- ប្លុកស្ថានីយបីជាន់ ដាក់កម្រិតទំនាក់ទំនងឯករាជ្យចំនួនបីនៅលើផ្ទៃដីផ្លូវដែក DIN តែមួយ ដែលកាត់បន្ថយទទឹងបន្ទះរហូតដល់ 60% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្លុកស្ថានីយធម្មតាកម្រិតតែមួយ។
- ខ្សែភ្លើងចែកចាយ PLC ដង់ស៊ីតេខ្ពស់តម្រូវឱ្យមានរបារឡានក្រុងឆ្លងកាត់ការតភ្ជាប់ដែលចែកចាយសញ្ញាឆ្លងកាត់កម្រិតស្ថានីយច្រើនដោយមិនបង្កើនភាពស្មុគស្មាញនៃខ្សែ។
- វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់បរិស្ថាន PLC ឧស្សាហកម្មត្រូវតែបំពេញតាមIEC 60947-7-1នៅចរន្តអគ្គិសនីអប្បបរមា 630V AC ជាមួយនឹងចុងបញ្ចប់នៃការផ្លាស់ទីលំនៅអ៊ីសូឡង់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានខ្សែភ្លើងវាលដោយមិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍។
- PLC ដែលចែកចាយបណ្តាញសញ្ញា 24V DC ឆ្លងកាត់បណ្តាញ I/O ចំនួន 32+ អាចកាត់បន្ថយកំហុសខ្សែភ្លើងប្រហែល 70% នៅពេលប្រើប្លុកស្ថានីយពហុនាវាដែលភ្ជាប់ឆ្លងគ្នាធៀបនឹងខ្សែភ្លើងចំណុចមួយទៅចំណុចមួយ។
- ការជ្រើសរើសសម្ភារៈ—ស្រោមប៉ូលីអាមីត 6.6 (UL94 V-0) ទល់នឹង PPE/PPO—កំណត់ដំណើរការប្លុកស្ថានីយក្រោមលក្ខខណ្ឌទូ PLC សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
វិបត្តិដង់ស៊ីតេខ្សែភ្លើងនៅក្នុងបន្ទះត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មទំនើប
ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានចំណាយពេលណាមួយនៅក្នុងទូឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជាដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន (PLC) ទំហំមធ្យម ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាងប្រាំឆ្នាំមុន អ្នកនឹងដឹងពីបញ្ហាដង់ស៊ីតេខ្សែភ្លើងយ៉ាងច្បាស់។ ទូនេះពោរពេញទៅដោយខ្សែភ្លើងនីមួយៗ ដែលភាគច្រើននៃពួកវាផ្ទុកសញ្ញា DC 24V ដូចគ្នាពីផ្លូវដែកថាមពលដូចគ្នា។ កាតបញ្ចូលនីមួយៗទទួលបានខ្សែភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួនពីជួរប្លុកស្ថានីយ។ ឆានែលទិន្នផលនីមួយៗមានផ្លូវត្រឡប់មកវិញដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពស្មុគស្មាញនៃការបញ្ចូល។ លទ្ធផលគឺជាខ្សែភ្ជាប់ដែលមានតម្លៃថ្លៃក្នុងការផលិត ពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំង និងស្ទើរតែមិនអាចកែប្រែបានដោយមិនចាំបាច់បង្កើតកំហុសថ្មី។
ខ្ញុំផ្ទាល់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនូវបន្ទះមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាម៉ូទ័រ 400 អំពែរ ដែលខ្សែភ្លើងដើមបានចំណាយពេលជិតប្រាំបីម៉ោងដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកការបរាជ័យនៃឆានែលបញ្ចូលតែមួយ ដែលទីបំផុតបានប្រែក្លាយទៅជាវីសរលុងនៅប្លុកស្ថានីយ។ ដំណើរវិនិច្ឆ័យនោះនឹងចំណាយពេលតិចជាង 30 នាទីនៅក្នុងបន្ទះចែកចាយ PLC ដែលរចនាបានល្អដោយប្រើប្លុកស្ថានីយបីជាន់ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មតភ្ជាប់ឆ្លងកាត់។
នេះមិនមែនជាបញ្ហាសម្មតិកម្មទេ។ នៅក្នុងបរិយាកាសស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្មទំនើប ដង់ស៊ីតេនៃបណ្តាញ I/O PLC បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យកាន់តែមានភាពទំនើប។ ភីអិលស៊ី S7-1500 ពីក្រុមហ៊ុន Siemens អាចដោះស្រាយចំណុច I/O ដាច់ពីគ្នារហូតដល់ 8192 នៅទូទាំងរ៉ាក់ច្រើន ហើយចំណុចនីមួយៗតម្រូវឱ្យមានការបញ្ចប់ខ្សែនៅទាំងម៉ូឌុល PLC I/O និងចុងបញ្ចប់នៃវាល។ នៅពេលអ្នកគុណវាសូម្បីតែការដំឡើងតិចតួចក៏ដោយ - ឧទាហរណ៍ចំណុច I/O ចំនួន 256 - បញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងខ្សែភ្លើងក្លាយជាអត្ថិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកសាងសង់បន្ទះ និងអ្នកបច្ចេកទេសថែទាំដូចគ្នា។
នីងបូ ជេ-ហ្គ័ង អេឡិចត្រូនិច បានរចនា និងផលិត ប្លុកស្ថានីយដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ជាពិសេស សម្រាប់កម្មវិធីចែកចាយ PLC ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៨ មក ហើយខ្ញុំបានចំណាយពេលច្រើនក្នុងការធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នករួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងអ្នកសាងសង់បន្ទះនៅទូទាំងអឺរ៉ុប អាមេរិកខាងជើង និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ កន្លែងដែលជាប្រពៃណី ប្លុកស្ថានីយ ការបរាជ័យ និងរបៀបដែលស្ថាបត្យកម្មជង់ពហុជាន់ដោះស្រាយការបរាជ័យទាំងនោះ។ អត្ថបទនេះគឺជាការចម្រាញ់ចេញពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនអំពីមូលហេតុដែលប្លុកស្ថានីយបីជាន់ដែលមានការរចនាភ្ជាប់ឆ្លងកាត់តំណាងឱ្យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ខ្សែភ្លើងចែកចាយ PLC លក្ខណៈបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះដែលពិតជាសំខាន់ និងរបៀបជ្រើសរើសផលិតផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់បរិយាកាសដំឡើងជាក់លាក់របស់អ្នក។
ការយល់ដឹងអំពីស្ថាបត្យកម្ម Triple-Deck Stacking
ដែនកំណត់ជាមូលដ្ឋាននៃប្លុកស្ថានីយកម្រិតតែមួយធម្មតានៅក្នុងកម្មវិធីចែកចាយ PLC គឺភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៃលំហ។ ប្លុកស្ថានីយកម្រិតតែមួយស្តង់ដារ ឌីន ៤១៦១៦ ឬIEC 60947-7-1 ប្លុកស្ថានីយដែលអនុលោមតាមច្បាប់មានទំហំទទឹងម៉ូឌុលមួយ (ជាធម្មតា 6.2 ម.ម ឬ 12 ម.ម អាស្រ័យលើកម្រិតបច្ចុប្បន្ន) និងផ្តល់កម្រិតចូលខ្សែមួយ។ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការចែកចាយ 24V DC ទៅបណ្តាញបញ្ចូល PLC ចំនួនដប់ពីរដាច់ដោយឡែកពីផ្លូវដែកថាមពលរួម អ្នកត្រូវការទីតាំងប្លុកស្ថានីយចំនួនដប់ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលមានន័យថាទំហំផ្លូវដែក DIN ចំនួនដប់ពីរទទឹងម៉ូឌុល។
ប្លុកស្ថានីយបីជាន់ដោះស្រាយបញ្ហាភាពមិនមានប្រសិទ្ធភាពខាងលំហនេះដោយការដាក់កម្រិតបញ្ចប់ខ្សែឯករាជ្យចំនួនបីក្នុងទទឹងម៉ូឌុលតែមួយ។ ស្ថាបត្យកម្មនេះប្រើរបារចរន្តរួមមួយដែលរត់កាត់កម្រិតទាំងបី ប៉ុន្តែកម្រិតនីមួយៗត្រូវបានញែកដាច់ពីគ្នាដោយអគ្គិសនីដោយភាគថាសអ៊ីសូឡង់ ហើយកម្រិតនីមួយៗមានចំណុចចូលខ្សែឯករាជ្យរៀងៗខ្លួន។ លទ្ធផលគឺថាអ្នកអាចបញ្ចប់សៀគ្វីខ្សែដាច់ដោយឡែកចំនួនបី — នីមួយៗមានការតភ្ជាប់បញ្ចូល និងទិន្នផលរៀងៗខ្លួន — ក្នុងទំហំផ្លូវដែក DIN ដូចគ្នាដែលប្លុកស្ថានីយកម្រិតតែមួយត្រូវការ។
ដោយសារតែនាវាទាំងបីមានរបារចរន្តរួមមួយ ប៉ុន្តែមានចំណុចទំនាក់ទំនងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបីជាន់គឺល្អសម្រាប់ការចែកចាយ PLC ដែលអ្នកមានឡានក្រុងថាមពល ឬសញ្ញារួមដែលបែកខ្ញែកទៅកាន់គោលដៅច្រើន។ របារឡានក្រុងរួមភ្ជាប់ទៅនឹងនាវាខាងលើ ហើយសៀគ្វីទិន្នផលឯករាជ្យទាំងបីបែកខ្ញែកចេញពីនាវាកណ្តាល និងខាងក្រោម។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូចែកចាយបញ្ចូល PLC 24V DC នេះមានន័យថាប្លុកស្ថានីយបីជាន់តែមួយអាចបម្រើឆានែលបញ្ចូលបីពីចំណីរួមមួយ—កាត់បន្ថយប្រវែងផ្លូវដែក DIN ដែលត្រូវការដោយពីរភាគបី។
ផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងលើសេដ្ឋកិច្ចនៃការសាងសង់បន្ទះគឺមានសារៈសំខាន់។ នៅក្នុងបន្ទះ PLC 256-I/O ធម្មតា ការផ្លាស់ប្តូរពីប្លុកស្ថានីយកម្រិតតែមួយទៅប្លុកស្ថានីយបីជាន់សម្រាប់ការចែកចាយថាមពលអាចកាត់បន្ថយចំនួនប្លុកស្ថានីយសរុបចំនួន 60-80 ទីតាំង ដែលបកប្រែដោយផ្ទាល់ថាប្រវែងផ្លូវដែក DIN ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ទំហំប្រអប់បន្ទះ (និងតម្លៃ) ត្រូវបានកាត់បន្ថយ និងបរិមាណខ្សែត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ យើងបានធ្វើការជាមួយអ្នកសាងសង់បន្ទះដែលបានកាត់បន្ថយពេលវេលាសាងសង់បន្ទះជាមធ្យមរបស់ពួកគេចំនួន 4-6 ម៉ោងក្នុងមួយបន្ទះ បន្ទាប់ពីប្តូរទៅស្ថាបត្យកម្មបីជាន់សម្រាប់ផ្នែកចែកចាយ PLC។
ការរចនាការតភ្ជាប់ឆ្លងកាត់៖ ចែកចាយសញ្ញាដោយគ្មានភាពវឹកវរនៃខ្សែ
ស្ថាបត្យកម្មបីជាន់គឺគ្រាន់តែជាពាក់កណ្តាលនៃដំណោះស្រាយសម្រាប់ការចែកចាយ PLC ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះ។ ពាក់កណ្តាលទីពីរគឺការរចនាការតភ្ជាប់ឆ្លងគ្នា—ប្រព័ន្ធនៃរបារឡានក្រុងខាងក្នុង និងរបារលោតខាងក្រៅដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្រិតស្ថានីយច្រើនត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាដោយអគ្គិសនីក្នុងលក្ខណៈដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងបញ្ច្រាស់បាន។ នេះជាកន្លែងដែលភាពទំនើបផ្នែកវិស្វកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតប្លុកស្ថានីយពិតជាអាចមើលឃើញ។
នៅក្នុងបរិបទនៃការចែកចាយ PLC ការតភ្ជាប់ឆ្លងសំដៅទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការភ្ជាប់ទីតាំងស្ថានីយច្រើនតាមប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតាមបណ្តោយផ្នែកផ្លូវដែក DIN ដើម្បីឱ្យសញ្ញាទូទៅ (ដូចជា 24V DC ឬ 0V) ត្រូវបានចែកចាយឆ្លងកាត់កម្រិតស្ថានីយជាច្រើនដោយមិនចាំបាច់រត់ខ្សែនីមួយៗរវាងទីតាំងនីមួយៗ។ នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរបៀបដែលក្តារបន្ទះនៅក្នុងការបង្កើតគំរូអេឡិចត្រូនិចចែកចាយផ្លូវដែកថាមពលឆ្លងកាត់ទីតាំងសមាសធាតុច្រើន — ប៉ុន្តែជាមួយនឹងភាពរឹងមាំខាងមេកានិច និងវិញ្ញាបនបត្រអគ្គិសនីដែលត្រូវការសម្រាប់បរិយាកាសត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម។
មានស្ថាបត្យកម្មតភ្ជាប់ឆ្លងកាត់ចម្បងពីរដែលប្រើក្នុងការរចនាប្លុកស្ថានីយដង់ស៊ីតេខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធី PLC៖
ការតភ្ជាប់ឆ្លងកាត់របារឡានក្រុងខាងក្នុង។ របារឡានក្រុងស្ពាន់ ឬលង្ហិនរឹងមួយរត់ពីខាងក្នុងតាមរយៈតួប្លុកស្ថានីយ ដោយភ្ជាប់ចំណុចបញ្ចប់ច្រើននៅក្នុងឧបករណ៍តែមួយ។ នេះគឺជាយន្តការដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានស្ថាបត្យកម្មរបារចរន្តរួមគ្នានៃការរចនាបីជាន់។ របារឡានក្រុងខាងក្នុងត្រូវតែមានទំហំយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ទុកចរន្តដែលបានវាយតម្លៃដោយមិនកើនឡើងសីតុណ្ហភាពហួសហេតុ - ជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមានផ្ទៃកាត់យ៉ាងហោចណាស់ 4 មីលីម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ប្លុកស្ថានីយដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ 30A ដែលមានទីតាំងបីជាន់។ គុណភាពនៃចុងរបារឡានក្រុងខាងក្នុងទៅនឹងស្ព្រីងទំនាក់ទំនងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់៖ ការតភ្ជាប់ខាងក្នុងដែលរលុង ឬធន់ទ្រាំខ្ពស់នឹងបង្កើតកំដៅក្នុងតំបន់ដែលធ្វើឱ្យខូចផ្ទៃទំនាក់ទំនងតាមពេលវេលា ដែលនៅទីបំផុតនាំឱ្យបរាជ័យ។
ការតភ្ជាប់ឆ្លងកាត់របារលោតខាងក្រៅ។ របារលោតខាងក្រៅដែលដំឡើងក្រោយទីផ្សារ ឬដំឡើងពីរោងចក្រ (ហៅម្យ៉ាងទៀតថាប្លុកចែកចាយ ឬស្ពានផ្គត់ផ្គង់) ដោតចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងលើនៃប្លុកស្ថានីយដែលនៅជាប់គ្នា ដើម្បីបង្កើតឡានក្រុងរួមមួយឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ច្រើន។ ស្ថាបត្យកម្មនេះមានភាពបត់បែនជាងការតភ្ជាប់ឆ្លងកាត់ខាងក្នុង ពីព្រោះអ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញថាប្លុកស្ថានីយណាដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅឡានក្រុងណាដោយមិនចាំបាច់រុះរើស្ថាបត្យកម្មខាងក្នុង។ នៅក្នុងកម្មវិធីចែកចាយ PLC របារលោតខាងក្រៅជាធម្មតាត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតឡានក្រុងចែកចាយថាមពលស្របគ្នាសម្រាប់ក្រុមបញ្ចូល PLC។ របារលោតត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ចរន្តដូចគ្នានឹងប្លុកស្ថានីយខ្លួនឯង ហើយកម្លាំងប៉ះរបស់វាទៅនឹងរបារចរន្តប្លុកស្ថានីយត្រូវបានរក្សាដោយយន្តការស្ព្រីង ឬក្ដាប់វីស។
នៅ ជ-ក្វាង, ប្លុកស្ថានីយបីជាន់របស់យើង ប្រើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃរបារឡានក្រុងខាងក្នុងសម្រាប់ការដាក់ជង់ក្នុងឧបករណ៍ និងរបារលោតខាងក្រៅសម្រាប់ការចែកចាយអន្តរឧបករណ៍។ ស្ថាបត្យកម្មទ្វេនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកសាងសង់បន្ទះនូវភាពបត់បែនអតិបរមាក្នុងរបៀបដែលពួកគេកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញចែកចាយសញ្ញា ហើយវាអនុញ្ញាតឱ្យមានការកែប្រែវាលដោយមិនចាំបាច់ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងឡើងវិញ - ពីព្រោះអ្នកអាចផ្តាច់ផ្នែករបារលោតជាក់លាក់មួយដោយមិនរំខានដល់បណ្តាញចែកចាយដែលនៅសល់។
ការវាយតម្លៃវ៉ុល និងចរន្ត៖ អ្វី IEC 60947-7-1 តាមពិតទៅ តម្រូវឲ្យមាន
ទិដ្ឋភាពមួយក្នុងចំណោមទិដ្ឋភាពដែលត្រូវបានយល់ច្រឡំជាប់លាប់បំផុតនៃការជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយសម្រាប់ការចែកចាយ PLC គឺប្រព័ន្ធវាយតម្លៃវ៉ុល។ ប្លុកស្ថានីយមានទាំងវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ និងចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ ហើយលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងពីរត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្តង់ដារអន្តរជាតិ - ប៉ុន្តែវាមិនអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបានទេ ហើយការភាន់ច្រឡំពួកវាគឺជាប្រភពមួយក្នុងចំណោមប្រភពទូទៅបំផុតនៃកំហុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំជួបប្រទះនៅក្នុងវិស័យនេះ។
ស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្លុកស្ថានីយម៉ូឌុលដែលប្រើក្នុងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មគឺ IEC 60947-7-1 (ឧបករណ៍បិទបើកវ៉ុលទាប និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ — ផ្នែកទី 7-1៖ ឧបករណ៍ជំនួយ — ប្លុកស្ថានីយសម្រាប់ខ្សែស្ពាន់)។ ស្តង់ដារនេះកំណត់តម្រូវការធ្វើតេស្តមេកានិច អគ្គិសនី និងបរិស្ថានដែលប្លុកស្ថានីយត្រូវតែឆ្លងកាត់ដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសសំខាន់ៗក្រោមស្តង់ដារនេះរួមមាន៖
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ។ វ៉ុលអតិបរមាដែលប្លុកស្ថានីយអាចទ្រទ្រង់រវាងសៀគ្វីជាប់គ្នា ឬរវាងសៀគ្វី និងរនាំងម៉ោន (ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន)។ សម្រាប់កម្មវិធីចែកចាយ PLC ដោយប្រើសញ្ញា 24V DC នេះកម្រជាឧបសគ្គណាស់—ប៉ុន្តែសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងម៉ូទ័របីហ្វាស ឬការចែកចាយ AC 480V វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃក្លាយជារឿងសំខាន់។ តែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃរបស់ប្លុកស្ថានីយត្រូវតាម ឬលើសពីវ៉ុលប្រព័ន្ធអតិបរមា មិនមែនគ្រាន់តែវ៉ុលនាមករណ៍នោះទេ។ សម្រាប់បរិស្ថាន PLC ឧស្សាហកម្មដែលមានកម្រិតវ៉ុលចម្រុះ (រួមទាំងឧបករណ៍ចំណីម៉ូទ័រ AC 480V) យើងសូមណែនាំឱ្យជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយដែលបានវាយតម្លៃទៅអប្បបរមា 630V AC ដើម្បីផ្តល់រឹមសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់។
ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ។ ចរន្តបន្តអតិបរមាដែលអាចដឹកឆ្លងកាត់ប្លុកស្ថានីយដោយមិនលើសពីការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ ដែនកំណត់នៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពក្រោម IEC 60947-7-1 គឺ ៤៥°C លើសពីសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ នៅចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ វាស់នៅចុងខ្សែបញ្ជូន។ នេះជារឿងសំខាន់ ពីព្រោះចរន្តដែលបានវាយតម្លៃសន្មតថាមានរង្វាស់ខ្សែជាក់លាក់មួយ (ជាធម្មតា 2.5 មីលីម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់ប្លុកស្ថានីយ 20A) និងសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញជាក់លាក់មួយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើរង្វាស់ខ្សែតូចជាងរង្វាស់ដែលសន្មត សមត្ថភាពផ្ទុកចរន្តជាក់ស្តែងនឹងទាបជាងតម្លៃដែលបានវាយតម្លៃ ដោយសារតែការកើនឡើងនៃកំដៅ I²R នៅក្នុងខ្សែបញ្ជូនដែលមានទំហំតូច។
វ៉ុលជំរុញដែលបានវាយតម្លៃ។ កម្លាំងវ៉ុលអតិបរមា (កើនឡើង) ដែលប្លុកស្ថានីយអាចទ្រាំទ្របានដោយមិនមានការខូច។ សម្រាប់ធាតុចូល PLC ក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហកម្មដែលមានបន្ទុកម៉ូទ័រ កម្លាំងវ៉ុលពីការប្តូរអាំងឌុចស្យុងអាចឡើងដល់ 2.5–4 kV សូម្បីតែនៅលើសៀគ្វី DC 24V។ វ៉ុលកម្លាំងវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃត្រូវបានបញ្ជាក់នៅ២.៥ គីឡូវ៉ុល, ៤ គីឡូវ៉ុល, ៦ គីឡូវ៉ុល ឬ ៨ គីឡូវ៉ុល អាស្រ័យលើប្រភេទឧបករណ៍ (វ៉ុលលើសប្រភេទ I, II, III ឬ IV)។ សម្រាប់ទូ PLC ដែលរួមបញ្ចូលដ្រាយប្រេកង់អថេរ (VFD) ការជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយដែលមានវ៉ុលយ៉ាងហោចណាស់ 4 kV គឺជាការប្រុងប្រយ័ត្ន។
កម្រិតនៃការបំពុល។ IEC 60947-7-1 តម្រូវឱ្យប្លុកស្ថានីយត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់កម្រិតបំពុលជាក់លាក់មួយ (1, 2, ឬ 3) ដែលពិពណ៌នាអំពីលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដែលឧបករណ៍នឹងដំណើរការ។ កម្រិតបំពុលកម្រិតទី 3 អនុវត្តនៅក្នុងទូត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មដែលការបំពុលដែលដឹកនាំបាន (ដូចជាធូលី និងចំហាយទឹក) អាចត្រូវបានគេរំពឹងទុក។ តែងតែបញ្ជាក់កម្រិតបំពុលកម្រិតទី 3 សម្រាប់កម្មវិធីទូ PLC ឧស្សាហកម្ម ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចម្ងាយដែលវាលាតសន្ធឹង និងចម្ងាយដែលវាលាតសន្ធឹងត្រូវបានបញ្ជាក់តាមនោះ។
វិធីសាស្ត្របញ្ចប់ខ្សែ៖ ក្ដាប់វីសទល់នឹងទ្រុងស្ព្រីងទល់នឹងការផ្លាស់ទីលំនៅអ៊ីសូឡង់
វិធីសាស្ត្របញ្ចប់ខ្សែគឺជាយន្តការដែលខ្សែដឹកនាំបង្កើតទំនាក់ទំនងអគ្គិសនីជាមួយរបារចរន្តប្លុកស្ថានីយ។ សម្រាប់កម្មវិធីចែកចាយ PLC បច្ចេកវិទ្យាបញ្ចប់លេចធ្លោទាំងបីមានគុណសម្បត្តិខុសៗគ្នា៖
ការបញ្ចប់ការតោងវីស។ បច្ចេកវិទ្យាដែលមានការទទួលស្គាល់ច្រើនបំផុត ដោយប្រើវីសដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើបន្ទះគៀបដែលភ្ជាប់ខ្សែចរន្តទៅនឹងរបារចរន្ត។ ចុងក្ដាប់វីសផ្តល់នូវភាពជឿជាក់នៃទំនាក់ទំនងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងត្រូវបានទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងស្តង់ដារឧស្សាហកម្មទូទាំងពិភពលោក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាត្រូវការទួណឺវីស ឬសោរឆកោនសម្រាប់ការដំឡើង (បន្ថែមពេលវេលាដល់ការសាងសង់បន្ទះ) ហើយពួកវាងាយនឹងខូចគុណភាពទំនាក់ទំនង ប្រសិនបើវីសរលុងក្រោមរំញ័រ - របៀបបរាជ័យដែលគេស្គាល់នៅក្នុងបន្ទះត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មដែលមានបាច់ខ្សែធ្ងន់ ឬឧបករណ៍រំញ័រ។ យើងបញ្ជាក់ចុងក្ដាប់វីសសម្រាប់កម្មវិធីដែលចុងនឹងត្រូវបានចូលប្រើជាញឹកញាប់សម្រាប់ការថែទាំ ឬកន្លែងដែលខ្សែភ្លើងវាលត្រូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលិកដែលចូលចិត្តមតិប្រតិកម្មប៉ះ។
ការបញ្ចប់ទ្រុងនិទាឃរដូវ។ យន្តការស្ព្រីងមួយអនុវត្តកម្លាំងគៀបថេរទៅលើខ្សែលួស ដែលលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់វីស និងអាចឱ្យមានការបញ្ចូលលួសដោយមិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍។ ចុងទ្រុងស្ព្រីងមានល្បឿនលឿនជាងក្នុងការតោងខ្សែនៅក្នុងបរិយាកាសផលិតកម្ម ហើយមានភាពធន់នឹងរំញ័រដោយធម្មជាតិ ពីព្រោះស្ព្រីងរក្សាកម្លាំងប៉ះជាប់លាប់ដោយមិនគិតពីរំញ័រ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចុងទ្រុងស្ព្រីងជាធម្មតាមានភាពធន់នឹងការប៉ះខ្ពស់ជាងចុងក្ដាប់វីសបន្តិច ហើយវាអាចនឹងមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងស្តង់ដារឧស្សាហកម្មចាស់ៗមួយចំនួនដែលមានមុនបច្ចេកវិទ្យាទ្រុងស្ព្រីង។ យើងសូមណែនាំចុងទ្រុងស្ព្រីងសម្រាប់បរិស្ថាន PLC ដែលមានរំញ័រខ្ពស់ ដូចជាស្ថានីយ៍បូមទឹក ប្រអប់បង្ហាប់ និងបន្ទះត្រួតពិនិត្យ HVAC។
ការបញ្ចប់ការផ្លាស់ទីលំនៅអ៊ីសូឡង់ (IDC)។ ចំណុចប៉ះបែបកាំបិតដែលទម្លុះអ៊ីសូឡង់ខ្សែ ហើយប៉ះជាមួយខ្សែចម្លងនៅពេលខ្សែត្រូវបានរុញចូលទៅក្នុងរន្ធបញ្ចប់។ ចុង IDC មានល្បឿនលឿនខ្លាំង (មិនតម្រូវឱ្យបកចេញ) និងផ្តល់នូវភាពធន់នឹងរំញ័រដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ប៉ុន្តែវាស័ក្តិសមសម្រាប់តែខ្សែចម្លងរឹង ឬខ្សែចម្លងខ្សែល្អិតៗក្នុងចន្លោះទំហំជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ពួកវាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ខ្សែចម្លងខ្សែរដុបទេ។ សម្រាប់ខ្សែភ្លើងចែកចាយ PLC ដោយប្រើខ្សែចម្លងរឹងដែលកាត់រួចជាមុនក្នុងបរិយាកាសផលិតកម្ម ចុង IDC អាចកាត់បន្ថយពេលវេលាបញ្ចប់បាន 40–60% បើធៀបនឹងវិធីសាស្ត្រតោងវីស។ យើងបញ្ជាក់ចុង IDC សម្រាប់អ្នកសាងសង់បន្ទះ OEM ដែលកំពុងបញ្ចប់ការរត់ខ្សែចម្លងស្តង់ដារក្នុងបរិមាណច្រើន។
សម្ភារៈលំនៅដ្ឋាន៖ PA6.6 ទល់នឹង PPE/PPO និងផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្ត
សម្ភារៈស្រោមប្លុកស្ថានីយកំណត់ពីដំណើរការកម្ដៅ ភាពធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង និងភាពធន់នឹងសារធាតុគីមី — កត្តាសំខាន់ៗទាំងអស់នេះនៅក្នុងបរិស្ថានទូ PLC ដែលសមាសធាតុបង្កើតកម្ដៅដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល PLC និងម៉ូឌុលដ្រាយបង្កើតសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញខ្ពស់។ សម្ភារៈស្រោមលេចធ្លោពីរសម្រាប់ប្លុកស្ថានីយឧស្សាហកម្មគឺ ប៉ូលីអាមីត 6.6 (PA 6.6) និងប៉ូលីហ្វេនីលីនអេធើរ/ប៉ូលីហ្វេនីលីនអុកស៊ីដដែលបានកែប្រែ (ល្បាយ PPE/PPO)។
PA 6.6 (ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថា នីឡុង) គឺជាសម្ភារៈសម្រាប់ដាក់ក្នុងប្លុកស្ថានីយដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុត។ គុណសម្បត្តិសំខាន់ៗរបស់វាគឺកម្លាំងមេកានិចដ៏ល្អឥតខ្ចោះ លក្ខណៈសម្បត្តិឌីអេឡិចត្រិចល្អ និងភាពឆបគ្នាខាងគីមីយ៉ាងទូលំទូលាយ។ PA 6.6 សម្រេចបាន UL94 V-0 ភាពធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង នៅកម្រាស់ ០,៨ ម.ម ដែលបំពេញតាមតម្រូវការងាយឆេះរបស់ IEC 60947-7-1ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ PA 6.6 មានដែនកំណត់សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ប្រហែល 105°C ហើយវាស្រូបយកសំណើមតាមពេលវេលា — ដែលអាចកាត់បន្ថយកម្លាំងឌីអេឡិចត្រិចរបស់វារហូតដល់ 30% នៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានសំណើមខ្ពស់។
សម្ភារៈសម្រាប់ដាក់ក្នុងទូ PPE/PPO ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងសំណើមខ្ពស់ និងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការបន្តខ្ពស់ជាង (រហូតដល់ 115–120°C)។ លក្ខណៈសម្បត្តិឌីអេឡិចត្រិចរបស់វាមានស្ថេរភាពជាងនៅទូទាំងកម្រិតសំណើម ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ការដំឡើង PLC ក្រៅផ្ទះ ឬដែលមានសំណើមខ្ពស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ PPE/PPO មានតម្លៃថ្លៃជាង PA 6.6 ហើយភាពធន់នឹងផលប៉ះពាល់មេកានិចរបស់វានៅសីតុណ្ហភាពទាបគឺទាបជាង—ដូច្នេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូ PLC ក្នុងផ្ទះស្តង់ដារ PA 6.6 នៅតែជាជម្រើសដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយខ្ពស់ជាង។
សម្រាប់ប្លុកស្ថានីយចែកចាយ PLC ដែលប្រើក្នុងទូបិទជិតដែលមានសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញរហូតដល់ 55°C (ជាធម្មតានៅក្នុងទូបិទជិតដែលមានសមាសធាតុបង្កើតកំដៅ) ស្រោម PA 6.6 គឺគ្រប់គ្រាន់។ សម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងទូខាងក្រៅ ការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ ឬបរិយាកាសឧស្សាហកម្មដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ យើងសូមណែនាំស្រោម PPE/PPO។ តែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់ការបញ្ជាក់សម្ភារៈស្រោមនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យ - សន្លឹកទិន្នន័យប្លុកស្ថានីយទូទៅជាច្រើនមិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីសម្ភារៈស្រោមនោះទេ ដែលគួរតែជាទង់ក្រហម។
កំណត់ចំណាំកម្មវិធី៖ ការដាក់ពង្រាយប្លុកស្ថានីយដង់ស៊ីតេខ្ពស់នៅក្នុងការដំឡើង PLC ពិតប្រាកដ
មានប្លុកស្ថានីយដែលផ្គត់ផ្គង់ សម្រាប់កម្មវិធីចែកចាយ PLC នៅទូទាំងឧស្សាហកម្មជាច្រើនប្រភេទ — ការផ្គុំរថយន្ត ការកែច្នៃអាហារ និងភេសជ្ជៈ ការបន្សុទ្ធទឹក និងការគ្រប់គ្រង HVAC — ខ្ញុំចង់ចែករំលែកគំរូនៃការអនុវត្តជាក់ស្តែង ដែលផ្តល់នូវលទ្ធផលល្អបំផុតជាប់លាប់ និងកំហុសបច្ចេកទេស ដែលភាគច្រើននាំឱ្យមានបញ្ហានៅក្នុងវិស័យនេះ។
គោលការណ៍អនុវត្តសំខាន់បំផុតគឺ ការបែងចែកតាមប្រភេទសញ្ញានៅក្នុងទូ PLC ដែលមានកម្រិតវ៉ុលចម្រុះ (ឧបករណ៍ចំណីម៉ូទ័រ AC 480V, សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ AC 230V, រន្ធបញ្ចូល/បញ្ចេញ PLC DC 24V) ប្លុកស្ថានីយសម្រាប់កម្រិតវ៉ុលនីមួយៗគួរតែត្រូវបានបំបែកដោយរូបវន្ត ទាំងដោយការដំឡើងនៅលើផ្លូវដែក DIN ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងការបំបែកច្បាស់លាស់ ឬដោយប្រើប្លុកស្ថានីយបែបរបាំងដែលផ្តល់នូវការបែងចែករូបវន្តរវាងសៀគ្វីវ៉ុលផ្សេងៗគ្នាដែលនៅជាប់គ្នា។ ការបែងចែកនេះត្រូវបានទាមទារដោយ IEC 60204-1 (សុវត្ថិភាពនៃគ្រឿងចក្រ - ឧបករណ៍អគ្គិសនី) ហើយមិនមែនជាជម្រើសនៅក្នុងរបបត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មភាគច្រើននោះទេ។
សម្រាប់ផ្នែកចែកចាយ I/O PLC 24V DC ជាពិសេស យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបីជាន់ ដែលជាន់ខាងលើជាឡានក្រុងថាមពលរួម (24V DC ពីការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល) ជាន់កណ្តាលផ្គត់ផ្គង់ក្រុមបញ្ចូល PLC A និងជាន់ខាងក្រោមផ្គត់ផ្គង់ក្រុមបញ្ចូល PLC B។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឱ្យឡានក្រុងរួមត្រូវបានញែកដាច់ពីគ្នាសម្រាប់គោលបំណងចាក់សោ-ស្លាកចេញ ខណៈពេលដែលក្រុមបញ្ចូលទាំងពីរនៅតែផ្តល់ថាមពល ហើយវាអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមបញ្ចូលនីមួយៗត្រូវបានផ្តាច់សម្រាប់ការថែទាំដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ក្រុមផ្សេងទៀត។
កំហុសបច្ចេកទេសទូទៅមួយដែលខ្ញុំឃើញគឺការមិនកំណត់ទំហំចរន្តនៃប្លុកស្ថានីយសម្រាប់ការចែកចាយថាមពល PLC។ បណ្តាញបញ្ចូល PLC ចំនួន 32 ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្លូវដែកថាមពល DC 24V នៅចរន្ត 20 mA ក្នុងមួយឆានែល មានចរន្តសរុប 640 mA ដែលស្ថិតនៅក្នុងចរន្តនៃប្លុកស្ថានីយណាមួយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចរន្តចូលពីម៉ូឌុលបញ្ចូល PLC (ដែលអាចមានចរន្តស្ថានភាពស្ថិរភាព 3-5 ដងក្នុងអំឡុងពេលបើកថាមពល) អាចធ្វើឱ្យប្លុកស្ថានីយចែកចាយមានភាពតានតឹងជាបណ្តោះអាសន្ន។ យើងសូមណែនាំឱ្យបញ្ជាក់ប្លុកស្ថានីយសម្រាប់ការចែកចាយថាមពល PLC ជាមួយនឹងចរន្តដែលបានវាយតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ 150% នៃចរន្តស្ថានភាពស្ថិរភាពដែលបានគណនា ដើម្បីផ្តល់រឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្ថានភាពលំហូរចូល និងកំហុស។
ការពិចារណាជាក់ស្តែងមួយទៀតគឺ ការគ្រប់គ្រងខ្សែភ្លើង និងការបញ្ជូនផ្លូវប្លុកស្ថានីយបីជាន់កាត់បន្ថយចំនួនខ្សែ ប៉ុន្តែបង្កើនដង់ស៊ីតេខ្សែនៅចំណុចបញ្ចប់នីមួយៗ (ខ្សែបីក្នុងមួយទីតាំងជំនួសឱ្យមួយ)។ នេះតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការស្លៀកពាក់ខ្សែនៅជួរប្លុកស្ថានីយ ដើម្បីធានាថាគ្មានកាំពត់ខ្សែតែមួយតឹងពេកទេ ដែលអាចបំផ្លាញអ៊ីសូឡង់ខ្សែតាមពេលវេលា។ យើងសូមណែនាំឱ្យរក្សាកាំពត់អប្បបរមា 3 ដងនៃអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅខ្សែសម្រាប់ការរត់ខ្សែដែលមានខ្សែរដែលអាចបត់បែនបាន។
ការថែទាំ ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការកែប្រែវាល
អំណះអំណាងដ៏គួរឱ្យជឿជាក់បំផុតមួយសម្រាប់ប្លុកស្ថានីយបីជាន់ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីចែកចាយ PLC គឺអត្ថប្រយោជន៍នៃការថែទាំ និងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកវាផ្តល់ជូន។ នៅពេលដែលឆានែលបញ្ចូល PLC បរាជ័យនៅក្នុងបន្ទះដែលមានខ្សែធម្មតា ដំណើរការវិនិច្ឆ័យតម្រូវឱ្យតាមដានខ្សែនីមួយៗពីម៉ូឌុលបញ្ចូលត្រឡប់មកវិញតាមរយៈប្លុកស្ថានីយទៅឧបករណ៍វាល - ដំណើរការដែលអាចចំណាយពេលច្រើនម៉ោងនៅក្នុងខ្សែភ្ជាប់ស្មុគស្មាញ។ នៅក្នុងការរចនាយ៉ាងល្អ ប្លុកស្ថានីយបីជាន់ ការដំឡើង ផ្លូវវិនិច្ឆ័យគឺខ្លីជាងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ពីព្រោះទីតាំងប្លុកស្ថានីយនីមួយៗបម្រើមុខងារដែលបានកំណត់ និងអាចព្យាករណ៍បាន។
ចំពោះការកែប្រែវាល - ដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងការរំពឹងទុករបស់អ្នករចនាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យភាគច្រើន - ប្លុកស្ថានីយបីជាន់ដែលមានការតភ្ជាប់ឆ្លងកាត់របារលោតខាងក្រៅផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិបន្ថែម។ នៅពេលដែលការពង្រីកប្រព័ន្ធ PLC តម្រូវឱ្យបន្ថែមឆានែលបញ្ចូល ដំណើរការនេះជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់ចំពោះការបន្ថែមទីតាំងប្លុកស្ថានីយទៅផ្នែកផ្លូវដែក DIN ដែលមាន ការដំឡើងរបារលោតថ្មីដើម្បីពង្រីកឡានក្រុងចែកចាយទៅទីតាំងថ្មី និងការបញ្ចប់ខ្សែវាលថ្មី។ នេះលឿនជាងការដំណើរការខ្សែថ្មីនីមួយៗពីអារេប្លុកស្ថានីយកណ្តាលទៅចំណុច I/O ថ្មីនីមួយៗ។
សម្រាប់ការថែទាំជាបន្តបន្ទាប់ ខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យបង្កើតកាលវិភាគផ្ទៀងផ្ទាត់កម្លាំងបង្វិលជុំនៃប្លុកស្ថានីយសម្រាប់ការបញ្ចប់ដោយក្ដាប់វីសនៅក្នុងបរិយាកាសរំញ័រខ្ពស់។ ចន្លោះពេលកម្លាំងបង្វិលជុំអាស្រ័យលើកម្រិតរំញ័រ៖ សម្រាប់ទូនៅក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហកម្មទូទៅ (ជាន់សិក្ខាសាលាធម្មតា) ការផ្ទៀងផ្ទាត់កម្លាំងបង្វិលជុំប្រចាំឆ្នាំគឺគ្រប់គ្រាន់។ សម្រាប់ទូនៅលើម៉ាស៊ីនរំញ័រ (ស្នប់ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ អេក្រង់រំញ័រ) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំគឺប្រុងប្រយ័ត្នជាង។ ប្រើទួណឺវីសកម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានក្រិតតាមខ្នាតដែលកំណត់ទៅតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យ - ជាធម្មតា 0.5–0.8 Nm សម្រាប់ប្លុកស្ថានីយ 4 mm²។
ការផ្គត់ផ្គង់ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់គុណភាព៖ អ្វីដែលត្រូវទាមទារពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក
មិនមែនទាំងអស់ទេ ប្លុកស្ថានីយដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងស្មើគ្នា ហើយភាពខុសគ្នានៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបំបែកផលិតផលដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដពីការផ្លាស់ប្តូរម៉ាកយីហោទំនិញមិនតែងតែអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបថតកាតាឡុកនោះទេ។ នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យទាមទារពីអ្នក អ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្លុកស្ថានីយ:
ស្នើសុំ IEC 60947-7-1 របាយការណ៍សាកល្បងក្រុមហ៊ុនផលិតណាមួយដែលអះអាងថាអនុលោមតាមស្តង់ដារនេះគួរតែអាចផ្តល់របាយការណ៍តេស្តពីមន្ទីរពិសោធន៍សាកល្បងដែលមានការទទួលស្គាល់ (ដូចជា TÜV Rheinland, យូអិល, ស៊ីអេសអេឬ ប៊ូរ៉ូ វើរីតាសរបាយការណ៍តេស្តកត់ត្រាតម្លៃដែលវាស់វែងបានពិតប្រាកដសម្រាប់កម្លាំងឌីអេឡិចត្រិច ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព និងការស៊ូទ្រាំមេកានិច — មិនមែនគ្រាន់តែជាការវាយតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់នោះទេ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាច ឬនឹងមិនផ្តល់ឯកសារនេះគឺជាទង់ក្រហមដ៏សំខាន់មួយ។
ផ្ទៀងផ្ទាត់ ការវាយតម្លៃកម្លាំងរុញច្រានវ៉ុល និងកម្រិតនៃការបំពុលនៅលើរបាយការណ៍តេស្ត។ សន្លឹកទិន្នន័យប្លុកស្ថានីយទូទៅជាច្រើនរាយបញ្ជី IEC 60947-7-1 ការទាមទារអនុលោមភាពដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីកម្រិតវ៉ុលអ៊ីមផូល ឬកម្រិតនៃការបំពុល — ដែលមានន័យថាប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានសាកល្បង ឬលទ្ធផលតេស្តមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ដែលពួកវាត្រូវបានលុបចេញពីសន្លឹកទិន្នន័យ។ សម្រាប់បរិស្ថាន PLC ឧស្សាហកម្ម អ្នកគួរតែមើលឃើញកម្រិតនៃការបំពុល 3 និងវ៉ុលអ៊ីមផូល 4 kV ឬខ្ពស់ជាងនេះ ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសអប្បបរមា។
បញ្ជាក់ សន្លឹកទិន្នន័យសម្ភារៈលំនៅដ្ឋានស្នើសុំថ្នាក់សម្ភារៈលំនៅដ្ឋាន និង UL94 ចំណាត់ថ្នាក់ងាយឆេះ។ ប្លុកស្ថានីយ PA 6.6 គួរតែត្រូវបានបញ្ជាក់ឱ្យ UL94 V-0 នៅកម្រាស់ជញ្ជាំងលំនៅដ្ឋានដែលប្រើក្នុងផលិតផល។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនអាចផ្តល់សន្លឹកទិន្នន័យសម្ភារៈបានទេ ការទាមទារសម្ភារៈលំនៅដ្ឋានមិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទេ។
វាយតម្លៃលើ លក្ខណៈបច្ចេកទេសធន់នឹងទំនាក់ទំនងប្លុកស្ថានីយដែលមានគុណភាពខ្ពស់គួរតែមានភាពធន់នៃទំនាក់ទំនងតិចជាង 1 mΩ (មីលីអូម) នៅចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ ដែលវាស់នៅចំណុចបញ្ចប់ខ្សែ។ តម្លៃធន់នៃទំនាក់ទំនងខ្ពស់ជាងបង្ហាញពីការរៀបចំផ្ទៃទំនាក់ទំនងទាបជាង ឬការរចនាកម្លាំងស្ព្រីង/ការគៀបមិនល្អប្រសើរ ដែលទាំងពីរនេះនឹងនាំឱ្យមានការបរាជ័យមុនអាយុក្នុងការប្រើប្រាស់ចរន្តខ្ពស់ ឬសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
និន្នាការថ្មីៗ៖ ប្លុកស្ថានីយឆ្លាតវៃ និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរួមបញ្ចូលគ្នា
ទីផ្សារប្លុកស្ថានីយកំពុងចាប់ផ្តើមឃើញការណែនាំអំពីមុខងារវិនិច្ឆ័យរួមបញ្ចូលគ្នា ដែលពីមុនមិនអាចទៅរួចជាមួយនឹងសមាសធាតុអកម្ម។ ក្រុមហ៊ុនផលិតជាច្រើន រួមទាំង J-Guang កំពុងអភិវឌ្ឍផលិតផលប្លុកស្ថានីយជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រួតពិនិត្យចរន្តដែលបានបង្កប់ ភ្លើង LED ស្ថានភាព និងចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្លុកស្ថានីយខ្លួនឯងរាយការណ៍ស្ថានភាពរបស់វាទៅ PLC ឬ BMS តាមរយៈឡានក្រុងឌីជីថល។
សម្រាប់កម្មវិធីចែកចាយ PLC ការអភិវឌ្ឍដ៏ជោគជ័យបំផុតគឺការរួមបញ្ចូល របារឡានក្រុងដែលចាប់សញ្ញាចរន្ត ដែលអាចរកឃើញសៀគ្វីបើកចំហ ឬតម្លៃចរន្តមិនប្រក្រតីនៅលើទីតាំងប្លុកស្ថានីយនីមួយៗដោយមិនចាំបាច់មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខាងក្រៅបន្ថែម។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការជូនដំណឹងអំពីការថែទាំបង្ការ (ជាជាងការឆ្លើយតបនៃការបរាជ័យដែលមានប្រតិកម្ម) សម្រាប់បណ្តាញខ្សែភ្លើងចែកចាយ PLC។ ប្លុកស្ថានីយដែលមានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចរន្តរួមបញ្ចូលគ្នាដែលរាយការណ៍ទៅ PLC លើ ម៉ូឌប៊ូស RTU ឬ CANopen ចំណុចប្រទាក់អាចជូនដំណឹងដល់ប្រតិបត្តិករអំពីបញ្ហាតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង មុនពេលវាបណ្តាលឱ្យមានការបរាជ័យក្នុងការបញ្ចូល PLC។
យើងក៏ឃើញការទទួលយកកាន់តែច្រើនឡើងៗផងដែរ យន្តការបញ្ចេញដោយមិនប្រើឧបករណ៍ សម្រាប់ប្លុកស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងដែលអាចឱ្យដកខ្សែចេញដោយមិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍ — លក្ខណៈពិសេសមួយដែលកាត់បន្ថយពេលវេលាចូលប្រើការថែទាំយ៉ាងច្រើន។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការបញ្ចប់ទ្រុងស្ព្រីង (សម្រាប់ល្បឿននៃការដំឡើងដំបូង) ជាមួយនឹងការដោះលែងដោយមិនប្រើឧបករណ៍ (សម្រាប់ល្បឿននៃការចូលប្រើការថែទាំ) គឺគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសសម្រាប់បរិស្ថានចែកចាយ PLC ដែលទាំងថ្លៃដើមសាងសង់បន្ទះដំបូង និងថ្លៃដើមថែទាំជាបន្តបន្ទាប់គឺជាកត្តាសំខាន់ៗ។
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
តើអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិចម្បងនៃប្លុកស្ថានីយបីជាន់ជាងប្លុកស្ថានីយកម្រិតតែមួយក្នុងការចែកចាយ PLC?
ប្លុកស្ថានីយបីជាន់ដាក់កម្រិតទំនាក់ទំនងឯករាជ្យចំនួនបីក្នុងទទឹងម៉ូឌុលផ្លូវដែក DIN តែមួយ ដែលអាចឱ្យសៀគ្វីដាច់ដោយឡែកចំនួនបីត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងចន្លោះតែមួយ។ សម្រាប់ខ្សែភ្លើងចែកចាយ PLC វាកាត់បន្ថយទទឹងបន្ទះរហូតដល់ 60% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតតែមួយសមមូល កាត់បន្ថយចំនួនប្លុកស្ថានីយយ៉ាងខ្លាំង និងធ្វើឱ្យខ្សែភ្លើងសាមញ្ញដោយការបញ្ចូលផ្លូវដែកថាមពលរួម និងសៀគ្វីសាខាច្រើនទៅក្នុងឧបករណ៍តែមួយ។
អ្វីដែលធ្វើ IEC 60947-7-1 មធ្យមភាពអនុលោមសម្រាប់ការជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយ?
IEC 60947-7-1 គឺជាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងប្លុកស្ថានីយម៉ូឌុលសម្រាប់ខ្សែស្ពាន់។ ការអនុលោមតាមមានន័យថាផលិតផលបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តមេកានិច អគ្គិសនី និងបរិស្ថានស្តង់ដារ រួមទាំងកម្លាំងឌីអេឡិចត្រិច (ជាធម្មតា 2.5–8 kV impulse) ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពនៅចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ និងវដ្តនៃការស៊ូទ្រាំមេកានិច។ តែងតែស្នើសុំរបាយការណ៍តេស្តពីមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានការទទួលស្គាល់ - ការអះអាងសន្លឹកទិន្នន័យដោយគ្មានឯកសារតេស្តគឺមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទេ។
តើវិធីសាស្ត្របញ្ចប់ខ្សែមួយណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់បរិស្ថាន PLC ដែលមានរំញ័រខ្ពស់?
ចុងទ្រុងស្ព្រីងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បរិស្ថាន PLC ដែលមានរំញ័រខ្ពស់ ពីព្រោះយន្តការស្ព្រីងរក្សាកម្លាំងប៉ះជាប់ជានិច្ចដោយមិនគិតពីចលនាដែលបង្កឡើងដោយរំញ័រ។ ចុងក្ដាប់វីសអាចរលុងក្រោមរំញ័រជាប់រហូត ដែលនាំឱ្យមានភាពធន់នឹងការប៉ះកាន់តែខ្លាំង ការឡើងកម្ដៅក្នុងតំបន់ និងការបរាជ័យនៅទីបំផុត។ សម្រាប់បរិស្ថានឧស្សាហកម្មស្តង់ដារដែលគ្មានរំញ័រខ្លាំង ទាំងក្ដាប់វីស ឬទ្រុងស្ព្រីងផ្ដល់នូវភាពជឿជាក់គ្រប់គ្រាន់។
តើខ្ញុំត្រូវកំណត់ទំហំប្លុកស្ថានីយសម្រាប់ប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពល DC 24V របស់ PLC យ៉ាងដូចម្តេច?
គណនាចរន្តសរុបក្នុងស្ថានភាពស្ថិរភាព (ផលបូកនៃចរន្តឆានែលបញ្ចូល PLC ទាំងអស់) បន្ទាប់មកបញ្ជាក់ប្លុកស្ថានីយដែលមានអត្រាយ៉ាងហោចណាស់ 150% នៃតម្លៃនោះដើម្បីសម្រួលដល់ចរន្តចូល។ ឧទាហរណ៍ ធាតុចូល PLC ចំនួន 32 នៅចរន្ត 20 mA នីមួយៗ = សរុប 640 mA; បញ្ជាក់ប្លុកស្ថានីយដែលមានអត្រាយ៉ាងហោចណាស់ 1A។ វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃគួរតែមានអប្បបរមា 630V AC ក្នុងមួយ IEC 60947-7-1សូម្បីតែសម្រាប់សៀគ្វី 24V DC ដើម្បីផ្តល់នូវរឹមសុវត្ថិភាព និងកម្រិតនៃការបំពុលគ្រប់គ្រាន់។
តើខ្ញុំគួរបញ្ជាក់សម្ភារៈអ្វីខ្លះសម្រាប់ទូ PLC ដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ 50°C?
សម្រាប់ទូ PLC ដែលបិទជិតនៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញរហូតដល់ 55°C ស្រោម PA 6.6 (ប៉ូលីអាមីត 6.6) ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ UL94 V-0 នៅកម្រាស់ 0.8 មីលីម៉ែត្រ គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ PA 6.6 ស្រូបយកសំណើមតាមពេលវេលា ដែលកាត់បន្ថយកម្លាំងឌីអេឡិចត្រិចក្នុងលក្ខខណ្ឌសំណើមខ្ពស់។ សម្រាប់ទ្រុងខាងក្រៅ បរិស្ថានសំណើមខ្ពស់ ឬសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញលើសពី 85°C ស្រោម PPE/PPO ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងសំណើមខ្ពស់ និងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការបន្តខ្ពស់ជាង (រហូតដល់ 115–120°C)។
តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការតភ្ជាប់ឆ្លងកាត់នៃរបារឡានក្រុងខាងក្នុង និងរបារលោតខាងក្រៅ?
របារឡានក្រុងខាងក្នុងភ្ជាប់បន្ទះទាំងបីនៅក្នុងឧបករណ៍ប្លុកស្ថានីយតែមួយ ដែលអាចឱ្យមានស្ថាបត្យកម្មរបារចរន្តរួមបីជាន់។ របារលោតខាងក្រៅភ្ជាប់ឧបករណ៍ប្លុកស្ថានីយជាច្រើនដែលនៅជាប់គ្នាតាមបណ្តោយផ្នែកផ្លូវដែក DIN ដោយបង្កើតជាឡានក្រុងចែកចាយរួមឆ្លងកាត់ជួរប្លុកស្ថានីយ។ របារឡានក្រុងខាងក្នុងផ្តល់នូវការតភ្ជាប់ខាងក្នុងឧបករណ៍; របារលោតខាងក្រៅផ្តល់នូវការតភ្ជាប់អន្តរឧបករណ៍។ ទាំងពីរត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ស្ថាបត្យកម្មចែកចាយ PLC ពេញលេញ។
តើខ្ញុំត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ការអះអាងគុណភាពរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្លុកស្ថានីយដោយរបៀបណា?
ស្នើសុំ IEC 60947-7-1 របាយការណ៍តេស្តពីមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្តដែលមានការទទួលស្គាល់ (TÜV Rheinland, យូអិល, ស៊ីអេសអេឬ ប៊ូរ៉ូ វើរីតាសរបាយការណ៍នេះគួរតែកត់ត្រាតម្លៃដែលវាស់វែងបានពិតប្រាកដសម្រាប់កម្លាំងឌីអេឡិចត្រិច វ៉ុលអ៊ីមផ្លិច កម្រិតនៃការបំពុល ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព និងការស៊ូទ្រាំមេកានិច — មិនមែនគ្រាន់តែជាចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានបញ្ជាក់នោះទេ។ សូមស្នើសុំសន្លឹកទិន្នន័យសម្ភារៈលំនៅដ្ឋានជាមួយ UL94 ការវាយតម្លៃ និងផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនង (គួរតែទាបជាង 1 mΩ)។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចផ្តល់ឯកសារទាំងនេះគឺជាហានិភ័យគុណភាពដ៏សំខាន់។
តើប្លុកស្ថានីយបីជាន់ត្រូវការការថែទាំអ្វីខ្លះនៅក្នុងទូ PLC?
តម្រូវការថែទាំចម្បងសម្រាប់ប្លុកស្ថានីយដែលមានក្ដាប់វីសនៅក្នុងបរិយាកាសរំញ័រខ្ពស់គឺការផ្ទៀងផ្ទាត់កម្លាំងបង្វិលជុំតាមកាលកំណត់ (ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហកម្មស្តង់ដារ ពាក់កណ្តាលឆ្នាំនៅក្នុងទូម៉ាស៊ីនរំញ័រ)។ ការបញ្ចប់ទ្រុងស្ព្រីងមិនតម្រូវឱ្យមានការថែទាំកម្លាំងបង្វិលជុំទេ ប៉ុន្តែគួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំសម្រាប់ការភ្ជាប់ស្ព្រីងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ប្លុកស្ថានីយទាំងអស់គួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយមើលឃើញជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់សញ្ញានៃការឡើងកំដៅខ្លាំង (ការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ ការតាមដានកាបូននៅលើស្រោម) ហើយប្លុកស្ថានីយណាមួយដែលបង្ហាញសញ្ញាទាំងនេះគួរតែត្រូវបានជំនួសភ្លាមៗ។










