ឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ត្រូវបានផ្សំជាចម្បងដោយ rectifier (AC ទៅ DC), តម្រង, Inverter (DC ទៅ AC), អង្គភាពហ្វ្រាំង, អង្គភាពបើកបរ, ឯកតារាវរក, អង្គភាពដំណើរការខ្នាតតូច។ល។ Inverter លៃតម្រូវវ៉ុល និងប្រេកង់នៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទិន្នផល។ ដោយការបំបែក IGBT ខាងក្នុង និងផ្តល់នូវវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលត្រូវការតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ម៉ូទ័រ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនៃការសន្សំថាមពល និងបទប្បញ្ញត្តិល្បឿន។លើសពីនេះ Inverter មានមុខងារការពារជាច្រើនដូចជា Overcurrent, Overvoltage, Overload Protection ជាដើម។
1. ការសន្សំថាមពលបំលែងប្រេកង់
2. សំណងកត្តាថាមពល ការសន្សំថាមពល - ដោយសារតែតួនាទីរបស់ capacitor តម្រងខាងក្នុងរបស់ Inverter ការបាត់បង់ថាមពលប្រតិកម្មត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយថាមពលសកម្មនៃបណ្តាញអគ្គិសនីត្រូវបានកើនឡើង។
3. ការសន្សំថាមពលចាប់ផ្តើមទន់ - ការប្រើមុខងារចាប់ផ្តើមទន់នៃកម្មវិធីបម្លែងប្រេកង់នឹងធ្វើឱ្យចរន្តចាប់ផ្តើមចាប់ផ្តើមពីសូន្យ ហើយតម្លៃអតិបរមានឹងមិនលើសពីចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើបណ្តាញអគ្គិសនី និងតម្រូវការសម្រាប់សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ និងពង្រីកអាយុសេវាកម្មនៃឧបករណ៍ និងសន្ទះបិទបើក។ការចំណាយលើការថែទាំឧបករណ៍ត្រូវបានរក្សាទុក។
2.1 សំណើម៖ សំណើមដែលទាក់ទងមិនត្រូវលើសពី 50% នៅសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 40°C ហើយសំណើមខ្ពស់អាចទទួលយកបាននៅសីតុណ្ហភាពទាប។condensation ត្រូវតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដែលបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព។
នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពលើសពី +40 អង្សារ ការផ្ទុកគួរតែមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។នៅពេលដែលបរិស្ថានមិនមានស្តង់ដារ សូមប្រើទូរគមនាគមន៍ ឬទូអគ្គិសនី។ជីវិតការងាររបស់ Inverter ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយទីតាំងដំឡើង។ការប្រើប្រាស់ជាបន្តយូរអង្វែង អាយុកាលរបស់អេឡិចត្រូលីតនៅក្នុងអាំងវឺរទ័រនឹងមិនលើសពី 5 ឆ្នាំទេ អាយុកាលរបស់កង្ហារត្រជាក់មិនលើសពី 3 ឆ្នាំទេ ការប្តូរ និងថែទាំគួរតែត្រូវបានធ្វើមុន។
1.Frequency conversion សន្សំថាមពល
ការសន្សំថាមពលនៃឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ត្រូវបានបង្ហាញជាចម្បងនៅក្នុងកម្មវិធីនៃកង្ហារនិងស្នប់ទឹក។បន្ទាប់ពីបទប្បញ្ញត្តិល្បឿនប្រេកង់អថេរត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់បន្ទុកកង្ហារ និងបូម អត្រាសន្សំថាមពលគឺ 20% ~ 60% ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថាមពលជាក់ស្តែងនៃកង្ហារ និងបន្ទុកបូមគឺសមាមាត្រជាមូលដ្ឋានទៅនឹងថាមពលទីបីនៃល្បឿន។នៅពេលដែលលំហូរជាមធ្យមដែលតម្រូវដោយអ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួនតិច កង្ហារ និងម៉ាស៊ីនបូមយកបទប្បញ្ញត្តិល្បឿនបំប្លែងប្រេកង់ ដើម្បីកាត់បន្ថយល្បឿនរបស់វា ហើយប្រសិទ្ធភាពសន្សំសំចៃថាមពលគឺជាក់ស្តែងណាស់។ខណៈពេលដែលកង្ហារ និងម៉ាស៊ីនបូមបែបបុរាណប្រើ baffles និង valves សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលំហូរ ល្បឿនម៉ូទ័រគឺមិនផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន ហើយការប្រើប្រាស់ថាមពលផ្លាស់ប្តូរតិចតួច។យោងតាមស្ថិតិការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃម៉ូទ័រកង្ហារនិងស្នប់មានចំនួន 31% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលជាតិនិង 50% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលឧស្សាហកម្ម។វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រើឧបករណ៍កំណត់ល្បឿនបំប្លែងប្រេកង់នៅលើបន្ទុកបែបនេះ។នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីដែលទទួលបានជោគជ័យកាន់តែច្រើនរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្ពាធថេរ ការកំណត់ល្បឿនប្រេកង់អថេរនៃកង្ហារផ្សេងៗ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្តាល និងម៉ាស៊ីនបូមធារាសាស្ត្រ។
2.Frequency conversion សន្សំថាមពល
ការសន្សំថាមពលនៃឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ត្រូវបានបង្ហាញជាចម្បងនៅក្នុងកម្មវិធីនៃកង្ហារនិងស្នប់ទឹក។បន្ទាប់ពីបទប្បញ្ញត្តិល្បឿនប្រេកង់អថេរត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់បន្ទុកកង្ហារ និងបូម អត្រាសន្សំថាមពលគឺ 20% ~ 60% ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថាមពលជាក់ស្តែងនៃកង្ហារ និងបន្ទុកបូមគឺសមាមាត្រជាមូលដ្ឋានទៅនឹងថាមពលទីបីនៃល្បឿន។នៅពេលដែលលំហូរជាមធ្យមដែលតម្រូវដោយអ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួនតិច កង្ហារ និងម៉ាស៊ីនបូមយកបទប្បញ្ញត្តិល្បឿនបំប្លែងប្រេកង់ ដើម្បីកាត់បន្ថយល្បឿនរបស់វា ហើយប្រសិទ្ធភាពសន្សំសំចៃថាមពលគឺជាក់ស្តែងណាស់។ខណៈពេលដែលកង្ហារ និងម៉ាស៊ីនបូមបែបបុរាណប្រើ baffles និង valves សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលំហូរ ល្បឿនម៉ូទ័រគឺមិនផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន ហើយការប្រើប្រាស់ថាមពលផ្លាស់ប្តូរតិចតួច។យោងតាមស្ថិតិការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃម៉ូទ័រកង្ហារនិងស្នប់មានចំនួន 31% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលជាតិនិង 50% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលឧស្សាហកម្ម។វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រើឧបករណ៍កំណត់ល្បឿនបំប្លែងប្រេកង់នៅលើបន្ទុកបែបនេះ។នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីដែលទទួលបានជោគជ័យកាន់តែច្រើនរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្ពាធថេរ ការកំណត់ល្បឿនប្រេកង់អថេរនៃកង្ហារផ្សេងៗ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្តាល និងម៉ាស៊ីនបូមធារាសាស្ត្រ។
3.កម្មវិធីក្នុងការកែលម្អកម្រិតដំណើរការ និងគុណភាពផលិតផល
ឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ក៏អាចត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងឧបករណ៍មេកានិចផ្សេងៗដូចជា ការបញ្ជូន ការលើក ការពង្រីក និងឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន។វាអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្រិតដំណើរការ និងគុណភាពផលិតផល កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និងសំឡេងរំខានរបស់ឧបករណ៍ និងពន្យារអាយុសេវាកម្មរបស់ឧបករណ៍។បន្ទាប់ពីទទួលយកការគ្រប់គ្រងល្បឿននៃការបំប្លែងប្រេកង់ ប្រព័ន្ធមេកានិចត្រូវបានធ្វើឱ្យសាមញ្ញ ហើយប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងកាន់តែងាយស្រួល។អ្នកខ្លះថែមទាំងអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃដំណើរការដើម ដូច្នេះការកែលម្អមុខងារនៃឧបករណ៍ទាំងមូល។ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនវាយនភណ្ឌ និងទំហំដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើន សីតុណ្ហភាពខាងក្នុងម៉ាស៊ីនត្រូវបានកែតម្រូវដោយការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណនៃខ្យល់ក្តៅ។ជាធម្មតា កង្ហារដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជូនខ្យល់ក្តៅ។ដោយសារល្បឿនកង្ហារគឺថេរ បរិមាណនៃខ្យល់ក្តៅដែលចុកអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយម៉ាស៊ីនសម្ងួតប៉ុណ្ណោះ។ប្រសិនបើ damper បរាជ័យក្នុងការកែតម្រូវ ឬកែតម្រូវមិនត្រឹមត្រូវ ម៉ាស៊ីនផ្សិតនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រង ដូច្នេះប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃផលិតផលសម្រេច។កង្ហារចរាចរចាប់ផ្តើមក្នុងល្បឿនលឿន ហើយការពាក់រវាងខ្សែក្រវ៉ាត់ដ្រាយ និងទ្រនាប់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ដែលធ្វើអោយខ្សែក្រវ៉ាត់ដ្រាយក្លាយជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់។បន្ទាប់ពីបទប្បញ្ញត្តិល្បឿនបំប្លែងប្រេកង់ត្រូវបានអនុម័ត និយតកម្មសីតុណ្ហភាពអាចត្រូវបានដឹងដោយកម្មវិធីបម្លែងប្រេកង់ដើម្បីកែតម្រូវល្បឿនរបស់កង្ហារដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលដោះស្រាយបញ្ហាគុណភាពផលិតផល។លើសពីនេះ ឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់អាចចាប់ផ្តើមកង្ហារបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅប្រេកង់ទាប និងល្បឿនទាប កាត់បន្ថយការពាក់រវាងខ្សែក្រវ៉ាត់ដ្រាយ និងទ្រនាប់ ពង្រីកអាយុសេវាកម្មរបស់ឧបករណ៍ និងសន្សំសំចៃថាមពលបាន 40%។
4.Realization នៃការចាប់ផ្តើមទន់ម៉ូតូ
ការចាប់ផ្តើមរឹងនៃម៉ូទ័រនឹងមិនត្រឹមតែបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើបណ្តាញអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវការសមត្ថភាពបណ្តាញអគ្គិសនីច្រើនពេកផងដែរ។ចរន្តដ៏ធំ និងរំញ័រដែលបានបង្កើតកំឡុងពេលចាប់ផ្តើមនឹងបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធំចំពោះ baffles និង valves ហើយនឹងមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អាយុសេវាកម្មរបស់ឧបករណ៍ និងបំពង់បង្ហូរ។បន្ទាប់ពីប្រើ Inverter មុខងារចាប់ផ្តើមទន់របស់ Inverter នឹងធ្វើឱ្យចរន្តចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរពីសូន្យ ហើយតម្លៃអតិបរមានឹងមិនលើសពីចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើបណ្តាញអគ្គិសនី និងតម្រូវការសម្រាប់សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ពង្រីកសេវាកម្ម។ អាយុកាលរបស់បរិក្ខារ និងសន្ទះបិទបើក ហើយថែមទាំងសន្សំសំចៃថ្លៃថែទាំឧបករណ៍ផងដែរ។
ការបញ្ជាក់
ប្រភេទវ៉ុល: 380V និង 220V
សមត្ថភាពម៉ូទ័រអនុវត្ត: 0.75kW ទៅ 315kW
ការបញ្ជាក់សូមមើលតារាងទី 1
វ៉ុល | លេខម៉ូដែល។ | សមត្ថភាពវាយតម្លៃ (kVA) | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នទិន្នផល (A) | ម៉ូទ័រអនុវត្ត (kW) |
380V បីដំណាក់កាល | RDI67-0.75G-A3 | ១.៥ | ២.៣ | 0.75 |
RDI67-1.5G-A3 | ៣.៧ | ៣.៧ | ១.៥ | |
RDI67-2.2G-A3 | ៤.៧ | ៥.០ | ២.២ | |
RDI67-4G-A3 | ៦.១ | ៨.៥ | ៤.០ | |
RDI67-5.5G / 7.5P-A3 | 11 | 13 | ៥.៥ | |
RDI67-7.5G/11P-A3 | 14 | 17 | ៧.៥ | |
RDI67-11G/15P-A3 | 21 | 25 | 11 | |
RDI67-15G / 18.5P-A3 | 26 | 33 | 15 | |
RDI67-18.5G/22P-A3 | 31 | 39 | ១៨.៥ | |
RDI67-22G / 30P-A3 | 37 | 45 | 22 | |
RDI67-30G / 37P-A3 | 50 | 60 | 30 | |
RDI67-37G/45P-A3 | 61 | 75 | 37 | |
RDI67-45G/55P-A3 | 73 | 90 | 45 | |
RDI67-55G/75P-A3 | 98 | ១១០ | 55 | |
RDI67-75G/90P-A3 | ១៣០ | ១៥០ | 75 | |
RDI67-93G/110P-A3 | ១៧០ | ១៧៦ | 90 | |
RDI67-110G / 132P-A3 | ១៣៨ | ២១០ | ១១០ | |
RDI67-132G / 160P-A3 | ១៦៧ | ២៥០ | ១៣២ | |
RDI67-160G / 185P-A3 | ២៣០ | ៣១០ | ១៦០ | |
RDI67-200G / 220P-A3 | ២៥០ | ៣៨០ | ២០០ | |
RDI67-220G-A3 | ២៥៨ | ៤១៥ | ២២០ | |
RDI67-250G-A3 | ៣៤០ | ៤៧៥ | ២៤៥ | |
RDI67-280G-A3 | ៤៥០ | ៥១០ | ២៨០ | |
RDI67-315G-A3 | ៤៦០ | ៦០៥ | ៣១៥ | |
220V ដំណាក់កាលតែមួយ | RDI67-0.75G-A3 | ១.៤ | ៤.០ | 0.75 |
RDI67-1.5G-A3 | ២.៦ | ៧.០ | ១.២ | |
RDI67-2.2G-A3 | ៣.៨ | 10.0 | ២.២ |
ស៊េរី 220V ដំណាក់កាលតែមួយ
ម៉ូទ័រអនុវត្ត (kW) | លេខម៉ូដែល។ | ដ្យាក្រាម | វិមាត្រ៖ (មម) | |||||
220 ស៊េរី | A | B | C | G | H | bolt ខាងក្នុង | ||
0.75 ~ 2.2 | 0.75 kW ~ 2.2kW | រូប ២ | ១២៥ | ១៧១ | ១៦៥ | ១១២ | ១៦០ | M4 |
បីដំណាក់កាល 380V ស៊េរី
ម៉ូទ័រអនុវត្ត (kW) | លេខម៉ូដែល។ | ដ្យាក្រាម | វិមាត្រ៖ (មម) | |||||
220 ស៊េរី | A | B | C | G | H | bolt ខាងក្នុង | ||
0.75 ~ 2.2 | 0.75kW ~ 2.2kW | រូប ២ | ១២៥ | ១៧១ | ១៦៥ | ១១២ | ១៦០ | M4 |
៤ | 4kW | ១៥០ | ២២០ | ១៧៥ | ១៣៨ | ២០៨ | M5 | |
5.5 ~ 7.5 | 5.5kW ~ 7.5kW | ២១៧ | ៣០០ | ២១៥ | ២០៥ | ២៨៨ | M6 | |
11 | 11 kW | រូប ៣ | ២៣០ | ៣៧០ | ២១៥ | ១៤០ | ៣៦០ | M8 |
១៥–២២ | 15kW ~ 22kW | ២៥៥ | ៤៤០ | ២៤០ | ២០០ | ៤២០ | ម១០ | |
៣០–៣៧ | 30kW ~ 37kW | ៣១៥ | ៥៧០ | ២៦០ | ២៣០ | ៥៥០ | ||
៤៥–៥៥ | 45kW ~ 55kW | ៣២០ | ៥៨០ | ៣១០ | ២៤០ | ៥៥៥ | ||
៧៥–៩៣ | 75kW-93kW | ៤៣០ | ៦៨៥ | ៣៦៥ | ២៦០ | ៦៥៥ | ||
១១០–១៣២ | 110kW ~ 132kW | ៤៩០ | ៨១០ | ៣៦០ | ៣២៥ | ៧៨៥ | ||
160-200 | 160kW ~ 200kW | ៦០០ | ៩០០ | ៣៥៥ | ៤៣៥ | ៨៧០ | ||
២២០ | 200kW-250kW | រូប ៤ | ៧១០ | ១៧០០ | ៤១០ | ការដំឡើងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះចត | ||
២៥០ | ||||||||
២៨០ | 280kW-400kW | ៨០០ | ១៩០០ | ៤២០ | ||||
៣១៥ |
រូបរាងនិងវិមាត្រម៉ោន
ទំហំរាងសូមមើលរូបទី 2 រូបទី 3 រូបទី 4 ទម្រង់ករណីប្រតិបត្តិការ សូមមើលរូបទី 1
1.Frequency conversion សន្សំថាមពល
ការសន្សំថាមពលនៃឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ត្រូវបានបង្ហាញជាចម្បងនៅក្នុងកម្មវិធីនៃកង្ហារនិងស្នប់ទឹក។បន្ទាប់ពីបទប្បញ្ញត្តិល្បឿនប្រេកង់អថេរត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់បន្ទុកកង្ហារ និងបូម អត្រាសន្សំថាមពលគឺ 20% ~ 60% ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថាមពលជាក់ស្តែងនៃកង្ហារ និងបន្ទុកបូមគឺសមាមាត្រជាមូលដ្ឋានទៅនឹងថាមពលទីបីនៃល្បឿន។នៅពេលដែលលំហូរជាមធ្យមដែលតម្រូវដោយអ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួនតិច កង្ហារ និងម៉ាស៊ីនបូមយកបទប្បញ្ញត្តិល្បឿនបំប្លែងប្រេកង់ ដើម្បីកាត់បន្ថយល្បឿនរបស់វា ហើយប្រសិទ្ធភាពសន្សំសំចៃថាមពលគឺជាក់ស្តែងណាស់។ខណៈពេលដែលកង្ហារ និងម៉ាស៊ីនបូមបែបបុរាណប្រើ baffles និង valves សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលំហូរ ល្បឿនម៉ូទ័រគឺមិនផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន ហើយការប្រើប្រាស់ថាមពលផ្លាស់ប្តូរតិចតួច។យោងតាមស្ថិតិការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃម៉ូទ័រកង្ហារនិងស្នប់មានចំនួន 31% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលជាតិនិង 50% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលឧស្សាហកម្ម។វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រើឧបករណ៍កំណត់ល្បឿនបំប្លែងប្រេកង់នៅលើបន្ទុកបែបនេះ។នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីដែលទទួលបានជោគជ័យកាន់តែច្រើនរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្ពាធថេរ ការកំណត់ល្បឿនប្រេកង់អថេរនៃកង្ហារផ្សេងៗ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្តាល និងម៉ាស៊ីនបូមធារាសាស្ត្រ។
2.Frequency conversion សន្សំថាមពល
ការសន្សំថាមពលនៃឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ត្រូវបានបង្ហាញជាចម្បងនៅក្នុងកម្មវិធីនៃកង្ហារនិងស្នប់ទឹក។បន្ទាប់ពីបទប្បញ្ញត្តិល្បឿនប្រេកង់អថេរត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់បន្ទុកកង្ហារ និងបូម អត្រាសន្សំថាមពលគឺ 20% ~ 60% ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថាមពលជាក់ស្តែងនៃកង្ហារ និងបន្ទុកបូមគឺសមាមាត្រជាមូលដ្ឋានទៅនឹងថាមពលទីបីនៃល្បឿន។នៅពេលដែលលំហូរជាមធ្យមដែលតម្រូវដោយអ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួនតិច កង្ហារ និងម៉ាស៊ីនបូមយកបទប្បញ្ញត្តិល្បឿនបំប្លែងប្រេកង់ ដើម្បីកាត់បន្ថយល្បឿនរបស់វា ហើយប្រសិទ្ធភាពសន្សំសំចៃថាមពលគឺជាក់ស្តែងណាស់។ខណៈពេលដែលកង្ហារ និងម៉ាស៊ីនបូមបែបបុរាណប្រើ baffles និង valves សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលំហូរ ល្បឿនម៉ូទ័រគឺមិនផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន ហើយការប្រើប្រាស់ថាមពលផ្លាស់ប្តូរតិចតួច។យោងតាមស្ថិតិការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃម៉ូទ័រកង្ហារនិងស្នប់មានចំនួន 31% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលជាតិនិង 50% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលឧស្សាហកម្ម។វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រើឧបករណ៍កំណត់ល្បឿនបំប្លែងប្រេកង់នៅលើបន្ទុកបែបនេះ។នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីដែលទទួលបានជោគជ័យកាន់តែច្រើនរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្ពាធថេរ ការកំណត់ល្បឿនប្រេកង់អថេរនៃកង្ហារផ្សេងៗ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្តាល និងម៉ាស៊ីនបូមធារាសាស្ត្រ។
3.កម្មវិធីក្នុងការកែលម្អកម្រិតដំណើរការ និងគុណភាពផលិតផល
ឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់ក៏អាចត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងឧបករណ៍មេកានិចផ្សេងៗដូចជា ការបញ្ជូន ការលើក ការពង្រីក និងឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន។វាអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្រិតដំណើរការ និងគុណភាពផលិតផល កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និងសំឡេងរំខានរបស់ឧបករណ៍ និងពន្យារអាយុសេវាកម្មរបស់ឧបករណ៍។បន្ទាប់ពីទទួលយកការគ្រប់គ្រងល្បឿននៃការបំប្លែងប្រេកង់ ប្រព័ន្ធមេកានិចត្រូវបានធ្វើឱ្យសាមញ្ញ ហើយប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងកាន់តែងាយស្រួល។អ្នកខ្លះថែមទាំងអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃដំណើរការដើម ដូច្នេះការកែលម្អមុខងារនៃឧបករណ៍ទាំងមូល។ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនវាយនភណ្ឌ និងទំហំដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើន សីតុណ្ហភាពខាងក្នុងម៉ាស៊ីនត្រូវបានកែតម្រូវដោយការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណនៃខ្យល់ក្តៅ។ជាធម្មតា កង្ហារដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជូនខ្យល់ក្តៅ។ដោយសារល្បឿនកង្ហារគឺថេរ បរិមាណនៃខ្យល់ក្តៅដែលចុកអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយម៉ាស៊ីនសម្ងួតប៉ុណ្ណោះ។ប្រសិនបើ damper បរាជ័យក្នុងការកែតម្រូវ ឬកែតម្រូវមិនត្រឹមត្រូវ ម៉ាស៊ីនផ្សិតនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រង ដូច្នេះប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃផលិតផលសម្រេច។កង្ហារចរាចរចាប់ផ្តើមក្នុងល្បឿនលឿន ហើយការពាក់រវាងខ្សែក្រវ៉ាត់ដ្រាយ និងទ្រនាប់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ដែលធ្វើអោយខ្សែក្រវ៉ាត់ដ្រាយក្លាយជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់។បន្ទាប់ពីបទប្បញ្ញត្តិល្បឿនបំប្លែងប្រេកង់ត្រូវបានអនុម័ត និយតកម្មសីតុណ្ហភាពអាចត្រូវបានដឹងដោយកម្មវិធីបម្លែងប្រេកង់ដើម្បីកែតម្រូវល្បឿនរបស់កង្ហារដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលដោះស្រាយបញ្ហាគុណភាពផលិតផល។លើសពីនេះ ឧបករណ៍បំលែងប្រេកង់អាចចាប់ផ្តើមកង្ហារបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅប្រេកង់ទាប និងល្បឿនទាប កាត់បន្ថយការពាក់រវាងខ្សែក្រវ៉ាត់ដ្រាយ និងទ្រនាប់ ពង្រីកអាយុសេវាកម្មរបស់ឧបករណ៍ និងសន្សំសំចៃថាមពលបាន 40%។
4.Realization នៃការចាប់ផ្តើមទន់ម៉ូតូ
ការចាប់ផ្តើមរឹងនៃម៉ូទ័រនឹងមិនត្រឹមតែបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើបណ្តាញអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវការសមត្ថភាពបណ្តាញអគ្គិសនីច្រើនពេកផងដែរ។ចរន្តដ៏ធំ និងរំញ័រដែលបានបង្កើតកំឡុងពេលចាប់ផ្តើមនឹងបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធំចំពោះ baffles និង valves ហើយនឹងមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អាយុសេវាកម្មរបស់ឧបករណ៍ និងបំពង់បង្ហូរ។បន្ទាប់ពីប្រើ Inverter មុខងារចាប់ផ្តើមទន់របស់ Inverter នឹងធ្វើឱ្យចរន្តចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរពីសូន្យ ហើយតម្លៃអតិបរមានឹងមិនលើសពីចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើបណ្តាញអគ្គិសនី និងតម្រូវការសម្រាប់សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ពង្រីកសេវាកម្ម។ អាយុកាលរបស់បរិក្ខារ និងសន្ទះបិទបើក ហើយថែមទាំងសន្សំសំចៃថ្លៃថែទាំឧបករណ៍ផងដែរ។
ការបញ្ជាក់
ប្រភេទវ៉ុល: 380V និង 220V
សមត្ថភាពម៉ូទ័រអនុវត្ត: 0.75kW ទៅ 315kW
ការបញ្ជាក់សូមមើលតារាងទី 1
វ៉ុល | លេខម៉ូដែល។ | សមត្ថភាពវាយតម្លៃ (kVA) | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នទិន្នផល (A) | ម៉ូទ័រអនុវត្ត (kW) |
380V បីដំណាក់កាល | RDI67-0.75G-A3 | ១.៥ | ២.៣ | 0.75 |
RDI67-1.5G-A3 | ៣.៧ | ៣.៧ | ១.៥ | |
RDI67-2.2G-A3 | ៤.៧ | ៥.០ | ២.២ | |
RDI67-4G-A3 | ៦.១ | ៨.៥ | ៤.០ | |
RDI67-5.5G / 7.5P-A3 | 11 | 13 | ៥.៥ | |
RDI67-7.5G/11P-A3 | 14 | 17 | ៧.៥ | |
RDI67-11G/15P-A3 | 21 | 25 | 11 | |
RDI67-15G / 18.5P-A3 | 26 | 33 | 15 | |
RDI67-18.5G/22P-A3 | 31 | 39 | ១៨.៥ | |
RDI67-22G / 30P-A3 | 37 | 45 | 22 | |
RDI67-30G / 37P-A3 | 50 | 60 | 30 | |
RDI67-37G/45P-A3 | 61 | 75 | 37 | |
RDI67-45G/55P-A3 | 73 | 90 | 45 | |
RDI67-55G/75P-A3 | 98 | ១១០ | 55 | |
RDI67-75G/90P-A3 | ១៣០ | ១៥០ | 75 | |
RDI67-93G/110P-A3 | ១៧០ | ១៧៦ | 90 | |
RDI67-110G / 132P-A3 | ១៣៨ | ២១០ | ១១០ | |
RDI67-132G / 160P-A3 | ១៦៧ | ២៥០ | ១៣២ | |
RDI67-160G / 185P-A3 | ២៣០ | ៣១០ | ១៦០ | |
RDI67-200G / 220P-A3 | ២៥០ | ៣៨០ | ២០០ | |
RDI67-220G-A3 | ២៥៨ | ៤១៥ | ២២០ | |
RDI67-250G-A3 | ៣៤០ | ៤៧៥ | ២៤៥ | |
RDI67-280G-A3 | ៤៥០ | ៥១០ | ២៨០ | |
RDI67-315G-A3 | ៤៦០ | ៦០៥ | ៣១៥ | |
220V ដំណាក់កាលតែមួយ | RDI67-0.75G-A3 | ១.៤ | ៤.០ | 0.75 |
RDI67-1.5G-A3 | ២.៦ | ៧.០ | ១.២ | |
RDI67-2.2G-A3 | ៣.៨ | 10.0 | ២.២ |
ស៊េរី 220V ដំណាក់កាលតែមួយ
ម៉ូទ័រអនុវត្ត (kW) | លេខម៉ូដែល។ | ដ្យាក្រាម | វិមាត្រ៖ (មម) | |||||
220 ស៊េរី | A | B | C | G | H | bolt ខាងក្នុង | ||
0.75 ~ 2.2 | 0.75 kW ~ 2.2kW | រូប ២ | ១២៥ | ១៧១ | ១៦៥ | ១១២ | ១៦០ | M4 |
បីដំណាក់កាល 380V ស៊េរី
ម៉ូទ័រអនុវត្ត (kW) | លេខម៉ូដែល។ | ដ្យាក្រាម | វិមាត្រ៖ (មម) | |||||
220 ស៊េរី | A | B | C | G | H | bolt ខាងក្នុង | ||
0.75 ~ 2.2 | 0.75kW ~ 2.2kW | រូប ២ | ១២៥ | ១៧១ | ១៦៥ | ១១២ | ១៦០ | M4 |
៤ | 4kW | ១៥០ | ២២០ | ១៧៥ | ១៣៨ | ២០៨ | M5 | |
5.5 ~ 7.5 | 5.5kW ~ 7.5kW | ២១៧ | ៣០០ | ២១៥ | ២០៥ | ២៨៨ | M6 | |
11 | 11 kW | រូប ៣ | ២៣០ | ៣៧០ | ២១៥ | ១៤០ | ៣៦០ | M8 |
១៥–២២ | 15kW ~ 22kW | ២៥៥ | ៤៤០ | ២៤០ | ២០០ | ៤២០ | ម១០ | |
៣០–៣៧ | 30kW ~ 37kW | ៣១៥ | ៥៧០ | ២៦០ | ២៣០ | ៥៥០ | ||
៤៥–៥៥ | 45kW ~ 55kW | ៣២០ | ៥៨០ | ៣១០ | ២៤០ | ៥៥៥ | ||
៧៥–៩៣ | 75kW-93kW | ៤៣០ | ៦៨៥ | ៣៦៥ | ២៦០ | ៦៥៥ | ||
១១០–១៣២ | 110kW ~ 132kW | ៤៩០ | ៨១០ | ៣៦០ | ៣២៥ | ៧៨៥ | ||
160-200 | 160kW ~ 200kW | ៦០០ | ៩០០ | ៣៥៥ | ៤៣៥ | ៨៧០ | ||
២២០ | 200kW-250kW | រូប ៤ | ៧១០ | ១៧០០ | ៤១០ | ការដំឡើងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះចត | ||
២៥០ | ||||||||
២៨០ | 280kW-400kW | ៨០០ | ១៩០០ | ៤២០ | ||||
៣១៥ |
រូបរាងនិងវិមាត្រម៉ោន
ទំហំរាងសូមមើលរូបទី 2 រូបទី 3 រូបទី 4 ទម្រង់ករណីប្រតិបត្តិការ សូមមើលរូបទី 1