Прес-форми, розміщені поблизу великих електромагнітних розмагнічувачів, магнітних зажимних машин і електромагнітного обладнання для обробки металевих деталей, стикаються з сильними низькочастотними-перешкодами змінного магнітного поля. Звичайні дво{2}}шарові екрановані термопарні кабелі не можуть повністю заблокувати низько{3}}частотне магнітне проникнення, що призводить до тривалих періодичних коливань показань температури на ±2–5 градусів, нестабільної вихідної потужності PID та дисбалансу розплавлення кількох-порожнин. Високо-низькочастотні-магнітні перешкоди неможливо усунути лише збільшенням щільності мідної оплітки, що потребує композитної проти-магнітної структурної конструкції та трансформації компонування магнітної ізоляції. У цій статті представлено багаторівневу анти-магнітну термопару та схеми оптимізації підключення.
Низькочастотні-магнітні перешкоди принципово відрізняються від високочастотних-електромагнітних шумів сервоприводів. Високочастотні-перешкоди можуть поглинатися внутрішніми екрануючими шарами алюмінієвої фольги, тоді як-низькочастотні змінні магнітні силові лінії легко проникають через окрему алюмінієву фольгу та екранування з тонкої мідної сітки, викликаючи додаткові змінні мілівольтові сигнали на кручених парах зі сплаву термопари. Періодичне магнітне поле змінюється синхронно з циклами запуску та вимкнення електромагніту, створюючи регулярні циклічні стрибки температури, які коливаються відповідно до робочого ритму магніту, що важко усунути за допомогою звичайного розділення дротів і оновлень одно-шарового екранування.
Перша відповідність основного апаратного забезпечення: три{0}}шарова композитна структура кабелю з анти-магнітною термопарою. Замініть стандартні дво{3}}шарові екрановані дроти спеціальними три{4}}шаровими-магнітними кабелями: внутрішній шар — це алюмінієва фольга для високо-поглинання гармонік, середній шар — товста високо-проникна магнітна ізоляційна стрічка з пермалою для блокування низькочастотних-магнітних ліній, а зовнішній шар щільна луджена мідна сітка (покриття більше або дорівнює 98%) для вторинного ослаблення магнітного поля. Пермалой має над-високу магнітну проникність, яка скеровує-магнітний потік низької частоти вздовж екрануючого шару замість того, щоб проникати через внутрішні дроти зі сплаву сердечника, що принципово припиняє генерацію індукованого сигналу. Позитивний і негативний дроти мають двонаправлене перехресно протилежне скручування, щоб компенсувати залишкову крихітну індуковану електрорушійну силу після ослаблення магнітного екранування. Звичайні одно-/двошарові-кабелі без шарів магнітної ізоляції з пермалою повністю заборонені для форм поблизу великого електромагнітного обладнання.
Трансформація макета магнітної ізоляції електропроводки другої форми. Підтримуйте мінімальну відстань понад 1,5 метра між усіма сигнальними кабелями термопар і електромагнітними вузлами, лініями живлення та магнітними робочими зонами. Прокладіть усі дроти термопари всередині товстих залізних безшовних труб з різьбою; залізні трубки утворюють замкнуті магнітні петлі для поглинання залишкового-магнітного потоку низької частоти, що витікає з електромагнітів, діючи як вторинне зовнішнє магнітне екранування. Уникайте прокладання довгих пучків кабелів паралельно силовим кабелям електромагнітів; перетинають магнітні лінії сильного -струму під вертикальними кутами 90 градусів, щоб мінімізувати площу зв’язку магнітного потоку. Встановіть незалежні залізні перегородки між каналами електропроводки форми та електромагнітним обладнанням, щоб блокувати горизонтальні шляхи поширення магнітного випромінювання.
Третя уніфікована багато{0}}специфікація заземлення для екранування, щоб уникнути посилення магнітного контуру заземлення. Три-шарова композитна екрануюча структура реалізує сегментоване незалежне одно-кінцеве заземлення: підключіть лише крайню мідну сітку з мідною опліткою до клеми заземлення шафи контролю температури, тоді як магнітна ізоляційна стрічка з пермалою та внутрішні шари алюмінієвої фольги повністю ізольовані на обох кінцях кабелю без контакту з металевою формою чи корпусом шафи. Подвійне-заземлення будь-якого екрануючого шару утворює замкнуті петлі магнітної індукції, які підсилюють-низькочастотні магнітні перешкоди замість того, щоб пригнічувати їх, тому суворе одностороннє-заземлення ізоляції має застосовуватися під час будівництва проводки. Усі розподільні коробки виготовлені з товстого залізного магнітного екрануючого корпусу з повними гумовими ущільнювальними прокладками для блокування проникнення магнітного поля у внутрішні зони розводки вилки.
Четверте електромагнітне обладнання та допоміжна оптимізація компонування цеху. Встановіть незалежні металеві шафи з магнітним екрануванням для контролерів живлення електромагнітів, щоб зменшити інтенсивність розсіяного магнітного випромінювання назовні. Організуйте запланований шаховий час роботи для електромагнітного обладнання та виробничих ліній лиття під тиском, уникаючи одночасної роботи магніту з повним{2}}навантаженням і замкнутого{3}}контролю температури нагріву форми. Розмістіть рухомі магнітні ізоляційні залізні перегородки між електромагнітними станціями та зонами виробництва форм, щоб утворити фізичні магнітні бар’єри та зменшити напруженість магнітного поля навколо зон електропроводки термопар.
П’ятий регулярний цикл перевірки-перешкод для магнітних-термопар прес-форми. Кожні два тижні зупиняйте електромагнітне обладнання та спостерігайте, чи повністю зникли стрибки температури термопари; якщо флуктуація все ще існує після відключення магніту, усуньте інші джерела електромагнітних перешкод, наприклад серводвигуни. Заздалегідь замініть застарілі три-шарові анти-магнітні кабелі на потріскані пермалоїдні ізоляційні шари, оскільки пошкоджена магнітна екрануюча стрічка втрачає низькочастотну-магнітну ізоляцію та відновлює періодичні скачки температури.
Використовуючи три-композитні три{0}}пермаллоєві композитні анти-магнітні термопарні кабелі та розводку проводів із магнітною ізоляцією із залізних труб, можна повністю усунути-несправності, викликані низькочастотним магнітним полем, викликані флуктуаціями температури поблизу великого електромагнітного обладнання, стабілізуючи безперервний замкнутий-контроль температури гарячеканальних форм у сильних магнітних промислових середовищах.
