Shaoyang Victor Hydraulic Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski
แบนเนอร์
Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. โซลูชั่น Created with Pixso.

การใช้งานที่ประสิทธิภาพของปั๊ม A4VSO ปั๊มพิสตองแกนสับเปลี่ยนการขยับในวิธีแก้ไข

การใช้งานที่ประสิทธิภาพของปั๊ม A4VSO ปั๊มพิสตองแกนสับเปลี่ยนการขยับในวิธีแก้ไข

2025-04-30

บทความนี้กล่าวถึงแอปพลิเคชันที่สำคัญและข้อได้เปรียบทางเทคนิคของปั๊มตัวแปร Axial Piston Pump A4VSO ในอุตสาหกรรมการปลอม ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานในสาขาปั๊มลูกสูบแกนไฮดรอลิกซีรีย์ A4VSO ได้กลายเป็นองค์ประกอบพลังงานหลักของระบบไฮดรอลิกของอุปกรณ์การตีที่ทันสมัยด้วยประสิทธิภาพแรงดันสูงที่ยอดเยี่ยมการควบคุมตัวแปรที่ยืดหยุ่นและการออกแบบระยะยาว บทความวิเคราะห์รายละเอียดหลักการทำงานลักษณะทางเทคนิคจุดเลือกและกรณีแอปพลิเคชันเฉพาะของปั๊ม A4VSO ในกระบวนการปลอมและให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาและการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต


1. ข้อกำหนดพิเศษของอุตสาหกรรมการปลอมแปลงสำหรับพลังงานไฮดรอลิก


ในฐานะที่เป็นวิธีการที่สำคัญของการสร้างโลหะเทคโนโลยีการปลอมมีตำแหน่งที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในด้านการผลิตรถยนต์การบินและอวกาศอุปกรณ์ทางทหาร ฯลฯ ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และการผลิตอัจฉริยะอุปกรณ์การปลอมแปลงที่ทันสมัยได้กำหนดความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับระบบไฮดรอลิก ข้อกำหนดทางเทคนิคที่เข้มงวดเหล่านี้ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับระบบปั๊มเชิงปริมาณแบบดั้งเดิมที่จะตอบสนองพวกเขาและเทคโนโลยีการเคลื่อนที่แบบตัวแปร Piston Pump ได้กลายเป็นทางออกที่ดีที่สุดพร้อมข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์


ได้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องการสำหรับระบบไฮดรอลิกในอุตสาหกรรมการปลอมแปลงด้วยการออกแบบขั้นสูงของปั๊มการเคลื่อนที่ของตัวแปรลูกสูบของแผ่นสาดแผ่น ชุดของปั๊มนี้ไม่เพียง แต่สามารถแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าของข้อกำหนดเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ แต่ยังมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการแทนกันความน่าเชื่อถือและพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ ความดันในการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงถึง 350BAR (35MPA) และความดันสูงสุดสามารถเข้าถึง 400BAR (40MPA) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ความดันสูงและการไหลสูงเช่นการปลอมแปลงเครื่องกดและเครื่องจักร


บทความนี้จะแนะนำคุณสมบัติทางเทคนิคของปั๊มการเคลื่อนที่แบบตัวแปร A4VSO Axial Piston Pump อย่างเป็นระบบวิเคราะห์โซลูชันแอปพลิเคชันเฉพาะอย่างลึกซึ้งในการปลอมแปลงอุปกรณ์และให้คำแนะนำการเลือกและการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโซลูชันพลังงานไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพนี้อย่างเต็มที่


2.ลักษณะทางเทคนิคของปั๊มลูกสูบ A4VSO Axial Pism


2.1 โครงสร้างพื้นฐานและหลักการทำงาน


A4VSO Series เป็นปั๊มการเคลื่อนที่แบบลูกสูบประเภทของแผ่นสาดแผ่นซึ่งออกแบบมาสำหรับไดรฟ์ไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูง หลักการทำงานหลักของมันขึ้นอยู่กับแผ่น swash ที่ขับรถลูกสูบหลายตัวและกระบอกสูบจัดเรียงตามแนวแกนเพื่อหมุนเข้าด้วยกันและการเคลื่อนที่แบบลูกสูบของลูกสูบที่สัมพันธ์กับร่างกายกระบอกสูบตระหนักถึงการดูดและการปล่อยน้ำมัน

ขณะที่แผ่น swashplate หมุนไปด้วยชุดลูกสูบ:


1.กระบวนการดูดน้ำมัน: พื้นที่ที่เกิดจากลูกสูบและกระบอกสูบเพิ่มขึ้นทำให้เกิดแรงดันลบในการดูดน้ำมัน

2.กระบวนการปล่อยน้ำมัน: พื้นที่ที่เกิดจากลูกสูบและถังถังลดลงและน้ำมันจะถูกบีบลงในน้ำมันแรงดันสูงเพื่อเอาท์พุท

3.การควบคุมตัวแปร: การกระจัดของปั๊มสามารถปรับได้อย่างไร้เดียงสาโดยการเปลี่ยนความเอียงของแผ่น swash เพื่อให้ได้การควบคุมการไหลที่แม่นยำ


หลักการทำงานที่ไม่เหมือนใครนี้ให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญของปั๊ม A4VSO เช่นโครงสร้างขนาดกะทัดรัดขนาดรัศมีขนาดเล็กความเฉื่อยขนาดเล็กและประสิทธิภาพปริมาตรสูงและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการแอปพลิเคชันของระบบแรงดันสูง


2.2 พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญและข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ


ปั๊มลูกสูบ A4VSO ซีรีส์ A4VSO ให้ข้อมูลจำเพาะการกระจัดที่หลากหลายตั้งแต่ 40 ถึง 1,000 มล./รอบซึ่งในระหว่างการเคลื่อนที่ขนาดกลางเช่น 180, 250 และ 355 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปลอมแปลงอุปกรณ์ คุณสมบัติประสิทธิภาพหลัก ได้แก่ :


-ประสิทธิภาพแรงดันสูง: ความดันในการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ 350 บาร์

-การควบคุมตัวแปรที่มีประสิทธิภาพ: ให้การควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ DR/DRG, การควบคุมพลังงานคงที่ Hyperbolic Hyperbolic, การควบคุมสัดส่วนทางไฟฟ้า EO2 และรูปแบบตัวแปรอื่น ๆ EO2

-การออกแบบชีวิตที่ยาวนาน: แบริ่งลูกกลิ้งเต็มเกรดการบินที่มีความแม่นยำสูง

-การทำงานของเสียงรบกวนต่ำ: การออกแบบแผ่นวาล์วที่ปรับให้เหมาะสมและกระบวนการผลิตที่แม่นยำทำให้มั่นใจได้ว่าเสียงรบกวนในการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

-ความหนาแน่นพลังงานสูง: อัตราส่วนพลังงาน/น้ำหนักที่ยอดเยี่ยมลดการประกอบอาชีพพื้นที่อุปกรณ์

-ความสามารถในการปรับตัวได้ปานกลาง: น้ำมันแร่หรือ HFC น้ำไกลคอลน้ำมันไฮดรอลิกทนไฟสามารถใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน


ตาราง: ข้อมูลจำเพาะหลักของ A4VSO Series และพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ


ข้อมูลจำเพาะ (ml/r)

ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที)

อัตราการไหลสูงสุด (l/min)

พลังสูงสุด (kW)

แรงบิดสูงสุด (NM)

125

1800

225

131

696

180

1800

324

189

1002

250

1500

375

219

1391

355

1500

532

310

2519


2.3 เทคโนโลยีการควบคุมตัวแปรขั้นสูง


ปั๊มลูกสูบ A4VSO ซีรีส์ A4VSO ให้โหมดการควบคุมตัวแปรที่หลากหลายซึ่งสามารถเลือกได้อย่างยืดหยุ่นตามข้อกำหนดกระบวนการปลอมที่แตกต่างกัน:


1.การควบคุมแรงดันคงที่ DR/DRG: เมื่อความดันระบบถึงค่าที่กำหนดปั๊มจะลดการกระจัดโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาความดันคงที่ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการปลอมที่ต้องใช้แรงดันที่เสถียร

2.LR Hyperbolic Control Power Control: ปรับการกระจัดโดยอัตโนมัติตามโหลดเพื่อให้ปั๊มทำงานได้ที่เส้นโค้งพลังงานที่ดีที่สุดเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

3.EO2 การควบคุมสัดส่วนทางไฟฟ้า: การควบคุมการกระจัดที่แม่นยำผ่านสัญญาณไฟฟ้าการรวมเข้ากับระบบ PLC อย่างราบรื่นเหมาะสำหรับสายการตีอัจฉริยะที่มีระบบอัตโนมัติระดับสูง

4.การควบคุมแรงดันไฮดรอลิก HD: ปรับโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงความดันของระบบเพื่อรักษาความตรงกันที่ดีที่สุดระหว่างความดันและการไหล


เทคโนโลยีการควบคุมตัวแปรขั้นสูงเหล่านี้ช่วยให้ปั๊ม A4VSO ตรงกับความต้องการพลังงานของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปลอมหลีกเลี่ยงการเสียพลังงานและลดต้นทุนการทำงานของระบบอย่างมีนัยสำคัญ


2.4 การออกแบบเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมพิเศษ


การเล็งไปที่สภาพแวดล้อมที่รุนแรงของการสร้างเวิร์กช็อปเช่นอุณหภูมิสูงและฝุ่นสูงปั๊ม A4VSO ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยคุณสมบัติการปรับตัวที่หลากหลาย:


-เวอร์ชันสื่อที่ทนไฟ: ประเภท F2 ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสื่อ HFC Water Glycol ไม่จำเป็นต้องใช้การล้างตลับลูกปืนภายนอกเพื่อให้การออกแบบระบบง่ายขึ้น

-ซีลเสริมความแข็งแรง: ซีลเพลา PTFE ที่เข้มข้นและการออกแบบแบริ่งพิเศษเพื่อขยายความสามารถในการปรับตัวและอายุการใช้งานปานกลางและอายุการใช้งาน

-การปรับอุณหภูมิสูง: แผ่นวาล์วที่ปรับให้เหมาะสมและการออกแบบคู่แรงเสียดทานช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง

-ความทนทานต่อมลพิษ: แม้ว่าระดับความสะอาดของน้ำมันจะต้องเป็น NAS9 แต่ความทนทานต่อการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุนั้นดีขึ้นผ่านการออกแบบพิเศษ


คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ปั๊มลูกสูบแกนไฮดรอลิก A4VSO สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมการผลิตที่หลากหลายและลดการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้


3. แอปพลิเคชันทั่วไปของ A4VSO ในการปลอมแปลงอุปกรณ์


มีอุปกรณ์ปลอมหลายประเภทที่มีข้อกำหนดกระบวนการที่แตกต่างกัน ปั๊มตัวแปร A4VSO Axial Piston Pump ได้กลายเป็นแหล่งพลังงานในอุดมคติสำหรับระบบไฮดรอลิกเครื่องจักรปลอมแปลงต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะที่ยืดหยุ่นและแปรผันและความดันสูงและประสิทธิภาพการไหลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ต่อไปนี้หลายสถานการณ์แอปพลิเคชันทั่วไป


3.1 การปลอมแปลงระบบไฮดรอลิกกด


การกดปุ่มกดต้องการแรงดันทันทีและการควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำสูงมาก ปั๊ม A4VSO มักจะกำหนดค่าในรูปแบบต่อไปนี้ในอุปกรณ์ดังกล่าว:


-การเลือกปั๊มหลัก: ข้อมูลจำเพาะ A4VSO250 หรือ A4VSO355, DR ควบคุมความดันคงที่ให้แหล่งน้ำมันแรงดันสูงที่มีเสถียรภาพ

-การออกแบบระบบ: ปั๊มหลายตัวเชื่อมต่อแบบขนานเพื่อตอบสนองความต้องการการไหลสูงทันทีผ่านความช่วยเหลือของผู้สะสม

-การควบคุมความดัน: ความดันในการทำงานมักจะตั้งอยู่ในช่วง 280-320bar ปรับตามกระบวนการปลอมแปลงเฉพาะ

-การออกแบบการประหยัดพลังงาน: การใช้การควบคุมพลังงานคงที่ LR หรือการควบคุมที่ไวต่อโหลดจะช่วยลดการกระจัดโดยอัตโนมัติเมื่อจังหวะที่ไม่ได้ใช้งานลดลงอย่างรวดเร็ว


บริษัท ปลอมขนาดใหญ่ใช้สื่อการปลอม 8,000 ตันซึ่งขับเคลื่อนโดยกลุ่มปั๊ม A4VSO355DR ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน 35% เมื่อเทียบกับระบบปั๊มคงที่แบบคงที่เดิมและปรับปรุงความแม่นยำและการทำซ้ำ


3.2 หน่วยพลังงานไฮดรอลิกสำหรับสายการผลิตปั๊ม


สายการผลิตการปั๊มแผงยานยนต์มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับระบบไฮดรอลิก: จังหวะที่ไม่ได้ใช้งานเร็วการปั๊มความแม่นยำความเร็วต่ำและการทำซ้ำสูง ข้อดีของ A4VSO ในแอปพลิเคชันดังกล่าวรวมถึง:


-การตอบสนองอย่างรวดเร็ว: แผ่น swash มีเวลาปรับสั้น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของรอบการปั๊มความเร็วสูง

-การควบคุมการไหลที่แม่นยำ: EO2 การควบคุมสัดส่วนทางไฟฟ้าบรรลุการประสานงานที่สมบูรณ์แบบกับวาล์วเซอร์โว

-การรวมระบบ: โครงสร้างผ่านเพลานั้นง่ายต่อการรวมเข้ากับปั๊มเกียร์เพื่อให้แรงดันและการไหลที่แตกต่างกันสำหรับฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน

-ความดันเสถียร: ลักษณะการตัดความดันที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของแรงดันในขณะที่ปั๊ม


สายกดที่ทันสมัยมักใช้ปั๊ม A4VSO180EO2 ร่วมกับระบบควบคุมเซอร์โวเพื่อให้ได้ความแม่นยำในการควบคุมตำแหน่งระดับมิลลิเมตรในขณะที่ประหยัดพลังงานมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับระบบดั้งเดิม


3.3 ระบบไฮดรอลิกแบบหลายสถานะ

การปลอมแปลงหลายสถานะจำเป็นต้องให้พลังงานแก่แอคชูเอเตอร์หลายตัวในเวลาเดียวกันและโหลดของแต่ละสถานีนั้นแตกต่างกันอย่างมาก คุณสมบัติแอปพลิเคชันทั่วไปของปั๊ม A4VSO ในอุปกรณ์ดังกล่าว:


-การรวมกันแบบหลายปั๊ม: 3-4 A4VSO125 หรือกลุ่มปั๊ม A4VSO180 ใช้เพื่อให้บริการเวิร์กสเตชันที่แตกต่างกัน

-การควบคุมอิสระ: ปั๊มแต่ละตัวสามารถตั้งค่าได้ด้วยค่าการตัดความดันที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละสถานีอย่างถูกต้อง

-การกระจายการไหล: ปรับสมดุลโหลดของปั๊มแต่ละเครื่องผ่านการควบคุมพลังงานคงที่ LR โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งหมด

-การออกแบบซ้ำซ้อน: การสำรองข้อมูลหนึ่งครั้งและการกำหนดค่าการสำรองข้อมูลหนึ่งครั้งทำให้มั่นใจได้ว่าการผลิตอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพของระบบยังคงสอดคล้องกันในระหว่างการสลับ


หลังจากเครื่องปลอมแบบหลายวงแหวนแบริ่งนำเครื่องสูบน้ำ A4VSO125LR สี่หน่วยอัตราการใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจาก 85% เป็น 93% และอัตราความล้มเหลวลดลง 40%


3.4 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ปลอมพิเศษ


นอกเหนือจากอุปกรณ์การปลอมแปลงแบบเดิมแล้วปั๊มลูกสูบแกนไฮดรอลิก A4VSO ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์การปลอมแปลงพิเศษต่างๆ:


-ระบบไฮดรอลิกการปลอมอุณหภูมิต่ำ: ต้องรักษาความดันเสถียรเป็นเวลานาน การควบคุม DR ของ A4VSO ทำให้มั่นใจได้ว่าความผันผวนของความดันน้อยกว่า± 2Bar

-Powder Forging Press: ความเรียบของการกระทำนั้นสูงมากและเสียงรบกวนและการไหลที่ราบรื่นของ A4VSO นั้นเป็นไปตามที่สมบูรณ์แบบ

-อุปกรณ์ปลอมแบบหลายทิศทาง: กระบอกสูบไฮดรอลิกหลายตัวทำงานร่วมกันและการตอบสนองอย่างรวดเร็วของ A4VSO ทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการซิงโครไนซ์ของการเคลื่อนไหว

-ค้อนการปลอมความเร็วสูง: ความต้องการการไหลแบบทันทีมีขนาดใหญ่และ A4VSO ติดตั้งตัวสะสมความจุขนาดใหญ่เพื่อให้การไหลสูงสุด


แอพพลิเคชั่นพิเศษเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวทางเทคนิคและความน่าเชื่อถือของประสิทธิภาพของปั๊ม A4VSO ซึ่งรวมตำแหน่งหลักในอุตสาหกรรมการปลอม


ตาราง: การกำหนดค่าทั่วไปของ A4VSO ในอุปกรณ์ปลอมที่แตกต่างกัน


ประเภทอุปกรณ์

ข้อกำหนดที่แนะนำ

วิธีการควบคุม

ประโยชน์หลัก

การตั้งค่าความดันทั่วไป

การกดปุ่มกด

A4VSO355

DR/DRG

ความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าสูงชีวิตที่ยาวนาน

300-350bar

สายการผลิตปั๊ม

A4VSO180

EO2

การตอบสนองที่รวดเร็วและการควบคุมที่แม่นยำ

250-300bar

การตีพิมพ์หลายสถานะ

A4VSO125

LR

การปรับตัวของพลังงานประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง

200-280bar

อุปกรณ์ปลอมพิเศษ

ทำเอง

ชุดค่าผสมต่างๆ

การปรับตัวอย่างมืออาชีพกับข้อกำหนดกระบวนการพิเศษ

ปรับแต่งตามกระบวนการ


4. การเลือกปั๊ม A4VSO และจุดออกแบบระบบ


การเลือกที่ถูกต้องและการออกแบบระบบเป็นกุญแจสำคัญในการตรวจสอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของปั๊มการเคลื่อนที่ของตัวแปร A4VSO Axial Piston Displacement Pump ในอุปกรณ์ปลอม ส่วนนี้ให้คำแนะนำการเลือกอย่างมืออาชีพและคำแนะนำทางเทคนิค


4.1 หลักการเลือกข้อมูลจำเพาะการกระจัด

ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อเลือกข้อกำหนดการกระจัดของปั๊ม A4VSO:


ข้อกำหนดการไหล: คำนวณข้อกำหนดการไหลสูงสุดตามขนาดกระบอกสูบไฮดรอลิกและความเร็วในการทำงานและเลือกปั๊มที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ที่ 1500-1800 รอบต่อนาที


โอสูตรการคำนวณ: Q = (A × V) / 600 (L / MIN)

โอโดยที่ A เป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของกระบอกไฮดรอลิก (cm²), v คือความเร็วในการทำงาน (mm/s)


ข้อกำหนดของแรงดัน: ยืนยันแรงดันการทำงานสูงสุดและแรงดันสูงสุดของอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิน 350BAR ที่ได้รับการจัดอันดับและสูงสุด 400BAR ขีด จำกัด ของปั๊ม


การจับคู่พลังงาน: ตรวจสอบว่าพลังงานมอเตอร์ไดรฟ์เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลด


โอสูตรการคำนวณพลังงาน: P = (P × Q) / (600 ×η) (kW)

โอโดยที่ p คือความดัน (บาร์), q คืออัตราการไหล (l/min) และηเป็นประสิทธิภาพโดยรวม (โดยปกติ 0.85-0.9)


การพิจารณาระบบการทำงาน: สำหรับงานโหลดสูงอย่างต่อเนื่องให้เลือกขนาดที่ใหญ่ขึ้นและสำหรับการทำงานเป็นระยะเลือกตามความต้องการที่แท้จริง


สำหรับอุปกรณ์ปลอมส่วนใหญ่ A4VSO125 ถึง A4VSO355 เป็นข้อกำหนดทั่วไปซึ่ง A4VSO250 ถือว่าเป็น "สเปคสากล" ที่สมดุลการไหลความดันและปัจจัยด้านต้นทุน


4.2 แนวทางสำหรับการเลือกวิธีการควบคุมตัวแปร

A4VSO ให้วิธีการควบคุมตัวแปรที่หลากหลายแต่ละวิธีมีลักษณะของตัวเองการเลือกควรรวมกับข้อกำหนดกระบวนการปลอม:


1.DR/DRG การควบคุมความดันคงที่:


โอสถานการณ์ที่ใช้งานได้: กระบวนการปลอมและการดูแลความดันที่ต้องการแรงดันที่มั่นคง

โอข้อดี: ความดันที่มั่นคงผลการประหยัดพลังงานที่ดี

โอหมายเหตุ: เมื่อมีการเชื่อมต่อปั๊มหลายตัวแบบขนานค่าการตัดความดันจะต้องตั้งค่าอย่างถูกต้อง


2.การควบคุมพลังงานคงที่ Hyperbolic LR:


โอสถานการณ์ที่ใช้งานได้: โอกาสที่โหลดเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แต่ต้องมีกำลังทั้งหมดที่ จำกัด

โอข้อดี: ปรับให้เข้ากับการโหลดและปกป้องแหล่งพลังงานโดยอัตโนมัติ

โอหมายเหตุ: ไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องใช้การควบคุมความดันที่แม่นยำ


3.EO2 การควบคุมสัดส่วนไฟฟ้า:


โอสถานการณ์ที่ใช้งานได้: ระบบที่มีระบบอัตโนมัติสูงและจำเป็นต้องรวมเข้ากับ PLC

โอข้อดี: การควบคุมที่แม่นยำสามารถตระหนักถึงกลยุทธ์การควบคุมที่ซับซ้อน

โอหมายเหตุ: จำเป็นต้องจับคู่ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง


4.การควบคุมแบบรวม:


โอการรวมกันทั่วไป: DRG+LR ตระหนักถึงแรงดันไฟฟ้าคงที่และการป้องกันพลังงานคงที่แบบคงที่

โอสถานการณ์ที่ใช้งานได้: อุปกรณ์สำคัญที่มีความต้องการสูงสำหรับความปลอดภัยของระบบ


สำหรับแอปพลิเคชันการปลอมส่วนใหญ่ DR Control สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ระดับสูงขอแนะนำให้ใช้การควบคุม EO2 เพื่อให้ได้การจัดการพลังงานอัจฉริยะมากขึ้น


4.3 ประเด็นสำคัญในการออกแบบระบบไฮดรอลิก


เมื่อออกแบบระบบไฮดรอลิกสำหรับการปลอมแปลงอุปกรณ์รอบปั๊ม A4VSO ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับด้านต่อไปนี้:


การออกแบบวงจรน้ำมัน:

-เมื่อใช้ผ่านไดรฟ์สามารถเชื่อมต่อปั๊มหลายตัวเป็นชุดเพื่อให้แหล่งน้ำมันอิสระสำหรับฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน

-เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางเข้าน้ำมันเพียงพอแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันเข้าน้ำมันไม่น้อยกว่า 0.2bar

-สายระบายน้ำมันจะนำกลับไปที่ถังน้ำมันแยกต่างหากเพื่อหลีกเลี่ยงแรงดันย้อนกลับที่มีผลต่อซีลที่อยู่อาศัยของปั๊ม


การเลือกองค์ประกอบเสริม:


-เลือกตัวกรองทางเข้าน้ำมันที่มีความแม่นยำในการกรองของβₓ≥75เพื่อให้แน่ใจว่าระดับความสะอาดของน้ำมันคือ NAS9

-ขอแนะนำให้ใช้ตัวกรองแรงดันสูงที่มีβₓ≥200และความดันที่ได้รับการจัดอันดับสูงกว่าความดันระบบสูงสุด 20%

-ความสามารถในการสะสมจะคำนวณตามความต้องการการไหลทันทีโดยปกติ 20-30% ของการไหลของปั๊มหลัก


การป้องกันความปลอดภัย:


-ระบบติดตั้งวาล์วความปลอดภัยและการตั้งค่าความดันสูงกว่าแรงดันตัดปั๊ม 5-10%

-สัญญาณเตือนการตรวจสอบอุณหภูมิเตือนเมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกิน 65 ℃การป้องกันการปิดที่ 80 ℃

-การตรวจสอบระดับน้ำมันและการปนเปื้อนออนไลน์การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน


การออกแบบประหยัดพลังงาน:


-ระบบหลายปั๊มใช้การรวมกันของปั๊มของข้อกำหนดที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับความต้องการการไหลของสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน

-พิจารณาการรวมไดรฟ์ความถี่ผันแปรเข้ากับปั๊ม Displacement ตัวแปรเพื่อลดการใช้พลังงานเพิ่มเติม

-ในการกู้คืนพลังงานที่มีศักยภาพลงของการกดปลอมเทคโนโลยีการปรับทุติยภูมิสามารถใช้งานได้


4.4 ข้อควรพิจารณาพิเศษสำหรับระบบไฮดรอลิกที่ทนไฟได้


การปลอมแปลงอุปกรณ์ในอุณหภูมิสูงหรือสภาพแวดล้อมที่ติดไฟได้มักจะต้องใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่ทนไฟเช่น HFC Water Glycol ในเวลานี้ควรบันทึกจุดต่อไปนี้เมื่อเลือกปั๊ม A4VSO:


-เลือกปั๊ม F หรือ F2 ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปรับให้เข้ากับคุณสมบัติของสื่อ HFC

-โมเดล F2 ไม่จำเป็นต้องมีการล้างตลับลูกปืนภายนอกซึ่งทำให้การออกแบบระบบง่ายขึ้น

-แรงดันในการทำงานจะต้องลดลงประมาณ 10% และความเร็ว 15-20%

-ถังน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการออกแบบด้วยปริมาณที่ใหญ่ขึ้น 30% เพื่อเพิ่มการกระจายความร้อน

-แมวน้ำและท่อจะต้องเข้ากันได้กับสื่อไกลคอลน้ำ


ปั๊ม A4VSO ที่เลือกอย่างถูกต้องสามารถบรรลุประสิทธิภาพและชีวิตคล้ายกับน้ำมันแร่ในสื่อ HFC ซึ่งให้พลังงานไฮดรอลิกที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการปลอมอุณหภูมิสูง


5. การติดตั้งการว่าจ้างและการบำรุงรักษา


การติดตั้งที่ถูกต้องการว่าจ้างการว่าจ้างที่ได้มาตรฐานและการบำรุงรักษาทางวิทยาศาสตร์เป็นกุญแจสำคัญในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานที่มั่นคงในระยะยาวของปั๊มตัวแปรลูกสูบ A4VSO Axial Piston ในอุปกรณ์ปลอม ส่วนนี้ให้คำแนะนำทางเทคนิคอย่างมืออาชีพ


5.1 ข้อกำหนดการติดตั้งและข้อควรระวัง


การติดตั้งเชิงกล:


-ใช้การมีเพศสัมพันธ์แบบยืดหยุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าการเบี่ยงเบนตามแนวแกน <0.1 มม. และการเบี่ยงเบนรัศมี <0.2 มม.

-เพลาปั๊มไม่ได้อยู่ภายใต้แรงรัศมีและตัวยึดติดตั้งมีความแข็งแกร่งเพียงพอ

-สำหรับปั๊มผ่านไดรฟ์โหลดเพิ่มเติมในปั๊มที่ตามมาจะไม่เกินค่าที่อนุญาต


การเชื่อมต่อไฮดรอลิก:


-เส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางเข้าน้ำมันเพียงพอและอัตราการไหลไม่เกิน 1.2m/s

-พอร์ตท่อระบายน้ำมันจะนำกลับไปที่ถังน้ำมันแยกต่างหากและความชันที่เพิ่มขึ้นของไปป์ไลน์คือ> 5 °เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของอากาศ

-ความดันการรั่วไหลของน้ำมันไม่ควรเกิน 0.15mpa มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อความไวของกลไกตัวแปรเซอร์โว


การเชื่อมต่อไฟฟ้า (ปั๊มผันแปร):


-สายเคเบิลวาล์วโซลินอยด์สัดส่วนได้รับการป้องกันอย่างดีและเก็บไว้ห่างจากสายไฟ

-สัญญาณควบคุมตรงกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟและขั้วถูกต้อง

-การต่อสายดินที่เชื่อถือได้เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า


ตรวจสอบก่อนเริ่มต้นเริ่มต้น:


-ยืนยันว่าทิศทางของการหมุนนั้นถูกต้อง (ปกติตามเข็มนาฬิกาเมื่อดูจากปลายเพลา)

-ระดับน้ำมันในถังเพียงพอและประเภทน้ำมันถูกต้อง

-ท่อทางเข้าน้ำมันเต็มไปด้วยน้ำมันและอากาศหมด


5.2 ขั้นตอนการดีบักและการตั้งค่าพารามิเตอร์


ไม่มีการดีบักโหลด:


1.คลายสกรูปรับแรงดันเพื่อใส่ปั๊มที่ความดันต่ำสุด

2.เริ่มมอเตอร์ตรวจสอบพวงมาลัยและเสียงผิดปกติใด ๆ

3.ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 นาทีและตรวจสอบว่าอุณหภูมิของเปลือกควรเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ


การตั้งค่าความดัน:


1.DR Control Pump: ค่อยๆขันสกรูปรับความดันให้เป็นค่าการตั้งค่าที่ต้องการ


-การตีพิมพ์มักจะถูกตั้งค่าที่ 280-320 บาร์

2.ปั๊มควบคุม LR: ตั้งค่าความดันสูงสุดก่อนจากนั้นปรับเส้นโค้งพลังงาน

3.ปั๊มควบคุม EO2: ความดันสูงสุดและลักษณะการไหลผ่านคอนโทรลเลอร์


การดีบักการจราจร:


1.ตรวจสอบว่าความเร็วของการกระทำแต่ละครั้งตรงกับข้อกำหนดการออกแบบ

2.ระบบหลายปั๊มจำเป็นต้องปรับสมดุลการมีส่วนร่วมของการไหลของแต่ละปั๊ม

3.ตรวจสอบเวลาตอบสนองกลไกและความเสถียรของกลไกตัวแปร


การทดสอบความปลอดภัย:


1.ทดสอบฟังก์ชั่นการตัดความดันเพื่อยืนยันว่าปั๊มสามารถเปลี่ยนแรงดันในเวลาที่ถึงความดันที่กำหนด

2.ตรวจสอบว่าแรงดันการเปิดวาล์วนิรภัยเป็นเรื่องปกติหรือไม่ (สูงกว่าแรงดันตัดปั๊ม 5-10%)

3.จำลองเงื่อนไขความผิดพลาดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน


5.3 การบำรุงรักษารายวันและการบำรุงรักษาปกติ


รายการตรวจสอบรายวัน:


-ระดับน้ำมันอุณหภูมิน้ำมันและคุณภาพน้ำมัน

-ระดับเสียงในการทำงานของปั๊มและระดับการสั่นสะเทือน

-ตรวจสอบการรั่วไหลภายนอก

-ตัวบ่งชี้ความดันที่แตกต่างกัน


เนื้อหาการบำรุงรักษาปกติ:


-ทุก ๆ 500 ชั่วโมง: ตรวจสอบการจัดตำแหน่งข้อต่อและขันน็อตยึดให้แน่น

-ทุก ๆ 1,000 ชั่วโมง: เปลี่ยนตัวกรองทางเข้าน้ำมันและนำตัวอย่างเพื่อทดสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน

-ทุก ๆ 2,000 ชั่วโมง: ตรวจสอบความยืดหยุ่นของกลไกตัวแปรและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุม

-ทุก 4000 ชั่วโมง: เปลี่ยนตัวกรองแรงดันสูงและตรวจสอบสถานะทางเทคนิคของปั๊มได้อย่างเต็มที่


จุดจัดการน้ำมัน:


-รักษาความสะอาดน้ำมันในระดับ NAS9 และตรวจสอบการปนเปื้อนเป็นประจำ

-ควบคุมอุณหภูมิน้ำมันในช่วงที่เหมาะสม 30-65 ℃

-ตรวจสอบปริมาณความชื้น (<0.1%) และการเปลี่ยนแปลงค่ากรด

-อย่าผสมน้ำมันของแบรนด์ต่าง ๆ และทำความสะอาดระบบให้ละเอียดเมื่อเปลี่ยนน้ำมัน


5.4 การวินิจฉัยข้อผิดพลาดทั่วไปและการแก้ไขปัญหา


ความดันไม่เพียงพอหรือผันผวน:


-สาเหตุที่เป็นไปได้: กลไกตัวแปรติดอยู่, วาล์วควบคุมความล้มเหลว, การสึกหรอภายในของปั๊ม

-การรักษา: ตรวจสอบวงจรน้ำมันควบคุมทดสอบกลไกตัวแปรและวัดประสิทธิภาพปริมาตรของปั๊ม


เสียงผิดปกติ:


-สาเหตุที่เป็นไปได้: การเกิดโพรง, แบริ่ง, ชิ้นส่วนภายในที่หลวม

-การรักษา: ตรวจสอบเงื่อนไขทางเข้าน้ำมันวัดการสั่นสะเทือนที่อยู่อาศัยและถอดแยกชิ้นส่วนและตรวจสอบหากจำเป็น


การจราจรลดลง:


-สาเหตุที่เป็นไปได้: การเปลี่ยนแปลงขีด จำกัด ของแผ่น swash, การเบี่ยงเบนสัญญาณควบคุม, การสึกหรอของปั๊ม

-การรักษา: ตรวจสอบสัญญาณควบคุม, ทดสอบการเคลื่อนที่สูงสุด, วัดการรั่วไหลของระบบ


ร้อนเกินไป:


-สาเหตุที่เป็นไปได้: การรั่วไหลภายในมากเกินไปความหนืดของน้ำมันที่ไม่เหมาะสมการระบายความร้อนไม่เพียงพอ

-การดำเนินการ: ตรวจสอบประสิทธิภาพของปริมาตรตรวจสอบข้อกำหนดของน้ำมันประเมินเงื่อนไขการกระจายความร้อน


ตัวแปรตอบสนองช้า:


-สาเหตุที่เป็นไปได้: ความดันควบคุมไม่เพียงพอ, ลูกสูบตัวแปรติดอยู่, วาล์วควบคุมความล้มเหลว

-การรักษา: ตรวจสอบวงจรน้ำมันควบคุมทำความสะอาดกลไกตัวแปรและทดสอบการตอบสนองของวาล์ว


การสร้างระบบบันทึกและวิเคราะห์ความผิดพลาดที่ครอบคลุมจะช่วยตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่สำคัญ


5.5 มาตรการการบำรุงรักษานอกบริการระยะยาว

เมื่อต้องปิดอุปกรณ์ปลอมเป็นเวลานานควรใช้มาตรการบำรุงรักษาพิเศษสำหรับปั๊ม A4VSO:


1.ระบายน้ำมันเก่าในปั๊มและฉีดน้ำมันใหม่ที่มีสารยับยั้งการเกิดสนิม

2.หมุนแบริ่งด้วยตนเองหลายรอบเพื่อสร้างฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของแบริ่งและแรงเสียดทาน

3.พื้นผิวกลึงที่สัมผัสถูกเคลือบด้วยน้ำมันต่อต้านความร้อนและพอร์ตน้ำมันจะปิดผนึกด้วยปลั๊กสกรู

4.กลไกตัวแปรถูกวางไว้ในตำแหน่งตรงกลางเพื่อปลดปล่อยความเครียดของสปริง

5.จัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่แห้งและตรวจสอบสถานะกันสนิมเป็นประจำ


เมื่อเปิดใช้งานอีกครั้งคุณควรหมุนเครื่องยนต์ด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบจากนั้นนำไปใช้ทีละขั้นตอนตามขั้นตอนการเริ่มต้นเริ่มต้น


6. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐกิจและกรณีศึกษา


6.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับระบบปั๊มวัดแสงแบบดั้งเดิม

การใช้ปั๊มการ