အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာ

အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံသည် အမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းများ၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်က သံလိုက်အိမ်မြှောင်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် အမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး လမ်းပြခြင်း၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည့် သံလိုက်အိမ်မြှောင်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ရှေးခေတ် ငါ့တိုင်းပြည်မှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ တီထွင်မှုလေးခုထဲက တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။

အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများအတွက်သတိထားပါ။

1. သံလိုက်ပတ်လမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဒီဇိုင်းတွက်ချက်

အမျိုးမျိုးသော အမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းများ၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို အပြည့်အဝကစားနိုင်ရန်၊ အထူးသဖြင့် မြေရှားပါးသော အမြဲတမ်းသံလိုက်များ၏ အစွမ်းထက်သော သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်၊ ရိုးရာအမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဒီဇိုင်းတွက်ချက်နည်းများ လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုမော်တာများကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အသုံးချ၍မရပါ။ဒီဇိုင်းအယူအဆအသစ်ကို တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး သံလိုက်ပတ်လမ်းဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။ကွန်ပြူတာ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲနည်းပညာများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း ဂဏန်းတွက်နည်းများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဒီဇိုင်းနှင့် သရုပ်ဖော်နည်းပညာများ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှုနှင့်အတူ မော်တာပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် အင်ဂျင်နီယာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်လာပါသည်။ ဒီဇိုင်းသီအိုရီတွင် အသုံးပြုထားသည့် တွက်ချက်နည်းများ၊ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့် ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ စသည်တို့တွင် တိုးတက်မှုကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာခြင်းနှင့် သုတေသနနည်းလမ်းများနှင့် ကွန်ပျူတာအကူအညီဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်အား လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း ဂဏန်းတွက်ချက်မှုနှင့် ညီမျှသော သံလိုက်ပတ်လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဖြေရှင်းချက်တွေကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ အဆက်မပြတ် တိုးတက်နေပါတယ်။.

2. ထိန်းချုပ်ရေးကိစ္စများ

အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာသည် ပြင်ပစွမ်းအင်မပါဘဲ ၎င်း၏သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော်လည်း ပြင်ပမှ ၎င်း၏သံလိုက်စက်ကွင်းကို ချိန်ညှိရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန် အလွန်ခက်ခဲစေသည်။အမြဲတမ်းသံလိုက်ဂျင်နရေတာသည် ၎င်း၏အထွက်ဗို့အားနှင့် ပါဝါအချက်အား ပြင်ပမှချိန်ညှိရန် ခက်ခဲပြီး အမြဲတမ်းသံလိုက် DC မော်တာသည် လှုံ့ဆော်မှုနည်းလမ်းကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၎င်း၏အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။၎င်းတို့သည် အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများ၏ အသုံးချမှုအကွာအဝေးကို ကန့်သတ်ထားသည်။သို့သော်လည်း စွမ်းအားအီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများ၏ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး MOSFETs နှင့် IGBTs ကဲ့သို့သော ထိန်းချုပ်နည်းပညာများဖြင့်၊ အမြဲတမ်း သံလိုက်မော်တာအများစုကို သံလိုက်စက်ကွင်းထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ သံလိုက်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ၊ အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာသည် အလုပ်အခြေအနေအသစ်အောက်တွင် လည်ပတ်နိုင်စေရန် ရှားပါးမြေကြီးအမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းများ၊ ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့် မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာအသစ်သုံးမျိုးကို ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

3. ပြန်မလှည့်နိုင်သော demagnetization ပြဿနာ

ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှု မမှန်ကန်ပါက၊ အပူချိန် အလွန်မြင့်မားနေချိန် (NdFeB အမြဲတမ်းသံလိုက်) သို့မဟုတ် အလွန်နိမ့်လွန်းသောအခါ (ferrite အမြဲတမ်းသံလိုက်) သည် inrush current ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော armature တုံ့ပြန်မှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှု မော်တာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေပြီး ၎င်းကိုပင် အသုံးမဝင်စေဘဲ နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် သံလိုက်လိုက်ခြင်းကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ထို့ကြောင့်၊ မော်တာထုတ်လုပ်သူများအတွက် သင့်လျော်သည့် အမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းများ၏ အပူတည်ငြိမ်မှုကို စစ်ဆေးရန်အတွက် နည်းလမ်းများနှင့် စက်ကိရိယာများကို သုတေသနပြု၍ တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ပုံစံအမျိုးမျိုး၏ သံလိုက်ဓာတ်ပြုနိုင်စွမ်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် လိုအပ်ပါသည်။ နှင့်ထုတ်လုပ်။အမြဲတမ်း သံလိုက်မော်တာများသည် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်ဓာတ်ကို မဆုံးရှုံးစေပါ။

4. ကုန်ကျစရိတ်ကိစ္စများ

Ferrite အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများ အထူးသဖြင့် အသေးစားအမြဲတမ်းသံလိုက် DC မော်တာများသည် ၎င်းတို့၏ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ အလေးချိန်လျော့ချပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်သည့်မော်တာများထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောကြောင့် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ရှားပါးမြေကြီးအမြဲတမ်းသံလိုက်များသည် လက်ရှိတွင်အတော်လေးစျေးကြီးနေသေးသောကြောင့်၊ ရှားပါးမြေကြီးအမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများ၏ကုန်ကျစရိတ်သည် ၎င်း၏မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းဖြင့်လျော်ကြေးပေးရန်လိုအပ်သည့်လျှပ်စစ်စိတ်ကြွမော်တာများထက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ကွန်ပျူတာဒစ်ဒရိုက်များ၏ အသံကွိုင်မော်တာကဲ့သို့သော အချို့အချိန်များတွင်၊ NdFeB အမြဲတမ်းသံလိုက်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်၊ ထုထည်နှင့် ထုထည်သည် သိသိသာသာ လျော့ကျသွားပြီး စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချသည်။ဒီဇိုင်းတွင်၊ ရွေးချယ်မှုအား ဆုံးဖြတ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော အသုံးပြုမှုအချိန်များနှင့် လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စျေးနှုန်းကို နှိုင်းယှဉ်ရန် လိုအပ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဒီဇိုင်းကို ဆန်းသစ်တီထွင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

ဂျက်စီကာ


တင်ချိန်- ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅-၂၀၂၂