दृश्य: 0 लेखक: साइट संपादक प्रकाशन समय: 2026-09-16 उत्पत्ति: साइट
मशीन चल रही है. सिलेंडर अपने स्ट्रोक के अंत तक पहुँच जाता है, पंप व्यवस्थित हो जाना चाहिए, और इसके बजाय गेज सुई शिकार करती है। सर्किट को निष्क्रिय करें और केस अभी भी गर्म रहेगा। लोड के तहत पूरा चक्र नरम हो जाता है। उस बिंदु पर, स्पष्ट कदम, दबाव पेंच को ढूंढना और उसे चालू करना है।
एक निश्चित-विस्थापन पंप पर, वह पेंच आमतौर पर राहत वाल्व होता है और फिक्स सीधा होता है। एक चर-विस्थापन अक्षीय पिस्टन पंप चीजों को बेहतर तरीके से छुपाता है। एक एकल समायोजक जैसा दिखने वाला एक दबाव कम्पेसाटर, एक लोड-सेंसिंग कम्पेसाटर, या एक पावर-लिमिटर पायलट हो सकता है - और उनमें से केवल एक ही वह है जो आप चाहते हैं। ग़लत चालू करें और पंप ख़राब हो जाएगा, या गर्म हो जाएगा, या प्राइम मूवर वास्तव में जो पकड़ सकता है उससे आगे निकल जाएगा।
संक्षिप्त उत्तर यह है कि दबाव अस्थिरता आमतौर पर एक क्षतिपूर्ति समस्या होने से पहले एक माप समस्या है। किसी भी चीज को समायोजित करने से पहले स्टैंडबाय दबाव, वह दबाव जिस पर प्रवाह स्पष्ट रूप से डी-स्ट्रोक होता है, लोड-सेंसिंग मार्जिन, लोडेड प्रवाह और केस ड्रेन प्रवाह रिकॉर्ड करें। फिर प्रवाह या लोड-सेंसिंग कम्पेसाटर को पहले और अधिकतम-दबाव कम्पेसाटर को दूसरे पर सेट करें, और पंप आउटलेट पर गेज के साथ पंप के डेडहेड होने के बाद ही।
यह मार्गदर्शिका इसका उपयोग करती है ब्लिंस पीवीई श्रृंखला चर विस्थापन अक्षीय पिस्टन पंप , जबकि कम्पेसाटर और लोड-सेंसिंग सिद्धांत प्रकाशित चर-पंप नियंत्रण दस्तावेज़ीकरण से आते हैं। उत्पाद एंकर के रूप में उदाहरण एक ओपन-सर्किट, दबाव-नियंत्रित पंप मानते हैं। अपनी इकाई को छूने से पहले उस पर वास्तविक नियंत्रण व्यवस्था की जाँच करें।
नीचे दी गई हर चीज़ एक प्रकाशित आंकड़े, एक परिकलित परिणाम, एक उदाहरण इनपुट और एक मान को अलग करती है जो अज्ञात है / डेटाशीट द्वारा पुष्टि की जाती है । यह मायने रखता है क्योंकि एक कम्पेसाटर सेटिंग, एक स्टैंडबाय मान और एक लोड-सेंसिंग मार्जिन सभी मॉडल-विशिष्ट हैं और इन्हें किसी सामान्य लेख से किसी विशिष्ट मशीन पर कॉपी नहीं किया जा सकता है।
ब्लिन्स उत्पाद |
प्रकाशित तथ्यों का प्रयोग किया गया |
स्रोत |
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पीवीई श्रृंखला |
परिवर्तनीय विस्थापन अक्षीय पिस्टन पंप; विस्थापन 60-145 सेमी⊃3;/रेव; अधिकतम प्रवाह 80 एल/मिनट; चरम दबाव 420 बार; वजन 35 किलो; अधिकतम शक्ति 27 किलोवाट; 3000 आरपीएम तक की गति; कच्चा लोहा शरीर; 1/2/3-चरण विकल्प |
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A7V श्रृंखला |
'दोहरे चरण दबाव मुआवजे' के साथ अक्षीय पिस्टन पंप; अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव 245 बार; कच्चा लोहा / मिश्र धातु इस्पात / तांबा मिश्र धातु; ISO9001:2015 / CE / RoHS |
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A4V श्रृंखला |
अक्षीय चर विस्थापन पिस्टन पंप; विस्थापन 40-1000 सेमी⊃3;/रेव; अधिकतम प्रवाह 533 एल/मिनट; 350 बार तक ऑपरेटिंग दबाव; गति 1500-3200 आरपीएम; कच्चा लोहा |
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A10 श्रृंखला |
परिवर्तनीय पिस्टन पंप; अधिकतम प्रवाह 728 एल/मिनट; शक्ति 49-350 किलोवाट; वजन 60 किलो |
दो हब पेज खुले रखने लायक हैं: द BLINCE पिस्टन पंप श्रेणी अक्षीय पिस्टन और चर श्रृंखला, और व्यापक के लिए हाइड्रोलिक पंप श्रेणी जो स्थिर और परिवर्तनशील परिवारों को एक साथ कवर करती है। आगे बढ़ने से पहले एक सावधानी. पीवीई पेज उस विस्थापन का वर्णन करता है जो सिस्टम की मांग के अनुसार खुद को समायोजित करता है, लेकिन यह लोड-सेंसिंग या दबाव-कम्पेसेटर कोड प्रकाशित नहीं करता है। नीचे दिए गए नियंत्रण सिद्धांत को सामान्य चर-पंप व्यवहार के रूप में मानें, और अपनी डेटा शीट से सटीक सेटिंग और समायोजन दिशा लें।
सही करने का पहला विचार यह है कि एक दबाव कम्पेसाटर एक राहत वाल्व की तरह 'दबाव को बाहर निकलने देता है'। यदि ऐसा नहीं होता; यह विस्थापन बदलता है इसलिए पंप प्रवाह जोड़ना बंद कर देता है। विस्थापन नियंत्रण चर क्यों है इसकी पृष्ठभूमि के लिए, परिवर्तनीय विस्थापन पिस्टन पंप परिचय और का परिवर्तनीय विस्थापन पंप प्रकार और अनुप्रयोगों का अवलोकन उपयोगी प्रारंभिक बिंदु हैं।
विस्थापन स्वैशप्लेट कोण द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्लेट को झुकाएं और प्रत्येक पिस्टन प्रति क्रांति कम या अधिक स्ट्रोक यात्रा करता है। प्रकाशित संबंध Q = Vg × n × ηv / 1000 है - L/मिनट में Q, cm⊃3 में Vg;/rev, rpm में n, दशमलव के रूप में ηv। प्लेट को पूर्ण स्ट्रोक पर दबाएं और पंप अधिकतम प्रवाह पर एक निश्चित इकाई की तरह व्यवहार करेगा। इसे वापस शून्य कोण की ओर ले जाएं और विस्थापन कम हो जाता है, और इसके साथ प्रवाह भी गिर जाता है। वह ηv पद कोई औपचारिकता नहीं है। यह वह जगह है पंप दक्षता और सिस्टम दक्षता भाग कंपनी, और यह तय करती है कि कितना पंप-टू-ड्राइव-मोटर मिलान मार्जिन वास्तव में बचा रहता है। तेल गर्म होने पर
निर्धारित दबाव के नीचे, प्लेट अधिकतम कोण पर रहती है और पंप पूर्ण प्रवाह देता रहता है। सेटिंग तक पहुंचें और कम्पेसाटर नियंत्रण पिस्टन पर दबाव भेजता है, इसलिए प्लेट वापस आसान हो जाती है, प्रवाह कम हो जाता है, और जो कुछ बचा है वह आंतरिक रिसाव को कवर करने और जो कुछ भी चुपचाप निकासी के माध्यम से दूर जा रहा है उसके खिलाफ लाइन को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि एक अवरुद्ध सर्किट राहत की तरह नहीं उड़ता है: पंप बस अतिरिक्त प्रवाह पैदा करना बंद कर देता है। यही कारण है कि जिस संख्या पर आप कार्रवाई करते हैं उसे पंप के अपने आउटलेट पर उचित तरीके से मापा जाना चाहिए दबाव नापने का यंत्र , और क्यों सेटिंग स्वयं व्यापक से संबंधित है पंप दबाव के तरीके । पेंच को अंधा मोड़ने के बजाय
कई परिवर्तनीय पिस्टन पंपों में दो बाह्य रूप से समान समायोजक होते हैं, और यहीं से सबसे अधिक गलत समायोजन शुरू होता है।
एक अधिकतम दबाव कम्पेसाटर (पीसी) उच्चतम सिस्टम दबाव को सीमित करता है। सेटिंग के नीचे पंप पूरे स्ट्रोक पर चलता है; सेटिंग पर यह दबाव बनाए रखने के लिए डी-स्ट्रोक करता है। इसका स्टैंडबाय दबाव पूर्ण सेटिंग है, यही कारण है कि एक पीसी-केवल पंप अवरुद्ध पोर्ट के खिलाफ लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर गर्म या तनावग्रस्त महसूस कर सकता है। एक लोड-सेंसिंग कम्पेसाटर (एलएस), या फ्लो कम्पेसाटर, इसके बजाय मीटरिंग वाल्व में लगभग स्थिर दबाव ड्रॉप रखता है, इसलिए पंप आउटलेट दबाव लोड दबाव प्लस मार्जिन बन जाता है। दोनों विचार एक ही में समाहित हैं परिवर्तनीय विस्थापन पंप प्राइमर और प्रकार और अनुप्रयोग संदर्भ.
जब मशीन निष्क्रिय होती है, तो एलएस पायलट पंप को पूर्ण अधिकतम सेटिंग के बजाय, कम स्टैंडबाय दबाव की ओर चलाता है, अक्सर कम दसियों बार में। इसका परिणाम निष्क्रियता के दौरान कम गर्मी और कम सील लोडिंग है। सेटिंग क्रम और निदान के लिए अंतर मायने रखता है: एक दबाव कम्पेसाटर छत सेट करता है, जबकि एक लोड-सेंसिंग वाल्व मार्जिन और कम स्टैंडबाय सेट करता है। यह विश्वास करते हुए कि यह अधिकतम दबाव समायोजक है, एलएस समायोजक को चालू करने से एक अस्थिर, ओवरशूटिंग या नरम पंप का क्लासिक लक्षण उत्पन्न होता है, और कुछ इकाइयों पर यह पंप को इच्छित ऑपरेटिंग लिफाफे से ऊपर धकेल सकता है। आप जो निष्क्रिय तापमान देख रहे हैं, वही संकेत चर्चा में है तेल चिपचिपापन चयन और गर्मी भार में कि ए बिजली इकाई को आकार देने के अभ्यास को ध्यान में रखना होगा।
समायोजन से पहले, मॉडल कोड, नेमप्लेट और पायलट पोर्ट की संख्या और स्थिति से नियंत्रण व्यवस्था की पहचान करें। यह पढ़ने का कार्य है, अनुमान नहीं, और यही सावधानी तब लागू होती है जब पंप एक नंगे घटक के बजाय एक पैकेज्ड इकाई का हिस्सा होता है।
एक समायोजक के साथ एक एकल कम्पेसाटर और कोई अलग एलएस या रिमोट पायलट पोर्ट आमतौर पर केवल दबाव मुआवजा नहीं होता है।
दो समायोजक, या डाउनस्ट्रीम मीटरिंग वाल्व के एलएस पोर्ट के साथ मुख्य कम्पेसाटर पर या उसके पास एक छोटा पायलट वाल्व लगाया जाता है, जिसका मतलब आमतौर पर दबाव मुआवजा प्लस लोड सेंसिंग या एक रिमोट/फ्लो कम्पेसाटर होता है।
'दो-चरण दबाव क्षतिपूर्ति' के लिए लेबल किया गया पंप लोड सेंसिंग के बजाय दो-चरणीय दबाव नियंत्रण का उपयोग कर सकता है। BLINCE A7V श्रृंखला इस शब्द के साथ प्रकाशित हुई है A4V अक्षीय चर विस्थापन पंप औद्योगिक सेवा के लिए बड़े-फ्रेम चर विस्थापन को कवर करता है, और A10 श्रृंखला उच्च-प्रवाह परिवर्तनीय विकल्प है।
यदि मॉडल कोड, एलएस लाइन और नियंत्रण ड्राइंग उपलब्ध नहीं है, तो रोकें और उन्हें प्राप्त करें। मशीन श्रेणी एक चयन सुराग है, अनुकूलता निष्कर्ष नहीं।
गेज को पंप को पढ़ना चाहिए, न कि वाल्व, फिल्टर या लंबी नली के बहाव के दूरस्थ बिंदु को। पंप आउटलेट टेस्ट पोर्ट पर एक टेस्ट गेज लगाएं, और तीन अवस्थाओं में दबाव रिकॉर्ड करें: अनलोड/निष्क्रिय, डेडहेड, और एक ज्ञात कार्य फ़ंक्शन के विरुद्ध लोड किया गया। नल का स्थान संख्या बदल देता है, यही कारण है प्रेशर गेज प्लेसमेंट और गलत रीडिंग की समीक्षा करना उचित है। किसी रीडिंग पर भरोसा करने से पहले
स्टैंडबाय दबाव, डी-स्ट्रोक दबाव जहां प्रवाह स्पष्ट रूप से गिरता है, एलएस पंप के लिए लोड-सेंसिंग मार्जिन, लोड प्रवाह और केस ड्रेन प्रवाह - सब कुछ समायोजित करने से पहले रिकॉर्ड करें। दो रीडिंग अधिकांश पृथक्करण कार्य करती हैं: डेडहेड स्टैंडबाय दबाव, और तेल के तापमान पर होने पर केस ड्रेन प्रवाह। यदि स्टैंडबाय सही मूल्य पर आता है और कायम रहता है, फिर भी मशीन लोड के तहत नीचे गिरती है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता संभवतः दोषी नहीं है, और आप इसे मोड़ने में जो समय बिताएंगे वह केवल उस संख्या को स्थानांतरित करेगा जो पहले से ही सही थी। पिस्टन पंप केस ड्रेन गाइड बताता है कि कैसे ड्रेन प्रवाह और गर्मी आंतरिक रिसाव की ओर इशारा करते हैं, और दबाव विधियों का संदर्भ अनुक्रम में लोड किए गए और डेडहेड चेक के माध्यम से चलता है।
किसी डेटा शीट पर दो प्रकाशित अधिकतम का मतलब यह नहीं है कि वे एक ही समय में घटित होते हैं। पीवीई पेज में 80 एल/मिनट, 420 बार और 27 किलोवाट सूचीबद्ध है। शक्ति दबाव और प्रवाह का एक साथ अनुसरण करती है: पी = पी × क्यू / 600, केडब्ल्यू में पी, बार में पी, और एल/मिनट में क्यू।
उन संख्याओं के लिए इसे पीछे की ओर से कार्य करें। 420 बार पर, 27 किलोवाट केवल क्यू = 27 × 600/420 = 38.6 एल/मिनट (गणना) खरीदता है। इसके बजाय 80 लीटर/मिनट चलाएं और वही 27 किलोवाट 202 बार के करीब पहुंच जाए। यहां कुछ भी टूटा नहीं है. अधिकतम प्रवाह, अधिकतम दबाव और अधिकतम शक्ति तीन अलग-अलग सीमाएँ हैं, और कम्पेसाटर प्राइम मूवर जो भी आपूर्ति कर सकता है उसके अंदर काम करता है। जब दबाव बढ़ने पर पंप डी-स्ट्रोक करता है, तो यह ड्राइव को उस मांग से बचाता है जिसे वह पूरा नहीं कर सकता - सटीक सीमा a बिजली इकाई का आकार या पंप-टू-मोटर मिलान जांच पकड़ने के लिए होती है।
विस्थापन और गति एक ही प्रकार से संयोजित होते हैं। ηv = 0.95 (उदाहरण इनपुट) के साथ 1500 आरपीएम पर 45 सेमी⊃3;/रेव मोड़ लें: क्यू = 45 × 1500 × 0.95 / 1000 = 64.1 एल/मिनट। मान लें कि मशीन 65 लीटर/मिनट चाहती है। उस विस्थापन और गति पर यह वहां नहीं पहुंचेगा, और कोई भी कम्पेसाटर मोड़ लापता लीटर नहीं ढूंढ पाएगा - इसका उत्तर ड्राइव गति, विस्थापन सेटिंग, या वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में बैठता है। एक गर्म, पतला तेल ηv को नीचे खींचता है, जो इसे में बदल देता है पंप बनाम सिस्टम दक्षता प्रश्न और ए चिपचिपापन ग्रेड प्रश्न एक बार में।
अब इसके बगल में लोड सेंसिंग लगाएं। 15-बार मार्जिन के साथ 160-बार लोड को फ़ंक्शन चलते समय पंप आउटलेट को 175 बार के पास रखना चाहिए, 420-बार की छत के पास कहीं नहीं। वह मार्जिन वह संख्या है जो आपको बताती है कि पंप लोड का पालन कर रहा है या सिर्फ छत पर झुका हुआ है।
लक्षण पर काम करें, और समायोजक तक पहुंचने से पहले माप के साथ दिशा की पुष्टि करें।
स्थिति का अवलोकन किया |
संभावित दिशा |
पहले जांचें |
डेटा जो इसकी पुष्टि करता है या इसे खारिज करता है |
|---|---|---|---|
दबाव शिकार करता है या किसी सेटिंग के आसपास दोलन करता है |
एलएस/फ्लो कम्पेसाटर गलत तरीके से समायोजित, पायलट लाइन में हवा, या दूषित कम्पेसाटर |
पायलट लाइन को ब्लीड करें और एलएस प्लंबिंग की जांच करें |
रक्तस्राव के बाद स्थिर दबाव; ठंडे/गर्म में दोहराने योग्य मार्जिन |
पंप रेटेड दबाव तक नहीं पहुंच पाएगा |
कम्पेसाटर सेट कम, घिसा हुआ घूमने वाला समूह, या एक प्राइम मूवर जो भार नहीं पकड़ सकता |
पंप आउटलेट पर एक गेज के साथ डेडहेड |
स्टैंडबाय दबाव बनाम नेमप्लेट सेटिंग; तापमान पर केस नाली का प्रवाह |
लोड के तहत धीमा या नरम चक्र |
शीघ्र डी-स्ट्रोकिंग, प्रतिबंधित इनलेट, या आंतरिक रिसाव |
लोडेड फ्लो और इनलेट वैक्यूम को एक साथ मापें |
प्रवाह-बनाम-दबाव ढलान; नाली का प्रवाह; सीमा के भीतर इनलेट वैक्यूम |
बेकार में गरम |
उच्च अतिरिक्त दबाव या टैंक में रिसाव/राहत/पायलट पथ |
स्टैंडबाय दबाव और केस तापमान रिकॉर्ड करें |
पूर्ण पीसी सेटिंग के पास स्टैंडबाय बनाम कम एलएस स्टैंडबाय |
बढ़िया ठंड, अस्थिर गर्म |
चिपचिपापन परिवर्तन या संदूषण व्यवस्थित होना |
दो तेल तापमानों पर समान माप दोहराएं |
मार्जिन या स्टैंडबाय बहाव; तापमान के साथ नाली का प्रवाह बढ़ना |
तेज़ शोर या दबाव बढ़ना |
पायलट की अस्थिरता, फँसी हुई हवा, या इनलेट भुखमरी |
जलाशय, प्रवेश प्रतिबंध और द्रव स्तर की जाँच करें |
इनलेट/पायलट सुधार के बाद शोर साफ़ हो जाता है |
सही कम्पेसाटर सेटिंग कोई निश्चित संख्या नहीं है जो सर्किट में हर बदलाव से बची रहती है। चार सिस्टम स्थितियाँ उत्तर को आगे बढ़ाती हैं, और दबाव मान तय करने से पहले प्रत्येक की जाँच करना उचित है।
तेल का तापमान और चिपचिपाहट। एक मार्जिन या स्टैंडबाय जो गर्म, पतले तेल पर सही होता है, ठंडी शुरुआत पर अलग तरह से पढ़ सकता है, क्योंकि नियंत्रण की प्रतिक्रिया और आंतरिक रिसाव दोनों चिपचिपाहट के साथ चलते हैं। हाइड्रोलिक तेल चिपचिपापन गाइड ग्रेड चयन और तापमान विंडो को कवर करता है जिसे आपको समायोजित करते समय पकड़ना चाहिए।
दूषण। एक छोटे पायलट छिद्र या कम्पेसाटर स्पूल में फंसा एक कण पंप को शिकार बनाता है या चिपका देता है, और कोई भी पेंच घुमाने पर कण नहीं हटता। फ़िल्टर और पायलट सर्किट की जाँच करें, और इसका उपयोग करें संदूषण नियंत्रण मार्गदर्शिका यह तय करने के लिए कि फ्लश वास्तविक समाधान है या नहीं।
प्राइम मूवर और ड्राइव. ड्राइव की पावर सीमा के करीब या उससे ऊपर स्थापित एक कम्पेसाटर इंजन या मोटर को रोक देगा या बंद कर देगा, और पंप इस तरह से डी-स्ट्रोक हो जाएगा जो अस्थिरता जैसा दिखता है। पहले उपलब्ध गति और शक्ति की पुष्टि करें, फिर इसके विरुद्ध दबाव डालने के बजाय लिफ़ाफ़े के भीतर दबाव सेट करें।
प्रवेश और वापसी की शर्तें. एक प्रतिबंधित इनलेट या एक छोटा वायु रिसाव शोर और दबाव स्पाइक्स के साथ नियंत्रण दोष का अनुकरण कर सकता है। जब लक्षण जलाशय स्तर, इनलेट तापमान, या एक ताजा फिल्टर के साथ बदलता है, तो इनलेट को क्षतिपूर्तिकर्ता से पहले संदिग्ध सूची में रखें।
यहां ऑर्डर मायने रखता है. प्रवाह या लोड-सेंसिंग कम्पेसाटर पहले, अधिकतम-दबाव कम्पेसाटर दूसरा, और पंप आउटलेट पर गेज के बिना कोई समायोजन नहीं।
किसी भी अन्य चीज़ से पहले अलग करें और बंद करें। अवरुद्ध-पोर्ट और संग्रहीत-ऊर्जा प्रक्रियाओं के लिए मशीन मैनुअल का पालन करें।
पंप आउटलेट टेस्ट पोर्ट पर टेस्ट गेज फिट करें , रिमोट वाल्व पर नहीं।
पंप को डेडहेड करें या लोडिंग वाल्व को उसकी निष्क्रिय स्थिति में रखें, जैसा कि मैनुअल की आवश्यकता होती है। सर्किट अवरुद्ध होने पर
पहले लोड-सेंसिंग या फ्लो कम्पेसाटर सेट करें। अवरुद्ध पोर्ट के विरुद्ध पंप के निष्क्रिय होने पर, एलएस/फ्लो सेटिंग को वांछित कम स्टैंडबाय या मार्जिन पर समायोजित करें। कई नियंत्रण फ़ैक्टरी में लगभग 15-30 बार के कम स्टैंडबाय पर सेट होते हैं, लेकिन आपके मॉडल के लिए मूल्य की पुष्टि करते हैं।
फिर अधिकतम दबाव कम्पेसाटर सेट करें। लोडिंग पथ को सक्रिय करें या खोलें ताकि कम्पेसाटर के खिलाफ दबाव बन सके, और आउटलेट गेज को देखते हुए अधिकतम दबाव को आवश्यक छत तक समायोजित करें।
ठंडा और गर्म दोबारा जांचें। प्रत्येक चक्र को पंप के इच्छित स्टैंडबाय पर वापस आने के साथ समाप्त होना चाहिए।
क्लॉकवाइज आमतौर पर सेटिंग को बढ़ाता है और काउंटर-क्लॉकवाइज इसे कम करता है, हालांकि दिशा नियंत्रण पर निर्भर करती है। ड्राइंग से इसकी पुष्टि करें, या छोटा सा समायोजन करते समय गेज देखें। प्रकाशित अधिकतम दबाव या प्राइम मूवर की शक्ति सीमा से अधिक न हो, और सिस्टम घटकों को धारण करने के लिए निर्धारित दबाव से ऊपर की सीमा निर्धारित न करें।
नीचे दी गई गलतियाँ उचित लगती हैं और फिर भी वास्तविक क्षति पहुँचाती हैं।
दो समायोजकों को विनिमेय मानना। प्रवाह/लोड-सेंसिंग समायोजक और अधिकतम-दबाव समायोजक समान दिखते हैं और एक साथ पास बैठते हैं। 'अधिकतम दबाव' बढ़ाने के लिए एलएस समायोजक को चालू करने से इसके बजाय मार्जिन और स्टैंडबाय बदल जाता है, जो शिकार और ओवरशूट का सामान्य कारण है।
डेडहेडिंग के बिना या पंप-साइड गेज के बिना दबाव सेट करना। थ्रॉटल वाल्व या फिल्टर के डाउनस्ट्रीम में ली गई रीडिंग पंप का कम्पेसाटर दबाव नहीं है। फिर सेटिंग एक गलत संख्या के विरुद्ध की जाती है और अगली शिफ्ट में दोहराई जाती है।
खोए हुए प्रवाह को पुनः प्राप्त करने के लिए दबाव बढ़ाना। यदि पंप ने वॉल्यूमेट्रिक दक्षता खो दी है, तो उच्च दबाव रिसाव को बदतर बना देता है और तेल को गर्म कर देता है। लक्षण एक क्षण के लिए सुधरता है और फिर बदतर हो जाता है।
स्टैंडबाय मान को अनदेखा करना. लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के दौरान पूर्ण सेटिंग पर रखा गया एक पीसी पंप ऊर्जा बर्बाद करता है और सील को लोड करता है; एक एलएस पंप जो कम स्टैंडबाय पर नहीं गिरता है उसमें पायलट या प्लंबिंग दोष है जिसे ढूंढना उचित है।
गर्म को समायोजित करना और ठंडे स्थिरता की अपेक्षा करना। चिपचिपाहट तापमान के साथ बदलती रहती है। केवल हॉट रीडिंग पर मार्जिन या स्टैंडबाय सेट कोल्ड स्टार्ट पर अलग-अलग व्यवहार कर सकता है, इसलिए दोनों स्थितियों की जाँच करनी होगी।
ऐसे मामले हैं जहां पेंच मोड़ना गलत अगला कदम है।
संपूर्ण मॉडल कोड, नियंत्रण प्रकार और नियंत्रण आरेखण उपलब्ध नहीं हैं।
आप पंप आउटलेट पर स्टैंडबाय, लोडेड और डेडहेड दबाव नहीं माप सकते।
समस्या केवल सुरक्षा-महत्वपूर्ण, कार्मिक-उठाने, ब्रेकिंग, या निलंबित-लोड फ़ंक्शन में दिखाई देती है, और आवश्यक मशीन प्रक्रिया और अनुमोदित सर्किट आर्किटेक्चर आपके सामने नहीं हैं।
लोडेड फ्लो और केस ड्रेन फ्लो को मापा नहीं गया है, इसलिए आंतरिक टूट-फूट को नियंत्रण दोष से अलग नहीं किया जा सकता है।
प्राइम मूवर रेटेड गति या वोल्टेज को धारण नहीं कर सकता है, इसलिए किसी भी हाइड्रोलिक सेटिंग में खराबी आने से पहले पंप को अंडर-ड्राइव किया जा रहा है।
प्रत्येक मामले में सही कदम पहले लापता साक्ष्य एकत्र करना है। एक मशीन श्रेणी एक संगतता निष्कर्ष नहीं है, और एक दबाव सेटिंग एक मापा प्रवाह वक्र का विकल्प नहीं है।
जब माप के बाद भी पंप गलत व्यवहार करता है, तो निम्नलिखित फ़ील्ड अनुमान के बजाय उद्धरण या तकनीकी समीक्षा को सार्थक बनाते हैं।
पंप और नियंत्रण: संपूर्ण मॉडल कोड, विस्थापन, नियंत्रण प्रकार, रोटेशन, पोर्ट और कोई भी पायलट/रिमोट कनेक्शन।
कर्तव्य और प्रदर्शन: ड्राइव गति, आवश्यक प्रवाह, निरंतर / रुक-रुक कर / चरम दबाव, स्टैंडबाय दबाव और यदि लागू हो तो लोड-सेंसिंग मार्जिन।
द्रव और पर्यावरण: तेल का प्रकार, चिपचिपापन ग्रेड, सफाई लक्ष्य, प्रारंभ / सामान्य / अधिकतम तेल तापमान, और परिवेश की स्थिति।
माप: निष्क्रिय, निष्क्रिय और भरी हुई अवस्था में आउटलेट दबाव; भरा हुआ प्रवाह; दो तापमानों पर केस नाली प्रवाह; इनलेट वैक्यूम.
साक्ष्य: नेमप्लेट तस्वीरें, नियंत्रण रेखाचित्र, खराबी के दौरान दबाव नापने का यंत्र का एक छोटा वीडियो, और कोई पिछली विफलता का मलबा या मरम्मत का इतिहास।
BLINCE तब एक उम्मीदवार दिशा लौटा सकता है - कौन सा नियंत्रण गलत तरीके से समायोजित किया गया है, कौन सा माप गायब है, एक असंगत इंटरफ़ेस, एक संभावित आंतरिक-पहनने की सीमा, या कारण जिसके लिए उद्धरण को इंतजार करना चाहिए - एक भाग संख्या के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले।
दबाव कम्पेसाटर और लोड-सेंसिंग वाल्व के बीच वास्तविक अंतर क्या है?
दबाव कम्पेसाटर अपनी सेटिंग पर पंप को डी-स्ट्रोक करके अधिकतम सिस्टम दबाव को कैप करता है। लोड-सेंसिंग वाल्व मीटरिंग वाल्व पर लगातार दबाव ड्रॉप रखता है, इसलिए पंप दबाव लोड प्लस मार्जिन को ट्रैक करता है और निष्क्रिय होने पर कम स्टैंडबाय पर गिर सकता है।
मैं सबसे पहले कौन सा समायोजन चालू करूं?
स्टैंडबाय और मार्जिन स्थापित करने के लिए पहले लोड-सेंसिंग या फ्लो कम्पेसाटर सेट करें, फिर छत के खिलाफ अधिकतम दबाव कम्पेसाटर सेट करें। ठंडा और गर्म दोनों की पुष्टि करें।
स्टैंडबाय दबाव कितना होना चाहिए?
यह मॉडल-विशिष्ट है. कई लोड-सेंसिंग नियंत्रण लगभग 15-30 बार के कम स्टैंडबाय का उपयोग करते हैं, जबकि एक सादा दबाव-मुआवजा पंप स्टैंडबाय पर पूरी सेटिंग रखता है। अपने मॉडल और नियंत्रण कोड का मान पढ़ें।
निष्क्रिय अवस्था में एक परिवर्तनशील पंप गर्म होने का कारण क्या है?
दबाव-क्षतिपूर्ति वाले पंप पर, निष्क्रिय होने का मतलब अभी भी है कि सर्किट पूरी सेटिंग पर है, यहां तक कि लगभग कोई प्रवाह भी नहीं है। यदि लोड-सेंसिंग पंप बेकार में गर्म चलता है, तो यह आमतौर पर अपने कम स्टैंडबाय पर नहीं गिर रहा है - एक पायलट या राहत पथ उस समय दबाव दे रहा है जब इसे नहीं करना चाहिए।
मैं गलत समायोजित कम्पेसाटर से खराब पंप का पता कैसे लगा सकता हूँ?
इच्छित सेटिंग के विरुद्ध डेडहेडेड स्टैंडबाय दबाव की तुलना करें और तापमान पर केस ड्रेन प्रवाह को मापें। यदि पंप पहुंचता है और दबाव बनाए रखता है, लेकिन लोड के तहत प्रवाह कम है, तो आंतरिक रिसाव अधिक संभावित दिशा है।
क्या मैं दबाव को प्रकाशित अधिकतम से ऊपर सेट कर सकता हूँ?
नहीं, प्रकाशित अधिकतम, सिस्टम घटक रेटिंग, और प्राइम मूवर की पावर सीमा सभी सेटिंग को सीमित करती है। उनसे अधिक होने पर पंप, मशीन और संग्रहीत ऊर्जा विफलता के निकट किसी को भी नुकसान हो सकता है।
फ़ोन: +86 132 4232 1601
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यह आलेख एक सामान्य इंजीनियरिंग मार्गदर्शिका है. अंतिम घटक चयन मशीन के चित्र, मापा हाइड्रोलिक डेटा, काम करने की स्थिति, सुरक्षा आवश्यकताओं और एक योग्य हाइड्रोलिक इंजीनियर या आपूर्तिकर्ता से पुष्टि पर आधारित होना चाहिए।
ब्लिंस हाइड्रोलिक एक उद्योग-अग्रणी कंपनी है जो सटीक-इंजीनियर्ड तरल ऊर्जा विनिर्माण और कस्टम हाइड्रोलिक समाधानों के लिए समर्पित है। औद्योगिक मशीनरी में दशकों की गहन क्षेत्र विशेषज्ञता और हजारों सफल वैश्विक तैनाती से समर्थित, हमारी इंजीनियरिंग टीम पूरी तरह से उच्च प्रदर्शन वाले हाइड्रोलिक घटक निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें शामिल हैं विशेष कक्षीय मोटरें, उच्च दबाव यात्रा मोटर चलाती है , और मजबूत दिशात्मक नियंत्रण वाल्व . हमारा उत्पादन बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक मल्टी-एक्सिस सीएनसी मशीनिंग सिस्टम का उपयोग करता है और प्रत्येक विनिर्माण रन में दोहराए जाने योग्य वॉल्यूमेट्रिक सटीकता की गारंटी देने के लिए पूरी तरह से आईएसओ 9001 प्रमाणित है।
हम 150 से अधिक देशों में भारी उद्योग वितरकों, मशीनरी ओईएम और रखरखाव कर्मचारियों को तेज, अत्यधिक भरोसेमंद और लागत प्रभावी हाइड्रोलिक समाधान प्रदान करते हैं। चाहे आपके सक्रिय प्रोजेक्ट के लिए अनुकूलित शाफ्ट प्रोफाइल के छोटे-मात्रा वाले बैच की आवश्यकता हो या बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता हो सीवियर-ड्यूटी कास्ट आयरन गियर पंप , हम कुल मूल्य पूर्वानुमान के साथ आपके लक्ष्य लीड समय को पूरा करने के लिए अपने लचीले उत्पादन शेड्यूल को कॉन्फ़िगर करते हैं। ब्लिंस के साथ साझेदारी का अर्थ है अधिकतम सिस्टम दक्षता, उत्कृष्ट सामग्री गुणवत्ता और समझौता रहित तरल शक्ति व्यावसायिकता हासिल करना।
हमारे संपूर्ण उत्पाद लाइनअप के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: www.blins.com.