အမျိုးအစားအားလုံး

လျှပ်စစ်အက်တျူးရောက်များကို ပိတ်ပိုးအမျိုးအစားများနှင့် မည်သို့ကိုက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်မလဲ။

2026-01-16 11:12:41
လျှပ်စစ်အက်တျူးရောက်များကို ပိတ်ပိုးအမျိုးအစားများနှင့် မည်သို့ကိုက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်မလဲ။

မှန်ကန်သော လျှပ်စစ်အက်တူိယိတ်တာကို ရွေးချယ်ရန် ပိုက်ဆံလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားများကို နားလည်ပါ။

လည်ပတ်ခြင်း၊ ဖြောင့်ခြင်းနှင့် အကြိမ်ရေများစွာလည်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု - အဓိကကွာခြားချက်များနှင့် ပိုက်ဆံတွဲဖက်မှုများ

လျှပ်စစ်အက်ကူးရေတာများသည် လျှပ်စစ်ဆင့်ရဲများကို လက်တွေ့ရွေ့လျားမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်၊ သို့သော် ဗာဗများအလုပ်လုပ်ပုံအတွက် မှန်ကန်သော ရွေ့လျားမှုအမျိုးအစားကို ရယူခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စက်ဝိုင်းပတ်ရွေ့လျားမှုပေးသော အမျိုးအစားများသည် ဘောလုံး သို့မဟုတ် ပြားချပ်တံခါး ဗာဗများကဲ့သို့သော စက်ဝိုင်းတစ်ဝက် (၉၀ ဒီဂရီ) လှည့်ရန် လိုအပ်သည့် ဗာဗများအတွက် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် တံခါးနှင့် ဖိအားပေးဗာဗများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော တစ်ဖက်သတ်ရွေ့လျားမှုပေးသည့် လိုင်းနီယာအက်ကူးရေတာများ ရှိပါသည်။ ဂလိုဘ်ဗာဗများနှင့် ချောမွေ့သောချောင်းများပါသော ကြီးမားသည့်တံခါးဗာဗများအတွက် ၃၆၀ ဒီဂရီကျော်လွန်၍ အကြိမ်ကြိမ်လှည့်ပတ်နိုင်သည့် များစွာသောအကြိမ်လှည့်ပတ်မှုပေးသည့် အက်ကူးရေတာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤသို့ မကိုက်ညီအောင် တွဲဖက်မိခြင်းသည် အမှန်တကယ်တွင် အဖြစ်များသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Ponemon Institute ၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က သုတေသနအရ စက်မှုလုပ်ငန်းဗာဗများ ပျက်စီးမှုများ၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်သည် ဗာဗနှင့် မကိုက်ညီသော အက်ကူးရေတာကို တွဲဖက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တော်မှန်ကန်စွာ တွဲဖက်ခြင်းသည် အမှန်တကယ် ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

  • လှည့်ပတ်သော : အားသာချက်မှာ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ အလျင်မြန်သော စက်ဘီးအကြိမ်ရေ (၂–၆ စက္ကန့်/၉၀°)၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး အကြိမ်ရေများစွာအသုံးပြုရသည့် အသုံးချမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်
  • Linear : အမြင့်ဆုံး သက်ရောက်မှုတန်ဖိုး (lbf 50,000 အထိ) ရှိပြီး၊ အမြင့်ဖိအားရှိ gate နှင့် diaphragm valve များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်
  • များပြားသော လှည့်ပတ်မှု : တိကျသော တည်နေရာသတ်မှတ်မှု (±0.1° ထပ်ခါတလဲလဲ ရောက်ရှိနိုင်မှု)၊ globe valve များတွင် စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အချိုးကျထိန်းချုပ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်

ဘောလုံးနှင့် ပြားကြား valve များအတွက် Quarter-Turn Electric Actuator များ အဘယ်ကြောင့် သင့်တော်သနည်း

ဘောလုံးနှင့် ပုတီးအိုးတို့ကဲ့သို့သော ၉၀ ဒီဂရီချိန် လှည့်ရန် လိုအပ်သည့် ဗာဗ်များတွင် စက်လှုပ်ရှားမှု ၁/၄ လှည့် လျှပ်စစ်အက်တျူးရေတို့သည် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဤအက်တျူးရေတို့သည် အလယ်အလတ်တွင် အစိတ်အပိုင်းများ ထပ်မပါဘဲ ဗာဗ်၏ တုတ်တိုင်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သဖြင့် ပျက်စီးနိုင်ခြေ သို့မဟုတ် ပုံမှန်ပြုပြင်မှုလိုအပ်သည့် နေရာများကို လျော့နည်းစေပါသည်။ သင့်တော်သောအရွယ်အစားဖြင့် ရွေးချယ်ပါက ပိတ်ထားသောဗာဗ်ကို ဖွင့်သည့်အခါ အစပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်မှုကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် လုံလောက်သော စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ HVAC ပုတီးအိုးများအတွက် အထူးသဖြင့် အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗာဗ်ကို ပြင်းထန်စွာ ပိတ်ခြင်း (slamming) သို့မဟုတ် ပိတ်ပြီးနောက် ပြန်ပြီး ဖွင့်ခြင်းများ မဖြစ်စေဘဲ အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် မြန်မြန်ပိတ်နိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မီမော်ဒယ်အများစုတွင် ဘက်ထရီအားဖြည့်စနစ်နှင့် Automatic Transfer Switches တို့နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သော brushless DC motors များ ပါဝင်လေ့ရှိပြီး အခြားနေရာများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပွားသည့်အခါတွင်ပါ အရေးကြီးစနစ်များ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။

တံခါးနှင့် ဂလိုဘ်ဗာဗ်များအတွက် စက်လှုပ်ရှားမှု များစွာလိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်အက်တျူးရေတိုများ လိုအပ်သည့် အကြောင်းရင်း

ဂိတ်နှင့် ဂလိုဘ် ဗာဗ်များကို လည်ပတ်ရာတွင် အကွာအဝေးရှည်များတွင် လှည့်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ကို လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဂိတ်ဗာဗ်ကြီးများအတွက် လှည့်ခြင်း ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ လိုအပ်တတ်ပါသည်။ လှည့်ခြင်းအကြိမ်ရေများစွာအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လျှပ်စစ်အက်ကူးရေးတာများသည် လှုပ်ရှားမှုတစ်လျှောက်လုံး ဖိအားကို တည်ငြိမ်စေရန် ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် အရေးကြီးသော ပိတ်ဆို့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ မော်ဒူလေးရှင်း အသုံးပြုမှုများတွင် ဂလိုဘ်ဗာဗ်များဖြင့် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ ဤအချက်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤအက်ကူးရေးတာများတွင် နားလည်သဘောပေါက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် စတမ်းမ်သည် လမ်းကြောင်းမှ မလွဲမချော်စေရန် အထူးဂီယာများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ရလဒ်မှာ ဓာတုပစ္စည်းများထည့်သွင်းမှုစနစ်များကဲ့သို့ အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများတွင် အရည်စီးဆင်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂% အတိအကျတိကျဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းသည် ငွေကြေးအရလည်း ကြီးမားသော ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး Ponemon Institute မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော သုတေသနအရ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၇၄၀,၀၀၀ ခန့် ခြွေတာနိုင်ပါသည်။

တော်ကီ၊ သွားဦးတိုးနှင့် စထရိုက် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်အက်ကူးရေးတာများ၏ အရွယ်အစားကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ပါ

ရော်တေးရီဗေ့စ်များအတွက် တိုက်ကြိုးလိုအပ်ချက်များနှင့် လီးနီယာဗေ့စ်များအတွက် ဖိအားလိုအပ်ချက်များ

မှန်ကန်သောအရွယ်အစားကိုရရှိရန်မှာ Actuator သည် Valve ၏ စက်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်နိုင်မှုရှိစေရန် သေချာစေခြင်းဖြင့် စတင်ရပါသည်။ Ball၊ Butterfly နှင့် Plug ကဲ့သို့သော Rotary Valve များအတွက် Newton meter (Nm) သို့မဟုတ် pound-foot (lb-ft) ဖြင့်တိုင်းတာသော Torque လိုအပ်ပါသည်။ ဤ Torque သည် Seat loading forces၊ seal များမှ ပွတ်တိုက်မှုအားများနှင့် အတွင်းရှိ fluid မှ ဖိအားများကဲ့သို့သော အရာများကို ဆန့်ကျင်ရပါသည်။ Gate၊ Globe နှင့် Diaphragm ကဲ့သို့သော Linear Valve များမှာ ကွဲပြားစွာ အလုပ်လုပ်ပြီး system pressure နှင့် packing resistance များကို ဆန့်ကျင်၍ stem များကို အထက်သို့ သို့မဟုတ် အောက်သို့ ရွေ့လျားစေရန် Newtons (N) သို့မဟုတ် pounds force (lbf) ဖြင့်တိုင်းတာသော thrust force လိုအပ်ပါသည်။ Thrust လိုအပ်ချက်ကို လျော့တွက်မိပါက valve များသည် လုံးဝပိတ်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘဲ ယိုစိမ့်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ Torque မလုံလောက်ပါက တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ခါတစ်ရံတွင် လုံးဝမပိတ်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော အင်ဂျင်နီယာများသည် လှုပ်ရှားမှုစတင်ချိန်ရှိ static load များနှင့် လုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလရှိ dynamic load များကို အမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါသည်။ ထို့အပြင် seal များ အသက်ကြီးလာခြင်းနှင့် process များသည် အမြဲတမ်းချောမွေ့စွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် အပိုစွမ်းအား ၂၅ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ထည့်သွင်းတည်ဆောက်လေ့ရှိပါသည်။ မကြာသေးမီက လုပ်ငန်းစုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများအရ တပ်ဆင်မှုအဆင့်တွင် မှားယွင်းသော sizing ဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့် valve system ပြဿနာများ၏ တတိယတစ်ပုံခန့် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။

ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် လျှပ်စစ်အက်တျူးရေတာ (Electric Actuator) ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်း- On/Off နှင့် Modulating Duty

တိကျသော Modulation အတွက် အချက်ပေးဟန်ကျက်၊ တည်နေရာပြန်လည်အကြောင်းကြားခြင်းနှင့် Positioner ထဲသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်း

စံပြ ဖွင့်/ပိတ် အက်ကွေးရှ်ယားများသည် 24 ဗို့တ် DC သို့မဟုတ် 120 ဗို့တ် AC ကဲ့သို့သော ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံ အချက်ပြမှုများဖြင့် လုပ်ဆောင်ကာ ဗာဗ်များကို လုံးဝဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝပိတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် တည်နေရာ စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အထူးအချက်ပြ ကိရိယာများကို အသုံးမပြုပါ။ သို့ရာတွင် မော်ဒီလေးတင်း အက်ကွေးရှ်ယားများကို စဉ်းစားပါက အခြေအနေမှာ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤကိရိယာများသည် 4 မှ 20 မီလီအမ်ပီယာ အန်းလော့ဂ် အချက်ပြမှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်ပြီး Modbus RTU သို့မဟုတ် Profibus DP ကဲ့သို့သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖိုင်လ်ဘတ်စနစ်များနှင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤဆက်သွယ်မှုမှာ ၎င်းတို့အား ကွဲပြားသော ဆက်တင်တန်ဖိုးများကို လက်ခံရရှိစေပြီး တိကျသော ထိန်းချုပ်မှု ချိန်ညှိမှုများကို ဖြစ်စေသည်။ တိကျသော ရလဒ်များရရှိရန်အတွက် ဤအက်ကွေးရှ်ယားများတွင် လှည့်လည်သော အင်ကုဒ်ဂါများ (rotary encoders) သို့မဟုတ် အလွန်တိကျသော ပိုတင်ရှိယိုမီတာများကဲ့သို့သော နည်းပညာများဖြင့် တည်နေရာ ခံစားမှုစနစ်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤအစီရင်ခံမှုစွမ်းရည်မှာ ဗာဗ်၏ လက်တွေ့တည်နေရာကို ခရီးသွားနိုင်သည့် အများဆုံးတန်ဖိုး၏ ပလပ်စ်/မိုင်နပ်စ် ရာခိုင်နှုန်း ၅၀ အတွင်းတွင် အချက်အလက်ပေးပို့ပေးသည်။ အသိဉာဏ်ရှိသော တည်နေရာသတ်မှတ်ကိရိယာ (intelligent positioner) ကို ထပ်မံထည့်သွင်းပါက ပိတ်ထားသော ခလုတ်စနစ် (closed-loop system) ဟုခေါ်သော စနစ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ကိရိယာသည် ၎င်းကို သွားရန် ညွှန်ကြားထားသော တည်နေရာနှင့် ဗာဗ်၏ လက်တွေ့တည်နေရာကို အမြဲစောင့်ကြည့်ပြီး ကွဲလွဲမှုများကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သော မော်တာ ချိန်ညှိမှုများကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစီမံကွပ်ကဲမှုစနစ်မှာ ပစ်မှတ်တည်နေရာများတွင် အမြဲတမ်း တုန်ခါနေခြင်း၊ လိုချင်သော ဆက်တင်တန်ဖိုးများကို ရုတ်တရက်ကျော်လွန်သွားခြင်းနှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပေါ်လာသော တုံ့ပြန်မှုများ မတည်ငြိမ်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အထူးသဖြင့် စတီးမ်ဖိအားကို ထိန်းညှိခြင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေများတွင် ဤကဲ့သို့သော ပြဿနာများသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ရိုးရာ ဖွင့်/ပိတ် ဗာဗ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဗာဗ်များကို အကြိမ်ကြိမ် အနည်းငယ်ဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းကိုသာ ပြုလုပ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာ စီမံထားသော မော်ဒီလေးတင်းစနစ်များသည် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းများတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ မှ ၃၀ အထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင် တည်နေရာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များရရှိနိုင်ခြင်းမှာ လှုပ်ရှားမှုများ ကြာမြင့်စွာ ကြာမြင့်စွာ ယူနေချိန်ကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တည်နေရာများတွင် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းလဲမှုများကို သတိပြုမိခြင်းတို့ဖြင့် ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စေသည်။

FAQ အပိုင်း

ဘောလုံးအပိတ်အဖွင့်တွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သော လျှပ်စစ်အက်ကူအယ်တာများ၏ အမျိုးအစားများမှာ အဘယ်နည်း။

ဘောလုံးအပိတ်အဖွင့်များသည် ၉၀ ဒီဂရီချင်းသာ လှည့်ရန် လိုအပ်လေ့ရှိသောကြောင့် စက္ကူတစ်ဝက်လှည့် လျှပ်စစ်အက်ကူအယ်တာများသည် ဘောလုံးအပိတ်အဖွင့်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ဂိတ်နှင့် ဂလိုဘ်အပိတ်အဖွင့်များတွင် ဘာကြောင့် အကြိမ်ရေများစွာ လှည့်သော အက်ကူအယ်တာများကို အသုံးပြုရန် သင့်တော်ပါသနည်း။

ဂိတ်နှင့် ဂလိုဘ်အပိတ်အဖွင့်များတွင် မော်ဒူလေးရှင်း အသုံးပြုမှုများတွင် တိကျသောထိန်းချုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သော လှည့်ပတ်မှုအကွာအဝေး ကျယ်ပြန့်မှုကို ကိုင်တွယ်ရန် အကြိမ်ရေများစွာ လှည့်သော အက်ကူအယ်တာများ လိုအပ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်၏ အပိတ်အဖွင့်အတွက် လျှပ်စစ်အက်ကူအယ်တာကို မည်သို့ သင့်လျော်သော အရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်း သေချာစေမည်နည်း။

လျှပ်စစ်အက်ကူအယ်တာ၏ သင့်လျော်သော အရွယ်အစားကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် အပိတ်အဖွင့်မှ လိုအပ်သော တိုက်ကြိုး (torque) သို့မဟုတ် ဖိအား (thrust) အထူးသတ်မှတ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန် သေချာစေပြီး စတက်တစ်နှင့် ဒိုင်နမစ် ဝန်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရိုးရာ on/off အပိတ်အဖွင့်များထက် မော်ဒူလေးရှင်းစနစ်များ၏ အားသာချက်မှာ အဘယ်နည်း။

မော်ဒူလေးရှင်းစနစ်များသည် တိကျသော ထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်မှုများကို ပေးစွမ်းပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၃၀% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုလိုအပ်ချက်များကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရာတွင် အထောက်အကူပြုသော တည်နေရာအချက်အလက်များကို ပေးပို့ပါသည်။

အကြောင်းအရာများ

email goToTop