VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບ PLC: ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ AC, 24 VDC, ສາຍ I/O ແລະ ສາຍເຄືອຂ່າຍ

ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບ PLC: ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ AC, 24 VDC, ສາຍ I/O ແລະ ສາຍເຄືອຂ່າຍ
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.

ຂອບເຂດການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຂອງ PLC ແບບແນວຄິດ ເຊິ່ງກວມເອົາໄຟ AC, 24 VDC, I/O ພາກສະໜາມ, ເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນ

ສຳລັບແຕ່ລະເສັ້ນທາງ, ໃຫ້ຖາມສີ່ຄຳຖາມ:

  1. ມີແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ສັນຍານຂໍ້ມູນໃດແດ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ?
  2. ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າເກີນແບບ differential-mode ແລະ common-mode ໃດແດ່ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຂອບເຂດນີ້?
  3. ຂໍ້ມູນການຕ້ານທານ ຫຼື ການທົນທານໃດທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ພອດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່?
  4. 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.

ການລະບຸສິ່ງລົບກວນສຳລັບລະບົບຄວບຄຸມ PLC ໂດຍແຍກເຫດການໄຟກະຊາກອອກຈາກບັນຫາ EMC ແລະ ຄຸນນະພາບໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ

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:

  1. ແຮງດັນໄຟຟ້າບັດສ໌ປົກກະຕິຂັ້ນຕ່ຳ, ຄ່າລະບຸ ແລະ ຂັ້ນສູງ, ລວມເຖິງຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງເຄື່ອງສາກ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ;
  2. ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການສະຫຼັບຂົ້ວທີ່ອະນຸຍາດ;
  3. ຕົວນຳທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ, ການຈັດວາງແບບລອຍ (floating) ຫຼື ວິທີການຕິດຕາມກວດກາສນວນ;
  4. ຄວາມສາມາດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ DC ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ;
  5. ກະແສໂຫຼດຕໍ່ເນື່ອງ ຖ້າອຸປະກອນທີ່ເລືອກມີຂົ້ວຕໍ່ແບບອະນຸກົມ;
  6. ການປ້ອງກັນແບບດິຟເຟີເຣນຊຽນ ແລະ ແບບຄອມມອນໂໝດທີ່ຕ້ອງການ;
  7. ລະດັບການປ້ອງກັນທີ່ປະກາດໄວ້ ແລະ ພື້ນຖານການທົດສອບ;
  8. ພຶດຕິກຳການຂັດຂ້ອງ, ການຕັດວົງຈອນ, ການສະແດງຜົນ ແລະ ວິທີການປ່ຽນແທນ;
  9. 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.

ເສັ້ນທາງຫຼັກຖານການມອບວຽກການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຂອງ PLC ຕັ້ງແຕ່ຕາຕະລາງພອດຈົນເຖິງບັນທຶກຕາມສະພາບການຕິດຕັ້ງຈິງ

ໃຫ້ໃຊ້ລຳດັບຫຼັກຖານນີ້:

  1. ການກວດສອບເອກະສານ: ບັນທຶກຜູ້ຜະລິດ, ຮຸ່ນ, ໂມດູນ ແລະ ສະບັບປັບປຸງເອກະສານທີ່ຕິດຕັ້ງສຳລັບທຸກຈຸດປ້ອງກັນ.
  2. ການກວດສອບຂອບເຂດ: ຢືນຢັນວ່າສາຍໄຟທຸກເສັ້ນທີ່ເປີດເຜີຍໃນຕາຕະລາງພອດ ເຂົ້າເຖິງຈຸດປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້ກ່ອນຈະຮອດອຸປະກອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ.
  3. ການກວດສອບລະບົບໄຟຟ້າ: ຢືນຢັນແຮງດັນ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ສະພາບການຕໍ່ສາຍດິນ/ອ້າງອີງ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ການຈັດວາງຕົວນຳໃຫ້ກົງກັບການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
  4. ການກວດສອບສະຖານະ: ກວດສອບຕົວຊີ້ວັດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໜ້າສຳຜັດທາງໄກໂດຍໃຊ້ຕາຕະລາງຄວາມຈິງຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ; ສີຂຽວ, ສີແດງ, NO ແລະ NC ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍສາກົນຄືກັນໝົດ.
  5. ການຈັບຄູ່ການເຮັດວຽກ: ກວດສອບພະລັງງານຂອງ PLC, ສະຖານະ I/O, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອະນາລັອກ, ການສື່ສານແບບ fieldbus, ຄວາມໄວ Ethernet ແລະຟັງຊັນ PoE ບ່ອນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
  6. ບັນທຶກຕາມການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ (As-built record): ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກເສັ້ນທາງ, ການຕໍ່ສາຍດິນ (shield terminations), ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (bonding points), ປ້າຍຊື່ ແລະ ເອກະລັກຂອງໂມດູນທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້.
  7. 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

ບົດຄວາມນີ້ເປັນໂຄງຮ່າງການອອກແບບລະບົບ ບໍ່ແມ່ນແບບແຕ້ມສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການອະນຸມັດສຳລັບ PLC, SPD ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໃດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ກົດລະບຽບທາງໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ກັບສະຖານທີ່ນັ້ນໆ. ການເຮັດວຽກພາຍໃນອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳຄວນປະຕິບັດໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ.