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.
ແຜນວາດນີ້ແມ່ນຄວາມສຳພັນທາງໜ້າທີ່, ບໍ່ແມ່ນຮູບແຕ້ມການຕໍ່ສາຍໄຟໃນລະດັບຂົ້ວຕໍ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການສນວນ, ແລະ ການແຍກແຮງດັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຕ້ອງມາຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຣີເລທີ່ເລືອກ ແລະ ການອອກແບບຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ວິທີການເຮັດວຽກຂອງຣີເລຄວບຄຸມແບບໄຟຟ້າກົນ
ຣີເລຄວບຄຸມແບບໄຟຟ້າກົນປະກອບດ້ວຍຄອຍ, ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ, ແກນເຫຼັກເຄື່ອນທີ່, ກົນໄກການກັບຄືນ, ແລະຊຸດຄອນແທັກໜຶ່ງຊຸດຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນລະດັບການເຮັດວຽກ, ການເຮັດວຽກຂອງມັນມີສອງສະຖານະ:
- ຄອຍບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ: ກົນໄກການກັບຄືນຈະຮັກສາແກນເຫຼັກໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງປົກກະຕິຂອງມັນ. ຄອນແທັກ NO ຈະເປີດຢູ່ ແລະ ຄອນແທັກ NC ຈະປິດຢູ່.
- ເມື່ອຄອຍມີກະແສໄຟຟ້າ: ກະແສໄຟຟ້າໃນຄອຍສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ແກນເຫຼັກເຄື່ອນທີ່. ຄອນແທັກ NO ຈະປິດ ແລະ ຄອນແທັກ NC ຈະເປີດ.
ເມື່ອຄອຍບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າອີກຄັ້ງ, ຣີເລແບບບໍ່ລັອກສະຖານະທົ່ວໄປຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານະປົກກະຕິຂອງມັນ. ຣີເລແບບລັອກສະຖານະຈະແຕກຕ່າງອອກໄປເພາະມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາສະຖານະທີ່ຖືກສັ່ງການ; ບໍ່ຄວນຕີຄວາມໝາຍຈາກແບບຈຳລອງສອງສະຖານະພື້ນຖານນີ້.
“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.
- ກຳນົດການສະໜອງໄຟໃຫ້ກັບຄອຍ. ບັນທຶກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, AC ຫຼື DC, ຄວາມຖີ່ຖ້າຫາກມີ, ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກທີ່ມີ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບຂອງອຸປະກອນແຫຼ່ງຈ່າຍ.
- ກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄອນແທັກ. ລະບຸວ່າແຕ່ລະຂົ້ວຕໍ່ສະຫຼັບກັບຄອນແທັກເຕີຄອຍ, ໂຊລີນອຍ, ສັນຍານນຳທາງ, ອິນພຸດ PLC, ຫຼອດໄຟ, ຫຼື ໂຫຼດອື່ນໆ.
- ເລືອກການຈັດວາງຄອນແທັກ. ລະບຸຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການຂອງຄອນແທັກ NO, NC, ຫຼື ຄອນແທັກປ່ຽນທາງ ແລະ ວ່າພວກມັນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼືບໍ່.
- ຈັບຄູ່ກັບໜ້າທີ່ການສະຫຼັບທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້. ກວດສອບແຮງດັນ, ປະເພດ AC/DC, ປະເພດໂຫຼດ, ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush), ໂຫຼດການສະຫຼັບຂັ້ນຕ່ຳ, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ, ແລະ ຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ. ຢ່າອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ພິມໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
- ກວດສອບການສະກັດກັ້ນຄອຍ (coil suppression) ແລະ ພຶດຕິກຳການປ່ອຍ (release behavior). ອຸປະກອນເສີມໃນການສະກັດກັ້ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເກີດແຮງດັນຊົ່ວຄາວໃນຂະນະສະຫຼັບໄຟ ແຕ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂົ້ວໄຟຟ້າ ຫຼື ເວລາໃນການປ່ອຍ. ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບຄອຍ ແລະ ເອົາພຸດການຄວບຄຸມ.
- ກວດສອບການຕິດຕັ້ງທາງກາຍະພາບ. ກວດສອບການຕິດຕັ້ງແບບສຽບ ຫຼື ຕິດຕັ້ງໂດຍກົງ, ການຈັດວາງເທິງຮາງ DIN-rail, ຮູບແບບຂອງຂົ້ວຕໍ່, ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແທນ, ຄຸນສົມບັດຂອງຕົວຊີ້ວັດ ຫຼື ການທົດສອບ, ໄລຍະຫ່າງຂອງແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ.
- 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.





