ວິທີການເຮັດວຽກ: ຂະບວນການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງ ແລະ ພັດลมລະບົບເຢັນ
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Shanghai Angeda
ຄຳນຳ
ເມື່ອທ່ານຊື້ອຸປະກອນຈັດສົ່ງພະລັງງານ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຊື້ພຽງແຕ່ໂລຫະ ແທງກຳແພງ ແລະ ຢາງສັງເຄີມເທົ່ານັ້ນ — ທ່ານກຳລັງຊື້ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງພະລັງງານທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ. ການເຂົ້າໃຈວ່າຕົວເຮັດໃຫ້ເຢັນເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເຢັນປະເພດແຫ້ງ ແລະ ພັນເວີເຮັດໃຫ້ເຢັນຂອງມັນເຮັດວຽກແນວໃດ ນີ້ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີທີ່ເປັນທາງວິຊາການເທົ່ານັ້ນ: ມັນກຳນົດການກຳນົດຂໍ້ກຳນົດຂອງທ່ານ ແຜນການບໍາລຸງຮັກສາຂອງທ່ານ ແລະ ຄາດຫວັງຂອງທ່ານຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານ.
ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍດ້ວຍພາສາວິສະວະກຳທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຂໍ້ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງສາຍຜະລິດຕະພັນສອງຊຸດຂອງພວກເຮົາ — ຕົວແປງຄວາມໄດ້ທີ່ເສຍຢູ່ໂດຍບໍ່ມີນ້ຳມັນ ແລະ ພັນເວີເຮັດໃຫ້ເຢັນປະເພດແຫ້ງ — ແລະ ວິທີທີ່ພວກມັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນລະບົບດຽວກັນ.
ສ່ວນທີ່ 1: ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເຢັນປະເພດແຫ້ງ ໝໍ້ແປງ ເຮັດວຽກ
ເຄື່ອງຄຳນວນຫຼັກ: ການບັງເກີດໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ
ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເຢັນທຸກຊະນິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເພດແຫ້ງ ຫຼື ປະເພດນ້ຳມັນ ລ້ວນເຮັດວຽກຕາມຫຼັກການດຽວກັນທີ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍ ມີເຄີເອວ ຟາຣາເດ ໃນປີ 1831: ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີທົ່ວໄປຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງໄປເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ່າງ»ຂອງ»ໄຟຟ້າໃນຕົວນຳໄຟ.
ພາຍໃນເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເຢັນ ໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນທິດທາງ (AC) ຈະໄຫຼຜ່ານ ກຸ່ມເສັ້ນທີ່ຫຼັງ , ຈຶ່ງເກີດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີທົ່ວໄປຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນທິດທາງຢູ່ອ້ອມມັນ. ສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງຜ່ານເຂົ້າໄປໃນສ່ວນຫຼັກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ ແລະ ຕໍ່ເຂົ້າກັບ ຂົດລວມທີສອງ ເນື່ອງຈາກສະໜາມໄຟຟ້າປ່ຽນແປງຂຶ້ນ-ລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມວຟຟີ AC ມັນຈຶ່ງເກີດຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າໃນຂົດລວມທີສອງ — ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກົກ, ບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວ, ມີແຕ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າແບບບໍ່ມີການສຳຜັດເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມມາຍາຂອງຕົວແປງແມ່ນວ່າຂົດລວມທັງສອງສາມາດມີຈຳນວນຮອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຈະເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນຮອບຢ່າງແນ່ນອນ:
V₁ / V₂ = N₁ / N₂
- ຈຳນວນຮອບໃນຂົດລວມທີສອງຫຼາຍກວ່າຂົດລວມທີປະຖົມພົບ → ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຖືກຍົກຂຶ້ນ
ຂຶ້ນ .
- ຈຳນວນຮອບໃນຂົດລວມທີສອງໜ້ອຍກວ່າ → ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຖືກຫຼຸດລົງ
ລົງ
(ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນທົ່ວໄປໃນການຈັດສົ່ງ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຈາກ 10 kV ໄປເປັນ 400 V).
ພະລັງງານຖືກຮັກສາໄວ້: ຖ້າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ ລະດັບການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນຈະເພີ່ມຂື້ນຕາມສ່ວນສຳພັນ (ຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍນ້ອຍໆ), ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຕົວແປງຈັດສົ່ງປ່ຽນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງສູງແຕ່ປະຈຸບັນຕ່ຳ ໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງຕ່ຳແຕ່ປະຈຸບັນສູງ ສຳລັບການໃຊ້ງານໃນໂຮງງານ ແລະ ອາຄານ.
ຫົວໃຈເຫຼັກ: ການຊີ້ນຳວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ
ວຽກງານຂອງຫົວໃຈແມ່ນໃຫ້ທົ່ງໄຫຫີນ magnet ທົນທາງຕໍ່ຕ້ານຕ່ ໍາ "ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ" ຄ້າຍຄືກັບສາຍຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າ. ໂດຍບໍ່ມີຫົວໃຈ, ທາດເຫຼັກຈະແຜ່ອອກສູ່ອາກາດ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການລອກຈະບໍ່ດີ.
ພວກເຮົາສ້າງຫລັກຂອງ ເຫຼັກກ້າຊິລິກອນທີ່ມີການກໍານົດເມັດ (CRGO) ທີ່ຖືກລວດເຢັນ :
- ທໍ່ ການແນະ ນໍາ ແກ່ນເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງເຫຼັກສອດຄ່ອງກັບທິດທາງຂອງກະແສໄຫຼ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຜ່ານໄດ້ສູງສຸດ.
- ທໍ່ ປະລິມານຊິລິໂຄນເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວ.
- ພື້ນຖານແມ່ນສ້າງຂຶ້ນຈາກ ແຜ່ນແຜ່ນທີ່ແຄບ, ແຕ່ລະແຜ່ນມີຊັ້ນປ້ອງກັນ. ການຜະສົມແຜ່ນຕັດເສັ້ນທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າເປັນສ່ວນນ້ອຍໆ, ຕັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼວຽນໃນພາຍໃນເຫຼັກກ້າທີ່ຜະລິດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນວົງຈອນແມ່ເຫຼັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍລວດລາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ຮັກສາສອງແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຂອງການສູນເສຍ - ການສູນເສຍ hysteresis ແລະການສູນເສຍ current eddy - ຕ່ໍາທີ່ສຸດ.
ການ ປັບ ປ່ຽນ ແຮງ ແຮງ ແຮງ
ການພັນເປັນສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໄຟຟ້າຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າ, ແລະ ວິທີການຜະລິດມັນຈະກຳນົດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ການລົ້ມເຫຼວຈາກການລົ້ມເຫຼວຢ່າງຊັດເຈນ:
ການພັນຂອງໄຟຟ້າຕ່ຳ (ປະເພດຟອຍ):
- ຟອຍທີ່ເຮັດຈາກທອງແດງຄຸນນະພາບສູງ ພັນເຂົ້າກັບວັດສະດຸເຄືອບລະຫວ່າງຊັ້ນ. ການພັນແບບຟອຍໃຫ້ພື້ນທີ່ຂ້າມທີ່ໃຫຍ່ ເພື່ອຮັບກັບການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າທີ່ສູງ, ຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ, ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ດີເລີດໃນການຕ້ານກັບແຮງທີ່ເກີດຈາກການລົ້ມເຫຼວ.
ການພັນຂອງໄຟຟ້າສູງ (ປະເພດຊັ້ນ):
- ຕົວນຳທີ່ເຮັດຈາກທອງແດງທີ່ຖືກພັນເປັນຊັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃຕ້ຄວາມຕຶງທີ່ຄວບຄຸມໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແຈກຢາຍຂອງທົ່ງໄຟຟ້າມີຄວາມເປັນເອກະພາບຕາມຄວາມຍາວຂອງການພັນ.
ການພັນທັງສອງນີ້ຈະຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ເປັນກົງກັນຂ້າມ (ຫຼື ຈັດເປັນຊັ້ນສັບສົນໃນການອອກແບບທີ່ເປັນພິເສດ), ແລະ ຖືກແຍກອອກດ້ວຍວັດສະດຸເຄືອບທີ່ເປັນຂອງແຂງເທົ່ານັ້ນ. ໃນຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ມີການຫຸ້ມດ້ວຍເຣຊິນທີ່ຖືກຫຼີ້ນ, ວັດສະດຸເຄືອບນີ້ຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກວ່າເອກະສານ ຫຼື ແຜ່ນຟີມ — ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງສ່ວນຕໍ່ໄປ.
ການຫຸ້ມດ້ວຍເຣຊິນທີ່ຖືກຫຼີ້ນ: ເຫດໃດທີ່ຄຳວ່າ "ແຫ້ງ" ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
ລັກສະນະທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າແບບແຫ້ງແມ່ນລະບົບການເຄືອບຂອງມັນ. ໃນຂະບວນການຂອງພວກເຮົາ, ການພັນຂອງໄຟຟ້າສູງ ແລະ ໄຟຟ້າຕ່ຳຈະຖືກ ຫຸ້ມດ້ວຍເຣຊິນເອບີ້ກີ່ໃຕ້ສຸນຍາກາດ ຂັ້ນຕອນດຽວນີ້ໃຫ້ປະໂຫຍດດ້ານການເຮັດວຽກຫຼາຍດ້ານໃນເວລາດຽວກັນ:
ຄວາມແຂງຂອງດຽວເลັກทรິກ:
- ເຮືອນຢາງແມ່ນສາມາດເປັນສ່ວນທີ່ເປັນສານເຄື່ອງຫຼືທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ແລະການຫຼໍ່ໃນສຸນຍາກາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ— ເຊິ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທຳມະດາຂອງການຖ່າຍເທີມີໄຟຟ້າເຄື່ອງຫຼືການລົ້ມເຫຼວຂອງສານເຄື່ອງຫຼື.
ການປ້ອງກັນຄວາມຊື້ນ ແລະຝຸ່ນ:
- ພື້ນຜິວທີ່ປິດຢູ່ຢ່າງດີຈະປ້ອງກັນຄວາມຊື້ນ, ຝຸ່ນ ແລະ ນ້ຳຄ້າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາຈິງໃນຫ້ອງທີ່ມີເຄື່ອງໄຟຟ້າທີ່ເປີດເປີດ.
ຄວາມແໜ້ນຂອງເຄື່ອງຈັກ:
- ເຄື່ອງໄຟຟ້າທີ່ຫຼໍ່ດ້ວຍເຮືອນຢາງຈະມີຄວາມສະຖຽນທາງດ້ານຂະໜາດ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການສັ່ນ ແລະ ກຳລັງທີ່ເກີດຈາກການລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນ.
ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟ:
- ເຮືອນຢາງທີ່ຫຼໍ່ແມ່ນເປັນສານທີ່ດັບໄຟໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ບໍ່ມີນ້ຳມັນທີ່ຈະລົ້ນ, ພົ່ນ ຫຼື ເຜົາໄຟ— ເປັນເຫດຜົນທີ່ເຄື່ອງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ຕິດຕັ້ງໃນບ້ານ, ສູນຂໍ້ມູນ, ລົດໄຟຟ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ.
ສານເຄື່ອງຫຼື ຊັ້ນ (ທຳມະດາແມ່ນ F ຫຼື H) ກຳນົດອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ເຄື່ອງໄຟຟ້າສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການລະເບີດຄວາມຮ້ອນ. 
ເຄື່ອງໄຟຟ້າສາມເຟດທີ່ຫຼໍ່ດ້ວຍເຮືອນຢາງຢ່າງເຕັມຮູບແບບ— ເຄື່ອງໄຟຟ້າທີ່ຫຼໍ່ໃນສຸນຍາກາດແມ່ນເປັນສ່ວນຫົວໃຈທີ່ປິດຢູ່ຢ່າງດີຂອງອຸປະກອນ, ບໍ່ມີນ້ຳມັນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການຖັງລະເບີດຄວາມຮ້ອນດ້ານນອກ.
ການເຢັນ: ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ
ຕົວແປງໄຟຟ້າບໍ່ມີປະສິດທິພາບ 100% — ແລະ ສ່ວນນ້ອຍທີ່ສູນເສຍຈະປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ. ມີສອງປະເພດຂອງການສູນເສຍທີ່ສຳຄັນ:
ການສູນເສຍຂອງເຫຼັກ (ການສູນເສຍເວລາທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າຜ່ານ):
- ຄວາມຕ້ານທາງຂອງສາຍແອນແລະການເກີດປະຈຸບັນວົງຈອນໃນສ່ວນຫຼັກ, ເກີດຂຶ້ນເວລາທີ່ຕົວແປງໄຟຟ້າຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄຟຟ້າ.
ການສູນເສຍຂອງທອງແດງ (ການສູນເສຍເວລາທີ່ມີໄຟຟ້າຜ່ານ):
- ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຕ້ານທາງ I²R ໃນສ່ວນຂອງເສັ້ນລວມ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຕາມສອງເທົ່າຂອງປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານ.
ຄວາມຮ້ອນນີ້ຕ້ອງຖືກນຳອອກໄປ, ມິฉະນັ້ນອຸນຫະພູມຂອງເສັ້ນລວມຈະເພີ່ມຂຶ້ນເກີນຄວາມສາມາດທີ່ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຈະຮັບໄດ້ — ແລະ ອາຍຸການຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຈະຫຼຸດລົງເຖິງເທົ່າຕົວເທິງທຸກໆການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເກີນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້, ໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນ.
ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ການຈັດປະເພດການເຢັນຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າມີຄວາມສຳຄັນ. ຕົວແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງຈະຖືກຈັດອັນດັບຕາມວິທີການເຢັນທີ່ໃຊ້:
AN (Air Natural):
- ການເຢັນອີງໃສ່ການຖ່າຍເທີມຂອງອາກາດຢ່າງທຳມະຊາດ — ອາກາດຮ້ອນຈະເລີ່ມຂຶ້ນຜ່ານທໍ່ເຢັນ ແລະ ອາກາດເຢັນຈະຖືກດຶງເຂົ້າມາຈາກດ້ານລຸ່ມ. ງ່າຍດາຍ, ຄ່ອຍສະຫງົບ, ແລະ ບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເคลື່ອນໄຫວ.
AF (Air Forced):
- ປັ້ມລະບາຍອາກາດຜ່ານທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍເອົາຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສູງຂຶ້ນຈາກສ່ວນຫຼັກ ແລະ ລວມຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າດຽວກັນ.
ພວກເຮົາຈະກັບຄືນໄປທີ່ລະບົບ AN/AF ໃນສ່ວນທີ 3 — ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະສານກັບສາຍຜະລິດຕະພັນທີສອງຂອງພວກເຮົາ.
ການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມດັນ:
ຄ່າຄວາມດັນທີ່ສະໜອງໃຫ້ປ່ຽນແປງໄປຕາມສະພາບຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມໄກຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍ. ເພື່ອຊົດເຊີຍ, ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງຈະຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປັບຄ່າຄວາມດັນ. ຕົວປ່ຽນຕັດ — ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເປັນສະວິດຊ໌ປັບຄ່າຄວາມດັນເມື່ອບໍ່ມີໄຟຟ້າ, ມີຂອບເຂດຄ່າທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເຊັ່ນ: ±2 × 2.5% ລວມທັງໝົດທີ່ປັບໄດ້ຢູ່ອ້ອມຄ່າອັດຕາສະເພາະ. ຊ່າງໄຟຟ້າຂອງທ່ານຈະເລືອກຈຸດປັບທີ່ເໝາະສົມກັບຄ່າຄວາມດັນທີ່ສະໜອງໃຫ້ຈິງໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ, ເພື່ອຮັກສາຄ່າຄວາມດັນທີ່ອອກມາໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງການ. (ການປັບຈຸດປັບເມື່ອບໍ່ມີໄຟຟ້າ ຕ້ອງປິດເຄື່ອງ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອອກຈາກເຄືອຂ່າຍກ່ອນ.)

ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃຊ້ງານທີ່ສະຖານທີ່: ການເລືອກຈຸດປັບ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ບັດເບີ (busbar) ຈະເຮັດເสรັດສິ້ນກ່ອນທີ່ຈະເປີດໄຟຟ້າເຂົ້າໃຊ້ງານ.
ສ່ວນທີ 2: ວິທີການທີ່ປັ້ມລະບາຍຄວາມຮ້ອນປະເພດແຫ້ງເຮັດວຽກ
ຫຼັກການ: ອາກາດທີ່ເคลື່ອນທີ່, ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄື່ອນທີ່
ປັ້ມລະບາຍຄວາມຮ້ອນປະເພດແຫ້ງແມ່ນ ຄົນປ່ອນແຂວງ ແຜ່ນພັດລະເບິ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ ເຊິ່ງແຕ່ລະແຜ່ນຈະດັນອາກາດໄປຕາມແກນຂອງພັດລະເບິ່ງຈາກສ່ວນທີ່ຮັບອາກາດເຂົ້າໄປຫາສ່ວນທີ່ອອກ. ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານຟິສິກສ໌ແມ່ນງ່າຍດາຍ—ແຜ່ນພັດລະເບິ່ງທີ່ເລີ່ມຫມຸນຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດມີຄວາມໄວ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນ ແລະສ້າງການລົ້ນໄຫຼຂອງອາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ຕົວແປງແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ປະລິມານຂອງອາກາດທີ່ລົ້ນໄຫຼເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນສ່ວນທີ່ອາກາດນັ້ນໄປຫາ. ພັດລະເບິ່ງຖືກຕິດຕັ້ງໃຫ້ທິດທາງຂອງອາກາດທີ່ອອກໄປເຂົ້າໄປໃນທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຕົວແປງ—ລະຫວ່າງແລະຢູ່ອ້ອມໆຂອງຂດລວມທີ່ຖືກຫຼີ້ນ—ເພື່ອໃຫ້ອາກາດທຸກໆລູກບາສະການເຮັດວຽກດ້ານການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແທນທີ່ຈະກັບມາລົ້ນໄຫຼໃນບ່ອນດຽວກັນ.
ການອອກແບບແຜ່ນພັດລະເບິ່ງ ແລະ ອາກາດສາດ
ແຜ່ນພັດລະເບິ່ງຖືກຂຶ້ນຮູບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກຈາກອະລູມິເນີ້ມທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ ໃຫ້ມີຮູບຮ່າງທີ່ເໝາະສົມຕາມອາກາດສາດ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບປີກເຮືອບິນ. ຮູບຮ່າງຂອງແຜ່ນພັດລະເບິ່ງ—ເຊິ່ງລວມເຖິງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ຄວາມກວ້າງຂອງແຜ່ນ, ມຸມບິດ, ແລະ ມຸມຕິດຕັ້ງ—ຈະກຳນົດຈຸດປະຕິບັດການຂອງພັດລະເບິ່ງ (ປະລິມານອາກາດທີ່ລົ້ນໄຫຼ ເທີຍບິນກັບຄວາມດັນສະຖິຕ) ໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຕົວແປງ, ການອອກແບບຈະເປົ້າຫມາຍໄປທີ່ການລົ້ນໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນຄວາມດັນທີ່ຕ່ຳທີ່ຈຳເປັນເພື່ອດັນອາກາດຜ່ານທໍ່ທີ່ຄັບແຄບ, ໂດຍໃນເວລາດຽວກັນກໍຮັກສາເສຽງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານ.
ເລືອກໃຊ້ອະລູມິເນີ້ມທີ່ເປັນສະເລັດເພາະສາມເຫດຜົນ: ມັນເບົາ (ຫຼຸດແຮງທີ່ເຄື່ອນໄຫວ), ຕ້ານການກັດກິນ (ໃຊ້ງານໄດ້ຍາວນານໃນບໍລະຍາກາດທີ່ຊື້ນຫຼືບໍລະຍາກາດອຸດສາຫະກຳ), ແລະ ສາມາດຖ່ວງດຸນຢ່າງແນ່ນອນໄດ້ງ່າຍ.
ເຄື່ອງຈັກ: ການຫຼຸ້ນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ແຕ່ລະພັດທະນະກອນຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມສຳລັບ ການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ — ພັດທະນະກອນເຢັນເຄື່ອງແປງແຮງດັນອາດຈະເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຊົ່ວໂມງໃນວັນທີ່ຮ້ອນ. ເຄື່ອງຈັກຖືກພັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ, ແລະ ສ່ວນທີ່ພັນດ້ວຍລວມທັງໝົດຖືກຊຸບດ້ວຍສານປ້ອງກັນທີ່ເປັນສານເຄືອບ (ຫຼື ຊຸບດ້ວຍວິທີການສຸດຍາກັບຄວາມກົດດັນ) ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຊື້ນ ແລະ ປັບປຸງການຖ່າຍເທີມຄວາມຮ້ອນຈາກທອງແດງໄປຫາຕົວເຄື່ອງ. ການເລືອກແບ້ງເປັນໄປເພື່ອຫຼຸດການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຍາວນານໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນຂອງເຄື່ອງຈັກຖືກຈັດຕັ້ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃຊ້ງານ.
ການຖ່ວງດຸນແບບໄດນາມິກ: ຄວາມລຽບເກີດຈາກຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້
ຊຸດລ໋ອດເຕີທັງໝົດ — ປີກ, ຕົວເຄື່ອງ, ແລະ ແກນເຄື່ອງຈັກ — ຖືກຖ່ວງດຸນ ການສົມດຸນແບບໄດນາມິກ ກ່ອນທີ່ຈະປະກອບສຸດທ້າຍ. ການບໍ່ສົມດຸນຂອງມວນສານເລັກນ້ອຍເທົ່າໃດກໍຈະເກີດການສັ່ນສະເທືອນເທົ່ານັ້ນໃນເວລາເຄື່ອນໄຫວ, ເຊິ່ງ:
- ຫຼຸດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບ້ງ,
- ເກີດສຽງດັງ,
- ແລະ — ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ — ສາມາດເຮັດໃຫ້ສ່ວນທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ່ວນໂຄງສ້າງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເກີດຄວາມເຫຼື່ອຍລ້າ.
ການຖ່ວງດຸນໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມເປີດກວ້າງທີ່ຄ່ອນຂ້າງແຄບນີ້ບໍ່ແມ່ນການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ; ແຕ່ເປັນຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຄາດວ່າຈະເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຄວບຄຸມເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ປິດຜົນຢ່າງແໜ້ນຂັ້ນເພື່ອໃຊ້ໃນໂລກຈິງ
ໂຄງປະກອບຂອງປັ໊ມລົມຖືກປິດຜົນຢ່າງແໜ້ນເພື່ອໃຫ້ ມີຄວາມປົກປ້ອງໃນລະດັບ IP55 , ເຊິ່ງປ້ອງກັນມໍເຕີ ແລະ ລູກປື້ນຈາກຝຸ່ນ ແລະ ຝົນນ້ຳທີ່ພຸ່ງເຂົ້າມາ — ເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເທີມິນາເຕີທີ່ຢູ່ນອກບ້ານ ແລະ ຫ້ອງອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ. ໂຄງສ້າງສຳລັບການຕິດຕັ້ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ສາມາດຂັນເຂົ້າກັບທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງເທີມິນາເຕີ ຫຼື ກັບແຜ່ນປິດຂອງໂຄງປະກອບ, ເຊິ່ງນຳພາເຮົາໄປສູ່ມຸມມອງໃນລະດັບລະບົບ.
ສ່ວນທີ 3: ວິທີການທີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ — ລະບົບ AN/AF
ເຄື່ອງເທີມິນາເຕີ ແລະ ປັ໊ມລົມຖືກອອກແບບເປັນລະບົບຄວາມຮ້ອນດຽວກັນ, ແລະ ລະບົບການເຮັດວຽກມີຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ:
ໃນສະພາບການທີ່ເຄື່ອງເທີມິນາເຕີເຮັດວຽກໃນພາລະບັນທຸກປົກກະຕິ,
1. ເຄື່ອງເທີມິນາເຕີຈະເຮັດວຽກໃນ ຮູບແບບ AN — ການຖ່າຍເທີມຄວາມຮ້ອນດ້ວຍການເຄື່ອນທີ່ຕາມທຳມະຊາດກໍພໍ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ປັ໊ມລະບາຍອາກາດ, ບໍ່ມີສຽງ, ແລະບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເคลື່ອນໄຫວທີ່ຈະສຶກສາ.
ເມື່ອພາລະບາດເພີ່ມຂຶ້ນ,
2. ອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ (ທີ່ມີເຊັນເຊີທີ່ຝັງຢູ່ໃນຂົດລວມ) ຈະຕິດຕາມອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເມື່ອບັນລຸຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້,
3. ອຸປະກອນຄວບຄຸມຈະເລີ່ມເປີດປັ໊ມລະບາຍອາກາດ — ໂຕເຕີຣີເຟີເມີຈະປ່ຽນໄປເປັນ ຮູບແບບ AF , ການລະບາຍອາກາດດ້ວຍກຳລັງຈະເພີ່ມການຖ່າຍເທີມຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະໂຕເຕີຣີເຟີເມີຈະສາມາດສົ່ງອຳລັງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດຈາກເຄື່ອງໃຈ ແລະ ຂົດລວມດຽວກັນ.
ເມື່ອພາລະບາດຫຼຸດລົງ
4. ແລະອຸນຫະພູມຫຼຸດຕໍ່າກວ່າຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້, ອຸປະກອນຄວບຄຸມຈະປິດປັ໊ມລະບາຍອາກາດ ແລະ ເຄື່ອງຈະກັບຄືນໄປສູ່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍການເຄື່ອນທີ່ຕາມທຳມະຊາດທີ່ເງີຍງານ.
ການອອກແບບເປັນຂັ້ນຕອນນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ເຄື່ອງຈັກປ່ຽນແປງທີ່ເຮັດດ້ວຍ resin ທີ່ຖືກຫຼີ້ນໃນແບບມີພັດລະມີເປັນສ່ວນປະກອບສາມາດມີຂະໜາດທາງຮ່າງກາຍນ້ອຍກວ່າເຄື່ອງຈັກປ່ຽນແປງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳມັນທີ່ມີຄວາມສາມາດເທົ່າກັນ: ຄວາມສາມາດຂອງພັດລະມີຖືກ "ກູ້" ມາໃຊ້ເທົ່ານັ້ນເມື່ອພາລະບັນທຸກຕ້ອງການ. ຕົວຄວບຄຸມດຽວກັນນີ້ຍັງໃຫ້ສັນຍານເຕືອນເມື່ອອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ ແລະ ໃນລະບົບທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າໄວ້ ສາມາດຕັດພາລະບັນທຸກອອກໄດ້ຖ້າອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມເຖິງລະດັບທີ່ອັນຕະລາຍ — ເພື່ອປ້ອງກັນສິນຊັບຈາກການໃຊ້ງານທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປ.
ການດຳເນີນງານໃນເວລາໃຊ້ງານ: ເຄື່ອງຈັກປ່ຽນແປງຈະເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດຕາມເຫດຜົນຂອງອຸນຫະພູມ AN/AF, ແລະ ການກວດສອບປົກກະຕິຈະຖືກດຳເນີນການຈາກດ້ານນອກຂອງຕູ້ທີ່ປິດຢ່າງໃສ່ແລະຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ມີໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ — ບໍ່ຄວນເປີດປະຕູເມື່ອຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ມີໄຟຟ້າ.
ສ່ວນທີ 4: ເຫດຜົນທີ່ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ຊື້
ຫຼັກການການດຳເນີນງານຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດປ່ຽນເປັນການμຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນຮູບປະທຳໄດ້ໂດຍກົງ:
ຂໍ້ມູນສະເພາະ:
- ຖ້າຮູບແບບຂອງພາລະບັນທຸກຂອງທ່ານປະກອບດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນ, ກະລຸນາລະບຸຄວາມສາມາດ AF (ທີ່ເຢັນດ້ວຍພັດລະມີ) ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພັດລະມີຈະຖືກປະກອບເຂົ້າໃນການອອກແບບຂອງຕູ້ — ຢ່າພົບເຫັນຂໍ້ບົກ khong ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງ.
ການຮັກສາ:
- ຕົວເຄື່ອງແປງໄຟປະເພດແຫ້ງນີ້ບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ສຶກຫຼຸດເລື່ອຍຫຼາຍເລີຍ; ພັດลมເປັນສ່ວນທີ່ເคลື່ອນໄຫວ. ການກວດສອບຢ່າງເປັນປະຈຳ — ສະພາບຂອງແຜ່ນພັດ, ສຽງຂອງລູກປືນ, ທິດທາງການເວີ່ນຂອງພັດ, ແລະ ລຳໄຫຼຂອງອາກາດ — ແມ່ນການບໍາຮັກສາເຄື່ອງຈັກທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳເທົ່ານັ້ນ.
ຊີວິດການໃຊ້ງານ:
- ປັດໄຈທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ອາຍຸການຂອງເຄື່ອງແປງໄຟແມ່ນອຸນຫະພູມ. ການຮັກສາເສັ້ນທາງການລະເບີດໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ພັດລົມເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານປ້ອງກັນການລົງທຶນທີ່ຈະຢືນຍາວໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ.
ການກວດ:
- ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈເຖິງເຫດຜົນຂອງ AN/AF, ການເລີ່ມເວີ່ນຂອງພັດລົມຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ການເວີ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພັດລົມຈະເປັນສັນຍານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ — ມັນບອກທ່ານວ່າເຄື່ອງແປງໄຟກຳລັງຖືກໃຊ້ງານຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຫຼື ມີອຸປະສັກໃນລຳໄຫຼຂອງອາກາດ.
ສະຫຼຸບ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງເຮັດວຽກໂດຍການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕີ້ນດ້ວຍວິທີການຂອງການສະຫຼັບການເກີດຂຶ້ນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ, ນຳທາງເສັ້ນທາງຂອງສາຍແຮງດັນໄຟຟ້າຜ່ານຫົວໃຈເຫຼັກທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງຢ່າງມີລະບົບ, ແລະ ປ້ອງກັນສ່ວນຂອງຂົດລວມດ້ວຍເຣຊິນ epoxy ທີ່ຖືກຫຼັ້ມໃນສຸນຍາກາດ. ພັດລະມີເຢັນເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງຈະເຮັດວຽກເພື່ອສົ່ງອາກາດເຂົ້າໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ — ຖືກອອກແບບ, ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ສົມດຸນ, ແລະ ປິດຜົນຢ່າງດີເພື່ອຮັກສາເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ປອດໄພເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ. ທັງສອງຢ່າງນີ້ຮວມກັນເປັນລະບົບການເຢັນອັດຕະໂນມັດ: ເງີບຫຼາຍແລະບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານເມື່ອເຮັດວຽກໃນສະພາບການທີ່ປົກກະຕິ, ແຕ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະຕອບສະຫນອງໄດ້ຢ່າງໄວວາເມື່ອມີການເຮັດວຽກທີ່ໜັກ.
ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ, ດຳເນີນການ, ແລະ ດູແລອຸປະກອນທີ່ຈະຍັງຄົງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນເວລາດົນນານຫຼັງຈາກທີ່ບິນສັ່ງຊື້ໄດ້ຖືກລືມໄປແລ້ວ.
ຖ້າທ່ານກຳລັງວາງແຜນໂຄງການໃດໆ ແລະ ຕ້ອງການເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແລະລະບົບການເຢັນທີ່ຖືກອອກແບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຮູບແບບການໃຊ້ງານຈິງຂອງທ່ານ, ກະລຸນາສົ່ງຂໍ້ມູນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການມາໃຫ້ພວກເຮົາ — ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ, ຄ່າຄວາມຕີ້ນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ລັກສະນະການໃຊ້ງານ — ແລ້ວວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານເລືອກການຈັດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.
ຕິດຕໍ່ Shanghai Angeda — ອຸປະກອນປ່ຽນແປງແລະພັດລະມີເຢັນ, ຖືກອອກແບບເປັນລະບົບດຽວກັນ.
ຄຳແນະນຳສຳລັບ SEO Meta (ສຳລັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ)
ຫົວຂໍ້ Meta:
- ແນວທາງການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງແບບແຫ້ງ ແລະ ພັດລະມີເຢັນ | ຫຼັກການການເຮັດວຽກ — Shanghai Angeda
ຄໍາອະທິບາຍ Meta
- ວິທີການທີ່ອຸປະກອນປ່ຽນແປງແບບແຫ້ງ ແລະ ພັດລະມີເຢັນແບບແຫ້ງເຮັດວຽກ: ການບ່ອນເກີດໄຟຟ້າແບບເຄື່ອນຍ້າຍ, ຫຼັກເຫຼັກ CRGO, ວັດສະດຸຫຸ້ມດ້ວຍ epoxy ທີ່ຖືກຫຼັ້ນໃນສຸນຍາກາດ, ລະບົບການເຢັນ AN/AF, ແລະ ການອອກແບບພັດລະມີແກນຕັ້ງ — ອະທິບາຍສຳລັບຜູ້ຊື້.
ຄຳທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ:
- ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງແບບແຫ້ງ, ອຸປະກອນປ່ຽນແປງແບບແຫ້ງເຮັດວຽກແນວໃດ, ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍ resin, ການເຮັດວຽກຂອງພັດລະມີເຢັນສຳລັບອຸປະກອນປ່ຽນແປງແບບແຫ້ງ, ລະບົບການເຢັນ AN AF ສຳລັບອຸປະກອນປ່ຽນແປງ, ພັດລະມີແກນຕັ້ງສຳລັບການເຢັນອຸປະກອນປ່ຽນແປງ
ບົດສາລະບານ
- ວິທີການເຮັດວຽກ: ຂະບວນການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະເພດແຫ້ງ ແລະ ພັດลมລະບົບເຢັນ
- ຄຳນຳ
- ສ່ວນທີ່ 1: ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເຢັນປະເພດແຫ້ງ ໝໍ້ແປງ ເຮັດວຽກ
- ສ່ວນທີ 2: ວິທີການທີ່ປັ້ມລະບາຍຄວາມຮ້ອນປະເພດແຫ້ງເຮັດວຽກ
- ສ່ວນທີ 3: ວິທີການທີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ — ລະບົບ AN/AF
- ສ່ວນທີ 4: ເຫດຜົນທີ່ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ຊື້
- ສະຫຼຸບ
- ຄຳແນະນຳສຳລັບ SEO Meta (ສຳລັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ)