Trasformazione dell'estrusore Soluzione
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Trasformazione dell'estrusore Soluzione
Negli ultimi anni, con lo sviluppo dell'informatizzazione delle apparecchiature elettroniche, vi è una crescente domanda per la lavorazione di vari polimeri sensibili al calore come mezzi di trasmissione fisica, come cavi in PVC, silano PE, cavi reticolati con perossido e fili schermati reticolati in PE, ecc. La chiave per la produzione di questi polimeri è l'estrusore. Anche gli estrusori hanno continuato a svilupparsi con la crescente domanda di produzione efficiente in termini di tempo, dai precedenti motori CC, agli inverter con motori asincroni, alla sincronizzazione con magneti permanenti a terre rare.
Caratteristiche e vantaggi
Lo sviluppo di estrusori, dai precedenti motori DC, agli inverter con motori asincroni, alla sincronizzazione a magneti permanenti con terre rare.
Dai motori DC, agli inverter con motori asincroni, alla sincronizzazione a magneti permanenti con terre rare
Composizione dell'estrusore a vite
Un'apparecchiatura di estrusione è solitamente composta da una macchina principale, una macchina ausiliaria e un sistema di controllo. Il sistema di estrusione è composto principalmente da vite e cilindro, che è la parte fondamentale dell'estrusore. La funzione del sistema di azionamento è quella di azionare la vite. È necessario garantire che la vite abbia la coppia e la velocità richieste durante il processo di lavorazione; il sistema di riscaldamento e raffreddamento garantisce principalmente il controllo della temperatura del materiale e del sistema di estrusione nel processo di formatura. La composizione delle apparecchiature ausiliarie dell'attrezzatura di estrusione dipende dal tipo di prodotto. La funzione principale del sistema di controllo è controllare la velocità della trasmissione host, visualizzarne la velocità e la corrente e controllare la temperatura.
Composizione dell'estrusore a vite
I difetti del motore DC e della vite di azionamento del motore asincrono
I motori CC e i motori asincroni presentano i seguenti svantaggi:
(1) Le macchine asincrone e i motori CC sono instabili nella pressione di estrusione a causa delle pulsazioni della velocità di rotazione durante l'azionamento della vite, con conseguente scarso effetto plastificante.
(2) Le spazzole di carbone dei motori CC vengono sostituite ogni trimestre, aumento dei costi di manutenzione. In ambienti polverosi o corrosivi, il commutatore del motore CC genererà scintille, costituendo un pericolo per la sicurezza. Potrebbe causare un funzionamento anomalo.
(3) Dopo che il motore asincrono viene aggiunto al riduttore di velocità, il rumore è elevato, l'efficienza è bassa e i costi di manutenzione sono elevati.
(4) Asincrono più grande le macchine o i motori CC sono di dimensioni maggiori rispetto alle macchine sincrone, rendendone difficile l'installazione in loco.
Principi e vantaggi della macchina sincrona a magneti permanenti per terre rare
L'emergere e lo sviluppo dei motori sincroni ha dato un contributo considerevole all'arricchimento delle risorse di energia elettrica in Cina. Rispetto ai motori asincroni, presenta evidenti vantaggi tecnici ed economici e presenta i seguenti vantaggi:
Principi e vantaggi della macchina sincrona a magneti permanenti per terre rare
Vantaggi dell'adozione della serie AC310
L'inverter della serie AC310 è un prodotto sviluppato sulla più recente piattaforma tecnologica vettoriale ad alte prestazioni di VEICHI. Non solo adotta una tecnologia di controllo vettoriale direzionale del campo magnetico leader a livello internazionale compatibile con il controllo di motori sincroni e asincroni, ma dispone anche le parti in modo ragionevole con la premessa di alte prestazioni e alta affidabilità per ottenere un design a corpo stretto a libro.
(1) Il software adotta l'algoritmo di controllo vettoriale leader a livello internazionale e dispone di un accurato disaccoppiamento elettromagnetico. Il suo avviamento è regolare e la sua coppia iniziale è elevata. Il suo controllo vettoriale senza PG può raggiungere il 150% della coppia iniziale a 0,5 HZ e con il controllo vettoriale PG può raggiungere il 200% della coppia iniziale. È possibile omettere l'azionamento diretto del riduttore, evitare gli effetti del gioco meccanico o della deformazione elastica meccanica del collegamento di trasmissione meccanica e migliorare la precisione del controllo del sistema.
(2) Dispone di ricche funzioni di espansione. La serie AC310 è dotata di comunicazione 485 di serie. Puoi scegliere di aggiungere una scheda CAN per realizzare la comunicazione bus CAN. L'aggiunta di una scheda PG può realizzare un controllo ad anello chiuso, inoltre una scheda IO può espandere i terminali di ingresso e uscita, oltre a una scheda DP per implementare la comunicazione Profibus-DP e così via. È possibile realizzare diverse opzioni in base ai requisiti del sito.
(3) Elevata efficienza operativa e maggiore risparmio energetico. Le macchine asincrone hanno un'efficienza e un fattore di potenza bassi nella sezione a bassa potenza e le macchine sincrone possono mantenere un'efficienza e un fattore di potenza elevati nell'intera sezione di potenza. Rispetto al sistema tradizionale l'efficienza aumenta del 20%-60% e il risparmio energetico è evidente.
(4) Il sistema di azionamento diretto senza riduttore può risolvere meglio le vibrazioni e il rumore ad alta velocità. Rispetto all'host precedente, il rumore è ridotto di 30 db.
(5) L'inverter è dotato di numerose funzioni di protezione dell'inverter e del motore per garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell'intera apparecchiatura.
Cablaggio AC310 e debug dei parametri
(1) Cablaggio in loco:
Cablaggio in loco
(2) Impostazione dei parametri
Impostare secondo i parametri della tabella. È necessario eseguire l'autoapprendimento dei parametri del motore. Si consiglia di togliere l'albero motore per l'autoapprendimento della rotazione.
Riepilogo
Sull'estrusore viene utilizzato il motore sincrono azionato da inverter della serie AC310, che non solo consente di risparmiare energia, ma migliora anche il processo, migliora la qualità del prodotto e aumenta la competitività del prodotto. Basandosi sui valori di centralità del cliente e orientamento allo sviluppo, VEICHI continua a innovare e progredire, tenendo il passo con i tempi e fornendo costantemente ai clienti le migliori soluzioni di azionamento elettrico. In futuro, VEICHI andrà di pari passo con te.
F01.00 | 12 (vettore PM ad anello chiuso) | F02.02 | Potenza nominale del motore |
F02.01 | Stadi motori | F02.03 | Frequenza nominale del motore |
F02.04 | Velocità nominale del motore | F02.05 | Tensione nominale del motore |
F02.06 | Corrente nominale del motore | F02.30 | Tipo di codifica |
F02.34 | Serie di risolutori | F02.07 | 1 (apprendimento a rotazione) |
F01.01 | 1 (controllo terminale) | F01.22 | tempo di accelerazione |
F01.02 | 2 (dato da AI1) | F01.23 | tempo di decelerazione |
F01.09 | Frequenza massima | F01.11 | Frequenza superiore |
F06.22 | 4 (output errore) |