ການຈັບຄູ່ເຄື່ອງອັດອາຍນ້ຳ ແລະ ລະບົບພະລັງງານ
ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດມືອາຊີບທີ່ດຳເນີນການຜະລິດອຸປະກອນອາກາດ ແລະ ການບີບອັດອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ລວມທັງເຄື່ອງບີບອັດໄອນ້ຳ, ເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບ centrifugal ແລະ ຊຸດສະໜັບສະໜູນ MVR, ທີມງານ R&D ຂອງພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາການຈັບຄູ່ທີ່ບໍ່ລົງຕົວລະຫວ່າງອຸປະກອນບີບອັດ ແລະ ກຳລັງຂັບເຄື່ອນມາເປັນເວລາດົນ. ໃນໂຄງການວິສະວະກຳຕ່າງປະເທດຕົວຈິງ, ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນໃຫ້ຂໍ້ມູນຕອບກັບວ່າ ມໍເຕີ ແລະ ເຄື່ອງບີບອັດທີ່ບໍ່ກົງກັນຈະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປ, ການເຮັດວຽກບໍ່ສະຖຽນ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງທັງໝົດສັ້ນລົງ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປນີ້, ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ຕົ້ນແບບການບີບອັດແບບສາມຫຼ່ຽມຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບປັ໊ມຄວາມຮ້ອນຈຸນລະພາກເປັນພາຫະນະການຄົ້ນຄວ້າ, ດຳເນີນການທົດສອບເທິງແທ່ນທົດລອງ ແລະ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງຊ້ຳໆ, ແລະ ສະຫຼຸບຂະບວນການຈັບຄູ່ກຳລັງມາດຕະຖານທີ່ສົມບູນ. ເຫດຜົນການຈັບຄູ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳໃຊ້ກັບອຸປະກອນປັ໊ມຄວາມຮ້ອນທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາຂະໜາດນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດຖ່າຍທອດໄປສູ່ເຄື່ອງອັດລົມແບບ centrifugal ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນການລະເຫີຍ MVR, ການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນເສຍ ແລະ ສາຍການຜະລິດອື່ນໆໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ເອກະສານສະບັບນີ້ຮຽບຮຽງຈຸດດ້ານເຕັກນິກທັງໝົດ, ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ ແລະ ແຜນການແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປຂອງການຈັບຄູ່ເຄື່ອງອັດລົມ-ກຳລັງ ສຳລັບຜູ້ຊື້ໂຮງງານທົ່ວໂລກ ແລະ ຜູ້ປະສານງານດ້ານວິສະວະກຳ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງ.
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງອັດລົມແບບສາມຫຼ່ຽມໝຸນຈຸນລະພາກທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການພັດທະນາປັ໊ມຄວາມຮ້ອນຈຸນລະພາກທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ
ປັ໊ມຄວາມຮ້ອນຂະໜາດນ້ອຍຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ ແລະ ສະຖານີອຸດສາຫະກຳຂະໜາດກະທັດຮັດທີ່ມີພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງຈຳກັດ. ເຄື່ອງອັດໄອນ້ຳເປັນອົງປະກອບພະລັງງານຫຼັກຂອງຊຸດທັງໝົດ, ແລະ ນ້ຳໜັກ ແລະ ຂະໜາດຂອງມັນກຳນົດໂດຍກົງວ່າອຸປະກອນສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຈັດວາງໃນສະຖານທີ່ໄດ້ຫຼືບໍ່. ຫຼັງຈາກທົດສອບໂຄງສ້າງໂລເຕີຫຼາຍຮູບແບບ, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຂອງພວກເຮົາໃນທີ່ສຸດໄດ້ເລືອກໂຊລູຊັນໂລເຕີຮູບສາມຫຼ່ຽມສຳລັບການພັດທະນາຕົ້ນແບບ.
ເຄື່ອງອັດໂລເຕີຮູບສາມຫຼ່ຽມມີໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ງ່າຍດາຍ, ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສຽງລົບກວນຕ່ຳ, ແລະ ຮອງຮັບຄວາມໄວໝູນວຽນສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບອຸປະກອນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຫຼຸດຂະໜາດຂອງຫົວໜ່ວຍເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານການຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນສຳລັບທຸກຊິ້ນສ່ວນ. ອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດູດອາກາດ ແລະ ລະບາຍອາກາດຕ້ອງການຄວາມທົນທານຂອງການກົນຈັກທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງຄວາມແມ່ນຍຳຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມແໜ້ນອາກາດ ແລະ ປະສິດທິພາບປະລິມານຂອງເຄື່ອງຈັກທັງໝົດ, ກາຍເປັນອຸປະສັກທາງວິສະວະກຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຄວ້າ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງໂຄງສ້າງລະບາຍອາກາດຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດແບບດັ້ງເດີມ
ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຂໍ້ດີຂອງການຍົກລະດັບແບບບໍ່ມີວາວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ໃຫ້ເຮົາມາເບິ່ງວິທີການເຮັດວຽກຂອງວາວລະບາຍອາກາດຂອງເຄື່ອງອັດອາຍນ້ຳແບບດັ້ງເດີມກ່ອນ. ລະບົບລະບາຍອາກາດເປີດ ແລະ ປິດໂດຍອາໄສການຜິດຮູບຮ່າງຂອງກະບອກສູບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ເມື່ອຄວາມດັນພາຍໃນກະບອກສູບເກີນຄວາມດັນລະບາຍ, ອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມດັນສູງຈະດັນກະບອກສູບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃຫ້ແຍກອອກເພື່ອລະບາຍຕົວກາງ; ເມື່ອຄວາມດັນຫຼຸດລົງ, ກະບອກສູບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ແລະ ປິດຜະນຶກຊ່ອງລະບາຍອາກາດເພື່ອສຳເລັດຮອບການເຮັດວຽກໜຶ່ງຮອບ.
ໂຄງສ້າງນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນອຸປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ແຕ່ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຊັດເຈນຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອຖືກຫຼຸດຂະໜາດໃຫ້ນ້ອຍລົງ.
ການອອກແບບເຄື່ອງອັດອາກາດຂະໜາດນ້ອຍແບບບໍ່ມີວາວທີ່ມີນະວັດຕະກຳ
ສຳລັບເຄື່ອງອັດອາກາດຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ, ວາວລະບາຍອາກາດແບບເອກະລາດແມ່ນຍາກທີ່ຈະເຄື່ອງຈັກໄດ້, ແລະ ຄວາມຕຶງຂອງສະປຣິງພາຍໃນກໍ່ຍາກທີ່ຈະປັບຄວາມຖືກຕ້ອງໄດ້:
ກຳລັງສະປຣິງທີ່ຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ການລະບາຍອາກາດຊ້າ ແລະ ເພີ່ມການໃຊ້ພະລັງງານໂດຍລວມ;
ກຳລັງສະປຣິງທີ່ບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຂອງຕົວກາງ ແລະ ຫຼຸດປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ທີມງານ R&D ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກຳຈັດຊຸດວາວໄອເສຍແຍກຕ່າງຫາກອອກໝົດ. ແທນນັ້ນ, ພວກເຮົາໃຊ້ຮູບຮ່າງຂອງໂຣເຕີສາມຫຼ່ຽມເພື່ອຄວບຄຸມການດູດອາກາດແລະໄອເສຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາການຜະລິດວາວຈຸນລະພາກໄດ້ຢ່າງພື້ນຖານ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອນທີ່ໜ້ອຍລົງຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການເສຍຫາຍແລະເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸປະກອນ.
ຊິ້ນສ່ວນຕົ້ນແບບທັງໝົດຖືກຜະລິດດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ micro EDM ໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸປະສົມທາດເຫຼັກຫຼໍ່ແລະໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ. ຕົ້ນແບບທີ່ສຳເລັດມີນ້ຳໜັກພຽງແຕ່ 0.4 ກິໂລກຣາມ, ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານນ້ຳໜັກເບົາສຳລັບປັ໊ມຄວາມຮ້ອນຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ມາດຕະຖານການຈັບຄູ່ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ສຳລັບອຸປະກອນຂັບເຄື່ອນແບບເຄິ່ງປິດຜະນຶກ
ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານພິເສດຂອງມໍເຕີເຄິ່ງປິດຜະນຶກ
ຕົ້ນແບບທີ່ພວກເຮົາພັດທະນາຂຶ້ນໃຊ້ເປືອກເຄິ່ງປິດຜະນຶກແບບລວມສູນ, ເຊິ່ງມໍເຕີແລະຫ້ອງອັດອາກາດໃຊ້ຕົວເຄືອບຮ່ວມກັນ. ມໍເຕີເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສານເຮັດຄວາມເຢັນເປັນເວລາດົນ, ດັ່ງນັ້ນວັດສະດຸສນວນໄຟຟ້າ, ລະດັບຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງເກີນກວ່າມໍເຕີອຸດສາຫະກຳທຳມະດາຫຼາຍ.
ເນື່ອງຈາກການພິຈາລະນາເອົາຮູບແບບທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ກະທັດຮັດຂອງອຸປະກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ພວກເຮົາເລືອກໃຊ້ມໍເຕີໄຟຟ້າກະແສກົງຊະນິດຈຸນລະພາກທີ່ບໍ່ມີແປງຖູ່ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເໝາະສົມ. ມໍເຕີຊະນິດນີ້ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເບົາ, ປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ ມີລະດັບການປັບຄວາມໄວກວ້າງ, ບັນລຸຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນກັບອຸປະກອນບີບອັດຂະໜາດນ້ອຍ.
ການຈັບຄູ່ມໍເຕີ ແລະ ຊຸດພະລັງງານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກຂອງຊຸດປັ໊ມຄວາມຮ້ອນ. ການຈັບຄູ່ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຈະເຮັດໃຫ້ກຳລັງສົ່ງອອກຂອງມໍເຕີບໍ່ພຽງພໍ, ຄວາມໄວເບື່ອງ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານສູງ. ອີງໃສ່ການທົດສອບເທິງແທ່ນທົດລອງຊ້ຳໆ, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດລຽງຂັ້ນຕອນການຈັບຄູ່ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຊຸດໜຶ່ງ.
ຂັ້ນຕອນການຈັບຄູ່ມໍເຕີ ແລະ ຄອມເພັສເຊີແບບພາກປະຕິບັດສີ່ຂັ້ນຕອນ
-
ຄຳນວນກຳລັງມໍເຕີທີ່ກຳນົດໄວ້: ໃຊ້ກຳລັງເພົາທີ່ວັດແທກໄດ້ຂອງຄອມເພັສເຊີພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນເກນອ້າງອີງ, ແລະ ເລືອກມໍເຕີທີ່ມີກຳລັງທີ່ກຳນົດໄວ້ສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ. ຖ້າກຳລັງມໍເຕີໃຫຍ່ເກີນໄປ, ເຄື່ອງຈະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ພາລະຕ່ຳ ແລະ ເສຍໄຟຟ້າ; ຖ້າກຳລັງບໍ່ພຽງພໍ, ມໍເຕີຈະເຮັດວຽກໃນສະພາບໂຫຼດເກີນ ແລະ ເລັ່ງການເສື່ອມສະພາບຂອງສານສນວນ.
-
ຄຳນວນອັດຕາສ່ວນການສົ່ງກຳລັງທີ່ເໝາະສົມ: ສັງເຄາະຄວາມໄວທີ່ກຳນົດຂອງມໍເຕີ ແລະ ຄອມເພັສເຊີ, ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງຂອບເຂດຄວາມໄວທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຂອງຄອມເພັສເຊີ, ຂອບເຂດການເຮັດວຽກທາງເສດຖະກິດຂອງມໍເຕີ ແລະ ການສູນເສຍການສົ່ງກຳລັງ, ເພື່ອຊອກຫາອັດຕາສ່ວນການສົ່ງກຳລັງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.
-
ວັດແທກ ແລະ ຢືນຢັນກຳລັງເພົາຕົວຈິງ: ໃຊ້ມໍເຕີກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງທີ່ມີກຳລັງສູງຂັບເຄື່ອງຄອມເພັສເຊີທົດສອບ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງກວດຈັບກຳລັງເພື່ອບັນທຶກກຳລັງທີ່ປ້ອນເຂົ້າ. ຫັກລົບການສູນເສຍທອງແດງ, ການສູນເສຍທາດເຫຼັກ ແລະ ການສູນເສຍກົນຈັກຈາກຄ່າທີ່ປ້ອນເຂົ້າ ເພື່ອຄຳນວນກຳລັງເພົາທີ່ແທ້ຈິງຂອງອຸປະກອນອັດ.
-
ຢືນຢັນຕົວກຳນົດການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດ: ປະສົມປະສານເສັ້ນໂຄ້ງຄວາມເຢັນ-ຄວາມໄວຂອງປໍ້າຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຂໍ້ມູນເພົາທີ່ວັດແທກໄດ້, ຢືນຢັນຄວາມໄວໝູນວຽນເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳລັງເພົາພາຍໃຕ້ຜົນຜະລິດທີ່ອອກແບບ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານສຸດທ້າຍສຳລັບການເລືອກຮູບແບບມໍເຕີ ແລະ ການສົ່ງກຳລັງ.
ຕົວຊີ້ວັດການຄວບຄຸມຫຼັກສຳລັບການຈັບຄູ່ກຳລັງຂອງຄອມເພັສເຊີໄອນ້ຳ
ໃນລະຫວ່າງການປະກອບ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທົດລອງພາກສະໜາມຂອງເຄື່ອງອັດໄອນ້ຳ, ຕ້ອງຄວບຄຸມຕົວຊີ້ວັດຫຼັກສາມຢ່າງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການບ່ຽງເບນໃດໆຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນທັງໝົດ:
ຕົວຊີ້ວັດຫຼັກ |
ມາດຕະຖານການຄວບຄຸມ |
ຜົນສະທ້ອນຂອງການບ່ຽງເບນ |
ກຳລັງເພົາ |
ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງມໍເຕີທີ່ຖືກປັບທຽບເພື່ອຄຳນວນ |
ພື້ນຖານກຳລັງທີ່ບິດເບືອນເຮັດໃຫ້ມໍເຕີ ແລະ ການໂຫຼດອັດບໍ່ສອດຄ່ອງ |
ຄວາມໄວທີ່ກຳນົດ |
ຄຳນວນອັດຕາສ່ວນສົ່ງຜ່ານຢ່າງແມ່ນຍຳ; ປັບທຽບຄວາມໄວກ່ອນສົ່ງອອກຈາກໂຮງງານ ແລະ ການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມ |
ການໄຫຼ ແລະ ຜົນຜະລິດການລະເຫີຍທີ່ຖືກຍ້າຍບໍ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານການອອກແບບຂະບວນການ |
ຂອບເຂດພະລັງງານ |
ສຳຮອງໄວ້ສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການໂຫຼດເກີນໄລຍະສັ້ນ, ຫຼີກເວັ້ນການສຳຮອງຫຼາຍເກີນໄປ |
ການຂາດຂອບເຂດຄວາມປອດໄພເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ; ການມີຂອບເຂດຄວາມປອດໄພຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເສຍພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວ |
ຂະຫຍາຍເທັກໂນໂລຢີການຈັບຄູ່ໄປສູ່ເຄື່ອງອັດລົມອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່
ເຫດຜົນຕົ້ນແບບຂະໜາດນ້ອຍໃຊ້ກັບອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ
ຫຼັກການການຈັບຄູ່ກຳລັງທີ່ສະຫຼຸບມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າປັ໊ມຄວາມຮ້ອນຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນມີຄວາມເປັນສາກົນສູງ. ພວກເຮົາໃຊ້ກຳລັງເພົາເປັນມາດຕະຖານການຄຳນວນ, ຄວາມໄວໝູນວຽນເປັນຕົວແປການປັບຕົວ, ແລະປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງເຄື່ອງເປັນເກນການປະເມີນ. ຊຸດວິທີການນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໂດຍກົງກັບເຄື່ອງອັດລົມແບບແຮງສູນກາງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ.
ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕົ້ນແບບຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ອຸປະກອນອັດລົມອຸດສາຫະກຳໜັກສຳລັບໂຄງການເຄມີ ແລະ ບຳບັດນ້ຳ, ເປົ້າໝາຍການຈັບຄູ່ຫຼັກຍັງຄົງສອດຄ່ອງ: ຈັບຄູ່ຄຸນລັກສະນະຜົນຜະລິດຂອງມໍເຕີກັບການໂຫຼດການອັດລົມໃນທຸກຊ່ວງເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບສູງໃນທຸກສະພາບການເຮັດວຽກ.
ຈຸດສຳຄັນການຈັບຄູ່ສຳລັບເຄື່ອງອັດລົມລະບົບການລະເຫີຍ MVR
ສາຍການລະເຫີຍ MVR ອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອັດລົມໄອນ້ຳແບບແຮງສູນກາງ, ແລະການຈັບຄູ່ມໍເຕີຕ້ອງໃສ່ໃຈກັບສາມເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່:
-
ຕະຫຼັບຄວາມໄວສູງ ແລະ ການຫຼໍ່ລື່ນ
ເຄື່ອງຈັກສູນກາງມັກຈະເຮັດວຽກທີ່ຄວາມໄວຫຼາຍສິບພັນຮອບຕໍ່ນາທີ. ລູກປືນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດຮັບນ້ຳໜັກທີ່ແຂງແຮງ, ແລະລະບົບຫຼໍ່ລື່ນຕ້ອງຄົງທີ່. ການທົດສອບຄວາມສົມດຸນແບບໄດນາມິກຂອງໂມເຕີ ແລະ ໂຣເຕີຄອມເພຣສເຊີແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ.
-
ການປັບຕົວຕາມຄວາມຖີ່ທີ່ປ່ຽນແປງ
ການໂຫຼດການລະເຫີຍປ່ຽນແປງໄປຕາມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງວັດສະດຸ, ດັ່ງນັ້ນໂມເຕີທີ່ຈັບຄູ່ຕ້ອງມີແຮງບິດທີ່ຄົງທີ່ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງໃນຊ່ວງຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ກວ້າງ.
ຜົນກະທົບຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ
ອຸປະກອນບີບອັດຂະໜາດໃຫຍ່ສ້າງກະແສໄຟຟ້າກະທົບສູງເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ. ກ່ອນການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນ, ໃຫ້ຄຳນວນກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງບິດໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນແບບອ່ອນ ຫຼື ອຸປະກອນປ່ຽນຄວາມຖີ່ຕາມສະພາບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງໂຮງງານ.
ແກນກາງການຈັບຄູ່ທົ່ວໄປ
-
ໃຊ້ພະລັງງານເພົາເປັນຂົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຂອງຄອມເພຣສເຊີ ແລະ ປະສິດທິພາບໄຟຟ້າຂອງໂມເຕີ;
-
ບັນລຸຈຸດເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຂອງໂມເຕີ ແລະ ອຸປະກອນບີບອັດພ້ອມກັນຜ່ານການຈັບຄູ່ຄວາມໄວ;
-
ໃຫ້ກຳນົດການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າທັງໝົດເປັນເປົ້າໝາຍການອອກແບບສູງສຸດ ໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການລະເຫີຍ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ກຳນົດໄວ້.
ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ພົບເລື້ອຍ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃນສະຖານທີ່
ການເລືອກກຳລັງມໍເຕີທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ
ກຳລັງຕໍ່າ: ມໍເຕີຖືກໂຫຼດເກີນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນ ການເສື່ອມສະພາບຂອງສາຍຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເລັ່ງໄວ ແລະ ອາດນຳໄປສູ່ການປ້ອງກັນການຢຸດເຮັດວຽກ ຫຼື ການເຜົາໄໝ້.
ວິທີແກ້ໄຂ: ເລືອກມໍເຕີທີ່ມີກຳລັງສູງກວ່າກຳລັງເພົາທີ່ກຳນົດໄວ້ເລັກນ້ອຍ ຫຼັງຈາກພິຈາລະນາການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການໂຫຼດເກີນຊົ່ວຄາວ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດການໂຫຼດທີ່ປະຫຍັດ.
ກຳລັງເກີນ: ມໍເຕີເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເບົາເປັນເວລາດົນ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານຫຼຸດລົງ ແລະ ເພີ່ມຕົ້ນທຶນພະລັງງານຂອງໂຮງງານ.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຈັບຄູ່ຄວາມໄວ
ຄວາມໄວໝູນວຽນແມ່ນປັດໄຈຫຼັກຂອງການຈັບຄູ່ກຳລັງ. ເມື່ອຄວາມໄວຕົວຈິງແຕກຕ່າງຈາກຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້, ການຍ້າຍທີ່, ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດ ແລະ ປະສິດທິພາບຈະປ່ຽນແປງທັງໝົດ:
-
ຄວາມໄວຕ່ຳ: ການໄຫຼວຽນຂອງສື່ທີ່ບໍ່ພຽງພໍບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນຜະລິດການລະເຫີຍຂອງຂະບວນການໄດ້;
-
ຄວາມໄວສູງ:ການເສື່ອມສະພາບຮ້າຍແຮງ, ການສັ່ນສະເທືອນດັງຂຶ້ນ ແລະ ກຳລັງເພົາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມໍເຕີໂອເວີໂຫຼດໄດ້ງ່າຍ.
-
ວິທີແກ້ໄຂ: ຄຳນວນອັດຕາສ່ວນສົ່ງກຳລັງຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂັ້ນອອກແບບ, ແລະ ຕິດຕາມ ແລະ ປັບຄ່າຄວາມໄວໝູນໃນລະຫວ່າງການກວດກາໂຮງງານ ແລະ ການດີບັກພາກສະໜາມ.
ຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກກຳລັງເພົາ
ແຫຼ່ງຂໍ້ຜິດພາດຫຼັກ: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງມືທົດສອບບໍ່ພຽງພໍ, ເສັ້ນສະແດງມໍເຕີທີ່ບໍ່ໄດ້ປັບຄ່າ, ຕົວແບບການປ່ຽນແປງທີ່ບົກພ່ອງ.
ວິທີແກ້ໄຂ: ໃຊ້ເຄື່ອງວິເຄາະກຳລັງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ໃຊ້ຂໍ້ມູນມໍເຕີທີ່ປັບຄ່າຈາກໂຮງງານ, ແລະ ເອົາຄ່າສະເລ່ຍຫຼັງຈາກການວັດແທກທີ່ໝັ້ນຄົງຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອຫຼຸດຄວາມບ່ຽງເບນ.
ຄຳແນະນຳການອອກແບບພາກປະຕິບັດສຳລັບຊຸດອັດອາກາດຄົບຊຸດ
ການຈັບຄູ່ກຳລັງຂອງຄອມເພຣັສເຊີໄອນ້ຳ ກວມເອົາອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນ, ການອອກແບບກົນຈັກ ແລະ ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າ. ລວມເອົາການຈັບຄູ່ກຳລັງເຂົ້າໃນການອອກແບບໂດຍລວມໃນໄລຍະຕົ້ນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປັບປຸງໃໝ່ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນພາຍຫຼັງ. ອີງຕາມປະສົບການການສົ່ງມອບເຄື່ອງຄົບຊຸດ ແລະ ການບໍລິການພາກສະໜາມຫຼາຍປີ, ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເປົ້າໝາຍສຳລັບຜູ້ຊື້ໃນອຸດສາຫະກຳເຄມີ, ບຳບັດນ້ຳ, ອາຫານ ແລະ ຢາທົ່ວໂລກ:
ເມື່ອເລືອກອຸປະກອນບີບອັດ, ໃຫ້ຢືນຢັນແຜນການມໍເຕີ ແລະ ຊຸດສົ່ງກຳລັງຮ່ວມກັນ, ປະສົມປະສານການຈັບຄູ່ກຳລັງເຂົ້າໃນການອອກແບບໜ່ວຍງານໂດຍລວມ;
ສຳລັບໜ່ວຍງານຂະບວນການລະເຫີຍທີ່ສຳຄັນ, ໃຫ້ທົດສອບກຳລັງເພົາຜ່ານການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ການຄຳນວນທາງທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ;
ສະຫງວນກຳລັງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສະຕາດ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ, ຢ່າເລືອກມໍເຕີໃຫຍ່ເກີນໄປໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄ່າໄຟຟ້າສູງໃນໄລຍະຍາວ;
ໜ່ວຍງານທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍການປ່ຽນຄວາມຖີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປະສິດທິພາບແຮງບິດຄວາມຖີ່ຕໍ່າ, ເລືອກມໍເຕີປ່ຽນຄວາມຖີ່ພິເສດ ຖ້າໂຫຼດມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ.
ໃນຖານະຜູ້ຜະລິດຄອມເພຣັສເຊີໄອນ້ຳມືອາຊີບ, ພວກເຮົາມີຫ້ອງທົດລອງຕົ້ນແບບເອກະລາດ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດມວນຊົນ. ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການແຜນການຈັບຄູ່ຄົບຊຸດທີ່ປັບແຕ່ງສະເພາະສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລູກຄ້າໂຮງງານທົ່ວໂລກ.
ດ້ວຍຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນສະຖານທີ່, ພວກເຮົາສາມາດອອກແບບວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບການລະເຫີຍ MVR ເຕັມຮູບແບບຕາມປະລິມານການລະເຫີຍ, ປະເພດສື່ກາງ, ການສະໜອງພະລັງງານ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ທຸກໆໜ່ວຍຜ່ານການທົດສອບບ່ອນນັ່ງກ່ອນການຈັດສົ່ງ, ແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປໃນສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ພະລັງງານສູງ, ການເສຍຫາຍເລື້ອຍໆ ແລະ ຜົນຜະລິດບໍ່ພຽງພໍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການປັບແຕ່ງ OEM & ODM ສຳລັບໜ່ວຍບີບອັດແບບເຄິ່ງປິດ ແລະ ປິດສົມບູນ. ລາຍງານການທົດສອບທີ່ສົມບູນ, ແຜ່ນພາລາມິເຕີ ແລະ ຄຳແນະນຳການເລືອກມໍເຕີຖືກສະໜອງພ້ອມກັບສິນຄ້າ. ວົງຈອນການຈັດສົ່ງທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍດ້ານເຕັກນິກຂ້າມຊາຍແດນມີໃຫ້ສຳລັບການຊື້ຈຳນວນຫຼາຍໃນໄລຍະຍາວຈາກໂຮງງານຕ່າງປະເທດ.



