0086 15335008985
Cat:Penggerak elektrik berbilang giliran
Aukema Rotary Intelligent Electric Actuator mempunyai dua jenis kawalan: AK jenis suis pintar dan jenis pelarasan pin...
Lihat butiran
Dalam hampir setiap loji proses, kemudahan rawatan air, atau operasi perlombongan bawah tanah, terdapat sekeping peralatan melakukan kerja fizikal secara senyap yang memastikan sistem berjalan: penggerak. Takrifan penggerak adalah mudah apabila anda menanggalkan jargon: penggerak ialah peranti mekanikal yang menukar sumber tenaga, biasanya elektrik, pneumatik atau hidraulik, kepada gerakan fizikal terkawal. Gerakan itu kemudiannya digunakan untuk membuka, menutup atau mendikit injap, peredam atau elemen kawalan akhir yang lain.
Definisi pantas: Penggerak ialah otot di belakang kawalan injap automatik. Ia menerima isyarat kawalan, menukarkan tenaga yang disimpan atau dibekalkan kepada gerakan berputar atau linear, dan menggerakkan batang injap atau bola ke kedudukan yang diperintahkan.
Jadi untuk apa penggerak digunakan dalam istilah praktikal? Penggerak digunakan di mana sahaja injap, pintu pagar atau pautan mekanikal perlu dikendalikan dari jauh, berulang kali atau dengan ketepatan yang tidak dapat dipadankan oleh seseorang yang memusing roda tangan. Aplikasi biasa termasuk mengawal aliran dalam saluran paip, mengasingkan bahagian sistem semasa penutupan kecemasan, melaraskan kedudukan peredam dalam saluran HVAC dan mengawal peralatan pengudaraan bawah tanah dalam perlombongan arang batu. Tanpa penggerak, pengendali loji perlu berjalan ke setiap injap secara manual dan melaraskannya dengan tangan, yang perlahan, tidak konsisten dan dalam kebanyakan kes tidak selamat.
Apabila orang bertanya tentang pelbagai jenis penggerak, kebanyakan katalog perindustrian menghimpunkannya kepada empat kategori luas berdasarkan sumber tenaganya. Memahami 4 jenis penggerak ini adalah langkah pertama ke arah menentukan peralatan yang sesuai untuk aplikasi tertentu.
| Jenis Penggerak | Sumber Tenaga | Pergerakan Biasa | Permohonan Biasa |
|---|---|---|---|
| Elektrik | Elektrik motor and gearbox | Putar atau linear, kedudukan tepat | Injap proses, automasi jauh |
| Pneumatik | Udara termampat | Pusingan suku cepat atau lejang linear | Injap on-off dan berbasikal pantas |
| Hidraulik | Cecair bertekanan | Daya tinggi, kelajuan perlahan hingga sederhana | Injap diameter besar, jentera berat |
| Manual atau mekanikal | Usaha manusia atau daya musim bunga | Roda tangan atau tuil dipacu | Operasi sandaran, injap kecil |
Setiap kategori mempunyai kekuatan tersendiri. Penggerak elektrik dan pneumatik mendominasi automasi perindustrian moden kerana ia antara muka dengan mudah dengan sistem kawalan, manakala unit hidraulik dikhaskan untuk aplikasi di mana daya mentah mengatasi keperluan untuk saiz padat. Penggerak manual kekal relevan sebagai sandaran selamat gagal apabila bekalan kuasa atau udara terganggu.
penggerak elektrik gunakan motor kamiran, penggearan pengurangan, dan modul kawalan untuk menggerakkan batang injap atau bola ke kedudukan tertib. Kerana mereka hanya menarik kuasa apabila bergerak, mereka sangat sesuai untuk kemudahan di mana infrastruktur udara termampat mahal atau tidak tersedia. Unit moden biasanya termasuk stesen kawalan tempatan, maklum balas kedudukan, pengehadan tork, dan antara muka komunikasi untuk penyepaduan ke dalam sistem kawalan seluruh loji.
Kelebihan utama penggerak elektrik dalam automasi injap industri termasuk:
Penggerak elektrik biasanya ditentukan untuk injap pintu, glob, bola, rama-rama dan palam merentasi rawatan air, penjanaan kuasa, minyak dan gas serta industri pemprosesan kimia.
Tidak semua injap bergerak dengan cara yang sama, dan di sinilah perbezaan antara penggerak berbilang pusingan dan suku pusingan menjadi penting untuk spesifikasi yang betul.
A penggerak elektrik berbilang pusingan direka untuk menyampaikan banyak putaran penuh tork output, sepadan dengan perjalanan batang berulir injap pintu dan dunia. Penggerak ini sesuai di mana injap memerlukan berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus pusingan untuk bergerak dari tertutup sepenuhnya kepada terbuka sepenuhnya.
A penggerak elektrik suku pusingan menyampaikan strok keluaran 90 darjah, sepadan dengan julat pengendalian injap bola dan rama-rama. Oleh kerana lejang penuh adalah pendek, penggerak ini biasanya berkitar lebih pantas daripada unit berbilang pusingan dengan kadar tork yang serupa.
| Ciri | Berbilang Giliran | Giliran Suku Tahun |
|---|---|---|
| Jenis injap biasa | Pintu, dunia, palam | Bola, rama-rama, peredam |
| Gerakan keluaran | Putaran berganda | Putaran 90 darjah |
| Kelajuan kitaran | Lebih perlahan, beransur-ansur | Lebih pantas, hampir seketika |
| Paling sesuai untuk | Pendikit dan pengasingan pada injap batang panjang | Tutup cepat dan lencongan aliran |
Sesetengah injap dan pemasangan mekanikal tidak berputar sama sekali; sebaliknya, mereka bergantung pada batang tolak-tarik yang bergerak dalam garis lurus. A penggerak elektrik pelapik dibina untuk menukar keluaran berputar motor dalaman kepada tujahan linear melalui skru plumbum atau mekanisme yang serupa. Reka bentuk ini adalah biasa pada injap kawalan, peredam dengan pintu gelangsar, dan injap pengasingan linear tertentu di mana gerakan berputar tidak boleh digunakan terus pada batang.
Pertimbangan utama apabila menentukan penggerak elektrik linear termasuk panjang lejang maksimum, daya tujah yang diperlukan untuk mengatasi geseran batang dan beban tekanan, dan keperluan untuk menimpa manual sekiranya berlaku kehilangan kuasa.
penggerak pneumatik gunakan udara termampat yang bertindak pada omboh atau diafragma untuk menghasilkan daya putar atau linear. Oleh kerana udara termampat adalah tenaga yang disimpan, penggerak pneumatik secara semula jadi sesuai untuk sistem penggerak selamat gagal: reka bentuk pemulangan spring secara automatik akan memacu injap ke kedudukan selamat yang telah ditetapkan jika bekalan udara hilang, tanpa bergantung pada kuasa elektrik sama sekali.
Faedah biasa penggerak pneumatik termasuk:
Pertimbangannya ialah sistem pneumatik memerlukan bekalan udara yang boleh dipercayai, diselenggara dengan baik, dan kawalan modulasi yang tepat secara amnya lebih kompleks untuk dicapai berbanding dengan penggerak elektrik.
Perlombongan bawah tanah membentangkan salah satu persekitaran operasi yang paling keras untuk mana-mana peralatan automasi. Gas mudah terbakar, habuk arang batu, kelembapan tinggi, dan getaran berterusan semuanya menuntut tambahan pada penggerak injap. A penggerak elektrik lombong arang batu dibina dengan kepungan bertetulang, kalis api yang direka untuk mengandungi sebarang percikan atau arka dalaman supaya ia tidak boleh menyalakan suasana letupan di luar perumahan.
Apabila memilih penggerak yang betul untuk aplikasi perlombongan, beberapa faktor melangkaui senarai semak tumbuhan permukaan standard:
Keperluan ini menjadikan penggerak elektrik lombong arang batu sebagai kategori produk yang berbeza dan bukannya varian mudah unit industri standard.
Memilih antara elektrik, pneumatik, berbilang pusingan, suku pusingan, atau penggerak linear diturunkan kepada senarai pendek soalan kejuruteraan. Rajah di bawah menggariskan urutan keputusan umum yang digunakan oleh jurutera automasi apabila menentukan penggerak baharu.
Keperluan tork untuk injap bebola meningkat dengan diameter injap dan tekanan talian, dan pengeluar menerbitkan jadual tork untuk saiz yang tepat. Sebagai rujukan umum untuk tujuan perancangan sahaja, jurutera biasanya melihat corak relatif berikut:
| Julat Saiz Injap Bebola | Permintaan Tork Relatif | Kelas Penggerak Biasa |
|---|---|---|
| Lubang kecil, sehingga 2 inci | rendah | Elektrik atau pneumatik suku pusingan padat |
| Lubang sederhana, 3 hingga 8 inci | Sederhana | Elektrik suku pusingan standard |
| Lubang besar, melebihi 8 inci | tinggi | Tugas berat suku pusingan atau bantuan hidraulik |
Sentiasa sahkan tork sebenar yang diperlukan terhadap helaian data pengilang injap, termasuk margin keselamatan untuk geseran tempat duduk dan tork tempat duduk akhir perjalanan, sebelum memuktamadkan pemilihan penggerak.
Untuk projek yang melibatkan gas mudah terbakar, habuk arang batu, atau kawasan berbahaya terperingkat lain, pilihan antara penggerak elektrik dan pneumatik dalam persekitaran berbahaya patut diberi perhatian khusus.
| Pertimbangan | Elektrik Actuator | Pneumatik Actuator |
|---|---|---|
| Gagal-selamat atas kehilangan bekalan | Memerlukan sandaran bateri atau modul selamat kegagalan mekanikal | Terdiri dengan reka bentuk spring-return |
| Kaedah perlindungan letupan | Kalis api atau kepungan keselamatan yang dipertingkatkan | Risiko percikan rendah secara intrinsik pada badan penggerak |
| Ketepatan kedudukan | tinggi, suitable for modulating duty | Terbaik untuk bertugas di luar kecuali dipasang dengan positioner |
| Pergantungan infrastruktur | Bekalan elektrik dan kabel yang boleh dipercayai | Rangkaian udara termampat bersih, kering, bersaiz mencukupi |
Dalam praktiknya, banyak kemudahan kawasan berbahaya menggunakan gabungan kedua-dua teknologi, menggunakan penggerak pneumatik di mana penutupan yang cepat, selamat gagal adalah kritikal, dan penggerak elektrik di mana modulasi kawalan jauh yang tepat adalah keutamaan.
Penggerak digunakan untuk membuka, menutup atau mendikit secara automatik injap atau peredam berdasarkan isyarat kawalan, menghilangkan keperluan untuk operator melaraskan peranti dengan tangan.
Empat kategori yang biasa dirujuk ialah penggerak elektrik, pneumatik, hidraulik dan manual atau mekanikal, masing-masing ditakrifkan oleh sumber tenaganya.
Jenis injap menentukan ini: injap pintu dan glob dengan batang berulir lazimnya memerlukan penggerak elektrik berbilang pusingan, manakala injap bola dan rama-rama dengan lejang 90 darjah memerlukan penggerak elektrik suku pusingan.
Penggerak elektrik lombong arang batu termasuk kandang kalis api, pengedap bertetulang dan perlindungan kakisan untuk beroperasi dengan selamat dalam keadaan bawah tanah yang mudah meletup, berdebu dan lembap.
Tidak secara automatik. Tingkah laku selamat gagal pada kehilangan bekalan udara bergantung pada sama ada penggerak dipasang dengan mekanisme pemulangan spring yang direka untuk memacu injap ke kedudukan selamat yang telah ditetapkan.
Tork ditentukan daripada data terbitan pengeluar injap berdasarkan saiz injap, tekanan talian dan geseran tempat duduk, dengan margin keselamatan tambahan, bukannya daripada satu nilai tetap.