คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ PLC

คู่มือการป้องกันไฟกระชากสำหรับ PLC สำหรับสายไฟ สาย I/O และสายสื่อสาร

การป้องกันตู้ PLC ไม่ใช่เพียงแค่การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ไว้ที่แหล่งจ่ายไฟหลัก AC เท่านั้น การออกแบบที่เชื่อถือได้ต้องครอบคลุมทุกเส้นทางที่ไฟกระชากอาจเข้ามาได้ ได้แก่ แหล่งจ่ายไฟ AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 24VDC, การเดินสาย I/O, สัญญาณแอนะล็อก, การสื่อสารผ่าน RS485 หรือ Modbus รวมถึงสาย Ethernet และ PoE

คำตอบโดยตรง

การป้องกันไฟกระชากสำหรับ PLC ควรใช้ SPD ที่ประสานการทำงานกันที่จุดรับไฟเข้าตู้ควบคุม วงจรควบคุม 24VDC และสายสัญญาณหรือสายสื่อสารภายนอกทุกเส้น ก่อนที่สายเหล่านั้นจะเชื่อมต่อเข้ากับ CPU ของ PLC, แหล่งจ่ายไฟ, โมดูล I/O หรือพอร์ตเครือข่าย

จุดเสี่ยงที่ไฟกระชากอาจเข้าสู่ PLC การป้องกันระดับพอร์ต
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
แหล่งจ่ายไฟตู้หลัก แรงดันไฟฟ้ากระชากจากแผงจ่ายไฟ, การสลับโหลด, มอเตอร์, อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VFDs) และกระแสไฟฟ้าชั่วขณะที่เกิดจากฟ้าผ่า
24VDC
แหล่งจ่ายไฟควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ PLC แรงดันกระชากตกค้างสามารถเข้ามาทางแหล่งจ่ายไฟ DC เสริมได้ แม้ว่าจะมีการป้องกันที่ฝั่ง AC ต้นทางแล้วก็ตาม
I/O
การเดินสายภาคสนามแบบดิจิทัลและแบบอะนาล็อก เซ็นเซอร์, เครื่องส่งสัญญาณ, โซลีนอยด์, อุปกรณ์สั่งการ และเครื่องมือวัดภายนอกอาคาร สามารถนำพลังงานจากแรงดันกระชากเข้าสู่โมดูล I/O ได้
RS485
สายสัญญาณ Modbus, Profibus และ CAN bus สายสื่อสารระยะไกลมักเชื่อมต่อตู้ควบคุมที่อยู่ในโซนกราวด์ที่แตกต่างกัน
ETHERNET
พอร์ต SCADA, HMI, PoE และพอร์ตเครือข่าย สาย RJ45 และ PoE จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับสายข้อมูลที่เหมาะสมกับแบนด์วิดท์ แรงดันไฟฟ้า และประเภทของหัวต่อ
เหตุผลที่สำคัญ

ความล้มเหลวของ PLC มักเกิดขึ้นผ่านสายเชื่อมต่อ ไม่ใช่แค่จากแหล่งจ่ายไฟเท่านั้น

PLC คือศูนย์กลางการควบคุมของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยทำหน้าที่รับสัญญาณจากภาคสนาม ควบคุมเอาต์พุต สื่อสารกับระบบ HMI หรือ SCADA และยังสามารถทำงานร่วมกับ VFD, ปั๊ม, มอเตอร์ และสถานี I/O ระยะไกลได้ การเชื่อมต่อแต่ละจุดอาจกลายเป็นเส้นทางของกระแสไฟกระชากได้

1

ความเสียหายของแหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะที่อินพุต AC อาจสร้างความเสียหายต่อแหล่งจ่ายไฟในตู้ควบคุม, อินพุตกำลังของ PLC, มิเตอร์, รีเลย์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสริมได้

2

โมดูล I/O ขัดข้อง

สายเซ็นเซอร์และสายแอคชูเอเตอร์ที่มีความยาวอาจนำพลังงานจากไฟกระชากเข้าสู่โมดูลอินพุตและเอาต์พุตของ PLC โดยตรง แม้ว่าตู้ควบคุมหลักจะมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ติดตั้งอยู่ก็ตาม

3

ระบบสื่อสารหยุดทำงาน

สายสัญญาณ RS485, Modbus, Ethernet, PoE และ Fieldbus อาจเกิดความเสียหายจากการเหนี่ยวนำของไฟกระชากหรือความต่างศักย์ของระบบกราวด์ระหว่างตู้ควบคุม

สถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรมการป้องกันไฟกระชากสำหรับ PLC ที่แนะนำ

ควรติดตั้งขอบเขตการป้องกันก่อนที่พลังงานจากไฟกระชากจะเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ PLC ที่มีความละเอียดอ่อน หลักการปฏิบัติคือ: ป้องกันสายเคเบิลภายนอกทุกเส้นที่จุดทางเข้าตู้ควบคุม

ด้านแหล่งจ่ายไฟและด้านภาคสนาม

แหล่งจ่ายไฟ AC, เซ็นเซอร์ภายนอกอาคาร, อุปกรณ์ส่งสัญญาณ, อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ปั๊ม, VFD, รีโมท I/O และสายสื่อสาร

สายป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ สายเคเบิลภาคสนาม อุปกรณ์ภายนอกอาคาร

ตู้ควบคุม PLC

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC, อุปกรณ์ป้องกันแรงดัน 24VDC, อุปกรณ์ป้องกันสัญญาณ I/O, อุปกรณ์ป้องกันสายสื่อสาร, บาร์กราวด์ (PE bar) และโซนการเดินสายที่มีการป้องกันแยกส่วน

อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าสลิด 24VDC SPD สัญญาณ SPD อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบอีเทอร์เน็ต

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ PLC

PLC CPU, แหล่งจ่ายไฟ, โมดูล I/O, โมดูลอะนาล็อก, โมดูลสื่อสาร, การเชื่อมต่อ HMI และ SCADA

CPU โมดูล I/O พอร์ตเครือข่าย
อินพุต AC ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบไฟฟ้ากระแสสลับที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าของระบบและระบบสายดิน
แหล่งจ่ายไฟ 24VDC ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสำหรับแหล่งจ่ายไฟควบคุมก่อนเข้าสู่ช่องรับไฟของ PLC
ดิจิทัล I/O ป้องกันสายเซนเซอร์และสายแอคชูเอเตอร์ที่มีความยาว
สัญญาณแอนะล็อก ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่มีค่าความจุไฟฟ้าต่ำสำหรับสัญญาณ 4–20mA หรือ 0–10V
เครือข่าย เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ให้เหมาะสมกับ RS485, Modbus, Ethernet หรือ PoE
ตารางเมทริกซ์อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ระดับพอร์ต

ตารางการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ PLC

นี่คือตารางสำคัญสำหรับผู้ซื้อ โดยจะแยกการป้องกันระบบไฟฟ้าออกจากการป้องกันสัญญาณและการสื่อสาร เพื่อป้องกันการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ไม่ตรงกับพอร์ตของ PLC

ตำแหน่งการติดตั้ง PLC สายหรืออุปกรณ์ทั่วไป ประเภท SPD ที่แนะนำ พารามิเตอร์หลักที่ต้องตรวจสอบ เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญ
อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับของตู้ควบคุม แหล่งจ่ายไฟ 120/230/400/480Vac, ตัวป้อนแผงจ่ายไฟ, อินพุตตู้ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบติดตั้งบนราง DIN ชนิด AC Type 2 ควรใช้ Type 1+2 ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าสูงหรือบริเวณจุดรับไฟเข้า แรงดันไฟฟ้าของระบบ, การต่อลงดินแบบ TN/TT/IT, จำนวนขั้ว, In, Imax, Up, พิกัดกระแสลัดวงจร, ฟิวส์สำรอง, สัญญาณแจ้งเตือนระยะไกล
IEC 61643-11 UL 1449
ระบบไฟ AC เป็นเส้นทางหลักที่ไฟกระชากมักเข้ามาจากแผงจ่ายไฟต้นทาง, การสลับโหลด, มอเตอร์, VFD และแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะที่เกิดจากฟ้าผ่า
แหล่งจ่ายไฟ PLC ขนาด 24VDC แหล่งจ่ายไฟเสริม 24VDC, อินพุตกำลังไฟ PLC, บัสควบคุม DC, เอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำที่รองรับวงจร 24VDC แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด, แรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องสูงสุด, กระแสโหลด, ขั้วไฟฟ้า, แรงดันตกค้าง, ตำแหน่งการติดตั้ง
24VDC กำลังไฟฟ้าควบคุม
PLC อาจยังคงเกิดความเสียหายผ่านวงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้ แม้ว่าจะมีการป้องกันที่ฝั่งไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็ตาม
สายสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตแบบดิจิทัล ลิมิตสวิตช์, ปุ่มกด, เซนเซอร์ตรวจจับระยะใกล้, รีเลย์, โซลินอยด์วาล์ว, เอาต์พุตของตัวกระตุ้น อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับสายสัญญาณที่ติดตั้งไว้ที่ทางเข้าสายเคเบิลของตู้ควบคุมก่อนถึงขั้วต่อ I/O ของ PLC แรงดันสัญญาณ, จำนวนช่องสัญญาณ, รูปแบบการเดินสาย, การต่อสายดินของชีลด์, กระแสไฟฟ้ารั่วไหล, ประเภทของขั้วต่อ
DI/DO สายเคเบิลภาคสนาม
การเดินสายไฟระยะไกลอาจทำให้กระแสไฟข้ามผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) และนำพลังงานจากไฟกระชากเข้าสู่โมดูล I/O โดยตรง
สายสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตแบบอะนาล็อก เครื่องส่งสัญญาณ 4–20mA, สัญญาณ 0–10V, RTD, เซนเซอร์วัดความดัน, อัตราการไหล, อุณหภูมิ หรือระดับ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับสัญญาณที่มีค่าความจุไฟฟ้าต่ำ ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาเพื่อความแม่นยำในการวัดแบบอะนาล็อก ช่วงสัญญาณ, แรงดันไฟฟ้าลูป, กระแสรั่วไหลที่ยอมรับได้, ค่าความจุไฟฟ้า, ผลกระทบต่อความแม่นยำ, วิธีการต่อลงดิน
4–20mA 0–10V RTD
การป้องกันที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ค่าการอ่านแบบอะนาล็อกคลาดเคลื่อนหรือก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดที่ตรวจพบได้ยาก
RS485 / Modbus / Profibus / CAN สายสื่อสารแบบตีเกลียวระหว่าง PLC, HMI, VFD, รีโมท I/O หรืออุปกรณ์ภาคสนาม อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับสายสื่อสารที่จับคู่กับแรงดันไฟฟ้าตามโปรโตคอล อัตราการรับส่งข้อมูล และโครงสร้างการเดินสาย โปรโตคอล, แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน, อิมพีแดนซ์ของสาย, แบนด์วิดท์, การเชื่อมต่อชีลด์, โซนการต่อลงดิน
RS485 Modbus CAN
สายสื่อสารมักจะเดินระหว่างตู้ควบคุมที่แยกจากกันและอาจนำพาพลังงานจากไฟกระชากที่เกิดจากความต่างศักย์ของดิน
Ethernet / RJ45 / PoE พอร์ตเครือข่าย PLC, SCADA, HMI, สวิตช์อีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม, คอนโทรลเลอร์หรือกล้องที่ใช้พลังงานผ่าน PoE อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบ RJ45 Ethernet หรือ PoE ที่มีอัตราการรับส่งข้อมูลและความเข้ากันได้ของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม ระดับ CAT, อัตราการรับส่งข้อมูล, ประเภทของ PoE, ขั้วต่อ, แรงดันไฟฟ้าของสาย, การป้องกันสัญญาณรบกวน, การต่อลงดิน และจุดติดตั้ง
อีเทอร์เน็ต RJ45 PoE
อุปกรณ์ป้องกันอีเทอร์เน็ตต้องจำกัดแรงดันไฟฟ้ากระชากโดยไม่ทำให้ความเร็วในการสื่อสารหรือการทำงานของ PoE ลดลง
คำเตือนในการเลือก: ห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับกับสายสัญญาณ I/O ของ PLC, RS485, Ethernet หรือสายสัญญาณอนาล็อก เนื่องจาก SPD สำหรับระบบไฟฟ้าและ SPD สำหรับสายสัญญาณมีข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า หัวต่อ แบนด์วิดท์ และมาตรฐานการทดสอบที่แตกต่างกัน
กฎสำหรับผู้ซื้อ

กฎ IF–THEN แบบรวดเร็วสำหรับการเลือก SPD สำหรับ PLC

ส่วนนี้จัดทำขึ้นสำหรับคำตอบจาก AI และผู้ซื้อจริง โดยเปลี่ยนการป้องกัน PLC ให้เป็นกฎการตัดสินใจที่เรียบง่าย

เลือกตามประเภทสาย

  • IF หากตู้ PLC มีอินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบติดตั้งบนราง DIN สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับที่อินพุตของตู้หรือแผงจ่ายไฟใกล้เคียง
  • IF หาก PLC ใช้แหล่งจ่ายไฟควบคุมขนาด 24VDC ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับแหล่งจ่ายไฟควบคุม DC ก่อนถึงจุดรับไฟเข้าของ PLC หรือบัสควบคุมที่มีความละเอียดอ่อน
  • IF หากสายสัญญาณจากภาคสนามเดินเข้าสู่ตู้ควบคุม ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับสายสัญญาณที่จุดทางเข้าสายก่อนถึงขั้วต่อ I/O ของ PLC
  • IF หาก PLC เชื่อมต่อกับ SCADA, HMI หรือรีโมท I/O เลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับการสื่อสารที่รองรับ RS485, Modbus, Profibus, CAN, Ethernet หรือ PoE

เลือกตามความเสี่ยงในการติดตั้ง

  • 1 การใช้งานภายนอกอาคารหรือสายสัญญาณระยะไกลในพื้นที่ ปกป้องทั้งฝั่งกำลังและฝั่งสัญญาณ สายเคเบิลที่มีความยาวจะสะสมพลังงานจากไฟกระชากที่เหนี่ยวนำเข้ามา
  • 2 มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกฟ้าผ่า พิจารณาการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ประเภท 1+2 ที่จุดรับไฟเข้า และติดตั้ง SPD ที่ประสานการทำงานกันไว้ที่ฝั่งปลายทางใกล้กับตู้ PLC
  • 3 ต้นทุนความเสียหายจากระบบหยุดทำงานที่สำคัญ ใช้สถานะแบบภาพและหน้าสัมผัสสัญญาณระยะไกลในกรณีที่ทีมบำรุงรักษาจำเป็นต้องทราบสถานะของ SPD อย่างรวดเร็ว
  • 4 โซนการต่อลงดินหลายจุด ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการต่อลงดินของ RS485, อีเทอร์เน็ต และชีลด์ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางของกระแสไฟกระชากที่อาจผ่านโมดูลสื่อสาร
การป้องกันพอร์ตอย่างละเอียด

วิธีการป้องกันจุดเชื่อมต่อ PLC แต่ละจุด

ตู้ PLC ควรได้รับการป้องกันตามประเภทการเชื่อมต่อ ไม่ใช่การใช้ SPD แบบรวมเพียงตัวเดียว พอร์ตแต่ละพอร์ตมีขีดจำกัดทางไฟฟ้าและข้อกำหนดในการติดตั้งที่แตกต่างกัน

อินพุตกำลังไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟ AC, สายป้อนเข้าตู้, แหล่งจ่ายไฟ PLC และแหล่งจ่ายไฟควบคุม 24VDC

แยกการป้องกันระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC ออกจากกัน

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับที่ด้านขาเข้าของตู้ควบคุม หาก PLC หรือโมดูล I/O ใช้พลังงานผ่านบัสควบคุม 24VDC ให้เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมสำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนั้น อย่าทึกทักเอาเองว่า SPD สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับเพียงอย่างเดียวจะสามารถป้องกันฝั่งไฟฟ้ากระแสตรงได้อย่างสมบูรณ์

ด้าน AC อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ประเภทที่ 2 แบบติดตั้งบนราง DIN สำหรับขาเข้าของตู้ควบคุม
ความเสี่ยงสูง ใช้ระบบป้องกันประเภท 1+2 ที่ด้านรับไฟหลักเมื่อจำเป็น
ด้าน 24VDC ใช้อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงต่ำใกล้กับจุดรับไฟเข้าของ PLC
สัญญาณ I/O อินพุต/เอาต์พุตดิจิทัล, ลูปอะนาล็อก, เซ็นเซอร์, ทรานสมิตเตอร์ และแอคชูเอเตอร์

ป้องกันสายเคเบิลภาคสนามก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับโมดูล PLC

โมดูล I/O มักได้รับความเสียหายจากไฟกระชากที่เข้ามาทางสายไฟภาคสนาม ควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับสัญญาณที่ขอบตู้ควบคุม ไม่ใช่ติดตั้งหลังจากที่เดินสายผ่านใกล้กับขั้วต่อ PLC ที่มีความละเอียดอ่อนแล้ว

ดิจิทัล I/O ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า รูปแบบการเดินสาย และจำนวนช่องสัญญาณให้ถูกต้อง
4–20mA ใช้การป้องกันการรั่วไหลต่ำเพื่อความแม่นยำในการวัด
สายเคเบิลแบบมีฉนวนหุ้ม วางแผนการเชื่อมต่อฉนวนและจุดต่อสายดิน (PE) อย่างระมัดระวัง
RS485 และ Fieldbus สายสื่อสาร Modbus, Profibus, CAN bus, รีโมท I/O และ VFD

เลือก SPD ให้ตรงกับโปรโตคอลการสื่อสาร

อุปกรณ์ป้องกันระบบสื่อสารต้องจำกัดแรงดันไฟกระชากโดยไม่รบกวนการส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า, ค่าความต้านทาน, แบนด์วิดท์, การเชื่อมต่อชีลด์ และวิธีการต่อลงดินก่อนเลือกใช้ SPD

RS485 ใช้ทั่วไปสำหรับ Modbus และสายคู่บิดเกลียวระยะไกล
Profibus / CAN ตรวจสอบข้อกำหนดทางไฟฟ้าเฉพาะของโปรโตคอล
แผงควบคุมระยะไกล ป้องกันทั้งสองปลายเมื่อมีการเดินสายไฟในพื้นที่เสี่ยง
อีเทอร์เน็ตและ PoE พอร์ต RJ45 PLC, สวิตช์อุตสาหกรรม, HMI, SCADA และอุปกรณ์ PoE

ใช้อุปกรณ์ป้องกันอีเทอร์เน็ตที่รักษาประสิทธิภาพของข้อมูลและพลังงาน

สายอีเทอร์เน็ตและ PoE จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่ตรงกับประเภทของหัวต่อ ประเภทข้อมูล และระดับพลังงาน PoE การใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจป้องกันไฟกระชากได้ แต่อาจลดประสิทธิภาพของเครือข่ายลง

RJ45 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับ CAT สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง
PoE ตรวจสอบความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟของ PoE
SCADA ปกป้องการเชื่อมต่อเครือข่าย PLC ที่เชื่อมต่อไปยังระบบควบคุมดูแล
หมายเหตุทางวิศวกรรม: สำหรับตู้ PLC จุดป้องกันที่ถูกต้องมักจะเป็นบริเวณทางเข้าของสายสัญญาณ โดยควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) เข้ากับบาร์กราวด์ (PE) ที่เชื่อถือได้ด้วยสายไฟที่สั้นและตรง
คุณภาพการติดตั้ง

กฎการติดตั้งที่เป็นตัวกำหนดว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ PLC จะทำงานหรือไม่

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่เลือกมาอย่างถูกต้องอาจยังคงมีประสิทธิภาพต่ำ หากการเดินสาย การต่อลงดิน หรือโซนป้องกันมีความผิดพลาด

ติดตั้งที่จุดทางเข้าของตู้

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ณ จุดที่สายไฟ AC, สายไฟ DC, สายสัญญาณภาคสนาม หรือสายสื่อสารเข้าสู่ตู้ ห้ามติดตั้งไว้เพียงข้างตัวประมวลผล PLC หลังจากเดินสายภายในเป็นระยะทางไกล

รักษาความยาวสายนำของ SPD ให้สั้นและตรง

สายนำที่ยาวจะเพิ่มแรงดันตกค้างในระหว่างที่เกิดไฟกระชาก ควรใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จาก SPD ไปยังสายไฟและบาร์กราวด์ (PE)

แยกการเดินสายที่มีการป้องกันและไม่มีการป้องกันออกจากกัน

หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แล้ว ไม่ควรเดินสายไฟที่ผ่านการป้องกันรวมกับสายไฟขาเข้าที่ไม่มีการป้องกัน มิฉะนั้นพลังงานจากไฟกระชากอาจเหนี่ยวนำกลับเข้าสู่วงจรที่ได้รับการป้องกันได้

ใช้จุดเชื่อมต่อสายดิน (PE) ที่เชื่อถือได้

SPD จำเป็นต้องมีเส้นทางระบายกระแสที่มีความต้านทานต่ำ การต่อสายดินที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ากระชากตกค้างในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ PLC

ประสานงานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสำรอง

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ให้ตรวจสอบข้อกำหนดของฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามเอกสารข้อมูลของ SPD และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่มีอยู่

ตรวจสอบสถานะและการบำรุงรักษา

ในตู้ PLC ที่มีความสำคัญหรือไม่มีผู้ดูแล ควรใช้การแสดงผลด้วยภาพหรือหน้าสัมผัสสัญญาณระยะไกล เพื่อป้องกันไม่ให้ละเลยเมื่อ SPD เกิดความเสียหาย

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

ข้อผิดพลาดในการป้องกันไฟกระชากของ PLC ที่ทำให้เกิดการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด

ข้อผิดพลาดเหล่านี้พบได้บ่อยเนื่องจากระบบ PLC รวมวงจรไฟฟ้า วงจรควบคุม และวงจรการสื่อสารไว้ในตู้เดียวกัน

การป้องกันเฉพาะแหล่งจ่ายไฟ AC เท่านั้น

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับ AC ช่วยได้ แต่สายสัญญาณ I/O และสายสื่อสารภายนอกยังคงสามารถนำกระแสไฟกระชากเข้าสู่โมดูล PLC ได้โดยตรง

การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับแหล่งจ่ายไฟบนสายสัญญาณ

วงจรสัญญาณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าของสัญญาณ แบนด์วิดท์ ค่าความจุไฟฟ้า และประเภทของขั้วต่อ

การละเลยแหล่งจ่ายไฟควบคุมขนาด 24VDC

แหล่งจ่ายไฟของ PLC และบัสควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงยังคงอาจได้รับความเสียหายจากไฟกระชากตกค้างหรือสัญญาณรบกวนจากฝั่งอุปกรณ์ภาคสนาม

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ห่างจากจุดทางเข้าของสายเคเบิลมากเกินไป

หากสายเคเบิลฝั่งที่เกิดไฟกระชากเดินลึกเข้าไปในตู้ก่อนถึงจุดป้องกัน พื้นที่ของ PLC จะถือว่ามีความเสี่ยงแล้ว

สายเชื่อมต่อ PE ที่มีความยาวมาก

ตัวนำสายดินที่มีความยาวมากจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในระหว่างการคายประจุไฟกระชาก และลดประสิทธิภาพในการป้องกัน

ไม่มีการตรวจสอบโปรโตคอลสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ในระบบสื่อสาร

สายสัญญาณ Ethernet, RS485, Profibus, CAN และ PoE มีความต้องการทางไฟฟ้าและการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน

ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของ LEEYEE / CNSPD

ตระกูลผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้สำหรับการป้องกันตู้ควบคุม PLC

LEEYEE เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ ซึ่งได้รับความไว้วางใจในงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า โทรคมนาคม อุตสาหกรรม และงาน OEM ส่วน CNSPD คือแพลตฟอร์มแบรนด์ของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นด้านการป้องกันไฟกระชาก โดยสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อทั่วโลกสามารถจัดหาอุปกรณ์ SPD และผลิตภัณฑ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำที่เชื่อถือได้

SPD แบบราง DIN ชนิด AC Type 2

สำหรับตู้ PLC ที่รับไฟ AC, แผงควบคุมเครื่องจักร, ตู้ย่อย และตู้ควบคุมในงานอุตสาหกรรม

ไฟฟ้ากระแสสลับ ประเภท 2 ราง DIN
SPD ประเภท 1+2

สำหรับการป้องกันที่จุดรับไฟหลักในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าหรือไฟกระชากสูง

Iimp ตู้เมนไฟฟ้า ความเสี่ยงสูง
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบควบคุมไฟฟ้ากระแสตรง

สำหรับอินพุตไฟเลี้ยง PLC ขนาด 24VDC, วงจรควบคุมเสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แรงดันต่ำที่มีความไวสูง

24VDC กำลังไฟฟ้าควบคุม อินพุต PLC
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับสายสัญญาณและสายข้อมูล

สำหรับสาย I/O, สัญญาณอนาล็อก, RS485, Modbus, Ethernet, PoE และสายสื่อสารอื่นๆ

I/O RS485 อีเทอร์เน็ต
เพื่อการเลือกที่แม่นยำ: โปรดส่งแผนผังการเดินสายตู้ PLC, แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย, พิกัดกำลังไฟ 24VDC, ยี่ห้อ PLC, รายการ I/O, โปรโตคอลสัญญาณ, ความยาวสายเคเบิล, วิธีการต่อสายดิน และสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
หน้าที่เกี่ยวข้อง

สร้างแนวทางการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์

หน้าเหล่านี้สนับสนุนหัวข้อการป้องกัน PLC โดยไม่ทับซ้อนกับเจตนาในการค้นหาเดียวกัน

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ PLC

ตู้ PLC จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากหรือไม่?

จำเป็น ตู้ PLC ควรได้รับการป้องกันเมื่อมีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC, ไฟควบคุม 24VDC, สายสัญญาณภาคสนามที่มีความยาว, เซ็นเซอร์ภายนอกอาคาร, มอเตอร์, VFD, ระบบ I/O ระยะไกล หรือเครือข่ายการสื่อสาร ทั้งนี้ควรพิจารณาป้องกันทั้งส่วนของแหล่งจ่ายไฟเข้าและสายสัญญาณที่เปิดโล่ง

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) เพียงจุดเดียวที่ตู้เมนไฟฟ้าเพียงพอสำหรับ PLC หรือไม่

โดยปกติแล้วไม่เพียงพอ แม้ว่า SPD ที่ติดตั้งไว้ต้นทางจะช่วยลดพลังงานจากไฟกระชากในระบบไฟฟ้าได้ แต่สายสัญญาณ I/O, RS485, Ethernet และสายเซนเซอร์ภาคสนามของ PLC ยังคงสามารถนำพาไฟกระชากเข้าสู่โมดูลของ PLC ได้โดยตรง

ควรติดตั้ง SPD ไว้ที่ตำแหน่งใดในตู้ควบคุม PLC

ควรติดตั้ง SPD สำหรับระบบไฟฟ้าไว้ใกล้กับจุดรับไฟเข้าตู้ และติดตั้ง SPD สำหรับระบบสัญญาณและการสื่อสารไว้ที่จุดทางเข้าของสายสัญญาณ ก่อนที่สายจะเชื่อมต่อเข้ากับโมดูล I/O, โมดูลสัญญาณอะนาล็อก หรือโมดูลสื่อสารของ PLC

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ชนิดใดที่ใช้สำหรับอินพุตไฟ AC ของ PLC?

โดยทั่วไปจะใช้ SPD ชนิด Type 2 แบบติดตั้งบนราง DIN สำหรับอินพุตไฟ AC ของตู้ควบคุม PLC ทั้งนี้อาจใช้การป้องกันแบบ Type 1+2 ที่ฝั่งขาเข้าหากสถานที่ติดตั้งมีความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าสูงหรือมีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก

SPD ชนิดเดียวกันสามารถป้องกันทั้งไฟ AC และสาย RS485 หรือ Ethernet ได้หรือไม่?

ไม่ได้ SPD สำหรับไฟ AC และ SPD สำหรับสายสัญญาณเป็นผลิตภัณฑ์คนละประเภทกัน โดยสาย RS485, Ethernet, PoE, อะนาล็อก และ I/O จำเป็นต้องใช้ SPD ที่เหมาะสมกับแรงดันสัญญาณ อัตราการรับส่งข้อมูล ค่าความจุไฟฟ้า รูปแบบตัวเชื่อมต่อ และวิธีการต่อลงดินของสายนั้นๆ

ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ PLC?

โปรดยืนยันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), ระบบสายดิน, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 24VDC, ยี่ห้อของ PLC, ประเภทสัญญาณ I/O, โปรโตคอลการสื่อสาร, ความยาวสายเคเบิล, วิธีการต่อลงดิน, สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง และความจำเป็นในการตรวจสอบระยะไกล

ต้องการอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับตู้ควบคุม PLC ใช่หรือไม่?

โปรดส่งข้อมูลแรงดันไฟฟ้าของตู้, แผนผังการเดินสาย, รายการ I/O ของ PLC, โปรโตคอลการสื่อสาร และสภาพแวดล้อมในการติดตั้งของคุณ LEEYEE สามารถช่วยคุณเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ, ไฟควบคุมกระแสตรง และสายสัญญาณที่เหมาะสมกับการใช้งาน PLC ของคุณได้