Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-03 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາຈະເລີນເຕີບໂຕໃນການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ສອດຄ່ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຮງດັນດຽວທີ່ຫຼຸດລົງຈາກຫນ່ວຍງານທີ່ບໍ່ພຽງພໍສາມາດເຮັດໃຫ້ສາຍການຜະລິດທັງຫມົດຢຸດການຂັດຢ່າງກະທັນຫັນ. ການຫຼຸດຂະໜາດອຸປະກອນຂອງທ່ານຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດພຶດຕິກຳຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນຂອງໂປຣແກຣມ (PLC). ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫນ່ວຍງານທີ່ມີຂະຫນາດເກີນຢ່າງຮຸກຮານເຮັດໃຫ້ເສຍພື້ນທີ່ຕູ້ທີ່ມີຄ່າ. ມັນກະຕຸ້ນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນທຶນເບື້ອງຕົ້ນ (CAPEX) ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ.
ການຄິດໄລ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ການສະຫນອງພະລັງງານໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງການໂຫຼດໄຟຟ້າທາງທິດສະດີແລະສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກທີ່ຮຸນແຮງ. ມັນຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໂດຍບໍ່ມີອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ bloat. ໃນຄູ່ມືນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກອບການຄິດໄລ່ສີມັງສໍາລັບການຈັດການຈຸດສູງສຸດແບບເຄື່ອນໄຫວ. ພວກເຮົາຍັງຈະຄົ້ນຫາກົດລະບຽບການກໍານົດອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນແລະເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນສະເພາະຂອງຜູ້ຂາຍ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດສໍາເລັດຂໍ້ມູນຈໍາເພາະພະລັງງານຂອງທ່ານຢ່າງຫມັ້ນໃຈແລະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍ.
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາດຕະຖານປົກກະຕິ ການສະຫນອງພະລັງງານ ແມ່ນ 20% ຫາ 30% ຂ້າງເທິງການໂຫຼດຄົງທີ່ສູງສຸດ, ແຕ່ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ສູງສຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໄລຍະເວລາປັດຈຸບັນສູງສຸດ (ຕົວຢ່າງ: 3 ວິນາທີທຽບກັບ 30 ມິນລິວິນາທີ) ກຳນົດຢ່າງເຂັ້ມງວດວ່າທ່ານຕ້ອງການການສະໜອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ໜ່ວຍທີ່ມີຄຸນສົມບັດ 'ເພີ່ມພະລັງງານ' ສະເພາະ.
ສະພາບແວດລ້ອມ derating ຄວາມຮ້ອນມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ການຄິດໄລ່ຂອບ; ການສະຫນອງ 10A ອາດຈະສົ່ງພຽງແຕ່ 7.5A ຢູ່ທີ່ 60 ° C.
ການເລືອກປັດໄຈແບບຟອມ—ໂດຍສະເພາະການເລືອກລະຫວ່າງ ການສະຫນອງພະລັງງານແບບປິດລ້ອມ ແລະ ອຸປະກອນການສະຫນອງພະລັງງານ DIN Rail — ປ່ຽນແປງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໂດຍພື້ນຖານ ແລະຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ຕ້ອງການ.
ທີມງານວິສະວະກໍາມັກຈະພະຍາຍາມຊອກຫາພື້ນທີ່ກາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການກໍານົດພະລັງງານ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຕໍ່ກັບງົບປະມານການຈັດຊື້ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ການດຸ່ນດ່ຽງການດຸ່ນດ່ຽງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີການໂຫຼດໄຟຟ້າປະຕິບັດຕົວໃນໄລຍະເວລາ.
ເມື່ອທ່ານເລືອກຫນ່ວຍງານທີ່ອີງໃສ່ການໂຫຼດ nominal, ທ່ານເຊີນເອົາຄວາມສ່ຽງດ້ານການດໍາເນີນງານທີ່ຮຸນແຮງ. Nuisance tripping ແມ່ນອາການທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີການແຕກງ່າມແບບຊົ່ວຄາວກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນຂອງໜ່ວຍ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ລະບົບປິດລົງໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ. ອົງປະກອບທີ່ເລັ່ງການແກ່ກ່ອນໄວເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ອີກອັນໜຶ່ງ. ການແລ່ນຫນ່ວຍງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບສູງສຸດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຫຼາຍເກີນໄປ. ຄວາມຮ້ອນນີ້ degrades capacitors electrolytic ຢ່າງໄວວາ. ສົມຜົນ Arrhenius ລະບຸວ່າອາຍຸຂອງຕົວເກັບປະຈຸປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງສໍາລັບທຸກໆການເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ° C ຂອງອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫນ່ວຍງານທີ່ມີຂະຫນາດຫນ້ອຍມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດລະບົບທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງຈັກ. ເຫຼົ່ານີ້ເລີ່ມຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ ແລະທໍາລາຍຊຸດການຜະລິດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່.
ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຫຼຸດຂະຫນາດ, ວິສະວະກອນບາງຄົນໃຊ້ຂອບຄວາມປອດໄພ 100%. ພວກເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າຂອງການໂຫຼດທີ່ຄິດໄລ່ແລະຊື້ຫົວຫນ່ວຍຂະຫນາດໃຫຍ່. ວິທີການນີ້ສ້າງບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທໍາອິດ, ມັນເຮັດໃຫ້ຮອຍຕີນກາທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມ. ພື້ນທີ່ກະດານແມ່ນລາຄາແພງທີ່ສຸດ. ອັນທີສອງ, ມັນຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບໄຟຟ້າ. ອຸປະກອນໄຟຟ້າໃນໂໝດສະຫຼັບເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດລະຫວ່າງ 50% ແລະ 80% ຂອງການໂຫຼດຂອງພວກມັນ. ການປະຕິບັດຫນ່ວຍງານຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ຄວາມອາດສາມາດພຽງແຕ່ 20% ສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ສຸດທ້າຍ, ຂະໜາດເກີນຂະໜາດເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ບໍ່ຈຳເປັນ. ທ່ານຈ່າຍສໍາລັບຊິລິໂຄນພາຍໃນແລະທອງແດງທີ່ທ່ານຈະບໍ່ໃຊ້.
ສະເພາະຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະຕ້ອງບັນລຸສີ່ເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນຕ້ອງກວມເອົາການແຕ້ມສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ສະດວກສະບາຍ. ມັນຕ້ອງຮອງຮັບ spikes ຊົ່ວຄາວທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງແຮງດັນ. ມັນຕ້ອງຄິດໄລ່ເຖິງການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນແຜງປິດ. ສຸດທ້າຍ, ມັນຕ້ອງເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ການປະຕິບັດໂດຍລວມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດເດົາວິທີການຂອງທ່ານໄປສູ່ລະບົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ວິທີການແບບວິທີການຮັບປະກັນຄວາມສະເພາະຂອງທ່ານກົງກັບຄວາມເປັນຈິງ. ປະຕິບັດຕາມກອບວິສະວະກໍາສີ່ຂັ້ນຕອນນີ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ.
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການສະຫຼຸບການແຕ້ມປະຈຸບັນນາມຂອງອົງປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທັງຫມົດ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ການໂຫຼດໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ. ລວມມີເຊັນເຊີ, PLCs, ການໂຕ້ຕອບມະນຸດກັບເຄື່ອງຈັກ (HMIs), ແລະລີເລມາດຕະຖານ. ກວດເບິ່ງເອກະສານຂໍ້ມູນສໍາລັບທຸກໆອົງປະກອບໃນໃບເກັບເງິນຂອງທ່ານ. ຖ້າອຸປະກອນບອກໄລຍະການໃຊ້ພະລັງງານ, ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າສະຖານະຄົງທີ່ສູງສຸດ. ຕົວເລກພື້ນຖານນີ້ສະແດງເຖິງ $I_{nom}$ ຂອງທ່ານ.
ຕໍ່ໄປ, ແຍກການໂຫຼດ inductive ແລະ capacitive ຂອງທ່ານ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການກະແສກະແສໄຟຟ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເມື່ອມີພະລັງ. ມໍເຕີກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC), contactors ຫນັກ, ແລະ solenoids ຂະຫນາດໃຫຍ່ເປັນຕົວແທນຂອງການໂຫຼດ inductive ປົກກະຕິ. ກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດເຫຼົ່ານີ້. ມໍເຕີອາດຈະດຶງ 150% ຂອງກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນເປັນເວລາສາມວິນາທີເຕັມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄດເວີ LED ອາດຈະຕ້ອງການ 300% ສໍາລັບພຽງແຕ່ 30 milliseconds. ແຜນທີ່ອອກວົງຈອນຫນ້າທີ່ຂອງເຫດການເຫຼົ່ານີ້. ຈຸດສູງສຸດເລື້ອຍໆຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາເຫດການທີ່ຫາຍາກ, ໂດດດ່ຽວ.
ຄວາມຮ້ອນຈໍາກັດການຈັດສົ່ງໃນປະຈຸບັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຕ້ອງຊອກຫາເສັ້ນໂຄ້ງ derating ສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ທ່ານເລືອກ. ກໍານົດອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດທີ່ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນຕູ້ຄວບຄຸມຂອງທ່ານ. ຫນ່ວຍງານອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ສະຫນອງຄວາມອາດສາມາດ 100% ສູງເຖິງ 50 ° C. ນອກເຫນືອຈາກຈຸດນີ້, ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຈະສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດ 2% ຫາ 2.5% ຕໍ່ອົງສາເຊນຊຽດ. ຄິດໄລ່ການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາເອີ້ນນີ້ວ່າການຂາດດຸນການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ສົມທົບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ສີມັງ. ໃຊ້ກົດລະບຽບຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່ານແລະກວດສອບຈຸດສູງສຸດຂອງທ່ານ.
ການຄິດໄລ່ພື້ນຖານ: ການຈັດອັນດັບທີ່ແນະນໍາ = ($I_{nom}$ × 1.25 buffer) + ການຂາດດຸນການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນ.
ການຢັ້ງຢືນສູງສຸດ: ປຽບທຽບ $I_{peak}$ ທີ່ຄຳນວນແລ້ວຂອງເຈົ້າກັບຄວາມສາມາດສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງໜ່ວຍ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄລຍະເວລາສູງສຸດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ເລືອກນັ້ນເກີນເຫດການຊົ່ວຄາວທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງລະບົບຂອງທ່ານ.
ຖ້າການຄິດໄລ່ພື້ນຖານຂອງທ່ານຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຫນ່ວຍ 10A, ແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ 3 ວິນາທີຂອງທ່ານມາຮອດ 20A, ທ່ານປະເຊີນກັບທາງເລືອກ. ທ່ານຕ້ອງຊື້ຫນ່ວຍ 20A ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືຊອກຫາຫນ່ວຍ 10A ທີ່ມີຟັງຊັນການເພີ່ມພະລັງງານພິເສດ 200%.
ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວຫຼອກລວງວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນ. ລະບົບອາດຈະເບິ່ງວ່າປອດໄພຢ່າງສົມບູນຢູ່ໃນເຈ້ຍແຕ່ລົ້ມເຫລວເລື້ອຍໆໃນພາກສະຫນາມ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການໂຫຼດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດຂອງມາດຕະຖານມາດຕະຖານ.
ການໂຫຼດ inductive ຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼໃນປະຈຸບັນ. ເມື່ອເຈົ້າໃຊ້ແຮງດັນກັບມໍເຕີສະຖານີ, ມັນຂາດແຮງດັນໄຟຟ້າ (EMF). ດັ່ງນັ້ນ, ມັນສາມາດແຕ້ມ 3 ຫາ 5 ເທົ່າຂອງປະຈຸບັນໃນນາມຂອງມັນເປັນເວລາຫຼາຍ milliseconds ຫຼືວິນາທີ. ອຸປະກອນພະລັງງານມາດຕະຖານຂາດຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການແຕ້ມຂະຫນາດໃຫຍ່ນີ້. ພວກເຂົາເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການກະທັນຫັນເປັນຄວາມຜິດ. ພວກມັນກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນລັດວົງຈອນ ແລະເຂົ້າສູ່ 'ໂໝດ hiccup'. ໂໝດນີ້ປິດຜົນຜະລິດລົງ ແລະຣີສະຕາດມັນຊ້ຳໆ. ຖ້າການຄິດໄລ່ຂອບຂອງທ່ານບໍ່ສົນໃຈພຶດຕິກໍານີ້, ມໍເຕີຂອງທ່ານຈະພຽງແຕ່ບິດແທນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ.
ການໂຫຼດ capacitive ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. capacitors ຫວ່າງເປົ່າເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືວົງຈອນສັ້ນໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ພະລັງງານ. ໄດເວີ LED ແລະສະຫຼັບເຄືອຂ່າຍທີ່ຊັບຊ້ອນປະກອບດ້ວຍທະນາຄານຕົວເກັບປະຈຸ input ຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຮວງເຂົ້າທີ່ສູງຊັນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ທັນທີທັນໃດ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມດັນ inductive ອາດຈະແກ່ຍາວເຖິງວິນາທີ, capacitive spikes ມັກຈະແກ້ໄຂໃນ microseconds. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມກວ້າງຂວາງແມ່ນຮ້າຍແຮງ. ຖ້າແຮງດັນຂອງລະບົບຫຼຸດລົງແຮງດັນຂອງລະບົບຕໍ່າກວ່າຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂັ້ນຕໍ່າຂອງ PLC, ຕົວຄວບຄຸມຈະປິດເປີດໃໝ່ທັນທີ.
ທ່ານບໍ່ຄວນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພຽງແຕ່ເພື່ອຈັດການກັບການຮວງຕັ້ງແຈບສັ້ນ, ເລື້ອຍໆ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນລະເມີດກົດລະບຽບຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຂະຫນາດໃຫຍ່. ແທນທີ່ຈະ, ປະເມີນຫນ່ວຍງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວ. ຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ໃຫ້ຄວາມສາມາດ 'Peak Power' ຫຼື 'Power Boost'. ຫນ່ວຍງານທີ່ກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັກສາ 150% ຫາ 200% ຂອງປະຈຸບັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບຂອງພວກເຂົາສໍາລັບ 3 ຫາ 5 ວິນາທີ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດການ motor start smoothly. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັບຄືນສູ່ການຈັດອັນດັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂອງພວກເຂົາ.
ປະເພດການໂຫຼດ |
ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປ |
Inrush Amplitude |
ໄລຍະເວລາປົກກະຕິ |
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປົກປ້ອງ |
|---|---|---|---|---|
inductive |
DC Motors, Solenoids, Contactors |
3x ຫາ 5x nominal |
100ms ຫາ 5 ວິນາທີ |
ກະຕຸ້ນໂໝດ Hiccup |
Capacitive |
ໄດເວີ LED, ສະຫຼັບເຄືອຂ່າຍ |
ເຖິງ 10x ນາມ |
1ms ຫາ 30ms |
ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນ |
ຕ້ານທານ |
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ຫຼອດໄຟ |
1x ຫາ 1.5x nominal |
ທັນທີ |
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າສຸດ |
ການຄຳນວນຂອບໃບຂອງເຈົ້າແມ່ນເພິ່ງພາອາໄສຫຼາຍຢູ່ກັບວ່າໜ່ວຍນັ້ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີເທົ່າໃດ. ປັດໄຈແບບຟອມປ່ຽນແປງການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໂດຍພື້ນຖານ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງຂອບຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານກັບຍຸດທະສາດການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
ກ DIN Rail Power Supply ຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໃສ່ທາງລົດໄຟໂລຫະມາດຕະຖານພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເຈົ້າຈະພົບເຫັນພວກມັນຢູ່ໃນແຜງອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ. ປັດໃຈແບບຟອມນີ້ເກືອບພຽງແຕ່ສະເພາະກັບຄວາມເຢັນ convection ທໍາມະຊາດ. ອາກາດເຢັນເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງລະບາຍອາກາດທາງລຸ່ມ, ດູດຄວາມຮ້ອນ, ແລະອອກຈາກຮູລົມດ້ານເທິງ.
ເມື່ອຄິດໄລ່ຂອບສໍາລັບຮູບແບບນີ້, ກົດລະບຽບການເກັບກູ້ແນວຕັ້ງແມ່ນຢ່າງແທ້ຈິງ. ຜູ້ຜະລິດກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງການເກັບກູ້ສະເພາະຂ້າງເທິງແລະຂ້າງລຸ່ມຂອງຫນ່ວຍງານ. ຖ້າທ່ານຕັນຊ່ອງລະບາຍອາກາດເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍທໍ່ສາຍໄຟຫນາ, ອຸນຫະພູມພາຍໃນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ອຸປະກອນສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກໍ່ລົບກວນຄວາມເຢັນ. ຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງໄດຄວາມຖີ່ຂອງຕົວແປຮ້ອນ (VFD) ໂດຍກົງຂ້າງການສະຫນອງ, ທ່ານຕ້ອງເພີ່ມການຂາດດຸນຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດບັງຄັບ (ພັດລົມຕູ້) ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ຂອບປັດຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຈົ້າຈະຕ້ອງສູງກວ່າເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຄົງຄ້າງ.
ອັນ ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ມີທໍ່ໂລຫະປ້ອງກັນ. ໂດຍປົກກະຕິທ່ານຕິດເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານ screws chassis. ເຈົ້າຈະພົບເຫັນພວກມັນຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ໂດດດ່ຽວ, ພື້ນໂຮງງານທີ່ຮຸນແຮງ, ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງທີ່ລາງລົດໄຟ DIN ອາດຈະລົ້ມເຫລວ. ພວກມັນມັກຈະໃຊ້ຄວາມເຢັນຂອງແຜ່ນຮອງພື້ນ ຫຼືພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບກົນຈັກ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຫົວໜ່ວຍທີ່ປິດລ້ອມຈະຈັດການອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງສະຫງ່າງາມ. ຄວາມເຢັນ Baseplate ໂອນຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນກອບໂລຫະຫນັກຂອງເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫນ່ວຍງານທີ່ອີງໃສ່ພັດລົມພາຍໃນແນະນໍາຄວາມສ່ຽງດ້ານກົນຈັກ. ພັດລົມກົນຈັກໃນທີ່ສຸດກໍລົ້ມເຫລວເນື່ອງຈາກມີຂີ້ຝຸ່ນເຂົ້າມາ ຫຼືການສວມໃສ່ຂອງລູກປືນ. ເມື່ອປັບຂະຫນາດຫນ່ວຍງານປິດລ້ອມດ້ວຍພັດລົມ, ປະເມີນເວລາສະເລ່ຍລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫຼວ (MTBF) ຢູ່ທີ່ການຄິດໄລ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ. ຖ້າພັດລົມຕາຍ, ໜ່ວຍດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງມັນຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ ຫຼື ປິດເຄື່ອງທັງໝົດ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້, ວິສະວະກອນຈໍານວນຫຼາຍກໍານົດຫນ່ວຍງານປິດລ້ອມທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດວຽກແບບ passively ເຖິງແມ່ນວ່າພັດລົມລົ້ມເຫລວ.
ຄຸນສົມບັດ |
ຫນ່ວຍງານລົດໄຟ DIN |
ຫນ່ວຍ Chassis ຫຸ້ມ |
|---|---|---|
ກົນໄກການເຮັດຄວາມເຢັນ |
ການລະບາຍອາກາດທໍາມະຊາດ (ຜົນກະທົບຂອງທໍ່ນ້ໍາ) |
ການບັງຄັບໃຊ້ພັດລົມ ຫຼືແຜ່ນຮອງ |
ປະສິດທິພາບອາວະກາດ |
ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ທິດທາງແນວຕັ້ງ |
ຮອຍຕີນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ການຕິດຕັ້ງຕາມແນວນອນ |
ຄວາມທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ |
ປານກາງ (ຄລິບລົດໄຟສາມາດແຍກອອກໄດ້) |
ດີເລີດ (ການຍຶດສະກູທີ່ປອດໄພ) |
Derating ຄວາມອ່ອນໄຫວ |
ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບຊ່ອງຫວ່າງການເກັບກູ້ |
ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຝຸ່ນ/ພັດລົມ |
ເອກະສານຂໍ້ມູນມັກຈະປິດບັງຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄໍາສັບການຕະຫຼາດ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜູ້ຂາຍດ້ວຍຄວາມສົງໄສດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ຂອບຄຳນວນທີ່ຄຳນວນແລ້ວຈະບໍ່ມີມູນຄ່າ ຖ້າຮາດແວເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ໂຄສະນາ.
ບໍ່ເຄີຍ conflate ການຈັດອັນດັບສູງສຸດໃນໄລຍະສັ້ນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜູ້ຜະລິດບາງຄົນຕິດປ້າຍຊື່ຫົວໜ່ວຍເປັນ '240W' ໃນຕົວອັກສອນໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການອ່ານການພິມອັນດີງາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຍືນຍົງພຽງແຕ່ 240W ສໍາລັບສາມວິນາທີ. ອັດຕາການຕໍ່ເນື່ອງຕົວຈິງຂອງມັນອາດຈະເປັນພຽງແຕ່ 120W. ປະຕິເສດຜູ້ຜະລິດທີ່ເຊື່ອງຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້. ສະເຫມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບເອກະລາດ. ຊອກຫາການຢັ້ງຢືນ UL, TUV, ຫຼື CE ຢືນຢັນຜົນການທົດສອບຄວາມຮ້ອນທີ່ຄົງທີ່.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຢ່າງແນ່ນອນວ່າຫນ່ວຍງານປະຕິບັດແນວໃດເມື່ອການໂຫຼດຂອງທ່ານລະເມີດຂອບການຄິດໄລ່. ອຸປະກອນໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ຫນຶ່ງໃນສອງ topologies ການປົກປ້ອງ.
'ຂອບເຂດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນຄົງທີ່' ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາຫນັກ. ໃນເວລາທີ່ການໂຫຼດຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ, ຫນ່ວຍບໍລິການ caps ປະຈຸບັນສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຫຼຸດລົງແຮງດັນຕາມອັດຕາສ່ວນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມໍເຕີຫນັກ spool ຂຶ້ນຄ່ອຍໆໂດຍບໍ່ມີການ crashing ລະບົບ.
ໃນທາງກັບກັນ, 'Foldback' ຫຼື 'Hiccup mode' ຈະປິດຜົນຜະລິດລົງທັງໝົດເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າມີການໂຫຼດເກີນ. ຫນ່ວຍບໍລິການລໍຖ້າສອງສາມວິນາທີແລະພະຍາຍາມອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ໃນຂະນະທີ່ດີເລີດສໍາລັບການລ້າງວົງຈອນສັ້ນຕົວຈິງ, ຮູບແບບ hiccup ອາດຈະລົ້ມເຫລວທັງຫມົດເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການໂຫຼດ inductive. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເລືອກການຈໍາກັດປະຈຸບັນຄົງທີ່ຖ້າຫາກວ່າລະບົບຂອງທ່ານມີມໍເຕີຂະຫນາດໃຫຍ່.
ໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເຂັ້ມງວດ, ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ເພື່ອກັ່ນຕອງທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂາຍຂອງທ່ານ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕາມລໍາດັບເຫຼົ່ານີ້:
ກັ່ນຕອງຕາມການອອກນາມ: ເອົາການຄິດໄລ່ $I_{nom}$ ຂອງທ່ານແລະເພີ່ມ buffer 25% ຂອງທ່ານ. ຍົກເລີກບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້.
ກັ່ນຕອງຕາມໄລຍະເວລາສູງສຸດ: ກົງກັບໄລຍະເວລາການເພີ່ມພະລັງງານທີ່ວັດແທກໄດ້ຂອງທ່ານກັບປ່ອງຢ້ຽມເພີ່ມພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກຜູ້ຜະລິດ.
ກວດສອບເສັ້ນໂຄ້ງຄວາມຮ້ອນ: ການອ້າງອີງເສັ້ນໂຄ້ງ derating ຂ້າມຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຕູ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫນ່ວຍງານຍັງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕອນທີ 1 ຢູ່ທີ່ 60 ° C.
ເລືອກສໍາລັບອາຍຸຍືນ: ປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນຊີວິດທັງຫມົດ, ໄລຍະເວລາການຮັບປະກັນ, ແລະຕົວຊີ້ວັດ MTBF ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນທົ່ວທາງເລືອກທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງທ່ານ.
ການຄຳນວນຂອບໃບທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງຄົງເປັນການຝຶກຊ້ອມໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ, ບໍ່ແມ່ນການຄາດເດົາຕາມລຳພັງໃຈ. ການລະບຸການໂຫຼດສະຫມໍ່າສະເຫມີຂອງທ່ານສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່ານ. ການສ້າງແຜນທີ່ແບບຮວງຕັ້ງແຈບຊົ່ວຄາວຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຊອກຫາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເລີ່ມຕົ້ນແບບ inductive ໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ການນຳໃຊ້ການກຳນົດອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຮັບປະກັນວ່າໜ່ວຍຈະຢູ່ລອດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມກອບລະບົບນີ້, ທ່ານປົກປ້ອງຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຕົ້ນທຶນ.
ດໍາເນີນການທັນທີໃນການກໍ່ສ້າງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ກວດເບິ່ງໃບເກັບເງິນປັດຈຸບັນຂອງເຈົ້າຢ່າງລະອຽດ. ແຍກການໂຫຼດ inductive ທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງທ່ານແລະວັດແທກໄລຍະເວລາສູງສຸດທີ່ແນ່ນອນຂອງພວກເຂົາ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ປຶກສາກັບເສັ້ນໂຄ້ງ derating ຄວາມຮ້ອນຂອງຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານສະເໝີກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກໃບສັ່ງຊື້ຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
A: ຂອບ 20% ຫາ 30% ຂ້າງເທິງການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງເຈົ້າເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົດລະບຽບທົ່ວໄປນີ້ຖືກປ່ຽນແທນໄດ້ງ່າຍ. ຄວາມຕ້ອງການ derating ຄວາມຮ້ອນສະເພາະຫຼືການໂຫຼດ inrush ສູງພິເສດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ອຸປະກອນຈະແຕ້ມພຽງແຕ່ປະຈຸບັນທີ່ແນ່ນອນທີ່ມັນຕ້ອງການໃນການດໍາເນີນງານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນຂອງຫົວໜ່ວຍ (ຕົວຢ່າງ: >50%) ຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບໄຟຟ້າຂອງມັນ. ມັນຍັງເພີ່ມຮ່ອງຮອຍທາງກາຍະພາບພາຍໃນຕູ້ຂອງເຈົ້າ ແລະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຮາດແວກ່ອນໜ້າຂອງເຈົ້າໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.
A: ອຸປະກອນພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ເລີ່ມ 'derate' ຫຼືສູນເສຍຄວາມສາມາດເກີນ 50°C ຫາ 60°C. ຖ້າອຸນຫະພູມຕູ້ພາຍໃນຂອງເຈົ້າຮອດ 60 ອົງສາ C, ໜ່ວຍໜຶ່ງອາດຈະໃຫ້ພຽງແຕ່ 75% ຂອງກະແສຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີຄະແນນຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ. ຂອບໃບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຊົດເຊີຍການຂາດດຸນຄວາມຮ້ອນນີ້.
A: ອີງຕາມ topology ພາຍໃນສະເພາະ, ແຮງດັນຜົນຜະລິດຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ, ໜ່ວຍດັ່ງກ່າວອາດຈະເຂົ້າສູ່ 'ໂໝດ hiccup,' ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນປິດລົງ ແລະ ຣີສະຕາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພຶດຕິກຳນີ້ຣີເຊັດຕົວຄວບຄຸມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນທັນທີ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ກວ້າງຂວາງ.