Moldes colocados perto de grandes desmagnetizadores eletroímãs, máquinas de fixação magnética e equipamentos de manuseio eletromagnético de peças metálicas enfrentam forte interferência de campo magnético alternado de baixa-frequência. Cabos comuns de termopares blindados de camada dupla-não conseguem bloquear totalmente a penetração magnética de baixa-frequência, levando a flutuações periódicas sustentadas na leitura da temperatura de ±2 a 5 graus, saída de energia PID instável e desequilíbrio de fusão-de múltiplas cavidades. A interferência magnética de alta-força e baixa{9}}frequência não pode ser eliminada simplesmente aumentando a densidade da trança de cobre, exigindo um projeto estrutural anti{10}}composto antimagnético e uma transformação do layout de isolamento magnético. Este artigo apresenta esquemas de combinação de termopares anti{13}}magnéticos de vários-níveis e otimização de fiação.
A interferência magnética de-baixa frequência difere fundamentalmente do ruído servo eletromagnético de-alta frequência. A interferência de alta-frequência pode ser absorvida pelas camadas internas de blindagem da folha de alumínio, enquanto as linhas de força magnéticas alternadas de baixa-frequência penetram facilmente na folha de alumínio única e na blindagem de malha de cobre fina, induzindo sinais alternados extras de milivolts em pares trançados de liga de termopar. O campo magnético periódico muda de forma síncrona com os ciclos de inicialização e desligamento do eletroímã, gerando saltos cíclicos regulares de temperatura que flutuam consistentemente com o ritmo de trabalho do ímã, o que é difícil de eliminar por meio da separação convencional da fiação e atualizações de blindagem de{6}}camada única.
Correspondência de hardware do primeiro núcleo: estrutura de cabo termopar composto anti{1}}composto de três camadas. Substitua os fios blindados de{3}}camada dupla padrão por cabos anti{5}}magnéticos dedicados de três{4}}camadas: a camada mais interna é folha de alumínio para absorção harmônica de alta-frequência, a camada intermediária é uma fita de isolamento magnético permalloy espessa de alta{7}}permeabilidade para bloquear linhas magnéticas de baixa-frequência, e a camada externa é uma malha trançada de cobre estanhado denso (cobertura maior ou igual a 98%) para atenuação do campo magnético secundário. Permalloy possui permeabilidade magnética ultra-alta que orienta o fluxo magnético de baixa-frequência para fluir ao longo da camada de blindagem em vez de penetrar nos fios internos do núcleo de liga, cortando fundamentalmente a geração de sinal induzido. Os fios positivos e negativos adotam torção oposta cruzada bidirecional para compensar a pequena força eletromotriz induzida residual após a atenuação da blindagem magnética. Cabos comuns de camada única/dupla-sem camadas de isolamento magnético permalloy são completamente proibidos para moldes próximos a grandes equipamentos eletroímãs.
Transformação do layout de isolamento magnético da fiação do segundo molde. Mantenha uma distância mínima de separação de mais de 1,5 metros entre todos os cabos de sinal do termopar e hosts do eletroímã, linhas de alimentação e zonas de trabalho magnético. Passe todos os fios do termopar dentro de tubos de ferro grosso com rosca sem costura; tubos de ferro formam circuitos magnéticos fechados para absorver o fluxo magnético residual de baixa-frequência que vaza dos eletroímãs, atuando como blindagem magnética externa secundária. Evite colocar feixes de cabos longos paralelos aos cabos de alimentação eletroímã; cruze linhas magnéticas-de alta corrente em ângulos verticais de 90 graus para minimizar a área de acoplamento do fluxo magnético. Instale placas divisórias de ferro independentes entre os canais de fiação do molde e o equipamento eletroímã para bloquear os caminhos horizontais de propagação da radiação magnética.
Terceira especificação de aterramento de blindagem multi{0}}unificada para evitar amplificação de loop de aterramento magnético. A estrutura de blindagem composta de três{2}}camadas implementa aterramento-de extremidade única e independente segmentado: conecte apenas a malha trançada de cobre mais externa ao terminal de aterramento do gabinete de controle de temperatura, enquanto a fita de isolamento magnético permalloy e as camadas internas de folha de alumínio são totalmente isoladas em ambas as extremidades do cabo sem entrar em contato com qualquer molde de metal ou revestimento do gabinete. O aterramento-de extremidade dupla de qualquer camada de blindagem formará circuitos fechados de indução magnética, que amplificam sinais de interferência magnética de baixa-frequência em vez de suprimi-los, portanto, um aterramento-estrito de isolamento de extremidade única deve ser aplicado durante a construção da fiação. Todas as caixas de junção são feitas de invólucros de blindagem magnética de ferro grosso com juntas de vedação de borracha para bloquear a penetração do campo magnético nas zonas internas de fiação do plugue.
Quarto equipamento eletroímã e otimização auxiliar do layout da oficina. Instale gabinetes de ferro com blindagem magnética independentes para controladores de fonte de alimentação eletroímã para reduzir a intensidade da radiação magnética para fora. Organize horários de operação escalonados programados para equipamentos eletroímãs e linhas de produção de moldagem por injeção, evitando operação simultânea de-carga total do ímã e controle de temperatura de circuito-fechado de aquecimento do molde. Coloque defletores móveis de ferro com isolamento magnético entre estações eletroímãs e zonas de produção de moldes para formar barreiras magnéticas físicas e reduzir a intensidade do campo magnético ao redor das áreas de fiação do termopar.
Quinto ciclo regular de inspeção anti{0}}interferência para termopares-de moldes adjacentes a ímãs. A cada duas semanas, pare o equipamento eletroímã e observe se o salto de temperatura do termopar desaparece completamente; se a flutuação ainda existir após o desligamento do ímã, solucione outras fontes de interferência eletromagnética, como servomotores. Substitua antecipadamente cabos anti{5}}antimagnéticos de três{4}}camadas por camadas de isolamento de permalloy rachadas, pois a fita de blindagem magnética danificada perde-o desempenho de isolamento magnético de baixa frequência e recupera falhas periódicas de salto de temperatura.
Ao implantar cabos de termopares anti{1}}magnéticos compostos de permalloy de três camadas mais um layout de fiação de isolamento magnético de tubo de ferro, falhas de flutuação de temperatura induzidas por campo magnético de baixa-frequência perto de grandes equipamentos eletroímãs podem ser totalmente suprimidas, estabilizando o controle contínuo de temperatura de circuito-fechado de moldes de câmara quente sob ambientes industriais magnéticos fortes.
