เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ไมโครโปรเซสเซอร์

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ไมโครโปรเซสเซอร์

ตัวควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ไมโครโปรเซสเซอร์จะควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์โดยการหมุนเวียนน้ำหรือความร้อน-ถ่ายเทน้ำมันผ่านวงจรแม่พิมพ์
ระบบนี้รวมตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ การควบคุมอุณหภูมิ PID เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ปั๊มหมุนเวียน วงจรทำความเย็น เซ็นเซอร์ที่แม่นยำ และการป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุม ตัวควบคุมจะตรวจสอบอุณหภูมิของของเหลวอย่างต่อเนื่อง และปรับเอาต์พุตการทำความร้อนหรือความเย็นเพื่อให้ตรงกับค่าที่ตั้งไว้
ส่งคำถาม
คำอธิบาย

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

 

ถาม: อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตัวควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์และเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม?

ตอบ: ตัวควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์จะเพิ่มความร้อนหรือขจัดความร้อนเพื่อรักษาจุดกำหนดกระบวนการที่แม่นยำ (สูงถึง 350 องศาเซลเซียส) เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมจะขจัดความร้อนเท่านั้น โดยจ่ายน้ำเย็น (โดยทั่วไปคือ 5 องศา C ถึง 20 องศา C) เพื่อทำให้แม่พิมพ์หรืออุปกรณ์เย็นลง

ถาม: ฉันจะตัดสินใจได้อย่างไรระหว่างตัวควบคุมประเภท-น้ำและประเภทน้ำมัน-

ตอบ: ใช้น้ำสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิที่กำหนดต่ำกว่า 120 องศา C (หรือสูงถึง 180 องศา C ด้วยหน่วยที่มีแรงดัน) เนื่องจากมีความจุความร้อนสูงและการทำงานที่สะอาด เลือกน้ำมันถ่ายเทความร้อน-เมื่อค่าที่ตั้งไว้ในการทำงานเกิน 180 องศา C หรือเมื่อแปรรูปพลาสติกวิศวกรรมที่มีอุณหภูมิสูง-

ถาม: เหตุใดแรงดันของปั๊มจึงมีความสำคัญพอๆ กับพลังงานความร้อน

ตอบ: เครื่องทำความร้อนจ่ายพลังงานความร้อนให้กับของเหลวเท่านั้น ปั๊มจะส่งพลังงานนั้นไปยังแม่พิมพ์ หากปั๊มไม่สามารถสร้างแรงดันเพียงพอที่จะเอาชนะท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กหรือวงจรยาว การไหลของของไหลจะลดลง ส่งผลให้การถ่ายเทความร้อนช้าลงและอุณหภูมิแม่พิมพ์ไม่เท่ากัน

ถาม: ตัวควบคุมอุณหภูมิตัวเดียวสามารถรองรับแม่พิมพ์หลายชิ้นได้หรือไม่

ตอบ: ได้ โดยที่มวลแม่พิมพ์ทั้งหมด ความต้องการในการทำความเย็น อัตราการไหล และแรงดันตกคร่อมจะยังคงอยู่ในพิกัดพิกัดของคอนโทรลเลอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดการเชื่อมต่อและหมายเลขวงจรเข้ากันได้ก่อนที่จะเปลี่ยนแม่พิมพ์

ถาม: มาตรฐานไฟฟ้าและด้ายใดบ้างที่รองรับสำหรับคำสั่งซื้อส่งออก

ตอบ: ตัวควบคุมสามารถปรับแต่งสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลกได้ รวมถึง 220V, 380V, 415V, 440V และ 480V ที่ 50Hz หรือ 60Hz (3 เฟส) การเชื่อมต่อท่อมีอยู่ในเธรด BSP หรือ NPT มาตรฐาน

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ไมโครโปรเซสเซอร์ ผู้ผลิตจีน ตัวควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ไมโครโปรเซสเซอร์ ซัพพลายเออร์

ส่งคำถาม
ส่งคำถาม