ແກ້ໄຂບັນຫາ Modicon 140DAI35300 Dim LED ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າ 30V
ການແກ້ໄຂບັນຫາ Modicon 140DAI35300 LED ມືດມົວ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ 30V
ໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ, ໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນແບບແຍກສ່ວນຈະສົ່ງຄຳຕິຊົມສະຖານະທີ່ສຳຄັນໄປຫາຕົວຄວບຄຸມເຫດຜົນທີ່ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ (PLC). ໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ Schneider Electric Modicon Quantum 140DAI35300 AC ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມໂຮງງານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊ່າງເຕັກນິກພາກສະໜາມມັກຈະສັງເກດເຫັນໄຟ LED ຊ່ອງທີ່ມືດມົວ ແລະ ການອ່ານຄ່າ 30V ທີ່ເຫຼືອຫຼັງຈາກສະວິດພາກສະໜາມຕັດການເຊື່ອມຕໍ່. Powergear X Automation ໃຫ້ຄູ່ມືການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແຮງດັນໄຟຟ້າແບບ ghost ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຈຸທີ່ບໍ່ພຽງພໍໃນສາຍໄຟຍາວ.
![]()
ການເຂົ້າໃຈແຮງດັນໄຟຟ້າຂອບເຂດໃນໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນຄວອນຕຳຂອງ Modicon
ໂມດູນ 140DAI35300 ໃຊ້ optocouplers ແລະເຄືອຂ່າຍການກັ່ນຕອງເພື່ອປະມວນຜົນສັນຍານກະແສໄຟຟ້າສະລັບ. ວົງຈອນພາຍໃນເຫຼົ່ານີ້ປະເມີນວ່າລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າມານັ້ນຂ້າມຂອບເຂດການເປີດທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າຫຼືບໍ່. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຫຼືອ 30VAC ມັກຈະຕົກຕໍ່າກວ່າຂອບເຂດການເປີດຕາມເຫດຜົນຢ່າງເປັນທາງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ລີຈິດສະເຕີ PLC ຈະລົງທະບຽນສະຖານະປິດຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງວ່າຈະມີຕົວຊີ້ບອກຊ່ອງສັນຍານທີ່ສະຫວ່າງອ່ອນໆ. ວິສະວະກອນຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເຮັດໃຫ້ມືດມົວທາງສາຍຕາທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຕົວກະຕຸ້ນຕາມເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕົວຈິງ.
ການລະບຸສິ່ງປະດິດຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຈຸທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານສູງ
ເຄື່ອງວັດແທກດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງມີຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນປະມານ 10 ເມກາໂອມໃນລະຫວ່າງການວັດແທກພາກສະໜາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງເກືອບບໍ່ດຶງກະແສໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນແຮງດັນໄຟຟ້າແບບ phantom ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ capacitive. ສາຍ multiconductor ຍາວທີ່ແລ່ນຂະໜານກັບສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຕາມທຳມະຊາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, RC snubbers ພາຍໃນພາຍໃນເຊັນເຊີຄວາມໃກ້ຄຽງຊ່ວຍໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼເລັກນ້ອຍຜ່ານສາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ລອຍຕົວຈະຄົງຢູ່ໃນຂົ້ວປ້ອນຂໍ້ມູນແຍກຕ່າງຫາກ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງເວລາການກັ່ນຕອງອິນພຸດຕໍ່ຕົວຊີ້ວັດທາງສາຍຕາ
Schneider Electric ຕິດຕັ້ງໂມດູນ Quantum ດ້ວຍການກັ່ນຕອງຮາດແວເພື່ອສະກັດກັ້ນການສະທ້ອນກັບຂອງການຕິດຕໍ່ທາງກົນຈັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຈຸຂອງສາຍໄຟສູງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປ່ອຍປະຈຸຜ່ານວົງຈອນ optocoupler ພາຍໃນຊ້າລົງ. ການປ່ອຍປະຈຸທີ່ຊັກຊ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ປ່ອງຢ້ຽມປິດ LED ຂະຫຍາຍອອກໄປ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນລະຫວ່າງການກວດສອບການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງໄວວາ. ທີມງານພາກສະໜາມຄວນກວດສອບສະຖານະຂອງຊ່ອງທາງຜ່ານຊອບແວການຂຽນໂປຣແກຣມ PLC ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ໄຟສັນຍານໂມດູນຢ່າງດຽວ.
ຂັ້ນຕອນການວິນິດໄສພາກສະໜາມແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າຜີ
- ກວດສອບສະຖານະຂອງຕົວຄວບຄຸມ: ກວດສອບວ່າຊອບແວ PLC ກວດພົບສັນຍານເປີດ ຫຼື ຍັງຄົງປິດຢູ່ຢ່າງປອດໄພ.
- ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟສະໜາມ: ເອົາສາຍປ້ອນຂໍ້ມູນໂດຍກົງອອກຈາກແຜງເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອແຍກຊ່ອງທາງໂມດູນ.
- ປະຕິບັດການທົດສອບການໂຫຼດຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ: ເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຕ້ານທານ 10k-ohm ຂ້າມຂົ້ວຂາເຂົ້າ ແລະ ສາຍຮ່ວມໃນຂະນະທີ່ວັດແທກແຮງດັນ.
- ປະເມີນເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີ້ນ: ກວດສອບຖາດສາຍໄຟເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສາຍສັນຍານ AC ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ທໍ່ສົ່ງໄຟຟ້າຮ່ວມກັນກັບຜົນຜະລິດຂອງໄດຣຟ໌ຄວາມຖີ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຕ້ານທານ Bleeder ແລະ Relay ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ
ເມື່ອສາຍໄຟຍາວແລ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີທີ່ຮຸນແຮງ, ການຫຼຸດຜ່ອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈະກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນ. ການຕິດຕັ້ງຕົວຕ້ານທານລະບາຍໄຟຟ້າແບບຂະໜານສ້າງເສັ້ນທາງການປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າແບບແຟນທອມຫຼຸດລົງທັນທີ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ, ວິສະວະກອນສາມາດຕິດຕັ້ງຣີເລໄຟຟ້າ 24VDC ເຊື່ອມຕໍ່ໃກ້ກັບແຜງ PLC. ວິທີການນີ້ປ່ຽນການແລ່ນຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ AC ທີ່ຍາວອອກໄປເປັນອິນພຸດ DC ທີ່ໂດດດ່ຽວ, ກຳຈັດຄວາມສ່ຽງດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ capacitive ໃນທົ່ວລະບົບຄວບຄຸມ.
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສຳລັບໂມດູນຄວອນຕຳ
ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້ຕ້ອງກວດສອບລາຍລະອຽດຂອງຮາດແວກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນໂມດູນ 140DAI35300 ໃນແຣັກ DCS ຫຼື PLC ລຸ້ນເກົ່າ. ຢ່າປ່ຽນບັດປ້ອນຂໍ້ມູນ AC ດ້ວຍລຸ້ນ DC ເພາະວ່າລະດັບແຮງດັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ optocouplers ພາຍໃນເສຍຫາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຟີມແວພາຍໃນຊອບແວ EcoStruxure Control Expert ກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດເວລາການບຳລຸງຮັກສາລະບົບ. ການຈັດຊື້ອົງປະກອບແທ້ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວໃນທົ່ວສາຍການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ສະຖານະການການນຳໃຊ້: ການແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຂອງໂຮງງານເຄມີ
ໂຮງງານຜະລິດສານເຄມີໄດ້ປະສົບກັບຄຳເຕືອນ LED ທີ່ມືດມົວຊ້ຳໆໃນໂມດູນ Quantum 140DAI35300 ທີ່ຕິດຕາມກວດກາວາວໄລຍະໄກ. ສາຍສັນຍານ 120VAC ໄດ້ແບ່ງປັນຮ່ອງໃຕ້ດິນຍາວ 150 ແມັດກັບສາຍສະໜອງມໍເຕີໜັກ. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນໄຟຟ້າກວດພົບ 35VAC ໃນຊ່ອງທາງທີ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຄວາມປອດໄພ.
ທີມງານວິສະວະກຳໄດ້ໃຊ້ພາລະການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງດັນທີ່ວັດແທກໄດ້ຫຼຸດລົງທັນທີຈາກ 35VAC ເປັນ 2VAC. ການທົດສອບນີ້ຢືນຢັນວ່າຄວາມຈຸຂອງສາຍໄຟທີ່ຫຼົງໄຫຼເປັນສາເຫດຂອງແຮງດັນ phantom. ທີມງານໄດ້ຕິດຕັ້ງຕົວຕ້ານທານ bleeder 10k-ohm ໃນທົ່ວບລັອກ terminal ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ການດັດແປງງ່າຍໆນີ້ໄດ້ສະກັດກັ້ນພະລັງງານທີ່ເຫຼືອ, ເຮັດໃຫ້ໄຟ LED ທີ່ມືດມົວດັບລົງໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງເຫດຜົນຂອງໂປຣແກຣມ PLC.
ສຳລັບຊິ້ນສ່ວນທົດແທນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກທີ່ສົມບູນແບບກັບຮາດແວ Modicon Quantum, ເຂົ້າເບິ່ງ Powergear X Automation ເພື່ອຮັກສາລະບົບຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳຂອງທ່ານໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຄຳຖາມທີ 1: ໄຟ LED ມືດລົງໃນໂມດູນ 140DAI35300 ໝາຍຄວາມວ່າຊ່ອງສັນຍານເສຍຫາຍບໍ?
ບໍ່. ໄຟ LED ທີ່ມືດມົວມັກຈະຊີ້ບອກເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າໂກດລະດັບຕ່ຳທີ່ເກີດຈາກຄວາມຈຸຂອງສາຍໄຟ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຂອງເຊັນເຊີ, ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂມດູນພາຍໃນ.
ຄຳຖາມທີ 2: ເຄື່ອງວັດຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳຊ່ວຍລະບຸແຮງດັນໄຟຟ້າແບບ phantom ໄດ້ແນວໃດ?
ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳຈະວາງພາລະເລັກນ້ອຍໃສ່ວົງຈອນ. ພາລະນີ້ປ່ອຍປະຈຸໄຟຟ້າ capacitive ທີ່ມີກະແສຕ່ຳ, ເຮັດໃຫ້ການອ່ານແຮງດັນໄຟຟ້າ phantom ຫຼຸດລົງເປັນສູນ.
ຄຳຖາມທີ 3: ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນ AC ເຊັ່ນ 140DAI35300 ດ້ວຍໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນ DC ໄດ້ບໍ?
ບໍ່ໄດ້. ໂມດູນອິນພຸດ AC ແລະ DC ໃຊ້ວົງຈອນກວດຈັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານ. ການປ່ຽນພວກມັນໂດຍບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຄືນໃໝ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ສັນຍານລົ້ມເຫຼວ.
