Cyfrowa precyzja i pełna diagnostyka — inteligentne sterowanie poziomem maszyn.
Elektroniczne systemy poziomowania Bilz to najwyższa klasa automatycznej regulacji poziomu maszyn. Współpracując z wibroizolatorami pneumatycznymi BiAir, zapewniają precyzyjną kontrolę pozycji z dokładnością do 0,01 mm — nawet przy dynamicznie zmieniających się obciążeniach.
Elektroniczne zawory o przepływach do 1000 l/min i inteligentne algorytmy sterowania znacząco skracają czas osiadania i redukują ugięcia w porównaniu z systemami mechaniczno-pneumatycznymi.
Dwa systemy do różnych wymagań — od dynamicznych maszyn produkcyjnych po precyzyjne urządzenia pomiarowe.
Sterownik pozycji w czasie rzeczywistym do wysoce dynamicznych i czułych na drgania maszyn. Zaprojektowany do współpracy z membranowymi poduszkami pneumatycznymi BiAir dla optymalnej dokładności pozycjonowania. Pełna diagnostyka cyfrowa stanu pracy.
Zobacz szczegóły →
Elektroniczny system regulacji poziomu pneumatycznego do dynamicznych maszyn pomiarowych, testujących i produkcyjnych. Dostępny z czujnikami bezkontaktowymi — jeszcze wyższa dokładność bez zużycia mechanicznego.
Zobacz szczegóły →Zaawansowana elektronika zapewniająca pełną kontrolę nad wibroizolacją pneumatyczną.
Sterownik automatycznie koryguje poziom maszyny przy zmianie obciążenia. Czujniki wykrywają odchylenia i sterują zaworami pneumatycznymi, przywracając idealny poziom.
Sterownik na bieżąco kontroluje stan systemu: ciśnienie, poziom maszyny i status zaworów. Oprogramowanie Bilz wspiera uruchomienie i diagnostykę układu.
Rozdzielczość regulacji na poziomie 10 mikrometrów. Idealne rozwiązanie do maszyn pomiarowych CMM, mikroskopów elektronowych i aparatury laboratoryjnej.
Regulacja poziomu w czasie rzeczywistym dla maszyn wysokodynamicznych. Zawory elektroniczne o przepływie do 1000 l/min zapewniają mniejsze wychylenia i krótszy czas zaniku drgań niż systemy mechaniczno-pneumatyczne.
Pełna kompatybilność z wibroizolatorami pneumatycznymi BiAir. Sterownik EPPC zarządza ciśnieniem w każdym punkcie podparcia niezależnie.
Wersja EPN dostępna z bezdotykowymi czujnikami położenia. Bezkontaktowy pomiar zapewnia najwyższą precyzję regulacji i trwałość, bez zużycia mechanicznego.
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe wymagające najwyższej stabilności. Sterownik EPPC eliminuje drgania i utrzymuje idealny poziom z precyzją mikrometrową.
Pomieszczenia pomiarowe z aparaturą wymagającą beznajwyższej stabilności: interferometry, profilometry, skanery optyczne, mikroskopy elektronowe.
Szlifierki, tokarki precyzyjne, centra obróbkowe do mikroobróbki — wszędzie tam, gdzie drgania wpływają na jakość powierzchni obrabianego detalu.
Stanowiska kontroli jakości z czułymi przyrządami pomiarowymi. System zapewnia stabilne warunki pomiarowe eliminując wpływ drgań otoczenia.
Regulacja poziomu w czasie rzeczywistym dla wydajnych systemów wibroizolacji maszyn wrażliwych na drgania — o wysokiej dynamice i dużych wymaganiach co do dokładności pozycjonowania oraz czasu zaniku drgań.
Elektroniczno-pneumatyczne systemy regulacji poziomu są przeznaczone do łączenia z membranowymi wibroizolatorami BiAir®. Dzięki inteligentnemu algorytmowi regulacji i zaworom elektronicznym o przepływie do 1000 l/min uzyskuje się — w porównaniu z systemami mechaniczno-pneumatycznymi — znacznie mniejsze wychylenia i krótszy czas zaniku drgań. Dlatego doskonale nadają się do maszyn wysokiej precyzji, wysokodynamicznych i wrażliwych na drgania maszyn pomiarowych oraz kontrolnych i produkcyjnych.
Dobierzemy sterownik EPPC do Twojego systemu wibroizolacji pneumatycznej.
→ Skontaktuj sięElektroniczne sterowniki poziomu Bilz EPPC i EPN zapewniają automatyczne, precyzyjne poziomowanie maszyn posadowionych na wibroizolatorach pneumatycznych BiAir. Elektroniczne zawory o przepływach do 1000 l/min, inteligentne algorytmy sterowania, cyfrowa diagnostyka i regulacja w czasie rzeczywistym. Sterownik EPPC do regulacji pozycji w czasie rzeczywistym, EPN do elektronicznej regulacji poziomu pneumatycznego z opcjonalnymi czujnikami bezkontaktowymi. Dokładność do 0,01 mm. Made in Germany.