Synventive と国産の高速薄肉射出成形金型のコンパクトな統合マルチキャビティ- ホット ランナーは、狭い限られた配線溝内に数十本の熱電対信号ケーブルを配置します。分離パーティションのないランダムなタイトなバンドリングは、隣接するチャネル間でクロストーク相互誘導干渉を容易に引き起こし、複数のコントローラ チャネルの無関係な異常な温度変動を同期的に引き起こし、閉ループ温度の自動調整精度を大幅に妨げます。-熱電対は弱いミリボルト-レベルのゼーベック電位信号を送信します。ホットランナーの実際の温度が上昇または下降すると、シングル-チャンネル信号線内の電流が変化すると、ケーブルの周囲に交番浮遊磁界が生成され、近接して配置された隣接する信号導体が交番磁束によって継続的に切断され、元の有効な測定信号に重畳される余分な寄生電圧が誘導され、最終的には実際のホットランナー温度から逸脱した不整合な読み取り値が発生します。
通常の単層シールド熱電対は、束ねられた隣接するワイヤ間の横方向の相互誘導を根本的に阻止できません。独立したペアの二重フル-シールド ケーブルだけが、内部コアの相互干渉と外部漂遊磁界を同時に分離できます。内部シールドは単一グループのプラス-コア線を個別に包み込み、内部相互誘導を排除し、外部全体のシールドは外部干渉ノイズを機器の接地端子にスムーズに導きます。標準配線構造仕様では、異なるチャネルの熱電対ハーネスを固定プラスチック絶縁クリップで分離し、隣接するケーブルグループ間に 3 mm 以上の安全な隙間を確保し、熱電対信号配線チャネルと高電流加熱電源ケーブルを金属製の仕切り板で 2 つの独立した独立したワイヤトラフに分割する必要があります。金型の内部スペースが狭すぎてレイアウトを分割できない場合は、各グループの熱電対の外側ワイヤを独立した薄い金属シールド スリーブで包み、補助的な強化を図ります。
四半期ごとの集中機器メンテナンスでは、以前のランダムな突貫メンテナンスによって形成された無秩序な配線を標準化されたレイアウト要件に従って再配置し、非標準の結合モードを段階的に修正して、クロストーク障害の発生率を年々削減します。{0}}配線の改修が完了したら、フル-チャネルの連続温度追跡テストを24時間実施して干渉除去効果を検証し、将来の参照のためにデータを機器メンテナンス アーカイブに記録します。
