Los moldes colocados cerca de grandes desmagnetizadores de electroimanes, máquinas de sujeción magnética y equipos de manipulación electromagnética de piezas metálicas se enfrentan a fuertes interferencias de campos magnéticos alternos de baja-frecuencia. Los cables de termopar blindados de doble-capa ordinarios no pueden bloquear completamente la penetración magnética de baja-frecuencia, lo que provoca una fluctuación periódica sostenida de la lectura de temperatura de ±2 a 5 grados, una salida de potencia PID inestable y un desequilibrio de fusión de múltiples-cavidades. La interferencia magnética de alta-baja-frecuencia no se puede eliminar simplemente aumentando la densidad de la trenza de cobre, lo que requiere un diseño estructural antimagnético compuesto y una transformación del diseño del aislamiento magnético. Este artículo presenta esquemas de optimización de cableado y coincidencia de termopares antimagnéticos-de múltiples niveles.
La interferencia magnética de baja-frecuencia difiere fundamentalmente del ruido servomagnético de alta-frecuencia. Las interferencias de alta-frecuencia pueden ser absorbidas por las capas protectoras internas de papel de aluminio, mientras que las líneas de fuerza magnéticas alternas de baja-frecuencia penetran fácilmente el papel de aluminio individual y el blindaje de malla delgada de cobre, induciendo señales alternas adicionales de milivoltios en pares trenzados de aleación de termopar. El campo magnético periódico cambia sincrónicamente con los ciclos de encendido y apagado del electroimán, generando saltos cíclicos regulares de temperatura que fluctúan consistentemente con el ritmo de trabajo del imán, lo cual es difícil de eliminar mediante la separación de cableado convencional y actualizaciones de blindaje de una sola-capa.
Primera combinación de hardware central: estructura de cable de termopar antimagnético compuesto de tres-capas. Reemplace los cables blindados de doble-capa estándar con cables dedicados antimagnéticos de tres-capas: la capa más interna es papel de aluminio para absorción de armónicos de alta-frecuencia, la capa intermedia es una cinta aislante magnética gruesa de aleación de permalloy de alta-permeabilidad para bloquear líneas magnéticas de baja-frecuencia, y la capa externa es una densa malla trenzada de cobre estañado (cobertura mayor o igual al 98 %) para cables magnéticos secundarios. atenuación de campo. Permalloy posee una permeabilidad magnética ultra-alta que guía el flujo magnético de baja-frecuencia para que fluya a lo largo de la capa protectora en lugar de penetrar los cables internos del núcleo de aleación, lo que fundamentalmente corta la generación de señales inducidas. Los cables positivos y negativos adoptan una torsión cruzada opuesta bidireccional para compensar la pequeña fuerza electromotriz inducida residual después de la atenuación del blindaje magnético. Los cables ordinarios de una o dos capas-sin capas de aislamiento magnético de aleación permanente están completamente prohibidos para moldes cerca de equipos electromagnéticos grandes.
Transformación del diseño del aislamiento magnético del cableado del segundo molde. Mantenga una distancia de separación mínima de más de 1,5 metros entre todos los cables de señal de termopar y los hosts de electroimanes, líneas de suministro de energía y zonas de trabajo magnéticas. Pase todos los cables del termopar dentro de tubos roscados de hierro grueso y sin costura; Los tubos de hierro forman bucles magnéticos cerrados para absorber el flujo magnético residual de baja-frecuencia que se escapa de los electroimanes, actuando como blindaje magnético externo secundario. Evite tender largos haces de cables paralelos a los cables de alimentación de electroimanes; cruce líneas magnéticas de alta-corriente en ángulos verticales de 90 grados para minimizar el área de acoplamiento del flujo magnético. Instale placas divisorias de hierro independientes entre los canales de cableado del molde y el equipo electromagnético para bloquear las rutas de propagación de radiación magnética horizontal.
Tercera especificación unificada de conexión a tierra de blindaje multi-capa para evitar la amplificación del bucle de tierra magnético. La estructura de blindaje compuesto de tres-capas implementa una conexión a tierra segmentada e independiente-de un solo extremo: solo conecte la malla trenzada de cobre más externa al terminal de tierra del gabinete de control de temperatura, mientras que la cinta de aislamiento magnético de aleación permanente y las capas internas de papel de aluminio están completamente aisladas en ambos extremos del cable sin entrar en contacto con ningún molde metálico o carcasa del gabinete. La conexión a tierra de doble-extremo de cualquier capa protectora formará bucles de inducción magnética cerrados, que amplifican las señales de interferencia magnética de baja-frecuencia en lugar de suprimirlas, por lo que se debe aplicar una estricta conexión a tierra de aislamiento-de un solo extremo durante la construcción del cableado. Todas las cajas de conexiones están hechas de gruesas carcasas de blindaje magnético de hierro con juntas de sellado de goma para bloquear la penetración del campo magnético en las zonas internas del cableado del enchufe.
Cuarto equipo de electroimán y optimización del diseño auxiliar del taller. Instale gabinetes de hierro con protección magnética independientes para los controladores de fuente de alimentación de electroimanes para reducir la intensidad de la radiación magnética perdida hacia el exterior. Organice tiempos de operación escalonados programados para equipos de electroimanes y líneas de producción de moldeo por inyección, evitando simultáneamente el funcionamiento simultáneo del imán a plena carga y el control de temperatura de circuito cerrado-de calentamiento del molde. Coloque deflectores de hierro de aislamiento magnético móviles entre las estaciones de electroimanes y las zonas de producción de moldes para formar barreras magnéticas físicas y reducir la intensidad del campo magnético alrededor de las áreas de cableado de termopares.
Quinto ciclo regular de inspección antiinterferencias-para termopares de moldes adyacentes a imanes-. Cada dos semanas, detenga el equipo electromagnético y observe si los saltos de temperatura del termopar desaparecen por completo; Si aún existe fluctuación después del apagado del imán, solucione los problemas de otras fuentes de interferencia electromagnética, como los servomotores. Reemplace con anticipación los cables antimagnéticos de tres-capas anti-con capas de aislamiento de aleación permanente agrietadas, ya que la cinta protectora magnética dañada pierde el rendimiento del aislamiento magnético de baja-frecuencia y recupera fallas periódicas de salto de temperatura.
Al implementar cables de termopar antimagnéticos compuestos de aleación permanente de tres-capas más-cables más un diseño de cableado de aislamiento magnético de tubería de hierro, se pueden suprimir completamente las fallas de fluctuación de temperatura inducidas por campos magnéticos de baja-frecuencia cerca de grandes equipos electromagnéticos, estabilizando el control continuo de temperatura de bucle cerrado-de moldes de canal caliente en entornos industriales magnéticos fuertes.
