1. كمصدر طاقة مساعد
تعمل مشغلات بعض الأنظمة الهيدروليكية بشكل متقطع ولها وقت عمل إجمالي قصير. مشغلات بعض الأنظمة الهيدروليكية لا تعمل بشكل متقطع. ومع ذلك ، تختلف السرعة اختلافًا كبيرًا في دورة عمل واحدة (أو ضربة واحدة). مع تراكم مركب في النظام. لتقليل قوة ناقل الحركة الرئيسي. لتقليل الحجم الكلي للنظام الهيدروليكي. الوزن الخفيف ، السعر المنخفض ، يمكن أن يستخدم مضخة منخفضة الطاقة.
2. كمصدر للطاقة في حالات الطوارئ
هناك أيضًا أنظمة تتطلب من المشغل الاستمرار في أداء العمليات الضرورية في حالة تعطل المضخة أو انقطاع التيار الكهربائي (الانقطاع المفاجئ لإمداد زيت المحرك). على سبيل المثال ، لأسباب تتعلق بالسلامة ، يجب ضغط قضيب مكبس الأسطوانة الهيدروليكية في الأسطوانة الهيدروليكية. في هذه الحالة ، يلزم وجود بطارية ذات سعة مناسبة كمصدر طاقة طارئ.

3. إصلاح التسرب وصيانة الضغط
في الأنظمة التي لا يعمل فيها المشغل لفترة طويلة ويحافظ على ثباته مجمع المثانة القياسي ASME الضغط. يمكن استخدام المراكم لتعويض التسربات والحفاظ على ثبات الضغط.
4-امتصاص الصدمات الهيدروليكية
عندما يدور الصمام الاتجاهي فجأة ، تتوقف المضخة الهيدروليكية فجأة ويتوقف عمل المشغل فجأة. أو يحتاج المشغل إلى فرملة طارئة اصطناعية ، يتغير تدفق السائل في خط الأنابيب بشكل حاد ، مما يتسبب في ضغط الصدمة (مطرقة الزيت). يوجد صمام أمان في النظام ، ولكن لا مفر من تقلبات الضغط والصدمات على مدى فترات زمنية قصيرة. يؤدي ضغط الصدمة هذا عادةً إلى فشل أو تلف الأدوات والمقاييس وموانع التسرب في النظام. تمزق الأنابيب أو اهتزاز النظام بشكل كبير. يتم ضبط المراكم قبل مصدر الصدمة في صمامات التحكم والأسطوانات الهيدروليكية لامتصاص الصدمات وتخفيفها.
5. امتصاص النبض وتقليل التداخل
يمكن أن يؤدي قياس نبض المضخة أيضًا إلى ضغط نبضي للمضخة ، مما يجعل المشغل يتحرك بسرعة غير متساوية ، مما يؤدي إلى توليد الاهتزاز والضوضاء وما إلى ذلك. يتم توصيل مخرج المضخة بالتوازي مع مجمع القصور الذاتي الصغير المتجاوب ، والذي يمكنه تمتص نبضات التدفق والضغط وتقلل الضوضاء 3