Formos, esančios šalia didelių elektromagnetinių demagnetizatorių, magnetinio suspaudimo mašinų ir metalinių ruošinių elektromagnetinio apdorojimo įrangos, susiduria su stipriais žemo{0}}dažnio kintamo magnetinio lauko trukdžiais. Įprasti dvigubo-sluoksnio ekranuoti termoporos kabeliai negali visiškai užblokuoti žemo-dažnio magnetinio įsiskverbimo, todėl nuolat svyruoja ±2–5 laipsnių temperatūros rodmenys, nestabili PID galia ir kelių{6}}ertmių lydalo disbalansas. Didelio -stiprio žemo Šiame straipsnyje pristatomos kelių-pakopų anti-magnetinės termoporos suderinimo ir laidų optimizavimo schemos.
Žemo-dažnio magnetiniai trukdžiai iš esmės skiriasi nuo aukšto-dažnio servoelektromagnetinio triukšmo. Aukšto-dažnio trukdžius gali sugerti aliuminio folijos vidiniai ekranavimo sluoksniai, o žemo Periodinis magnetinis laukas kinta sinchroniškai su elektromagneto paleidimo ir išjungimo ciklais, generuodamas reguliarų ciklinį temperatūros šuolį, kuris svyruoja nuosekliai atsižvelgiant į magneto darbo ritmą, kurį sunku pašalinti taikant įprastą laidų atskyrimą ir vieno-sluoksnio ekranavimo atnaujinimus.
Pirmosios šerdies aparatinės įrangos suderinimas: trijų{0}}sluoksnių sudėtinio anti-magnetinio termoporos kabelio struktūra. Pakeiskite standartinius dvigubo -sluoksnio ekranuotus laidus specialiais trijų-sluoksnių anti-magnetiniais kabeliais: vidinis sluoksnis yra aliuminio folija aukšto-dažnio harmoninei absorbcijai, vidurinis sluoksnis yra storas, didelio-laidumo permallo magnetinės izoliacijos juosta}, kuri blokuoja žemą dažnį, 8 tankio magnetinė izoliacinė juosta} alavuotas varis pintas tinklelis (aprėptis Didesnė arba lygi 98%), skirta antriniam magnetinio lauko slopinimui. „Permalloy“ pasižymi itin-dideliu magnetiniu pralaidumu, kuris nukreipia žemo-dažnio magnetinį srautą, kad tekėtų palei ekranavimo sluoksnį, o ne prasiskverbtų į vidinius lydinio šerdies laidus, iš esmės nutraukdamas indukuotą signalo generavimą. Teigiami ir neigiami laidai naudoja dvikryptį kryžminį priešingą sukimąsi, kad kompensuotų likutinę mažą sukeltą elektrovaros jėgą po magnetinio ekranavimo susilpnėjimo. Įprasti vieno / dviejų sluoksnių kabeliai be permallo magnetinės izoliacijos sluoksnių yra visiškai draudžiami liejimo formoms šalia didelės elektromagnetinės įrangos.
Antrosios formos laidų magnetinės izoliacijos išdėstymo transformacija. Laikykite minimalų atstumą tarp visų termoporos signalo kabelių ir elektromagnetų pagrindų, maitinimo linijų ir magnetinių darbo zonų, ne didesnio kaip 1,5 metro. Nukreipkite visus termoporos laidus į storus geležinius besiūlius srieginius vamzdžius; geležiniai vamzdžiai sudaro uždaras magnetines kilpas, kad sugertų liekamąjį žemo-dažnio magnetinį srautą, nutekėjusį iš elektromagnetų, ir veikia kaip antrinė išorinė magnetinė apsauga. Venkite tiesti ilgus kabelių ryšulius lygiagrečiai elektromagnetiniams maitinimo kabeliams; kryžkite didelės-srovės magnetines linijas vertikaliais 90 laipsnių kampu, kad sumažintumėte magnetinio srauto sujungimo plotą. Tarp formų laidų kanalų ir elektromagnetinės įrangos sumontuokite nepriklausomas geležines pertvaras, kad blokuotumėte horizontalius magnetinės spinduliuotės sklidimo kelius.
Trečioji suvienodinta kelių{0}}sluoksnių ekranavimo įžeminimo specifikacija, siekiant išvengti magnetinio įžeminimo kilpos stiprinimo. Trijų-sluoksnių kompozitinė ekranavimo struktūra įgyvendina segmentuotą nepriklausomą vieno-galo įžeminimą: prie temperatūros valdymo spintelės įžeminimo gnybto prijunkite tik atokiausią vario pintą tinklelį, o permalloy magnetinė izoliacinė juosta ir vidiniai aliuminio folijos sluoksniai yra visiškai izoliuoti abiejuose kabelio galuose, nesiliečiant su jokia metaline forma ar spintele. Bet kurio ekranavimo sluoksnio dvigubo-galo įžeminimas sudarys uždaras magnetinės indukcijos kilpas, kurios sustiprina žemo-dažnio magnetinių trukdžių signalus, o ne juos slopina, todėl tiesiant laidus būtina užtikrinti griežtą vieno-galo izoliacijos įžeminimą. Visos jungiamosios dėžutės yra pagamintos iš storų geležinių magnetinių ekranavimo korpusų su pilnais guminiais sandarinimo tarpikliais, kurie blokuoja magnetinio lauko prasiskverbimą į vidines kištukų laidų zonas.
Ketvirtasis elektromagnetų įrangos ir dirbtuvių išdėstymo pagalbinis optimizavimas. Sumontuokite nepriklausomas magnetines ekranavimo geležines spinteles elektromagnetiniams maitinimo valdikliams, kad sumažintumėte pasklidusios magnetinės spinduliuotės intensyvumą. Nustatykite suplanuotą elektromagnetų įrangos ir liejimo liejimo gamybos linijų suplanuotą veikimo laiką, vengdami tuo pačiu metu visiškai -apkrovos magneto veikimo ir pelėsių šildymo uždaros{3} kilpos temperatūros valdymo. Tarp elektromagnetų stočių ir liejimo formų gamybos zonų įdėkite kilnojamąsias magnetinės izoliacijos geležines pertvaras, kad susidarytumėte fizines magnetines kliūtis ir sumažintumėte magnetinio lauko stiprumą aplink termoporos laidų vietas.
Penktasis reguliarus magnetinių -trikdžių tikrinimo ciklas gretimų formų termoporoms. Kas dvi savaites sustabdykite elektromagnetinę įrangą ir stebėkite, ar termoporos temperatūros šuolis visiškai išnyksta; jei svyravimai vis dar išlieka po magneto išjungimo, pašalinkite kitų elektromagnetinių trukdžių šaltinių, pvz., servo variklių, triktis. Pasenusius trijų-sluoksnių anti-magnetinius kabelius pakeiskite įtrūkusiais permalloy izoliaciniais sluoksniais, nes pažeista magnetinė ekranavimo juosta praranda žemo-dažnio magnetinės izoliacijos veikimą ir atstato periodinius temperatūros šuolio sutrikimus.
Naudojant trijų -sluoksnių kompozitinius anti-magnetinės termoporos kabelius ir geležinio vamzdžio magnetinės izoliacijos laidų išdėstymą, žemo dažnio magnetinio lauko sukeltos temperatūros svyravimai šalia didelių elektromagnetinių įrenginių gali būti visiškai nuslopinti, stabilizuojant nuolatinę uždarą pramoninę karšto magnetinio kontūro temperatūrą.
