제어 시스템: 속도 제어
23 2월, 2022
다양한 방식으로 압축공기를 처리할 수 있으며 이러한 공정에 사용되는 다양한 공구가 있습니다. 공기압축기를 제어하는 방법과 속도 제어에 대해 자세히 알아보세요.
컴프레셔의 공기 흐름 제어 시스템은 지속적인 혁신을 통해 매우 정교하게 발전해왔습니다. 특히 부하/무부하 상태, 연속 유량 등을 효율적으로 제어할 수 있습니다. 기존의 시스템을 대체했던 컨트롤러(PLC: Programable Logic Controller)는 더 이상 사용되지 않으며, 현대의 제어 시스템은 더욱 발전된 기술을 기반으로 운영됩니다.
정변위 컴프레서에서 가장 일반적인 제어 방식은 공기 생산 여부를 조절하는 것입니다. 공기가 필요하면, 솔레노이드 밸브가 신호를 보내 컴프레셔의 유입 밸브를 완전히 여는 방식으로 작동합니다.
이 시스템에서는 밸브가 완전히 열리거나(부하) 완전히 닫히는(무부하) 두 가지 상태만 존재하며, 중간 상태는 없습니다. 소형 컴프레서에서는 압축 공기 시스템에 설치된 압력 스위치를 사용하는 전통적인 제어 방식을 흔히 볼 수 있습니다. 압력 스위치는 최소 압력(부하)과 최대 압력(무부하)을 설정해 두 가지 상태를 전환하도록 제어합니다.
컴프레서는 설정된 압력 범위(예: 0.5bar 이내)에서 작동하도록 설계되었습니다. 공기 요구량이 적을 경우, 주로 무부하(공회전) 모드로 전환됩니다. 공회전 시간은 타이머로 제한되며, 일반적으로 20분과 같이 미리 설정된 시간이 지나면 컴프레서는 자동으로 정지합니다.
정지 후에는 시스템 압력이 최소값에 도달해야만 다시 작동을 시작합니다. 그러나 이 방식은 조절 속도가 느리다는 단점이 있어 급격한 공기 수요 변화에 즉각 대응하기 어렵습니다.
전통적인 압력 스위치 시스템은 이제 아날로그 압력 변환기와 고속 전자 제어 시스템으로 대체되고 있습니다. 아날로그 변환기는 시스템 내 압력 변화 속도를 실시간으로 감지하며, 이를 바탕으로 모터 시동과 댐퍼의 개폐를 정밀하게 제어합니다.
이 기술은 ±0.2bar의 정밀한 압력 조절을 가능하게 하며, 공기를 사용하지 않는 동안에도 일정한 압력을 유지합니다. 이 경우 컴프레셔는 무부하(공회전) 모드로 전환됩니다.
공회전 시간은 전기 모터가 견딜 수 있는 최대 시동 횟수에 따라 제어되어 모터 과열을 방지합니다. 또한, 이 시스템은 공기 소비량 데이터를 분석해 모터를 정지할지, 계속 공회전할지 효율적으로 판단합니다. 이를 통해 운영 비용을 줄이고 시스템 효율성을 극대화할 수 있습니다.
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23 2월, 2022
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