10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทุกสิ่งที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับกระบวนการลำเลียงแบบนิวแมติก

ค้นพบว่าคุณสามารถสร้างกระบวนการลำเลียงแบบนิวแมติกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
3D images of blowers in cement plant
ปิด

การควบคุมคอมเพรสเซอร์และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอากาศอัด

Atlas Copco โรงงานอัจฉริยะ เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดการทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบอากาศอัดเป็นสิ่งสำคัญในการลดต้นทุนการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพ การควบคุมคอมเพรสเซอร์มีบทบาทสำคัญในการบรรลุประสิทธิภาพสูงและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบอากาศอัด ใน Wiki นี้เราจะสำรวจการควบคุมคอมเพรสเซอร์ประเภทและความสำคัญของคอมเพรสเซอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอากาศอัดให้สูงสุด 

การควบคุมคอมเพรสเซอร์

ปุ่มควบคุม Elektronikon ® Nano ™

การควบคุมคอมเพรสเซอร์หมายถึงเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับปริมาณพลังงานที่คอมเพรสเซอร์อากาศของคุณใช้ เหมือนกับแป้นหมุนและสวิตช์ที่ช่วยคุณจัดการเอาต์พุตของคอมเพรสเซอร์แต่ละตัว นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะ ช่วยให้คุณสามารถจับคู่อากาศกับสิ่งที่ระบบของคุณต้องการประหยัดพลังงาน 

 

ในทางกลับกันระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์เป็นการตั้งค่าทั้งหมดที่ รวมถึงคอมเพรสเซอร์หลายตัวที่ทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาอากาศให้กับโรงงานหรือโรงงานระบบเหล่านี้ใช้เครือข่ายตัวควบคุมที่เชื่อมต่อตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์แต่ละตัว คิดว่ามันเหมือน ห่วงโซ่ของการสื่อสารระหว่างคอมเพรสเซอร์

 

การควบคุมเหล่านี้จะทำการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาที่จะเริ่มหรือหยุดคอมเพรสเซอร์ปรับเอาต์พุตหรือแม้แต่เปลี่ยนความเร็วของคอมเพรสเซอร์ 

ความแตกต่างที่สำคัญคือการควบคุมคอมเพรสเซอร์มุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งของคอมเพรสเซอร์แต่ละตัวในขณะที่ระบบ คอมเพรสเซอร์เกี่ยวข้องกับการประสานงานคอมเพรสเซอร์หลายตัวเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองสิ่งจำเป็นสำหรับการประหยัดพลังงานและทำให้มั่นใจว่าระบบของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น 

การควบคุมระบบและการเลือกประเภทคอมเพรสเซอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบ เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ได้รับการพัฒนาให้รวมถึงการเริ่ม/หยุดโหลด/ยกเลิกการโหลดการควบคุมทางเข้าแบบปรับได้และการควบคุมอื่นๆในขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้าและตัวควบคุมได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมที่แม่นยำ มีวิธีการพิเศษสำหรับการควบคุมคอมเพรสเซอร์หลายตัวในระบบที่ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์แบบไดรฟ์ความเร็วคงที่และแบบปรับความเร็วได้ (VSD)

ประเภทของการควบคุมคอมเพรสเซอร์

การควบคุมคอมเพรสเซอร์มีหลายประเภทได้แก่:

1 เริ่ม/หยุดการควบคุม

ระบบควบคุมการสตาร์ท/หยุดจะเปิดและปิดมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์เพื่อตอบสนองต่อแรงดันที่ปล่อยออกมาและเหมาะที่สุดสำหรับรอบการทำงานต่ำในช่วง 25 แรงม้าและต่ำกว่า 

2 โหลด/ยกเลิกการโหลดการควบคุม

การควบคุมโหลด/อันโหลดเหมาะสำหรับคอมเพรสเซอร์เกือบทุกประเภทและต้องการปริมาตรตัวรับการจัดเก็บการสลับคอมเพรสเซอร์เพื่อลดโหลดที่จุดตั้งค่าแรงดันอันโหลดและส่งกลับไปยังความจุเต็มเมื่อแรงดันโหลดลดลง  

3 การควบคุมทางเข้าแบบปรับได้

การมอดูเลตหรือที่เรียกว่าการมอดูเลตวาล์วทางเข้าจะตรงกับความจุของคอมเพรสเซอร์กับการใช้อากาศโดยการลดปริมาณช่องอากาศเข้าเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจทำให้การโหลดชิ้นส่วนไม่ดีและต้องมีการจัดเก็บตัวรับอากาศอย่างมาก  

4 การควบคุมแบบคู่

การควบคุมแบบคู่รวมการควบคุมการมอดูเลตและการโหลด/การยกเลิกการโหลดเพื่อให้ประสิทธิภาพการโหลดชิ้นส่วนที่ดีขึ้นและลดปริมาณการรับการจัดเก็บ  

5 การควบคุมไดรฟ์ความเร็วตัวแปร (VSD)

การควบคุม VSD จะปรับความเร็วของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ตรงกับความต้องการใช้อากาศอย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพในการโหลดชิ้นส่วนเนื่องจากคอมเพรสเซอร์สามารถทำงานที่ความเร็วที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการ 

6 การควบคุมเครือข่าย

การควบคุมเครือข่ายเป็นสายโซ่ของการสื่อสารระหว่าง ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ออนบอร์ดและฟังก์ชันคอมเพรสเซอร์พิกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อากาศ 

ความสำคัญของการควบคุมคอมเพรสเซอร์

ปุ่มควบคุม Elektronikon ® Nano ™

การควบคุมคอมเพรสเซอร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำให้มั่นใจว่าเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูงโดยไม่มีการชำรุดเสียหายใดๆ 

 

ตัวควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมที่ทันสมัยเป็นระบบที่ทันสมัยพร้อมด้วยพลังการประมวลผลสูงตัวเลือกการเชื่อมต่อขั้นสูงเนื่องจากความต้องการในการควบคุมระบบอากาศอัดซึ่งมีความซับซ้อนตามธรรมชาติ เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบด้วยระบบควบคุมช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับกำลังของมอเตอร์ได้ 

PLC และ HMI ใช้สำหรับกระบวนการอัตโนมัติและการเปลี่ยนแปลงความเร็วของไดรเวอร์อาจส่งผลกระทบต่อเอาต์พุตของคอมเพรสเซอร์ ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์มีความสามารถในการปรับวาล์วทางเข้าวาล์วปีกผีเสื้อและรักษาความดันบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเอาต์พุตของคอมเพรสเซอร์ตรงตามความคาดหวัง สามารถเริ่มการดับเครื่องอัตโนมัติได้ในกรณีที่องค์ประกอบขัดข้องหรือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การควบคุมเครือข่ายถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการคอมเพรสเซอร์มากกว่าหนึ่งตัวโดยคอมเพรสเซอร์หนึ่งตัวจะมีบทบาทเป็น Master และคอมเพรสเซอร์อื่นๆที่ใช้ในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

วิธีการควบคุมคอมเพรสเซอร์

ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศขึ้นอยู่กับวิธีการควบคุมที่ใช้อย่างมากและมีหลายวิธีสำหรับคอมเพรสเซอร์ประเภทต่างๆ 

 

สำหรับคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่สกรูแบบฉีดน้ำมัน การปรับวาล์วทางเข้าหรือที่เรียกว่าการปรับเป็นวิธีการควบคุมหนึ่งที่ ตรงกับความจุของคอมเพรสเซอร์ด้วย การใช้อากาศโดยการลดปริมาณช่องอากาศเข้าเมื่อความดันเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจทำให้การโหลดชิ้นส่วนไม่ดีและต้องมีการจัดเก็บตัวรับอากาศอย่างมาก

การควบคุมการโหลด/การยกเลิกการโหลดในทางกลับกัน เหมาะสำหรับคอมเพรสเซอร์เกือบทุกประเภท และต้องใช้ปริมาตรตัวรับการจัดเก็บการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เพื่อยกเลิกการโหลดที่จุดตั้งค่าความดันยกเลิกการโหลดและส่งคืนให้เต็มความจุเมื่อถึงความดันโหลดที่ต่ำกว่า

 

อุปกรณ์ควบคุมชุดขับแบบปรับความเร็วได้ จะปรับความเร็วของมอเตอร์และปรับผ่านชุดขับความถี่เพื่อให้อัตราการไหลตามสัดส่วนเกือบต่อกำลังที่โหลดชิ้นส่วน

 

สำหรับ คอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงวาล์วปิดและวาล์วบายพาสเป็นตัวเลือกแบบดั้งเดิม สำหรับการควบคุมความต้องการอากาศและการกระชากในขณะที่การควบคุมการขนถ่ายช่วยลดการใช้พลังงานลงเหลือ 10 ถึง 20% ของการใช้พลังงานเต็มรูปแบบ 

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์

ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์คืออะไร

ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์เป็นระบบที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับกำลังของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างไร

ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์และชิ้นส่วนไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบและปรับกำลังขับของมอเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่ากำลังขับของคอมเพรสเซอร์ตรงตามความคาดหวัง

ประโยชน์ของระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์มีอะไรบ้าง

ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์มีประโยชน์หลายประการรวมถึงการทำงานที่มีเสถียรภาพการประหยัดพลังงานและการดับเครื่องอัตโนมัติในกรณีที่องค์ประกอบล้มเหลวหรือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

ควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างเมื่อเลือกระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์

ประเภทของระบบควบคุมที่จำเป็นขึ้นอยู่กับความต้องการอากาศและประเภทของคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ ระบบควบคุมที่เรียบง่ายอาจเพียงพอสำหรับระบบที่มีคอมเพรสเซอร์หนึ่งตัวและมีความต้องการที่คงที่ในขณะที่ระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นที่มีคอมเพรสเซอร์หลายตัวความต้องการที่แตกต่างกันและการใช้งานปลายทางที่แตกต่างกันอาจต้องการระบบควบคุมที่ครอบคลุม

ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์จะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพได้อย่างไร

ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการเลือกวิธีการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับประเภทของคอมเพรสเซอร์ที่ใช้งานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบได้รับการบำรุงรักษาและตรวจสอบอย่างเหมาะสม

ติดต่อเราวันนี้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการควบคุมคอมเพรสเซอร์หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอากาศอัดของคุณโปรดติดต่อ Atlas Copco วันนี้

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณเลือกระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณและมั่นใจได้ว่าระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และคุ้มค่า

อ่าน eBooks ล่าสุดของเรา

Smart checklist

ระบบอากาศอัด compressed air system ของคุณทำงานได้ชาญฉลาดเพียงใด

30 มกราคม, 2566

ดูที่ตัวเลือกอัจฉริยะ smart option ที่มีและตรวจสอบว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมใดมีอยู่แล้วในระบบอากาศอัด compressed air system ของคุณ หรือมีอะไรที่ยังสามารถปรับปรุงได้

Ebook compressor connectivity

E-book การเชื่อมต่อ

1 ธันวาคม, 2566

การเชื่อมต่อเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Compressor ใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อสร้างการผลิตที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง ใน E-book นี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม compressed air equipment คืออะไรและวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการเชื่อมต่อใหม่

Atlas Copco Innovation eBook Cover 800x600

คู่มือเกี่ยวกับนวัตกรรม

26 ตุลาคม, 2566

ในคู่มือนี้คุณจะได้อ่านเกี่ยวกับข้อดีของการเลือก Atlas Copco ในฐานะพันธมิตรด้านอากาศอัดที่เป็นนวัตกรรมของคุณ พร้อมด้วยประโยชน์ต่างๆ เช่น การประหยัดพลังงาน ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น และการผสานรวมอุตสาหกรรม 4.0 อย่างราบรื่น

พบกับข้อมูลเพิ่มเติม

Utility icon - Air

Wiki สำหรับระบบอากาศอัด

ชุดบทความเฉพาะเพื่ออธิบายทุกสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับอากาศอัด เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม การพัฒนาคุณภาพอากาศ และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Smart Factory - Future small banner

ยินดีต้อนรับสู่โรงงานอัจฉริยะแห่งอนาคต Smart factory

6 พฤศจิกายน, 2565

โรงงานอัจฉริยะแห่งอนาคตจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในทุกๆ ด้าน ผู้เชี่ยวชาญของ Atlas Copco ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ Smart factory นี้