ໃນໜ້ານີ້
ອັນ ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ວັດແທກພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສະສົມໄວ້ຕາມເວລາ. ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານຈິງ (Active energy) ປົກກະຕິຈະສະແດງເປັນກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ (kWh), ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ມີຟັງຊັນເພີ່ມເຕີມອາດຈະບັນທຶກພະລັງງານຕິກິຣິຍາ (Reactive energy) ເປັນກິໂລວາ-ຊົ່ວໂມງ (kvarh), ພະລັງງານທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ກຳລັງໄຟຟ້າ, ແລະ ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ (Power factor).
ສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ, ການເລືອກເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເລື່ອງຂອງການເລືອກລະບົບເຟສດຽວ ຫຼື ສາມເຟສເທົ່ານັ້ນ. ລະບົບການວັດແທກທີ່ສົມບູນມີສີ່ຊັ້ນ:
| ຊັ້ນ | ຄຳຖາມທາງວິສະວະກຳ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງລະບຸ |
|---|---|---|
| ເຄື່ອງວັດແທກ | ປະລິມານໃດທີ່ຕ້ອງວັດແທກ? | kWh, kvarh, ຄວາມຕ້ອງການ, ພະລັງງານສອງທິດທາງ, ຄ່າທັນທີ |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ | ແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຈະເຂົ້າສູ່ມິເຕີໄດ້ແນວໃດ? | ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ ຫຼື ການເຮັດວຽກຜ່ານໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (CT); ການຈັດວາງເຟສ ແລະ ຕົວນຳ |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງ | ຫຼັກຖານໃດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບວຽກງານການວັດແທກ? | ມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້, ຊັ້ນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານ ຫຼື ພະລັງງານຕິກິຣິຍາ, ຊັ້ນ CT, ຊ່ວງການເຮັດວຽກ |
| ການສື່ສານ | ຂໍ້ມູນຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບຈັດການອາຄານ, PLC, ຫຼື ເກດເວ (gateway) ໄດ້ແນວໃດ? | ຜົນຜະລິດພルス (Pulse output), Modbus RTU, Modbus TCP, ທີ່ຢູ່, ການຕັ້ງຄ່າອະນຸກົມ, ແລະ ແຜນຜັງລີຈິດສະເຕີ (register map) |
ມິເຕີທີ່ເໝາະສົມທາງເຕັກນິກຕ້ອງເໝາະສົມກັບທັງສີ່ຊັ້ນ. ຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂອັດຕາສ່ວນໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜິດພາດ, ຂົ້ວ CT ທີ່ປີ້ນກັນ, ການຂາດການອ້າງອີງແຮງດັນ, ຫຼື ລີຈິດສະເຕີ Modbus ທີ່ປັບຂະໜາດບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານວັດແທກຫຍັງແທ້?
ກຳລັງໄຟຟ້າແມ່ນອັດຕາທີ່ພະລັງງານຖືກຖ່າຍໂອນ. ພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນກຳລັງທີ່ສະສົມຕາມເວລາ:
E = ∫ P(t) dt
ເມື່ອກຳລັງຖືກສະແດງເປັນກິໂລວັດ ແລະ ເວລາເປັນຊົ່ວໂມງ, ຜົນລວມທີ່ໄດ້ຈະເປັນກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ:
E_kWh = ∫ P_kW(t) dt
ເຄື່ອງວັດແທກແບບອີເລັກໂທຣນິກຈະເກັບຕົວຢ່າງແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ, ກຳນົດຄວາມສຳພັນຂອງເຟສ, ຄຳນວນກຳລັງໄຟຟ້າ, ແລະ ລວມກຳລັງໄຟຟ້ານັ້ນຕາມເວລາ. ໃນລະບົບໄຟຟ້າສາມເຟສ, ມັນຈະດຳເນີນການຄຳນວນສຳລັບອົງປະກອບເຟສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລວມຜົນລວມຕາມການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກຳລັງໄຟຟ້າ ແລະ ພະລັງງານນີ້ແມ່ນພື້ນຖານ. ໂຫຼດຂະໜາດ 20 kW ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາສາມຊົ່ວໂມງຈະໃຊ້ພະລັງງານປະມານ 60 kWh. ສຳລັບຄຳອະທິບາຍທີ່ລະອຽດກວ່າ, ເບິ່ງ kW ທຽບກັບ kWh: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?.
ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຂອງມັນ, ມິເຕີອາດຈະສະແດງຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:
- ພະລັງງານໄຟຟ້າຈິງໃນໜ່ວຍ kWh;
- ພະລັງງານໄຟຟ້າຕິກິລິຍາໃນໜ່ວຍ kvarh;
- ພະລັງງານໄຟຟ້າປາກົດໃນໜ່ວຍ kVAh;
- ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໃນລີຈິດສະເຕີແຍກຕ່າງຫາກ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່, ກຳລັງໄຟຟ້າຈິງ, ກຳລັງໄຟຟ້າຕິກິລິຍາ, ກຳລັງໄຟຟ້າປາກົດ ແລະ ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າໃນຂະນະນັ້ນ;
- ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງສຸດໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້;
- ຜົນຜະລິດສັນຍານພັລສ໌ ຫຼື ການສື່ສານດິຈິຕອນສຳລັບການເກັບຂໍ້ມູນທາງໄກ.
ປະລິມານທີ່ຕ້ອງການຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ອຸປະກອນທີ່ສະແດງຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນມິເຕີວັດແທກພະລັງງານສຳລັບການເກັບເງິນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ມິເຕີວັດແທກ kWh ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບໄຟຟ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ມິເຕີວັດແທກພະລັງງານ ທຽບກັບ ມິເຕີວັດແທກກຳລັງໄຟຟ້າ ທຽບກັບ ສະມາດມິເຕີ
ຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມໝາຍຊ້ອນທັບກັນໃນລາຍການສິນຄ້າ ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກທີ່ຄືກັນທຸກປະການ.
| ຄຳສັບ | ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ | ຜົນຜະລິດທົ່ວໄປ | ຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ |
|---|---|---|---|
| ມິເຕີວັດແທກພະລັງງານ | ສະສົມພະລັງງານໄຟຟ້າຕາມໄລຍະເວລາ | kWh ແລະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮຸ່ນຂອງອຸປະກອນ ອາດມີ kvarh ຫຼື ຣີຈິດສະເຕີສຳລັບການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ | ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງກົດໝາຍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບມາດຕະຖານທີ່ປະກາດໃຊ້ ແລະ ການນຳໄປໃຊ້ງານ |
| ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານໄຟຟ້າ | ວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມປະລິມານທາງໄຟຟ້າ | V, A, kW, kvar, kVA, ຄວາມຖີ່, ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ, ແລະ ບາງຄັ້ງກໍລວມເຖິງພະລັງງານ | ອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມກຳລັງໄຟຟ້າອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າທົ່ວໄປ |
| ເຄື່ອງວັດແທກອັດສະລິຍະ | ເພີ່ມການສື່ສານ, ການຈັດການຂໍ້ມູນ, ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ, ຫຼື ຟັງຊັນການຄວບຄຸມທາງໄກເຂົ້າໃນການວັດແທກ | ບັນທຶກພະລັງງານ, ຂໍ້ມູນຕາມໄລຍະເວລາ, ເຫດການຕ່າງໆ, ການສື່ສານທາງໄກ | “ອັດສະລິຍະ” ອະທິບາຍເຖິງຟັງຊັນທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາ; ມັນບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຕົວມັນເອງ |
| ເຄື່ອງມືວັດແທກຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ | ປະເມີນການລົບກວນ ແລະ ພາຣາມິເຕີດ້ານຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ | ຮາໂມນິກ, ແຮງດັນຕົກຊົ່ວຄາວ, ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ, ການຂັດຂ້ອງ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ແລະ ເຫດການອື່ນໆ | ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແບບຫຼາຍຟັງຊັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນເຄື່ອງມືວັດແທກຄຸນນະພາບໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານໂດຍອັດຕະໂນມັດ |
IEC 61557-12 ກ່າວເຖິງອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າທາງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທາງການຄ້າ, ໃນຂະນະທີ່ IEC 62052 ແລະ IEC 62053 ກ່າວເຖິງອຸປະກອນວັດແທກໄຟຟ້າ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນ. ການປະກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຊື່ທາງການຕະຫຼາດທີ່ຢູ່ເທິງແຜງດ້ານໜ້າ.
ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແບບອີເລັກໂທຣນິກເຮັດວຽກແນວໃດ?
ເຄື່ອງວັດແທກແບບສະຖິດສະໄໝໃໝ່ໂດຍທົ່ວໄປຈະປະກອບດ້ວຍສີ່ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ.
1. ການກວດຈັບແຮງດັນ
ເຄື່ອງວັດແທກຈະໄດ້ຮັບການອ້າງອີງແຮງດັນໄຟຟ້າສຳລັບແຕ່ລະເຟສທີ່ວັດແທກ. ເຄືອຂ່າຍຂາເຂົ້າຈະປັບຂະໜາດ ແລະ ແຍກສັນຍານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການອອກແບບພາຍໃນ.
2. ການກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າ
ເຄື່ອງວັດແທກແບບເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງຈະນຳກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດຜ່ານເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນຂອງມັນ. ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໝໍ້ແປງຈະໄດ້ຮັບກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນສອງທີ່ປັບຂະໜາດແລ້ວຈາກໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (CTs) ພາຍນອກ. ລະບົບພິເສດບາງຢ່າງໃຊ້ໝໍ້ແປງເຄື່ອງມືພະລັງງານຕ່ຳ, ແຕ່ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພວກມັນຈຳເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ.
3. ການຄຳນວນແບບດິຈິຕອນ
ວົງຈອນການວັດແທກຈະເກັບຕົວຢ່າງຮູບຄື້ນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ. ມັນຈະຄຳນວນພະລັງງານໃນຂະນະນັ້ນ ແລະ ລວມຜົນລວມເຂົ້າໃນລີຈິດເຕີພະລັງງານ. ເຄື່ອງວັດແທກແບບຫຼາຍຟັງຊັນອາດຈະຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການ, ຕົວປະກອບກຳລັງ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງເຟສ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຮາມອນນິກໄດ້ອີກດ້ວຍ.
4. ການສະແດງຜົນ ແລະ ການສົ່ງອອກຂໍ້ມູນ
ຜົນລວມທີ່ໄດ້ຮັບອາດຈະຖືກສະແດງຢູ່ເທິງໜ້າຈໍ, ສົ່ງອອກເປັນກຳມະຈອນທີ່ປັບທຽບແລ້ວ, ຫຼື ເປີດເຜີຍຜ່ານອິນເຕີເຟສການສື່ສານ. ຄ່າຄົງທີ່ຂອງກຳມະຈອນ ເຊັ່ນ: ຈຳນວນກຳມະຈອນຕໍ່ kWh ແມ່ນສະເພາະແຕ່ລະລຸ້ນ ແລະ ຕ້ອງອ່ານຈາກປ້າຍຊື່ຂອງເຄື່ອງວັດແທກ ຫຼື ແຜ່ນຂໍ້ມູນ.
ປະເພດຫຼັກຂອງເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ
ບໍ່ມີລາຍການປະເພດເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດພຽງລາຍການດຽວ ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງວັດແທກສາມາດຈັດປະເພດຕາມເທັກໂນໂລຊີການວັດແທກ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່, ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ.
| ການຈັດປະເພດ | ທາງເລືອກຫຼັກ | ຄວາມສຳຄັນໃນການເລືອກ |
|---|---|---|
| ເທັກໂນໂລຊີການວັດແທກ | ລະບົບອິນດັກຊັນໄຟຟ້າກົນຈັກ; ເອເລັກໂຕຣນິກສະຖິດ | ການອອກແບບທາງເອເລັກໂຕຣນິກຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໃຊ້ຮູບແບບ DIN-rail ທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ, ມີລີຈິດສະເຕີຫຼາຍອັນ ແລະ ມີລະບົບການສື່ສານ |
| ລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າ | ເຟສດຽວ; ສາມເຟສ | ຕ້ອງໃຫ້ກົງກັບເຟສຕົວຈິງ ແລະ ການຈັດວາງຕົວນຳໄຟຟ້າ |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າ | ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ; ເຮັດວຽກຜ່ານ CT | ກຳນົດເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າ, ວິທີການເດີນສາຍໄຟ, ການຕັ້ງຄ່າ CT, ແລະ ຂັ້ນຕອນການທົດສອບລະບົບ |
| ທິດທາງພະລັງງານ | ນຳເຂົ້າພຽງຢ່າງດຽວ; ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກສອງທິດທາງ | ການວັດແທກສອງທິດທາງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ລະບົບຈັດເກັບພະລັງງານ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງລະບົບຜະລິດໄຟຟ້າອື່ນໆ |
| ຟັງຊັນ | ພະລັງງານພຽງຢ່າງດຽວ; ຫຼາຍຟັງຊັນ; ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ; ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ; ແບບຈ່າຍລ່ວງໜ້າ | ກຳນົດລົງທະບຽນ, ຜົນຜະລິດ, ໜ້າຈໍສະແດງຜົນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ |
| ການສື່ສານ | ພຽງແຕ່ Pulse; RS-485 Modbus RTU; Ethernet Modbus TCP; ໂປຣໂຕຄອນອື່ນໆ | ຕ້ອງກົງກັບເກດເວ (gateway), PLC, BMS, ຫຼື ແພລັດຟອມຈັດການພະລັງງານ |
| ການຕິດຕັ້ງ | ລາງ DIN; ຊ່ອງຕັດໃນແຜງ; ເຕົ້າຮັບ ຫຼື ຕູ້ໃສ່ມິເຕີສະເພາະ | ມີຜົນຕໍ່ການຈັດວາງແຜງ, ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່, ການປະທັບຕາ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການບໍລິການ |
ມິເຕີວັດແທກພະລັງງານໄຟຟ້າເຟສດຽວ
ມິເຕີເຟສດຽວຖືກນຳໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ວົງຈອນທີ່ວັດແທກມີສາຍເຟສໜຶ່ງເສັ້ນ ແລະ ສາຍນິວທຣອນ, ຫຼື ການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນທີ່ຜູ້ຜະລິດຮອງຮັບຢ່າງຊັດເຈນ. ມັນເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປໃນວົງຈອນຍ່ອຍ, ໂຫຼດທາງການຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ການຕິດຕາມລະດັບອຸປະກອນ, ແລະ ການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ມິເຕີວັດແທກພະລັງງານໄຟຟ້າສາມເຟສ
ມິເຕີສາມເຟສວັດແທກວົງຈອນຫຼາຍເຟສ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າລະບົບເປັນແບບສາມສາຍ ຫຼື ສີ່ສາຍ ແລະ ມິເຕີເປັນແບບເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ ຫຼື ເຮັດວຽກຜ່ານ CT. ມິເຕີຕ້ອງຮອງຮັບໂທໂປໂລຢີຕົວຈິງ; ການຕັ້ງຄ່າຊອບແວບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂອົງປະກອບການວັດແທກທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ໃນພື້ນຖານ.
ສຳລັບພື້ນຖານຂອງລະບົບ, ເບິ່ງ ໄຟຟ້າເຟດດຽວທຽບກັບໄຟຟ້າສາມເຟດ: ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຫຍັງ?.
ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແບບເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ
ໃນເຄື່ອງວັດແທກແບບເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ, ກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດຈະຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍງ່າຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຊ່ວງກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງເຄື່ອງວັດແທກ, ຄວາມສາມາດຂອງຕົວນຳ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງຂົ້ວຕໍ່, ຂີດຈຳກັດຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນທັງໝົດຕ້ອງເໝາະສົມກັບວົງຈອນ.
ບໍ່ມີຂີດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງແບບສາກົນ. ຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂີດຈຳກັດທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກສະເພາະ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງນັ້ນໆ.
ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍ CT
ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍ CT ຈະຮັບກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນສອງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຈາກໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າພາຍນອກ. ການຈັດວາງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງວັດແທກສາມາດວັດແທກວົງຈອນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນເກີນກວ່າເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງຂອງເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ຮອງຮັບການຈັດວາງແຜງຄວບຄຸມທີ່ສະດວກສຳລັບສາຍປ້ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່.
ອັດຕາສ່ວນຂັ້ນຕົ້ນຂອງ CT, ພິກັດຂັ້ນສອງ, ຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະ (burden), ຂົ້ວ, ການກຳນົດເຟສ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງວັດແທກ ປະກອບເປັນລະບົບການວັດແທກດຽວ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນກວດຈັບໃນ ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (CT) ທຽບກັບ ໝໍ້ແປງແຮງດັນ (PT).
ການຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ: ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໂດຍກົງ ທຽບກັບ ແບບໃຊ້ CT
ການຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນວາດທີ່ໃຫ້ມາສຳລັບຮຸ່ນນັ້ນໆໂດຍສະເພາະ. ການໝາຍເລກຂົ້ວຕໍ່ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະ ແຜນວາດຂອງເຄື່ອງວັດແທກໜຶ່ງບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ກັບອີກເຄື່ອງໜຶ່ງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າອຸປະກອນທັງສອງເປັນແບບສາມເຟສ ຫຼື ຕິດຕັ້ງເທິງຮາງ DIN.

ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍເຖິງໂຄງສ້າງ ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງແບບລະອຽດໃນແຕ່ລະຂົ້ວຕໍ່.
| ລາຍການການເຊື່ອມຕໍ່ | ເຄື່ອງວັດແທກແບບເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ | ເຄື່ອງວັດແທກແບບໃຊ້ CT |
|---|---|---|
| ເສັ້ນທາງກະແສ | ກະແສໂຫຼດໄຫຼຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ກະແສຂອງເຄື່ອງວັດແທກ | ເຄື່ອງວັດແທກຮັບກະແສໄຟຟ້າຈາກດ້ານທຸຕິຍະພູມຂອງ CT |
| ການອ້າງອີງແຮງດັນ | ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຟສທີ່ວັດແທກຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ | ເຊື່ອມຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກກັບເຟສທີ່ວັດແທກຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ |
| ການປັບຂະໜາດ (Scaling) | ອີງຕາມຊ່ວງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງຂອງມິເຕີ | ອັດຕາສ່ວນຂາເຂົ້າຕໍ່ຂາອອກຂອງ CT ຕ້ອງຖືກປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ |
| ຄວາມສ່ຽງດ້ານຂົ້ວຫຼັກ | ການສະຫຼັບທິດທາງການສະໜອງ/ໂຫຼດ ອາດເຮັດໃຫ້ທິດທາງພະລັງງານໃນມິເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປີ້ນກັບກັນ | ຂົ້ວ CT ທີ່ປີ້ນກັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະລັງງານຕິດລົບ, ການບັນທຶກການສົ່ງອອກ, ຫຼື ຄວາມຜິດພາດໃນການລວມເຟສ |
| ການຕັດແຍກທາງບໍລິການ | ຕ້ອງການການຈັດວາງການຕັດແຍກ ແລະ ການປ້ອງກັນຈາກຜູ້ຜະລິດ | ໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການການຈັດວາງການລັດວົງຈອນ CT ແລະ ການທົດສອບທີ່ປອດໄພໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ |
| ການກວດສອບການນຳໃຊ້ງານທົ່ວໄປ | ກວດສອບເຟສ, ທິດທາງ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ແລະ ພະລັງງານສະສົມ | ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ກວດສອບອັດຕາສ່ວນ CT, ຂົ້ວ S1/S2, ການເຊື່ອມໂຍງເຟສ, ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງວົງຈອນຮອງ |
ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງຕາມແນວຄວາມຄິດ
ຕົວນຳໄຟຟ້າຂາເຂົ້າແລະຂາອອກເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານມິເຕີຕາມແຜນວາດ line/load ຂອງຜູ້ຜະລິດ, ໃນຂະນະທີ່ການວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າແມ່ນໄດ້ມາຈາກຂົ້ວຕໍ່ທີ່ກຳນົດໄວ້. ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງກວດສອບລຳດັບເຟສ, ການຈັດວາງສາຍນິວທຣອນ, ຂະໜາດຂອງຕົວນຳ, ແຮງບິດໃນການຂັນ, ການປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ, ແລະວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນແຮງດັນແຍກຕ່າງຫາກຫຼືບໍ່.
ເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ CT ແບບແນວຄິດ
CT ແຕ່ລະຕົວຕ້ອງຖືກຕິດຕັ້ງໃສ່ເຟສທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ວາງທິດທາງຕາມທິດທາງຫຼັກທີ່ລະບຸ. ຕົວນຳຂັ້ນສອງຂອງມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນພຸດກະແສໄຟຟ້າຂອງມິເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ມິເຕີຈະຮັບການອ້າງອີງແຮງດັນຈາກເຟສໄຟຟ້າດຽວກັນ. ອັດຕາສ່ວນ CT ທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ້ຕ້ອງກົງກັບອັດຕາສ່ວນ CT ທີ່ຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ.
ກົດຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນຂອງ CT: ຫ້າມປ່ອຍໃຫ້ຂັ້ນສອງຂອງໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າແບບທົ່ວໄປເປີດວົງຈອນໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຂັ້ນຕົ້ນ. ໃຫ້ໃຊ້ບລັອກສັ້ນວົງຈອນ (shorting block), ສະວິດທົດສອບ, ຂັ້ນຕອນການແຍກວົງຈອນ, ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ລະບຸໄວ້. ການຕິດຕັ້ງແລະການທົດສອບລະບົບຕ້ອງດຳເນີນການໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ໂດຍຕ້ອງແຍກວົງຈອນໄຟຟ້າອອກທຸກຄັ້ງເມື່ອວຽກງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດ.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການວັດແທກຫຼັງຈາກການຕໍ່ສາຍ
- CT ໜຶ່ງຕົວຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຟສແຮງດັນຜິດ;
- CT ຖືກຕໍ່ກັບຂົ້ວປີ້ນກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າພະລັງງານເປັນລົບ ຫຼື ຍອດລວມການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
- ອັດຕາສ່ວນ CT ໃນມິເຕີບໍ່ກົງກັບອັດຕາສ່ວນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜ່ນປ້າຍຊື່;
- ມິເຕີຖືກຕັ້ງຄ່າສຳລັບລະບົບສາມເຟສສີ່ສາຍ ໃນຂະນະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບສາມສາຍ ຫຼື ກົງກັນຂ້າມ;
- ຟິວອ້າງອີງແຮງດັນຂາດ ເຮັດໃຫ້ເຟສໜຶ່ງອ່ານຄ່າໄດ້ສູນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຄ່າລວມຜິດພ້ຽນ;
- ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສາຍ N ໃນບ່ອນທີ່ໂທໂປໂລຢີທີ່ເລືອກຕ້ອງການ;
- ການປັບຂະໜາດ Modbus ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າການສະແດງຜົນຢູ່ໜ້າຈໍຈະຖືກຕ້ອງກໍຕາມ.
ການທົດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍຄວນປຽບທຽບກະແສໄຟຟ້າແຕ່ລະເຟສ, ກຳລັງໄຟຟ້າແຕ່ລະເຟສ, ກຳລັງໄຟຟ້າລວມ, ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ ແລະ ທິດທາງພະລັງງານ ກັບສະພາວະການເຮັດວຽກທີ່ຮູ້ຈັກ. ຢ່າຮັບເອົາຄ່າ kWh ລວມທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປໄດ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຂໍ້ມູນໃນລະດັບເຟສ.
ການອະທິບາຍລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິເຕີພະລັງງານ
ລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນໝວດໝູ່ປະສິດທິພາບທີ່ກຳນົດໂດຍມາດຕະຖານ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການທົດສອບທີ່ຈຸດກະແສໄຟຟ້າ, ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ, ສະພາວະອ້າງອີງ ແລະ ສະພາວະທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ລະບຸໄວ້. ມັນບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນການຮັບປະກັນແບບທົ່ວໄປວ່າທຸກຄ່າທີ່ສະແດງຜົນຈະຢູ່ໃນລະດັບຕົວເລກຄວາມຖືກຕ້ອງນັ້ນສະເໝີໄປໃນຮູບແບບເປີເຊັນທີ່ຄົງທີ່.
ໂຄງຮ່າງ IEC ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ແຍກຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປອອກຈາກຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງ.
| ມາດຕະຖານ | ຂອບເຂດຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດຄວາມນີ້ | ລະດັບ ຫຼື ຂອບເຂດ |
|---|---|---|
| IEC 62052-11:2020 | ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ, ການທົດສອບ, ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ, ການໝາຍເຄື່ອງໝາຍ, ແລະ ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າ AC ແລະ DC | ບໍ່ໄດ້ກຳນົດລະດັບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານ (active-energy class) ດ້ວຍຕົວມັນເອງ |
| IEC 62052-31:2024 | ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການທົດສອບປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບອຸປະກອນວັດແທກໄຟຟ້າ | ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ແມ່ນຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພະລັງງານ |
| IEC 62053-21:2020 | ມິເຕີໄຟຟ້າສະຖິດສຳລັບພະລັງງານໄຟຟ້າ AC | ຊັ້ນ 0.5, 1, ແລະ 2 |
| IEC 62053-22:2020 | ມິເຕີໄຟຟ້າສະຖິດທີ່ເຮັດວຽກຜ່ານໝໍ້ແປງສຳລັບພະລັງງານໄຟຟ້າ AC | ຊັ້ນ 0.1S, 0.2S, ແລະ 0.5S |
| IEC 62053-24:2020 | ມິເຕີສະຖິດສຳລັບພະລັງງານຣີແອກທີຟຂອງອົງປະກອບພື້ນຖານ | ຄລາສ 0.5S, 1S, 1, 2, ແລະ 3 |
| IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 | ອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າການແຈກຈ່າຍໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທາງການຄ້າ | ໂຄງຮ່າງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ກັບການປະກາດຕາມມາດຕະຖານ IEC 62053 |
ຕົວອັກສອນ S ຕໍ່ທ້າຍມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?
ຄລາສ S ໃນມາດຕະຖານ IEC 62053-22 ນຳໃຊ້ກັບມິເຕີວັດແທກພະລັງງານໄຟຟ້າແບບໃຊ້ໝໍ້ແປງ ແລະ ລວມເຖິງຂໍ້ກຳນົດດ້ານປະສິດທິພາບສະເພາະຄລາສໃນຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ກຳນົດໄວ້ ລວມເຖິງສະພາວະກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳ. ຕົວອັກສອນຕໍ່ທ້າຍບໍ່ຄວນຕີຄວາມໝາຍຈາກຊື່ພຽງຢ່າງດຽວ. ເອກະສານການຈັດຊື້ຄວນອ້າງອີງມາດຕະຖານ, ຄລາສ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສະບັບທີ່ໂຄງການຕ້ອງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິເຕີບໍ່ແມ່ນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບ
ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຊ້ CT, ຜົນລວມສຸດທ້າຍຈະຖືກສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍປັດໄຈຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ເຄື່ອງວັດແທກ:
- ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ຊ່ວງການເຮັດວຽກ;
- ອັດຕາສ່ວນ CT ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງການເລື່ອນເຟສ;
- ພາລະຂອງ CT ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງສາຍນຳທາງດ້ານທຸຕິຍະພູມ;
- ການກຳນົດເຟສ ແລະ ຂົ້ວໄຟຟ້າ;
- ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແຮງດັນອ້າງອີງ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ;
- ອັດຕາສ່ວນໝໍ້ແປງທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ້;
- ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການທົດສອບລະບົບ.
ການລະບຸເຄື່ອງວັດແທກລະດັບ Class 0.2S ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນ CT ທີ່ຖືກເລືອກບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ຕໍ່ສາຍບໍ່ຖືກຕ້ອງກາຍເປັນລະບົບການວັດແທກລະດັບ Class 0.2S. ໂຄງການຕ້ອງປະເມີນລະບົບການວັດແທກທັງໝົດ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານມາດຕະວິທະຍາທາງກົດໝາຍຂອງພາກພື້ນທີ່ນຳໃຊ້ກັບການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ຫຼື ການຊຳລະສະສາງ.
ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ Modbus ແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ Modbus ຈະສະແດງຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ຜ່ານໂປຣໂຕຄອນແອັບພລິເຄຊັນ Modbus. ໃນຕູ້ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ, ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນ Modbus RTU ຜ່ານເຄືອຂ່າຍອະນຸກົມ RS-485. ເຄື່ອງວັດແທກບາງລຸ້ນຮອງຮັບ Modbus TCP ຜ່ານ Ethernet.

Modbus ກຳນົດໂຄງຮ່າງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມແບບຮ້ອງຂໍ/ຕອບກັບ ແລະ ລະຫັດຟັງຊັນ. ມັນບໍ່ ບໍ່ ໄດ້ກຳນົດແຜນຜັງລົງທະບຽນເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແບບສາກົນ. ເຄື່ອງວັດແທກ Modbus ສອງເຄື່ອງອາດຈະເກັບຄ່າ kWh ລວມໄວ້ໃນທີ່ຢູ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຊ້ການປັບຂະໜາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼື ເຂົ້າລະຫັດຄ່າດຽວກັນດ້ວຍລຳດັບຄຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ລາຍການກວດສອບການຕໍ່ສາຍ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ Modbus RTU
| ລາຍການ | ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈຳເປັນ | ຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍ |
|---|---|---|
| ອິນເຕີເຟສທາງກາຍະພາບ | ຢືນຢັນຂົ້ວຕໍ່ RS-485 ແລະ ພອດດັ່ງກ່າວມີການແຍກໂດດດ່ຽວ (isolated) ຫຼືບໍ່ | ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜົນຜະລິດແບບພັລສ (pulse output) ຫຼື ອິນເຕີເຟສອະນຸກົມອື່ນ |
| ໂທໂປໂລຢີ (Topology) | ໃຊ້ໂທໂປໂລຢີເຄືອຂ່າຍຕາມທີ່ເອກະສານອຸປະກອນກຳນົດໄວ້, ໂດຍປົກກະຕິຈະເປັນແບບລຳຕົ້ນ (trunk) ທີ່ມີສາຂາອຸປະກອນສັ້ນໆ | ການສ້າງສາຂາແບບດາວ (star branches) ທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ການສະທ້ອນສັນຍານ |
| ຕົວນຳ A/B | ຮັກສາຂົ້ວໄຟຟ້າຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້ຕະຫຼອດທັງເຄືອຂ່າຍ | ໂດຍສົມມຸດວ່າຜູ້ຜະລິດທຸກລາຍຕິດປ້າຍ A ແລະ B ຄືກັນ |
| Termination | ໃຫ້ຕິດຕັ້ງການປິດປາຍສາຍ (termination) ສະເພາະຢູ່ປາຍທາງກາຍະພາບເມື່ອການອອກແບບເຄືອຂ່າຍກຳນົດໄວ້ | ການປິດປາຍສາຍທຸກແມັດ ຫຼື ການລະເລີຍຕົວຕ້ານທານປາຍສາຍທັງສອງດ້ານ |
| ທີ່ຢູ່ຂອງໂນດ (Node address) | ໃຫ້ທີ່ຢູ່ທີ່ເປັນເອກະລັກແກ່ທຸກແມັດ | ທີ່ຢູ່ຊ້ຳກັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບສະໜອງທີ່ຂາດໆຫາຍໆ ຫຼື ຂັດແຍ່ງກັນ |
| ຮູບແບບອະນຸກົມ (Serial format) | ໃຫ້ກົງກັບອັດຕາບອດ (baud rate), ພາຣິຕີ້ (parity), ແລະ ສະຕັອບບິດ (stop bits) | Gateway ແລະ ມິເຕີໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ |
| ຄໍານິຍາມຂອງຣີຈິດສະເຕີ (Register definition) | ໃຊ້ແຜນຜັງຣີຈິດສະເຕີສະເພາະຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ | ສົມມຸດວ່າເປັນທີ່ຢູ່ kWh ທົ່ວໄປ |
| ຮູບແບບຂໍ້ມູນ | ຢືນຢັນຄວາມກວ້າງ 16-bit ຫຼື 32-bit, ການກຳນົດເຄື່ອງໝາຍ (signedness), ລຳດັບຄຳ (word order) ແລະ ລຳດັບໄບຕ໌ (byte order) | ທີ່ຢູ່ຖືກຕ້ອງແຕ່ຄ່າທີ່ໄດ້ບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ |
| ການປັບຂະໜາດ (Scaling) ແລະ ໜ່ວຍວັດແທກ | ນຳໃຊ້ຕົວຄູນທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ແລະ ພຶດຕິກຳອັດຕາສ່ວນ CT/PT | ການອ່ານຄ່າ 12345 ເປັນ 12,345 kWh ແທນທີ່ຈະເປັນ 123.45 kWh |
ອົງການ Modbus ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ Serial Line Protocol ແລະ ຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະບັບປັດຈຸບັນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບ Serial ໃໝ່ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ສະເປັກ Serial ປີ 1996 ທີ່ລ້າສະໄໝແລ້ວ.
ລຳດັບການທົດສອບລະບົບ Modbus ໃນທາງປະຕິບັດ
- ຢືນຢັນວ່າໜ້າຈໍສະແດງຜົນຂອງມິເຕີໃນທ້ອງຖິ່ນສະແດງຄ່າແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ກຳລັງໄຟຟ້າ ແລະ ທິດທາງຂອງພະລັງງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້.
- ບັນທຶກທີ່ຢູ່ຂອງມິເຕີ, ອັດຕາ Baud, Parity, Stop bits, ແລະ ຮູບແບບການສື່ສານ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ມິເຕີໜຶ່ງເຄື່ອງເຂົ້າກັບອຸປະກອນທົດສອບລະບົບກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມເຄືອຂ່າຍທັງໝົດ.
- ອ່ານ Register ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ແບບງ່າຍໆ ແລະ ກວດສອບລະຫັດຟັງຊັນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່.
- ຢືນຢັນປະເພດຂໍ້ມູນ, ລຳດັບຄຳ, ຕົວຄູນຂະຫຍາຍ ແລະ ໜ່ວຍວັດແທກທາງວິສະວະກຳ.
- ປຽບທຽບຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຈາກທາງໄກກັບໜ້າຈໍສະແດງຜົນໃນເຄື່ອງ ພາຍໃຕ້ພາວະໂຫຼດທີ່ຄົງທີ່.
- ເພີ່ມໂນດທີ່ເຫຼືອ ແລະ ກວດສອບວ່າທຸກທີ່ຢູ່ (address) ມີການຕອບສະໜອງຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ.
- ບັນທຶກແຜນຜັງຣີຈິສເຕີ (register map) ສະບັບສຸດທ້າຍ, ກົດການປັບຂະໜາດ, ອັດຕາສ່ວນ CT, ເວີຊັນເຟີມແວ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າເກດເວ.
ຈື່ໄວ້ວ່າຊອບແວບາງອັນສະແດງທີ່ຢູ່ຣີຈິສເຕີໂດຍໃຊ້ການນັບເລກເລີ່ມຕົ້ນຈາກໜຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຄວາມໂປຣໂຕຄອນໃຊ້ການຊົດເຊີຍທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສູນ. ໃຫ້ຖືເອົາຄຳແນະນຳແຜນຜັງຣີຈິສເຕີຂອງຜູ້ຜະລິດເປັນຫຼັກສຳລັບຮຸ່ນທີ່ເລືອກ.
ວິທີການລະບຸສະເປັກຂອງເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານທີ່ເໝາະສົມ
ໃຊ້ລຳດັບຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອປ່ຽນການນຳໃຊ້ໃຫ້ກາຍເປັນສະເປັກຂອງເຄື່ອງວັດແທກ.
1. ກຳນົດຈຸດປະສົງໃນການວັດແທກ
ລະບຸວ່າເຄື່ອງວັດແທກນັ້ນໃຊ້ສຳລັບການຈັດການພະລັງງານ, ການຕິດຕາມລະດັບເຄື່ອງຈັກ, ການວັດແທກຍ່ອຍສຳລັບຜູ້ເຊົ່າ, ການຈັດສັນຕົ້ນທຶນ, ການຕິດຕາມການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກພະລັງງານທົດແທນ, ຫຼື ການເກັບເງິນຕາມລະບຽບການ. ຈຸດປະສົງຈະເປັນຕົວການົດຫຼັກຖານ, ການຜະນຶກ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະ ການອະນຸມັດຕາມພາກພື້ນທີ່ຈຳເປັນ.
2. ກຳນົດລະບົບໄຟຟ້າ
ບັນທຶກ:
- AC ຫຼື DC;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ກຳນົດ;
- ເຟສດຽວ ຫຼື ສາມເຟສ;
- ໂທໂປໂລຢີສາມສາຍ ຫຼື ສີ່ສາຍ;
- ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດງານສູງສຸດ;
- ການນຳເຂົ້າພຽງຢ່າງດຽວ ຫຼື ການໄຫຼຂອງພະລັງງານສອງທິດທາງ.
3. ເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ການວັດແທກ
ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງສະເພາະເມື່ອເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າ, ຂົ້ວຕໍ່, ຕົວນຳ, ຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ສະພາບຄວາມຮ້ອນຂອງມິເຕີເໝາະສົມກັບວົງຈອນເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ລະບຸການໃຊ້ CT ຫຼື ການຈັດວາງໝໍ້ແປງອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
4. ລະບຸປະລິມານທີ່ຕ້ອງການວັດແທກ
ລະບຸລາຍການລົງທະບຽນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຊັດເຈນ: ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຈິງ (active energy), ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈິງ (reactive energy), ການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ (demand), ແຮງດັນໄຟຟ້າແຕ່ລະເຟສ, ກະແສໄຟຟ້າແຕ່ລະເຟສ, ພະລັງງານລວມ, ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ (power factor), ຄວາມຖີ່ ຫຼື ພາຣາມິເຕີອື່ນໆ. ຢ່າຄາດເດົາວ່າ “multifunction” ຈະລວມເອົາທຸກຄ່າທີ່ຕ້ອງການໄວ້ແລ້ວ.
5. ລະບຸມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ
ລະບຸຊື່ມາດຕະຖານທີ່ສົມບູນ ແລະ ຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງການວັດແທກ. ສຳລັບລະບົບທີ່ໃຊ້ CT, ໃຫ້ລະບຸຄວາມຕ້ອງການຂອງ CT ແລະ ປະເມີນລະບົບການວັດແທກທັງໝົດ. ກົດລະບຽບການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າໃນພາກພື້ນ, ການຕິດຕັ້ງມິເຕີຍ່ອຍ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານມາດຕະວິທະຍາທາງກົດໝາຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ.
6. ກຳນົດຜົນຜະລິດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ
ສຳລັບ Modbus RTU, ໃຫ້ຮ້ອງຂໍຢ່າງໜ້ອຍ:
- ລາຍລະອຽດອິນເຕີເຟດໄຟຟ້າ RS-485;
- ຊ່ວງທີ່ຢູ່ (address range) ແລະ ການຕັ້ງຄ່າອະນຸກົມທີ່ຮອງຮັບ;
- ແຜນຜັງລີຈິດສະເຕີ (register map) ສະບັບສົມບູນ;
- ລະຫັດຟັງຊັນ;
- ປະເພດຂໍ້ມູນ, ລຳດັບໄບຕ໌, ລຳດັບຄຳ, ໜ່ວຍວັດແທກ ແລະ ຕົວຄູນສະເກລ;
- ຂໍ້ມູນອັດຕາການອັບເດດ ແລະ ເວລາຕອບສະໜອງ;
- ລາຍລະອຽດການແຍກທາງໄຟຟ້າ (isolation);
- ຄຳແນະນຳການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການທົດສອບລະບົບ.
7. ຢືນຢັນຂໍ້ຈຳກັດໃນການຕິດຕັ້ງ
ກວດສອບຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ, ຄວາມກວ້າງຂອງໂມດູນ ຫຼື ຊ່ອງຕັດຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່, ຄວາມສາມາດຂອງຕົວນຳ, ຂໍ້ກຳນົດການລັດວົງຈອນ CT, ອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ, ການປ້ອງກັນຂອງຕູ້, ການເບິ່ງເຫັນໜ້າຈໍສະແດງຜົນ ແລະ ການຕັດແຍກເພື່ອການບໍລິການ.
ໄດ້ ກ່ອງແຈກຢາຍແລະຄູ່ມືການເລືອກ ໃຫ້ບໍລິບົດເພີ່ມເຕີມສຳລັບການຈັດວາງອົງປະກອບ ແລະ ການວາງແຜນຕູ້. ສຳລັບການຄຳນວນໂຫຼດ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມ, ເບິ່ງ ສູດຄິດໄລ່ທາງໄຟຟ້າສຳລັບການອອກແບບ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາຕູ້ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ.
ລາຍການກວດສອບສະເປັກຂອງເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ
ກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ ຫຼື ອະນຸມັດແບບແຕ້ມຕູ້ຄວບຄຸມ, ໃຫ້ບັນທຶກ:
- ຈຸດປະສົງໃນການວັດແທກ ແລະ ວ່າມີການນຳໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວັດແທກຫຼືບໍ່;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ຄວາມຖີ່, ຈຳນວນເຟສ ແລະ ການຈັດວາງຕົວນຳ;
- ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ CT;
- ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ ຫຼື ອັດຕາສ່ວນ CT ແລະ ຄ່າພິກັດດ້ານຮອງ;
- ຟັງຊັນການວັດແທກພະລັງງານໄຟຟ້າຈິງ, ພະລັງງານໄຟຟ້າຕິກິຣິຍາ, ການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ;
- ມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກຳນົດ ແລະ ຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ;
- ຄ່າຄົງທີ່ຂອງຜົນຜະລິດພູນ (pulse output) ແລະ ຄ່າພິກັດຂອງຄອນແທັກ, ຖ້າມີການນຳໃຊ້;
- ຄວາມຕ້ອງການ Modbus RTU ຫຼື TCP;
- ແຜນຜັງລີຈິດສະເຕີ (register map) ສະເພາະຮຸ່ນ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບການປັບຂະໜາດ (scaling);
- ການຕິດຕັ້ງແບບ DIN-rail, ແຜງຄວບຄຸມ, ເຕົ້າຮັບ, ຫຼື ຕູ້ຄອນໂທນ;
- ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳຮອງ, ຖ້າຈຳເປັນ;
- ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ;
- ວິທີການທົດສອບການນຳໃຊ້ງານ ແລະ ຊຸດເອກະສານປະກອບ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານວັດແທກເປັນ kW ຫຼື kWh?
ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນຄືການສະສົມພະລັງງານ ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະເປັນ kWh. ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແບບອີເລັກໂທຣນິກຫຼາຍລຸ້ນຍັງສະແດງຄ່າ kW ໃນຂະນະນັ້ນໄດ້ ແຕ່ອຸປະກອນທີ່ວັດແທກຄ່າ kW ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ການວັດແທກພະລັງງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສະເໝີໄປ.
ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ Class 1 ມີຄວາມຖືກຕ້ອງບວກ ຫຼື ລົບ 1 ເປີເຊັນສະເໝີໄປບໍ?
ບໍ່. ຄ່າ Class ໝາຍເຖິງຂອບເຂດການເຮັດວຽກຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ຕົວປະກອບກຳລັງ (power-factor), ຄ່າອ້າງອີງ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ມີຜົນກະທົບ. ໃຫ້ກວດສອບມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຂອງເຄື່ອງວັດແທກ ແທນທີ່ຈະຖືວ່າຕົວເລກ Class ເປັນຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໄປ.
ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ CT ເມື່ອໃດ?
ໃຫ້ໃຊ້ເມື່ອການນຳໃຊ້ງານຕ້ອງການການວັດແທກຜ່ານໝໍ້ແປງກະແສ (CT) ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ, ໂຄງສ້າງຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ, ການແຍກໂດດດ່ຽວທາງໄຟຟ້າ, ກົນລະຍຸດດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ. ເຄື່ອງວັດແທກ, ອັດຕາສ່ວນ CT, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ CT, ພາລະໂຫຼດ (burden), ການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຈະຕ້ອງຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນລະບົບດຽວກັນ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຫາກຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (current transformer) ກັບດ້ານ?
ເຟສທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອາດຈະສະແດງຄ່າພະລັງງານເປັນລົບ, ທິດທາງພະລັງງານປີ້ນກັບ, ສະແດງການສົ່ງອອກແທນການນຳເຂົ້າ, ຫຼື ສະແດງຄ່າລວມສາມເຟສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຜົນລັພທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າຂອງມິເຕີ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຟສອື່ນໆ.
ມິເຕີວັດແທກພະລັງງານ Modbus ທຸກລຸ້ນໃຊ້ຣີຈິດສະເຕີ (registers) ດຽວກັນຫຼືບໍ່?
ບໍ່. Modbus ກຳນົດລະຫັດການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ລະຫັດຟັງຊັນ, ບໍ່ແມ່ນຮູບແບບຂໍ້ມູນມິເຕີວັດແທກພະລັງງານແບບສາກົນ. ທີ່ຢູ່ຂອງຣີຈິດສະເຕີ, ໜ່ວຍວັດແທກ, ການປັບຂະໜາດ (scaling), ແລະ ຮູບແບບຂໍ້ມູນແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ.
ມິເຕີວັດແທກພະລັງງານແບບຫຼາຍຟັງຊັນສາມາດທົດແທນເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ (power-quality analyzer) ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ມິເຕີອາດຈະສະແດງຄ່າຮາມອນນິກ ຫຼື THD ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານປະສິດທິພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເຄື່ອງມືວິເຄາະຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ. ໃຫ້ກວດສອບມາດຕະຖານທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ຈຸດປະສົງການວັດແທກທີ່ຕ້ອງການ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ມາດຕະຖານ
- IEC 62052-11:2020 – ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປສຳລັບອຸປະກອນວັດແທກໄຟຟ້າ
- IEC 62052-31:2024 – ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນສຳລັບອຸປະກອນວັດແທກໄຟຟ້າ
- IEC 62053-21:2020 – ມິເຕີສະຖິດສຳລັບພະລັງງານໄຟຟ້າ AC, ຄລາສ 0.5, 1, ແລະ 2
- IEC 62053-22:2020 – ມິເຕີສະຖິດທີ່ເຮັດວຽກຜ່ານໝໍ້ແປງສຳລັບພະລັງງານໄຟຟ້າ AC, ຄລາສ 0.1S, 0.2S, ແລະ 0.5S
- IEC 62053-24:2020 – ມິເຕີສະຖິດສຳລັບພະລັງງານຣີແອກທີຟຂອງອົງປະກອບພື້ນຖານ
- IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 – ອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານ
- Modbus Organization – ຂໍ້ມູນຈຳເພາະ ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
