အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးဝေမှုနှင့် HVAC SRD
တစ်ကမ္ဘာလုံး ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။switched တုံ့ဆိုင်းမှုနည်းပညာကို အသုံးပြု
အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးဝေရေးစနစ်
(HVAC၊ မြို့ပြရေပေးဝေမှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးဝေမှု)
ပြောင်းလဲထားသော တုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ရင့်ကျက်မှုနှင့်အတူ၊ မြို့ကြီးများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အဆက်မပြတ် ဖိအားပေးရေပေးဝေမှု (ရေဆေးထိုးခြင်း) စနစ်များသည် စနစ်တကျ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော လည်ပတ်မှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုတို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင်၊ အမေရိကန် ဦးဆောင်သော အနောက်တိုင်း ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသည် တုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာများဖြင့် မောင်းနှင်သည့် အဆက်မပြတ် ဖိအား ပေးဆောင်သည့် မော်တာများ၊ HVAC တည်ဆောက်ခြင်းမှ စက်မှုနယ်ပယ်တွင် ရေပေးဝေခြင်းအထိ၊ နှစ်စဉ် အလုံးစုံ ပါဝါချွေတာမှု ရရှိစေရန် cloud ဝန်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း နှုန်းသည် 45% သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အခြေခံအားဖြင့် ပိုင်ရှင်မဲ့သဘောပေါက်ခဲ့သည်။
1. အခြေခံ ဟာ့ဒ်ဝဲဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည် တုံ့ဆိုင်းနေသော အဆက်မပြတ် ဖိအားရေပေးဝေမှုစနစ်၏ ကူးပြောင်းမှု
1. တုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာကို ပြောင်းထားသည်။
ရေဘုံဘိုင်ကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် မူလမော်တာအား အဆင့်မြင့်ပြောင်းထားသော မော်တာဖြင့် အစားထိုးပါ။ ၎င်း၏ အားသာချက်များကို နောက်မှ ဖော်ပြပါမည်။
2. တုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာ အသိဉာဏ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ပြောင်းထားသည်။
ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သည့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ပန့်ကိုလည်ပတ်ရန် မောင်းနှင်ရန်၊ PLC နှင့် ဖိအားအာရုံခံကိရိယာနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ခလုတ်ပြောင်းတုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာအား မောင်းနှင်စေပြီး အထွက်အမြန်နှုန်း၊ torque နှင့် switched တုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာ၏ အခြားဒြပ်စင်များကို လွတ်လပ်စွာ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
3. ဖိအားထုတ်လွှင့်
၎င်းအား ပိုက်ကွန်ရက်၏ အမှန်တကယ်ရေဖိအားကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် မော်တာ၏ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သည့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသို့ ဒေတာပေးပို့ရန် အသုံးပြုသည်။
*4.PLC နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ
PLC သည် အပေါ်ပိုင်းစနစ်တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ အခြားလိုအပ်သော စက်ကိရိယာများနှင့် အာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သည့် အရည်အဆင့်ထုတ်လွှင့်စက်များ၊ စနစ်စောင့်ကြည့်ရေးပလပ်ဖောင်းများ စသည်တို့သည် မတူညီသောစနစ်များ၏ လိုအပ်ချက်များအရ တိုးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လျော့ကျသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
2. အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးဝေမှုစနစ်ပြောင်းရန် တုံ့ဆိုင်းခြင်း၏ အခြေခံနိယာမ
အသုံးပြုသူဆီသို့ ဦးတည်သွားစေသော ရေပိုက်ကွန်ရက်ရှိ အမှန်တကယ် ဖိအားပြောင်းလဲမှုကို ဖိအားအာရုံခံကိရိယာမှ စုဆောင်းပြီး မော်တာအသိဉာဏ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသို့ ပေးပို့သည်။ ထိန်းချုပ်သူသည် ၎င်းအား ပေးထားသောတန်ဖိုး (သတ်မှတ်တန်ဖိုး) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဒေတာလုပ်ဆောင်ခြင်းရလဒ်များအတိုင်း ချိန်ညှိပေးသည်။ မော်တာ (ပန့်) ၏ အမြန်နှုန်းကဲ့သို့သော အထွက်လက္ခဏာများ။ ရေပေးဝေမှုဖိအားသည် သတ်မှတ်ဖိအားထက် နိမ့်သောအခါ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ဖိအားပြောင်းလဲမှု၏ အရှိန်အဟုန်နှင့်အညီ ကွဲပြားသော ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ စနစ်တစ်ခုလုံးကို ကွင်းပိတ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး မော်တာအမြန်နှုန်းကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
3. အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးဝေရေးစနစ်၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ
(၁) ရေဖိအားကို ထိန်းထားပါ။
(2) ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အလိုအလျောက်/လက်ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။
(3) ပန့်များစွာကို အလိုအလျောက်ပြောင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်၊
(၄) စနစ်က အိပ်ပျော်ပြီး နိုးတယ်။ ပြင်ပကမ္ဘာမှ ရေအသုံးမပြုတော့သည့်အခါ၊ စနစ်သည် အိပ်စက်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိပြီး ရေလိုအပ်ချက်ရှိလာသောအခါ အလိုအလျောက်နိုးလာပါသည်။
(5) PID ကန့်သတ်ချက်များ၏ အွန်လိုင်း ချိန်ညှိမှု၊
(၆) မော်တာအမြန်နှုန်းနှင့် ကြိမ်နှုန်းကို အွန်လိုင်းမှ စောင့်ကြည့်ခြင်း။
(၇) Controller နှင့် PLC ၏ ဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊
(၈) ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ overcurrent နှင့် overvoltage ကဲ့သို့သော အချက်ပြ parameters များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊
(၉) ပန့်အစုံနှင့် လိုင်းကာကွယ်ရေးအချက်ပြအချက်ပြမှု စသည်တို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း။
စတုတ္ထအချက်မှာ switched တုံ့ဆိုင်းမှုအဆက်မပြတ်ဖိအားပေးစနစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအားသာချက်များ
အခြားသော စဉ်ဆက်မပြတ် ဖိအားရေပေးဝေရေးနည်းလမ်းများ (ထိုကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဖိအားများကဲ့သို့) နှင့် နှိုင်းယှဥ်၍ တုံ့ဆိုင်းနေသော စဉ်ဆက်မပြတ် ဖိအားပေးစနစ်သည် အောက်ပါ ထင်ရှားသော အားသာချက်များ ရှိပါသည်။
(၁) ပိုမိုသိသာထင်ရှားသော စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ၎င်းသည် နှစ်စဉ် ပြီးပြည့်စုံသော ပါဝါချွေတာမှုနှုန်း 10%-60% ရရှိနိုင်သည်။
(2) switched reluctance motor သည် ပိုမြင့်သော start torque နှင့် low start current ရှိသည်။ ၎င်းသည် rated current ၏ 30% တွင် torque load 1.5 ဆဖြင့် စတင်နိုင်သည်။ ဒါဟာ တကယ့် နူးညံ့တဲ့ စတင်မှုပါ။ သတ်မှတ်အရှိန်နှုန်းအတိုင်း မော်တာသည် မော်တာစတင်ချိန်တွင် လက်ရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရှောင်ရှားခြင်း၊ ပါဝါဂရစ်ဗို့အား အတက်အကျကို ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် မော်တာ၏ ရုတ်တရက်အရှိန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပန့်စနစ်၏ လှိုင်းများကို ရှောင်ရှားခြင်း။ ရေသံတူဖြစ်စဉ်ကို ဖယ်ရှားပါ။
(3) ၎င်းသည် switch တုံ့ဆိုင်းမှုမော်တာအား ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမြန်နှုန်းထိန်းညှိမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်သည် အမြန်နှုန်းထိန်းညှိမှုအကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်းအောက်ရှိ အလယ်အလတ်နှင့် အနိမ့်အမြန်နှုန်းဧရိယာတွင် torque နှင့် ဆယ်ဂဏန်း သို့မဟုတ် ရာနှင့်ချီသော တော်လှန်ရေးများအထက်တွင် ကောင်းမွန်သော output လက္ခဏာများ ရှိသည်။ ၎င်းသည် ပန့်ကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ကိရိယာအဖြစ် ဖန်တီးပေးကာ ကြီးမားသော အမြန်နှုန်းအချိုးဖြင့် ပန့်၏အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပန့်၏ထွက်ပေါက်ဖိအားကို လွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ပိုက်လိုင်းခံနိုင်ရည်ကို လျှော့ချကာ ကြားဖြတ်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ efficiency က ပိုသိသာတယ်။
(၄) ပန့်ကို ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထွက်ပေါက်စီးဆင်းမှုသည် သတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှုထက်နည်းသောအခါ၊ ပန့်အမြန်နှုန်းကို လျော့ကျသွားသည်၊ ထမ်းပိုးနှင့် အပူသည် လျော့ကျသွားကာ ပန့်နှင့်မော်တာ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေသည်။
(၅) အလိုအလျောက် အဆက်မပြတ် ဖိအားထိန်းချုပ်မှု၊ အခြားသော ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အင်တာနက်၏အရာများနှင့် အင်တာနက်ကြားခံများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း။ အဆိုပါစနစ်သည် ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်အားပြင်းအားကို လျှော့ချပြီး လူအင်အားကို သက်သာစေသည့် အော်ပရေတာများမှ မကြာခဏ လည်ပတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။
(၆) switched reluctance motor drive system ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် မြင့်မားသည်။ လိုအပ်ချက်အရ နေ့စဉ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပြီး စနစ်တစ်ခုလုံးသည် အချိန်အကြာကြီး ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲ အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော အမြန်နှုန်း စည်းမျဉ်းဘောင်အတွင်း ပြောင်းထားသော တုံ့ဆိုင်းနေသော မောင်းနှင်စနစ်၏ စဉ်ဆက်မပြတ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော လက္ခဏာများနှင့် ဆက်တိုက်မြင့်မားသော torque လက္ခဏာများကို ပြသထားသည်။
Switched တုံ့ဆိုင်းနေသောမော်တာများသည် အဆောက်အဦစနစ်များ (HVAC) တွင် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို နှစ်စဉ် 60% ကျော် လျှော့ချနိုင်သည်။
*၅။ အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးဝေမှုစနစ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများ (ရွေးချယ်မှု): လက်ခံစောင့်ကြည့်ခြင်း။
5.1 အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း။
စနစ်၏ပင်မအင်တာဖေ့စ်
ပြောင်းထားသော တုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေအနေကို၊ ပြောင်းထားသော တုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ PLC နှင့် ဖိအားအာရုံခံကိရိယာတို့ကို ဂရပ်ဖစ်နှင့် စာသားများဖြင့် ပြသထားသည်။
ပင်မအင်တာဖေ့စ်သည် လက်ရှိမော်တာအမြန်နှုန်း၊ အလုပ်လုပ်သည့်အကြိမ်နှုန်း၊ ဖိအားတန်ဖိုး၊ PID နှင့် အခြားကန့်သတ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီပြသသည်။ မော်တာသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖိအားတန်ဖိုးအလိုက် အမြန်နှုန်းကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးမည် သို့မဟုတ် ၎င်းကို အိမ်ရှင်မှ ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် မော်တာ ပုံမှန်မဟုတ်စွာ အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ သက်ဆိုင်ရာ အနေအထားသည် အချက်ပေးရက်စွဲနှင့် အမှားဖော်ပြချက် ပေါ်လာလိမ့်မည်။
5.2 အချိန်နှင့်တပြေးညီ နှိုးဆော်သံ
5.3 အချိန်နှင့်တပြေးညီမျဉ်းကွေး
Curve ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
မျဉ်းကွေးတစ်ခုစီ
5.3 ဒေတာအစီရင်ခံစာ
ဒေတာအစီရင်ခံစာ
ခြောက်၊ အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးဝေရေးလျှောက်လွှာအကွက်
1. ရေပေးဝေရေး၊ လူနေရပ်ကွက်များနှင့် မီးငြိမ်းသတ်ရေပေးဝေရေးစနစ်များကို ရေနွေးပူပေးဝေခြင်း၊ အဆက်မပြတ် ဖိအားဖြန်းပေးခြင်းနှင့် အခြားစနစ်များအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2. စက်မှုလုပ်ငန်း ထုတ်လုပ်မှု၊ ပြည်တွင်း ရေပေးဝေရေးစနစ် နှင့် အဆက်မပြတ် ဖိအားထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သော အခြားနယ်ပယ်များ (ဥပမာ- အဆက်မပြတ် ဖိအားလေပေးဝေမှုနှင့် လေဝင်လေထွက်ကွန်ပရက်ဆာစနစ်၏ အဆက်မပြတ် ဖိအားများ)။ အဆက်မပြတ်ဖိအား၊ ပြောင်းလဲနိုင်သောဖိအားထိန်းချုပ်မှု၊ အအေးခံရေနှင့် လည်ပတ်နေသောရေပေးဝေမှုစနစ်များသည် အမျိုးမျိုးသောအချိန်အခါများတွင်ဖြစ်သည်။
3. မိလ္လာစုပ်စက်၊ မိလ္လာကုသမှုနှင့် မိလ္လာရုတ်သိမ်းရေးစနစ်။
4. စိုက်ပျိုးရေသွင်းခြင်းနှင့် ဥယျာဉ်ပက်ဖြန်းခြင်း။
5. ဟိုတယ်များနှင့် အများသူငှာ အဆောက်အဦကြီးများတွင် ရေပေးဝေရေးနှင့် မီးငြိမ်းသတ်ရေးစနစ်များ။
7. အနှစ်ချုပ်
တုံ့ဆိုင်းနေသော အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးဝေမှုစနစ်တွင် စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ပိုမိုထက်မြက်မှု၏ အားသာချက်များရှိသည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းကို စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ လူနေရပ်ကွက်များတွင်သာမက HVAC များတွင်ပါ ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး အအေးခံရေလည်ပတ်မှုကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှ လိုအပ်သော ရေအား ပုံမှန်ဖိအားပေးဝေခြင်း သို့မဟုတ် ရေထိုးဆေးများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေနံမြေများတွင် အဆက်မပြတ် ဖိအားပေးသည့် ရေဆေးပေးခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲထားသော တုံ့ဆိုင်းနေသော ဖိအားအဆက်မပြတ်ရေပေးဝေမှုစနစ်သည် လျှပ်စစ်နှင့်ရေကို သက်သာစေရုံသာမက စနစ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုလည်း ရှည်စေသည်။ ၎င်းသည် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာတန်ဖိုးများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့်စနစ်ဖြစ်ပြီး ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုအလားအလာများရှိသည်။
1. အဆောက်အဦစနစ် (HVAC) စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။
အဆောက်အဦအပူပေးခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် လေအေးပေးစက် (HVAC) သည် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုအတွက် အရေးကြီးသော ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၏ ဤနယ်ပယ်တွင် စွမ်းအင်ချွေတာရေးနည်းပညာများကို လက်ရှိအသုံးချမှုမှာ အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့် စွမ်းအင်ချွေတာရေး အဆင့်မြှင့်တင်မှုများအတွက် အလားအလာကောင်းများရှိပါသည်။ ဤနယ်ပယ်ရှိ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ 70% ကို မော်တာမှ သုံးစွဲသည် ဖြစ်သောကြောင့် စွမ်းအင်ချွေတာသော မော်တာကို အစားထိုးခြင်းသည် အတော်လေး ရိုးရှင်းသော ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
2. အဆောက်အဦ အပူနှင့် လေဝင်လေထွက် (HVAC) အတွက် တုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာများ၏ လက္ခဏာများ
HVAC HVAC စနစ်များ တည်ဆောက်ရာတွင် အပူပေးခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် လေအေးပေးစက်များ ပါဝင်သည်။ လည်ပတ်နေသော ပန့်များ၊ ပန်ကာများနှင့် လေအေးပေးစက်များတွင် အသုံးပြုသည့် မော်တာများသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော ဝန်နှင့် အမြန်နှုန်း ထိန်းညှိမှုလက္ခဏာများ ရှိသင့်သည်။ သို့သော်လည်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရိုးရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့် HVAC တည်ဆောက်မှုစနစ်အများစုကို လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ HVAC စနစ်၏ မော်တာများသည် အဆက်မပြတ် အမြန်နှုန်းနှင့် ပေါ့ပါးသော ဝန်ဖြင့် လည်ပတ်နေပြီး အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများထက် ပြင်းထန်ပြီး ထိရောက်မှု နည်းပါးသောကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အများအပြား ဖြုန်းတီးမှု ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပြောင်းလဲနိုင်သောဝန်အမြန်နှုန်းထိန်းညှိမှု၏အစွမ်းထက်သောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် switched reluctance motor ကို အစားထိုးရန် ချွေတာပြီး လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ထားသော အဆောက်အဦအပူနှင့် လေဝင်လေထွက်အတွက် ကူးပြောင်းထားသော တုံ့ဆိုင်းနေသောမော်တာသည် အောက်ပါစွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများ ရှိပါသည်။
ကျယ်ပြန့်သော အရှိန်ထိန်းစနစ်၊ မြန်နှုန်းနိမ့်နှင့် အလွန်အမင်း မြန်နှုန်းနိမ့် ဒေသများသည် ထိရောက်မှုနှင့် ကြီးမားသော torque ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည် အဆောက်အဦမော်တာများ၏ တစ်နေကုန်ချိန်ညှိမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ မြန်နှုန်းနှင့်ဝန်စည်းမျဉ်း။
ပေါ့ပါးသောအခြေအနေအောက်တွင်၊ မော်တာ၏လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုသည်အလွန်သေးငယ်သည်။ light load state သည် ရာသီအလိုက် ပြောင်းလဲမှုများအရ အဆောက်အဦ HVAC စနစ်မှ ပြုလုပ်သော မလွှဲမရှောင်သာ ချိန်ညှိမှုနှင့် ဝယ်လိုအားဖြစ်သည်။
စက်ပစ္စည်းသည် ဝန်မပါဘဲ လည်ပတ်နေသောအခါ၊ မော်တာ၏ လျှပ်စီးကြောင်းသည် 1.5 A အောက်တွင် ရှိနေသည်။ ပါဝါသုံးစွဲမှု မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှဖန်တီးထားသော အဆောက်အဦစနစ်များတွင် အသုံးများသော 22kw (750 rpm) ပြောင်းထားသော တုံ့ဆိုင်းနေသောမော်တာ၏ တိုင်းတာသည့်စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာ (တရားဝင်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းစမ်းသပ်ခြင်း) ဖြစ်သည်)။
22kw 750rpm အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားသော switched တွန့်ဆုတ်နေသောမော်တာ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုဒေတာ။
ပြောင်းထားသော တုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာသည် ဝန်မရှိသည့်အခါ၊ မော်တာ၏ လျှပ်စီးကြောင်းသည် 1.5 A အောက်တွင် ရှိနေသည်။ ပါဝါသုံးစွဲမှု နီးပါးမရှိပါ။
၎င်းသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော ဝန်နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်းအခြေအနေများအောက်တွင် ဤမော်တာ၏ အကောင်းဆုံး အထွက်ဝိသေသလက္ခဏာများကို ရှင်းပြသည်- စွမ်းအင်ချွေတာမှုသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထိရောက်မှု မည်မျှမြင့်မားသည်ပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းမရှိသော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။
3. လျှောက်လွှာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် အမေရိကန် SMC ကုမ္ပဏီအတွက် (အမေရိကန်အဆောက်အဦ HVAC စနစ်အတွက် ပြောင်းထားသော တုံ့ဆိုင်းနေသော မော်တာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်)။
ဆေးရုံလျှောက်လွှာ