FN-7700 · خط صب الألمنيوم
SIEMENS S7-1200 · CPU 1214C · STATION-04
Created By Abdennasser Benlamlih
PLC RUN 00:00:00 DB متصل
تنبيه: تجاوز الحد الأقصى
الناقل · CONV-01 %Q0.0
55%
الكمية الحالية: 12 سبيكة الإنتاج/ساعة (تقديري): 0
فرن الصهر بالحث الكهرومغناطيسي · FRN-01 (Induction) %Q0.1
بوتقة الصهر + ملف الحث (Induction Coil)
520 °C
درجة الحرارة
200500800
غير منصهر 0.0 kW
50A325A600A
الحقل المغناطيسي والحث الكهرومغناطيسي · Champ Magnétique EM-CALC
الحقل المغناطيسي B
0.000
تسلا (T)
تردد التيار f
2.5
kHz
عمق التغلغل δ
0.00
مم (mm)
قدرة التيارات الدوامية
0.0
kW
0.5kHz (صهر عميق)5kHz10kHz (سطحي/سريع)
المعادلات المستخدمة (حية)
B = μ₀ · n · I  →  0.000 T
δ = √( ρ / (π·f·μ) )  →  0.00 mm
P_eddy = k · B² · f · σ · V  →  0.0 kW
dT/dt = P / (m·c)  →  0.00 °C/s
كيف تعمل الفيزياء: يولّد تيار الملف I حقلاً مغناطيسياً متردداً B يخترق سبيكة الألمنيوم الموصّلة. هذا الحقل المتغير يُحدث تيارات دوامية (Eddy Currents) داخل المعدن وفق قانون فاراداي للحث، وهذه التيارات تُبدِّد طاقتها كحرارة بفعل مقاومة الألمنيوم (تسخين جول). كلما زاد التيار I أو التردد f، زادت قدرة التسخين P، فترتفع درجة الحرارة T أسرع. التردد العالي يُركّز الحرارة قرب السطح (عمق تغلغل δ أصغر)، بينما التردد المنخفض يسخّن المعدن بعمق أكبر — وهذا سبب استخدام أفران الحث الصناعية ترددات منخفضة لصهر كتل كبيرة.
الحسابات الحية · PROCESS DATA DB100
الطاقة المستهلكة
0.000
kWh
الوزن المصبوب
0.0
كغم
زمن الصهر المتبقي
--:--
mm:ss
كفاءة الخط
0
% OEE
الوزن = الكمية × 26.5 كغم/سبيكة · الطاقة = ∫P_eddy dt (تكامل قدرة الحث الفعلية) · dT/dt = P/(m·c) · OEE = (توفر × أداء × جودة)
وحدة التحكم PLC CPU
حالة التشغيل RUN
—| |— START M1
—| |— TEMP≥SP Y1
—|/|— ALARM Q3
دورة المسح (Scan): 4.2ms
حالة المدخلات/المخرجات
I0.0 زر التشغيل
Q0.0 محرك الناقل
Q0.1 مقاومة الفرن
Q0.2 إنذار عام
قاعدة البيانات · MySQL factory_sim
jdbc:mysql://localhost/factory_sim
آخر حفظ: --
[system] جاهز · قاعدة البيانات: factory_sim
سجل الإنتاج اليومي
000
سبيكة منتجة منذ بدء التشغيل