ບົດນຳ: ເປັນຫຍັງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ
ຈາກລະບົບ HVAC ໃນອາຄານ ຈົນເຖິງລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກໍາ, ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະວາວແອັບພລິເຄຊັນ, ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ. ພວກມັນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ສະດວກສະບາຍ, ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ແລະເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ.
ແຕ່ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເຮັດວຽກແນວໃດແທ້? ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ປັບຕົວຕາມຄວາມເໝາະສົມ? ໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາພື້ນຖານຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອັດຕະໂນມັດ, ແລະ ວິທີທີ່ຂະບວນການທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເບິ່ງບໍ່ເຫັນນີ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກພື້ນຖານຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
ໃນແກ່ນແທ້ຂອງມັນ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແມ່ນກ່ຽວກັບການວັດແທກອຸນຫະພູມໃນປະຈຸບັນ, ປຽບທຽບມັນກັບເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງໃດໆ (ເອີ້ນວ່າ "ຄວາມຜິດພາດ").
ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານແມ່ນ:
-
①ການວັດແທກ - ເຊັນເຊີ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ຫຼື RTD) ກວດຈັບອຸນຫະພູມໃນປະຈຸບັນ.
-
②ການປຽບທຽບ – ຕົວຄວບຄຸມປຽບທຽບຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ກັບຈຸດທີ່ຕ້ອງການ.
-
③ການແກ້ໄຂ - ລະບົບຈະເປີດໃຊ້ອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມເຢັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດ.
-
④ວົງວຽນຄຳຕິຊົມ - ການປັບປ່ຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນເຮັດເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍ.
ອົງປະກອບຂອງລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
-
ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ
-
①ປະເພດທົ່ວໄປ: ເທີໂມຄັບເປິ້ນ, RTDs, ເທີມິສເຕີ
-
②ໜ້າທີ່: ວັດແທກອຸນຫະພູມຕົວຈິງຂອງຂະບວນການ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມ.
-
-
ຜູ້ຄວບຄຸມ
-
①ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ຊອບແວຣ໌ ລໍຈິກ ທີ່ໃຊ້ອັລກໍຣິທຶມ ເຊັ່ນ PID (Proportional-Integral-Derivative) ເພື່ອກຳນົດວ່າຕ້ອງການການປັບປ່ຽນຫຼາຍປານໃດ.
-
②ສົ່ງສັນຍານໄປຫາຕົວກະຕຸ້ນ.
-
-
ຕົວກະຕຸ້ນ/ອົງປະກອບຄວບຄຸມ
-
①ອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ວາວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ຫຼື ພັດລົມທີ່ປັບອຸນຫະພູມ.
-
-
ຈຸດປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ກໍານົດໄວ້
-
①ອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍຖືກປ້ອນເຂົ້າດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຕັ້ງຄ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດຜ່ານຊອບແວ.
-
-
ກົນໄກການຕອບສະໜອງ
-
①ຮັບປະກັນວ່າການວັດແທກໃນເວລາຈິງນຳພາການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
-
ວິທີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ PID ເຮັດວຽກ
ຕົວຄວບຄຸມ PID ແມ່ນອັລກໍຣິທຶມທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອຸດສາຫະກຳ ເນື່ອງຈາກຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂອງມັນ.
-
①ຕາມສັດສ່ວນ: ປັບຜົນຜະລິດໂດຍອີງໃສ່ຂະໜາດຂອງຄວາມຜິດພາດ.
-
②ອິນທິກຣອລ: ກຳຈັດຄວາມຜິດພາດທີ່ຍັງເຫຼືອໂດຍການຄຳນຶງເຖິງຜົນລວມຂອງຄວາມຜິດພາດທີ່ຜ່ານມາ.
-
③ອະນຸພັນ: ຄາດຄະເນຄວາມຜິດພາດໃນອະນາຄົດໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາການປ່ຽນແປງ.
ການນຳໃຊ້ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນອຸດສາຫະກຳ
-
①ລະບົບ HVAC - ຮັກສາຄວາມສະດວກສະບາຍພາຍໃນໂດຍການປັບອຸນຫະພູມອາກາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
-
②ການສີດແມ່ພິມ - ອຸນຫະພູມແມ່ພິມທີ່ຊັດເຈນຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ.
-
③ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ – ຮັກສາອຸນຫະພູມໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການພາສເຕີໄຣເຊຊັນ ຫຼື ການເກັບຮັກສາທີ່ປອດໄພ.
-
④ການປຸງແຕ່ງທາງເຄມີ - ຮັບປະກັນວ່າປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີທີ່ສຸດ.
-
⑤ໂຮງງານໄຟຟ້າ - ຄຸ້ມຄອງອຸນຫະພູມຂອງກັງຫັນ ແລະ ໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ.
-
⑥ ອຸດສາຫະກຳວາວ - ໃຊ້ວາວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເພື່ອຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວໃນທໍ່ສົ່ງ.
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອັດສະລິຍະ ແລະ ດິຈິຕອນ
ດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ IoT (ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ) ແລະ ການຜະລິດອັດສະລິຍະ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໄດ້ກາຍເປັນກ້າວໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນ:
-
①ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອນທີ່ມີໜ້າຈໍສຳຜັດ
-
②ຕິດຕາມກວດກາໄລຍະໄກຜ່ານແພລດຟອມທີ່ອີງໃສ່ຄລາວ
-
③ລະບົບການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ
-
④ເຊັນເຊີໄຮ້ສາຍໃນເຄືອຂ່າຍຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບກະຈາຍ
ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຖ້າບໍ່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ
-
①ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບອຸປະກອນ, ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເສື່ອມເສຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້.
-
② ຄວາມຮ້ອນຕໍ່າອາດນໍາໄປສູ່ຂະບວນການທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ດີ.
-
③ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງປະສິດທິພາບ, ການສິ້ນເປືອງພະລັງງານ, ແລະຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫົວໜ່ວຍ HVAC, ເຄື່ອງຈັກກາຊວນ, ສາຍການຜະລິດຢາ, ຫຼືລະບົບວາວຜີເສື້ອ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ ແລະ ປະສິດທິພາບ.
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ 30-2025
