Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-03 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການຊື້ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກແມ່ນນໍາເງິນສະເຕກສູງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນຕ້ອງການພະລັງງານສໍາຮອງສໍາລັບລະບົບ HVAC, ປັ໊ມນ້ໍາເລິກ, ແລະມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ. ການອາໄສພຽງແຕ່ການແລ່ນ wattage ຍັງຄົງເປັນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ. ມັນມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນຮ້າຍແຮງ.
ການໂຫຼດທີ່ຕ້ານທານ, ເຊັ່ນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແລະໄຟ, ດຶງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຄົງທີ່. ການໂຫຼດ inductive ປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ມໍເຕີຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າເບື້ອງຕົ້ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງກົນຈັກ. ການທໍາລາຍ friction static ນີ້ຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງ.
ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້. ລະມັດລະວັງຄິດໄລ່ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນ watts vs ແລ່ນ watts ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຊື້. ຄວາມເຂົ້າໃຈແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ມັນຍັງຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຫວ່າງການເກີດໄຟໄຫມ້ທີ່ສໍາຄັນ. ຄູ່ມືນີ້ແບ່ງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກ, ສຳຫຼວດຟີຊິກຂອງມໍເຕີ, ແລະອະທິບາຍກອບການຂະໜາດຕົວຈິງ.
ແລ່ນ Watts (Rated Watts): ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງໃຊ້ແລ່ນໄດ້ເມື່ອມັນມາຮອດຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງມັນ.
ການເລີ່ມຕົ້ນວັດ (Surge Watts): ໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ແຮງດຶງສູງ (ຍາວ 1-3 ວິນາທີ) ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມ motor inductive.
ກົດລະບຽບຕົວຄູນ: ມໍເຕີ, ປັ໊ມ, ແລະເຄື່ອງອັດປົກກະຕິຕ້ອງການ a ການໂຫຼດ surge generator ທີ່ມີ 2 ຫາ 4 ເທົ່າ wattage ແລ່ນຂອງພວກເຂົາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງປອດໄພ.
ສູດການປັບຂະໜາດ: ຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງຕ້ອງຄຳນວນວັດທີ່ແລ່ນທັງໝົດຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ, ບວກກັບ ຄວາມຕ້ອງການວັດວັດ ທີ່ສູງທີ່ສຸດອັນດຽວ ໃນບັນດາພວກມັນ, ແທນທີ່ຈະເພີ່ມວັດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນທັງໝົດຮ່ວມກັນ.
ການປະເມີນການໂຫຼດໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກໍານົດພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອີ້ນການໂຫຼດປະຕິບັດການພື້ນຖານນີ້ວ່າ 'ແລ່ນ watts.' metric ນີ້ກໍານົດຄວາມອາດສາມາດສະຫມໍ່າສະເຫມີຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຂອງທ່ານ. ມັນກຳນົດວ່າ ໜ່ວຍບໍລິການສາມາດສົ່ງໄດ້ຢ່າງປອດໄພຫຼາຍປານໃດ. ການແລ່ນ wattage ມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນໃນໄລຍະຍາວ. ມັນຍັງກໍານົດອັດຕາການຫມົດຫມໍ້ໄຟໃນສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມອາດສາມາດສູງສຸດຫມາຍເຖິງ 'ເລີ່ມຕົ້ນວັດ.' ຜູ້ຜະລິດມັກຈະຕິດປ້າຍນີ້ເປັນການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກເຂົາສະແດງຕົວເລກນີ້ຢ່າງເດັ່ນຊັດໃນການຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ. ຕົວຢ່າງ, 'ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ 4000W' ປົກກະຕິຈະໃຫ້ພະລັງງານເລີ່ມຕົ້ນ 4000W. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນພຽງແຕ່ສະຫນອງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະມານ 3200W. ເຈົ້າບໍ່ຄວນສັບສົນສອງອັນນີ້.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນນີ້ມີຢູ່ຍ້ອນວິສະວະ ກຳ ອຸປະກອນ. ສະຫຼັບແລະຕົວປ່ຽນໄຟຟ້າຈັດການຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າໃນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຄື່ອງສະຫຼັບແບບທຳມະດາມີສາຍລົມທອງແດງໜັກ. ພວກມັນທົນທານຕໍ່ການໂຫຼດໄຟຟ້າໃນໄລຍະສັ້ນໆຜ່ານຊ່ວງເວລາ kinetic ດິບ. rotor ຫນັກເຮັດໃຫ້ spinning ໂດຍຜ່ານການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງກະທັນຫັນ.
ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ Inverter ອີງໃສ່ຕົວເກັບປະຈຸພາຍໃນແລະ microprocessors. ພວກເຂົາເຈົ້າຄຸ້ມຄອງການກະທັນຫັນໂດຍເອເລັກໂຕຣນິກ. ທັງສອງປະເພດເຄື່ອງຈັກສາມາດຮັກສາການແຕກງອກສັ້ນໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາວນານຈະທໍາລາຍພວກມັນ. ການແລ່ນເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຖາວອນ. ເພາະສະນັ້ນ, ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງ ເລີ່ມ watts ແລະ watt ແລ່ນ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ:
ສົມມຸດວ່າຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນກ່ອງເຄື່ອງກໍາເນີດແມ່ນການຈັດອັນດັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ບໍ່ສົນໃຈຂີດຈຳກັດໄລຍະເວລາຂອງກະແສໄຟຟ້າ (ປົກກະຕິແລ້ວ 1 ຫາ 3 ວິນາທີ).
ການບໍ່ຄິດໄລ່ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດຫຼຸດລົງ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຟີຊິກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການໂຫຼດ inductive ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ມໍເຕີມີອົງປະກອບໂລຫະຫນັກພາຍໃນ. ພວກເຂົາເຈົ້ານັ່ງ motionless ຫມົດກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ການທໍາລາຍ inertia static ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຮງບິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, stator motor ຕ້ອງການການສະກົດຈິດທັນທີ.
ການສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເບື້ອງຕົ້ນນີ້ດຶງກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ຊ່າງໄຟຟ້າເອີ້ນອັນນີ້ວ່າ Locked Rotor Amps (LRA). ມໍເຕີປະຕິບັດເກືອບຄືກັບວົງຈອນສັ້ນໃນໄລຍະນີ້. ໃນປັດຈຸບັນ rushes ຈົນກ່ວາ rotor ບັນລຸຄວາມໄວການດໍາເນີນງານ. ເມື່ອ spinning, ປະຈຸບັນຫຼຸດລົງໄປ Running Load Amps (RLA).
ປະເພດອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເປັນເອກະລັກໃນໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນແຕ່ລະອຸປະກອນເປັນເອກະລາດ.
ເຄື່ອງອັດອາກາດ: ມໍເຕີເຫຼົ່ານີ້ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກເຂົາມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນຂອງຖັງທີ່ມີຢູ່. ການຍູ້ລູກສູບຕໍ່ກັບອາກາດບີບອັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຮງບິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
Well Pumps (Submersible/Jet): ຈັກສູບນ້ຳເລິກຕໍ່ສູ້ກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງທາງກາຍຍະພາບອັນມະຫາສານ. ເຂົາເຈົ້າຍົກຖັນນ້ຳໜັກໃນແນວຕັ້ງ. ຄວາມຕ້ານທານກົນຈັກສູງນີ້ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງຊັນ.
ເຄື່ອງບີບອັດ HVAC ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ: ລະບົບອາກາດກາງຕ້ອງການຄວາມສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າກົດດັນທາດອາຍຜິດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນຫນາແຫນ້ນ. ເຄື່ອງອັດເຫຼົ່ານີ້ຍັງຕ້ອງການພະລັງງານຄື້ນຊີນທີ່ສະອາດ, ບໍລິສຸດ. ພະລັງງານເປື້ອນສາມາດ overheat windings ພາຍໃນທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດປະເມີນການໂຫຼດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບັງເອີນ. ການຄາດເດົານໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທັນທີ. ທ່ານຕ້ອງລະບຸວ່າອຸປະກອນສະເພາະຂອງທ່ານ surge ຫຼາຍປານໃດດຶງ.
ກຳລັງນຳທາງ ຂະຫນາດເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສໍາລັບ motors ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄະນິດສາດທີ່ຈະແຈ້ງ. ບາງຄັ້ງແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້ ຫຼືຂາດຫາຍໄປ. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດອີງໃສ່ຕົວຄູນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ການຄາດຄະເນທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄລ່ຄວາມສາມາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ປອດໄພ.
ມໍເຕີທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ເຄື່ອງມືມື. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີເຄື່ອງເຈາະ, ເຄື່ອງຕັດ, ແລະເຄື່ອງເລື່ອຍວົງ. ພວກເຂົາຕ້ອງການຕົວຄູນຄ່າແຮງດັນຕໍ່າສຸດ. ຄາດຫວັງໃຫ້ພວກເຂົາດຶງ 1.5 ຫາ 2 ເທົ່າຂອງວັດແລ່ນຂອງພວກເຂົາ.
ພັດລົມພັດລົມພັດລົມຂອງມໍເຕີແຍກໄລຍະ ແລະລະບົບເຕົາໄຟເກົ່າ. ມໍເຕີເຫຼົ່ານີ້ຂາດຕົວເກັບປະຈຸເລີ່ມຕົ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ເລັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ. ທ່ານຄວນຄິດໄລ່ຕົວຄູນຂອງ 2 ຫາ 3 ເທົ່າຂອງວັດທີ່ແລ່ນ.
ມໍເຕີເລີ່ມຕົ້ນ capacitor ຈັດການການຍົກທີ່ຫນັກຫນ່ວງທີ່ສຸດ. ເຈົ້າຈະພົບເຫັນພວກມັນຢູ່ໃນປໍ້ານໍ້າດີ ແລະເຄື່ອງອັດອາກາດ. ຫນ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ມີຕົວເກັບປະຈຸພາຍນອກເພື່ອຖິ້ມພະລັງງານດິບເຂົ້າໄປໃນ stator. ພວກເຂົາຕ້ອງການ 3 ຫາ 4 ເທົ່າຂອງກໍາລັງແລ່ນຂອງພວກເຂົາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງປອດໄພ.
ຕາຕະລາງຕົວຄູນພື້ນຖານ
ປະເພດມໍເຕີ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
Surge Multiplier |
|---|---|---|
Universal Motor |
ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, ເຄື່ອງປັ່ນ |
1.5x - 2.0x ແລ່ນວັດ |
Split-Phase Motor |
ພັດລົມໃນເຕົາ, ເຄື່ອງເປົ່າລົມ |
2.0x - 3.0x ແລ່ນວັດ |
Capacitor-Start Motor |
ຈັກສູບນໍ້າ, ເຄື່ອງອັດອາກາດ, HVAC |
3.0x - 4.0x ແລ່ນວັດ |
ໃນຂະນະທີ່ຕົວຄູນໃຫ້ພື້ນຖານທີ່ແຂງ, ການຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນແມ່ນດີກວ່າສະເຫມີ. ທ່ານຄວນຊອກຫາແຜ່ນຂໍ້ມູນມໍເຕີ. ຊອກຫາຕົວອັກສອນລະຫັດ NEMA. ຈົດຫມາຍສະບັບນີ້ເທົ່າກັບ kVA ສະເພາະຕໍ່ອັດຕາສ່ວນມ້າ. ອີກທາງເລືອກ, ກວດເບິ່ງແຜ່ນສໍາລັບ LRA (Locked Rotor Amps). ການຄູນ LRA ໂດຍແຮງດັນຂອງລະບົບຂອງທ່ານໃຫ້ຜົນຜະລິດວັດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແນ່ນອນ. ຫຼີກເວັ້ນການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຕົວຄູນທົ່ວໄປຖ້າມີຂໍ້ມູນວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນ.
ການບໍ່ຄິດໄລ່ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດຢ່າງຖືກຕ້ອງມີຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ. ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມັກຈະແຕກຕ່າງຈາກຄະນິດສາດທາງທິດສະດີ. ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນຄິດຜິດວ່າເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຈະພຽງແຕ່ 'ພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດ.' ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຂະຫນາດຫນ້ອຍເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງເປັນຕົວແທນຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຄັ້ງທໍາອິດ. ການຂາດຄວາມສາມາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຮ້າຍແຮງເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ. ສະພາບນີ້ເອີ້ນວ່າເປັນສີນ້ຳຕານ. ເມື່ອແຮງດັນຫຼຸດລົງ, ມໍເຕີຈະສູນເສຍແຮງບິດແມ່ເຫຼັກ. rotor ລົ້ມເຫລວໃນການ spin ເຖິງຄວາມໄວ. ມໍເຕີພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
ມໍເຕີຢຸດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະອັນຕະລາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ. ມັນຍັງສືບຕໍ່ແຕ້ມ Locked Rotor Amps ເຕັມ. ທໍ່ທອງແດງພາຍໃນສ້າງຄວາມຮ້ອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດວິນາທີ, ຄວາມຮ້ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ insulation winding ບາງໆ melts. ມໍເຕີສັ້ນອອກພາຍໃນ. ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນນີ້ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປັ໊ມແລະເຄື່ອງອັດລາຄາແພງ. ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງໃຊ້ທັງໝົດ.
ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຍັງປະຕິກິລິຍາປ້ອງກັນຕໍ່ກັບການໂຫຼດເກີນທີ່ຮຸນແຮງ. ເຄື່ອງກຳເນີດແກ໊ສແບບເປີດແບບເກົ່າໆ ອາດຈະລົ້ມລົງ. ທ່ານຈະໄດ້ຍິນ sputter ເຄື່ອງຈັກແລະ struggle. ໃນທີ່ສຸດ, breaker ວົງຈອນກົນຈັກເດີນທາງ.
ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ inverter ທີ່ທັນສະໄຫມປະຕິບັດຕົວຫຼາຍຮຸກຮານ. ພວກເຂົາເຈົ້າອີງໃສ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟຂັ້ນສູງ (BMS) ຫຼື microprocessors. ຖ້າການເພີ່ມຂຶ້ນເກີນຂອບເຂດກໍານົດໂຄງການທີ່ແນ່ນອນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາປິດທັນທີ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະລັອກອອກພະລັງງານເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານບໍ່ສາມາດ 'ກ້າມຜ່ານ' ການໂຫຼດຫນັກດ້ວຍ inverter ທີ່ທັນສະໄຫມ. ການສ້າງແຜນທີ່ການໂຫຼດທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນການປິດກັ້ນທີ່ອຸກອັ່ງ ແລະອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້.
ການຈັດຊື້ທີ່ເຫມາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການເປັນລະບົບ. ປະຕິບັດຕາມກອບການປະເມີນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນີ້. ມັນຈະປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂະຫນາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປົກປ້ອງເຄື່ອງໃຊ້ຂອງທ່ານ.
ກວດສອບແລະຈັດປະເພດການໂຫຼດ: ລາຍຊື່ອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນທັງຫມົດທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພະລັງງານ. ແຍກພວກມັນອອກເປັນສອງຖັນ. ເອົາການໂຫຼດຕ້ານທານ (ໄຟ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ) ໃນຖັນດຽວ. ເອົາການໂຫຼດ inductive (ມໍເຕີ, ປັ໊ມ, ເຄື່ອງບີບອັດ) ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ. ການໂຫຼດຕ້ານທານມີສູນ surge. ການໂຫຼດ inductive ຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດ surge ຫນັກ.
ນຳໃຊ້ກົດລະບຽບການກະຕຸ້ນສູງສຸດດຽວ: ຢ່າເພີ່ມວັດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນທັງໝົດຮ່ວມກັນ. ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍຈະເລີ່ມຢູ່ທີ່ millisecond ຄືກັນ. ແທນທີ່ຈະ, ຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງວັດທີ່ແລ່ນທັງຫມົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍານົດ delta watt ເລີ່ມຕົ້ນສູງສຸດດຽວໃນບັນດາມໍເຕີຂອງທ່ານ. ເພີ່ມ delta ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດຽວນີ້ເຂົ້າໃນຈໍານວນການແລ່ນຂອງທ່ານ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດສູງສຸດທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ປັດໄຈໃນການເສື່ອມໂຊມຂອງຜົນຜະລິດ: ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າບໍ່ຄ່ອຍຈະປະຕິບັດຢູ່ໃນສະພາບໂຮງງານສູງສຸດ. ຄວາມບາງຂອງລະດັບຄວາມສູງຫຼຸດລົງແຮງມ້າຂອງເຄື່ອງຈັກ. ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງປະສິດທິພາບໄຟຟ້າຕ່ໍາ. ປະເພດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ໂດຍປົກກະຕິ, ອາຍແກັສທໍາມະຊາດ ແລະ propane ໃຫ້ຜົນຜະລິດ 10% ຫາ 20% ຕ່ໍາກວ່ານໍ້າມັນແອັດຊັງ. ເພີ່ມ buffer ສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້.
ພິຈາລະນາ Soft Starters (ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນ): ບາງການຕັ້ງຄ່າຍັງຄົງແພງເກີນໄປທີ່ຈະໃຊ້ພະລັງງານຕາມປົກກະຕິ. ໜ່ວຍ AC ກາງແມ່ນຍາກທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ການຕິດຕັ້ງຕົວເລີ່ມຕົ້ນອ່ອນຫຼັງການຂາຍໃຫ້ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສົດໃສ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ເລັ່ງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ພວກເຂົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເລີ່ມແຕ້ມ amp ໄດ້ເຖິງ 60%. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຊື້ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການກວດສອບການໂຫຼດ:
ປະເມີນສະພາບອຸນຫະພູມແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເກີນສະເໝີ.
ອ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ; ຢ່າເຊື່ອຄູ່ມືເກົ່າ.
ຄິດໄລ່ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ເຄື່ອງສູບນ້ໍາແລະຕູ້ເຢັນເລີ່ມຕົ້ນພ້ອມໆກັນ.
ການສ້າງແຜນທີ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຂອງທ່ານແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້. ການບໍ່ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະຂີດຈຳກັດການແລ່ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນ. ການຄຳນວນຢ່າງລະມັດລະວັງຮັບປະກັນພະລັງງານສຳຮອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໃນລະຫວ່າງເຫດສຸກເສີນທີ່ຮຸນແຮງ. ມັນປົກປ້ອງທັງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນລາຄາແພງຂອງເຈົ້າ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານຄວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໄປໂດຍກົງຫາມໍເຕີທີ່ຫນັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານແລະຊອກຫາແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ. ສະກັດລະຫັດ LRA ຫຼື NEMA. ນຳໃຊ້ສູດການກະຕຸ້ນສູງສຸດອັນດຽວກັບວົງຈອນທີ່ຕັ້ງໄວ້ທັງໝົດຂອງທ່ານ. ສຸດທ້າຍ, ຜູ້ຜະລິດລາຍຊື່ຄັດເລືອກທີ່ສະເຫນີຢ່າງຫນ້ອຍ 15% ຫາ 20% buffer overhead ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ surge ສູງສຸດ.
ບໍ່ຕ້ອງເດົາເມື່ອມີການໂຫຼດໄຟຟ້າໜັກ. ທັນທີທີ່ປຶກສາຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສໍາລັບປັ໊ມອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີສາຍແຂງ. ອີກທາງເລືອກ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຂະຫນາດດ້ານວິຊາການທີ່ອຸທິດຕົນກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຈັດຊື້ໃດໆ. ປົກປ້ອງການລົງທຶນຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ອີງຕາມຫຼັກຖານ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. Surge load, peak watts, and start watts is synonymous. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ພວກມັນແລກປ່ຽນກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍເຖິງພະລັງງານສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ເຄື່ອງກໍາເນີດສາມາດຜະລິດໄດ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ປ່ອງຢ້ຽມນີ້ປົກກະຕິໃຊ້ເວລາ 1 ຫາ 3 ວິນາທີ. ມັນສະຫນອງກະແສໄຟຟ້າຫນັກທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ motor inductive.
A: ມໍເຕີ compressor ຈະຢຸດທັນທີ. ມັນຈະ hum loudly ແລະແຕ້ມກະແສຫຼາຍເກີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ຢຸດ rotor ໄດ້. ມັນຈະເກີດການຂັດວົງຈອນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໃນທັນທີ, ຫຼືເຮັດໃຫ້ສາຍລົມທອງແດງພາຍໃນຂອງເຄື່ອງອັດຄວາມຮ້ອນເກີນ, ລະລາຍ ແລະ ລົ້ມເຫລວຢ່າງຖາວອນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ເຄື່ອງກໍາເນີດອາຍແກັສທໍາມະດາໃຊ້ຕົວປ່ຽນໂລຫະຫນັກ. ບາງຄັ້ງພວກມັນສາມາດ 'ກ້າມຜ່ານ' ແຮງກະດ້າງໂດຍການລຸດ RPMs ເຄື່ອງຈັກຊົ່ວຄາວ. ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ Inverter ແລະສະຖານີພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແມ່ນອີງໃສ່ microprocessors. ພວກເຂົາຈະຕັດພະລັງງານໃນທັນທີເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນທີ່ລະອຽດອ່ອນຖ້າອັດຕາແຮງດັນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນເກີນ.
A: ທໍາອິດ, ຄູນ Amps ໂດຍລະບົບຂອງເຈົ້າ Volts ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ Watts ແລ່ນ. ຕົວຢ່າງ, 10 Amps ຄູນດ້ວຍ 120 Volts ເທົ່າກັບ 1200 Running Watts. ຕໍ່ໄປ, ນຳໃຊ້ຕົວຄູນມາດຕະຖານສຳລັບປະເພດມໍເຕີສະເພາະນັ້ນ. ໂດຍປົກກະຕິ, ການຄູນດ້ວຍ 2x ຫາ 3x ໃຫ້ການຄາດຄະເນທີ່ປອດໄພສໍາລັບວັດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ.
20 MPa (200 Bar) ເຄື່ອງຊັກຜ້າຄວາມກົດດັນສູງ: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ, ແລະລາຍການກວດສອບການຊື້
ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຽບກັບປ້ຳນ້ຳກາຊວນ: ອັນໃດດີກວ່າສຳລັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍນ້ຳ?
50Hz vs 60Hz Generators: ວິທີການຈັບຄູ່ຄວາມຖີ່, ແຮງດັນ, ແລະໄລຍະສໍາລັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກ
Generator ເລີ່ມ Watts ທຽບກັບ Watts ແລ່ນສໍາລັບ Motors, Pumps, ແລະ Compressors