ເຮັດໃຫ້ຊີວິດອຸດສາຫະກໍາດີຂຶ້ນ
WhatsApp: +86-136-2583-1807 ອີເມວ: edison@i-find.com.cn
ເຈົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​: ບ້ານ / ບລັອກ / ສິ່ງ​ທີ່​ການ​ໂຫຼດ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ການ​ເລືອກ Inverter Lift Drive​?

ຂໍ້ມູນການໂຫຼດແມ່ນຫຍັງເມື່ອເລືອກ Lift Drive Inverter?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-22 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້
ຂໍ້ມູນການໂຫຼດແມ່ນຫຍັງເມື່ອເລືອກ Lift Drive Inverter?

ຂະຫນາດຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີລິຟໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປ້າຍມໍເຕີພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນ. ອີງໃສ່ການຈັດອັນດັບແຮງມ້າ ຫຼື ກິໂລວັດສະຖິດບໍ່ສົນໃຈກັບກຳລັງເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ໃນການຂົນສົ່ງຕາມແນວຕັ້ງ. ເມື່ອວິສະວະກອນໃຊ້ວິທີການປັບຂະຫນາດໄດຄວາມຖີ່ຂອງຕົວແປທົ່ວໄປ, ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຂົາປະເຊີນກັບຫນຶ່ງໃນສອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ອັນທໍາອິດແມ່ນຫນ້ອຍລົງ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການເດີນທາງທີ່ຜິດພາດເລື້ອຍໆ, ເຫດການມ້ວນຄືນ, ແລະຄຸນນະພາບການຂັບຂີ່ທີ່ບໍ່ດີ. ອັນທີສອງແມ່ນການກໍານົດເກີນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສຍເງິນທຶນກັບຄວາມສາມາດໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຄວາມເຢັນທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຮ້າຍແຮງເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງວິເຄາະສະເພາະ, ຕົວຊີ້ວັດການໂຫຼດຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ນ້ຳໜັກທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ຮອບວຽນໜ້າທີ່ຮຸກຮານ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງລະບົບກົນຈັກ, ແລະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສຸກເສີນກຳນົດຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍທີ່ວາງໄວ້ເທິງເຄື່ອງຄວບຄຸມ. ການປະເມີນໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເລືອກຈຸດປະສົງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ Lift Drive Inverter ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໂດຍສານຢ່າງແທ້ຈິງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງສຸດ, ແລະຕອບສະຫນອງການປະຕິບັດຕາມລະຫັດລິຟຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Key Takeaways

  • ສູງສຸດທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ເນື່ອງ: ການເລືອກ inverter ໄດຂັບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສາມາດ overload ໄລຍະສັ້ນ (ປັດຈຸບັນສູງສຸດໃນລະຫວ່າງການເລັ່ງ) ໃນໄລຍະການແລ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປະຈຸບັນ.

  • ການປະສົມປະສານການຊັ່ງນໍ້າໜັກ: ໄດຣຟ໌ຂັ້ນສູງຕ້ອງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບອຸປະກອນຮັບນໍ້າໜັກພາຍໃຕ້ລົດ ຫຼືເຊືອກຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເພື່ອນຳໃຊ້ແຮງບິດກ່ອນຄວາມຊັດເຈນ ແລະປ້ອງກັນການຫມຸນຄືນ.

  • Closed-Loop Necessity: ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການໂຫຼດທີ່ມີການປ່ຽນແປງສູງ, inverter ການຍົກ loop ປິດແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາການຄວບຄຸມຄວາມໄວສູນແລະລະດັບຊັ້ນທີ່ຊັດເຈນ.

  • ການປັບຂະໜາດພະລັງງານສຸກເສີນ: ຂໍ້ມູນການໂຫຼດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ສຳລັບການຈັດຂະໜາດອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕິດຂັດ (UPS) ແລະລະບົບແບັດເຕີຣີສຳລັບອຸປະກອນກູ້ໄພອັດຕະໂນມັດ (ARD).

  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ການກໍານົດຊັ້ນການໂຫຼດຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂັ້ນຕອນການກໍານົດສະເພາະປ້ອງກັນການອອກແບບຫຼາຍເກີນໄປໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການຂັບຂີ່ກົງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ບົດບາດຂອງຂໍ້ມູນການໂຫຼດໃນ Lift Drive Inverter ເລືອກ

ຂໍ້​ມູນ​ການ​ໂຫຼດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ແຜນ​ຮ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລິ​ຟ​ຫຼື​ໂຄງ​ການ​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​. ຂໍ້​ມູນ​ການ​ໂຫຼດ​ທີ່​ດີ​ໄປ​ໄກ​ເກີນ​ກວ່າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ນ​້​ໍາ​ຫນັກ​ສູງ​ສຸດ​ທີ່​ງ່າຍ​ດາຍ​. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ຈັບຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງກົນຈັກທີ່ແນ່ນອນ, ໂປຣໄຟລການເລັ່ງ, ແລະການສ້າງແບບຈໍາລອງສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ເມື່ອທ່ານລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ, ທ່ານສ້າງເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບລະບົບ. ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ກຳນົດ​ວິທີ​ທີ່​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ຈະ​ຈັດການ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ, ຈັດການ​ການ​ລະບາຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ, ​ແລະ​ປະຕິກິລິຍາ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ກົນ​ໄກ​ຢ່າງ​ກະທັນຫັນ.

ວິສະວະກອນພາກສະຫນາມຮູ້ວ່າການຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງມໍເຕີແລະພຽງແຕ່ອ່ານປ້າຍ 20HP ໃນເຄື່ອງ DC ເກົ່າແມ່ນສູດສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ທ່ານ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຄິດ​ໄລ່​ມະ​ຫາ​ຊົນ​ລະ​ງັບ​, ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ roping​, ແລະ friction ຂອງ rails ຄູ່​ມື​. ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນອັນລະອຽດນີ້, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໂດຍສານທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ໄດຕ້ອງຈັດການກັບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ shaft, ບໍ່ພຽງແຕ່ຕົວເລກທິດສະດີໃນເຈ້ຍ.

ການໂຫຼດຄົງທີ່ທຽບກັບການໂຫຼດແບບໄດນາມິກ

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານລະຫວ່າງການໂຫຼດຄົງທີ່ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວກໍານົດການກໍານົດອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການໂຫຼດຄົງທີ່ຫມາຍເຖິງນ້ໍາຫນັກຄົງທີ່, ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງອົງປະກອບລິຟ. ອັນນີ້ລວມເຖິງກະເປົ໋າເປົ່າ, ສາຍສະລິງ, ເຊືອກ suspension, ສາຍເດີນທາງ, ແລະເຄື່ອງຕ້ານນໍ້າໜັກ. ຖ້າ​ລິ​ຟ​ພຽງ​ແຕ່​ຫ້ອຍ​ຢູ່​ໃນ​ເພົາ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ການ​ໂຫຼດ​ສະ​ຖິດ​ຈະ​ເປັນ​ແຮງ​ພຽງ​ດຽວ​ທີ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ມໍ​ເຕີ ແລະ​ເບກ.

ການໂຫຼດໄດນາມິກແນະນໍາກໍາລັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ເມື່ອລິຟເລີ່ມເຄື່ອນທີ່, ມັນຕ້ອງເອົາຊະນະຄວາມອິດເມື່ອຍສະຖິດ (ສະຕິກເກີ້) ແລະ inertia ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງລະບົບກົນຈັກທັງໝົດ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເລັ່ງ​, deceleration​, ແລະ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​, ກໍາ​ລັງ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄູນ​ນ​້​ໍາ​ຫນັກ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ທີ່ motor ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​. ລົດກະບະທີ່ມີນໍ້າໜັກ 5,000 ປອນຕາມສະຖິຕິອາດຈະອອກແຮງທຽບເທົ່າຂອງແຮງ 8,000 ປອນຕໍ່ມໍເຕີໃນໄລຍະການເລັ່ງໄວ. ແບບຈໍາລອງຂໍ້ມູນການໂຫຼດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຈຸດສູງສຸດແບບເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້, ຮັບປະກັນວ່າຕົວຄວບຄຸມມີຫ້ອງຫົວໄຟຟ້າເພື່ອຍູ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການໂດຍບໍ່ມີການ tripping offline.

ພິຈາລະນາອັດຕາສ່ວນເຊືອກ. ລົດເຊືອກ 2:1 ເຄື່ອນທີ່ໄວກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ຍົກນ້ຳໜັກສອງເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລົດເຊືອກ 1:1. inertia ແບບເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງຢ່າງສົມບູນໂດຍອີງໃສ່ການຈັດການກົນຈັກນີ້. ໄດຈະຕ້ອງມີຂະຫນາດເພື່ອຈັດການກັບຂໍ້ມູນ inertia ສະເພາະຂອງລະບົບເຊືອກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ນ້ໍາຫນັກດິບຂອງ cab.

ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ການ​ໂຫຼດ​ຕົວ​ປ່ຽນ​ແປງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ VFD Drive ຟ​

ໄດ AC ອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອແລ່ນພັດລົມ, ປໍ້າ, ແລະລໍາລຽງ. ແອັບພລິເຄຊັນເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ການໂຫຼດຄົງທີ່ຂ້ອນຂ້າງ. ຟ ດໍາເນີນການໃນຄວາມເປັນຈິງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ອັນ ໄດຟ VFD ຕ້ອງຈັດການກັບການປ່ຽນແປງການໂຫຼດຢ່າງໄວວາ, ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ລົດກະບະອາດຈະເດີນທາງຂຶ້ນເທິງຫວ່າງເປົ່າ, ແລະຈາກນັ້ນກໍເດີນທາງລົງລຸ່ມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໜັກ. ໄດຣຟ໌ທົ່ວໄປຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງການໂຫຼດທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ ເພາະວ່າລະບົບພາຍໃນຂອງພວກມັນຖືກປັບໃຫ້ເຮັດວຽກຄົງທີ່.

ເມື່ອປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງຂອງນ້ໍາຫນັກຢ່າງກະທັນຫັນ, ໄດມາດຕະຖານມັກຈະ overcompensates ຫຼື undercompensates, ເຮັດໃຫ້ເກີດການ jerks harsh ຫຼື motor stalking. ຕົວແປງສັນຍານຍົກທີ່ມີຈຸດປະສົງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການປັບຄວາມຖີ່ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າແບບເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາຈິງ. ພວກມັນຖືກອອກແບບເພື່ອຈັດການການແປງຄວາມຖີ່ທີ່ຊັດເຈນໃນທົ່ວສະເປກທຣັມຂະໜາດໃຫຍ່, ໂດຍປົກກະຕິຈາກ 1 ຫາ 800 Hz. ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງການໂຫຼດຢ່າງກະທັນຫັນ, ເຄື່ອງ inverter ທີ່ອຸທິດຕົນ recalculates vector torque ທີ່ຈໍາເປັນທັນທີ. ມັນປັບ flux ແມ່ເຫຼັກໃນມໍເຕີເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແນ່ນອນຂອງນ້ໍາຫນັກຕົວປ່ຽນແປງ.

ຍົກຂໍ້ມູນການໂຫຼດ Inverter Drive

Metrics Load ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການກໍານົດ Inverter ຟຍົກ

ວິສະວະກອນຕ້ອງປະເມີນຂະຫນາດສະເພາະຂອງຂໍ້ມູນການໂຫຼດຫຼາຍອັນກ່ອນທີ່ຈະຄັດເລືອກຕົວຄວບຄຸມ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຈັບຄູ່ການຈັດອັນດັບແຮງມ້າຂອງມໍເຕີກັບການຈັດອັນດັບແຮງມ້າຂອງໄດ. ທ່ານຕ້ອງແຍກຈຸດຂໍ້ມູນອອກເປັນລັກສະນະຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ, ເຊື່ອມຕໍ່ metrics ໄຟຟ້າສະເພາະໂດຍກົງກັບການປະຕິບັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ cab ຟ.

ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ (ຄວາມອາດສາມາດເກີນປະລິມານ) ທຽບກັບກະແສຕໍ່ເນື່ອງ

ຄວາມຜິດພາດການຂະຫນາດທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນການຂົນສົ່ງແນວຕັ້ງແມ່ນການເລືອກໄດໂດຍອີງໃສ່ກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຟ ໃຊ້ ເວ ລາ ຫນ້ອຍ ທີ່ ສຸດ ແລ່ນ ຢູ່ ໃນ ສະ ຖາ ນະ ພາບ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ , ສະ ຫມໍ່າ ສະ ເຫມີ . ການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາປະກອບດ້ວຍເກືອບທັງຫມົດເລີ່ມຕົ້ນ, ເລັ່ງ, ຊ້າລົງ, ແລະຢຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະດັບສູງສຸດໃນປະຈຸບັນແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຕົ້ນຕໍສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລິຟຕ້ອງການ inverter ທີ່ມີຄວາມສາມາດ overload ຂອງ 150% ຫາ 200% ສໍາລັບໄລຍະເວລາຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 60 ວິນາທີ. ເມື່ອເບຣກຍົກຂຶ້ນ ແລະມໍເຕີເລີ່ມປ່ຽນເກຍ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກະແສກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າມາຢ່າງມະຫາສານເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມອິດເມື່ອຍ. ຖ້າທ່ານລະບຸ VFD ອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານທີ່ສະຫນອງພຽງແຕ່ 110% ຄວາມອາດສາມາດ overload ສໍາລັບ 60 ວິນາທີ, ໄດຈະເກີດຄວາມຜິດພາດ overcurrent ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນການໂຫຼດເຕັມ. ອຸທິດຕົນ lift elevator inverter ແມ່ນການກໍ່ສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ມີ capacitors ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະໂມດູນພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍໂດຍສະເພາະເພື່ອຈັດການກັບການຮວງຈຸ້ຍໃນໄລຍະສັ້ນທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີການເສຍຫາຍພາຍໃນທີ່ຍືນຍົງ.

ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ, ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງການສໍາຫຼວດເວັບໄຊທ໌:

  1. ວັດແທກນ້ໍາຫນັກທີ່ແນ່ນອນຂອງ cab ຫວ່າງເປົ່າແລະການປະກອບ sling.

  2. ຄິດ​ໄລ່​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຮູບ​ສີ່​ຫຼ່ຽມ​ມົນ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​.

  3. ກໍານົດອັດຕາສ່ວນການດຸ່ນດ່ຽງ counterweight (ປົກກະຕິ 40% ຫາ 50%).

  4. ປັດໄຈໃນປະສິດທິພາບກົນຈັກຂອງເກຍ (ຖ້າຫາກວ່າເກຍ) ຫຼື sheave ຂັບໂດຍກົງ (ຖ້າຫາກວ່າ gearless).

  5. ນຳໃຊ້ຕົວຄູນ 1.5x ຫາ 2.0x ຕໍ່ກັບການດຶງກະແສຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສ້າງການຈັດອັນດັບການໂຫຼດສູງສຸດທີ່ຕ້ອງການ.

ວົງຈອນຫນ້າທີ່ແລະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ

ຂໍ້ມູນການໂຫຼດຕ້ອງລວມເຖິງຮອບວຽນໜ້າທີ່ທີ່ຄາດໄວ້, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນການວັດແທກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຮອບວຽນການເລີ່ມຕົ້ນ/ຢຸດຄວາມຖີ່ສູງເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນອັນມະຫາສານໃສ່ກັບ Insulated-Gate Bipolar Transistors (IGBTs). ທຸກໆຄັ້ງທີ່ຂັບດັນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດເພື່ອເລັ່ງລົດກະບະ, ອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ IGBT ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າລິຟຢຸດແລະເລີ່ມຕົ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະຫລົ້ມຈົມຄວາມຮ້ອນສາມາດ dissipate ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່, ທາດປະສົມຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນ.

ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການຫຼື derating ໂດຍອີງໃສ່ການເດີນທາງທີ່ຄາດໄວ້ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ໄດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີການຈະລາຈອນຕ່ໍາປະເຊີນກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກ່ວາໄດດຽວກັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂຮງຫມໍການຄ້າທີ່ມີການຈະລາຈອນສູງ. ຖ້າຂໍ້ມູນການໂຫຼດຊີ້ບອກເຖິງ 180 ເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍໄດເວີພຽງແຕ່ເພື່ອໃຫ້ມີຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຫຼືທ່ານຕ້ອງລະບຸການບັງຄັບໃຫ້ອາກາດເຢັນເພີ່ມເຕີມໃນຫ້ອງເຄື່ອງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ.

Counterweight Balance ແລະ Regenerative Loads

ລະ​ບົບ​ລິ​ຟ​ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້ counterweight ເພື່ອ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ການ​ໂຫຼດ​, ໂດຍ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ກໍາ​ນົດ​ຢູ່​ທີ່ 40% ຫາ 50% ຂອງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ cab ໄດ້​. ການດຸ່ນດ່ຽງກົນຈັກນີ້ກໍານົດວ່າມໍເຕີກໍາລັງບໍລິໂພກພະລັງງານ (ມໍເຕີ) ຫຼືກໍາລັງຜະລິດ (ສ້າງໃຫມ່). ຖ້າລົດກະບະເປົ່າເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄປ, ນ້ຳໜັກທີ່ໜັກກວ່າຈະດຶງມັນລົງ. ມໍເຕີເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງກໍາເນີດ, ຖືລະບົບກັບຄືນໄປບ່ອນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມໄວເກີນ. ອັນດຽວກັນກໍເກີດຂຶ້ນເມື່ອລົດຕູ້ທີ່ບັນຈຸເຕັມທີ່ເດີນທາງລົງລຸ່ມ.

ພະລັງງານຟື້ນຟູນີ້ຕ້ອງໄປບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ. ຖ້າໄດເວີບໍ່ສາມາດກະຈາຍມັນໄດ້, ແຮງດັນຂອງລົດເມ DC ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ. ຂໍ້ມູນການໂຫຼດບອກທ່ານຢ່າງແນ່ນອນວ່າລະບົບຈະຜະລິດພະລັງງານທົດແທນຫຼາຍປານໃດ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນນີ້, ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຕົວຕ້ານທານເບກແບບເຄື່ອນໄຫວ, ເຊິ່ງເຜົາໄຫມ້ພະລັງງານທີ່ເກີນເປັນຄວາມຮ້ອນ, ຫຼືລະບົບການຂັບເຄື່ອນທີ່ມີການຟື້ນຟູຢ່າງເຕັມທີ່ທີ່ຈະສົ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດກັບຄືນສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງອາຄານ.

ສະພາບລົດຕູ້

ທິດ​ທາງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​

ລັດມໍເຕີ

ກະແສພະລັງງານ

Cab ເປົ່າ (ເບົາກວ່າ Counterweight)

ຂຶ້ນ

ກຳລັງສ້າງ

ພະລັງງານໄຫຼຈາກມໍເຕີໄປຫາໄດ (Regen)

Cab ເປົ່າ (ເບົາກວ່າ Counterweight)

ລົງ

ມໍເຕີ

ພະລັງງານໄຫຼຈາກໄດໄປຫາມໍເຕີ (ບໍລິໂພກ)

ລົດຕູ້ເຕັມ (ໜັກກວ່ານ້ຳໜັກໂຕ)

ຂຶ້ນ

ມໍເຕີ

ພະລັງງານໄຫຼຈາກໄດໄປຫາມໍເຕີ (ບໍລິໂພກ)

ລົດຕູ້ເຕັມ (ໜັກກວ່ານ້ຳໜັກໂຕ)

ລົງ

ກຳລັງສ້າງ

ພະລັງງານໄຫຼຈາກມໍເຕີໄປຫາໄດ (Regen)

ການປະຕິບັດການກູ້ໄພສຸກເສີນ: UPS ແລະຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດຫມໍ້ໄຟ

ລະຫັດຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄຫມຕ້ອງການລິຟເພື່ອອົບພະຍົບຜູ້ໂດຍສານຢ່າງປອດໄພໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າທັງຫມົດ. ອັນນີ້ຕ້ອງການອຸປະກອນກູ້ໄພອັດຕະໂນມັດ (ARD) ທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Uninterruptible Power Supply (UPS) ຫຼືທະນາຄານຫມໍ້ໄຟສະເພາະ. ຂໍ້ມູນການໂຫຼດສູງສຸດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບການປັບຂະຫນາດລະບົບສຸກເສີນເຫຼົ່ານີ້.

ການໂຫຼດໄດນາມິກສູງສຸດກໍານົດການຈັດອັນດັບພະລັງງານແລະແຮງດັນ inverter ສະເພາະທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໄຟ​ຟ້າ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​, ARD ສະ​ຫນອງ DC ແຮງ​ດັນ​ຕ​່​ໍ​າ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ລົດ DC ຂອງ​ຂັບ​ລົດ​. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄດຕ້ອງກໍານົດເສັ້ນທາງຂອງການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງຫນ້ອຍໂດຍອີງໃສ່ຄວາມບໍ່ສົມດຸນການໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ, ລະມັດລະວັງປ່ອຍເບກແລະຍ້າຍ cab ໄປຊັ້ນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຫຼຸດລົງ. ຖ້າຂໍ້ມູນການໂຫຼດບໍ່ຖືກຕ້ອງ, UPS ຈະຖືກຫຼຸດລົງ, ແບດເຕີຣີ້ຈະລະບາຍທັນທີພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ, ແລະຜູ້ໂດຍສານຈະຕິດຢູ່.

Advanced Load-Weighing ແລະ Pre-Torque Requirements

ເພື່ອບັນລຸຄຸນນະພາບການຂັບຂີ່ທີ່ສົມບູນແບບ, ຜູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງຮູ້ວ່າລົດຕູ້ມີນໍ້າໜັກເທົ່າໃດກ່ອນທີ່ເບຣກກົນຈັກຈະອອກ. ອັນນີ້ຕ້ອງການການສື່ສານແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ລະຫວ່າງເຊັນເຊີທາງກາຍະພາບ ແລະເຫດຜົນການປະມວນຜົນພາຍໃນຂອງໄດ. ວິທີທີ່ inverter ຈັດການຂໍ້ມູນທາງກາຍະພາບນີ້ກໍານົດວ່າລິຟອອກໄປຢ່າງລຽບງ່າຍຫຼືກະຕຸກຮຸນແຮງ.

Interfacing ກັບອຸປະກອນ Load-Weighing

ລະບົບລິຟໃຊ້ຈຸລັງການໂຫຼດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງເພື່ອວັດແທກນ້ໍາຫນັກຂອງຜູ້ໂດຍສານຫຼືການຂົນສົ່ງ. ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍປົກກະຕິພາຍໃຕ້ຊັ້ນຫ້ອງໂດຍສານ, ຢູ່ເທິງຫົວຂ້າມ, ຫຼືຕິດກັບເຊືອກ suspension ໂດຍກົງ. ເມື່ອນ້ຳໜັກເຂົ້າໄປໃນລົດກະບະ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເຄັ່ງຕຶງພາຍໃນຈຸລັງການໂຫຼດຈະຜິດປົກກະຕິເລັກນ້ອຍ. ການຜິດປົກກະຕິນີ້ປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາ.

ອຸ​ປະ​ກອນ​ນ​້​ໍາ​ຫນັກ​ຂອງ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​ນີ້​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ໄຟ​ຟ້າ​ແລະ​ສົ່ງ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ການ​ຂັບ​ໄດ້​. ວິທີການສື່ສານທົ່ວໄປປະກອບມີສັນຍານອະນາລັອກ 0-10V, 4-20mA loops ໃນປັດຈຸບັນ, ຫຼືຂໍ້ຄວາມ CANbus ດິຈິຕອນ. ໄມໂຄຣໂປຣເຊສເຊີຂອງໄດຣຟ໌ຈະເອົາຂໍ້ມູນນ້ຳໜັກແບບສົດໆນີ້ ແລະປຽບທຽບກັບນ້ຳໜັກສະຖິດທີ່ຮູ້ຈັກຂອງນ້ຳໜັກຕົວ. ມັນຄິດໄລ່ຄວາມບໍ່ສົມດຸນທາງທິດທາງທີ່ແນ່ນອນຂອງລະບົບໃນ milliseconds, ການກະກຽມມໍເຕີສໍາລັບຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ.

ເປັນຫຍັງ Inverter Lift Loop ປິດຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ

ຮູ້ນ້ໍາຫນັກພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການສູ້ຮົບ; ການນໍາໃຊ້ກໍາລັງທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຢ່າງແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ ກ inverter ຍົກ loop ປິດ ກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ລະບົບວົງປິດນໍາໃຊ້ຕົວເຂົ້າລະຫັດແບບ rotary ທີ່ຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໃສ່ທໍ່ມໍເຕີ. ຕົວເຂົ້າລະຫັດນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍາແໜ່ງ rotor ທີ່ແນ່ນອນ ແລະຂໍ້ມູນຄວາມໄວກັບຄືນໄປຫາໄດຣຟ໌ຫຼາຍພັນເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ.

ໂດຍການລວມເອົາຂໍ້ມູນການຊັ່ງນໍ້າໜັກເຂົ້າກັບຄຳຄິດເຫັນຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ, ໄດຣຟ໌ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ pre-torque. ກ່ອນທີ່ທໍ່ເບກກົນຈັກຈະເພີ່ມພະລັງເພື່ອປ່ອຍເບຣກ, ໄດຈະຍູ້ປະລິມານທີ່ແນ່ນອນຂອງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນມໍເຕີທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຖືການໂຫຼດສະເພາະຢູ່ທີ່ຄວາມໄວສູນ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນ flawless. ເບຣກຍົກ, ແລະລົດກະບະບໍ່ເຄື່ອນທີ່ໜຶ່ງມີລີແມັດ. ມັນກໍາຈັດການກັບຄືນທັງຫມົດ, ຮັບປະກັນການອອກເດີນທາງທີ່ລຽບງ່າຍ, ແລະຮັກສາລະດັບຊັ້ນທີ່ຊັດເຈນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວ່າ cab ບັນຈຸຄົນຫນຶ່ງຫຼືການໂຫຼດສູງສຸດ.

ການປະເມີນ Lift Drive Inverters ຕາມປະເພດແອັບພລິເຄຊັນ

ບໍ່ແມ່ນລິຟທັງຫມົດໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງດຽວກັນ, ແລະຂໍ້ມູນການໂຫຼດກໍານົດທາງເລືອກລະຫວ່າງຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ inverter. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສະເພາະຂອງອາຄານມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ມູນຄ່າລວມແລະການຄ້າຂາຍແນວຄວາມຄິດທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສະເພາະ.

ລິບຜູ້ໂດຍສານ (ຄຸນນະພາບການຂັບຂີ່ & ຄວາມຊັດເຈນ)

ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜູ້ໂດຍສານ, ໂດຍສະເພາະໃນອາຄານການຄ້າສູງຫຼື towers ທີ່ຢູ່ອາໄສຟຸ່ມເຟືອຍ, ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງມະນຸດແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຕົ້ນຕໍ. ຂໍ້ມູນການໂຫຼດຢູ່ທີ່ນີ້ເນັ້ນຫນັກໃສ່ອັດຕາ jerk (ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງການເລັ່ງ) ແລະກ້ຽງ S-curve profile. ຜູ້ໂດຍສານມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງກະທັນຫັນ.

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ການຄ້າ off-off ສະຫນັບສະຫນູນລະບົບວົງປິດທີ່ນິຍົມຫຼາຍກວ່າ VFDs ວົງຈອນເປີດມາດຕະຖານ. ຂໍ້ມູນການໂຫຼດກຳນົດວ່າໄດຣຟ໌ຕ້ອງໃຊ້ແຮງບິດລ່ວງໜ້າທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະດັບ micro-millimeter ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃນການເດີນທາງໃນເວລາຈອດພື້ນ. ການລົງທຶນໃນເຄື່ອງຄວບຄຸມລະດັບສູງຈ່າຍໂດຍກົງໃນຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ເຊົ່າແລະການຫຼຸດຜ່ອນການໂທຫາການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບການຂັບຂີ່.

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໜັກ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະສູນຂໍ້ມູນ

ລິບຂົນສົ່ງສິນຄ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມກົນຈັກທີ່ໂຫດຮ້າຍ. ຂໍ້ມູນການໂຫຼດຢູ່ນີ້ເນັ້ນໃສ່ນ້ຳໜັກທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ສູງສຸດ ແລະການໂຫຼດຜົນກະທົບ. ພິຈາລະນາລິຟສູນຂໍ້ມູນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງເຊີບເວີທີ່ໜັກ, ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ, ຫຼືລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງອຸດສາຫະກຳທີ່ລົດຍົກຂະໜາດ 5,000 ປອນຂຶ້ນໄປເທິງເວທີເພື່ອຝາກພາລະ 4,000 ປອນ.

ສະຖານະການນີ້ສ້າງຄວາມສັ່ນສະເທືອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ທັນທີທັນໃດ. ເຊືອກ suspension stretch, sheave deflects, ແລະການໂຫຼດໄດ້ຍ້າຍອອກຢ່າງຮຸນແຮງ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ລະ​ບຸ​ໄດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ການ​ບັນ​ຫາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ສະ​ເພາະ​. ການໂຫຼດແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ການເລືອກຊັ້ນການໂຫຼດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຕົ້ນໆໃນສະພາບແວດລ້ອມພິເສດເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄດທີ່ຮ້າຍກາດ. ເຄື່ອງ inverter ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການພິສູດແຮງບິດທີ່ຮຸກຮານແລະສະຫງວນການ overload ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຮັກສາການຄວບຄຸມຂອງມໍເຕີໃນເວລາທີ່ລົດຍົກກະທັນຫັນຫຼຸດລົງຫຼາຍພັນປອນເຂົ້າໄປໃນ cab.

ຊັ້ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ລາຍລະອຽດ

Inverter ຜົນກະທົບ

ຫ້ອງຮຽນ A

ການຂົນສົ່ງທົ່ວໄປ (ລົດບັນທຸກມື, ການໂຫຼດຄູ່ມື)

ຄວາມອາດສາມາດ overload ມາດຕະຖານ (150%) ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນພຽງພໍ. ການປ່ຽນແປງການໂຫຼດເທື່ອລະກ້າວ.

ຫ້ອງ B

ການໂຫຼດລົດຈັກ (ລົດໃຫຍ່, ລົດບັນທຸກເບົາ)

ຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດເພື່ອຮັບມືກັບນໍ້າໜັກທີ່ເລື່ອນຢ່າງກະທັນຫັນຂອງລົດທີ່ເຂົ້າມາໃນ cab.

ຫ້ອງຮຽນ C1

ການຂົນສົ່ງລົດບັນທຸກອຸດສາຫະກໍາ (Forklift ເດີນທາງກັບການໂຫຼດ)

ການສັ່ນສະເທືອນແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງ. ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ overload 200​% ແລະ​ການ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ແຮງ​ບິດ​ວົງ​ປິດ​ຮຸກ​ຮານ​.

ຫ້ອງຮຽນ C2

ການຂົນສົ່ງລົດບັນທຸກອຸດສາຫະກໍາ (Forklift ບໍ່ເດີນທາງ)

ຈຸດໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເທິງໜ້າດິນ. ຂັບຕ້ອງຖືຄວາມໄວເປັນສູນຢ່າງສົມບູນໃນລະຫວ່າງການສົ່ງນ້ຳໜັກທີ່ຮຸນແຮງ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ຂະໜາດ ແລະຂໍ້ບົກຜ່ອງສະເພາະ

ເຖິງແມ່ນວ່າມີຂໍ້ມູນການໂຫຼດທີ່ດີ, ທີມງານວິສະວະກໍາແລະການຈັດຊື້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຜິດພາດທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ. ການຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນຜິດ ຫຼືນຳໃຊ້ກົດລະບຽບອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ລິຟນຳໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.

Overdesigning Load Classes

ມີການລໍ້ລວງທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອເບິ່ງການໂຫຼດທາງທິດສະດີສູງສຸດແລະລະບຸໄດທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ກວ້າງຂວາງພຽງແຕ່ຈະປອດໄພ. ວິທີການນີ້ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການກໍານົດການຂັບເຄື່ອນ 100 ແຮງມ້າສໍາລັບລະບົບທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີນຈິງ 40 ແຮງມ້າຂອງພະລັງງານສູງສຸດຂອງໄດນາມິກເຮັດໃຫ້ເສຍທຶນໃນຕົວໄດເອງ, ສາຍໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່, breakers ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະ contactors ຫນັກກວ່າ.

ການຈັດຂະໜາດຂວາຕ້ອງການກອບທີ່ດຸ່ນດ່ຽງການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັບຂອບຄວາມປອດໄພ. ທ່ານຕ້ອງວິເຄາະການວິເຄາະການຈະລາຈອນຕົວຈິງຂອງອາຄານ. ຖ້າລະບົບກົນຈັກຫຼືການກໍ່ສ້າງການຈະລາຈອນຈະບໍ່ບັນລຸສູງສຸດທາງທິດສະດີ, ທ່ານສາມາດກໍານົດໄດທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດທີ່ແທ້ຈິງໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາລະຫັດທີ່ກໍານົດໄວ້ 150% ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ overload.

ການປະເມີນຮອບວຽນການເລີ່ມຕົ້ນ/ຢຸດຄວາມຖີ່ສູງຕ່ຳ

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການບໍ່ສົນໃຈຂໍ້ມູນຮອບວຽນຫນ້າທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ inverter ກ່ອນໄວອັນຄວນ. ຖ້າ​ເຈົ້າ​ປັບ​ຂະໜາດ​ໄດ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ນ້ຳ​ໜັກ​ສູງ​ສຸດ​ແຕ່​ບໍ່​ຄິດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ວ່າ​ລິ​ຟ​ຈະ​ແລ່ນ 200 ເທື່ອ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ, ການ​ຂັບ​ຈະ​ໄໝ້​ຂຶ້ນ. ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງ IGBTs ຈະຖືກເກີນຢ່າງໄວວາ.

ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນແມ່ນການສ້າງແບບຈໍາລອງຄວາມຮ້ອນທີ່ບັງຄັບ. ທ່ານຕ້ອງທົບທວນຄືນເສັ້ນໂຄ້ງ derating ສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດສໍາລັບອຸນຫະພູມແລະລະດັບຄວາມສູງ. ຖ້າຫ້ອງເຄື່ອງຈັກບໍ່ມີເງື່ອນໄຂແລະສູງເຖິງ 105 ° F (40 ° C) ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນ, ຫຼືຖ້າອາຄານຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນສູງບ່ອນທີ່ອາກາດຈະບາງລົງແລະມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍໃນການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງຊຸດຄວາມຮ້ອນ, ທ່ານຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງໄດຫຼຸດລົງ. ໄດຣຟ໌ທີ່ໃຫ້ຄະແນນ 50 ແອມພີມ ຢູ່ທີ່ລະດັບນໍ້າທະເລໃນຫ້ອງເຢັນສາມາດຜະລິດໄດ້ຢ່າງປອດໄພພຽງແຕ່ 40 ແອມເປີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນ ແລະ ສູງ.

ສະຫຼຸບ

  1. ກວດສອບຮູບແບບການຈາລະຈອນຂອງອາຄານຂອງທ່ານເພື່ອກໍານົດການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີທີ່ແນ່ນອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງແລະຮອບວຽນຫນ້າທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມໃຫມ່.

  2. ວັດແທກການໂຫຼດຄົງທີ່ ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງແບັກທີເຣຍ ໂດຍໃຊ້ເຊລການໂຫຼດທີ່ຖືກປັບ ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຂອງໄດ.

  3. ຮ້ອງຂໍເສັ້ນໂຄ້ງ derating ສະເພາະແອັບພລິເຄຊັນຈາກຜູ້ຜະລິດ inverter ໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງສຸດໃນລະດູຮ້ອນ ແລະລະດັບພູມສາດຂອງຫ້ອງເຄື່ອງຂອງທ່ານ.

  4. ກວດສອບໂປໂຕຄອນການສື່ສານ (ອະນາລັອກທຽບກັບ CANbus) ລະຫວ່າງເຊັນເຊີຮັບນ້ຳໜັກທີ່ທ່ານເລືອກ ແລະກະດານຄວບຄຸມຂອງ inverter ເພື່ອຮັບປະກັນການລວມຕົວກ່ອນແຮງບິດທີ່ລຽບງ່າຍ.

FAQ

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ VFD ມາດຕະຖານແລະ inverter lift drive ທີ່ອຸທິດຕົນແມ່ນຫຍັງ?

A: VFD ມາດຕະຖານຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການໂຫຼດຄົງທີ່ເຊັ່ນ: ປັ໊ມແລະພັດລົມ. ເຄື່ອງ inverter lift ທີ່ອຸທິດຕົນມີຊອບແວພິເສດສໍາລັບຄວາມສາມາດກ່ອນແຮງບິດ, ຄວາມອາດສາມາດ overload ໃນໄລຍະສັ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່ (ເຖິງ 200%), ແລະການປັບຄວາມຖີ່ແບບເຄື່ອນໄຫວ. ມັນໄດ້ຖືກວິສະວະກໍາໂດຍສະເພາະເພື່ອຈັດການກັບການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໄວ, ບໍ່ໄດ້ຄາດເດົາແລະປະຕິບັດຕາມລະຫັດຄວາມປອດໄພຂອງລິຟທີ່ເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມເບກແລະການຕິດຕາມມໍເຕີ contactor.

Q: inverter lift loop ປິດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ rollback ຟແນວໃດ?

A: ມັນປ້ອງກັນການ rollback ໂດຍການລວມຂໍ້ມູນນ້ໍາຫນັກໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຈາກຈຸລັງການໂຫຼດທີ່ມີຂໍ້ມູນຕໍາແຫນ່ງ rotor ທີ່ຊັດເຈນຈາກຕົວເຂົ້າລະຫັດມໍເຕີ. ກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍເບກກົນຈັກ, inverter ຈະຄິດໄລ່ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງທິດທາງທີ່ແນ່ນອນແລະຍູ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຖືມໍເຕີຢູ່ທີ່ຄວາມໄວສູນຢ່າງແທ້ຈິງ. ເມື່ອເບກຍົກ, ການໂຫຼດໄດ້ຖືກສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.

Q: ເປັນຫຍັງຄວາມອາດສາມາດ overload ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາການຈັດອັນດັບພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບ elevator drive VFD?

A: ລິບບໍ່ຄ່ອຍເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຄົງທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງສຸດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການເລັ່ງເບື້ອງຕົ້ນ, ບ່ອນທີ່ມໍເຕີຕ້ອງເອົາຊະນະ friction static ຂະຫນາດໃຫຍ່ (stiction) ແລະ inertia ຂອງ cab, ເຊືອກ, ແລະ counterweight. ຄວາມອາດສາມາດ overload ສູງຮັບປະກັນວ່າໄດສາມາດສົ່ງພະລັງງານໄລຍະສັ້ນນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການ tripping.

ຖາມ: ອຸປະກອນຮັບນ້ຳໜັກຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ lift lift inverter ແນວໃດ?

A: ໂຫຼດຈຸລັງທີ່ຕິດຢູ່ໃຕ້ຊັ້ນຫ້ອງໂດຍສານ ຫຼື ເຊືອກ suspension ວັດແທກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງຮ່າງກາຍເມື່ອມີນໍ້າໜັກເພີ່ມ. ພວກເຂົາເຈົ້າປ່ຽນການຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ເຂົ້າໄປໃນສັນຍານໄຟຟ້າ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກສົ່ງໄປຫາ inverter ຜ່ານສັນຍານອະນາລັອກ 0-10V, 4-20mA loops ໃນປະຈຸບັນ, ຫຼືອະນຸສັນຍາ CANbus ດິຈິຕອນ, ໃຫ້ໄດເພື່ອປະຕິບັດການຄິດໄລ່ pre-loading ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ inverter ມາດຕະຖານສໍາລັບ elevator ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຫນັກໄດ້ບໍ?

A: ບໍ່. ລີດບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ໜັກໜ່ວງປະສົບກັບການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ການກະທົບກະເທືອນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊັ່ນ: ລົດຍົກທີ່ຂັບລົດເຂົ້າໄປໃນລົດກະບະ. ເຄື່ອງ inverter ມາດຕະຖານຂາດລະບົບການພິສູດແຮງບິດທີ່ຮຸກຮານ ແລະການຈັດການເບກທີ່ເກີດໃໝ່ທີ່ແຂງແຮງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຈັດການກັບການປ່ຽນແປງແບບເຄື່ອນໄຫວອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຸດຂອງມໍເຕີ, ການເດີນທາງທີ່ຜິດພາດ, ແລະອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ຖາມ: ວົງຈອນຫນ້າທີ່ມີບົດບາດອັນໃດໃນການປັບຂະຫນາດ inverter ໄດໄດ?

A: ຮອບວຽນຫນ້າທີ່, ວັດແທກໃນການເດີນທາງຫຼືເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ກໍານົດການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນໃນອົງປະກອບພາຍໃນຂອງໄດ. ຮອບວຽນເລີ່ມຕົ້ນ/ຢຸດຄວາມຖີ່ສູງສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ຖ້າຮອບວຽນຫນ້າທີ່ສູງ, ທ່ານຕ້ອງລະບຸໄດທີ່ມີຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼືຄວາມເຢັນທີ່ໃຊ້ວຽກເພື່ອປ້ອງກັນການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນເກີນແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮາດແວກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ຖາມ: ຂໍ້ມູນການໂຫຼດມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກັບຂະໜາດຂອງ UPS ຫຼືແບັດສຳຮອງສຳລັບລິຟ?

A: ການໂຫຼດໄດນາມິກສູງສຸດກໍານົດການຈັດອັນດັບພະລັງງານທີ່ແນ່ນອນແລະແຮງດັນ inverter ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອຸປະກອນກູ້ໄພອັດຕະໂນມັດ (ARD). ໃນລະຫວ່າງການປິດໄຟຟ້າ, ARD ຕ້ອງສະຫນອງ DC ແຮງດັນຕ່ໍາພຽງພໍເພື່ອປົດປ່ອຍເບກແລະຍ້າຍຄວາມບໍ່ສົມດຸນການໂຫຼດທີ່ຫນັກຫນ່ວງທີ່ສຸດໄປສູ່ຊັ້ນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ. ແບັດເຕີຣີຂະໜາດນ້ອຍຈະລົ້ມເຫລວທັນທີພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ.

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ລິ້ງດ່ວນ

ກ່ຽວກັບ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

WhatsApp: +86-136-2583-1807
ໂທ: +86-573-8686-2282
ໂທລະສັບ: MR.EDISON +86-136-2583-1807
ອີເມວ:  edison@i-find.com.cn
ເພີ່ມ: ເລກທີ່ 136 ທາງເໜືອຂອງຖະໜົນຊຽງຊີ, ເມືອງ Haiyan, ເມືອງ JIAXING, ແຂວງ ZHEJIANG
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2024 Jiaxing IFIND Electromechanical Device Co.,Ltd.  浙ICP备2024103524号-1 ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ.| ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ