
Tööstusjuhtimise valdkonnas ei ole aja relid uusi komponente, kuid nende traditsioonilised rakendused on sageli piiratud lihtsalt järjestikuse käivitamise ja alampingi käivitamise näitudele, mitte kasutades täielikult nende "täpse viivituse kontrolli" põhiväärtust. Artikkel keskendub ettevõtetele tavalistele tootmise probleemidele vastu tulekuks ning rõhutab aja relide innovaatilisi rakendusi kahe kõrge sagedusega probleemivaldkonnas: "vigade automaatne taastamine" ja "seadmete kahjustuste vältimine". Kaks otse kasutatavat tööstuslikku juhtumit tuvastavad kogu protsessi probleemide diagnospeerimisest lahenduse rakendamiseni, pakkudes ettevõtetele madalate kulude, suure usaldusväärsusega ja praktikaid lahendusi.
- Rakendusvaldkond 1: 75 kW saanepanefani automaatne taaskäivitus lühiajalise võrgukatkese järel
- Vaev: Kaugel asuv seade on "lihtne peatada, kuid raske taaskäivitada."
Ettevõte haldab 75 kW suurt saanepanefani, mille juhtlaadik on paigutatud kaugel. Kui lühiajaline võrgulõhk (nt ligedes) tekitab seadme peatumise, seisab ettevõte silmitsi dilemmaga:
• Manuaalne taaskäivitus võtab aega: Inimeste saatmine kohta võtab liiga palju aega, segadab tootmismehhanismi (nt ahtriku surve) ja halvendab toote kvaliteeti.
• Otseline täispinginguga käivitus tekitab ohtlikke olukordi: Pärast mootori kiirusenõrgustumist tekitab otseline täispinginguga käivitus suure sissevoolva ströömi, mis kahjustab seadet ja võrgu. Täiskäivituse protsess võtab liiga palju aega ja ei suuda vältida tootmiste katkestusi.
- Lahendus: Lisa "võrgukatkeviivitusreli" intelligentsseks automaatseks taastamiseks.
Ilma peamise laadiku muutmata ega PLC uuendamata paralleelselt eksisteeriva Y-Δ alampingi käivituskäiguga ühendatakse võrgukatkeviivitusreli (KT2).
- Toimingulogi (kolmekordne protsess):
• Tavaline toimimine: KT2 energiseeritakse koos peamise kontaktoriga ja selle "viivitusega avanev normaalselt avatud kontakt" sulgeb kohe, et valmistuda automaatseks taaskäivitamiseks.
• Lühiajaline võrgukatkus: Kõik komponendid kaotavad energia, KT2 algatab võrgukatkeviivituse (määratud aeg T, nt 10 sekundit).
• Energia taastuminen (põhiotsus):
o Kui energia taastub 10 sekundi jooksul: KT2 kontaktid jäävad sulgitud, juhtkäigud aktiveeritakse automaatselt ja mootor käivitab kohe Y-Δ käivituse, lubades kiire ja vaatluseta tootmise taastumise.
o Kui energia taastub 10 sekundi pärast: KT2 kontaktid on avanud, käivituskäigu lukustatakse, et vältida ohtlikke käivitusi ja nõutakse manuaalset kontrolli ohutuse tagamiseks.
- Rakendusväärtus:
• Tagab tootmise jätkuvuse: Väljapaikne automaatne taastamine vältib tootmisõnnetusi.
• Kaitseb seadmeid: Tagab turvalise mootorkiiruse korral taaskäivitamise, vältides sissevoolvat ströömi.
• Säästab tööjõudu: Vähendab sagedaste külastuste vajadust, märgatavalt vähendades hoolduskulusid.
- Rakendusvaldkond 2: Hübriidi eesjäähenda mootori sagedase käivitamise ja peatamise vältimine
- Vaev: Kriitiline temperatuurifluktuatsioon tekitab mootori "kroonilise enesehävitamise."
Eesjäähenda mootorit juhib temperatuuriandur. Kui temperatuur fluktupeerib kriitilise punkti (nt 24.8°C–25.2°C) lähedal, siis anduri väljund võib sagedasti muutuda, võimaldades mootoril käivituda ja peatuda 3–5 korda minutis. Sagedaste käivituste (käivitamise strööm on 5–7 korda suurem kui niminaalströöm) tekitatud soojus võib mugavalt mootori põletada (asendamise kulud saavad ulatuda mitmete tuhandete dollarideni), rikkudes tootja nõuet "mitte rohkem kui 30 käivitust tunnis."
- Lahendus: Lisa "energiaandmise viivitusreli" käivitamise intervallide kehtestamiseks.
Ilma temperatuurijuhtimissüsteemi asendamata lisatakse energiaandmise viivitusreli (KT), et lisada käivituskäigule "sunnitav viivitus."
- Toimingulogi (neljakordne protsess):
• Esimene käivitus: Temperatuurijuhtsignaal (K2) sulgeb, käivitades vahendkontaktori (1KA), mis lubab kontaktori (KM) energiseeruda ja mootori käivituda.
• Tavaline peatumine: Temperatuur langes, K2 avaneb, 1KA deenergeeritakse ja mootor peatab. Samal ajal KT spool energiseeritakse ja algatab energiaandmise viivituse (nt 2 minutit).
• Teine päring: Temperatuur ületab uuesti limiidi, K2 sulgeb. Kuid KT 2-minutilises viivituses järgi jääb selle "viivitusega sulgev kontakt" avatuks, lõikates käivituskäigu ja takistes mootori uuesti käivitumist isegi nupuvajutuse korral.
• Lubatud uuesti käivituda: Pärast KT viivituse lõppu sulgeb selle kontakt. Kui temperatuur on endiselt kõrge, võib mootor uuesti käivituda.
- Rakendusväärtus:
• Väljaviidab ohte: Kehtestab 2-minutilise intervalli, piirides käivitusi 30 tunnis, täielikult vältides mootori põlemist ja pikendades selle eluiga 3–5 aasta võrra.
• Ülitähelepanuväärne kulu: Investeering umbes 100 dollarit, ilma originaalsüsteemi muutmata, rakendamine võtab ainult 1–2 tundi, sisendi- ja väljundi suhe ületab 1:100.
• Topeltkindlustus: Lisab "aja kontrolli" "temperatuurikontrollile," märgatavalt parandades süsteemi usaldusväärsust.
- Kokkuvõte ja rakendussoovitused
Ülalmainitud juhtumid näitavad, et traditsioonilise "järjestikuse juhtimise" meeskonna ületamisel ja "viivituse loogika" paindliku disainiga tootmise probleemide ümber, klassikaline aja reli saab lahendada olulisi probleeme äärmiselt madalate kuludega.
Selle põhilised eelised hõlmavad:
- Funktsionaalne paindlikkus: Kasutades kahte põhiliiki "energiaandmise viivitus" ja "energiakatkese viivitus," saab seda arendada mitmesugustesse keerulistesse funktsioonidesse, nagu automaatne taastamine, sagedase käivitamise ja peatamise vältimine, järjestikune kaitse.
- Kulusaadavus: Kulub 1/10 kuni 1/50 PLC-de või sagedussüsteemide lahendustest, ilma peamise juhtkäigu ümberkorraldamiseta, mis sobib väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega.
- Lihtne hooldus: Puhas riistvaralogika, ilma tarkvara kahjustuslike riskideta, ja tehnikud saavad seda diagrammide põhjal hooldada.
Rakendussoovitused:
• Rakendusalad: Eelistage "väljapaikse vigade automaatse taastamise," "toimingute sageduse piiramise" ja "mitme seadme järjestikuse juhtimise" rakendamist.
• Parameetrite seadmine: Viivitusaegade tuleb teaduslikult määrata (nt viidata mootori kiirusenõrgustumise graafikutega automaatseks taaskäivitamiseks, määrata maksimaalsed käivitamise ja peatamise sagedused sagedase käivitamise ja peatamise vältimiseks).
• Keskkonnakindlus: Valige alati tööstuslikud tooted, mis on sobivad raskeolukordade jaoks, nagu kõrge temperatuur, tolm, plahvatuskindlus, et tagada pikaajaline usaldusväärsus.