ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ຢູ່ໂຫນດ Honeywell XNX-UTAV-NNIC1 ໃນສ່ວນ FF
ການແກ້ໄຂບັນຫາ Honeywell XNX-UTAV-NNIC1 ການຂັດແຍ້ງທີ່ຢູ່ໂນດໃນສ່ວນຂອງ FOUNDATION Fieldbus
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານກວດຈັບອາຍແກັສ Honeywell XNX-UTAV-NNIC1 ໃຫ້ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບໃນສະພາບແວດລ້ອມການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ຮຸນແຮງ. ມັນເຊື່ອມຕໍ່ຮາດແວກວດຈັບອາຍແກັສໂດຍກົງກັບລະບົບຄວບຄຸມແບບກະຈາຍ (DCS) ໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ FOUNDATION Fieldbus (FF) H1. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໃໝ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການແຈ້ງເຕືອນແບບອອບໄລນ໌ທົ່ວທັງພາກສ່ວນ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດຂອງເຄື່ອງສະແກນ. ຊ່າງເຕັກນິກມັກຈະວິນິດໄສບັນຫານີ້ຜິດພາດຄືກັບການຂັດຂ້ອງຂອງທີ່ຢູ່ໂຫນດທັງໝົດ. Powergear X Automation ນຳສະເໜີຄູ່ມືການແກ້ໄຂບັນຫາແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນແຍກອຸປະກອນທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ຟື້ນຟູການສື່ສານພາກສ່ວນ FF ຢ່າງປອດໄພ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພື້ນຖານສະຖາປັດຕະຍະກຳ Multidrop ຂອງ Fieldbus H1
ມູນນິທິ Fieldbus ເຮັດວຽກເປັນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານດິຈິຕອນຫຼາຍຈຸດສຳລັບລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ. ອຸປະກອນສະໜາມຫຼາຍອັນແບ່ງປັນສາຍເຄເບີ້ນຄູ່ບິດດຽວແທນທີ່ຈະໃຊ້ວົງແຫວນ 4-20mA ສະເພາະ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ຕັ້ງຄ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງອັນດຽວສາມາດລົບກວນການສື່ສານໃນທົ່ວທຸກສ່ວນ. ການສຶກສາເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກຳສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຫາຊັ້ນທາງກາຍະພາບເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ fieldbus ຫຼາຍກວ່າ 70%. ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນຕ້ອງກວດສອບສາຍເຄເບີ້ນທາງກາຍະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂພະລັງງານກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ຊອບແວ.
ການຈຳແນກຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງທີ່ຢູ່ໂຫນດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຊັ້ນທາງກາຍະພາບ
ວິສະວະກອນມັກຈະສັບສົນທີ່ຢູ່ອຸປະກອນ FF ກັບແທັກອຸປະກອນ, ID ອຸປະກອນທາງກາຍະພາບ, ແລະທີ່ຢູ່ຖານຂໍ້ມູນ DCS. ທີ່ຢູ່ໂຫນດທີ່ຊໍ້າກັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ Link Active Scheduler (LAS) ມອບໝາຍການສົ່ງໂທເຄັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຜິດພາດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບສ້າງອາການທີ່ເກືອບຄືກັນໃນລະບົບໂຮດ. ການຕໍ່ດິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ spur ວ່າງ, ຫຼືຕົວສິ້ນສຸດ fieldbus ທີ່ຂາດຫາຍໄປຈະລົບກວນເຄືອຂ່າຍ H1 ຢ່າງໄວວາ. ການແຍກເຄື່ອງສົ່ງທີ່ສົງໃສຈະຊ່ວຍກຳນົດວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວເກີດຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຊອບແວ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນກ່ອນການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນພາກສະໜາມຄືນໃໝ່
ຊ່າງເຕັກນິກຕ້ອງບໍ່ປະຕິບັດການຣີເຊັດໂຮງງານທົ່ວໂລກໃນລະຫວ່າງການຂັດຂວາງເຄືອຂ່າຍ. ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງກວດຈັບອາຍແກັສຄືນໃໝ່ຈະລຶບລ້າງການປັບທຽບເຊັນເຊີທີ່ສຳຄັນ, ຂອບເຂດສັນຍານເຕືອນໄພ, ແລະການຕັ້ງຄ່າເຫດຜົນຂອງການສົ່ງຕໍ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນພາກສະໜາມທີ່ເຮັດວຽກຄືນໃໝ່ຈະເພີ່ມເວລາຢຸດເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຫຼຸດລົງ. ອີງຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ເຮັດວຽກເຊັ່ນ IEC 61508, ໂຮງງານຕ້ອງຮັກສາການຕິດຕາມກວດກາອາຍແກັສໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ. ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງ bypass ທີ່ເໝາະສົມສະເໝີກ່ອນທີ່ຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອາຍແກັສໃດໆອອກຈາກລະບົບຄວບຄຸມທີ່ໃຊ້ງານ.
ຂັ້ນຕອນການແຍກຕົວ ແລະ ການຟື້ນຟູແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນສຳລັບວິສະວະກອນພາກສະໜາມ
- ບັນທຶກການແຈ້ງເຕືອນຂອງ Active Host: ບັນທຶກລະຫັດຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນການວິນິດໄສທັງໝົດໄວ້ໃນຊອບແວໂຮສ DCS ຫຼື FF.
- ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການຫຼີກລ່ຽງຄວາມປອດໄພ: ວາງຊ່ອງທາງຕິດຕາມກວດກາອາຍແກັສທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຂົ້າໃນໂໝດ bypass ຕາມກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ.
- ແຍກຜູ້ສົ່ງສັນຍານທີ່ໜ້າສົງໄສ: ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ FF spur ສຳລັບໜ່ວຍ XNX-UTAV-NNIC1 ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃໝ່.
- ກວດສອບການກູ້ຄືນສ່ວນ: ກວດສອບວ່າອຸປະກອນ fieldbus ທີ່ຍັງເຫຼືອກັບຄືນສູ່ອອນໄລນ໌ ແລະ ສື່ສານກັບ LAS ຕາມປົກກະຕິ.
- ປະຕິບັດການທົດສອບແບບຢືນດ່ຽວ: ເຊື່ອມຕໍ່ໜ່ວຍ XNX ທີ່ໂດດດ່ຽວກັບສ່ວນທົດສອບແບບອອບໄລນ໌ ຫຼື ເຄື່ອງສື່ສານພາກສະໜາມ.
- ກຳນົດທີ່ຢູ່ໂນດທີ່ເປັນເອກະລັກຄືນໃໝ່: ກຳນົດທີ່ຢູ່ໂຫນດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ແລະ ແທັກອຸປະກອນທີ່ກົງກັນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືການຕັ້ງຄ່າໂຮດ.
- ເຂົ້າຮ່ວມ Segment ແລະ ທົດສອບຄືນໃໝ່: ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານກັບສ່ວນ H1 ຄືນໃໝ່ ແລະ ດຳເນີນການທົດສອບອາຍແກັສທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍລະອຽດອຸປະກອນ
ການຈັດການໄຟລ໌ຄຳອະທິບາຍອຸປະກອນ (DD) ທີ່ເໝາະສົມຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ລຽບງ່າຍລະຫວ່າງອຸປະກອນພາກສະໜາມ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ. ເມື່ອປ່ຽນແທນຮາດແວເກົ່າດ້ວຍເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ XNX-UTAV-NNIC1 ທີ່ທັນສະໄໝ, ໃຫ້ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການແກ້ໄຂເຟີມແວກັບ DCS ຂອງໂຮດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທາງແສງ ແລະ ໄຟຟ້າທີ່ສະອາດພາຍໃນກ່ອງຕໍ່. ການໃຊ້ຕົວປ້ອງກັນສະເຕີທີ່ອຸທິດຕົນຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວົງຈອນສັ້ນອັນດຽວເຮັດໃຫ້ການສະໜອງພະລັງງານພາກສະໜາມທັງໝົດລົ້ມລົງ.
ຄຳແນະນຳການຈັດຊື້ B2B ສຳລັບຮາດແວກວດຈັບອາຍແກັສ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້ຄວນກວດສອບຕົວເລືອກການສື່ສານສະເພາະກ່ອນທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອາຍແກັສທົດແທນ. ແພລດຟອມ XNX ຮອງຮັບປະເພດຜົນຜະລິດຫຼາຍປະເພດ, ລວມທັງ 4-20mA HART, Modbus RTU, ແລະ FOUNDATION Fieldbus. ການເລືອກການແກ້ໄຂກະດານຕົວເລືອກທີ່ແນ່ນອນຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ໂປໂຕຄອນກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຮງງານຂອງທ່ານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຈັດຊື້ຮາດແວທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກຜູ້ຈຳໜ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ.
ສະຖານະການນຳໃຊ້: ການຟື້ນຟູສ່ວນ FF ຂອງໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນປິໂຕເຄມີ
ໃນລະຫວ່າງການສ້ອມແປງຢູ່ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງ, ຊ່າງເຕັກນິກໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອາຍແກັສ Honeywell XNX-UTAV-NNIC1 ທົດແທນໃນສ່ວນຂອງຟາມຖັງ. ທັນທີຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ, ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ມີຢູ່ສີ່ເຄື່ອງໄດ້ຫຼຸດອອກຈາກໜ້າຈໍຈໍ DCS. ໃນເບື້ອງຕົ້ນທີມງານບຳລຸງຮັກສາໄດ້ສົມມຸດວ່າເຟີມແວບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ໄດ້ພະຍາຍາມແຟຼດກາດໂຮດຄືນໃໝ່.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມໂປໂຕຄອນການແຍກຂອງພວກເຮົາ, ວິສະວະກອນໄດ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສົ່ງສັນຍານຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໃໝ່. ອຸປະກອນສ່ວນທີ່ເຫຼືອໄດ້ຟື້ນຟູການສື່ສານກັບ DCS ທັນທີ. ການທົດສອບແບບມາດຕະຖານຕໍ່ມາເປີດເຜີຍວ່າໜ່ວຍໃໝ່ໄດ້ແບ່ງປັນທີ່ຢູ່ເລີ່ມຕົ້ນ 247 ກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຫຼັງຈາກການມອບໝາຍທີ່ຢູ່ທີ່ເປັນເອກະລັກຄືນໃໝ່ຜ່ານເຄື່ອງສື່ສານແບບອອບໄລນ໌, ທີມງານໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ໜ່ວຍຄືນໃໝ່, ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການສື່ສານຢ່າງສົມບູນພາຍໃນ 30 ນາທີ.
ເພື່ອຍົກລະດັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານການກວດຈັບອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳຂອງທ່ານດ້ວຍເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ອົງປະກອບ fieldbus, ເຂົ້າເບິ່ງ Powergear X Automation ສຳລັບການຈັດຊື້ຮາດແວ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິສະວະກຳທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຄຳຖາມທີ 1: ເຄື່ອງສົ່ງອາຍແກັສ XNX-UTAV-NNIC1 ສາມາດດຶງພະລັງງານໂດຍກົງຈາກສາຍ FF H1 ໄດ້ບໍ?
ບໍ່. ໃນຂະນະທີ່ກະດານ FOUNDATION Fieldbus ປະມວນຜົນການສື່ສານດິຈິຕອນ, ເຄື່ອງສົ່ງ XNX ຕ້ອງການແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ DC 24V ແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອໃຊ້ງານເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນ, ຈໍສະແດງຜົນ ແລະ ເຊັນເຊີອາຍແກັສ.
ຄຳຖາມທີ 2: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າສອງອຸປະກອນແບ່ງປັນ Device Tag ດຽວກັນໃນສ່ວນ FOUNDATION Fieldbus?
ແທັກອຸປະກອນທີ່ຊໍ້າກັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການຕັ້ງຄ່າໃນຖານຂໍ້ມູນ DCS ແລະສະຖານີເຮັດວຽກວິສະວະກຳ, ແຕ່ຊັ້ນການສື່ສານເຄືອຂ່າຍອາດຈະຍັງເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍໃຊ້ທີ່ຢູ່ອຸປະກອນທາງກາຍະພາບ.
ຄຳຖາມທີ 3: ເປັນຫຍັງສ່ວນ FF ຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງລົ້ມເຫຼວເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກຂ້ອຍຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສົ່ງ XNX ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນແລ້ວ?
ຖ້າສ່ວນດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຢູ່ທາງລຸ່ມຫຼັງຈາກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ, ບັນຫາອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັ້ນທາງກາຍະພາບ, ເຊັ່ນ: ສາຍໄຟສະກູສັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່ຫຼຸດລົງ, ຫຼື ການສູນເສຍຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງປັບພະລັງງານ fieldbus.
