A Valve Electric eszköz nélkülözhetetlen hajtóeszköz a szelepprogram -vezérlés, az automatikus vezérlés és a távvezérlés megvalósításához. Mozgási folyamatát a stroke, a nyomaték vagy a tengelyirányú tolóerő méretével lehet szabályozni. Mivel a szelep elektromos eszköz működési tulajdonságai és felhasználási sebessége a szelep típusától függ, az eszköz működési előírásaitól és a szelep helyzetétől a csővezetéken vagy a berendezésen.
Az elektromos eszköz általában a következő alkatrészekből áll:
Különleges motor, amelyet erős túlterhelési képesség, nagy kiindulási nyomaték, kis tehetetlenségi nyomaték és rövid távú időszakos működés jellemez.
A sebességcsökkentő mechanizmus, amelyet a motor kimeneti sebességének csökkentésére használnak.
A stroke -vezérlő mechanizmus, amelyet a szelep nyílási és záró helyzetének beállítására és pontos szabályozására használnak.
A nyomaték -korlátozó mechanizmus, a nyomaték (vagy a tolóerő) beállításához használják, és nem haladja meg az előre meghatározott értéket.
Kézi elektromos kapcsolási mechanizmus, egy összekapcsolási mechanizmus kézi vagy elektromos működéshez.
Nyitójelző, amelyet a szelep helyzetének megjelenítésére használnak a nyitási és zárási folyamat során.
1. Válassza ki az elektromos működtetőt a szelep típusának megfelelően
1.<360 degrees) is suitable for butterfly valves, ball valves, plug valves, etc.
Az elektromos hajtómű kimeneti tengelyének forgása kevesebb, mint egy kör, azaz kevesebb, mint 360 fok, és általában 90 fok elegendő a szelep nyílási és bezárási folyamatának szabályozásához. Az ilyen típusú elektromos működtetőt két típusra osztják a különböző telepítési interfész módszerei szerint: közvetlen csatlakozás típus és alapvető forgattyú típus.
A) Közvetlen csatlakozás típusa: Arra utal, amelyben az elektromos hajtómű kimeneti tengelye közvetlenül csatlakozik a szelep szárához.
B) Alapvető forgattyú típusa: Az a forma, amelyben a kimeneti tengelyt egy hajtókaron keresztül csatlakoztatják a szelep szárához.
2.
3. Az egyenes löket (lineáris mozgás) alkalmas együléses szabályozó szelepekhez, kettős üléses szabályozó szelepekhez stb. Az elektromos működtető kimeneti tengelyének mozgása lineáris mozgás, nem pedig forgás.
2. Határozza meg az elektromos hajtómű vezérlési módját a termelési folyamatvezérlés követelményei szerint
1. Kapcsoló típus (nyitott hurokvezérlés) Kapcsoló típusú elektromos hajtóművek általában felismerik a szelep nyílási vagy záró vezérlését. A szelep vagy teljesen nyitott helyzetben vagy teljesen zárt helyzetben van. Az ilyen típusú szelep nem igényli a közepes áramlás pontos szabályozását.
Különösen érdemes megemlíteni, hogy a kapcsoló típusú elektromos hajtóműveket a különböző szerkezeti formák miatt osztott szerkezetre és integrált szerkezetre is fel lehet osztani. Ezt a kiválasztáskor meg kell magyarázni, különben gyakran ütközik a vezérlőrendszerrel a helyszíni telepítés során.
A) Osztott szerkezet (általában szokásos típusú): A vezérlőegységet elválasztják az elektromos működtetőtől. Az elektromos hajtómű nem tudja önmagában a szelepet irányítani. A vezérlés eléréséhez külső vezérlőegységet kell hozzáadni. Általában a külső vezérlőt vagy a vezérlőszekrényt használják az illesztéshez. Ennek a struktúrának az a hátránya, hogy nem kényelmes a rendszer teljes telepítéséhez, növeli a vezetékeket és a telepítési költségeket, és hajlamos a kudarcra. Ha meghibásodik, akkor nem kényelmes a diagnózishoz és a karbantartáshoz, és a költségteljesítmény nem ideális.
B) Integrált szerkezet (általában integrált típusú): A vezérlőegység és az elektromos működtető egyként van csomagolva, és a helyszínen működtethető külső vezérlőegység nélkül. A távoli működést a vonatkozó vezérlési információk egyszerű kiadásával lehet végrehajtani. Ennek a struktúrának az az előnye, hogy kényelmes a rendszer általános telepítéséhez, csökkenti a vezetékeket és a telepítési költségeket, és könnyen diagnosztizálható és hibaelhárítás. A hagyományos integrált szerkezeti termékek azonban számos hiányossággal is rendelkeznek, így intelligens elektromos hajtóművek alakultak ki.
2. Állítható (zárt hurkú vezérlés) Az állítható elektromos működtető nemcsak a kapcsolótípus integrált szerkezetének funkciója, hanem pontosan szabályozhatja a szelepet és beállíthatja a közepes áramlást.
A) Vezérlőjel típusa (áram, feszültség) A beállítható elektromos működtető vezérlőjele általában áramjel (4 ~ 2 0 ma, 0 ~ 10MA) vagy egy feszültségjel (0 ~ 5 V, 1 ~ 5V). Kiválasztáskor tisztázni kell annak vezérlőjel -típust és paramétereit.
B) Munkaforma (elektromos nyílás típusa, elektromos záró típus) A beállítható elektromos működtető működési módja általában elektromos nyílás típusú (példa szerint a 4 ~ 20 mA vezérlőt vesszük be, hogy a 4MA jel megfelel a szelep bezárásának, és a 20 mA -nak megfelel a szelepnyílásnak), és a másik az elektromos jelzés, amely a 4Ma jelölést jelenti, és a 4 -es jelzés, amely a 4 mA -os jelzés, és a 4 mA jelölés, és a 4 mA jelölése, és a 4 mA jelölése, és a 4 -es jel, hogy a 4 mA jelölje, hogy a 4Ma jelölje, hogy a 4Ma jelölje, hogy a 4Ma jelölje, hogy a 4Ma jelölje, hogy a 4Ma jelölje, hogy a 4Ma jelölje, hogy a 4Ma jelölje a 4Ma -t. A 20MA megfelel a szelep bezárásának).
C) A jelvédelem elvesztésének elvesztése a jelvédelem elvesztése azt jelenti, hogy ha a vezérlőjelet a vonalhibák miatt elveszik, az elektromos hajtómű vezérli a szelepet a beállítási védelem értékének kinyitásához és közelében. A közös védelmi értékek teljesen nyitva vannak, teljesen bezárva és tartsák a helyét.
3. A felhasználási környezet és a nyomás szintje szerint
A felhasználási környezet és a nyomásszint követelményei szerint a szelep elektromos eszköze felosztható szokásos típusú, kültéri típusú, robbanásbiztos típusra, kültéri robbanásbiztos típusra stb.
4. A szelep által megkövetelt nyomaték szerint
Határozza meg az elektromos működtető kimeneti nyomatékát a felhasználási környezet és a nyomásszint szerint. A szelep kinyitásához és bezárásához szükséges nyomaték meghatározza az elektromos működtető kimeneti nyomatékát. Általában a felhasználó javasolja, vagy a szelepgyártó választja ki. Munkacsoport gyártójaként csak a szelepmozgató kimeneti nyomatékáért felelős. A szelep normál kinyitásához és bezárásához szükséges nyomatékot olyan tényezők határozzák meg, mint például a szelep átmérője és a működési nyomás. A szelepgyártók feldolgozási pontosságának és összeszerelési folyamatának különbségei miatt azonban a különböző gyártók által gyártott szelepekhez szükséges nyomaték szintén eltérő. Még ugyanazon specifikáció nyomatéka is, amelyet ugyanaz az ugyanazon szelepgyártó termel, eltérő. A szelepmozgató kiválasztásakor, ha a nyomaték túl kicsi, akkor a szelep nem képes kinyitni és normálisan bezáródni. Ezért az elektromos működtetőnek ésszerű nyomatéktartományt kell választania.
5. A szelep elektromos eszközök helyes kiválasztásának alapja
Működési nyomaték: A Működési nyomaték a legfontosabb paraméter a szelep elektromos eszközök kiválasztásához. Az elektromos eszköz kimeneti nyomatékának a szelep maximális működési nyomatékának 1,2–1,5 -szerese legyen.
Működési tolóerő: A szelep elektromos eszközök két fő szerkezete van: az egyik nincs felszerelve tolóalappal, és közvetlenül a nyomatékot adja ki; A másik tolóalemezsel van felszerelve, és a kimeneti nyomatékot a tolóalapon lévő szelepszárnyán keresztüli kimeneti tolóerővé alakítják.
A kimeneti tengely fordulóinak száma: A szelep elektromos készülék kimeneti tengelyének fordulatainak száma a szelep névleges átmérőjéhez, a szelep szárának hangmagasságához és a szálfejek számához kapcsolódik. Ezt az M=H/ZS szerint kell kiszámítani (m az a teljes forduló száma, amelynek az elektromos eszköznek meg kell felelnie, h a szelep nyílásának magassága, s a szelepszár átviteli szál hangmagassága, Z a szelepszár szálfejek száma).
Szár átmérője: A több forduló emelkedő szárszelepeknél, ha az elektromos eszköz által engedélyezett maximális szár átmérője nem tud átjutni a szelep szárán, akkor nem lehet beilleszteni az elektromos szelepbe.
Ezért az elektromos eszköz üreges kimeneti tengelyének belső átmérőjének nagyobbnak kell lennie, mint a emelkedő szár szelep szelep szárának külső átmérőjének. A részleges fordulószelepekhez és a rejtett szár szelepekhez több fordulószelepben, bár a szelep szárát átmérőjének problémáját nem kell figyelembe venni, a szelep szárát átmérőjét és a kulcstartó méretét szintén teljes mértékben figyelembe kell venni a kiválasztáskor, hogy az összeszerelés után normálisan működjön. Kimeneti sebesség: Ha a szelep kinyílása és zárási sebessége túl gyors, akkor a víz kalapács könnyen megtörténik. Ezért a megfelelő nyílási és zárási sebességet különböző felhasználási feltételek szerint kell kiválasztani.
