Automate System Style

Automate System Style Automation System test
#ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด

30/08/2026

📌ตัวอย่าง การเดินสายไฟ PLC FX5U ควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบเรียงลำดับ

➡️โดยเงื่อนไขการทำงาน
เมื่อกด PB2_Start ทำให้มอเตอร์ตัวที่ 1 ทำงานและหน่วงเวลา 5 วินาที
สั่งมอเตอร์ตัวที่ 2 ทำงานและเมื่อมอเตอร์ตัวที่ 2 ทำงาน
หน่วงเวลาอีก 5 วินาที สั่งมอเตอร์ตัวที่ 3 ทำงาน
เมื่อต้องการหยุดมอเตอร์ทั้ง 3 ตัวพร้อมกัน ให้กด PB1_Stop
หรือเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดตัวใดตัวหนึ่ง มอเตอร์จะหยุดทำงานพร้อมกัน

🖋️อยากได้เงื่อนไขการทำงานแบบไหน คอมเมนต์บอกได้เลย
#ควบคุมมอเตอร์

29/08/2026
29/08/2026
29/08/2026

Essential Electrical Calculation Formulas Notes

29/08/2026

📌วงจรสลับแหล่งจ่ายอัตโนมัติ (ATS) 1 เฟส 230 V AC แบบหน่วงเวลาด้วย Timer Relay และมีหลอดไฟแสดงการทำงาน

29/08/2026

⚡วงจรสลับแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS) พื้นฐานแบบไม่หน่วงเวลา
วงจรนี้คือ วงจรสลับแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS) ทำหน้าที่สลับไฟระหว่าง แหล่งจ่ายไฟหลัก (Main Source) และ แหล่งจ่ายไฟสำรอง (Backup Source) แบบอัตโนมัติ โดยให้ความสำคัญกับ ไฟหลักก่อนเสมอ (Main Priority)
🔧 องค์ประกอบของอุปกรณ์ในวงจร
• MCB 1 / MCB 2 : เบรกเกอร์ป้องกันสำหรับไฟหลักและไฟสำรอง
• K1 / K2 : แมกเนติกคอนแทกเตอร์สำหรับตัด–ต่อวงจรกำลัง
• K1 = ไฟหลัก
• K2 = ไฟสำรอง
• CR1 : คอนโทรลรีเลย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะไฟหลักและสลับลอจิกควบคุม
________________________________________
1️⃣ สภาวะปกติ — ไฟหลักมา + ไฟสำรองมา
• ไฟจาก MCB 1 จ่ายเข้าคอยล์ CR1 (14-13) ทำให้ CR1 ทำงานทันที
• หน้าสัมผัส NO CR1 (9-5) ฝั่งซ้ายต่อวงจร
• ไฟจ่ายผ่าน NC K2 (21-22) เข้าคอยล์ K1 (A1-A2)
• K1 ทำงาน → หน้าสัมผัสกำลัง K1 (1-2, 5-6) ต่อไฟหลัก 230V AC ไปยังโหลด
• ขณะเดียวกัน NC CR1 (12-4) ฝั่งขวาจะเปิดออก ทำให้ K2 ไม่สามารถทำงานได้
➡️ ผลลัพธ์: โหลดใช้ไฟจากแหล่งจ่ายหลัก
________________________________________
2️⃣ สภาวะไฟหลักดับ — เปลี่ยนไปใช้ไฟสำรอง
• เมื่อไฟหลักดับ → คอยล์ CR1 หยุดทำงาน
• หน้าสัมผัส NO CR1 (9-5) เปิด → ตัดวงจรคอยล์ K1
• K1 ดับ
• หน้าสัมผัส NC K1 (21-22) ฝั่งขวากลับมาต่อวงจร
• หน้าสัมผัส NC CR1 (12-4) กลับมาต่อวงจร
• ไฟจาก MCB 2 จึงสามารถผ่าน NC K1 และ NC CR1 เข้าคอยล์ K2 (A1-A2) ได้
• K2 ทำงาน → หน้าสัมผัสกำลัง K2 (1-2, 5-6) ต่อไฟสำรอง 230V AC ไปยังโหลด
➡️ ผลลัพธ์: โหลดเปลี่ยนมาใช้ไฟจากแหล่งจ่ายสำรอง
________________________________________
3️⃣ สภาวะไฟหลักกลับมา — สลับกลับไฟหลักอัตโนมัติ
• เมื่อไฟหลักกลับมา → คอยล์ CR1 ทำงานทันที
• หน้าสัมผัส NC CR1 (12-4) เปิด → ตัดวงจรคอยล์ K2
• K2 ดับ
• หน้าสัมผัส NC K2 (21-22) ฝั่งซ้ายกลับมาต่อวงจร
• หน้าสัมผัส NO CR1 (9-5) ต่ออยู่แล้ว
• จึงจ่ายไฟเข้าคอยล์ K1
• K1 ทำงาน → โหลดกลับมาใช้ไฟหลัก
➡️ ผลลัพธ์: ระบบกลับมาใช้แหล่งจ่ายหลักโดยอัตโนมัติ
________________________________________
🔒 จุดสำคัญของวงจร
Electrical Interlock
วงจรมี Electrical Interlock เพื่อป้องกันไม่ให้ K1 และ K2 ทำงานพร้อมกัน
• ใช้ NC K2 คั่นวงจรควบคุม K1
• ใช้ NC K1 คั่นวงจรควบคุม K2
ดังนั้น เมื่อ K1 ทำงาน → วงจร K2 ถูกตัด
และเมื่อ K2 ทำงาน → วงจร K1 ถูกตัด
➡️ ช่วยป้องกันไม่ให้แหล่งจ่ายไฟหลักและไฟสำรองถูกต่อเข้าหากันโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิด การลัดวงจรและความเสียหายรุนแรง
________________________________________
⏱️ ไม่มี Timer หน่วงเวลา
วงจรนี้เป็น ATS แบบ ไม่หน่วงเวลา (Instantaneous Transfer)
เมื่อไฟหลักดับ → เปลี่ยนไปไฟสำรองทันที
เมื่อไฟหลักกลับมา → เปลี่ยนกลับไฟหลักทันที
ข้อดี
• วงจรง่าย
• อุปกรณ์น้อย
• ตอบสนองรวดเร็ว
• เหมาะกับโหลดไฟฟ้าทั่วไปที่ยอมรับช่วงขาดตอนสั้น ๆ ได้
ข้อควรระวัง
• โหลดบางชนิดอาจไม่เหมาะกับการสลับทันที
• คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดอาจรีเซ็ตเมื่อไฟขาดช่วง
• มอเตอร์ แอร์ และตู้เย็นอาจควรมีช่วงหน่วงก่อนสั่งต่อกลับ เพื่อให้เหมาะกับลักษณะโหลด
สรุป:
วงจรนี้ใช้หลักการ Main Priority + Automatic Transfer + Electrical Interlock โดยปกติจะใช้ไฟหลักผ่าน K1 และเมื่อไฟหลักหายจะสลับไปใช้ไฟสำรองผ่าน K2 จากนั้นเมื่อไฟหลักกลับมา ระบบจะสลับกลับมาใช้ K1 โดยอัตโนมัติ
#สลับแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ

28/08/2026

This diagram illustrates a 3-phase Direct-On-Line (DOL) motor starter circuit, showcasing both 3D component wiring and its corresponding schematic representation. The system details main power distribution (L1–L3, PE), fuse protection (FU1, FU2), a magnetic contactor (KM1), thermal overload protection (FR1), and start/stop pushbuttons (SB1, SB2) for safe operational control.

28/08/2026

Centrifugal Pump Sizing - Complete Step-by-Step

Calculation

How do you correctly size a centrifugal pump for an industrial application?

A proper pump calculation should not start with selecting a pump from a catalog. It starts with understanding the system requirements

ที่อยู่

Bangkok
10230

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Automate System Styleผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ทางลัด

แชร์