VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ຣີເລຄວບຄຸມ (Control Relay) ແມ່ນຫຍັງ? ໜ້າທີ່, ໜ້າສຳຜັດ ແລະ ບົດບາດໃນຕູ້ຄວບຄຸມ

ຣີເລຄວບຄຸມ ແມ່ນຫຍັງ? ໜ້າທີ່, ໜ້າສຳຜັດ ແລະ ບົດບາດໃນຕູ້ຄວບຄຸມ
ໃນໜ້ານີ້

ກ ຣີເລຄວບຄຸມ ແມ່ນອຸປະກອນສະຫຼັບທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໄຟຟ້າ ເຊິ່ງໃຊ້ໃນວົງຈອນຄວບຄຸມ. ການປ້ອນພະລັງງານໃຫ້ກັບຄອຍຂອງມັນຈະເຮັດໃຫ້ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍໜ້າສຳຜັດແບບເປີດປົກກະຕິ (NO) ຫຼື ປິດປົກກະຕິ (NC) ມີການປ່ຽນແປງສະຖານະ, ເຮັດໃຫ້ຄຳສັ່ງດຽວສາມາດເຊື່ອມຕໍ່, ແຍກ, ລັອກກັນ, ຫຼື ແຈກຢາຍສັນຍານໄປຍັງອຸປະກອນຄວບຄຸມອື່ນໆ.

ຂອບເຂດທີ່ເປັນປະໂຫຍດນັ້ນງ່າຍດາຍ:

ຣີເລຄວບຄຸມຈະສະຫຼັບຄຳສັ່ງ ແລະ ໂຫຼດຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມ. ບໍ່ຄວນຖືວ່າຣີເລດັ່ງກ່າວສາມາດສະຫຼັບໂຫຼດໄຟຟ້າຫຼັກ ຫຼື ປ້ອງກັນວົງຈອນໄດ້.

ຄອຍ ແລະ ໜ້າສຳຜັດຂອງມັນຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດການຈັດອັນດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຄື່ອງໝາຍເຊັ່ນ 24 V DC ຢູ່ເທິງຄອຍຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວິທີການກະຕຸ້ນຣີເລ; ມັນບໍ່ໄດ້ບອກທ່ານວ່າໜ້າສຳຜັດສາມາດສະຫຼັບແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຫຼື ປະເພດໂຫຼດໃດໄດ້.

ບ່ອນທີ່ຣີເລຄວບຄຸມເໝາະສົມໃນເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມ

ໃນຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ, ຣີເລຄວບຄຸມຈະຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງແຫຼ່ງຄຳສັ່ງ ແລະ ວົງຈອນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍວົງຈອນ:

ປຸ່ມກົດ, ເຊັນເຊີ, ຫຼື ເອົາພຸດຂອງ PLC
                 ↓
          ຄອຍຂອງຣີເລຄວບຄຸມ
                 ↓ ການເຄື່ອນໄຫວທາງກົນຈັກ
        ໜ້າສຳຜັດ NO / NC ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍອັນ
                 ↓
ຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ໂຊລີນອຍ, ວົງຈອນນຳທາງ, ສັນຍານເຕືອນ, ຫຼື ອິນພຸດຂອງ PLC

ຕຳແໜ່ງນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຣີເລຄວບຄຸມຈຶ່ງຍັງມີປະໂຫຍດເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນລະບົບໂປຣແກຣມຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນ (PLC). PLC ຫຼື ເຊັນເຊີຈະສະໜອງຄຳສັ່ງ; ຣີເລຈະປ່ຽນຄຳສັ່ງນັ້ນໃຫ້ເປັນຜົນຜະລິດຂອງໜ້າສຳຜັດທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍອັນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການອອກແບບວົງຈອນ, ໜ້າສຳຜັດເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດສະໜອງການແຍກສັນຍານ, ສ້າງເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມເພີ່ມເຕີມ, ຫຼື ສະຫຼັບໂຫຼດທີ່ຜົນຜະລິດເດີມບໍ່ຄວນເຮັດວຽກໂດຍກົງ.

ເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມຕາມແນວຄິດຈາກແຫຼ່ງຄຳສັ່ງຜ່ານ ຣີເລຄວບຄຸມ ໄປຫາຜົນຜະລິດຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມຫຼາຍອັນ

ແຜນວາດນີ້ແມ່ນຄວາມສຳພັນທາງໜ້າທີ່, ບໍ່ແມ່ນຮູບແຕ້ມການຕໍ່ສາຍໄຟໃນລະດັບຂົ້ວຕໍ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການສນວນ, ແລະ ການແຍກແຮງດັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຕ້ອງມາຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຣີເລທີ່ເລືອກ ແລະ ການອອກແບບຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງຣີເລຄວບຄຸມແບບໄຟຟ້າກົນ

ຣີເລຄວບຄຸມແບບໄຟຟ້າກົນປະກອບດ້ວຍຄອຍ, ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ, ແກນເຫຼັກເຄື່ອນທີ່, ກົນໄກການກັບຄືນ, ແລະຊຸດຄອນແທັກໜຶ່ງຊຸດຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນລະດັບການເຮັດວຽກ, ການເຮັດວຽກຂອງມັນມີສອງສະຖານະ:

  1. ຄອຍບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ: ກົນໄກການກັບຄືນຈະຮັກສາແກນເຫຼັກໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງປົກກະຕິຂອງມັນ. ຄອນແທັກ NO ຈະເປີດຢູ່ ແລະ ຄອນແທັກ NC ຈະປິດຢູ່.
  2. ເມື່ອຄອຍມີກະແສໄຟຟ້າ: ກະແສໄຟຟ້າໃນຄອຍສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ແກນເຫຼັກເຄື່ອນທີ່. ຄອນແທັກ NO ຈະປິດ ແລະ ຄອນແທັກ NC ຈະເປີດ.

ເມື່ອຄອຍບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າອີກຄັ້ງ, ຣີເລແບບບໍ່ລັອກສະຖານະທົ່ວໄປຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານະປົກກະຕິຂອງມັນ. ຣີເລແບບລັອກສະຖານະຈະແຕກຕ່າງອອກໄປເພາະມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາສະຖານະທີ່ຖືກສັ່ງການ; ບໍ່ຄວນຕີຄວາມໝາຍຈາກແບບຈຳລອງສອງສະຖານະພື້ນຖານນີ້.

ການປຽບທຽບຕາມແນວຄິດຂອງສະຖານະໜ້າສຳຜັດຂອງ ຣີເລຄວບຄຸມ ໃນເວລາທີ່ຄອຍ (coil) ປິດ ແລະ ເປີດ

“ປົກກະຕິ” ໝາຍເຖິງສະຖານະທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ສະເໝີ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃນຂະນະທີ່ຄອຍບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ. ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງສະຖານະທີ່ເຄື່ອງຈັກໃຊ້ງານເລື້ອຍທີ່ສຸດ.

ສະຖານະຂອງຣີເລ ໜ້າສຳຜັດປົກກະຕິເປີດ (Normally open contact) ໜ້າສຳຜັດປົກກະຕິປິດ (Normally closed contact)
ຂົດລວດ de-energized ເປີດ (Open) ປິດ (Closed)
ຂົດລວດ energized ປິດ (Closed) ເປີດ (Open)

ສຳລັບຄອນແທັກແບບປ່ຽນທາງ (changeover contact), ຂົ້ວຕໍ່ COM ຈະຍ້າຍຈາກເສັ້ນທາງ NC ໄປຫາເສັ້ນທາງ NO ເມື່ອຣີເລເຮັດວຽກ. ສ່ວນທີ່ອຸທິດໃຫ້ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍຣີເລ SPDT ອະທິບາຍພຶດຕິກຳຂອງຂົ້ວຕໍ່ COM, NO, ແລະ NC ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າເອກະສານນີ້ກາຍເປັນຂັ້ນຕອນການຕໍ່ສາຍໄຟ.

ອ່ານວົງຈອນຄອຍ ແລະ ວົງຈອນຄອນແທັກແຍກກັນ

ຣີເລຄວບຄຸມເຊື່ອມຕໍ່ສອງໜ້າທີ່ເຂົ້າກັນທາງກົນຈັກ, ແຕ່ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທາງໄຟຟ້າຂອງມັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ.

ສ່ວນປະກອບຂອງຣີເລ ມັນເຮັດຫຍັງ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ
ຄອຍ ຫຼື ວົງຈອນຂາເຂົ້າ ສ້າງການເຮັດວຽກຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຣີເລ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ປະເພດ AC ຫຼື DC, ຄວາມຖີ່ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂົ້ວໄຟຟ້າໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະບຸ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າ, ຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກ (pick-up) ແລະ ການຢຸດເຮັດວຽກ (drop-out)
ວົງຈອນໜ້າສຳຜັດ ເປີດ, ປິດ, ຫຼື ໂອນຍ້າຍວົງຈອນທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ຮູບແບບຂອງໜ້າສຳຜັດ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ AC/DC, ປະເພດຂອງໂຫຼດ, ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ເມື່ອມີການລະບຸ, ໂຫຼດຂັ້ນຕ່ຳ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush), ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ, ແລະ ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າ
ການສນວນລະຫວ່າງວົງຈອນ ແຍກອິນພຸດການຄວບຄຸມອອກຈາກເສັ້ນທາງການສະຫຼັບ ການປະສານງານດ້ານການສນວນທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້, ຂໍ້ມູນໄດອີເລັກຕຣິກ, ລະດັບມົນລະພິດ, ໝວດໝູ່ແຮງດັນເກີນ, ແລະ ຂອບເຂດມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນໃນກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້

ຢ່າເລືອກດ້ານໜ້າສຳຜັດຈາກເຄື່ອງໝາຍທີ່ຄອຍລ໌ ຫຼື ຈາກຄ່າແອມແປທີ່ຫົວຂໍ້ດຽວ. ການຈັດອັນດັບໂຫຼດແບບຕ້ານທານບໍ່ໄດ້ພິສູດເຖິງຄວາມເໝາະສົມສຳລັບຄອຍລ໌ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ຫຼອດໄຟ, ມໍເຕີ, ອິນພຸດແບບຄາປາຊີທີບ, ຫຼື ສັນຍານລະດັບຕ່ຳຫຼາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຜົນສະທ້ອນຂອງແຮງດັນຄອຍລ໌, ແຮງດັນໃນການດຶງ (pick-up voltage), ແຮງດັນໃນການປ່ອຍ (drop-out voltage), ແລະ ແຮງດັນໃນການຮັກສາສະຖານະ (holding voltage) ໄດ້ຖືກກວມເອົາໄວ້ໃນຄູ່ມື VIOX ສຳລັບ ແຮງດັນຄອຍລ໌ຂອງຣີເລ.

ຣີເລແບບໄຟຟ້າກົນໂດຍທົ່ວໄປຈະບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າລະຫວ່າງຄອຍລ໌ ແລະ ໜ້າສຳຜັດຂອງມັນ, ແຕ່ການແຍກທີ່ອະນຸຍາດລະຫວ່າງວົງຈອນຍັງຄົງເປັນສະເພາະຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ. ໃຫ້ຖືວ່າຄຳສັບຕ່າງໆເຊັ່ນ “ການແຍກສນວນ” (isolation) ເປັນໜ້າທີ່ການອອກແບບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຜ່ານການຈັດອັນດັບການສນວນທີ່ປະກາດໄວ້ຂອງຣີເລ ແລະ ການອອກແບບການປະກອບທັງໝົດ.

ຣີເລຄວບຄຸມເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງໃນຕູ້ຄວບຄຸມ?

ອຸປະກອນພື້ນຖານຊະນິດດຽວກັນສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນໄດ້ສີ່ຢ່າງ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ຜົນຜະລິດຄວບຄຸມໜຶ່ງເຂົ້າກັບວົງຈອນອື່ນ

ຣີເລສາມາດຕິດຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງຜົນຜະລິດຂອງ PLC, ເຊັນເຊີ, ຫຼືວົງຈອນປຸ່ມກົດ ກັບອຸປະກອນປາຍທາງ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະເໝາະສົມໃນກໍລະນີທີ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແລະໂຫຼດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານແຮງດັນ, ຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າ, ພຶດຕິກຳຊົ່ວຄາວ, ປະເພດຜົນຜະລິດ, ຫຼືຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ: ຜົນຜະລິດຂອງຕົວຄວບຄຸມທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ອາດຈະຂັບໂຫຼດໂດຍກົງເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ.

ການຕັດສິນໃຈຈະຖືກພິຈາລະນາແຍກຕ່າງຫາກໃນ ການຂັບໂດຍກົງຈາກ PLC ທຽບກັບການໃຊ້ຣີເລຂັ້ນກາງ.

ການເພີ່ມຄຳສັ່ງໜຶ່ງໃຫ້ເປັນເສັ້ນທາງການຕິດຕໍ່ຫຼາຍທາງ

ຄອຍໜຶ່ງສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໜ້າສຳຜັດ NO ແລະ NC ຫຼາຍອັນພ້ອມກັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳສັ່ງດຽວສາມາດສະໜອງເສັ້ນທາງການຮັກສາສະຖານະ, ການສະແດງສະຖານະ, ການລັອກກັນ (interlock), ຫຼືສັນຍານແຍກຕ່າງຫາກໄປຍັງຕົວຄວບຄຸມອື່ນ. ໜ້າສຳຜັດແຕ່ລະອັນຍັງຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງມັນ.

ການສ້າງເຫດຜົນທາງໄຟຟ້າແບບມີສາຍ (hardwired logic) ຫຼືການລັອກກັນແບບງ່າຍໆ

ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກແບບອະນຸຍາດ (permissive), ການຮັກສາສະຖານະ (seal-in), ການເຮັດວຽກຕາມລຳດັບ (sequence) ຫຼື ການລັອກກັນ (interlock) ໃນວົງຈອນຄວບຄຸມ. ຕັກກະທີ່ໄດ້ຮັບຕ້ອງຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນແຜນວາດວົງຈອນ ແລະ ຣີເລຄວບຄຸມມາດຕະຖານຈະບໍ່ຖືກຖືວ່າເປັນລະບົບຍ່ອຍທີ່ມີລະດັບຄວາມປອດໄພພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດຕັດຄຳສັ່ງໄດ້.

ສະຫຼັບອຸປະກອນຄວບຄຸມອື່ນ

ຣີເລຄວບຄຸມມັກຈະສະຫຼັບຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ, ໂຊລີນອຍ, ຕົວຊີ້ບອກ, ອິນພຸດຂອງສັນຍານເຕືອນ ຫຼື ອິນພຸດຂອງ PLC ແທນທີ່ຈະເປັນວົງຈອນໄຟຟ້າຫຼັກຂອງເຄື່ອງຈັກ. ເມື່ອໂຫຼດສຸດທ້າຍແມ່ນມໍເຕີ, ກຸ່ມເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງອື່ນໆ, ອຸປະກອນສະຫຼັບທີ່ຢູ່ປາຍທາງຕ້ອງຖືກເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງນັ້ນ.

ຣີເລຄວບຄຸມ ທຽບກັບ ຣີເລອື່ນໆ ແລະ ອຸປະກອນສະຫຼັບ

“ຣີເລ” ເປັນຄຳສັບທີ່ກວ້າງ. ວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການເລືອກຊັບພະຍາກອນຕໍ່ໄປແມ່ນການລະບຸວຽກທີ່ອຸປະກອນນັ້ນຕ້ອງປະຕິບັດ.

ອຸປະກອນ ໜ້າທີ່ຫຼັກ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງ
ຄອນໂທລ ລີເລ (Control relay) ສະຫຼັບຄຳສັ່ງ, ການລັອກກັນ, ການສະແດງຜົນ ຫຼື ຄອຍຂອງອຸປະກອນອື່ນ ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມ ແລະ ໜ້າສຳຜັດແບບຊ່ວຍໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ
Contactor ສະຫຼັບໜ້າວຽກໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຊ້ຳໆ ໜ້າສຳຜັດຫຼັກ ແລະ ຄ່າພິກັດຖືກເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບໂຫຼດກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມ; ເບິ່ງ ຄອນແທັກເຕີ ທຽບກັບ ຣີເລຄວບຄຸມ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ລາຍງານ ຫຼື ລັອກສະຖານະຂອງອຸປະກອນສະວິດຊິງຫຼັກຂອງມັນ ເຮັດວຽກທາງກົນກັບຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກ ແທນທີ່ຈະເຮັດວຽກຈາກຄອຍອິດສະຫຼະຂອງມັນເອງ
ຣີເລເຊື່ອມຕໍ່ (Interposing relay) ເຊື່ອມຕໍ່ຜົນຜະລິດຂອງຕົວຄວບຄຸມກັບໂຫຼດຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງ ຫຼື ຕ້ອງການກຳລັງຫຼາຍກວ່າ ອະທິບາຍເຖິງຕຳແໜ່ງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຣີເລໃນວົງຈອນ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນເທັກໂນໂລຢີຣີເລພາຍໃນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ
ໂມດູນຣີເລເຊື່ອມຕໍ່ ຫຸ້ມຫໍ່ຣີເລພ້ອມກັບເຕົ້າສຽບ, ຂົ້ວຕໍ່, ຕົວສະແດງຜົນ, ຫຼື ຄຸນສົມບັດການສະກັດກັ້ນ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ; ປຽບທຽບ ໂມດູນຣີເລອິນເຕີເຟດ ແລະ ຣີເລ PCB
时间继电器 ເພີ່ມກົດການກຳນົດເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນທີ່ຜົນຜະລິດຂອງມັນຈະປ່ຽນແປງ ການເຮັດວຽກຂຶ້ນຢູ່ກັບທັງເງື່ອນໄຂຂາເຂົ້າ ແລະ ເວລາທີ່ຜ່ານໄປ; ເບິ່ງ ຣີເລເວລາແມ່ນຫຍັງ
ຣີເລຕິດຕາມກວດກາ ປະເມີນເງື່ອນໄຂທີ່ວັດແທກໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນຜົນຜະລິດ ເພີ່ມຟັງຊັນການຕິດຕາມກວດກາທີ່ກຳນົດໄວ້ ເຊັ່ນ: ການກວດສອບແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ເຟສ, ຫຼື ລະດັບ
ຣີເລຄວາມປອດໄພ ປະຕິບັດຟັງຊັນການຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຕ້ອງການການອອກແບບສະເພາະດ້ານຄວາມປອດໄພ, ການວິນິດໄສ, ຫຼັກຖານການນຳໃຊ້, ແລະ ການຢັ້ງຢືນລະບົບ; ຣີເລຄວບຄຸມທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້

ສຳລັບແຜນຜັງໝວດໝູ່ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ພາບລວມ VIOX ຂອງ ປະເພດຣີເລຕ່າງໆ.

ວິທີການກຳນົດສະເປັກຂອງຣີເລຄວບຄຸມ

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສອງວົງຈອນ ແລະ ຟັງຊັນທີ່ຕ້ອງການ, ຈາກນັ້ນກວດສອບແຜ່ນຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

  1. ກຳນົດການສະໜອງໄຟໃຫ້ກັບຄອຍ. ບັນທຶກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, AC ຫຼື DC, ຄວາມຖີ່ຖ້າຫາກມີ, ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກທີ່ມີ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບຂອງອຸປະກອນແຫຼ່ງຈ່າຍ.
  2. ກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄອນແທັກ. ລະບຸວ່າແຕ່ລະຂົ້ວຕໍ່ສະຫຼັບກັບຄອນແທັກເຕີຄອຍ, ໂຊລີນອຍ, ສັນຍານນຳທາງ, ອິນພຸດ PLC, ຫຼອດໄຟ, ຫຼື ໂຫຼດອື່ນໆ.
  3. ເລືອກການຈັດວາງຄອນແທັກ. ລະບຸຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການຂອງຄອນແທັກ NO, NC, ຫຼື ຄອນແທັກປ່ຽນທາງ ແລະ ວ່າພວກມັນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼືບໍ່.
  4. ຈັບຄູ່ກັບໜ້າທີ່ການສະຫຼັບທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້. ກວດສອບແຮງດັນ, ປະເພດ AC/DC, ປະເພດໂຫຼດ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush), ໂຫຼດການສະຫຼັບຂັ້ນຕ່ຳ, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ, ແລະ ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ. ຢ່າອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ພິມໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
  5. ກວດສອບການສະກັດກັ້ນຄອຍ (coil suppression) ແລະ ພຶດຕິກຳການປ່ອຍ (release behavior). ອຸປະກອນເສີມໃນການສະກັດກັ້ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເກີດແຮງດັນຊົ່ວຄາວໃນຂະນະສະຫຼັບໄຟ ແຕ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂົ້ວໄຟຟ້າ ຫຼື ເວລາໃນການປ່ອຍ. ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບຄອຍ ແລະ ເອົາພຸດການຄວບຄຸມ.
  6. ກວດສອບການຕິດຕັ້ງທາງກາຍະພາບ. ກວດສອບການຕິດຕັ້ງແບບສຽບ ຫຼື ຕິດຕັ້ງໂດຍກົງ, ການຈັດວາງເທິງຮາງ DIN-rail, ຮູບແບບຂອງຂົ້ວຕໍ່, ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແທນ, ຄຸນສົມບັດຂອງຕົວຊີ້ວັດ ຫຼື ການທົດສອບ, ໄລຍະຫ່າງຂອງແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ.
  7. ກວດສອບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການອະນຸມັດ. ຢືນຢັນອຸນຫະພູມ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ມົນລະພິດ, ການສນວນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການອະນຸມັດຂອງຕະຫຼາດ ໂດຍທຽບກັບຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ການປະກອບທີ່ສົມບູນ.

ມາດຕະຖານຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງຣີເລ

IEC 60947-5-1:2024 ກວມເອົາອຸປະກອນວົງຈອນຄວບຄຸມແບບໄຟຟ້າກົນ ແລະ ອົງປະກອບການສະຫຼັບໄຟທີ່ໃຊ້ສຳລັບໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມ, ການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ການລັອກກັນພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄອນແທັກເຕີຣີເລ ເມື່ອຜູ້ຜະລິດປະກາດໃຊ້ໂຄງສ້າງຜະລິດຕະພັນນັ້ນ.

IEC 61810-1 ກວມເອົາຣີເລພື້ນຖານແບບໄຟຟ້າກົນທີ່ລວມຢູ່ໃນອຸປະກອນແຮງດັນຕ່ຳພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ. ຣີເລພື້ນຖານແບບສຽບ ແລະ ຄອນແທັກເຕີຣີເລ ອາດຈະເບິ່ງຄືກັນໃນດ້ານການເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຜງຄວບຄຸມ ແຕ່ອາດຖືກປະກາດພາຍໃຕ້ກຸ່ມມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການກ່າວເຖິງມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງໃນບົດຄວາມ ບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າຣີເລສະເພາະນັ້ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້. ແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການປະກອບຂອງຮຸ່ນດັ່ງກ່າວຈະເປັນຕົວຕັດສິນໃນເລື່ອງນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງຕູ້ຄວບຄຸມແບບງ່າຍໆ

ໃຫ້ພິຈາລະນາເຄື່ອງຈັກສົມມຸດທີ່ຄຳສັ່ງຈາກເຊັນເຊີໜຶ່ງຕ້ອງທັງສັ່ງໃຫ້ຄອນແທັກເຕີເຮັດວຽກ ແລະ ລາຍງານສະຖານະທີ່ຖືກສັ່ງໄປຍັງຕົວຄວບຄຸມ. ຣີເລຄວບຄຸມທີ່ມີໜ້າສຳຜັດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະພຽງພໍ ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:

  • ເຊັນເຊີ ຫຼື ເອົາພຸດຂອງ PLC ຈະປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ຄອຍຂອງຣີເລ;
  • ໜ້າສຳຜັດ NO ໜຶ່ງຕົວຈະສະຫຼັບວົງຈອນຄອຍຂອງຄອນແທັກເຕີ;
  • ໜ້າສຳຜັດອີກຕົວໜຶ່ງຈະສະໜອງເສັ້ນທາງຄຳສັ່ງ ຫຼື ການສະແດງຜົນແຍກຕ່າງຫາກ;
  • ຄອນແທັກເຕີ, ບໍ່ແມ່ນຣີເລຄວບຄຸມ, ຈະເປັນຕົວສະຫຼັບວົງຈອນໄຟຟ້າຂອງມໍເຕີ.

ຕົວຢ່າງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຈຳນວນໜ້າສຳຜັດ ແລະ ການຈັດລຳດັບວົງຈອນ. ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນ, ການສນວນ, ຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່ສຳລັບການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ. ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບສຳລັບທຸກອົງປະກອບ ແລະ ອິນເຕີເຟສ.

ກົດການເລືອກໃຊ້ງານຕົວຈິງ

ໃຊ້ຣີເລຄວບຄຸມເມື່ອວຽກງານແມ່ນການສະຫຼັບ ຫຼື ເພີ່ມຈຳນວນ ຄຳສັ່ງຄວບຄຸມ. ໃຊ້ຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າອື່ນທີ່ມີພິກັດເໝາະສົມ ເມື່ອວຽກງານແມ່ນການສະຫຼັບ ໂຫຼດໄຟຟ້າຫຼັກ. ໃຊ້ທັງສອງຢ່າງເມື່ອຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມໜຶ່ງຕ້ອງສັ່ງການຂັ້ນຕອນພະລັງງານແຍກຕ່າງຫາກ.

ກ່ອນການສັ່ງຊື້, ໃຫ້ກວດສອບການສະໜອງໄຟໃຫ້ຄອຍ ແລະ ໂຫຼດຂອງໜ້າສຳຜັດແຕ່ລະອັນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ຖ້າຍັງມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຂົ້ວຕໍ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ PLC, ການຕັ້ງເວລາ, ການເລືອກຄອນແທັກເຕີ, ຫຼື ໜ້າທີ່ພິເສດຂອງຣີເລ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມື VIOX ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແທນທີ່ຈະຖືວ່າ “ຣີເລຄວບຄຸມ” ເປັນຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ຄົບຖ້ວນ.

ຊອກຫາເພີ່ມເຕີມໃນ ໝວດໝູ່ຣີເລ, ຣີເລເວລາ ແລະ ຣີເລຄວບຄຸມຂອງ VIOX ຫຼື ສົ່ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການນຳໃຊ້ໄປທີ່ [email protected] ເມື່ອຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະເພາະລະດັບຮຸ່ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ