မင်္ဂလာပါ လူကြီးမင်းများ! ဒီနေ့မှာ flow control နည်းလမ်းတွေကို ဆွေးနွေးကြရအောင်။မိုက်ခရိုဖုန်စုပ်စက်များ၊ မိုက်ခရိုရေစုပ်စက်များနှင့် မိုက်ခရိုလေစုပ်စက်များသည် အသုံးအများဆုံး အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို အဓိကထားသည်။
အီလက်ထရွန်းနစ် ထိန်းချုပ်မှုဆိုတာ ဘာလဲ။
ရိုးရိုးလေးပြောရရင် အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုက ပန့်ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ (ဥပမာ- စီးဆင်းမှုနှုန်း) ကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ လည်ပတ်မှုဗို့အားကို ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် ချိန်ညှိပေးပါတယ်။ မိုက်ခရိုစုပ်စက်။ ၎င်းသည် လေတိုက်နှုန်းကို ပြောင်းလဲရန် ပန်ကာ၏ အမြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဆင်တူသည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်စီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်ခြင်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
ဤနည်းလမ်းသည် အခြေခံအားဖြင့် ဗို့အားကို အသုံးပြု၍ ပန့်အမြန်နှုန်းကို ထိန်းညှိပေးသည်။ တူညီသော ဝန်အခြေအနေများတွင်-
မြန်နှုန်းမြင့် → စီးဆင်းမှုနှုန်း မြင့်မားခြင်း
မြန်နှုန်းနိမ့် → စီးဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်
သို့သော်၊ ပန့်မော်တာအား ဗို့အားလွန်ကဲစွာ ပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုသည် ဗို့အားကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ချိန်ညှိပေးလေ့ရှိကြောင်း မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
တကယ့်အသုံးချမှု ဥပမာ
တူရိယာထုတ်လုပ်မှုတွင် မိုက်ခရိုလေစုပ်စက်၏ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ချိန်ညှိရန် ဖောက်သည်တစ်ဦး လိုအပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်း၏လည်ပတ်မှုဗို့အားကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။မိုက်ခရိုဖုန်စုပ်စက်သို့သော် အရေးကြီးသော သတိပေးချက်တစ်ခုရှိသည်- လည်ပတ်မှုဗို့အားသည် ပန့်၏ သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားထက် နိမ့်ရမည်။ ဗို့အားကို ဘယ်တော့မှ မတိုးပါနှင့်၊ ၎င်းသည် မော်တာကို လောင်ကျွမ်းစေလိမ့်မည်။
တကယ့်စမ်းသပ်မှုဒေတာကို မျှဝေခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ VAA6005-24V မိုက်ခရို-ဗွန်စုပ်စက်ကို ဥပမာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အောက်ပါတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်-
လည်ပတ်မှုဗို့အား 24V (အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား): ပုံမှန်စီးဆင်းမှုနှုန်း
ဗို့အား 20V သို့ ကျဆင်းသွားသည်- စီးဆင်းမှုနှုန်း ၄ လီတာ/မိနစ်ခန့်
ဗို့အား 15V သို့ ကျဆင်းသွားသည်- စီးဆင်းမှုနှုန်း ၂.၅ လီတာ/မိနစ်ခန့်
ဗို့အားနှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းကြား ဆက်နွယ်မှုသည် အခြေခံအားဖြင့် မျဉ်းဖြောင့်ပုံစံဖြစ်သောကြောင့် ချိန်ညှိမှုကို အတော်လေးလွယ်ကူစေသည်။
ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
ကန့်သတ်ထားသော ချိန်ညှိမှုအပိုင်းအခြား- ဤနည်းလမ်းသည် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို သေးငယ်သောအပိုင်းအခြားအတွင်းသာ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ချိန်ညှိမှုအပိုင်းအခြား လိုအပ်ပါက (ဥပမာ၊ ရာပေါင်းများစွာသော ml/မိနစ်)၊ ပန့်ထွက်ပေါက်တွင် စီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်အဆို့ရှင်တစ်ခု တပ်ဆင်ရမည်။
စတင်ဗို့အားပြဿနာ- ဗို့အားသည် သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက် နိမ့်နေပါက ပန့်စက်စတင်ရန်ပျက်ကွက်နိုင်သည်။ စမ်းသပ်မှုအရ ဝန်များလေ၊ စတင်ဗို့အားလိုအပ်မှု မြင့်မားလေဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဗို့အားနည်းသောအခြေအနေများတွင်သာ ပန့်စက်စတင်နိုင်သည်။
အနည်းဆုံးစတင်ဗို့အား- ဤသည်မှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ ပန့်သည် ဝန်အောက်တွင် ပုံမှန်စတင်နိုင်ရမည်။ မဟုတ်ပါက၊ ထည့်သွင်းထားသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို kinetic energy အဖြစ် မပြောင်းလဲဘဲ အပူအဖြစ်သာ ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ပြီး မော်တာသည် အဆက်မပြတ်အပူလွန်ကဲပြီး နောက်ဆုံးတွင် မီးလောင်ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်အမျိုးမျိုးသည် မတူညီသော အနည်းဆုံးစတင်ဗို့အားများ လိုအပ်သောကြောင့် ဤတန်ဖိုးကို သင်၏ သီးခြားလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
ဗို့အားနိမ့် လည်ပတ်မှု၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
အားသာချက်တွေက ထင်ရှားပါတယ်-
ဆူညံသံကို သိသိသာသာ လျှော့ချထားသည်
ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို များစွာတိုးချဲ့ထားသည်
ဗို့အား နည်းလေ၊ ဤအားသာချက်နှစ်ခု ပိုမိုထင်ရှားလေဖြစ်သည်။
အားနည်းချက်များလည်း ရှိပါသည်-
ဗို့အားသည် အဆင့်တစ်ခုအောက် ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ ပန့်၏ စီးဆင်းမှု တုန်ခါမှုသည် သိသာထင်ရှားလာသည် (ရိုတာမီတာကို အသုံးပြု၍ ကြည့်ရှုနိုင်သည်)။
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအတည်ပြုချက်
ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပန့်ကို သုံးလကြာ ၂၄/၇ ဆက်တိုက်လည်ပတ်စေခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုအတွင်း ပန့်သည် အလွန်တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုရှိပြီး ဗို့အားနိမ့်လည်ပတ်မှုကြောင့် အခြားအားနည်းချက်များကို မတွေ့ရှိရပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ်များမှ ပန့်များသည် တူညီသောစမ်းသပ်မှုတွင် ညံ့ဖျင်းစွာ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်- အချို့မှာ ဆက်တိုက်လည်ပတ်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ပျက်သွားပြီး အချို့မှာမူ မတည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်ပြီး မကြာခဏ ချို့ယွင်းမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
အနှစ်ချုပ်
အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုသည် အလွန်လက်တွေ့ကျသော စီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အောက်ပါတို့ကို မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးပါသည်-
ဗို့အားကို အောက်ဘက်သို့သာ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အပေါ်ဘက်သို့ ချိန်ညှိ၍မရပါ။
သင့်ဝန်အားအခြေအနေအောက်တွင် ပန့်ကို ကောင်းမွန်စွာစတင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
ကြီးမားသော ထိန်းချုပ်မှုတွင် စီးဆင်းမှုအဆို့ရှင်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။
ဒီဆောင်းပါးက အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေရှိရင် ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
မင်းလည်း အားလုံးကို ကြိုက်တယ်
သတင်းများ ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်
