• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


დროის რელეში დაფუძნებული წარმოების ხაზის ავტომატური სივრცის კონტროლის გადაწყვეტის სისტემა

I. გადახედვა გადაწყვეტილებზე
ეს გადაწყვეტილები მიზნავს შექმნას სტაბილური, ეფექტური და ეკონომიკური ელექტრო კონტროლის სისტემის ავტომატური საკორექტაციო მექანიზმისთვის პროდუქციის ხაზისთვის. როგორც პროდუქციის ხაზის საწყისი ერთეული, ეს მექანიზმი არის ავტომატურად და თანმიმდევრულად გადაქცევა დეტალებიდან შენახვის ბაკიდან მასალის პლატფორმაზე, მათი დარჩენა შესაბამის დროს და შემდეგ გადაცემა შემდეგ სამუშაო სადგურზე. გადაწყვეტილების განსაზღვრული ასპექტი მდებარეობს დირექტული ელექტრომაგნიტური დროის რელესის შერჩევაში, რათა საზუსტოდ 2-წამიანი დროის დალეი კონტროლი განხორციელდეს მასალის პლატფორმაზე დეტალებზე, რაც უზრუნველყოფს სწორ პროდუქციის რითმს.

II. საკვანძო კომპონენტების შერჩევა და ანალიზი

დროის რელე (კონტროლის საკვანძო კომპონენტი)

  • შერჩევა: დირექტული ელექტრომაგნიტური დროის რელე.
  • შერჩევის საფუძველი:
    • ადაპტირება:​ პროდუქციის ხაზის საკორექტაციო მექანიზმი არის მაღალი რეპეტიტიულობისა და ხშირი მოქმედების მქონე. დირექტული ელექტრომაგნიტური რელე, მისი მარტივი კონსტრუქცია, გრძელი მომსახურების ვადა და მაღალი დარჩენის რაოდენობა სრულყოფილად შეესაბამება ამ ხშირი მოთხოვნების.
    • ეკონომიკურობა:​ სინქრონული მოტორის ტიპის რელეებთან შედარებით, ის უფრო ეკონომიკურია, რაც და่วยებს ზოგადი ხარჯების შესამცირებლად.
    • ფუნქციონალური შესაბამისობა:​ საჭირო 2-წამიანი დროის დალეი ეკუთვნის მის ტიპიურ დროის დალეის დიაპაზონს (0,3-5,5 წამი), და ელექტროენერგიის გათიშვის დროის დალეის ფუნქცია, რომელიც საჭიროა ამ გადაწყვეტილებში, არის დირექტული ელექტრომაგნიტური ტიპის სპეციალობა.

მუშაობის პრინციპი:​ ამ გადაწყვეტილებში გამოიყენება ელექტროენერგიის გათიშვის დროის დალეის ქვემოდგომა. რელეს კოილი დეენერგიზდება რეიკის ცილინდრის მოქმედების დასრულების შემდეგ (გამომიწვევი სიგნალი იქნება გაქრებული) და დროის დალეის კონტაქტები დაიწყებენ დროს გამოთვლას. 2 წამის დროის შემდეგ კონტაქტები აქტიურდებიან და გამოიწვევენ სიგნალს შემდეგი ციკლის დაწყების ან ტრანსპორტირების მექანიზმის დაწყების საშუალებით.

ცილინდრი მაგნიტური სიჩქარის სიჩქარით (პოზიციის დეტექტორი და აქტივატორი)

  • ფუნქცია:​ სიზუსტით დეტექტირებს რეიკის და გაჭერის ცილინდრების პისტონების პოზიციებს (გაშვებული და შეხურული ლიმიტები), რაც წარმოადგენს უკუსცემას PLC-ს ან კონტროლის ქსელს, რომელიც საფუძველია თანმიმდევრული პროცესის კონტროლისთვის.
  • საკვანძო მახასიათებლები:​ დადებითი დაყენება და რეგულირება, დეტექტირების პუნქტები დაყენებულია სლაიდის და მაგნიტის ბოლთებით; ლურჯი მართი უჯილდოდ კომუნალურ ტერმინალს, ყავისფერი მართი სიგნალურ ტერმინალს, რით მიჰყვებიან დაკავშირების სტანდარტებს.

ერთეულის დირექტიული კონტროლის დირექტიული ვალვა (დირექციის კონტროლის კომპონენტი)

  • ფუნქცია:​ მიიღებს კონტროლის სიგნალებს და განაცვლებს დანების დანების დირექციას, რათა კონტროლირდეს რეიკის და გაჭერის ცილინდრების გაშვება და შეხურვა.
  • მუშაობის პრინციპი:​ როდესაც სოლენოიდის კოილი ენერგიზდება, ის გადაარჩენს სპულს და აქტივირებს ცილინდრს; როდესაც დეენერგიზდება, გარსი აბრუნებს სპულს და ცილინდრი შეხურდება ან დარჩება თავის პოზიციაში.

უწყვეტი სენსორი (დამხმარე დეტექტორი)

  • ფუნქცია:​ შეიძლება გამოყენებულ იქნას მასალის პლატფორმაზე დეტალის დადგენისთვის, რაც დამუშავდება სიგნალად დროის რელეს დროის დალეის დაწყებისთვის ან დროის დალეის დასრულების შემდეგ უსაფრთხოების ვერიფიკაციის სიგნალად.

III. საკორექტაციო მექანიზმის მუშაობის პროცესი და კონტროლის ლოგიკა
შერწყმილი ამ კომპონენტებით, საკორექტაციო მექანიზმის ავტომატური მუშაობის პროცესი არის შემდეგი:

  1. საწყისი მდგომარეობა:​ შენახვის ბაკი შევსებულია დეტალებით; რეიკის ცილინდრის პისტონის როდი შეხურულია (ბაკის ქვედა ნაწილში), გაჭერის ცილინდრის პისტონის როდი შეხურულია.
  2. გაჭერის გამოწვევა:​ სისტემა იწყება და ერთეულის დირექტიული კონტროლის დირექტიული ვალვა აქტივირებს გაჭერის ცილინდრის პისტონის როდს გაშვებას, რათა დაჭეროს ქვედა დეტალი და არ დაავარავოს მთლიანი დეტალების სტაკი.
  3. რეიკის შესრულება:​ გაჭერის დადგენის შემდეგ (დეტექტირებული მაგნიტური სიჩქარით), კიდევ ერთი ერთეულის დირექტიული კონტროლის დირექტიული ვალვა აქტივირებს რეიკის ცილინდრის პისტონის როდს გაშვებას, სიზუსტით დაიწყებს ქვედა დეტალის გადაქცევას მასალის პლატფორმაზე.
  4. რეიკის შეხურვა:​ რეიკის ცილინდრი მიდის წინა ლიმიტის პოზიციაში (დეტექტირებული მაგნიტური სიჩქარით), სოლენოიდის ვალვა დეენერგიზდება და ცილინდრის პისტონის როდი ავტომატურად შეხურდება.
  5. დროის დალეის დაწყება:​ რეიკის ცილინდრის სრული შეხურვის შემდეგ (უკანა მაგნიტური სიჩქარით დეტექტირებული სიგნალი), ეს სიგნალის გაქრება (ელექტროენერგიის გათიშვა) გახდება დროის რელეს შესატანი სიგნალი. დროის რელე დაიწყებს 2-წამიან დროის დალეის დასათვლელად.
  6. გახსნა და დაკორექტება:​ დროის რელეს დროის დალეის დროს, დეტალი დარჩება დახურული მასალის პლატფორმაზე, რაც შეესაბამება პროცესის მოთხოვნებს 2-წამიან სტაბილიზაციის დროს. დროის დალეის დასრულების შემდეგ, დროის რელეს ელექტროენერგიის გათიშვის დროის დალეის კონტაქტები აქტიურდებიან.
    • ვარიანტი A (ინტერლოკირებული კონტროლი):​ ეს სიგნალი გამოიყენება გაჭერის ცილინდრის სოლენოიდის ვალვის დეენერგიზაციისთვის, რათა მისი პისტონის როდი შეხურდეს და გახსნას დეტალი.
    • ვარიანტი B (თანმიმდევრული კონტროლი):​ ეს სიგნალი შეიძლება გამოიყენებოდეს შემდეგი მოქმედების გამოწვევის სიგნალად (მაგალითად, ტრანსპორტირების მექანიზმის დაწყების ან შემდეგი დაკორექტების ციკლის დაწყების სიგნალად).
  7. ციკლის დასრულება:​ გაჭერის ცილინდრის გახსნის შემდეგ, მთლიანი დეტალების სტაკი დაირებს გრავიტაციის ძალით ერთი პოზიციით ქვემოთ, რეიკის დეტალი იქნება თავის ადგილზე. მექანიზმი დაბრუნდება საწყის მდგომარეობაში, დაიცავს შემდეგ საწყის სიგნალს და ციკლი განმეორდება.

IV. დროის რელეს საკვანძო როლი
ეს გადაწყვეტილების კონტროლის ქსელში, დროის რელე არის საკვანძო პროცესის სასრული ფუნქციის შესასრულებლად:

  • ფუნქციის შესრულება:​ კონკრეტულად პასუხისმგებელია "დეტალის დარჩენის 2 წამი მასალის პლატფორმაზე" პროცესის მოთხოვნის შესასრულებლად.
  • მუშაობის რეჟიმი:​ გამოიყენებს ელექტროენერგიის გათიშვის დროის დალეის რეჟიმს. მისი დროის დალეის დასათვლელად დაიწყება რეიკის ცილინდრის შეხურვის დადგენის შემდეგ (სიგნალის გაქრება) და დასრულდება 2 წამის შემდეგ გამოსატანი სიგნალით შემდეგი მოქმედებების კონტროლისთვის.
  • სარგებელი:​ ეს დიზაინი უზრუნველყოფს, რომ დროის დალეი დაიწყება მხოლოდ დეტალის წარმატებით დარჩენის და რეიკის ცილინდრის უსაფრთხო შეხურვის შემდეგ, რაც ხდის ლოგიკას სტრიქონოვანს, უსაფრთხო და ნდობისას.
09/20/2025
რეკომენდებული
Engineering
შერწყმილი ქარ-ზათდების ჰიბრიდული ენერგიის ახალგაზრდული ამოხსნა შორეული კუნძულებისთვის
აბზაციეს პროპოზიცია წარმოადგენს ინოვაციურ ინტეგრირებულ ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომს, რომელიც ღრმად კომბინირებს ქართულ ენერგიას, ფოტოვოლტაიკურ ელექტროენერგიის წარმოებას, გადაშენების ჰიდროენერგეტიკას და ზღვის წყლის დესალინიზაციის ტექნოლოგიებს. ის მიზნია სისტემურად შეამსარგებლოს შემოსაზღვრული კუნძულების პირველი პრიორიტეტის პრობლემები, მათ შორის საქსელის დაფარვის რთულებები, დიზელ ელექტროენერგიის წარმოების მაღალი ხარჯები, ტრადიციული ბატარეების შენახვის შეზღუდვები და სუსხის წყლის რესურსების დარჩენილობა.
Engineering
ინტელექტური წვეთ-სოლარული ჰიბრიდული სისტემა ფუზი-პიდ კონტროლით ბატარიების მართვის და მაქსიმალური ძალის გამოსაღების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისთვის
აბზაციეს პროექტი წარმოადგენს ქარ-שמשის ჰიბრიდულ ელექტროენერგიის წარმოების სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია უწინარეს კონტროლის ტექნოლოგიებზე და მიზნებს ეფექტურად და ეკონომიკურად ადგილობრივი და სპეციალური გამოყენების სცენარის ენერგეტიკული თანხმობის შესაძლებლობას. სისტემის ბუნებრივი სიცოცხლე არის ინტელექტუალური კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ATmega16 მიკროპროცესორზე. ეს სისტემა ახდენს ქარისა და სოლარული ენერგიის მაქსიმალური ენერგიის წერტილის ტრეკინგს (MPPT) და იყენებს PID და ფუზიური კონტროლი
Engineering
ეფექტური სახელმწიფო-სოლარული ჰიბრიდული გადაწყვეტილები: ბაკ-ბუსტ კონვერტერი და სმარტ ჩარგვა შემცირებს სისტემის ღირებულებას
აბზაციეს გამოქვეყნება შედგება ინოვაციური სიმძლავრის ჰიბრიდული სისტემის შესახებ, რომელიც კომპენსირებს არსებულ ტექნოლოგიებში არსებულ ფუნდამენტურ ნაკლისებს, როგორიცაა დაბალი ენერგიის გამოყენება, ბატარიების მოკლე სამოქმედო ხანგრძლივობა და სისტემის დაბალი სტაბილურობა. სისტემა გამოიყენებს სრული ციფრული კონტროლით დაჭერილ ბაქ-ბუსტ დისი/დისი კონვერტერებს, პარალელურ ინტერლეივდ ტექნოლოგიას და ინტელექტუალურ სამერვალი სატვირთო ალგორითმს. ეს საშუალება მიჰყავს მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის ჩასლებას (MPPT) ფა
Engineering
ჰიბრიდული ქარ-მზის ენერგიის სისტემის ოპტიმიზაცია: კომპლექსური დიზაინის გადაწყვეტილება გრიდის გარეშე გამოყენებებით
შესავალი და ფონი1.1 ერთმხრივი ენერგიის წყაროების სისტემების პრობლემებიტრადიციული დადგენილი ფოტოვოლტაიკური (PV) ან ქარის ენერგიის წყაროების სისტემები აქვთ ბუნებრივი ნაკლებობები. PV ენერგიის წარმოება დღის ციკლებზე და ატმოსფეროს პირობებზე დამოკიდებულია, ხოლო ქარის ენერგიის წარმოება დამოკიდებულია უსაფრთხო ქარის რესურსებზე, რაც განსაზღვრავს ძალიან დიდ ფლუქტუაციებს ენერგიის გამოსვლაში. უნიკალური დაუწურველი ენერგიის წყაროსთვის საჭიროა დიდი ენერგიის აკუმულატორების არსებობა ენერგიის შესანახად და ბალანსირ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას