VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ຣີເລ ທຽບກັບ ສະວິດ: ປະເດັນສຳຄັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເວລາໃດທີ່ຄວນໃຊ້ແຕ່ລະຢ່າງ—ຫຼື ໃຊ້ທັງສອງຢ່າງ

ຣີເລ ທຽບກັບ ສະວິດ: ປະເດັນສຳຄັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເວລາໃດທີ່ຄວນໃຊ້ແຕ່ລະຢ່າງ—ຫຼື ໃຊ້ທັງສອງຢ່າງ
ໃນໜ້ານີ້

ໃຊ້ ສະວິດຄວບຄຸມ ເມື່ອບຸກຄົນຫຼືກົນໄກຂອງເຄື່ອງຈັກສາມາດຄວບຄຸມວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ມີຄ່າພິກັດເໝາະສົມໄດ້ໂດຍກົງ. ໃຊ້ relay ເມື່ອສັນຍານໄຟຟ້າຕ້ອງຄວບຄຸມໜ້າສຳຜັດຈາກໄລຍະໄກ, ເພີ່ມຈຳນວນໜ້າສຳຜັດ, ເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນ, ຫຼື ນຳໃຊ້ເຫດຜົນການຄວບຄຸມແບບງ່າຍດາຍ. ໃຊ້ ທັງສອງ ເມື່ອສະວິດແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມືສົ່ງຄຳສັ່ງ ແລະ ຣີເລເຮັດໜ້າທີ່ໃນຂັ້ນຕອນການສະຫຼັບໄຟຟ້າ.

ອຸປະກອນທັງສອງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ, ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ຫຼື ການຕັດແຍກຢ່າງປອດໄພໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນອາດຕ້ອງໃຊ້ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຟິວ, ຣີເລໂຫຼດເກີນ, ຄອນແທັກເຕີ, ສະວິດ-ຕັດແຍກ, ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນທີ່ເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບວົງຈອນຕົວຈິງ.

ຣີເລ ທຽບກັບ ສະວິດ: ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈດ່ວນ

ຈຸດຕັດສິນໃຈ ສະວິດຄວບຄຸມ ຄອນໂທລ ລີເລ (Control relay) ໃຊ້ທັງສອງຢ່າງ
ສິ່ງໃດທີ່ປ່ຽນສະຖານະຂອງຄອນແທັກ? ການກະຕຸ້ນໂດຍກົງຈາກມະນຸດ ຫຼື ກົນຈັກ ອິນພຸດທາງໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ຣີເລມີພະລັງງານ ຫຼື ຄວບຄຸມຣີເລ ສະວິດສ້າງຄຳສັ່ງ; ຣີເລສ້າງຜົນຜະລິດທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າ
ຄຳສັ່ງດ້ວຍມືໃນທ້ອງຖິ່ນ ປົກກະຕິແລ້ວເປັນທາງເລືອກທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ບໍ່ພຽງພໍດ້ວຍຕົວມັນເອງ ຖ້າຫາກບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຕ້ອງການຜູ້ປະຕິບັດງານ ເໝາະສົມເມື່ອຄຳສັ່ງດ້ວຍມືຕ້ອງເຂົ້າສູ່ວົງຈອນອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ວົງຈອນທາງໄກ
PLC, ເຊັນເຊີ, ຣີເລເວລາ, ຫຼື ຄຳສັ່ງທາງໄກ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແມ່ນອິນເຕີເຟດສຸດທ້າຍ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າແຫຼ່ງສັນຍານຈະເຮັດວຽກກັບສະວິດໂດຍກົງ ເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງເມື່ອອິນພຸດ ແລະ ຣີເລສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ ມີປະໂຫຍດເມື່ອການຄວບຄຸມດ້ວຍມືໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າແບບອັດຕະໂນມັດຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ເສັ້ນທາງຜົນຜະລິດ NO/NC ຫຼາຍທາງຈາກຄຳສັ່ງດຽວ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍສະວິດທີ່ມີຫຼາຍໜ້າສຳຜັດທີ່ເໝາະສົມ ເຫດຜົນທົ່ວໄປໃນການໃຊ້ຣີເລທີ່ມີຫຼາຍໜ້າສຳຜັດ ມີປະໂຫຍດເມື່ອຜູ້ຄວບຄຸມດ້ວຍມືຕ້ອງສ້າງເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມທີ່ແຍກອອກຈາກກັນທາງໄຟຟ້າຫຼາຍເສັ້ນ
ບັນຫາແຮງດັນຄວບຄຸມ ຫຼື ອິນເຕີເຟສຜົນຜະລິດ ບໍ່ສາມາດແປຄຳສັ່ງທາງໄຟຟ້າໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ ອາດຈະສະໜອງອິນເຕີເຟສໄດ້ເມື່ອມີການກວດສອບຄ່າພິກັດ ແລະ ການສນວນແລ້ວ ສະວິດສັ່ງການຄອຍຣີເລ; ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລຈະເຮັດວຽກກັບວົງຈອນຖັດໄປ
ໂຫຼດໄຟຟ້າສຸດທ້າຍ ສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ສະວິດນັ້ນຖືກລະບຸໄວ້ສຳລັບໜ້າທີ່ໂຫຼດດັ່ງກ່າວຢ່າງຊັດເຈນເທົ່ານັ້ນ ສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລນັ້ນຖືກລະບຸໄວ້ສຳລັບໜ້າທີ່ໂຫຼດດັ່ງກ່າວຢ່າງຊັດເຈນເທົ່ານັ້ນ ຣີເລອາດຈະສັ່ງການຄອນແທັກເຕີໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຄວບຄຸມທັງສອງບໍ່ຄວນສະຫຼັບໂຫຼດສຸດທ້າຍ
ການປ້ອງກັນ ຫຼື ການຕັດແຍກຢ່າງປອດໄພ ບໍ່ໄດ້ສົມມຸດໄວ້ ບໍ່ໄດ້ສົມມຸດໄວ້ ອາດຍັງຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນປ້ອງກັນ ຫຼື ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນແຍກຕ່າງຫາກ

ດັ່ງນັ້ນ ຄຳຖາມໃນທາງປະຕິບັດຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນ “ອຸປະກອນໃດດີກວ່າກັນ?” ແຕ່ແມ່ນ:

ຄຳສັ່ງຄວນຖືກສ້າງຂຶ້ນແນວໃດ, ຄວນຖືກສົ່ງຕໍ່ແນວໃດ, ແລະ ອຸປະກອນໃດທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ສະຫຼັບໂຫຼດຕົວຈິງ?

ຄວາມໝາຍຂອງ “ສະວິດ” ໃນການປຽບທຽບນີ້

ບົດຄວາມນີ້ປຽບທຽບຣີເລກັບ ສະວິດຄວບຄຸມທາງອຸດສາຫະກຳ—ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ປຸ່ມກົດ, ສະວິດເລືອກ, ສະວິດຕີນຢຽບ, ຫຼື ສະວິດຄວບຄຸມທີ່ເຮັດວຽກຕາມຕຳແໜ່ງ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນແປງໜ້າສຳຜັດຄວບຄຸມໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍໜ້າສຳຜັດໂດຍຜ່ານການກະທຳໂດຍກົງຂອງມະນຸດ ຫຼື ກົນຈັກ.

ຄໍາວ່າ ສະຫຼັບ ຍັງສາມາດອະທິບາຍເຖິງອຸປະກອນຕັດແຍກ (isolator), ສະວິດຕັດໂຫຼດ (load-break switch), ສະວິດໂອນຍ້າຍ (transfer switch), ສະວິດໄຟຟ້າໃນເຮືອນ, ຫຼື ອົງປະກອບສະວິດຊິງແບບສານກິ່ງນຳ (semiconductor switching element). ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດນຳມາລວມເຂົ້າໃນການປຽບທຽບຣີເລແບບທົ່ວໄປໄດ້.

ຂໍ້ຄວນລະວັງດຽວກັນນີ້ຍັງໃຊ້ກັບ relay. ໜ້ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຣີເລຄວບຄຸມ ແລະ ຣີເລໄຟຟ້າກົນລະສາດພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ເພື່ອສະວິດສັນຍານຄວບຄຸມ ຫຼື ໂຫຼດທີ່ກຳນົດໄວ້. ຣີເລປ້ອງກັນ, ຣີເລຄວາມປອດໄພ, ຣີເລເວລາ, ຣີເລຕິດຕາມກວດກາ, ແລະ ຣີເລແບບໂຊລິດສະເຕດ (solid-state relays) ຕ້ອງການກົດລະບຽບການເລືອກເພີ່ມເຕີມ.

ສຳລັບແບບຈຳລອງທາງຄວາມຄິດຂອງຣີເລຄວບຄຸມໃນວົງກວ້າງ, ເບິ່ງ ຣີເລຄວບຄຸມແມ່ນຫຍັງ?. ສຳລັບພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ຕຳແໜ່ງ, ແລະ ບລັອກຄອນແທັກ, ເບິ່ງ ສະວິດເລືອກແມ່ນຫຍັງ?.

ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກແມ່ນການກະຕຸ້ນ, ບໍ່ແມ່ນຮູບຮ່າງຂອງໜ້າສຳຜັດ

ສະວິດຄວບຄຸມແບບກົນຈັກ ແລະ ຣີເລໄຟຟ້າກົນລະສາດສາມາດບັນຈຸຄອນແທັກເປີດປົກກະຕິ (NO), ປິດປົກກະຕິ (NC), ຫຼື ຄອນແທັກປ່ຽນທາງ. ພວກມັນອາດຈະໃຊ້ພາສາຄອນແທັກແບບ SPST, SPDT, DPST, ຫຼື DPDT ແບບດຽວກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອນແທັກເຫຼົ່ານັ້ນປ່ຽນສະຖານະ.

  • ສະວິດຄວບຄຸມ ຖືກກະທຳໂດຍກົງຈາກຜູ້ປະຕິບັດງານ ຫຼື ກົນໄກຂອງເຄື່ອງຈັກ.
  • ອັນ ຣີເລໄຟຟ້າກົນ ປ່ຽນສະຖານະເມື່ອຄອຍຂອງມັນໄດ້ຮັບອິນພຸດໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.

ການປຽບທຽບແນວຄວາມຄິດຂອງການກະຕຸ້ນສະວິດໂດຍກົງ ແລະ ການກະຕຸ້ນດ້ວຍຣີເລໄຟຟ້າ

ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບົດບາດຂອງວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະວິດມັກຈະເປັນຈຸດສັ່ງການ—ເຊັ່ນປຸ່ມທີ່ກົດໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານ ຫຼື ຕຳແໜ່ງທີ່ກວດຈັບໂດຍກົນໄກ. ຣີເລມັກຈະເປັນຕົວເຊື່ອມກາງທີ່ຮັບຄຳສັ່ງ ແລະ ສ້າງຜົນຜະລິດຂອງໜ້າສຳຜັດໃໝ່ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນທາງລັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສີ່ປະການ:

  1. ສະວິດບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດງານດ້ວຍມືສະເໝີໄປ. ສະວິດຈຳກັດ, ສະວິດຄວາມດັນ, ສະວິດລູກລອຍ ແລະ ສະວິດຄວບຄຸມອື່ນໆ ສາມາດຖືກກະຕຸ້ນໂດຍສະພາບທາງກາຍະພາບໄດ້.
  2. ຣີເລບໍ່ໄດ້ສະຫຼັບພະລັງງານສູງສະເໝີໄປ. ຣີເລຄວບຄຸມອາດຈະສະຫຼັບພຽງແຕ່ຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ອິນພຸດຂອງ PLC, ໄຟສະແດງຜົນ, ອິນເຕີລັອກ, ຫຼືສັນຍານລະດັບຕ່ຳເທົ່ານັ້ນ.
  3. ຣີເລບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ສູງກວ່າສະວິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມເໝາະສົມຂຶ້ນຢູ່ກັບອັດຕາພິກັດຂອງໜ້າສຳຜັດ ແລະ ພາລະໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນ, ບໍ່ແມ່ນຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ.
  4. ຣີເລບໍ່ໄດ້ສະໜອງການແຍກວົງຈອນທີ່ປອດໄພ ຫຼື ການປ້ອງກັນວົງຈອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຂໍ້ສະຫຼຸບເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງການຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ປະກາດໄວ້ ແລະ ການອອກແບບລະບົບທີ່ສົມບູນ.

ຄູ່ມື VIOX ສໍາລັບ ໜ້າສຳຜັດແບບ SPST, SPDT, DPST, ແລະ DPDT ອະທິບາຍຮູບແບບໜ້າສຳຜັດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນໂດຍສະວິດ ແລະ ຣີເລ.

ຫ້າຄຳຖາມທີ່ກຳນົດໂຄງສ້າງທີ່ເໝາະສົມ

1. ຄຳສັ່ງມາຈາກໃສ?

ຖ້າຄຳສັ່ງມາຈາກບຸກຄົນທີ່ໝຸນຕົວເລືອກ ຫຼື ກົດປຸ່ມ, ສະວິດຄວບຄຸມແມ່ນອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມ. ຖ້າຄຳສັ່ງມາຈາກຕົວຄວບຄຸມເຫດຜົນທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ (PLC), ເຊັນເຊີ, ຣີເລເວລາ, ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ, ຫຼື ວົງຈອນທາງໄກ, ຣີເລອາດຈະເປັນອິນເຕີເຟດທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ.

ເຄື່ອງຈັກອາດຕ້ອງການທັງສອງຢ່າງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຕົວເລືອກ AUTO/MANUAL ສາມາດກຳນົດວ່າເສັ້ນທາງຄຳສັ່ງໃດຖືກເປີດໃຊ້ງານ ໃນຂະນະທີ່ຣີເລເຮັດໜ້າທີ່ສະຫຼັບໄຟຟ້າໃນພາກສ່ວນຖັດໄປ.

2. ການຄວບຄຸມຕ້ອງເກີດຂຶ້ນທາງໄກ ຫຼື ໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼືບໍ່?

ສະວິດທີ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງຕ້ອງການການກະຕຸ້ນທາງກາຍະພາບຢູ່ທີ່ຕຳແໜ່ງຂອງມັນ. ຣີເລອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານໄຟຟ້າຈາກຕຳແໜ່ງອື່ນ ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມອື່ນສາມາດປ່ຽນແປງຂົ້ວຕໍ່ຜົນຜະລິດໄດ້.

ໄລຍະທາງພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວພິສູດວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຣີເລ. ຕ້ອງມີການປະເມີນການຕົກຂອງແຮງດັນໃນສາຍໄຟ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ແຮງດັນຄວບຄຸມ, ພຶດຕິກຳເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ, ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ. ຫຼັກການທີ່ເປັນປະໂຫຍດຄື ຣີເລສາມາດວາງຂັ້ນຕອນການຕິດຕໍ່ທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າໄວ້ໃກ້ກັບວົງຈອນທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ໃນຂະນະທີ່ຄຳສັ່ງເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກບ່ອນອື່ນ.

3. ຄຳສັ່ງໜຶ່ງຕ້ອງຄວບຄຸມເສັ້ນທາງການຕິດຕໍ່ຈັກເສັ້ນ?

ສະວິດຫຼາຍຂົ້ວຕໍ່ທີ່ເໝາະສົມສາມາດເຮັດວຽກກັບຂົ້ວຕໍ່ຫຼາຍອັນໄດ້ທາງກົນຈັກ. ຣີເລຍັງສາມາດເຮັດວຽກກັບຂົ້ວຕໍ່ NO, NC, ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ປ່ຽນທາງຫຼາຍອັນຈາກຄຳສັ່ງຂອງຄອຍດຽວ. ການເລືອກຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານັ້ນຄວນປະຕິບັດຕາມການກະທຳໂດຍກົງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ ຫຼື ສັນຍານໄຟຟ້າ.

ຖ້າການອອກແບບຕ້ອງການຂົ້ວຕໍ່ເພີ່ມເຕີມນອກເໜືອຈາກທີ່ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຣີເລອາດຈະຊ່ວຍເພີ່ມຈຳນວນຂົ້ວຕໍ່ໄດ້. ທຸກຂົ້ວຕໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບສຳລັບໂຫຼດ ແລະ ເງື່ອນໄຂວົງຈອນສະເພາະຂອງມັນ.

4. ໂຫຼດທີ່ຖືກສະຫຼັບຕົວຈິງແມ່ນຫຍັງ?

ຢ່າເລືອກອຸປະກອນໃດໜຶ່ງໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄ່າແອມແປທີ່ຫົວຂໍ້ພຽງຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ລະບຸສິ່ງທີ່ຄອນແທັກຈະສະຫຼັບ:

  • ອິນພຸດຂອງ PLC;
  • ອິນພຸດຂອງຕົວຊີ້ບອກ ຫຼື ສັນຍານເຕືອນ;
  • ຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ຄອຍໂຊລີນອຍ;
  • ຫຼອດໄຟ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush);
  • ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ມໍເຕີ, ຫຼື ໂຫຼດໄຟຟ້າອື່ນໆ;
  • AC ຫຼື DC ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດງານຕົວຈິງ.

ໜ້າສຳຜັດສອງອັນທີ່ນຳກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ດຽວກັນອາດປະສົບກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການຕໍ່ ແລະ ຕັດວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ໃຫ້ກວດສອບປະເພດໂຫຼດ, ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush) ຫຼື ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ ແລະ ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າທີ່ຜູ້ຜະລິດປະກາດໄວ້ສຳລັບໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງການ.

5. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫຼັງຈາກການສູນເສຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳລັບຄຳສັ່ງ ຫຼື ການຄວບຄຸມ?

ສະວິດແບບຄົງສະຖານະ (maintained switch) ປົກກະຕິຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງກົນຈັກທີ່ເລືອກໄວ້ຈົນກວ່າຈະຖືກສັ່ງງານອີກຄັ້ງ. ສະວິດແບບຊົ່ວຄາວ ຫຼື ແບບມີສະປິງກັບຄືນ (spring-return) ຈະກັບຄືນສູ່ຕຳແໜ່ງເດີມເມື່ອປ່ອຍມື. ຣີເລທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ມີກົນໄກລັອກ (non-latching relay) ປົກກະຕິຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານະໜ້າສຳຜັດແບບບໍ່ມີໄຟລ້ຽງເມື່ອແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຄອຍຖືກຕັດອອກ, ໃນຂະນະທີ່ຣີເລແບບມີກົນໄກລັອກ (latching relay) ຈະມີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ.

ພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່, ສະຖານະເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ (fail-state) ແລະ ຕັກກະການຄວບຄຸມ. ພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ສ້າງໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ການຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພຕ້ອງການສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ອົງປະກອບ, ການວິນິດໄສ ແລະ ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງນອກເໜືອໄປຈາກສະວິດ ຫຼື ຣີເລຄວບຄຸມທົ່ວໄປ.

ເມື່ອສະວິດຄວບຄຸມພຽງຢ່າງດຽວກໍພຽງພໍ

ສະວິດພຽງຢ່າງດຽວອາດຈະເໝາະສົມເມື່ອທຸກຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄວາມຈິງ:

  • ມີການກະທຳໂດຍກົງຈາກມະນຸດ ຫຼື ກົນຈັກເປັນຄຳສັ່ງທີ່ຕ້ອງການ;
  • ໜ້າສຳຜັດຂອງສະວິດໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຢ່າງຊັດເຈນສຳລັບວົງຈອນທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງໂຫຼດ;
  • ມີຈຳນວນຂົ້ວ (poles), ຈຳນວນທາງຜ່ານ (throws) ແລະ ພຶດຕິກຳແບບຄົງສະຖານະ ຫຼື ແບບຊົ່ວຄາວທີ່ຕ້ອງການພ້ອມໃຊ້ງານ;
  • ການສັ່ງງານໄຟຟ້າທາງໄກ, ການເພີ່ມຈຳນວນຄອນແທັກ, ຫຼື ການປ່ຽນແປງອິນເຕີເຟສແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນ;
  • ລະບົບທີ່ສົມບູນຈະສະໜອງການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕັດວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນແຍກຕ່າງຫາກ.

ຕົວຢ່າງລວມເຖິງສະວິດເລືອກທີ່ສົ່ງສັນຍານຄວບຄຸມເຂົ້າໄປຍັງ PLC ຫຼື ປຸ່ມກົດທີ່ມີພິກັດເໝາະສົມທີ່ເຮັດວຽກກັບໂຫຼດວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ປະຕິບັດງານຕູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໄປຄວນຈະສະຫຼັບມໍເຕີ ຫຼື ໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງໂດຍກົງ.

ເມື່ອຣີເລເປັນອົງປະກອບຄວບຄຸມທີ່ດີກວ່າ

ຣີເລອາດຈະເໝາະສົມໃນກໍລະນີທີ່ຄອນແທັກຕ້ອງຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳສັ່ງທາງໄຟຟ້າແທນທີ່ຈະເປັນການກະທຳທາງກາຍະພາບໂດຍກົງ. ເຫດຜົນໃນການຕັດສິນໃຈທົ່ວໄປລວມມີ:

  • PLC, ເຊັນເຊີ, ຣີເລເວລາ, ຫຼື ວົງຈອນທາງໄກເປັນຜູ້ສົ່ງຄຳສັ່ງ;
  • ອິນພຸດດຽວຕ້ອງສ້າງເອົາພຸດຂອງຄອນແທັກຫຼາຍອັນ;
  • ເອົາພຸດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕ້ອງການຂັ້ນຕອນອິນເຕີເຟສທີ່ຜ່ານການກວດສອບ;
  • ຕ້ອງການເອົາພຸດຂອງຄອນແທັກທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ລະຫວ່າງຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມປາຍທາງ;
  • ຕ້ອງການເຫດຜົນທາງເປີມິດສີຟ (permissive), ອິນເຕີລັອກ (interlock) ຫຼື ສະຖານະແບບຕໍ່ສາຍແຂງ (hardwired) ທີ່ງ່າຍດາຍ.

“ອິນເຕີເຟສ” (Interface) ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ຫຼື ການແຍກທາງໄຟຟ້າ (galvanic separation) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຄອຍຂອງຣີເລຕ້ອງກົງກັບແຫຼ່ງຈ່າຍ, ໜ້າສຳຜັດຕ້ອງກົງກັບທຸກໂຫຼດທີ່ມີການສະຫຼັບ, ແລະ ຂໍ້ມູນການສນວນທີ່ລະບຸໄວ້ຕ້ອງຮອງຮັບການຈັດວາງວົງຈອນນັ້ນ.

ເມື່ອວົງຈອນຕ້ອງການທັງສະວິດ ແລະ ຣີເລ

ວົງຈອນອຸດສາຫະກຳຫຼາຍແຫ່ງໃຊ້ສະວິດ ແລະ ຣີເລເປັນອຸປະກອນເສີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແທນທີ່ຈະເປັນທາງເລືອກອື່ນ:

ການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກ
           ↓
  ໜ້າສຳຜັດສະວິດຄວບຄຸມ
           ↓ ຄຳສັ່ງ
      ຄອຍ/ອິນພຸດຂອງຣີເລ
           ↓ ການເຮັດວຽກ
   ໜ້າສຳຜັດເອົາພຸດຂອງຣີເລ
           ↓
ອຸປະກອນຄວບຄຸມປາຍທາງ

ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຄວບຄຸມທາງແນວຄວາມຄິດໂດຍໃຊ້ສະວິດແບບມື ແລະ ຣີເລຮ່ວມກັນ

ພິຈາລະນາແຜງຄວບຄຸມແນວຄິດທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມເລືອກ RUN. ສະວິດເລືອກຈະປິດເສັ້ນທາງຄວບຄຸມທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອຍຂອງຣີເລທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ມີພະລັງງານ. ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລໜຶ່ງຈະສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍການເຮັດວຽກໄປຍັງອຸປະກອນຄວບຄຸມປາຍທາງ, ໃນຂະນະທີ່ອີກໜ້າສຳຜັດໜຶ່ງຈະສະແດງຜົນ ຫຼື ເປັນເສັ້ນທາງອິນເຕີລັອກແຍກຕ່າງຫາກ.

ສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ສາມາດສະໜອງການຈັດລຳດັບຄຳສັ່ງ ແລະ ການເພີ່ມຈຳນວນໜ້າສຳຜັດໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດການເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນ, ຫຼື ປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມປອດໄພສຳລັບເຄື່ອງຈັກຕົວຈິງ. ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງມາຈາກຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ການອອກແບບລະບົບ.

ເມື່ອອຸປະກອນທັງສອງຢ່າງບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ສົມບູນ

ຜົນລັດທີ່ຖືກຕ້ອງບາງຄັ້ງບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ສະວິດ ຫຼື ຣີເລພຽງຢ່າງດຽວ.

ໂຫຼດສຸດທ້າຍຕ້ອງການຄອນແທັກເຕີ

ຖ້າວົງຈອນຕ້ອງມີການສະຫຼັບການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ, ກຸ່ມເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ກຸ່ມໄຟເຍືອງທາງ, ຫຼືໜ້າທີ່ທາງໄຟຟ້າອື່ນໆທີ່ກຳນົດໄວ້ຊ້ຳໆ, ຄອນແທັກເຕີອາດຈະເປັນອຸປະກອນສະຫຼັບການເຮັດວຽກຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ເໝາະສົມ. ສະວິດຄວບຄຸມ ຫຼື ຣີເລສາມາດສັ່ງການຄອຍຂອງມັນໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ໜ້າສຳຜັດຫຼັກຂອງຄອນແທັກເຕີຈະເຮັດໜ້າທີ່ສະຫຼັບການເຮັດວຽກຂອງໂຫຼດ.

ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບບົດບາດຂອງວົງຈອນ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້, ບໍ່ແມ່ນຂີດຈຳກັດຂອງກະແສໄຟຟ້າແບບທົ່ວໄປ. ເບິ່ງ ຄອນແທັກເຕີ ທຽບກັບ ຣີເລຄວບຄຸມ ສຳລັບຂອບເຂດຂອງພາກສ່ວນກຳລັງໄຟຟ້າ.

ວົງຈອນຕ້ອງການການປ້ອງກັນ

ສະວິດຄວບຄຸມ ແລະ ຣີເລທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ສາມາດທົດແທນອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສະພາວະວົງຈອນສັ້ນ ຫຼື ໂຫຼດເກີນໄດ້. ການປ້ອງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ປະສານງານໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົວນຳ, ໂຫຼດ, ອຸປະກອນສະຫຼັບການເຮັດວຽກ, ແລະ ສະພາວະການເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

ວົງຈອນຕ້ອງການໜ້າທີ່ໃນການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ແຍກວົງຈອນ

ການເປີດໜ້າສຳຜັດຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ການແຍກວົງຈອນໄຟຟ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນການຕັດວົງຈອນຢ່າງປອດໄພ, ການແຍກວົງຈອນເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ, ຫຼື ການຕັດໂຫຼດ, ໃຫ້ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ສຳລັບໜ້າທີ່ນັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ປຽບທຽບຄ່າພິກັດບົນພື້ນຖານດຽວກັນ

ຊື່ຂອງອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງພໍສຳລັບການເລືອກ. ໃຫ້ປຽບທຽບວົງຈອນຕົວຈິງ ແລະ ຄ່າພິກັດຕ່າງໆ.

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ ສະວິດຄວບຄຸມ ຄອນໂທລ ລີເລ (Control relay) ເຫດຜົນທີ່ມັນປ່ຽນແປງການຕັດສິນໃຈ
ການເປີດໃຊ້ງານ ຕົວປະຕິບັດການ ຫຼື ກົນໄກ, ລວມເຖິງການເຮັດວຽກແບບຄົງທີ່ ຫຼື ແບບຊົ່ວຄາວ ຄອຍລ໌ ຫຼື ອິນພຸດທາງໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ ກຳນົດວິທີການສ້າງຄຳສັ່ງ
ແບບຟອມຕິດຕໍ່ ບລັອກ NO, NC, ຫຼື ປ່ຽນທາງ (changeover) ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຈຳນວນຂົ້ວ ໜ້າສຳຜັດ NO, NC, ຫຼື ປ່ຽນທາງ (changeover) ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຈຳນວນຂົ້ວ ກຳນົດເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມທີ່ມີຢູ່
ພາລະໜ້າທີ່ຂອງໜ້າສຳຜັດ ແຮງດັນໄຟຟ້າ, AC/DC, ປະເພດໂຫຼດ, ໝວດການນຳໃຊ້ເມື່ອມີການລະບຸ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການຕັດ/ຕໍ່ວົງຈອນ ການກວດສອບໜ້າສຳຜັດແບບດຽວກັນ, ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຄ່າພິກັດຂອງຄອຍ ປ້ອງກັນການເລືອກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ກະແສໄຟຟ້າຫົວໜ່ວຍເທົ່ານັ້ນ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອິນພຸດ ແຮງທາງກົນ, ໄລຍະການເຄື່ອນທີ່, ການຈັດວາງຂອງກະແຈ/ມືຈັບ/ອຸປະກອນຄວບຄຸມຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍ, ປະເພດ AC/DC, ຄວາມຖີ່ ຫຼື ຂົ້ວໄຟຟ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ພຶດຕິກຳການເຮັດວຽກ (pickup) ແລະ ການປ່ອຍ (release), ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ ກຳນົດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແຫຼ່ງຄຳສັ່ງ
ຮູບແບບການເຮັດວຽກ ຄວາມຖີ່ຂອງການເຮັດວຽກໂດຍມະນຸດ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກ ອັດຕາການສັ່ງການທາງໄຟຟ້າ ແລະ ພາລະການເຮັດວຽກຂອງຣີເລ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມທາງຄວາມຮ້ອນ
ສະພາບແວດລ້ອມ ການຕິດຕັ້ງ, ຕູ້ຄອນໂທລ, ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ, ອຸນຫະພູມ, ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ການຕິດຕັ້ງ, ເຕົ້າຮັບ, ໄລຍະຫ່າງ, ອຸນຫະພູມ, ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາ ກຳນົດການເຊື່ອມໂຍງທາງກາຍະພາບ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງຜະລິດຕະພັນ
ພຶດຕິກຳເມື່ອເກີດການຂັດຂ້ອງ ການຮັກສາສະຖານະ, ການດີດກັບດ້ວຍສະປິງ, ສະຖານະຂອງຄອນແທັກ, ຂໍ້ພິຈາລະນາດ້ານຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກ ສະພາວະບໍ່ມີໄຟ, ພຶດຕິກຳການລັອກ (ຖ້າມີ), ການພິຈາລະນາຄວາມຜິດພາດຂອງຄອນແທັກ ຫຼື ຄອຍ ຮອງຮັບການວິເຄາະສະພາວະການຄວບຄຸມ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່

ແຍກຄອຍ ແລະ ຄອນແທັກຂອງຣີເລອອກຈາກກັນ

ຣີເລມີຂອບເຂດການຈັດອັນດັບຢ່າງໜ້ອຍສອງຢ່າງ:

  • ໄດ້ ການຈັດອັນດັບຂອງຄອຍ ຫຼື ວົງຈອນຂາເຂົ້າ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຣີເລຖືກກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກແນວໃດ.
  • ໄດ້ ການຈັດອັນດັບຂອງຄອນແທັກ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄອນແທັກຂາອອກແຕ່ລະອັນສາມາດສະຫຼັບວົງຈອນໄດ້ແນວໃດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້.

ການໝາຍຄອຍ 24 V DC ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໜ້າສຳຜັດຖືກຈຳກັດຢູ່ທີ່ 24 V DC ແລະກໍບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າພວກມັນສາມາດສະຫຼັບໂຫຼດ AC ຫຼື DC ສະເພາະໃດໜຶ່ງໄດ້. ໃນທາງກັບກັນ, ພິກັດຂອງໜ້າສຳຜັດບໍ່ໄດ້ບອກທ່ານວ່າຜົນອອກຂອງ PLC ສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການດຶງຂອງຄອຍ ຫຼື ທົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວໃນການສະຫຼັບຂອງມັນໄດ້ຫຼືບໍ່.

ມາດຕະຖານກຳນົດຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນ ບໍ່ແມ່ນການອະນຸມັດການນຳໃຊ້

IEC 60947-5-1:2024 ນຳໃຊ້ກັບອຸປະກອນວົງຈອນຄວບຄຸມແບບໄຟຟ້າກົນ ແລະ ອົງປະກອບສະຫຼັບທີ່ໃຊ້ສຳລັບໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມ, ການສົ່ງສັນຍານ, ແລະ ການລັອກກັນພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້. ຂອບເຂດຂອງມັນລວມເຖິງໝວດໝູ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສະວິດຄວບຄຸມດ້ວຍມື ແລະ ສະວິດຄວບຄຸມທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ.

IEC 61810-1 ນຳໃຊ້ກັບຣີເລພື້ນຖານແບບໄຟຟ້າກົນທີ່ລວມຢູ່ໃນອຸປະກອນແຮງດັນຕ່ຳພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ. ຮູບລັກສະນະ ຫຼື ຊື່ທົ່ວໄປຂອງອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າຈະນຳໃຊ້ມາດຕະຖານໃດ, ແລະ ການອ້າງອີງມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງກໍບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າຮຸ່ນ VIOX ສະເພາະໃດໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ເໝາະສົມສຳລັບວົງຈອນສະເພາະ.

ກວດສອບແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ການປະກາດ, ໃບຢັ້ງຢືນໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປະກອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການຢືນຢັນໃນລະດັບຜະລິດຕະພັນ.

ໃບວຽກກຳນົດສະເປັກກ່ອນການສັ່ງຊື້

ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນຊ່ອງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຮຸ່ນຕ່າງໆ:

  1. ແຫຼ່ງຄຳສັ່ງ: ບຸກຄົນ, ກົນໄກເຄື່ອງຈັກ, PLC, ເຊັນເຊີ, ຣີເລເວລາ, ຫຼື ວົງຈອນທາງໄກ.
  2. ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ຕ້ອງການ: ສະວິດ, ຣີເລ, ທັງສອງຢ່າງ, ຫຼື ອຸປະກອນສະຫຼັບອື່ນໆ.
  3. ການຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າ: ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ, AC ຫຼື DC, ຄວາມຖີ່ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່.
  4. ໜ້າທີ່ຂອງຄອນແທັກ: ລະບຸອຸປະກອນ ຫຼື ສັນຍານທຸກຢ່າງທີ່ແຕ່ລະຄອນແທັກຈະສະຫຼັບ.
  5. ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ: ຈຳນວນຂອງຄອນແທັກ NO, NC, ແລະ ຄອນແທັກປ່ຽນທາງ; ລັກສະນະການເຮັດວຽກແບບຄົງທີ່ ຫຼື ຊົ່ວຄາວໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  6. ພາລະໂຫຼດ: ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ, ກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່, ສະພາວະການເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ກະແສກະຊາກ, ສະພາວະການຕັດວົງຈອນ, ປະເພດ AC/DC, ແລະ ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະບຸໄວ້.
  7. ຮູບແບບການເຮັດວຽກ: ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກທີ່ຕ້ອງການ.
  8. ການເຊື່ອມໂຍງທາງກາຍະພາບ: ຂະໜາດຂອງແຜງຄວບຄຸມ, ເຕົ້າຮັບຣີເລ ຫຼື ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ຂົ້ວຕໍ່, ພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່, ການສະແດງຜົນ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ.
  9. ສະພາບແວດລ້ອມ: ສະພາບຂອງຕູ້ຄອນໂທລ, ອຸນຫະພູມ, ການປົນເປື້ອນ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນ (IP) ທີ່ຕ້ອງການໃນລະດັບການປະກອບ.
  10. ຂອບເຂດຂອງລະບົບ: ການປ້ອງກັນກະແສເກີນແຍກຕ່າງຫາກ, ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ຄອນແທັກເຕີ, ຟັງຊັນຄວາມປອດໄພ, ແລະ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ.
  11. ຫຼັກຖານ: ແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ, ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການອະນຸມັດສຳລັບຕະຫຼາດປາຍທາງ, ແລະ ເອກະສານປະກອບຊຸດອຸປະກອນ.

ກົດການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ເລືອກ ສະວິດຄວບຄຸມ ເມື່ອວົງຈອນຕ້ອງການຄຳສັ່ງໂດຍກົງໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຄຳສັ່ງທີ່ລິເລີ່ມດ້ວຍກົນໄກ ແລະ ສະວິດຖືກປະກາດໃຊ້ສຳລັບໜ້າທີ່ຂອງຄອນແທັກ. ເລືອກ relay ເມື່ອຄຳສັ່ງທາງໄຟຟ້າຕ້ອງສ້າງຜົນຜະລິດຂອງຄອນແທັກທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍອັນ. ເລືອກ ທັງສອງ ເມື່ອຄຳສັ່ງດ້ວຍມື ຫຼື ທາງກົນໄກຕ້ອງເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າ.

ເລືອກ ໝວດອຸປະກອນອື່ນ ເມື່ອວຽກງານແມ່ນການສະຫຼັບໂຫຼດໄຟຟ້າ, ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ຫຼື ໂຫຼດເກີນ, ການຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ, ຫຼື ການແຍກວົງຈອນໄຟຟ້າ. ຂໍ້ກຳນົດທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບົດບາດຂອງວົງຈອນ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໂຫຼດ—ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍການສົມມຸດວ່າຣີເລເປັນພຽງ “ສະວິດທີ່ແຂງແຮງກວ່າ.”

ຫຼັງຈາກກຳນົດສະຖາປັດຕະຍະກຳແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບ ອຸປະກອນຄວບຄຸມ ແລະ ສົ່ງສັນຍານ VIOX ຫຼື ສົ່ງໃບວຽກທີ່ສຳເລັດແລ້ວໄປທີ່ [email protected] ສຳລັບການກວດສອບໃນລະດັບຮຸ່ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ