Формите, поставени в близост до големи електромагнитни демагнетизатори, магнитни затягащи машини и оборудване за електромагнитно манипулиране на метални детайли, са изправени пред силно ниско{0}}честотно променливо магнитно поле. Обикновените дву-слойно екранирани кабели с термодвойки не могат напълно да блокират ниско{3}}честотното магнитно проникване, което води до продължителна периодична флуктуация на отчитането на температурата от ±2–5 градуса, нестабилна изходна мощност на PID и дисбаланс на топенето на много-кухини. Високо{8}}нискочестотните-магнитни смущения не могат да бъдат елиминирани само чрез увеличаване на плътността на медната оплетка, което изисква композитен анти{10}}магнитен структурен дизайн и трансформация на разположението на магнитната изолация. Тази статия въвежда много{12}}схеми за съвпадение на анти-магнитна термодвойка и оптимизиране на окабеляването.
Ниско{0}}честотните магнитни смущения се различават фундаментално от високочестотните-серво електромагнитни шумове. Високо{3}}честотните смущения могат да бъдат погълнати от вътрешните екраниращи слоеве от алуминиево фолио, докато ниско{4}}честотните променливи магнитни силови линии лесно проникват през отделно алуминиево фолио и тънко екраниране от медна мрежа, предизвиквайки допълнителни редуващи се миливолтови сигнали върху усукани двойки от сплав на термодвойки. Периодичното магнитно поле се променя синхронно с циклите на стартиране и изключване на електромагнита, генерирайки редовни циклични скокове на температурата, които се колебаят последователно с работния ритъм на магнита, което е трудно да се елиминира чрез конвенционално разделяне на кабелите и подобрения на едно-слойно екраниране.
Първо основно съвпадение на хардуера: три{0}}слойна композитна анти{1}}магнитна термодвойка кабелна структура. Заменете стандартните дву-слойни екранирани проводници със специални три-слойни анти-магнитни кабели: най-вътрешният слой е алуминиево фолио за високо-честотно хармонично поглъщане, средният слой е дебела пермалоева магнитна изолационна лента с висока-пропускливост за блокиране на ниско-честотни магнитни линии, а външният слой е гъста плетена мрежа от калайдисана мед (покритие по-голямо или равно на 98%) за затихване на вторичното магнитно поле. Permalloy притежава ултра-висока магнитна пропускливост, която насочва-нискочестотния магнитен поток да тече по протежение на екраниращия слой, вместо да прониква във вътрешни проводници от сплав, като фундаментално прекъсва индуцираното генериране на сигнал. Положителните и отрицателните проводници приемат двупосочно кръстосано противоположно усукване, за да компенсират остатъчната малка индуцирана електродвижеща сила след затихване на магнитното екраниране. Обикновените едно-/дву{15}}слойни кабели без пермалоеви магнитни изолационни слоеве са напълно забранени за форми в близост до голямо електромагнитно оборудване.
Трансформация на оформлението на магнитната изолация на второто окабеляване. Поддържайте минимално разстояние от над 1,5 метра между всички сигнални кабели на термодвойки и електромагнитни хостове, захранващи линии и магнитни работни зони. Прокарайте всички проводници на термодвойките вътре в дебели железни безшевни тръби с резба; железните тръби образуват затворени магнитни вериги, за да абсорбират остатъчния нискочестотен магнитен поток, изтичащ от електромагнитите, действайки като вторично външно магнитно екраниране. Избягвайте да полагате дълги кабелни снопове успоредно на електромагнитни захранващи кабели; пресичат високо{5}}магнитни линии под вертикални 90-градусови ъгли, за да сведат до минимум областта на свързване на магнитния поток. Инсталирайте независими железни преградни плочи между каналите за окабеляване на формата и електромагнитното оборудване, за да блокирате хоризонталните пътища на разпространение на магнитното лъчение.
Трета унифицирана спецификация за заземяване на много{0}}слойно екраниране, за да се избегне усилване на магнитната земна верига. Три-слойната композитна екранираща структура изпълнява сегментирано независимо единично-крайно заземяване: свържете само най-външната медна оплетка към клемата за заземяване на шкафа за контрол на температурата, докато пермалоевата магнитна изолационна лента и вътрешните слоеве от алуминиево фолио са напълно изолирани в двата края на кабела, без да контактуват с метална форма или обвивка на шкафа. Дву{5}}заземяването на който и да е екраниращ слой ще образува затворени магнитни индукционни вериги, които усилват ниско{6}}честотните магнитни интерферентни сигнали, вместо да ги потискат, така че по време на изграждането на окабеляването трябва да се прилага стриктно единично{7}}изолационно заземяване. Всички съединителни кутии са изработени от дебели железни магнитни екраниращи корпуси с пълни гумени уплътнения, за да блокират проникването на магнитно поле във вътрешните зони на окабеляване на щепсела.
Четвърто електромагнитно оборудване и спомагателна оптимизация на оформлението на цеха. Инсталирайте независими магнитни екраниращи железни шкафове за контролери за електромагнитно захранване, за да намалите интензитета на разсеяното магнитно излъчване навън. Организирайте разсрочени времена на работа за електромагнитно оборудване и производствени линии за леене под налягане, като избягвате едновременната работа на магнита с пълно{2}}натоварване и затворен{3}}контрол на температурата при нагряване на матрицата. Поставете подвижни магнитни изолационни железни прегради между електромагнитните станции и зоните за производство на матрици, за да образувате физически магнитни бариери и да намалите силата на магнитното поле около зоните на окабеляване на термодвойките.
Пети редовен цикъл на инспекция срещу-смущения за магнитни{1}}съседни термодвойки на формата. На всеки две седмици спирайте електромагнитното оборудване и наблюдавайте дали температурните скокове на термодвойката изчезват напълно; ако все още съществува флуктуация след изключване на магнита, отстранете други източници на електромагнитни смущения, като например серво мотори. Предварително заменете остарелите три-слойни анти-магнитни кабели с напукани пермалоеви изолационни слоеве, тъй като повредената магнитна екранираща лента губи ефективността на ниско-честотната магнитна изолация и възстановява периодичните повреди при скок на температурата.
Чрез внедряване на три-слойни пермалоеви композитни анти-магнитни термодвойки кабели плюс оформление на кабелите за магнитна изолация от желязна тръба, ниско{2}}честотните повреди на флуктуация на температурата, предизвикани от магнитно поле в близост до голямо електромагнитно оборудване, могат да бъдат напълно потиснати, стабилизирайки непрекъснат контрол на температурата в затворен-контур на горещоструйни форми в силна магнитна промишлена среда.
