• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ინოვაციური დროს რელეების გამოყენება ხელნახევრი ავარიის ავტომატურ აღდგენაში და მათერიალური ზიანის პრევენციაში

სამწარმოებო კონტროლის სფეროში დროის რელეები ახალი კომპონენტები არ არიან, თუმცა ისინი ხშირად გამოიყენება მხოლოდ საბაზო სცენარებში, როგორიცაა თანმიმდევრული დარჩენა და დარჩენის დაშვება დაშვების დროს. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ დროის რელეების ინოვაციური გამოყენებას ორ მნიშვნელოვან პრობლემის არეალში: "ხარვეზის თავისუფალი აღდგენა" და "მოწყობილობის დაზიანების შესაძლებლობის შესამცირებლად". საქართველოში პრაქტიკული ტექნიკური განვითარების გამოცდილების ფუნდამენტზე, ეს სტატია მიმართულია კომპანიების ხშირად გამოცდილ პროდუქციის პრობლემების ამოსახსნელად და თავისუფალად გამოყენებადი სამუშაო შემთხვევების მითითებით, რომლებიც შეიცავენ პრობლემის დიაგნოზირებას და ამოხსნის შესრულებას, ფარდობით დაბალი ღირებულების, მაღალი დამოუკიდებლობის და პრაქტიკული ამოხსნების შესაძლებლობით.

  1. გამოყენების სცენარი 1: 75 kW ინდუქტორული ვენტილატორის ავტომატური დარჩენა სრული ელექტროენერგიის გარეშე
  1. პრობლემა: შორეული მოწყობილობა "ადვილად ჩაითვლება, მაგრამ ძალიან რთულია დახურვა"
    კომპანია აპერირებს 75 kW დიდი ინდუქტორული ვენტილატორით, რომლის კონტროლის შრიფტი დადგენილია შორეულ ადგილას. როდესაც მოწყობილობა ჩაითვლება დროებითი ელექტროენერგიის ქსელის ფლუქტუაციის (მაგალითად, ჭერის) გამო, კომპანია გადის საკუთარ დილემაში:
    • ხელით დახურვა დროს დაკარგულია: პერსონალის გაგზავნა ადგილზე დროს დაკარგულია, რაც შეუძლია დაარღვიოს პროდუქციის პროცესი (მაგალითად, არხის წნევა) და შეუძლია დაარღვიოს პროდუქტის ხარისხი.
    • ძალიან რთულია დახურვა: მოტორის სიჩქარის დარჩენის შემდეგ დარჩენის დროს დახურვა შეიძლება დაზიანოს მოწყობილობა და ელექტროენერგიის ქსელი. სრული დახურვის პროცედურის შესრულება დროს დაკარგულია და არ შეუძლია დაარღვიოს პროდუქციის პროცესი.
  2. ამოხსნა: დაემატოს "დროის დახურვის დროის რელე", რათა შეიძლება ინტელექტუალური თავისუფალი აღდგენა.
    მთავარი შრიფტის ან PLC-ის შეცვლა გარეშე, უბრალოდ პარალელურად დაუკავშირდეთ დროის დახურვის დროის რელე (KT2) არსებულ Y-Δ დაშვების დროს დარჩენის სქემას.
  3. ოპერაციული ლოგიკა (სამი ეტაპი):
    • ნორმალური მუშაობა: KT2 ელექტროენერგიით იშვილება ერთად მთავარი კონტაქტორით და მისი "დახურვის დროის ნორმალური კონტაქტი" იშვილება ავტომატური დახურვის მომზადებისთვის.
    • დროებითი ელექტროენერგიის გარეშე: ყველა კომპონენტი დაკარგებს ელექტროენერგიას და KT2 იწყებს დროის დახურვას (დაყენებული დრო T, მაგალითად, 10 წამი).
    • ელექტროენერგიის დაბრუნება (ძირითადი გადაწყვეტილება):
    o თუ ელექტროენერგია დაბრუნდება 10 წამში: KT2-ის კონტაქტები დარჩენილია დახურული, კონტროლის სქემა ავტომატურად ჩართვის და მოტორი იშვილება Y-Δ დაშვების დროს, რაც შესაძლებელია უკავშირო სწრაფი პროდუქციის აღდგენა.
    o თუ ელექტროენერგია დაბრუნდება 10 წამის შემდეგ: KT2-ის კონტაქტები დახურულია, დახურვის სქემა დაბლოკირებულია და მოთხოვნილია ხელით დამატებითი შემოწმება უსაფრთხოებისთვის.
  4. გამოყენების მნიშვნელობა:
    • უზრუნველყოფს პროდუქციის უწყვეტობას: იმედის ავტომატური აღდგენა არ შეუძლია დაარღვიოს პროდუქციის ავარია.
    • დაზუსტებს მოწყობილობას: უზრუნველყოფს დახურვა მხოლოდ უსაფრთხო მოტორის სიჩქარეზე, რაც არ შეუძლია დაზიანოს დახურვის დროს დარჩენის დროს.
    • არ დახარჯავს შრომას: არ მოითხოვს ხშირ ადგილზე გამოცდილების შესაძლებლობას, რაც ნაკლებად დახარჯავს მრთველის ხარჯებს.
  1. გამოყენების სცენარი 2: ჰიდროგენის წინადადების მოტორის ხშირი დახურვის და დახურვის შესაძლებლობის შესამცირებლად
  1. პრობლემა: კრიტიკული ტემპერატურის ფლუქტუაციები მოტორის "ქრონიკულ თავგადასავალს" იწვევს.
    წინადადების მოტორი კონტროლირდება ტემპერატურის სენსორით. როდესაც ტემპერატურა ფლუქტუაცია კრიტიკულ წერტილთან ახლოს (მაგალითად, 24.8°C–25.2°C), სენსორის გამოსახულება ხშირად ცვლის თავი, რაც შეიძლება მოტორის დახურვა და დახურვა 3-5 ჯერ წუთში. ხშირი დახურვის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს (დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დროს დარჩენის დრ......
09/20/2025
რეკომენდებული
Engineering
შერწყმილი ქარ-ზათდების ჰიბრიდული ენერგიის ახალგაზრდული ამოხსნა შორეული კუნძულებისთვის
აბზაციეს პროპოზიცია წარმოადგენს ინოვაციურ ინტეგრირებულ ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომს, რომელიც ღრმად კომბინირებს ქართულ ენერგიას, ფოტოვოლტაიკურ ელექტროენერგიის წარმოებას, გადაშენების ჰიდროენერგეტიკას და ზღვის წყლის დესალინიზაციის ტექნოლოგიებს. ის მიზნია სისტემურად შეამსარგებლოს შემოსაზღვრული კუნძულების პირველი პრიორიტეტის პრობლემები, მათ შორის საქსელის დაფარვის რთულებები, დიზელ ელექტროენერგიის წარმოების მაღალი ხარჯები, ტრადიციული ბატარეების შენახვის შეზღუდვები და სუსხის წყლის რესურსების დარჩენილობა.
Engineering
ინტელექტური წვეთ-სოლარული ჰიბრიდული სისტემა ფუზი-პიდ კონტროლით ბატარიების მართვის და მაქსიმალური ძალის გამოსაღების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისთვის
აბზაციეს პროექტი წარმოადგენს ქარ-שמשის ჰიბრიდულ ელექტროენერგიის წარმოების სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია უწინარეს კონტროლის ტექნოლოგიებზე და მიზნებს ეფექტურად და ეკონომიკურად ადგილობრივი და სპეციალური გამოყენების სცენარის ენერგეტიკული თანხმობის შესაძლებლობას. სისტემის ბუნებრივი სიცოცხლე არის ინტელექტუალური კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ATmega16 მიკროპროცესორზე. ეს სისტემა ახდენს ქარისა და სოლარული ენერგიის მაქსიმალური ენერგიის წერტილის ტრეკინგს (MPPT) და იყენებს PID და ფუზიური კონტროლი
Engineering
ეფექტური სახელმწიფო-სოლარული ჰიბრიდული გადაწყვეტილები: ბაკ-ბუსტ კონვერტერი და სმარტ ჩარგვა შემცირებს სისტემის ღირებულებას
აბზაციეს გამოქვეყნება შედგება ინოვაციური სიმძლავრის ჰიბრიდული სისტემის შესახებ, რომელიც კომპენსირებს არსებულ ტექნოლოგიებში არსებულ ფუნდამენტურ ნაკლისებს, როგორიცაა დაბალი ენერგიის გამოყენება, ბატარიების მოკლე სამოქმედო ხანგრძლივობა და სისტემის დაბალი სტაბილურობა. სისტემა გამოიყენებს სრული ციფრული კონტროლით დაჭერილ ბაქ-ბუსტ დისი/დისი კონვერტერებს, პარალელურ ინტერლეივდ ტექნოლოგიას და ინტელექტუალურ სამერვალი სატვირთო ალგორითმს. ეს საშუალება მიჰყავს მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის ჩასლებას (MPPT) ფა
Engineering
ჰიბრიდული ქარ-მზის ენერგიის სისტემის ოპტიმიზაცია: კომპლექსური დიზაინის გადაწყვეტილება გრიდის გარეშე გამოყენებებით
შესავალი და ფონი1.1 ერთმხრივი ენერგიის წყაროების სისტემების პრობლემებიტრადიციული დადგენილი ფოტოვოლტაიკური (PV) ან ქარის ენერგიის წყაროების სისტემები აქვთ ბუნებრივი ნაკლებობები. PV ენერგიის წარმოება დღის ციკლებზე და ატმოსფეროს პირობებზე დამოკიდებულია, ხოლო ქარის ენერგიის წარმოება დამოკიდებულია უსაფრთხო ქარის რესურსებზე, რაც განსაზღვრავს ძალიან დიდ ფლუქტუაციებს ენერგიის გამოსვლაში. უნიკალური დაუწურველი ენერგიის წყაროსთვის საჭიროა დიდი ენერგიის აკუმულატორების არსებობა ენერგიის შესანახად და ბალანსირ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას