ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းဒရိုက်များနှင့် စက်မှုမော်တာစနစ်များအတွက်၊ ပါဝါဆားကစ်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသော inductance ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် လက်ရှိအတက်အကျများ၊ ဗို့အားနှောင့်ယှက်မှုများနှင့် switching-related electronic stress တို့ကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။Dufew လျှပ်စစ်ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ impedance၊ တပ်ဆင်မှုအနေအထားနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအလိုက် ရွေးချယ်ထားသော သတ်မှတ်ချက်များအလိုက် မတူညီသော drive configurations အတွက် AC Reactor ဖြေရှင်းချက်များအား တီထွင်ထုတ်လုပ်ပါသည်။
တပ်ဆင်မှုအမှတ်က အရေးကြီးတယ်။ drive နှင့် motor အကြားတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် တစ်ခုမှ မတူညီသော လျှပ်စစ်အခြေအနေများကို drive ရှေ့မှာ ထားရှိပေးသည့် ယူနစ်တစ်ခု။ ဤခြားနားချက်ကို နားလည်ခြင်းက ရွေးချယ်မှုကို ပိုမိုတိကျစေပြီး ၎င်း၏လျှပ်စစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် လုံလောက်ပုံပေါ်သောကြောင့် မသင့်လျော်သောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါသည်။
စက်မှုမော်တာစနစ်များတွင်၊ အဝင်ပါဝါဘေးနှင့် မော်တာအထွက်ဘက်တွင် ဘုံရပ်တည်ချက်နှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိကြပါတယ်။
ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် VFD အကြားတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် အဝင်ဆားကစ်သို့ impedance ထပ်လောင်းသည်။ ၎င်းသည် လက်ရှိအထွတ်အထိပ်များကို ကန့်သတ်ရန်နှင့် drive ပေါ်ရှိ ထောက်ပံ့ရေးဘေးအနှောက်အယှက်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန် ကူညီနိုင်သည်။
ဒရိုက်အများအပြားရှိသော အဆောက်အဦများ၊ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေများ အတက်အကျရှိသော သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်များကို အာရုံခံနိုင်သော စက်ပစ္စည်းများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်မှာ ပါဝါကွန်ရက်နှင့် drive တပ်ဆင်ခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
VFD နှင့် ၎င်း၏မော်တာကြားတွင် အစိတ်အပိုင်းသည် drive ၏ PWM အထွက်နှင့် အလုပ်လုပ်သည်။ မော်တာအား ကေဘယ်ကြိုးရှည်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသောအခါတွင် လျင်မြန်သော ဗို့အားအကူးအပြောင်းများသည် ပိုမိုသိသာလာပါသည်။
ထပ်လောင်း inductance သည် ဤအကူးအပြောင်းများကို မော်တာသို့မရောက်ရှိမီ အလယ်အလတ် ကူညီပေးသည်။ ကေဘယ်အကွာအဝေး၊ မော်တာလျှပ်ကာ၊ လျှပ်စစ်ဆူညံသံ သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများက ထပ်လောင်းဖိစီးမှုဖြစ်စေသည့်နေရာတွင် ၎င်းသည် အသုံးဝင်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ drive circuit တွင် အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပေါင်းထည့်ရန် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် သီးခြားလျှပ်စစ်အခြေအနေများကို စီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်သည်။
| စနစ်အခြေအနေ | အလားအလာရှိသောလုပ်ဆောင်ချက် |
|---|---|
| လက်ရှိအထွတ်အထိပ် | လက်ရှိတွင် လျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုများကို ကန့်သတ်ထားသည်။ |
| ထောက်ပံ့ရေးအနှောက်အယှက်များ | Drive သို့ရောက်ရှိသည့် အနှောင့်အယှက်များ၏ သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ |
| လျင်မြန်သောဗို့အားကူးပြောင်းမှုများ | ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဖိအားကို လျှော့ချပေးသည်။ |
| ရှည်လျားသော မော်တာကြိုးများ | ကြိုးသွယ်တန်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသက်ရောက်မှုများကိုထိန်းချုပ်ကူညီပေးသည်။ |
| ပါဝါအရည်အသွေး စိုးရိမ်စရာ | ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားသော လက်ရှိအပြုအမူကို ပံ့ပိုးရန် impedance ကို ပေါင်းထည့်သည်။ |
မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်သည် ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင့်လျော်သောဒီဇိုင်းသည် လျှပ်စစ်ဖိအားကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပိုမိုခန့်မှန်းနိုင်သော အခြေအနေများအောက်တွင် ဒရိုက်ကို လည်ပတ်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းအား ပါဝါအရည်အသွေးပြဿနာတိုင်းအတွက် universal solution တစ်ခုအဖြစ် မခံယူသင့်ပါ။
မော်တာပါဝါသည် အစမှတ်သာ ပေးသည်။ လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို အတူတကွ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။
အရေးကြီးအချက်အလက်များတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား၊ လည်ပတ်နေသောလက်ရှိ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ impedance၊ တပ်ဆင်မှုအနေအထား၊ မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းအား၊ မော်တာဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ကေဘယ်အရှည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် ရရှိနိုင်သည့် တပ်ဆင်နေရာတို့ ပါဝင်ပါသည်။ input-side အသုံးပြုမှုအတွက်၊ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ မော်တာဘေးဘက်အသုံးပြုမှုအတွက်၊ မောင်းနှင်မှုအထွက်နှင့် ကေဘယ်အစီအစဥ်သည် ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။
Impedance သည် နောက်ထပ် အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောတန်ဖိုးတစ်ခုသည် ပိုကြီးသော inductive ဆန့်ကျင်မှုကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ပိုကြီးသောဗို့အားကျဆင်းမှုကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်လျော်သောသတ်မှတ်ချက်သည် drive ၏လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဤအစိတ်အပိုင်းအမျိုးအစားကို ပန့်များ၊ ပန်ကာများ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ HVAC စနစ်များ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ဓာတ်လှေကားများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလိုအလျောက်စနစ်သုံး စက်များ အပါအဝင် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်းရှိသော မော်တာစက်ပစ္စည်းများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။
လိုအပ်ချက်များသည် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကွဲပြားသည်။ တည်ငြိမ်သော အခြေအနေအောက်တွင် လည်ပတ်နေသော ပန့်သည် မကြာခဏ ဝန်အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် ဒရိုက်များစွာကို အသုံးပြုထားသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုရှိသည့် ကရိန်းထံမှ အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော လိုအပ်ချက်များ ရှိနေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် မော်တာပါဝါတစ်ခုတည်းမှ မော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းထက် application data သည် ပိုမိုအသုံးဝင်ပါသည်။
ဒရိုက်စနစ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများသည် မတူညီသောအလုပ်များရှိပြီး လဲလှယ်နိုင်သော အရာအဖြစ် မခံယူသင့်ပါ။
DC Reactor သည် DC link တွင်အလုပ်လုပ်ပြီး drive ၏ထိုအပိုင်း၏ထူးခြားချက်များအရ ရွေးချယ်သည်။ တစ်ဇကာ၎င်း၏တည်ဆောက်ပုံနှင့် အနေအထားအရ မလိုလားအပ်သော ကြိမ်နှုန်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ လုပ်ဆောင်သော ဆူညံသံများ သို့မဟုတ် သဟဇာတဖြစ်မှုများကို လျှော့ချရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
A Resistorအဓိကအားဖြင့် လက်ရှိ ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် စွမ်းအင်များ ပျံ့နှံ့စေရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ တစ်ဘရိတ်ယူနစ်သင့်လျော်သောစွမ်းအင်စုပ်ယူသည့်ဒြပ်စင်နှင့်အတူ၊ မော်တာအရှိန်လျော့ချိန်တွင် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသောစွမ်းအင်ကို ကိုင်တွယ်သည်။
ဤထုတ်ကုန်များကို တူညီသောလျှပ်စစ်စနစ်အတွင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း တစ်ခုစီသည် မတူညီသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုစီကို ဖြေရှင်းပေးသည်။
စက်မှုပရောဂျက်များသည် စံအတိုင်းအတာများ သို့မဟုတ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အမြဲကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ ဗို့အားအဆင့်၊ လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်၊ impedance၊ terminal အစီအစဉ်၊ enclosure အရွယ်အစား၊ cooling condition နှင့် installation method အားလုံးကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။
Dufew လျှပ်စစ် သည် ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ OEM နှင့် စနစ်-ပေါင်းစပ်ပရောဂျက်များအတွက် အဆိုပါ ကန့်သတ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ မောင်းနှင်မှုမော်ဒယ်၊ မော်တာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ကေဘယ်အရှည်၊ ထောက်ပံ့မှုဗို့အား၊ လည်ပတ်နေသောလက်ရှိနှင့် တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများကဲ့သို့သော နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် သင့်လျော်သောဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။
ကုမ္ပဏီသည် စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပြီး ပရောဂျက်အလိုက် လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ လိုအပ်သော သုံးစွဲသူများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
Dufew လျှပ်စစ် သည် တရုတ်အခြေစိုက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ စနစ်ပေါင်းစည်းသူများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးသည် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ လျှပ်ကူးမှု၊ စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဘရိတ်အသုံးပြုမှုများ ပါဝင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များနှင့် လိုအပ်ချက်များအတွက် ရရှိနိုင်သော ISO နှင့် CE လက်မှတ်များဖြင့် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
စက်အသစ်၊ အစားထိုးပရောဂျက် သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသော မောင်းနှင်မှုစနစ်အတွက် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ဝယ်ယူသည့် သုံးစွဲသူများအတွက် အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များပေးခြင်းဖြင့် နည်းပညာအဖွဲ့အား သတ်မှတ်ချက်ကို ပိုမိုတိကျစွာအကဲဖြတ်နိုင်စေပါသည်။
၎င်းသည် circuit သို့ inductive impedance ပေါင်းထည့်ပြီး current တွင် လျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုများကို ကန့်သတ်ပေးသည်။ ၎င်း၏တိကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်၎င်းကိုထောက်ပံ့ရေးဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ် drive နှင့်မော်တာကြားတွင်မူတည်သည်။
နံပါတ်၊ တပ်ဆင်မှုရာထူးနှင့် လျှပ်စစ်တာဝန်များသည် ကွဲပြားသည်။ ယခင်သည် ဝင်လာသည့်ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် အဓိကအားဖြင့် ကိုင်တွယ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် drive-to-motor circuit နှင့် switching waveform တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
နံပါတ်။ လိုအပ်ချက်သည် ထောက်ပံ့ရေးကွန်ရက်၊ မောင်းနှင်မှုဒီဇိုင်း၊ မော်တာ၊ ကေဘယ်အရှည်၊ လည်ပတ်မှုအခြေအနေနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်သည်။ အချို့သော တပ်ဆင်မှုများသည် အပို inductive အစိတ်အပိုင်းမပါဘဲ ကျေနပ်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။
ရှည်လျားသော မော်တာကေဘယ်ကြိုးများသည် အမြန်ပြောင်းခြင်း၏ အပြုအမူကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး မော်တာစက်များတွင် ဗို့အားဖိစီးမှု တိုးလာနိုင်သည်။ သင့်လျော်စွာရွေးချယ်ထားသော အထွက်-ဘေးထွက်ပုံစံဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုသည် ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အလယ်အလတ်တန်းစားကူညီပေးနိုင်သည်။
အသုံးဝင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းအား၊ မော်တာပါဝါ၊ တပ်ဆင်မှုအနေအထား၊ လိုအပ်သော impedance၊ ကြိုးအရှည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ အတိုင်းအတာနှင့် အရေအတွက်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အပလီကေးရှင်းနှင့် လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းကိုလည်း ရနိုင်သည့်အခါတွင် ထည့်သွင်းပေးသင့်သည်။