ໃນໜ້ານີ້
Voltage monitoring relay ເຮັດໜ້າທີ່ວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC ແລະ ປ່ຽນສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດ (Output contact) ເມື່ອເກີດເງື່ອນໄຂທີ່ຕັ້ງໄວ້. ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ, ມັນສາມາດກວດຈັບແຮງດັນຕໍ່າເກີນໄປ (Undervoltage), ແຮງດັນສູງເກີນໄປ (Overvoltage), ເຟສຂາດ (Phase loss), ລຳດັບເຟສຜິດ (Incorrect phase sequence) ຫຼື ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນ (Voltage imbalance). ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ Relay ຈະບໍ່ ບໍ່ ຕັດວົງຈອນມໍເຕີ ຫຼື ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໂດຍກົງ. ແຕ່ໜ້າສຳຜັດຂອງມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ Coil ຂອງ Contactor, ວົງຈອນ Trip ຂອງ Circuit-breaker, Input ຂອງ Programmable Logic Controller (PLC), ສັນຍານເຕືອນໄພ ຫຼື ລະບົບ Interlock ເພື່ອປະຕິບັດງານຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງຕ້ອງການການຕັດສິນໃຈ 3 ຢ່າງຄື: ຈະວັດແທກແຮງດັນໃດ, ເງື່ອນໄຂໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ Output ຂອງ Relay ປ່ຽນແປງ, ແລະ ອຸປະກອນພາຍນອກໃດທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ສັນຍານນັ້ນ.
Key Takeaways
- Monitoring relay ເປັນອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ຄວບຄຸມ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນສຳລັບຕັດຕໍ່ກຳລັງໄຟຟ້າ (Power switching device).
COM,NC, ແລະບໍ່ອະທິບາຍໜ້າສຳຜັດໃນສະພາວະປົກກະຕິທີ່ບໍ່ມີໄຟລ້ຽງ (De-energized state); ເຫດຜົນໃນສະພາວະປົກກະຕິ (Healthy-state logic) ຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ Relay ນັ້ນໆ.- ເລກຂົ້ວຕໍ່ແບບ Changeover ຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປປະກອບມີ
11-12-14ຫຼື15-16-18, ແຕ່ເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ (Datasheet) ແລະ ແຜນວາດທີ່ແນ່ນອນຕ້ອງຖືເປັນຫຼັກສະເໝີ. - ອຸປະກອນໄຟຟ້າເຟສດຽວ (Single-phase) ໂດຍທົ່ວໄປຈະກວດຈັບ
L-N,L1-L2, ຫຼື+/-, ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮຸ່ນ ແລະ ວົງຈອນ. - ອຸປະກອນໄຟຟ້າສາມເຟສ (Three-phase) ໂດຍທົ່ວໄປຈະກວດຈັບ
L1-L2-L3; ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ແມ່ນຈຳເປັນສະເພາະສຳລັບຮຸ່ນ ແລະ ຟັງຊັນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອL1-L2-L3-Nລະບົບ. - ການສູນເສຍເຟສໃນມໍເຕີສາມເຟສທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາວະ Single-phasing, ກະແສໄຟຟ້າເກີນ (Overcurrent) ແລະ ຄວາມຮ້ອນເກີນ (Overheating) ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ້. ການຕອບສະໜອງດ້ານການປ້ອງກັນຕາມປົກກະຕິຄືການຢຸດ ຫຼື ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນເລີ່ມເຮັດວຽກ.
- ການຕັ້ງຄ່າ Threshold, Hysteresis, Delay, Memory ແລະ Reset ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບພາລະໂຫຼດ (Load) ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງລະບົບ ບໍ່ແມ່ນຄ່າທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນທົ່ວໄປ.
Voltage Monitoring Relay ແມ່ນຫຍັງ?
Voltage Monitoring Relay ແມ່ນອຸປະກອນຄວບຄຸມໃນລະບົບອຸດສາຫະກຳທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄ່າ ແລະ ໃຫ້ຜົນອອກແບບ Discrete ເມື່ອສະພາວະທີ່ວັດແທກໄດ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ຫຼື ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕິດຕັ້ງແບບ DIN-rail ພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຮູບແບບການຕິດຕັ້ງອື່ນໆກໍຕາມ.
ໝວດໝູ່ຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ລວມມີຫຼາຍຟັງຊັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
| ຟັງຊັນການກວດສອບ (Monitoring function) | ສິ່ງທີ່ມັນປະເມີນຜົນ | ການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບຄວບຄຸມແບບປົກກະຕິ |
|---|---|---|
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ | ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າກວ່າຂີດຈຳກັດທີ່ຕັ້ງໄວ້ | ຕັດການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກເຕີ (Contactor), ຢຸດການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ ຫຼື ສົ່ງສັນຍານເຕືອນໄພຫຼັງຈາກໜ່ວງເວລາ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ | ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງກວ່າຂີດຈຳກັດທີ່ຕັ້ງໄວ້ | ປ່ຽນແປງຜົນຜະລິດຂອງການຄວບຄຸມ ຫຼື ສົ່ງສັນຍານໄປຍັງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ |
| ເຟສຂາດ (Phase loss) | ເຟສໃດໜຶ່ງຫາຍໄປ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າເກນການກວດຈັບຂອງອຸປະກອນ | ຢຸດ ຫຼື ຍັບຍັ້ງການເຮັດວຽກຂອງໂຫຼດສາມເຟສ |
| ລຳດັບເຟສ | ລຳດັບຂອງ L1, L2 ແລະ L3 ບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມໍເຕີທີ່ຂຶ້ນກັບທິດທາງການໝຸນເລີ່ມເຮັດວຽກ |
| ແຮງດັນບໍ່ສົມດຸນ | ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຮງດັນເຟສເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ຕັ້ງໄວ້ | ຢຸດການເຮັດວຽກຫຼືສົ່ງສັນຍານເຕືອນກ່ອນທີ່ຈະເກີດການເຮັດວຽກແບບບໍ່ສົມດຸນເປັນເວລາດົນ |
| ການຕິດຕາມກວດກາໃນຊ່ວງແຮງດັນ (Window monitoring) | ແຮງດັນຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບລະຫວ່າງຂີດຈຳກັດຕ່ຳສຸດແລະສູງສຸດ | ຮັກສາຜົນຜະລິດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ປົກກະຕິພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ເທົ່ານັ້ນ |
ຣີເລຕິດຕາມກວດກາ (Monitoring relay) ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດທຸກໜ້າທີ່ຄືກັນໝົດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຕລະກູນ K8AK-PM ຂອງ Omron ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນໄຟຟ້າສາມເຟດ, ລຳດັບເຟດ ແລະ ການຂາດເຟດ, ໃນຂະນະທີ່ ABB ສະເໜີທາງເລືອກສາມເຟດທີ່ແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງການຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນເກີນ, ແຮງດັນຕໍ່າ, ຄວາມຜິດພາດຂອງເຟດ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ແລະ ລຳດັບເຟດ. ການເລືອກອຸປະກອນຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນຈາກໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການຢ່າງແນ່ນອນ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງຣີເລຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນ
ຫຼັກການເຮັດວຽກຕົວຈິງສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມຊັ້ນ.
1. ການວັດແທກ
ຂົ້ວຕໍ່ສັນຍານຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະລິມານທາງໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ. ອຸປະກອນເຟດດຽວອາດຈະວັດແທກແຮງດັນລະຫວ່າງສາຍກັບນິວທຣອນ, ລະຫວ່າງສາຍກັບສາຍ, ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC). ອຸປະກອນສາມເຟດອາດຈະວັດແທກແຮງດັນລະຫວ່າງເຟດກັບເຟດ, ລະຫວ່າງເຟດກັບນິວທຣອນ, ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວົງຈອນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບການເດີນສາຍໄຟຂອງມັນ.
ຣີເລບາງຊະນິດໄດ້ຮັບພະລັງງານໂດຍກົງຈາກວົງຈອນທີ່ວັດແທກ. ອຸປະກອນອື່ນໆໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແຍກຕ່າງຫາກ ເຊັ່ນ: A1/A2 ແລະແຍກອິນພຸດການວັດແທກ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫາກວົງຈອນການວັດແທກ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມຊ່ວຍຫາຍໄປ.
2. ການປະເມີນຜົນ
ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນຈະປຽບທຽບຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ກັບເກນທີ່ຕັ້ງໄວ້. ຕັກກະອາດປະກອບມີ:
- ເກນແຮງດັນຕໍ່າກວ່າກຳນົດໜຶ່ງລະດັບ;
- ເກນແຮງດັນສູງກວ່າກຳນົດໜຶ່ງລະດັບ;
- ຊ່ວງແຮງດັນດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມ;
- ການກວດຈັບລຳດັບເຟສ ຫຼື ການຂາດຫາຍຂອງເຟສ;
- ເກນຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນ;
- ການໜ່ວງເວລາໃນການເລີ່ມຕົ້ນ, ການຕັດວົງຈອນ (trip), ຫຼື ການຟື້ນຟູລະບົບ;
- ຊ່ວງຄວາມແຕກຕ່າງ (hysteresis) ລະຫວ່າງຈຸດຕັດວົງຈອນ ແລະ ຈຸດຣີເຊັດ;
- ການຣີເຊັດແບບອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ການເຮັດວຽກແບບລັອກ/ຣີເຊັດດ້ວຍມື.
ໄຟ LED ຫຼື ໜ້າຈໍສະແດງຜົນຢູ່ດ້ານໜ້າອາດຈະສະແດງສະຖານະການຈ່າຍໄຟ, ສະຖານະຂອງຣີເລ, ຄ່າແຮງດັນທີ່ວັດແທກໄດ້, ຫຼື ລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ. ຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະການສະແດງຜົນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະລຸ້ນ.
3. ການເຮັດວຽກຂອງຜົນຜະລິດ (Output action)
ຫຼັງຈາກເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດພາດໄດ້ຜ່ານເງື່ອນໄຂເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້, ຣີເລຈະປ່ຽນສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດຜົນຜະລິດ (output contact). ຈາກນັ້ນໜ້າສຳຜັດແບບແຫ້ງ (dry contact) ນັ້ນຈະເຮັດໜ້າທີ່ສະຫຼັບ ວົງຈອນຄວບຄຸມ. ມັນອາດຈະເຮັດການຕັດໄຟລ້ຽງຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ (contactor coil), ສົ່ງສັນຍານຫາ PLC, ເປີດໃຊ້ງານສັນຍານເຕືອນໄພ, ຫຼື ສັ່ງງານວົງຈອນຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
ການແຍກສ່ວນນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ. ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລຕິດຕາມກວດກາ (Monitoring relay contact) ຕ້ອງມີພິກັດທີ່ເໝາະສົມກັບໂຫຼດຄວບຄຸມ ແລະ ປະເພດການນຳໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຕັດຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າຂອງມໍເຕີ ຫຼື ສາຍປ້ອນ (Feeder) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຕັກກະຂອງໜ້າສຳຜັດຂາອອກ: COM, NC, ແລະ NO
ໜ້າສຳຜັດຂາອອກແບບ Single-pole double-throw (SPDT) ມີສາມຂົ້ວຕໍ່:
| ການຕິດຕໍ່ | ຄວາມໝາຍໃນສະພາວະປົກກະຕິທີ່ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ (De-energized state) | ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປຕາມມາດຕະຖານ IEC |
|---|---|---|
| COM | ໜ້າສຳຜັດເຄື່ອນທີ່ຮ່ວມ (Common moving contact) | 11 ຫຼື 15 |
| NC | ປົກກະຕິປິດ (Normally closed) ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ COM | 12 ຫຼື 16 |
| ບໍ່ | ປົກກະຕິເປີດ (Normally open) ເມື່ອທຽບກັບ COM | 14 ຫຼື 18 |
ສໍາລັບໜ້າສຳຜັດປ່ຽນທາງ (changeover contact) ທົ່ວໄປ: 11-12-14 ໜ້າສຳຜັດປ່ຽນທາງ:
ເມື່ອຣີເລບໍ່ມີໄຟລ້ຽງ (Relay de-energized):
ຄຳວ່າ “normal,” “NO,” ແລະ “NC” ໝາຍເຖິງສະພາວະທາງກົນຈັກໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີໄຟລ້ຽງ—ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງ “ສະພາວະປົກກະຕິຂອງລະບົບ” ຫຼື “ຄວາມຜິດພາດ” ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າໜ້າສຳຜັດໃດຈະປິດໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ໃຫ້ອ່ານແຜນວາດການເຮັດວຽກ (function diagram).
ຫຼັກການວົງຈອນປິດ (Closed-circuit principle)
ການນຳໃຊ້ເພື່ອການປ້ອງກັນຫຼາຍຢ່າງຈະຈ່າຍໄຟໃຫ້ຣີເລຜົນຜະລິດ (output relay) ໃນຂະນະທີ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ຖືກຕິດຕາມມີສະພາວະປົກກະຕິ. ຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ມີໄຟລ້ຽງ. ABB ໄດ້ບັນທຶກຫຼັກການວົງຈອນປິດນີ້ໄວ້ສຳລັບຣີເລຕິດຕາມເຟສ (phase-monitoring relay) ລຸ້ນ CM-PFS ຂອງຕົນ: ເຟສທີ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດມີໄຟລ້ຽງຫຼັງຈາກການໜ່ວງເວລາເລີ່ມຕົ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ການຂາດເຟສຫຼືລຳດັບເຟສບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ມີໄຟລ້ຽງ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ສາມາດຮັບຮູ້ຄວາມຜິດພາດໄດ້ (fail-aware) ເນື່ອງຈາກການສູນເສຍໄຟຄວບຄຸມ, ການສູນເສຍໄຟຕິດຕາມ, ສາຍຄວບຄຸມຂາດ, ຫຼື ການກວດພົບຄວາມຜິດພາດຂອງແຮງດັນ ล้วນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄອນແທັກເຕີ (contactor) ປ່ອຍໜ້າສຳຜັດອອກໄດ້. ວົງຈອນຄວບຄຸມທັງໝົດຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອໃຫ້ສະພາວະທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ.
ຫຼັກການວົງຈອນເປີດ (Open-circuit principle)
ອຸປະກອນບາງຢ່າງ ຫຼື ຟັງຊັນທີ່ເລືອກໄວ້ຈະປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າອອກທາງຜົນຜະລິດ (Output) ເມື່ອເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ. ສິ່ງນີ້ອາດເໝາະສົມສຳລັບສັນຍານເຕືອນໄພ ແຕ່ການຂາດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຣີເລອາດເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ສະແດງຄວາມຜິດປົກກະຕິນັ້ນບໍ່ເຮັດວຽກ. ຢ່າຕັດສິນຫຼັກການເຮັດວຽກຈາກໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ພຽງຢ່າງດຽວ.
ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າເຟດດຽວ
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນແນວຄວາມຄິດການຄວບຄຸມທົ່ວໄປ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ແທນແຜນວາດຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້.
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ຕິດຕາມ
ໃນການຈັດວາງວົງຈອນປິດແບບທົ່ວໄປນີ້, ໜ້າສຳຜັດສະຖານະປົກກະຕິຂອງຣີເລຕິດຕາມຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີຄົບວົງຈອນ. ຖ້າແຮງດັນໄຟຟ້າອອກນອກຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ດົນກວ່າເວລາໜ່ວງທີ່ຕັ້ງໄວ້, ຜົນຜະລິດຂອງຣີເລຕິດຕາມຈະປ່ອຍອອກ ແລະ ຄອນແທັກເຕີຈະຕັດວົງຈອນໂຫຼດ.
ກ່ອນການຕໍ່ສາຍໄຟ, ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນສະເພາະ (Datasheet):
- ອຸປະກອນວັດແທກ
L-N,L1-L2, ຫຼື ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC)+/-? - ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໃຊ້ພະລັງງານຈາກວົງຈອນວັດແທກໂດຍກົງ ຫຼື ຈຳເປັນຕ້ອງມີແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເສີມ?
A1/A2ຄູ່ຜົນຜະລິດ (output pair) ໃດທີ່ປິດວົງຈອນເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກວດສອບຢູ່ໃນສະພາວະປົກກະຕິ? - ໜ້າສຳຜັດຜົນຜະລິດ (output contact) ເໝາະສົມກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍຄອນແທັກເຕີ, ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ (inrush) ແລະ ປະເພດການນຳໃຊ້ (utilization category) ຫຼືບໍ່?
- ລີເລ (relay) ຈະຣີເຊັດຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິ ຫຼື ວົງຈອນຄວບຄຸມຈຳເປັນຕ້ອງມີການຣີສະຕາດດ້ວຍມື?
- ຢ່າຄິດວ່າລີເລເຟດດຽວທຸກລຸ້ນຈະຖືກຈຳກັດຢູ່ທີ່ 230 V. ຜະລິດຕະພັນມີຊ່ວງການວັດແທກທັງ AC ແລະ DC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ໃຫ້ເລືອກຮຸ່ນທີ່ເໝາະສົມໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ ແລະ ຄ່າຂີດຈຳກັດທີ່ຕ້ອງການ.
ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍລີເລກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າສາມເຟດ.
ລີເລກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າສາມເຟດທົ່ວໄປຈະກວດຈັບເຟດຢູ່ທາງດ້ານຕົ້ນທາງຂອງຄອນແທັກເຕີ ເພື່ອປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກເມື່ອແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ຕັດການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກເຕີຫາກເກີດຂໍ້ຜິດພາດທີ່ກວດສອບພົບ.
A typical three-phase monitoring relay senses the phases upstream of the contactor so it can prevent starting when the incoming supply is unhealthy and drop out the contactor if a monitored fault develops.
ວົງຈອນກຳລັງ (POWER CIRCUIT)
ຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ:
- ຣີເລແບບສາມສາຍທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບ
L1-L2-L3ຫ້າມນຳມາປັບປ່ຽນເປັນລະບົບການວັດແທກແບບສີ່ສາຍໂດຍການດັດແປງເອງ. - ອຸປະກອນແບບສີ່ສາຍ
L1-L2-L3-Nອາດຈະໃຊ້ສາຍນິວທຣອນສຳລັບການຈ່າຍໄຟ, ການວັດແທກແຮງດັນລະຫວ່າງເຟສກັບນິວທຣອນ, ຫຼືທັງສອງຢ່າງ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນວາດຂອງອຸປະກອນ. - ລຳດັບເຟສທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຖືກກຳນົດໂດຍລຳດັບທີ່ຂົ້ວຕໍ່ກວດສອບຂອງຣີເລ. ການສະຫຼັບສອງເຟສຈະເຮັດໃຫ້ລຳດັບທີ່ກວດພົບປ່ຽນແປງ.
- ການສູນເສຍເຟສອາດກວດຈັບໄດ້ຍາກຂຶ້ນຫຼັງຈາກມໍເຕີເຮັດວຽກແລ້ວ ເນື່ອງຈາກມໍເຕີທີ່ກຳລັງໝູນສາມາດສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າຍ້ອນກັບໃນເຟສທີ່ຂາດຫາຍໄປໄດ້. ໃຫ້ໃຊ້ຣີເລທີ່ມີຄຸນສົມບັດການກວດສອບການສູນເສຍເຟສທີ່ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ງານ.
- ການສູນເສຍເຟສໜຶ່ງບໍ່ແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານຄວາມຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບມໍເຕີສາມເຟສ. ການປ່ອຍໃຫ້ມໍເຕີເຮັດວຽກດ້ວຍເຟສດຽວຕໍ່ໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນສູງ, ດັ່ງນັ້ນຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຄືການຢຸດການເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼື ການສະກັດກັ້ນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.
ສຳລັບຟັງຊັນສາມເຟສສະເພາະຮຸ່ນ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕໍ່ສາຍໄຟ, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າສາມເຟສ VIOX FCP18.
ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ແນວໃດ
ຄອນແທັກເຕີເຮັດໜ້າທີ່ແຍກວົງຈອນຄວບຄຸມພະລັງງານຕ່ຳອອກຈາກວົງຈອນກຳລັງ.
ການວັດແທກ ການຕັດສິນໃຈ ການປະຕິບັດ
ເອົາພຸດຂອງຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນມັກຈະຖືກຕໍ່ອະນຸກົມກັບຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມພື້ນຖານອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ປຸ່ມກົດຢຸດ, ໜ້າສຳຜັດ NC ຂອງຣີເລໂອເວີໂຫຼດ, ສະວິດແຮງດັນ ຫຼື ເອົາພຸດຂອງ PLC. ທຸກເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາວະປົກກະຕິກ່ອນທີ່ຄອຍຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້. ການຢຸດສຸກເສີນ ຫຼື ຟັງຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຕ້ອງຮັກສາໂຄງສ້າງ, ອົງປະກອບ, ການວິນິດໄສ ແລະ ລະດັບປະສິດທິພາບຕາມທີ່ການອອກແບບຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກກຳນົດໄວ້; ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນມາດຕະຖານບໍ່ແມ່ນຣີເລຄວາມປອດໄພ.
ເມື່ອເລືອກອິນເຕີເຟສ:
- ຈັບຄູ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄອຍຄອນແທັກເຕີ (Contactor coil) ໃຫ້ກົງກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ;
- ກວດສອບພິກັດກະແສໄຟຟ້າຂອງໜ້າສຳຜັດຣີເລຕິດຕາມ (Monitoring relay) ໃຫ້ກົງກັບປະເພດການໃຊ້ງານຂອງຄອຍທັງແບບ AC ຫຼື DC ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າແບບ Resistive ເທົ່ານັ້ນ;
- ໃຊ້ຣີເລອິນເຕີເຟສ (Interface relay) ໃນກໍລະນີທີ່ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລຕິດຕາມບໍ່ສາມາດຕັດຕໍ່ຄອຍໄດ້ໂດຍກົງ;
- ພິຈາລະນາການໃຊ້ຕົວປ້ອງກັນແຮງດັນກະຊາກ (Transient suppression) ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄອຍ ໂດຍສະເພາະຄອຍແບບ DC ໂດຍບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາໃນການປົດວົງຈອນ (Release time);
- ຮັກສາລະບົບການເລີ່ມຕົ້ນແບບ Manual ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນອັດຕະໂນມັດ (Anti-automatic-restart) ໃນກໍລະນີທີ່ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງເຄື່ອງຈັກກຳນົດໄວ້;
- ຫ້າມໃຊ້ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລຕິດຕາມແທນວົງຈອນຄວາມປອດໄພໃນການຢຸດສຸກເສີນ (Emergency-stop) ຫຼື ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ.
ສຳລັບດ້ານການຕັດຕໍ່ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຄູ່ມື VIOX ສຳລັບ ການຕໍ່ສາຍຄອນແທັກເຕີແບບໂມດູລາ (Modular contactor) ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂົ້ວຕໍ່ຄອຍ A1/A2 ແລະ ການແຍກຕົວຂອງໜ້າສຳຜັດຫຼັກຢ່າງລະອຽດ.

ລີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າສາມາດກວດຈັບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໄດ້ແດ່?
ແຮງດັນເກີນ ແລະ ແຮງດັນຕໍ່າ
ລີເລຈະປຽບທຽບແຮງດັນກັບຄ່າຂີດຈຳກັດສູງສຸດ, ຂີດຈຳກັດຕໍ່າສຸດ ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄ່າແຮງດັນທີ່ຜິດປົກກະຕິຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມເວລາໜ່ວງທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນທີ່ຜົນອອກຈະປ່ຽນແປງ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຮຸນແຮງຫຼືພິເສດບາງຢ່າງອາດມີກົດການຕອບສະໜອງແຍກຕ່າງຫາກກໍຕາມ.
ເຟສຂາດ (Phase loss)
ການຕິດຕາມການຂາດຫາຍຂອງເຟສຈະກວດຈັບເຟສທີ່ຫາຍໄປ ຫຼື ມີແຮງດັນຫຼຸດລົງຢ່າງພຽງພໍຕາມວິທີການວັດແທກຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ. ສຳລັບມໍເຕີ, ເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ ຫຼື ຢຸດການເຮັດວຽກກ່ອນທີ່ການເຮັດວຽກດ້ວຍເຟສດຽວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ.
ລຳດັບເຟສບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ລີເລລຳດັບເຟສຈະກວດສອບລຳດັບຂອງອິນພຸດສາມເຟສ. ລຳດັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ມໍເຕີທີ່ຂຶ້ນກັບທິດທາງການໝຸນໝຸນກັບດ້ານໄດ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ລີເລຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄອນແທັກເຕີເຮັດວຽກຈົນກວ່າລຳດັບຂອງອິນພຸດຈະຖືກແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສົມມາດ
ຟັງຊັນຄວາມບໍ່ສົມດຸນຈະປຽບທຽບແຮງດັນໄຟຟ້າແຕ່ລະເຟສໂດຍໃຊ້ອັນກໍລິດການຄິດໄລ່ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຮຸ່ນຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າຄວາມບໍ່ສົມດຸນທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ, ເອົາພຸດ (Output) ຈະປ່ຽນສະຖານະ. ຢ່າຖືວ່າຣີເລສາມເຟສທຸກລຸ້ນຈະວັດແທກຄວາມບໍ່ສົມດຸນໄດ້, ຫຼືຜູ້ຜະລິດທຸກລາຍຈະໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ດຽວກັນ.
ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້
ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າມາດຕະຖານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:
- ການປົກປ້ອງມໍເຕີໂອເວີໂຫຼດ ຫຼື ມໍເຕີຕິດຂັດ (Locked-rotor);
- ການປົກປ້ອງໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ;
- ການປົກປ້ອງໄຟຟ້າກະຊາກ;
- ການປົກປ້ອງກະແສຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ໄຟຟ້າລົງດິນ;
- ການຕິດຕາມສະພາບສນວນໄຟຟ້າ;
- ຟັງຊັນຣີເລເພື່ອຄວາມປອດໄພ;
- ການດຸ່ນດ່ຽງເຊລແບັດເຕີຣີ ຫຼື ລະບົບຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS);
- ການປ້ອງກັນອິນເຕີເຟສລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສຳລັບໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ;
- ການຄວບຄຸມແບັດເຕີຣີລົດໄຟຟ້າ ຫຼື ຕັກກະວົງຈອນລັອກແຮງດັນສູງ.
ອຸປະກອນພິເສດບາງຢ່າງລວມເອົາຫຼາຍຟັງຊັນເຂົ້າດ້ວຍກັນ, ແຕ່ຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ຊັດເຈນໂດຍອີງຕາມເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ (datasheet) ແລະ ຂອບເຂດການຢັ້ງຢືນ.
ຄ່າຂີດຈຳກັດ (Threshold), ຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງ (Hysteresis), ການໜ່ວງເວລາຕັດວົງຈອນ (Trip Delay), ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຣີເຊັດ (Reset Settings)
ການຕັ້ງຄ່າຄວນມາຈາກຊ່ວງແຮງດັນທີ່ອຸປະກອນອະນຸຍາດ, ພຶດຕິກຳຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ຄວາມສ່ຽງໃນຂະບວນການ, ແລະ ຟັງຊັນຂອງຣີເລຕິດຕາມກວດກາ.
ຄ່າຂີດຈຳກັດ (Threshold)
ຄ່າຂີດຈຳກັດແມ່ນລະດັບແຮງດັນ ຫຼື ເປີເຊັນທີ່ຣີເລກວດພົບສະພາວະຜິດປົກກະຕິ. ຣີເລແບບວິນໂດ (Window relay) ຈະມີທັງຄ່າຂີດຈຳກັດຕ່ຳສຸດ ແລະ ສູງສຸດ. ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງອຸປະກອນທີ່ປ້ອງກັນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຢ່າຄັດລອກການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບແຮງດັນນາມມະນົດ ແລະ ຄ່າຄວາມທົນທານຂອງໂຫຼດ.
Hysteresis
Hysteresis ແຍກຈຸດຕັດວົງຈອນ (trip point) ອອກຈາກຈຸດຟື້ນຟູ (recovery point) ເພື່ອປ້ອງກັນການສະຫຼັບການເຮັດວຽກຊ້ຳໆ ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າເໜັງຕີງຢູ່ໃກ້ກັບຄ່າຂີດຈຳກັດ.
ຕົວຢ່າງເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເທົ່ານັ້ນ:
ຄ່າຂີດຈຳກັດການຕັດວົງຈອນເມື່ອແຮງດັນຕ່ຳ (Undervoltage trip threshold) = 90 V
ລີເລຕົວຈິງອາດສະແດງຄ່າ Hysteresis ເປັນໂວນ, ເປັນເປີເຊັນຂອງຄ່າຂີດຈຳກັດ, ຫຼື ເປັນເປີເຊັນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ. ຄຳແນະນຳຂອງ Schneider Electric ລຸ້ນ RM22UA ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກການດຽວກັນນີ້ຄື: ລະດັບການຟື້ນຟູຈະຖືກຊົດເຊີຍອອກຈາກຄ່າຂີດຈຳກັດການຕັດວົງຈອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການເໜັງຕີງເລັກນ້ອຍເຮັດໃຫ້ເກີດຮອບວຽນການຕັດ/ຣີເຊັດຊ້ຳໆ.
ການໜ່ວງເວລາໃນການຕັດວົງຈອນ (Trip delay)
ການໜ່ວງເວລາໃນການຕັດວົງຈອນຈະຊ່ວຍກັ່ນກອງສິ່ງລົບກວນໄລຍະສັ້ນ. ການໜ່ວງເວລາທີ່ໜ້ອຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ; ການໜ່ວງເວລາທີ່ຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໂຫຼດປະເຊີນກັບສະພາວະທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ລີເລບາງລຸ້ນມີການໜ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບແຮງດັນເກີນ, ແຮງດັນຕ່ຳ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນ, ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ, ຫຼື ການຟື້ນຟູ. ສຳລັບການຂາດເຟສ (Phase loss) ແລະ ລຳດັບເຟສບໍ່ຖືກຕ້ອງ ອາດຈະໃຊ້ການຕອບສະໜອງແບບຄົງທີ່ຫຼືທັນທີໃນບາງຜະລິດຕະພັນ.
ການໜ່ວງເວລາໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ (Start-up or energization delay)
ການໜ່ວງເວລານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟມີຄວາມສະຖຽນຫຼັງຈາກການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ ກ່ອນທີ່ຜົນຜະລິດຈະເຂົ້າສູ່ສະພາວະປົກກະຕິ. ມັນແຕກຕ່າງຈາກການໜ່ວງເວລາທີ່ໃຊ້ຫຼັງຈາກລະບົບທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ເກີນຄ່າຂີດຈຳກັດຄວາມຜິດປົກກະຕິ.
ການຣີເຊັດອັດຕະໂນມັດ
ດ້ວຍການຣີເຊັດອັດຕະໂນມັດ, ລີເລຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານະຜົນຜະລິດປົກກະຕິຫຼັງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າຟື້ນຕົວເກີນຂອບເຂດການຣີເຊັດ ແລະ ໝົດເວລາໜ່ວງການຟື້ນຕົວ. ຖ້າວົງຈອນຄອນແທັກເຕີອະນຸຍາດໃຫ້ຣີສະຕາດອັດຕະໂນມັດ, ໂຫຼດອາດຈະເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ໂດຍບໍ່ມີຄຳສັ່ງຈາກຜູ້ປະຕິບັດງານ. ໃຫ້ຕັດສິນໃຈວ່າພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຫຼືບໍ່ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້.

ການຣີເຊັດດ້ວຍມື ຫຼື ໜ່ວຍຄວາມຈຳ
ຟັງຊັນລັອກ ຫຼື ໜ່ວຍຄວາມຈຳຈະຮັກສາສະຖານະຄວາມຜິດພາດໄວ້ຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງຣີເຊັດ. ບໍ່ແມ່ນລີເລກວດສອບທຸກລຸ້ນທີ່ຈະມີຟັງຊັນນີ້. ການຣີສະຕາດດ້ວຍມືຍັງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນວົງຈອນຄວບຄຸມຄອນແທັກເຕີພາຍນອກ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວລີເລກວດສອບເອງຈະຣີເຊັດອັດຕະໂນມັດກໍຕາມ.
ລີເລກວດສອບແບບເຟສດຽວ ທຽບກັບ ສາມເຟສ
| ຈຸດໃນການເລືອກ | ລີເລເຟສດຽວ | ລີເລສາມເຟສ |
|---|---|---|
| ອິນພຸດທົ່ວໄປ | L-N, L1-L2, ຫຼື ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) +/-, ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ |
L1-L2-L3 ຫຼື L1-L2-L3-N |
| មុខងារຫຼັກ | ການຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນເກີນ, ແຮງດັນຕໍ່າ, ຫຼື ແຮງດັນໃນຊ່ວງທີ່ກຳນົດ | ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນ ບວກກັບການສູນເສຍເຟສ, ລຳດັບເຟສ, ແລະ ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງເຟສ (ຂຶ້ນກັບລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ) |
| ພາລະໄຟຟ້າທົ່ວໄປ | ການຄວບຄຸມການສະໜອງໄຟ, ປ້ຳນ້ຳເຟສດຽວ, ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ລະບົບ HVAC, ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ | ມໍເຕີສາມເຟສ, ປ້ຳນ້ຳ, ພັດລົມ, ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ສາຍພານລຳລຽງ, ເຄື່ອງປ້ອນວັດຖຸດິບເຂົ້າເຄື່ອງຈັກ |
| ຄວາມສ່ຽງຫຼັກໃນການເລືອກອຸປະກອນ | ການວັດແທກ ຫຼື ຊ່ວງການສະໜອງໄຟຜິດພາດ | ລະບົບການຕໍ່ສາຍໄຟຜິດ, ບໍ່ມີສາຍນິວທຣອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຫຼື ຟັງຊັນການກວດຈັບເຟສຂາດຫາຍໄປ |
| ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນ | ກຳນົດໂດຍຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ; ບໍ່ແມ່ນ 230 V ທົ່ວໄປ | ກຳນົດໂດຍຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ; ບໍ່ແມ່ນ 415 V ທົ່ວໄປ |
ຂໍ້ມູນຊ່ວງກະແສໄຟຟ້າຂອງ ABB ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງການກຳນົດແຮງດັນໄຟຟ້າແບບຄົງທີ່ຈຶ່ງບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື: ຕະກູນສາມເຟສ CM-MPS/N ຂອງມັນລວມມີລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດເຖິງ 820 V AC. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຣີເລຂອງ ABB ຫຼື VIOX ທຸກລຸ້ນຈະເໝາະສົມກັບແຮງດັນໄຟຟ້ານັ້ນ; ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຮຸ່ນຂອງຜະລິດຕະພັນ, ບໍ່ແມ່ນຄຳວ່າ “ເຟສດຽວ” ຫຼື “ສາມເຟສ”, ເປັນຕົວ ກຳນົດຊ່ວງການວັດແທກ.
ຣີເລຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ທຽບກັບ DC
ຣີເລຕິດຕາມກວດກາ AC ອາດຈະໃຊ້ການວັດແທກແບບ RMS, ຕັກກະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຖີ່, ຫຼືຟັງຊັນເຟສ. ຣີເລຕິດຕາມກວດກາ DC ຈະສັງເກດແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ທີ່ກຳນົດຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ອາດຈະມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມ, ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ມີແບັດເຕີຣີສຳຮອງ, ຫຼືການນຳໃຊ້ DC ອື່ນໆທີ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ.
ກວດສອບຈຸດເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຮຸ່ນ AC/DC ຫຼື DC:
- ປະເພດ ແລະ ຊ່ວງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ວັດແທກ;
- ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຂົ້ວໄຟຟ້າ;
- ວົງຈອນການວັດແທກ ແລະ ວົງຈອນການສະໜອງໄຟຟ້າໃຊ້ຈຸດອ້າງອີງຮ່ວມກັນຫຼືບໍ່;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການວັດແທກສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
- ຊ່ວງຂີດຈຳກັດເທິງ/ລຸ່ມ;
- ຄ່າພິກັດການສະຫຼັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແລະ ກະແສກົງ (DC) ຂອງໜ້າສຳຜັດຂາອອກ;
- ການເຮັດວຽກຂອງການຣີເຊັດ (Reset) ແລະ ໜ່ວຍຄວາມຈຳ;
- ການແຍກທາງໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນການວັດແທກ, ວົງຈອນການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ວົງຈອນຂາອອກ;
- ການອະນຸມັດສະເພາະດ້ານການນຳໃຊ້ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດຂອງອຸປະກອນ.
ລີເລແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ (Undervoltage relay) ກະແສກົງແບບງ່າຍອາດຈະກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າລວມຂອງບັດ (Bus voltage) ໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນລະບົບຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS). ມັນບໍ່ສາມາດກວດສອບລະດັບເຊລ, ປັບສົມດຸນ, ປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ, ຄິດໄລ່ສະຖານະການສາກໄຟ, ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ການເຮັດວຽກດ້ານຄວາມປອດໄພໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນຈະລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ສະຖານທີ່ນຳໃຊ້ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage Monitoring Relay)
ໃຊ້ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າ ເມື່ອການຕັດສິນໃຈຄວບຄຸມອຸປະກອນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນນະພາບ ຫຼື ການຈັດລຽງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ແລະ ການສະຫຼັບໄຟຟ້າຫຼັກຖືກປະຕິບັດໂດຍອຸປະກອນອື່ນທີ່ເໝາະສົມ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປົກກະຕິປະກອບມີ:
- ຕູ້ຄວບຄຸມມໍເຕີ (Motor control panels): ປ້ອງກັນການເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ຢຸດມໍເຕີໃນກໍລະນີໄຟຂາດເຟສ, ລຳດັບເຟສບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ຢູ່ໃນເກນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ຫຼື ບໍ່ສົມດຸນ ໃນຂະນະທີ່ໂອເວີໂຫຼດຣີເລ (Overload relay) ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າເກີນຂອງມໍເຕີ.
- ປ້ຳ ແລະ ເຄື່ອງອັດ: ຍັບຍັ້ງການເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງສະພາວະການສະໜອງໄຟຟ້າບໍ່ສະຖຽນ ແລະ ປະສານງານກັບການຄວບຄຸມຄວາມດັນ, ລະດັບ ຫຼື ຂະບວນການຕ່າງໆ.
- ອຸປະກອນລະບົບປັບອາກາດ (HVAC equipment): ກວດສອບການສະໜອງໄຟຟ້າສາມເຟສໃຫ້ກັບຄອມເພຣສເຊີ, ພັດລົມ ແລະ ປັ໊ມ ຜ່ານວົງຈອນຄວບຄຸມຄອນແທັກເຕີ (Contactor).
- ລະບົບລຳລຽງ ແລະ ເຄື່ອງມືກົນຈັກ (Conveyors and machine tools): ສະກັດກັ້ນການເຮັດວຽກຖ້າລໍາດັບເຟສເຮັດໃຫ້ເກີດການໝຸນປີ້ນ ຫຼື ຖ້າແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ອຸປະກອນກຳນົດ.
- ການໂອນຍ້າຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ: ສະໜອງສັນຍານແຮງດັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ລະບົບໂອນຍ້າຍ ຫຼື ຕັກກະການຄວບຄຸມ ເມື່ອອຸປະກອນ ແລະ ການອອກແບບລະບົບຮອງຮັບການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວ.
- ການກວດສອບໄຟລ້ຽງວົງຈອນຄວບຄຸມ: ສົ່ງສັນຍານຫາ PLC ຫຼື ສັນຍານເຕືອນ ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມ AC ຫຼື DC ຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
- ຕູ້ກະຈາຍໄຟຟ້າສຳລັບອາຄານ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ: ສະໜອງສັນຍານເຕືອນແບບ Dry-contact ຫຼື ສັນຍານອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກສຳລັບວົງຈອນຍ່ອຍ ຫຼື ກຸ່ມອຸປະກອນທີ່ຖືກກວດສອບ.
ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າ (EV), ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຢ່າຄາດຄະເນວ່າຣີເລແຮງດັນທົ່ວໄປຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລະບົບປ້ອງກັນການຈ່າຍໄຟເຂົ້າຕາຂ່າຍໃນຂະນະໄຟດັບ (Anti-islanding), ແບັດເຕີຣີ, ຍານຍົນ, ຫຼື ຄວາມປອດໄພທາງໜ້າທີ່. ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຖືກອອກແບບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບນັ້ນໆໂດຍສະເພາະ.
ລາຍການກວດສອບການເລືອກຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າ
| ລາຍການທີ່ເລືອກ | ຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕອບ | ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງການ |
|---|---|---|
| ລະບົບ | ເຟສດຽວ, ສາມເຟສສາມສາຍ, ສາມເຟສສີ່ສາຍ, ຫຼື ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC)? | ແຜນວາດໄຟຟ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນລະບົບນາມມະນີ |
| ຊ່ວງການວັດແທກ | ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ ແລະ ສູງສຸດທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ແມ່ນເທົ່າໃດ? | ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງລະບົບ ແລະ ເອກະສານຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຣີເລ |
| ຟັງຊັນການຕິດຕາມກວດກາ | ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າ/ສູງເກີນ, ການຂາດເຟສ, ລຳດັບເຟສ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ຫຼື ຊ່ວງແຮງດັນ? | ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຕາຕະລາງການເຮັດວຽກ |
| ໂຄງສ້າງການສະໜອງພະລັງງານ | ການໃຊ້ພະລັງງານຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍເອງ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍເສີມແຍກຕ່າງຫາກ? | ແຜນວາດຈຸດຕໍ່ສາຍ ແລະ ການອອກແບບວົງຈອນຄວບຄຸມພະລັງງານ |
| ຕັກກະການຜົນຜະລິດ (Output logic) | ເຮັດວຽກເມື່ອປົກກະຕິ, ເຮັດວຽກເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ, ຫຼື ສາມາດເລືອກໄດ້? | ແຜນວາດການເຮັດວຽກ/ເວລາ |
| ຕິດຕໍ່ພົວພັນ | ມັນສາມາດສະຫຼັບວົງຈອນຄອນແທັກເຕີ (contactor coil) ຫຼື ໜ້າທີ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນໄດ້ບໍ່? | ອັດຕາການນຳໃຊ້ AC/DC ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຄອຍ (coil data) |
| ການຕັ້ງຄ່າ | ຕ້ອງການຄ່າຂີດຈຳກັດ (thresholds), ຄ່າຄວາມໜ່ວງ (hysteresis) ແລະ ເວລາໜ່ວງ (delays) ເທົ່າໃດ? | ຂີດຈຳກັດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແຜນການທົດສອບລະບົບ (commissioning plan) |
| ຣີເຊັດ | ຕ້ອງການເງື່ອນໄຂການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ (restart logic) ແບບອັດຕະໂນມັດ, ດ້ວຍມື, ທາງໄກ ຫຼື ຈາກພາຍນອກ? | ຄວາມປອດໄພຂອງຂະບວນການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ |
| ຕົວຊີ້ບອກ | ສະຖານະຂອງຄວາມຜິດພາດ (fault) ແລະ ລີເລ (relay) ໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງສະແດງຜົນ ຫຼື ລາຍງານ? | ຂໍ້ກຳນົດສຳລັບຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບົບ PLC/SCADA |
| ມາດຕະຖານ | ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ການລົງທະບຽນ, ຫຼື ການອະນຸມັດໂຄງການໃດທີ່ນຳໃຊ້? | ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ |
| ການຕິດຕັ້ງ | ພື້ນທີ່ DIN, ຈຸດຕໍ່ສາຍ (terminals), ຕູ້ຄວບຄຸມ, ອຸນຫະພູມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ແລະ ການເດີນສາຍໄຟ? | ຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງຜູ້ຜະລິດ |
ຫ້າມອະນຸມັດອຸປະກອນທົດແທນພຽງເພາະວ່າຊ່ວງແຮງດັນ ແລະ ຈຳນວນໜ້າສຳຜັດເບິ່ງຄືກັນ. ຫຼັກການເຮັດວຽກ, ຟັງຊັນເຟສ, ເວລາການອອກສັນຍານ, ການຈັດວາງຈຸດຕໍ່ສາຍ, ແລະ ການອະນຸມັດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ.
ຂັ້ນຕອນການທົດສອບລະບົບ (Commissioning Procedure)
ພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິເທົ່ານັ້ນທີ່ຄວນປະຕິບັດງານກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ. ໃຫ້ຕັດແຍກລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນແປງການເດີນສາຍໄຟ.
- ຢືນຢັນຮຸ່ນຂອງອຸປະກອນ: ກວດສອບເລກລະຫັດສິນຄ້າ (part number) ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊ່ວງການວັດແທກ, ປະເພດການສະໜອງໄຟ, ການຕັ້ງຄ່າເຟສ, ໜ້າສຳຜັດຂາອອກ, ແລະ ຟັງຊັນການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ.
- ກວດສອບການເດີນສາຍໄຟໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນວາດ: ຢືນຢັນຈຸດຕໍ່ສາຍສັນຍານ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຊ່ວຍ, ຄວາມຕ້ອງການສາຍນິວທຣອນ, ການກຳນົດຄ່າ COM/NC/NO ແລະ ວົງຈອນຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ.
- ບັນທຶກການຕັ້ງຄ່າ: ບັນທຶກຄ່າຂີດຈຳກັດ, ຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງ (Hysteresis), ເວລາໜ່ວງໃນການເລີ່ມຕົ້ນ, ເວລາໜ່ວງໃນການຕັດວົງຈອນ, ຮູບແບບການຣີເຊັດ ແລະ ຟັງຊັນການຈື່ຈຳໃດໆ.
- ກວດສອບສະຖານະການເຮັດວຽກປົກກະຕິ: ຈ່າຍໄຟໃນລະດັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ກວດສອບໄຟ LED, ຄ່າທີ່ສະແດງຜົນ, ສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດຂາອອກ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກເຕີ.
- ທົດສອບແຕ່ລະເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ກຳນົດ: ໃຊ້ວິທີການທົດສອບ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເພື່ອຈຳລອງເຫດການໄຟຕົກ, ໄຟເກີນ, ເຟສຂາດ, ລຳດັບເຟສຜິດ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຫ້າມສ້າງຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອັນຕະລາຍໂດຍການຖອດສາຍໄຟໃນຂະນະທີ່ມີການຈ່າຍໂຫຼດ.
- ວັດແທກການຕອບສະໜອງ ແລະ ການຟື້ນຕົວ: ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຕັດວົງຈອນ (trip) ແລະ ການຣີເຊັດ (reset) ເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຫຼັງຈາກເວລາໜ່ວງທີ່ກຳນົດໄວ້.
- ກວດສອບການເຮັດວຽກເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່: ຢືນຢັນວ່າເຄື່ອງຈັກຍັງຄົງຢຸດເຮັດວຽກ, ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ຫຼື ຕ້ອງການຄຳສັ່ງຈາກຜູ້ປະຕິບັດງານຫຼັງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
- ການຟື້ນຟູ ແລະ ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ: ສົ່ງຄືນການເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບທັງໝົດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ຍຶດໃຫ້ແໜ້ນໜາຖ້າເປັນໄປໄດ້, ແລະ ບັນທຶກຜົນການທົດສອບເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນ (Voltage Monitoring Relay)
| ອາການ | ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ສິ່ງທີ່ຄວນກວດສອບ | ແນວທາງການແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|
| ຣີເລບໍ່ມີສັນຍານສະແດງຜົນ | ໄຟຟ້າບໍ່ເຂົ້າ, ໃຊ້ລຸ້ນແຮງດັນຜິດ, ຟິວຄວບຄຸມຂາດ, ຫຼື ຕໍ່ສາຍ A1/A2 ຜິດ | ວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ກຳນົດ ແລະ ປຽບທຽບກັບປ້າຍຊື່ (Nameplate) | ແກ້ໄຂແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ແກ້ໄຂລຸ້ນອຸປະກອນ/ການຕໍ່ສາຍ |
| ລີເລສະແດງສະຖານະປົກກະຕິ ແຕ່ຄອນແທັກເຕີບໍ່ເຮັດວຽກ | ໃຊ້ຄູ່ NO/NC ຜິດ, ວົງຈອນຢຸດ/ໂອເວີໂຫຼດຂາດ, ແຮງດັນຄອຍຜິດ, ຫຼື ພິກັດຜົນຜະລິດບໍ່ພຽງພໍ | ໄລ່ວົງຈອນແຮງດັນຜ່ານ COM ແລະ ຄອນແທັກທີ່ປົກກະຕິໄປຫາ A1; ກວດສອບສາຍກັບ A2 | ແກ້ໄຂວົງຈອນຄວບຄຸມ; ໃຊ້ລີເລອິນເຕີເຟສ (Interface relay) ຖ້າຈຳເປັນ |
| ຄອນແທັກເຕີຕັດການເຮັດວຽກຊ້ຳໆ | ແຮງດັນໄຟຟ້າໃກ້ກັບລະດັບຂີດຈຳກັດ, ຄ່າ Hysteresis ໜ້ອຍເກີນໄປ, ການໜ່ວງເວລາສັ້ນເກີນໄປ, ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ, ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟບໍ່ສະຖຽນ | ບັນທຶກແຮງດັນໄຟຟ້າທຸກເຟສ ແລະ ສະຖານະຜົນຜະລິດໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ | ແກ້ໄຂແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ/ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ປັບການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ອຸປະກອນກຳນົດ |
| ຍັງມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຟສຫຼັງຈາກກວດສອບການເດີນສາຍໄຟແລ້ວເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ | ລຳດັບເຟສບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສາຍນິວທຣອນຂາດໃນຮຸ່ນສີ່ສາຍ, ໃຊ້ລຸ້ນແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າຈາກມໍເຕີໄຫຼຍ້ອນກັບ | ປຽບທຽບລຳດັບຂອງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ວັດແທກໄດ້ກັບແຜນວາດການເຮັດວຽກ | ແກ້ໄຂລຳດັບເຟສ/ຮຸ່ນ/ການເດີນສາຍໄຟ; ກວດສອບຄວາມເໝາະສົມຂອງການກວດຈັບເຟສຂາດ |
| ລີເລບໍ່ຕັດວົງຈອນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ | ການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດວັດແທກຜິດ, ຟັງຊັນຖືກປິດໃຊ້ງານ, ຄ່າຂີດຈຳກັດຢູ່ນອກຂອບເຂດການທົດສອບ, ການໜ່ວງເວລາຫຼາຍເກີນໄປ, ຫຼື ເຂົ້າໃຈເຫດຜົນການເຮັດວຽກຂອງຜົນຜະລິດຜິດ | ກວດສອບຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ຕົວຈິງ, ການຕັ້ງຄ່າ, ຮູບແບບເວລາ, ແລະ ສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດ | ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເຮັດຊ້ຳດ້ວຍວິທີການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ |
| ໂຫຼດເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກໃໝ່ໂດຍບໍ່ຄາດຄິດຫຼັງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ | ການຣີເຊັດແບບອັດຕະໂນມັດຮ່ວມກັບຄຳສັ່ງຂອງຄອນແທັກເຕີທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ | ທົບທວນຮູບແບບການຣີເຊັດຂອງຣີເລ ແລະ ເຫດຜົນການຄວບຄຸມ/ການລັອກສະຖານະ | ເພີ່ມການເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກດ້ວຍມື ຫຼື ເຫດຜົນການລັອກສະຖານະຕາມທີ່ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງກຳນົດ |
| ສັນຍານເຕືອນຂອງ PLC ກັບດ້ານກັນ | ການເລືອກອິນພຸດ NO/NC ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຕັກກະຂອງ PLC ຕັ້ງຄ່າສະຖານະປົກກະຕິໄວ້ກົງກັນຂ້າມ | ທົດສອບອິນພຸດໃນຂະນະທີ່ຣີເລມີໄຟລ້ຽງ, ບໍ່ມີໄຟລ້ຽງ ແລະ ຕັດໄຟອອກ | ເລືອກຕັກກະການເຮັດວຽກຂອງໜ້າສຳຜັດແບບ Fail-aware ແລະ ອັບເດດເອກະສານຂອງ PLC |
ຖ້າຣີເລເຮັດວຽກປົກກະຕິດ້ວຍຕົວມັນເອງ ແຕ່ອຸປະກອນບໍ່ຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແຍກການວິເຄາະບັນຫາອອກເປັນ: ອິນພຸດການວັດແທກ, ຕັກກະຂອງຣີເລ, ໜ້າສຳຜັດຂາອອກ, ຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ໜ້າສຳຜັດໄຟຟ້າຫຼັກ, ລະບົບປ້ອງກັນໂອເວີໂຫຼດ ແລະ ໂຫຼດ. ການທົດສອບທັງລະບົບພ້ອມກັນມັກຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫັນຈຸດທີ່ເກີດບັນຫາແທ້ຈິງ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage monitoring relay) ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?
ມັນເຮັດໜ້າທີ່ວັດແທກສະພາວະແຮງດັນ AC ຫຼື DC ທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ປ່ຽນແປງສັນຍານຂາອອກເມື່ອເງື່ອນໄຂຄວາມປອດໄພ ຫຼື ເງື່ອນໄຂການເກີດຂໍ້ຜິດພາດຖືກຕອບສະໜອງ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ ມັນອາດຈະຕິດຕາມແຮງດັນຕໍ່າ/ສູງເກີນ, ການຂາດເຟສ, ລຳດັບເຟສ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງເຟສ.
ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າສາມາດຕັດໂຫຼດໂດຍກົງໄດ້ຫຼືບໍ່?
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ໄດ້. ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນແບບຕິດຕັ້ງເທິງລາງ DIN ໂດຍທົ່ວໄປຈະປ່ຽນແປງສະຖານະໜ້າສຳຜັດຄວບຄຸມແບບ Dry contact. ການຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າຫຼັກຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍຄອນແທັກເຕີ, ວົງຈອນທຣິບຂອງເບຣກເກີ, PLC ຫຼື ອຸປະກອນພາຍນອກອື່ນໆ. ການຕັດຕໍ່ໂດຍກົງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອໜ້າສຳຜັດຂາອອກນັ້ນມີຄ່າພິກັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ໃຊ້ກັບໂຫຼດປະເພດນັ້ນໂດຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນ.
ຂ້ອຍຈະຕໍ່ສາຍໄຟເຂົ້າກັບຂົ້ວຕໍ່ 11, 12, ແລະ 14 ແນວໃດ?
ໃນມາດຕະຖານການປ່ຽນວົງຈອນແບບ IEC ທົ່ວໄປ, 11 ແມ່ນ COM, 12 ແມ່ນ NC, ແລະ 14 ແມ່ນ NO. ລີເລ (Relay) ລຸ້ນອື່ນໆອາດຈະໃຊ້ 15-16-18 ຫຼື ການໃສ່ໝາຍເລກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ກວດສອບແຜນວາດທີ່ພິມຢູ່ເທິງອຸປະກອນນັ້ນໂດຍກົງກ່ອນການຕໍ່ສາຍ.
ຄອນແທັກເຕີ (Contactor) ຄວນໃຊ້ໜ້າສຳຜັດລີເລແບບ NO ຫຼື NC?
ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງລີເລ ແລະ ສະພາວະປອດໄພທີ່ຕ້ອງການ. ການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນແບບວົງຈອນປິດຫຼາຍຢ່າງໃຊ້ໜ້າສຳຜັດທີ່ຈະປິດສະເພາະໃນເວລາທີ່ລີເລມີໄຟລ້ຽງ ແລະ ລະບົບໄຟປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດຫຼືໄຟລ້ຽງລີເລຂາດຫາຍໄປ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄອນແທັກເຕີປ່ອຍອອກ. ໃຫ້ຢືນຢັນຈາກແຜນວາດການເຮັດວຽກແທນທີ່ຈະເລືອກພຽງແຕ່ເບິ່ງຈາກຕົວອັກສອນ.
L1, L2, ແລະ L3 ຄວນເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ບ່ອນໃດ?
ເຊື່ອມຕໍ່ພວກມັນເຂົ້າກັບຂົ້ວຕໍ່ວັດແທກທີ່ໝາຍໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລຳດັບເຟສທີ່ຣີເລກຳນົດໄວ້. ສາຍນິວທຣອນ (Neutral) ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກໍຕໍ່ເມື່ອຮຸ່ນ ແລະ ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
ຮີສເຕຣີຊີສ (Hysteresis) ໃນຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
ຮີສເຕຣີຊີສ ຄືໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂການຕັດວົງຈອນ (Trip) ແລະ ການຣີເຊັດ (Reset). ມັນຊ່ວຍປ້ອງກັນການສະຫຼັບເອົາພຸດ (Output) ຊ້ຳໆ ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຜັນຜວນຢູ່ໃກ້ກັບຄ່າຂີດຈຳກັດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໜ່ວງເວລາຕັດວົງຈອນ (Trip delay) ແລະ ການໜ່ວງເວລາເລີ່ມຕົ້ນ (Start-up delay) ແມ່ນຫຍັງ?
ການໜ່ວງເວລາຕັດວົງຈອນ ຄືໄລຍະເວລາທີ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ກວດພົບຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ອນທີ່ເອົາພຸດຈະປ່ຽນແປງ. ການໜ່ວງເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ຄືໄລຍະເວລາຫຼັງຈາກການຈ່າຍໄຟເຂົ້າກ່ອນທີ່ຣີເລຈະເຂົ້າສູ່ສະຖານະການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ຜະລິດຕະພັນອາດຈະມີການໜ່ວງເວລາໜຶ່ງຢ່າງ, ທັງສອງຢ່າງ, ຫຼື ການໜ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບຟັງຊັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ມໍເຕີສາມເຟສຈະຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼືບໍ່ຫຼັງຈາກເກີດເຟສຂາດ (Phase loss)?
ມັນອາດຈະຍັງໝຸນຕໍ່ໄປໄດ້ເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກແບບເຟສດຽວ (Single-phasing) ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ, ແຕ່ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຣີເລຕິດຕາມເຟສ (Phase-monitoring relay) ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຢຸດ ຫຼື ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມໍເຕີເຮັດວຽກ, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ.
ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າ (Voltage monitoring relay) ສໍາລັບແບັດເຕີຣີ ຫຼື ລະບົບລົດໄຟຟ້າ (EV) ໄດ້ບໍ່?
ຣີເລໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC relay) ທີ່ມີຄ່າພິກັດເໝາະສົມສາມາດໃຊ້ກວດສອບແຮງດັນ DC ລວມສໍາລັບໜ້າທີ່ຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້. ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນ BMS, ລະບົບຕິດຕາມເຊລ, ຕົວຄວບຄຸມ EV, ລະບົບຕັດໄຟແຮງດັນສູງ, ລະບົບຕິດຕາມຄວາມເປັນສະນວນ ຫຼື ລະບົບຄວາມປອດໄພໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເອກະສານຂອງມັນຈະລະບຸໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ສະຫລຸບ
ຣີເລຕິດຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າຈະມີປະໂຫຍດສູງສຸດເມື່ອຖືກນຳໃຊ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນລະບົບຄວບຄຸມ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ວັດແທກແຫຼ່ງຈ່າຍ, ປະເມີນຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ປ່ຽນສະຖານະໜ້າສຳຜັດຄວບຄຸມ. ຈາກນັ້ນ, ຄອນແທັກເຕີພາຍນອກ, PLC, ສັນຍານເຕືອນ ຫຼື ວົງຈອນຕັດໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈະເຮັດວຽກຕາມຜົນລວມຂອງສັນຍານນັ້ນ.
ການເລືອກໃຊ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບການເດີນສາຍໄຟ, ຊ່ວງແຮງດັນ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຕິດຕາມ, ຕັກກະຍະຜົນຂອງຜົນລວມ, ພາລະຂອງໜ້າສຳຜັດ, ການຕັ້ງຄ່າ, ພຶດຕິກຳການຣີເຊັດ ແລະ ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍສະເພາະຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ. ຢ່າໃຊ້ຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ທີ່ 230 V ຫຼື 415 V ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບ ແລະ ຢ່ານຳເອົາຣີເລມາດຕະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຮາງ DIN ໄປໃຊ້ໃນໜ້າທີ່ BMS, EV, ການປ້ອງກັນລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຮອງຮັບ.
ສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບລະບົບສາມເຟສ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ທີ່ ຄູ່ມືການເລືອກໃຊ້ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ VIOX FCP18 ຫຼື ກວດສອບທີ່ ໜ້າຜະລິດຕະພັນ VIOX FCP18 ທຽບກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ການຕັ້ງຄ່າສາຍໄຟ, ຟັງຊັນການກວດຈັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຕ້ອງການ, ການໜ່ວງເວລາ, ການນຳໃຊ້ຜົນຜະລິດ ແລະ ເອກະສານສຳລັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ນຳໃຊ້
- ເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກຂອງຣີເລຕິດຕາມລະບົບໄຟຟ້າສາມເຟສ ABB ລຸ້ນ CM-PFS
- ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຣີເລຕິດຕາມລະບົບໄຟຟ້າສາມເຟສ ABB ລຸ້ນ CM-MPx ແລະ CM-Pxx
- ຣີເລກວດຈັບແຮງດັນ, ລຳດັບເຟສ ແລະ ເຟສຂາດສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າສາມເຟສ Omron ລຸ້ນ K8AK-PM
- ຄູ່ມືການໃຊ້ງານຣີເລຕິດຕາມລະບົບໄຟຟ້າ Siemens SIRIUS ລຸ້ນ 3UG5
- Schneider Electric: ການຄຳນວນຄ່າ Hysteresis ສຳລັບລຸ້ນ RM22UA
