Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
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.
ມາດຕະຖານ 20ms ເວລາຖືການສະຫນອງພະລັງງານ ມັກຈະບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ PLCs ຫຼືຕົວຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນທີ່ຕ້ອງການລໍາດັບປິດທີ່ປອດໄພ.
ຄວາມຕ້ອງການການຖືຂຶ້ນແມ່ນກໍານົດໂດຍສາມປັດໃຈ: ຄຸນນະພາບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການດຶງພະລັງງານການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ແລະຄວາມຊັກຊ້າຂອງລະບົບສໍາຮອງຮອງ (ເຊັ່ນ: UPS ຫຼືຟີດຊ້ໍາຊ້ອນ).
ການຂະຫຍາຍເວລາຖືຂຶ້ນທາງຮ່າງກາຍຕ້ອງການຕົວເກັບປະຈຸຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັບຄູ່ມິຕິລະດັບແລະການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂອງ ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ໃກ້ຊິດ.
ການປະຕິບັດຕາມ UL 508A ແລະຄໍາສັ່ງເຄື່ອງຈັກສະເພາະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂວາງພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາເອກະສານເປັນການກັ່ນຕອງການຈັດຊື້ທີ່ເຂັ້ມງວດ.
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.
ວິສະວະກອນມັກຈະເຮັດຜິດພາດທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການອອກແບບລະບົບ. ເຂົາເຈົ້າອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ buffer ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອັດຕາວັດສູງສຸດຂອງຫນ່ວຍ AC / DC. ທ່ານຕ້ອງອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ນີ້ໃນການແຕ້ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕົວຈິງຂອງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ. ກໍານົດ PLCs ຂອງທ່ານ, ການໂຕ້ຕອບຂອງມະນຸດກັບເຄື່ອງຈັກ (HMIs), ແລະ relays ຄວາມປອດໄພ. ສະຫຼຸບການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຊັດເຈນຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງເຫດການຄວາມລົ້ມເຫຼວປົກກະຕິ.
ການປະຕິບັດຢູ່ໃນຄວາມສາມາດທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍປ່ຽນແປງຄະນິດສາດ. ການກວດສອບສົມມຸດຕິຖານພິສູດຫຼັກການນີ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ການປະຕິບັດຫນ່ວຍງານຢູ່ທີ່ການໂຫຼດ 50% ມີປະສິດທິພາບຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາ buffer. ມັນມັກຈະເພີ່ມໄລຍະເວລາສອງເທົ່າເມື່ອທຽບກັບການແລ່ນຢູ່ທີ່ 100% ການໂຫຼດເຕັມ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄວາມສໍາພັນ inverse ນີ້ເພື່ອຊື້ milliseconds ພິເສດໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຮາດແວ.
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. ຂະບວນການນີ້ສາມາດຕັ້ງແຕ່ 20ms ກັບດີຫຼາຍກວ່າ 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+ |
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງຄົງສູງເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການຄິດໄລ່ທີ່ສົມບູນແບບ. metric ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ພາຍໃນທັງຫມົດ. ອົງປະກອບທາງກາຍະພາບເຫຼົ່ານີ້ຊຸດໂຊມລົງຕາມເວລາ. ອຸນຫະພູມລ້ອມຮອບສູງຢ່າງຮ້າຍແຮງເລັ່ງຂະບວນການການເຊື່ອມໂຊມນີ້. ນ້ ຳ ໄຟຟ້າໃນກະປ໋ອງອາລູມິນຽມຈະແຫ້ງຊ້າໆ. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປັດໄຈໃນຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ 10-20%. ການອ່ານສະເພາະ 20ms ໃນມື້ຫນຶ່ງຈະບໍ່ຍັງຄົງເປັນ 20ms ຕະຫຼອດໄປ. ມັນອາດຈະຫຼຸດລົງເປັນ 16ms ຫຼັງຈາກຫ້າປີ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູ່ໃນຝາປິດອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ສະເຫມີວິສະວະກອນສໍາລັບການສິ້ນສຸດຂອງວົງຈອນຊີວິດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ຟີຊິກພື້ນຖານຄຸ້ມຄອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າ. ການເພີ່ມໄລຍະເວລາ buffer ຢ່າງເຂັ້ມງວດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວເກັບປະຈຸຕົ້ນຕໍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໂກງກົດຫມາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້. ຄວາມເປັນຈິງພື້ນຖານນີ້ຈຳກັດການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງໃຊ້ກະປ໋ອງໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອເກັບຄ່າໄຟຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຜູ້ສ້າງກະດານຕ້ອງກວດສອບຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງລະມັດລະວັງ. ເມື່ອກໍານົດເປັນ ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຖືກປິດລ້ອມ , ທ່ານຕ້ອງກວດເບິ່ງແຜ່ນຂໍ້ມູນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຮູບແບບຂະຫຍາຍ-buffer ຕ້ອງການທີ່ຢູ່ອາໄສໂລຫະຂະຫນາດໃຫຍ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບວ່າຂະໜາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້ລະເມີດຂອບເຂດຈໍາກັດ DIN-rail. ພວກມັນອາດມີຂໍ້ຈຳກັດພື້ນທີ່ backplate ທີ່ມີຢູ່.
ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເຢັນນໍາສະເຫນີອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ຕົວເກັບປະຈຸຂະຫນາດໃຫຍ່ພາຍໃນ enclosures ແຫນ້ນຈໍາກັດການໄຫຼຂອງອາກາດທໍາມະຊາດ. ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນພາຍໃນມີການປ່ຽນແປງທັງຫມົດ. ຂໍ້ຈໍາກັດນີ້ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເພີ່ມພັດລົມໄດ້, ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບຮຸກຮານໃສ່ກະດານທັງໝົດ.
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.
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.
ທ່ານຕ້ອງການວິທີການທີ່ເປັນລະບົບເພື່ອຈຳກັດທາງເລືອກການຈັດຊື້ຂອງເຈົ້າ. ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບເຫດຜົນນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດແຜງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກວດສອບສະພາບແວດລ້ອມເປົ້າໝາຍ. ວັດແທກການ sags ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປົກກະຕິໃນສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ. ໃຊ້ oscilloscope ເພື່ອເກັບກໍາຄວາມເລິກທີ່ແທ້ຈິງແລະໄລຍະເວລາຂອງການຫຼຸດລົງແຮງດັນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງກໍານົດເວລາການມອບໂອນ UPS ທີ່ແນ່ນອນຖ້າມີລະບົບສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ແຜນທີ່ການໂຫຼດ. ຄິດໄລ່ວັດແທກ DC ທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຮັກສາລະບົບຄວາມປອດໄພ. ຮວມຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນ ແລະສະວິດເຄືອຂ່າຍ. ຍົກເວັ້ນການໂຫຼດຫນັກທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ. ຢ່າລວມເອົາເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຫຼືມໍເຕີທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນການຄິດໄລ່ສະເພາະນີ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການທົບທວນຄືນ Spec Sheets ບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອຫມັ້ນ. ການອ້າງອິງຂ້າມຕົວວັດແທກທີ່ລະບຸໄວ້ຕໍ່ກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ. ກວດເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຮງດັນ input ຢ່າງລະມັດລະວັງ (115V vs 230V). ປັບໄລຍະເວລາທີ່ຄາດໄວ້ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນການໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ (100% ທຽບກັບ 50%).
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຕົ້ນແບບແລະການທົດສອບ. ບໍ່ເຄີຍເຊື່ອຄະນິດສາດຢ່າງດຽວ. ກ່ອນທີ່ຈະຈັດຊື້ເຕັມຮູບແບບ, ຈໍາລອງການສູນເສຍພະລັງງານ input. ໃຊ້ແຫຼ່ງ AC ທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້. ກວດສອບການເກັບຮັກສາລັດ PLC ກົງກັບການຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດກ່ອນຫນ້ານີ້ຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນ.
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.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ໄລຍະເວລາແມ່ນຜູກມັດໂດຍກົງກັບພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນຕົວເກັບປະຈຸຕົ້ນຕໍ. ຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສານີ້ແມ່ນຫນ້າທີ່ທາງຄະນິດສາດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ. ໂດຍທົ່ວໄປຫົວຫນ່ວຍອຸດສາຫະກໍາຈະໃຫ້ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າຫຼາຍເມື່ອປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ 230Vac ເມື່ອທຽບກັບ 115Vac. ກວດເບິ່ງເອກະສານສະເປັກທີ່ເປັນທາງການຢູ່ສະເໝີສຳລັບແຮງດັນວັດສະດຸປ້ອນສະເພາະຂອງເຈົ້າ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນການແກ້ໄຂດ້ານວິສະວະກໍາທົ່ວໄປຫຼາຍ. ໄລຍະເວລາປະຕິບັດສັດສ່ວນ inversely ກັບການໂຫຼດໄດ້ນໍາໃຊ້. ແລ່ນຫນ່ວຍບໍລິການ 480W ທີ່ພຽງແຕ່ 240W ປະສິດທິຜົນຕັດການໂຫຼດໄດ້ 50%. ການ maneuver ນີ້ຈະເພີ່ມເວລາ buffer ທີ່ມີປະສິດທິພາບປະມານສອງເທົ່າເມື່ອທຽບກັບການແລ່ນຫນ່ວຍງານຢ່າງເຕັມທີ່.
A: ວິສະວະກອນມັກຈະໃຊ້ພວກມັນແລກປ່ຽນກັນໄດ້ໃນການຕັ້ງຄ່າພາກປະຕິບັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານວິຊາການມີຢູ່. ເວລາຖືຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຫມາຍເຖິງເວລາທີ່ແຮງດັນຂາອອກຍັງຄົງຖືກຄວບຄຸມຫຼັງຈາກວັດສະດຸປ້ອນ AC ຫຼຸດລົງເຖິງສູນ. ເວລາຂີ່ຜ່ານມັກຈະໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງລະບົບທີ່ກວ້າງກວ່າໃນການຢູ່ລອດຈາກເຫດການຊົ່ວຄາວໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການດໍາເນີນງານໃດໆ.
A: ມັນທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງ 30ms, ຫນ່ວຍບໍລິການປະສົມປະສານແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍແລະປະຫຍັດພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ 200ms ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເພື່ອປະຕິບັດການປິດກົນຈັກທີ່ສັບສົນ, ໂມດູນ buffer ທີ່ອີງໃສ່ capacitor ພາຍນອກຈະກາຍເປັນການແກ້ໄຂປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນ.