ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-15 မူရင်း- ဆိုက်
Facility ပါဝါကန့်သတ်ချက်များသည် စံပြမော်တာထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခဲပြီး အင်ဂျင်နီယာများနှင့် စက်ရုံမန်နေဂျာများအား ရှုပ်ထွေးသောပါဝါဖွဲ့စည်းပုံအပေးအယူအပေးအယူလုပ်ခြင်းကို လမ်းညွှန်ခိုင်းပါသည်။ Variable Frequency Drive (VFD) အတွက် မှားယွင်းသော အဆင့်သတ်မှတ်ပုံစံကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် အချိန်မတန်မီ မောင်းနှင်မှု ချို့ယွင်းခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊ မော်တာ အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် စက်ရုံသုံး ပါဝါအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် မလိုအပ်သော ငွေရင်းအသုံးစရိတ်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖြေရှင်းခြင်း။ single phase vs သုံးဆင့် VFD dilemma သည် input power ရရှိမှု၊ motor nameplate data နှင့် phase conversion ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို တင်းကျပ်စွာ အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် အင်ဂျင်နီယာ လွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်အရွယ်အစားသေးခြင်းမရှိဘဲ မှန်ကန်သော ဒရိုက်ဗိသုကာကို သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် သက်သေအခြေခံမူဘောင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
Input နှင့် Output Distinction- ဆုံးဖြတ်ချက်သည် စက်ရုံ၏ ရရှိနိုင်သော ပါဝါ (အဝင်) ကို မော်တာ၏ ဒီဇိုင်း (အထွက်) နှင့် ကိုက်ညီမှုအပေါ် မူတည်သည်။ VFD များသည် single-phase source နှင့် three-phase motors များကြားကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးနိုင်သော်လည်း ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲသည်။
Derating Reality- အဆင့် သုံးပါဝါထောက်ပံ့မှုတွင် အဆင့်သုံးဆင့် VFD ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် သိသိသာသာ derating လိုအပ်သည်—ပုံမှန်အားဖြင့် တိုးလာသော input current နှင့် DC bus ripple ကို ကိုင်တွယ်ရန် drive ကို 50% အတိုင်းအတာအထိ သိသာထင်ရှားသော derating လိုအပ်သည်။
အပလီကေးရှင်းစကေး- Single-phase input drives များကို ပါဝါနိမ့်၊ အသေးစား အပလီကေးရှင်းများတွင် တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ထားသော်လည်း (ပုံမှန်အားဖြင့် လူနေရေတွင်းတွင်းပန့်များ သို့မဟုတ် HVAC အသေးစားများကဲ့သို့ 3 HP အောက်) တွင် အဆင့်သုံးဆင့်စနစ်များသည် မြင့်မားသော torque၊ စက်မှု-စကေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
ကုန်ကျစရိတ်နှင့် Footprint- VFD မှတစ်ဆင့် အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည် အသုံးဝင်မှု အဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်ကျစရိတ် အလွန်သက်သာသော်လည်း ပိုမိုကြီးမားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရံအတားတစ်ခုနှင့် တင်းကျပ်သော အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်ပါသည်။
မာတိကာ
ဒရိုက်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ 'အဆင့်' ဟူသော ဝေါဟာရသည် ထူးခြားသော လျှပ်စစ်အဆင့်နှစ်ခုကို ရည်ညွှန်းသည်။ မော်တာ (အထွက်) ကိုလည်ပတ်ရန် drive မှထွက်ခွာမည့် ပါဝါ (input) နှင့် drive သို့ဝင်ရောက်သည့် utility supply ကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ဤအဆင့်နှစ်ခုကို ရှုပ်ယှက်ခတ်ခြင်းသည် ချက်ချင်းကိရိယာ ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ Drive သည် ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းပတ်လမ်းအပေါ်အခြေခံ၍ တင်းကျပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များအတွင်း လည်ပတ်နေသော ပါဝါပြောင်းစက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နယ်ပယ်တွင် အဓိကဖွဲ့စည်းပုံသုံးခုကို အကဲဖြတ်ပါသည်။
ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် ပြင်းထန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ဖော်ပြသည်။ အလိုအလျောက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် single-phase motors များကို VFD များဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ Single-phase မော်တာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လည်ပတ်မှုစတင်ရန် စတင်သည့် capacitors နှင့် centrifugal switches များပေါ်တွင် အားကိုးပါသည်။ VFD သည် မော်တာအားနှေးကွေးစေရန် ကြိမ်နှုန်းကိုပြောင်းလဲသောအခါ၊ centrifugal switch သည် ၎င်း၏အနားယူသည့်အနေအထားသို့ ပြန်လည်ကျဆင်းသွားပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် မော်တာလည်ပတ်နေချိန်တွင် စတင်ကာပတ်စီတာအား ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးကာ capacitor နှင့် drive ၏ အင်ဗာတာအပိုင်းကို ချက်ချင်းလျှပ်စစ်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေသည်။ အတွင်းအအေးခံပန်ကာသည် အရှိန်ဆုံးရှုံးသွားသောကြောင့် ဤမော်တာများကို အနိမ့်အမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်ခြင်းသည်လည်း အပူလွန်ကဲမှုကို မြန်ဆန်စေသည်။ ဤမွေးရာပါ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများကြောင့် ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် အဆင့်တစ်ဆင့် အထွက်အပလီကေးရှင်းများအတွက် VFD များကို ထုတ်လုပ်ရန် ငြင်းဆိုကြသည်။
ဤထည့်သွင်းမှုသည် စက်မှုမော်တာထိန်းချုပ်မှုအတွက် အခြေခံစံနှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စံတစ်ခု Three-Phase VFD သည် utility grid မှ မျှတသောပါဝါကို ရရှိသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသုံးခုသည် လုံး၀ ထပ်နေသဖြင့် ဗို့အားသည် သုညသို့ ဘယ်တော့မှ မကျသွားဟု ဆိုလိုသည်။ ဤထပ်နေမှုသည် ဒရိုက်ဗ်အတွင်း၌ အမြဲတမ်းချောမွေ့သော DC ဘတ်စ်ကားဗို့အား ဖန်တီးပေးသည်။ ထို့နောက် drive သည် ဤချောမွေ့သော DC ပါဝါအား တိကျသော အဆင့်သုံးဆင့်အထွက်အဖြစ်သို့ ပြန်ပြောင်းပေးသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံတွင် လည်ပတ်နေသော မော်တာများသည် အကောင်းဆုံးသော ရုန်းအားကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အအေးခံကာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှု အနည်းဆုံးကို ခံစားရစေသည်။ အကြီးစား စက်ယန္တရားများ လည်ပတ်နေသော အဆောက်အဦများသည် ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ဤမျှတသော ပါဝါဗိသုကာကို လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုနေပါသည်။
ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် သီးခြားအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ ၎င်းသည် အော်ပရေတာများအား အဆင့်သုံးဆင့် အသုံးဝင်မှုကျဆင်းသွားခြင်းမရှိသော စက်ရုံများတွင် စက်မှုသုံးအဆင့်မော်တာများကို လည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။ ဤတပ်ဆင်မှုကို စိုက်ပျိုးရေး အဆောက်အအုံများ၊ လူနေအိမ်အလုပ်ရုံများ၊ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အပေါ့စားနေရာများတွင် မကြာခဏတွေ့ရပါမည်။ drive သည် single-phase utility power ကိုယူသည်၊ ၎င်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး three-phase output ကိုပေါင်းစပ်သည်။ အလွန်အသုံးဝင်သော်လည်း၊ ဤအဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် drive ၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် ပြင်းထန်သောဖိစီးမှုဖြစ်စေသည်။ ရှည်လျားသော လုပ်ငန်းဆောင်တာ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ၎င်းသည် ဂရုတစိုက် အရွယ်အစားနှင့် တိကျသော တပ်ဆင်မှု ပရိုတိုကောများ လိုအပ်ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းမှု |
မူလတန်းလျှောက်လွှာ |
နည်းပညာကန့်သတ်ချက်များ |
ကွင်းဆင်းထောက်ခံချက် |
|---|---|---|---|
1-Phase In/1-Phase Out |
လူနေဝါသနာရှင်များ၊ သေးငယ်သော ပန့်များ |
စတင် capacitors နှင့် centrifugal switches များနှင့် ကွဲလွဲနေပါသည်။ |
ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုအတွက် ရှောင်ပါ။ ယင်းအစား contactors ကိုသုံးပါ။ |
3-Phase In/3-Phase Out |
အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများ၊ conveyor များ၊ extruder များ |
အသုံးဝင်သော ဓာတ်အားကျဆင်းမှု လိုအပ်သည်။ |
စက်မှုအဆောက်အအုံအားလုံးအတွက် စံရွေးချယ်မှု။ |
1-Phase In/3-Phase Out |
စိုက်ပျိုးရေး၊ အဝေးမှရေစုပ်စက်၊ CNC စက်များကို ဝါသနာပါသည်။ |
အပူပျံ့စေရန်အတွက် drive derating နှင့် ပိုကြီးသော အကာအရံများ လိုအပ်ပါသည်။ |
အသုံးအဆောင်အခြေခံအဆောက်အဦမရှိသော အဝေးထိန်း သို့မဟုတ် ပေါ့ပါးသော စီးပွားဖြစ်ဆိုက်များအတွက် စံပြဖြစ်သည်။ |
မှန်ကန်သော drive ဗိသုကာကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်အား ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် လိုအပ်သည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို စိတ်ကြိုက်အခြေချ၍မရပါ။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ရရှိနိုင်မှုနှင့် မော်တာလိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင် လုံး၀မှီခိုနေပါသည်။ ရှေ့သို့ မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် တင်းကျပ်သော စံသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြုပါသည်။
သင်၏ အသုံးဝင်ပုံ အခြေခံအဆောက်အအုံ၏ ခက်ခဲသော ကုန်ကျစရိတ်များကို ဦးစွာ အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ဝေးလံခေါင်သီသော စက်ရုံတစ်ခုသို့ အဆင့်သုံးဆင့်သုံးလိုင်းများ အသစ်ဆွဲခြင်းသည် ဒေါ်လာသောင်းနှင့်ချီ ကုန်ကျလေ့ရှိသည်။ အသုံးအဆောင်ကုမ္ပဏီများသည် ထရန်စဖော်မာအသစ်များ၊ တိုင်များနှင့် ကတုတ်ကျင်းများအတွက် ကြီးကြီးမားမား ကောက်ခံပါသည်။ ဤအခြေအနေများတွင် ရှိပြီးသား single-phase လိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ သို့သော်၊ စံပြတစ်ခုတည်းအဆင့် အသုံးအဆောင်အကန့်များသည် တင်းကျပ်သော အမြင့်ဆုံး အမ်ပီယာကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ပုံမှန်လူနေအိမ်ခန်း သို့မဟုတ် အပေါ့စားလုပ်ငန်းသုံး အကန့်တစ်ခုသည် 200 သို့မဟုတ် 400 amps တွင် အများဆုံးထွက်သည်။ single-phase power ဖြင့် ကြီးမားသော စက်မှုမော်တာများကို လည်ပတ်ခြင်းသည် ကြီးမားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ဆွဲယူနိုင်ပြီး panel ၏ ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည်ကို လျင်မြန်စွာ စားသုံးပါသည်။ ကြီးမားသော အဆင့်-ပြောင်းလဲခြင်းဒရိုက်ကို မထည့်မီ စုစုပေါင်း စက်ရုံဝန်အား တွက်ချက်ရပါမည်။
သင်၏ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းစွမ်းအားကို အကဲဖြတ်ရန်၊ ဤအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-
စုစုပေါင်းရရှိနိုင်သော amperage ကိုဆုံးဖြတ်ရန် သင်၏စက်ရုံအကန့်တွင် ပင်မဘရိတ်ကာကို ရှာပါ။
ရှိပြီးသားအလင်းရောင်၊ HVAC နှင့် အရန်ပစ္စည်းအားလုံး၏ အဆက်မပြတ်ဆွဲခြင်းကို တွက်ချက်ပါ။
သင်၏အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းရည်ကိုရှာဖွေရန် စုစုပေါင်းရရှိနိုင်သည့်အမ်ပီယာမှ လက်ရှိဆွဲအားကို နုတ်ပါ။
သင့်အဆိုပြုထားသော VFD ၏ တွက်ချက်ထားသော single-phase input draw နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
မော်တာမြင်းကောင်ရေသည် သင်၏ ဟာ့ဒ်ဝဲရွေးချယ်မှုများကို ညွှန်ကြားသည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် သေးငယ်သော ဝန်လေးများအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော single-phase input drive များကို ဒီဇိုင်းထုတ်သည်။ ဤသီးသန့် drive များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 3 HP (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2.2 kW) ၀န်းကျင်တွင် အများဆုံးထွက်ရှိသည်။ သင့်မော်တာသည် 3 HP သို့မဟုတ် ၎င်းထက်သေးငယ်ပါက၊ ရှုပ်ထွေးသောသင်္ချာမလိုပဲ အဆင့်တစ်ဆင့်ထည့်သွင်းမှုအတွက် အတိအလင်းသတ်မှတ်ထားသော drive တစ်ခုကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ဝါသနာရှင် CNC စက်များ၊ အိတ်ဇောပိုက်ငယ်များနှင့် လူနေအိမ်ရေတွင်းပန့်များကဲ့သို့သော ပါဝါနည်းပါးသော အပလီကေးရှင်းများသည် ဤနေရာတွင် သင့်လျော်ပါသည်။
စွမ်းအားမြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု တောင်းဆိုသည်။ လေးလံသော extruder များ၊ ကြီးမားသော ပစ္စည်းသယ်ယူကိရိယာများနှင့် စက်မှုရောနှောစက်များသည် ကြီးမားသော စတင်ရုန်းအား လိုအပ်သည်။ သင်သည် 3 HP သတ်မှတ်ချက်ကိုကျော်လွန်သည်နှင့်၊ သင်သည် စံသုံးအဆင့်ဒရိုက်ကိုအသုံးပြုပြီး single-phase input အတွက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရမည်။ ဤအကူးအပြောင်းတွင် ဟာ့ဒ်ဝဲချို့ယွင်းမှုကို တားဆီးရန် နှောင့်ယှက်သောအခြေခံမူများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် 10 HP စက်သုံးစက်သည် သီးခြားအဆင့်တစ်ဆင့်ဒရိုက်တစ်ခုတွင် မလည်ပတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် derated သုံးဆင့်ယူနစ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
သင့်မော်တာ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ရှိမှုသည် input power အရည်အသွေးပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ အဆင့်သုံးပါဝါသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ထပ်နေသည့် ပါဝါပဲမျိုးစုံကို ပေးသည်။ အဆင့်သုံးဆင့်စလုံး တပြိုင်နက်ထဲ ဗို့အားက သုညသို့ ဘယ်တော့မှ မကျဆင်းပါ။ ဤစဉ်ဆက်မပြတ် ပါဝါပေးပို့ခြင်းသည် တည်ငြိမ်ချောမွေ့သော မော်တာလည်ပတ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် တိကျသောစက်နှင့် လေးလံသော lifting အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သော အမြန်နှုန်းအကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် အမြင့်ဆုံး torque ကိုပေးသည်။
အဆင့်တစ်ဆင့်ပါဝါသည် သုည-ဖြတ်ကျော်မှုများတွင် မူလရင်းမြစ်အတိုင်း ခုန်သည်။ ပုံမှန် 60Hz စနစ်တွင် ဗို့အားသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် သုည 120 ကြိမ်အထိ ကျဆင်းသွားသည်။ drive တစ်ခုသည် ဤ pulsing power ကိုသုံးဆင့်အထွက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ အတွင်း DC ဘတ်စ်ကားဗို့အား အတက်အကျရှိသည်။ ဤအတက်အကျကို DC bus ripple ဟုခေါ်သည်။ ဒရိုက်ကို အရွယ်အစား မှန်ကန်စွာ မသတ်မှတ်ပါက၊ ဤလှိုင်းလုံးများသည် မော်တာဆီသို့ ဖြတ်သန်းသွားပါသည်။ ၎င်းသည် မော်တာတုန်ခါမှုကို တိုးစေပြီး torque တည်ငြိမ်မှုကို ကျဆင်းစေပြီး ဝက်ဝံများတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယိုယွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ မြင့်မားသောတိကျမှုလိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းသည် ဤစက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုများကိုဖယ်ရှားရန် စစ်မှန်သောသုံးဆင့်သုံးဓာတ်အားကို ကြီးမားစွာနှစ်သက်စေသည်။
single-phase utility supply တွင်သုံးအဆင့်မော်တာအားလည်ပတ်ခြင်းသည်နယ်ပယ်တွင်အသုံးအများဆုံးအဆင့်ဖွဲ့စည်းမှုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ Drive သည် ဤပါဝါကို မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့် စနစ်၏သက်တမ်းကြာရှည်မှုကို သေချာစေပြီး မမျှော်လင့်ထားသော စက်ရပ်ချိန်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း drive တစ်ခုသည် အဆင့်တစ်ခုသို့ အဆင့်သုံးဆင့်သို့ အံ့သြဖွယ်မပြောင်းလဲပါ။ ၎င်းသည် ပါဝါကို အစမှအဆုံး ပြန်လည်တည်ဆောက်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ drive ၏ rectifier တံတားသည် ဝင်လာသော single-phase AC ပါဝါအား DC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် diodes ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်၊ ကြီးမားသောအတွင်းပိုင်း capacitors ကို စစ်ထုတ်ပြီး ဤကုန်ကြမ်း DC ပါဝါကို ချောမွေ့စေပြီး ၎င်းကို DC ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အင်ဗာတာအပိုင်းသည် DC ပါဝါကို လျင်မြန်သောပဲမျိုးစုံအဖြစ်သို့ဖြတ်ရန် Insulated-Gate Bipolar Transistors (IGBTs) ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤ Pulse Width Modulation (PWM) သည် သုံးဆင့် AC လှိုင်းပုံစံအသစ်ကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ မော်တာသည် ဤပေါင်းစပ်ထားသော လှိုင်းပုံစံကို စံသုံးဆင့်ပါဝါအဖြစ် ဖတ်သည်။ drive သည် single-phase utility supply မှ motor ကို ထိထိရောက်ရောက် ခွဲထုတ်ပြီး ကြားခံနှင့် converter အဖြစ် တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်သည်။
အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းတွင် ပြင်းထန်သော သင်္ချာဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုနှင့် လာပါသည်။ single-phase input သည် တူညီသော output power ကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက် three-phase input ထက် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.73 ဆ ပိုများပါသည်။ အဆင့်သုံးဆင့်ထည့်သွင်းမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော drive တစ်ခုသို့ သင် single-phase power ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ လက်ရှိအားလုံးသည် six အစား diodes လေးခုကိုသာ တွန်းအားပေးပါသည်။ ၎င်းသည် rectifier တံတား၏ သီးခြားအပိုင်းတစ်ခုတွင် ကြီးမားသော အပူအာရုံကို ဖန်တီးပေးသည်။
rectifier တံတားနှင့် DC bus capacitors များကို ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ သင်သည် drive ကို အရွယ်အစားကြီးရပါမည်။ ဒါကို derating လို့ ခေါ်တယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်သည် 50% derating factor လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် single-phase power ဖြင့် 10 HP သုံးဆင့်မော်တာအား လည်ပတ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ သင်သည် 20 HP drive ကို ဝယ်ယူရပါမည်။ ပိုကြီးသော drive တွင် ပိုလေးသော diodes နှင့် စုစည်းထားသော single-phase current ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် ပိုကြီးသော capacitors များပါရှိသည်။ Drive ကို နှိမ့်ချရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် လည်ပတ်မှု၏ ပထမနာရီအနည်းငယ်အတွင်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အစိတ်အပိုင်းချို့ယွင်းမှုကို အာမခံပါသည်။
ဒရိုက်ကို ကြီးကြီးချဲ့ခြင်းသည် သင့်ဘတ်ဂျက်နှင့် သင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု panel နှစ်ခုလုံးကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ 10 HP မော်တာလည်ပတ်ရန် 20 HP drive ကိုဝယ်ခြင်းသည် သင်၏ကနဦး ဟာ့ဒ်ဝဲကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးစေသည်။ သို့သော်လည်း ဤကုန်ကျစရိတ်သည် သုံးဆင့် ဓာတ်အားလိုင်းများ တပ်ဆင်ရန် utility company ကို ပေးဆောင်ခြင်းထက် သိသိသာသာ နည်းပါးနေသေးသည်။ ကြီးမားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ စုဆောင်းငွေအတွက် သင်သည် အသေးစား ဟာ့ဒ်ဝဲ ပရီမီယံကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေရာသည် ပို၍ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုကိုတင်ပြသည်။ 20 HP drive တစ်ခုသည် 10 HP drive ထက် သိသိသာသာကြီးသည်။ ပိုကြီးတဲ့ လျှပ်စစ်အကာအရံတစ်ခု လိုအပ်တယ်။ ကြီးမားသောဒရိုက်ဗ်သည် ပြင်းထန်သောအပူထိန်းညှိမှုလိုအပ်ပြီး အပူကိုပိုမိုထုတ်ပေးပါသည်။ သင်၏ထိန်းချုပ်မှုဘောင်အပြင်အဆင်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်အခါ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာများအတွက် သင်ထည့်သွင်းရပါမည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်သော ကက်ဘိနက်တစ်ခုထဲသို့ အရွယ်အစားကြီးသော ဒရိုက်ကို ထည့်သွင်းရန် ကြိုးစားခြင်းသည် အပူဒဏ်နှင့် မှားယွင်းသော အပြုအမူများဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။
အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိကျမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။ အရွယ်အစား၊ ဝိုင်ယာကြိုး သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲစဉ်တွင် ခန့်မှန်းချက်သည် အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ တပ်ဆင်မှုတိုင်းအတွက် တင်းကျပ်သော ပရိုတိုကောကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာပါသည်။
မြင်းကောင်ရေကို အခြေခံ၍ အဆင့်-ပြောင်းသည့် drive ကို ဘယ်တော့မှ အရွယ်အစား မလျှော့ပါနှင့်။ မြင်းကောင်ရေအား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း VFD များသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ လိုအပ်သော amperage ကို တွက်ချက်ရပါမည်။ တိကျသောအရွယ်အစားအတွက် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-
မော်တာအမည်ပြားကို ရှာပြီး သင်၏ သီးခြားလည်ပတ်ဗို့အားအတွက် Full Load Amps (FLA) ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
မော်တာ၏ FLA ကို အဆင့်တစ်ဆင့် အဖျက်အချက်ဖြင့် မြှောက်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူအများစုက 1.73 မှ 2.0 မြှောက်ခြင်းကို အကြံပြုသည်။ ၎င်းတို့၏ ကိန်းဂဏန်းအတိအကျအတွက် သီးခြား drive manual ကိုစစ်ဆေးပါ။
သင့်တွက်ချက်ထားသော နံပါတ်ထက် ဆက်တိုက် အထွက် အမ်ပီယာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ရှိသည့် သို့မဟုတ် ပိုကြီးသော drive တစ်ခုကို ရွေးပါ။
Drive ၏ အဝင်အထွက် terminal များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော single-phase input current အတွက် လိုအပ်သော ပိုကြီးသော ဝါယာကြိုး gauge ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက်ခံနိုင်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ 230V မော်တာတွင် FLA 14 amps ပါလျှင် 2.0 ဖြင့် မြှောက်ပါက 28 amps ပေးသည်။ ၎င်း၏ မြင်းကောင်ရေ တံဆိပ်ကို မခွဲခြားဘဲ ဆက်တိုက် အထွက် လျှပ်စီးကြောင်း အနည်းဆုံး 28 amps အတွက် VFD အဆင့်သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။
single-phase input အတွက် သုံးဆင့်ဒရိုက်ကို ကြိုးပေးခြင်းဖြင့် သီးခြား terminal ချိတ်ဆက်မှုများ လိုအပ်သည်။ သင်သည် အဆင့်တစ်ဆင့် အသုံးဝင်မှု ထောက်ပံ့မှုမှ ပူပြင်းသော ဝါယာကြိုးနှစ်ခုနှင့် မြေကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဝင်ဝိုင်ယာများကို drive ၏ input terminal များနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် terminals L1 နှင့် L2 ကိုအသုံးပြု၍ သတ်မှတ်သည်။ အချို့က L1 နှင့် L3 ဟု သတ်မှတ်သည်။ အတိအကျ terminal သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏လက်စွဲကို တိုင်ပင်ရပါမည်။ input terminal တစ်ခုအား ဗလာဖြစ်စေရန် မျှော်လင့်ထားပြီး ဤဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
Output wiring သည် Standard ဖြစ်သည် ။ အထွက်တာမီနယ်သုံးခု (T1၊ T2 နှင့် T3) အားလုံးကို အဆင့်သုံးဆင့်မော်တာသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရပါမည်။ IGBTs များကိုချက်ချင်းဖျက်ဆီးပစ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် single-phase power output terminal သို့မချိတ်ဆက်ပါ။ လျှပ်စစ်ဆူညံသံများနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန် မြေပြင်ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ပါ။ PWM switching မှ ထုတ်ပေးသော ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဆူညံသံများ ပါဝင်ရန် drive နှင့် motor အကြား အကာအရံရှိသော မော်တာကြိုးကို အသုံးပြုပါ။
ကြိုးတပ်ပြီးသည်နှင့် parameters များကိုမချိန်ညှိမချင်း drive သည် run ရန်ငြင်းဆိုဖွယ်ရှိသည်။ ခေတ်မီဒရိုက်များတွင် တပ်ဆင်ထားသော အကာအကွယ်ဆားကစ်များပါရှိသည်။ အဆင့်သုံးဆင့်ဒရိုက်တစ်ခုသို့ သင် single-phase ပါဝါကို ထောက်ပံ့ပေးသောအခါ၊ အတွင်းအာရုံခံကိရိယာများသည် input terminal တစ်ခုသေဆုံးသွားသည်ကို သိရှိနိုင်သည်။ Drive သည် ၎င်းအား အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်အားချို့ယွင်းမှုဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီး 'Input Phase-Loss Fault' ကို အစပျိုးပေးပါသည်။
သင်သည် VFD ၏ ကန့်သတ်ချက် မီနူးကို ဝင်ရောက်ပြီး ဤတိကျသော အမှားအယွင်း ကာကွယ်မှုကို ကိုယ်တိုင် ပိတ်ရပါမည်။ ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ၊ ပါဝါဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ချက်ချင်းဆိုသလို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော drive ကို တွေ့ကြုံခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ မော်တာနံပတ်ပြားဒေတာသည် drive ၏ ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းသို့ တိကျစွာထည့်သွင်းထားကြောင်း စစ်ဆေးသင့်သည်။ မှန်ကန်သော V/Hz မျဉ်းကွေးမျိုးဆက်နှင့် တိကျသော မော်တာပိုလျှံမှုကာကွယ်ရေးတို့ကို သေချာစေရန်အတွက် တိကျသော မော်တာဗို့အား၊ အခြေခံကြိမ်နှုန်း၊ အပြည့်အဝ ဝန်အမ်ပီအမ်နှင့် RPM ကို ထည့်သွင်းရပါမည်။
Parameter အမျိုးအစား |
Phase Conversion အတွက် ပုံမှန် ချိန်ညှိချက် |
ညှိနှိုင်းခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက် |
|---|---|---|
Input Phase Loss Protection |
ပိတ်/ပိတ် |
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဗလာထည့်သွင်းသည့် terminal ကြောင့် drive ကို အမှားအယွင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ |
Motor Full Load Amps (FLA) |
အတိအကျ မော်တာ တံဆိပ် FLA ဟု သတ်မှတ်သည်။ |
အီလက်ထရွန်းနစ်အပူလွန်ကဲခြင်းသည် မော်တာအား တိကျစွာကာကွယ်ပေးကြောင်း သေချာစေပါသည်။ |
သယ်ဆောင်သူ ကြိမ်နှုန်း |
2kHz သို့မဟုတ် 4kHz သို့ နိမ့်သည်။ |
အရွယ်အစားကြီးမားသော ဒရိုက်ဗ်အတွင်းတွင် ကူးပြောင်းမှုဆုံးရှုံးမှုနှင့် အပူထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ |
ယိုယွင်းနေသော ဒရိုက်များကို လည်ပတ်ခြင်းသည် သင့်စက်ရုံ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လျှပ်စစ်ပတ်၀န်းကျင်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကို ထိန်းသိမ်းရန် သင်သည် ဟာမိုနီများ၊ အပူနှင့် အစိတ်အပိုင်း ဖိစီးမှုကို တက်ကြွစွာ စီမံခန့်ခွဲရပါမည်။
drive တစ်ခုသည် အဆင့်တစ်ဆင့်ပါဝါကို ပြုပြင်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ချောမွေ့သော sine wave ထက် ပြတ်သားပြီး linear မဟုတ်သော gulps ဖြင့် utility မှ လျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်ယူသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် သိသာထင်ရှားသော Total Harmonic Distortion (THD) ကိုထုတ်ပေးသည်။ ကြီးမားစွာတင်ဆောင်ထားသော single-phase rectifier များသည် အဆိုပါ harmonics များကို စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းသို့ ပြန်တွန်းပို့ပါသည်။ မြင့်မားသော THD သည် မီးများကို တုန်ခါစေပြီး စက်ရုံထရန်စဖော်မာများ အပူလွန်ကဲစေကာ PLC နှင့် ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့ အရေးကြီးသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
အဆင့်-ကူးပြောင်းမှု စနစ်ထည့်သွင်းမှုများတွင် အသုံးဝင်သည့်ဘက်ခြမ်း ဟာမိုနီများကို လျော့ပါးစေရန်၊ စစ်ထုတ်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ထည့်သွင်းရပါမည်။ AC လိုင်းဓာတ်ပေါင်းဖို (သို့) DC choke ထည့်ခြင်းသည် လက်ရှိဆွဲအားကို ချောမွေ့စေသည်။ drive ၏ရှေ့တွင် 3% သို့မဟုတ် 5% line reactor တပ်ဆင်ခြင်းသည် harmonic distortion ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။ ၎င်းသည် drive ၏ဆူညံသံနှင့် drive ၏အတွင်းပိုင်းဆားကစ်ပတ်လမ်းအား utility grid ကူးပြောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြင်ပဗို့အားမြင့်တက်ခြင်းမှ utility grid နှစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အပူသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ အဓိကရန်သူဖြစ်သည်။ ဖြန့်ဝေထားသော အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝါအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော rectifier မှတဆင့် စုစည်းထားသော single-phase လျှပ်စီးကြောင်းကို တွန်းပို့ခြင်းသည် လွန်ကဲသော thermal load များကို ထုတ်ပေးပါသည်။ diodes များသည် နှစ်ဆပို၍ အလုပ်လုပ်ကြပြီး အပူစုပ်ခွက်များသည် ကြီးမားသော အပူစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများတွင် အကာအရံအအေးခံခြင်းကို သင် လျစ်လျူရှု၍မရပါ။
သင့်လျှပ်စစ်အကာအရံအတွက် လိုအပ်သော အအေးခံနိုင်စွမ်းကို တွက်ချက်ရပါမည်။ လေဝင်လေထွက်ရှိသော NEMA 1 အရံအတားကို သင်အသုံးပြုပါက၊ လုံလောက်သော ပတ်ဝန်းကျင်လေ၀င်လေထွက်ကို သေချာစေပြီး ကက်ဘိနက်ကို နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် အပူထုတ်လုပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဝေးဝေးတွင်ထားပါ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် ရေကိုကာကွယ်ရန် အလုံပိတ် NEMA 4X အကာအရံတစ်ခု လိုအပ်ပါက အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ အလုံပိတ် အကာအရံများသည် အပူကို ဖမ်းသည်။ အကာအရံလေအေးပေးစက်များကဲ့သို့သော တက်ကြွသောအအေးပေးစနစ်များ တပ်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် အရံအတားနံရံများမှတစ်ဆင့် passive heat dissipation ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် သတ္တုကိုယ်ထည်ကို သိသိသာသာကြီးချဲ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Drive တစ်ခု၏သက်တမ်းသည် ၎င်း၏ DC bus capacitors များ၏ ကျန်းမာရေးအပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ single-phase input application တွင် DC bus သည် ပြင်းထန်သော ဗို့အားလှိုင်းထခြင်းကို ခံစားရသည် ။ ဤလှိုင်းဂယက်ကိုချောမွေ့စေရန် capacitors များသည် အဆက်မပြတ်အားသွင်းပြီး စွန့်ထုတ်ရပါမည်။ ဤစဉ်ဆက်မပြတ် စက်ဘီးစီးခြင်းသည် electrolytic capacitors အတွင်းရှိ အတွင်းပိုင်းအပူကို ထုတ်ပေးပြီး ၎င်းတို့ကို ပုံမှန်ထက် ပိုမြန်စေသည်။
drive ကို လုံလောက်စွာ နှိမ့်ချခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် ပိုကြီးသော capacitors များ ပေးခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို လျော့ပါးစေသည်။ သို့သော်၊ အဆင့်သုံးဆင့်သုံး ပါဝါသုံးထားသော ဒရိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဆင့်-ပြောင်းလဲခြင်း အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုသည့် drives များအတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်း အနည်းငယ်တိုတောင်းမည်ဟု မျှော်လင့်သင့်သည်။ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် ပျက်ကွက်နေသော capacitors များကို စောစီးစွာသိရှိနိုင်စေရန် load အောက်တွင်ရှိသော drive ၏အပူဓါတ်ကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။ အအေးခံပန်ကာများကို နှစ်စဉ်စစ်ဆေးသင့်သည်၊ အကြောင်းမှာ derated drive တွင်မအောင်မြင်သောပန်ကာသည် လျှင်မြန်သောအပူပိတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသောကြောင့်၊
စံမဟုတ်သော ပါဝါဖွဲ့စည်းပုံများကို ဖြန့်ကျက်အသုံးပြုခြင်းသည် မွေးရာပါအန္တရာယ်များဖြစ်သည်။ သင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် စံ utility power သို့ မည်သည့်အချိန်တွင် ကူးပြောင်းရမည်ကို အတိအကျသိရပါမည်။
ထုတ်လုပ်သူများသည် အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တင်းကျပ်သောအာမခံမူဝါဒများကို ကျင့်သုံးသည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ထုတ်ပြန်ထားသော နှိမ့်ချဇယားများကို လျစ်လျူရှုပါက၊ OEM အာမခံချက် ချက်ချင်းပျက်ပြယ်သွားပါမည်။ drive တစ်ခုပျက်ယွင်းပြီး ထုတ်လုပ်သူသည် ၎င်းအား single-phase input အပလီကေးရှင်းအတွက် အရွယ်အစားသေးငယ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို အစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အရွယ်အစားတွက်ချက်မှုများကို အမြဲမှတ်တမ်းတင်ပြီး ၎င်းတို့ကို အကန့်တွင်ထားပါ။ ရရှိနိုင်သောနေရာတွင် အဆင့်တစ်ဆင့်ထည့်သွင်းခြင်းအတွက် ထုတ်လုပ်သူမှ အတိအလင်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော drives များကို ရွေးချယ်ရန် သင့်ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အား အကြံပေးပါ။ ယခုအခါ ထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် ပိုမိုမြင့်မားသော မြင်းကောင်ရေအား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် သီးခြားအဆင့်တစ်ဆင့်ထည့်သွင်းသည့်ဒရိုက်များကို ထုတ်လုပ်ကြပြီး၊ manual derating သင်္ချာလိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှားကာ အာမခံချက်အပြည့်အဝကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည် စက်မှုအဆောက်အအုံများတိုးချဲ့ခြင်းအတွက် အမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။ အကျိုးအမြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို သင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အရွယ်အစားကြီးမားသော ဒရိုက်ဗ်များ၊ ပိုကြီးသော အရံအတားများ၊ လိုင်းဓာတ်ပေါင်းဖိုများနှင့် အအေးပေးစနစ်များ ဝယ်ယူခြင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ချက်ပါ။ အဆင့်သုံးဆင့် ဝန်ဆောင်မှုကျဆင်းမှုအတွက် သင့် utility ကုမ္ပဏီထံမှ ကိုးကားချက်နှင့် ဤစုစုပေါင်းကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် 10 HP စက်တစ်ခုတည်းကို အဝေးထိန်းကျီတွင် လည်ပတ်နေပါက VFD သည် ရှင်းလင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် မတူညီသော 15 HP မော်တာဆယ်လုံးဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုကြမ်းခင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်နေပါက၊ အရွယ်အစားကြီးမားသော ဒရိုက်များနှင့် ဟာမိုနစ်လျော့ပါးစေရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်သည် utility upgrade ၏ကုန်ကျစရိတ်ထက် လျင်မြန်စွာကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ စက်ရုံသုံး မော်တာသည် သီးခြားအပလီကေးရှင်းများထက် အတိုင်းအတာကို တင်သည့်အခါ စစ်မှန်သော သုံးဆင့် အသုံးဝင်သည့် ပါဝါသို့ ကူးပြောင်းသည်။ ဒါဇင်များစွာသော ပျက်စီးနေသော ဒရိုက်ဗ်များကို အားကိုးခြင်းသည် သဟဇာတပြဿနာများနှင့် မြင့်မားသော ထိန်းသိမ်းမှုပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပျက်စီးလွယ်သော လျှပ်စစ်ဂေဟစနစ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။
အတိအကျ Voltage နှင့် Full Load Amps (FLA) ကို အတည်ပြုရန် သင့်မော်တာ တံဆိပ်ပြားကို ချက်ချင်းစစ်ဆေးပါ။
drive frame အရွယ်အစားကို မရွေးချယ်မီ မော်တာ FLA ကို 2.0 ဖြင့် မြှောက်ခြင်းဖြင့် သင်၏ derated amperage လိုအပ်ချက်ကို တွက်ချက်ပါ။
အရွယ်အစားကြီးမားသော drive နှင့် လိုအပ်သော ဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန် သေချာစေရန် သင်၏ရရှိနိုင်သည့် panel space ကို တိုင်းတာပါ။
အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Input Phase-Loss Fault ကို ပိတ်ရန် တာဝန်ပေးစဉ်အတွင်း ပါရာမီတာမီနူးသို့ ဝင်ရောက်ပါ။
သင်၏ အကာအရံအအေးခံခြင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများနှင့် သဟဇာတ လျော့ပါးစေရေး ဗျူဟာကို အတည်ပြုရန် အပလီကေးရှင်း အင်ဂျင်နီယာနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ Drive သည် ဝင်လာသော single-phase AC ပါဝါကို DC ပါဝါသို့ ပြုပြင်ပေးသည်။ ထို့နောက် ၎င်းသည် မော်တာအား ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်ရန်အတွက် DC ပါဝါကို ပေါင်းစပ်ထားသော သုံးဆင့် AC အထွက်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းရန် အတွင်းထရန်စစ္စတာများကို အသုံးပြုသည်။
A: ဟုတ်တယ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 50%။ အဆင့်တစ်ဆင့်ပါဝါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မြင့်မားသော input current နှင့် တိုးမြှင့်ထားသော DC bus ripple ကို ကိုင်တွယ်ရန် drive တစ်ခုသည် အရွယ်အစားကြီးရပါမည်။ derating မရှိဘဲ, အတွင်းပိုင်း diodes နှင့် capacitors ပျက်လိမ့်မည်။
A- Single-phase motor များတွင် အများအားဖြင့် start capacitors နှင့် centrifugal switches များပါရှိသည်။ မောင်းနှင်မှုဖြင့် ကြိမ်နှုန်းကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် အဆိုပါ စက်ခလုတ်များကို မှားယွင်းသောအမြန်နှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ထိတွေ့စေကာ ပြင်းထန်သော မော်တာပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။
A- drive သည် မှားယွင်းသောကုဒ်တစ်ခုကို ချက်ချင်းစတင်မည်ဖြစ်ပြီး run ရန် ငြင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် input terminal များအနက်မှ တစ်ခုသည် ဗို့အားမရှိသည်ကို သိရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသော ပါဝါချို့ယွင်းမှု ဖြစ်သွားသည်ဟု ယူဆပါသည်။
A: ဒါဟာအလွန်အကြံပြုပါသည်။ Single-phase rectification သည် သိသာထင်ရှားသော ဟာမိုနီပုံပျက်ခြင်းကို ဖန်တီးသည်။ လိုင်းဓာတ်ပေါင်းဖိုသည် လက်ရှိဆွဲအားကို ချောမွေ့စေပြီး၊ မောင်းနှင်အား ဗို့အားတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး သင့်စက်ရုံ၏ ဓာတ်အားလိုင်းအား အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် ဟာမိုနစ်ဆူညံသံများကို တားဆီးပေးသည်။
A: ၎င်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသော လက်ရှိနှင့် ဗို့အားလှိုင်းများ ကြောင့် rectifier diodes နှင့် DC bus capacitors များတွင် ဖိအားကို တိုးစေသည်။ Drive ကို စနစ်တကျ နှိမ့်ချခြင်းသည် ဤစိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ပါးစေသည်၊ သို့သော် လေဝင်လေထွက်မကောင်းပါက အစိတ်အပိုင်းများ၏ သက်တမ်းကို တိုစေနိုင်သည်။