Inquiry
Form loading...

ບລັອກເຕີມິນອລຄວາມໜາແໜ້ນສູງສຳລັບການແຈກຈ່າຍ PLC: ການອອກແບບການວາງຊ້ອນສາມຊັ້ນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ

2026-06-12

ບົດຮຽນຫຼັກ

  • ບລັອກ terminal ສາມຊັ້ນ ວາງຊັ້ນຕິດຕໍ່ອິດສະຫຼະສາມຊັ້ນໃສ່ຮອຍຕີນຂອງລາງ DIN ດຽວ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມກວ້າງຂອງແຜງລົງໄດ້ເຖິງ 60% ເມື່ອທຽບກັບບລັອກເຕີນເນີຍທຳມະດາຊັ້ນດຽວ.
  • ຕ້ອງມີສາຍໄຟແຈກຢາຍ PLC ຄວາມໜາແໜ້ນສູງແຖບລົດເມເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມທີ່ແຈກຢາຍສັນຍານໄປທົ່ວຫຼາຍລະດັບຂອງສາຍໂດຍບໍ່ເພີ່ມຄວາມສັບສົນຂອງສາຍ.
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມ PLC ອຸດສາຫະກຳຕ້ອງຕອບສະໜອງIEC 60947-7-1ຢູ່ທີ່ 630V AC ຕໍ່າສຸດ, ພ້ອມດ້ວຍປາຍສາຍໄຟທີ່ສາມາດຍ້າຍອອກຈາກກັນຄວາມຮ້ອນໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟສະໜາມໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື.
  • PLC ທີ່ແຈກຢາຍເຄືອຂ່າຍສັນຍານ 24V DC ຜ່ານຊ່ອງທາງ I/O ຫຼາຍກວ່າ 32 ຊ່ອງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໄດ້ປະມານ 70% ເມື່ອໃຊ້ບລັອກ terminal ຫຼາຍຊັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂ້າມທຽບກັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຈຸດຕໍ່ຈຸດແຕ່ລະອັນ.
  • ການເລືອກວັດສະດຸ - ຊັ້ນວາງໂພລີອາໄມ 6.6 (UL94 V-0) ທຽບກັບ PPE/PPO—ກຳນົດປະສິດທິພາບຂອງບລັອກ terminal ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕູ້ PLC ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.05 ບລັອກເຕີມິນອລຄວາມໜາແໜ້ນສູງສຳລັບການແຈກຢາຍ PLC Triple-Deck Stacking ແລະ Cross-Connection Design.jpg

ວິກິດການຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສາຍໄຟໃນແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ

ຖ້າທ່ານເຄີຍໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນຕູ້ຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນ (PLC) ຂະໜາດກາງທີ່ສ້າງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າຫ້າປີກ່ອນ, ທ່ານຈະຮູ້ບັນຫາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສາຍໄຟຢ່າງລະອຽດ. ຕູ້ເຕັມໄປດ້ວຍສາຍໄຟແຕ່ລະສາຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສັນຍານ DC 24V ທີ່ຄືກັນຈາກລາງໄຟຟ້າດຽວກັນ. ບັດປ້ອນຂໍ້ມູນແຕ່ລະອັນໄດ້ຮັບສາຍໄຟສະເພາະຂອງມັນເອງຈາກແຖວຂອງບລັອກ terminal. ທຸກໆຊ່ອງທາງຜົນຜະລິດມີເສັ້ນທາງກັບຄືນທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມສັບສົນຂອງອິນພຸດ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນສາຍໄຟທີ່ມີລາຄາແພງໃນການຜະລິດ, ຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ, ແລະເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະດັດແປງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າເອງໄດ້ເຫັນໜ້າແຜງສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ 400 ແອມເປີ ບ່ອນທີ່ສາຍໄຟເດີມໃຊ້ເວລາຊ່າງເຕັກນິກສອງຄົນເກືອບແປດຊົ່ວໂມງເພື່ອກວດສອບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຊ່ອງທາງປ້ອນຂໍ້ມູນດຽວ ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍ່ກາຍເປັນສະກູວ່າງຢູ່ທີ່ແຜງສາຍໄຟ. ການເດີນທາງເພື່ອກວດສອບນັ້ນຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າ 30 ນາທີໃນແຜງແຈກຈ່າຍ PLC ທີ່ອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີໂດຍໃຊ້ແຜງສາຍໄຟສາມຊັ້ນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງທີ່ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ສົມມຸດຕິຖານໄວ້. ໃນສະພາບແວດລ້ອມອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄໝ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊ່ອງທາງ PLC I/O ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າລະບົບຄວບຄຸມມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ອັນດຽວ PLC S7-1500 ຈາກ Siemens ສາມາດແກ້ໄຂຈຸດ I/O ແຍກຕ່າງຫາກໄດ້ເຖິງ 8192 ຈຸດໃນຫຼາຍຊັ້ນ, ແລະແຕ່ລະຈຸດເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງການສາຍໄຟທີ່ທັງໂມດູນ PLC I/O ແລະສາຍໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ເມື່ອທ່ານຄູນມັນໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ພໍດີ — ເຊັ່ນ 256 ຈຸດ I/O — ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງສາຍໄຟຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຢ່າງແທ້ຈິງສຳລັບຜູ້ສ້າງແຜງ ແລະ ຊ່າງເຕັກນິກການບຳລຸງຮັກສາ.

ໜິງໂປ ເຈ-ກວາງ ເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ບລັອກ terminal ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ໂດຍສະເພາະ ສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນການແຈກຢາຍ PLC ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2008, ແລະຂ້ອຍໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບຜູ້ປະສົມປະສານລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ຜູ້ສ້າງແຜງຄວບຄຸມໃນທົ່ວເອີຣົບ, ອາເມລິກາເໜືອ, ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ບ່ອນທີ່ເປັນທຳມະດາ ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ ຄວາມລົ້ມເຫຼວ ແລະ ວິທີການທີ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຊ້ອນກັນຫຼາຍຊັ້ນແກ້ໄຂຄວາມລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານັ້ນ. ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນການກັ່ນເອົາສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າເປັນຫຍັງບລັອກ terminal ສາມຊັ້ນທີ່ມີການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມສະແດງເຖິງຄວາມທັນສະໄໝຂອງສາຍໄຟແຈກຢາຍ PLC, ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກໃດທີ່ສຳຄັນແທ້ໆ, ແລະວິທີການເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງສະເພາະຂອງທ່ານ.

ເຂົ້າໃຈສະຖາປັດຕະຍະກຳການວາງຊ້ອນກັນແບບ Triple-Deck

ຂໍ້ຈຳກັດພື້ນຖານຂອງບລັອກ terminal ລະດັບດຽວແບບດັ້ງເດີມໃນການນຳໃຊ້ການແຈກຢາຍ PLC ແມ່ນຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພື້ນທີ່. ລະດັບດຽວມາດຕະຖານ DIN41616 ຫຼືIEC 60947-7-1 ບລັອກເຕີມິນອລທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ມີຄວາມກວ້າງຂອງໂມດູນໜຶ່ງ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 6.2 ມມ ຫຼື 12 ມມ ຂຶ້ນກັບລະດັບກະແສໄຟຟ້າ) ແລະ ໃຫ້ລະດັບການເຂົ້າສາຍໜຶ່ງ. ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການແຈກຢາຍ 24V DC ໄປຫາສິບສອງຊ່ອງທາງປ້ອນຂໍ້ມູນ PLC ແຍກຕ່າງຫາກຈາກລາງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ, ທ່ານຕ້ອງການສິບສອງຕຳແໜ່ງຂອງບລັອກເຕີມິນອລແຍກຕ່າງຫາກ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພື້ນທີ່ລາງ DIN ສິບສອງຄວາມກວ້າງຂອງໂມດູນ.

ບລັອກເຕີລີນສາມຊັ້ນແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພື້ນທີ່ນີ້ໂດຍການວາງລະດັບການສິ້ນສຸດສາຍໄຟອິດສະຫຼະສາມລະດັບໃນຄວາມກວ້າງຂອງໂມດູນດຽວ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳໃຊ້ແຖບກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປທີ່ແລ່ນຜ່ານທັງສາມລະດັບ, ແຕ່ແຕ່ລະລະດັບຖືກແຍກດ້ວຍໄຟຟ້າໂດຍແຜ່ນກັ້ນສນວນ, ແລະແຕ່ລະລະດັບມີຈຸດເຂົ້າສາຍໄຟອິດສະຫຼະຂອງຕົນເອງ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນວ່າທ່ານສາມາດຢຸດວົງຈອນສາຍໄຟແຍກຕ່າງຫາກສາມວົງຈອນ - ແຕ່ລະອັນມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນພຸດ ແລະ ອໍດພຸດຂອງຕົນເອງ - ພາຍໃນຮອຍຕີນຂອງລາງ DIN ດຽວກັນທີ່ບລັອກເຕີລີນລະດັບດຽວຕ້ອງການ.

ເນື່ອງຈາກວ່າທັງສາມດາດຟ້າແບ່ງປັນແຖບກະແສໄຟຟ້າຮ່ວມກັນແຕ່ມີຈຸດຕິດຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ., ການຕັ້ງຄ່າສາມຊັ້ນແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການແຈກຈ່າຍ PLC ບ່ອນທີ່ທ່ານມີລົດເມພະລັງງານ ຫຼື ສັນຍານຮ່ວມກັນທີ່ແຍກອອກໄປຫາຫຼາຍຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ແຖບລົດເມຮ່ວມກັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊັ້ນເທິງ, ແລະວົງຈອນຜົນຜະລິດອິດສະຫຼະສາມອັນແຍກອອກຈາກຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນລຸ່ມ. ໃນສະຖານະການແຈກຈ່າຍອິນພຸດ PLC 24V DC, ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າບລັອກເຕີລີນສາມຊັ້ນດຽວສາມາດຮັບໃຊ້ຊ່ອງອິນພຸດສາມຊ່ອງຈາກແຫຼ່ງປ້ອນທົ່ວໄປໜຶ່ງ - ຫຼຸດຄວາມຍາວຂອງລາງ DIN ທີ່ຕ້ອງການລົງສອງສ່ວນສາມ.

ຜົນກະທົບຕົວຈິງຕໍ່ເສດຖະກິດການສ້າງແຜງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ໃນແຜງ PLC 256-I/O ທົ່ວໄປ, ການຫັນປ່ຽນຈາກບລັອກ terminal ລະດັບດຽວໄປຫາສາມຊັ້ນສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານສາມາດຫຼຸດຈຳນວນບລັອກ terminal ທັງໝົດລົງ 60–80 ຕຳແໜ່ງ, ເຊິ່ງແປໂດຍກົງວ່າຄວາມຍາວຂອງລາງ DIN ທີ່ຫຼຸດລົງ, ຂະໜາດຂອງກ່ອງແຜງທີ່ຫຼຸດລົງ (ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ), ແລະປະລິມານສາຍທີ່ຫຼຸດລົງ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກກັບຜູ້ສ້າງແຜງທີ່ໄດ້ຫຼຸດເວລາສ້າງແຜງໂດຍສະເລ່ຍຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ 4–6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ແຜງຫຼັງຈາກປ່ຽນໄປໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາມຊັ້ນສຳລັບພາກສ່ວນແຈກຈ່າຍ PLC.

ການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ: ການແຈກຢາຍສັນຍານໂດຍບໍ່ມີສາຍໄຟທີ່ສັບສົນ

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາມຊັ້ນແມ່ນພຽງແຕ່ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງວິທີແກ້ໄຂສຳລັບການແຈກຢາຍ PLC ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ. ເຄິ່ງທີ່ສອງແມ່ນການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ - ລະບົບຂອງແຖບລົດເມພາຍໃນ ແລະ ແຖບ jumper ພາຍນອກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລະດັບປາຍທາງຫຼາຍລະດັບສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍໄຟຟ້າໃນລັກສະນະທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ປີ້ນກັບຄືນໄດ້. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ານວິສະວະກຳຂອງຜູ້ຜະລິດບລັອກປາຍທາງສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.

ໃນສະພາບການຂອງການແຈກຢາຍ PLC, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍຕຳແໜ່ງປາຍທາງດ້ວຍໄຟຟ້າຕາມພາກສ່ວນຂອງລາງ DIN ເພື່ອໃຫ້ສັນຍານທົ່ວໄປ (ເຊັ່ນ 24V DC ຫຼື 0V) ຖືກແຈກຢາຍໄປທົ່ວຫຼາຍລະດັບປາຍທາງໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສາຍໄຟແຕ່ລະອັນລະຫວ່າງແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ. ນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບວິທີທີ່ກະດານເຂົ້າຈີ່ໃນການສ້າງແບບຈຳລອງເອເລັກໂຕຣນິກແຈກຢາຍລາງໄຟຟ້າໄປທົ່ວຫຼາຍຕຳແໜ່ງຂອງອົງປະກອບ - ແຕ່ມີຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ການຮັບຮອງທາງໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ.

ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມສອງຢ່າງຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບບລັອກ terminal ຄວາມໜາແໜ້ນສູງສຳລັບການນຳໃຊ້ PLC:

ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແຖບລົດເມພາຍໃນ. ແຖບລົດເມທອງແດງ ຫຼື ທອງເຫລືອງແຂງແລ່ນພາຍໃນຜ່ານຕົວເຮືອນຂອງບລັອກເຕີລີນ, ເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດສິ້ນສຸດຫຼາຍຈຸດພາຍໃນອຸປະກອນດຽວ. ນີ້ແມ່ນກົນໄກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳແຖບກະແສໄຟຟ້າຮ່ວມກັນຂອງການອອກແບບສາມຊັ້ນ. ແຖບລົດເມພາຍໃນຕ້ອງມີຂະໜາດທີ່ແນ່ນອນເພື່ອຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຫຼາຍເກີນໄປ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງການພື້ນທີ່ຕັດຂວາງຢ່າງໜ້ອຍ 4 ມມ² ສຳລັບບລັອກເຕີລີນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 30A ທີ່ມີຕຳແໜ່ງສາມຊັ້ນ. ຄຸນນະພາບຂອງປາຍແຖບລົດເມພາຍໃນກັບສະປິງຕິດຕໍ່ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ: ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນທີ່ວ່າງ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ານທານສູງຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວຕິດຕໍ່ເສື່ອມໂຊມລົງຕາມການເວລາ, ໃນທີ່ສຸດຈະນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມຂອງແຖບ jumper ພາຍນອກ. ແຖບຈັມເປີພາຍນອກທີ່ຕິດຕັ້ງຫຼັງການຕະຫຼາດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງຈາກໂຮງງານ (ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າບລັອກແຈກຈ່າຍ ຫຼື ຂົວສະໜອງ) ສຽບເຂົ້າກັບສ່ວນເທິງຂອງບລັອກເຕີມິນອລທີ່ຢູ່ຕິດກັນເພື່ອສ້າງລົດເມຮ່ວມໃນຫຼາຍອຸປະກອນ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມພາຍໃນ ເພາະວ່າທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າໃໝ່ໄດ້ວ່າບລັອກເຕີມິນອລໃດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລົດເມໃດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖອດສະຖາປັດຕະຍະກຳພາຍໃນອອກ. ໃນແອັບພລິເຄຊັນແຈກຈ່າຍ PLC, ແຖບຈັມເປີພາຍນອກມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອສ້າງລົດເມແຈກຈ່າຍພະລັງງານຂະໜານສຳລັບກຸ່ມອິນພຸດ PLC. ແຖບຈັມເປີຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບກະແສໄຟຟ້າດຽວກັນກັບບລັອກເຕີມິນອລເອງ, ແລະແຮງຕິດຕໍ່ຂອງພວກມັນກັບແຖບກະແສໄຟຟ້າຂອງບລັອກເຕີມິນອລຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍກົນໄກສະປິງ ຫຼື ແຄ້ມສະກູ.

ທີ່ ເຈ-ກວາງ, ບລັອກ terminal ສາມຊັ້ນຂອງພວກເຮົາ ໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງແຖບລົດເມພາຍໃນສຳລັບການວາງຊ້ອນກັນພາຍໃນອຸປະກອນ ແລະ ແຖບ jumper ພາຍນອກສຳລັບການແຈກຢາຍລະຫວ່າງອຸປະກອນ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳຄູ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສ້າງແຜງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງສຸດໃນວິທີທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍສັນຍານ, ແລະ ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດັດແປງພາກສະໜາມໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ - ເພາະວ່າທ່ານສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສ່ວນແຖບ jumper ສະເພາະໂດຍບໍ່ລົບກວນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍ.

ການຈັດອັນດັບແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ: ແມ່ນຫຍັງ IEC 60947-7-1 ຕົວຈິງແລ້ວຕ້ອງການ

ໜຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການເລືອກບລັອກເຕີມິນອລສຳລັບການແຈກຈ່າຍ PLC ແມ່ນລະບົບການຈັດອັນດັບແຮງດັນ. ບລັອກເຕີມິນອລມີທັງແຮງດັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ, ແລະ ທັງສອງສະເປັກແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍມາດຕະຖານສາກົນ - ແຕ່ພວກມັນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້, ແລະ ຄວາມສັບສົນຂອງພວກມັນແມ່ນໜຶ່ງໃນແຫຼ່ງທີ່ມາທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງສະເປັກທີ່ຂ້ອຍພົບໃນພາກສະໜາມ.

ມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ສຳລັບບລັອກ terminal ແບບໂມດູນທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳແມ່ນ IEC 60947-7-1 (ອຸປະກອນສະວິດແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມ - ພາກທີ 7-1: ອຸປະກອນເສີມ - ບລັອກຕໍ່ສາຍສຳລັບຕົວນຳທອງແດງ). ມາດຕະຖານນີ້ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດການທົດສອບກົນຈັກ, ໄຟຟ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບລັອກຕໍ່ສາຍຕ້ອງຜ່ານເພື່ອຮັບການຈັດອັນດັບ. ຂໍ້ກຳນົດຫຼັກພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານນີ້ລວມມີ:

ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້. ແຮງດັນສູງສຸດທີ່ບລັອກເຕີມິນອລສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້ລະຫວ່າງວົງຈອນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ ຫຼື ລະຫວ່າງວົງຈອນ ແລະ ຮາງຕິດຕັ້ງ (ຖ້າມີ). ສຳລັບການນຳໃຊ້ການແຈກຢາຍ PLC ທີ່ໃຊ້ສັນຍານ 24V DC, ນີ້ບໍ່ຄ່ອຍເປັນຂໍ້ຈຳກັດ - ແຕ່ສຳລັບການຄວບຄຸມມໍເຕີສາມເຟດ ຫຼື ການແຈກຢາຍ AC 480V, ແຮງດັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຈະກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ກວດສອບສະເໝີວ່າແຮງດັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງບລັອກເຕີມິນອລຕອບສະໜອງ ຫຼື ເກີນແຮງດັນຂອງລະບົບສູງສຸດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແຮງດັນທີ່ລະບຸເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມ PLC ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີລະດັບແຮງດັນປະສົມ (ລວມທັງຕົວປ້ອນມໍເຕີ AC 480V), ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ເລືອກບລັອກເຕີມິນອລທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເປັນຕໍ່າສຸດ 630V AC ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພທີ່ພຽງພໍ.

ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ. ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດທີ່ສາມາດນຳຜ່ານບລັອກ terminal ໄດ້ໂດຍບໍ່ເກີນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມທີ່ອະນຸຍາດ. ຂີດຈຳກັດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃຕ້ IEC 60947-7-1 ແມ່ນ 45°C ສູງກວ່າອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ ທີ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ, ວັດແທກຢູ່ທີ່ປາຍຕົວນຳ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສົມມຸດວ່າເສັ້ນລວດມີຂະໜາດສະເພາະ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 2.5 ມມ² ສຳລັບບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ 20A) ແລະອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສະເພາະ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ເສັ້ນລວດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າທີ່ຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້, ຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສໄຟຟ້າຕົວຈິງຈະຕ່ຳກວ່າຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນ I²R ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕົວນຳທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ.

ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ. ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນສູງສຸດ (ກະແສໄຟຟ້າເກີນ) ທີ່ບລັອກ terminal ສາມາດທົນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການແຕກຫັກ. ສຳລັບອິນພຸດ PLC ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີພາລະມໍເຕີ, ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນຈາກການສະຫຼັບອິນດັກຕິວັດສາມາດບັນລຸ 2.5–4 kV ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນວົງຈອນ DC 24V. ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນທີ່ຖືກຈັດອັນດັບແມ່ນລະບຸໄວ້ທີ່2.5 kV, 4 kV, 6 kV, ຫຼື 8 kV ຂຶ້ນກັບໝວດໝູ່ອຸປະກອນ (ແຮງດັນເກີນໝວດໝູ່ I, II, III, ຫຼື IV). ສຳລັບຕູ້ PLC ທີ່ມີຕົວຂັບຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (VFD), ການເລືອກບລັອກ terminal ທີ່ມີລະດັບແຮງດັນຢ່າງໜ້ອຍ 4 kV ແມ່ນມີຄວາມລະມັດລະວັງ.

ລະດັບມົນລະພິດ. IEC 60947-7-1 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບລັອກເຕີລີນอลໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບລະດັບມົນລະພິດສະເພາະ (1, 2, ຫຼື 3), ເຊິ່ງອະທິບາຍເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸປະກອນຈະເຮັດວຽກ. ລະດັບມົນລະພິດ 3 ໃຊ້ໄດ້ກັບຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳບ່ອນທີ່ຄາດວ່າຈະມີມົນລະພິດທີ່ນຳໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ ແລະ ການກັ່ນຕົວຂອງນ້ຳ). ໃຫ້ລະບຸລະດັບມົນລະພິດ 3 ສຳລັບການນຳໃຊ້ຕູ້ PLC ອຸດສາຫະກຳສະເໝີ, ແລະກວດສອບວ່າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົວບລັອກເຕີລີນອລ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ວິທີການຢຸດສາຍໄຟ: ໜີບສະກູ ທຽບກັບ ກະຕ່າສະປິງ ທຽບກັບ ການຍ້າຍບ່ອນກັນຄວາມຮ້ອນ

ວິທີການຢຸດສາຍໄຟແມ່ນກົນໄກທີ່ຕົວນຳສາຍໄຟສຳຜັດທາງໄຟຟ້າກັບແຖບກະແສໄຟຟ້າຂອງແຜງສາຍໄຟ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ລະບົບຈຳໜ່າຍ PLC, ເຕັກໂນໂລຊີຢຸດສາຍໄຟທີ່ໂດດເດັ່ນທັງສາມຢ່າງລ້ວນແຕ່ມີຂໍ້ດີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື:

ການສິ້ນສຸດຂອງຕົວໜີບສະກູ. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ, ໂດຍໃຊ້ສະກູເພື່ອໃຊ້ແຮງກົດດັນໃສ່ແຜ່ນໜີບທີ່ຍຶດຕົວນຳໄຟຟ້າໄວ້ກັບແຖບກະແສໄຟຟ້າ. ຕົວຍຶດສະກູໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການຕິດຕໍ່ທີ່ດີເລີດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳທົ່ວໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນຕ້ອງການໄຂຄວງ ຫຼື ກະແຈຫົກຫຼ່ຽມສຳລັບການຕິດຕັ້ງ (ເພີ່ມເວລາໃຫ້ກັບການສ້າງແຜງ), ແລະ ພວກມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເສື່ອມສະພາບຂອງການຕິດຕໍ່ຖ້າສະກູຫຼວມພາຍໃຕ້ການສັ່ນສະເທືອນ - ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮູ້ຈັກໃນແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີສາຍລວດໜັກ ຫຼື ອຸປະກອນສັ່ນສະເທືອນ. ພວກເຮົາລະບຸຕົວຍຶດສະກູສຳລັບການນຳໃຊ້ບ່ອນທີ່ຕົວຍຶດຈະຖືກເຂົ້າເຖິງເລື້ອຍໆເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ບ່ອນທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟສະໜາມຖືກປະຕິບັດໂດຍພະນັກງານທີ່ມັກການຕອບສະໜອງແບບສຳຜັດ.

ການສິ້ນສຸດກະຕ່າພາກຮຽນ spring. ກົນໄກສະປິງໃຊ້ແຮງໜີບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຕົວນຳສາຍໄຟ, ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສະກູ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດໃສ່ສາຍໄຟໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື. ຕົວຕໍ່ຂອງກະຕ່າສະປິງຈະໄວກວ່າໃນການຕໍ່ສາຍໄຟໃນສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນໂດຍທຳມະຊາດ ເພາະວ່າສະປິງຮັກສາແຮງຕິດຕໍ່ທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການສັ່ນສະເທືອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວຕໍ່ຂອງກະຕ່າສະປິງມັກຈະມີຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ສູງກວ່າຕົວຕໍ່ຂອງຕົວໜີບສະກູເລັກນ້ອຍ, ແລະ ພວກມັນອາດຈະບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳເກົ່າບາງຢ່າງທີ່ມີມາກ່ອນເຕັກໂນໂລຊີກະຕ່າສະປິງ. ພວກເຮົາແນະນຳຕົວຕໍ່ຂອງກະຕ່າສະປິງສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມ PLC ທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນສູງ ເຊັ່ນ: ສະຖານີສູບນ້ຳ, ຕູ້ອັດອາກາດ, ແລະ ແຜງຄວບຄຸມ HVAC.

ການຢຸດການຍ້າຍບ່ອນກັນຄວາມຮ້ອນ (IDC). ຕົວສຳຜັດແບບໃບມີດທີ່ເຈາະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງສາຍໄຟ ແລະ ສຳຜັດກັບຕົວນຳເມື່ອສາຍໄຟຖືກຍູ້ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຕໍ່. ຕົວຕໍ່ IDC ແມ່ນໄວຫຼາຍ (ບໍ່ຕ້ອງປອກ) ແລະ ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນທີ່ດີເລີດ, ແຕ່ພວກມັນເໝາະສົມກັບຕົວນຳແຂງ ຫຼື ຕົວນຳທີ່ມີສາຍຮັດລະອຽດພາຍໃນຂອບເຂດຂະໜາດສະເພາະເທົ່ານັ້ນ. ພວກມັນບໍ່ເໝາະສົມກັບຕົວນຳທີ່ມີສາຍຮັດຫຍາບ. ສຳລັບສາຍໄຟແຈກຢາຍ PLC ໂດຍໃຊ້ສາຍໄຟແຂງທີ່ຕັດລ່ວງໜ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດ, ຕົວຕໍ່ IDC ສາມາດຫຼຸດເວລາການຕໍ່ໄດ້ 40–60% ເມື່ອທຽບກັບວິທີການໜີບສະກູ. ພວກເຮົາລະບຸຕົວຕໍ່ IDC ສຳລັບຜູ້ຜະລິດແຜງ OEM ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສາຍໄຟມາດຕະຖານໃນປະລິມານຫຼາຍ.

ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ: PA6.6 ທຽບກັບ PPE/PPO ແລະ ຜົນສະທ້ອນດ້ານປະສິດທິພາບ

ວັດສະດຸເຮືອນຂອງແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຈະກຳນົດປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ, ການໜ่วงໄຟ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີ - ປັດໄຈສຳຄັນທັງໝົດໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕູ້ PLC ບ່ອນທີ່ອົງປະກອບທີ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນ: ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ PLC ແລະ ໂມດູນຂັບເຄື່ອນສ້າງອຸນຫະພູມອາກາດທີ່ສູງຂຶ້ນ. ວັດສະດຸເຮືອນສອງຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນສຳລັບແຜງເຊື່ອມຕໍ່ອຸດສາຫະກຳແມ່ນໂພລີອາໄມ 6.6 (PA 6.6) ແລະ ໂພລີຟີນີລີນອີເທີ/ໂພລີຟີນີລີນອອກໄຊດ໌ທີ່ຖືກດັດແປງ (ສ່ວນປະສົມ PPE/PPO).

PA 6.6 (ມັກເອີ້ນງ່າຍໆວ່າໄນລອນ) ເປັນວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງມັນແມ່ນຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກທີ່ດີເລີດ, ຄຸນສົມບັດໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ດີ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງເຄມີຢ່າງກວ້າງຂວາງ. PA 6.6 ບັນລຸ UL94 V-0 ການໜ่วงໄຟ ທີ່ມີຄວາມໜາ 0.8 ມມ, ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມວ່ອງໄວຂອງ IEC 60947-7-1ຢ່າງໃດກໍຕາມ, PA 6.6 ມີຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະມານ 105°C, ແລະມັນດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕາມການເວລາ - ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຮງໄຟຟ້າຂອງມັນໄດ້ເຖິງ 30% ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ.

ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ PPE/PPO ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ດີກວ່າ ແລະ ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສູງຂຶ້ນ (ສູງເຖິງ 115–120°C). ຄຸນສົມບັດໄດອີເລັກຕຣິກຂອງມັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍກວ່າໃນລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງ PLC ພາຍນອກ ຫຼື ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, PPE/PPO ມີລາຄາແພງກວ່າ PA 6.6, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບທາງກົນຈັກຂອງມັນຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າແມ່ນຕໍ່າກວ່າ - ສະນັ້ນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ຕູ້ PLC ພາຍໃນອາຄານມາດຕະຖານ, PA 6.6 ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ.

ສຳລັບບລັອກຕໍ່ສາຍການແຈກຢາຍ PLC ທີ່ໃຊ້ໃນຕູ້ປິດທີ່ມີອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງເຖິງ 55°C (ໂດຍທົ່ວໄປໃນຕູ້ປິດທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນ), ຊັ້ນວາງ PA 6.6 ແມ່ນພຽງພໍ. ສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນຊັ້ນວາງກາງແຈ້ງ, ການສຳຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງ, ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ພວກເຮົາແນະນຳຊັ້ນວາງ PPE/PPO. ກວດສອບລາຍລະອຽດຂອງວັດສະດຸຊັ້ນວາງໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນສະເໝີ - ແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງບລັອກຕໍ່ສາຍທົ່ວໄປຫຼາຍແຜ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸວັດສະດຸຊັ້ນວາງຢ່າງຊັດເຈນ, ເຊິ່ງຄວນເປັນສັນຍານເຕືອນໄພ.

ໝາຍເຫດການນຳໃຊ້: ການນຳໃຊ້ບລັອກເທີມິນອລທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໃນການຕິດຕັ້ງ PLC ຕົວຈິງ

ມີບລັອກ terminal ທີ່ສະໜອງໃຫ້ ສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນການແຈກຢາຍ PLC ໃນຫຼາກຫຼາຍອຸດສາຫະກໍາ - ການປະກອບລົດຍົນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ການບໍາບັດນໍ້າ, ແລະ ການຄວບຄຸມ HVAC - ຂ້າພະເຈົ້າຢາກແບ່ງປັນຮູບແບບການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງທີ່ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງຂໍ້ກໍານົດທີ່ມັກນໍາໄປສູ່ບັນຫາໃນຂະແໜງການນີ້.

ຫຼັກການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄື ການແຍກຕາມປະເພດສັນຍານໃນຕູ້ PLC ທີ່ມີລະດັບແຮງດັນປະສົມ (ຕົວປ້ອນມໍເຕີ AC 480V, ວົງຈອນຄວບຄຸມ AC 230V, I/O PLC DC 24V), ບລັອກ terminal ສຳລັບແຕ່ລະລະດັບແຮງດັນຄວນຈະຖືກແຍກອອກຈາກກັນທາງກາຍະພາບ, ບໍ່ວ່າຈະໂດຍການຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງລາງ DIN ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ມີການແຍກທີ່ຊັດເຈນ ຫຼື ໂດຍການໃຊ້ບລັອກ terminal ແບບກີດຂວາງທີ່ສະໜອງການແບ່ງແຍກທາງກາຍະພາບລະຫວ່າງວົງຈອນແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ການແຍກນີ້ແມ່ນຕ້ອງການໂດຍ IEC 60204-1 (ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກ - ອຸປະກອນໄຟຟ້າ) ແລະ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກໃນລະບອບການກວດກາຄວາມປອດໄພທາງອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່.

ສຳລັບພາກສ່ວນການແຈກຈ່າຍ I/O PLC 24V DC ໂດຍສະເພາະ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າສາມຊັ້ນບ່ອນທີ່ຊັ້ນເທິງແມ່ນລົດເມພະລັງງານຮ່ວມ (24V DC ຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ), ຊັ້ນກາງປ້ອນກຸ່ມອິນພຸດ PLC A, ແລະຊັ້ນລຸ່ມປ້ອນກຸ່ມອິນພຸດ PLC B. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລົດເມທົ່ວໄປຖືກແຍກອອກເພື່ອຈຸດປະສົງລັອກເອົ້າ-ແທັກເອົ້າໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມອິນພຸດທັງສອງຍັງຄົງມີພະລັງງານ, ແລະມັນຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມອິນພຸດແຕ່ລະກຸ່ມຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກຸ່ມອື່ນ.

ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ຂ້ອຍເຫັນແມ່ນການຫຼຸດຂະໜາດຂອງລະດັບກະແສໄຟຟ້າຂອງບລັອກສາຍສົ່ງໄຟຟ້າສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ PLC. ຊ່ອງທາງປ້ອນຂໍ້ມູນ PLC 32 ຊ່ອງທີ່ 20 mA ຕໍ່ຊ່ອງມີກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດ 640 mA—ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບກະແສໄຟຟ້າຂອງບລັອກສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໃດໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າຈາກໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນ PLC (ເຊິ່ງສາມາດເປັນກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ 3–5 ເທົ່າໃນລະຫວ່າງການເປີດເຄື່ອງ) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນຕໍ່ບລັອກສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ. ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ລະບຸບລັອກສາຍສົ່ງໄຟຟ້າສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ PLC ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຢ່າງໜ້ອຍ 150% ຂອງກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້, ເພື່ອໃຫ້ມີຂອບເຂດທີ່ພຽງພໍສຳລັບສະພາບການໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ຄວາມຜິດພາດ.

ການພິຈາລະນາທາງປະຕິບັດອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນ ການຈັດການສາຍໄຟ ແລະ ການວາງເສັ້ນທາງ. ບລັອກເຕີລີນສາມຊັ້ນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນສາຍໄຟແຕ່ເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສາຍໄຟຢູ່ແຕ່ລະຈຸດສິ້ນສຸດ (ສາມສາຍຕໍ່ຕຳແໜ່ງແທນທີ່ຈະເປັນໜຶ່ງສາຍ). ສິ່ງນີ້ຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງຕໍ່ການແຕ່ງສາຍໄຟຢູ່ແຖວບລັອກເຕີລີນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີລັດສະໝີງໍຂອງສາຍໄຟດຽວແໜ້ນເກີນໄປ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສນວນຂອງສາຍໄຟເສຍຫາຍໄດ້ຕາມການເວລາ. ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຮັກສາລັດສະໝີງໍຕໍ່າສຸດ 3 ເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງສາຍໄຟສຳລັບການແລ່ນສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

ການບຳລຸງຮັກສາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການດັດແປງພາກສະໜາມ

ໜຶ່ງໃນການໂຕ້ຖຽງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດສຳລັບບລັອກເຕີມິນອລສາມຊັ້ນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໃນແອັບພລິເຄຊັນການແຈກຢາຍ PLC ແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພວກມັນໃຫ້. ເມື່ອຊ່ອງທາງປ້ອນຂໍ້ມູນ PLC ລົ້ມເຫຼວໃນແຜງທີ່ມີສາຍໄຟແບບດັ້ງເດີມ, ຂະບວນການວິນິດໄສຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມສາຍໄຟແຕ່ລະອັນຈາກໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນກັບຄືນຜ່ານບລັອກເຕີມິນອລໄປຫາອຸປະກອນສະໜາມ - ຂະບວນການທີ່ສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນສາຍໄຟທີ່ສັບສົນ. ໃນການອອກແບບທີ່ດີ ບລັອກ terminal ສາມຊັ້ນ ການຕິດຕັ້ງ, ເສັ້ນທາງການວິນິດໄສແມ່ນສັ້ນກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພາະວ່າຕຳແໜ່ງຂອງບລັອກ terminal ແຕ່ລະອັນເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຄາດເດົາໄດ້.

ສຳລັບການດັດແປງພາກສະໜາມ—ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆກວ່າທີ່ຜູ້ອອກແບບລະບົບຄວບຄຸມສ່ວນໃຫຍ່ຄາດຫວັງໄວ້—ບລັອກເຕີມິນອລສາມຊັ້ນທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແຖບຈັມເປີພາຍນອກສະເໜີໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບເພີ່ມເຕີມ. ເມື່ອການຂະຫຍາຍລະບົບ PLC ຕ້ອງການເພີ່ມຊ່ອງທາງປ້ອນຂໍ້ມູນ, ຂະບວນການດັ່ງກ່າວມັກຈະຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນການເພີ່ມຕຳແໜ່ງບລັອກເຕີມິນອລໃສ່ພາກສ່ວນລາງ DIN ທີ່ມີຢູ່, ການຕິດຕັ້ງແຖບຈັມເປີໃໝ່ເພື່ອຂະຫຍາຍລົດເມແຈກຢາຍໄປຫາຕຳແໜ່ງໃໝ່, ແລະ ການຢຸດສາຍສະໜາມໃໝ່. ນີ້ແມ່ນໄວກວ່າການແລ່ນສາຍໄຟແຕ່ລະອັນໃໝ່ຈາກອາເຣບລັອກເຕີມິນອລກາງໄປຫາຈຸດ I/O ໃໝ່ແຕ່ລະຈຸດ.

ສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ສ້າງຕາຕະລາງການກວດສອບແຮງບິດຂອງແຜງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການຕໍ່ດ້ວຍສະກູໜີບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນສູງ. ໄລຍະຫ່າງແຮງບິດແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດັບການສັ່ນສະເທືອນ: ສຳລັບຕູ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ (ພື້ນໂຮງງານທົ່ວໄປ), ການກວດສອບແຮງບິດປະຈຳປີແມ່ນພຽງພໍ; ສຳລັບຕູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກສັ່ນສະເທືອນ (ປໍ້າ, ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ໜ້າຈໍສັ່ນສະເທືອນ), ການກວດສອບທຸກໆຫົກເດືອນແມ່ນມີຄວາມສະຫຼາດກວ່າ. ໃຊ້ໄຂຄວງແຮງບິດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄ່າແຮງບິດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ 0.5–0.8 Nm ສຳລັບແຜງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ 4 ມມ².

ການຈັດຊື້ ແລະ ການກວດສອບຄຸນນະພາບ: ສິ່ງທີ່ຄວນຮຽກຮ້ອງຈາກຜູ້ສະໜອງຂອງທ່ານ

ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ ບລັອກ terminal ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເທົ່າທຽມກັນ, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະເປັກທີ່ແຍກຜະລິດຕະພັນທີ່ອອກແບບມາແທ້ໆອອກຈາກການປ່ຽນຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ສະເໝີໄປໃນຮູບຖ່າຍລາຍການສິນຄ້າ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍແນະນໍາໃຫ້ຮຽກຮ້ອງຈາກເຈົ້າ ຜູ້ສະໜອງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່:

ຮ້ອງຂໍ IEC 60947-7-1 ບົດລາຍງານການທົດສອບຜູ້ຜະລິດໃດໆທີ່ອ້າງວ່າປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານນີ້ຄວນຈະສາມາດສະໜອງບົດລາຍງານການທົດສອບຈາກຫ້ອງທົດລອງການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ (ເຊັ່ນ TÜV Rheinland, UL, ຄສເອ, ຫຼື ບູໂຣ ເວຣິຕາສ). ບົດລາຍງານການທົດສອບບັນທຶກຄ່າຕົວຈິງທີ່ວັດແທກໄດ້ສຳລັບຄວາມແຂງແຮງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງການສນວນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະ ຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກ - ບໍ່ພຽງແຕ່ການຈັດອັນດັບທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ສະໜອງທີ່ບໍ່ສາມາດ ຫຼື ຈະບໍ່ສະໜອງເອກະສານນີ້ແມ່ນສັນຍານເຕືອນທີ່ສຳຄັນ.

ກວດສອບ ການຈັດອັນດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະລະດັບມົນລະພິດໃນບົດລາຍງານການທົດສອບ. ແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງບລັອກ terminal ທົ່ວໄປຫຼາຍແຜ່ນລະບຸລາຍຊື່ IEC 60947-7-1 ການຮຽກຮ້ອງການປະຕິບັດຕາມໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງກະຕຸ້ນ ຫຼື ລະດັບມົນລະພິດ - ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພາລາມິເຕີເຫຼົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການທົດສອບ, ຫຼື ຜົນການທົດສອບບໍ່ດີພໍທີ່ພວກມັນຖືກຍົກເວັ້ນຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນ. ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມ PLC ອຸດສາຫະກຳ, ທ່ານຄວນເຫັນລະດັບມົນລະພິດ 3 ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງກະຕຸ້ນ 4 kV ຫຼື ສູງກວ່າເປັນຂໍ້ກຳນົດຂັ້ນຕ່ຳ.

ຢືນຢັນ ເອກະສານຂໍ້ມູນວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສຮ້ອງຂໍຊັ້ນວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ UL94 ການຈັດອັນດັບຄວາມໄວໄຟ. ບລັອກ terminal PA 6.6 ຄວນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າ UL94 V-0 ຢູ່ທີ່ຄວາມໜາຂອງຝາເຮືອນທີ່ໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນ. ຖ້າຜູ້ສະໜອງບໍ່ສາມາດສະໜອງແຜ່ນຂໍ້ມູນວັດສະດຸໄດ້, ການຮຽກຮ້ອງວັດສະດຸເຮືອນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.

ປະເມີນຜົນ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່. ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຄວນມີຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 1 mΩ (ມິນລິໂອມ) ທີ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້, ວັດແທກຢູ່ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງສາຍ. ຄ່າຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ທີ່ສູງກວ່າຊີ້ບອກເຖິງການກະກຽມໜ້າຜິວຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ການອອກແບບແຮງສະປິງ/ໜີບທີ່ບໍ່ດີ, ເຊິ່ງທັງສອງຢ່າງນີ້ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນໃນການນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າສູງ ຫຼື ອຸນຫະພູມສູງ.

ແນວໂນ້ມທີ່ພົ້ນເດັ່ນ: ບລັອກຕິດຕັ້ງສາຍໄຟອັດສະລິຍະ ແລະ ການວິນິດໄສແບບປະສົມປະສານ

ຕະຫຼາດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກຳລັງເລີ່ມເຫັນການນຳສະເໜີຄຸນສົມບັດການວິນິດໄສແບບປະສົມປະສານທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກັບອົງປະກອບແບບ passive. ຜູ້ຜະລິດຫຼາຍຄົນ - ລວມທັງ J-Guang - ກຳລັງພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີເຊັນເຊີຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າທີ່ຝັງຢູ່, ໄຟ LED ສະຖານະ, ແລະອິນເຕີເຟດການສື່ສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລາຍງານສະຖານະຂອງມັນໄປຫາ PLC ຫຼື BMS ຜ່ານລົດເມດິຈິຕອນ.

ສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນການແຈກຢາຍ PLC, ການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຫວັງທີ່ສຸດແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງຂອງ ແຖບລົດເມຮັບຮູ້ກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ສາມາດກວດຈັບວົງຈອນເປີດ ຫຼື ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິໃນຕຳແໜ່ງຂອງບລັອກສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຕ່ລະອັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຊັນເຊີພາຍນອກເພີ່ມເຕີມ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີການແຈ້ງເຕືອນການບຳລຸງຮັກສາແບບປ້ອງກັນ (ແທນທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວແບບປະຕິກິລິຍາ) ສຳລັບເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂອງ PLC. ບລັອກສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າປະສົມປະສານທີ່ລາຍງານຕໍ່ PLC ຜ່ານ Modbus RTU ຫຼື CANopen ອິນເຕີເຟດສາມາດແຈ້ງເຕືອນຜູ້ປະຕິບັດການໃຫ້ເກີດບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນ PLC.

ພວກເຮົາຍັງເຫັນການຮັບຮອງເອົາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກົນໄກການປ່ອຍແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື ສຳລັບບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຂອງກະຕ່າສະປິງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຖອດສາຍອອກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື - ເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການເຂົ້າເຖິງການບຳລຸງຮັກສາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປະສົມປະສານຂອງການຢຸດກະຕ່າສະປິງ (ສຳລັບຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ) ກັບການປ່ອຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື (ສຳລັບຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖິງການບຳລຸງຮັກສາ) ແມ່ນໜ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມການແຈກຢາຍ PLC ບ່ອນທີ່ທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງແຜງເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງບລັອກເຕີມິນອລສາມຊັ້ນທຽບກັບບລັອກເຕີມິນອລລະດັບດຽວໃນການແຈກຢາຍ PLC ແມ່ນຫຍັງ?

ບລັອກເຕີມິນອລສາມຊັ້ນວາງຊັ້ນຕິດຕໍ່ອິດສະຫຼະສາມລະດັບໃນຄວາມກວ້າງຂອງໂມດູນລາງ DIN ດຽວ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດສິ້ນສຸດວົງຈອນແຍກຕ່າງຫາກສາມວົງຈອນໃນພື້ນທີ່ດຽວ. ສຳລັບສາຍໄຟແຈກຢາຍ PLC, ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມກວ້າງຂອງແຜງໄດ້ເຖິງ 60% ເມື່ອທຽບກັບການຕັ້ງຄ່າລະດັບດຽວທີ່ທຽບເທົ່າ, ຫຼຸດຈຳນວນບລັອກເຕີມິນອລລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການລວມລາງໄຟຟ້າຮ່ວມ ແລະ ວົງຈອນສາຂາຫຼາຍອັນເຂົ້າກັນເປັນອຸປະກອນດຽວ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດ IEC 60947-7-1 ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສຳລັບການເລືອກບລັອກ terminal?

IEC 60947-7-1 ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນທີ່ຄວບຄຸມບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ແບບໂມດູນສຳລັບຕົວນຳທອງແດງ. ການປະຕິບັດຕາມໝາຍຄວາມວ່າຜະລິດຕະພັນໄດ້ຜ່ານການທົດສອບກົນຈັກ, ໄຟຟ້າ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ລວມທັງຄວາມແຮງໄດອີເລັກຕຣິກ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນແຮງກະຕຸ້ນ 2.5–8 kV), ຄວາມຕ້ານທານການສນວນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມທີ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ແລະ ວົງຈອນຄວາມອົດທົນທາງກົນຈັກ. ໃຫ້ຮ້ອງຂໍບົດລາຍງານການທົດສອບຈາກຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສະເໝີ—ການຮຽກຮ້ອງແຜ່ນຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ມີເອກະສານການທົດສອບແມ່ນບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້.

ວິທີການຢຸດສາຍໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມ PLC ທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນສູງ?

ຕົວສິ້ນສຸດຂອງກະຕ່າສະປິງແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມ PLC ທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນສູງ ເນື່ອງຈາກກົນໄກສະປິງຮັກສາແຮງຕິດຕໍ່ທີ່ຄົງທີ່ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນສະເທືອນ. ຕົວສິ້ນສຸດຂອງຕົວໜີບສະກູສາມາດວ່າງໄດ້ພາຍໃຕ້ການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຮ້ອນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທີ່ສຸດ. ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີການສັ່ນສະເທືອນຮຸນແຮງ, ທັງຕົວໜີບສະກູ ຫຼື ກະຕ່າສະປິງໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ພຽງພໍ.

ຂ້ອຍຈະປັບຂະໜາດຂອງບລັອກ terminal ສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ DC 24V ຂອງ PLC ໄດ້ແນວໃດ?

ຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດໃນສະພາບຄົງທີ່ (ຜົນບວກຂອງກະແສໄຟຟ້າຊ່ອງສັນຍານເຂົ້າ PLC ທັງໝົດ), ຈາກນັ້ນລະບຸບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີອັດຕາຢ່າງໜ້ອຍ 150% ຂອງຄ່ານັ້ນເພື່ອຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າ. ຕົວຢ່າງ, 32 ຂາເຂົ້າ PLC ທີ່ 20 mA ແຕ່ລະອັນ = 640 mA ທັງໝົດ; ລະບຸບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີອັດຕາຢ່າງໜ້ອຍ 1A. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຄວນຈະເປັນ 630V AC ຢ່າງໜ້ອຍຕໍ່ IEC 60947-7-1, ເຖິງແມ່ນວ່າສຳລັບວົງຈອນ 24V DC, ເພື່ອໃຫ້ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະດັບມົນລະພິດທີ່ພຽງພໍ.

ຂ້ອຍຄວນລະບຸວັດສະດຸເຮືອນແບບໃດສຳລັບຕູ້ PLC ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ 50°C?

ສຳລັບຕູ້ PLC ທີ່ປິດລ້ອມຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງເຖິງ 55°C, ຊັ້ນວາງ PA 6.6 (ໂພລີອາໄມ 6.6) ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເປັນ UL94 V-0 ທີ່ຄວາມໜາ 0.8 ມມ ແມ່ນພຽງພໍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, PA 6.6 ດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄປຕາມການເວລາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຮງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ. ສຳລັບບ່ອນປິດລ້ອມກາງແຈ້ງ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ, ຫຼືອຸນຫະພູມອາກາດສູງກວ່າ 85°C, ທີ່ຢູ່ອາໄສ PPE/PPO ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ດີກວ່າ ແລະ ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສູງຂຶ້ນ (ສູງເຖິງ 115–120°C).

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຖບລົດເມພາຍໃນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແຖບ jumper ພາຍນອກແມ່ນຫຍັງ?

ແຖບລົດເມພາຍໃນເຊື່ອມຕໍ່ສາມຊັ້ນພາຍໃນອຸປະກອນບລັອກເທີມິນອລດຽວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດສ້າງສະຖາປັດຕະຍະກຳແຖບກະແສໄຟຟ້າຮ່ວມສາມຊັ້ນໄດ້. ແຖບຈັມເປີພາຍນອກເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນບລັອກເທີມິນອລຫຼາຍອັນທີ່ຢູ່ຕິດກັນຕາມພາກສ່ວນລາງ DIN, ສ້າງເປັນລົດເມແຈກຢາຍຮ່ວມກັນໃນແຖວບລັອກເທີມິນອລ. ແຖບລົດເມພາຍໃນໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນອຸປະກອນ; ແຖບຈັມເປີພາຍນອກໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນ. ທັງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບສະຖາປັດຕະຍະກຳການແຈກຢາຍ PLC ທີ່ສົມບູນ.

ຂ້ອຍຈະກວດສອບການຮຽກຮ້ອງຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ສະໜອງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ແນວໃດ?

ຮ້ອງຂໍ IEC 60947-7-1 ບົດລາຍງານການທົດສອບຈາກຫ້ອງທົດລອງການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ (TÜV Rheinland, UL, ຄສເອ, ຫຼື ບູໂຣ ເວຣິຕາສ). ບົດລາຍງານຄວນບັນທຶກຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ຕົວຈິງສຳລັບຄວາມແຮງໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງກະແທກ, ລະດັບມົນລະພິດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະ ຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກ - ບໍ່ພຽງແຕ່ການຈັດອັນດັບທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ພ້ອມທັງຮ້ອງຂໍແຜ່ນຂໍ້ມູນວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສດ້ວຍ UL94 ການຈັດອັນດັບ, ແລະກວດສອບຂໍ້ກຳນົດຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ (ຄວນຈະຕ່ຳກວ່າ 1 mΩ). ຜູ້ສະໜອງທີ່ບໍ່ສາມາດສະໜອງເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ສຳຄັນ.

ບລັອກເຕີມິນອລສາມຊັ້ນຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາແນວໃດໃນຕູ້ PLC?

ຂໍ້ກຳນົດການບຳລຸງຮັກສາຫຼັກສຳລັບບລັອກເຕີລີນໜີບສະກູໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນສູງແມ່ນການກວດສອບແຮງບິດເປັນໄລຍະ (ປະຈຳປີໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳມາດຕະຖານ, ເຄິ່ງປີໃນຕູ້ເຄື່ອງຈັກສັ່ນສະເທືອນ). ຕົວຕໍ່ຂອງກະຕ່າສະປິງບໍ່ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາແຮງບິດ ແຕ່ຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາເປັນໄລຍະເພື່ອການເຂົ້າກັນຂອງສະປິງທີ່ເໝາະສົມ. ບລັອກເຕີລີນທັງໝົດຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາປະຈຳປີເພື່ອຫາສັນຍານຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ (ການປ່ຽນສີ, ການຕິດຕາມຄາບອນຢູ່ເທິງຕົວເຮືອນ), ແລະບລັອກເຕີລີນໃດໆທີ່ສະແດງສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ຄວນຖືກປ່ຽນແທນທັນທີ.