Formy umiestnené v blízkosti veľkých elektromagnetických demagnetizérov, magnetických upínacích strojov a zariadení na elektromagnetickú manipuláciu s kovovými obrobkami čelia silnému nízkofrekvenčnému rušeniu striedavého magnetického poľa. Obyčajné dvojvrstvové{2}}tienené termočlánkové káble nedokážu úplne blokovať nízkofrekvenčné magnetické prenikanie, čo vedie k trvalému pravidelnému kolísaniu čítania teploty o ±2–5 stupňov, nestabilnému výstupnému výkonu PID a nerovnováhe taveniny viacerých-dutín. Nízkofrekvenčné magnetické rušenie s vysokou -intenzitou- nemožno eliminovať iba zvýšením hustoty medeného opletenia, čo si vyžaduje kompozitný anti{10}}magnetický konštrukčný dizajn a transformáciu rozloženia magnetickej izolácie. Tento článok predstavuje viac{12}}úrovňové anti{13}}magnetické prispôsobenie termočlánkov a schémy optimalizácie zapojenia.
Nízkofrekvenčné magnetické rušenie sa zásadne líši od vysokofrekvenčného elektromagnetického šumu serva. Vysoko-frekvenčné rušenie môže byť pohltené vnútornými tieniacimi vrstvami z hliníkovej fólie, zatiaľ čo nízkofrekvenčné striedavé magnetické siločiary ľahko preniknú jednou hliníkovou fóliou a tienením z tenkej medenej siete a indukujú extra striedavé milivoltové signály na krútených pároch termočlánkov. Periodické magnetické pole sa mení synchrónne s cyklami spúšťania a vypínania elektromagnetu, čím dochádza k pravidelným cyklickým teplotným skokom, ktoré kolíšu v súlade s pracovným rytmom magnetu, čo je ťažké eliminovať konvenčným oddelením káblov a modernizáciou jednovrstvového tienenia.
Hardvérová zhoda prvého jadra: Štruktúra trojvrstvového kompozitného anti{1}}magnetického termočlánkového kábla. Nahraďte štandardné dvoj-vrstvové tienené vodiče špeciálnymi trojvrstvovými anti{5}}magnetickými káblami: vnútorná vrstva je hliníková fólia pre vysoko-pohltenie harmonických frekvencií, stredná vrstva je hrubá vysoko{7}}permeabilná permalloyová magnetická izolačná páska na blokovanie nízko{8}}frekvenčných magnetických vedení a vonkajšia medená vrstva je rovnaká 98%) pre útlm sekundárneho magnetického poľa. Permalloy má ultra-vysokú magnetickú permeabilitu, ktorá vedie nízkofrekvenčný magnetický tok tak, aby prúdil pozdĺž tieniacej vrstvy namiesto toho, aby prenikal do vnútorných zliatinových drôtov, čím zásadne prerušuje generovanie indukovaného signálu. Kladné a záporné vodiče využívajú obojsmerné krížové skrútenie na kompenzáciu zvyškovej malej indukovanej elektromotorickej sily po útlme magnetického tienenia. Bežné jedno/dvojvrstvové{15}}káble bez magnetickej izolačnej vrstvy z permalloy sú úplne zakázané pre formy v blízkosti veľkých elektromagnetických zariadení.
Transformácia usporiadania magnetickej izolácie zapojenia druhej formy. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť viac ako 1,5 metra medzi všetkými signálnymi káblami termočlánkov a hostiteľmi elektromagnetov, napájacími vedeniami a magnetickými pracovnými zónami. Veďte všetky termočlánkové drôty vnútri hrubých železných bezšvíkových závitových rúrok; železné rúrky tvoria uzavreté magnetické slučky, ktoré absorbujú zvyškový nízkofrekvenčný magnetický tok unikajúci z elektromagnetov a pôsobia ako sekundárne vonkajšie magnetické tienenie. Vyhnite sa ukladaniu dlhých káblových zväzkov paralelne s napájacími káblami elektromagnetu; križujú vysokoprúdové magnetické čiary pod vertikálnymi 90-stupňovými uhlami, aby sa minimalizovala oblasť spojenia magnetického toku. Nainštalujte nezávislé železné deliace dosky medzi kanály vedenia formy a elektromagnetické zariadenie, aby ste zablokovali horizontálne cesty šírenia magnetického žiarenia.
Tretia zjednotená špecifikácia uzemnenia viacvrstvového tienenia, aby sa zabránilo zosilneniu magnetickej uzemňovacej slučky. Trojvrstvová kompozitná tieniaca štruktúra implementuje segmentované nezávislé uzemnenie na jednom konci-: pripojte iba vonkajšiu medenú opletenú sieť k uzemňovacej svorke skrine regulátora teploty, zatiaľ čo permalloy magnetická izolačná páska a vnútorné vrstvy hliníkovej fólie sú úplne izolované na oboch koncoch káblov bez kontaktu s akoukoľvek kovovou formou alebo plášťom skrine. Dvojité{5}}uzemnenie akejkoľvek tieniacej vrstvy vytvorí uzavreté magnetické indukčné slučky, ktoré zosilnia nízkofrekvenčné magnetické interferenčné signály namiesto ich potlačenia, takže pri výstavbe elektroinštalácie musí byť dodržané prísne jedno{7}}izolačné uzemnenie. Všetky rozvodné boxy sú vyrobené z hrubého železného magnetického tienenia s celogumovým tesnením na blokovanie prenikania magnetického poľa do vnútorných zón zapojenia zástrčky.
Štvrté elektromagnetové zariadenie a pomocná optimalizácia usporiadania dielne. Nainštalujte nezávislé magnetické tieniace železné skrine pre ovládače napájania elektromagnetov, aby ste znížili intenzitu rozptýleného magnetického žiarenia smerom von. Usporiadajte plánované odstupňované prevádzkové časy pre elektromagnetické zariadenia a výrobné linky na vstrekovanie plastov, aby ste sa vyhli súčasnej-prevádzke magnetu pri plnom zaťažení a uzavretému okruhu ohrevu formy-. Umiestnite pohyblivé magnetické izolačné železné priehradky medzi elektromagnetické stanice a zóny výroby foriem, aby ste vytvorili fyzické magnetické bariéry a znížili intenzitu magnetického poľa okolo oblastí zapojenia termočlánkov.
Piaty pravidelný cyklus kontroly-interferencie pre termočlánky magnetu{1}}susednej formy. Každé dva týždne zastavte elektromagnetické zariadenie a sledujte, či skoky teploty termočlánku úplne vymiznú; ak kolísanie pretrváva aj po vypnutí magnetu, odstráňte problémy s inými zdrojmi elektromagnetického rušenia, ako sú servomotory. Vymeňte staré trojvrstvové -antimagnetické káble{5}} za popraskané izolačné vrstvy z permalloy vopred, pretože poškodená magnetická tieniaca páska stráca nízkofrekvenčnú magnetickú izoláciu a obnovuje pravidelné chyby spojené s preskakovaním teploty.
Nasadením troch -permalloy kompozitných anti-magnetických termočlánkových káblov a usporiadania vedenia s magnetickou izoláciou železných rúrok možno úplne potlačiť poruchy kolísania teploty v blízkosti veľkých elektromagnetických zariadení vyvolané nízkofrekvenčným magnetickým poľom, čím sa stabilizuje nepretržitá regulácia teploty horúcich vtokových foriem v silných magnetických priemyselných prostrediach.
