ມີສີ່ປະເພດຂອງການໂຫຼດມໍເຕີອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກໍາ:
1, ແຮງມ້າທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ແລະ ແຮງບິດຄົງທີ່: ການນຳໃຊ້ແຮງມ້າທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ແຮງບິດຄົງທີ່ປະກອບມີສາຍພານລຳລຽງ, ເຄນ ແລະ ປໍ້າເກຍ. ໃນການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້, ແຮງບິດຄົງທີ່ເພາະວ່າການໂຫຼດຄົງທີ່. ແຮງມ້າທີ່ຕ້ອງການອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການນຳໃຊ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມໍເຕີ AC ແລະ DC ຄວາມໄວຄົງທີ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ.
2, ແຮງບິດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ແຮງມ້າຄົງທີ່: ຕົວຢ່າງຂອງການນຳໃຊ້ແຮງບິດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ແຮງມ້າຄົງທີ່ແມ່ນເຈ້ຍມ້ວນກັບຄືນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ. ຄວາມໄວຂອງວັດສະດຸຍັງຄົງຄືເກົ່າ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າແຮງມ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງມ້ວນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການໂຫຼດກໍ່ປ່ຽນແປງ. ໃນລະບົບຂະໜາດນ້ອຍ, ນີ້ແມ່ນການນຳໃຊ້ທີ່ດີສຳລັບມໍເຕີ DC ຫຼື ມໍເຕີ servo. ພະລັງງານຟື້ນຟູກໍ່ເປັນຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວນພິຈາລະນາເມື່ອກຳນົດຂະໜາດຂອງມໍເຕີອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ເລືອກວິທີການຄວບຄຸມພະລັງງານ. ມໍເຕີ AC ທີ່ມີຕົວເຂົ້າລະຫັດ, ການຄວບຄຸມວົງປິດ, ແລະ ໄດຣຟ໌ full-quadrant ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ລະບົບຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ.
3, ແຮງມ້າ ແລະ ແຮງບິດທີ່ສາມາດປັບໄດ້: ພັດລົມ, ຈັກສູບນ້ຳແບບ centrifugal ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຕ້ອງການແຮງມ້າ ແລະ ແຮງບິດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ເມື່ອຄວາມໄວຂອງມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜົນຜະລິດຂອງການໂຫຼດກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມແຮງມ້າ ແລະ ແຮງບິດທີ່ຕ້ອງການ. ການໂຫຼດປະເພດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການສົນທະນາກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີເລີ່ມຕົ້ນ, ດ້ວຍອິນເວີເຕີທີ່ໂຫຼດມໍເຕີ AC ໂດຍໃຊ້ຕົວຂັບເຄື່ອນຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (VSDs).
4, ການຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງ ຫຼື ການຄວບຄຸມແຮງບິດ: ການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ການຂັບເຄື່ອນແບບເສັ້ນຊື່, ເຊິ່ງຕ້ອງການການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແນ່ນອນໄປຫາຫຼາຍຕຳແໜ່ງ, ຕ້ອງການການຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງທີ່ແໜ້ນໜາ ຫຼື ແຮງບິດ, ແລະ ມັກຕ້ອງການການຕອບສະໜອງເພື່ອກວດສອບຕຳແໜ່ງມໍເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມໍເຕີເຊີໂວ ຫຼື ສະເຕບເປີ ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ມໍເຕີ DC ທີ່ມີການຕອບສະໜອງ ຫຼື ມໍເຕີ AC ທີ່ໂຫຼດອິນເວີເຕີ ທີ່ມີຕົວເຂົ້າລະຫັດ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນສາຍການຜະລິດເຫຼັກ ຫຼື ເຈ້ຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ປະເພດມໍເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ເຖິງແມ່ນວ່າມີມໍເຕີ AC/DC ຫຼາຍກວ່າ 36 ຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີມໍເຕີຫຼາຍປະເພດ, ແຕ່ກໍມີການຊໍ້າຊ້ອນກັນຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ, ແລະຕະຫຼາດໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການເລືອກມໍເຕີງ່າຍຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການເລືອກມໍເຕີໃນການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ແຄບລົງ. ມໍເຕີຫົກປະເພດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ, ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່, ແມ່ນມໍເຕີ DC ແບບບໍ່ມີແປງ ແລະ ແບບມີແປງ, ມໍເຕີ AC ແບບກະຮອກ ແລະ ແບບມ້ວນ, ມໍເຕີ servo ແລະ stepper. ມໍເຕີປະເພດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ປະເພດອື່ນໆແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ພິເສດເທົ່ານັ້ນ.
ສາມປະເພດຫຼັກຂອງການນຳໃຊ້ມໍເຕີອຸດສາຫະກຳ
ການນຳໃຊ້ມໍເຕີອຸດສາຫະກຳຫຼັກສາມຢ່າງຄື ຄວາມໄວຄົງທີ່, ຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະ ການຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງ (ຫຼື ແຮງບິດ). ສະຖານະການອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ ແລະ ບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊຸດບັນຫາຂອງມັນເອງ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າຄວາມໄວສູງສຸດໜ້ອຍກວ່າຄວາມໄວອ້າງອີງຂອງມໍເຕີ, ຕ້ອງມີກ່ອງເກຍ. ສິ່ງນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມໍເຕີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າສາມາດແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງທາງອອນໄລນ໌ກ່ຽວກັບວິທີການກຳນົດຂະໜາດຂອງມໍເຕີ, ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງພິຈາລະນາເພາະວ່າມີລາຍລະອຽດຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ. ການຄິດໄລ່ຄວາມเฉื่อยຂອງການໂຫຼດ, ແຮງບິດ, ແລະ ຄວາມໄວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໃຈຕົວກຳນົດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ມວນລວມ ແລະ ຂະໜາດ (ລັດສະໝີ) ຂອງການໂຫຼດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຮງສຽດທານ, ການສູນເສຍກ່ອງເກຍ, ແລະ ວົງຈອນເຄື່ອງຈັກ. ການປ່ຽນແປງຂອງການໂຫຼດ, ຄວາມໄວຂອງການເລັ່ງ ຫຼື ການຫຼຸດຄວາມໄວ, ແລະ ວົງຈອນໜ້າທີ່ຂອງການນຳໃຊ້ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຊັ່ນກັນ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມໍເຕີອຸດສາຫະກຳອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ. ມໍເຕີອິນດັກຊັນ AC ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສຳລັບການນຳໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວແບບໝູນວຽນອຸດສາຫະກຳ. ຫຼັງຈາກການເລືອກປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງມໍເຕີ, ຜູ້ໃຊ້ຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະເພດເຮືອນມໍເຕີ, ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ການລ້າງເຮືອນໂຄງເປີດ ແລະ ເຮືອນເຫຼັກສະແຕນເລດ.
ວິທີການເລືອກມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ
ສາມບັນຫາຫຼັກຂອງການເລືອກມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ
1. ແອັບຄວາມໄວຄົງທີ່?
ໃນການນຳໃຊ້ຄວາມໄວຄົງທີ່, ມໍເຕີມັກຈະແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍມີການພິຈາລະນາໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍສຳລັບທາງລາດເລັ່ງ ແລະ ທາງລາດຊະການ. ການນຳໃຊ້ປະເພດນີ້ມັກຈະແລ່ນໂດຍໃຊ້ການຄວບຄຸມເປີດ/ປິດແບບເຕັມສາຍ. ວົງຈອນຄວບຄຸມມັກຈະປະກອບດ້ວຍຟິວວົງຈອນສາຂາທີ່ມີຄອນແທັກເຕີ, ສະຕາດມໍເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການສົ່ງກະແສເກີນ, ແລະ ຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີດ້ວຍມື ຫຼື ສະຕາດອ່ອນ. ທັງມໍເຕີ AC ແລະ DC ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ຄວາມໄວຄົງທີ່. ມໍເຕີ DC ໃຫ້ແຮງບິດເຕັມທີ່ຄວາມໄວສູນ ແລະ ມີຖານຕິດຕັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່. ມໍເຕີ AC ຍັງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເພາະວ່າມັນມີປັດໄຈພະລັງງານສູງ ແລະ ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄຸນລັກສະນະປະສິດທິພາບສູງຂອງມໍເຕີ servo ຫຼື stepper ຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າຫຼາຍເກີນໄປສຳລັບການນຳໃຊ້ງ່າຍໆ.
2. ແອັບຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້?
ການນຳໃຊ້ຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການຄວາມໄວທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ, ພ້ອມທັງການເລັ່ງ ແລະ ການຫຼຸດຄວາມໄວທີ່ກຳນົດໄວ້. ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຂອງມໍເຕີອຸດສາຫະກຳ, ເຊັ່ນ: ພັດລົມ ແລະ ປໍ້າແຮງเหวี่ยง, ມັກຈະເຮັດເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບໂດຍການຈັບຄູ່ການໃຊ້ພະລັງງານກັບການໂຫຼດ, ແທນທີ່ຈະແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວເຕັມທີ່ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຫຼື ການສະກັດກັ້ນຜົນຜະລິດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາສຳລັບການນຳໃຊ້ລະບົບຂົນສົ່ງເຊັ່ນ: ສາຍບັນຈຸຂວດ. ການລວມກັນຂອງມໍເຕີ AC ແລະ VFDS ແມ່ນໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນການນຳໃຊ້ຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ. ທັງມໍເຕີ AC ແລະ DC ທີ່ມີລະບົບຂັບເຄື່ອນທີ່ເໝາະສົມເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນການນຳໃຊ້ຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ມໍເຕີ DC ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບຂັບເຄື່ອນໄດ້ເປັນທາງເລືອກດຽວສຳລັບມໍເຕີຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ມາດົນແລ້ວ, ແລະ ອົງປະກອບຂອງມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ພິສູດແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນ, ມໍເຕີ DC ເປັນທີ່ນິຍົມໃນການນຳໃຊ້ຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ແຮງມ້າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ມີປະໂຫຍດໃນການນຳໃຊ້ຄວາມໄວຕ່ຳ ເພາະວ່າພວກມັນສາມາດໃຫ້ແຮງບິດເຕັມທີ່ຄວາມໄວຕ່ຳ ແລະ ແຮງບິດຄົງທີ່ທີ່ຄວາມໄວມໍເຕີອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການບຳລຸງຮັກສາມໍເຕີ DC ເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ, ຍ້ອນວ່າຫຼາຍອັນຕ້ອງການການປ່ຽນດ້ວຍແປງ ແລະ ການສວມໃສ່ເນື່ອງຈາກການສຳຜັດກັບຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່. ມໍເຕີ DC ແບບບໍ່ມີແປງຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ແຕ່ພວກມັນມີລາຄາແພງກວ່າໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ມໍເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ມີໃຫ້ເລືອກມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ. ການສວມໃສ່ຂອງແປງບໍ່ແມ່ນບັນຫາກັບມໍເຕີໄຟຟ້າກະແສໄຟຟ້າ AC, ໃນຂະນະທີ່ໄດຣຟ໌ຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (VFDS) ໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ເກີນ 1 HP, ເຊັ່ນ: ພັດລົມ ແລະ ປໍ້າ, ທີ່ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບໄດ້. ການເລືອກປະເພດໄດຣຟ໌ເພື່ອໃຊ້ມໍເຕີອຸດສາຫະກຳສາມາດເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ຕຳແໜ່ງໄດ້. ຕົວເຂົ້າລະຫັດສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໃນມໍເຕີໄດ້ຖ້າແອັບພລິເຄຊັນຕ້ອງການມັນ, ແລະ ໄດຣຟ໌ສາມາດລະບຸໃຫ້ໃຊ້ການຕອບສະໜອງຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຕັ້ງຄ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ຄວາມໄວຄ້າຍຄືກັບ servo.
3. ທ່ານຕ້ອງການການຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງບໍ?
ການຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງທີ່ແໜ້ນໜາແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການກວດສອບຕຳແໜ່ງຂອງມໍເຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນທີ່. ແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການວາງຕຳແໜ່ງໄດຣຟ໌ເສັ້ນຊື່ສາມາດໃຊ້ມໍເຕີສະເຕບເປີທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີຄຳຕິຊົມ ຫຼື ມໍເຕີເຊີໂວທີ່ມີການຕອບສະໜອງໂດຍທຳມະຊາດ. ສະເຕບເປີເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາຕຳແໜ່ງທີ່ແນ່ນອນດ້ວຍຄວາມໄວປານກາງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຮັກສາຕຳແໜ່ງນັ້ນໄວ້. ລະບົບສະເຕບເປີວົງເປີດໃຫ້ການຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບຖ້າມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ. ເມື່ອບໍ່ມີຄຳຕິຊົມ, ສະເຕບເປີຈະເຄື່ອນຍ້າຍຈຳນວນຂັ້ນຕອນທີ່ແນ່ນອນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນພົບກັບການຂັດຂວາງການໂຫຼດເກີນຄວາມສາມາດຂອງມັນ. ເມື່ອຄວາມໄວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແອັບພລິເຄຊັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຄວບຄຸມສະເຕບເປີວົງເປີດອາດຈະບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກລະດັບເປັນລະບົບສະເຕບເປີ ຫຼື ມໍເຕີເຊີໂວທີ່ມີຄຳຕິຊົມ. ລະບົບວົງປິດໃຫ້ໂປຣໄຟລ໌ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມໄວສູງ ແລະ ການຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງທີ່ແນ່ນອນ. ລະບົບເຊີໂວໃຫ້ແຮງບິດສູງກວ່າສະເຕບເປີທີ່ຄວາມໄວສູງ ແລະ ຍັງເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າໃນການໂຫຼດແບບໄດນາມິກສູງ ຫຼື ການນຳໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນ. ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ມີການເກີນຕຳແໜ່ງຕ່ຳ, ຄວາມเฉื่อยຂອງການໂຫຼດທີ່ສະທ້ອນຄວນກົງກັບຄວາມเฉื่อยຂອງມໍເຕີເຊີໂວຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໃນບາງແອັບພລິເຄຊັນ, ຄວາມບໍ່ກົງກັນສູງເຖິງ 10:1 ແມ່ນພຽງພໍ, ແຕ່ການຈັບຄູ່ 1:1 ແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ການຫຼຸດຜ່ອນເກຍແມ່ນວິທີທີ່ດີໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ກົງກັນຂອງຄວາມเฉื่อย, ເພາະວ່າຄວາມเฉื่อยຂອງການໂຫຼດທີ່ສະທ້ອນຖືກຫຼຸດລົງໂດຍກຳລັງສອງຂອງອັດຕາສ່ວນການສົ່ງກຳລັງ, ແຕ່ຄວາມเฉื่อยຂອງເກຍຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງໃນການຄິດໄລ່.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2023