ເຄື່ອງວັດການໄຫຼໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ(EMFs), ເຊິ່ງມີຊື່ສຽງໃນດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກການໄຫຼຂອງນໍ້າທີ່ນຳໄຟຟ້າ, ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງໃນທົ່ວການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ, ເທດສະບານ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ລວມມີປະສິດທິພາບການວັດແທກ, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸ, ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
1. ມາດຕະຖານການປະຕິບັດການວັດແທກ
1.1 ຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳໄດ້
- ຄວາມແມ່ນຍຳໂດຍສະເລ່ຍ:ໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດຕ້ອງບັນລຸ ±0.5% ຫາ ±1% ຂອງອັດຕາການໄຫຼທີ່ວັດແທກໄດ້ໃນທົ່ວຂອບເຂດການປະຕິບັດງານ, ໂດຍມີລຸ້ນພຣີມຽມທີ່ສະເໜີຄວາມຖືກຕ້ອງ ±0.2%. ສິ່ງນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ (ເຊັ່ນ ISO 9104 ສຳລັບການວັດແທກການໄຫຼຂອງນ້ຳ).
- ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳອີກ: ການປ່ຽນແປງໃນການວັດແທກຊ້ຳໆບໍ່ຄວນເກີນ ±0.1% ຂອງອັດຕາການໄຫຼເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງໃນຂະບວນການທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ການຕວງຢາທາງເຄມີ ຫຼື ການຮຽກເກັບເງິນນ້ຳ.
1.2 ຂອບເຂດການໄຫຼ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຫຼັ່ງໄຫຼ
- ຂອບເຂດຄວາມໄວ: ສາມາດວັດແທກຄວາມໄວຂອງການໄຫຼໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 0.1 ແມັດ/ວິນາທີ (ການນຳໃຊ້ທີ່ມີການໄຫຼຕ່ຳ ເຊັ່ນ ລະບົບຫ້ອງທົດລອງ) ເຖິງ 15 ແມັດ/ວິນາທີ (ທໍ່ສົ່ງອຸດສາຫະກຳຄວາມໄວສູງ).
- ອັດຕາສ່ວນການປິດລົງ: ອັດຕາສ່ວນຕໍ່າສຸດ 20:1 (ເຊັ່ນ: ການວັດແທກ 0.5–10 ແມັດ/ວິນາທີ) ເປັນມາດຕະຖານ, ໂດຍຮຸ່ນທີ່ກ້າວໜ້າສະເໜີສູງເຖິງ 100:1 ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ.
1.3 ຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງແຫຼວ
- ຄວາມນຳໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ: ນ້ຳຕ້ອງມີຄວາມນຳໄຟຟ້າ ≥5 μS/ຊມ (ສຳລັບນ້ຳທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນ້ຳ) ເພື່ອກະຕຸ້ນແຮງໄຟຟ້າເຄື່ອນທີ່ (EMF) ທີ່ວັດແທກໄດ້. ສຳລັບນ້ຳທີ່ມີຄວາມນຳໄຟຟ້າຕໍ່າ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳທີ່ບໍ່ມີໄອອອນ), ອາດຈະຕ້ອງການເອເລັກໂຕຣດ ແລະ ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງພິເສດ (≥0.5 μS/ຊມ).
- ສະຖຽນລະພາບດ້ານການນຳໄຟຟ້າ: ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງຄວາມນຳໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: ເນື່ອງຈາກການປະສົມສານເຄມີ) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການວັດແທກ, ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນວິທີການຊົດເຊີຍໃນຕົວ.
2. ຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການດຳເນີນງານ
2.1 ການຈັດອັນດັບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນ
- ອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວ:
- ມາດຕະຖານ: -20°C ຫາ 120°C (ຕົວຢ່າງ, ສຳລັບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳເສຍ).
- ອຸນຫະພູມສູງ: ສູງສຸດ 200°C (ມີຊັ້ນໃນພິເສດເຊັ່ນ PTFE ຫຼື ເຊລາມິກສຳລັບຂະບວນການອຸດສາຫະກຳ).
- ຄວາມດັນຂອງທໍ່ສົ່ງ:
- ຄວາມດັນຕ່ຳ: ≤1.6 MPa (ພົບເລື້ອຍໃນລະບົບເທດສະບານ).
- ຄວາມດັນສູງ: ສູງເຖິງ 40 MPa (ສຳລັບການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ ຫຼື ໄຮໂດຼລິກ), ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບໜ້າແປນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ການທົດສອບຄວາມດັນຕາມ ASME B16.5.
2.2ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ (EMC)
- ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ EMC (ເຊັ່ນ IEC 61326-1) ເພື່ອຕ້ານທານການແຊກແຊງຈາກມໍເຕີ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຫຼື ແຫຼ່ງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (RF). ສາຍໄຟທີ່ມີການປ້ອງກັນ ແລະ ເຮືອນສາຍດິນແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ.
2.3 ຄວາມຕ້ານທານການລະເບີດ ແລະ ການກັດກ່ອນ
- ການປ້ອງກັນການລະເບີດ: ໃນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ (ເຊັ່ນ: ໂຮງງານປິໂຕຣເຄມີ),ໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດຕ້ອງຕອບສະໜອງການຮັບຮອງເຊັ່ນ ATEX, IECEx, ຫຼື NEC 500 ສຳລັບຄວາມປອດໄພພາຍໃນ (IS) ຫຼື ການອອກແບບທີ່ທົນໄຟໄດ້.
- ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ: ຊິ້ນສ່ວນທີ່ປຽກ (ເອເລັກໂຕຣດ ແລະ ຊັ້ນໃນ) ຕ້ອງທົນທານຕໍ່ກັບຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ:
- ຊັ້ນໃນ: PTFE (polytetrafluoroethylene) ສຳລັບຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີ, polyurethane ສຳລັບການຂັດຖູ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳເປື້ອນ), ຫຼື ເຊລາມິກສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ/ມີການຂັດ.
- ເອເລັກໂຕຣດ: ວັດສະດຸເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316L, Hastelloy C, ຫຼື ແທນທາລຳ ສຳລັບຂອງແຫຼວທີ່ມັກເກີດການກັດກ່ອນ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳທະເລ, ກົດ).
3. ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງ ແລະ ທໍ່ສົ່ງ
3.1 ທໍ່ຊື່
- ຕົ້ນນ້ຳ: ຢ່າງໜ້ອຍ 5–10 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ຂອງທໍ່ຊື່ກ່ອນມິເຕີເພື່ອຮັບປະກັນການໄຫຼທີ່ພັດທະນາຢ່າງເຕັມທີ່, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວຸ້ນວາຍຈາກຂໍ້ສອກ, ວາວ ຫຼື ຄູ່.
- ລຸ່ມນ້ຳ: ທໍ່ຊື່ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 2–5 ທໍ່ຫຼັງຈາກມິເຕີເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນການໄຫຼຍ້ອນກັບ.
3.2 ທິດທາງການຕິດຕັ້ງ
- ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຕາມແນວນອນ, ແນວຕັ້ງ, ຫຼື ແນວອຽງ, ແຕ່ການຕິດຕັ້ງແນວຕັ້ງ (ດ້ວຍການໄຫຼຂຶ້ນເທິງ) ແມ່ນມັກໃຊ້ສຳລັບຂອງແຫຼວທີ່ມີຂອງແຂງເພື່ອປ້ອງກັນການຕົກຕະກອນ.
- ສຳລັບການໄຫຼສອງເຟສຂອງອາຍແກັສ-ຂອງແຫຼວ, ການຕິດຕັ້ງຕາມແນວນອນທີ່ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສະສົມຂອງຟອງອາກາດໃນທໍ່ວັດແທກ.
3.3 ການຕໍ່ສາຍດິນໄຟຟ້າ
- ຕ້ອງຕິດຕັ້ງວົງແຫວນຕໍ່ດິນ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣດເພື່ອກຳຈັດຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງນ້ຳ ແລະ ມິເຕີ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດການວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໂດຍສະເພາະໃນທໍ່ສົ່ງທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: PVC).
4. ສັນຍານອອກ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງດິຈິຕອລ
4.1 ສັນຍານອະນາລັອກ ແລະ ສັນຍານດິຈິຕອນ
- ອະນາລັອກ: ຜົນຜະລິດ 4–20 mA (ແຍກ) ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມເປັນເສັ້ນຊື່ ≤0.1%, ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບຄວບຄຸມແບບເກົ່າ.
- ດິຈິຕອນ: MODBUS RTU/TCP, HART, ຫຼື Profibus DP ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ SCADA ຫຼື ແພລດຟອມ IoT ທີ່ອີງໃສ່ຄລາວ.
4.2 ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິນິດໄສ
- ໜ່ວຍຄວາມຈຳໃນຕົວສຳລັບເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນການໄຫຼ, ເຫດການເຕືອນໄພ, ແລະ ພາລາມິເຕີການວິນິດໄສ (ເຊັ່ນ: ການເຄືອບເອເລັກໂຕຣດ, ການສວມໃສ່ຂອງຊັ້ນໃນ). ຮຸ່ນຂັ້ນສູງສະເໜີການແຈ້ງເຕືອນການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດເດົາຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍ (ເຊັ່ນ: Bluetooth, 4G).
5. ການປັບທຽບ ແລະ ການຮັບຮອງ
5.1 ມາດຕະຖານການວັດແທກ
- ການປັບທຽບໂຮງງານຕາມມາດຕະຖານທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ (ເຊັ່ນ: ຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ISO 17025) ໂດຍໃຊ້ນ້ຳອ້າງອີງ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນນ້ຳ). ການປັບທຽບພາກສະໜາມອາດຈະຕ້ອງການການພົກພາໄຫຼອຸປະກອນກວດສອບ ຫຼື ວິທີການປຽບທຽບ.
- ສຳລັບໃບສະໝັກໂອນການເບິ່ງແຍງ (ເຊັ່ນ: ການຊື້ຂາຍນ້ຳ), ແມັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບທຽບເປັນໄລຍະ (ເຊັ່ນ: ປະຈຳປີ) ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການວັດແທກທາງກົດໝາຍ (ເຊັ່ນ: OIML R49, MID ໃນ EU).
5.2 ການຮັບຮອງຂອງອຸດສາຫະກຳ
- ນ້ຳປະປາເທດສະບານ: NSF/ANSI 61 ສຳລັບວັດສະດຸສຳຜັດກັບນ້ຳດື່ມ.
- ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ: ມາດຕະຖານສຸຂາພິບານ 3-A ຫຼື EHEDG ສຳລັບການອອກແບບທີ່ສຸຂະອະນາໄມ (ຊັ້ນໃນລຽບ, ເອເລັກໂຕຣດທີ່ບໍ່ມີຮອຍແຕກ).
- ອຸດສາຫະກຳ: ການຮັບຮອງ CSA, CE, ຫຼື UL ສຳລັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ.
6. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ
6.1 ສະຖຽນລະພາບໄລຍະຍາວ
- ການລອຍໄປຕາມການເວລາບໍ່ຄວນເກີນ ±0.2% ຂອງຂະໜາດເຕັມຕໍ່ປີ, ຮອງຮັບໂດຍການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ ແລະ ໜ້າທີ່ອັດຕະໂນມັດເປັນສູນເພື່ອຕ້ານກັບໂພລາໄຣເຊຊັນຂອງເອເລັກໂຕຣດ.
- MTBF (ເວລາສະເລ່ຍລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫຼວ): ≥100,000 ຊົ່ວໂມງສຳລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ພ້ອມດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ (ເຊັ່ນ: ແບັດເຕີຣີໃນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ) ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການບໍລິການພາກສະໜາມໄດ້ງ່າຍ.
6.2 ການອອກແບບຕ້ານການເປື້ອນ
- ສຳລັບນ້ຳທີ່ໜຽວ ຫຼື ເປັນຕະກອນ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳເສຍ), ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການກະຕຸ້ນແບບກຳມະຈອນ, ການແປງເອເລັກໂຕຣດ, ຫຼື ການທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມ ແລະ ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງການວັດແທກ.
ສະຫຼຸບ
ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກສຳລັບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼເປັນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງວິສະວະກຳທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການດຳເນີນງານ. ໂດຍການຍຶດໝັ້ນມາດຕະຖານສຳລັບຄວາມແມ່ນຍຳ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງ, ແມັດເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນການວັດແທກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆໄດ້ຮັບຮອງເອົາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະລິຍະ ແລະ ຄູ່ແຝດດິຈິຕອນຫຼາຍຂຶ້ນ, EMF ທີ່ມີການວິນິດໄສ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກ້າວໜ້າຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະ ຂະບວນການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ.
ເວລາໂພສ: ເມສາ-25-2025