Hoe kies je de juiste temperatuurregelaar voor de hotrunner?
Laat een bericht achter
Het is een dynamische taak om de temperatuur van het hotrunner-systeem redelijk te regelen, omdat tijdens het injectieproces het hele hotrunner-systeem verschillende hoeveelheden afschuifwarmte zal genereren, en hoe de temperatuurregelaar reageert op deze plotselinge en niet-uniforme toename van de warmte bepaalt direct of alle onderdelen van het hotrunner-systeem voor de volgende injectie weer op dezelfde temperatuur kunnen komen.
Als het hotrunner-systeem voor de volgende injectie niet op dezelfde temperatuur kan komen, heeft dit invloed op de consistentie tussen injecties. Hoewel er veel factoren zijn die de prestaties van de temperatuurregelaar beïnvloeden, omvatten de relatief belangrijke factoren voornamelijk de volgende aspecten.
algoritme
De meeste temperatuurregelaars gebruiken een PID-algoritme om het uitgangsvermogen aan te passen om de ingestelde temperatuur te handhaven, en sommige regelaars gebruiken meer geavanceerde PIDD-regeling. Deze temperatuurregelaar kan de temperatuur van het hotrunnersysteem sneller laten terugkeren naar het instelpunt nadat de temperatuur van het hotrunnersysteem is verstoord.
reactietijd
De reactietijd van een temperatuurregelaar wordt bepaald door de tijd die nodig is om de temperatuurmeting te vergelijken met de ingestelde temperatuur en op basis daarvan het vermogen aan te passen. Hoe korter de reactietijd, hoe sneller de temperatuurregelaar kan reageren en hoe minder invloed van temperatuurverstoringen op het hotrunnersysteem.
aanpassing
De respons die door verschillende delen van de temperatuurregelaar wordt geproduceerd, varieert sterk, afhankelijk van het hotrunner-gedeelte dat ze regelen. Daarom is het erg belangrijk om het regelgebied aan te passen en de juiste algoritmeconstante in te stellen.
Sommige temperatuurregelaars hebben vooraf ingestelde constanten. Als een gebied in het hotrunner-systeem niet goed wordt geregeld, kunnen deze constanten handmatig worden gewijzigd; Andere controllers passen zichzelf aan als ze voor het eerst worden aangesloten; Sommige controllers kunnen zichzelf continu aanpassen om het hotrunner-systeem beter te regelen nadat de hotrunner het instelpunt heeft bereikt en bestand is tegen de temperatuurveranderingen die worden veroorzaakt door het gietproces.
Type uitgangsspanningsregeling
Er zijn twee basistypen van uitgangsspanningsregeling van temperatuurregelaar. Veel temperatuurregelaars gebruiken spanningsregeling van het aan/uit-type. Deze controle wordt bereikt door het percentage van de tijd te wijzigen dat de volledige spanning wordt toegepast. Deze regelmethode kan temperatuurschommelingen veroorzaken en de levensduur van de heater verkorten.
Andere temperatuurregelaars gebruiken fasehoekstart, en een dergelijke spanningsregeling stuurt continu stroom en verandert de uitgangsspanning naar de vereiste waarde.
Thermokoppel resolutie
De laatste factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de resolutie van het thermokoppel, die de toename van de gemeten temperatuurmeting bepaalt. De resolutie van sommige temperatuurregelaars is 1 graad, en het verschil tussen de meting en respons van sommige temperatuurregelaars kan zo klein zijn als 0.1 graad.
Gezien de belangrijke rol van de temperatuurregelaar in de werking van het hotrunner-systeem, dienen er voldoende voorbereidingen te worden getroffen voordat de temperatuurregelaar wordt gekozen.








