软启动 1756-L72S 品质无忧

供应商
厦门盈亦自动化科技有限公司
认证
报价
670.00元每件
品牌
A-B
型号
1756-L72S
产地
美国
联系电话
0592-6372630
手机号
18030129916
销售经理
兰顺长
所在地
厦门市集美区宁海三里10号1506室
更新时间
2024-05-06 13:30

详细介绍

软启动 1756-l72s 品质无忧

1756-a10

1756-a13

1756-a17

1756-a4

1756-a7

1756-ba1

1756-ba2

1756-bata

1756-if16

1756-if16h

1756-if8

1756-if8h

1756-if8i

1756-if6i

1756-if6cis

1756-it6i

 

1794-im16

1794-im8

1794-ir8

1794-irt8

1794-it8

1794-iv16

1794-iv32

1794-oa16

 

1756-hsc

1756-ia16

1756-ia16i

1756-ia32

1756-ib16

1756-ib16d

1756-ib16i

1756-ib32

 

1756-cn2

1756-cn2r

1756-cnb

1756-cnbr

1756-dhrio

1756-dnb

1756-en2t

1756-en2tr

1756-en3tr

1756-enbt

1756-enet

1756-eweb

1756-ir6i

1756-ir12

1756-irt8i

1756-it6i2

1756-im16

1756-l61

1756-l62

1756-l63

1756-l64

1756-l65

1756-l71

1756-l71s

 

1756-m03se

1756-m08se

1756-m16se

1756-n2

1756-oa16

1756-oa16i

1756-ob16d

1756-ob16e

1756-ob16i

1756-ob32

1756-of4

1756-of8

 

1756-bata

1756-cnb

1756-ic16

1756-ib16

1756-ib32

1756-if16

1756-ir61

1734-acnr

1734-adn

1734-aent

1734-aentr

1734-apb

 

1756-tbs6h

1756-tbsh

1757-srm

1746-n2

1746-ni16i

1746-ni4

 

1756-pa75r

1756-pb72

1756-pb75

1756-rm

1756-ib16

1746-iv32

 

1756-of8i

1756-ow16i

1756-pa72

1756-pa75

1794-oa8

1794-oa8i

 

1746-ia16

1746-ib16

1746-ib32

1746-im16

1746-io12dc

1746-itb16


软启动 1756-l72s 品质无忧

 电池单元生产及其工艺发展还远远不够。为了加快电池单元的生产速度,柏林工业大学开发了一种电池叠片工艺,从而提高产量。然而,更高的机器和工艺速度也对自动化技术提出了更高的要求。sick 传感器在满足这些要求方面发挥着关键作用。



  电池技术 - 电动汽车的核心

  到 2030 年,大部分汽车将是电动汽车。因此,电池产能不断扩张,电池工厂的预计投资额已超过 2022年全球产量的多倍。

  电池生产的核心工艺是 加工电极箔 和 隔膜 。不同类型的电池采用不同的加工工艺。其中包括 卷绕膜幅 ,用于生产“jellyrolls”。各种堆叠工艺确保电池组由单个阳极、阴极和隔膜组成。卷绕工艺具有高速和工艺稳定的特点。而电池叠片则为电池的电气性能提供了优势。这两种工艺结合产生z 型折叠。在这种工艺中,单个电极片在折叠前就与隔膜相连。

   

  高速堆叠是核心挑战

  在进一步发展 电池单元 堆叠和z 型折叠过程中,提高堆叠速度是核心挑战。柏林工业大学机床与工厂管理研究所的处理和装配技术部教授 franz dietrich领导的团队致力于应对这一挑战。其中一项任务是:在加快工艺流程的同时,不得影响堆叠电极片的定位精度。

  与依靠多步拾放操作的传统工艺相比,柏林工业大学的研究人员开发了一种连续工艺流程:从拾放和处理到电极片的定位和对准。与目前先进的工艺相比,这种工艺流程能够以每秒2000 毫米的速度连续输送材料,未来生产效率会大大提高



  克服自动化技术的限制

   

  传统的自动化技术无法实现如此高的设备运行速度。在连续输送过程中对各个电极片进行定位和对准,传统的传感器在可编程逻辑控制器时钟信号中采集数据无法做到。然而,sick传感器能够解决这一问题。

  柏林工业大学机床与工厂管理研究所的处理和装配技术部研究组长 arne glodde 博士解释说:“通过结合使用 sick的快速检测传感器和 beckhoff 的 xfc技术的时间戳,我们可以摆脱在可编程逻辑控制器时钟信号中采集数据的方式,充分利用传感器速度。”

  为此同时采用了 sick 的两种传感器解决方案:wll180t-2 光纤传感器的响应时间≤ 16 µs,开关频率高达 31.2 khz。此外,光纤传感器还可以集成到狭窄的安装空间中。

  使用 sick 的 kts prime色标传感器 甚至可以提高测量分辨率和进给速度:开关频率高达 70 khz,响应时间可达 3µs。在柏林工业大学的工艺流程中使用了由光纤传感器或 kts prime色标传感器组成的传感器对。通过这种方式,可以检测到进给方向上的电极片位置以及电极片前沿的角度,并在必要时进行修正。


  光纤传感器

  扫描范围和性能的国际引领者

  wll180

  色标传感器

  创新的 twineye-technologie 提升对比度识别

  ktsprime

  但这还远远不够:柏林工业大学的专家们还在继续研究如何加快电池单元的 z 型折叠过程,并与 sick合作进一步开发电池生产。

软启动 1756-l72s 品质无忧

PLC,控制器模块,CPU,电源,传感器

展开全文

我们其他产品
我们的新闻
咨询 在线询价 拨打电话