• head_banner_02.jpg

အဆို့ရှင် ကန့်သတ်ချက် ခလုတ်၏ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ

အဆို့ရှင် ကန့်သတ်ချက် ခလုတ်၏ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ

ဇွန်လ ၁၂ ရက်th၂၀၂၃ ခုနှစ်

တရုတ်နိုင်ငံ၊ တီယန်ကျင်းမှ TWS Valve

အဓိကစကားလုံးများ-စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ခလုတ်; နီးကပ်မှု ကန့်သတ်ချက်ခလုတ်

၁။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ခလုတ်

ပုံမှန်အားဖြင့် ဤခလုတ်အမျိုးအစားကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ အနေအထား သို့မဟုတ် လေဖြတ်ခြင်းကို ကန့်သတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ရွေ့လျားနေသော စက်ယန္တရားသည် သတ်မှတ်ထားသော အနေအထား သို့မဟုတ် လေဖြတ်ခြင်းအလိုက် အလိုအလျောက် ရပ်တန့်ခြင်း၊ ပြောင်းပြန်ရွေ့လျားခြင်း၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်းရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် အပြန်အလှန်ရွေ့လျားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ၎င်းတွင် လည်ပတ်မှုဦးခေါင်း၊ ထိတွေ့မှုစနစ်နှင့် အိမ်ရာတို့ ပါဝင်သည်။ တိုက်ရိုက်လှုပ်ရှားမှု (ခလုတ်)၊ လှိမ့်ခြင်း (လည်ပတ်မှု)၊ မိုက်ခရိုလှုပ်ရှားမှုနှင့် ပေါင်းစပ်မှုဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။

 

တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်သော ကန့်သတ်ချက်ခလုတ်- လုပ်ဆောင်ချက်နိယာမသည် ခလုတ်နှင့်ဆင်တူပြီး ကွာခြားချက်မှာ တစ်ခုမှာ လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်း၏ ဘမ်ပါနှင့် တိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။ အပြင်ဘက်ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းပေါ်ရှိ သက်ရောက်မှုဘလောက်သည် ထိတွေ့မှုကို ရွေ့လျားစေရန် ခလုတ်ကို နှိပ်သောအခါ၊ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်း ထွက်သွားသောအခါ၊ စပရိန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် ထိတွေ့မှုသည် အလိုအလျောက် ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်။

 

လှိမ့်ကန့်သတ်ချက်ခလုတ်- ရွေ့လျားနေသောစက်၏ ရပ်တန့်သံ (တိုက်မှုပိတ်ဆို့) ကို ကန့်သတ်ခလုတ်၏ ရိုလာပေါ်တွင် ဖိလိုက်သောအခါ၊ ဂီယာတံသည် လည်ပတ်နေသောရိုးတံနှင့်အတူ လည်ပတ်သောကြောင့် cam သည် သက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ကို တွန်းပို့ပြီး သက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့သည် တစ်နေရာသို့ ထိမှန်သောအခါ၊ ၎င်းသည် မိုက်ခရိုရွေ့လျားမှုကို တွန်းပို့သည်။ ခလုတ်သည် လျင်မြန်စွာလည်ပတ်သည်။ ရိုလာပေါ်ရှိ ရပ်တန့်သံကို ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ၊ ပြန်စပရိန်သည် ခရီးသွားခလုတ်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည် ဘီးတစ်ဘီးပါ အလိုအလျောက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှု ကန့်သတ်ချက်ခလုတ်ဖြစ်သည်။ ဘီးနှစ်ဘီးပါ လည်ပတ်အမျိုးအစား ခရီးသွားခလုတ်သည် အလိုအလျောက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိဘဲ၊ ရွေ့လျားနေသောစက်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်သို့ ရွေ့လျားရန် အားကိုးသောအခါ၊ သံပိတ်ဆို့သည် ၎င်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန် အခြားရိုလာတစ်ခုထဲသို့ ဝင်တိုက်သည်။

 

မိုက်ခရိုစတစ်ဆိုတာ ဖိအားနဲ့ လှုပ်ရှားတဲ့ စတစ်ကာတစ်ခုပါ။ သူ့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံက ပြင်ပစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားက ဂီယာအစိတ်အပိုင်း (ဖိတံ၊ ခလုတ်၊ လီဗာ၊ ရိုလာ စသည်) မှတစ်ဆင့် အက်ရှင်ရီဒင်းပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပြီး စွမ်းအင်ကို အရေးပါတဲ့နေရာအထိ စုဆောင်းပြီးနောက် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အက်ရှင်ရီဒင်းရဲ့ အဆုံးမှာရှိတဲ့ ရွေ့လျားနေတဲ့ ထိတွေ့မှုအမှတ်နဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ ထိတွေ့မှုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ချိတ်ဆက် ဒါမှမဟုတ် ဖြတ်တောက်နိုင်ပါတယ်။ ဂီယာအစိတ်အပိုင်းပေါ်က အားကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ အက်ရှင်ရီဒင်းက ပြောင်းပြန်လုပ်ဆောင်ချက်အားကို ထုတ်ပေးပြီး ဂီယာအစိတ်အပိုင်းရဲ့ ပြောင်းပြန်ရိုက်ချက်က ရီဒင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့ အရေးပါတဲ့နေရာကို ရောက်တဲ့အခါ ပြောင်းပြန်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ချက်ချင်းပြီးမြောက်ပါတယ်။ မိုက်ခရိုစတစ်ရဲ့ ထိတွေ့အကွာအဝေးက နည်းပြီး အက်ရှင်ရိုက်ချက်က တိုတို၊ ဖိအားအားက နည်းပြီး ဖွင့်/ပိတ်ကလည်း မြန်ပါတယ်။ ရွေ့လျားနေတဲ့ ထိတွေ့မှုရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အမြန်နှုန်းက ဂီယာအစိတ်အပိုင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အမြန်နှုန်းနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ မိုက်ခရိုစတစ်ရဲ့ အခြေခံအမျိုးအစားက တွန်းတံအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ခလုတ်တိုတိုရိုက်ချက်အမျိုးအစား၊ ခလုတ်ကြီးကြီးရိုက်ချက်အမျိုးအစား၊ ခလုတ်အပိုကြီးကြီးရိုက်ချက်အမျိုးအစား၊ ရိုလာခလုတ်အမျိုးအစား၊ ရီဒင်းရိုလာအမျိုးအစား၊ လီဗာရိုလာအမျိုးအစား၊ လက်တိုအမျိုးအစား၊ လက်ရှည်အမျိုးအစား စတာတွေကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။

 

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆို့ရှင် ကန့်သတ်ချက် ခလုတ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် passive contact ၏ မိုက်ခရိုခလုတ်ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ခလုတ်ပုံစံကို single pole double throw SPDT၊ single pole single throw SPST၊ double pole double throw DPDT အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။

 

၂။ နီးကပ်မှု ကန့်သတ်ချက် ခလုတ်

 

Proximity switch ကို non-contact travel switch အဖြစ်လည်း လူသိများပြီး ခရီးသွားထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်ကာကွယ်မှုအတွက် travel switch ကို contact ဖြင့် အစားထိုးနိုင်ရုံသာမက မြင့်မားသောရေတွက်ခြင်း၊ မြန်နှုန်းတိုင်းတာခြင်း၊ အရည်အဆင့်ထိန်းချုပ်မှု၊ အစိတ်အပိုင်းအရွယ်အစားရှာဖွေခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ non-contact trigger၊ မြန်ဆန်သောလုပ်ဆောင်ချက်အမြန်နှုန်း၊ ကွဲပြားသောထောက်လှမ်းအကွာအဝေးအတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ တည်ငြိမ်ပြီး pulse-free signal၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်၊ ရှည်လျားသောသက်တမ်း၊ မြင့်မားသောထပ်ခါတလဲလဲတည်နေရာတိကျမှုနှင့် ကြမ်းတမ်းသောအလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မှုစသည့် ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသောကြောင့် စက်ကိရိယာများ၊ အထည်အလိပ်များ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ပလတ်စတစ်များကဲ့သို့သော စက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။

 

Proximity switch များကို အလုပ်လုပ်ပုံအခြေခံအရ ခွဲခြားထားသည်- အဓိကအားဖြင့် high-frequency oscillation အမျိုးအစား၊ Hall အမျိုးအစား၊ ultrasonic အမျိုးအစား၊ capacitive အမျိုးအစား၊ differential coil အမျိုးအစား၊ permanent magnet အမျိုးအစား စသည်တို့ဖြစ်သည်။ Permanent magnet အမျိုးအစား- ၎င်းသည် reed switch ကို မောင်းနှင်ပြီး signal ထုတ်ပေးသည်။

 

Differential coil အမျိုးအစား- ၎င်းသည် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော အရာဝတ္ထု ချဉ်းကပ်လာသောအခါ ထုတ်ပေးသော eddy current နှင့် သံလိုက်စက်ကွင်းပြောင်းလဲမှုကို အသုံးပြုပြီး detection coil နှင့် comparison coil အကြား ကွာခြားချက်မှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်သည်။ Capacitive proximity switch- ၎င်းသည် capacitive oscillator နှင့် electronic circuit တို့ အဓိကအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်း၏ capacitance သည် sensing interface ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ အရာဝတ္ထုတစ်ခု ချဉ်းကပ်လာသောအခါ၊ ၎င်း၏ coupling capacitance တန်ဖိုးပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် oscillation ဖြစ်ပေါ်ပြီး oscillation ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် သို့မဟုတ် oscillation ကို ရပ်တန့်စေပြီး output signal ကို ထုတ်လုပ်သည်။ ပိုမိုပြောင်းလဲလာသည်။ Hall proximity switch- ၎င်းသည် သံလိုက်အချက်ပြမှုများကို လျှပ်စစ်အချက်ပြ output အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပြီး ၎င်း၏ output တွင် memory retention function ရှိသည်။ internal magnetic sensitive device သည် sensor ၏ အဆုံးမျက်နှာပြင်နှင့် ထောင့်မှန်ကျသော သံလိုက်စက်ကွင်းကိုသာ အာရုံခံနိုင်သည်။ သံလိုက်ဝင်ရိုး S သည် proximity switch ဘက်သို့ မျက်နှာမူသောအခါ၊ proximity switch ၏ output သည် positive jump ရှိပြီး output သည် မြင့်မားသည်။ သံလိုက်ဝင်ရိုး N သည် proximity switch ဘက်သို့ မျက်နှာမူပါက၊ output သည် နိမ့်သည်။ level ရှိသည်။

 

Ultrasonic proximity switch: ၎င်းကို အဓိကအားဖြင့် piezoelectric ceramic sensor များ၊ ultrasonic wave များထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် reflective wave များကိုလက်ခံခြင်းအတွက် electronic device များနှင့် detection range ကိုချိန်ညှိရန်အတွက် program-controlled bridge switch များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည် ထိ၍မရသော သို့မဟုတ် မထိနိုင်သော အရာဝတ္ထုများကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်း၏ control function ကို အသံ၊ လျှပ်စစ်နှင့် အလင်းကဲ့သို့သော အချက်များကြောင့် မနှောင့်ယှက်ပါ။ detection target သည် ultrasonic wave များကို ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သရွေ့ အစိုင်အခဲ၊ အရည် သို့မဟုတ် အမှုန့်အခြေအနေရှိ အရာဝတ္ထုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။

 

မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း oscillation proximity switch: ၎င်းကို သတ္တုဖြင့် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး အဓိကအားဖြင့် အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်- မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း oscillator၊ integrated circuit သို့မဟုတ် transistor amplifier နှင့် output device။ ၎င်း၏အလုပ်လုပ်ပုံမှာ- oscillator ၏ coil သည် switch ၏ active surface ပေါ်တွင် alternating magnetic field ကိုထုတ်ပေးပြီး သတ္တုအရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် active surface သို့ချဉ်းကပ်သောအခါ၊ သတ္တုအရာဝတ္ထုအတွင်းမှထုတ်လုပ်သော eddy current သည် oscillator ၏စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူပြီး oscillator တုန်ခါမှုကိုရပ်တန့်စေသည်။ oscillator ၏ oscillation နှင့် vibration stop signal နှစ်ခုကို ပုံသွင်းပြီး amplified လုပ်ပြီးနောက် binary switching signal များအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး switching control signal များကို output ထုတ်ပေးသည်။

 

magnetic induction valve limit switch သည် passive contact ၏ electromagnetic induction proximity switch ကို ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုပြီး switch ပုံစံကို single pole double throw SPDT၊ single pole single throw SPSr၊ သို့သော် double pole double throw DPDT မပါရှိပါ။ magnetic induction ကို ယေဘုယျအားဖြင့် 2-wire normally open သို့မဟုတ် normally closed အဖြစ် ခွဲခြားထားပြီး 3-wire သည် single-pole double-throw SPDT နှင့် ဆင်တူပြီး normally open နှင့် normally closed မပါဘဲ ဖြစ်သည်။

 

Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltdအထူးပြုထားသောလိပ်ပြာအဆို့ရှင်, ဂိတ်အဆို့ရှင်, စစ်ဆေးရေးအဆို့ရှင်, Y စစ်ထုတ်ကိရိယာ, ဟန်ချက်ညီအဆို့ရှင်စသည်တို့


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်