+86-592-3178196

Hvordan velge UV-lamper og transformatorer riktig

Sep 06, 2022

Anvendelsen av faktorisering i trykkeribransjen har utviklet seg raskt. UV-materialer er mye brukt i skjemaer, dokumenter, plast, lotterier, magnetkort, etiketter og andre produkter, og nesten alle gjeldende utskriftsmetoder og utskriftsmodeller brukes, og disse trykkemaskinene må utstyres med UV-kjemiske maskiner. På grunn av de komplekse typene trykkemaskiner finnes det mange typer herdemaskiner. Den valgfrie UV-herdemaskinen gjør ofte utskriftsprodusenter forvirret.

 

Kjernekomponentene i UV-generatoren er UV-lamper og transformatorer. Nøkkelen til herdeeffekten er valg og matching av parametrene til UV-lampen og transformatoren, slik at lampen effektivt kan utstråle 365 nm ultrafiolett lys. Forfatteren har vært engasjert i dette forskningsarbeidet i mange år, og eksperimenter har bekreftet at UV-lampetransformatoren bør være et godt tilpasset system. Den kan ikke kjøpes separat. Hvordan matche og velge parametrene? Forfatteren forteller om noen synspunkter basert på egen erfaring og diskuterer med sine jevnaldrende.

 

1,Bestemmelse av UV-lampeparametere

 

1. Hovedparametre for UV-lampe: hovedbølgelengde (generelt er bølgelengden til herdelampen i utskrift 365 nm); Lampens lysbuelengde L (dvs. den effektive lengden for å sende ut ultrafiolett lys); Lamperør spesifikk tetthet P. (utgangseffekt per centimeter, for eksempel 80 W / cm); Total lampeeffekt p; Lampespenning U; Lampestrøm I; Rør diameter; Ledende materiale i lamperøret osv.

 

2. Bestemmelse av UV-lampeparametere:

 

1) Lampebuelengde L: Zui av det herdede produktet pluss 2 cm i bredden;

 

2) Lampens effekttetthet P.: Når strømtettheten er høy, er lampens ultrafiolette effektivitet høy. Derfor bør krafttettheten velges i henhold til bevegelseshastigheten til det herdede objektet og egenskapene til det herdede materialet.

 

3) Lampestrøm I: generelt er lampestrømmen mindre enn 10a, fordi strømmen er stor, det sekundære varmetapet til transformatoren er stort, og den tykke sekundære viklingen til transformatoren resulterer i det store volumet til transformatoren. Men strømmen kan generelt ikke være for liten. Strømmen til lampen kan justeres av transformatoren. Vanligvis justeres ikke utgangsstrømmen til høyhastighetslekkasjepinnen til Zui, og deretter reduseres strømmen av kondensatoren. Zui kan justeres til 1-2a, men strømmen til lampen kan ikke justeres av kondensatoren.

 

4) Total lampeeffekt P=l ganger P.

 

5) Rørdiameter: eksperimenter viser at hvis strømtettheten i lampen er stor, er den utgående ultrafiolette komponenten høy. For eksempel, når rørveggen på 160W / cm er 28 mm, er den ultrafiolette intensiteten 390W / cm2, og når rørveggen på 22,5 mm er den ultrafiolette intensiteten 620W / cm2. Når P. Etter bestemmelse er energibelastningen per arealenhet av rørveggen stor, rørveggens temperatur er høy, og lampens levetid er lav. Rørveggtemperaturen kan reduseres ved vannkjøling eller luftkjøling for å forbedre levetiden.

 

6) Ledning i lamperøret: UV-lamper er vanligvis kvikksølvlamper og metallhalogenlamper. Kvikksølvlamper brukes vanligvis for lav effekttetthet. Kvikksølvlampen har et bredt utgangsområde på 365 nm. Generelt er energien med herdeeffekt 18 % - 23 % av inngående energi, som er synlig lys og infrarødt lys. Metallhalogenlamper, ved å blande flere halogenider, øker utgangsenergien til ultrafiolett lys, forbedrer varpfikseringseffektiviteten og reduserer varmestrålingen. De brukes vanligvis i lamper med høy effekttetthet. Kvikksølvlamper har lang levetid, vanligvis 600-2000 timer, mens halogenlamper har kort levetid, vanligvis 200-1000 timer.

 

2,Bestemmelse av transformatorparametere

 

Når du velger en transformator for UV-herding, er følgende parametere viktige: inngangsspenning, utgangsspenning, inngangsstrøm og strøm. Siden den indre ledningen til lampen er at katoden avgir varme elektroner for å eksitere kvikksølvmolekyler for å fordampe og lede elektrisitet, og den ioniske ledningen i lampen endres med fordampningsprosessen til kvikksølvmolekyler, endres også parametrene ovenfor, og oppnår generelt stabilitet etter 3-5 minutter. Det følgende beskriver endringsprosessen og valgmetoden for flere hovedparametere.

 

1) Inngangsspenning: 380V er generelt valgt som inngangsspenning til transformatorer over 3KW.

 

2) Utgangsspenning: utgangsspenningen for åpen krets er 120 % - 125 % av lampens designspenning, slik at lampen kan bli begeistret for å slå seg på.

 

3) Utgangsstrøm og utgangsspenning: Spenningen til lampen koblet til transformatoren er åpen kretsspenning til transformatoren, og lampestrømmen er null på dette tidspunktet. Med utslipp og ledning av varme elektroner synker lampens spenning kraftig, og strømmen stiger tilsvarende. Elektroner kolliderer med kvikksølvmolekyler for å eksitere dem, og bevegelsen av elektroner hindres. Strømmen synker litt, og spenningen stiger. Når alt det overmettede kvikksølvet er fordampet og ledende, stiger strømmen til en stabil tilstand, og spenningen faller til en stabil verdi.

 

3,Generell metode for valg av UV-lampe og transformator

 

Hensikten med riktig valg av UV-lamper og transformatorer er å effektivt utstråle ultrafiolette stråler med en bølgelengde på 365 nm. Innholdet i følgende forelesning er å kort introdusere noen parametere teoretisk, slik at praktisk erfaring er svært viktig ved valg av lamper og transformatorer. De generelle valgmetodene er beskrevet nedenfor.

 

1) Bestem lampeparametrene og velg effekttettheten i henhold til herdekravene. Hvis for eksempel herdehastigheten til den roterende maskinen er høy, bør effekten være 120-160w/cm. Hvis utskriftshastigheten til skjermmaskinen er lav, bør lampen med lav effekt velges.

 

2) Velg lampestrømmen. Hvis den totale effekten til lampen er 3-12kw, er strømmen 4.5-10a.

 

3) Velg spenningen, og den totale effekten delt på strømmen er spenningsverdien. For eksempel er den totale effekten 4kw, strømmen er 5,2a, og spenningen er 770v.

 

Parametrene til transformatoren skal oppfylle kravene til lampen, men den store strømmen til transformatoren skal være større enn toppstrømmen, som vanligvis er 120% av arbeidsstrømmen. Spenningen bør ta mer enn tre grupper av kraner, fordi tilfeldigheten til lamperøret i produksjonsprosessen er stor og parametrene er ustabile. Prøv tre grupper av kraner på transformatoren for å gjøre utgangsspenningen til transformatoren nær den faktiske spenningen til lamperøret.


Sende bookingforespørsel