ວາວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເຮັດວຽກແນວໃດ

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:

  1. ①ການວັດແທກ - ເຊັນເຊີ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ຫຼື RTD) ກວດຈັບອຸນຫະພູມໃນປະຈຸບັນ.

  2. ②ການປຽບທຽບ – ຕົວຄວບຄຸມປຽບທຽບຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ກັບຈຸດທີ່ຕ້ອງການ.

  3. ③ການແກ້ໄຂ - ລະບົບຈະເປີດໃຊ້ອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມເຢັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດ.

  4. ④ວົງວຽນຄຳຕິຊົມ - ການປັບປ່ຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນເຮັດເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍ.


ອົງປະກອບຂອງລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ

  1. ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ

    • ①ປະເພດທົ່ວໄປ: ເທີໂມຄັບເປິ້ນ, RTDs, ເທີມິສເຕີ

    • ②ໜ້າທີ່: ວັດແທກອຸນຫະພູມຕົວຈິງຂອງຂະບວນການ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມ.

  2. ຜູ້ຄວບຄຸມ

    • ①ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ຊອບແວຣ໌ ລໍຈິກ ທີ່ໃຊ້ອັລກໍຣິທຶມ ເຊັ່ນ PID (Proportional-Integral-Derivative) ເພື່ອກຳນົດວ່າຕ້ອງການການປັບປ່ຽນຫຼາຍປານໃດ.

    • ②ສົ່ງສັນຍານໄປຫາຕົວກະຕຸ້ນ.

  3. ຕົວກະຕຸ້ນ/ອົງປະກອບຄວບຄຸມ

    • ①ອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ວາວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ຫຼື ພັດລົມທີ່ປັບອຸນຫະພູມ.

  4. ຈຸດປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ກໍານົດໄວ້

    • ①ອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍຖືກປ້ອນເຂົ້າດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຕັ້ງຄ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດຜ່ານຊອບແວ.

  5. ກົນໄກການຕອບສະໜອງ

    • ①ຮັບປະກັນວ່າການວັດແທກໃນເວລາຈິງນຳພາການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ວາວຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ


ວິທີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ PID ເຮັດວຽກ

ຕົວຄວບຄຸມ PID ແມ່ນອັລກໍຣິທຶມທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອຸດສາຫະກຳ ເນື່ອງຈາກຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂອງມັນ.

  • ①ຕາມສັດສ່ວນ: ປັບຜົນຜະລິດໂດຍອີງໃສ່ຂະໜາດຂອງຄວາມຜິດພາດ.

  • ②ອິນທິກຣອລ: ກຳຈັດຄວາມຜິດພາດທີ່ຍັງເຫຼືອໂດຍການຄຳນຶງເຖິງຜົນລວມຂອງຄວາມຜິດພາດທີ່ຜ່ານມາ.

  • ③ອະນຸພັນ: ຄາດຄະເນຄວາມຜິດພາດໃນອະນາຄົດໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາການປ່ຽນແປງ.


ການນຳໃຊ້ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນອຸດສາຫະກຳ

  1. ①ລະບົບ HVAC - ຮັກສາຄວາມສະດວກສະບາຍພາຍໃນໂດຍການປັບອຸນຫະພູມອາກາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

  2. ②ການສີດແມ່ພິມ - ອຸນຫະພູມແມ່ພິມທີ່ຊັດເຈນຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ.

  3. ③ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ – ຮັກສາອຸນຫະພູມໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການພາສເຕີໄຣເຊຊັນ ຫຼື ການເກັບຮັກສາທີ່ປອດໄພ.

  4. ④ການປຸງແຕ່ງທາງເຄມີ - ຮັບປະກັນວ່າປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີທີ່ສຸດ.

  5. ⑤ໂຮງງານໄຟຟ້າ - ຄຸ້ມຄອງອຸນຫະພູມຂອງກັງຫັນ ແລະ ໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ.

  6. 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