လျှပ်စစ်သံလိုက်အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်

လျှပ်စစ်သံလိုက်အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်

လျှပ်စစ်သံလိုက်အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်။ 

ချိန်ညှိထားသော ဆားကစ်တစ်ခုရှိ ကြိမ်နှုန်းမြင့်အော်စစီလာကို အသုံးပြုသည့် အခမဲ့ လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာတစ်ခု၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ထရန်စဖော်မာယူနစ်၏ အစအဆုံး ထုတ်လွှတ်သည့် ကွိုင်နှင့်အတူ ပဲ့တင်ထပ်စေရန်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်အခမဲ့စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ရန်၊ ဤစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန်နှင့် ဤစွမ်းအင်ကို စုဆောင်းရန်၊ .

Traveling-wave Thermoacoustic heat engines များသည် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးမပြုဘဲ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် အပူချိန်မြင့်မားသော အပူကို acoustic power အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေရန် သရုပ်ပြထားပါသည်။ Electrodynamic linear alternator နှင့် compressors များသည် မြင့်မားသော acoustic tofree electric generator transduction efficiency အပြင် တာရှည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော သက်တမ်းကို သရုပ်ပြထားပါသည်။ လျှပ်စစ်ဒိုင်းနမစ် လိုင်းယာ လျှပ်စစ်စက်ဖြင့် အသုံးပြုရန်အတွက် အသေးစား ခရီးသွား-လှိုင်း အပူချိန် အင်ဂျင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နယ်လှည့်-လှိုင်း အပူချိန်ထိန်းလျှပ်စစ် ဂျင်နရေတာကို ဖန်တီးထားပါသည်။ pacecraft သင်္ဘောပေါ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော လိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်သော ပါဝါကူးပြောင်းမှုစနစ်။

အမြဲတမ်းသံလိုက် (PM) အခမဲ့လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာတွင် တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်သော စက်ကွင်းလှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုပါ၀င်သည်- ဒရိုက်ရှပ်တစ်ခု၊ PM ရဟတ် တပ်ဆင်မှု သည် ရဟတ် တပ်ဆင်မှု ၏ အပြင်ဘက် axial အစွန်းတစ်ဝိုက်တွင် PM အများအပြား ပါ၀င်သော တပ်ဆင်မှု တစ်ခု၊ stator တပ်ဆင်မှုတွင် ferromagnetic stator yoke တစ်ခု၊ distal ends များဖြင့် stator yoke တွင် တပ်ဆင်ထားသော ferromagnetic stator သွားအများအပြားသည် rotor assembly ၏ အပြင်ဘက် axial periphery ကို air gap နှင့် stator သွားများကြားတွင် တပ်ဆင်ထားသော multi stator coils များကို ခွဲထုတ်ထားသည်။ များစွာသော saturable ferromagnetic shunts၊ stator သွားများ၏ distal ends များမှတဆင့် PMs မှထုတ်ပေးသော လေကွာဟချက်ကို ဖယ်ထုတ်ရန်အတွက် stator သွားများ၏ ကပ်လျက်အစွန်းအစွန်းများကို shunt coupling တစ်ခုစီ၊ နှင့် များစွာသော saturation control coils ၊ saturation control coil တစ်ခုစီသည် shunts များထဲမှ တစ်ခု၏ saturable region တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်သော saturation region တစ်ခုစီကို ရစ်ပတ်ထားသည်။ control current I c ကို control coils သို့ အသုံးချရာတွင် လေကွာဟချက် သံလိုက် fluxg များ ပြတ်တောက်သွားခြင်းကို လျှော့ချရန် shunts များကို အနည်းဆုံး သံလိုက်ဖြင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြည့်ဝစေပြီး၊ ထို့ကြောင့် PMs နှင့် stator အကြား သံလိုက် flux ချိတ်ဆက်မှုကို တိုးမြင့်စေပါသည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်

မော်ဒယ်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဒီဇိုင်းအတွက် ရည်ရွယ်၍ အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်အတွက် တက်ကြွသောရူပဗေဒအခြေခံမော်ဒယ်ကို ဤစာတမ်းတွင် ရေးဆွဲထားသည်။ ရူပဗေဒအခြေခံ မော်ဒယ်တွင် ပစ္စတင်ဒိုင်းနမစ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြောင်းစက်၊ အပြေးသမားများနှင့် ဆလင်ဒါဓာတ်ငွေ့ဖြည့်ဒိုင်းနမစ်နှင့် အပူဒိုင်းနမစ်များ ပါဝင်သည့် ပြည်နယ် 17 ခု ပါဝင်သည်။ Homogeneous Charge Compression ignition (HCCI) လောင်ကျွမ်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိရောက်မှုနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရန်အတွက် အသုံးပြုထားသော်လည်း မီးပွားစက်နှိုးခြင်း (SI) လောင်ကျွမ်းမှုကို FPEG ၏ အမြန်စတင်ရန်နှင့် မြင့်မားသော ပါဝါလိုအပ်ချက်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆို့ရှင်များ (EMVs) နှင့် တိုက်ရိုက်ဆေးထိုးခြင်းတို့ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ အခမဲ့ပစ္စတင်အင်ဂျင် ဂျင်နရေတာသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး လောင်ကျွမ်းမှုအား သန့်ရှင်းစေသည်ဟု မှတ်ယူထားသည်။ ဤရွေ့လျားမှုမော်ဒယ်တွင် အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာ အပြေးသမားများနှင့် ဆလင်ဒါအားဖြည့်ဒိုင်းနမစ်များနှင့် ပစ္စတင်ရွေ့လျားမှုနှင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြား သံသရာမှ စက်ဝန်းချိတ်ဆက်မှုတို့ ပါဝင်သည်။ Simulation ရလဒ်များသည် SI မှ HCCI မုဒ်သို့ ကူးပြောင်းချိန်တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်ဆလင်ဒါများကြားတွင် ပိတ်မိနေသော ဒြပ်ထုချိန်ခွင်လျှာကို ရရှိစေရန်အတွက် တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်း သရုပ်ပြပါသည်။

စက်ဘီးအခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်ကို ပါဝါထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်နှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခု ပေးထားသည်။ ပါဝါထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်တွင် လှည့်ရန်စီစဉ်ထားသော ရဟတ်တစ်လုံးနှင့် ကွိုင်တစ်ခုပါရှိသော stator ပါ၀င်သော လျှပ်စစ် output states အများအပြားကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက် rotor ၏လှည့်ပတ်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုသော coil ၏အလှည့်အရေအတွက်ကွာခြားသည်။ Controller သည် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် ယူနစ်၏ rotor ၏ လည်ပတ်နေသော အခြေအနေနှင့်အညီ ပါဝါထုတ်လုပ်သည့် ယူနစ်၏ လျှပ်စစ်ထွက်ရှိမှု အခြေအနေများကို ရွေးချယ်ထိန်းချုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

အခမဲ့လျှပ်စစ် ဂျင်နရေတာ အစီအစဉ်တွင် ဂျင်နရေတာနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်-ပြောင်းလဲနိုင်သော အချိုးဒရိုက်တို့ ပါ၀င်ပြီး ယင်းမှာ ဂျင်နရေတာအား အဝင်ပေါက်ရိုးတစ်ခုသို့ အရှိန်အဟုန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဆက်တိုက်အမြန်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သည်။ drive တွင် input shaft မှမောင်းနှင်သော planet gear carrier ပါရှိသော epicyclic differential gear တစ်ခု၊ generator နှင့် ring gear နှင့် တွဲထားသော sum gear တစ်ခုပါဝင်သည်။ ring gear ကို input shaft နှင့် sun gear ၏ အမြန်နှုန်း အချိုးကို ကွဲပြားစေရန် ဟိုက်ဒရောလစ် ယူနစ်များဖြင့် အမျိုးမျိုးသော အမြန်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ်များကို input shaft ဖြင့်မောင်းနှင်ထားပြီး ring gear ၏အရှိန်ကို generator ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ output signal ၏ကြိမ်နှုန်းကိုတုံ့ပြန်သည့် electro-hydraulic control system ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ်များအတွက် ဖိအားအောက်ရှိအရည်နှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ရိုးရိုးပေါ်ရှိ ပေါင်းစပ်ပန့်နှင့် လေအေးပေးစက်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်ပေးသည့် ဂျင်နရေတာတွင်၊ အနည်းဆုံးအလျားလိုက်အလျားလိုက်အလျားလိုက်နှင့်အလျားလိုက်အတွင်းဘက်သို့မျက်နှာမူထားသောပထမရှည်လျားသောအဝိုင်းလိုက်လျှပ်စီးကူးယာတစ်ခုပါ၀င်သောပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်မှုသည်ပထမစပယ်ယာအတွင်း coaxially စွန့်ပစ်ပြီးအပြင်ဘက်ဗလာမျက်နှာပြင်ဧရိယာပါရှိသည်။ အလျားလိုက် ဆန့်ထုတ်ကာ ပထမစပယ်ယာ၏ ဗလာမျက်နှာပြင်ကို မျက်နှာမူကာ၊ ပထမလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို သတ်မှတ်သည့် ပထမနှင့် ဒုတိယလျှပ်ကူးယာများ၏ ဆက်စပ်နေသော ဧရိယာများ၊ ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုသို့ လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုသို့ လွှမ်းခြုံထားသည့် သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုအား ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် အနည်းဆုံးတစ်ခုသို့ သက်ရောက်စေခြင်း၊ နှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော တာဝန်ခံ ဆိုသည်မှာ ပြောကြားသော inductive ဒြပ်စင်၏ ဧရိယာ အနည်းဆုံး ဧရိယာ အပါအဝင် ဆိုထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အာရုံစူးစိုက်စွာ စွန့်ပစ်ခြင်း ၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်အားဆိုသည် ဆိုသည်မှာ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော လှိုင်းအရှေ့သို့ စတင် စွန့်ပစ်ခြင်း အပါအဝင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော လှိုင်းလုံးများ တစ်လျှောက် အလျားလိုက် ရွေ့လျားနေသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ရှေ့ဘက်သို့ လွင့်သွားသည်ဟု ဆိုသည်၊ ယင်း၏ဗလာမျက်နှာပြင်များကို လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ယူဆောင်လာရန် ပြောကြားထားသော conductor များထဲမှ အနည်းဆုံးတစ်ခုအား တဖြည်းဖြည်း ပုံပျက်သွားစေပါသည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်

ဤမူပိုင်ခွင့်သည် လေ၊ ရေ ကဲ့သို့သော အရည်စီးကြောင်းများကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်ကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် ယန္တရားတစ်ခုအား ဖော်ပြသည်- (က) ပုံသေအခြေခံ; (ခ) အခြေခံနှင့် လှည့်ပတ်ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါင်လိုက်အိမ်ရာ၊ အရှေ့နှင့် နောက်အပိုင်းများပါရှိသည့် သွယ်တန်းထားသော အရှေ့နှင့် နောက်အပိုင်းများ အပါအဝင် အိမ်ရာသည် fluid current ကို မျက်နှာမူပြီး ဒေါင်လိုက်အစွန်းတွင် ပြတ်တောက်နေသော အလျားလိုက် အလျားလိုက် အပိုင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၊ ဒေါင်လိုက်အဖွင့်များပါရှိသော အထောက်အကူ ဘေးခြမ်းအပိုင်းများ၊ အိမ်ရာ၏အရှည်နှင့် ရှေ့နှင့်နောက်အပိုင်းများအကြား သတ်မှတ်ထားသော၊ (ဂ) ဒေါင်လိုက်ရဟတ် ဆိုသည်မှာ အိမ်ရာအပေါက်များအတွင်း စီစဉ်ပြီး အိုးအိမ်နှင့် လှည့်ပတ်ချိတ်ဆက်ထားကာ ရဟတ်ဆိုသည်မှာ အိမ်ရာ၏ အပြင်ဘက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အပြူးထွက်နေသော အနည်းဆုံး ဟယ်လီဗန်ပြားတစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းမှာ အိမ်ရာမှဖြတ်သန်းသွားသော အရည်များသည် အိမ်ရာ၏ ရဟတ်ကို လှည့်ရန် ဗန်းများကို ခိုက်စေသည်။ နှင့် (ဃ) ရဟတ်ကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အခမဲ့လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာ အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရဟတ်၏လှည့်ပတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဆိုလိုသည်မှာ အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်အား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန် တွန်းအားပေးသည်။

သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ပါဝါအသုံးချမှုများအတွက် ကျစ်လစ်ပြီး ပေါ့ပါးသော အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်သည် အင်ဂျင်နှင့် ဂျင်နရေတာအလေးချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ထူးခြားသော flywheel alternator သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးပြီး အင်ဂျင်အတွက် inertia၊ အအေးအတွက် ဖိအားပေးသောလေနှင့် alternator အတွက် inertia ပေးပါသည်။ အင်ဂျင် cowling သည် လှည့်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းကို အကာအကွယ်ပေးသည်၊ ပန်ကာအကာအကာတစ်ခု၊ အအေးခံလေပြွန်များနှင့် ပြုပြင်ထားသော ပါဝါအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ထွက်လာသော အပူအမြောက်အမြားကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် အအေးပေးယန္တရားကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Solid State thermal electric generator (TEG) ဖြင့် နေရောင်ခြည်၏ သဘာဝစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုကာ DC လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပေးသည့် နေရောင်ခြည် အခမဲ့လျှပ်စစ် ဂျင်နရေတာအား ထုတ်ဖော်ပြသထားသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဂျင်နရေတာသည် အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် နေရောင်ခြည်ကို လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်- 1) နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို blackbody ဟုလူသိများသော broadband photon trapper ပါရှိသော အောက်ခန်းတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ်သို့ပြောင်းသည်။ 2) ပုံများတွင်ပြထားသောအထက်ခန်းရှိ TEG မှတဆင့်အပူကိုလျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသည်။ အပူလျှပ်စစ်ကူးပြောင်းမှု အစိတ်အပိုင်းကို TEG core အများအပြား၏ အပူဖြင့် ကာကာထားသော အစုအဝေးမှ ထုပ်ပိုးထားသည်။ core တစ်ခုစီသည် အပူချိန် တဖြည်းဖြည်းနိမ့်ကျလာချိန်တွင် အပူလျှပ်စစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသရန် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသောပစ္စည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

ဆားကစ်တစ်ခုအတွင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကွဲပြားမှုများကို ဖန်တီးရန် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ မောင်းနှင်ထားသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများကို အသုံးပြုသည့် အခမဲ့လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာတစ်ခု။ ဤစာရင်းအင်းအရမောင်းနှင်သောလျှပ်စစ်စီးကြောင်းများသည် endothermic ဖြစ်ပြီး အပူစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ကွဲပြားမှုများကို လျှပ်စစ်စက်ကွင်းတစ်ခုအတွင်း အသုံးဝင်သော အလုပ်များလုပ်ဆောင်ရန် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းမှ မောင်းနှင်သော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများ ထုတ်ပေးရန်အတွက် ဖန်တီးထားသော ဖြစ်နိုင်ခြေကွာခြားချက်များကို အသုံးချပါသည်။ ဝန်ကို ထောက်ပံ့ပေးသော စွမ်းအင်သည် ဆားကစ်အတွင်း စုပ်ယူထားသော အသားတင် အပူစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်

ထုတ်ဖော်ထားသော ခရီးဆောင်ရေစွမ်းအင်သုံး အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်ယူနစ်တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်အဖွင့်အဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်အဆုံးရှိ ပြွန်ပုံစံတစ်ခု ပါရှိသည်။ Tubular ပုံစံသည် ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်စွန်းများကြား လည်ချောင်းတွင် ဆုံစည်းသည့် venturi တစ်ခုကို သတ်မှတ်သည်။ အလုံပိတ်အိမ်ရာတစ်ခုနှင့် ပြင်ပမောင်းနှင်မှုပန်ကာပါရှိသော လျှပ်စစ်ဒိုင်နမိုဆိုသည်မှာ လည်ချောင်း၏ရေငွေ့စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတွင် ပံ့ပိုးထားပြီး ပန်ကာကိုလည်ချောင်းတွင် ဆိုလိုသည်။ ပန်ကာမှတဆင့် ရေကို အရှိန်မြှင့်ရန် venturi လည်ချောင်းထက် ဧရိယာအတွင်း 2-5 ဆ ပိုကြီးသည်။ tubular ပုံစံနှင့် အိမ်ရာတို့သည် လည်ချောင်းမှ ကွဲပြားနေသော venturi အောက်ပိုင်းကို အဖွင့်အပိတ်မှမထွက်မီ ရေကို ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြင့် အရှိန်နှေးကွေးစေသည်။ အဖွင့်ထွက်ပေါက်အဆုံးသည် အဖွင့်အဝင်ပေါက်ထက် ဧရိယာအတွင်း 1.1-1.5 ဆ ပိုကြီးပြီး၊ ယင်းမှာ အဖွင့်ထွက်ပေါက်စွန်းရှိ ထွက်ပေါက်ရေများနှင့် အနည်းငယ်ပိုမြန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စမ်းချောင်းရေနှင့် ရောစပ်ထားသော ရေထွက်ပေါက်သည် ထပ်တိုးထိရောက်မှုများအတွက် အနည်းငယ်အရှိန်မြှင့်သွားနိုင်သည်။

နစ်မြုပ်နေသော အခမဲ့ အပြန်အလှန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ကို သမုဒ္ဒရာ မျက်နှာပြင်အောက်တွင် ထားရှိကာ သမုဒ္ဒရာ မျက်နှာပြင် ဖောင်းပွမှုမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ သမုဒ္ဒရာများ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းခြင်းဖြင့် မျှောပေါ်နေသော ပြင်ပအားကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ဂျင်နရေတာ ကွိုင်သည် မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သည်။ ကေဘယ်လ်တစ်ခုသည် သမုဒ္ဒရာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ မျှောနေသည့်အရာအား နစ်မြုပ်နေသော မီးစက်၏ အပြန်အလှန်ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်းကို ကွိုင်မှတဆင့် အာရုံစူးစိုက်ပြီး ကွိုင်အတွင်း လျှပ်စစ်မော်တာတွန်းအားတစ်ခု ဖန်တီးသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ရောစပ်ကွိုင်၏ ရွေ့လျားမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင် သံလိုက်လမ်းကြောင်းတစ်ခု၏ တူညီသောအကွက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့်ပုံစံဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ ဂျင်နရေတာတွင် သံလိုက်အူတိုင်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အခြေခံတစ်ခုပါဝင်ပြီး ယင်းတွင် ဂျင်နရေတာကွိုင်ကို ရွေ့လျားတပ်ဆင်ကာ cable alignment bearings ဖြတ်သန်းသွားသော cable နှင့် float တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်အကွေ့အကောက်များကို ဂျင်နရေတာသံလိုက်လှိုင်းအူတိုင်၏ အပိတ်အဆုံးတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။

အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် သုတေသနပြုမှုသည် ယနေ့ခေတ်တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်၊ များစွာသော application များသည် utility power system နှင့်ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ ဂျင်နရေတာသည် ထိရောက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ပေါ့ပါးရပါမည်။ အခမဲ့ ပစ္စတင်မီးစက်သည် ဤလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ဤမျိုးဆက်ယူနစ်ဖြင့်၊ crankshaft ကိုအသုံးမပြုဘဲစက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည် ထိရောက်မှုအပြင် ထုထည်နှင့် ထုထည်လျှော့ချရေးတွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုကို ရရှိသည်။ ဤစာတမ်းတွင် ပါဝါ 5 kW ထုတ်ပေးနိုင်သည့် linear electric generator ၏ ဖန်တီးမှုကို တင်ပြထားပါသည်။ အခမဲ့ပစ္စတင်ဂျင်နရေတာနှင့် အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်၏ သဘောတရားကို ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်းနှင့် ဖန်တီးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်ခြင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်

Free-piston အင်ဂျင်ဂျင်နရေတာ (FPEGs) များသည် ဟိုက်ဘရစ်လျှပ်စစ်ကား (EV) ပါဝါရထားစနစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လောင်စာမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အခြေခံစွမ်းအင်ပြောင်းလဲသည့်ကိရိယာအဖြစ် ကြီးမားသောအလားအလာရှိသည်။ သီအိုရီအရ ပိုမိုထိရောက်မှု၊ ပိုမိုကျစ်လစ်ပြီး ပိုမိုပေါ့ပါးကာ သီအိုရီအရ အဓိကအားသာချက်များမှာ အခြားပြိုင်ဖက် EV hybrid နှင့် range extender solutions (အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်များ၊ rotary အင်ဂျင်များ၊ လောင်စာဆဲလ်များ) စသည်တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဓိကအားသာချက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဤအလားအလာကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဤဆောင်းပါးသည် ဆန်းသစ်သော dual-piston FPEG ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပြီး စနစ်တစ်ခု၏ အပြင်အဆင်အပြည့်အစုံကို တင်ပြပြီး စီးပွားဖြစ် FPEG စနစ်၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အဆိုပါအလုပ်သည် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ရှေ့ပြေးပုံစံစမ်းသပ်ပလပ်ဖောင်းကို တီထွင်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဟာ့ဒ်ဝဲတွင် လည်ပတ်သည့် FPEG စနစ်အား နားလည်သဘောပေါက်စေရန် စတင်လုပ်ဆောင်သည့် ပရောဂျက်တစ်ခုမှရရှိသော ပထမဆုံးရလဒ်များကိုလည်း တင်ဆက်ပါသည်။

အိတ်ဆောင်အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုတွင် အိတ်တစ်လုံးပါ၀င်သည်၊ အမှုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လှည့်ပတ်နိုင်သော တော်လှန်ရေးကိုယ်ထည်၊ တော်လှန်ရေးကိုယ်ထည်၏ လည်ပတ်အရွေ့စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာတစ်ခု၊ တော်လှန်ရေးကိုယ်ထည်၏ လည်ပတ်အားအား လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဂီယာတပ်ဆင်မှုဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ဂီယာတစ်ခုအပါအဝင်၊ အခမဲ့လျှပ်စစ် ဂျင်နရေတာမှ ထုတ်ပေးသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်သည့် ဒုတိယဆဲလ်တစ်ခု။

piezoelectric အခမဲ့လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာတစ်ခုအပါအဝင်- piezoelectric ကွေးဒြပ်စင်; အရည်စီးကြောင်းတွင် ကွေးနေသောဒြပ်စင်၏ အဆုံးတစ်ဖက်ကို တပ်ဆင်ရန်အတွက် ဆိုလိုသည်။ piezoelectric ကွေးဒြပ်စင်အား အရည်စီးကြောင်း၏ စွမ်းအင်ဖြင့် လည်ပတ်စေရန် မောင်းနှင်ခြင်းအတွက် ဆိုလိုသည်။ နှင့် electrode ဆိုသည်မှာ piezoelectric bending element ၏ oscillatory motion မှထုတ်ပေးသော လျှပ်စီးကြောင်းအား လုပ်ဆောင်ရန် piezoelectric bending element နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

လေစွမ်းအင်သုံး အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်ကို လေတိုက်နှုန်းနှင့်အညီ ပြောင်းလဲနိုင်သော လျှပ်စစ်ပါဝါထွက်ရှိမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ လေစွမ်းအင်သုံး အခမဲ့လျှပ်စစ် ဂျင်နရေတာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လေတိုက်နှုန်း နည်းပါးသည့်အပြင် မြင့်မားသော လေတိုက်နှုန်းဖြင့် ထုတ်ပေးနိုင်သော ကွိုင်မျိုးစုံ အစီအစဉ် ပါရှိသည်။ ထို့အပြင် လေတိုက်နှုန်းနှင့် ဆက်စပ်၍ လေအားသွင်းထားသော လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာ၏ 0 မှ 100 ရာခိုင်နှုန်း ပါဝါထွက်ရှိမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် သံလိုက်အချိတ်အဆက်ချိန်ညှိယန္တရားပါသည့် သံလိုက်အချိတ်အဆက်ဖြင့် အလုံပိတ် ကွိုင်အထုပ်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်

လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာတစ်ခုတွင် အောက်ခြေတွင် ပံ့ပိုးထားသော အပြင်ဝင်ရိုးစွန်း flux core ပါရှိသည့် အခြေတစ်ခုနှင့် ၎င်းတွင် ဖြန့်ကျက်ထားသော linear bore ပါရှိခြင်း။ အမြဲတမ်းသံလိုက် အများစုကို linear bore ၏အတွင်းပိုင်းတစ်လျှောက် အပြင်ဘက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ အလယ်ဝင်ရိုးစွန်းမှ flux core သည် အပြင်ဘက်ဝင်ရိုးစွန်း flux core ၏ linear bore သို့ တိုးသည်။ ဂျင်နရေတာ ကွိုင်ကို ကွိုင်အထောက်စွပ်အစွပ်ပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ပြင်ပဝင်ရိုးစွန်း flux core linear bore ရှိ အလယ်ဝင်ရိုးစွန်းပေါ်မှ လျှောခနဲ တပ်ဆင်ကာ ပြင်ပဝင်ရိုးစွန်း လိုင်းနားပေါက်မှ ဆန့်ထွက်သည်။ float member သည် float ၏ ရွေ့လျားမှုကို တုံ့ပြန်သည့် support sleeve ကို ရွေ့လျားရန်အတွက် အခမဲ့ electric generator coil support sleeve တွင် ချိတ်တွဲထားပြီး ယင်းမှာ electric generator မှ float ၏ ရွေ့လျားမှုကို တုံ့ပြန်သည့် electric power ကို ထုတ်လုပ်ပြီး float သည် oscillated fluid တစ်ခုပေါ်တွင် မျှောနေရန် နေရာချထားသောအခါ၊ လျှပ်စစ်မီးစက်ကို သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပေါ်ရှိ ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည့်အခါ၊

အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်၊ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော လျှပ်စစ်မော်တာများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှု မော်ဂျူးကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် မောင်းနှင်မှုစနစ်အား ယာဉ်တစ်စီးအတွက် တစ်ခုတည်း၊ နှစ်ဘီး သို့မဟုတ် လေးဘီးတပ်ဆွဲမောင်းနှင်မှုပုံစံများအတွင်း ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်းမောင်းနှင်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဂျင်နရေတာအား လျှပ်စစ်မော်တာများကို အားကောင်းစေရန်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ရန် အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းသောအင်ဂျင်၏ အထွက်ပေါက်ပေါက်မှ စက်ဖြင့် မောင်းနှင်ပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှု မော်ဂျူးရှိ ဗဟိုကွန်ပျူတာသည် ဂျင်နရေတာ၏ အထွက်ဗို့အားနှင့် မောင်းနှင်စနစ်ရှိ မော်တာတစ်ခုစီ၏ အမြန်နှုန်းနှင့် ရုန်းအားကို ထိန်းချုပ်သည်။ မော်တာများအတွက် အမြန်နှုန်းထည့်သွင်းခြင်းအချက်ပြမှုသည် Joystick၊ စတီယာရင်ဘီးပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော potentiometer၊ ကွန်မန်း၊ ခြေနင်း သို့မဟုတ် အဝေးထိန်းတည်နေရာ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများကဲ့သို့သော ရင်းမြစ်များမှလာသော analog အချက်ပြမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။ မော်တာတစ်ခုစီရှိ တည်နေရာ/အမြန်နှုန်း ရှာဖွေရေးကိရိယာများနှင့် ဂျင်နရေတာသည် မီးစက်နှင့် မော်တာများ၏ အပိတ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ဗဟိုကွန်ပြူတာထံ အချက်ပြမှုများကို ပေးပို့သည်။

ရေစီးဆင်းရာနေရာများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်။ အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်တွင် flotation စက်တစ်ခုပါဝင်သည်။ Floatation စက်ပေါ်တွင် လျှပ်စစ်မီးစက်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။ လှော်ဘီးကို ရေပေါ်ကိရိယာတွင် လှည့်ပတ်တပ်ဆင်ထားသည်။ လှော်ဘီးကို လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Floatation ကိရိယာသည် လှော်တက်ဘီးကို လှည့်ပတ်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ထုတ်ပေးသည့် ရေစီးဆင်းရာ ဧရိယာတွင် ကျောက်ချထားသည်။

ရိုးတံပေါ်တွင် ရဟတ်တစ်လုံးနှင့် stator တစ်ခုပါရှိသော လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာများသည် အစွန်းအဖျားအကွာအဝေး သို့မဟုတ် ဝါးလုံးတစ်လှမ်းကြားတွင် သိသိသာသာတူညီသည့် ထောင့်စွန်းအကွာအဝေး သို့မဟုတ် တိုင်အဆင့်ဆင့်ကို သယ်ဆောင်သည့် အစွန်းအထင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး လျှပ်စစ်တူညီသော်လည်း သီးခြားခွဲထွက်သော ဝင်ရိုးစွန်းများပါ၀င်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး စုံတွဲတစ်တွဲပါရှိသော၊ ၎င်းတို့ကြားရှိ ကွာဟချက်များနှင့် တူညီသော ကဏ္ဍများ နှင့် တူညီသော ဂျင်နရေတာ အပိုင်း၏ တိုင်များကြားတွင် ရဟတ်နှင့် တူညီသော ဂျင်နရေတာ အပိုင်း၏ ထောင့်စွန်းများ အကြား ထပ်နေသော ရဟတ်ရှပ်၏ ထောင့်ကွေး အနေအထား၊ . ဖြစ်နိုင်ရင် အနည်းဆုံး အလျားလိုက်တပ်ထားသော အုပ်စုတစ်စုနှင့် အနည်းဆုံး axially တပ်ဆင်ထားသော အုပ်စုတစ်စုသည် rotor နှင့် stator နှစ်ခုလုံးတွင် ပံ့ပိုးပေးထားသော pole အတွဲများဖြစ်သည်။ နှစ်သက်သော စံနမူနာပြ လက္ခဏာများကို ထုတ်ဖော်ထားသည်။

ဗို့အားနှင့် ပါဝါထုတ်ပေးရန်အတွက် induction coil တပ်ဆင်ခြင်း (ICA) ၏ ကွိုင်များတစ်လျှောက် အမြဲတမ်းသံလိုက်စည်းဝေးပွဲ (PMA) ဖြတ်သန်းရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းပါဝင်သည့် အခမဲ့လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာတွင်၊ ICA ၏ရွေးချယ်ထားသော ကွိုင်များသာ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် switching အစီအစဉ်တစ်ခု၊ LEG ၏ ပါဝါအထွက်လိုင်းများ ရွေးချယ်ထားသော ကွိုင်အပိုင်းများသည် ဖြတ်သန်းသွားသော PMA နှင့် နီးကပ်စွာရှိ ICA ၏ ကွိုင်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။ မတူညီသော လက္ခဏာများနှင့်အညီ၊ ICA ၏ မရွေးချယ်ထားသော ကွိုင်များသည် ပါဝါအထွက်လိုင်းများမှ ပတ်လမ်းတိုခြင်း သို့မဟုတ် အဆက်ပြတ်ခြင်း (open circuited) ဖြစ်နိုင်သည်။

လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်တွင် လျှပ်စစ်ဖြင့် မောင်းနှင်ထားသော လေဖိအားပေးစက်၊ ဖိအားမြင့်သိုလှောင်ကန်နှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်တို့ ပါဝင်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်တွင် fluid reservoir၊ pneumatically driven fluid pump နှင့် hydraulic motor ၊ drive shaft သည် လျှပ်စစ် generator နှင့် လှည့်ပတ်နေသော drive shaft ပါ၀င်ပါသည်။ အစပိုင်းတွင် မြန်နှုန်းမြင့် compression ယူနစ်ကို ပြင်ပလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်မှ လုပ်ဆောင်သည်။ လေကို ဖိအားမြင့်သိုလှောင်ကန်ထဲသို့ ဖိသိပ်ထားပြီး pneumatically driven fluid pump ထဲသို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ကာ ၎င်း၏လည်ပတ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်သည် အရည်လှောင်ကန်မှ ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာသို့ ဖိအားပေးခြင်းကြောင့် မော်တာမောင်းတံနှင့် လျှပ်စစ်မီးစက်ကို လည်ပတ်စေပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ပေးသည်။ ပြင်ပလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်ကိုဖယ်ရှားသည်။ ထုတ်လုပ်လိုက်သော ပါဝါ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ချုံ့ယူနစ်အား လည်ပတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး ပါဝါ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းကို ဝန်တစ်ခုဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်

rotational brake member သည် projectile တစ်ခုအတွင်း တပ်ဆင်ထားသော free electric generator assembly ၏ rotational velocity ကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။ တပ်ဆင်မှုတွင် လေဖြင့်မောင်းနှင်သည့်တာဘိုင်တစ်ခုနှင့် အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဘရိတ်အဖွဲ့ဝင်သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် ဂျင်နရေတာ၏ လှည့်နိုင်သောဒြပ်စင်ကို မောင်းနှင်သည့် တာဘိုင်တွင် ကပ်ထားသည်။ ဘရိတ်အဖွဲ့ဝင်သည် ပျော့ပျောင်းပုံပျက်လွယ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုမှ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဘရိတ်အဖွဲ့ဝင်၏ အစွန်အဖျားနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သော ဘရိတ်အဖွဲ့ဝင်၏ အစွန်အဖျားနှင့် အနီးစပ်ဆုံး တည်ရှိနေသော မျက်နှာပြင်ကို ဆက်သွယ်ရန် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျည်ဆံကို ပစ်လွှတ်လိုက်သောအခါတွင် တာဘိုင်သို့ တုန်ခါမှုကို စုပ်ယူရန် မပျော့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းမှ ဖွဲ့စည်းထားသော ရှော့ခ်စုပ်ယူသည့် အဖွဲ့ဝင်ကို နေရာချထားပါသည်။ ပိုကောင်းသည်မှာ၊ ကျည်ဆန်ကို ပစ်လွှတ်ပြီးနောက် တာဘိုင်အား ရှော့ခ်စုပ်သည့်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ဝေးရာသို့ ဘက်လိုက်ရန်အတွက် မီးစက်တွင် elastomeric ထိုင်ခုံတစ်ခု ပါဝင်သည်။

ပိရမစ်အခမဲ့လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာ။လက်ရှိတီထွင်မှုအရ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အက်တမ်အော်စကလီတာများ၏ တုန်ခါမှုစွမ်းအင်များကို ရိတ်သိမ်းရန်အတွက် အခမဲ့လျှပ်စစ်မီးစက်တစ်ခု ပါဝင်သည်- (1) ဂျီဩမေတြီအလိုက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော အင်တင်နာ/လှိုင်းလမ်းညွှန်၊ (၂) လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သော ကွိုင်ပုံစံတွင် လျှပ်ကာစကွိုင်ဖြင့် အလယ်တန်းကွိုင်အနာတစ်ခု၊ လျှပ်ကူးကွိုင်ပုံစံတွင် လျှပ်ကူးနိုင်သော ကွိုင်တစ်ခု၊ အင်တင်နာ/လှိုင်းလမ်းညွှန်၏ မျက်နှာပြင်သို့ လျှပ်စစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွိုင်သည် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းမှ အင်တာနာနှင့် ထိတွေ့သည့်နေရာအနီးတွင် တွဲဆက်ထားသည့် အလယ်တန်းကွိုင်အား တွယ်ဆက်သည်/၊ လှိုင်းလမ်းညွှန်; (2) တိကျသောပဲ့တင်ထပ်သောကြိမ်နှုန်းကိုပေးဆောင်ရန် တစ်ပိုင်း capacitive စီးရီးဒြပ်စင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဒုတိယကွိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အင်တင်နာ/လှိုင်းလမ်းညွှန်၊ နှင့် (၄) သာမညကွိုင်တစ်ဝိုက်တွင် လှည့်ပတ်အနည်းငယ်အနာရှိသော ပင်မကွိုင်တစ်ခု၊ ဒုတိယကွိုင်သည် မူလကွိုင်အတွင်း coaxially နေရာချထားပြီး ပဲ့တင်ထပ်သောအဆင့်-တက်ထရန်စဖော်မာအကွေ့အကောက်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကာ မူလကွိုင်နှင့် inductively ပေါင်းစပ်ထားသည်။

ရွေ့လျားနေသောရေမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရယူရန် ကိရိယာတစ်ခု၊ အနည်းဆုံးဓါးသွားနှစ်ခုပါရှိသော ဆလင်ဒါမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ပထမအစွန်းကို ဖြန့်ထားသော ဆလင်ဒါကိုယ်ထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မျောပါသော ဆလင်ဒါကိုယ်ထည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မျောနေသော ဆလင်ဒါကိုယ်ထည်၏ အဆုံးတစ်ခုစီကို ရေဘီးစပကတ်တစ်ခုနှင့် မြဲမြံစွာ ချိတ်ဆက်ထားပြီး ကျောက်ဆူးတစ်ခုနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်ထားသော လက်မောင်းတစ်ခုနှင့် လှည့်ပတ်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Waterwheel sprockets များကို drive ဖြင့် အခမဲ့လျှပ်စစ် generator sprocket နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကိရိယာအသစ်ကို ရွေ့လျားနေသောရေ၏ကိုယ်ထည်တွင် ထားရှိပြီး ရွေ့လျားနေသောရေသည် ဓါးသွားများကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး မျောနေသော ဆလင်ဒါကိုယ်ထည်ကို လှည့်စေသည်။ မျောနေသော ဆလင်ဒါကိုယ်ထည်၏ လည်ပတ်မှုသည် ပထမနှင့် ဒုတိယ ရေဘီးစပကတ်များကို ဂျင်နရေတာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် မောင်းနှင်မှုနည်းလမ်းများကို လှည့်ကာ ရွေ့စေပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။

 Geared Motors နှင့် Electric Motor ထုတ်လုပ်သူ

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ transmission drive ကျွမ်းကျင်သူမှသင်၏ inbox သို့တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှု။

Touch ကိုအတွက် Get

Yantai Bonway Manufacturer ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, China (264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။