Hoppa över navigering och gå direkt till innehållet
Toppbild med närbild av två ställdon

Energibesparande ställdon

Kostnadsminskning genom pneumatisk fri automationsteknik

Effektiv användning av energi i ställdonstekniken är ett viktigt mål för hållbar utveckling för många tillverkningsföretag. Det handlar om deras framtida utveckling och åtgärder för att effektivt motverka det växande kostnadstrycket.

Minska energiförbrukningen hållbart

Nyckeln till att minska produktionskostnaderna ligger i att eliminera prestandaförluster i dessa energiintensiva övergripande automatiseringsprocesser. Olika ställdon för linjära, roterande eller gripande rörelser används därför i monterings- och hanteringstekniken.

Fler och fler företag väljer komprimerad luftfri automatisering och ersätter sina pneumatiska cylindrar med elektriska.

   


Vi erbjuder energibesparande drivteknik
för hållbar utveckling!

Energibehov för elektriska cylindrar jämfört med pneumatiska cylindrar

När cykelfrekvensen ökar, ökar energibehovet för en pneumatisk cylinder exponentiellt, medan energiförbrukningen för de energieffektiva elektriska cylindrarna förblir konstant. Skillnaden i energiförbrukning ökar med antalet arbetscykler per minut.

Om båda cylindrarna arbetar med 10 cykler per minut använder en RoboCylinder endast 1/3 av en pneumatisk cylinder. Om båda cylindrarna arbetar med 30 cykler per minut blir denna skillnad ännu tydligare: RoboCylinder från IAI kräver bara 1/10 av en pneumatisk cylinder!

Ju fler elektriska cylindrar du använder i ditt företag, desto högre besparingar och därmed avkastningen på investeringen.

Koordinatsystem: Effekt som funktion av antal cykler

Energibesparingar på upp till 90%


Företag använder ofta pneumatiska ställdon på grund av de lägre investeringskostnaderna. Generering och distribution av nödvändig tryckluft åtföljs dock av mycket höga förluster, vilket kan förbättras genom intensiva optimeringsåtgärder - Men de tekniska gränserna uppnås snabbt.

I dessa fall är ett så kallat substitutionsscenario lämpligt: ​​I detta scenario ersätts de pneumatiska positioneringssystemen med elektromekaniska.

Olika vetenskapliga studier har redan gett följande bevis: En sådan ersättning är tydligt att föredra framför optimering av tryckluftssystem när det gäller de ekonomiska och ekologiska besparingarna i energiförbrukningen. I vissa fall har en besparingspotential på upp till 90% visats.


FN's Agenda 2030 trädde i kraft den 1 januari 2016 under en period av 15 år. Denna agenda består av 17 ambitiösa världsmål för hållbara utvecklingsmål (SDG - Sustainable Development Goals). Två av dessa världsmål 9 och 12 är särskilt relevanta för tillverkande företag:



Mål 9:

Bygg elastisk infrastruktur, främja bred och hållbar industrialisering och stödja innovation.

Teknisk utveckling är också nyckeln till att hitta hållbara lösningar på både ekonomiska och miljömässiga utma-ningar, till exempel genom att skapa nya arbetstillfällen och främja energieffektivitet. Att främja hållbar industri och investera i vetenskaplig forskning och innovation är alla viktiga sätt att påskynda hållbar utveckling.



Mål 12:

Säkerställa hållbar konsumtion och produktions-metoder. Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt fotavtryck på naturen så snart som möjligt genom att ändra vårt sätt att producera och konsumera våra varor och resurser. Ansvarsfull konsumtion och produktion är ett av 17 globala mål som ingår i utvecklingsagendan för hållbar utveckling fram till 2030. En integrerad strategi är avgörande för framsteg inom de olika målen.

Kostnadsbesparingar i produktionen
Minskning av dina elkostnader


Besparingspotentialen i energiförbrukningen beror på driftsfrekvensen. Ju högre arbetsfrekvens, desto större energibesparingar för elektriska cylindrar jämfört med pneumatiska cylindrar.

Baserat på tester utförda av IAI är till exempel energiförbrukningen för en EleCylinder endast under 1/6 av förbrukningen av en pneumatisk cylinder.

Driftsförhållanden:

• EleCylinder: EC-R7
• Luftcylinder: Ø32
• Slaglängd: 300 mm
• Hastighet: 280 mm / s
• Acceleration: 0,3G
• Last: 30 kg
• Driftscykel: 30s pr. återkommande rörelse
• Driftsdagar per. År: 240 dagar

Förbättrar produktiviteten och minskar arbetskraftskostnaderna

Luftcylindrar kan inte arbeta med hög hastighet på grund av stötar vid ändstopp som uppstår när överskridande hastighet appliceras. EleCylinder möjliggör individuell justering av AVD med procentingång för smidig start / stopp vid hög hastighet. Detta möjliggör en reducerad cykeltid.


EleCylinder EC-serie


Fördelen med IAI's ELECYLINDER EC-serie är att det är enkelt och snabbt att ställa in hastighet och acceleration. EC-serien sparar också energi och jämfört med luftcylindern sparar mycket energi.

Det är också enkelt att välja en lämplig typ för en viss uppgift. EC-cylindern är enkel att använda och alla anställda kan göra det utan speciell expertis. Det finns få underhållsdelar och EC-cylindern repareras enkelt om det skulle vara nödvändigt.

Foto av några EleCylinder-typer

Dina fördelar med EleCylinders

Acceleration, hastighet och retardation kan justeras individuellt. Start- och slutpunkter kan ställas in till vilket värde som helst.

EleCylinder har en snabb cykeltid och Slider-typen har en inbyggd guide.

EleCylinder kan enkelt repareras om något skulle hända och felsökning kan utföras med Teaching-Pendant.

Om en enhet stannar visas orsaken och motåtgärder visas. I nästan alla fall byter du helt enkelt motorn, inklusive styrkortet, och enheten är klar igen.

EleCylinder är utformad för att snabbt justera acceleration, hastighet och retardation (AVD). Dessa parametrar kan justeras individuellt i procent. Luftcylindern har t.ex. inte dessa alternativ om man tänker använda en.


Ett långt lönsamt liv

Istället för en slagmekanism innehåller EleCylinder en inbyggd linjär kontroll för kulskruv och kulcirkulation för att uppnå lång livslängd.

Baserat på beräkning med användning av nedanstående förhållanden är EleCylinders livslängd fem gånger längre än luftcylindrar.

EleCylinder driftsförhållanden:

🔸  Driftsdagar per. år: 240 dagar
🔸   Driftstimmar: 16 timmar per. dag
🔸   Slaglängd: 300 mm
🔸   Ladda horisontellt: 12 kg
🔸   Driftscykel: 8 sek. pr. fram och tillbaka rörelse

Luftcylinder (stångtyp) ø32
🔸  Livslängd: 3 år
🔸  Service: 5 x 106 gånger
🔸  Livstidsfaktor: nedbrytning av packning / tätning

EleCylinder (stångtyp) EC-R7
🔸  Livslängd: 15 år
🔸  Service: ca. 16 000 km
🔸  Livslängdsfaktor: slutet på livslängden
🔸  Obs: Max. hastighet 155 mm / sek
🔸  Acceleration / retardation: 0,5 G

Grundläggande funktioner i RoboCylinder
Konfiguration och justering blir väldigt enkelt med en RoboCylinder



Med en Robocylinder

Endast 1 kabel behövs för att använda en RoboCylinder.
Stopppositionen ställs enkelt in med positionsredigeringsskärmen.


När du använder en luftcylinder

Flera komponenter krävs för att konfigurera en luftcylinder. Detta inkluderar elektriska ledningar för hastighetsregulatorer, auto-switch-regulatorer, stötdämpare, lufttrycksregulatorer, magnetventiler och auto-switchar.




Få en snabb översikt över alla IAIs produkter.
Se IAI: s snabbguide. Klicka här ...

Relaterade produkter

EleCylinder >

IAI ställdon >

Katalog och data

EeleCylinder katalog >