စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည့် အရေးကြီးသော ရွေးချယ်မှု
500 HP စက်မှုပန်ကာမော်တာတစ်ခု စတင်လည်ပတ်သောအခါတွင် ၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း၏ 600% အထိ ဆွဲယူနိုင်ပြီး တစ်ခုလုံးရှိ မီးများကို မှိန်သွားစေကာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ၎င်းတို့၏ ကန့်သတ်ချက်များအထိ ဖိအားပေးနိုင်သည်။ ဤစတင်ချိန်တစ်ခုတည်းက မော်တာထိန်းချုပ်မှုရွေးချယ်မှုသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။ Variable Frequency Drives (VFDs) နှင့် soft starters နှစ်ခုစလုံးသည် ဤစိန်ခေါ်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသော်လည်း ၎င်းတို့သည် သင်၏စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာရှည်မည့် ပိုင်ဆိုင်မှု၏ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြသည်။.
အဓိက ကွာခြားချက်မှာ ရိုးရှင်းပါသည်။ soft starter သည် ဗို့အားကို တဖြည်းဖြည်း မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် မော်တာ၏ စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ခြင်းကိုသာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး VFD သည် ကြိမ်နှုန်းနှင့် ဗို့အား နှစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း မော်တာအမြန်နှုန်းကို အဆက်မပြတ် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်. ဤကွာခြားချက်သည် မူလအရင်းအနှီးကုန်ကျစရိတ်မှ ရေရှည်စွမ်းအင်ချွေတာမှုအထိ စနစ်ဒီဇိုင်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး ရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ကို အင်ဂျင်နီယာများစွာက မူလကထက် ပိုမိုအရေးပါစေသည်။.
သော့ထုတ်ယူမှုများ
- Soft စတင်စက်များ ဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်ရှိသော fixed-speed applications များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ဗို့အားကို ၂-၅ စက္ကန့်အတွင်း တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် မော်တာစတင်ချိန်အတွင်း inrush current နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားကို လျှော့ချပေးသည်။
- VFDs ၂-၃ ဆ ပိုမိုမြင့်မားသော မူလကုန်ကျစရိတ်များရှိနေသော်လည်း variable-load applications များတွင် 50% အထိ စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းနှင့် ဗို့အား နှစ်ခုလုံးကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် အဆက်မပြတ် အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
- ကုန်ကျစရိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း VFDs များသည် variable-torque loads (ပန်ကာများ၊ စုပ်စက်များ) အတွက် ၁၈-၃၆ လအတွင်း ROI ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ရရှိနိုင်ကြောင်း ပြသထားပြီး soft starters များသည် fixed-speed applications များအတွက် ပိုမိုသက်သာသော နှုန်းထားဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
- Application ရွေးချယ်မှု အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုလိုအပ်ချက်၊ load profile လက္ခဏာများနှင့် စုစုပေါင်း သက်တမ်းကုန်ကျစရိတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဟူသော အချက်သုံးချက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
- စံချိန်စံညွှန်းများလိုက်နာ VFDs များအတွက် IEC 61800 စီးရီးကို လိုက်နာရန်နှင့် သင့်လျော်သော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ပါသည်။ circuit breaker အရွယ်အစား နှင့် မော်တာကာကွယ်ရေးကိရိယာများ
အခြေခံနည်းပညာများကို နားလည်ခြင်း
Soft Starters များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း
Soft starters များသည် စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ခြင်းအတွင်း မော်တာသို့ အသုံးပြုသည့် ဗို့အားကို ထိန်းချုပ်ရန် thyristor (SCR) နည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။ semiconductor switches များကို တိကျသောကြားကာလများတွင် ပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့် ဗို့အားကို လျှော့ချထားသော အဆင့်မှ ပုံမှန်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားအထိ တဖြည်းဖြည်း မြှင့်တင်ပေးသည်—ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ စက္ကန့်မှ ၅ စက္ကန့်အထိ ကြာမြင့်သည်။ ဤထိန်းချုပ်ထားသော အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် မောင်းနှင်ထားသော စက်ကိရိယာများပေါ်ရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုန်လှုပ်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ဖိအားကို ကန့်သတ်ပေးသည်။.
လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုးရှင်းလှသည်- စတင်ချိန်အတွင်း soft starter သည် circuit ထဲတွင်ရှိနေပြီး လျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်သည်။ မော်တာသည် အရှိန်အပြည့်ရရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဒီဇိုင်းအများအပြားသည် ပါဝါကို မော်တာသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ရန် bypass contactor ကို အသုံးပြုပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အပူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထိရောက်မှုဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ဤ bypass အင်္ဂါရပ်သည် သေးငယ်သော ထိရောက်မှုဆုံးရှုံးမှုများပင်လျှင် သိသာထင်ရှားသော စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသည့် continuous-duty applications များအတွက် အရေးကြီးပါသည်။.

VFDs များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း
VFDs များသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော သုံးဆင့်ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုသည်။ ပထမဦးစွာ rectifier သည် လာမည့် AC ပါဝါကို DC သို့ ပြောင်းပေးသည်။ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် capacitors ပါရှိသော DC bus သည် ဤ DC ဗို့အားကို စစ်ထုတ်ပြီး တည်ငြိမ်စေသည်။ တတိယအဆင့်အနေဖြင့် inverter section သည် Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) များကို အသုံးပြု၍ မော်တာအမြန်နှုန်းကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ပေးသည့် variable-frequency, variable-voltage AC output ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်သည်။.
ဤဗိသုကာသည် VFDs များအား မော်တာအမြန်နှုန်းကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်း၏ 0% မှ 100% အထိ ထူးခြားသော တိကျမှုဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။ IEC 61800-5-1 စံနှုန်းများအရ ခေတ်မီ VFDs များသည် အမြန်နှုန်းအပြည့်အဝတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် overcurrent၊ overvoltage၊ undervoltage နှင့် thermal monitoring အပါအဝင် ပြည့်စုံသော ကာကွယ်ရေးအင်္ဂါရပ်များကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ မော်တာအမြန်နှုန်းကို load လိုအပ်ချက်များနှင့် အတိအကျကိုက်ညီစေနိုင်စွမ်းသည် VFDs များ လူသိများသော စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို ဖြစ်စေသည်။.

ပြည့်စုံသော နှိုင်းယှဉ်ချက်- VFD နှင့် Soft Starter

| အင်္ဂါ | Soft Starter | Variable Frequency Drive (VFD) |
|---|---|---|
| Primary Function | စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ခြင်းကိုသာ ထိန်းချုပ်သည် | လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အမြန်နှုန်းကို အဆက်မပြတ် ထိန်းချုပ်သည် |
| အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု | စတင်ပြီးနောက် အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုမရှိပါ | 0-100% မှ အမြန်နှုန်းအပြည့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည် |
| စွမ်းအင်ထိရောက်မှု | လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း စွမ်းအင်ချွေတာမှုမရှိပါ | variable-load applications များတွင် 50% အထိ စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်သည် |
| ကနဦးကုန်ကျစရိတ် | နိမ့်သည် (အခြေခံ) | soft starter ထက် ၂-၃ ဆ ပိုမိုမြင့်မားသည် |
| လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် | စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု မြင့်မားသည် | သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးသည် |
| ခြေရာ | ကျစ်လျစ်ပြီး သေးငယ်သော အကာအရံ | ပိုကြီးပြီး panel နေရာပိုလိုအပ်သည် |
| အပူမျိုးဆက် | အနည်းဆုံး (အထူးသဖြင့် bypass နှင့်အတူ) | အလယ်အလတ်၊ အအေးခံခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည် |
| Inrush Current လျှော့ချခြင်း | ဟုတ်ကဲ့၊ ၂-၅ စက္ကန့် ramp | ဟုတ်ကဲ့၊ programmable acceleration ဖြင့် |
| Torque ထိန်းချုပ်ခြင်း | စတင်ခြင်း/ရပ်တန့်ခြင်းအတွက် ကန့်သတ်ထားသည် | လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တိကျသောထိန်းချုပ်မှု |
| ဟာမိုနစ်များ | Low harmonic ထိုးသွင်းခြင်း | Higher harmonics၊ စစ်ထုတ်ခြင်း လိုအပ်နိုင်သည် |
| ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု | ရှုပ်ထွေးမှုနည်းပါးပြီး အစိတ်အပိုင်းအရေအတွက် နည်းပါးသည် | ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည် |
| အကောင်းဆုံး Applications များ | Fixed-speed စုပ်စက်များ၊ compressors များ၊ conveyors များ | Variable-speed ပန်ကာများ၊ စုပ်စက်များ၊ process control |
| ROI အချိန်ဇယား | N/A (စွမ်းအင်ချွေတာမှုမရှိပါ) | variable-torque loads များအတွက် ၁၈-၃၆ လ |
| စံချိန်စံညွှန်းများ လိုက်နာခြင်း။ | အခြေခံမော်တာကာကွယ်ရေးစံနှုန်းများ | IEC 61800 စီးရီး၊ EMC လိုအပ်ချက်များ |
Soft Starter ကို ဘယ်အချိန်မှာ ရွေးချယ်သင့်လဲ
စံပြအသုံးချမှုများ
Soft starters များသည် မော်တာများသည် စတင်ပြီးနောက် အမြဲတမ်းအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်သော်လည်း မြင့်မားသော inrush currents များမှ ကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့် applications များတွင် ထူးချွန်သည်။ အောက်ပါအခြေအနေများတွင် soft starter ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
Fixed-speed စုပ်စက်စနစ်များ ရေစီးဆင်းနှုန်းသည် အမြဲတမ်းရှိနေပြီး အဓိကစိုးရိမ်ရသည့်အချက်မှာ ရေတူနှင့် ပိုက်လိုင်းစနစ်များပေါ်ရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ မြို့ပြရေဖြန့်ဖြူးရေး၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်များနှင့် အမြဲတမ်းဖိအားပေးသည့် applications များသည် variable speed control ၏ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲ soft starters များပေးစွမ်းနိုင်သော ညင်သာသော အရှိန်မြှင့်ခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်။.
Belt-driven conveyors များ အမြဲတမ်းအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်သော်လည်း belt လျှောကျခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သော တင်းအားမြင့်တက်ခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် တဖြည်းဖြည်း အရှိန်မြှင့်ရန် လိုအပ်သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသော torque ramp သည် gearboxes များ၊ bearings များနှင့် coupling စနစ်များကို ချက်ချင်းစတင်ခြင်း၏ ဖျက်ဆီးနိုင်သော စွမ်းအားများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။.
ကြီးမားသော compressors များ compressed air လိုအပ်ချက်သည် အတော်လေး အမြဲတမ်းရှိနေသည့် applications များတွင် အသုံးပြုသည်။ soft starter သည် ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ဖိအားကို လျှော့ချပေးပြီး စတင်ချိန်အတွင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို တုန်လှုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။.
အာကာသ ကန့်သတ် တပ်ဆင်မှုများ panel နေရာလွတ်နည်းပါးပြီး soft starter များ၏ သေးငယ်သော ခြေရာသည် လက်တွေ့ကျသော အားသာချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ bypass contactor များနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ soft starter များသည် မော်တာကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းနိုင်ပါသည်။.
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
fixed-speed applications များအတွက် soft starter များသည် သာတူညီမျှ VFD များထက် 30-40% စျေးသက်သာလေ့ရှိပြီး speed variation မလိုအပ်သည့်အခါ စီးပွားရေးအရ အသင့်တော်ဆုံး ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ 50 HP soft starter တစ်ခုသည် ၈၀၀-၁,၂၀၀ ဒေါ်လာခန့် ကုန်ကျနိုင်ပြီး နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော VFD တစ်ခုသည် ၂,၀၀၀-၃,၅၀၀ ဒေါ်လာခန့် ကုန်ကျနိုင်သည်။ လည်ပတ်မှုစွမ်းအင်ကို သက်သာအောင် မလုပ်နိုင်သည့်အခါ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော soft starter များသည် အနိုင်ရရှိသူဖြစ်သည်။.
VFD ကို ဘယ်အချိန်မှာ ရွေးချယ်သင့်လဲ

စံပြအသုံးချမှုများ
VFD များသည် ဝန်အားပြောင်းလဲပြီး မော်တာအမြန်နှုန်းကို လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ချိန်ညှိနိုင်သည့် applications များတွင် အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကို ပေးစွမ်းသည်။ စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
HVAC fan systems သည် VFD application ၏ စာအုပ်ပုံစံကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Fan power consumption သည် cube law ကို လိုက်နာသည် — အမြန်နှုန်းကို 20% လျှော့ချခြင်းသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို 50% နီးပါး လျှော့ချပေးသည်။ 30-80% အမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်နေသော 500 HP fan သည် နှစ်စဉ် စွမ်းအင်ချွေတာမှု ၁၀၀,၀၀၀ ဒေါ်လာကျော် ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး VFD payback ကို နှစ်နှစ်အောက်တွင် ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် VFD များကို variable air volume (VAV) systems နှင့် လေဝင်လေထွက်လိုအပ်ချက်များ ပြောင်းလဲနေသော မည်သည့် application အတွက်မဆို မဖြစ်မနေ လိုအပ်စေသည်။.
Variable-flow pumping တစ်နေ့တာလုံး သို့မဟုတ် ရာသီအလိုက် လိုအပ်ချက်များ ပြောင်းလဲနေသော နေရာများတွင် အသုံးပြုသည်။ flow ကို ထိန်းချုပ်ရန် valves များကို ညှိမည့်အစား (စွမ်းအင်ကို ဖြုန်းတီးစေသည်) VFD များသည် pump အမြန်နှုန်းကို လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ တိကျစွာ ချိန်ညှိပေးသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် throttling losses များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး cooling tower pumps, process water systems နှင့် irrigation ကဲ့သို့သော applications များတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။.
Process control applications ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအတွက် တိကျသောအမြန်နှုန်း ထိန်းညှိမှု လိုအပ်သည်။ Extruders, mixers, variable throughput ပါသော conveyors နှင့် material handling systems များသည် VFD များပေးစွမ်းနိုင်သော တိကျသောအမြန်နှုန်း ထိန်းချုပ်မှုမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်။ ဝန်အားပြောင်းလဲမှုများ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ တိကျသောအမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းသည် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို အမြဲတမ်းကောင်းမွန်စေသည်။.
အမြန်နှုန်း setpoint များစွာ လိုအပ်သော Applications machine tools, packaging equipment နှင့် automated manufacturing systems များကဲ့သို့သော နေရာများတွင် အသုံးပြုသည်။ VFD များသည် အမြန်နှုန်း presets များစွာကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကြားတွင် ချောမွေ့စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ကာ fixed-speed motors များဖြင့် မဖြစ်နိုင်သော ရှုပ်ထွေးသော motion profiles များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။.
စွမ်းအင်ချွေတာမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
variable-torque applications များတွင် VFD များ၏ စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်မှုကို လျှော့တွက်၍မရပါ။ centrifugal loads (fans နှင့် pumps) များအတွက် affinity laws များသည် အမြန်နှုန်းနှင့် power အကြား ဆက်စပ်မှုကို ထိန်းချုပ်သည်။
- Flow သည် အမြန်နှုန်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။
- Pressure သည် အမြန်နှုန်း၏ နှစ်ထပ်ကိန်းနှင့် အချိုးကျသည်။
- Power သည် အမြန်နှုန်း၏ သုံးထပ်ကိန်းနှင့် အချိုးကျသည်။
ဤ cubic ဆက်စပ်မှုသည် fan တစ်ခုကို 80% အမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်ခြင်းသည် power consumption ကို full-speed power ၏ 51% ခန့်အထိ လျှော့ချပေးသည် — 49% စွမ်းအင်လျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်။ 100 HP fan motor တစ်ခုသည် တစ်နှစ်လျှင် နာရီ 6,000 နှုန်းဖြင့် တစ်ယူနစ်လျှင် ၀.၁၀ ဒေါ်လာဖြင့် လည်ပတ်ပါက နှစ်စဉ် ချွေတာမှု ၂၁,၀၀၀ ဒေါ်လာကျော်အထိ ရရှိနိုင်သည်။ VFD ကုန်ကျစရိတ် ၈,၀၀၀-၁၂,၀၀၀ ဒေါ်လာခန့်ဖြင့် payback သည် တစ်နှစ်အောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။.
ရွေးချယ်မှုအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ
Power Quality နှင့် Harmonics
VFD များသည် power quality ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အာရုံခံကိရိယာများကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သော harmonic currents များကို ထုတ်ပေးသည်။ inverter အပိုင်းရှိ IGBT switching သည် IEEE 519 နှင့် IEC 61000 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် input line reactors သို့မဟုတ် harmonic filters လိုအပ်နိုင်သော harmonic distortion ကို ဖန်တီးပေးသည်။ soft starter များသည် frequency conversion မပါဘဲ voltage ကို ရိုးရှင်းစွာ ထိန်းချုပ်သောကြောင့် အနည်းဆုံး harmonics ကို ထုတ်ပေးသည်။.
အာရုံခံ electronic equipment များ သို့မဟုတ် တင်းကျပ်သော power quality လိုအပ်ချက်များရှိသော အဆောက်အအုံများအတွက် ဤ harmonic ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ သို့သော် active front ends သို့မဟုတ် multi-pulse designs ပါသော ခေတ်မီ VFD များသည် သင့်လျော်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့်အခါ အလွန်နည်းသော total harmonic distortion (THD) ကို ရရှိနိုင်သည်။.
Motor Compatibility
VFD များသည် ဂရုတစိုက် မော်တာရွေးချယ်မှု လိုအပ်ပြီး အချို့သော applications များအတွက် derating လိုအပ်နိုင်သည်။ variable frequency output သည် မော်တာအပူချိန်ကို ပိုမိုမြင့်တက်စေနိုင်ပြီး မြင့်မားသော dv/dt (voltage rise time) သည် မော်တာ insulation ကို ဖိအားပေးနိုင်သည်။ Motors များသည် VFD များထုတ်လုပ်သော voltage spikes များအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော enhanced insulation systems ပါရှိသော inverter duty အတွက် NEMA MG-1 Part 31 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။.
line frequency တွင် လည်ပတ်နေသော soft starter များသည် standard design specifications များထက် ကျော်လွန်၍ motors များအတွက် အထူးလိုအပ်ချက်များ မရှိပါ။ ရှိပြီးသား motors များနှင့် ဤလိုက်ဖက်ညီမှုသည် မော်တာအစားထိုးခြင်း မဖြစ်နိုင်သည့် retrofit applications များအတွက် soft starter များကို ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည်။.
ကာကွယ်ရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး
နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် ပြည့်စုံသော motor protection schemes. နှင့် ပေါင်းစပ်ရမည်။ VFD များတွင် overload protection ပါဝင်လေ့ရှိသော်လည်း ပြင်ပ အပူလွန်ကဲမှု အကာအကွယ်ပေးသည့် ရီလေးများ ကို အချို့သော applications များအတွက် လိုအပ်နိုင်သေးသည်။ Soft starter များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် သီးခြား overload protection devices များ လိုအပ်သည်။.
functional safety လိုအပ်သော applications များအတွက် VFD များသည် IEC 61800-5-2 စံနှုန်းများနှင့်အညီ Safe Torque Off (STO) နှင့် အခြားသော safety functions များကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဤစွမ်းရည်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘရိတ်မပါဘဲ လျင်မြန်စွာ ပိတ်ရန် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်း applications များတွင် အော်ပရေတာ၏ ဘေးကင်းရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။.
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း။
ခေတ်မီ VFD များသည် Modbus, Ethernet/IP, PROFINET နှင့် အခြားစက်မှု protocols များအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များကို ပေးဆောင်သည်။ ဤချိတ်ဆက်မှုသည် building automation systems, SCADA နှင့် Industry 4.0 အစပျိုးမှုများနှင့် ပေါင်းစပ်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ လည်ပတ်ချိန်၊ ချို့ယွင်းမှုမှတ်တမ်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် parameters များကို စောင့်ကြည့်နိုင်စွမ်းသည် VFD များကို predictive maintenance programs များအတွက် တန်ဖိုးရှိသော data sources များဖြစ်စေသည်။.
Soft starter များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကန့်သတ်ထားသော ဆက်သွယ်ရေးရွေးချယ်စရာများကို ပေးဆောင်သော်လည်း ခေတ်မီယူနစ်များတွင် network ချိတ်ဆက်မှု ပါဝင်မှု တိုးများလာသည်။ ကျယ်ပြန့်သော data စုဆောင်းမှုမပါဘဲ အခြေခံ start/stop ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သော applications များအတွက် soft starter များ၏ ရိုးရှင်းသော interface သည် အားသာချက်ဖြစ်နိုင်သည်။.
ဆုံးဖြတ်ချက်မူဘောင်- မှန်ကန်သော နည်းပညာကို ရွေးချယ်ခြင်း
မေးခွန်းသုံးခုနည်းလမ်း
မေးခွန်း ၁- application သည် variable speed operation လိုအပ်ပါသလား။
လိုအပ်ပါက VFD သည် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည်။ မလိုအပ်ပါက မေးခွန်း ၂ သို့ ဆက်သွားပါ။.
မေးခွန်း ၂- ဝန်အား profile က ဘာလဲ။
- Variable torque (fans, pumps): VFD သည် စွမ်းအင်ချွေတာမှုဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
- Constant torque (conveyors, compressors): Soft starter သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုသက်သာသည်။
- High-inertia loads: starting လိုအပ်ချက်များနှင့် acceleration time ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
မေးခွန်း ၃- စုစုပေါင်း သက်တမ်းကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။
တွက်ချက်ရန်:
- Initial equipment cost (VFD သည် soft starter ကုန်ကျစရိတ်ထက် ၂-၃ ဆ ပိုများလေ့ရှိသည်)
- Installation costs (VFD များသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော တပ်ဆင်မှု လိုအပ်သည်)
- Expected equipment life (ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၅-၂၀ နှစ်) အတွင်း စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်
- Maintenance costs (VFD များသည် ပိုမိုပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်သည်)
50 HP pump တစ်ခုသည် တစ်နှစ်လျှင် နာရီ 4,000 နှုန်းဖြင့် ပျမ်းမျှဝန်အား 40% ဖြင့် လည်ပတ်ပါက VFD သည် နှစ်စဉ် စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ် ၄,၀၀၀-၆,၀၀၀ ဒေါ်လာ သက်သာစေနိုင်သည်။ soft starter ထက် ၂,၀၀၀-၃,၀၀၀ ဒေါ်လာ ပိုပေးရသော်လည်း payback သည် ၆-၁၂ လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီး VFD ကို ကနဦးကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသော်လည်း ရှင်းလင်းသော ရွေးချယ်မှု ဖြစ်စေသည်။.
လုပ်ငန်းအလိုက် အကြံပြုချက်များ
HVAC applications: 10 HP ကျော်သော မည်သည့် fan သို့မဟုတ် pump အတွက်မဆို VFD များသည် standard practice ဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်မှု အလားအလာနှင့် အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်းဝန်များ၏ မူလပြောင်းလဲနိုင်သော သဘောသဘာဝကြောင့်ဖြစ်သည်။.
ရေနှင့်ရေဆိုး: variable-flow applications များအတွက် VFD များ; constant-speed lift stations နှင့် fixed-flow processes များအတွက် soft starter များ။.
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း: process control နှင့် variable-speed machinery များအတွက် VFD များ; fixed-speed conveyors နှင့် auxiliary equipment များအတွက် soft starter များ။.
Mining နှင့် aggregate: crushers နှင့် fixed-speed conveyors များအတွက် soft starter များ; တိကျသောအမြန်နှုန်း ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သော variable-speed conveyors နှင့် material handling systems များအတွက် VFD များ။.
တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ
လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ
ရေရေရာရာ circuit breaker အရွယ်အစား သည် VFD များအတွက်ရော soft starter များအတွက်ပါ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ VFD များသည် ၎င်းတို့၏ capacitive input ကြောင့် standard molded case circuit breakers. ဖြင့် nuisance tripping ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် input circuit protection အတွက် အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် VFD input protection အတွက် rated current ၏ 10-12 ဆ ချက်ချင်း trip settings များကို အကြံပြုသည်။.
bypass contactors ပါသော Soft starter များသည် starter ၏ internal protection နှင့် ပြင်ပ motor circuit protection. အကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ bypass contactor ကို မော်တာ၏ full load current နှင့် locked rotor current အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ရမည်။.
Grounding နှင့် EMC
VFD များသည် ဂရုတစိုက် grounding နှင့် shielding အလေ့အကျင့်များ လိုအပ်သော high-frequency noise ကို ထုတ်ပေးသည်။ motor connections များအတွက် shielded VFD-rated cable ကို အသုံးပြုပါ၊ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် 360-degree shield termination ကို ထိန်းသိမ်းပါ၊ motor cables များကို control wiring မှ သီးခြားစီထားပါ။ IEC 61800-3 EMC စံနှုန်းများနှင့်အညီ သင့်လျော်သော grounding သည် ဘေးချင်းကပ်ကိရိယာများကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။.
Panel ဒီဇိုင်း
VFD များသည် soft starter များထက် အပူပိုမိုထုတ်လွှတ်ပြီး လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက် သို့မဟုတ် အအေးခံစနစ် လိုအပ်သည်။ VFD စွမ်းဆောင်ရည် (ပုံမှန်အားဖြင့် 95-98%) ကို အခြေခံ၍ အပူလွန်ကဲမှုကို တွက်ချက်ပြီး panel အအေးခံနိုင်စွမ်းသည် အပူထုတ်လုပ်မှုထက် အနည်းဆုံး 20% ပိုကြောင်း သေချာပါစေ။ အင်ဂျင်နီယာအများအပြားသည် VFD အအေးခံရန် လိုအပ်ချက်ကို လျှော့တွက်လေ့ရှိပြီး စောစီးစွာ ချို့ယွင်းမှုများနှင့် derating ဖြစ်ပေါ်စေသည်။.
bypass contactor ပါသော soft starter များသည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အပူအနည်းငယ်သာ ထုတ်လွှတ်ပြီး panel thermal ဒီဇိုင်းကို ရိုးရှင်းစေသည်။ သို့သော် bypass contactor နှင့် ဆက်စပ်သော ထိန်းချုပ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် လုံလောက်သောနေရာရှိကြောင်း သေချာပါစေ။.
ဘုံအမှားတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်
- အရှိန်ထိန်းချုပ်ရန် မလိုအပ်သည့်အခါ VFD ကို အသုံးပြုခြင်း: ၎င်းသည် မလိုအပ်သော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဖြုန်းတီးစေပြီး အကျိုးမရှိဘဲ ရှုပ်ထွေးမှုကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ 75 HP constant-speed compressor သည် လုံလောက်သော ကာကွယ်မှုပေးသည့် 1,500 soft starter ရှိလျှင် 5,000 VFD မလိုအပ်ပါ။.
- variable-load applications အတွက် soft starter ကို ရွေးချယ်ခြင်း: စွမ်းအင်ချွေတာရန် အခွင့်အလမ်းများ လွတ်သွားခြင်း။ soft starter ပါသော 200 HP cooling tower fan သည် VFD ထိန်းချုပ်စနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တစ်နှစ်လျှင် ပိုလျှံစွမ်းအင် 30,000 အထိ သုံးစွဲနိုင်သည်—VFD သည် လအနည်းငယ်အတွင်း ၎င်းကိုယ်တိုင်အတွက် ပြန်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။.
- စုစုပေါင်း သက်တမ်းကုန်ကျစရိတ်ကို လျစ်လျူရှုခြင်း: ၁၅-၂၀ နှစ်ကြာ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ထည့်မတွက်ဘဲ ကနဦးစျေးနှုန်းကိုသာ အာရုံစိုက်ခြင်း။ စွမ်းအင်ချွေတာမှုသည် ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ကွာခြားချက်ထက် မကြာခဏ သာလွန်သည်။.
- မော်တာကြိုး သတ်မှတ်ချက် မလုံလောက်ခြင်း: VFD applications အတွက် စံကြိုးကို အသုံးပြုခြင်းသည် EMC ပြဿနာများနှင့် မော်တာလျှပ်ကာ ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင့်လျော်သော shielding ပါသော VFD-rated ကြိုးကို အမြဲသတ်မှတ်ပါ။.
- harmonic analysis ကို လျစ်လျူရှုခြင်း: ပါဝါအရည်အသွေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို ထည့်မတွက်ဘဲ VFD များကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် အထိခိုက်မခံသော စက်ကိရိယာများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး utility interconnection သဘောတူညီချက်များကို ချိုးဖောက်နိုင်သည်။.
အနာဂတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် ပေါ်ပေါက်လာသော နည်းပညာများ
ထုတ်လုပ်သူများသည် အရှိန်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း အကန့်အသတ်ရှိသော “smart soft starter များ” နှင့် soft starter စျေးနှုန်းနှင့် နီးစပ်သော “compact VFD များ” ကို မိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့် VFD များနှင့် soft starter များကြားရှိ မျဉ်းသည် ဆက်လက်မှုန်ဝါးနေပါသည်။ သို့သော် အခြေခံ ရူပဗေဒသည် မပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေသည်- စစ်မှန်သော variable speed control သည် frequency conversion လိုအပ်ပြီး VFD များ၏ rectifier-inverter architecture လိုအပ်သည်။.
ပေါ်ထွက်လာသော ခေတ်ရေစီးကြောင်းများတွင်-
- Silicon carbide (SiC) semiconductors ပိုမိုကောင်းမွန်သော မော်တာထိန်းချုပ်မှုအတွက် လျှော့ချထားသော အအေးခံရန် လိုအပ်ချက်များနှင့် မြင့်မားသော switching frequencies ပါရှိသော ပိုမိုကျစ်လစ်ပြီး ထိရောက်သော VFD များကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။.
- Integrated motor-drive systems VFD ကို မော်တာအိမ်ရာတွင် တည်ဆောက်ထားပြီး မော်တာကြိုးများနှင့် ဆက်စပ် EMC စိန်ခေါ်မှုများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။.
- Cloud-connected drives စက်သင်ယူမှု algorithms မှတဆင့် အဝေးမှ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စွမ်းအင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။.
- Functional safety integration VFD များသည် သီးခြား safety relays များနှင့် contactor များကို ဖယ်ရှားပေးသည့် safety functions များကို တိုးမြှင့်ထည့်သွင်းထားသည်။.
ဤတိုးတက်မှုများရှိနေသော်လည်း အခြေခံရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများသည် မပြောင်းလဲဘဲရှိနေသည်- ညင်သာစွာ စတင်ရန်လိုအပ်သော fixed-speed applications များအတွက် soft starter များကို ရွေးချယ်ပြီး variable speed control သည် စွမ်းအင်ချွေတာမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် applications များအတွက် VFD များကို ရွေးချယ်ပါ။.
FAQ: VFD နှင့် Soft Starter ရွေးချယ်မှု
Q: VFD ကို soft starter အဖြစ် သုံးလို့ရလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ VFD များတွင် soft start လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ပါဝင်ပြီး သီးခြား soft starter များကဲ့သို့ မော်တာများကို အတက်အဆင်း လှည့်ပတ်ရန် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် soft starting အတွက်သာ VFD ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အသုံးမပြုသော အရှိန်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဖြုန်းတီးစေသည်။ ခြွင်းချက်မှာ အနာဂတ်တွင် အရှိန်ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ချက်များကို မျှော်မှန်းထားသည့်အခါ—VFD ကို ကနဦးတပ်ဆင်ခြင်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းထက် ပိုမိုသက်သာနိုင်သည်။.
Q: VFD ရှိပြီးသားဆိုရင် soft starter လိုအပ်လား။
A: မလိုအပ်ပါ၊ VFD များသည် soft starter များပေးသည့် စတင်ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးအပြင် စဉ်ဆက်မပြတ် အရှိန်ထိန်းချုပ်မှုကို ပေးသည်။ ၎င်းနှစ်ခုကို ဆက်တိုက်အသုံးပြုခြင်းသည် မလိုအပ်ဘဲ ရှုပ်ထွေးမှုကို တိုးစေသည်။ တစ်ခုတည်းသော ခြွင်းချက်မှာ VFD သည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အရှိန်ကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး သီးခြား soft starter များသည် မကြာခဏ စတင်-ရပ်တန့်စက်ဝန်းများအတွင်း သီးခြားမော်တာများကို ကာကွယ်ပေးသည့် အထူးပြု applications များဖြစ်သည်။.
Q: VFD အတွက် ပုံမှန်ပြန်ရရန် ကာလက ဘယ်လောက်လဲ။
A: သိသာထင်ရှားသော အရှိန်ကွဲပြားမှုဖြင့် လည်ပတ်နေသော variable-torque loads (ပန်ကာများနှင့် ပန့်များ) အတွက် ပြန်ရရန်ကာလသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၈-၃၆ လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ အရှိန်ကွဲပြားမှု ပိုများပြီး လည်ပတ်ချိန်ပိုကြာသော applications များသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြန်ရရှိသည်။ ပျမ်းမျှ 70% အရှိန်ဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် နာရီ 6,000 လည်ပတ်နေသော 100 HP ပန်ကာသည် ၁၂-၁၈ လအတွင်း ပြန်ရရှိနိုင်သည်။ Constant-torque loads များသည် စွမ်းအင်ချွေတာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ VFD များကို ရှားပါးစွာ အတည်ပြုသည်။.
Q: ရှိပြီးသား မော်တာများကို VFD များနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
A: ခေတ်မီမော်တာအများစုကို VFD များနှင့် လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း သက်တမ်းရင့် မော်တာများသည် အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ မော်တာများသည် မြှင့်တင်ထားသော လျှပ်ကာစနစ်များပါရှိသော NEMA MG-1 Part 31 inverter duty စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ စံလျှပ်ကာပါရှိသော မော်တာများသည် VFD switching မှ ဗို့အားမြင့်တက်မှုကြောင့် စောစီးစွာ ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်နိုင်သည်။ သီးခြားလိုက်ဖက်ညီမှု လမ်းညွှန်မှုအတွက် မော်တာထုတ်လုပ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ပြီး inverter duty အတွက် အထူးအဆင့်သတ်မှတ်မထားပါက VFD များနှင့် အသုံးပြုသည့်အခါ မော်တာများကို ၁၀-၁၅% လျှော့တွက်ရန် စဉ်းစားပါ။.
Q: VFD များအတွက် circuit breaker များကို ဘယ်လိုအရွယ်အစား သတ်မှတ်မလဲ။
A: VFD input circuit breaker များကို VFD input current (ပုံမှန်အားဖြင့် 1.2-1.5× motor FLA) ကို အခြေခံ၍ VFD အားသွင်းနေစဉ်အတွင်း nuisance tripping ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် rated current ၏ 10-12× ၏ instantaneous trip settings ဖြင့် အရွယ်အစား သတ်မှတ်သင့်သည်။ Output circuit protection ကို VFD ၏ internal overload protection မှ ပုံမှန်အားဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ circuit breaker အရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ကိုးကားပါ။ နှင့် သီးခြား applications များအတွက် VFD ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်များနှင့် ညှိနှိုင်းပါ။.
Q: VFD များနှင့် soft starter များသည် ဘယ်လိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်လဲ။
A: Soft starter များသည် အနည်းဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်သည်—အဓိကအားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် bypass contactor များ (တပ်ဆင်ထားပါက) ကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ VFD များသည် ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်- အအေးခံပန်ကာကို ၃-၅ နှစ်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေး/အစားထိုးခြင်း၊ capacitor ကို ၅-၁၀ နှစ်တစ်ကြိမ် စမ်းသပ်/အစားထိုးခြင်းနှင့် heat sink များနှင့် လေစစ်ဇကာများကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း။ သင့်လျော်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် VFD သက်တမ်းကို ၁၅-၂၀ နှစ်အထိ တိုးစေသည်။ လျစ်လျူရှုထားသော VFD များသည် ၅-၈ နှစ်တွင် မကြာခဏ စောစီးစွာ ချို့ယွင်းတတ်သည်။.
Q: VFD များနှင့် soft starter များကို အပြင်ဘက်တွင် သုံးလို့ရလား။
A: သင့်လျော်သော enclosures များဖြင့် နှစ်ခုလုံးကို အပြင်ဘက်တွင် သုံးနိုင်သည်။ သင့်လျော်သလို NEMA 3R (မိုးလုံလေလုံ) သို့မဟုတ် NEMA 4X (တိုက်စားသောပတ်ဝန်းကျင်) enclosures များကို သတ်မှတ်ပါ။ VFD များသည် မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အအေးခံရန် အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်ပြီး 40°C (104°F) အထက်တွင် derating လိုအပ်နိုင်သည်။ Soft starter များသည် အထူးသဖြင့် ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အပူထုတ်လုပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည့် bypass contactor ပါသော ဒီဇိုင်းများသည် အလွန်အမင်း အပူချိန်များကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။.
Q: power factor correction ကော ဘယ်လိုလဲ။
A: VFD များသည် ၎င်းတို့၏ rectifier ဒီဇိုင်းကြောင့် input တွင် power factor 0.95-0.98 ရှိပြီး စက်ရုံတစ်ခုလုံး၏ power factor ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အခြား loads များအတွက် reactive power compensation ကို မပေးပါ။ Soft starter များသည် power factor ကို မထိခိုက်ပါ—မော်တာများသည် load မှ ဆုံးဖြတ်ထားသော ၎င်းတို့၏ သဘာဝ power factor တွင် လည်ပတ်သည်။ ညံ့ဖျင်းသော power factor ရှိသော စက်ရုံများအတွက်, power factor correction ကို မော်တာ starter ရွေးချယ်မှုနှင့် သီးခြားစီ ကိုင်တွယ်သင့်သည်။.
VIOX Electric အကြောင်း
VIOX Electric သည် မော်တာထိန်းချုပ်မှု ဖြေရှင်းချက်များ၊ circuit protection devices များနှင့် စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ် အစိတ်အပိုင်းများတွင် အထူးပြုသော ဦးဆောင် B2B လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည့်စုံသော ထုတ်ကုန်လိုင်းတွင် contactors များ, motor starters, ဆားကစ်မိျ, နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော မော်တာကာကွယ်ရေးစနစ်များ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး applications များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။.