວງເວລາກ່ອນທີ່ຈະເປີດ (ON), ນັ້ນຄືການເຮັດວຽກແບບ on-delay. ຖ້າສັນຍານຂາອອກມີການໜ່ວງເວລາກ່ອນທີ່ຈະປິດ (OFF), ນັ້ນຄືການເຮັດວຽກແບບ off-delay.

ຟັງຊັນຣີເລເວລາແບບໃດທີ່ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບການໜ່ວງເວລາພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີ?

ໃຫ້ໃຊ້ຣີເລເວລາແບບ off delay. ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນຄວນເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ມໍເຕີເຮັດວຽກ ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປອີກໄລຍະໜຶ່ງຫຼັງຈາກມໍເຕີຢຸດ. ຣີເລເວລາແບບ on delay ຈະເຮັດໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງພັດລົມຊັກຊ້າ ແລະ ຢຸດທັນທີເມື່ອຄຳສັ່ງຖືກຕັດອອກ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວເປັນການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫຼັງຈາກມໍເຕີຢຸດ.

ຣີເລເວລາແບບຫຼາຍຟັງຊັນໜຶ່ງຕົວ ສາມາດໃຫ້ທັງຟັງຊັນ on delay ແລະ off delay ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໄດ້, ຣີເລເວລາແບບຫຼາຍຟັງຊັນຫຼາຍລຸ້ນສາມາດໃຫ້ທັງສອງຟັງຊັນໄດ້. ໂໝດທີ່ເລືອກຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກ່ອນການຕໍ່ສາຍ ແລະ ການທົດສອບລະບົບ ເພາະວ່າຂົ້ວຕໍ່ດຽວກັນອາດມີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະໂໝດ.

ເປັນຫຍັງຣີເລເວລາແບບ off delay ບາງຄັ້ງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັກສາສະຖານະໄດ້ຫຼັງຈາກໄຟຟ້າດັບ?

ຣີເລເວລາແບບ off-delay ຫຼາຍລຸ້ນຕ້ອງການໄຟລ້ຽງຄວບຄຸມໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການຕັ້ງເວລາ. ເມື່ອໄຟລ້ຽງຫາຍໄປຢ່າງສົມບູນ, ວົງຈອນການຕັ້ງເວລາພາຍໃນອາດຈະຣີເຊັດ. ຖ້າຜົນຜະລິດ (output) ຕ້ອງຍັງຄົງເຮັດວຽກຢູ່ຫຼັງຈາກໄຟຟ້າດັບ, ໃຫ້ລະບຸໃຊ້ຣີເລເວລາແບບ true power-off delay ຫຼື ຈັດຫາແຫຼ່ງໄຟຄວບຄຸມສຳຮອງໃຫ້.

ຂ້ອຍຄວນກວດສອບພິກັດກະແສ (contact rating) ໃດສຳລັບຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ໂຊລີນອຍ, ຫຼື ວາວ?

ສຳລັບຄອຍຄວບຄຸມ ແລະ ໂຊລີນອຍ, ໃຫ້ກວດສອບພິກັດການຄວບຄຸມແບບອິນດັກທີຟ (inductive control ratings) ເຊັ່ນ AC-15 ສຳລັບໂຫຼດ AC ຫຼື DC-13 ສຳລັບໂຫຼດ DC ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຢ່າອີງໃສ່ພຽງແຕ່ພິກັດກະແສແບບຣີຊິດສະຕີຟ (resistive amp rating) ທີ່ພິມໄວ້ເທິງຣີເລເວລາເທົ່ານັ້ນ.

ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ຣີເລເວລາເມື່ອໃດແທນທີ່ຈະໃຊ້ຄຳສັ່ງ TON ຫຼື TOF ຂອງ PLC?

ໃຫ້ໃຊ້ຣີເລເວລາເມື່ອຟັງຊັນນັ້ນຕ້ອງເຮັດວຽກໃນວົງຈອນຄວບຄຸມແບບ hardwired, ຕູ້ຄວບຄຸມຂະໜາດນ້ອຍແບບ standalone, ຫຼື ການປັບປຸງລະບົບ (retrofit) ທີ່ບໍ່ມີ PLC. ໃຫ້ໃຊ້ຄຳສັ່ງ TON ຫຼື TOF ຂອງ PLC ເມື່ອເຄື່ອງຈັກມີ PLC ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການລວມເຫດຜົນການຕັ້ງເວລາເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຂອງໂປຣແກຣມ, ສັນຍານເຕືອນ, ລະບົບ interlock, ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຜ່ານ HMI.

ໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ຕາມມາດຕະຖານ IEC ແລະ ຊື່ຄອນແທັກຂອງຣີເລເວລາແບບ NEMA ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ. ໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ IEC ເຊັ່ນ A1/A2 ແລະ 15/16/18 ໃຊ້ລະບຸຂົ້ວຕໍ່ໄຟລ້ຽງ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ຄອນແທັກ. ຄຳສັບແບບ NEMA ເຊັ່ນ NOTC ຫຼື NCTO ໃຊ້ລະບຸພຶດຕິກຳຂອງຄອນແທັກທີ່ຕັ້ງເວລາໄດ້. ແຜນວາດອາດຈະໃຊ້ທັງສອງຢ່າງ, ດັ່ງນັ້ນຄວນອ່ານຄຳອະທິບາຍໃນແຜນວາດ (schematic legend) ຄວບຄູ່ກັບແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນສະເໝີ.

ຂ້ອຍຄວນກວດສອບຫຍັງແດ່ເມື່ອປ່ຽນຣີເລເວລາແບບ on-delay ຫຼື off-delay ຕົວເກົ່າ?

ໃຫ້ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຟັງຊັນການຕັ້ງເວລາ, ຊ່ວງເວລາ, ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່, ການຕັ້ງຄ່າຄອນແທັກ, ພຶດຕິກຳການຣີເຊັດ, ພິກັດຂອງຄອນແທັກ, ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ວົງຈອນເດີມມີການໃຊ້ສັນຍານກະຕຸ້ນແຍກຕ່າງຫາກຫຼືບໍ່. ຢ່າປ່ຽນຣີເລພຽງເພາະເຫັນວ່າເຕົ້າສຽບ ຫຼື ຈຳນວນຂາຄ້າຍຄືກັນ.

ເປັນຫຍັງຜົນອອກຂອງຣີເລເວລາຈຶ່ງເກີດສຽງດັງແກຣກໆ ຫຼື ຣີເຊັດກ່ອນເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້?

ສາເຫດທົ່ວໄປລວມເຖິງແຮງດັນຄວບຄຸມບໍ່ສະຖຽນ, ການກະໂດດຂອງສະວິດ, ສັນຍານລົບກວນຈາກເຊັນເຊີ, ໂໝດຟັງຊັນຜິດ, ຂົ້ວຕໍ່ວ່າງ, ການລົບກວນທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ອິນເວີເຕີ (VFD), ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ມີພິກັດຕ່ຳເກີນໄປ. ໃຫ້ກວດສອບສັນຍານຂາເຂົ້າດ້ວຍມິເຕີ ຫຼື ອັສຊິໂລສະໂຄບກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນຣີເລເວລາ.

ວິທີທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດໃນການຢືນຢັນວ່າຣີເລເວລາເປັນແບບ TON ຫຼື TOF ໃນໜ້າວຽກແມ່ນຫຍັງ?

ໃຫ້ຕັດໄຟອອກກ່ອນແລ້ວອ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນ. ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບແບບຄວບຄຸມ, ໃຫ້ຈ່າຍແຮງດັນຄວບຄຸມຕາມພິກັດ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງວ່າຜົນອອກມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກການຈ່າຍໄຟເຂົ້າ ຫຼື ຫຼັງຈາກການຕັດໄຟອອກ. ລຳດັບຜົນອອກທີ່ວັດແທກໄດ້ຄວນກົງກັບແຜນວາດເວລາທີ່ພິມໄວ້.


ສະຫລຸບ

ເລືອກ on delay / TON ເມື່ອໂຫຼດຄວນລໍຖ້າກ່ອນເລີ່ມເຮັດວຽກ. ເລືອກ off delay / TOF ເມື່ອໂຫຼດຄວນສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກຄຳສັ່ງຖືກຍົກເລີກ.

ສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າຕົວຈິງ, ການເລືອກຣີເລເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຊື່ພຽງຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ກວດສອບແຜນວາດເວລາ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້, ພິກັດຂອງຄອນແທັກ, ປະເພດຂອງໂຫຼດ, ການເຮັດວຽກຂອງການຣີເຊັດ, ຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຟັງຊັນການໜ່ວງເວລາເມື່ອຕັດໄຟ (true power-off delay) ຫຼືບໍ່.