คู่มือโซลินอยด์วาล์วมาตรฐาน NAMUR สำหรับระบบอัตโนมัติกระบวนการ

เลือกโซลินอยด์วาล์ว NAMUR โดยตรวจสอบอินเทอร์เฟซ VDI/VDE 3845 ฟังก์ชัน 3/2 หรือ 5/2 อัตราการไหล สถานะเมื่อขัดข้อง คอยล์ การรับรอง Ex และความเข้ากันได้กับแอคชูเอเตอร์

แชร์
Eric Zhou, วิศวกรระบบควบคุมนิวเมติก, เบปโต นิวเมติก

เกี่ยวกับผู้เขียน

Eric Zhou

วิศวกรระบบควบคุมนิวเมติก

ฉันคือ Eric วิศวกรระบบควบคุมนิวเมติก ของเบปโต นิวเมติก ช่วยตรวจสอบความต้องการผลิตภัณฑ์นิวเมติก การใช้งานชิ้นส่วน และรายละเอียดเทคนิคก่อนเสนอราคา

บทความของผู้เขียนEric@bepto.com

โซลินอยด์วาล์ว NAMUR คือวาล์วควบคุมทิศทางนิวเมติกที่ออกแบบให้ติดตั้งโดยตรงบนแอคชูเอเตอร์แบบหมุนบางส่วนที่เข้ากันได้ผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐาน การติดตั้งโดยตรงช่วยตัดท่อไพลอตภายนอกระหว่างวาล์วกับแอคชูเอเตอร์ออกได้ แต่ไม่ได้ทำให้มีสัญญาณป้อนกลับตำแหน่ง การวินิจฉัย ความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน หรือการรับรองสำหรับพื้นที่อันตรายโดยอัตโนมัติ

ความแตกต่างนี้สำคัญ เพราะวิศวกรมักใช้คำว่า “NAMUR” เรียกสามสิ่งที่แยกจากกัน ได้แก่ อินเทอร์เฟซอุปกรณ์เสริมของแอคชูเอเตอร์นิวเมติก วงจรพร็อกซิมิตีเซนเซอร์แบบสองสาย และสมาคมผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมกระบวนการ สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันในเชิงประวัติศาสตร์อุตสาหกรรม แต่ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ใช้แทนกันได้

ประเด็นสำคัญ

  • VDI/VDE 3845 กำหนดอินเทอร์เฟซสำหรับอุปกรณ์เสริมของแอคชูเอเตอร์
  • NAMUR NE 19 รองรับการติดตั้งโซลินอยด์โดยตรงโดยไม่ใช้ท่อไพลอต แต่ไม่ได้กำหนดการวินิจฉัยหรือการรับรองสำหรับพื้นที่อันตราย
  • อนุมัติวาล์วทดแทนเมื่ออินเทอร์เฟซ ฟังก์ชัน 3/2 หรือ 5/2 แรงดัน อัตราการไหล คอยล์ ทางระบาย สถานะแอคชูเอเตอร์ สภาพแวดล้อม และใบรับรองตรงกันแล้วเท่านั้น

คู่มือนี้เน้นโซลินอยด์วาล์วนิวเมติกที่ติดตั้งบนแอคชูเอเตอร์แบบหมุนหนึ่งในสี่รอบสำหรับบอลวาล์ว บัตเตอร์ฟลายวาล์ว และปลั๊กวาล์ว หากต้องการทำความเข้าใจโครงสร้างวาล์วทั่วไป ให้เริ่มจากบทความ โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกควบคุมการไหลของลมอย่างไร

โซลินอยด์วาล์ว NAMUR คืออะไร

VDI/VDE 3845 Part 1 เป็นมาตรฐานอินเทอร์เฟซ 8 หน้าสำหรับวาล์วควบคุมนิวเมติกและอุปกรณ์เสริม ส่วน NAMUR NE 19 อธิบายการติดตั้งโซลินอยด์วาล์วโดยตรงโดยไม่ใช้ท่อภายนอก (VDI, 2010; NAMUR, 2017) ผลที่ได้คือการเชื่อมต่อนิวเมติกที่กะทัดรัดระหว่างวาล์วกับแอคชูเอเตอร์

วาล์วส่งลมไพลอตไปยังห้องของแอคชูเอเตอร์ สำหรับแอคชูเอเตอร์แบบสปริงรีเทิร์น ฟังก์ชัน 3/2 สามารถจ่ายแรงดันเข้าห้องหนึ่งและระบายลมออกเพื่อให้สปริงดันกลับ ส่วนแอคชูเอเตอร์แบบดับเบิลแอ็กติง ฟังก์ชัน 5/2 จะสลับการจ่ายแรงดันและการระบายระหว่างสองห้อง ผลิตภัณฑ์บางรุ่นใช้แผ่นสลับเพื่อให้ตัววาล์วเดียวรองรับทั้งสองรูปแบบ ดังนั้น “วาล์ว NAMUR” จึงหมายถึงอินเทอร์เฟซการติดตั้งและพอร์ต ไม่ใช่ระดับสมรรถนะที่ครบถ้วน วาล์วสองตัวที่ดูเหมือนใช้แทนกันได้อาจต่างกันทั้งอัตราการไหล ช่วงแรงดัน หลักการไพลอต กำลังคอยล์ คอนเน็กเตอร์ ชุดสั่งงานด้วยมือ การจัดการลมระบาย วัสดุ ขีดจำกัดอุณหภูมิ และการรับรอง

ให้ถือว่าอินเทอร์เฟซเป็นเพียงด่านหนึ่งในการตัดสินใจเลือกวาล์วทดแทน รูปทรงโบลต์และพอร์ตที่เป็นมาตรฐานช่วยลดการใช้อะแดปเตอร์ได้ แต่ไม่สามารถทำให้วาล์วที่ไม่เหมาะสมด้านไฟฟ้าหรือนิวเมติกปลอดภัยขึ้นได้ การติดตั้งได้พอดีทางกลเป็นเงื่อนไขจำเป็น แต่ไม่ใช่ข้อกำหนดทั้งหมด

ขอบเขตอินเทอร์เฟซของ NAMUR, VDI, IEC และ ISO

ISO 5211:2026 มี 27 หน้า ครอบคลุมการยึดแอคชูเอเตอร์แบบหมุนบางส่วนเข้ากับวาล์วอุตสาหกรรม ส่วน IEC 60947-5-6 เป็นมาตรฐานแยกต่างหากจำนวน 27 หน้า สำหรับพร็อกซิมิตีเซนเซอร์แบบสองสายและสวิตชิงแอมพลิไฟเออร์ (ISO 5211, 2026; IEC 60947-5-6, 1999) มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดชุดโซลินอยด์วาล์ว NAMUR

ใช้ลำดับอินเทอร์เฟซต่อไปนี้เมื่อตรวจสอบชุดวาล์วกระบวนการ:

ชั้นอินเทอร์เฟซมาตรฐานอ้างอิงหลักสิ่งที่กำกับสิ่งที่ไม่ได้ยืนยัน
วาล์วกระบวนการถึงแอคชูเอเตอร์ISO 5211อินเทอร์เฟซหน้าแปลน ชุดขับ และค่าอ้างอิงแรงบิดฟังก์ชันโซลินอยด์วาล์วหรือการรับรองคอยล์
แอคชูเอเตอร์ถึงอุปกรณ์เสริมVDI/VDE 3845อินเทอร์เฟซติดตั้งอุปกรณ์เสริมของแอคชูเอเตอร์การวินิจฉัยสากลหรือพฤติกรรมเฟลเซฟ
การติดตั้งโซลินอยด์โดยตรงNAMUR NE 19แนวคิดและการปรับใช้สำหรับการติดตั้งโดยไม่ใช้ท่อแรงดันไฟฟ้า อัตราการไหล หรือใบรับรอง Ex
วงจรตรวจจับตำแหน่งIEC 60947-5-6อินเทอร์เฟซพร็อกซิมิตีเซนเซอร์แบบสองสายและสวิตชิงแอมพลิไฟเออร์มาตรฐานคอยล์หรือคอนเน็กเตอร์โซลินอยด์
การป้องกันในพื้นที่อันตรายIEC 60079 series, ATEX หรือ IECExการป้องกันการจุดระเบิด เครื่องหมาย และข้อกำหนดการติดตั้งฟังก์ชันนิวเมติกหรือแรงบิดแอคชูเอเตอร์

คำว่า “สัญญาณ NAMUR” มักหมายถึงวงจรพร็อกซิมิตีเซนเซอร์ ส่วน “โซลินอยด์วาล์ว NAMUR” มักหมายถึงอินเทอร์เฟซนิวเมติกที่ติดตั้งบนแอคชูเอเตอร์ การสับสนสองคำนี้อาจทำให้จัดซื้อผิด แม้จะระบุอินพุตเซนเซอร์ถูกต้อง แต่เลือกคอยล์วาล์ว ทางไหล หรือแผ่นติดตั้งผิด สำหรับวาล์วพร้อมชุดขับที่สมบูรณ์ ISO 5115:2023 ครอบคลุมข้อพิจารณาในการออกแบบชุดวาล์วแบบหมุนบางส่วน รวมถึงวาล์ว แอคชูเอเตอร์ และชุดติดตั้ง (ISO 5115, 2023) มาตรฐานนี้ควรใช้ควบคู่กับมาตรฐานอินเทอร์เฟซ ไม่ใช่ใช้แทนกัน

การติดตั้ง NAMUR โดยตรงเปลี่ยนวงจรนิวเมติกอย่างไร

เอกสารชุดแอคชูเอเตอร์ ASCO 551 ของ Emerson ระบุการติดตั้ง NAMUR โดยตรงและการแปลงจาก 3/2 เป็น 5/2 ผ่านแผ่นเลือก (Emerson ASCO 551, 2009) ตัวอย่างนี้แสดงข้อได้เปรียบที่แท้จริงของอินเทอร์เฟซ คือหน้าพอร์ตที่กำหนดแน่นอนสามารถแทนท่อไพลอตภายนอกและข้อต่อแยกได้

การติดตั้งโดยตรงช่วยลดจุดรั่วที่อาจเกิดขึ้นและลดชิ้นส่วนติดตั้ง อีกทั้งทำให้เส้นทางลมไพลอตระหว่างวาล์วกับแอคชูเอเตอร์สั้นลง ประโยชน์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการซีลที่ถูกต้อง หน้าติดตั้งที่สะอาด พอร์ตที่ตรงแนว ตัวยึดที่เหมาะสม และทิศทางแผ่นแปลงที่ถูกต้อง

เส้นทางลมแบบย่อมีดังนี้:

  • 3/2, สปริงรีเทิร์น: เมื่อจ่ายไฟ ลมจ่ายจะเข้าห้องหนึ่งของแอคชูเอเตอร์ เมื่อหยุดจ่ายไฟ ห้องนั้นจะระบายลมเพื่อให้สปริงขับแอคชูเอเตอร์ไปยังตำแหน่งขัดข้องทางกล
  • 5/2, ดับเบิลแอ็กติง: ลมจ่ายสลับระหว่างสองห้องของแอคชูเอเตอร์ ขณะที่อีกห้องระบายลม
  • 5/3, ดับเบิลแอ็กติง: ตำแหน่งกลางอาจปิดกั้น จ่ายแรงดัน หรือระบายพอร์ตตามสปูลที่เลือก ห้ามอนุมานสถานะกลางจากคำว่า “NAMUR” เพียงอย่างเดียว

ก่อนติดตั้ง ให้เปรียบเทียบหน้าพอร์ตของแอคชูเอเตอร์กับแบบวาล์ว ตรวจสอบจุดกำหนดตำแหน่ง ระยะห่างโบลต์ วิธีซีล การกำหนดพอร์ต และแผ่นเลือกว่ามีผลต่อฟังก์ชัน 3/2 หรือ 5/2 หรือไม่ การกลับด้านแผ่นอาจเปลี่ยนพฤติกรรมนิวเมติก แม้โบลต์ทุกตัวจะใส่ได้พอดี

ฟังก์ชันพอร์ตต้องตรงกับแอคชูเอเตอร์และสถานะเมื่อขัดข้องที่ต้องการ ป้ายการติดตั้งเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำหนดวงจรได้

ฟังก์ชันวาล์วใดให้สถานะเมื่อขัดข้องตามที่ต้องการ

Bürkert Type 6519 มีฟังก์ชัน 3/2, 5/2 และ 5/3 และเอกสารผลิตภัณฑ์ปัจจุบันระบุว่าสามารถบรรลุ SIL2 ได้เฉพาะฟังก์ชันโมโนสเตเบิลที่กำหนดและสถาปัตยกรรมระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม (Bürkert Type 6519, 2026) การติดตั้ง NAMUR เพียงอย่างเดียวไม่ได้สร้างสถานะปลอดภัย

เริ่มพิจารณาจากแอคชูเอเตอร์:

รูปแบบแอคชูเอเตอร์ฟังก์ชันวาล์วทั่วไปพฤติกรรมเมื่อไฟฟ้าดับที่ต้องกำหนด
สปริงรีเทิร์น ซิงเกิลแอ็กติง3/2 โมโนสเตเบิลสปริงขับให้เปิดหรือปิดหลังระบายลมไพลอต
ดับเบิลแอ็กติง5/2 โมโนสเตเบิลสปูลสปริงรีเทิร์นเลือกทิศทางนิวเมติกหนึ่งทิศทาง
ดับเบิลแอ็กติง คงคำสั่งเดิม5/2 ไบสเตเบิลตำแหน่งสปูลล่าสุดอาจคงอยู่หลังตัดไฟคอยล์
ดับเบิลแอ็กติง กำหนดสถานะกลาง5/3พอร์ตกลางปิดกั้น ระบาย หรือจ่ายแรงดันตามที่ระบุ

“ปิดเมื่อขัดข้อง” เป็นคุณสมบัติของชุดวาล์วพร้อมแอคชูเอเตอร์ทั้งระบบ ทิศทางวาล์วกระบวนการ ทิศทางสปริงแอคชูเอเตอร์ วงจรวาล์ว ท่อหรือแผ่นพอร์ต และลมที่ยังมีอยู่ขณะขัดข้อง ล้วนมีผลต่อผลลัพธ์ คำอธิบายว่าคอยล์โซลินอยด์เป็นแบบปกติปิดไม่ได้หมายความว่าวาล์วกระบวนการจะปิดเมื่อขัดข้องโดยอัตโนมัติ ต้องแยกการขัดข้องทางไฟฟ้าออกจากการสูญเสียลมจ่าย ชุดสปริงรีเทิร์นมักเคลื่อนไปยังสถานะทางกลได้หลังเหตุการณ์ทั้งสองแบบ หากทางระบายยังใช้งานได้ แอคชูเอเตอร์แบบดับเบิลแอ็กติงอาจต้องใช้ลมสำรอง วงจรนิวเมติกเฉพาะ หรือมาตรการความปลอดภัยอื่น ต้องทดสอบแต่ละเหตุขัดข้องแยกกัน

สำหรับรายละเอียดภาคไพลอต โปรดดูคู่มือ วาล์วนิวเมติกแบบไพลอต และดูเส้นทางแรงแบบขับตรงเทียบกับแบบไพลอตได้ที่ โซลินอยด์วาล์วแบบขับตรงและแบบไพลอต

สิ่งใดต้องตรงกันก่อนเปลี่ยนวาล์ว NAMUR

รายการผลิตภัณฑ์ Bürkert Type 6519 ปัจจุบันมีตัวอย่างอัตราการไหล 900 ถึง 1,800 l/min ช่วงแรงดันเริ่มต้นที่ 2 หรือ 3 bar และอุณหภูมิ -30°C ถึง 80°C สำหรับบางรุ่น (Bürkert Type 6519, 2026) ค่าเหล่านี้เป็นข้อมูลระดับ SKU ไม่ใช่ขีดจำกัดสากลของ NAMUR

ใช้รายการตรวจสอบความเข้ากันได้ดังนี้:

  1. อินเทอร์เฟซทางกล: ยืนยันหน้าพอร์ต NAMUR จุดกำหนดตำแหน่ง รูปแบบโบลต์ แผ่นเลือก และรูปแบบซีล
  2. ฟังก์ชันนิวเมติก: จับคู่พฤติกรรม 3/2, 5/2 หรือ 5/3 สถานะปกติ การคืนตำแหน่งสปูล และชนิดแอคชูเอเตอร์
  3. แรงดัน: ตรวจสอบแรงดันไพลอตต่ำสุด แรงดันสูงสุด และต้องใช้ลมไพลอตภายนอกหรือไม่
  4. อัตราการไหล: เปรียบเทียบข้อมูลการไหลของผู้ผลิตภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกัน ไม่ใช่ดูเฉพาะเกลียวพอร์ต
  5. ไฟฟ้า: จับคู่แรงดัน AC/DC ค่าความคลาดเคลื่อน กำลัง คอนเน็กเตอร์ อัตราการทำงาน วงจรลดแรงดันกระชาก และเอาต์พุตควบคุม
  6. การระบาย: บันทึกไซเลนเซอร์ ตัวควบคุมความเร็ว บรีทเทอร์บล็อก และพอร์ตระบายต้องต่อท่อหรือไม่
  7. สภาพแวดล้อม: ตรวจสอบอุณหภูมิ ระดับการป้องกันตู้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน การล้างทำความสะอาด และคุณภาพลม
  8. การรับรอง: ยืนยันหมายเลขผลิตภัณฑ์ คอยล์ และใบรับรองชุดประกอบที่ตรงรุ่น

คู่มือความเข้ากันได้ของโซลินอยด์วาล์วทดแทน OEM อธิบายเกณฑ์เหล่านี้เพิ่มเติม หากไม่แน่ใจเรื่องอัตราการไหล ให้ใช้ คู่มือเลือกขนาดวาล์วด้วยค่า Cv แยกต่างหาก บทความนี้ไม่มีเครื่องคำนวณ เพราะความเข้ากันได้ของ NAMUR เป็นการตัดสินใจด้านอินเทอร์เฟซและการกำหนดค่ามากกว่าการใช้สูตรเดียว

อย่าคิดว่าแรงดันตรงกันที่ 24 V DC ก็เพียงพอ รูปแบบคอนเน็กเตอร์ กำลังคอยล์ ขั้วของวงจรลดแรงดันกระชาก พฤติกรรมกระแสกระชากเริ่มต้น ค่าความคลาดเคลื่อนแรงดันที่ยอมรับได้ และพารามิเตอร์พื้นที่อันตรายอาจแตกต่างกัน เอาต์พุตควบคุมที่ขับคอยล์กำลังต่ำรุ่นหนึ่งได้ อาจสวิตช์อีกคอยล์หนึ่งอย่างปลอดภัยไม่ได้

การเป็นไปตาม NAMUR หมายถึงได้รับการรับรองพื้นที่อันตรายหรือไม่

IEC 60947-5-6 ระบุว่าพร็อกซิมิตีเซนเซอร์ NAMUR แบบสองสายใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตาม IEC 60079-11 ด้วย ขณะที่ IEC 60079-11:2023 มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเนื้อแท้ 209 หน้า (IEC 60947-5-6, 1999; IEC 60079-11, 2023) หน้าแปลนติดตั้งไม่ใช่ใบรับรอง Ex

ตรวจสอบเครื่องหมายและใบรับรองฉบับสมบูรณ์ของวาล์วและคอยล์ที่เลือก Bürkert มีรุ่นมาตรฐาน, Ex mb, Ex eb mb และ Ex ia ภายในตระกูล Type 6519 ซึ่งยืนยันว่าชนิดการป้องกันเป็นตัวเลือกของแต่ละรุ่น ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการติดตั้ง NAMUR (เอกสารข้อมูล Bürkert Type 6519, 2026)

อย่างน้อย การตรวจสอบพื้นที่อันตรายต้องจับคู่ข้อมูลต่อไปนี้:

รายการตรวจสอบหลักฐานที่ต้องบันทึก
การจำแนกพื้นที่Zone หรือ Division และระดับการป้องกันอุปกรณ์ที่กำหนด
สารกลุ่มก๊าซหรือฝุ่น
ขีดจำกัดความร้อนชั้นอุณหภูมิ อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด และช่วงอุณหภูมิแวดล้อม
แนวคิดการป้องกันเครื่องหมาย Ex ia, Ex mb, Ex d หรือแบบอื่นที่ตรงรุ่น
วงจรความปลอดภัยโดยเนื้อแท้พารามิเตอร์เอนทิตีและความเข้ากันได้ของแบร์ริเออร์
การติดตั้งเคเบิลแกลนด์ คอนเน็กเตอร์ การต่อลงดิน และข้อกำหนดตู้
ใบรับรองหมายเลขใบรับรองและเงื่อนไขพิเศษที่ทำเครื่องหมาย “X”

ระดับ IP ระบุการป้องกันตู้จากของแข็งและน้ำ ไม่ได้หมายความว่าป้องกันการระเบิด โปรดใช้ คู่มือโซลินอยด์วาล์ว ATEX สำหรับการตรวจสอบการจำแนกพื้นที่ เครื่องหมาย และใบรับรอง

โซลินอยด์วาล์ว NAMUR เหมาะกับงานใดมากที่สุด

เอกสาร ASCO 551 ของ Emerson แสดงการติดตั้งแอคชูเอเตอร์ NAMUR โดยตรง ส่วน Bürkert Type 6519 รองรับทั้งรุ่นหน้าแปลน NAMUR และรุ่นพอร์ตเกลียว (Emerson ASCO 551, 2009; Bürkert Type 6519, 2026) การติดตั้งโดยตรงเหมาะเมื่อชุดแอคชูเอเตอร์ได้ประโยชน์จากการลดท่อไพลอตภายนอก

การใช้งานทั่วไป ได้แก่ บอลวาล์ว บัตเตอร์ฟลายวาล์ว และปลั๊กวาล์วแบบเปิด-ปิดในกระบวนการเคมี ระบบสาธารณูปโภค การบำบัดน้ำ การขนถ่ายวัสดุเทกอง และสกิดกระบวนการทั่วไป ชื่ออุตสาหกรรมไม่ได้เป็นตัวกำหนดวาล์ว ต้องพิจารณาแรงบิดแอคชูเอเตอร์ ความถี่การทำงาน สภาพแวดล้อม อันตรายของกระบวนการ และพฤติกรรมเมื่อขัดข้องที่ต้องการ การติดตั้งโดยตรงอาจไม่เหมาะเมื่อโซลินอยด์ต้องอยู่ห่างจากความร้อน การสั่นสะเทือน การล้างทำความสะอาด หรือขอบเขตพื้นที่อันตราย วาล์วไอส์แลนด์ที่ติดตั้งระยะไกลอาจทำให้การเดินสายและบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรที่หนาแน่นง่ายขึ้น การติดตั้งแบบพอร์ตเกลียวอาจเหมาะกว่าเมื่อแอคชูเอเตอร์ไม่มีหน้าพอร์ตที่กำหนด หรือมีวงจรนิวเมติกพิเศษอยู่ระหว่างวาล์วกับแอคชูเอเตอร์

ตรวจสอบว่าช่างเทคนิคสามารถเข้าถึงชุดสั่งงานด้วยมือ คอนเน็กเตอร์ และไซเลนเซอร์หลังติดตั้งได้หรือไม่ ชุดที่กะทัดรัดแต่ไม่สามารถตรวจสอบหรือแยกตัดอย่างปลอดภัยได้ อาจมีค่าบำรุงรักษาสูงกว่าการจัดวางที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย

RFQ สำหรับวาล์ว NAMUR ควรมีข้อมูลใดบ้าง

ISO 5115:2023 กำหนดข้อพิจารณาในการออกแบบชุดวาล์วแบบหมุนบางส่วนซึ่งประกอบด้วยวาล์วกระบวนการ แอคชูเอเตอร์ และชุดติดตั้ง (ISO 5115, 2023) RFQ สำหรับวาล์ว NAMUR ควรขยายข้อมูลชุดนี้ให้ครอบคลุมวาล์วไพลอต คอยล์ อุปกรณ์ระบาย ใบรับรอง และการตอบสนองเมื่อขัดข้องที่กำหนด

ส่งข้อมูลต่อไปนี้:

หัวข้อ RFQข้อมูลที่ต้องระบุ
วาล์วกระบวนการชนิด ขนาด ตำแหน่งปกติ ตำแหน่งเมื่อขัดข้องที่ต้องการ
แอคชูเอเตอร์ผู้ผลิต รุ่น ซิงเกิล/ดับเบิลแอ็กติง ทิศทางสปริง ข้อมูลแรงบิด
อินเทอร์เฟซ NAMURแบบ รูปแบบพอร์ต ซีล และรายละเอียดแผ่นเลือก
วงจรนิวเมติก3/2, 5/2 หรือ 5/3, โมโนสเตเบิล/ไบสเตเบิล, ไพลอตภายใน/ภายนอก
ลมจ่ายช่วงแรงดัน คุณภาพลม อัตราการไหลที่คาดหมาย และอัตรารอบการทำงาน
ไฟฟ้าแรงดัน AC/DC ขีดจำกัดกำลัง คอนเน็กเตอร์ วงจรลดแรงดันกระชาก เอาต์พุตควบคุม
สภาพแวดล้อมอุณหภูมิ การป้องกันสิ่งแปลกปลอม การกัดกร่อน การสั่นสะเทือน การใช้งานกลางแจ้ง
พื้นที่อันตรายZone/Division กลุ่ม ชั้นอุณหภูมิ แนวคิดการป้องกัน ใบรับรอง
การทดสอบรับมอบพฤติกรรมเมื่อจ่ายไฟ ตัดไฟ สูญเสียลม และสั่งงานด้วยมือ

แนบรูปป้ายชื่อและหน้าพอร์ตเดิม พร้อมแผนผังวงจร หากวาล์วทดแทนเปลี่ยนฟังก์ชัน คอยล์ การรับรอง หรือพฤติกรรมเมื่อขัดข้อง ให้จัดการเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม ไม่ใช่การเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบำรุงรักษา

หากป้ายชื่อเดิมหรือแบบอินเทอร์เฟซไม่ครบถ้วน ให้ส่งรูปที่มีและสภาวะการทำงานผ่าน หน้าติดต่อฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบตัวตนผู้จัดหาและช่องทางสนับสนุนที่ หน้าข้อมูลบริษัท ก่อนยอมรับอุปกรณ์ทดแทนที่ไม่มีเอกสารสำหรับชุดควบคุมกระบวนการ

สรุป

VDI/VDE 3845 เป็นมาตรฐานอินเทอร์เฟซ 8 หน้า แต่ตระกูลผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เช่น Bürkert Type 6519 ยังคงมีฟังก์ชัน 3/2, 5/2 และ 5/3 อัตราการไหลหลายระดับ และตัวเลือก Ex หลายแบบ (VDI, 2010; Bürkert, 2026) การติดตั้งมาตรฐานช่วยลดขอบเขตการตรวจสอบความเข้ากันได้ แต่ไม่ได้ขจัดการตรวจสอบทั้งหมด

กำหนดสถานะแอคชูเอเตอร์ก่อน แล้วจึงเลือกฟังก์ชันนิวเมติก แรงดัน และอัตราการไหล จับคู่คอยล์ คอนเน็กเตอร์ ทางระบาย สภาพแวดล้อม และการรับรองที่ตรงรุ่น สุดท้ายให้ทดสอบการสูญเสียไฟฟ้าและการสูญเสียลมจ่ายแยกกัน ลำดับนี้เปลี่ยนคำในแค็ตตาล็อกที่คลุมเครืออย่าง “รองรับ NAMUR” ให้เป็นการตัดสินใจด้านระบบอัตโนมัติกระบวนการที่มีเอกสารรองรับ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโซลินอยด์วาล์วมาตรฐาน NAMUR

NAMUR NE 19 อธิบายอินเทอร์เฟซโดยตรงระหว่างโซลินอยด์กับแอคชูเอเตอร์โดยไม่ใช้ท่อภายนอก ส่วน ISO 5211:2026 กำหนดการยึดวาล์วกระบวนการกับแอคชูเอเตอร์แยกต่างหาก (NAMUR, 2017; ISO 5211, 2026) อินเทอร์เฟซเหล่านี้แก้ปัญหาการเชื่อมต่อทางกลคนละจุด จึงต้องตรวจสอบแยกกันเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์

โซลินอยด์วาล์ว NAMUR ทุกตัวใช้ได้กับแอคชูเอเตอร์นิวเมติกทุกแบบหรือไม่

ไม่ แอคชูเอเตอร์และวาล์วต้องมีรูปทรงพอร์ต รูยึด ซีล และทิศทางแผ่นเพลตที่เข้ากันได้ จากนั้นฟังก์ชัน 3/2, 5/2 หรือ 5/3 แรงดัน อัตราการไหล คอยล์ และรูปแบบการระบายต้องตรงกัน การติดตั้งตามมาตรฐานช่วยให้สับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น แต่แบบและวงจรยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการอนุมัติ

วาล์ว NAMUR มีสัญญาณป้อนกลับตำแหน่งในตัวหรือไม่

ไม่มีโดยอัตโนมัติ VDI/VDE 3845 ครอบคลุมอินเทอร์เฟซสำหรับอุปกรณ์เสริมของแอคชูเอเตอร์หลายชนิด ส่วน IEC 60947-5-6 กำหนดวงจรพร็อกซิมิตีเซนเซอร์แบบสองสายแยกต่างหาก โซลินอยด์วาล์วสามารถติดตั้งผ่านอินเทอร์เฟซ NAMUR ได้โดยไม่มีตัวส่งสัญญาณตำแหน่ง หากต้องการสัญญาณป้อนกลับ ต้องระบุสวิตช์บ็อกซ์ โพซิชันเนอร์ หรือชุดเซนเซอร์แยกต่างหาก

ควรใช้วาล์ว NAMUR แบบ 3/2 หรือ 5/2

แอคชูเอเตอร์แบบสปริงรีเทิร์นมักใช้วาล์ว 3/2 เพราะมีการจ่ายและระบายลมที่ห้องเดียว ส่วนแอคชูเอเตอร์แบบดับเบิลแอ็กติงมักใช้การควบคุม 5/2 เพราะสลับแรงดันระหว่างสองห้อง ผลิตภัณฑ์บางรุ่นแปลงฟังก์ชันด้วยแผ่นเพลต ต้องยืนยันแบบแอคชูเอเตอร์และสถานะเมื่อขัดข้องที่ต้องการก่อนเลือก

การติดตั้งแบบ NAMUR ทำให้วาล์วเป็นระบบเฟลเซฟหรือไม่

ไม่ Bürkert ระบุว่าสามารถบรรลุ SIL2 ได้เฉพาะฟังก์ชันโมโนสเตเบิล Type 6519 ที่กำหนดและสถาปัตยกรรมระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม สถานะเมื่อกระบวนการขัดข้องขึ้นอยู่กับฟังก์ชันวาล์ว สปริงของแอคชูเอเตอร์ ทิศทางการประกอบ ความพร้อมของลม ทางระบาย และลอจิกความปลอดภัย ต้องทดสอบการสูญเสียไฟฟ้าและการสูญเสียลมแยกกัน

วาล์ว NAMUR ใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้หรือไม่

ได้เฉพาะเมื่อวาล์ว คอยล์ และการติดตั้งรุ่นที่เลือกมีการรับรองตามที่กำหนด IEC 60079-11:2023 กำกับอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยเนื้อแท้ ขณะที่ผู้ผลิตอาจมีรุ่น Ex ia, Ex mb, Ex d หรือแบบอื่น ต้องตรวจสอบใบรับรอง Zone หรือ Division กลุ่ม ชั้นอุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม และเงื่อนไขการติดตั้งให้ตรงกัน

แหล่งข้อมูล

VDI. VDI/VDE 3845 Part 1 อินเทอร์เฟซของวาล์วและอุปกรณ์เสริม ขอบเขต วันที่เผยแพร่ และจำนวนหน้า เข้าถึงเมื่อ 2026-07-11

NAMUR. ประกาศการปรับปรุง NE 19 การติดตั้งโซลินอยด์วาล์วโดยตรงบนแอคชูเอเตอร์นิวเมติกโดยไม่ใช้ท่อ เข้าถึงเมื่อ 2026-07-11

ISO. ISO 5211:2026 การยึดแอคชูเอเตอร์แบบหมุนบางส่วนสำหรับวาล์วอุตสาหกรรม และ ISO 5115:2023 การขับวาล์วอุตสาหกรรมแบบหมุนบางส่วน ขอบเขตอินเทอร์เฟซและชุดวาล์วพร้อมชุดขับ เข้าถึงเมื่อ 2026-07-11

IEC. IEC 60947-5-6:1999 และ IEC 60079-11:2023 อินเทอร์เฟซพร็อกซิมิตีเซนเซอร์ NAMUR และข้อกำหนดความปลอดภัยโดยเนื้อแท้ เข้าถึงเมื่อ 2026-07-11

Bürkert. หน้าผลิตภัณฑ์ Type 6519 และ เอกสารข้อมูล Type 6519 ปี 2026 ฟังก์ชัน หน้าแปลน NAMUR อัตราการไหล แรงดัน อุณหภูมิ ตัวเลือก Ex และเงื่อนไข SIL2 เข้าถึงเมื่อ 2026-07-11

Emerson. แอคชูเอเตอร์ EL-O-MATIC พร้อมโซลินอยด์วาล์ว ASCO Series 551 การติดตั้ง NAMUR โดยตรง รูปแบบการระบาย และการแปลง 3/2 เป็น 5/2 เข้าถึงเมื่อ 2026-07-11

AutomationDirect. ทำความเข้าใจพอร์ตและจำนวนทางของวาล์วนิวเมติก วิดีโอพื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันพอร์ต 3/2, 5/2 และ 5/3 เข้าถึงเมื่อ 2026-07-11