
เซอร์โว-พลังงานไฮดรอลิก-เครื่องฉีดพลาสติกแบบประหยัด
Ningbo Yalishi(Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำและซัพพลายเออร์เครื่องฉีดพลาสติก-พลังงานไฮดรอลิก-แบบเซอร์โวในจีน โปรดส่งเครื่องฉีดพลาสติกประหยัดพลังงาน-ไฮดรอลิก-เซอร์โวขั้นสูงที่ผลิตในประเทศจีนที่นี่จากโรงงานของเรา
เครื่องฉีดพลาสติก-พลังงานไฮดรอลิก-ของเซอร์โวผสมผสานเทคโนโลยีมอเตอร์แม่เหล็กถาวรเข้ากับปั๊มเกียร์ภายในที่มีการตอบสนองสูง- เพื่อควบคุมการส่งของไหลไฮดรอลิกตามภาระทางกลแบบเรียลไทม์ ออกแบบมาเพื่อการผลิตพลาสติกอเนกประสงค์- เครื่องจักรนี้รักษาอุณหภูมิน้ำมันของระบบให้คงที่ ลดความต้องการไฟฟ้าของโรงงาน และรักษาความแม่นยำในการยิงซ้ำ-ถึง-ช็อตตามกำหนดการผลิตที่ต่อเนื่อง
อะไรทำให้เครื่องฉีดพลาสติกประหยัดพลังงาน?
การลดพลังงานในการประมวลผลไฮดรอลิกสมัยใหม่ขึ้นอยู่กับกำลังขับที่ตรงกันกับแรงดันของระบบและข้อกำหนดการไหลในแต่ละเฟสของวงจรอย่างเคร่งครัด:
เซอร์โวไดรฟ์:แทนที่มอเตอร์เหนี่ยวนำความเร็วคงที่-ด้วยมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร ปรับความเร็วของมอเตอร์ภายในมิลลิวินาทีเพื่อตอบสนองความต้องการในทันที
ความต้องการไฮดรอลิก:ปรับขนาดการแทนที่ของเหลวตามสัญญาณ-ตัวเข้ารหัสลูปปิด ป้องกันไม่ให้น้ำมันส่วนเกินไหลผ่านวาล์วระบายแรงดัน
การควบคุมปั๊ม:ใช้การควบคุมเวกเตอร์แบบไดนามิกเพื่อปรับ RPM ของเพลาปั๊ม ช่วยลดการสูญเสียการควบคุมปริมาณในท่อร่วมวาล์วภายใน
การทำงานที่ไม่ได้ใช้งาน:ลดความเร็วมอเตอร์ให้ใกล้ศูนย์ในระหว่างการทำความเย็นและการจัดการชิ้นส่วน ลดการดึงไฟฟ้าขณะเดินเบาให้ต่ำกว่า 5% ของอัตรากำลังสูงสุด
รอบการฉีด:จับคู่แรงบิดของมอเตอร์โดยตรงกับความต้านทานการเติมคาวิตี้ ป้องกันการสูญเสียพลังงานจลน์ภายใต้สภาวะแรงดันสูง-
แรงกดดันในการถือครอง:รักษาแรงกดยึดเป้าหมายที่ RPM ของมอเตอร์ต่ำ โดยดึงพลังงานเพียงพอเพื่อชดเชยการรั่วไหลของวาล์วภายใน
การทำให้เป็นพลาสติก:ปรับความเร็วของมอเตอร์ไฮดรอลิกและแรงบิดของสกรูให้เหมาะสมตามความต้องการด้านความหนืดหลอมของเรซินที่ผ่านกระบวนการ
ข้อกำหนดในการทำความเย็น:ลดการสร้างความร้อนของของเหลวไฮดรอลิก ลดภาระความร้อนที่วางไว้บนหอหล่อเย็นของโรงงานและเครื่องทำความเย็นน้ำมัน
ระบบไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว-
ระบบไฮดรอลิกที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว-ทำงานผ่านลูปป้อนกลับแรงดันและการไหลในตัว แทนที่จะใช้ปั๊มคงที่ที่ความเร็วต่อเนื่องและเลี่ยงการจ่ายน้ำมันรอบเดินเบา ระบบจะคำนวณ RPM ของมอเตอร์ใหม่โดยอาศัยการอ่านค่าทรานสดิวเซอร์แรงดันท่อร่วมหลัก
ในระหว่างการเคลื่อนไหวที่มีการไหลสูง- เช่น การยึดแม่พิมพ์อย่างรวดเร็วหรือการฉีดอย่างรวดเร็ว มอเตอร์จะเร่งความเร็วจนไปถึงความเร็วสูงสุดในการทำงานทันที เมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นระหว่างการล็อคหรือการอัดตัวจับยึด แรงบิดของมอเตอร์จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเร็วในการหมุนจะลดลงจนถึงอัตราที่แน่นอนที่จำเป็นในการรักษาแรงไว้ เนื่องจากการดึงพลังงานไฟฟ้าตามแรงบิดของเพลาและความเร็วของมอเตอร์โดยตรง การขจัดระบบบายพาสไฮดรอลิกจะแปลงพลังงานเป็นเอาท์พุตเชิงกลที่สะอาด โดยไม่สร้างความร้อนจากการเสียดสีของของไหล
การใช้พลังงานระหว่างรอบการฉีด
โหลดไฮดรอลิกจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละขั้นตอนทางกลของกระบวนการขึ้นรูป:
เฟสการหนีบ
ปริมาณน้ำมันที่สูงจะทำให้แท่นวางเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วระหว่างการเคลื่อนที่ ตามมาด้วยการปรับแรงบิดของมอเตอร์อย่างรวดเร็วสำหรับการล็อคกลไกแบบสลับ
เฟสการฉีด
การไหลสูงสุดและแรงดันดันโพลีเมอร์ละลายเข้าไปในโพรงแม่พิมพ์ เซอร์โวมอเตอร์ทำงานที่การตอบสนองแบบไดนามิกสูงสุดเพื่อรักษาความเร็วการฉีดที่ตั้งโปรแกรมไว้
โฮลดิ้งเฟส
ความดันของระบบยังคงสูงในขณะที่การเคลื่อนที่ของของไหลลดลงใกล้ศูนย์ มอเตอร์จะรักษาแรงที่ RPM ต่ำโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด
เฟสการทำให้เป็นพลาสติก
มอเตอร์ไฮดรอลิกหมุนสกรูเพื่อละลายเรซินที่เข้ามา การใช้พลังงานจะคงที่ตามรูปทรงของสกรู การตั้งค่าแรงดันต้าน และความหนืดของวัสดุ
ขั้นตอนการเปิดแม่พิมพ์
การไหลปานกลางจะทำให้เส้นแยกแม่พิมพ์แตก และเคลื่อนแท่นอย่างราบรื่นไปยังตำแหน่งสิ้นสุด
ขั้นตอนการดีดออก
โหลดไฮดรอลิกต่ำจะกระตุ้นการกระแทกทางกลหรือกระบอกสูบแกนดึง-ที่ความเร็วรอบของมอเตอร์ลดลง
ประสิทธิภาพการฉีดและการทำให้เป็นพลาสติก
คุณภาพการหลอมเหลวและการใช้พลังงานขึ้นอยู่กับการควบคุมสกรูและฉนวนกันความร้อนอย่างมาก:
|
พารามิเตอร์กระบวนการ |
ผลกระทบด้านประสิทธิภาพ |
กลไกทางวิศวกรรม |
|
อัตราส่วนสกรู L/D |
การเตรียมการหลอมที่เป็นเนื้อเดียวกัน |
รูปทรงมาตรฐาน 20:1 ถึง 22:1 L/D จะทำให้เรซินเป็นพลาสติกได้เต็มที่โดยไม่ต้องลากแรงหมุนมากเกินไป |
|
การควบคุมแรงดันย้อนกลับ |
ความหนาแน่นของการหลอมละลายสม่ำเสมอ |
การควบคุมตามสัดส่วนช่วยป้องกันการเกิดช่องว่างในขณะที่รักษาแรงบิดของสกรูให้อยู่ภายในขีดจำกัดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ |
|
การตอบสนองของการฉีด |
ลดเวลาในการเติม |
การเปลี่ยนความเร็วของวงปิด-จะช่วยป้องกันแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นและทำให้การดึงพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่น |
|
เครื่องทำความร้อนบาร์เรล |
ลดการสูญเสียความร้อน |
เครื่องทำความร้อนเซรามิกหลาย-โซนพร้อมฉนวนหุ้มความร้อนโดยตรงสู่ถังมากกว่าอากาศโดยรอบ |
ผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต้องวัดจากการใช้พลังงานเฉพาะ-ซึ่งแสดงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อกิโลกรัมของเรซินที่แปรรูป (kWh/kg)- แทนที่จะเป็นพิกัดที่ไม่ได้ใช้งานคงที่หรือเปอร์เซ็นต์ที่แยกออกมา
การดึงพลังงานจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตที่สำคัญ:
ความหนาของผนังบางส่วน:ชิ้นส่วนที่หนาขึ้นจะขยายเวลาการทำความเย็น โดยขยายเฟสกำลังต่ำ-ให้ยาวขึ้น โดยที่ระบบเซอร์โวประหยัดพลังงานได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับปั๊มมาตรฐาน
ความเร็วรอบ:วงจรการผลิตที่รวดเร็วต้องการการตอบสนองแบบไดนามิกที่รวดเร็ว (ต่ำกว่า 50 มิลลิวินาทีเพื่อให้ได้การไหลสูงสุด) เพื่อป้องกันความล่าช้าของวงจรในขณะที่ยังคงรักษาความสม่ำเสมอของแรงดัน
คุณสมบัติของวัสดุ:เรซินมาตรฐาน (PP, PE) ดำเนินการที่อุณหภูมิและความดันต่ำกว่าโพลีเมอร์เชิงวิศวกรรม (PA, PC) ซึ่งจะเปลี่ยนโหลดแรงบิดของมอเตอร์โดยตรง
เค้าโครงแม่พิมพ์และนักวิ่ง:ขนาดนักวิ่งที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมจะช่วยลดความต้านทานของโพรง ทำให้แรงดันในการทำงานลดลงและการดึงพลังงานน้อยลง
การประเมินการใช้พลังงานในรูปแบบ kWh/กก. ช่วยให้สามารถคำนวณต้นทุนการดำเนินงานได้จริงซึ่งปรับให้เหมาะกับการตั้งค่าการผลิตเฉพาะ
วัสดุที่เหมาะสม
หน่วยฉีดจัดการกับโพลีเมอร์สินค้ามาตรฐานและเรซินวิศวกรรมเสริมแรง:
|
โพลีโอเลฟินส์ |
โพลีโพรพีลีน (PP) สูง/ต่ำ-โพลีเอทิลีนความหนาแน่น (HDPE/LDPE) |
|
สไตรีนิก |
โพลีสไตรีน (GPPS/HIPS), อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) |
|
เรซินวิศวกรรม |
โพลีเอไมด์ (PA6/PA66), โพลีคาร์บอเนต (PC), โพลีออกซีเมทิลีน (POM) |
|
ผสมผสาน |
โลหะผสม PC/ABS, สารประกอบ PPE ดัดแปลง |
|
โพลีเมอร์เสริมแรง |
เรซินที่เติมใยแก้ว-มีปริมาณมากถึง 30% โดยใช้ชุดประกอบกระบอกที่ทนทานต่อการสึกหรอ- |
การใช้งานที่เหมาะสม
ส่วนประกอบยานยนต์
คลิปภายใน, ตัวยึดมือจับประตู, ฝาครอบตัวเรือน, ตัวยึดโครงสร้าง
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เคสเครื่องมือไฟฟ้า ส่วนประกอบเครื่องซักผ้า กล่องอิเล็กทรอนิกส์
สินค้าอุตสาหกรรม
ลังเก็บของหนัก- กระเป๋าหิ้ว อุปกรณ์ท่อ กล่องรวมสัญญาณไฟฟ้า
ของใช้ในครัวเรือน
ภาชนะใส่ของ เครื่องครัว อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ฝาปิด
สิ่งห่อหุ้มอุปกรณ์
ฝาครอบอุปกรณ์โครงสร้าง กรอบอุปกรณ์ ตัวเรือนที่ไม่-วินิจฉัย
การประเมินประสิทธิภาพพลังงาน
การประมาณการการใช้พลังงานอย่างแม่นยำจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตจริงกับข้อกำหนดพื้นฐานของอุปกรณ์:
ข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการประเมิน:
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วน:น้ำหนักชิ้นส่วนสุทธิและน้ำหนักระบบรันเนอร์ต่อช็อต
โปรไฟล์วงจร:ระยะเวลาของรอบแม่พิมพ์-ถึง-โดยแบ่งตามระยะเวลาการทำความเย็น การคงตัว และการฉีด
ข้อมูลเรซิน:เกรดโพลีเมอร์เฉพาะ ดัชนีการไหลของของเหลว และอุณหภูมิในการประมวลผล
ขนาดเครื่อง:น้ำหนักหนีบและปริมาณการฉีดที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับแม่พิมพ์เป้าหมาย
เวลาทำการ:ตารางการปฏิบัติงานประจำปี (เช่น ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 6,000 ชั่วโมงต่อปี)
ข้อมูลกำลังไฟฟ้าพื้นฐาน:อัตรากิโลวัตต์ของมอเตอร์ปัจจุบัน การดึงพลังงานรายชั่วโมงที่วัดได้ และการใช้น้ำหล่อเย็นในน้ำมัน
การส่งตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเหล่านี้ช่วยให้บุคลากรทางเทคนิคจำลองการใช้พลังงานเฉพาะ (kWh/kg) เปรียบเทียบต้นทุนการดำเนินงาน และคำนวณระยะเวลาคืนทุนตามอัตราค่าไฟฟ้าในท้องถิ่น
การทดสอบและการสนับสนุนทางเทคนิค
ขั้นตอนการตรวจสอบโรงงานทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอก่อนส่งมอบ:
การตรวจสอบแรงดันไฮดรอลิก:การทดสอบการกักเก็บแรงดันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบการปิดผนึกท่อร่วมและความสมบูรณ์ของเส้นที่ขีดจำกัดการปฏิบัติงานสูงสุด
การปรับระบบเซอร์โว:การสอบเทียบการวางตำแหน่งตัวเข้ารหัส การตอบสนองเชิงเส้นของเซ็นเซอร์ และการเปลี่ยนแรงบิดของมอเตอร์
การตรวจสอบวัฏจักรแห้ง:การทดสอบทางกลที่ได้มาตรฐานเพื่อยืนยันความขนานของการเคลื่อนที่ของแท่นวาง ความเร็วในการล็อคการสลับ และการกระจายความเครียดของแถบยึด
การทดสอบทดลองแม่พิมพ์:การผลิตดำเนินการโดยใช้แม่พิมพ์ทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสอดคล้องของน้ำหนักช็อต ความเสถียรของวงจร และการดึงกำลังแบบเรียลไทม์-
เอกสารทางเทคนิค:เอกสารประกอบจากโรงงานประกอบด้วยแผนผังไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ แผนภาพการเดินสายไฟ ภาพวาดมิติทางกล และกำหนดการบำรุงรักษา
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ระบบเซอร์โว-ไฮดรอลิกเปรียบเทียบกับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นอย่างไร
ตอบ: ระบบไฮดรอลิกเซอร์โว-ช่วยประหยัดพลังงานเมื่อเข้าใกล้เครื่องจักรไฟฟ้าในระหว่างขั้นตอนการจับยึดและการทำความเย็น ขณะเดียวกันก็รักษาความทนทานเชิงกลที่สูงขึ้นและความสามารถในการรับแรงสำหรับ-การยึดน้ำหนักและการตั้งค่าแรงดึงแกนสูง-
ถาม: เวลาตอบสนองแบบไดนามิกของไดรฟ์เซอร์โวมอเตอร์คือเท่าไร?
ตอบ: มอเตอร์และชุดปั๊มจะเร่งให้มีการไหลสูงสุดและแรงดันไฮดรอลิกทำงานใน 40 ถึง 50 มิลลิวินาที โดยคงความเร็วการฉีดมาตรฐานไว้โดยไม่เกิดความล่าช้าของวงจร
ถาม: ความร้อนจากน้ำมันที่ลดลงส่งผลต่อภาระการทำความเย็นของโรงงานอย่างไร
ตอบ: เนื่องจากของไหลไม่ได้ถูกบายพาส-อย่างต่อเนื่องผ่านวาล์วระบาย การสะสมความร้อนของน้ำมันจึงลดลงอย่างมาก อุณหภูมิของของไหลไฮดรอลิกยังคงต่ำกว่าในระหว่างการใช้งาน ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานน้ำจากทาวเวอร์และเครื่องทำความเย็นน้ำมัน
ถาม: การดึงแกนสามารถไหลออกจากแหล่งจ่ายไฮดรอลิกหลักโดยไม่มีปั๊มรองได้หรือไม่?
ตอบ: วาล์วปรับทิศทางแบบรวมบนท่อร่วมช่วยให้ลำดับการดึงแกน-ทำงานโดยตรงจากแหล่งจ่ายปั๊มเซอร์โวหลัก โดยคงการควบคุมแรงดันที่แม่นยำโดยไม่ต้องใช้ชุดจ่ายไฟเสริม
ถาม: ชุดประกอบปั๊มเซอร์โวต้องมีขั้นตอนการบำรุงรักษาอะไรบ้าง
ตอบ: การบำรุงรักษาเป็นไปตามขั้นตอนไฮดรอลิกมาตรฐาน รวมถึงการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องเป็นประจำ การเก็บตัวอย่างของเหลว และการตรวจสอบพัดลมมอเตอร์ การให้ความร้อนกับน้ำมันที่ลดลงจะทำให้การเกิดออกซิเดชันช้าลง ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันไฮดรอลิก
ถาม: ความเสถียรของสายไฟที่จำเป็นสำหรับการทำงานของไดรฟ์อย่างเหมาะสมคืออะไร
ตอบ: ระบบทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 3 เฟส (+/-10%) เครื่องปฏิกรณ์แบบเส้นและตัวกรองสัญญาณรบกวนช่วยปกป้องส่วนประกอบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จากกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ป้ายกำกับยอดนิยม: servo-พลังงานไฮดรอลิก-เครื่องฉีดพลาสติกประหยัดพลังงาน ประเทศจีน servo-พลังงานไฮดรอลิก-เครื่องฉีดพลาสติกประหยัดพลังงาน ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ โรงงาน
คู่ของ
ไม่ใช่คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม














