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.
- ກ ສະວິດຄວບຄຸມ ຖືກກະທຳໂດຍກົງຈາກຜູ້ປະຕິບັດງານ ຫຼື ກົນໄກຂອງເຄື່ອງຈັກ.
- ອັນ ຣີເລໄຟຟ້າກົນ ປ່ຽນສະຖານະເມື່ອຄອຍຂອງມັນໄດ້ຮັບອິນພຸດໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບົດບາດຂອງວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະວິດມັກຈະເປັນຈຸດສັ່ງການ—ເຊັ່ນປຸ່ມທີ່ກົດໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານ ຫຼື ຕຳແໜ່ງທີ່ກວດຈັບໂດຍກົນໄກ. ຣີເລມັກຈະເປັນຕົວເຊື່ອມກາງທີ່ຮັບຄຳສັ່ງ ແລະ ສ້າງຜົນຜະລິດຂອງໜ້າສຳຜັດໃໝ່ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນທາງລັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສີ່ປະການ:
- ສະວິດບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດງານດ້ວຍມືສະເໝີໄປ. ສະວິດຈຳກັດ, ສະວິດຄວາມດັນ, ສະວິດລູກລອຍ ແລະ ສະວິດຄວບຄຸມອື່ນໆ ສາມາດຖືກກະຕຸ້ນໂດຍສະພາບທາງກາຍະພາບໄດ້.
- ຣີເລບໍ່ໄດ້ສະຫຼັບພະລັງງານສູງສະເໝີໄປ. ຣີເລຄວບຄຸມອາດຈະສະຫຼັບພຽງແຕ່ຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ອິນພຸດຂອງ PLC, ໄຟສະແດງຜົນ, ອິນເຕີລັອກ, ຫຼືສັນຍານລະດັບຕ່ຳເທົ່ານັ້ນ.
- ຣີເລບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ສູງກວ່າສະວິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມເໝາະສົມຂຶ້ນຢູ່ກັບອັດຕາພິກັດຂອງໜ້າສຳຜັດ ແລະ ພາລະໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນ, ບໍ່ແມ່ນຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ.
- 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
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:
- ແຫຼ່ງຄຳສັ່ງ: ບຸກຄົນ, ກົນໄກເຄື່ອງຈັກ, PLC, ເຊັນເຊີ, ຣີເລເວລາ, ຫຼື ວົງຈອນທາງໄກ.
- ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ຕ້ອງການ: ສະວິດ, ຣີເລ, ທັງສອງຢ່າງ, ຫຼື ອຸປະກອນສະຫຼັບອື່ນໆ.
- ການຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າ: ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ, AC ຫຼື DC, ຄວາມຖີ່ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່.
- ໜ້າທີ່ຂອງຄອນແທັກ: ລະບຸອຸປະກອນ ຫຼື ສັນຍານທຸກຢ່າງທີ່ແຕ່ລະຄອນແທັກຈະສະຫຼັບ.
- ການຈັດວາງໜ້າສຳຜັດ: ຈຳນວນຂອງຄອນແທັກ NO, NC, ແລະ ຄອນແທັກປ່ຽນທາງ; ລັກສະນະການເຮັດວຽກແບບຄົງທີ່ ຫຼື ຊົ່ວຄາວໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ພາລະໂຫຼດ: ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ, ກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່, ສະພາວະການເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ກະແສກະຊາກ, ສະພາວະການຕັດວົງຈອນ, ປະເພດ AC/DC, ແລະ ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະບຸໄວ້.
- ຮູບແບບການເຮັດວຽກ: ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກທີ່ຕ້ອງການ.
- ການເຊື່ອມໂຍງທາງກາຍະພາບ: ຂະໜາດຂອງແຜງຄວບຄຸມ, ເຕົ້າຮັບຣີເລ ຫຼື ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ຂົ້ວຕໍ່, ພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່, ການສະແດງຜົນ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ.
- ສະພາບແວດລ້ອມ: ສະພາບຂອງຕູ້ຄອນໂທລ, ອຸນຫະພູມ, ການປົນເປື້ອນ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນ (IP) ທີ່ຕ້ອງການໃນລະດັບການປະກອບ.
- ຂອບເຂດຂອງລະບົບ: ການປ້ອງກັນກະແສເກີນແຍກຕ່າງຫາກ, ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ, ຄອນແທັກເຕີ, ຟັງຊັນຄວາມປອດໄພ, ແລະ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ.
- 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.





