ການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ມາດຕະຖານ: "ວິທີການຄວບຄຸມຕໍ່ໄປນີ້ສຳລັບປໍ້າສູບນ້ຳຄວາມຖີ່ DC ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບສາກົນ, ລວມທັງ IEC 60335-2-41 (ຄວາມປອດໄພຂອງປໍ້າ) ແລະ ຄຳສັ່ງແຮງດັນຕ່ຳ CE (2014/35/EU). ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າວິທີການດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ."
ເພື່ອຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການປະດັບປະດາ, ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສ່ວນປະກອບຂອງປະດັບປະດາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມ, ຈຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າສະຖິດ. ຈຸດຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບຂອງວັດສະດຸເນື່ອງຈາກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງຂອງໂຮງງານທີ່ໃຊ້ສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແມ່ນ 18~28℃, ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສຳພັດແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 40%~60%; ເມື່ອເກັບຮັກສາ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສຳພັດຂອງກ່ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 10%, ແລະ ອຸນຫະພູມຢູ່ລະຫວ່າງ 18~28℃; ພະນັກງານວັດສະດຸກວດສອບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງກ່ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທຸກໆ 4 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ບັນທຶກຄ່າອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງມັນໃນຕາຕະລາງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ; ຖ້າອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເກີນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້, ໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບທັນທີເພື່ອປັບປຸງ, ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ເຊັ່ນ: ນ້ຳຢາອົບແຫ້ງ, ປັບອຸນຫະພູມພາຍໃນ, ຫຼື ເອົາສ່ວນປະກອບໃນກ່ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງອອກ ແລະ ໃສ່ໃນກ່ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ເວລາເປີດ ຫຼື ເວລາເປີດຂອງພື້ນທີ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ປິດບໍ່ຄວນເກີນ 5 ນາທີ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະພາບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການຄວບຄຸມຂະບວນການ
ກ. ເມື່ອຖອດການຫຸ້ມຫໍ່ສູນຍາກາດຂອງອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອິນເວີເຕີປ້ຳນ້ຳສາຍການຜະລິດແຜ່ນແຜງວົງຈອນຄວບຄຸມ, ທ່ານຕ້ອງໃສ່ສາຍແຂນປ້ອງກັນໄຟຟ້າສະຖິດ ແລະ ຖົງມືປ້ອງກັນໄຟຟ້າສະຖິດ, ແລະ ເປີດການຫຸ້ມຫໍ່ສູນຍາກາດເທິງໂຕະທີ່ມີການປ້ອງກັນໄຟຟ້າສະຖິດທີ່ດີ. ຫຼັງຈາກຖອດອອກແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບວ່າການປ່ຽນແປງບັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຫຼືບໍ່ (ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງປ້າຍຊື່ໃນຖົງຫຸ້ມຫໍ່). ສຳລັບວົງຈອນລວມ SMD ທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ປ້າຍຊື່ຄວບຄຸມອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕ້ອງໄດ້ຕິດຢູ່ກັບການຫຸ້ມຫໍ່.
ຂ. ເມື່ອສາຍການຜະລິດໄດ້ຮັບສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢັນວ່າສ່ວນປະກອບດັ່ງກ່າວມີຄຸນສົມບັດຕາມປ້າຍຄວບຄຸມສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼືບໍ່, ແລະສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນພິເສດ.
ຄ. ຫຼັງຈາກເອົາສ່ວນປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນອອກແລ້ວ, ເວລາໃນການສຳຜັດກັບອາກາດກ່ອນການໄຫຼວຽນຄືນໃໝ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນລະດັບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສ່ວນປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ງ. ສຳລັບວົງຈອນລວມທີ່ຕ້ອງໄດ້ອົບ ແລະ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ພວກມັນຈະຖືກມອບໃຫ້ພະນັກງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບເພື່ອປະຕິເສດ ແລະ ສົ່ງຄືນສາງ.
ວິທີການຄວບຄຸມ
ໃນການທົດສອບຄວາມຕຶງຄຽດໃນຫ້ອງທົດລອງ R&D ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານໂດຍສະເພາະ. ຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມື່ອແຮງດັນຂາເຂົ້າມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍກວ່າ ±15%, ລະບົບຄວບຄຸມຈະກະຕຸ້ນເຫດຜົນການຊົດເຊີຍແບບໄດນາມິກ, ປັບເວລາຕອບສະໜອງຂອງອັລກໍຣິທຶມ PID ພາຍໃນ 100ms - 150msການປັບລະດັບມິນລິວິນາທີນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງບິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນວ່າປັ໊ມຈົມນ້ຳຮັກສາຜົນຜະລິດຄວາມດັນທີ່ຄົງທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບພະລັງງານທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ.
ກ. ການກວດກາວັດສະດຸທີ່ເຂົ້າມາ - ຄວນຕິດຖົງດູດຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ບັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສຳພັດໃສ່ຖົງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະ ຄວນຕິດປ້າຍເຕືອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ນອກຖົງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຖ້າການຫຸ້ມຫໍ່ບໍ່ດີ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂ. ການເກັບຮັກສາວັດສະດຸ - ວັດສະດຸທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ຕາມຄໍາແນະນໍາ; ຖ້າວັດສະດຸທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງຄືນໄປທີ່ສາງເພື່ອເກັບຮັກສາ, ພວກມັນຄວນຖືກປິດສະໜິດໃນຖົງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼັງຈາກອົບແລ້ວ; ຖ້າວັດສະດຸທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດຈະບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ທັນທີ, ພວກມັນຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ຊົ່ວຄາວໃນເຕົາອົບທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ.
ຄ. ການດຳເນີນງານອອນໄລນ໌ - ແກະກ່ອງເມື່ອໃຊ້ງານ, ແລະກວດສອບ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ບັດຊີ້ບອກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນເວລາດຽວກັນ; ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ບັດຄວບຄຸມການເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ລະບຸສັນຍາລັກຂອງອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເມື່ອປ່ຽນວັດສະດຸ; ສົ່ງຄືນວັດສະດຸຕາມລະບຽບການເກັບຮັກສາ ແລະ ຈາກນັ້ນຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ສອດຄ້ອງກັນຫຼັງຈາກການສຳຫຼວດ.
ງ. ການດຳເນີນງານກຳຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ - ເລືອກເງື່ອນໄຂ ແລະ ເວລາອົບຕາມລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອົງປະກອບ SMD, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເວລາເປີດ.
ຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນການແນະນຳວິທີການຄວບຄຸມຂອງປໍ້າສູບນໍ້າຄວາມຖີ່ DC ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປໍ້ານໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.
ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື:"ທີ່ Pinmotor, ເຫດຜົນການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຕົວແປ DC ຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອປະສິດທິພາບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປະຕິບັດຕາມIEC 60034(ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າໝູນວຽນ) ແລະຄຳສັ່ງ EMC 2014/30/EUໂດຍການຍຶດໝັ້ນມາດຕະຖານທົ່ວໂລກເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າລະບົບຄວບຄຸມປັ໊ມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ຜູ້ຂຽນ: Jinxiu Wangh ວິສະວະກອນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາອາວຸໂສ | ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄວບຄຸມມໍເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານ
ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ: Jinxiu Wangh ເປັນວິສະວະກອນໄຟຟ້າອາວຸໂສຢູ່ Pinmotor ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 8 ປີໃນລະບົບຂັບເຄື່ອນມໍເຕີ DC ແບບບໍ່ມີແປງ (BLDC) ແລະເຕັກໂນໂລຊີການປ່ຽນຄວາມຖີ່. ລາວຊ່ຽວຊານໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອັລກໍຣິທຶມ PID ແລະໄດ້ນຳພາການພັດທະນາລະບົບຄວບຄຸມທີ່ປະຫຍັດພະລັງງານສຳລັບປໍ້າຈົມລະດັບອຸດສາຫະກຳ.
ເຈົ້າມັກທຸກຄົນຄືກັນ
ອ່ານຂ່າວເພີ່ມເຕີມ
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 28 ທັນວາ 2025
