ສະບາຍດີທຸກໆຄົນ! ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງປໍ້າສູນຍາກາດຂະໜາດນ້ອຍ, ປໍ້ານໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ປໍ້າອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ, ໂດຍສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ການຄວບຄຸມແບບອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນຫຍັງ?
ເວົ້າງ່າຍໆ, ການຄວບຄຸມແບບອີເລັກໂທຣນິກປັບຕົວກໍານົດການຂອງປັ໊ມທີ່ແນ່ນອນ (ເຊັ່ນ: ອັດຕາການໄຫຼ) ໂດຍການປ່ຽນແປງແຮງດັນປະຕິບັດການທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບ ປ້ຳຈຸລະພາກນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການປ່ຽນຄວາມໄວຂອງພັດລົມເພື່ອປ່ຽນຄວາມໄວລົມ.
ວິທີການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກເຮັດວຽກ
ວິທີການນີ້ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງປັ໊ມໂດຍໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດດຽວກັນ:
ຄວາມໄວສູງກວ່າ → ອັດຕາການໄຫຼທີ່ສູງຂຶ້ນ
ຄວາມໄວຕ່ຳກວ່າ → ອັດຕາການໄຫຼຕ່ຳກວ່າ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເສຍຫາຍຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປຕໍ່ມໍເຕີປັ໊ມ, ການຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກມັກຈະປັບອັດຕາການໄຫຼໂດຍການຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າ.
ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ
ລູກຄ້າຕ້ອງການປັບອັດຕາການໄຫຼຂອງປໍ້າລົມຂະໜາດນ້ອຍໃນການຜະລິດເຄື່ອງມື. ພວກເຂົາໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ໂດຍການປ່ຽນແປງແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການຂອງປ້ຳສູນຍາກາດຂະໜາດນ້ອຍເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ສຳຄັນຄື: ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການຕ້ອງຕ່ຳກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງປໍ້າ. ຢ່າເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າ, ເພາະວ່າສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມໍເຕີໄໝ້!
ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການທົດສອບຕົວຈິງ
ໂດຍການໃຊ້ປໍ້າສູນຍາກາດຂະໜາດນ້ອຍ VAA6005-24V ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາເປັນຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ແຮງດັນປະຕິບັດການ 24V (ແຮງດັນທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ): ອັດຕາການໄຫຼປົກກະຕິ
ແຮງດັນຫຼຸດລົງເຖິງ 20V: ອັດຕາການໄຫຼປະມານ 4 ລິດ/ນາທີ
ແຮງດັນຫຼຸດລົງເຖິງ 15V: ອັດຕາການໄຫຼປະມານ 2.5 ລິດ/ນາທີ
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງແຮງດັນ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນເປັນເສັ້ນຊື່, ເຮັດໃຫ້ການປັບຕົວງ່າຍ.
ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ຂອບເຂດການປັບທີ່ຈຳກັດ: ວິທີການນີ້ສາມາດປັບອັດຕາການໄຫຼພາຍໃນຂອບເຂດນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຕ້ອງການຂອບເຂດການປັບທີ່ກວ້າງກວ່າ (ຕົວຢ່າງ, ຫຼາຍຮ້ອຍ ມລ/ນາທີ), ຕ້ອງຕິດຕັ້ງວາວຄວບຄຸມການໄຫຼຢູ່ທີ່ທາງອອກຂອງປໍ້າ.
ບັນຫາແຮງດັນເລີ່ມຕົ້ນ: ຖ້າແຮງດັນຕໍ່າກວ່າຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້, ປໍ້າອາດຈະບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້. ການທົດສອບພົບວ່າ ການໂຫຼດຫຼາຍເທົ່າໃດ, ແຮງດັນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ພຽງແຕ່ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນປໍ້າໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂແຮງດັນຕໍ່າ.
ແຮງດັນເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່າສຸດ: ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ! ປໍ້າຕ້ອງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຕາມປົກກະຕິພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ປ້ອນເຂົ້າຈະບໍ່ຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານຈົນ, ແຕ່ຈະປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມໍເຕີຮ້ອນເກີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະໄໝ້. ການໂຫຼດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕ້ອງການແຮງດັນເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່າສຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນທ່ານຄວນກຳນົດຄ່ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກສະເພາະຂອງທ່ານ.
ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດວຽກແຮງດັນຕ່ຳ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບແມ່ນຈະແຈ້ງ:
ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳລົງເທົ່າໃດ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບສອງຢ່າງນີ້ກໍ່ຈະຍິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ຍັງມີຂໍ້ເສຍປຽບຄື:
ເມື່ອແຮງດັນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບໃດໜຶ່ງ, ການເຕັ້ນຂອງກະແສຂອງປັ໊ມຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ (ເຊິ່ງສາມາດສັງເກດໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກການໝຸນ).
ການຢັ້ງຢືນການທົດສອບຕົວຈິງ
ລູກຄ້າໄດ້ເປີດໃຊ້ປໍ້າຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 24/7 ເປັນເວລາສາມເດືອນ. ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ, ປໍ້າເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງອື່ນໆຈາກການເຮັດວຽກທີ່ຕໍ່າກວ່າແຮງດັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ປໍ້າຈາກຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆມີປະສິດທິພາບບໍ່ດີໃນການທົດສອບດຽວກັນ: ບາງປໍ້າກໍ່ເສຍຫຼັງຈາກເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພຽງແຕ່ສອງສາມມື້, ໃນຂະນະທີ່ບາງປໍ້າເຮັດວຽກບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວເລື້ອຍໆ.
ສະຫຼຸບ
ການຄວບຄຸມແບບອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນວິທີການຄວບຄຸມການໄຫຼທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງຫຼາຍ, ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ:
ແຮງດັນສາມາດປັບໄດ້ແຕ່ທາງລຸ່ມເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ສາມາດປັບຂຶ້ນເທິງໄດ້.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປໍ້າເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດຂອງທ່ານ.
ການຄວບຄຸມຂະໜາດໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຊ້ວາວໄຫຼ.
ຂ້ອຍຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ! ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.
ເຈົ້າມັກທຸກຄົນຄືກັນ
ອ່ານຂ່າວເພີ່ມເຕີມ
ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-23-2025
