Kalupi postavljeni u blizini velikih elektromagnetskih demagnetizatora, magnetskih steznih strojeva i elektromagnetske opreme za rukovanje metalnim obradacima suočavaju se s jakim smetnjama izmjeničnog magnetskog polja-niske frekvencije. Obični dvo-slojni oklopljeni kabeli termoelementa ne mogu u potpunosti blokirati nisko{3}}frekventni magnetski prodor, što dovodi do dugotrajne periodične fluktuacije očitanja temperature od ±2–5 stupnjeva, nestabilnog PID izlaza snage i više-neravnoteže taljenja šupljina. Niskofrekventne-magnetske smetnje visoke-snage ne mogu se eliminirati samo povećanjem gustoće bakrenog pletiva, što zahtijeva kompozitni anti{10}}magnetski strukturni dizajn i transformaciju rasporeda magnetske izolacije. Ovaj članak predstavlja više{12}}razinske anti-usklađene magnetske termoelemente i sheme optimizacije ožičenja.
Nisko{0}}frekventne magnetske smetnje bitno se razlikuju od-visokofrekventne servo elektromagnetske buke. Visoko{3}}smetnje mogu apsorbirati unutarnji zaštitni slojevi aluminijske folije, dok nisko{4}}frekventne izmjenične magnetske linije lako prodiru kroz pojedinačnu aluminijsku foliju i tanku bakrenu mrežastu zaštitu, inducirajući dodatne izmjenične milivoltne signale na upredenim paricama od legure termopara. Periodično magnetsko polje mijenja se sinkrono s ciklusima pokretanja i isključivanja elektromagneta, generirajući redovite cikličke temperaturne skokove koji fluktuiraju u skladu s radnim ritmom magneta, što je teško eliminirati konvencionalnim odvajanjem žica i jedno-slojnim zaštitnim nadogradnjama.
Prvo usklađivanje hardverske jezgre: tro-slojna kompozitna struktura anti-magnetskog termopara kabela. Zamijenite standardne dvo-slojne oklopljene žice namjenskim tro{4}}slojnim anti-magnetskim kabelima: najunutarnji sloj je aluminijska folija za visoko-frekventnu harmonijsku apsorpciju, srednji sloj je debela visoko-permeabilna magnetska izolacijska traka od permaloja za blokiranje nisko-frekventnih magnetskih linija, a vanjski sloj je gusta pletena mreža od pokositrenog bakra (pokrivenost veća od ili jednaka 98%) za prigušenje sekundarnog magnetskog polja. Permalloy posjeduje ultra{11}}visoku magnetsku permeabilnost koja usmjerava nisko{12}}frekventni magnetski tok da teče duž zaštitnog sloja umjesto da prodire unutar žica jezgre od legure, čime se suštinski prekida inducirano generiranje signala. Pozitivne i negativne žice imaju dvosmjerno unakrsno suprotno uvijanje kako bi neutralizirale zaostalu malu induciranu elektromotornu silu nakon prigušenja magnetske zaštite. Obični jednoslojni/dvoslojni-kabeli bez permalloy magnetskih izolacijskih slojeva potpuno su zabranjeni za kalupe u blizini velike elektromagnetske opreme.
Transformacija rasporeda magnetske izolacije ožičenja drugog kalupa. Održavajte minimalnu udaljenost od preko 1,5 metara između svih signalnih kabela termoelementa i elektromagnetskih kućišta, vodova napajanja i magnetskih radnih zona. Usmjerite sve žice termoelementa unutar debelih željeznih bešavnih cijevi s navojem; željezne cijevi tvore zatvorene magnetske petlje kako bi apsorbirale zaostali nisko{3}}frekventni magnetski tok koji curi iz elektromagneta, djelujući kao sekundarni vanjski magnetski štit. Izbjegavajte polaganje dugih snopova kabela paralelno s energetskim kabelima elektromagneta; križajte magnetske linije visoke-struje pod okomitim kutom od 90 stupnjeva kako biste smanjili područje spajanja magnetskog toka. Postavite nezavisne željezne pregradne ploče između kanala za ožičenje kalupa i elektromagnetske opreme kako biste blokirali horizontalne putove širenja magnetskog zračenja.
Treća unificirana više{0}}slojna specifikacija uzemljenja za zaštitu kako bi se izbjeglo pojačanje magnetske petlje uzemljenja. Tro-slojna kompozitna zaštitna struktura implementira segmentirano nezavisno jedno-krajnje uzemljenja: spojite samo krajnju vanjsku bakrenu pletenu mrežu na terminal za uzemljenje ormarića za kontrolu temperature, dok su permalojska magnetska izolacijska traka i unutarnji slojevi aluminijske folije potpuno izolirani na oba kraja kabela bez dodira s metalnim kalupom ili kućištem. Dvo-uzemljenje bilo kojeg zaštitnog sloja formirat će zatvorene petlje magnetske indukcije, koje pojačavaju-niskofrekventne signale magnetske smetnje umjesto da ih potiskuju, tako da se mora primijeniti strogo izolacijsko uzemljenje-kraja tijekom izgradnje ožičenja. Sve razvodne kutije izrađene su od debelih željeznih magnetskih zaštitnih kućišta s punim gumenim brtvama za blokiranje prodora magnetskog polja u unutarnje zone ožičenja utikača.
Četvrta elektromagnetska oprema i pomoćna optimizacija rasporeda radionice. Instalirajte nezavisne magnetske zaštitne željezne ormare za kontrolere napajanja elektromagnetima kako biste smanjili intenzitet lutajućeg magnetskog zračenja prema van. Dogovorite raspoređena pomaknuta vremena rada za opremu elektromagneta i proizvodne linije za injekcijsko prešanje, izbjegavajući istodobni rad magneta pod punim{2}}opterećenjem i kontrolu temperature zatvorene-petlje zagrijavanja kalupa. Postavite pokretne magnetske izolacijske željezne pregrade između elektromagnetskih stanica i proizvodnih zona kalupa kako biste formirali fizičke magnetske barijere i smanjili snagu magnetskog polja oko područja ožičenja termoelemenata.
Peti redoviti ciklus inspekcije protiv-smetnji za magnet{1}}susjedne termoparove kalupa. Svaka dva tjedna zaustavite elektromagnetsku opremu i promatrajte je li skok temperature termoelementa potpuno nestao; ako fluktuacija još uvijek postoji nakon isključivanja magneta, otklonite probleme s drugim izvorima elektromagnetskih smetnji kao što su servo motori. Zamijenite zastarjele tro-slojne anti-magnetske kabele s napuknutim permalloy izolacijskim slojevima unaprijed, jer oštećena magnetska zaštitna traka gubi performanse niske-frekventne magnetske izolacije i obnavlja povremene kvarove temperaturnih skokova.
Uvođenjem tro-slojnih permalloy kompozitnih anti-kabela s magnetskim termoparom i rasporedom ožičenja magnetske izolacije od željezne cijevi, kvarovi fluktuacije temperature uzrokovani nisko{2}}frekventnim magnetskim poljem u blizini velike elektromagnetske opreme mogu se u potpunosti potisnuti, stabilizirajući kontinuiranu zatvorenu{3}}kontrolu temperature kalupa za vruće tokove pod jakim magnetskim industrijskim okruženjima.
