ໃນໜ້ານີ້
ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຂອງ PLC ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການລະບຸທຸກເສັ້ນທາງນຳກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕັດຜ່ານຕູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ຂອບເຂດຂອງເຂດປ້ອງກັນ: ໄຟ AC ຂາເຂົ້າ, ໄຟລ້ຽງ 24 VDC, I/O ແບບດິຈິຕອນ ແລະ ອະນາລັອກ, ການສື່ສານດ້ວຍສາຍທອງແດງ, ສາຍກາວ (Shields), ເສົາອາກາດ ແລະ ສາຍດິນປ້ອງກັນ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ທີ່ທາງເຂົ້າຕູ້ຈະຈຳກັດແຮງດັນຊົ່ວຄາວໃນເສັ້ນທາງໄຟຟ້ານັ້ນ; ມັນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນສາຍໄຟພາກສະໜາມ ຫຼື ພອດການສື່ສານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຜົນລັພທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຊຸດອຸປະກອນສາມຢ່າງແບບທົ່ວໄປ. ແຕ່ມັນແມ່ນການອອກແບບແບບແຍກພອດຕໍ່ພອດ ເຊິ່ງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຕ່ລະອັນຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ຈຳກັດຮູບແບບໄຟກະຊາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປະສານງານກັບອຸປະກອນ, ມີເສັ້ນທາງລະບາຍໄຟທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະ ສາມາດກວດສອບ ແລະ ບັນທຶກເອກະສານໄດ້ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ.
Key Takeaways
- ແຕ້ມຂອບເຂດຂອງ PLC ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກ SPD. ລວມເຖິງໄຟຟ້າ, Field I/O, ເຄືອຂ່າຍສາຍທອງແດງ, ສາຍກາວ (Shields), ເສົາອາກາດພາຍນອກ ແລະ ທຸກຈຸດອ້າງອີງສາຍດິນທາງໄກ.
- ແຍກພູມຕ້ານທານຂອງອຸປະກອນອອກຈາກປະສິດທິພາບຂອງ SPD. IEC 61000-4-5 ກຳນົດວິທີການທົດສອບພູມຕ້ານທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້; ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ IEC 61643 ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດສຳລັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ SPD ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມາດຕະຖານໜຶ່ງບໍ່ສາມາດທົດແທນອີກມາດຕະຖານໜຶ່ງໄດ້.
- ໃຫ້ປະຕິບັດຕໍ່ໄຟຟ້າ AC, ໄຟຟ້າ DC ແລະ ເຄືອຂ່າຍສັນຍານ ເປັນອິນເຕີເຟດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກມັນໃຊ້ຕົວແປໃນການເລືອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຊຸດມາດຕະຖານ IEC 61643.
- ຢ່າກຳນົດຄ່າສາກົນໃຫ້ກັບ PLC ທຸກລຸ້ນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ພູມຕ້ານທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ກະແສໂຫຼດ, ແບນວິດ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບ PLC, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ໂມດູນ I/O, ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ໂຄງການທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
- ດຳເນີນການທົດສອບລະບົບທັງໝົດໃຫ້ສົມບູນ. ໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ສາມາດທົດແທນການປ້ອງກັນທາງເຂົ້າຂອງສາຍໄຟ, ຕົວປ້ອງກັນສັນຍານທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ຫຼື ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂອບເຂດການປ້ອງກັນ PLC
PLC CPU ເປັນພຽງອົງປະກອບໜຶ່ງພາຍໃນລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີການປ້ອງກັນ. ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ໂມດູນ I/O, I/O ໄລຍະໄກ, ເຊັນເຊີ, ຕົວຂັບເຄື່ອນ (actuators), ອິນເຕີເຟດລະຫວ່າງມະນຸດກັບເຄື່ອງຈັກ, ສະວິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເກດເວສື່ສານອາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານທາງເຂົ້າ AC ຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ.
ສ້າງຮູບແຕ້ມຂອບເຂດໂດຍມີຕູ້ຄວບຄຸມຢູ່ໃຈກາງ. ເພີ່ມສາຍໄຟທຸກເສັ້ນທີ່ຕັດຜ່ານຂອບເຂດນັ້ນ ແລະ ໝາຍຈຸດປາຍທາງໄລຍະໄກຂອງມັນ. ສາຍໄຟທີ່ຕໍ່ໄປຫາເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານກາງແຈ້ງ, ອາຄານຫຼັງທີສອງ, ສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນແຍກຕ່າງຫາກ ຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບການຮັບແຮງດັນເກີນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກສາຍເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນສັ້ນໆ.
ສຳລັບແຕ່ລະເສັ້ນທາງ, ໃຫ້ຖາມສີ່ຄຳຖາມ:
- ມີແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ສັນຍານຂໍ້ມູນໃດແດ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ?
- ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າເກີນແບບ differential-mode ແລະ common-mode ໃດແດ່ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຂອບເຂດນີ້?
- ຂໍ້ມູນການຕ້ານທານ ຫຼື ການທົນທານໃດທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ພອດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່?
- ກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ຖືກປ່ຽນທິດທາງສາມາດກັບຄືນໄປບ່ອນໃດໄດ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂ້າມອິນເຕີເຟດອື່ນ?
ຮູບແຕ້ມຂອບເຂດເປັນພຽງແນວຄວາມຄິດເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟລະດັບຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ບໍ່ສາມາດທົດແທນຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ແບບແຜນທາງໄຟຟ້າຂອງໂຄງການໄດ້.
ຕາຕະລາງການປ້ອງກັນພອດ PLC
ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້ກ່ອນການຮ້ອງຂໍຜະລິດຕະພັນ. ແຖວທີ່ມີຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າບໍ່ຄົບຖ້ວນຖືວ່າເປັນການຕັດສິນໃຈທາງວິສະວະກຳທີ່ຍັງບໍ່ທັນແລ້ວເສັດ, ບໍ່ແມ່ນການອະນຸຍາດໃຫ້ເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸເທົ່ານັ້ນ.
| ເສັ້ນທາງຂອບເຂດ | ຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າທີ່ຕ້ອງເກັບກຳ | ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ | ຫຼັກຖານປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ | ການຈັດວາງ ແລະ ການກວດສອບ |
|---|---|---|---|---|
| ການສະໜອງໄຟຟ້າຕູ້ AC | ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ, ຄວາມຖີ່, ການຈັດວາງສາຍດິນ, SPD ຕົ້ນທາງ, ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່, ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ | Uc/MCOV, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ຄວາມຖີ່, ພຶດຕິກຳຂອງກະແສຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ກະແສໄຫຼຕາມໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ປະເພດ SPD/ຊັ້ນການທົດສອບທີ່ນຳໃຊ້, ການປະກາດຄ່າ Up ແລະ ກະແສໄຫຼອອກບົນພື້ນຖານການທົດສອບດຽວກັນ, ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ | ທີ່ຈຸດຮັບພະລັງງານທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍມີການກວດສອບເລຂາຄະນິດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຕໍ່ລົງດິນຕາມກົດລະບຽບຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ |
| ບັດໄຟຟ້າ 24 VDC | ຊ່ວງແຮງດັນປະຕິບັດງານເຕັມຮູບແບບ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ໂທໂປໂລຊີແບບມີສາຍດິນ ຫຼື ແບບລອຍ, ກະແສຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍ, ກະແສໂຫຼດ, ສາຂາພາຍນອກ | Uc, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບເສັ້ນທາງອະນຸກົມ, ການຮົ່ວໄຫຼ, ແຮງດັນຕົກ ແລະ ພຶດຕິກຳເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ | ການຈຳກັດແຮງດັນທີ່ປະກາດໄວ້ ແລະ ພາລະກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສຳລັບຜະລິດຕະພັນ DC ຕົວຈິງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ | ທີ່ຂອບເຂດທີ່ຖືກປ້ອງກັນ; ຢືນຢັນແຮງດັນບັດປົກກະຕິ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ພຶດຕິກຳການອ້າງອີງເຖິງ PE ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງໂຫຼດ |
| I/O ພາກສະໜາມແບບແຍກສ່ວນ | ປະເພດອິນພຸດ/ເອົາພຸດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ, ກະແສໄຟຟ້າຂອງຊ່ອງສັນຍານ, ຕົວນຳຮ່ວມ/ຕົວນຳອ້າງອີງ, ໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ | Uc, ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຕ້ານທານອະນຸກົມ, ການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຊ່ອງສັນຍານ | ການປະກາດປະສິດທິພາບການຈຳກັດຕາມໂໝດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ; ຫຼັກຖານການປ້ອງກັນຂອງພອດອຸປະກອນ | ທີ່ຂອບເຂດສາຍໄຟທີ່ເປີດເຜີຍ, ໂດຍຄຳນຶງເຖິງທຸກຕົວນຳ ແລະ ເສັ້ນທາງອ້າງອີງ; ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງຊ່ອງສັນຍານ |
| ລູບສັນຍານ 4–20 mA ຫຼື HART | ການສະໜອງໄຟໃຫ້ລູບສັນຍານ, ກະແສສັນຍານສູງສຸດ, ງົບປະມານແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງສົ່ງ/ໂຫຼດ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງ HART | ຄວາມຕ້ານທານອະນຸກົມ, ການຮົ່ວໄຫຼ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ, ຄວາມຈຸໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂປຣໂຕຄອນ | ຂໍ້ມູນການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າແບບ Differential/common-mode ພາຍໃຕ້ການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້ | ທີ່ຂອບເຂດຂອງພາກສະໜາມ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ເລືອກ; ໃຫ້ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການສື່ສານຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ |
| RS-485 ຫຼື fieldbus | ມາດຕະຖານສັນຍານ, ຈຳນວນຕົວນຳ, ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດແບບ differential/common-mode, ໂທໂປໂລຢີ, ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນ (baud rate), ສາຍໄຟ ແລະ ສາຍປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ (shield) | Uc, ຄວາມສົມດຸນຂອງຄູ່ສາຍ, ຄວາມຈຸໄຟຟ້າ, ແບນວິດ, ຄວາມຕ້ານທານອະນຸກົມ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ | ຂໍ້ມູນການທົດສອບ Signal-SPD ທີ່ນຳໃຊ້ກັບພອດ ແລະ ໂໝດຕ່າງໆ | ທີ່ຈຸດຕັດຜ່ານເຂດປ້ອງກັນ; ໃຫ້ກວດສອບຂົ້ວໄຟຟ້າ, ການຕໍ່ປາຍສາຍ (termination), ການປ້ອນແຮງດັນອ້າງອີງ (biasing) ແລະ ການສື່ສານ |
| Industrial Ethernet ຫຼື PoE | ປະເພດ ແລະ ຄວາມໄວຂອງ Ethernet, ຊີລ (shield), ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ປະເພດ ແລະ ພະລັງງານຂອງ PoE, ໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອາຄານ/ເຂດ | ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ການສູນເສຍສັນຍານ (insertion loss), ການສູນເສຍຍ້ອນການສະທ້ອນ (return loss), ແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າຂອງ PoE ແລະ ກົນລະຍຸດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຊີລ | ການຈຳກັດ SPD ຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນການສົ່ງສັນຍານ | ທີ່ຂອບເຂດທາງເຂົ້າທີ່ກຳນົດໄວ້; ກວດສອບຄວາມໄວທີ່ຕົກລົງກັນ, ການເຮັດວຽກຂອງ PoE ໃນບ່ອນທີ່ໃຊ້ງານ ແລະ ການຈັດວາງຊີລ/ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ |
| ສາຍນຳສັນຍານອາກາດແບບ Coaxial | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແຖບຄວາມຖີ່, ຄ່າຄວາມຕ້ານທານ (impedance), ພະລັງງານສົ່ງ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງເສົາອາກາດ | ຊ່ວງຄວາມຖີ່, ການສູນເສຍສັນຍານ (insertion loss), ປະສິດທິພາບຂອງຄື້ນຢືນ (standing-wave) ແລະ ຄວາມພໍດີຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ຂໍ້ມູນແຮງດັນກະຕຸ້ນຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ Coaxial ໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້ | ຢູ່ທີ່ຈຸດທາງເຂົ້າຂອງສາຍອາກາດ ແລະ ຂອບເຂດການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ; ໃຫ້ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງ RF ດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມ |
| ຊິວ (Shield), PE ແລະ ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ | ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ສາຍດິນທາງໄກ, ການຕໍ່ປາຍສາຍຊິວ, ເສັ້ນທາງໂລຫະຂະໜານ | ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ | ຫຼັກຖານການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ ແລະ ຟ້າຜ່າ/EMC ຂອງໂຄງການ | ກວດສອບເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກປ່ຽນທິດທາງທັງໝົດ ແລະ ບັນທຶກຮູບແບບການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ |
ຕາຕະລາງນີ້ຫຼີກເວັ້ນການກຳນົດຄ່າ kA, ແຮງດັນໄຟຟ້າ (clamping-voltage) ແລະ ຂະໜາດຕົວນຳແບບຄ່າເລີ່ມຕົ້ນໂດຍເຈດຕະນາ. ຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນຈະມີຄວາມໝາຍກໍຕໍ່ເມື່ອຮູ້ເຖິງວົງຈອນ, ການສຳຜັດ, ພື້ນຖານການທົດສອບ, ພູມຕ້ານທານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ກອບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຢືນຢັນວ່າການລົບກວນນັ້ນແມ່ນໄຟກະຊາກ
ບໍ່ແມ່ນທຸກການຣີເຊັດ PLC ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດໃນການສື່ສານຈະເກີດຈາກປະກົດການກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທາງດຽວທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ IEC 61000-4-5. ຄອນແທັກເຕີ, ເຄື່ອງປັບຄວາມຖີ່ (VFD) ແລະ ອຸປະກອນສະຫຼັບອື່ນໆ ກໍສາມາດສ້າງການລົບກວນທາງໄຟຟ້າແບບໄວ (EFT), ການສັ່ນສະເທືອນຊ້ຳໆ, ສັນຍານລົບກວນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸທີ່ນຳພາຜ່ານສາຍ, ແຮງດັນຕົກ, ການຂັດຂ້ອງ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າແບບຮ່ວມ (common-mode current) ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນອີກສະພາວະໜຶ່ງຕ່າງຫາກ.
ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວຈະປ່ຽນແປງມາດຕະການແກ້ໄຂ:
| ຫຼັກຖານ ຫຼື ອາການ | ທິດທາງທາງວິສະວະກຳ |
|---|---|
| ເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖືກຟ້າຜ່າ ຫຼື ການກະຊາກຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງເຂົ້າມາຜ່ານທາງສາຍໄຟ | ທົບທວນຫຼັກຖານການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ IEC 61000-4-5 ແລະ ເສັ້ນທາງການກະຊາກຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທັງໝົດ |
| ຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຊ້ຳໆ ເຊິ່ງສຳພັນກັບການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ໂຊລີນອຍ | ກວດສອບການປ້ອງກັນການກະຊາກທີ່ຄອຍ/ໂຫຼດ, ການແຍກສາຍໄຟ ແລະ ປະກົດການຕ້ານທານແຮງດັນຊົ່ວຄາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
| ຄວາມຜິດພາດໃນການສື່ສານທີ່ສຳພັນກັບການເຮັດວຽກຂອງ VFD | ກວດສອບການເດີນສາຍໄຟ, ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງສາຍກັນສັນຍານລົບກວນ (shield), ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ (bonding), ກະແສໄຟຟ້າຮ່ວມ (common-mode current) ແລະ ຄຳແນະນຳດ້ານ EMC ຂອງໄດຣຟ໌ ກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ SPD ອື່ນ |
| ສະພາວະແຮງດັນເກີນໄລຍະຍາວ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສາຍນິວທຣອນ/ສາຍດິນ | ໃຫ້ຖືວ່າເປັນບັນຫາແຮງດັນຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບ ຫຼື ບັນຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິ; SPD ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງປັບແຮງດັນໄຟຟ້າ |
| ແຮງດັນຕົກ ຫຼື ການຂັດຂ້ອງໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນໂຫຼດ | ໃຫ້ສືບສວນກ່ຽວກັບຄ່າ impedance ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາລະດັບແຮງດັນ (ride-through) ແລະ ພຶດຕິກຳດ້ານຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ ແທນທີ່ຈະຄາດຫວັງໃຫ້ SPD ຮັກສາລະດັບແຮງດັນ |
IEC 61000-4-5 ກຳນົດວິທີການທົ່ວໄປສຳລັບການປະເມີນອຸປະກອນໂດຍທຽບກັບຮູບຄື້ນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ກຳນົດໄວ້, ການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ລະດັບການທົດສອບ. ມັນບໍ່ໄດ້ຈັດປະເພດທຸກການລົບກວນໃນຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳວ່າເປັນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງການທົດສອບກະແສຟ້າຜ່າໂດຍກົງ.
ໃນກໍລະນີທີ່ການລົບກວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໄດຣຟ໌, ໃຫ້ແຍກສ່ວນຂາເຂົ້າ, ສ່ວນຂາອອກທີ່ປັບຄວາມກວ້າງຂອງພルス (pulse-width-modulated), ວົງຈອນຄວບຄຸມ 24 VDC ແລະ ສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານອອກຈາກກັນ. VIOX ຄູ່ມືການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກສຳລັບ VFD ເປັນເຈົ້າຂອງການທົບທວນສະເພາະສຳລັບໄດຣຟ໌ນັ້ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດເປົ້າໝາຍການຕ້ານທານຂອງອຸປະກອນ
ຢ່າຄາດເດົາແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງພອດ PLC ຈາກແຮງດັນປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງມັນ. ໃຫ້ເອົາເອກະສານຂອງ PLC, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, I/O, HMI, ສະວິດ ແລະ ເກດເວ (gateway) ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຊອກຫາຂໍ້ມູນມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳໃຊ້, ພອດທີ່ຜ່ານການທົດສອບ, ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່, ລະດັບການທົດສອບ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ເກນການປະຕິບັດງານ ແລະ ການປ້ອງກັນພາຍນອກໃດໆທີ່ຈຳເປັນ.
IEC 61131-2:2017 ກວມເອົາຂໍ້ກຳນົດດ້ານການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ລວມເຖິງການທົດສອບການຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບ PLC, ຕົວຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂອບເຂດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີປະໂຫຍດ, ແຕ່ການຕັດສິນໃຈຂອງໂຄງການຍັງຂຶ້ນກັບການປະກາດຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ. CPU, ວັດສະດຸປ້ອນໄຟຟ້າ 24 VDC, ຊ່ອງສັນຍານອະນາລັອກ ແລະ ພອດ Ethernet ບໍ່ຄວນຖືກກຳນົດໃຫ້ມີຄ່າຄວາມທົນທານພຽງຄ່າດຽວທີ່ຄາດເດົາເອົາເອງ.
ສ້າງທະບຽນພູມຕ້ານທານ:
| ລະຫັດອຸປະກອນ | ພອດທີ່ແນ່ນອນ | ຂີດຈຳກັດທາງໄຟຟ້າປົກກະຕິ | ການທົດສອບໄຟກະຊາກ ຫຼື ພູມຕ້ານທານທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ | ເກນການປະຕິບັດງານ | ການປ້ອງກັນພາຍນອກທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ | ການແກ້ໄຂເອກະສານ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC-01 | ອິນພຸດໄຟຟ້າ CPU | |||||
| IO-01 | ກຸ່ມອິນພຸດດິຈິຕອນ | |||||
| AI-01 | ຊ່ອງສັນຍານອະນາລັອກຂາເຂົ້າ | |||||
| NET-01 | ພອດເຄືອຂ່າຍທອງແດງ | |||||
| PSU-01 | AC ຂາເຂົ້າ / DC ຂາອອກ |
ປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງ SPD ແລະ ຫຼັກຖານການຕ້ານທານຂອງອຸປະກອນຈະຕ້ອງໃຊ້ຮູບແບບ ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດປະສານງານກັນໄດ້. ຕົວເລກທີ່ຕໍ່າເຊິ່ງພິມຢູ່ພາຍໃຕ້ຮູບແບບຄື້ນ ຫຼື ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານຂອງການປ້ອງກັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຕັດສິນໃຈເລືອກຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ
ແຮງດັນກະຊາກແບບ differential-mode ຈະປາກົດຂຶ້ນລະຫວ່າງຕົວນຳທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນ ເຊັ່ນ: L–N, DC+–DC− ຫຼື ສາຍໄຟສອງເສັ້ນຂອງຄູ່ສາຍທີ່ສົມດູນ. ແຮງດັນກະຊາກແບບ common-mode ຈະປາກົດຂຶ້ນລະຫວ່າງຕົວນຳວົງຈອນໜຶ່ງເສັ້ນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ກັບຈຸດອ້າງອີງ ເຊັ່ນ: PE, ໂຄງໂລຫະຂອງຕູ້ ຫຼື ສາຍດິນທາງໄກ.
ຮູບແບບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຄງສ້າງຂອງວົງຈອນ ແລະ ການສ່ຽງໄພ. ການປ້ອງກັນພຽງແຕ່ສາຍໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສອງເສັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງ common-mode ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທຸກວົງຈອນເຂົ້າກັບ PE ຜ່ານອຸປະກອນປ້ອງກັນອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນກັນ ເມື່ອມັນລົບກວນການແຍກທາງໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສຮົ່ວໄຫຼ, ຂັດກັບການອອກແບບຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຫຼື ປ່ຽນແປງລະບົບທີ່ລອຍຕົວ (floating system) ທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້.
ບັນທຶກການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ:
- ຕົວນຳໃດທີ່ຢູ່ໃນວົງຈອນປົກກະຕິ;
- ວົງຈອນດັ່ງກ່າວມີການຕໍ່ສາຍດິນ, ລອຍຕົວ, ແຍກອອກຈາກກັນ ຫຼື ມີການອ້າງອີງທາງຄວາມຈຸ;
- ອຸປະກອນທາງໄກຖືກເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນຢູ່ບ່ອນໃດ;
- ສາຍປ້ອງກັນ (shields) ໃດທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນຢູ່ປາຍດຽວ, ທັງສອງປາຍ ຫຼື ຜ່ານເຄືອຂ່າຍສະເພາະຂອງໂຄງການ;
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເລືອກໄວ້ກວມເອົາການປະສົມປະສານຂອງ differential mode ແລະ common-mode ແບບໃດ;
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນມີການປ່ຽນແປງການຕິດຕາມກວດກາສນວນ, ຄວາມປອດໄພດ້ານການເຮັດວຽກ, ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກ ຫຼື ຄຸນນະພາບການສື່ສານຫຼືບໍ່.
ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າແຖບ PE ຂອງຕູ້ໄຟຟ້າບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສັນຍາລັກປາຍທາງທົ່ວໄປ. ການອອກແບບຕ້ອງສະແດງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງທີ່ສົມບູນ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນລະຫວ່າງການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກຳນົດສະເປັກຂອງ SPD ສຳລັບຕູ້ຈ່າຍໄຟ AC
SPD ແບບ AC ທີ່ຈຸດສະໜອງໄຟໃຫ້ຕູ້ຄວບຄຸມສາມາດຈຳກັດແຮງດັນຊົ່ວຄາວທີ່ເຂົ້າມາໃນລະບົບສະໜອງໄຟນັ້ນ ແລະ ຄວາມຄຽດຕົກຄ້າງທີ່ສົ່ງຜ່ານມາຈາກອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ. ການເລືອກໃຊ້ SPD ຕ້ອງເລີ່ມຈາກລະບົບໄຟຟ້າຕົວຈິງ ບໍ່ແມ່ນເລີ່ມຈາກລຸ້ນຂອງ PLC.
ເອກະສານ:
- ແຮງດັນນາມມະຍົດ, ແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຮູບແບບການຕໍ່ສາຍດິນ;
- ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ;
- ການສ່ຽງຕໍ່ຟ້າຜ່າ ແລະ ການສະຫຼັບວົງຈອນທີ່ຈຸດຕູ້ຄວບຄຸມ;
- SPD ຕົ້ນທາງ ແລະ ຫຼັກຖານການປະສານງານລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນ;
- ແຮງດັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ທີ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່;
- ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງກະແສຟອລ໌ດທີ່ SPD ໄດ້ລະບຸໄວ້;
- ເງື່ອນໄຂຂອງຟິວສຳຮອງ, ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃນທີ່ຕ້ອງການ;
- ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ການວາງເສັ້ນທາງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ.
IEC 61643-11:2025 ນຳໃຊ້ກັບ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ໃຊ້ຮ່ວມກັບຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປໃນ IEC 61643-01. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນບໍ່ແມ່ນການອອກແບບການຕິດຕັ້ງທີ່ສົມບູນ: ກົດລະບຽບການເດີນສາຍໄຟໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ, ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດຍັງຄົງເປັນຕົວຄວບຄຸມວິທີການນຳໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ.
ສຳລັບການກວດສອບຫຼາຍຂັ້ນຕອນຢ່າງລະອຽດ, ໃຫ້ໃຊ້ VIOX ຄູ່ມືການປະສານງານ ແລະ ການຈັດລຽງລຳດັບ SPD. ສຳລັບລະຫັດການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ, ໃຫ້ໃຊ້ ລາຍການກວດສອບຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕັ້ງ SPD.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຈັດການກັບບັສ 24 VDC ໃຫ້ເປັນອິນເຕີເຟດພະລັງງານແຍກຕ່າງຫາກ
ການສະໜອງໄຟຟ້າ 24 VDC ອາດຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບ PLC, I/O ທາງໄກ, ເຊັນເຊີ, ຣີເລ ແລະ ໂຫຼດອື່ນໆ. ກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວອາດຈະມາຈາກສາຂາ DC ພາຍນອກ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວົງຈອນ. ກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມການປ້ອງກັນ, ໃຫ້ກຳນົດວ່າບັດສ (bus) ມີການຕໍ່ສາຍດິນ, ລອຍ (floating) ຫຼື ມີການຕິດຕາມຄວາມຕ້ານທານຂອງສນວນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ສະເໜີມານັ້ນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານ ຫຼື ຮັບກະແສໂຫຼດແບບອະນຸກົມ.
ສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າ DC ທົ່ວໄປ, IEC 61643-41:2025 ແມ່ນຂອບເຂດມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ DC ແຮງດັນຕ່ຳ. ມັນຍົກເວັ້ນການນຳໃຊ້ກັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (photovoltaic) ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເຊິ່ງຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ IEC 61643-31. ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງໝາຍສະເພາະສຳລັບ PV ຫຼື ການອ້າງອີງມາດຕະຖານບໍ່ຄວນຖືກຖືວ່າເປັນຫຼັກຖານອັດຕະໂນມັດສຳລັບບັດສຄວບຄຸມ 24 VDC ຂອງ PLC.
ເກັບກຳຂໍ້ມູນອິນພຸດ DC ເຫຼົ່ານີ້:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າບັດສ໌ປົກກະຕິຂັ້ນຕ່ຳ, ຄ່າລະບຸ ແລະ ຂັ້ນສູງ, ລວມເຖິງຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງເຄື່ອງສາກ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ;
- ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການສະຫຼັບຂົ້ວທີ່ອະນຸຍາດ;
- ຕົວນຳທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ, ການຈັດວາງແບບລອຍ (floating) ຫຼື ວິທີການຕິດຕາມກວດກາສນວນ;
- ຄວາມສາມາດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ DC ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ;
- ກະແສໂຫຼດຕໍ່ເນື່ອງ ຖ້າອຸປະກອນທີ່ເລືອກມີຂົ້ວຕໍ່ແບບອະນຸກົມ;
- ການປ້ອງກັນແບບດິຟເຟີເຣນຊຽນ ແລະ ແບບຄອມມອນໂໝດທີ່ຕ້ອງການ;
- ລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ປະກາດໄວ້ ແລະ ພື້ນຖານການທົດສອບ;
- ພຶດຕິກຳການຂັດຂ້ອງ, ການຕັດວົງຈອນ, ການສະແດງຜົນ ແລະ ວິທີການປ່ຽນແທນ;
- ຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງລະບົບ.
ຫ້າມລະບຸ 30 V Uc, 50 V Up ຫຼື ຄ່າ kA ທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບທຸກລະບົບ 24 VDC. ຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນອາດເປັນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ວົງຈອນສະເພາະ, ແຕ່ມີພຽງເອກະສານອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ແນ່ນອນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການໄດ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ປ້ອງກັນ Field I/O ແລະ ການສື່ສານດ້ວຍສາຍທອງແດງໂດຍອິນເຕີເຟສ
ສາຍໄຟພາກສະໜາມສາມາດຂ້າມຂອບເຂດຕູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ການສະໜອງໄຟຟ້າ AC ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນແລ້ວ. SPD ໄຟຟ້າ AC ບໍ່ມີການຄວບຄຸມຕໍ່ກັບແຮງດັນຊົ່ວຄາວທີ່ເຂົ້າມາກ່ອນທີ່ອິນພຸດອະນາລັອກ, ຂົ້ວຕໍ່ RS-485 ຫຼື ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Ethernet.
IEC 61643-21:2025 ກວມເອົາ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສັນຍານ, ລວມທັງເຄືອຂ່າຍທີ່ມີການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໄປນຳ. IEC 61643-22:2015 ກ່າວເຖິງການເລືອກ, ການເຮັດວຽກ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ. ມາດຕະຖານຕ່າງໆໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດໄວ້; ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສັນຍານແບບທົ່ວໄປໜຶ່ງອັນເໝາະສົມກັບທຸກອິນເຕີເຟສ.
I/O ແບບແຍກສ່ວນ
ລະບຸວ່າຊ່ອງສັນຍານນັ້ນເປັນອິນພຸດ ຫຼື ເອົາພຸດ, ເປັນແບບ sinking ຫຼື sourcing, ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະ ສູງສຸດ, ກະແສໄຟຟ້າໃນຊ່ອງສັນຍານ, ຕົວນຳໄຟຟ້າຮ່ວມ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບອະນຸກົມຕ້ອງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນຕົກ, ການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ. ຖ້າວົງຈອນພາກສະໜາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ, ສ່ວນປະກອບໃດໆທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໄປຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບພາຍໃນການອອກແບບຄວາມປອດໄພນັ້ນ.
4–20 mA ແລະ HART
ຄຳນວນງົບປະມານແຮງດັນຂອງລູບ (loop voltage budget) ຫຼັງຈາກເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານແບບອະນຸກົມຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ກະແສໄຟຟ້າລູບສູງສຸດ. ຢືນຢັນການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຄ່າຄວາມຈຸໄຟຟ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສື່ສານ. ບັນທຶກການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການຈັດການສາຍປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ (shield) ທີ່ອຸປະກອນພາກສະໜາມ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມ; ຢ່າຄາດເດົາວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ປາຍໜຶ່ງຈະແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ທຸກຂອບເຂດຂອງໂຊນ.
RS-485 ແລະ Fieldbus ອື່ນໆ
ຈັບຄູ່ແຮງດັນໄຟຟ້າເຮັດວຽກສູງສຸດ ແລະ ແຮງດັນແບບ common-mode, ຈຳນວນຕົວນຳ, ຄວາມສົມດຸນຂອງຄູ່ສາຍ, ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ຄ່າຄວາມຈຸໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານທານແບບອະນຸກົມ ແລະ ໂທໂປໂລຢີ. ກວດສອບການຕໍ່ປາຍສາຍ (termination) ແລະ ການປ້ອນແຮງດັນອ້າງອີງ (biasing) ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ທົນຕໍ່ແຮງດັນກະຊາກສູງໄດ້ ອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າມັນເຮັດໃຫ້ສັນຍານປົກກະຕິເສຍຫາຍ.
Industrial Ethernet ແລະ PoE
ຢືນຢັນປະເພດ Ethernet ແລະ ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ຫົວຕໍ່, ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ (shield) ແລະ ວ່າສາຍດຽວກັນນັ້ນສະໜອງໄຟຟ້າຜ່ານ Ethernet (PoE) ຫຼືບໍ່. ທົບທວນພາຣາມິເຕີການສົ່ງສັນຍານລວມເຖິງການຈຳກັດແຮງດັນກະຊາກ. ໃນກໍລະນີທີ່ສາຍທອງແດງເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມອາຄານ ຫຼື ເຂດປ້ອງກັນ, ໃຫ້ປະເມີນທັງສອງປາຍ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງການຕໍ່ສາຍດິນ (bonding). ສາຍໄຟເບີສາມາດກຳຈັດເສັ້ນທາງຂໍ້ມູນທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້, ແຕ່ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນໂລຫະຍັງຄົງຕ້ອງການການກວດສອບດ້ວຍຕົນເອງ.
ເສົາອາກາດ ແລະ ເສັ້ນທາງສາຍໂຄແອກຊຽນ
ຕູ້ PLC ທາງໄກ ແລະ ຕູ້ໂທລະມິເຕີອາດມີເສົາອາກາດເຊລລູລາ, ວິທະຍຸ ຫຼື GNSS ພາຍນອກ. ໃຫ້ເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນສຳລັບຄອນເນັກເຕີ, ຄ່າອິມພີແດນສ໌, ຍ່ານຄວາມຖີ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ກຳລັງສົ່ງ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄວ້ທີ່ຈຸດທາງເຂົ້າສາຍ ແລະ ຂອບເຂດການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ກຳນົດໄວ້. SPD ໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນເສັ້ນທາງສາຍໂຄແອກຊຽນໄດ້.
VIOX ຄູ່ມືການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກສຳລັບສັນຍານ ສະໜອງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານທານ, ແບນວິດ ແລະ ໂທໂປໂລຢີ. ໜ້ານີ້ຂອງ PLC ເປັນເຈົ້າຂອງຂອບເຂດລະບົບ; ຄູ່ມືສັນຍານເປັນເຈົ້າຂອງການເລືອກອຸປະກອນອິນເຕີເຟດຢ່າງລະອຽດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 7: ເຮັດໃຫ້ການວາງຕຳແໜ່ງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ (Bonding) ແລະ ການປະສານງານສາມາດກວດສອບໄດ້
SPD ຈະຜັນກະແສໄຟຟ້າຜ່ານວົງຈອນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້. ຄ່າອິນດັກແທນສ໌ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ການເດີນສາຍຕົວນຳ ແລະ ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງການຕໍ່ສາຍດິນສາມາດເພີ່ມແຮງດັນໃຫ້ສູງກວ່າລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ອຸປະກອນໄດ້ລະບຸໄວ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກຳນົດໄລຍະຫ່າງ ຫຼື ຂະໜາດຕົວນຳແບບທົ່ວໄປນັ້ນບໍ່ປອດໄພສຳລັບທຸກອິນເຕີເຟດໄຟຟ້າ ແລະ ສັນຍານ.
ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນແຕ່ລະອັນທີ່ເລືອກ, ໃຫ້ໝາຍໃສ່ໃນແບບແຕ້ມດັ່ງນີ້:
- ຂອບເຂດ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມັນປ້ອງກັນ;
- ດ້ານທີ່ເປີດຮັບ ແລະ ດ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຂອງອຸປະກອນສັນຍານແບບອະນຸກົມໃດໆ;
- ຕົວນຳທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ;
- ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຈຸດກັບຄືນ;
- ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສົມບູນ ແລະ ເສັ້ນທາງຜ່ານຂະໜານໃດໆ;
- SPD ຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງທີ່ຕ້ອງການຫຼັກຖານການປະສານງານ;
- ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ຫຼື ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ;
- ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອການກວດສອບສະຖານະ, ການຕັດແຍກ ແລະ ການປ່ຽນແທນ.
ໃນກໍລະນີທີ່ມີການໃຊ້ SPD ຫຼາຍຂັ້ນ, ການປະສານງານດ້ານແຮງດັນ, ການປະສານງານດ້ານພະລັງງານ, ໄລຍະຫ່າງ/ການແຍກຕົວ ແລະ ການປະສານງານດ້ານຄວາມຜິດພາດ ແມ່ນການກວດສອບທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ຢ່າຄາດຄະເນວ່າປ້າຍ Type 1, Type 2 ແລະ Type 3 ຈະເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບລຳດັບທີ່ປະສານງານກັນແລ້ວ.
ຂັ້ນຕອນທີ 8: ເປີດໃຊ້ງານລະບົບປ້ອງກັນ PLC
ການທົດສອບລະບົບ (Commissioning) ເປັນການຢືນຢັນວ່າການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງແລ້ວ ແລະ ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງ PLC ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດປະສິດທິພາບລົງ. ມັນບໍ່ແມ່ນການທົດສອບການກະຊາກຂອງໄຟຟ້າຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
ໃຫ້ໃຊ້ລຳດັບຫຼັກຖານນີ້:
- ການກວດສອບເອກະສານ: ບັນທຶກຜູ້ຜະລິດ, ຮຸ່ນ, ໂມດູນ ແລະ ສະບັບປັບປຸງເອກະສານທີ່ຕິດຕັ້ງສຳລັບທຸກຈຸດປ້ອງກັນ.
- ການກວດສອບຂອບເຂດ: ຢືນຢັນວ່າສາຍໄຟທຸກເສັ້ນທີ່ເປີດເຜີຍໃນຕາຕະລາງພອດ ເຂົ້າເຖິງຈຸດປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້ກ່ອນຈະຮອດອຸປະກອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ.
- ການກວດສອບລະບົບໄຟຟ້າ: ຢືນຢັນແຮງດັນ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ສະພາບການຕໍ່ສາຍດິນ/ອ້າງອີງ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ການຈັດວາງຕົວນຳໃຫ້ກົງກັບການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
- ການກວດສອບສະຖານະ: ກວດສອບຕົວຊີ້ວັດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໜ້າສຳຜັດທາງໄກໂດຍໃຊ້ຕາຕະລາງຄວາມຈິງຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ; ສີຂຽວ, ສີແດງ, NO ແລະ NC ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍສາກົນຄືກັນໝົດ.
- ການຈັບຄູ່ການເຮັດວຽກ: ກວດສອບພະລັງງານຂອງ PLC, ສະຖານະ I/O, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອະນາລັອກ, ການສື່ສານແບບ fieldbus, ຄວາມໄວ Ethernet ແລະຟັງຊັນ PoE ບ່ອນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
- ບັນທຶກຕາມການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ (As-built record): ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກເສັ້ນທາງ, ການຕໍ່ສາຍດິນ (shield terminations), ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (bonding points), ປ້າຍຊື່ ແລະ ເອກະລັກຂອງໂມດູນທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້.
- ການສົ່ງມອບວຽກບຳລຸງຮັກສາ: ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຫຼັກຖານການປ່ຽນແທນ ແລະ ບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະຖານທີ່.
ຖ້າຫາກວ່າໜ້າສຳຜັດແຫ້ງ (dry contact) ຂອງ SPD ຈະລາຍງານໄປຍັງ PLC ຫຼື ລະບົບການຈັດການອາຄານ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ຄູ່ມືການສົ່ງສັນຍານທາງໄກຂອງ SPD. ການຕິດຕາມທາງໄກຈະລາຍງານສະຖານະໜ້າສຳຜັດທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້; ມັນບໍ່ໄດ້ກວດສອບທຸກອິນເຕີເຟສທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ຫຼື ວັດແທກຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ເອກະສານວຽກ RFQ ສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຂອງ PLC ທີ່ພ້ອມສຳລັບການສຳເນົາ
ສົ່ງຂໍ້ມູນນີ້ພ້ອມກັບແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (single-line diagram) ແລະ ແບບແຕ້ມຕູ້ຄວບຄຸມ:
ໂຄງການ ແລະ ຕະຫຼາດ
ສະຖານທີ່ / ເຄື່ອງຈັກ:
ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:
ສະພາບພາຍໃນ / ພາຍນອກ / ພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ:
ເຂດປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ຫຼື ຂໍ້ມູນການສ່ຽງໄພ:
ການປ້ອນໄຟ AC
ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ:
ຄວາມຖີ່ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນ:
ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່:
ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ:
ຮຸ່ນ SPD ຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງທີ່ມີຢູ່:
ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຈຸດປະສົງການຕ້ານທານຂອງອຸປະກອນ:
ໄຟ 24 VDC
ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ / ປົກກະຕິ / ສູງສຸດ:
ການຕໍ່ສາຍດິນ, ແບບລອຍ (floating) ຫຼື ແບບຕິດຕາມກວດກາສນວນ:
ຂໍ້ມູນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ກະແສຟອລຕ໌ທີ່ຄາດໄວ້:
ກະແສໂຫຼດຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານອຸປະກອນອະນຸກົມໃດໆ:
ສາຂາ DC ພາຍນອກ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກ:
ຕາຕະລາງພອດ PLC ແລະ ພາກສະໜາມ
ຮຸ່ນ PLC / I/O / HMI / ສະວິດ ແລະ ສະບັບປັບປຸງເອກະສານ:
ປະເພດພອດແຕ່ລະຢ່າງ ແລະ ຂີດຈຳກັດທາງໄຟຟ້າປົກກະຕິ:
ຄວາມຍາວສາຍ, ເສັ້ນທາງ, ການສ່ຽງໄພພາຍໃນ/ພາຍນອກ ແລະ ລະຫວ່າງອາຄານ:
ອຸປະກອນທາງໄກ ແລະ ຈຸດອ້າງອີງການເຊື່ອມຕໍ່ (bonding):
ການຈັດວາງສາຍປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ (shield):
ອັດຕາຂໍ້ມູນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການຮອງຮັບ HART ຫຼື PoE ທີ່ຕ້ອງການ:
ຫຼັກຖານການຕ້ານທານໄຟກະຊາກຂອງອຸປະກອນທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້:
ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຫຼັກຖານ
ພື້ນທີ່ DIN-rail ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ:
ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (bonding) ທີ່ສະເໜີ:
ການປ້ອງກັນສຳຮອງ ຫຼື ການຕັດວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ:
ສະຖານະທ້ອງຖິ່ນ / ຄວາມຕ້ອງການຕິດຕໍ່ທາງໄກ:
ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ລາຍງານການທົດສອບ, ການປະກາດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕ້ອງການ:
ຄວາມຕ້ອງການໂມດູນສຳຮອງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ:
ກົດລະບຽບທາງວິສະວະກຳຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ລະບົບຄວບຄຸມ PLC ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນພຽງແຕ່ຍ້ອນມີ SPD ປາກົດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການວັດສະດຸຂອງຕູ້ຄວບຄຸມເທົ່ານັ້ນ. ການປ້ອງກັນຈະສົມບູນກໍຕໍ່ເມື່ອທຸກຂອບເຂດການນຳໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນເອກະສານ, ອຸປະກອນແຕ່ລະຢ່າງສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການເຮັດວຽກປົກກະຕິໄດ້, ປະສິດທິພາບການຈຳກັດກະແສທີ່ປະກາດໄວ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບອຸປະກອນ ແລະ ຮູບແບບການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນ, ແລະ ເສັ້ນທາງການລະບາຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ.
ຫຼັງຈາກເຮັດໃບວຽກສຳເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບ ຕະກູນຜະລິດຕະພັນ VIOX SPD ແລະ VIOX ການນຳໃຊ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນອຸດສາຫະກຳ. ສຳລັບເອກະສານລະດັບຮຸ່ນ, ໃຫ້ສົ່ງຕາຕະລາງພອດ, ຂໍ້ມູນລະບົບໄຟຟ້າ, ແບບແຕ້ມຕູ້ຄວບຄຸມ, ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງການໄປທີ່ [email protected]. ໜ້າເວັບຂອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບົດຄວາມທົ່ວໄປ ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າຮຸ່ນໃດໜຶ່ງເໝາະສົມກັບໂຄງການ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
- IEC 61131-2:2017 — ຕົວຄວບຄຸມທີ່ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້: ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ການທົດສອບອຸປະກອນ
- IEC 61000-4-5:2014 — ວິທີການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ໄຟກະຊາກ
- IEC 61643-11:2025 — SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61643-41:2025 — SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ DC ແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 61643-21:2025 — SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສັນຍານ
- IEC 61643-22:2015 — ການຄັດເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ SPD ສຳລັບເຄືອຂ່າຍສັນຍານ
ບົດຄວາມນີ້ເປັນໂຄງຮ່າງການອອກແບບລະບົບ ບໍ່ແມ່ນແບບແຕ້ມສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການອະນຸມັດສຳລັບ PLC, SPD ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໃດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ກົດລະບຽບທາງໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ກັບສະຖານທີ່ນັ້ນໆ. ການເຮັດວຽກພາຍໃນອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳຄວນປະຕິບັດໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ.



