ອ່ານ:20 ຜູ້ຂຽນ:Site Editor ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2019-07-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ:ເວັບໄຊທ໌
1--ມໍເຕີ; 2-- ປໍ້າໄຮໂດຼລິກ ; 3-- ການກັ່ນຕອງນໍ້າມັນ ; 4-- ກວດວາວ ; 5-- ວາວລົ້ນ ; 6- ລີເລ ຄວາມກົດດັນ ; 7-- ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມກົດດັນ ; 8 -- ສະສົມ ; 9 -- ວາວທິດທາງ ; 10- . ທໍ່ໄຮໂດລິກ
ລະບົບ clamping ໄຮໂດຼລິກຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກ. ມັນມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ clamping ຂະຫນາດໃຫຍ່, ການດໍາເນີນງານສະດວກ, ແລະອັດຕະໂນມັດງ່າຍກັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບ clamping ທົ່ວໄປເຮັດໃຫ້ປັ໊ມແລະມໍເຕີເຮັດວຽກເປັນເວລາດົນນານເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ຂອງລະບົບ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ສູນເສຍພະລັງງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ເພີ່ມຄວາມຮ້ອນຂອງລະບົບ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຊີວິດຂອງອົງປະກອບໄຮໂດຼລິກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຖານະເປັນອົງປະກອບຊ່ວຍບົບໄຮໂດຼລິກ, ເຄື່ອງສະສົມແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກຂອງເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກກັບການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີການຜະລິດ. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ໃນການອອກແບບໄຮໂດຼລິກຂອງເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກ, ການນໍາໃຊ້ accumulator ສໍາລັບລະບົບ clamping ບົບໄຮໂດຼລິກໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 1, ເມື່ອຕ້ອງປະຕິບັດການຍຶດຕິດ, ມໍເຕີ 1 ເລີ່ມຕົ້ນ, ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 2 ເລີ່ມເຮັດວຽກ, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນ້ໍາມັນແຮງດັນເຂົ້າໄປໃນກະບອກຍຶດ 10, ແລະອີກສ່ວນຫນຶ່ງເຂົ້າໄປໃນ accumulator 8 ສໍາລັບການເກັບຮັກສາ. . ເມື່ອຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເມື່ອເຖິງຂີດຈໍາກັດດ້ານເທິງຂອງຄວາມກົດດັນໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບ, ການສົ່ງຄວາມກົດດັນ 6 ສັນຍານວ່າມໍເຕີແລະປັ໊ມໄຮໂດຼລິກຖືກຢຸດໂດຍການຄວບຄຸມໄຟຟ້າ, ແລະຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍເຄື່ອງສະສົມ. ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຮົ່ວ, ເມື່ອຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງເຖິງຂອບເຂດຈໍາກັດຕ່ໍາຂອງ relay ຄວາມກົດດັນ, relay ຄວາມກົດດັນຈະສົ່ງສັນຍານທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ motor ແລະ pump ເພື່ອ replenish ຄວາມກົດດັນນ້ໍາ. ເວລາຈາກການຢຸດຂອງປັ໊ມໄຮໂດຼລິກເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍຈໍານວນຂອງກະບອກສູບ clamping ໃນລະບົບແລະການຮົ່ວໄຫຼຂອງລະບົບ. ອີງຕາມປະສົບການ, ຖ້າການຄວບຄຸມການຮົ່ວໄຫຼຂອງລະບົບດີກວ່າ, ໄລຍະຫ່າງສາມາດເປັນ 2-3 ຊົ່ວໂມງ. ນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາແລ່ນຂອງມໍເຕີແລະປັ໊ມ, ຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຄວາມຮ້ອນຂອງລະບົບ, ແລະເພີ່ມຊີວິດຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບ.
ໃນລະບົບ clamping ບົບໄຮໂດຼລິກ, accumulator ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ລຽບງ່າຍ. ນີ້ແມ່ນພາບລວມຂອງຫຼັກການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມັນ:
1. ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
ເຄື່ອງສະສົມເກັບພະລັງງານໄຮໂດຼລິກໃນຮູບແບບຂອງນ້ໍາຄວາມກົດດັນ. ເມື່ອປັ໊ມໄຮໂດຼລິກສ້າງຄວາມກົດດັນຫຼາຍກ່ວາຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ, ນ້ໍາເກີນແມ່ນມຸ້ງໄປສູ່ເຄື່ອງສະສົມ. ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ນີ້ສາມາດຖືກປ່ອຍກັບຄືນສູ່ລະບົບໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ, ເຊັ່ນວ່າໃນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຫຼືເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການເຫນັງຕີງຂອງລະບົບ.
2. ສະຖຽນລະພາບຄວາມກົດດັນ
Accumulators ຊ່ວຍໃນສະຖຽນລະພາບຄວາມກົດດັນຂອງໄຮໂດຼລິກໂດຍການດູດຊຶມຄວາມກົດດັນແລະການເຫນັງຕີງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາຜົນບັງຄັບໃຊ້ຍຶດຕິດທີ່ສອດຄ່ອງແລະປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບຍຶດ.
3. ການຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດ Pump
ໂດຍການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຮໂດຼລິກເກີນ, ເຄື່ອງສະສົມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ແລະການໂຫຼດໃນປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບແລະອາຍຸຍືນຍ້ອນວ່າປັ໊ມບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຄວາມກົດດັນສູງ.
4. ເບາະ ແລະ ການດູດຊຶມ
Accumulators cushion shocks ບົບໄຮໂດຼລິກແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນຢ່າງກະທັນຫັນ. ນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກໍາລັງຍຶດຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງລຽບງ່າຍແລະຊັດເຈນ, ຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່ແລະນ້ໍາຕາຂອງອົງປະກອບລະບົບອື່ນໆ.
5. Backup Power Supply
ໃນກໍລະນີຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານຫຼື pump ຜິດປົກກະຕິ, accumulators ສາມາດສະຫນອງແຫຼ່ງພະລັງງານຊົ່ວຄາວເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນແລະການເຮັດວຽກຂອງໄຮໂດຼລິກ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າລະບົບ clamping ຍັງຄົງເຮັດວຽກເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
6. Flow Compensation
ເຄື່ອງສະສົມສາມາດຊົດເຊີຍການເຫນັງຕີງຂອງອັດຕາການໄຫຼ, ຮັບປະກັນວ່າລະບົບການຍຶດທໍ່ໄຮໂດຼລິກເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃນການສະຫນອງນ້ໍາໄຮໂດຼລິກ.
ສະສົມພົກຍ່ຽວ: ໃຊ້ພົກຍ່ຽວທີ່ຍືດຫຍຸ່ນເພື່ອແຍກນ້ໍາໄຮໂດຼລິກອອກຈາກອາຍແກັສ (ປົກກະຕິແລ້ວໄນໂຕຣເຈນ) ທີ່ຖືກບີບອັດເພື່ອເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ເຄື່ອງສະສົມລູກສູບ: ໃຊ້ລູກສູບເພື່ອແຍກນ້ໍາໄຮໂດຼລິກອອກຈາກອາຍແກັສ, ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະຄວາມສາມາດໃນການຈັດການປະລິມານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ເຄື່ອງສະສົມ diaphragm: ໃຊ້ diaphragm ເພື່ອແຍກນ້ໍາໄຮໂດຼລິກແລະອາຍແກັສ, ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນທີ່ຊັດເຈນ.