Tüm-elektrikli enjeksiyon kalıplama makineleri, kelepçeleme, enjeksiyon ve çıkarma döngülerini tamamlamak için servo motorlara, yüksek-hızlı valf kapısı solenoidlerine ve yüksek-frekanslı invertörlere dayanır. Bu bileşenlerin oluşturduğu yüksek-frekanslı alternatif elektromanyetik alan, hidrolik kalıplama ekipmanınınkinden çok daha güçlüdür. Sıradan analog termokupllar sıklıkla düzensiz sıcaklık dalgalanmalarına, düzensiz PID güç çıkışına ve kablolama sonrasında çok boşluklu kalıplar boyunca dengesiz eriyik dolumuna maruz kalır. Birçok fabrika, tüm elektrikli makinelerin güçlü elektromanyetik ortamları için termokupl kablo yapısı, kablo ayırma mesafesi, topraklama özellikleri ve kontrolör parametrelerinin uyumunu göz ardı ettiğinden, yalnızca kablo koruma katmanlarını kalınlaştırır ancak paraziti temelden ortadan kaldırmayı başaramaz. Eksiksiz bir hedefli dönüşüm şeması, servo sinyal gürültüsünü tamamen bastırabilir ve sıcaklık ölçüm doğruluğunu stabilize edebilir.
Tüm-elektrikli makinelerde üç temel parazit kaynağı bulunur: servo güç kablolarından gelen yüksek-frekanslı darbeli manyetik alanlar, valf iğnesi solenoidleri açılıp kapandığında anlık voltaj dalgalanmaları ve frekans dönüştürücülerden gelen harmonik radyasyon. Standart termokuplların milivolt-seviyesindeki zayıf termoelektrik sinyalleri, darbe gürültüsü tarafından kolaylıkla bastırılır ve ±3 dereceden ±8 dereceye kadar değişen sıcaklık okuma sapmalarını tetikler. Bu tür ölçüm hataları, ince duvarlı hassas ürünlerde doğrudan kısa çekimler, batma izleri ve renk farkı dahil olmak üzere toplu kusurlara yol açar-. Hidrolik enjeksiyonlu kalıplama makinelerinde yüksek-frekans servo devreleri bulunmadığından evrensel termokupllar istikrarlı bir şekilde çalışabilirken, tüm elektrikli ekipmanlar özel parazit önleyici-sensör yapılandırmaları gerektirir ve sıradan yedek parçaların karışık kullanımını yasaklar.
Zorunlu kablo seçimi standartları, kompozit korumayı ve çift yönlü bükümlü çift tasarımını kapsar. Tüm-elektrik kalıplarına yönelik tüm termokupl kabloları, çift-katmanlı kompozit korumayı benimsemelidir: içteki tam-kapsama alüminyum folyo katmanı, yüksek-frekanslı harmonik dalgaları emer ve dıştaki kalaylı bakır örgülü ağ, örgü yoğunluğu %95'ten az olmayan düşük-frekanslı alternatif manyetik alanları engeller. Pozitif ve negatif alaşımlı iletkenler, servo manyetik alanlar tarafından oluşturulan indüklenen elektromotor kuvvete karşı koymak için ters çift yönlü çapraz büküm kullanır ve tek yönlü tek bükümden kaynaklanan sinyal süperpozisyon girişimini ortadan kaldırır. Kalınlaştırılmış Sınıf 1 çok-iplikli K-tipi alaşımlı tel çekirdekler, hat direncini azaltır ve uzun mesafeli iletim sırasında sinyal zayıflamasını önler. Entegre ekstrüzyonlu PTFE dış yalıtım, kalıp kirlenmesini ve yalıtımın eskime sızıntısını önlemek için dökülen cam elyaf örgülerin yerini alır. Düşük-maliyetli, tek-korumalı, düşük{17}}yoğunluklu dokuma ve tek yönlü olarak bükülmüş kablolar kesinlikle yasaktır; bu düşük-kaliteli kablolar, optimize edilmiş kablo düzeniyle bile sıcaklık artışlarını çözemez.
Standartlaştırılmış kablo izolasyon kuralları elektromanyetik radyasyon iletim kanallarını keser. Termokupl sinyal kabloları, tüm servo güç hatlarından, invertör çıkış kablolarından ve solenoid kablolarından 40 mm'nin üzerinde bir ayırma mesafesini korumalı ve kalıp tel oluklarının içindeki plastik bölme plakalarıyla ayrılmalıdır. Sinyal ve yüksek-akımlı güç kablolarının paralel döşenmesi yasaktır. 8 metreyi aşan çapraz-atölye uzun-mesafeli kablolama için, dağıtılmış kapasitans girişimini metal topraklama plakalarından izole etmek için bağımsız yalıtımlı plastik dişli borular kullanılır. Yığılmış bobinler, servo elektromanyetik gürültüyü yakalayan ve sinyal bozulmasını artıran endüktif döngüler oluşturduğundan, yedek kablo uzunluğunun tamamı bağlantı kutuları içindeki sıkı döngülere sarılamaz.
Birleşik tek-uçlu topraklama özelliği, toprak döngüsü kaymasını ortadan kaldırır. Kablo koruma örgüsünü yalnızca sıcaklık kontrol kabini içindeki toprak terminaline bağlayın; kalıp tarafındaki fiş ucu ise metal bağlantı kutusu kabuklarına temas etmeden bakır ağı tamamen yalıtsın. Çift-uçlu topraklama, kalıp ile kabin arasında potansiyel farkı olan kapalı iletken döngüler oluşturarak termoelektrik sinyalleri bozan parazitik akım üretir. Düzinelerce ısıtma bölgesine sahip büyük çoklu manifold kalıpları için, topraklama devrelerini servo sürücü ekipmanıyla paylaşmak yerine her bir sıcaklık kontrol kabini için bağımsız topraklama kabloları yapılandırılır.
Eşleşen denetleyici parametre ayarı, parazit önleyici termokupl donanımını-koordine eder. Teknisyenler, özel-parazit önleyici kablolar taktıktan sonra, kontrol cihazının sinyal filtreleme seviyesini yükseltir ve PID örnekleme aralıklarını 100 ms'ye kısaltarak, yüksek-frekanslı servo gürültüsünün gerçek zamanlı filtrelenmesini- mümkün kılar. Alçak-geçiren filtre işlevi, darbe girişim sinyallerini korumak için etkinleştirilir ve geçici sıcaklık sıçramalarının neden olduğu sürekli güç ayarı dalgalanmalarından kaçınılır.
Günlük bakım yardımcı önlemleri, uzun vadeli-parazit önleme performansını-sürdürür. Sinyalin parazit önleme özelliğini zayıflatan temas direncinin artmasını önlemek için iki haftada bir kablo konnektörlerini inceleyin ve pimler üzerindeki oksit katmanlarını parlatın.- Koruyucu katmanın açığa çıkmasını ve gürültü girişini önlemek için eskimiş, çatlamış PTFE yalıtımını derhal değiştirin. Hidrolik makinelerden tüm-elektrik üretim hatlarına aktarılan kalıpların, sıradan termokupl kablolarının tamamen çift-katmanlı, çift yönlü bükülmüş ekranlı tellerle değiştirilmesi gerekir; eski kabloların geçici olarak yeniden kullanılması, seri üretim boyunca kalıcı ve dengesiz sıcaklık okumalarına neden olacaktır. Sistematik donanım eşleştirme, standartlaştırılmış kablolama ve parametre optimizasyonu sayesinde, tüm-elektrikli makinelerdeki sıcak yolluk termokupllarının sıcaklık dalgalanması ±1 derece dahilinde kontrol edilebilir, böylece EMI- kaynaklı erime dengesizliği ve ürün kusuru kayıpları silinir.
