وصف المنتج
Automatic Busbar Reversal busbar fabrication machine with good production line
المزايا:
1. يمكن لخط إنتاج قضبان التوصيل شبه الأوتوماتيكي تحقيق التثبيت التلقائي من اليسار إلى اليمين ومن الأسفل إلى الأعلى، مما يسهل عملية الحفر والتثبيت بالمسامير.
2. خط الإنتاج متوافق بمرونة، ومناسب لقضبان التوصيل بعرض 74.5 مم - 350 مم.
3. يمكن لنظام التحكم الكهربائي أن يقوم بالتثبيت في نفس الوقت أو بشكل منفصل.
4. خط تجميع قضبان التوصيل شبه الأوتوماتيكي هو خط إنتاج فعال من حيث التكلفة وأكثر استقرارًا مما يمكن أن يقلل من معدل الأعطال وتكلفة العمالة ويزيد من كفاءة العمل.
5. يتم تشغيل عملية التثبيت بواسطة ضاغط هواء 5-8 ميجا باسكال، والذي يستهلك الهواء فقط أثناء التشغيل وهو أكثر ملاءمة للبيئة مقارنة بالاستهلاك الكهربائي لضغط الزيت.
مواصفة:
| Busbar structure | Four-piece | Remark |
| Busbar height | H=113~650mm | |
| Busbar length | 1.2~6m | |
| Connection structure | Riveting without hole | |
| Nos Of riveting machine | More than 1 set | |
| Housing dimension | L15~20m*3m | |
| Control mode | Manual riveting, automatic reversal | |
| Nos of swing-table | 2~6 pieces | |
| Nos of up-down clamping fixtures | 3~4 pieces | |
| الجهد االكهربى | 380/400V AC 50/60Hz | |
| قوة | 5kW | |
| Air source | 0.6MPa |
نحن شركة متخصصة في آلات تصنيع قضبان التوصيل. تشمل آلات تصنيع قضبان التوصيل آلات إنتاجها أو معالجتها، بما في ذلك آلات تشكيل الأكمام المايلرية، وآلات تجميع قضبان التوصيل، وآلات تثبيت قضبان التوصيل، وآلات اختبار وفحص قضبان التوصيل، وآلات تغليف قضبان التوصيل، وآلات نقل قضبان التوصيل. لمعرفة كيفية استخدامنا لهذه الآلات في تجميع قضبان التوصيل، يرجى الاطلاع على الصور المرفقة أدناه.
الخطوة 1: تجهيز جميع مكونات قضبان التوصيل النهائية
الخطوة 2: استخدم آلات قضبان التوصيل ذات الصلة لمعالجة قضيب التوصيل
معالجة النحاس في آلة قضبان التوصيل
نحتاج إلى ماكينة تثقيب قضبان النحاس الهيدروليكية الغازية من كياندي (هذه عملية تثقيب وتشكيل لمرة واحدة. في السوق، يشتري بعض مصنعي قضبان التوصيل ماكينات ثلاثية الوظائف لثني وتثقيب قضبان النحاس أو الألومنيوم. نظرًا لأن القضيب يمر بالعديد من العمليات، فإن الدقة ليست جيدة مما قد يؤدي إلى صغر المسافة بين الأطوار وحدوث ماس كهربائي).
آلة تصنيع قضبان التوصيل، آلة معالجة أكمام المايلر بوليستر آلة تشكيل الأغشية
أحتاج إلى آلة تشكيل أغشية المايلر/البوليستر من شركة كياندي. في السوق، يطلب بعض مصنعي قضبان التوصيل من العمال تغليف القضبان يدويًا. تختلف مهارات العمال في هذا المجال. إذا تعامل صاحب العمل مع عمال غير متمرسين، فستظهر فجوات في عملية التغليف، مما قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي.
ملحقات قضبان التوصيل لماكينات قضبان التوصيل، غشاء عازل من 3M غلاف طرفي للموصل (قضيب نحاسي/قضيب ألومنيوم)
بملحقات قضيب التوصيل لماكينة USBar مقطع جانبي من الألومنيوم مصبوب بغطاء طرفي
بآلة تثبيت قضبان التوصيل
آلة فحص قضبان التوصيل، آلة اختبار قضبان التوصيل
آلة قضبان التوصيل، آلة تعبئة قضبان التوصيل، آلة تغليف قضبان التوصيل
بusbar machine busbar accessory rivet the rivet is to connect the profiles instead of bolts more stable and strengthen
بusbar machine busbar accessory joint isolator
كيفية اختيار ضاغط الهواء المناسب
يستخدم ضاغط الهواء الهواء المضغوط لتشغيل مجموعة متنوعة من الأدوات. ويُستخدم عادةً لتشغيل مسامير التثبيت ومفاتيح الربط الهوائية. ومن الاستخدامات الشائعة الأخرى لضواغط الهواء بخاخات الطلاء ومفاتيح الربط الهوائية. ورغم أن جميع ضواغط الهواء تتشابه في بنيتها الأساسية، إلا أن تخصصاتها تختلف. ويكمن الاختلاف في كمية الهواء التي يمكنها ضخها. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن كل نوع من أنواع ضواغط الهواء. تُعد هذه الأدوات مثالية للعديد من الأغراض المختلفة، ويعتمد اختيار ضاغط الهواء المناسب على احتياجاتك الخاصة.
محرك كهربائي
عند شراء محرك كهربائي لضاغط الهواء، يُعد التوافق عاملاً أساسياً. فليست كل المحركات متوافقة مع نفس نوع ضاغط الهواء، لذا من المهم مراجعة تعليمات الشركة المصنعة قبل الشراء. بذلك، يمكنك تجنب إهدار المال على محرك غير متوافق. ومن الاعتبارات المهمة الأخرى السرعة. سرعة المحرك هي معدل دورانه، وتُقاس بالدورات في الدقيقة. من الضروري شراء محرك بسرعة كافية لتلبية احتياجات ضاغط الهواء لديك.
عادةً ما تكون قدرة المحرك الكهربائي لضاغط الهواء 1.5 حصان. وهو مثالي للاستخدام مع المعدات الطبية وآلات قطع المعادن. كما أنه يعمل بكفاءة عالية في التشغيل المستمر، ويتميز بكفاءة عالية وتوفير في استهلاك الطاقة. علاوة على ذلك، يتميز بسعر مناسب، مما يجعله خيارًا جيدًا لمجموعة واسعة من التطبيقات. إذا كنت تبحث عن محرك لضاغط هواء، فإن سلسلة ZYS هي الخيار الأمثل.
تُشير فئة حماية المحرك إلى كيفية عمله. وتُحدد فئات الحماية وفقًا للمعيار الدولي IEC 60034-5. وتُذكر هذه الفئات برقمين، وتُمثل مستوى الحماية ضد الأجسام الصلبة والماء. على سبيل المثال، تعني فئة IP23 أن المحرك محمي من الأجسام الصلبة، بينما تعني فئة IP54 أنه محمي من الغبار ورذاذ الماء من جميع الاتجاهات. من الضروري اختيار محرك ذي فئة الحماية المناسبة لضاغط الهواء الخاص بك.
عند اختيار محرك كهربائي، يجب مراعاة توافقه مع ماركة ضاغط الهواء. قد يكون بعضها متوافقًا، بينما قد يتطلب إصلاح البعض الآخر مهارات إلكترونية متقدمة. مع ذلك، فإن معظم ضواغط الهواء مشمولة بالضمان، لذا من المهم التحقق من الشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان الضمان لا يزال ساريًا قبل إنفاق أي مبلغ على استبداله. يجب استبدال المحرك إذا لم يعمل كما هو مصمم له.
حمام زيتي
تتطلب ضواغط الهواء تزييتًا مناسبًا لتعمل بكفاءة. يجب أن يسحب المكبس الهواء بأقل احتكاك ممكن. وبحسب تصميمها، يمكن أن تكون ضواغط الهواء إما مزيتة أو غير مزيتة. تستخدم الضواغط المزيتة الزيت لتقليل احتكاك المكبس، بينما تقوم الضواغط غير المزيتة برش الزيت على محامل وجدران الأسطوانة. تُعرف هذه الضواغط عادةً باسم ضواغط الهواء المغمورة بالزيت. وللحفاظ على نظافة أحواض الزيت، يُنصح باستخدامها في الأماكن ذات مستويات الغبار العالية.
التحكم في بدء/إيقاف التشغيل
يمكن التحكم في ضاغط الهواء بواسطة نظام تشغيل/إيقاف. يرسل هذا النظام إشارة إلى المحرك الرئيسي الذي يُشغّل الضاغط عندما ينخفض الطلب على الهواء عن حدٍّ مُحدد مسبقًا. تُعدّ هذه الاستراتيجية فعّالة مع ضواغط الهواء الصغيرة، ويمكن أن تُسهم في خفض تكاليف الطاقة. يكون نظام التشغيل/الإيقاف أكثر فعالية في التطبيقات التي لا يتغير فيها ضغط الهواء بشكل متكرر، والتي لا تتطلب تشغيل الضاغط باستمرار.
لحل هذه المشكلة، عليك فحص مصدر الطاقة الخاص بضاغط الهواء. وللتأكد من ذلك، استخدم جهاز مراقبة الجهد للتأكد من وصول الطاقة إلى الضاغط. تأكد من أن مصدر الطاقة ثابت ومستقر في جميع الأوقات. فإذا كان متذبذبًا، فقد لا يبدأ الضاغط أو يتوقف كما هو متوقع. إذا لم تتمكن من تحديد المشكلة في مصدر طاقة ضاغط الهواء، فقد يكون الوقت قد حان لاستبداله.
بالإضافة إلى وحدة التحكم في التشغيل/الإيقاف، قد ترغب في شراء خزانات هواء إضافية لضاغط الهواء. فهذه الخزانات تزيد من سعة الهواء المخزن وتقلل من عدد مرات التشغيل والإيقاف. كما يمكنك تقليل عدد مرات التشغيل في الساعة بإضافة خزانات هواء إضافية، ثم ضبط وحدة التحكم لتناسب احتياجاتك. ويمكنك أيضًا تركيب مقياس ضغط لمراقبة أداء الضاغط.
قد يكون التحكم في تشغيل/إيقاف ضواغط الهواء معقدًا، لكن مكوناته الأساسية سهلة الفهم نسبيًا. إحدى طرق اختبارها هي تشغيل الضاغط أو إيقافه. عادةً ما يكون موقعه على الجزء الخارجي من المحرك. إذا لم تكن متأكدًا من موقع هذه المكونات، فتحقق من المكثفات وتأكد من أن ضاغط الهواء لا يعمل عند عدم استخدامه. إذا كان يعمل، فحاول إزالة المكثف.
يُعدّ التحكم في الإزاحة المتغيرة طريقة أخرى لضبط كمية الهواء المتدفق إلى الضاغط. فمن خلال التحكم في كمية الهواء، يُمكن تأخير استخدام ضواغط إضافية حتى يتوفر المزيد من الهواء المطلوب. إضافةً إلى ذلك، يُمكن للجهاز مراقبة الطاقة المُستهلكة في الضاغط. تُؤدي هذه الطريقة إلى توفير كبير في الطاقة، بل يُمكنك توفير استهلاك الكهرباء باستخدام التحكم في الإزاحة المتغيرة. وهو أمر ضروري لأنظمة الهواء المضغوط عالية الكفاءة.
محرك متغير السرعة
محرك التردد المتغير (VFD) هو نوع من المحركات الكهربائية التي تُعدّل سرعتها لتتوافق مع الطلب على الهواء. وهو وسيلة فعّالة لخفض تكاليف الطاقة وتحسين موثوقية النظام. في الواقع، أظهرت الدراسات أن خفض سرعة المحرك بمقدار 20% يُمكن أن يُوفّر ما يصل إلى 50% من الطاقة. إضافةً إلى ذلك، يُمكن لمحرك التردد المتغير مراقبة متغيرات أخرى مثل ضغط زيت الضاغط ودرجة حرارة المحرك. وبفضل الاستغناء عن الفحوصات اليدوية، يُحسّن محرك التردد المتغير أداء التطبيق ويُقلّل تكاليف التشغيل.
إضافةً إلى خفض تكاليف الطاقة، تُساهم محركات السرعة المتغيرة في زيادة الإنتاجية. كما يُقلل ضاغط الهواء ذو السرعة المتغيرة من خطر تسرب الهواء في النظام بنسبة 30%، وذلك عن طريق خفض الضغط داخل النظام. ونظرًا لهذه المزايا، تُشجع العديد من الحكومات هذه التقنية في قطاعاتها الصناعية، بل وتقدم حوافز للشركات لمساعدتها على الترقية إلى محركات السرعة المتغيرة. لذا، يُمكن أن تُفيد محركات السرعة المتغيرة العديد من تركيبات ضواغط الهواء.
من أهم مزايا محرك السرعة المتغيرة قدرته على ترشيد استهلاك الطاقة. إذ يُمكن لمحركات التردد المتغيرة زيادة أو خفض الضغط بما يتناسب مع الطلب على الهواء. والهدف هو تحسين الضغط والتدفق في النظام بحيث يكون نطاق التشغيل الأمثل بين 40% و80% من الحمل الكامل. كما يُساهم ضاغط السرعة المتغيرة في زيادة كفاءة الطاقة بفضل إمكانية برمجته.
يمكن استخدام ضاغط هواء متغير السرعة للتحكم في كمية الهواء المضغوط. تعمل هذه الخاصية على تعديل تردد الطاقة المُزوَّدة للمحرك بناءً على الطلب. فإذا كان الطلب على الهواء منخفضًا، ينخفض تردد المحرك لتوفير الطاقة. أما إذا كان الطلب على الهواء مرتفعًا، فيزيد الضاغط متغير السرعة من سرعته. إضافةً إلى ذلك، يُعد هذا النوع من ضواغط الهواء أكثر كفاءة من نظيره ذي السرعة الثابتة.
يُوفر مُحرك التردد المتغير (VFD) العديد من المزايا لأنظمة الهواء المضغوط. فهو يُساعد أولاً على استقرار الضغط في شبكة الأنابيب، مما يُقلل من فقد الطاقة الناتج عن الضغط في المنبع. كما يُساعد على تقليل استهلاك الطاقة الناتج عن تقلبات الضغط الصاعد. وتتجاوز فوائده ذلك بكثير. وطالما تم تحديد ضغط الهواء وإمداده بشكل مناسب، فإن مُحرك التردد المتغير (VFD) سيُساهم في تحسين كفاءة أنظمة الهواء المضغوط.


