ວິທີການຄວບຄຸມທໍ່ໄຮໂດຼລິກຫຼາຍອັນພ້ອມກັນ?

ສາລະບານ

ວິທີການຄວບຄຸມທໍ່ໄຮໂດຼລິກຫຼາຍອັນພ້ອມກັນ?

ການພະຍາຍາມຍົກພາລະດ້ວຍກະບອກສູບແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນເປັນສູດສໍາລັບໄພພິບັດ. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນເລັກນ້ອຍເຮັດໃຫ້ເກີດການອຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, risking the structural integrity of the load and your team's safety.

ສໍາລັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ, ໃຊ້ລະບົບການຍົກແບບ synchronous ທີ່ອີງໃສ່ PLC. ລະບົບນີ້ໃຊ້ເຊັນເຊີໃນແຕ່ລະກະບອກສູບແລະປ່ຽງທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີເພື່ອປັບການໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ຮັບປະກັນວ່າກະບອກສູບທັງ ໝົດ ເຄື່ອນເຂົ້າກັນຢ່າງສົມບູນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ.

[ຕົວຍຶດຮູບ]

I'll never forget a call I got from a frantic maintenance manager. ທີມງານຂອງລາວໄດ້ພະຍາຍາມຍົກຕຽງທີ່ມີຄວາມກົດດັນຢ່າງຫນັກໂດຍໃຊ້ກະບອກສູບສີ່ທໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ tee ງ່າຍດາຍ. He couldn't understand why one corner kept lifting way ahead of the others, ບິດກອບທັງຫມົດ. ຂ້ອຍຕ້ອງອະທິບາຍວ່ານໍ້າໄຮໂດຼລິກແມ່ນຄືກັບນໍ້າ; ມັນສະເຫມີໃຊ້ເສັ້ນທາງຂອງການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງຫນ້ອຍ. ໂດຍບໍ່ມີລະບົບການຄວບຄຸມ, ກະບອກສູບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ສຸດຈະຍ້າຍອອກກ່ອນສະເຫມີ. ສໍາລັບວິສະວະກອນປະຕິບັດເຊັ່ນ Michael, ນີ້ແມ່ນບົດຮຽນທີ່ສໍາຄັນ: ໃນໄຮໂດຼລິກ, you can't assume flow will be equal just because the lines are connected. ເຈົ້າຕ້ອງບັງຄັບໃຫ້ມັນເປັນ.

ລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນຫຍັງ?

ການເລືອກລະບົບການຄວບຄຸມສາມາດສັບສົນ. ການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີ, or you overspend on technology you don't really need for the job.

ວິທີການຕົ້ນຕໍແມ່ນການຄວບຄຸມດ້ວຍມືດ້ວຍປ່ຽງຄວບຄຸມການໄຫຼ, ການແບ່ງປັນການໄຫຼຂອງກົນຈັກສໍາລັບການ synchronization ພື້ນຖານ, ແລະລະບົບ synchronous ທີ່ອີງໃສ່ PLC ສໍາລັບຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສຸດແລະຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານການຍົກທີ່ຊັບຊ້ອນ.

ການຈັບຄູ່ວິທີການກັບພາລະກິດ

ເປັນວິສະວະກອນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈັດປະເພດລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໂດຍລະດັບຂອງພວກເຂົາ "ທາງປັນຍາ." ທ່ານສາມາດມີລະບົບຄູ່ມືຢ່າງສົມບູນ, ກົນຈັກງ່າຍດາຍ, ຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສະຫຼາດ. The right choice depends entirely on your application's need for accuracy and safety.

ການຄວບຄຸມດ້ວຍມື

ນີ້ແມ່ນວິທີການພື້ນຖານທີ່ສຸດ. ທ່ານວາງປ່ຽງຄວບຄຸມການໄຫຼ (ຄືກັບປ່ຽງເຂັມ) ຢູ່ໃນເສັ້ນໄປຫາແຕ່ລະກະບອກ. ຜູ້ປະກອບການຢູ່ແຕ່ລະປ່ຽງຈະຕິດຕາມການຍົກດ້ວຍສາຍຕາ ແລະພະຍາຍາມປັບການໄຫຼເຂົ້າດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອຮັກສາລະດັບຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. ມັນຊ້າ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະ​ອີງ​ໃສ່​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທັກ​ສະ​ຜູ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ແລະ​ການ​ສື່​ສານ​. It's only suitable for non-critical leveling where accuracy isn't a concern.

ຕົວແບ່ງການໄຫຼຂອງກົນຈັກ

ເຄື່ອງແບ່ງການໄຫຼແມ່ນອຸປະກອນທີ່ເອົາທໍ່ນ້ໍາເຂົ້າຫນຶ່ງແລະແຍກມັນອອກເປັນທໍ່ອອກຫຼາຍສາຍ. ຕົວແບ່ງປະເພດສະປູນຫຼືເກຍປະເພດສາມາດບັນລຸລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ (ໂດຍປົກກະຕິພາຍໃນ 5-10%) ຕາບໃດທີ່ຄວາມກົດດັນໃນແຕ່ລະກະບອກແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄ້າຍຄືກັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຫນຶ່ງ​ກະ​ບອກ​ແມ່ນ​ໂຫຼດ​ຫຼາຍ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ​ອື່ນໆ​. ພວກເຂົາເປັນຄົນດີ, cost-effective choice for applications that need better-than-manual control but don't require high precision.

PLC ລະບົບ synchronous

ນີ້ແມ່ນການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີສູງທີ່ພວກເຮົາຊ່ຽວຊານໃນ LONGLOOD. ຕົວຄວບຄຸມ Logic ທີ່ສາມາດວາງແຜນໄດ້ (PLC) ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະຫມອງ, ການອ່ານຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະກະບອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນສັ່ງໃຫ້ປ່ຽງໄຮໂດຼລິກອັດຕາສ່ວນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປັບຕົວຈຸນລະພາກຕໍ່ການໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນ. ນີ້ "ວົງປິດ" ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຈຸດ​ທັງ​ຫມົດ​ຍ້າຍ​ໃນ unison ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການແຈກຢາຍການໂຫຼດ.

ວິທີການຄວບຄຸມ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ
ການຄວບຄຸມດ້ວຍມື ຕໍ່າຫຼາຍ ງ່າຍດາຍ, ລະດັບທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ.
Flow Dividers ປານກາງ ຍົກການໂຫຼດທີ່ສົມດູນກັນ, synchronization ພື້ນຖານ.
PLC Synchronous ສູງທີ່ສຸດ ຍົກໜັກ, ການໂຫຼດທີ່ບໍ່ສົມດຸນ; ວຽກງານທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.

ທ່ານຕ້ອງການ synchronization ຢ່າງຖືກຕ້ອງແນວໃດ?

ການບໍ່ສົນໃຈຄວາມຖືກຕ້ອງສາມາດເປັນຄວາມຜິດພາດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ການຍົກໂຄງສ້າງທີ່ແຂງກະດ້າງບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແນະນຳໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນພາຍໃນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊິ່ງສາມາດງໍ ຫຼື ແມ້ແຕ່ແຕກວັດຖຸທີ່ເຈົ້າພະຍາຍາມຍົກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດຂອງທ່ານ. ການໂຫຼດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສາມາດທົນທານຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍນິ້ວ. ໂຄງສ້າງແຂງເຊັ່ນ: ຂົວ ຫຼື ຕຽງເຄື່ອງອາດຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງພາຍໃນ 1-2 ມີລີແມັດ, ເຊິ່ງມີພຽງລະບົບ PLC ທີ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໂຫຼດທີ່ຍືດຫຍຸ່ນແລະແຂງ

ຄໍາຖາມທໍາອິດທີ່ຂ້ອຍຖາມລູກຄ້າແມ່ນ, "ເຈົ້າຍົກຫຍັງ?" ຄໍາຕອບກໍານົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງການໂຫຼດກໍານົດຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ຕ້ອງການຂອງການຍົກ. ຄວາມຜິດພາດຢູ່ທີ່ນີ້ສາມາດເປັນໄພພິບັດ.

ການຍົກການໂຫຼດທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ

Imagine you're lifting a large, ຖັງເກັບມ້ຽນກະບອກເປົ່າ. ຖັງຕົວຂອງມັນເອງສາມາດ flex ແລະບິດໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນໂດຍບໍ່ມີການເສຍຫາຍ. ສໍາລັບປະເພດນີ້, ຕົວແບ່ງການໄຫຼຂອງກົນຈັກອາດຈະພຽງພໍຢ່າງສົມບູນ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພາຍໃນ 25-50 ມມ (1-2 ນິ້ວ) ໃນທົ່ວຈຸດຍົກຫຼາຍແມ່ນມັກຈະຍອມຮັບ. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍົກ, ບໍ່ຮັກສາຄວາມລຽບທີ່ສົມບູນແບບ.

ຍົກໂຄງສ້າງແຂງ

Now imagine you're lifting a massive, ພື້ນຖານເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຫຼືສ່ວນຂົວຄອນກີດທາງສ່ວນຫນ້າ. ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ເກືອບບໍ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການບິດ. ຖ້າມຸມຫນຶ່ງຍົກພຽງແຕ່ 5 ມມຫຼາຍກ່ວາອີກມຸມຫນຶ່ງ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ induce ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຂອງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໂດຍ warping ພາ​ຫຼື cracking ສີ​ມັງ​ໄດ້​. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາຍ່ອຍຂອງມິນລິແມັດທີ່ມີພຽງແຕ່ລະບົບ synchronous ທີ່ອີງໃສ່ PLC ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້. ລະບົບຮັບປະກັນໂຄງສ້າງບໍ່ເຄີຍຖືກຄວາມກົດດັນ torsional ອັນຕະລາຍ.

ຕົວຢ່າງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ປະເພດການໂຫຼດ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມປົກກະຕິທີ່ຕ້ອງການ ລະບົບທີ່ແນະນໍາ
ຂົວຊັ້ນດາດຟ້າ ແຂງ 1-2 ມມ PLC Synchronous
ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກົດ ແຂງ 1-2 ມມ PLC Synchronous
ພາກສ່ວນເຮືອ ເຄິ່ງແຂງ 5-15 ມມ PLC Synchronous
ຖັງເກັບຮັກສາຂະຫນາດໃຫຍ່ ປ່ຽນແປງໄດ້ 25-50 ມມ Flow Divider ຫຼື PLC

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຍົກຫຼາຍກະບອກທີ່ປອດໄພ?

ມີອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການສູ້ຮົບ. ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຫຼື​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ບໍ່​ເຫມາະ​ສົມ​, ເຖິງແມ່ນວ່າມີລະບົບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ອຸປະຕິເຫດຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ.

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດປະກອບມີພື້ນຖານທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບກະບອກສູບທັງຫມົດ, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ປ່ຽງ​ການ​ໂຫຼດ​, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອົງປະກອບທັງຫມົດຖືກຈັດອັນດັບຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບການໂຫຼດ, ແລະມີອັນດຽວ, ຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການຄວບຄຸມການຍົກ.

ການວາງແຜນເພື່ອຄວາມສໍາເລັດແລະຄວາມປອດໄພ

ເປັນວິສະວະກອນ, ຂ້ອຍຮູ້ວ່າການປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນ 90% ການວາງແຜນແລະ 10% ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ. ສໍາລັບ Michael ແລະທີມງານບໍາລຸງຮັກສາຂອງລາວ, having a checklist of best practices is not just a good idea—it's essential for safety and reliability. ກ່ອນການຍົກຫຼາຍຈຸດ, ພວກເຮົາຕ້ອງກວດສອບຈຸດສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.

1. ໃຊ້ Solid ສະເໝີ, ພື້ນຖານລະດັບ

ແຕ່ລະກະບອກໄຮໂດຼລິກຕ້ອງຖືກວາງຢູ່ເທິງພື້ນຖານທີ່ແຂງ, ລະດັບ, ແລະສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດໄດ້ເຕັມທີ່. ການນໍາໃຊ້ cribbing ຫຼືແຜ່ນເຫຼັກເພື່ອແຈກຢາຍການໂຫຼດແມ່ນການປະຕິບັດມາດຕະຖານ. ພື້ນຖານທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງແມ່ນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະເກີດອຸປະຕິເຫດ.

2. ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ Load-Holding Valves

ທຸກໆກະບອກສູບໃນລະບົບຕ້ອງຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍປ່ຽງກວດທີ່ເຮັດວຽກໂດຍນັກບິນ ຫຼືປ່ຽງຮັບນໍ້າໜັກ.. ນີ້ແມ່ນອຸປະກອນຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ. ຖ້າທໍ່ໄຮໂດຼລິກຈະລະເບີດ, ປ່ຽງນີ້ອັດຕະໂນມັດໃສ່ກັບດັກຂອງນ້ໍາໃນກະບອກສູບ, ປ້ອງກັນການໂຫຼດຈາກການຫຼຸດລົງ.

3. ຮູ້ຈັກການໂຫຼດຂອງທ່ານແລະຈຸດສູນກາງຂອງກາວິທັດ

ທ່ານຕ້ອງມີການຄິດໄລ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງນ້ໍາຫນັກການໂຫຼດທັງຫມົດແລະການຄາດຄະເນຈຸດສູນກາງຂອງກາວິທັດຂອງມັນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາກະບອກສູບແລະປັ໊ມທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດພຽງພໍ (ພວກເຮົາແນະນໍາ a 20% ຂອບຄວາມປອດໄພ) ແລະຈັດວາງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ.

4. ຄວບຄຸມສູນກາງ

ການຍົກທັງຫມົດຄວນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍຫນຶ່ງດຽວ, ຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກສະຖານີຄວບຄຸມຫນຶ່ງ. ນີ້ກໍາຈັດຄວາມສັບສົນແລະການສື່ສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ມາຈາກການມີຜູ້ປະຕິບັດການຫຼາຍຢູ່ໃນປັ໊ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງອຸປະຕິເຫດໃນການປະຕິບັດການຍົກດ້ວຍມື.

ສະຫຼຸບ

ການຄວບຄຸມຫຼາຍກະບອກແມ່ນກ່ຽວກັບການເລືອກລະບົບທີ່ເຫມາະສົມ - ຈາກການແບ່ງປັນແບບງ່າຍດາຍໄປສູ່ການຄວບຄຸມ PLC ທີ່ສະຫຼາດ - ແລະປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນ., ປອດໄພ, ແລະການຍົກສົບຜົນສໍາເລັດທຸກຄັ້ງ.

ແບ່ງປັນ ເຟສບຸກ
ເຟສບຸກ
ແບ່ງປັນ Twitter
Twitter
ແບ່ງປັນ LinkedIn
LinkedIn

ອອກຈາກ Reply ເປັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *

ຂໍໃຫ້ລາຄາດ່ວນ

ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານພາຍໃນ 1 ມື້ເຮັດວຽກ.

ເປີດການສົນທະນາ
ສະບາຍດີ👋
ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້?