ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄໝພິງພາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງອຸນຫະພູມຢ່າງແນ່ນອນ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລກາຍເປັນອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນໃນຂະແໜງການຜະລິດ, ການຄວບຄຸມອາກາດ, ການຂະບວນການດ້ານອາຫານ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ. ອຸປະກອນທີ່ຊັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແມ້ແຕ່ລະບົບເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດກໍອາດປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາດ້ານການດໍາເນີນງານທີ່ສາມາດຂັດຂວາງການຜະລິດ ແລະ ທໍາລາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ. ການເຂົ້າໃຈບັນຫາທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ສາມາດຮັກສາການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການລົ້ມເຫຼວທີ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ການຂັດຂ້ອງຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສາມາດນຳໄປສູ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ໂດຍສະເພາະໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນຂຶ້ນກັບການຮັກສາເງື່ອນໄຂດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັດເຈນ. ຈາກການຜະລິດຢາໄປຫາສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາອາຫານ, ການຂັດຂ້ອງຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອນສາມາດເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຖືກເສຍຫາຍ. ຄູ່ມືແບບຄົບວົງຈອນນີ້ຈະພິຈາລະນາບັນຫາທີ່ພົບເຫັນບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອນ ແລະ ສະເໜີກົນໄກການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄະລາກອນດ້ານວິຊາການສາມາດນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ທັນທີ.
ບັນຫາການຂັດຂ້ອງຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ອິນເຕີເຟດ
ບັນຫາໜ້າຈໍດັບ ຫຼື ຖີ່ມ
ຈໍສະແດງຜົນທີ່ມືດຫຼືກະພິບໄປມາເປັນຕົ້ນໜຶ່ງຂອງບັນຫາທີ່ພົບເຫັນບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດ້ວຍດິຈິຕອລ ທີ່ຊ່າງເຕັກນິກມັກພົບເຫັນໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງກວດກາຮັກສາປົກກະຕິ. ບັນຫານີ້ມັກເກີດຈາກການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສ່ວນປະກອບພາຍໃນເສື່ອມສະພາບ, ຫຼືປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າຂອງຕົວຄວບຄຸມ. ເມື່ອຈໍສະແດງຜົນບໍ່ສາມາດສະແດງຄ່າອຸນຫະພູມ ຫຼື ຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້, ຜູ້ດໍາເນີນງານຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນສໍາຄັນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບ, ເຊິ່ງອາດນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຂອງຂະບວນການ ແລະ ບັນຫາການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ.
ເຫດຜົນຫຼັກມາຈາກຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ພຽງພໍໃນການສະແດງຜົນ ເນື່ອງຈາກຂັ້ວຕໍ່ທີ່ຢູ່ບໍ່ແໜ້ນ, ຂັ້ວຕໍ່ທີ່ກັດຊຶມ, ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າເກົ່າລົງພາຍໃນໂມດູນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ. ສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຄວາມຊື້ນທີ່ສູງເກີນໄປ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຫຼື ການຮຽນຮົມຈາກສະໜາມເອເລັກໂທຣແມກເນຕິກ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສະແດງຜົນບໍ່ສະຖຽນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສັ່ນສະເທືອນຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາອາດເຮັດໃຫ້ຂັ້ວຕໍ່ພາຍໃນເກີດການຕໍ່ບໍ່ດີ ຫຼື ຕໍ່ໄດ້ບາງເວລາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສະແດງຜົນເກີດຂື້ນບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການກວດສອບບັນຫາກາຍເປັນໄປໄດ້ຍາກ
ການແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດສອບພະລັງງານຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍໃຊ້ມິວຕີເມີທີ່ໄດ້ຮັບການຄາລິເບຣດເພື່ອວັດແທກລະດັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສຳຄັນຕະຫຼອດວົງຈອນຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ. ຊ່າງເທັກນິກຄວນກວດກາເສັ້ນລວດທັງໝົດເພື່ອຊອກຫາສັນຍານຂອງການກັດກ່ອນ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກ, ຫຼື ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສົ່ງໄຟຟ້າບໍ່ດີ. ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ການລ້າງຂັ້ວທີ່ເກີດການອົກຊີໄດຊ໌ ແລະ ການແໜ້ນຂັ້ວທີ່ລົ້ມລະສາກໍ່ສາມາດກູ້ຄືນການເຮັດວຽກຂອງໜ້າຈໍໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນ ຫຼື ສ້ອມແປງຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ການຄວບຄຸມແຖບສຳຜັດບໍ່ຕອບສະໜອງ
ໜ່ວຍຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະມີອິນເຕີເຟດທີ່ຮັບຮູ້ການສຳຜັດ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ຕອບສະໜອງເນື່ອງຈາກປັດໄຈດ້ານດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ. ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງແຖບສຳຜັດສະແດງອອກເປັນການຕອບສະໜອງຢ່າງຊ້າຈາກການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ດຳເນີນງານ, ການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼື ການລົ້ມເຫຼວຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນການຈັດທຳອິດຄຳສັ່ງສຳຜັດໃນຂະນະທີ່ກຳລັງປັບຕັ້ງ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານຕ້ອງອີງໃສ່ວິທີການຄວບຄຸມສຳຮອງ ຫຼື ການຄວບຄຸມແບບດ້ວຍມື.
ການປົນເປື້ອນພື້ນຜິວຖືກຈັດໃຫ້ເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຕອບສະຫນອງຂອງແຖບສຳຜັດໃນການນຳໃຊ້ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລອຸດສາຫະກຳ. ການເກີດຂີ້ຝຸ່ນ, ນ້ຳມັນ, ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ເຊັດລ້າງ ຫຼື ຄວາມຊື້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນອາດເຮັດໃຫ້ກົນໄກການຮັບຮູ້ແບບຄາເພັກຊີຕິບ (capacitive touch sensing) ຂັດຂວາງ, ສ້າງຜົນການອ່ານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເບີກຂອງການກຳນົດຄ່າກາງໃນໄລຍະຍາວອາດເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເຟດສຳຜັດຕີຄວາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ດຳເນີນງານຜິດ, ນຳໄປສູ່ການປັບຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ.
ຂະບວນການລ້າງຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍໃຊ້ຕົວທາລະລາຍທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນໃຍ ມັກຈະຊ່ວຍຄືນຟື້ນການເຮັດວຽກຂອງແຖບສຳຜັດໃນລະບົບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລຫຼາຍລະບົບ. ຊ່າງເຄື່ອງຄວນປະຕິບັດຕາມຂະບວນການລ້າງທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີສຳຜັດ ຫຼື ຊັ້ນປ້ອງກັນເສຍຫາຍ. ຂະບວນການກຳນົດຄ່າຄາລິບເຣດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ແນະນຳ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາການເບື້ອນຄ່າ ແລະ ຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງອິນເຕີເຟດສຳຜັດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດີທີ່ສຸດ ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວຄວບຄຸມ.
ການອ່ານຄ່າອຸນຫະພູມຜິດພາດ
ການເບື້ອນຄ່າຄາລິເບຣດຂອງເຊັນເຊີ
ການວັດແທກອຸນຫະພູມຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນພື້ນຖານຂອງການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ, ດັ່ງນັ້ນການເບື້ອນຂອງການກຳນົດຄ່າຂອງເຊັນເຊີຈຶ່ງເປັນຂໍ້ກັງວົນທີ່ສຳຄັນສຳລັບວິສະວະກອນດ້ານຂະບວນການ ແລະ ຊ່າງບຳລຸງຮັກສາ. ໃນໄລຍະຍາວ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຈະປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆໃນລັກສະນະດ້ານໄຟຟ້າຂອງມັນ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກ, ການສຳຜັດກັບສານເຄມີ ແລະ ການເຖົ້າລົງຂອງຂະບວນການປົກກະຕິ. ການເບື້ອນຂອງການກຳນົດຄ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລໄດ້ຮັບສັນຍານອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຄວບຄຸມບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເກີດຄວາມຜິດພາດ.
ເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ຄູ່ກັບລະບົບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ ເຊິ່ງເອີ່ນວ່າ ເຊັນເຊີຄູ່ຮ້ອນ ມັກຈະມີຄວາມຜິດພາດຂອງການປັບແຕ່ງ ທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່. ການນຳໃຊ້ໃນສະພາບອຸນຫະພູມສູງຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວເກີດໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອຍກໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະຂອງເຊັນເຊີໄດ້ຢ່າງບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ອຸປະກອນກວດຈັບອຸນຫະພູມທີ່ອີງໃສ່ການຕ້ານທານ (RTDs) ທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລທີ່ຕ້ອງການຄວາມແນ່ນອນ ກໍ່ອາດປະສົບກັບຄວາມຜິດພາດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກ, ການປົນເປື້ອນ, ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມບໍລິສຸດຂອງອົງປະກອບພຼາຕິນຝຸ່ນໃນໄລຍະເວລາໃຊ້ງານທີ່ດົນນານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດພົບການເບື່ອງຂອງເຊັນເຊີ ກ່ອນທີ່ມັນຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງການຄວບຄຸມຂະບວນການ. ພະນັກງານເຕັກນິກຄວນໃຊ້ມາດຕະຖານອ້າງອີງທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ເພື່ອປຽບທຽບອຸນຫະພູມຈິງກັບການອ່ານຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລໃນຈຸດຕ່າງໆ ທົ່ວຂອບເຂດການເຮັດວຽກ. ເມື່ອການເບື່ອງເກີນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ການປ່ຽນເຊັນເຊີ ຫຼື ການກຳນົດຄືນຄ່າຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍຊ່ຽວຊານຈະກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ ແລະ ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ.
ການລົບກວນສັນຍານ ແລະ ສຽງລົບ
ສຽງລົບກວນດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ການລົບກວນສັນຍານ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກອຸນຫະພູມໃນລະບົບເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ ລົດລົງໄດ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີອຸປະກອນໄຟຟ້າໜັກ, ອຸປະກອນຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ອຸປະກອນຈ່າຍໄຟຟ້າປ່ຽນໄຟ. ສິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານໄຟຟ້າເຫຼົ່າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນຳເອົາການອ່ານທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການແທກຂອງອຸນຫະພູມ ຫຼື ສ້າງສັນຍານເຕືອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ລົບກວນການດຳເນີນງານປົກກະຕິ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.
ແຫຼ່ງທີ່ທົ່ວໄປຂອງການລົບກວນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ ການປະຕິບັດງານລວມມີການຂັບເຄື່ອນມໍເຕີໃກ້ຄຽງ, ອຸປະກອນການເຊື່ອມໂລຫະ, ເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸແລະລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການປະຕິບັດການຊີ້ ນໍາ ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ດີ, ເຊັ່ນການໃຊ້ສາຍເຊັນເຊີຄຽງຄູ່ກັບສາຍໄຟຟ້າຫລືຜ່ານພື້ນທີ່ທີ່ມີກິດຈະ ກໍາ ໄຟຟ້າແຮງສູງ, ຍັງສາມາດ ນໍາ ເອົາສັນຍານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນວັດແທກອຸນຫະພູມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປົກປ້ອງສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍຫຼືຖືກຫຼຸດລົງອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ສຽງນອກເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນຂອງເຊັນເຊີແລະ ທໍາ ລາຍຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ.
ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ລວມເຖິງການຕິດຕັ້ງສະຫຼາກກັ້ນສຽງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງສາຍສັນຍານ ແລະ ສາຍໄຟ, ແລະ ການຮັບປະກັນການຕໍ່ດິນລະບົບຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນຂະນະຕິດຕັ້ງຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ. ການຕິດຕັ້ງຕົວກັ້ນສັນຍານ, ການໃຊ້ສາຍໄຟແບບເກືອກກັນ, ແລະ ການນຳໃຊ້ໂຫມດສັນຍານເຂົ້າແບບຄວາມແຕກຕ່າງ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບສຽງລົບກວນຈາກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ທ້າທາຍ.
ການຂັດຂ້ອງຂອງຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມ
ການເສື່ອມສະພາບຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ເຣເລ
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລທີ່ເປັນສ່ວນຕໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງເຄື່ອງຄວບຄຸມອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ອຸປະກອນເຢັນ. ສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກໃຊ້ງານເປັນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄັ້ງໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ງານປົກກະຕິ, ຊຶ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງຈຸດຕໍ່, ການເກີດສົມບູรณ໌, ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ອາດນຳໄປສູ່ການຂັດຂ້ອງຂອງການຄວບຄຸມ. ເມື່ອຈຸດຕໍ່ຂອງເຄື່ອງແມ່ນເສຍຫາຍ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລອາດຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງ ແລະ ອາດເກີດຄວາມບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະບວນການ.
ໄຟຟ້າທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ເຊັ່ນ: ຕົວຕໍ່ຕົວ ແລະ ຫຼອດໄຟຟ້າທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ, ມັກຈະເກີດປະກົດການໄຟຟ້າແຕກຕື່ນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງປ່ຽນສະຖານະ. ປະກົດການນີ້ຈະກັດກົ້ນພື້ນຜິວຂອງຈຸດຕໍ່ຕົວໄຟຟ້າຢ່າງຊ້າໆ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຂອງຈຸດຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດຕໍ່ເສຍຫາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເປີດ-ປິດຕົວໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານອຸນຫະພູມສູງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດຕໍ່ສວມໃຊ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃນຊຸດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ.
ໂປຼແກຼມບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມຜິດພາດຄວນລວມເຖິງການກວດກາຈຸດຕິດຕໍ່ຂອງໄຣເລ (relay) ແລະ ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອກວດພົບຄວາມເສື່ອມໂຊມກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ການນຳໃຊ້ວິທີການດັບອາກ (arc suppression) ທີ່ເໝາະສົມ, ເຊັ່ນ: ວົງຈອນ snubber ຫຼື ຕົວແທນໄຣເລແບບ solid-state, ສາມາດຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄຣເລໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ. ໃນເວລາທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນໄຣເລ, ການເລືອກຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຄ່າກຳນົດດ້ານຄວາມດັນໄຟຟ້າ ແລະ ປະຈຸບັນທີ່ເໝາະສົມ ຈະຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສັນຍານຜົນໄດ້ຮັບ
ສັນຍານໄຟຟ້າອອກແບບອານາລ໊ອກ ແລະ ດິຈິຕອລຈາກລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ ມີອາການຜິດປົກກະຕິເປັນຄັ້ງຄາວ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ອາການຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້ອາດສະແດງອອກເປັນການຂາດສັນຍານ, ລະດັບຄວາມດັນ ຫຼື ປະຈຸບັນຜິດພາດ, ບັນຫາດ້ານເວລາ, ຫຼື ການຂາດເຂີນສັນຍານຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນຊ່ວງເວລາຄວບຄຸມທີ່ສຳຄັນ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບເຢັນ, ຫຼື ອຸປະກອນຂະບວນການອື່ນໆທີ່ຂຶ້ນກັບສັນຍານຄວບຄຸມທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຂໍ້ບົກຜ່ອງພາຍໃນວົງຈອນຂອງຂັ້ນຕອນສົ່ງອອກຈາກຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສັນຍານ ໂດຍສະເພາະໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກສຳຜັດກັບໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ, ອຸນຫະພູມສູງຫຼືຕ່ຳຫຼາຍ, ຫຼືການສັ່ນສະເທືອນ. ການເກົ່າຂອງອົງປະກອບ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຂໍ້ຕໍ່ບາດເຊື້ອ, ແລະ ການປົນເປື້ອນຂອງແຜ່ນວົງຈອນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການສົ່ງອອກທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງຄາວ ແລະ ຍາກທີ່ຈະວິນິດໄສ ແລະ ສ້າງຄືນໃໝ່ຢ່າງສອດຄ່ອງ. ປັດໃຈພາຍນອກເຊັ່ນ: ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງເສັ້ນລວດ, ການກັດກະລ່ຽວຂອງຂໍ້ຕໍ່, ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ານທານພາສາລະກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການກວດສອບບັນຫາກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ສັບສົນຂຶ້ນໄດ້.
ການວິເຄາະສັນຍານຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍໃຊ້ໂອສຊິໂລສະໂກບແລະເຄື່ອງວິເຄາະສັນຍານຊ່ວຍໃນການກໍານົດແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ລັກສະນະຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສັນຍານອອກໃນລະບົບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ. ຊ່າງເທັກນິກຄວນຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານອອກໃນຈຸດຕ່າງໆ ພາຍໃນວົງຈອນຄວບຄຸມ, ຈາກຂັ້ວຕ່ອຂອງຕົວຄວບຄຸມໄປຫາການເຊື່ອມຕໍ່ພາສະຫວັນສຸດທ້າຍ. ການນໍາໃຊ້ການປັບສັນຍານທີ່ເໝາະສົມ, ໃຊ້ຂັ້ວຕ່ອທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວງອ້ອມຂອງເວຟເບີດໃຫ້ສະອາດ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍານອອກ.
ບັນຫາການສື່ສານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການສື່ສານໂປຣໂຕຄອນ
ລະບົບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລທີ່ທັນສະໄໝຍິ່ງຂຶ້ນກັບໂປຣໂທຄອນການສື່ສານອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນວ່າ Modbus, Profibus ຫຼື ເຄືອຂ່າຍທີ່ອີເທີເນັດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມການຄຸ້ມຄອງແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການສື່ສານສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຕົວຄວບຄຸມອອກຈາກລະບົບການຕິດຕາມສູນກາງ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດປັບຄ່າຢູ່ໄກ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ໜ້າທີ່ແຈ້ງເຕືອນເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງສະຖານທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຖືວ່າເປັນສາເຫດທີ່ສຳຄັນຂອງບັນຫາການສື່ສານໃນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການຕິດຕັ້ງລະບົບ ຫຼື ການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ. ທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ອັດຕາ baud ທີ່ບໍ່ກົງກັນ, ຕົວຕ້ານທານສິ້ນສຸດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ເວີຊັ່ນຂອງໂປຣໂຕຄອນທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ສາມາດຂັດຂວາງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືລະຫວ່າງເຄື່ອງຄວບຄຸມ ແລະ ລະບົບເຮືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງເຄເບີນ, ບັນຫາຂອງຂັ້ວຕໍ່, ຫຼື ການລົບກວນຈາກສາຍໄຟຟ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການສື່ສານທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍາກຕໍ່ການວິນິດໄສ ແລະ ແກ້ໄຂ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາການສື່ສານຕ້ອງການການກວດສອບຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ພາລາມິເຕີເຄືອຂ່າຍ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄເບີນ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂປຣໂທຄອລໃນທຸກໆໂຄງລ່າງເຄືອຂ່າຍຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ. ເຄື່ອງມືວິເຄາະເຄືອຂ່າຍສາມາດຊ່ວຍໃນການກວດພົບບັນຫາຄຸນນະພາບສັນຍານ, ບັນຫາດ້ານເວລາ, ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ້ງດ້ານທີ່ຢູ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບ. ການນຳໃຊ້ເອກະສານເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລະບຽບການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ, ແລະ ການທົດສອບການສື່ສານຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຈະຊ່ວຍຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ສັບຊ້ອນ.
ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສົ່ງລະຫວ່າງໜ່ວຍຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມຕິດຕາມ ຖ້າເກີດການເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມຂະບວນການ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງອັດຕະໂນມັດຖືກຂັດຂວາງ. ຂໍ້ຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ອາດເກີດຈາກສຽງລົບຈາກໄຟຟ້າ, ການຄັບຄັ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຮາດແວ, ຫຼື ບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຊອບແວທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ ແລະ ສະຖານະທີ່ຖືກສົ່ງ.
ບັນຫາຊັ້ນຮ່າງກາຍມັກຈະເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນໃນເຄືອຂ່າຍຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ໌, ລວມເຖິງເຄເບີນທີ່ເສຍຫາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂັດຂ້ອງ, ຫຼື ລະດັບສັນຍານບໍ່ພຽງພໍເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວຂອງເຄເບີນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ຮູບແບບເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນຈັດ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼື ການສຳຜັດກັບຄວາມຊື້ນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງມືເຄືອຂ່າຍເສື່ອມໂຊມ ແລະ ນຳໄປສູ່ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.
ເຄື່ອງມືການກວດຈັບ ແລະ ພັດທະນາຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຖືກສ້າງເຂົ້າໄປໃນໂປຣໂທຄອນການສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ ຊ່ວຍໃນການກວດຈັບ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກບັນຫາການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ໌. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮູບແບບຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຊ້ຳໆ ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາດ້ານຮາດແວທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ເຊິ່ງຕ້ອງການການກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິພາບຂອງເຄືອຂ່າຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ການບຳລຸງຮັກສາເຄເບີນແບບປ້ອງກັນ, ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບ.
ບັນຫາດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ດ້ານໄຟຟ້າ
ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ
ລະບົບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສະຖຽນເພື່ອຮັກສາການດຳເນີນງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊິ້ນສ່ວນຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງດັນ. ຕົວຄວບຄຸມຫຼາຍຊະນິດສະແດງຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແຮງດັນ, ສະພາບການຂາດແຮງດັນ, ຫຼື ບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບໄຟຟ້າທີ່ພົບໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍໃນລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພຶດຕິກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກ, ຫຼື ການປິດລະບົບຢ່າງສິ້ນເຊີງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຖືກຂັດຂວາງ.
ບັນຫາດ້ານໂຄງລ່າງໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ຕົວປ່ຽນແຮງດັນທີ່ຖືກໂຫຼດເກີນ, ການແກ້ໄຂປັດໄຈພະລັງງານທີ່ບໍ່ດີ, ຫຼື ການບໍລິການໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ສາມາດສ້າງຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງແຮງດັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່, ການເຊື່ອມ, ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານສູງອື່ນໆທີ່ດຳເນີນງານໃນວົງຈອນໄຟຟ້າດຽວກັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກຕ່ຳຂອງແຮງດັນຊົ່ວຄາວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ການປິດລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອປ້ອງກັນ.
ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປັບຄວາມດັນໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນສະຫນອງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼື ລະບົບປັບສະພາບພະລັງງານ ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດຕັ້ງຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອນຈາກສິ່ງຮົບກວນດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການກວດກາລະບົບໄຟຟ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຊ່ວຍໃນການກວດພົບບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບໄຟຟ້າກ່ອນທີ່ຈະເກີດຂໍ້ຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການຜະລິດຖືກລົບກວນ. ວິທີການອອກແບບໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລວມທັງວົງຈອນທີ່ມີເພື່ອຕົວຄວບຄຸມທີ່ສຳຄັນ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກສິ່ງຮົບກວນດ້ານໄຟຟ້າຕໍ່ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ.
ບັນຫາການຕໍ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດຈາກໄຟຟ້າລັດ
ການຕໍ່ດິນໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນພື້ນຖານຂອງການດຳເນີນງານຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້, ໃຫ້ການປ້ອງກັນຈາກຂໍ້ຜິດພາດດ້ານໄຟຟ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງຮົບກວນຈາກເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກ, ແລະ ຮັບປະກັນການຖ່າຍໂອນສັນຍານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ບັນຫາການຕໍ່ດິນສາມາດສະແດງອອກເປັນຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກ, ຂໍ້ຜິດພາດດ້ານການສື່ສານ, ອັນຕະລາຍຈາກໄຟດູດ, ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຖືກຄຸກຄາມ.
ບັນຫາການຕໍ່ດິນທີ່ພົບເຫັນບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕັ້ງໂຕຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ໌ ລວມເຖິງການຕໍ່ດິນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ວົງຈອນດິນທີ່ເກີດຈາກເສັ້ນທາງດິນຫຼາຍເສັ້ນ, ຫຼື ຕົວນຳທີ່ຕໍ່ດິນກັດຊຶມທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານໄຟຟ້າມາຮຽນຮົ້ມວົງຈອນທີ່ອ່ອນໄຫວ, ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ» potential «ລະຫວ່າງອົງປະກອບລະບົບ, ຫຼື ຂັດຂວາງການດຳເນີນງານທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ.
ການກວດກາແລະທົດສອບລະບົບການຕໍ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກຳນົດຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານແລະຄວາມປອດໄພຂອງໂຕຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ໌. ຄວາມຕ້ານທານດິນ, ການຢັ້ງຢືນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ການກວດກາດ້ວຍຕາເນື້ອທີ່ຕໍ່ດິນຄວນຈະຖືກດຳເນີນການຢ່າງປົກກະຕິຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າ. ການນຳໃຊ້ຫຼັກການອອກແບບການຕໍ່ດິນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ດິນທີ່ສະອາດ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ຈະຮັບປະກັນການດຳເນີນງານຂອງໂຕຄວບຄຸມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ.
ປັດໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການຕິດຕັ້ງ
ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊື້ນ
ສະພາບແວດລ້ອມມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມນ່າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ປະສົບກັບອຸນຫະພູມສູງ, ລະດັບຄວາມຊື້ນສູງ, ຫຼື ການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງໄວວາ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງຊິ້ນສ່ວນ, ຫຼື ການເຊື່ອມຊ້າຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວຄວບຄຸມສັ້ນລົງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ.
ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມທີ່ສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າຂາຍໃນເຄື່ອງປັບອຸນຫະພູມດິຈິຕອລເຮັດວຽກນອກຂອບເຂດການອອກແບບ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການເບື່ອງຄ່າຄວາມຮ້ອນ, ຊິ້ນສ່ວນເສຍ, ຫຼື ການປິດໂດຍການປ້ອງກັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອຸນຫະພູມຕ່ຳຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຊັດເຈນຂອງໜ້າຈໍ, ການຕອບສະໜອງຂອງປຸ່ມ, ຫຼື ລັກສະນະຂອງຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນ. ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊື້ນລວມມີການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງໃນແຜງວົງຈອນ, ການກັດກ່ອນຂອງຂັ້ວຕໍ່ໄຟຟ້າ, ຫຼື ການພັງທลายຂອງຊັ້ນກັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດດ້ານໄຟຟ້າ.
ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເໝາະສົມໂດຍຜ່ານການເລືອກຕູ້ປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ, ການອອກແບບລະບົບລົມຖ່າຍເທ, ແລະ ການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຊ່ວຍຮັກສາເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລະບົບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ. ການກວດສອບເປັນປະຈຳສຳລັບສັນຍານຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊັ່ນ: ການກັດກ່ອນ ຫຼື ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຄວາມຊື້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນທີ່ຈະເກີດບັນຫາຮ້າຍແຮງ. ການນຳໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມນິຍົມໃນໄລຍະຍາວໃນເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງທີ່ທ້າທາຍ.
ການສັ່ນสะເທືອນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກ
ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳມັກຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລຖືກສຳຜັດກັບການສັ່ນສະເທືອນທາງກົນຈັກ, ການຊອກ, ຫຼື ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊິ້ນສ່ວນ, ຫຼື ການສວມໃຊ້ກ່ອນເວລາ. ປັດໃຈທາງກົນຈັກເຫຼົ່ານີ້ເປັນໂດຍສະເພາະທີ່ມີບັນຫາໃນການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ຫມຸນ, ອຸປະກອນຈັດການວັດສະດຸ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ເຊິ່ງຕົວຄວບຄຸມຈະຖືກສຳຜັດກັບການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນສະເທືອນໃນລະບົບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອນ ມັກຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ຈຸດບໍລິການໂລຫະປະສົງໃນແຜ່ນວົງຈອນໄຟຟ້າ ຫຼື ສ່ວນປະກອບເຄື່ອງກົ່າງຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຮີເລດ ແລະ ສະວິດ. ໃນໄລຍະຍາວ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງເຄື່ອງກົ່າງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ການຈັດຕຳແໜ່ງຂອງສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງເຄື່ອງກົ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງທີ່ຕ້ອງການການປ່ຽນ ຫຼື ທຳການແກ້ໄຂ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພະລັງງານກະທົບຈາກການດຳເນີນງານຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ການກະທົບທາງອຸບັດຕິເຫດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທັນທີຕໍ່ສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນໄຫວ.
ລະບົບຕິດຕັ້ງການກັ້ນການສັ່ນສະເທືອນ, ວັດສະດຸດູດຊຶມການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ການອອກແບບເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມທົນທານຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດຕັ້ງຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງເຄື່ອງຈັກຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ການກວດສອບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຂອງອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ, ຄວາມແໜ້ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສະພາບຂອງຊິ້ນສ່ວນຊ່ວຍໃນການກໍານົດບັນຫາທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຂັດຂ້ອງ. ການເລືອກຕົວຄວບຄຸມທີ່ມີຄ່າການກັ້ນການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
ຫຍັງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລສະແດງຄ່າອຸນຫະພູມຜິດ?
ການອ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນລະບົບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ ມັກເກີດຈາກການເລື່ອນຂອງການປັບແຕ່ງເຊັນເຊີ, ເຊັນເຊີເສຍຫຼືຖືກປົນເປື້ອນ, ບັນຫາກ່ຽວກັບສາຍໄຟ ຫຼື ການລົບກວນຈາກໄຟຟ້າ. ເຊັນເຊີ Thermocouple ແລະ RTD ຈະປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າຂອງພວກມັນຢ່າງຊ້າໆຕາມການຜ່ານໄປຂອງເວລາ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ການສຳຜັດກັບສານເຄມີ ຫຼື ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ແໜ້ນ, ຂັ້ວໄຟທີ່ກັດຊຶມ ຫຼື ການລົບກວນຈາກສາຍໄຟຟ້າຈາກອຸປະກອນອື່ນໃກ້ຄຽງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານຄວາມຮ້ອນຜິດພາດ ແລະ ທຳໃຫ້ການອ່ານຄ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການກວດກາການປັບແຕ່ງຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ການກວດສອບບັນຫາຢ່າງລະບົບ ຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ.
ຄວນດຳເນີນການບຳລຸງຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນໃນລະບົບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ ຢ່າງໜ້ອຍບໍ່່່ອຍປານໃດ?
ຄວາມຖີ່ຂອງການບຳລຸງຮັກສາຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ ຂຶ້ນກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການນຳໃຊ້, ເງື່ອນໄຂດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍລະບົບຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການກວດກາເບິ່ງທຸກ 3 ເດືອນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງເຕັມຮູບແບບປີລະຄັ້ງ. ການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນອາດຕ້ອງການການກວດກາພາລາມິເຕີຫຼັກທຸກເດືອນ, ໃນຂະນະທີ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໜ້ອຍກ່ວາອາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ວຍໄລຍະເວລາການບຳລຸງຮັກສາທຸກ 6 ເດືອນ. ກິດຈະກຳການບຳລຸງຮັກສາຄວນລວມເຖິງການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການກວດກາຂໍ້ຕໍ່, ຂັ້ນຕອນການລ້າງ ແລະ ການທົດສອບການປະຕິບັດງານ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວຄວບຄຸມ.
ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນໄດ້ບໍ?
ແມ່ນ, ໂດຍສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນຕໍ່ອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອການສຳຜັດເກີນຂອບເຂດການອອກແບບ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ. ອຸນຫະພູມສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າເສື່ອມສະພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານຄວາມຮ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຊື້ນສູງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນ, ການແຍກສ່ວນຂອງຊັ້ນຫຸ້ມຫໍ່, ຫຼື ການປົນເປື້ອນຂອງແຜ່ນວົງຈອນ. ການສັ່ນສະເທືອນທາງເຄື່ອງຈັກສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນຂໍ້ຕໍ່ໂລຫະປະສົງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ອ່ອນໄຫວເສຍຫາຍ, ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໄຟຟ້າອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍທັນທີ. ການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຖາວອນຈາກປັດໄຈດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ.
ຄວນປະຕິບັດຂັ້ນຕອນໃດແດ່ເມື່ອເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລບໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງສິ້ນເຊີງ?
ເມື່ອຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລບໍ່ຕອບສະໜອງເລີຍ, ການກວດສອບແບບມີລະບົບຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ, ລວມທັງການວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຂັ້ວຕ່ອງຂອງຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດກາຟິວສ໌ ຫຼື ສະວິດຊ໌ຕັດໄຟ. ກວດກາການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທັງໝົດເພື່ອການຂັດຂອງສະກູ, ການກັດກ່ອນ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະຕັດກັ້ນໄຟຟ້າ ຫຼື ສັນຍານ. ຖ້າການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າຖືກຢືນຢັນແລ້ວ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນອາດຕ້ອງການການວິນິດໄສໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ການປ່ຽນຕົວຄວບຄຸມ. ຄວນຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕອນສຳຮອງສຳລັບສະຖານະການເດັກດ່ວນທັນທີເພື່ອຮັກສາການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນຂະນະທີ່ການກວດສອບຍັງດຳເນີນຢູ່, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂະບວນການ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ.
ສາລະບານ
- ບັນຫາການຂັດຂ້ອງຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ອິນເຕີເຟດ
- ການອ່ານຄ່າອຸນຫະພູມຜິດພາດ
- ການຂັດຂ້ອງຂອງຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມ
- ບັນຫາການສື່ສານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
- ບັນຫາດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ດ້ານໄຟຟ້າ
- ປັດໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການຕິດຕັ້ງ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
- ຫຍັງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລສະແດງຄ່າອຸນຫະພູມຜິດ?
- ຄວນດຳເນີນການບຳລຸງຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນໃນລະບົບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ ຢ່າງໜ້ອຍບໍ່່່ອຍປານໃດ?
- ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຕົວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນໄດ້ບໍ?
- ຄວນປະຕິບັດຂັ້ນຕອນໃດແດ່ເມື່ອເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອລບໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງສິ້ນເຊີງ?