- Dom
- Rozwiązania
- Transformacja wytłaczarki
Transformacja wytłaczarkiRozwiązanie
Przegląd
- Przegląd
- Cechy i zalety
- Produkty powiązane
- Powiązane przypadki
- Powiązane wiadomości i wydarzenia
- Powiązane rozwiązania
- Skontaktuj się z nami
Transformacja wytłaczarki Rozwiązanie
W ostatnich latach wraz z rozwojem informatyzacji sprzętu elektronicznego wzrasta zapotrzebowanie na przetwarzanie różnych polimerów wrażliwych na ciepło jako fizyczne media transmisyjne, takie jak kabel PVC, silan PE, kabel usieciowany nadtlenkiem, przewody ekranowane usieciowane PE, itp. Kluczem do produkcji tych polimerów jest wytłaczarka. Wytłaczarki również rozwijają się wraz ze wzrostem zapotrzebowania na efektywną czasowo produkcję, począwszy od poprzednich silników prądu stałego, poprzez falowniki z silnikami asynchronicznymi, aż po synchronizację z magnesami trwałymi ziem rzadkich.
Cechy i zalety
Rozwój wytłaczarek, od poprzednich silników prądu stałego, przez falowniki z silnikami asynchronicznymi, po synchronizację z magnesami trwałymi ziem rzadkich.
Od silników prądu stałego, przez falowniki z silnikami asynchronicznymi, po synchronizację z magnesami trwałymi ziem rzadkich
Skład wytłaczarki ślimakowej
Urządzenia do wytłaczania składają się zwykle z maszyny głównej, maszyny pomocniczej i układu sterowania. System wytłaczania składa się głównie ze ślimaka i beczki, która jest kluczową częścią wytłaczarki. Zadaniem układu napędowego jest napędzanie ślimaka. Konieczne jest zapewnienie, że śruba ma wymagany moment obrotowy i prędkość podczas procesu roboczego; system ogrzewania i chłodzenia zapewnia głównie kontrolę temperatury materiału i systemu wytłaczania w procesie formowania. Skład wyposażenia pomocniczego urządzeń do wytłaczania zależy od rodzaju produktu. Główną funkcją systemu sterowania jest kontrolowanie prędkości transmisji hosta, wyświetlanie jej prędkości i prądu oraz kontrolowanie temperatury.
Skład wytłaczarki ślimakowej
Wady silnika prądu stałego i śruby napędowej silnika asynchronicznego
Silniki prądu stałego i silniki asynchroniczne mają następujące wady:
(1) Maszyny asynchroniczne i silniki prądu stałego charakteryzują się niestabilnością ciśnienia wytłaczania ze względu na pulsację prędkości obrotowej podczas napędzania ślimaka, co skutkuje słabym efektem uplastyczniającym.
(2) Szczotki węglowe silników prądu stałego wymieniane są co kwartał, rosnące koszty utrzymania. W zapylonym lub korozyjnym środowisku komutator silnika prądu stałego będzie generował iskry, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
(3) Po dodaniu silnika asynchronicznego do reduktora prędkości hałas jest duży, wydajność niska, a koszty konserwacji wysokie.
(4) Większy silnik asynchroniczny maszyny lub silniki prądu stałego są większe niż maszyny synchroniczne, co utrudnia instalację na miejscu.
Zasady i zalety maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi ziem rzadkich
Pojawienie się i rozwój silników synchronicznych w znacznym stopniu przyczyniło się do wzbogacenia zasobów energii elektrycznej w Chinach. W porównaniu z silnikami asynchronicznymi ma oczywiste zalety techniczne i ekonomiczne oraz ma następujące zalety:
Zasady i zalety maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi ziem rzadkich
Zalety stosowania serii AC310
Inwerter serii AC310 to produkt opracowany na najnowszej platformie technologii wektorowej o wysokiej wydajności firmy VEICHI. Nie tylko wykorzystuje wiodącą na świecie technologię kierunkowego sterowania wektorowego pola magnetycznego, kompatybilną ze sterowaniem silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi, ale także rozsądnie rozmieszcza części, mając na uwadze wysoką wydajność i wysoką niezawodność, aby uzyskać wąską konstrukcję typu książkowego.
(1) Oprogramowanie wykorzystuje wiodący na świecie algorytm sterowania wektorowego i zapewnia dokładne odsprzęganie elektromagnetyczne. Rozruch jest płynny, a moment rozruchowy duży. Sterowanie wektorowe bez PG może osiągnąć 150% momentu rozruchowego przy 0,5 Hz, a przy sterowaniu wektorowym PG może osiągnąć 200% momentu rozruchowego. Można pominąć bezpośredni napęd reduktora, uniknąć skutków luzów mechanicznych lub mechanicznych odkształceń sprężystych mechanicznego ogniwa przekładni, a także poprawić dokładność sterowania systemem.
(2) Posiada bogate funkcje rozbudowy. Seria AC310 jest standardowo wyposażona w komunikację 485. Możesz dodać kartę CAN, aby realizować komunikację poprzez magistralę CAN. Dodanie karty PG umożliwia realizację sterowania w pętli zamkniętej, a karta IO umożliwia rozszerzenie zacisków wejściowych i wyjściowych, a także kartę DP w celu wdrożenia komunikacji PROFIBUS-DP i tak dalej. Można dokonać różnych opcji w zależności od wymagań witryny.
(3) Wysoka wydajność operacyjna i większa oszczędność energii. Maszyny asynchroniczne charakteryzują się niską sprawnością i współczynnikiem mocy w części małej mocy, natomiast maszyny synchroniczne mogą utrzymać wysoką sprawność i współczynnik mocy w całej sekcji mocy. W porównaniu z tradycyjnym systemem wydajność wzrosła o 20% -60%, a oszczędność energii jest oczywista.
(4) Układ napędu bezpośredniego bez reduktora lepiej radzi sobie z wibracjami i hałasem przy dużej prędkości. W porównaniu z poprzednim hostem hałas został zmniejszony o 30 dB.
(5) Falownik jest wyposażony w wiele funkcji zabezpieczających falownik i silnik, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę całego sprzętu.
Okablowanie AC310 i debugowanie parametrów
(1) Okablowanie na miejscu:
Okablowanie na miejscu
(2) Ustawianie parametrów
Ustaw zgodnie z parametrami w tabeli. Należy przeprowadzić samouczenie się parametrów silnika. Zaleca się zdemontowanie wału silnika w celu samouczenia się obrotów.
Podsumowanie
W wytłaczarce zastosowano silnik synchroniczny napędzany falownikiem serii AC310, który nie tylko oszczędza energię, ale także usprawnia proces, poprawia jakość produktu i zwiększa konkurencyjność produktu. Opierając się na wartościach zorientowanych na klienta i rozwój, VEICHI nieustannie wprowadza innowacje i postęp, dotrzymując kroku czasom i stale dostarczając klientom najlepsze rozwiązania w zakresie napędów elektrycznych. W przyszłości VEICHI będzie z Tobą współpracować.
F01.00 | 12 (wektor PM w pętli zamkniętej) | F02.02 | Moc znamionowa silnika |
F02.01 | Stopnie silnika | F02.03 | Częstotliwość znamionowa silnika |
F02.04 | Prędkość znamionowa silnika | F02.05 | Napięcie znamionowe silnika |
F02.06 | Prąd znamionowy silnika | F02.30 | Typ kodera |
F02.34 | Seria modułu przeliczającego | F02.07 | 1 (uczenie się rotacyjne) |
F01.01 | 1 (kontrola terminala) | F01.22 | czas przyspieszania |
F01.02 | 2 (podane przez AI1) | F01.23 | czas hamowania |
F01.09 | Maksymalna częstotliwość | F01.11 | Górna częstotliwość |
F06.22 | 4 (wyjście błędu) |