ກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ? ນິຍາມ, ໜ້າທີ່ຫຼັກ ແລະ ບົດບາດໃນອຸດສາຫະກຳ
ແລະ ກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ ແມ່ນຫນ່ວຍທີ່ປິດລ້ອມທີ່ປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນເພື່ອຈັດການ ແລະ ທິດທາງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລະບົບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນປະກອບດ້ວຍການຈັດສົ່ງພະລັງງານ—ການສົ່ງໄຟຟ້າໄປຫາເຄື່ອງຈັກຢ່າງປອດໄພ—ການຄວບຄຸມຂະບວນການ, ໂດຍອຸປະກອນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປັບໄຟຟ້າ ຫຼື PLCs ສຳລັບການອັດຕະໂນມັດການດຳເນີນງານ, ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຕໍ່ດິນເພື່ອປ້ອງກັນການເກີນພາລະ, ການລັດສະໝີ ແລະ ການໄດ້ຮັບໄຟຟ້າ shock. ໂດຍການລວມສັນຍານຄວບຄຸມໄວ້ໃນຈຸດດຽວ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດຕິດຕາມ, ປັບປຸງ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ ເຄື່ອງປິດ-ເປີດໄຟຟ້າ (Electrical Control Box) ແມ່ນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສ່ວນກາງຂອງລະບົບການຜະລິດ ລະບົບ HVAC ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດ. ມັນຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າໄປຈັດການດ້ວຍມືຂອງມະນຸດ—ຊຶ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສຳຜັດ. ການລວມເຄື່ອງຈັກ ແລະ ສ່ວນປະກອບທັງໝົດເຂົ້າໄປໃນຕູ້ປ້ອງກັນທີ່ປອດໄພແລະເປັນເອກະລາດ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ລະບົບມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໃນທີ່ເຮັດວຽກ ໃນທຸກໆຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ ອຸດສາຫະກຳການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຜະລິດພະລັງງານ.
ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງປິດ-ເປີດໄຟຟ້າ (Electrical Control Box)
ອົງປະກອບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ: ເຄື່ອງປິດ-ເປີດໄຟຟ້າຫຼັກ (Main Circuit Breaker), ຊ່ວງແຖວເຊື່ອມຕໍ່ (Bus Bars), ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ດິນ (Bonding Jumpers)
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຕົ້ນຕໍປະຕິບັດເປັນປຸ່ມຄວາມປອດໄພຕົ້ນຕໍ, ຢຸດການໃຊ້ພະລັງງານໃນທັນທີໃນເວລາທີ່ໂຫຼດເກີນໄປຫຼືວົງຈອນສັ້ນເພື່ອປົກປ້ອງພະນັກງານແລະອຸປະກອນລຸ່ມ. ເສົາແຖບບກ້ອນໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ ໍາ ສໍາ ລັບການແຈກຢາຍພະລັງງານທີ່ເຂົ້າມາໃນທົ່ວແຜງ, ຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າແລະຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນໃຫ້ ຫນ້ອຍ ທີ່ສຸດ. ເຄື່ອງຂັບຂີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຮັບປະກັນວ່າສ່ວນປະກອບທັງ ຫມົດ ຂອງຫ້ອງຂັບຂີ່ຂັບຂີ່ໄດ້ແບ່ງປັນຖານອ້າງອີງທົ່ວໄປ, ກໍາ ຈັດຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ. ທັງສອງອົງປະກອບນີ້ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ສໍາ ລັບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ.
ອຸປະກອນຄວບຄຸມແລະຄວາມປອດໄພ: PLCs, Relays, Terminal Blocks, ແລະ Relays ຄວາມປອດໄພ
ເຄື່ອງຄວບຄຸມທີ່ສາມາດໂປຣແກຣມໄດ້ (PLCs) ແມ່ນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ 'ສະຫມອງ' ຂອງກ່ອງຄວບຄຸມໃນອຸດສາຫະກຳ—ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງທີ່ອີງໃສ່ເຫດຜົນເພື່ອປະສານການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກ, ການຈັດເວລາ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງປອດໄພ. ເຄື່ອງຮີເລ (Relays) ເພີ່ມກຳລັງຂອງສັນຍານຄວບຄຸມທີ່ມີພະລັງງານຕ່ຳ ເພື່ອປ່ຽນໄປໃຊ້ກັບໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼືປະລິມານປະຈຸບັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ບ່ອນເຊື່ອມຕໍ່ (terminal blocks) ໃຫ້ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ປອດໄພສຳລັບລວດໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເຂດການເຮັດວຽກ. ເຄື່ອງຮີເລດ້ານຄວາມປອດໄພ (Safety relays)—ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານ ISO 13849-1 ສຳລັບລະດັບປະສິດທິພາບ PL e ຫຼື IEC 62061 ສຳລັບ SIL 3—ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ການຕິດຕາມຢ່າງເປັນຫຼາກເປັນລາງ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ກັບການຢຸດເຄື່ອງຢ່າງບັງເອີນ, ມ່ວນແສງ (light curtains), ແລະ ປະຕູຄວາມປອດໄພ. ຊັ້ນຂອງອຸປະກອນນີ້ເປັນການປ່ຽນເປົ້າໝາຍດ້ານການດຳເນີນງານໃຫ້ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີການປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ອິນເຕີເຟດລະຫວ່າງມະນຸດກັບເຄື່ອງຈັກ: ເຄື່ອງຊີ້ບອກ, ປຸ່ມກົດ, ແລະ ການບູລະນາການເຂົ້າກັບ HMI
ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະການ—ເຊັ່ນ: ແສງ LED ສຳລັບ “ກຳລັງເຮັດວຽກ”, “ຂໍ້ຜິດພາດ” ຫຼື “ຈ່າຍໄຟ”—ໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນທັນທີກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງລະບົບ. ປຸ່ມກົດຢຸດເຄື່ອງฉຸກເຄີນ (E-Stop) ຖືກອອກແບບໃຫ້ເປີດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ISO 13850 ສຳລັບການຕິດຕັ້ງຕົວຕໍ່ທີ່ເປີດຢ່າງເເທ້ຈິງ (positive-opening contacts) ແລະ ມີສີແດງ/ເຫຼືອງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດການປິດລະບົບດ້ວຍມືຢ່າງໄວວ່າເມື່ອຈຳເປັນ. ອຸປະກອນສື່ສານລະຫວ່າງຄົນກັບເຄື່ອງຈັກ (HMIs) ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງເຂົ້າກັບລະບົບຢ່າງເປັນເອກະລາດ ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານເຂົ້າ-ອອກເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັບຈໍສຳຜັດ (touchscreen), ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນຈິງໃນເວລາຈິງ, ແກ້ໄຂຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ (setpoints), ເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການເຕືອນ (alarm logs), ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການວິເຄາະບັນຫາ (diagnostics). ຊັ້ນຂອງອິນເຕີເຟດນີ້ເຮັດໃຫ້ການຮັບຮູ້ສະຖານະການດີຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເວລາຕອບສະໜອງໄວຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຊຳນິຊຳນານດ້ານເຕັກນິກທີ່ເລິກເຊິ່ງ.
ການອອກແບບຕູ້ກັບຄຸມບ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ: ຄ່າອັດຕະພາກ (Ratings), ການຈັດແບ່ງບ່ອງ (Layout), ແລະ ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ
ການຫໍ່ຫຸ້ມຂອງກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າຖືກອອກແບບຢ່າງເປັນລະບົບ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການປະກອບເທົ່ານັ້ນ—ເພື່ອຮັບມືກັບອັນຕະລາຍຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເວລາທີ່ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ ແລະ ຍາວນານ. ມີລະບົບການຈັດອັນດັບສອງຊຸດທີ່ຖືກມາດຕະຖານໄວ້—NEMA ແລະ IP—ເຊິ່ງໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມສາມາດຂອງມັນໃນການຕ້ານຝຸ່ນ ນ້ຳ ການກັດກຣ່ອນ ແລະ ການດັດແປງທາງກາຍພາບ. ອັນດັບ NEMA (ເຊັ່ນ: NEMA 4, NEMA 12) ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທະວີບອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ກຳນົດຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະລັກເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ໃນລຶ້ນທີ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ ຫຼື ສະຖານທີ່ດ້ານນອກທີ່ຕ້ອງລ້າງດ້ວຍທໍ່ນ້ຳ. ອັນດັບ IP (ເຊັ່ນ: IP65, IP66), ທີ່ຢູ່ໃຕ້ການຄຸມຄຸມຂອງ ຄະນະກຳມະການໄຟຟ້າສາກົນ (IEC), ໃຊ້ລະຫັດສອງຕົວເລກ: ຕົວເລກຕົວທຳອິດສະແດງຄວາມປອດໄພຈາກການເຂົ້າໄປຂອງວັດຖຸແຂງ (0–6), ແລະ ຕົວເລກທີສອງສະແດງຄວາມປອດໄພຈາກນ້ຳ (0–8). ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມງວດສູງ—ລວມທັງເຂດທີ່ຕ້ອງລ້າງດ້ວຍນ້ຳ ຫຼື ສະຖານີໄຟຟ້າດ້ານນອກ—ມັກຈະກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ກ່ອງຫໍ່ຫຸ້ມທີ່ມີອັນດັບ NEMA 4 ຫຼື IP66 ເພື່ອຮັບປະກັນການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ກັບການພົ່ນນ້ຳ ແລະ ສານເລີຍນທີ່ບິນຢູ່ໃນອາກາດ.
ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບອັນດັບ NEMA ແລະ IP ສຳລັບກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ
ອັດຕະລາ NEMA, ທີ່ພັດທະນາໂດຍສະຫະພັນຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ, ຈັດປະເພດຕູ້ປ້ອງກັນຕາມເກນການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເປັນພິເສດ—ເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ນ້ຳກ້ອນ, ການກັດກິນ, ຫຼື ການຈຸ່ມໃນນ້ຳມັນ—ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການອອກແບບ ແລະ ການກວດສອບໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ອັດຕະລາ IP ຕາມມາດຕະຖານ IEC 60529 ແລະ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວໂລກ ແລະ ມີການທົດສອບຢືນຢັນເຖິງຄວາມປອດໄພຈາກການເຂົ້າສູ່ຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: IP54 ໝາຍເຖິງການເຂົ້າສູ່ຂອງຝຸ່ນໃນປະລິມານຈຳກັດ ແລະ ການປ້ອງກັນຕໍ່ການ splashes ຂອງນ້ຳຈາກທຸກທິດທາງ; IP66 ເພີ່ມຄວາມປອດໄພຈາກຝຸ່ນຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການລ້າງດ້ວຍນ້ຳທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງ. ການເລືອກອັດຕະລາທີ່ເໝາະສົມບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເລືອກໄດ້—ມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການດຳເນີນງານ, ບ່ອຍຄັ້ງທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່.
ຫຼັກການການຈັດແບ່ງພາຍໃນທີ່ເໝາະສົມ: ການລົ້ນໄຫຼຂອງພະລັງງານ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອການບໍາລຸງຮັກສາ
ການຈັດແບ່ງພາຍໃນທີ່ໄດ້ຮັບການຄຳນຶງຢ່າງລະອຽດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ດີຂຶ້ນ ສະດວກຕໍ່ການຊອກຫາບັນຫາ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ. ລຳດັບການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານຄວນປະຕິບັດຕາມລຳດັບຈາກເທິງລົງລຸ່ມ: ອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າແອັມເປີສູງ (high-amperage devices) ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຕັດໄຟຫຼັກ (main breakers) ແລະ ບັດບາ (bus bars) ຄວນຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນເທິງ, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຄວບຄຸມທີ່ມີພະລັງງານຕ່ຳກວ່າ (lower-power control devices) ເຊັ່ນ: PLCs ແລະ ບ່ອນເຊື່ອມຕໍ່ (terminal blocks) ຄວນຈັດວາງຢູ່ດ້ານລຸ່ມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮີນເຄີຍ (electromagnetic interference) ແລະ ປັບປຸງການຈັດເສັ້ນລວມ (wire routing). ອຸປະກອນທີ່ປ່ອຍຄວາມຮ້ອນ (Heat-generating components) ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມເລັ່ງຕົວ (variable-frequency drives - VFDs) ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານ (power supplies) ຕ້ອງຈັດວາງໃກ້ກັບເສັ້ນທາງລະບາຍອາກາດ (ventilation paths) ຫຼື ພັດลมເຢັນ (cooling fans) ແລະ ມີໄລຍະຫ່າງທີ່ເໝາະສົມຈາກອຸປະກອນທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມ (temperature-sensitive electronics) ເຊັ່ນ: HMIs ຫຼື ອຸປະກອນປັບສັນຍານ (signal conditioners). ສຸດທ້າຍ, ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອການບໍລິການ (service access) ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 110.26 ຂອງ NEC ເຊິ່ງກຳນົດໄລຍະຫ່າງຂັ້ນຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງມີສຳລັບການເຮັດວຽກ (minimum working clearances) ເປັນປົກກະຕິຄື 30 ນິ້ວ (76 ແຊັງຕີເມີ) ກວ້າງ ແລະ 36 ນິ້ວ (91 ແຊັງຕີເມີ) ເລິກ, ແລະ ຕ້ອງມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ບ່ອນເຊື່ອມຕໍ່ (terminals) ແລະ ອຸປະກອນຕັດໄຟ (disconnects) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖອດອຸປະກອນອື່ນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ການນຳໃຊ້ຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກຄວາມຮ້ອນ (thermal stress), ລຸດເວລາໃນການຕິດຕັ້ງ-ທົດສອບ (commissioning time) ແລະ ລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ.
ຄວາມປອດໄພ, ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສຳລັບກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ
ກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ, ແລະ ຄວາມເປັນປົກກະຕິຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍຈາກການແຕກຂອງແສງໄຟ (arc flash), ການຊັກດູດ, ໄຟໄໝ້, ແລະ ການຢຸດໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້—ເຊິ່ງຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂະບວນການຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມາດຕະການປ້ອງກັນພື້ນຖານປະກອບດ້ວຍ: ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຈາກການແຕກຂອງແສງໄຟ (arc flash hazard analysis), ການບັງຄັບໃຊ້ລະບົບລັອກອັອດ/ແທັກອັອດ (LOTO), ແລະ ການຮັບຮອງຈາກບຸກຄົນທີສາມຕາມມາດຕະຖານ UL 508A—ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານອ້າງອີງສຳລັບການຜະລິດຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳໃນທະວີບອາເມລິກາເໜືອ.
ການປ້ອງກັນການແຕກຂອງແສງໄຟ (Arc Flash), ລະບົບລັອກອັອດ/ແທັກອັອດ (LOTO), ແລະ ມາດຕະຖານ NEC/UL
ເຫດການລຸກລາມຂອງແສງໄຟຟ້າ (Arc flash) ຈະປ່ອຍພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບາດເຈັບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼືເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ການປ້ອງກັນເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການອອກແບບ: ທຸກໆກ່ອງຄວບຄຸມຕ້ອງມີປ້າຍເຕືອນການລຸກລາມຂອງແສງໄຟຟ້າ (arc flash label) ທີ່ອ່ານໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຕາມມາດຕາ 110.16 ຂອງ NEC (National Electrical Code), ເຊິ່ງຕ້ອງສະແດງລະດັບພະລັງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນ (cal/cm²), ຊ່ວງທາງທີ່ໃຊ້ເ arcing (working distance), ແລະ ປະເພດອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE category) ທີ່ຕ້ອງໃຊ້. ປ້າຍນີ້ສົມມຸດວ່າຕູ້ໄດ້ຖືກປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຮັບຄ່າປະຈຸບັນຂອງການສັ້ນຈົບ (SCCR) ແລະ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຢູ່ເທິງຂຶ້ນ (upstream protective devices) — ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ຟູສທີ່ຈຳກັດປະຈຸບັນ (current-limiting fuses) ຫຼື ບຣີກເກີ (breakers) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ຜ່ານໄປ (let-through energy). ວິທີການ LOTO (Lockout/Tagout), ທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍ OSHA 1910.147, ຕ້ອງການໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອຳນາດເຮັດການຕັດການຈ່າຍໄຟຟ້າ ທັງໝົດ ແຫຼ່ງພະລັງງານ—ລວມທັງພະລັງງານຄວບຄຸມ—ແລະຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີພະລັງງານກ່ອນເຂົ້າໃຊ້ສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການເປີດ. ການໃຊ້ແຕ່ໆ ແຕ່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່......
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຫນ້າທີ່ຫຼັກຂອງກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
ກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າຈັດການ ແລະ ສົ່ງຜ່ານພະລັງງານໄຟຟ້າຜ່ານໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຈັດສົ່ງພະລັງງານ, ການຄວບຄຸມຂະບວນການ, ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນລະບົບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບເພື່ອການຄ້າ.
ສ່ວນປະກອບທີ່ເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປໃນກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
ສ່ວນປະກອບທີ່ເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປລວມມີ: ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າຫຼັກ, ບັດບາ (bus bars), PLCs, ເຄື່ອງຮຽນ (relays), ບ່ອນຕໍ່ເຄັບ (terminal blocks), ເຄື່ອງຮຽນຄວາມປອດໄພ (safety relays), ເຄື່ອງຊີ້ບອກສະຖານະ (status indicators), ແລະ HMIs ສຳລັບການປະສານງານລະຫວ່າງມະນຸດ-ເຄື່ອງຈັກ.
ຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່ກຳນົດຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ?
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕູ້ຄວບຄຸມແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍອັດຕາ NEMA ຫຼື IP ຂອງມັນ ເຊິ່ງວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຝຸ່ນ ນ້ຳ ແລະ ການດັດປ່ຽນທາງກາຍພາບ.
ແນວໃດທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟຟ້າ (arc flash) ໃນຕູ້ຄວບຄຸມ?
ຄວາມສ່ຽງຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟຟ້າ (arc flash) ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ດ້ວຍການຕິດສະຫຼາກເຕືອນກ່ຽວກັບ arc flash, ການປະເມີນຄ່າປະລິມານປະຈຸບັນຂອງການລົ້ມເຫຼວ (short-circuit current rating), ແລະ ການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຢູ່ເທິງຂຶ້ນໄປ (upstream protective devices).
ເປັນຫຍັງການຈັດແບ່ງພາຍໃນທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງສຳຄັນໃນຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ?
ການຈັດແບ່ງພາຍໃນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ ສະດວກຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມການລະບາຍພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການຮີດສະຫຼີດເອເລັກໂຕມີແກເນັດ (electromagnetic interference) ແລະ ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ.
ບົດສາລະບານ
- ກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ? ນິຍາມ, ໜ້າທີ່ຫຼັກ ແລະ ບົດບາດໃນອຸດສາຫະກຳ
-
ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງປິດ-ເປີດໄຟຟ້າ (Electrical Control Box)
- ອົງປະກອບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ: ເຄື່ອງປິດ-ເປີດໄຟຟ້າຫຼັກ (Main Circuit Breaker), ຊ່ວງແຖວເຊື່ອມຕໍ່ (Bus Bars), ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ດິນ (Bonding Jumpers)
- ອຸປະກອນຄວບຄຸມແລະຄວາມປອດໄພ: PLCs, Relays, Terminal Blocks, ແລະ Relays ຄວາມປອດໄພ
- ອິນເຕີເຟດລະຫວ່າງມະນຸດກັບເຄື່ອງຈັກ: ເຄື່ອງຊີ້ບອກ, ປຸ່ມກົດ, ແລະ ການບູລະນາການເຂົ້າກັບ HMI
- ການອອກແບບຕູ້ກັບຄຸມບ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ: ຄ່າອັດຕະພາກ (Ratings), ການຈັດແບ່ງບ່ອງ (Layout), ແລະ ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ
- ຄວາມປອດໄພ, ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສຳລັບກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ
- ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
