10M+ အီလက်ထ্রောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ သိုလှောင်ထားပါသည်
ມາດຕະຖານ ISO
ពានុញ្ញាតរួមមាន
ປະໄວທັນເວລາ
ສ່ວນສໍາຄັນທີ່ຍາກຄົ້ນເຫັນ?
ພວກເຮົາແຫ່ງແຫຼ່ງ
ຂໍແຈ້ງລາຄາ

ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ: ຫຼັກການເຮັດວຽກ, ປະເພດ, ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ

Feb 28 2026
ແຫຼ່ງ: Michael Chen
ສືບສະຖານທີ່: 1929

ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ສູບ ນ້ໍາ ອັດຕະໂນມັດ ຈະ ກໍາຈັດ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດ້ວຍ ຕົວ ເອງ ໂດຍ ການ ຄວບ ຄຸມ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ຂອງ ສູບ ຕາມ ລະດັບ ນ້ໍາ ຫລື ຄວາມ ກົດ ດັນ ຂອງ ສາຍ ນ້ໍາ. ມັນຊ່ວຍຮັກສາສະບຽງອາຫານທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຫລຸດຜ່ອນການໄຫຼ ແລະ ການແລ່ນແຫ້ງ, ແລະ ປັບປຸງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລະບົບ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງວິທີທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກ, ປະເພດ, ຫມວດພາຍໃນ, ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ, ການປະຕິບັດຄວາມປອດໄພ ແລະ ການພິຈາລະນາການບໍາລຸງຮັກສາ.

ຄ1. ພາບລວມຂອງຜູ້ຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

ຄ2. ສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

ຄ3. ວິທີ ທີ່ ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ສູບ ນ້ໍາ ອັດຕະໂນມັດ ທໍາ ງານ

ຄ4. ປະເພດຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

ຄ5. ການເລືອກຜູ້ຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຄ6. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

ຄ7. ຕົວຢ່າງການອອກແບບຫມວດພາຍໃນ

ຄ8. ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

ຄ9. ແນວທາງການດໍາເນີນງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ

ຄ10. ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ແລະ ຂໍ້ ຈໍາ ກັດ ຂອງ ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ສູບ ນ້ໍາ ອັດ ຕະ ໂນ ມັດ

ຄ11. ການປຽບທຽບການຄວບຄຸມສູບນໍ້າດ້ວຍມືແລະອັດຕະໂນມັດ

ຄ12. ສະຫລຸບ

ຄ13. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

Figure 1. Automatic Water Pump Controller

ພາບລວມຂອງຜູ້ຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດແມ່ນອຸປະກອນທີ່ເລີ່ມຫຼືຢຸດສູບນໍ້າໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ຮູ້ສຶກເຊັ່ນ ລະດັບຂອງຖັງຫຼືຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ. ແທນທີ່ຈະປ່ຽນດ້ວຍຕົວເອງ, ຜູ້ຄວບຄຸມຈະຕອບສະຫນອງໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອເຖິງຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້.

ສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

Figure 2. Automatic Water Pump Controller Components

ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ສູບ ນ້ໍາ ອັດ ຕະ ໂນ ມັດ ປະ ກອບ ດ້ວຍ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ຮູ້ ສຶກ, ການ ຕັດ ສິນ ໃຈ ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ພະ ລັງ ທີ່ ທໍາ ງານ ນໍາ ກັນ.

ລະດັບນໍ້າ ຫຼື Sensor ຄວາມກົດ ດັນ

Sensor ຈະກວດສອບລະດັບນໍ້າໃນຖັງຫຼືຄວາມກົດດັນໃນລະບົບ. Float switch ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ດ້ວຍ ນ້ໍາ. Conductive probes ໃຊ້ການນໍາພາຂອງນໍ້າເພື່ອສໍາເລັດເສັ້ນທາງການສັງເກດ. Sensor ultrasonic ວັດແທກໄລຍະຫ່າງຈາກຫນ້ານ້ໍາໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕໍ່. ເຄື່ອງ sensor ຄວາມ ກົດ ດັນ ຈະ ພົບ ເຫັນ ການ ຫລຸດ ລົງ ແລະ ການ ຟື້ນ ຟູ ຂອງ ຄວາມ ກົດ ດັນ ຂອງ pipeline. Sensor ໃຫ້ສັນຍານເຂົ້າສໍາລັບການຄວບຄຸມ.

ຫນ່ວຍຄວບຄຸມ

ຫນ່ວຍ ຄວບ ຄຸມ ຈະ ດໍາ ເນີນ ສັນຍານ ຂອງ sensor ແລະ ຕັດສິນ ໃຈ ວ່າ pump ຄວນ ແລ່ນ ຫລື ຢຸດ. ລະບົບງ່າຍໆໃຊ້ການຖ່າຍທອດ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບທີ່ກ້າວຫນ້າໃຊ້ຈຸນລະຊີບເພື່ອໃຊ້ການຄວບຄຸມເວລາແລະປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ.

Relay ຫຼື Contactor

relay ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ. ຫມວດ ຄວບ ຄຸມ แรงดัน ຕ່ໍາ ຈະ ໃຫ້ ພະ ລັງ ແກ່ coil relay, ແລະ ການ ຕິດ ຕໍ່ relay ປ່ຽນ volt ຂອງ motor ທີ່ ສູງ ກວ່າ. ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ອາດໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕໍ່.

ລັກສະນະການປົກປ້ອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ

ຜູ້ ຄວບ ຄຸມ ຫລາຍ ຄົນ ມີ ເຄື່ອງ ປ້ອງ ກັນ ທີ່ ຢຸດ pump ໃນ ສະ ພາບ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ. ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປລວມເຖິງການກວດສອບການແລ່ນແຫ້ງ, ການປິດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ການຕິດຕາມแรงดัน. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຕ່ໍາ, ພາລະຫນັກຂອງເຄື່ອງຈັກຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼືພະລັງທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.

ວິທີ ທີ່ ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ສູບ ນ້ໍາ ອັດຕະໂນມັດ ທໍາ ງານ

Figure 3. Automatic Water Pump Controller Operate

ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດຮັກສາລະດັບຫຼືຄວາມກົດດັນຂອງນໍ້າໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້. ເມື່ອ ນ້ໍາ ຫລຸດ ລົງ ຕ່ໍາ ກວ່າ ຂອບ ເຂດ ເບື້ອງ ລຸ່ມ, ຜູ້ ຄວບ ຄຸມ ຈະ ເປີດ ສູບ. ສູບ ຈະ ດໍາ ເນີນ ຕໍ່ ໄປ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ນ້ໍາ ເຕັມ ຫລື ຄວາມ ກົດ ດັນ ຂອງ ລະບົບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ. ເມື່ອ ນ້ໍາ ເຖິງ ຂອບ ເຂດ ສູງ ສຸດ, ຜູ້ ຄວບ ຄຸມ ຈະ ປິດ ສູບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລະບົບຈະຢຸດພັກແລະລໍຖ້າຈົນກວ່າລະດັບນໍ້າຫຼືຄວາມກົດດັນຫລຸດລົງຕ່ໍາກວ່າຂອບເຂດລຸ່ມອີກກ່ອນຈະເລີ່ມສູບອີກ. ວົງຈອນທີ່ເຮັດຊ້ໍາອີກນີ້ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຫມັ້ນຄົງແລະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປີດແລະປິດຢ່າງວ່ອງໄວ.

ປະເພດຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

ຄວບຄຸມ Float Switch

Figure 4. Float Switch Controller

ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ float switch ໃຊ້ ເຄື່ອງ ຈັກ ທີ່ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ ຕາມ ລະ ດັບ ນ້ໍາ. ເມື່ອນໍ້າເຖິງຄວາມສູງທີ່ກໍານົດໄວ້, float ຈະປ່ຽນຕໍາແຫນ່ງແລະເປີດຫຼືປິດສູບ. ຊະນິດນີ້ເປັນເລື່ອງທໍາມະດາໃນຖັງນ້ໍາເທິງເຮືອນເພາະມັນຖືກອອກແບບງ່າຍແລະຕິດຕັ້ງງ່າຍ. ມັນ ຍັງ ມີ ລາຄາ ແພງ ແລະ ທໍາ ງານ ໄດ້ ດີ ສໍາລັບ ການ ຄວບ ຄຸມ ລະດັບ ນ້ໍາ ຂັ້ນພື້ນຖານ.

Conductive Sensor-Based Controller

Figure 5. Conductive Sensor-Based Controller

ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ທີ່ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ຈະ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ເອ ເລັກ ທຣອນນິກ ທີ່ ເປັນ ໂລຫະ ທີ່ ວາງ ໄວ້ ໃນ ລະ ດັບ ນ້ໍາ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ຢູ່ ໃນ ຖັງ. ເມື່ອນໍ້າແຕະຕ້ອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ມັນຈະສໍາເລັດເສັ້ນທາງໄຟຟ້ານ້ອຍໆທີ່ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມເລີ່ມຫຼືຢຸດສູບ. ວິທີນີ້ໃຊ້ທັງໃນລະບົບພາຍໃນແລະອຸດສະຫະກໍາ. ມັນ ໃຫ້ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ຫມັ້ນຄົງ ແລະ ໄວ້ ວາງ ໃຈ ໄດ້, ເພາະ ມັນ ບໍ່ ເພິ່ງ ອາ ໄສ ພາກສ່ວນ ທີ່ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຂອງ ເຄື່ອງ ຈັກ.

ເຄື່ອງຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າ Ultrasonic

Figure 6. Ultrasonic Water Level Controller

ເຄື່ອງຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າ ultrasonic ວັດແທກລະດັບນໍ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ. ມັນ ສົ່ງ ຄື້ນ ultrasonic ໄປ ຫາ ຜືນ ນ້ໍາ ແລະ ຄິດ ໄລ່ ລະ ດັບ ຕາມ ເວລາ ທີ່ ສຽງ ດັງ ກັບ ຄືນ ມາ. ຊະນິດນີ້ມັກໃຊ້ສໍາລັບຖັງໃຫຍ່ຫຼືລະບົບເກັບຮັກສາທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກທີ່ສູງກວ່າ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ທາງຮ່າງກາຍກັບນໍ້າ, ການສູນເສຍຂອງ sensor ຈຶ່ງຫລຸດລົງ.

ຄວບຄຸມເຄື່ອງສູບຄວາມກົດດັນນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

Figure 7. Automatic Water Pressure Pump Controller

ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບຄວາມກົດດັນນໍ້າອັດຕະໂນມັດເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນພາຍໃນລະບົບແທນທີ່ຈະໃຊ້ລະດັບນໍ້າໃນຖັງ. ເມື່ອ ຄວາມ ກົດ ດັນ ຫລຸດ ລົງ, ດັ່ງ ເຊັ່ນ ເມື່ອ ເປີດ ນ້ໍາ, ຜູ້ ຄວບ ຄຸມ ຈະ ເປີດ ສູບ. ເມື່ອ ຄວາມ ກົດ ດັນ ເຖິງ ຄ່າ ທີ່ ກໍານົດ ໄວ້, ມັນ ຈະ ປິດ ສູບ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຮັກສາການໄຫຼຂອງນໍ້າໃຫ້ຫມັ້ນຄົງ ແລະ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງເຄື່ອງຈັກເລື້ອຍໆ.

ຄວບຄຸມເຄື່ອງສູບນ້ໍາ 3 ໄລຍະ

Figure 8. 3-Phase Water Pump Controller

ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນ້ໍາ 3 ໄລຍະຖືກອອກແບບສໍາລັບເຄື່ອງຈັກອຸດສະຫະກໍາທີ່ມີພະລັງສູງເຊິ່ງໃຊ້ໄຟຟ້າສາມໄລຍະ. ມັນກວດເບິ່ງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງຈັກໄດ້ຮັບ voltage ທີ່ເຫມາະສົມ. ຜູ້ຄວບຄຸມສາມາດປົກປ້ອງລະບົບຈາກບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ phase failure, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ແລະ overload, ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງຈັກ.

ການເລືອກເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການເລືອກຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບແບບແຜນຂອງລະບົບນໍ້າແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກສູບ. ກ່ອນຊື້ຫຼືຕິດຕັ້ງ, ໃຫ້ທົບທວນຈຸດຕໍ່ໄປນີ້:

• ປະເພດ motor (single-phase or three-phase): ໃຫ້ ແນ່ ໃຈ ວ່າ ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ສອດຄ່ອງ ກັບ ປະເພດ motor ແລະ supply voltage ຂອງ ທ່ານ ເພື່ອ ວ່າ ມັນ ຈະ ສາມາດ ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ແລ່ນ pump ໄດ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ.

• ຂະຫນາດ ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ນ້ໍາ: ຖັງ ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງການ ນ້ໍາ ສູງ ອາດ ຕ້ອງ ໃຊ້ ເວລາ ດົນ ນານ, ສະນັ້ນ ໃຫ້ ເລືອກ ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ທີ່ ສາມາດ ຮັບ ມື ກັບ ການ ຫມູນ ວຽນ ທີ່ ຄາດ ຫວັງ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ຮ້ອນ ເກີນ ໄປ.

• ວິທີການສັງເກດທີ່ຈໍາເປັນ (float, conductive, ultrasonic, pressure): ເລືອກວິທີການສັງເກດທີ່ເຫມາະກັບຮູບແບບຂອງຖັງແລະສະພາບນໍ້າຂອງເຈົ້າ. ການຈັດຕັ້ງບາງຢ່າງເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດກັບການປ່ຽນແປງແບບງ່າຍໆ, ໃນຂະນະທີ່ບາງບ່ອນຕ້ອງການຄວາມກົດດັນຫຼືການຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່.

• ຄະແນນພະລັງງານແລະຄວາມສາມາດຂອງກະແສ: ກວດເບິ່ງພະລັງແລະກະແສເລີ່ມຕົ້ນຂອງສູບ. ຜູ້ຄວບຄຸມຄວນບັນລຸຫຼືເກີນກວ່າຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເດີນທາງທີ່ລົບກວນຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຕິດຕໍ່.

• ລັກສະນະການປົກປ້ອງ (dry-run, overload, voltage protection): ເລືອກຫນ່ວຍທີ່ມີການປົກປ້ອງທີ່pumpຂອງເຈົ້າຕ້ອງການ ເນື່ອງຈາກການແລ່ນແຫ້ງ, overload ແລະ voltage ທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງເປັນສາເຫດທໍາມະດາຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງpump.

• ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ (ການສ່ຽງຕໍ່ພາຍໃນຫຼືນອກເຮືອນ): ຖ້າຈະປະສົບກັບຄວາມຊຸ່ມ, ຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼືຄວາມຮ້ອນ, ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມທີ່ມີຂອບເຂດທີ່ເຫມາະສົມແລະທົນທານກັບອາກາດ.

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

Figure 9. Applications of Automatic Water Pump Controllers

• ຖັງນ້ໍາທີ່ຢູ່ອາໄສ: ຕື່ມຖັງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຢຸດການຕື່ມໃນລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າໄຫຼ.

• ລະບົບນ້ໍາສ້າງ: ຈັດການກັບການດໍາເນີນງານຂອງສູບໂດຍອີງຕາມລະດັບຂອງຖັງ ຫຼື ຄວາມກົດດັນໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນສະພາບນໍ້າຕ່ໍາ.

• ຊົນລະປະທານກະສິກໍາ: ສະຫນັບສະຫນູນວົງຈອນການຫົດນໍ້າທີ່ຍາວນານໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

• ອາຄານການຄ້າ: ຮັກສານໍ້າໃຫ້ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບຫ້ອງນໍ້າ, ເຮືອນຄົວ ແລະ ບ່ອນໃຊ້ປະໂຫຍດ.

• ຖັງເກັບຮັກສາອຸດສະຫະກໍາ: ຮັກສາການເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງ, ການທໍາຄວາມສະອາດ ຫຼື ຄວາມເຢັນ.

ຕົວຢ່າງການອອກແບບຫມວດພາຍໃນ

ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ສູບ ນ້ໍາ ອັດ ຕະ ໂນ ມັດ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຖັງ ນ້ໍາ ຢູ່ ເທິງ (OHT) ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຕົວ ເອງ ໂດຍ ບໍ່ ຕ້ອງ ປ່ຽນ ແປງ ດ້ວຍ ຕົວ ເອງ. ສູບຈະເປີດເມື່ອລະດັບນໍ້າຫລຸດລົງຕ່ໍາກວ່າຈຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະປິດເມື່ອຖັງເຕັມ. ການ ອອກ ແບບ ນີ້ ໃຊ້ CD4011 NAND gate IC ແລະ ທໍາ ງານ ຈາກ 12V DC supply. ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ.

ຫມວດມີສອງພາກຫຼັກ:

• ຫມວດຄວບຄຸມ – ຄວບຄຸມການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຢຸດ pump

• ຫມວດຊີ້ບອກ – ສະແດງລະດັບນໍ້າໂດຍໃຊ້ LED

ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ຢ່າງຫນຶ່ງໂດຍໃຊ້ logic gates ແລະ transistor drivers.

ຫມວດຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

Figure 10. Automatic Water Pump Controller Circuit

ຜູ້ ຄວບ ຄຸມ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ສອບ ສາມ ຫນ່ວຍ ຢູ່ ໃນ ຖັງ:

• Probe A (ລະດັບຕໍ່າ) – ຕັ້ງລະດັບເລີ່ມຕົ້ນຂອງສູບ

• Probe B (ລະດັບສູງ) – ຕັ້ງລະດັບຢຸດສູບ

• Probe C (Common reference) – ຕິດຕໍ່ກັບ +12V ແລະ ວາງໄວ້ໃນລະດັບນໍ້າທີ່ປອດໄພຕ່ໍາທີ່ສຸດ

ເມື່ອນໍ້າແຕະຕ້ອງ probe, ມັນຈະສ້າງເສັ້ນທາງນ້ອຍໆຂອງກະແສ. ກະ ແສ ນີ້ ຂັບ ໄລ່ base ຂອງ transistor ທີ່ ກ່ຽວ ພັນ ກັນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ແລະຂັ້ນຕອນ

Probe A → Transistor T1 (BC547)

• Probe A ຕິດ ຕໍ່ ກັບ base ຂອງ T1.

• Collector ເຊື່ອມຕໍ່ +12V.

• Emitter ຂັບ ໄລ່ relay RL1.

• RL1 ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຂັມທີ 13 ຂອງປະຕູ NAND N3.

Probe B → Transistor T2 (BC547)

• Probe B ຕິດ ຕໍ່ ກັບ base ຂອງ T2.

• Collector ເຊື່ອມຕໍ່ +12V.

• Emitter ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຂັມ 1 ແລະ 2 ຂອງປະຕູ NAND N1.

• emitter ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນດິນຜ່ານ resistor R3.

ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ logic (N1, N2 ເຖິງ N3)

• ຜົນອອກຂອງ N2 (pin 4) ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ pin 12 ຂອງ N3.

• ຜົນອອກຂອງ N3 ສົ່ງຄືນໄປຫາ pin 6 ຂອງ N2.

ຂັ້ນ ຕອນ ຂອງ ຜູ້ ຂັບ ລົດ

• ຜົນອອກຂອງ N3 ຂັບໄລ່ transistor T3 ຜ່ານ resistor R4.

• Relay RL2 ຕິດ ຕໍ່ ກັບ emitter ຂອງ T3.

• RL2 ປ່ຽນເຄື່ອງຈັກສູບ.

ການຈັດຕັ້ງນີ້ສ້າງລະບົບເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດທີ່ສະອາດ.

• Probe A ກໍານົດຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ.

• Probe B ກໍານົດຈຸດຢຸດ.

ການດໍາເນີນການຫມວດ

ຜູ້ຄວບຄຸມຈະກວດເບິ່ງວ່ານໍ້າແຕະຕ້ອງ Probe A ແລະ Probe B ຫຼືບໍ່. logic NAND ປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອລະດັບນໍ້າຢູ່ລະຫວ່າງສອງprobe.

ນ້ໍາລຸ່ມ Probe A (Tank Low)

• T1 ປິດ, T2 ປິດ

• N3 output ສູງ

• RL2 ມີ ພະລັງ

• ສູບ ON

ຖັງເລີ່ມເຕັມ.

ນໍ້າລະຫວ່າງ Probe A ແລະ Probe B (Filling Zone)

• ນ້ໍາ ສໍາ ພັດ Probe A → T1 ON

• RL1 ມີ ພະ ລັງ → pin 13 ຂອງ N3 HIGH

• Probe B ຍັງ ແຫ້ງ → T2 OFF

• NAND logic ຮັກສາ pin 12 ຂອງ N3 LOW

• ຜົນຜະລິດ N3 ຍັງສູງ

• ສູບ ຍັງ ແລ່ນ ຕໍ່ ໄປ

ນ້ໍາ ໄປ ເຖິງ Probe B (Tank Full)

• ນ້ໍາແຕະຕ້ອງ Probe A ແລະ Probe B

• T1 ໃນ → 13 ຂອງ N3 HIGH

• T2 ON → logic ເຮັດ ໃຫ້ pin 12 ຂອງ N3 ສູງ

• N3 output ຕໍ່າ

• RL2 ຂາດພະລັງງານ

• ປິດ ສູບ

ນ້ໍາຢົດລົງລຸ່ມ probe B (ໃຊ້ປົກກະຕິ)

• Probe A ຍັງ ປຽກ → T1 ON

• Probe B dry → T2 OFF

• Logic ຮັກສາຜົນຜະລິດ N3 ຕໍ່າ

• ສູບຍັງປິດ

ນ້ໍາ ຢົດ ຢູ່ ຂ້າງ ລຸ່ມ Probe A (Tank Low Again)

• T1 ປິດ, T2 ປິດ

• N3 output ສູງ

• ສູບ ON

ວົງ ຈອນ ນັ້ນ ຊ້ໍາ ອີກ.

ວິທີການສອງຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ຫມັ້ນຄົງ.

pump ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ Probe A ແລະ ຢຸດ ຢູ່ Probe B, ຊຶ່ງ ປ້ອງ ກັນ ການ ເປີດ / ປິດ ເລື້ອຍໆ ເພາະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ລະ ດັບ ເລັກ ນ້ອຍ.

ຫມວດຊີ້ບອກສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

Figure 11. Automatic Water Pump Indicator Circuit

ພາກ ຊີ້ ບອກ ໃຊ້ LED ຫ້າ ຫນ່ວຍ ເພື່ອ ສະ ແດງ ລະດັບ ນ້ໍາ.

ມີການນໍາໃຊ້ຂໍ້ອ້າງອີງ 12V ທີ່ເບື້ອງລຸ່ມ. ເມື່ອນໍ້າຂຶ້ນແລະແຕະຕ້ອງແຕ່ລະຫນ່ວຍ, transistor ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະເປີດແລະເປີດ LED ຂອງມັນ. ເມື່ອລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນ, LED ຈະເປີດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການບົ່ງບອກລະດັບ LED

• ລະດັບຕ່ໍາສຸດ (Probe C) → T7 ON → LED1 ON

• 1/4 ລະ ດັບ ຖັງ → T6 ON → LED1 + LED2 ON

• 1/2 ລະດັບຖັງ → T5 ON → LED1 + LED2 + LED3 ON

• 3 / 4 ລະ ດັບ ຖັງ → T4 ON → LED1 ເຖິງ LED4 ON

• ເຕັມ ຖັງ → T3 ON → LED1 to LED5 ON

LED ສ່ອງ ແສງ ຈາກ ເບື້ອງ ລຸ່ມ ຫາ ເບື້ອງ ເທິງ, ໃຫ້ ການ ສະ ແດງ ລະ ດັບ ພາບ ທີ່ ແຈ່ມ ແຈ້ງ. ສາມາດຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກໄດ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ສະດວກສະບາຍ.

ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດໄດ້ໂດຍການປັບຄວາມສູງຂອງ Probe A ແລະ Probe B. ອຸປະກອນການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດຕ້ອງຖືກປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນເສັ້ນທາງກະແສທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.

ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດ

Figure 12. Installing an Automatic Water Pump Controller

ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ ແລະ ຫມັ້ນຄົງ ແລະ ຊ່ວຍຜູ້ຄວບຄຸມໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງລະດັບນໍ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການ ຈັດ ຕັ້ງ ຢ່າງ ລະ ມັດ ລະ ວັງ ຍັງ ປ້ອງ ກັນ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫລວ ຂອງ ສ່ວນ ປະ ກອບ ໃນ ຕອນ ຕົ້ນ ແລະ ສະ ພາບ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ.

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເລືອກຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ຖືກຕ້ອງ

ໃຫ້ສົມທຽບກັບເຄື່ອງຄວບຄຸມກັບປະເພດຂອງເຄື່ອງຈັກ (ໄລຍະດຽວຫຼືສາມໄລຍະ) ແລະแรงดันທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຢືນຢັນວ່າຄະແນນ relay ຫຼື contactor ບັນລຸຫຼືເກີນກວ່າກະແສການແລ່ນແລະກະແສເລີ່ມຕົ້ນຂອງສູບ. ການໃຊ້ອຸປະກອນປ່ຽນທີ່ບໍ່ຖືກປະເມີນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຕິດຕໍ່ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ປິດໄຟຟ້າ

ປິດສາຍໄຟຟ້າຫຼັກກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ໃຊ້ breaker ຫລື isolator ແລະ ຢືນຢັນ ວ່າ ສາຍ ນັ້ນ ໄດ້ ຖືກ ຕັດ ອອກ ຢ່າງ ເຕັມທີ່ ກ່ອນ ຈະ ແຕະຕ້ອງ ສາຍ ໃດໆ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັບລະດັບນໍ້າ

ວາງ sensor ລະດັບ ຕ່ໍາ ບ່ອນ ທີ່ pump ຄວນ ເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະ sensor ລະດັບ ສູງ ບ່ອນ ທີ່ ມັນ ຄວນ ຢຸດ. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນການຂີ່ລົດຖີບເລື້ອຍໆ.

ຮັກສາເຄື່ອງສັງເກດໄວ້ໃນຖັງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນເຫນັງເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນເຫນັງຂອງນໍ້າ. ການວາງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມອາດເຮັດໃຫ້ປິດໄວ, ປິດຊ້າ, ໄຫຼ ຫຼື ແລ່ນແຫ້ງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເຊື່ອມຕໍ່ຫນ່ວຍຄວບຄຸມ

ຕິດຕາມແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈັດໃຫ້ພ້ອມກັບຜູ້ຄວບຄຸມສໍາລັບໄຟຟ້າ, sensor input ແລະ pump output. ໃຫ້ ແນ່ ໃຈ ວ່າ ການ ຕິດ ຕໍ່ ທັງ ຫມົດ ແຫນ້ນ ແລະ ນັ່ງ ຢູ່ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ. terminal ທີ່ ຫລຸດ ອອກ ອາດ ຮ້ອນ ຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ບໍ່ ສະ ຫມ່ໍາ ສະ ເຫມີ. ໃຊ້ເຊືອກທີ່ມີຂະຫນາດຖືກຕ້ອງສໍາລັບພາລະຫນັກຂອງເຄື່ອງຈັກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້แรงดันຫລຸດລົງແລະຮ້ອນເກີນໄປ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ເຊື່ອມຕໍ່ Relay ຫຼື Contactor

ເຊື່ອມຕໍ່ relay ເຂົ້າໄປໃນຫມວດ motor ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນແຜນການຄວບຄຸມ. ສໍາລັບ motor ທີ່ ມີ ພະລັງ ສູງ, ໃຫ້ ໃຊ້ contactor ທີ່ ຄວບ ຄຸມ ໂດຍ relay. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວສູບ, ท่อໂລຫະ (ຖ້າມີ) ແລະ ເຄື່ອງຄວບຄຸມທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກຕະລຶງ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທາງໄຟຟ້າ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ

ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄວບຄຸມໃນບ່ອນທີ່ແຫ້ງແລະປົກປ້ອງໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກຝົນຕົກຫຼືນໍ້າຕົກໂດຍກົງ. ຫຼີກລ່ຽງບ່ອນທີ່ຊຸ່ມທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການສໍ້ໂກງຫຼືສາຍສັ້ນ. ໃຊ້ເຄື່ອງປິດທີ່ປິດຫຼືທົນທານກັບອາກາດເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ນອກເຮືອນຫຼືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມ.

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ຕິດຕັ້ງການປ້ອງກັນຫມວດ

ໃຊ້ຟິວຫຼືຫມວດທີ່ໃຫ້ຄະແນນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນສາຍໄຟຟ້າ. ການປົກປ້ອງທີ່ເຫມາະສົມຈະຕັດໄຟຟ້າຢ່າງໄວໃນລະຫວ່າງການຫນັກຫນ່ວງຫຼືສາຍສັ້ນ ແລະປົກປ້ອງທັງຜູ້ຄວບຄຸມແລະສູບ.

ຂັ້ນຕອນ 8: ທົດສອບລະບົບ

ຟື້ນ ຟູ ພະລັງ ແລະ ດໍາເນີນ ການ ທົດ ສອບ ທີ່ ຄວບ ຄຸມ. ຢືນຢັນວ່າສູບເລີ່ມຈາກລະດັບຕໍ່າແລະຢຸດໃນລະດັບສູງ. ໃຫ້ກວດເບິ່ງສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງການຖ່າຍທອດ, ການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ສາຍໄຟຟ້າຫຼຸດ ຫຼື ການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ. ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າການຕິດຕໍ່ພື້ນດິນປອດໄພແລະບໍ່ມີຜູ້ນໍາທີ່ເປີດເຜີຍ.

ແນວທາງການດໍາເນີນງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ

ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີໄຟຟ້າແລະນໍ້າໃນເວລາດຽວກັນ. ການດໍາເນີນງານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການປະຕິບັດຄວາມປອດໄພຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການກວດສອບເປັນປະຈໍາຊ່ວຍຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ.

ການປະຕິບັດການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ

• ປ້ອງ ກັນ ເຄື່ອງ ສອບ ແລະ ສາຍ ໄຟ ທັງ ຫມົດ. ໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນທີ່ໃຫ້ຄະແນນຢ່າງເຫມາະສົມແລະປິດບັງການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງເຕັມທີເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ໂດຍບັງເອີນຫຼືເສັ້ນທາງກະແສທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.

• ໃຊ້ຄອກທີ່ປິດຫຼືທົນທານກັບອາກາດ. ວາງ ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ, ຖ່າຍ ທອດ ແລະ terminal ຢູ່ ໃນ ເຄື່ອງ ປ້ອງ ກັນ ເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມ ຊຸ່ມ ເຢັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ການ ສໍ້ ໂກງ.

• ໃຫ້ ແນ່ ໃຈ ວ່າ ມີ ພື້ນ ດິນ ທີ່ ເຫມາະ ສົມ. ພື້ນດິນຂອງຕົວສູບ, ท่อໂລຫະ (ຖ້າມີ) ແລະ ຄວບຄຸມຕາມການປະຕິບັດທາງໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກຕະລຶງໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດ.

• ຕິດຕັ້ງ fuse ຫຼື circuit breakers ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການປົກປ້ອງຫມວດທີ່ເຫມາະສົມຈະຕັດໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການຫນັກຫນ່ວງຫຼືສາຍສັ້ນ.

• ຮັກສາ ພາກສ່ວນ ໄຟຟ້າ ໃຫ້ ຫ່າງ ໄກ ຈາກ ນ້ໍາ. ຕິດຕັ້ງຫນ່ວຍຄວບຄຸມຢູ່ເທິງເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສາຍໂສ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າໄຫຼລົງສູ່ສະຖານີ.

• ຫຼີກລ່ຽງການເຮັດຫນ້າທີ່ເກີນວົງຈອນຂອງສູບ. ການຂີ່ລົດຖີບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຮ້ອນເກີນໄປແລະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການຮັບໃຊ້ສັ້ນລົງ.

ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປະຈໍາ

• ກວດ ເບິ່ງ ສາຍ ໄຟ ແລະ terminal ສໍາ ລັບ ຄວາມ ຫລຸດ , ການ ສໍ້ ໂກງ ຫລື ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ insulation.

• ສະອາດລະດັບນໍ້າເພື່ອກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຮູ້ສຶກ.

• ກວດເບິ່ງການຕິດຕໍ່ຂອງ relay ຫຼື contactor ສໍາລັບການສູນເສຍ, ຮອຍຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼືສຽງການປ່ຽນແປງທີ່ຜິດປົກກະຕິ.

• ທໍາ ຄວາມ ສະອາດ ເຄື່ອງ ຕອງ ສູບ ແລະ ກໍາຈັດ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ທີ່ ສາມາດ ຈໍາກັດ ການ ຫລັ່ງໄຫລ ຫລື ເຮັດ ໃຫ້ ເຄື່ອງ ຈັກ ຫນັກຫນ່ວງ.

• ທົດ ສອບ ການ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ແລະ ຢຸດ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ໂດຍ ການ ສະ ແດງ ເງື່ອນ ໄຂ ໃນ ລະ ດັບ ຕ່ໍາ ແລະ ລະ ດັບ ສູງ ເພື່ອ ຢືນ ຢັນ ການ ຕອບ ຮັບ ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປ

• ສູບບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ: ກວດເບິ່ງ voltage ທີ່ອຸປະກອນຄວບຄຸມແລະເຄື່ອງຈັກ. ຢືນຢັນວ່າ relay ຫຼື contactor coil ໃຫ້ກໍາລັງວັງຊາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

• ສູບບໍ່ຢຸດ: ກວດເບິ່ງສາຍໄຟຟ້າລະດັບສູງ ແລະ ຢືນຢັນວ່າຜູ້ຄວບຄຸມກໍາລັງຮັບສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງ.

• ການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກ: ກວດເບິ່ງຊ່ອງຫວ່າງຂອງ probe, ການຕິດຢູ່ກັບ sensor ຫຼື ການອ່ານຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.

• ສຽງ relay ທີ່ ຜິດ ປົກກະຕິ: ຢືນຢັນ coil voltage ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກວດ ເບິ່ງ ການ ຕິດ ຕໍ່ ທີ່ ເກົ່າ ແກ່.

• ການໄຫຼຂອງນໍ້າຕໍ່າຫຼືບໍ່ຫມັ້ນຄົງ: ກວດເບິ່ງເຄື່ອງຕອງທີ່อุดตัน, ສາຍທີ່ກີດຂວາງ, valve ທີ່ຕິດຢູ່ ຫຼື ລ໊ອກອາກາດໃນລະບົບ.

ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ແລະ ຂໍ້ ຈໍາ ກັດ ຂອງ ເຄື່ອງ ຄວບ ຄຸມ ສູບ ນ້ໍາ ອັດ ຕະ ໂນ ມັດ

ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

• ອາຍຸຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ຍາວນານ: ອັດຕະໂນມັດລົດການຫມູນວຽນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະການແລ່ນແຫ້ງ, ລົດຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ.

• ຄວາມຜິດພາດຫນ້ອຍລົງ: ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລືມປິດ ແລະ ຂາດແຄນບໍ່ໃຫ້ລືມເລີ່ມຕົ້ນ.

• ການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສະຫມ່ໍາສະເຫມີ: pump ຈະແລ່ນລະຫວ່າງຂອບເຂດຕ່ໍາ/ເທິງເທົ່ານັ້ນ, ລົດເວລາທີ່ເສຍໄປເມື່ອໃຊ້ເປັນເວລາດົນນານ.

• ການສະຫນອງ ແລະ ຄວາມກົດດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງ: ລະດັບ/ຄວາມກົດດັນທີ່ກໍານົດໄວ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຂົນສົ່ງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢຸດຢັ້ງ.

• ພ້ອມທີ່ຈະຕິດຕາມທາງໄກ: ຜູ້ຄວບຄຸມບາງຊະນິດສະຫນັບສະຫນູນສັນຍານ, panel, BMS links, ການກວດສອບສະຖານະພາບທາງໄກຫຼືການຄວບຄຸມຫຼາຍຖັງ.

• ການຄວບຄຸມຫນ້ອຍລົງ: ຫຼັງຈາກຕັ້ງລະບົບແລ້ວ, ລະບົບຈະດໍາເນີນດ້ວຍຕົວເອງໂດຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບເປັນປະຈໍາເທົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ຈໍາກັດ

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າທີ່ສູງກວ່າ: Sensors, logic ການຄວບຄຸມ ແລະ ລັກສະນະການປົກປ້ອງຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຕອນຕົ້ນ.

• ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງຖືກຕ້ອງ: ການວາງ sensor, ສາຍ, terminal ແລະ ຂະຫນາດ relay / contactor ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

• ຕ້ອງການການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມ: ຄວາມຊຸ່ມ, ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການສໍ້ໂກງ, ການຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຕິດຕໍ່ຖ້າບໍ່ມີການປົກປ້ອງທີ່ເຫມາະສົມ.

• Sensor ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງມີການບໍາລຸງຮັກສາ: Probes ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ ແລະ floats ສາມາດຕິດຢູ່ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ການທໍາຄວາມສະອາດ / ການກວດສອບເປັນໄລຍະຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

• ການປົກປ້ອງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລຸ້ນ: ຄວາມຜິດພາດບາງຢ່າງຫຼືຄື້ນທີ່ຮຸນແຮງອາດຍັງຕ້ອງມີການປົກປ້ອງພາຍນອກເພີ່ມເຕີມ.

• ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການຕັ້ງລະບົບພະລັງງານສູງ / ຫຼາຍຖັງ: ເຄື່ອງຈັກສາມໄລຍະ, ກະແສໄຟຟ້າສູງ ແລະ logic multi-tank ເພີ່ມສ່ວນປະກອບ, ສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາ.

ການປຽບທຽບການຄວບຄຸມສູບນໍ້າດ້ວຍມືແລະອັດຕະໂນມັດ

Figure 13. Manual vs Automatic Water Pump Control

ລັກສະນະການຄວບຄຸມດ້ວຍມືການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ
ການດໍາເນີນງານຂັ້ນພື້ນຖານຄົນ ຫນຶ່ງ ເປີດ ແລະ ປິດ ສູບລະບົບດໍາເນີນງານໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການກະທໍາຂອງມະນຸດ
Pump Start/Stopຄວບຄຸມດ້ວຍຕົວເອງເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຢຸດ ອີງ ຕາມ ລະດັບ ນ້ໍາ ຫລື ຄວາມ ກົດ ດັນ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫລັ່ງໄຫລOverflow ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຖ້າປ່ອຍໄວ້ດົນເກີນໄປຢຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະດັບທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແລ່ນແຫ້ງການແລ່ນແຫ້ງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຖ້າແຫຼ່ງນໍ້າຫມົດຫນ້າທີ່ຄວາມປອດໄພທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງ pump
ປະສິດທິພາບຂອງນໍ້າໂອກາດ ທີ່ ຈະ ເສຍ ນ້ໍາ ສູງການເສຍນໍ້າຫລຸດລົງ
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການສະຫນອງນໍ້າອາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການກະທໍາຂອງຜູ້ໃຊ້ການສະຫນອງນໍ້າມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າຕ່ໍາກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າສູງກວ່າ

ການສະຫລຸບ

ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດການດໍາເນີນງານທີ່ຄວບຄຸມເພື່ອຮັກສາລະບົບນໍ້າໃຫ້ຫມັ້ນຄົງແລະປົກປ້ອງ. ໂດຍການເລືອກວິທີການສັງເກດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການສົມທົບກັບເຄື່ອງຄວບຄຸມກັບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສາມາດຮັກສາປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວໄດ້. ດ້ວຍ ການ ບໍາລຸງ ຮັກສາ ແລະ ຄວາມ ປອດ ໄພ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ, ລະບົບ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຈັດ ຫາ ນ້ໍາ ຢ່າງ ສະ ຫມ່ໍາສະ ເຫມີ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຫລຸດຜ່ອນ ບັນຫາ ທີ່ ກ່ຽວ ພັນ ກັບ pump.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດຊ່ວຍເຫຼືອໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?

ເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດສາມາດຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ໂດຍປ້ອງກັນເວລາແລ່ນຂອງສູບທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງສູບຈະເຮັດວຽກເມື່ອນໍ້າຫລຸດລົງຕ່ໍາກວ່າລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້ຫຼືຈຸດຄວາມກົດດັນ, ມັນຈຶ່ງຫຼີກລ່ຽງການແລ່ນຕໍ່ເນື່ອງ, ການສູບນໍ້າໄຫຼ ແລະ ການຫມູນວຽນທີ່ແຫ້ງ. ການ ທ້ອນ ເງິນ ແມ່ນ ຂຶ້ນ ຢູ່ ກັບ ຂະຫນາດ ແລະ ແບບ ແຜນ ການ ໃຊ້ ຂອງ pump, ແຕ່ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ທີ່ ບໍ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ຈະ ຫລຸດ ການ ໃຊ້ ພະ ລັງ ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ.

ຜູ້ຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຖັງນໍ້າ?

ແມ່ນແລ້ວ. ຜູ້ ຄວບ ຄຸມ ບາງ ຄົນ ທໍາ ງານ ດ້ວຍ ຄວາມ ກົດ ດັນ ຂອງ pipeline ເທົ່າ ນັ້ນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ກວດເບິ່ງຄວາມກົດດັນທີ່ຫລຸດລົງເມື່ອເປີດປະຕູແລະເລີ່ມສູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ມັນ ຖືກ ໃຊ້ ໃນ ລະບົບ ນ້ໍາ ໂດຍ ກົງ ບ່ອນ ທີ່ ຕ້ອງການ ຄວາມ ກົດ ດັນ ທີ່ ສະ ຫມ່ໍາ ສະ ເຫມີ ໂດຍ ບໍ່ ຕ້ອງ ເກັບ ນ້ໍາ ໄວ້ ໃນ ຖັງ ນ້ໍາ.

ຜູ້ຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດຄວນມີຄະແນນ IP ໃດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງນອກເຮືອນ?

ສໍາລັບການໃຊ້ນອກເຮືອນ, ຫນ່ວຍຄວບຄຸມຄວນມີລະດັບ IP54 ຢ່າງຫນ້ອຍເພື່ອປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນແລະນໍ້າທີ່ໄຫຼອອກມາ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດເຜີຍ ຫຼື ປຽກ, IP65 ຫຼືສູງກວ່າໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ດີກວ່າ. ຄະແນນທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມເຢັນເຂົ້າມາເຊິ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການສໍ້ໂກງ, ສາຍສັ້ນ ຫຼືການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດຈະໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?

ອາຍຸແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນນະພາບຂອງການສ້າງ, ສະພາບການພາລະຫນັກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມທີ່ໃຊ້ການຖ່າຍທອດອາດໃຊ້ເວລາ 3-7 ປີພາຍໃຕ້ການໃຊ້ປົກກະຕິ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບ solid-state ຫຼື contactor ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ. ການກວດ ສອບ relays, ສາຍ ໄຟ ແລະ sensor ເປັນ ປະຈໍາ ຈະ ຍາວ ນານ ກວ່າ ເກົ່າ.

ຂ້ອຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍຖັງກັບເຄື່ອງຄວບຄຸມສູບນໍ້າອັດຕະໂນມັດໄດ້ບໍ?

ແມ່ນ ແລ້ວ, ແຕ່ ມັນ ຂຶ້ນ ຢູ່ ກັບ ການ ອອກ ແບບ ຂອງ ຜູ້ ຄວບ ຄຸມ. ການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍຖັງຕ້ອງມີລະດັບທີ່ແຍກກັນສໍາລັບແຕ່ລະຖັງແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າຫຼາຍ. ບາງລຸ້ນທີ່ກ້າວຫນ້າສາມາດຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຖັງຫຼືລະດັບຄວາມສົມດຸນ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມພື້ນຖານອາດຕ້ອງໃຊ້ເຫດຜົນການຖ່າຍທອດເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບມືກັບຈຸດເກັບຮັກສາຫຼາຍບ່ອນຢ່າງປອດໄພ.