ແກ້ໄຂການສູນເສຍພະລັງງານເຊັນເຊີ TWDLCDE40DRF 24VDC | ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການແກ້ໄຂ TWDLCDE40DRF ບັນຫາການສູນເສຍພະລັງງານເຊັນເຊີ 24VDC

ຕົວຄວບຄຸມຂະໜາດກະທັດຮັດ Schneider Electric Twido TWDLCDE40DRF ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານ. ຂົ້ວຕໍ່ພະລັງງານເຊັນເຊີ 24VDC ປະສົມປະສານຂອງມັນໃຫ້ພະລັງງານແກ່ເຊັນເຊີໂຟໂຕອີເລັກທຣິກ, ສະວິດຄວາມໃກ້ຄຽງ ແລະ ຕົວເຂົ້າລະຫັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສູນເສຍແຫຼ່ງສະໜອງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳສັນຍານພາກສະໜາມທົ່ວທັງເຄື່ອງຈັກຫຼຸດລົງ. Powergear X Automation ໃຫ້ຄູ່ມືການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເພື່ອແຍກວົງຈອນສັ້ນພາຍນອກອອກຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮາດແວພາຍໃນຢ່າງວ່ອງໄວ.

ເຂົ້າໃຈບົດບາດການເຮັດວຽກຂອງພະລັງງານເຊັນເຊີໃນຕົວ

ພະລັງງານເຊັນເຊີ 24VDC ຜົນຜະລິດຈະຈັດການອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນພາກສະໜາມໂດຍກົງຜ່ານວົງຈອນປ້ອງກັນພາຍໃນ. ໃນເຄື່ອງຈັກຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ລະບົບສາຍພານລຳລຽງ, ຊ່າງເຕັກນິກພາກສະໜາມມັກຈະພົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຢ່າງກະທັນຫັນ. ນ້ຳທີ່ເຂົ້າໄປໃນກ່ອງຕໍ່ສາຍ ຫຼື ວົງຈອນເຊັນເຊີພາຍໃນເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອງກັນການສະດຸດພາຍໃນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂົ້ວສຸດທ້າຍຈຶ່ງຫຼຸດລົງເກືອບສູນໂວນ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດພາກສະໜາມພາຍນອກກ່ອນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າຕົວຄວບຄຸມ PLC ຫຼັກມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ.

ການຈັດການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ

ເຊັນເຊີສະໜາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຊ້ເຫດຜົນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຄ່າການຈົມ PNP ຫຼື ການຈັດລຽງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ NPN. ຕົວຢ່າງ, ເຊັນເຊີ PNP ຕ້ອງການລາງໄຟຟ້າ 24VDC ທີ່ເປັນບວກເພື່ອສົ່ງສັນຍານ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຊັນເຊີ NPN ປ່ຽນການອ້າງອີງພື້ນດິນເພື່ອກະຕຸ້ນອິນພຸດດິຈິຕອນ. ການປະສົມປະສານຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ ຫຼື ການສູນເສຍສັນຍານທັງໝົດ. Powergear X Automation ມັກສັງເກດເຫັນວ່າການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານເຕືອນໄພໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການສ້ອມແປງໂຮງງານ.

ການຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ວົງຈອນໄຟຟ້າ

ສະພາບການດຳເນີນງານຂອງອຸດສາຫະກຳເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ວົງຈອນໄຟຟ້າພາຍໃນ PLC. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງຕ້ານ EMF ຂອງວາວ Solenoid, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ແລະ ສາຍໄຟສາຍຍາວເລັ່ງການເສື່ອມສະພາບຂອງລາງລົດໄຟໄຟຟ້າ. ອີງຕາມກຸ່ມທີ່ປຶກສາ ARC, ບັນຫາການສະໜອງພະລັງງານກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 30 ເປີເຊັນຂອງການຢຸດເຮັດວຽກຂອງລະບົບຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະຖານທີ່ທີ່ດຳເນີນງານການສະໜອງສາຍໄຟຍາວຄວນນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ 24VDC ພາຍນອກສະເພາະເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນ PLC ພາຍໃນ.

ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນລະບົບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ

  1. ກວດສອບຕົວຊີ້ບອກພະລັງງານຂອງຕົວຄວບຄຸມ: ກວດສອບວ່າໄຟ LED ພະລັງງານ CPU ຫຼັກສະຫວ່າງສະໄຫວ ແລະ PLC ຮັກສາສະຖານະ RUN ຂອງມັນຕາມປົກກະຕິ.
  2. ແຍກການໂຫຼດເຊັນເຊີພາກສະໜາມ: ປິດຕົວຄວບຄຸມ, ຖອດສາຍໄຟທັງໝົດອອກຈາກຂົ້ວຕໍ່ພະລັງງານເຊັນເຊີ 24VDC, ແລະ ຟື້ນຟູພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ກັບສາທາລະນູປະໂພກ.
  3. ວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າອອກທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ: ທົດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າຂົ້ວປາຍດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກດິຈິຕອລເພື່ອຢືນຢັນວ່າຜົນຜະລິດ 24VDC ຟື້ນຕົວທັນທີຫຼືບໍ່.
  4. ກວດສອບສາຍໄຟ ແລະ ຂົ້ວຂອງສາຍໄຟ: ປຽບທຽບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟພາກສະໜາມກັບຄູ່ມືຮາດແວ Schneider Electric Twido ເພື່ອກວດຫາຄວາມຜິດພາດຂອງຂົ້ວກັບກັນ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຂ້າມ.

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນທັງໝົດ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພະລັງງານ

ການຂະຫຍາຍເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວມັກຈະເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຕົວເຂົ້າລະຫັດ, ເຊັນເຊີ, ຫຼືວາວນຳທາງເພີ່ມເຕີມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເກີນຄວາມຈຸຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ບັງຄັບໃຫ້ແຫຼ່ງພະລັງງານພາຍໃນເຂົ້າສູ່ການປ້ອງກັນການພັບກັບຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ທີມງານເຕັກນິກຕ້ອງຄິດໄລ່ການໃຊ້ມິນລິແອມແປທັງໝົດຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ. ການຮັກສາບັຟເຟີກະແສໄຟຟ້າຢ່າງໜ້ອຍ 30 ເປີເຊັນຮັບປະກັນການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນລະບົບຄວບຄຸມທີ່ຕ້ອງການຄວາມທົນທານ.

ການກໍານົດເວລາທີ່ຈະສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນແທນໜ່ວຍ PLC

ຖ້າພະລັງງານເຊັນເຊີ 24VDC ຍັງຄົງດັບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດສູນ, ທຣານຊິດເຕີພະລັງງານພາຍໃນ ຫຼື ອົງປະກອບຟິວຈະລົ້ມເຫຼວ. ກະແສຟ້າຜ່າຮຸນແຮງ ຫຼື ຂົ້ວປີ້ນກັບກັນທີ່ຍາວນານຈະທຳລາຍວົງຈອນພາຍໃນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ເກີນຂອບເຂດການສ້ອມແປງພາກສະໜາມ. ເນື່ອງຈາກ PLC Twido Compact ມີການອອກແບບທີ່ປິດສະໜິດ, ການປ່ຽນແທນໜ່ວຍ CPU ທັງໝົດຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າການສ້ອມແປງລະດັບອົງປະກອບ. ຜູ້ລວມລະບົບຄວນກວດສອບລຸ້ນເຟີມແວ ແລະ ການສຳຮອງຂໍ້ມູນໂປຣແກຣມກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຕົວຄວບຄຸມທົດແທນ.

ສະຖານະການການນຳໃຊ້: ການແກ້ໄຂວົງຈອນສັ້ນໃນສາຍລຳລຽງຄວາມໄວສູງ

ໂຮງງານບັນຈຸຂວດແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ປະສົບກັບການຢຸດສາຍຢ່າງກະທັນຫັນ ເມື່ອອິນພຸດດິຈິຕອນທັງໝົດໃນຕົວຄວບຄຸມ TWDLCDE40DRF ໄດ້ຢຸດເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນ. ການທົດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ທີ່ຂົ້ວພະລັງງານຂອງເຊັນເຊີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນສູນໂວນ. ທີມງານບຳລຸງຮັກສາຢ້ານວ່າ CPU ຈະລົ້ມເຫຼວ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຂຽນໂປຣແກຣມດົນ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການວິນິດໄສທີ່ພວກເຮົາແນະນຳ, ທີມງານໄດ້ຖອດປລັກສາຍໄຟຂອງເຊັນເຊີອອກ. ແຮງດັນໄດ້ກັບຄືນສູ່ 24VDC ທັນທີ, ເຊິ່ງຢືນຢັນວ່າຮາດແວ PLC ຍັງຄົງຢູ່ຄົບຖ້ວນ. ການກວດກາພົບວ່າສາຍໄຟທີ່ຫັກຢູ່ໃຕ້ສາຍແອວຂົນສົ່ງທີ່ກຳລັງລັດສາຍ 24V ໄປຫາໂຄງໂລຫະ. ການປ່ຽນສ່ວນສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍໄດ້ຟື້ນຟູສາຍອັດຕະໂນມັດທັງໝົດພາຍໃນ 20 ນາທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຕົວຄວບຄຸມ.

ເພື່ອຄົ້ນຫາຕົວເລືອກການທົດແທນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ອັບເກຣດຕົວຄວບຄຸມລຸ້ນເກົ່າ, ເຂົ້າໄປທີ່ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ Powergear X ສຳລັບວິທີແກ້ໄຂການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຄຳຖາມທີ 1: ຂ້ອຍສາມາດໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຕົວກະຕຸ້ນພາກສະໜາມໜັກໂດຍກົງຈາກພະລັງງານອອກຂອງເຊັນເຊີ TWDLCDE40DRF ໄດ້ບໍ?
ບໍ່. ພະລັງງານທີ່ເຊັນເຊີສົ່ງອອກໄດ້ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳ ເຊັ່ນ: ສະວິດຄວາມໃກ້ຄຽງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວກະຕຸ້ນທີ່ມີແຮງດຶງສູງ ເຊັ່ນ: ວາວໂຊລີນອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນພາຍໃນໂຫຼດເກີນ ແລະ ການປ້ອງກັນການສະດຸດ.

ຄຳຖາມທີ 2: ຂ້ອຍຈະອັບເກຣດລະບົບ Schneider Twido ລຸ້ນເກົ່າຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ ຖ້າຕົວຄວບຄຸມລົ້ມເຫຼວ?
ໃນຂະນະທີ່ການທົດແທນ Twido ໂດຍກົງແມ່ນມີໃຫ້, ການຍ້າຍໄປໃຊ້ແພລດຟອມຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ Schneider Modicon M221 ໃຫ້ຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນທີ່ດີຂຶ້ນ, ຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຊອບແວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຄຳຖາມທີ 3: ວົງຈອນສັ້ນຂອງເຊັນເຊີພາຍນອກຈະທຳລາຍກະດານ PLC ພາຍໃນຢ່າງຖາວອນບໍ?
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແມ່ນ. TWDLCDE40DRF ປະກອບມີການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການລັດວົງຈອນ. ການກຳຈັດຄວາມຜິດພາດພາຍນອກໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຊ່ວຍໃຫ້ວົງຈອນພາຍໃນສາມາດຕັ້ງຄ່າໃໝ່ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *