Artikelbeskrivning
Direktdriven luftkompressor
Huvudkomplexa data:
Utförande: RT2525-1
Motor (kW/hk): 1,5/2.
Hastighet: 2850 varv/min
Cylinder (diameter x styck): 47×1
Avgasmängd (m3/min): 0,12
Rangspänning (Mpa): 0,8
Antal gaslagringstank (L): 24
Allmänna mått (LxBxHcm): 60x29x64
Vikt (kg): 27
Lastning: 240 st/20'gp, 492 st/40'gp, 752 st/40hc
Hur man väljer rätt luftkompressor
En luftkompressor använder tryckluft för att driva en mängd olika resurser. De används oftast för att driva spikpistoler och slagnycklar. Andra populära användningsområden för luftkompressorer inkluderar färgsprutor och slagnycklar. Även om alla luftkompressorer har samma enkla konstruktion, skiljer sig deras specialitet åt. I slutändan visar deras skillnader sig i mängden luft de kan trycka. Läs vidare för information om varje typ av luftkompressor. Dessa verktyg är utmärkta för många olika ändamål, och att välja rätt luftkompressor beror på dina specifika behov.
Eldriven motor
Även om du köper en eldriven motor för din luftkompressor är kompatibilitet en viktig fråga. Alla motorer fungerar inte med samma typ av luftkompressor, så det är viktigt att kontrollera tillverkarens anvisningar innan du köper. Genom att göra detta kan du undvika att förlora pengar på en inkompatibel motor. En annan viktig sak att tänka på är hastigheten. En motors hastighet är dess rotationshastighet, beräknad i varv per minut. Det är viktigt att du köper en motor med tillräcklig hastighet för att uppfylla kraven hos din luftkompressor.
Normalt sett är en eldriven motor för en luftkompressor 1,5 hk. Den är utmärkt för användning med sjukvårdsverktyg och metallskärmaskiner. Den presterar också långt under konstant drift och ger hög effektivitet och energibevarande prestanda. Dessutom har den ett attraktivt pris, vilket gör den till ett utmärkt val för en mängd olika tillämpningar. Om du letar efter en motor till en luftkompressor, leta inte längre än en ZYS-serie.
En motors skyddsklass anger hur motorn kommer att fungera. Säkerhetsklasserna specificeras av IEC 60034-5. Dessa anges med två siffror och representerar säkerheten mot ljud och vatten. Till exempel innebär en IP23-klassning att motorn är skyddad från ljud, medan IP54 innebär att den är skyddad mot damm och vatten som sprutas från alla håll. Det är viktigt att välja en motor med rätt skyddsklass för din luftkompressor.
När du väljer en eldriven motor måste du fundera över om den verkligen är kompatibel med luftkompressorns märke. Vissa kan vara lämpliga, medan andra kan kräva avancerade elektroniska funktioner för att repareras. De flesta luftkompressorer täcks dock av garanti, så det är viktigt att kontrollera med tillverkaren om garantin fortfarande gäller innan du lägger ut en krona på ett ersättningsprodukt. Motorn måste bytas ut om den inte har fungerat som tillverkad.
Oljekar
Luftkompressorer kräver korrekt smörjning för att fungera effektivt. Kolven ska attrahera luft med minimal friktion. Beroende på modell kan luftkompressorer vara oljesmorda eller oljefria. Den förra använder olja för att minska kolvfriktionen, medan den senare sprutar den på cylinderlagren och väggarna. Denna typ av luftkompressorer kallas vanligtvis oljefyllda luftkompressorer. För att hålla sina oljebad rena rekommenderas de för användning i områden med höga dammnivåer.
Starta/avsluta kontroll
En luftkompressor kan styras med en start/stopp-kontroll. Denna typ av kontroll skickar ett signal till huvudmotorn som aktiverar kompressorn när luftbehovet sjunker under en förinställd gräns. Denna kontrollmetod fungerar för mindre luftkompressorer och kan vara fördelaktig för att minimera effektkostnader. Start/stopp-kontrollen är mest effektiv i applikationer där lufttrycket inte ändras regelbundet och där kompressorn inte behöver vara i drift hela tiden.
För att felsöka problemet bör du kontrollera kompressorns strömförsörjning. För att kontrollera strömförsörjningen använder du en spänningsmätare för att se om ström flödar till kompressorn. Se till att strömförsörjningen till kompressorn är konstant och säker hela tiden. Om den fluktuerar kanske kompressorn inte startar eller slutar som förväntat. Om du inte kan hitta problemet med luftkompressorns strömförsörjning kan det vara dags att byta ut den.
Förutom start/stopp-handtaget kan du eventuellt vilja skaffa extra luftbehållare till din luftkompressor. Dessa kan öka kapaciteten hos den sparade luften och minimera antalet gånger den startar och stoppar. Ett annat sätt att minska antalet starter per timme är att lägga till fler luftbehållare. Sedan kan du justera kontrollen efter dina behov. Du kan också installera en tryckmätare som visar kompressorns prestanda.
Start/stopp-kontroll för luftkompressorer kan vara komplicerad, men de enkla komponenterna är relativt lätta att förstå. Ett sätt att kontrollera dem är att slå på eller av kompressorn. Den sitter vanligtvis på utsidan av motorn. Om du är osäker på om dessa faktorer finns, kontrollera kondensatorerna och se till att luftkompressorn inte fungerar när du inte använder den. Om den gör det, försök att ta bort kondensatorn.
Variabel deplacementstyrning är ytterligare ett sätt att ändra mängden luft som flödar in i kompressorn. Genom att styra mängden luft kan styrningen fördröja användningen av ytterligare kompressorer tills mer nödvändig luft tillhandahålls. Utöver detta kan enheten även övervaka den energi som används i kompressorn. Denna styrmetod kan resultera i betydande energibesparingar. Du kan till och med spara på mängden el genom att använda variabel deplacementstyrning. Detta är viktigt för effektiva tryckluftssystem.
Variabel hastighetsdrift
En VFD, eller variabel frekvensgenerator, är en typ av eldriven motor som justerar sin hastighet för att matcha luftbehovet. Det är ett effektivt sätt att minska energikostnaderna och förbättra systemets tillförlitlighet. Faktum är att studier har visat att en minskning av motorhastigheten med 2% kan spara upp till 50% energi. Dessutom kan en VFD övervaka ytterligare variabler som kompressorns oljetryck och motortemperatur. Genom att eliminera manuella kontroller kommer en VFD att förbättra applikationens prestanda och minimera driftskostnaderna.
Förutom att minska elkostnaderna ökar även variabelhastighetsdrivna enheter produktiviteten. En luftkompressor med variabel hastighet minskar risken för systemläckor med trettio procent. Den minimerar också risken för systemläckor genom att minska belastningen i systemet. På grund av dessa fördelar marknadsför många regeringar denna tekniska innovation i sina branscher. Många erbjuder till och med incitament för att hjälpa företag att uppgradera till variabelhastighetsdrivna enheter. Av den anledningen kan variabelhastighetsdrivningen gynna många luftkompressorinstallationer.
En av de viktigaste fördelarna med variabel hastighet är dess förmåga att förbättra kraftutnyttjandet. Frekvensomriktare kan öka och minska hastigheten för att matcha luftbehovet. Målet är att förbättra belastningen och flödet i systemet så att det bästa "effektbandet" uppstår mellan 40 och 80 procent av full belastning. En kompressor med variabel hastighet förbättrar också kraftutnyttjandet tack vare dess programmerbarhet.
En luftkompressor med variabel hastighet kan också användas för att hantera mängden luft som komprimeras med metoden. Denna egenskap justerar frekvensen av den energi som matas till motorn baserat på behovet. Om luftbehovet är minimalt kommer motorns frekvens att minska för att spara energi. Om det däremot finns ett överskott av luft kommer kompressorn med variabel hastighet att öka sin hastighet. Dessutom är denna typ av luftkompressor mycket mer effektiv än sin motsvarighet med monterad hastighet.
En VFD har många fördelar för tryckluftstekniker. För det första hjälper den till att stabilisera spänningen i rörsystemet, vilket minimerar effektförlusterna på grund av uppströms tryck. Den hjälper också till att minimera den elektriska effektförbrukning som orsakas av fluktuationer i uppströms tryck. Dess fördelar är också betydande. Och så länge lufttrycket och lufttillförseln är rätt dimensionerad, kommer en VFD att bidra till att förbättra effektiviteten hos tryckluftssystem.

