ອົງປະກອບໂມດູນອັດຕະໂນມັດທີ່ຂາຍດີຫຼາຍກວ່າ 50,000 ອັນ.

ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍດິນ Honeywell XNX Shield ສຳລັບລະບົບ PLC ແລະ DCS

ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍດິນ Honeywell XNX Cable Shield ສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງ PLC ແລະ DCS

ໃນສະພາບແວດລ້ອມອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລະບົບກວດຈັບອາຍແກັສປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານກວດຈັບອາຍແກັສ Honeywell XNX Universal ໃຫ້ສັນຍານ 4-20mA ແລະ HART ທີ່ສຳຄັນແກ່ລະບົບຄວບຄຸມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິສະວະກອນພາກສະໜາມມັກຈະຕັ້ງຄ່າປາຍສາຍໄຟປ້ອງກັນຜິດພາດ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ສຽງລົບກວນສັນຍານ ແລະ ວົງຕໍ່ດິນ. Powergear X Automation ນຳສະເໜີຄູ່ມືດ້ານວິຊາການນີ້ເພື່ອຊີ້ແຈງການປະຕິບັດການຕໍ່ດິນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສາຍໄຟປ້ອງກັນ Honeywell XNX ໃນເຄືອຂ່າຍ PLC ແລະ DCS.

ເຂົ້າໃຈການຕໍ່ສາຍດິນຈຸດດຽວສຳລັບວົງແຫວນອະນາລັອກ 4-20mA

ຊ່າງເຕັກນິກເຄື່ອງມືມັກຈະໂຕ້ວາທີກັນວ່າຈະຕໍ່ແຜ່ນປ້ອງກັນສາຍເຄເບີ້ນໃສ່ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ຫຼື ຕູ້ PLC. ສຳລັບວົງຈອນມາດຕະຖານ 4-20mA, ການຕໍ່ແຜ່ນປ້ອງກັນຈຸດດຽວຈະປ້ອງກັນການຕໍ່ແຜ່ນປ້ອງກັນສາຍເຄເບີ້ນທີ່ທຳລາຍໄດ້. ບົດລາຍງານຂອງອຸດສາຫະກຳຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຕໍ່ແຜ່ນປ້ອງກັນສາຍເຄເບີ້ນເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາການລົບກວນສັນຍານຫຼາຍກວ່າ 30 ເປີເຊັນໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນຕ້ອງຕໍ່ແຜ່ນປ້ອງກັນສາຍເຄເບີ້ນໃສ່ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຢູ່ທີ່ຫ້ອງຄວບຄຸມເທົ່ານັ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນປ້ອງກັນຢູ່ທັງສອງສົ້ນຈະສ້າງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼວຽນຢູ່ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ.

ການຈຳແນກສາຍດິນຂອງຕົວເຄື່ອງຈາກປາຍສາຍດິນຂອງໄສ້ປ້ອງກັນສັນຍານ

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປແມ່ນການຢຸດການປ້ອງກັນສາຍໄຟໂດຍກົງໃສ່ກັບສາຍດິນພາຍໃນ XNX. Honeywell ໄດ້ເຕືອນຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບການຕິດການປ້ອງກັນສາຍໄຟສັນຍານເຂົ້າກັບສະກູດິນພາຍໃນຂອງຕູ້. ພື້ນທີ່ຂອງຕູ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ຟ້າຜ່າເພື່ອຄວາມປອດໄພສຳລັບສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການປ້ອງກັນສັນຍານປົກປ້ອງກະແສໄຟຟ້າອະນາລັອກແຮງດັນຕ່ຳຈາກການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະນັກງານພາກສະໜາມຕ້ອງຢຸດການປ້ອງກັນສາຍໄຟໂດຍໃຊ້ຕ່ອມສາຍໄຟໂລຫະ EMI ທີ່ເໝາະສົມຢູ່ຈຸດເຂົ້າຂອງຕູ້.

ການປະເມີນມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງສາຍໄຟປ້ອງກັນໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານ

ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີສຽງລົບກວນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ກໍານົດການປ້ອງກັນສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັກສາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ເອກະສານດ້ານວິຊາການຂອງ Honeywell ລະບຸສາຍເຄເບີ້ນຄູ່ບິດທີ່ມີການປ້ອງກັນທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງປະມານ 90 ເປີເຊັນ. ສາຍຄວບຄຸມມາດຕະຖານທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງແບບຖັກທໍບໍ່ດີຊ່ວຍໃຫ້ສຽງລົບກວນຂອງມໍເຕີຄວາມຖີ່ສູງສາມາດເຈາະຜ່ານສາຍສັນຍານໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການໃຊ້ສາຍສັນຍານທີ່ຂະໜານກັບຜົນຜະລິດຂອງໄດຣຟ໌ຄວາມຖີ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຈະເຮັດໃຫ້ການອ່ານແບບອະນາລັອກຫຼຸດລົງ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍະພາບທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງສາຍແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍໄຟຂອງເຄື່ອງກວດຈັບອາຍແກັສ.

ຂໍ້ກຳນົດພິເສດກ່ຽວກັບການຕໍ່ສາຍດິນສຳລັບເຄື່ອງກວດຈັບອິນຟາເຣດໄລຍະໄກ

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ Honeywell XNX ຮອງຮັບເຊັນເຊີອິນຟາເຣດໄລຍະໄກເຊັ່ນ Searchline Excel ແລະ Searchpoint Optima Plus. ເຄື່ອງກວດຈັບແສງພິເສດເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ການສື່ສານດິຈິຕອນຄວາມໄວສູງຄຽງຄູ່ກັບຕົວນຳໄຟຟ້າແບບອະນາລັອກ. ແຜນວາດສາຍໄຟ Honeywell ລະບຸກົດລະບຽບການຕໍ່ດິນແບບສົ້ນດຽວທີ່ເຂັ້ມງວດສຳລັບສາຍເຊັນເຊີໄລຍະໄກເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍສະເພາະ, ຊ່າງເຕັກນິກຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນປ້ອງກັນ RFI ແລະ EMC ກັບດິນເຄື່ອງມືທີ່ສະອາດພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມ. ຢ່າເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນປ້ອງກັນສາຍເຊັນເຊີໄລຍະໄກກັບຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ລຳດັບການກວດສອບໄສ້ປ້ອງກັນ

  1. ກວດກາສາຍເຄເບີ້ນ: ກວດສອບການຕິດຕັ້ງຕ່ອມສາຍ EMI Ex-d ຫຼື Ex-e ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢູ່ໃນພອດເຂົ້າ XNX.
  2. ແຍກການປ້ອງກັນພາກສະໜາມ: ຕັດ ແລະ ປ້ອງກັນສາຍໄຟທີ່ແຜງຂົ້ວ XNX ເພື່ອປ້ອງກັນການສຳຜັດກັບຕົວຖັງໂດຍບັງເອີນ.
  3. ເຊື່ອມຕໍ່ຫ້ອງຄວບຄຸມໂລກ: ຢຸດສາຍໄຟປ້ອງກັນເຂົ້າກັບແຖບດິນຂອງເຄື່ອງມືແຍກຕ່າງຫາກພາຍໃນແຜງ PLC.
  4. ວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ: ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ລະຫວ່າງພື້ນດິນຂອງສະໜາມ ແລະ ພື້ນດິນຂອງຫ້ອງຄວບຄຸມໂດຍໃຊ້ມັລຕິມິເຕີ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຜິດພາດຂອງວົງແຫວນພື້ນດິນ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງສັນຍານ

ເມື່ອຊ່ອງສັນຍານອະນາລັອກຂອງ PLC ມີຄວາມຜັນຜວນຂອງຄ່າຄົງທີ່, ຊ່າງເຕັກນິກຄວນປະເມີນຄວາມສົມບູນຂອງການຕໍ່ສາຍດິນກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນຮາດແວ. ແຜ່ນປ້ອງກັນສາຍດິນສອງຊັ້ນຈະຮັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງທ່າແຮງແຮງດັນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານປະມວນຜົນທີ່ຢູ່ໄກໆ. ສຽງລົບກວນທາງໄຟຟ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຈຸລະພາກເຂົ້າໄປໃນວົງສັນຍານ 4-20mA. ດັ່ງນັ້ນ, PLC ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ. ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນປ້ອງກັນດ້ານສະໜາມຈະເຮັດໃຫ້ການອ່ານສັນຍານໃນທົ່ວລະບົບຄວບຄຸມມີຄວາມໝັ້ນຄົງທັນທີ.

ການພິຈາລະນາການຈັດຊື້ B2B ສຳລັບອຸປະກອນເສີມການກວດຈັບອາຍແກັສ

ຜູ້ລວມລະບົບຕ້ອງຈັດຊື້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານປ້ອງກັນການລະເບີດທົ່ວໂລກ. ການຊື້ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງ EMC ແລະ ການຮັບຮອງຄວາມປອດໄພຂອງ ATEX ຫຼື IECEx ຫຼຸດລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທີມງານຈັດຊື້ຄວນເລືອກສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ. ການລົງທຶນໃນວັດສະດຸຕິດຕັ້ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຊ່ວຍປ້ອງກັນການປິດໂຮງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເວລາ ແລະ ການໂທບຳລຸງຮັກສາທີ່ມີລາຄາແພງ.

ສະຖານະການນຳໃຊ້: ການຕິດຕາມກວດກາອາຍແກັສຂອງໂຮງງານເຄມີທີ່ຫລອມໂລຫະ

ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນປິໂຕເຄມີໄດ້ປະສົບກັບສັນຍານທີ່ຄ້າງຢູ່ຕະຫຼອດໃນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ Honeywell XNX ຊາວເຄື່ອງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Emerson DCS. ຊ່າງເຕັກນິກພາກສະໜາມໄດ້ຕໍ່ສາຍໄຟປ້ອງກັນເຂົ້າກັບທັງສາຍດິນພາຍໃນ XNX ແລະຕູ້ DCS. ກະແສໄຟຟ້າອິນດັກທິວຂະໜາດໃຫຍ່ຈາກມໍເຕີອັດອາກາດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງລົບກວນ 60Hz ໃສ່ວົງແຫວນ 4-20mA, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານເຕືອນໄພອາຍແກັສລະດັບຕ່ຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ທີມງານວິສະວະກຳໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຕໍ່ສາຍດິນຈຸດດຽວຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ພວກເຂົາໄດ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ປ້ອງກັນສາຍໄຟທັງໝົດພາຍໃນກ່ອງສະໜາມ XNX. ອັນທີສອງ, ພວກເຂົາຮັບປະກັນວ່າສາຍໄຟທັງໝົດສິ້ນສຸດລົງພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ແຖບດິນຂອງເຄື່ອງມື DCS ຜ່ານຕ່ອມ EMI. ການດັດແປງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນສັນຍານລົງ 95 ເປີເຊັນ, ຟື້ນຟູການອ່ານຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສທີ່ໝັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສະໜາມໃດໆ.

ເພື່ອຊອກຫາເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານກວດຈັບອາຍແກັສທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ໂມດູນ PLC ແລະ ຮາດແວລະບົບຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາລະດັບພຣີມຽມ, ເຂົ້າເບິ່ງ Powergear X Automation ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຂອງທ່ານກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຄຳຖາມທີ 1: ຂ້ອຍຄວນຕໍ່ສາຍໄຟປ້ອງກັນ 4-20mA ຢູ່ທັງສົ້ນ XNX ແລະ PLC ບໍ?
ບໍ່ໄດ້. ການຕໍ່ສາຍດິນຢູ່ທັງສອງສົ້ນສ້າງວົງຈອນປິດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງທ່າແຮງຂອງສາຍດິນ. ໃຫ້ຕໍ່ສາຍດິນໃສ່ແຜ່ນປ້ອງກັນສະເໝີຢູ່ຈຸດດຽວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ທີ່ແຖບສາຍດິນຂອງເຄື່ອງມືໃນຫ້ອງຄວບຄຸມ.

ຄຳຖາມທີ 2: ຂ້ອຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟປ້ອງກັນກັບສະກູດິນພາຍໃນພາຍໃນຕູ້ XNX ໄດ້ບໍ?
Honeywell ແນະນຳຢ່າງຈະແຈ້ງບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນປ້ອງກັນສາຍສັນຍານເຂົ້າກັບສາຍຕໍ່ດິນພາຍໃນ. ໃຫ້ໃຊ້ຕ່ອມສາຍ EMI ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເພື່ອຢຸດ ຫຼື ຜ່ານແຜ່ນປ້ອງກັນຜ່ານທາງເຂົ້າຂອງຕູ້.

ຄຳຖາມທີ 3: Honeywell ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສາຍເຄເບີ້ນໃດສຳລັບເຄື່ອງກວດຈັບອາຍແກັສ XNX?
Honeywell ແນະນຳສາຍຄູ່ບິດທີ່ມີການປ້ອງກັນໂດຍລວມທີ່ມີການປົກຄຸມແບບຖັກປະມານ 90 ເປີເຊັນ. ໂຄງສ້າງນີ້ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສູງສຸດຕໍ່ການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ.

ກັບໄປທາງເທີງ
ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ກະຕ່າຂອງທ່ານ