ตัวควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ไมโครโปรเซสเซอร์จะควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์โดยการหมุนเวียนน้ำหรือความร้อน-ถ่ายเทน้ำมันผ่านวงจรแม่พิมพ์
ระบบนี้รวมตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ การควบคุมอุณหภูมิ PID เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ปั๊มหมุนเวียน วงจรทำความเย็น เซ็นเซอร์ที่แม่นยำ และการป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุม ตัวควบคุมจะตรวจสอบอุณหภูมิของของเหลวอย่างต่อเนื่อง และปรับเอาต์พุตการทำความร้อนหรือความเย็นเพื่อให้ตรงกับค่าที่ตั้งไว้
ปัจจัยสำคัญในการเลือกคอนโทรลเลอร์
โหลดความร้อน:จุดกำหนดของกระบวนการ ตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน- โหลดความร้อนของแม่พิมพ์ ความสามารถในการทำความร้อน/ความเย็น และความเสถียรทางความร้อน
ไดนามิกส์ไฮดรอลิก:อัตราการไหล แรงดัน/หัวปั๊ม ความหนืดของของเหลว และความต้านทานการไหลของวงจรแม่พิมพ์
บูรณาการระบบ:จำนวนวงจร ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้า/กลับของแม่พิมพ์ (NPT/BSP) แหล่งจ่ายไฟของโรงงาน และรอยเท้าอุปกรณ์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการปฏิบัติการ:เอาต์พุตแจ้งเตือน โปรโตคอลการสื่อสารอัตโนมัติ และใบรับรองความปลอดภัย
คำแนะนำภาคสนามของวิศวกรเกี่ยวกับแรงดันตก:
ในช่องระบายความร้อนที่ยาวหรือแม่พิมพ์ที่มีหลาย- ความหนืดของน้ำมันสูงในระหว่างการสตาร์ทขณะเย็นจะทำให้แรงดันลดลงอย่างมาก กำหนดขนาดแรงดันปั๊มให้สูงกว่าข้อกำหนดทางทฤษฎี 15% ถึง 20% เสมอ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลเชี่ยว (หมายเลข Reynolds Re > 4000) เพื่อประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูงสุดและอุณหภูมิพื้นผิวแม่พิมพ์ที่สม่ำเสมอ
การควบคุมอุณหภูมิ PID ของไมโครโปรเซสเซอร์และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ระบบได้รับการตอบสนองความร้อนแบบเรียลไทม์-จากเซ็นเซอร์อุตสาหกรรม และดำเนินการคำนวณ PID เพื่อปรับเอาต์พุตการทำความร้อนและความเย็น
Setpoint -> Temperature Sensor -> Microprocessor PID Control -> Heating/Cooling Output -> Mold Circuit ->การตอบสนองความร้อน
แม่นยำและประหยัดพลังงาน:
• การปรับกำลัง SSR / SCR: โซลิด-รีเลย์หรือไทริสเตอร์แบบโซลิดช่วยให้-พัลส์ความถี่สูง-ควบคุมความกว้างได้ โดยคงความเสถียรของอุณหภูมิภายใน +/- 0.5 องศาเซลเซียส
• ต้นทุนพลังงานที่ลดลง: การแบ่งสัดส่วนพลังงาน PID- ช่วยป้องกันอุณหภูมิเกินกำหนดและลดการใช้พลังงานลง 15% ถึง 22% เมื่อเทียบกับการทำความร้อนแบบเปิด/ปิดแบบทั่วไป
• จอแสดงผลความร้อนคู่: หน่วย-อุณหภูมิสูงและประเภทน้ำมัน-แสดงทั้งอุณหภูมิการจ่ายและอุณหภูมิส่งคืน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบเดลต้าอุณหภูมิ (Delta T) ทั่วทั้งแม่พิมพ์
ผลกระทบของความเสถียรของอุณหภูมิแม่พิมพ์
ความผันผวนของความร้อนของแม่พิมพ์ส่งผลโดยตรงต่อการไหลของเรซิน การตกผลึก และคุณภาพของชิ้นส่วน อุณหภูมิที่ไม่เสถียรทำให้เกิด:
การแปรผันของมิติและการหดตัวที่ไม่สม่ำเสมอ
การบิดเบี้ยวของชิ้นส่วนและความเครียดภายใน
ข้อบกพร่องของพื้นผิว (รอยจม บลัชออน เส้นการไหล)
รอบเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้และ-ส่วนทำให้-ส่วนไม่สอดคล้องกัน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและมาตรฐานส่วนประกอบ
|
พารามิเตอร์ / ส่วนประกอบ |
ข้อมูลจำเพาะ/มาตรฐาน |
รายละเอียดการสมัคร |
|
ควบคุมความแม่นยำ |
+/- 0.5 องศาเซลเซียส |
การควบคุม PID ของไมโครโปรเซสเซอร์พร้อม-การปรับอัตโนมัติ |
|
สื่อการถ่ายเทความร้อน- |
น้ำหรือน้ำมันความร้อนสังเคราะห์ |
เลือกตามอุณหภูมิกระบวนการ |
|
ความจุความร้อน |
6 กิโลวัตต์ถึง 96 กิโลวัตต์ |
องค์ประกอบความร้อนสแตนเลส Incoloy 800 / 316L |
|
อัตราการไหลของปั๊ม |
40 ลิตร/นาที ถึง 220 ลิตร/นาที |
ปั๊มหมุนเวียนส่วนหัวสูง- (ตัวเลือกไดรฟ์แม่เหล็ก) |
|
แรงดันปั๊มสูงสุด |
2.0 กก./ซม.2 ถึง 4.5 กก./ซม.2 |
เอาชนะแรงดันต้านของช่องและความหนืดของน้ำมัน |
|
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ |
PT100 คลาส A RTD |
การตรวจสอบการจัดหาและส่งคืนของเหลวแบบเรียลไทม์- |
|
การไฟฟ้าหลัก |
ชไนเดอร์ / ซีเมนส์ |
การสลับ SSR / SCR เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว |
|
วัสดุท่อ |
สแตนเลส 304/316 ไร้รอยต่อ |
ห่วงหมุนเวียนภายในที่ทนทานต่อการกัดกร่อน- |
|
พาวเวอร์ซัพพลาย |
220V / 380V / 400V / 480V |
ความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก 3 เฟส 50Hz หรือ 60Hz |
|
การเชื่อมต่อท่อ |
3/8", 1/2", 3/4", 1" |
มีจำหน่ายในเกลียว BSP (เมตริก/ยูโร) หรือ NPT (US) |
|
การสื่อสาร |
RS485 (Modbus-RTU) |
สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดขึ้นรูปได้ |
|
การรับรอง |
ซีอี, ISO 9001:2015 |
สอดคล้องกับ LVD (2014/35/EU) และ EMC (2014/30/EU) |
คุณสมบัติการป้องกันความปลอดภัย
- เบรกเกอร์วงจรหลักและการป้องกันการสูญเสีย-การกลับเฟส / เฟส-
- การป้องกันการโอเวอร์โหลดของปั๊มผ่านรีเลย์ความร้อน
- ลำดับการทำความเย็นอัตโนมัติ-ก่อนการปิดระบบ
- สวิตช์จำกัดอุณหภูมิสูง-และสัญญาณเตือนระดับของเหลวต่ำ
- วาล์วระบายความปลอดภัยแรงดันเกินและการตรวจสอบแรงดัน
คำแนะนำการเลือกขั้นตอน-ทีละขั้นตอน
ตั้งอุณหภูมิการทำงาน:กำหนดจุดกำหนดกระบวนการที่ต้องการด้วยระยะขอบการดำเนินงานที่เหมาะสม
เลือกสื่อ:เลือกน้ำสำหรับความจุความร้อนสูง ต่ำกว่า 120 deg C - 180 deg C; เลือกน้ำมันเทอร์มอลสำหรับค่าที่ตั้งไว้สูงถึง 350 องศาเซลเซียส
คำนวณพลังงานความร้อน:คำนึงถึงมวลแม่พิมพ์ ความร้อนจำเพาะของวัสดุ อุณหภูมิโดยรอบ และระยะเวลาในการให้ความร้อนที่ต้องการ-
กำหนดการไหลและแรงดันของปั๊ม:เลือกปั๊มที่รักษาการไหลเชี่ยวเทียบกับความต้านทานการไหลของช่องแม่พิมพ์
ประเมินความสามารถในการทำความเย็น:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรทำความเย็นสามารถดึงความร้อนจากกระบวนการออกมาได้ในระหว่างการปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง
ยืนยันยูทิลิตี้ไซต์:ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า เฟส ความถี่ มาตรฐานเธรดการเชื่อมต่อ และพื้นที่อุปกรณ์
การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ
การทดสอบการรั่วของอุทกสถิต:ทดสอบที่แรงดันใช้งาน 1.5 เท่าเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรมีความแน่นหนา
การตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า:การทดสอบฉนวน การต่อสายดิน และแรงดันไฟฟ้าสูง-ตามมาตรฐานสากล
การทดสอบการทำงานทางความร้อน:การทำงานเต็มรูปแบบจะตรวจสอบความเสถียรของ PID การส่งปั๊ม การทำความเย็นอัตโนมัติ- และการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
เอกสารที่ให้มา
ภาพวาดมิติและแผนผังไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง
บันทึกการตรวจสอบคุณภาพโรงงานและการทดสอบแรงดัน
คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา
รายการอะไหล่ที่แนะนำ
ตาราง RFQ ทางเทคนิคสำหรับผู้ซื้อ
|
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลผู้ซื้อ / ความต้องการของผู้ซื้อ |
|
การใช้งาน / ประเภทโพลีเมอร์ |
(เช่น การฉีดขึ้นรูป / PA66 + 30% GF) |
|
อุณหภูมิแม่พิมพ์เป้าหมาย |
องศา C / องศา F |
|
ปานกลาง |
น้ำ / น้ำมันความร้อน |
|
น้ำหนักแม่พิมพ์ |
กก./ปอนด์ |
|
เป้าหมายความร้อน-เวลาเพิ่มขึ้น |
นาที |
|
จำนวนวงจรแม่พิมพ์ |
(เช่น 4 เข้า / 4 ออก) |
|
ประเภทเธรดการเชื่อมต่อ |
BSP / NPT (ขนาด: 3/8", 1/2" ฯลฯ) |
|
พาวเวอร์ซัพพลายของโรงงาน |
โวลต์ / เฟส / เฮิร์ตซ์ |
|
น้ำหล่อเย็น |
อุณหภูมิ: องศา C / ความดัน: บาร์ |
|
คุณสมบัติพิเศษ |
RS485 / ระบบควบคุม SSR / ปั๊มขับเคลื่อนแม่เหล็ก |
คำถามที่พบบ่อย
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ไมโครโปรเซสเซอร์ ผู้ผลิตจีน ตัวควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ไมโครโปรเซสเซอร์ ซัพพลายเออร์


