ບລັອກ

ທ່ານເລືອກເວລາຖືສໍາລັບອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາແນວໃດ?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ພາຍໃຕ້ການລະບຸຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນນີ້ນໍາໄປສູ່ການຂັດຂວາງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງຂໍ້ມູນໃນຕົວຄວບຄຸມ logic ທີ່ມີໂຄງການ (PLCs), ແລະການຢຸດກົນຈັກທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ການລະບຸເກີນມັນເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງຕົວຫຸ້ມ ແລະງົບປະມານໂຄງການປູມເປົ້າໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ. ຫົວໜ່ວຍມາດຕະຖານ IT-grade ປົກກະຕິຈະເລີ່ມເປັນຄວາມລ່າຊ້າ 16–20ms. ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະ ກຳ ປະເຊີນກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ຮຸນແຮງກວ່າ. ເຂົາເຈົ້າປະສົບກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເລື້ອຍໆ. ເຂົາເຈົ້າທົນກັບການສະຫຼັບການໂຫຼດ inductive ຫນັກຢູ່ໃນພື້ນໂຮງງານ. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດ.

ພວກເຮົາສ້າງຄູ່ມືນີ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສ້າງຄະນະກໍາມະແລະວິສະວະກອນລະບົບມີກອບຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຄິດໄລ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການປະເມີນ, ແລະແຫຼ່ງພະລັງງານ buffer ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບອຸປະກອນການຄວບຄຸມຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈົນເຖິງການເຊື່ອມໂຊມຂອງຕົວເກັບປະຈຸ. ທ່ານສາມາດຢຸດເຊົາການຄາດເດົາແລະເລີ່ມຕົ້ນວິສະວະກໍາລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ທົນທານກວ່າ.

Key Takeaways

  • ມາດຕະຖານ 20ms ເວລາຖືການສະຫນອງພະລັງງານ ມັກຈະບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ PLCs ຫຼືຕົວຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນທີ່ຕ້ອງການລໍາດັບປິດທີ່ປອດໄພ.

  • ຄວາມຕ້ອງການການຖືຂຶ້ນແມ່ນກໍານົດໂດຍສາມປັດໃຈ: ຄຸນນະພາບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການດຶງພະລັງງານການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ແລະຄວາມຊັກຊ້າຂອງລະບົບສໍາຮອງຮອງ (ເຊັ່ນ: UPS ຫຼືຟີດຊ້ໍາຊ້ອນ).

  • ການຂະຫຍາຍເວລາຖືຂຶ້ນທາງຮ່າງກາຍຕ້ອງການຕົວເກັບປະຈຸຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັບຄູ່ມິຕິລະດັບແລະການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂອງ ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ໃກ້ຊິດ.

  • ການປະຕິບັດຕາມ UL 508A ແລະຄໍາສັ່ງເຄື່ອງຈັກສະເພາະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂວາງພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາເອກະສານເປັນການກັ່ນຕອງການຈັດຊື້ທີ່ເຂັ້ມງວດ.

ຜົນກະທົບລະດັບລະບົບຂອງການຂັດຈັງຫວະຈຸນລະພາກໃນແຜງຄວບຄຸມ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມດໍາເນີນຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີການປ່ຽນແປງສູງ. ມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່, ເຄື່ອງກົດດັນ, ແລະເຄນເທິງຫົວ ເຮັດວຽກພ້ອມກັນ. ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ດຶງດູດກະແສກະແສໄຟຟ້າຢ່າງມະຫາສານໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນລົດເມທ້ອງຖິ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວສ້າງແຮງດັນແຮງດັນເລື້ອຍໆ, ເປັນສີນໍ້າຕານ, ແລະການຂັດຈັງຫວະຈຸນລະພາກ. ການຂັດຂວາງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍປົກກະຕິຈະກວມເອົາ 10ms ຫາ 50ms. ພະນັກງານໂຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນຮູ້ສຶກວ່າທຸກໆການຫຼຸດລົງ. ແຜງຄວບຄຸມຮັບຜິດຊອບບັນຫາຄຸນນະພາບພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້.

ການບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຂັດຂວາງຈຸນລະພາກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ການປະຕິບັດງານ. ເມື່ອ buffer ພະລັງງານເຮັດວຽກຫວ່າງເປົ່າກ່ອນທີ່ຈະຜ່ານ transient, ອົງປະກອບ downstream crash. ທ່ານປະເຊີນກັບອັນຕະລາຍທັນທີທັນໃດຫຼາຍ:

  • ຣີເຊັດຕາມເຫດຜົນ PLC ເກີດຂຶ້ນທັນທີ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຂໍ້ມູນຄວາມຈຳທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

  • Relays ຄວາມປອດໄພບໍ່ຄາດຄິດ de-energize. ນີ້ສ້າງອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເຄື່ອງຈັກເຄື່ອນທີ່.

  • ການ synchronization ຕົວກະຕຸ້ນລົ້ມເຫລວຢ່າງສົມບູນ. ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງດໍາເນີນການ reboot ລະບົບຄູ່ມືທີ່ຫນ້າເບື່ອຫນ່າຍ.

ບັຟເຟີພະລັງງານທີ່ລະບຸຢ່າງຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນໄພພິບັດເຫຼົ່ານີ້. ມັນຮັບປະກັນແຮງດັນຂອງລົດເມ DC ຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມທົນທານຕໍ່ການດໍາເນີນງານທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງອົງປະກອບລຸ່ມນ້ໍາທັງຫມົດ. ລະບົບຈະມີຊີວິດຢູ່ດົນພໍສົມຄວນ. ມັນຂົວຊ່ອງຫວ່າງຈົນກ່ວາພະລັງງານ AC ສະຖຽນລະພາບ. ອີກທາງເລືອກ, ມັນໃຫ້ເວລາພຽງພໍສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມເພື່ອປະຕິບັດລໍາດັບການປິດທີ່ປອດໄພ, ຄວບຄຸມ. ທ່ານຮັກສາການຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບສະຖານະເຄື່ອງ.

ການສະຫນອງພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາຖືເວລາການປະເມີນຜົນ

ກອບການປະເມີນຜົນຫຼັກສໍາລັບເວລາລໍຖ້າການຈັດຫາ

1. ຄິດໄລ່ຄ່າ Critical Load Draw

ວິສະວະກອນມັກຈະເຮັດຜິດພາດທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການອອກແບບລະບົບ. ເຂົາເຈົ້າອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ buffer ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອັດຕາວັດສູງສຸດຂອງຫນ່ວຍ AC / DC. ທ່ານຕ້ອງອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ນີ້ໃນການແຕ້ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕົວຈິງຂອງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ. ກໍານົດ PLCs ຂອງທ່ານ, ການໂຕ້ຕອບຂອງມະນຸດກັບເຄື່ອງຈັກ (HMIs), ແລະ relays ຄວາມປອດໄພ. ສະຫຼຸບການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຊັດເຈນຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງເຫດການຄວາມລົ້ມເຫຼວປົກກະຕິ.

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄະ​ນິດ​ສາດ​. ການກວດສອບສົມມຸດຕິຖານພິສູດຫຼັກການນີ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ການປະຕິບັດຫນ່ວຍງານຢູ່ທີ່ການໂຫຼດ 50% ມີປະສິດທິພາບຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາ buffer. ມັນມັກຈະເພີ່ມໄລຍະເວລາສອງເທົ່າເມື່ອທຽບກັບການແລ່ນຢູ່ທີ່ 100% ການໂຫຼດເຕັມ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ inverse ນີ້​ເພື່ອ​ຊື້ milliseconds ພິ​ເສດ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຮາດ​ແວ.

2. ກໍານົດເວລາຂົວທີ່ຕ້ອງການ

ທ່ານຕ້ອງກໍານົດສິ່ງທີ່ລະບົບຕ້ອງການເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ. ເປົ້າໝາຍການດຳເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການກຳນົດເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ພິຈາລະນາສາມສະຖານະການທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້:

  • Transient Bridging: ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຢູ່ລອດ sags ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ. ຊອກຫາການຈັດອັນດັບລະຫວ່າງ 20ms ແລະ 40ms.

  • UPS Handover: ລະບົບ UPS ແບບອອບໄລນ໌ ຫຼືແບບໂຕ້ຕອບແບບມາດຕະຖານໃຊ້ເວລາໃນການສະຫຼັບ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຂົາຕ້ອງການ 4ms ຫາ 12ms. ໜ່ວຍ AC/DC ຫຼັກຕ້ອງສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແນ່ນອນນີ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

  • ລໍາດັບການປິດຢ່າງປອດໄພ: ແອັບພລິເຄຊັນບາງອັນຕ້ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນສະຖານະເຄື່ອງ. ຄິດໄລ່ milliseconds ທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕົວຄວບຄຸມຕ້ອງການຂຽນໃສ່ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາທີ່ບໍ່ມີການລະເຫີຍ. ຂະ​ບວນ​ການ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 20ms ກັບ​ດີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 50ms​.

ແຜນຜັງຄວາມຕ້ອງການເວລາຂົວ

ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ການຂັດຂວາງທີ່ຄາດໄວ້

ໄລຍະເວລາ Buffer ແນະນໍາ

ມາດຕະຖານ IT Server Handoff

4ms ຫາ 10ms

16ms ຫາ 20ms

Sags ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກົນຈັກຫນັກ

10ms ຫາ 30ms

35ms ຫາ 50ms

PLC State Saving (EEPROM)

20ms ຫາ 50ms

60ms+

3. ບັນຊີສໍາລັບ Capacitor Aging ແລະ Derating

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງຄົງສູງເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການຄິດໄລ່ທີ່ສົມບູນແບບ. metric ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ພາຍໃນທັງຫມົດ. ອົງປະກອບທາງກາຍະພາບເຫຼົ່ານີ້ຊຸດໂຊມລົງຕາມເວລາ. ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ລ້ອມ​ຮອບ​ສູງ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ເລັ່ງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ​ນີ້​. ນ້ ຳ ໄຟຟ້າໃນກະປ໋ອງອາລູມິນຽມຈະແຫ້ງຊ້າໆ. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.

ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປັດໄຈໃນຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ 10-20%. ການອ່ານສະເພາະ 20ms ໃນມື້ຫນຶ່ງຈະບໍ່ຍັງຄົງເປັນ 20ms ຕະຫຼອດໄປ. ມັນອາດຈະຫຼຸດລົງເປັນ 16ms ຫຼັງຈາກຫ້າປີ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູ່ໃນຝາປິດອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ສະເຫມີວິສະວະກອນສໍາລັບການສິ້ນສຸດຂອງວົງຈອນຊີວິດຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນແລະຂະຫນາດ

ຟີຊິກພື້ນຖານຄຸ້ມຄອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າ. ການເພີ່ມໄລຍະເວລາ buffer ຢ່າງເຂັ້ມງວດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວເກັບປະຈຸຕົ້ນຕໍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໂກງກົດຫມາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້. ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ພື້ນຖານ​ນີ້​ຈຳກັດ​ການ​ຜະລິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ຢ່າງ​ໜັກໜ່ວງ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງໃຊ້ກະປ໋ອງໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອເກັບຄ່າໄຟຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຜູ້ສ້າງກະດານຕ້ອງກວດສອບຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງລະມັດລະວັງ. ເມື່ອກໍານົດເປັນ ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຖືກປິດລ້ອມ , ທ່ານຕ້ອງກວດເບິ່ງແຜ່ນຂໍ້ມູນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຮູບແບບຂະຫຍາຍ-buffer ຕ້ອງການທີ່ຢູ່ອາໄສໂລຫະຂະຫນາດໃຫຍ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບວ່າຂະໜາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້ລະເມີດຂອບເຂດຈໍາກັດ DIN-rail. ພວກມັນອາດມີຂໍ້ຈຳກັດພື້ນທີ່ backplate ທີ່ມີຢູ່.

ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເຢັນນໍາສະເຫນີອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ຕົວເກັບປະຈຸຂະຫນາດໃຫຍ່ພາຍໃນ enclosures ແຫນ້ນຈໍາກັດການໄຫຼຂອງອາກາດທໍາມະຊາດ. ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນພາຍໃນມີການປ່ຽນແປງທັງຫມົດ. ຂໍ້ຈໍາກັດນີ້ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເພີ່ມພັດລົມໄດ້, ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບຮຸກຮານໃສ່ກະດານທັງໝົດ.

Add-on Buffer Modules ທຽບກັບ Solutions ປະສົມປະສານ

ວິສະວະກອນຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງການສ້າງຄວາມສາມາດພາຍໃນຫນ່ວຍງານຫຼືເພີ່ມມັນພາຍນອກ. ທັງສອງວິທີການສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການແກ້ໄຂແບບປະສົມປະສານເຮັດໃຫ້ການອອກແບບແຜງງ່າຍດາຍ. ເຈົ້າແຫຼ່ງ ການສະຫນອງພະລັງງານ Switching ອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ມີ buffer ຄວາມອາດສາມາດສູງ custom ອອກຈາກກ່ອງ. ບາງຫນ່ວຍສະຫນອງ 40ms ຫຼືຫຼາຍກວ່າເດີມ. ວິທີການນີ້ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຄົງທີ່, ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຮູ້ຈັກ. ມັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງສາຍໄຟ. ມັນຍັງຊ່ວຍປະຢັດຄວາມກວ້າງ DIN-rail ທີ່ມີຄ່າ.

ໂມດູນ Buffer ສະຫນອງການຂະຫຍາຍສູງສຸດ. ທະນາຄານ DIN-rail capacitor ພາຍນອກເຫຼົ່ານີ້ເກັບຮັກສາພະລັງງານ DC ທີ່ອຸທິດຕົນ. ພວກເຂົາສາມາດຂະຫຍາຍເວລາການຢູ່ລອດໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍ milliseconds. ວິທີການນີ້ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຂະຫຍາຍແຜງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ທ່ານໃຊ້ພວກມັນສໍາລັບສະຖານະການຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອອກແບບໃຫມ່ຫຼືປ່ຽນຫນ່ວຍງານ AC / DC ຕົ້ນຕໍ.

ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແລະຄວາມສັບສົນ (UL 508A Focus)

ການນໍາທາງຄວາມເປັນຈິງຂອງລະບຽບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເອກະສານທີ່ຊັດເຈນ. ມາດຕະຖານ UL 508A ຄຸ້ມຄອງແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ. ມັນບໍ່ໄດ້ກໍານົດຄ່າ millisecond ທົ່ວໄປສໍາລັບການ buffering ພະລັງງານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນກໍານົດການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພໂດຍລວມ. ມາດຕະຖານຢ່າງຈະແຈ້ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງຕໍ່ການປິດເປີດເຄື່ອງທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.

ການຈັດລຽງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການວິສະວະກໍາຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດເຊັ່ນ NFPA 79 ແລະ IEC 60204-1. ຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ສຸມໃສ່ການຂັດຂວາງການສະຫນອງແລະການຫຼຸດລົງແຮງດັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການຈັດຫາອົງປະກອບທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍເອກະສານ, ເວລາ buffer ທົດສອບເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ. ທ່ານສາມາດມອບເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດການຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ກວດກາໄດ້. ນີ້ພິສູດວ່າທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂວາງ.

ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງຮັກສາປັດໃຈຄວາມໄວ້ວາງໃຈສູງກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງຜູ້ຜະລິດ. ລະວັງຜູ້ຂາຍທີ່ຫຼິ້ນ tricks ໃນແຜ່ນ spec. ຜູ້ຜະລິດຈໍານວນຫຼາຍບອກເວລາ buffer ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຢ່າງກ້າຫານໂດຍອີງໃສ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນ 230Vac ນາມ. ພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍເຈດຕະນາເຊື່ອງການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຢູ່ທີ່ 115Vac. ເກັດພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ກັບສີ່ຫຼ່ຽມຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ. ຫົວໜ່ວຍທີ່ແລ່ນຢູ່ທີ່ 115Vac ມັກຈະສົ່ງເວລາເຄິ່ງໜຶ່ງເມື່ອທຽບກັບ 230Vac. ສະເຫມີຕ້ອງການເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບແຮງດັນຕະຫຼາດເປົ້າຫມາຍສະເພາະຂອງທ່ານ.

Shortlisting Logic & Next-State Actions

ທ່ານຕ້ອງການວິທີການທີ່ເປັນລະບົບເພື່ອຈຳກັດທາງເລືອກການຈັດຊື້ຂອງເຈົ້າ. ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບເຫດຜົນນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດແຜງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

  1. ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກວດສອບສະພາບແວດລ້ອມເປົ້າໝາຍ. ວັດແທກການ sags ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປົກກະຕິໃນສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ. ໃຊ້ oscilloscope ເພື່ອເກັບກໍາຄວາມເລິກທີ່ແທ້ຈິງແລະໄລຍະເວລາຂອງການຫຼຸດລົງແຮງດັນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງກໍານົດເວລາການມອບໂອນ UPS ທີ່ແນ່ນອນຖ້າມີລະບົບສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.

  2. ຂັ້ນຕອນທີ 2: ແຜນທີ່ການໂຫຼດ. ຄິດ​ໄລ່​ວັດ​ແທກ DC ທີ່​ແນ່​ນອນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ລະ​ບົບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​. ຮວມຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນ ແລະສະວິດເຄືອຂ່າຍ. ຍົກເວັ້ນການໂຫຼດຫນັກທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ. ຢ່າລວມເອົາເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຫຼືມໍເຕີທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນການຄິດໄລ່ສະເພາະນີ້.

  3. ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 3​: ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ Spec Sheets ບໍ່​ຄ່ອຍ​ເຊື່ອ​ຫມັ້ນ​. ການອ້າງອິງຂ້າມຕົວວັດແທກທີ່ລະບຸໄວ້ຕໍ່ກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ. ກວດເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຮງດັນ input ຢ່າງລະມັດລະວັງ (115V vs 230V). ປັບໄລຍະເວລາທີ່ຄາດໄວ້ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນການໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ (100% ທຽບກັບ 50%).

  4. ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຕົ້ນແບບແລະການທົດສອບ. ບໍ່ເຄີຍເຊື່ອຄະນິດສາດຢ່າງດຽວ. ກ່ອນທີ່ຈະຈັດຊື້ເຕັມຮູບແບບ, ຈໍາລອງການສູນເສຍພະລັງງານ input. ໃຊ້ແຫຼ່ງ AC ທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້. ກວດ​ສອບ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ລັດ PLC ກົງ​ກັບ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ທາງ​ຄະ​ນິດ​ສາດ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້​ຂອງ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ.

ສະຫຼຸບ

ການເລືອກຕົວວັດແທກອັນສຳຄັນນີ້ບໍ່ເຄີຍເປັນການອອກກຳລັງກາຍແບບ checkbox ທົ່ວໄປ. ມັນຍັງຄົງເປັນການຄິດໄລ່ດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີ, ພື້ນທີ່ປິດລ້ອມທາງຮ່າງກາຍ, ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ທຸກໆການຂັດຂວາງຈຸນລະພາກທົດສອບຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງການອອກແບບແຜງຂອງທ່ານ.

ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ IT ພາລາມິເຕີ ແນະນຳຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກຳ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຫນ່ວຍງານ AC/DC ທີ່ມີເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດທີ່ໂປ່ງໃສ. ທ່ານຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນການສະແດງຜົນໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ແທ້ຈິງ.

ກວດສອບຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜງຄວບຄຸມໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ. ແຜນທີ່ອອກສິ່ງທີ່ອົງປະກອບຈະຕ້ອງຢູ່ລອດ 30ms sag. ປຶກສາຫາລືກັບວິສະວະກອນການຂາຍດ້ານວິຊາການເພື່ອປະເມີນຫນ່ວຍຄວາມອາດສາມາດສູງຫຼືໂມດູນ buffer ພາຍນອກສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.

FAQ

ຖາມ: ແຮງດັນຂາເຂົ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສະຫນອງພະລັງງານໃຊ້ເວລາດົນບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ. ໄລຍະເວລາແມ່ນຜູກມັດໂດຍກົງກັບພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນຕົວເກັບປະຈຸຕົ້ນຕໍ. ຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສານີ້ແມ່ນຫນ້າທີ່ທາງຄະນິດສາດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ. ໂດຍທົ່ວໄປຫົວຫນ່ວຍອຸດສາຫະກໍາຈະໃຫ້ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າຫຼາຍເມື່ອປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ 230Vac ເມື່ອທຽບກັບ 115Vac. ກວດເບິ່ງເອກະສານສະເປັກທີ່ເປັນທາງການຢູ່ສະເໝີສຳລັບແຮງດັນວັດສະດຸປ້ອນສະເພາະຂອງເຈົ້າ.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດເພີ່ມເວລາຖືໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ມີອັດຕາວັດສູງກວ່າທີ່ຕ້ອງການບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນການແກ້ໄຂດ້ານວິສະວະກໍາທົ່ວໄປຫຼາຍ. ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສັດ​ສ່ວນ inversely ກັບ​ການ​ໂຫຼດ​ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້. ແລ່ນຫນ່ວຍບໍລິການ 480W ທີ່ພຽງແຕ່ 240W ປະສິດທິຜົນຕັດການໂຫຼດໄດ້ 50%. ການ maneuver ນີ້ຈະເພີ່ມເວລາ buffer ທີ່ມີປະສິດທິພາບປະມານສອງເທົ່າເມື່ອທຽບກັບການແລ່ນຫນ່ວຍງານຢ່າງເຕັມທີ່.

ຖາມ: ເວລາຖືຂຶ້ນ ແລະ ເວລາຂີ່ຜ່ານແມ່ນຫຍັງ?

A: ວິສະວະກອນມັກຈະໃຊ້ພວກມັນແລກປ່ຽນກັນໄດ້ໃນການຕັ້ງຄ່າພາກປະຕິບັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານວິຊາການມີຢູ່. ເວລາຖືຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຫມາຍເຖິງເວລາທີ່ແຮງດັນຂາອອກຍັງຄົງຖືກຄວບຄຸມຫຼັງຈາກວັດສະດຸປ້ອນ AC ຫຼຸດລົງເຖິງສູນ. ເວລາຂີ່ຜ່ານມັກຈະໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງລະບົບທີ່ກວ້າງກວ່າໃນການຢູ່ລອດຈາກເຫດການຊົ່ວຄາວໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການດໍາເນີນງານໃດໆ.

Q: ໂມດູນ buffer ພາຍນອກແມ່ນດີກວ່າການຊື້ເຄື່ອງສະຫນອງພະລັງງານທີ່ມີເວລາຖືຍາວບໍ?

A: ມັນທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງ 30ms, ຫນ່ວຍບໍລິການປະສົມປະສານແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍແລະປະຫຍັດພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ 200ms ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເພື່ອປະຕິບັດການປິດກົນຈັກທີ່ສັບສົນ, ໂມດູນ buffer ທີ່ອີງໃສ່ capacitor ພາຍນອກຈະກາຍເປັນການແກ້ໄຂປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 ເລກທີ 5, Zhengshun ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​, ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ Xiangyang​, Liushi​, Yueqing​, Zhejiang​, ຈີນ​, 325604
+86- 13868370609 
+86-0577-62657774 

ລິ້ງດ່ວນ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2024 Zhejiang Ximeng Electronic Technology Co., Ltd. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ  Leadong   ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ