Athena အင်ဂျင်နီယာ S.r.l.
Athena အင်ဂျင်နီယာ S.r.l.
သတင်း

Single Screw Pumps အတွက် Reducer နှင့် Inverter အကြား ကွာခြားချက်များ

အလုပ်၏နိယာမsingle screw pump(Mono Pump) သည် ၎င်း၏ အပလီကေးရှင်း အားသာချက်များနှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်သည်။ ၎င်း၏ ပင်မဖွဲ့စည်းပုံတွင် stator (ရော်ဘာ bushing) နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အလုံပိတ်အခန်းများဖွဲ့စည်းရန် ပေါင်းစည်းထားသည့် stator (ရော်ဘာ bushing) နှင့် ရဟတ်တစ်ခု (သတ္တုဝက်အူ) တို့ ပါဝင်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် အလုံပိတ်အခန်းများဖွဲ့စည်းကာ အဆိုပါအခန်းများရွေ့လျားမှုမှတစ်ဆင့် မီဒီယာများကို ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် ၎င်းအား ပျစ်ဆမြင့်သောအရည်များ၊ အစိုင်အခဲ-အရည်အရောအနှောများနှင့် ဓာတ်ငွေ့ရည်ရောစပ်မှုများပင် အလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်စေပါသည်။

မြန်နှုန်းနိမ့်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်၊ အလျှော့အတင်းများနှင့် အင်ဗာတာများသည် ဝက်အူပန့်များ မောင်းနှင်စနစ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် စာသားအရ "အမြန်နှုန်းကို လျှော့ချခြင်း" ဖြစ်ပုံရသော်လည်း လက်တွေ့အသုံးပြုမှုတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယန္တရား၊ ထိန်းချုပ်မှု ယုတ္တိဗေဒနှင့် အပလီကေးရှင်းအခြေအနေများတွင် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားပါသည်။

Reducer vs Inverter

လျှော့စားပါ။

လျှော့ချကိရိယာသည် အခြေခံအားဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာစက်သက်သက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား ပုံမှန်အားဖြင့် ပါဝါဂီယာချိတ်ဆက်မှုအဖြစ် ဝက်အူတစ်ခုတည်းစုပ်စက်၏ မော်တာနှင့် ပန့်ခေါင်းကြားတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။


  • Core နိယာမ- ၎င်းသည် မတူညီသော သွားအရေအတွက်များ (သို့မဟုတ် worm ဂီယာဂီယာ) ဖြင့် ဂီယာများကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အထွက်ဝင်ရိုးတွင် အနိမ့်အမြန်နှုန်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
  • torque နှင့် speed အကြား ပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်မှု- အဆက်မပြတ်ပါဝါတွင်၊ အမြန်နှုန်းနှင့် torque သည် ပြောင်းပြန်အချိုးကျပါသည်။ အမြန်နှုန်းလျှော့ချနေစဉ် အလျှော့ပေးသည့်ကိရိယာသည် အထွက် ရုန်းအားကို မြှောက်ပေးသည်။ ဝက်အူပန့်တစ်ခုအတွက်၊ ၎င်းသည် viscosity မြင့်သော မီဒီယာကို တွန်းထုတ်ရန် သို့မဟုတ် မြင့်မားသော စတင်ခုခံမှုကို ကျော်လွှားရန် ပိုမိုကြီးမားသော "စွမ်းအား" ကို ဆိုလိုသည်။
  • Inertia လျှော့ချခြင်း- အလျှော့ပေးသည့်ကိရိယာသည် ဝန်၏ အင်တက်အားကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးကာ ဂီယာစနစ်အား ပိုမိုချောမွေ့စွာ လည်ပတ်စေသည်။
  • ပုံသေအမြန်နှုန်း လက္ခဏာ- သမားရိုးကျ အလျှော့အတင်းကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် ၎င်း၏ ဂီယာအချိုးကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပန့်၏အမြန်နှုန်းသည် တည်ငြိမ်နေပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာများ သို့မဟုတ် ပူလီများကို အစားထိုးထားခြင်းမရှိပါက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချိန်ညှိမရနိုင်ပါ။


မံ

လျှော့ချကိရိယာ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မတူဘဲ၊ အင်ဗာတာသည် လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းအား ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းမော်တာတွင် ပြင်ပတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး လျှပ်စီးကြောင်း၏ ကြိမ်နှုန်းနှင့် ဗို့အားကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက် မော်တာအမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးသည်။


  • ပင်မနိယာမ- ၎င်းသည် ပြုပြင်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းများမှတဆင့် ပင်မပါဝါအား ချိန်ညှိနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းနှင့် ဗို့အားကို လျှို့ဝှက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ခြေလှမ်းမဲ့အမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းကို ရရှိစေရန် မော်တာအား မောင်းနှင်သည်။
  • စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်း- အင်ဗာတာ၏ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်များမှာ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့် ပျော့ပျောင်းသောအစပြုခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှုကို ရှောင်ရှားရန် ဝန်ဝယ်လိုအားအရ အထွက်ပါဝါကို ဒိုင်နမစ်ဖြင့် ချိန်ညှိပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ၎င်းသည် မော်တာပိုလျှံခြင်းနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းများကို ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။
  • Stepless Speed ​​regulation- ဝက်အူစုပ်စုပ်တစ်ခုတည်းဖြင့် အသုံးပြုသောအခါ၊ မြန်နှုန်းသည် ပုံသေမဟုတ်တော့ပါ။ အော်ပရေတာများသည် တိကျသောစီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုရရှိရန် လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များ (ဥပမာ၊ စီးဆင်းမှုအပြောင်းအလဲများ) အရ ပန့်အမြန်နှုန်းကို တိကျစွာချိန်ညှိနိုင်သည်။


In-depth နှိုင်းယှဉ်မှု- လျှော့ကိရိယာနှင့် အင်ဗာတာကြားရှိ မရှိမဖြစ် ကွာခြားချက်များ

၎င်းတို့၏ ကွဲပြားမှုများကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါ နှိုင်းယှဉ်မှုအတိုင်းအတာများကို စုစည်းထားပါသည်။



နှိုင်းယှဉ်ချက် လျှော့စားပါ။ မံ
စက်အမျိုးအစား စက်ကိရိယာ (ဂီယာ၊ ဝက်ဝံစသည်)၊ အီလက်ထရွန်နစ် ကိရိယာ (ဆားကစ်ဘုတ်များ၊ IGBT မော်ဂျူးများ၊ စသည်)
တပ်ဆင်မှုအနေအထား ပန့်ခေါင်းနှင့် မော်တာကြားတွင် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မော်တာ၏ ပြင်ပဆားကစ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ အရှိန်လျော့ခြင်း၊ torque တိုးခြင်း၊ inertia လျှော့ချခြင်း။ အမြန်နှုန်းထိန်းညှိမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ပျော့ပျောင်းသောစတင်မှု၊ မော်တာကာကွယ်မှု
အရှိန်လက္ခဏာ ပုံသေတန်ဖိုး (ပုံသေ ဂီယာအချိုး) ပြောင်းလဲနိုင်သော (ခြေလှမ်းမဲ့ချိန်ညှိနိုင်သော၊ ကျယ်ပြန့်သည်)
Torque စွမ်းဆောင်ရည် အလွန့်အလွန်မြင့်မားသော torque သည် လေးလံသောဝန်များအတွက် သင့်လျော်သည်။ Torque သည် low frequency တွင် ပျက်စီးသွားနိုင်သည် (အထူးအင်ဗာတာ လျော်ကြေးငွေ လိုအပ်သည်)
အဓိကရည်ရွယ်ချက် "လှည့်ရန်ပျက်ကွက်" ကိုဖြေရှင်းပါ (ခွန်အားပေးသည်) "အလွန်မြန်လွန်းနေသည်" သို့မဟုတ် "ပါဝါသုံးစွဲမှုမြင့်မားခြင်း" (တိကျသောထိန်းချုပ်မှု) ကိုဖြေရှင်းပါ။


လက်တွေ့အသုံးချမှုရွေးချယ်ရေး

လည်ပတ်မှုဝိသေသလက္ခဏာများကိုအခြေခံသည်။single screw pumps များဤသည်မှာ လက်တွေ့အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။

✅ လျှော့ချကိရိယာကို ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် မြင်ကွင်းများ- စီးဆင်းမှု ချိန်ညှိခြင်းမရှိဘဲ ပုံသေ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လိုအပ်ချက်၊ မြင့်မားသော torque လိုအပ်သော viscosity သို့မဟုတ် particle-laden media; အကန့်အသတ်ရှိသောဘတ်ဂျက်နှင့် ရိုးရှင်းသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ။

✅ အင်ဗာတာ ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အခြေအနေများ- အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စီးဆင်းမှု ချိန်ညှိမှု လိုအပ်သော ပြောင်းလဲနိုင်သော အလုပ်အခြေအနေများ၊ စွမ်းအင်ချွေတာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလိုက်စားခြင်း၊ အလိုအလျောက်နှင့် အဝေးထိန်းခလုတ် လိုအပ်သည်။

အကောင်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစပ်မှုအစီအစဉ်

အနှစ်ချုပ်

Teffikoဝက်အူပန့်တစ်လုံး၏ လည်ပတ်အမြန်နှုန်းကို အလျှော့ပေးသူများနှင့် ကြိမ်နှုန်းအင်ဗာတာနှစ်ခုလုံးက ချိန်ညှိနိုင်သော်လည်း အလျှော့သမားများသည် ပုံသေအမြန်နှုန်း လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြန်နှုန်းကို လျှော့ချရန်နှင့် torque တိုးလာစေရန် အာရုံစိုက်ထားကြောင်း သုံးစွဲသူများအား သတိပေးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ လှိုင်းနှုန်း အင်ဗာတာများသည် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထိန်းချုပ်မှုကို ပေါ်လွင်စေသည့် လျှပ်စစ်အဆင့်မဖြတ်နိုင်သော အရှိန်ထိန်းညှိမှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို အလေးပေးသည်။ Teffiko ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရွေးချယ်မှုဖြေရှင်းချက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဤခြားနားချက်ကို နားလည်ခြင်းသည် သင့်အရည်ပို့ဆောင်မှုစနစ်ကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။



ဆက်စပ်သတင်း
ငါ့ကို မက်ဆေ့ချ် ထားခဲ့ပါ။
  • BACK TO ATHENA GROUP
  • X
    သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
    ငြင်းပယ်ပါ။ လက်ခံပါတယ်။