ໃນໜ້ານີ້
ໜ້າສຳຜັດທາງໄກຂອງ SPD ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ ຜົນອອກສະຖານະ, ບໍ່ແມ່ນເຊັນເຊີກັນໄຟກະຊາກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພອດສື່ສານທີ່ມີການຈ່າຍໄຟ. ມັນສາມາດບອກ Programmable Logic Controller (PLC), Building Management System (BMS), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ຫຼື ສັນຍານເຕືອນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ວ່າ SPD ໄດ້ປ່ຽນໄປສູ່ສະຖານະທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຮຸ່ນນັ້ນໆ.
ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ COM ກັບ NO ຫຼື NC, ໃຫ້ກວດສອບຫ້າຢ່າງໃນເອກະສານຂອງ SPD ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມຢ່າງລະອຽດ: ແຜນວາດຂົ້ວຕໍ່, ສະຖານະຂອງຄອນແທັກໃນພາວະປົກກະຕິແລະພາວະຜິດປົກກະຕິ, ຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບຂອງຄອນແທັກ, ວົງຈອນອິນພຸດດິຈິຕອນ, ແລະ ການແຍກວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນໃດໆ. ຢ່າຕີຄວາມໝາຍ “ປົກກະຕິ” ຫຼື “ຜິດປົກກະຕິ” ຈາກປ້າຍ NO ແລະ NC ພຽງຢ່າງດຽວ.
ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ: ຕັດກະແສໄຟຟ້າອອກຈາກສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າທີ່ເປີດເຜີຍ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການລັອກ/ແທັກ (lockout/tagout) ຂອງສະຖານທີ່, ແລະ ກວດສອບສະພາວະທີ່ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າດ້ວຍອຸປະກອນທົດສອບທີ່ເໝາະສົມ. ມີພຽງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິເທົ່ານັ້ນທີ່ຄວນເຮັດວຽກກັບ ຫຼື ທົດສອບອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທາງໄຟຟ້າ. ຄອນແທັກສະຖານະທາງໄກ ຫຼື ໄຟສັນຍານສີຂຽວບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານຢືນຢັນວ່າຕູ້ໄຟໄດ້ຖືກຕັດກະແສໄຟຟ້າແລ້ວ.
ສິ່ງທີ່ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກຂອງ SPD ລາຍງານ
SPD ໄຟຟ້າຫຼາຍລຸ້ນໃຊ້ຄອນແທັກປ່ຽນທາງທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍກົນຈັກ ຫຼື ໄຟຟ້າ ໂດຍມີສາມຂົ້ວຕໍ່:
- COM: ຄອນແທັກເຄື່ອນທີ່ຮ່ວມ;
- ບໍ່: ເສັ້ນທາງຄອນແທັກທີ່ກຳນົດວ່າເປີດປົກກະຕິ;
- NC: ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກກຳນົດວ່າເປັນປິດປົກກະຕິ (normally closed).
ໜ້າສຳຜັດມັກຈະຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນ dry, volt-free, potential-free, ຫຼື Form C. “Dry” ໝາຍຄວາມວ່າໜ້າສຳຜັດນັ້ນບໍ່ໄດ້ສະໜອງແຮງດັນໄຟຟ້າໃຫ້ກັບ PLC ຫຼື ສັນຍານເຕືອນໄພດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ລະບົບຮັບສັນຍານຈະຕ້ອງມີວົງຈອນກວດຈັບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ຫຼື ຕ້ອງເພີ່ມຣີເລຂັ້ນກາງເຂົ້າໄປ.
ຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງໜ້າສຳຜັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ມັນອາດຈະປ່ຽນສະຖານະເມື່ອອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃນເຮັດວຽກ, ເມື່ອໂມດູນທີ່ຖອດອອກໄດ້ຫາຍໄປ, ເມື່ອເສັ້ນທາງປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕິດຕາມບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ, ຫຼື—ໃນບາງການອອກແບບທີ່ມີການຕິດຕາມແບບໃຊ້ໄຟ—ເມື່ອໄຟຄວບຄຸມຂາດຫາຍໄປ. ຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນຈະເປັນຕົວການກຳນົດເງື່ອນໄຂການກະຕຸ້ນແລະສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດ.
| ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄອນແທັກທາງໄກສາມາດຮອງຮັບ | ມັນບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ |
|---|---|
| ການສະແດງຜົນແບບຖານສອງ (binary) ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະຖານະປົກກະຕິ/ຕ້ອງການການບໍລິການ ຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ກຳນົດໄວ້ | ຂະໜາດຂອງກະແສກະຊາກ (surge) ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ |
| ສັນຍານອິນພຸດສຳລັບການແຈ້ງເຕືອນໄປຍັງ PLC, BMS, ລະບົບ SCADA, ເຄື່ອງແຈ້ງເຕືອນ (annunciator) ຫຼື ຣີເລຕິດຕາມກວດກາ | ປະລິມານຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສກະຊາກ (surge capacity) ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ |
| ການຮັບຮູ້ສະຖານະຈາກທາງໄກ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດກວດສອບໜ້າຕ່າງສະຖານະໃນທ້ອງທີ່ໄດ້ເປັນປະຈຳ | ວ່າ SPD ໄດ້ຖືກເລືອກ ຫຼື ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ |
| ຕົວຊີ້ບອກສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງ SPD ນັ້ນ | ເຫດການທາງໄຟຟ້າໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະປ່ຽນແປງ |
| ວົງຈອນທີ່ມີການກວດສອບ ເມື່ອວົງຈອນຄົບລູບ ແລະ ຕັກກະວົງຈອນຂາເຂົ້າຖືກອອກແບບມາເພື່ອມັນ | ວ່າແຜງຄວບຄຸມຖືກຕັດໄຟ ຫຼື ປອດໄພທີ່ຈະເປີດ |
ສຳລັບການຕີຄວາມໝາຍຂອງໜ້າຕ່າງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອບເຂດການປ່ຽນແທນ ໃຫ້ໃຊ້ຄູ່ມືສະເພາະສຳລັບ ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະ SPD ແລະ ແຍກຕ່າງຫາກ ຄູ່ມືອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ SPD ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງ MOV.
ສຳລັບບົດບາດການປ້ອງກັນທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ປະເພດຂອງ SPD ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (Surge Protective Device) ແມ່ນຫຍັງ; ໜ້ານີ້ຖືກຈຳກັດໄວ້ພຽງແຕ່ອິນເຕີເຟດສະຖານະສຳຮອງເທົ່ານັ້ນ.
ກວດສອບອິນເຕີເຟດກ່ອນການເດີນສາຍໄຟ
ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜນວາດອອນລາຍທົ່ວໄປ. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເອກະສານສຳລັບຄຳຕໍ່ທ້າຍ SPD ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ໂມດູນຂາເຂົ້າທີ່ແນ່ນອນ.
| ກວດສອບ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຊອກຫາ | ໃຫ້ຢຸດຖ້າຫາກວ່າມັນຂາດຫາຍໄປ ຫຼື ບໍ່ຊັດເຈນ |
|---|---|---|
| ຮຸ່ນ ແລະ ທາງເລືອກຂອງ SPD | ລະຫັດຮຸ່ນເຕັມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງທາງເລືອກໜ້າສຳຜັດທາງໄກ (remote-contact) ແລ້ວ | ຮຸ່ນພື້ນຖານມີຢູ່, ແຕ່ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນສ່ວນທ້າຍ (suffix) ຫຼື ທາງເລືອກໜ້າສຳຜັດທີ່ຕິດຕັ້ງໄດ້ |
| ແຜນວາດຈຸດຕໍ່ສາຍ (Terminal diagram) | ຕຳແໜ່ງ COM, NO ແລະ NC; ສະຖານະອ້າງອີງທີ່ໃຊ້ໂດຍຮູບແຕ້ມ | ປ້າຍຊື່ຂົ້ວຕໍ່ບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້ ຫຼື ຄູ່ມືບໍ່ກົງກັບອຸປະກອນ |
| ຕາຕະລາງສະຖານະຄວາມຈິງ | ເສັ້ນທາງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບສະພາວະປົກກະຕິ, ສະພາວະຜິດປົກກະຕິ, ສະພາວະຖອດໂມດູນອອກ ແລະ ສະພາວະໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ, ບ່ອນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ | ການອອກແບບນີ້ອີງໃສ່ພຽງແຕ່ສະພາວະ “ປົກກະຕິ” ທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ |
| ການຈັດອັນດັບການຕິດຕໍ່ | ແຮງດັນ AC/DC, ກະແສໄຟຟ້າ, ປະເພດໂຫຼດ ແລະ ຂະໜາດສາຍຕົວນຳທີ່ອະນຸຍາດ | ວົງຈອນການກວດຈັບ ຫຼື ວົງຈອນສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ນັ້ນ ເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໄວ້ |
| ອິນພຸດ PLC/BMS | ແຮງດັນອິນພຸດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ພຶດຕິກຳການຈ່າຍ/ຮັບກະແສ (source/sink), ການຈັດວາງແບບຄອມມອນ (common) ແລະ ເກນການຕັດຕໍ່ ON/OFF | ການສະໜອງໄຟຟ້າພາຍນອກ ແລະ ອິນພຸດຄອມມອນ (common) ບໍ່ສາມາດຈັບຄູ່ກັນໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ |
| ການແຍກວົງຈອນ ແລະ ການປ້ອງກັນ | ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕ້ອງການຣີເລຂັ້ນກາງ, ການສະໜອງໄຟຄວບຄຸມທີ່ມີຟິວ, ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ, ຫຼື ການແຍກວົງຈອນ | ສອງລະບົບຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັນຜ່ານຈຸດຮ່ວມ (common) ຫຼື ສັກໄຟຟ້າພາຍນອກທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ |
ຄ່າພິກັດຫຼັກຂອງ SPD—ເຊັ່ນ Uc, Up, In, Imax ຫຼື Iimp—ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຄ່າຂອງໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (auxiliary contact). ໃຫ້ຖືວ່າໜ້າສຳຜັດດັ່ງກ່າວເປັນອິນເຕີເຟດວົງຈອນຄວບຄຸມແຍກຕ່າງຫາກ. ຕົວ ຄູ່ມືແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ອະທິບາຍເຖິງຄ່າພິກັດການປ້ອງກັນຫຼັກ; ແຜນວາດໜ້າສຳຜັດທາງໄກ ແລະ ຂໍ້ມູນການສະຫຼັບຍັງຄົງຕ້ອງມີການກວດສອບດ້ວຍຕົນເອງ.
ສ້າງຕາຕະລາງຄວາມຈິງ NO/NC/COM ສະເພາະສຳລັບຮຸ່ນນັ້ນໆ
NO ແລະ NC ອະທິບາຍເຖິງຕຳແໜ່ງຂອງໜ້າສຳຜັດ, ແຕ່ໂດຍຕົວມັນເອງແລ້ວ ມັນບໍ່ໄດ້ບອກຜູ້ຂຽນໂປຣແກຣມຄວບຄຸມວ່າສະຖານະໃດໝາຍເຖິງ “SPD ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ”. ຕົວຂັບເຄື່ອນພາຍໃນ, ການຈັດວາງຄາຣ໌ທຣິດທີ່ຖອດອອກໄດ້, ແລະ ເງື່ອນໄຂອ້າງອີງທີ່ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກຜົນລັອກ.
ໃຫ້ສຳເນົາສະຖານະທີ່ກວດສອບແລ້ວລົງໃນຕາຕະລາງຄວາມຈິງ (truth table) ຂອງໂຄງການ ກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດແທັກ PLC:

| ສະພາບທາງກາຍະພາບ | ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງ COM–NO | ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງ COM–NC | ອິນພຸດ PLC | ຄວາມໝາຍຂອງ HMI | ຫຼັກຖານ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD ຢູ່ໃນສະພາບດີ, ຕິດຕັ້ງໂມດູນຄົບທຸກອັນ | ຈາກຄູ່ມື/ການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນ | ຈາກຄູ່ມື/ການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນ | ບັນທຶກໃນລະຫວ່າງການທົດສອບລະບົບ | SPD ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ |
ແຜນວາດຮຸ່ນ + ບັນທຶກການທົດສອບ |
| ສະຖານະການບໍລິການ/ຄວາມຜິດພາດທີ່ກຳນົດໂດຍຜູ້ຜະລິດ | ຈາກຄູ່ມື/ການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນ | ຈາກຄູ່ມື/ການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນ | ບັນທຶກໃນລະຫວ່າງການທົດສອບລະບົບ | SPD ຕ້ອງການການບໍລິການ |
ວິທີການຈຳລອງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ |
| ໂມດູນທີ່ຖອດອອກໄດ້ບໍ່ຢູ່, ຖ້າມີການຕິດຕາມກວດກາ | ກວດສອບ | ກວດສອບ | ກວດສອບ | ໂມດູນ SPD ຫາຍໄປ ຫຼື ສັນຍານເຕືອນແບບປະສົມ |
ຄູ່ມືຮຸ່ນ |
| ບໍ່ມີໄຟຄວບຄຸມ, ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ | ກວດສອບ | ກວດສອບ | ກວດສອບ | ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມກວດກາ SPD ໄດ້ ຫຼື ສັນຍານເຕືອນແບບປະສົມ |
ໂຄງສ້າງການຕິດຕາມກວດກາ SPD |
| ສາຍໄຟພາກສະໜາມຂາດ | ເສັ້ນທາງເປີດຢູ່ທີ່ອິນພຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ | ເສັ້ນທາງເປີດຢູ່ທີ່ອິນພຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ | ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບລູບ (loop) | ວົງຈອນຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ສັນຍານເຕືອນແບບປະສົມ |
ການທົດສອບວົງຈອນ (Loop test) |
ຖ້າອຸປະກອນມີພຽງໜ້າສຳຜັດຖານສອງ (binary contact) ພຽງອັນດຽວ, PLC ອາດຈະບໍ່ສາມາດຈຳແນກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ SPD ອອກຈາກໂມດູນທີ່ຫາຍໄປ, ການສູນເສຍໄຟລ້ຽງລະບົບຕິດຕາມ, ຫຼື ສາຍໄຟພາກສະໜາມຂາດໄດ້. ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນທີ່ສະທ້ອນເຖິງສິ່ງທີ່ວົງຈອນສາມາດກວດສອບໄດ້ແທ້ຈິງ. ສະຖານະ SPD ບໍ່ປົກກະຕິ—ກະລຸນາກວດສອບ ມັກຈະມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າການວິນິດໄສແບບລະບຸເຈາະຈົງເກີນໄປ ເຊິ່ງໜ້າສຳຜັດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
ເລືອກເຫດຜົນການເຮັດວຽກແບບ NO ຫຼື NC ຕາມພຶດຕິກຳການຂັດຂ້ອງ
ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນທາງເລືອກທີ່ສ້າງພຶດຕິກຳຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ ຫຼັງຈາກພິຈາລະນາທັງສະຖານະຂອງ SPD ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງວົງຈອນພາກສະໜາມ.
| ຍຸດທະສາດການຕິດຕາມ | ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງການ | ຂໍ້ດີ | ຂໍ້ຈຳກັດ |
|---|---|---|---|
| ການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີການປ່ຽນແປງໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງເປີດປົກກະຕິ (normally open) | ອິນພຸດຈະປ່ຽນແປງເມື່ອສະຖານະການແຈ້ງເຕືອນທີ່ກຳນົດໂດຍຮຸ່ນປິດເສັ້ນທາງທີ່ເລືອກໄວ້ | ການສົ່ງສັນຍານເຫດການແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງວົງຈອນໃນສະພາວະຄົງທີ່ຕ່ຳ | ສາຍໄຟຂາດອາດຈະເບິ່ງຄືກັນກັບສະຖານະເປີດປົກກະຕິ |
| ວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ໃຊ້ເສັ້ນທາງປິດປົກກະຕິ | ວົງຈອນທີ່ປິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເປີດອອກສຳລັບສະຖານະການແຈ້ງເຕືອນທີ່ກຳນົດໂດຍຮຸ່ນ | ຍັງສາມາດເປີດເຜີຍສາຍຕົວນຳທີ່ເປີດຢູ່ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ວ່າງໄດ້ | ການສູນເສຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອິນພຸດ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດຂອງວົງຈອນອື່ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການແຈ້ງເຕືອນແບບດຽວກັນ |
| ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງດ້ວຍສອງອິນພຸດ | PLC ສັງເກດເບິ່ງທັງເສັ້ນທາງ NO ແລະ NC | ສາມາດກວດຫາສະຖານະທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດໃນການຕໍ່ສາຍໄຟບາງຢ່າງ | ໃຊ້ I/O ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງຂຶ້ນກັບກົນໄກການສຳຜັດທີ່ແນ່ນອນ |
| ອິນເຕີເຟດຣີເລຂັ້ນກາງ (Interposing relay) | ໜ້າສຳຜັດຂອງ SPD ສະຫຼັບວົງຈອນຣີເລທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້; ໜ້າສຳຜັດຂອງຣີເລຈະສົ່ງສັນຍານໃຫ້ລະບົບຄວບຄຸມ | ແຍກແຮງດັນໄຟຟ້າ, COM, ຫຼື ໂຫຼດທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນ | ເພີ່ມຄອຍ, ໜ້າສຳຜັດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຈຸດທີ່ອາດເກີດຄວາມຜິດພາດ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບນຳອີກ |
ວົງຈອນ NC ທີ່ມີການກວດສອບ (supervised) ມັກຈະມີປະໂຫຍດໃນກໍລະນີທີ່ການຂາດຫາຍໄປຂອງວົງຈອນພາກສະໜາມຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກປິດບັງໄວ້. ມັນບໍ່ໄດ້ “ປອດໄພກວ່າ” ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຫດຜົນຂອງ PLC, ການຕິດຕາມແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ການໜ່ວງເວລາສັນຍານເຕືອນ, ການຕອບສະໜອງໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການທົດສອບຢັ້ງຢືນ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບມັນ.
ກວດສອບວົງຈອນອິນພຸດຂອງ PLC ຫຼື BMS
ໜ້າສຳຜັດແບບແຫ້ງ (dry contact) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະວິດພາຍໃນວົງຈອນອື່ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ. ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການເຊື່ອມຕໍ່, ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້:

- ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການກວດຈັບມາຈາກໃສ? ໂມດູນຂາເຂົ້າບາງອັນມີແຮງດັນໄຟຟ້າແບບ wetting voltage; ສ່ວນອັນອື່ນຕ້ອງການແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຄວບຄຸມຈາກພາຍນອກ.
- ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງໄຫຼກັບຄືນ (return path) ຄົບວົງຈອນ? ຢືນຢັນ COM ຂອງຂາເຂົ້າ ແລະ ວ່າໂມດູນນັ້ນໃຊ້ເຫດຜົນແບບ sourcing ຫຼື sinking.
- ໜ້າສຳຜັດຈະເຮັດການຕໍ່ ແລະ ຕັດກະແສໄຟຟ້າເທົ່າໃດ? ໃຫ້ໃຊ້ພຶດຕິກຳໃນສະພາວະຄົງທີ່ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (inrush) ຕົວຈິງຂອງຂາເຂົ້າ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມຕາມຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
- ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼືບໍ່? ຫ້າມເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈຸດອ້າງອີງສາຍດິນ, ຫຼືທ່າແຮງໄຟຟ້າຈາກສະຖານທີ່ຫ່າງໄກໂດຍບໍ່ມີການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
- ຂົ້ວຕໍ່ຂອງ SPD ມີຄ່າການຕັດວົງຈອນແລະການແຍກວົງຈອນທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼືບໍ່? ປ້າຍກຳກັບທີ່ຂຽນວ່າ “dry” ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າໃດກໍໄດ້.
- ສັນຍານລົບກວນທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານເຕືອນທີ່ຜິດພາດໄດ້ຫຼືບໍ່? ການເດີນສາຍໄຟຄວບຄຸມແລະການປ້ອງກັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ສາຍໄຟ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດໃນໂຄງການ.
ໃຫ້ໃຊ້ຣີເລຂັ້ນກາງ (interposing relay) ຫຼືອິນພຸດທີ່ມີການແຍກວົງຈອນຢ່າງເໝາະສົມ ເມື່ອຄ່າພິກັດຂອງຂົ້ວຕໍ່ບໍ່ກົງກັບວົງຈອນອິນພຸດ, ລະບົບໃຊ້ຈຸດອ້າງອີງທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນ, ຕ້ອງຂັບໂຫຼດຂອງອຸປະກອນແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ, ຫຼືໂຄງການຕ້ອງການຂອບເຂດການແຍກວົງຈອນທີ່ເອກະສານຂອງ SPD ບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ການເດີນສາຍໄຟເພື່ອສະແດງສະຖານະທາງໄກນີ້ ບໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບສາຍ RS-485, Ethernet, ເຊັນເຊີ, ຫຼືສາຍໂທລະຄົມ. ສາຍເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງການການປະເມີນສະເພາະຕາມອິນເຕີເຟດຂອງມັນ; ເບິ່ງທີ່ ຄູ່ມືການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກສຳລັບສັນຍານ.
ຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການທົດສອບລະບົບ
ລຳດັບຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການກວດສອບ, ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນຄຳແນະນຳສະເພາະຂອງ SPD, PLC, BMS, ຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ.
1. ກຳນົດຂໍ້ມູນການອອກແບບໃຫ້ຄົງທີ່
ບັນທຶກຮຸ່ນຂອງ SPD ທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ລະຫັດຕໍ່ທ້າຍຂອງໜ້າສຳຜັດທາງໄກ, ໂມດູນຂາເຂົ້າປາຍທາງ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຄວບຄຸມ, ຂົ້ວຕໍ່ COM ຂອງຂາເຂົ້າ, ຊື່ປ້າຍກຳກັບ, ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນ, ສະເປັກຂອງສາຍໄຟ, ເລກຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ວິທີການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
2. ຕັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ກວດສອບ
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລະບຸແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທຸກແຫຼ່ງ—ລວມທັງໄຟຄວບຄຸມ ແລະ ໄຟທີ່ອາດຈະໄຫຼຍ້ອນກັບ—ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕັດວົງຈອນ, ລັອກ/ຕິດປ້າຍເຕືອນ, ແລະ ກວດສອບສະພາວະດ້ວຍອຸປະກອນທົດສອບທີ່ເໝາະສົມ. ຫ້າມໃຊ້ຕົວຊີ້ບອກຂອງ SPD ຫຼື ຂາເຂົ້າທາງໄກໃນການທົດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ.
3. ລະບຸຂົ້ວຕໍ່ຈາກແຜນວາດທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຈັບຄູ່ເຄື່ອງໝາຍ COM, NO ແລະ NC ຕົວຈິງໃຫ້ກົງກັບເອກະສານຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ. ຖ້າການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່, ລະຫັດຕໍ່ທ້າຍ ຫຼື ແຜນວາດທີ່ຕິດຕັ້ງແຕກຕ່າງກັນ, ໃຫ້ຢຸດການເຮັດວຽກ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນກ່ອນດຳເນີນການຕໍ່ສາຍໄຟ.
4. ເຮັດວົງຈອນຄວບຄຸມໃຫ້ສຳເລັດ
ເຊື່ອມຕໍ່ສະເພາະເສັ້ນທາງໜ້າສຳຜັດທີ່ເລືອກ ແລະ ວົງຈອນປ້ອນຂໍ້ມູນ/ວົງຈອນກວດຈັບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຕາມທີ່ສະແດງໃນແບບແຕ້ມໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບຕົວນຳ, ການຕໍ່ສາຍ, ການແຍກສ່ວນ ແລະ ຕູ້ປ້ອງກັນ. ຕິດປ້າຍກຳກັບທັງສອງສົ້ນດ້ວຍແທັກອຸປະກອນ ແລະ ອ້າງອີງການປ້ອນຂໍ້ມູນ.
ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຫຼັກ, ການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍ SPD; ບົດຄວາມນີ້ກວມເອົາສະເພາະວົງຈອນສະຖານະຊ່ວຍເທົ່ານັ້ນ.
5. ດຳເນີນການກວດສອບໜ້າສຳຜັດໃນສະພາວະບໍ່ມີໄຟ
ໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນທາງໄກຖືກແຍກອອກຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າພາຍນອກ, ໃຫ້ໃຊ້ການທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານທີ່ເໝາະສົມສະເພາະບ່ອນທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ. ປຽບທຽບ COM–NO ແລະ COM–NC ກັບສະຖານະອ້າງອີງທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້. ຜົນລັດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມືຖືເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງຢຸດການເຮັດວຽກ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະນຳໄປປັບປ່ຽນໃນຊອບແວພາຍຫຼັງໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບ.
6. ຈ່າຍໄຟຄືນຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ຖອດການເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບຊົ່ວຄາວອອກ, ປິດຝາປິດ ແລະ ແຜງກັ້ນ, ເຄື່ອນຍ້າຍບຸກຄະລາກອນອອກ, ແລະ ຈ່າຍໄຟຄືນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງໜ້າວຽກ. ຢືນຢັນວ່າການສະແດງຜົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນທາງໄກສອດຄ່ອງກັບສະຖານະປົກກະຕິທີ່ຄາດໄວ້. ຄວາມສອດຄ່ອງດັ່ງກ່າວເປັນການພິສູດເສັ້ນທາງການສະແດງຜົນໃນເວລານັ້ນ; ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນການເລືອກໃຊ້ SPD ຫຼື ປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ.
7. ຈຳລອງສະຖານະການໃຊ້ງານຢ່າງປອດໄພ
ໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະຄຸນສົມບັດການທົດສອບ ຫຼື ວິທີການຈຳລອງທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ. ຫ້າມສ້າງຄວາມຜິດພາດທາງໄຟຟ້າ, ເປີດເຜີຍສ່ວນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ, ຫຼື ຖອດໂມດູນແບບສຽບອອກໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຄຳແນະນຳທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະອະນຸຍາດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຖ້າຜະລິດຕະພັນບໍ່ມີວິທີທີ່ປອດໄພໃນການປ່ຽນສະຖານະ, ໃຫ້ບັນທຶກສ່ວນຂອງເສັ້ນທາງການແຈ້ງເຕືອນທີ່ສາມາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້.
8. ກວດສອບລະບົບການແຈ້ງເຕືອນທັງໝົດ
ຢືນຢັນການປ່ຽນແປງຂອງອິນພຸດ, ແທັກ PLC/BMS, ຂໍ້ຄວາມ HMI, ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ, ເວລາ, ພຶດຕິກຳການຮັບຮູ້, ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນການບຳລຸງຮັກສາ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຟື້ນຟູ SPD ແລະ ວົງຈອນຕິດຕາມກວດກາໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ແລະ ກວດສອບວ່າການແຈ້ງເຕືອນຖືກລຶບອອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ບັນທຶກການຍອມຮັບການທົດສອບລະບົບ
ການແຈ້ງເຕືອນຈະສາມາດບຳລຸງຮັກສາໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຊ່າງເຕັກນິກຄົນອື່ນສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າສິ່ງໃດທີ່ຖືກທົດສອບ ແລະ ສາມາດເຮັດຊ້ຳຜົນການທົດສອບນັ້ນໄດ້.
| ຫົວຂໍ້ບັນທຶກ | ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ |
|---|---|
| ການລະບຸຕົວຕົນຂອງ SPD | ຜູ້ຜະລິດ, ຮຸ່ນ/ສ່ວນຕໍ່ທ້າຍເຕັມ, ແຜງຄວບຄຸມ, ວົງຈອນ ແລະ ແທັກອຸປະກອນ |
| ຫຼັກຖານການຕິດຕໍ່ | ການແກ້ໄຂຄູ່ມື/ແບບແຕ້ມ ແລະ ການອ້າງອີງຂົ້ວຕໍ່ |
| ຕາຕະລາງຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ກວດສອບແລ້ວ | ເສັ້ນທາງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງສະພາວະການເຮັດວຽກທີ່ປົກກະຕິ ແລະ ທີ່ໄດ້ຈຳລອງຂຶ້ນ |
| ອິນເຕີເຟດຄວບຄຸມ | ໂມດູນອິນພຸດ, ຊ່ອງສັນຍານ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ການຈັດວາງ COM ແລະ ອຸປະກອນຂັ້ນກາງ (ຖ້າມີ) |
| ການຈັບຄູ່ຊອບແວ | ແທັກ PLC/BMS, ສະພາວະປົກກະຕິ, ສະພາວະແຈ້ງເຕືອນ, ການໜ່ວງເວລາ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ HMI |
| ຜົນການທົດສອບ | ການສະແດງຜົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການປ່ຽນແປງອິນພຸດ, ການແຈ້ງເຕືອນ HMI, ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແລະ ການຟື້ນຟູ |
| ຂໍ້ຈໍາກັດ | ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ໄດ້ຈຳລອງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຈຳແນກໄດ້ໂດຍຄອນແທັກ |
| ການລົງນາມອະນຸມັດ | ວັນທີທົດສອບ, ຜູ້ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ສະບັບປັບປຸງຂອງແບບແຕ້ມ/ແບບສ້າງຈິງ |
ໃນກໍລະນີທີ່ SPD ຫຼາຍອັນໃຊ້ວົງຈອນສັນຍານເຕືອນໄພແບບອະນຸກົມຮ່ວມກັນ, ໃຫ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າວົງຈອນດັ່ງກ່າວສະແດງເຖິງການເຕືອນໄພແບບກຸ່ມ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍ. ການປ້ອນຂໍ້ມູນແຍກແຕ່ລະອຸປະກອນຈະຊ່ວຍປັບປຸງການລະບຸຈຸດຜິດພາດ ແຕ່ຈະໃຊ້ I/O ແລະ ການເດີນສາຍໄຟຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຫ້ເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງ; ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໂຄງສ້າງສຸດທ້າຍເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາສັນຍານເຕືອນທາງໄກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
| ອາການ | ບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ | ການກວດສອບຢ່າງປອດໄພ | ການປະຕິບັດ |
|---|---|---|---|
| HMI ສະແດງການເຕືອນໄພ ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍທ້ອງຖິ່ນສະແດງສະຖານະປົກກະຕິ | ເຫດຜົນທາງຕັກກະສາດປີ້ນກັບ, ເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ຜິດພາດ, ວົງຈອນຄວບຄຸມຂາດ, ຫຼື ສະຖານະທີ່ກຳນົດໂດຍຮຸ່ນອຸປະກອນແຕກຕ່າງກັນ | ປຽບທຽບຕັກກະສາດຂອງແທັກທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ກັບຕາຕະລາງຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ; ໃຫ້ກວດສອບພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພເທົ່ານັ້ນ | ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ກົງກັນ; ຢ່າປິດບັງໂດຍການປ່ຽນແປງພຽງແຕ່ຂໍ້ຄວາມເຕືອນໄພເທົ່ານັ້ນ |
| ຕົວຊີ້ວັດທ້ອງຖິ່ນສະແດງສະຖານະການບໍລິການ/ຄວາມຜິດພາດ ແຕ່ບໍ່ມີການເຕືອນໄພທາງໄກປາກົດຂຶ້ນ | ບໍ່ມີຕົວເລືອກຄອນແທັກ, ຂົ້ວຕໍ່ຜິດ, ວົງຈອນຈ່າຍ/ກັບຄືນເປີດຢູ່, ອິນພຸດຂັດຂ້ອງ, ຫຼື ການກຳນົດຄ່າສັນຍານເຕືອນບໍ່ຄົບຖ້ວນ | ທົດສອບແຕ່ລະສ່ວນຂອງວົງຈອນທີ່ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໃຊ້ການຈຳລອງສະຖານະຄອນແທັກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ | ສ້ອມແປງສ່ວນທີ່ຂັດຂ້ອງ ແລະ ທົດສອບແບບ end-to-end ຊ້ຳອີກຄັ້ງ |
| ສັນຍານເຕືອນປ່ຽນແປງເປັນໄລຍະ | ການຕໍ່ສາຍວ່າງ, ສາຍໄຟເສຍຫາຍ, ການຈ່າຍໄຟບໍ່ສະຖຽນ, ສັນຍານລົບກວນ, ຫຼື ຄ່າຂີດຈຳກັດອິນພຸດບໍ່ພຽງພໍ | ກວດສອບຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຕິດຕາມແນວໂນ້ມຂອງອິນພຸດ/ການຈ່າຍໄຟໂດຍใช้วິທີການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ | ແກ້ໄຂບັນຫາທາງກາຍະພາບ ຫຼື ທາງອິນເຕີເຟດ; ຫຼີກລ່ຽງການປິດບັງບັນຫາດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າໜ່ວງເວລາໃນຊອບແວທີ່ຍາວເກີນໄປ |
| ສັນຍານເຕືອນບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າໂມດູນໃດທີ່ຂັດຂ້ອງ | ຄອນແທັກດັ່ງກ່າວໃຫ້ຜົນລວມຂອງສະຖານະພຽງໜຶ່ງຢ່າງເທົ່ານັ້ນ | ກວດສອບໂຄງສ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກວດກາ SPD ທີ່ມີປ້າຍກຳກັບຢ່າງປອດໄພ | ໃຊ້ຄຳສັບສຳລັບການແຈ້ງເຕືອນແບບລວມທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະບຸການຕິດຕາມກວດກາທີ່ລະອຽດກວ່າໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ |
| ການແຈ້ງເຕືອນຍັງຄົງຢູ່ຫຼັງຈາກການປ່ຽນແທນ | ໂມດູນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າທີ່ດີ, ກົນໄກຂອງຄອນແທັກຍັງບໍ່ທັນຣີເຊັດ, ການປ່ຽນແທນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຕັກກະ PLC ຍັງຄ້າງຢູ່, ຫຼື ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິອື່ນໆຍັງຄົງຢູ່ | ປຽບທຽບສະຖານະໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄອນແທັກ ແລະ ສະຖານະການຄ້າງຂອງຊອບແວກັບຄູ່ມື | ແກ້ໄຂສະພາວະທີ່ຍັງເຫຼືອກ່ອນທີ່ຈະປະກາດວ່າການປ້ອງກັນໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູແລ້ວ |
ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກຊ່ວຍໃຫ້ຮັບຮູ້ໄດ້ໄວຂຶ້ນ; ມັນບໍ່ໄດ້ວິເຄາະຫາສາເຫດ. ຖ້າສະຖານະໃນທ້ອງຖິ່ນມີການປ່ຽນແປງ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳການກວດກາ ແລະ ການປ່ຽນແທນຜະລິດຕະພັນ ແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ທຳລາຍ SPD ໄປແລ້ວ.
VIOX VSP1-C40/2(S): ຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນທີ່ມີຂອບເຂດ
ໜ້າຜະລິດຕະພັນ VIOX VSP1-C40/2(S) ໄດ້ລະບຸລາຍການໜ້າສຳຜັດທາງໄກໄວ້ເປັນ ທາງເລືອກ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ NC/COM/NO. ຂໍ້ມູນໜ້າສຳຜັດທາງໄກທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ມີດັ່ງນີ້:
| ລາຍການ | ຄ່າທີ່ເຜີຍແຜ່ຂອງ VSP1-C40/2(S) |
|---|---|
| ທາງເລືອກໜ້າສຳຜັດທາງໄກ | ທາງເລືອກ |
| ຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບ AC | 250 V / 0.5 A |
| ຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບ DC | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
| ຂະໜາດພື້ນທີ່ໜ້າຕັດສູງສຸດຂອງຕົວນຳສຳລັບໜ້າສຳຜັດທາງໄກ | 16 AWG ແຂງ / 1.5 mm² ແຂງ |
ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບໜ້າເວັບຂອງຮຸ່ນທີ່ອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ; ບໍ່ແມ່ນຄ່າພິກັດລວມຂອງ VIOX ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນການກວດສອບຄຳຕໍ່ທ້າຍທີ່ສັ່ງຊື້, ປະເພດໂຫຼດ, ອິນພຸດຂອງລະບົບຄວບຄຸມ, ແຜນວາດຂົ້ວຕໍ່, ແຜ່ນຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນ ຫຼື ເອກະສານໃບສະເໜີລາຄາໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຂີດຈຳກັດຂອງໜ້າສຳຜັດ AC ແລະ DC ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
ເມື່ອປຽບທຽບຮຸ່ນອື່ນ, ໃຫ້ຮ້ອງຂໍແບບແຕ້ມໜ້າສຳຜັດທາງໄກ ແລະ ຂໍ້ມູນການສະຫຼັບທີ່ແນ່ນອນ. ໂດຍ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ VIOX SPD ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນລະດັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ, ໃນຂະນະທີ່ເອກະສານຂອງຮຸ່ນຈະເປັນຕົວຄວບຄຸມການເຊື່ອມຕໍ່ຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ລາຍການກວດສອບສະເພາະສຳລັບການສົ່ງສັນຍານທາງໄກ
ກ່ອນທີ່ຈະອອກແບບແຕ້ມຕູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ, ໃຫ້ຢືນຢັນ:
- ຮຸ່ນ SPD ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄຳຕໍ່ທ້າຍທາງເລືອກຂອງໜ້າສຳຜັດທາງໄກ;
- ປະເພດຂອງໜ້າສຳຜັດ ແລະ ສະຖານະປົກກະຕິ/ສະຖານະຜິດປົກກະຕິທີ່ກຳນົດໂດຍຜູ້ຜະລິດ;
- ຄວາມສາມາດໃນການຕັດຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າ AC ແລະ DC ສຳລັບວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງແບບທົ່ວໄປ ແລະ ຄ່າຂີດຈຳກັດໃນການເປີດ/ປິດ (ON/OFF);
- ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຣີເລຂັ້ນກາງ (interposing relay) ຫຼື ຂາເຂົ້າແບບແຍກໂດດ;
- ພຶດຕິກຳເມື່ອມີການຖອດໂມດູນ, ໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ ແລະ ສາຍໄຟພາກສະໜາມຂາດ;
- ໂຄງສ້າງການແຈ້ງເຕືອນແບບແຍກສ່ວນທຽບກັບແບບເປັນກຸ່ມ;
- ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຕົວນຳໄຟຟ້າ;
- ລະຫັດອຸປະກອນ, ລະຫັດ PLC/BMS ແລະ ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນທີ່ຊັດເຈນ;
- ວິທີການຈຳລອງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ບັນທຶກການຍອມຮັບ;
- ຂັ້ນຕອນການແຍກວົງຈອນ, ການທົດສອບ ແລະ ການຟື້ນຟູລະບົບຢ່າງປອດໄພ.
ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນສະເພາະຮຸ່ນ, ໃຫ້ສົ່ງຮຸ່ນຂອງ SPD, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ລາຍລະອຽດການປ້ອນຂໍ້ມູນທາງໄກ ແລະ ພຶດຕິກຳການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຕ້ອງການໄປທີ່ [email protected]. VIOX ສາມາດຢືນຢັນເອກະສານຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ທາງເລືອກການຕິດຕໍ່ທາງໄກສຳລັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ສະເໜີມາ.
ມາດຕະຖານ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ
IEC 61643-01:2024 ສະໜອງຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີການທົດສອບສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ, ໃນຂະນະທີ່ IEC 61643-11:2025 ກ່າວເຖິງ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ AC. ຂອບເຂດຂອງພວກມັນບໍ່ຄວນຖືກນຳໄປອ້າງວ່າ SPD ທຸກລຸ້ນທີ່ສອດຄ່ອງຈະຕ້ອງມີການສົ່ງສັນຍານທາງໄກ ຫຼື ໃຊ້ສະຖານະຂົ້ວຕໍ່ແບບດຽວກັນທົ່ວໂລກ.
IEC 60947-5-1 ກວມເອົາອຸປະກອນວົງຈອນຄວບຄຸມ ແລະ ອົງປະກອບການສະຫຼັບທີ່ໃຊ້ສຳລັບໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ລວມທັງການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ການລັອກກັນ. ຂອບເຂດດັ່ງກ່າວມີປະໂຫຍດເມື່ອກວດສອບອິນເຕີເຟດການຄວບຄຸມ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານວ່າຂົ້ວຕໍ່ຊ່ວຍຂອງ SPD ສະເພາະໃດໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ເອກະສານຜະລິດຕະພັນຈະລະບຸໄວ້ດັ່ງນັ້ນ.
ສຳລັບການປະຕິບັດວຽກງານໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, OSHA 29 CFR 1910.333 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພອ້ອມຂ້າງອັນຕະລາຍທາງໄຟຟ້າ ແລະ ການກວດສອບສະພາວະທີ່ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ, ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ມີສິດອຳນາດຍັງຄົງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການຕິດຕັ້ງ.



