การพัฒนาระบบเฝ้าระวังแรงดันลมแห้งและสถานะไฟฟ้าของเครื่องทำลมแห้งสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Authors

  • ชาญชัย เพ็ชรสุริยา สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Keywords:

แรงดันลมอัด, Blynk, Telegram Alert, Scientific Instrument Maintenance

Abstract

            บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินสมรรถนะระบบเฝ้าระวังแรงดันลมแห้งและสถานะไฟฟ้าของเครื่องทำลมแห้งสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกการบำรุงรักษาเชิงรุกและลดเวลาหยุดทำงานของระบบ (Downtime) จากปัญหาความผิดปกติของเครื่องทำลมแห้งในห้องปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์มูลค่าสูงของหน่วยงาน

            กระบวนการวิจัยดำเนินการตามแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เริ่มจากการวิเคราะห์ประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อออกแบบโครงสร้างวงจรระบบฮาร์ดแวร์แบบโมดูลาร์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ร่วมกับการบูรณาการเซนเซอร์ตรวจวัดแรงดันลมและโมดูล PZEM-004T สำหรับตรวจวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ระบบถูกพัฒนาให้ส่งผ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังแอปพลิเคชัน Blynk และมีกลไกแจ้งเตือนภัยเชิงรุกแบบสองประสาน (Buzzer และ Telegram) เมื่อค่าพารามิเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤต

            ผลการวิจัยพบว่าระบบแสดงสมรรถนะและความแม่นยำสูง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดแรงดันลมไม่เกิน ± 0.15 บาร์ เมื่อเทียบกับเครื่องมาตรฐาน Anest Iwata และมีค่าความคลาดเคลื่อนแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ± 0.7 โวลต์ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน ± 0.13 แอมแปร์ เมื่อเทียบกับแคลมป์มิเตอร์ Fluke 375 FC สรุปได้ว่านวัตกรรมนี้สามารถเปลี่ยนผ่านระบบซ่อมบำรุงจากการตั้งรับไปสู่เชิงรุก ลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

References

ศราวุธ จินดาประพันธ์. (2566). การพัฒนาระบบเฝ้าระวังแบตเตอรี่ด้วยอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต]. คลังปัญญามหาวิทยาลัยรังสิต.

ศศิธร พยัคฆ์ทอง, สมเกียรติ หมายถมกลาง และ ณัฐพงศ์ แพน้อย. (2566). การพัฒนาการแสดงผลแบบเรียลไทม์และระบบควบคุมสําหรับชิลเลอร์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering, 5(1), 11-29.

สัตยา บุญรัตนชู, ทรงสุดา พรหมทอง และ ฮัมดัน มะเซ็ง. (2565). การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิสำหรับตู้แช่เก็บตัวอย่าง. วารสารวิชาการ ปขมท., 11(2), 93-102.

อิทธิพงษ์ เขมะเพชร. (2561). การพัฒนาระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนโครงสร้างสะพานแบบเรียลไทม์. Journal of Information Science and Technology, 8(2), 83-96.

Grand View Research. (2024). Industrial Internet of Things (IIoT) market size, share & trends analysis report by component, by end-use, by region, and segment forecasts, 2024 - 2030 (GVR-2-44321-2). https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/industrial-internet-of-things-iiot-market

International Organization for Standardization. (2010). Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes (ISO 8573-1:2010).

Shimadzu Corporation. (2010). FTIR talk letter Vol. 19 (Application Note No. C103-E087). https://www.shimadzu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/TalkLetter-Vol_19-1.pdf

Downloads

Published

2026-09-15

How to Cite

เพ็ชรสุริยา ช. (2026). การพัฒนาระบบเฝ้าระวังแรงดันลมแห้งและสถานะไฟฟ้าของเครื่องทำลมแห้งสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์. Multidisciplinary Digital Procedia, 2(03), P225. Retrieved from https://conference.afirstshare.com/index.php/MDP/article/view/231