ວິທີການເລືອກມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນ?

ສາຍເຄເບີ້ນ-ດຣຳ

ເທັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່ | ອຸດສາຫະກຳໃໝ່ | ວັນທີ 22 ເມສາ 2025

1. ບົດນໍາ

ມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນແມ່ນອຸປະກອນມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນທີ່ສະໜອງພະລັງງານ, ພະລັງງານຄວບຄຸມ ຫຼື ສັນຍານຄວບຄຸມສຳລັບອຸປະກອນມືຖືຂະໜາດໃຫຍ່. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນມືຖືຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດທ່າເຮືອ, ທ່າເຮືອ, ໂຄງການອະນຸລັກນໍ້າ ແລະ ເຫຼັກກ້າ, ເຊັ່ນ: ເຄນຍົກ, ເຄນສູງ, ເຄນປະຕູ, ເຄນຍົກທ່າເຮືອ, ເຄື່ອງຈັກຂົນສົ່ງວັດສະດຸຂະໜາດໃຫຍ່ (ເຄື່ອງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ), ເຄນຍົກເທິງເຂື່ອນຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ລົດໄຟຟ້າແບນ, ໄຟສາຍ ແລະ ສຽງເວທີ, ແລະອື່ນໆ.

2. ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ

ອີງຕາມຮູບແບບພະລັງງານ, ມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ: ປະເພດຄູ່ມື, ປະເພດນໍ້າໜັກຖ່ວງ, ປະເພດຍືດຍຸ່ນ, ປະເພດມໍເຕີບິດ, ປະເພດ hysteresis, ປະເພດລະບົບສົ່ງກຳລັງຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮໂດຼລິກ, ແລະ ປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກ.
ອີງຕາມວັດສະດຸຂົດລວດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ: ມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນ, ມ້ວນສາຍທໍ່ (ຕົວກາງສົ່ງກຳລັງແມ່ນອາຍແກັສ, ຂອງແຫຼວ), ມ້ວນສາຍໄຟແສງ.
ມ້ວນສາຍໄຟແບ່ງອອກເປັນແຖວດຽວຕາມແກນ ແລະ ຫຼາຍແຖວຕາມແກນ ຕາມການຈັດລຽງສາຍໄຟ.
ມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຕາມຕຳແໜ່ງຂອງວົງແຫວນລື່ນຕົວເກັບກຳຄື: ວົງແຫວນລື່ນປະເພດພາຍໃນ ແລະ ວົງແຫວນລື່ນປະເພດພາຍນອກ.

3. ຫຼັກການອອກແບບ

3.1 ລາຍລະອຽດ ແລະ ປະເພດສາຍໄຟ

1) ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງສາຍໄຟ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຂະໜາດແກນຂອງລີນ.
2) ສາຍໄຟຮູບແບບກົມ ຫຼື ສາຍໄຟຮາບພຽງ. ສາຍໄຟຮາບພຽງສາມາດພັນເປັນແຖວດຽວເທົ່ານັ້ນ.
3) ນ້ຳໜັກໜ່ວຍສາຍໄຟ (ກກ/ມ) ແລະ ຄວາມຍາວມີຜົນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງມ້ວນ. ນ້ຳໜັກໜ່ວຍ ແລະ ຄວາມຍາວຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສຳລັບມ້ວນກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
4) ລັດສະໝີການງໍຂອງສາຍໄຟມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕໍ່າສຸດຂອງມ້ວນ. ເມື່ອເສັ້ນຜ່າສູນກາງມ້ວນນ້ອຍກວ່າລັດສະໝີການງໍຂອງສາຍໄຟ, ສາຍໄຟຈະເສຍຫາຍ.
5) ຈຳນວນແກນສາຍໄຟມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈຳນວນວົງແຫວນລື່ນຂອງຕົວເກັບກຳ.
6) ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຂະໜາດຂອງວົງແຫວນລື່ນຕົວເກັບກຳ. ປະເພດຍືດหยุ่นສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນທີ່ຕໍ່າກວ່າ 500V ເທົ່ານັ້ນ.

3.2. ຄວາມຍາວຂອງຂົດລວດ

ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະໜາດລັດສະໝີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງລີນ. ຄວາມຍາວຍິ່ງຍາວເທົ່າໃດ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

3.3. ຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງອຸປະກອນ

ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພະລັງງານຂອງມໍເຕີ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການສົ່ງຜ່ານຂອງມ້ວນສາຍໄຟຟ້າ. ເມື່ອຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງອຸປະກອນເກີນ 60 ແມັດ/ນາທີ, ຄວນເລືອກປະເພດການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.

3.4. ຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ

ຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງສູງເທົ່າໃດ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານກໍ່ຈະຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

3.5. ວິທີການມ້ວນ

ວິທີການມ້ວນ

 

ຮູບພາບວິທີການຂົດລວດ

3.6. ປັດໄຈອື່ນໆ

1) ວັດສະດຸມ້ວນ: ເຫຼັກກາກບອນ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ 304, ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316.
2) ລະດັບການປ້ອງກັນ: IP55, IP56, IP65
3) ຄູ່ມືສາຍໄຟ: ບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງມີຄູ່ມືຫຼືບໍ່, ບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງມີຄູ່ມືປ້ອງກັນຄວາມຕຶງຄຽດຫຼືບໍ່
4) ຄູ່ມືສາຍໄຟ: ບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງການຄູ່ມືສາຍໄຟຫຼືບໍ່
5) ວິທີການສະໜອງພະລັງງານ: ການສະໜອງພະລັງງານຈຸດກາງ/ຈຸດສິ້ນສຸດ, ແລະອື່ນໆ.

ແຜນວາດການຕິດຕັ້ງກອບນຳທາງ

 

ແຜນວາດການຕິດຕັ້ງຂອງກອບຄູ່ມື

4. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຂອງມ້ວນສາຍໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

4.1. ມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີນ້ຳໜັກຖ່ວງ

ມັນເປັນອຸປະກອນກົນຈັກທີ່ມ້ວນສາຍໄຟໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍໃຊ້ຫຼັກການເກັບຮັກສາພະລັງງານເມື່ອນ້ຳໜັກຖືກຍົກຂຶ້ນ. ເມື່ອສາຍໄຟຖືກດຶງອອກ, ມ້ວນສາຍໄຟຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໃຫ້ໝຸນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມ້ວນສາຍໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມ້ວນສາຍໄຟໝຸນ, ເພື່ອຍົກນ້ຳໜັກແລະເກັບຮັກສາພະລັງງານທ່າແຮງ. ເມື່ອມ້ວນສາຍໄຟມ້ວນສາຍໄຟ, ນ້ຳໜັກຈະຫຼຸດລົງເພື່ອປ່ອຍພະລັງງານທ່າແຮງ. ພາຍໃຕ້ການກະທຳຂອງຄວາມຕຶງຂອງເຊືອກສາຍໄຟ, ມ້ວນສາຍໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມ້ວນສາຍໄຟຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໃຫ້ໝຸນແລະມ້ວນສາຍໄຟພ້ອມກັນ.
ຂໍ້ດີ: ໂຄງສ້າງງ່າຍດາຍ, ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ.
ຂໍ້ເສຍ: ຂະໜາດໃຫຍ່, ຈຳກັດໂດຍການເດີນທາງ, ຖ້າຕ້ອງການການເດີນທາງຂະໜາດໃຫຍ່, ມັນຕ້ອງມີພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງພຽງພໍ.
ຂອບເຂດການນຳໃຊ້: ເຄນຍົກພື້ນທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍສັ້ນຂອງສາຍໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າ 35 ມມ², ລົດບັນທຸກເຫຼັກ, ລົດເຫຼັກຫລອມ, ລົດກອງຂີ້ເຫຼັກໃນໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກກ້າ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບຈຸດສິ້ນສຸດ ແລະ ຈຸດກາງຂອງສະມໍສາຍໄຟ.

4.2. ມ້ວນສາຍໄຟແບບສະປິງ

ມັນເປັນອຸປະກອນກົນຈັກທີ່ມ້ວນສາຍໄຟໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍໃຊ້ຫຼັກການການເກັບຮັກສາພະລັງງານໂດຍການປ່ອຍສະປິງມ້ວນສາຍໄຟ. ເມື່ອສາຍໄຟຖືກດຶງອອກ, ມ້ວນຈະໝຸນເພື່ອຮັດສະປິງກ້ຽວວຽນແລະເກັບຮັກສາພະລັງງານ; ເມື່ອມ້ວນກັບຄືນ, ມ້ວນຈະມ້ວນສາຍໄຟໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຂໍ້ດີ: ປະສິດທິພາບການປະສານທີ່ດີ, ຄວາມຕຶງຂອງສາຍໄຟນ້ອຍ, ລາຄາຕໍ່າ.
ຂໍ້ເສຍ: ເນື່ອງຈາກອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຈຳກັດຂອງສະປິງສະປິງເອງ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລີນປະເພດນີ້ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ ແລະ ຖືກຈຳກັດໂດຍຈັງຫວະ.
ຂອບເຂດການນຳໃຊ້: ການມ້ວນສາຍໄຟ ແລະ ສາຍຄວບຄຸມທັງແນວນອນ ແລະ ແນວຕັ້ງທີ່ມີຂະໜາດຕ່ຳກວ່າ 35 ມມ², ເຊັ່ນ: ການຍົກຈອກດູດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງຈັບ, ລົດໄຟຟ້າແບນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບຈຸດສິ້ນສຸດ ແລະ ຈຸດກາງຂອງສາຍໄຟ.

4.3. ສາຍເຄເບີ້ນແມ່ເຫຼັກ

ເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກແມ່ນການໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກຖາວອນເປັນກົນໄກຄວາມແຕກຕ່າງແບບຊິ້ງໂຄຣນ. ຂະບວນການມ້ວນສາຍໄຟແມ່ນວ່າພະລັງງານຂັບເຄື່ອນມ້ວນເພື່ອມ້ວນສາຍໄຟຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລະມ້ວນຈະເລື່ອນແຕກຕ່າງກັນຢູ່ສະເໝີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມໄວໃນການມ້ວນສາຍໄຟແມ່ນຄືກັນກັບຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງອຸປະກອນ. ໂດຍການປັບແຮງບິດອອກຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍໄຟສາມາດປັບໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນ. ຂະບວນການປ່ອຍສາຍໄຟແມ່ນຜ່ານອຸປະກອນຄລັດທາງດຽວ, ແລະພະລັງງານບໍ່ສາມາດສົ່ງໄປຫາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລະມ້ວນໄດ້. ພາຍໃຕ້ການກະທຳຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍໄຟ, ມ້ວນຈະເອົາຊະນະ hysteresis ຂອງອຸປະກອນ hysteresis ປ່ອຍສາຍໄຟແລະປ່ອຍສາຍໄຟອອກພ້ອມໆກັນ.
ຂໍ້ດີ: ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນສູງ. ປະສິດທິພາບການປະສານກັນຂອງລີນ ແລະ ອຸປະກອນມືຖືມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື. ເຕັກໂນໂລຊີແມ່ເຫຼັກຖາວອນຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງລະບົບສົ່ງກຳລັງ, ດ້ວຍຄວາມໄວຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີປະກົດການຄວາມຮ້ອນ; ເມື່ອສາຍໄຟຖືກລີນ ແລະ ປ່ອຍອອກ, ຄວາມຕຶງຂອງສາຍໄຟສາມາດປັບໄດ້ເພື່ອປົກປ້ອງສາຍໄຟ.
ຂໍ້ເສຍ: ສຽງດັງສູງ.
ຂອບເຂດການນຳໃຊ້: ສາຍໄຟທີ່ມີຂະໜາດຕ່ຳກວ່າ 35 ມມ², ເຊັ່ນ: ລົດໄຟຟ້າແບນ, ລົດເຂັນ, ເຄນຫໍຄອຍ, ເຄນຂົວ ຫຼື ເຄນໂຄງ, ລົດຍົກ ແລະ ລົດເກັບຄືນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເໝາະສຳລັບຈຸດສິ້ນສຸດ ແລະ ຈຸດກາງຂອງສາຍໄຟ.

4.4. ການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກທີ່ປັບປຸງສາຍເຄເບີ້ນ

ຫຼັກການຂອງມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນນີ້ແມ່ນຄືກັນກັບຂ້າງເທິງ. ມໍເຕີແຜ່ນ ຫຼື ມໍເຕີເບຣກສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້. ວິທີການຄວບຄຸມດ້ວຍໄຟຟ້າຂອງມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນແມ່ນວ່າມໍເຕີມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນເຮັດວຽກ ແລະ ມໍເຕີປ່ອຍສາຍເຄເບີ້ນຖືກປິດ.
ຂໍ້ດີ: ໂຄງສ້າງທີ່ກະທັດຮັດກວ່າ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ນ້ຳໜັກນ້ອຍ, ຕິດຕັ້ງງ່າຍ.
ຂໍ້ເສຍ: ສຽງດັງສູງ.

4.5. ສາຍເຄເບີ້ນມໍເຕີແຮງບິດທີ່ຢຸດຊະງັກໃນໄລຍະຍາວ

ມັນໃຊ້ມໍເຕີແຮງບິດທີ່ມີລັກສະນະການຢຸດຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມໄວດ້ວຍຕົນເອງເປັນພະລັງງານ. ຄວາມໄວຜົນຜະລິດຂອງມໍເຕີຈະຫຼຸດລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການໂຫຼດພາຍນອກ, ແລະ ຄວາມໄວຂອງສາຍລີວຈະຖືກປັບໂດຍອັດຕະໂນມັດໃຫ້ຄືກັນກັບຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງອຸປະກອນ; ເມື່ອປ່ອຍສາຍ, ພາຍໃຕ້ການກະຕຸ້ນຂອງຄວາມຕຶງຂອງສາຍ, ແຮງບິດຂອງມໍເຕີການຢຸດຊົ່ວຄາວຈະຖືກເອົາຊະນະເພື່ອປ່ອຍສາຍພ້ອມກັນ; ເມື່ອຈອດລົດ ແລະ ປິດເຄື່ອງ, ເບກຈານຂອງມໍເຕີແຮງບິດຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອລັອກສາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສາຍບໍ່ເລື່ອນ.
ຂໍ້ດີ: ມໍເຕີມີພະລັງງານສະເໝີ, ການຄວບຄຸມດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນງ່າຍດາຍ, ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້, ຂອບເຂດການຂົດລວດມີຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະ ການເດີນທາງຍາວ.
ຂໍ້ເສຍ: ເມື່ອປ່ອຍສາຍໄຟ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງເອົາຊະນະຄວາມຕ້ານທານແຮງບິດຂອງມໍເຕີ, ແລະ ສາຍໄຟຂະໜາດນ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
ຂອບເຂດການນຳໃຊ້: ສາຍໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວາງຊ້ອນກັນ, ເຄື່ອງເຮັດວຽກຂົວ ຫຼື ເຄນຍົກ, ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ທີ່ແລ່ນໃນໄລຍະທາງໄກ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບຈຸດສິ້ນສຸດ ແລະ ຈຸດກາງຂອງສາຍໄຟ.

4.6. ມ້ວນສາຍໄຟ Hysteresis

ແຜ່ນທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກແມ່ເຫຼັກຖາວອນປະກອບເປັນສະໜາມແມ່ເຫຼັກຫຼາຍຂົ້ວສະຫຼັບກັນ. ມີແຜ່ນອິນດັກຊັນທີ່ແຂງແຮງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບແຜ່ນ. ເມື່ອມໍເຕີຂັບແຜ່ນອິນດັກຊັນໃຫ້ໝຸນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ, ແຜ່ນແມ່ເຫຼັກຈະຖືກຂັບໃຫ້ໝຸນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກ. ເມື່ອແຜ່ນສອງແຜ່ນມີການເລື່ອນຄວາມໄວ, ແຜ່ນແມ່ເຫຼັກຫຼາຍຂົ້ວຈະສະຫຼັບກັນເຮັດແມ່ເຫຼັກໃສ່ແຜ່ນອິນດັກຊັນຢູ່ອີກຟາກໜຶ່ງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສ້າງແຮງບິດ (ເຊັ່ນ "ການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກ") ທີ່ຕ້ານທານການເລື່ອນນີ້ ແລະ ຂັບ (ຫຼື ເບກ) ແຜ່ນແມ່ເຫຼັກໃຫ້ໝຸນ. ມ້ວນສາຍໄຟຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍມໍເຕີເພື່ອສົ່ງພະລັງງານໄປຫາການເຊື່ອມຕໍ່ hysteresis, ແລະ ຫຼັງຈາກການຫຼຸດຄວາມໄວລົງ, ແຮງບິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາມ້ວນສາຍໄຟ. ເມື່ອມ້ວນສາຍໄຟເຮັດວຽກ, ມໍເຕີຈະໝຸນໄປໃນທິດທາງຂອງການມ້ວນສາຍໄຟສະເໝີ. ເມື່ອອຸປະກອນຍົກຍ້າຍອອກຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານ, ສາຍໄຟຈະດຶງມ້ວນໃຫ້ປີ້ນກັບກັນ, ເຮັດໃຫ້ມ້ວນສອງມ້ວນເລື່ອນ ແລະ ປ່ອຍສາຍໄຟຢູ່ເທິງມ້ວນ. ແຮງບິດສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ hysteresis ຈະຮັບປະກັນວ່າສາຍໄຟຢູ່ໃນສະພາບເຄັ່ງຕຶງໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປ່ອຍສາຍໄຟ. ເມື່ອອຸປະກອນຍົກກັບຄືນມາ, ຄວາມຕຶງຂອງສາຍເຄເບີ້ນຢູ່ເທິງລີນຈະຫາຍໄປ, ແລະລີນສາຍເຄເບີ້ນຈະໝຸນໄປໃນທິດທາງຂອງການຂົດລວດເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບການມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນສົມບູນ.
ຂໍ້ດີຂອງມັນຄືໂຄງສ້າງທີ່ກະທັດຮັດ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ, ແຮງບິດຜົນຜະລິດທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຕາມສະພາບການເຮັດວຽກຕົວຈິງ, ໜ້າທີ່ເບຣກດ້ວຍຕົນເອງທີ່ດີ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງເບຣກ, ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງກອງສາຍເຄເບີ້ນ. ລະບົບຄວບຄຸມຂອງມັນແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມໄປໜ້າ ແລະ ຖອຍຫຼັງຂອງອຸປະກອນ. ຕາບໃດທີ່ອຸປະກອນຍັງເຮັດວຽກຢູ່, ມໍເຕີກອງຈະເຮັດວຽກ ແລະ ລຳດັບໄລຍະຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ. ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານຂອງກອງສາຍເຄເບີ້ນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ hysteresis ສາມາດປັບຄວາມໄວໄດ້ຕາມຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນໂຮດ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມໄວຂອງສາຍຂອງກອງສາຍເຄເບີ້ນເພື່ອດຶງ ແລະ ປ່ອຍສາຍເຄເບີ້ນຈຶ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນໂຮດ.
ຂໍ້ເສຍປຽບຂອງມັນແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈຸສາຍໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສູງໃນການຕິດຕັ້ງສູງຂອງໂຮດ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຂອງ rotor ແລະ ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ rotor, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາແນວຄວາມຄິດການອອກແບບຂອງແຮງບິດຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍຫົວ, ເຊິ່ງມີລາຄາແພງ.
ມັນເໝາະສົມກັບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ໜັກ ເຊັ່ນ: ເຄນຍົກທ່າເຮືອ, ເຄນບັນຈຸ, ລົດຕັກເຮືອ, ເຄນຫໍຄອຍ, ແລະອື່ນໆ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບຈຸດສິ້ນສຸດ ແລະ ຈຸດກາງຂອງສາຍເຄເບີ້ນ.

4.7. ມ້ວນສາຍຄວາມຖີ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້

ມໍເຕີຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ແມ່ນໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງ B5, ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບປາຍຂາເຂົ້າຂອງຕົວຫຼຸດຄວາມໄວ. ປາຍດ້ານໜຶ່ງຂອງເພົາຜົນຜະລິດຂອງຕົວຫຼຸດຄວາມໄວເຊື່ອມຕໍ່ກັບລີນສາຍໄຟຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນ, ແລະປາຍອີກດ້ານໜຶ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງແຫວນໄຟຟ້າໃນກ່ອງເກັບກຳ. ຕົວຫຼຸດຄວາມໄວ ແລະ ກ່ອງສົ່ງສັນຍານວົງແຫວນເກັບກຳຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດຂອງຖານ. ຕູ້ຄວບຄຸມອິນເວີເຕີແມ່ນບໍ່ຂຶ້ນກັບລີນສາຍໄຟ, ແລະຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມສະຖານະການຕົວຈິງ. ພາຍໃຕ້ເວັກເຕີວົງຈອນປິດ (ດ້ວຍການຄວບຄຸມເວັກເຕີເຊັນເຊີຄວາມໄວ), ອິນເວີເຕີຈະເລືອກຮູບແບບການຄວບຄຸມແຮງບິດວົງຈອນເປີດ, ແລະຄິດໄລ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງລີນຕົວຈິງຂອງລີນສາຍໄຟຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງຄວາມໜາເພື່ອຄວບຄຸມແຮງບິດຜົນຜະລິດຂອງມໍເຕີຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮັບປະກັນວ່າສາຍໄຟຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຄວາມເຄັ່ງຕຶງເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງລີນເມື່ອມັນຖືກພັນໃສ່ລີນ, ນັ້ນຄືຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍໄຟຄົງທີ່. ລີນສາຍໄຟມີຂໍ້ດີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(1) ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການມ້ວນ ແລະ ຄາຍສາຍເຄເບີ້ນ, ບໍ່ວ່າອຸປະກອນຈະແລ່ນຢູ່ບ່ອນໃດໃນລາງ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບມັນຈະຄົງທີ່ສະເໝີ, ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍເຄເບີ້ນສາມາດປັບໄດ້ຕາມໃຈມັກຜ່ານການປ້ອນຂໍ້ມູນພາລາມິເຕີຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງປຸ່ມແຜງກ່ອງຄວບຄຸມ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມການປົກປ້ອງສາຍເຄເບີ້ນ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍເຄເບີ້ນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

(2) ມ້ວນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສາມາດປະສານກັບອຸປະກອນໄດ້. ປະສິດທິພາບຂອງມັນແມ່ນແນ່ນອນ ແລະ ລະອຽດອ່ອນ.
(3) ມັນທຳລາຍຄວາມຂວດຂອງການອອກແບບມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນແບບດັ້ງເດີມ ເຊັ່ນ: ປະເພດ hysteresis ແລະປະເພດມໍເຕີ torque. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຈຳກັດໂດຍຂໍ້ກຳນົດພິເສດຂອງຂໍ້ກຳນົດສາຍເຄເບີ້ນ, ຄວາມຍາວຂອງຂົດລວດ, ຄວາມໄວຂອງອຸປະກອນ ແລະຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງ. ມ້ວນສາຍເຄເບີ້ນຂອງສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີຄວາມຖີ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ດ້ວຍພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
(4) ມັນມີການປັບຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ພາລະສູງຕະຫຼອດມື້.
(5) ມ້ວນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັນເພື່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ງານ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດເຊັ່ນ: ສາຍເຄເບີ້ນຂາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
(6) ມໍເຕີລີນຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ປົກປ້ອງຢ່າງແນ່ນອນໂດຍຕົວແປງຄວາມຖີ່, ເຊິ່ງສາມາດຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນໄດ້.
(7) ສາຍເຄເບີ້ນປະເພດມໍເຕີຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ສາມາດປ່ຽນຄວາມຖີ່ປະຕິບັດການຂອງມໍເຕີຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນໂຮດ (ລົດເຂັນ), ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິໃນຄວາມໄວໃດກໍໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 0 ຫາ n (n ແມ່ນຄວາມໄວແບບອາຊິໂນກ). ເມື່ອອຸປະກອນໂຮດຖືກປິດ, ມໍເຕີຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຂອງສາຍເຄເບີ້ນຈະເບກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສາຍເຄເບີ້ນຈະບໍ່ເລື່ອນ.
ຂໍ້ດີ: ສາມາດຄວບຄຸມແຮງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປົກປ້ອງສາຍໄຟໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟ.
ຂໍ້ເສຍ: ລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ຂອບເຂດຂອງການນໍາໃຊ້: ເຄນຕິດຕັ້ງທ່າເຮືອ, ເຄນບັນຈຸ, ລົດຕັກເຮືອ, ເຄນແບບຫໍຄອຍ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ໜັກອື່ນໆ.

ກ່ຽວກັບ ingian

 


ເວລາໂພສ: ເມສາ-23-2025