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Pièce 410, bâtiment huatinto, 2038 Caoan Road, Jiading District, Shanghai
Shanghai yioverseas International Trading Co., Ltd
Pièce 410, bâtiment huatinto, 2038 Caoan Road, Jiading District, Shanghai
Parce que de plus en plus d'usines ont adopté le contrôle automatique, les opérations manuelles sont remplacées par des machines ou des équipements automatisés, les gens exigent que l'actionneur puisse jouer le rôle d'interface entre le système de contrôle et le mouvement mécanique de la vanne, et plus exigent que l'actionneur améliore les performances de sécurité au travail et les performances de protection de l'environnement. Dans certaines situations dangereuses, les actionneurs automatisés réduisent les blessures. Certaines Vannes spéciales nécessitent une ouverture ou une fermeture d'urgence dans des circonstances exceptionnelles, et les actionneurs de vannes empêchent la propagation du danger tout en minimisant les pertes d'usine. Pour certaines vannes haute pression de gros calibre, le couple de sortie de l'actionneur requis est très élevé, lorsque l'actionneur requis doit améliorer l'efficacité mécanique et utiliser un moteur à haut rendement, de sorte que le fonctionnement en douceur de la vanne de gros calibre.
Classification
Pièces de rechange 33820 CAT
Pièces de rechange 33820 CAT
Alimenté par de l'énergie électrique, de l'air comprimé ou de l'huile sous pression, la sortie d'un angle ou d'un déplacement rectiligne correspondant à un signal de commande pour pousser le mécanisme de régulation avec un certain couple ou une certaine poussée, complétant ainsi le dispositif requis pour le contrôle des paramètres du processus de production, également appelé actionneur. Selon les différentes sources d'énergie utilisées, il existe généralement un actionneur électrique, un actionneur pneumatique, un actionneur hydraulique, etc. L'actionneur est un maillon important du système de contrôle automatique. Il accepte les signaux de commande provenant de l'instrument de commande ou donnés artificiellement, les amplifie en puissance, puis les convertit en déplacement angulaire ou en déplacement rectiligne correspondant de l'arbre de sortie pour pousser divers mécanismes de régulation, tels que les vannes de régulation, les volets de soupape, etc., pour modifier le débit de fluide régulé afin de compléter le contrôle automatique ou le contrôle manuel manuel manuel manuel de divers paramètres de processus. Les lois d'action de l'actionneur sont généralement linéaires, il existe également des lois de type isopercentile. Son signal de commande a un signal de courant continu, ainsi qu'un signal de tension intermittent ou un signal impulsionnel. [1]
Les actionneurs actuels sont des actionneurs pneumatiques à longue course à signaux électriques et des Actionneurs électriques.
Actionneur pneumatique longue course de signal électrique
Propulsé par l'air comprimé, l'actionneur pneumatique peut accepter directement le signal de commande de courant standard, avec des caractéristiques telles que l'action en douceur, une grande poussée, une haute précision, une protection contre les explosions intrinsèque, une mise en œuvre facile de la loi de contrôle requise. La plupart de ses variétés ont la fonction de maintien de verrouillage automatique « trois pannes» avec la puissance de coupure, la source de gaz de coupure et le signal de coupure de courant, haute sécurité d'utilisation. [1]
La figure 1 est un schéma de principe d'un actionneur pneumatique. L'actionneur pneumatique est constitué en deux parties d'un système de travail automatique et de divers dispositifs auxiliaires. Le premier comprend des composants tels que des convertisseurs électrique - gaz, des positionneurs, des cylindres, des bielles, etc., et le second comprend un mécanisme de manipulation manuelle, un dispositif d'auto - blocage à trois arrêts, un transmetteur de position de soupape, un interrupteur de course, etc. Le convertisseur électrique - gaz transforme le signal de commande de courant en un signal de commande de pression d'air. La fonction du positionneur fonctionnant selon le principe de l'équilibrage des forces et du système de travail automatique constitué par le cylindre en tant que partie motrice et par la bielle, etc., est de faire correspondre le déplacement angulaire de sortie de l'actionneur au signal de commande d'entrée. Le mécanisme de manipulation manuelle est utilisé pour le réglage de l'unité et les opérations d'urgence en place. Le dispositif d'auto - verrouillage "à trois coupures" est constitué d'une source de gaz, d'une alimentation électrique, d'une boucle de surveillance du signal électrique et d'un dispositif de verrouillage en cas de coupure de la source de gaz. Lorsque l'un des défauts mentionnés ci - dessus se produit, l'actionneur produit une rétention, garantissant la sécurité de l'équipement et du fonctionnement. Un transmetteur de position de soupape transforme le déplacement angulaire de sortie de l'actionneur en un signal de courant correspondent, le commutateur de course étant utilisé pour signaler la grandeur de commutation en position limite.
Les actionneurs pneumatiques avec protection "Triple Break" de la fonction * sont largement utilisés dans divers secteurs industriels. Mais sa structure est complexe et sa maintenance est lourde. Les actionneurs pneumatiques courants sont les actionneurs pneumatiques avec fonction de protection de la source de gaz de coupure uniquement, les vannes de régulation pneumatiques à membrane, les actionneurs pneumatiques à longue course à signaux électriques pulsés, etc. Les deux premiers ont une structure simple, le dernier utilise le contrôle d'impulsion, la sécurité est bonne.
Actionneurs électriques
Voyage à angle divisé, voyage droit deux grandes catégories. Selon le système de signalisation et le temps de parcours complet, les variétés de base et plusieurs variétés dérivées sont divisées. Dans le système de contrôle automatique, ils sont associés à différents modèles d'opérateurs électriques, ce qui permet un contrôle automatique des paramètres du processus, une commutation bidirectionnelle sans interférence manuelle / automatique du système de contrôle, une limite à mi - chemin et une manipulation manuelle à distance. [1]
L'actionneur électrique est composé de deux grandes pièces assorties d'un servo - amplificateur et d'un servo - mécanisme. La figure 2 est un schéma bloc du principe de l'actionneur électrique. C'est un système de contrôle automatique de position. La déviation du signal de commande issu du compteur de commande et du signal de retour de position de soupape renvoyé par l'émetteur de position, amplifiée en puissance par le servo - amplificateur, entraîne alors le servomoteur de sorte que le réducteur pousse le mécanisme de régulation à tourner dans le sens de la déviation réduite, l'arbre de sortie étant enfin stabilisé dans la position angulaire correspondent au signal de commande, le rôle de l'actionneur motorisé étant d'effectuer la commutation manuelle / automatique du système de commande et la manoeuvre manuelle à distance.
1 - Servo - amplificateur; 2 - opérateur électrique; 3 - mécanisme servo; 4 - servomoteur; 5 - réducteur de vitesse; 6 - transmetteur de position
Valves et automatisation
Parce que de plus en plus d'usines ont adopté le contrôle automatique, les opérations manuelles sont remplacées par des machines ou des équipements automatisés, les gens exigent que l'actionneur puisse jouer le rôle d'interface entre le système de contrôle et le mouvement mécanique de la vanne, et plus exigent que l'actionneur améliore les performances de sécurité au travail et les performances de protection de l'environnement. Dans certaines situations dangereuses, les actionneurs automatisés réduisent les blessures. Certaines Vannes spéciales nécessitent une ouverture ou une fermeture d'urgence dans des circonstances exceptionnelles, et les actionneurs de vannes empêchent la propagation du danger tout en minimisant les pertes d'usine. Pour certaines vannes haute pression de gros calibre, le couple de sortie de l'actionneur requis est très élevé, lorsque l'actionneur requis doit améliorer l'efficacité mécanique et utiliser un moteur à haut rendement, de sorte que le fonctionnement en douceur de la vanne de gros calibre.
Classification
Alimenté par de l'énergie électrique, de l'air comprimé ou de l'huile sous pression, la sortie d'un angle ou d'un déplacement rectiligne correspondant à un signal de commande pour pousser le mécanisme de régulation avec un certain couple ou une certaine poussée, complétant ainsi le dispositif requis pour le contrôle des paramètres du processus de production, également appelé actionneur. Selon les différentes sources d'énergie utilisées, il existe généralement un actionneur électrique, un actionneur pneumatique, un actionneur hydraulique, etc. L'actionneur est un maillon important du système de contrôle automatique. Il accepte les signaux de commande provenant de l'instrument de commande ou donnés artificiellement, les amplifie en puissance, puis les convertit en déplacement angulaire ou en déplacement rectiligne correspondant de l'arbre de sortie pour pousser divers mécanismes de régulation, tels que les vannes de régulation, les volets de soupape, etc., pour modifier le débit de fluide régulé afin de compléter le contrôle automatique ou le contrôle manuel manuel manuel manuel de divers paramètres de processus. Les lois d'action de l'actionneur sont généralement linéaires, il existe également des lois de type isopercentile. Son signal de commande a un signal de courant continu, ainsi qu'un signal de tension intermittent ou un signal impulsionnel. [1]
Les actionneurs de destination sont des actionneurs pneumatiques à longue course à signaux électriques et des Actionneurs électriques.
Actionneur pneumatique longue course de signal électrique
Propulsé par l'air comprimé, l'actionneur pneumatique peut accepter directement le signal de commande de courant standard, avec des caractéristiques telles que l'action en douceur, une grande poussée, une haute précision, une protection contre les explosions intrinsèque, une mise en œuvre facile de la loi de contrôle requise. La plupart de ses variétés ont la fonction de maintien de verrouillage automatique « trois pannes» avec la puissance de coupure, la source de gaz de coupure et le signal de coupure de courant, haute sécurité d'utilisation. [1]
La figure 1 est un schéma de principe d'un actionneur pneumatique. L'actionneur pneumatique est constitué en deux parties d'un système de travail automatique et de divers dispositifs auxiliaires. Le premier comprend des composants tels que des convertisseurs électrique - gaz, des positionneurs, des cylindres, des bielles, etc., et le second comprend un mécanisme de manipulation manuelle, un dispositif d'auto - blocage à trois arrêts, un transmetteur de position de soupape, un interrupteur de course, etc. Le convertisseur électrique - gaz transforme le signal de commande de courant en un signal de commande de pression d'air. La fonction du positionneur fonctionnant selon le principe de l'équilibrage des forces et du système de travail automatique constitué par le cylindre en tant que partie motrice et par la bielle, etc., est de faire correspondre le déplacement angulaire de sortie de l'actionneur au signal de commande d'entrée. Le mécanisme de manipulation manuelle est utilisé pour le réglage de l'unité et les opérations d'urgence en place. Le dispositif d'auto - verrouillage "à trois coupures" est constitué d'une source de gaz, d'une alimentation électrique, d'une boucle de surveillance du signal électrique et d'un dispositif de verrouillage en cas de coupure de la source de gaz. Lorsque l'un des défauts mentionnés ci - dessus se produit, l'actionneur produit une rétention, garantissant la sécurité de l'équipement et du fonctionnement. Un transmetteur de position de soupape transforme le déplacement angulaire de sortie de l'actionneur en un signal de courant correspondent, le commutateur de course étant utilisé pour signaler la grandeur de commutation en position limite.
Les actionneurs pneumatiques avec protection "Triple Break" de la fonction * sont largement utilisés dans divers secteurs industriels. Mais sa structure est complexe et sa maintenance est lourde. Les actionneurs pneumatiques courants sont les actionneurs pneumatiques avec fonction de protection de la source de gaz de coupure uniquement, les vannes de régulation pneumatiques à membrane, les actionneurs pneumatiques à longue course à signaux électriques pulsés, etc. Les deux premiers ont une structure simple, le dernier utilise le contrôle d'impulsion, la sécurité est bonne.
Actionneurs électriques
Voyage à angle divisé, voyage droit deux grandes catégories. Selon le système de signalisation et le temps de parcours complet, les variétés de base et plusieurs variétés dérivées sont divisées. Dans le système de contrôle automatique, ils sont associés à différents modèles d'opérateurs électriques, ce qui permet un contrôle automatique des paramètres du processus, une commutation bidirectionnelle sans interférence manuelle / automatique du système de contrôle, une limite à mi - chemin et une manipulation manuelle à distance. [1]
L'actionneur électrique est composé de deux grandes pièces assorties d'un servo - amplificateur et d'un servo - mécanisme. La figure 2 est un schéma bloc du principe de l'actionneur électrique. C'est un système de contrôle automatique de position. La déviation du signal de commande issu du compteur de commande et du signal de retour de position de soupape renvoyé par l'émetteur de position, amplifiée en puissance par le servo - amplificateur, entraîne alors le servomoteur de sorte que le réducteur pousse le mécanisme de régulation à tourner dans le sens de la déviation réduite, l'arbre de sortie étant enfin stabilisé dans la position angulaire correspondent au signal de commande, le rôle de l'actionneur motorisé étant d'effectuer la commutation manuelle / automatique du système de commande et la manoeuvre manuelle à distance.
1 - Servo - amplificateur; 2 - opérateur électrique; 3 - mécanisme servo; 4 - servomoteur; 5 - réducteur de vitesse; 6 - transmetteur de position
Valves et automatisation
RITTALSZ 4315.810
RITTALSZ 4140.840
EATON207147 t0 - 2 - 1 / i1 / SVB (impossible de vérifier le modèle du client, veuillez vérifier) Note MOQ
SAMSON5071224
DATALOGIQUES40-PH-5 259402181
GEMU88706134 r690 20d7871291edn (Veuillez noter que le numéro de membrane 14 a été abandonné et remplacé par le numéro de membrane 29)
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DOLD0061921
MURR7000 - 40511 - 6370150
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BUCHERWS22GNA5-3 24D
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KUBLER8.0000.1102.0606
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Nord373.1-71L/4BRE5 FHL
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VoirNF063-503
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PILZ541010
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GIACOMELLOGIACOMELLO
G&DA1120003 catvision - con surévalué a7000023 et a1220001 deux modèles peuvent être compatibles avec l'utilisation demandez si vous voulez une offre sans
G&DA1110003 CATVISION-CPU
G&DA1210003 CATVISION-MC2-D-CPU
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JAKSA320864
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ODE21H7KB120-BDV08024CY
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DATAFORTHDSCA41-03
DATAFORTHD-DSCA42-1447
DATAFORTHDSCA42-01
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VICTRONPHOENIX SMART 48/1600 1300W
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HUBA604.9002000
HYDROFLEX1151 - 063 - 0250
HYDROFLEX1151 - 063 - 0060
LEGRIS7065.10.17 attention quantité
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TWIFLEXT7201046 +T6780685
ATLASGTG40 S060-C15, 8423293010
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DATAFORTHDSCA43
FINAL-ARMATURESZA64-EE63
FINAL-ARMATURESPE080303
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TWIFLEX7201326
HWSE39.78176
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HWSE39.97916
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HWS01.22154(80/36X110)
SKFCARR32X200X1 / D24CW
HWSE39.62449
G.BEEGTD-143/90-V27-F10/F12-F
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LABOMCA2110-A1091-H11-T30-K2285-K147-HY-W1020-W1223-W2002
DEMAGWUV 80 TD-B14.7-11-1-65.8 ZBA 132 B 4 B140
DEMAGZBA 132 B 4 B140 U 1
WURTH071534 96 8 À partir de
TRELLEBORG9 * 3
INEOSSTYROLUTIONLZ 210104-T
AMF90670(6835B-2)
AMF557076
DROPSA1655305
AERZENER159021000
MAXON2140-30A 24V
EMUGEFZ191015.10
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HWS39.97881
DELTATS 2234, 230 V AC, 4-20 MA
DELTATS 2236, 230 V AC, 4-20 MA
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ETET2L34-E209
ATOSArrêt de la production, remplacement; DHZO-AEB-NP-071-D3
VAHLE0144574 / 00 attention quantité
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FRONIUS42.0405.0934
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SUCO0161 - 43714 - 2 - 001
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WAGNERWA-2311873
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G.BEEAKP - BKH - 1 / 4 '- dae42n - Rob federofnand
G.BEEBKH-1/4'-06-1113-1-BOFA VERZINKT
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EUCHNERCET-A-BWK-50X
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SIBAFUSE 25A 5017906
SIBAFUSE T 5A 500V NR.189140
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En téléchargement10004757
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SCHUNK303940 GSM-P 40-S-180
Pour réussir l'automatisation du processus, il est essentiel de s'assurer que la vanne elle - même peut répondre aux exigences spécifiques du processus et du milieu dans la tuyauterie. Généralement, le processus de production et le milieu de processus sont capables de déterminer le type de valve, le type de bobine, ainsi que la structure et les matériaux des composants internes de la valve et de la valve.
Une fois la vanne bien sélectionnée, il est nécessaire de prendre en compte les exigences de l'automatisation, c'est - à - dire le choix de l'actionneur. L'actionneur peut être considéré simplement par deux types de fonctionnement de vanne de base.
1. Valve de type rotatif (valve de rotation unique)
Cette catégorie de vannes comprend: vannes à boisseau, vannes à boisseau sphérique, vannes papillon, ainsi que des vannes ou des clapets. Ce type de valve nécessite un actionneur pour une rotation de 90 degrés au moment déjà requis
2. Valve Multi - tour
Ce type de valve peut être une tige de levage non rotative ou une tige de levage non rotative, ou ils ont besoin d'une opération de plusieurs tours pour entraîner la valve en position ouverte ou fermée. Cette catégorie de vannes comprend: vannes à passage direct (vannes d'arrêt), vannes, vannes à couteaux, etc. En option, un vérin pneumatique ou hydraulique ou un actionneur à membrane à sortie rectiligne actionne également les vannes précitées séparément.
Il existe actuellement quatre types d'actionneurs, capables d'utiliser différentes sources d'énergie d'entraînement, capables de faire fonctionner différents types de vannes.
1. Actionneur Multi - tour électrique
Les actionneurs Multi - Tours à entraînement électrique sont l'un des types d'actionneurs. L'utilisation d'un moteur électrique monophasé ou triphasé pour entraîner un engrenage ou une vis sans fin entraîne enfin un écrou de tige de valve qui provoque un mouvement de la tige pour ouvrir ou fermer la valve.
Les Actionneurs électriques Multi - rotatifs peuvent entraîner rapidement des vannes de grande taille. Pour protéger la valve contre les dommages, un interrupteur de fin de course monté en fin de course de la valve coupe l'alimentation du moteur, tandis que le dispositif d'induction de couple coupe également l'alimentation du moteur lorsque le couple de sécurité est dépassé, un interrupteur de position est utilisé pour indiquer l'état de commutation de la valve, et un mécanisme de roue à main dans lequel le dispositif d'embrayage est installé peut actionner manuellement la valve en cas de panne de courant.
Le principal avantage de ce type d'actionneur est que tous les composants sont montés dans un boîtier qui intègre toutes les fonctions de base et avancées dans ce boîtier étanche à l'eau, à la poussière et aux explosions. Le principal inconvénient est que la valve ne peut rester en place qu'en cas de panne de courant et que la valve peut atteindre une position de sécurité en cas de panne (on ou off en cas de panne) uniquement en utilisant un système d'alimentation de secours.
2. Actionneur mono - tour électrique
Ce type d'actionneur est similaire à un actionneur Multi - tour électrique, la principale différence étant que l'actionneur produit finalement un mouvement de 1 / 4 de tour de 90 degrés. La nouvelle génération d'Actionneurs électriques mono - rotatifs combine les fonctions complexes de la plupart des actionneurs Multi - rotatifs, telles que: la mise en place de paramètres et les fonctions de diagnostic à l'aide d'une interface de fonctionnement conviviale sans accès.
La structure compacte de l'actionneur de rotation unique peut être installée sur des vannes de petite taille, généralement le couple de sortie peut atteindre 800 kg M, en outre, la Puissance requise doit être plus petite, ils peuvent installer des batteries pour un fonctionnement sûr.
3. Actionneur de sortie multi - rotatif ou linéaire entraîné par fluide
Ce type d'actionneur est fréquemment utilisé pour actionner des vannes à passage direct (vannes d'arrêt) et des vannes d'obturation qui utilisent des moyens de fonctionnement pneumatiques ou hydrauliques. Structure simple, travail fiable, il est facile de mettre en œuvre le mode de fonctionnement de sécurité.
Souvent, les gens utilisent des Actionneurs électriques Multi - tour pour actionner les vannes et les vannes d'arrêt, et l'utilisation d'actionneurs hydrauliques ou pneumatiques n'est envisagée que lorsqu'il n'y a pas d'alimentation électrique.
4. Actionneur rotatif unique entraîné par fluide
Les actionneurs mono - tour pneumatiques et hydrauliques sont très polyvalents, ils ne nécessitent pas d'alimentation électrique et sont de construction simple avec des performances fiables. Le domaine dans lequel ils sont appliqués est très large. Typiquement, la sortie va de quelques kilogrammes mètres à plusieurs dizaines de milliers de kilogrammes mètres. Ils utilisent des cylindres et des engrenages pour convertir les mouvements rectilignes en sorties à angle droit, les engrenages étant généralement: Fourches, crémaillères, leviers. Les crémaillères à engrenages produisent le même couple sur toute la plage de course, elles sont idéales pour les vannes de petite taille, les fourches à haute efficacité au début de la course ont une sortie de couple élevée idéale pour les vannes de gros calibre. Les actionneurs pneumatiques installent généralement des accessoires tels que des électrovannes, des positionneurs ou des interrupteurs de position pour réaliser le contrôle et la surveillance des vannes.
Ce type d'actionneur permet facilement de mettre en oeuvre un mode de fonctionnement de sécurité.
Éléments de sélection
Podcast
Éditer
Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du choix d'un type et d'une spécification d'actionneur de vanne appropriés:
Énergie motrice
La source d'énergie d'entraînement est la source d'alimentation ou de fluide, si la source d'alimentation est sélectionnée comme source d'énergie d'entraînement, pour les vannes de grande taille, une alimentation triphasée est généralement sélectionnée, pour les vannes de petite taille, une alimentation monophasée peut être sélectionnée. L'actionneur électrique général peut avoir plusieurs types d'alimentation pour le choix. Parfois, l'alimentation en courant continu est également optionnelle, à ce stade, un fonctionnement sûr en cas de panne de courant peut être réalisé en installant une batterie.
Les sources de fluide sont nombreuses et peuvent être, d'une part, différents médias tels que: l'air comprimé, l'azote, le gaz naturel, les fluides hydrauliques, etc., d'autre part, ils peuvent avoir différentes pressions et le troisième actionneur a différentes tailles pour fournir le couple de force de sortie.
Type de valve
Lors du choix d'un actionneur pour une vanne, il est essentiel de connaître le type de vanne afin de pouvoir choisir le bon type d'actionneur. Certaines vannes nécessitent un entraînement Multi - tour, d'autres un entraînement mono - tour et d'autres un entraînement alternatif, qui influencent le choix du type d'actionneur.
Généralement, les actionneurs pneumatiques Multi - tours sont plus chers que les Actionneurs électriques Multi - Tours, mais les actionneurs pneumatiques à sortie de course droite alternative sont moins chers que les Actionneurs électriques Multi - tours.
Taille du moment
Pour les vannes de 90 degrés de rotation telles que: vanne à boisseau sphérique, vanne à disque, vanne à boisseau, il est préférable d'obtenir la taille du moment de la vanne correspondante par le fabricant de la vanne, la plupart des fabricants de vannes sont en testant le moment de fonctionnement requis par la vanne à la pression nominale, ils fournissent ce moment aux clients. Pour le cas de valve Multi - tour est différent, ces valves peuvent être divisées en: mouvement alternatif (levage) - la tige ne tourne pas, mouvement alternatif - la tige tourne, non - alternatif - la tige tourne, le diamètre de la tige doit être mesuré, la taille du filetage de connexion de la tige a décidé de la spécification du mécanisme d'exécution.
Type d'organe d'exécution
Une fois le type d'actionneur et le couple d'entraînement requis pour la vanne déterminés, vous pouvez le sélectionner à l'aide d'une fiche technique ou d'un logiciel de sélection fourni par le fabricant de l'actionneur. Parfois, il est également nécessaire de tenir compte de la vitesse et de la fréquence de fonctionnement de la vanne.
L'actionneur à entraînement fluidique ajuste la vitesse de course, mais l'actionneur électrique à alimentation triphasée n'a qu'un temps de course fixe.
Une petite spécification partielle de l'actionneur de rotation unique électrique DC peut ajuster la vitesse de course.
Contrôle de commutateur
Le plus grand avantage des vannes à commande automatique est qu'elles peuvent être actionnées à distance, ce qui signifie que les opérateurs peuvent s'asseoir dans la salle de contrôle pour contrôler le processus de production sans avoir à se rendre sur place pour actionner manuellement l'ouverture et la fermeture des vannes. Il suffit de poser quelques lignes pour connecter la salle de contrôle et l'actionneur, l'énergie d'entraînement excite directement l'actionneur électrique ou pneumatique via les lignes, généralement avec le signal 4 - 20MA pour rétroagir sur la position de la vanne.
Contrôle continu
Si l'actionneur est requis pour contrôler les paramètres tels que le niveau, le débit ou la pression du système de processus, c'est un travail qui nécessite une action fréquente de l'actionneur, vous pouvez utiliser une quantité analogique de 4 - 20MA ou 0 - 10v comme signal de commande, mais ce signal peut changer aussi souvent que Le processus. Si des actionneurs à très haute fréquence d'action sont nécessaires, seuls des actionneurs spéciaux de type réglable peuvent être sélectionnés qui peuvent être activés et arrêtés fréquemment. Lorsque plusieurs actionneurs sont nécessaires dans un processus, les différents actionneurs peuvent être connectés en utilisant un système de communication numérique, ce qui réduit considérablement les coûts d'installation. La boucle de communication numérique permet de transmettre des instructions et de collecter des informations rapidement et efficacement. Il existe actuellement de nombreux moyens de communication tels que: Foundation Fieldbus, Profibus, devicenet, Hart et pakscan spécialement conçus pour les actionneurs de vannes, entre autres. Les systèmes de communication numériques ne réduisent pas seulement les dépenses d'investissement, ils collectent également une grande quantité d'informations sur les vannes, qui sont précieuses pour les procédures de maintenance prédictive des vannes.
Maintenance prédictive
L'opérateur peut utiliser la mémoire de données intégrée pour enregistrer les données mesurées par le dispositif d'induction de moment à chaque action de la valve, qui peuvent être utilisées pour surveiller l'état de fonctionnement de la valve, peut indiquer si la valve nécessite une réparation ou peut utiliser ces données pour diagnostiquer la valve.
Les données suivantes peuvent être diagnostiquées pour la valve:
1. Joint de valve ou force de frottement de remplissage
2. Moment de frottement de la tige de valve, roulement de valve
3. Force de frottement du Siège
4. Force de frottement dans le fonctionnement de valve
5. Force dynamique subie par le corps de valve
SCHUNK9960359 SWO-E04-K
SIEMENSK1G220-AB73-11
DUNGSDMV-DLE 701/622 230VAC
WATTKUA 77A 91S4-TH-BR20-SG
SIMATEC300 à 500
WEGAL90S/L-04 1022521760
MAYR7015507
LEUZEODS9L2.8/LAK-450-M12
MP-FILTRE8MR6304M25A
ELTRAEH30M500Z5L6X3PR3.076
TIEFENBACHM8 NORD MAGNET
PRO-FACEDiscontinué, modèle successeur: 3733462 pfxgp4501tadw (s'il vous plaît vérifier la disponibilité avec des informations. S'il vous plaît noter: doit être converti en tension d'alimentation DC.
RAPID9.15.12/2 ART-NR. 09004
SELLAKW9/13 V400 REART
OBLFFSE0610
OBLFAEMBK28
OBLFFS14004
REIFFPU85A6-5300
REIFFPU85A6-5220
LTA421055
LTA421239
LTA421106
LTA420645
LTA48.00061
KTRRUFLEX 2-1TF-2-38
DUPLOMATIQUEDT03-3C-24V DC
HYDACSB330-50A1 112U-3301B
SCHNEIDERC-TEC 2410-10KJ-001
JUMO00506382 701160 / 8 - 0153 - 001 - 23
SIMATEC500 à 700
GEMU99082606,9554 40Z 142 0
SAUTEREY-AS525F001
WENGLORSG2-30IS060C1
SKFCARR32X200X1 / D24CW
RebsE05118202
LTA420584
TRCMS58M-00005
RebsE05118202CX
GHIELMETTIHD1S5198E6K9
GHIELMETTIHD1S5430E6K9
E.G.O.12.30453.195
RUBSAMEN HERR10 735 156, LV 700 230V SAUGEND
ZFEBU1000/10, DC24V
ELETTAS25-PC07100-65B / LL, IP65, 16BAR, 20 ~ 100M3 / H
PILZ541061
FINDER83,82 0 240 000
VecteurLe VN1640A
TBHARTICLE DE FILTRE N.:12052 600*300*235-TBH
TBHFILTRE 605X300X258-NR.16360-TBH
ÉtéSGW25NC/02
HANDTMANN33521 DN025
VecteurCANOE 14.0 PRO
FINDER87.01.0240
SNRLGBCH25FL CCAASIF
SNRAxdl240snu3210 - D - 500 - 854 - a0 - 0000 - P - a
MOOREDDA/4-20MA//DH1L1/24DC/-CE [DIN]
BUCHERBBV6-4FL/0.3/BY-0.30/SV350/N
SCHNEIDER20A Q0220
DEMAGAME30DD
DEMAGZBA 90 B 4 B020
MAYR8243070
PMABVWD-M120GT
PMABVAD-M120GT
PMABVND-M120GT
PMABVID-M329GT
FRABAOCD - dpc1b - 1212 - B150 - h3p (avec données)
BUCHERW2N32SN-6BB2 24D
BRAUN-TACHOD1553.120U1M
GEMU88064264 815R20D 72214 546 160
VecteurCANOE PRO
VecteurCANOE PRO OPTION Ethernet
VecteurVN5640 Interface ETHRTNET/CAN
VecteurModule Ethernet BCM 89811
VecteurModule Ethernet 88 Q 2112 V 2
VecteurAECABLE 2Y EVA
VecteurCANCABLE 2Y
VecteurBRCABLE 2Y
BAUMERTDP 0,2 LT – 3 + FSL (vitesse de commutation 850 tr/min) // SN2421553
L + BGel2444kmrg3k150 - remplacement
HBMT10S3 2ADAT-T10S2T0S6
ENGEL8021004742 GNM2130C-G5
PMABVND-M160GT
PMAG120BG1A003A3UA
PMA9404 - 288 - 00621
PMATYPE K(NICR-NI) FILE D=0,2
LENZE15581516
PMABVND-M253GT
PMABVND-M207GT
VecteurLe VN1640A
H+LWEP04-4BP100-D25/0*
BUSCHSAMOS SB 0200 D 2H0 XAXX
VecteurVN7640
MOBREY20-60VDC 0,3W
FELLERVIIG-H05VF3G1,50-G50/4M, blanc
DURAGD-LX200XX-XX/84EX
HYDAC1349807
HYDAC2402416
Pêcheur605-026, FERITSCOPE FMP30 +604-264+ 604-337+ 605-564+604-290
L 'Alliance coriandreZ50055
ASMWS10-500-420A-L10-SB0-KAB7,5M-EH113
VecteurCANOE PRO
VecteurOPTION CANOU. LIN
VecteurFRPIGGYC 1082CAP
VecteurPorcelet des bois 7269 MAG
VecteurCANPIGGY 1057CAP
RebsFSB-G1/4 1400217
AMG-PESCH146296, AMG-BOX M215 2XV3 MIKRO SFB AZ M20X1,5-E
REICHELTPATCHKABEL 5 GR, 5,0M CAT.5E-CABEL, GRAU
Moteur DietzFDR 80/100/2 0
PFERD42237515, KSB 2525 A 150
BUCHERCINDY16-B-SND-S100-A-G10-1-SVA350
NORDSON1052925
PANTRONISG-N34/24VAC
POWER AéronautiqueAPS-130/090-12-F07/F10-V22-H
ÉlectroniqueE62.H12-202G10
BRINKMANNKTB52/300 SIX
KNOLLKTS 32-48-T
VecteurFormation au logiciel canoe
MAXON258727
MAXON242247
MAXON717686 substitut
VecteurCANOE 14.0 PRO
HENSELRK 0610 T
HENSELRK 1024 T
DUPLOMATIQUEDU-0672153
LENZEVentilateur A080 230/400V 196MM DI154 KK
GEMU88670456 615 12D 1125411/N
SSBDappe - G 22 - 01 - 0410.04400.00
SSBG22-01 20802831
KONLLKTS 25-50-T-KB
MAXON447293 substitut
KNOLLKTS 25-50-T-KB
FUMEXPARTIE#FA501D
FUMEXPARTIE#FA500
MEDCME-BG-EB-5B-24-DS-N-7-R
POWER AéronautiqueAPS-130/090-12-F07/F10-V22-H
COAXPaquet scellé 226426 pour 71631
COAXPaquet scellé pour 53150
FUMEXPARTIE#FA540B
KNOLLKTS 50-74-T
COAX541542
GEFRANPZ-34-A-250 0000X000X30
SCHENCKC17VAK 20115 F217737.02
EPCOSB25667C7167A375
JVLMAC00-EP4
EUCHNERCES-A-BPA-098775
EUCHNERCES-AP-C01-AH-SB-111145
SCHMALZSGON 7X3.5 HT1-60 M3-AG
ALTMANN104579 DP120-47 LT
VecteurLe VN1640A
VecteurVN1640A Réseau CAN/LIN
VecteurCANPIGGY 1057GCAP
BRINKMANNSAL1600/1060-T+138
KNOLLFKA/2500 420538
ABBES2000-9725
EltekAIR-XL-125-0500-050
ADE-WERKHT02791-002 + moteur KLEE MS2 802-4 B3
ITALVIBRASMVSI 10/1610-S08-TS1
WAECORemplacement: ASC 1300 G
SCHMALZ10.02.01.01736
MAHLE77749807 PI 0154 SM-L
SKFMKU2-KW3-20003+428
CAMFILHI-FLO P7
CAMFILHI-FLO R7
CAMFIL(578X568X24)MM
CAMFIL(578X568X12)MM
SCHENCKVSC20106 F217738.01 2N1I3
EUCHNER100898 STA3A-4141A024L024M
GarbarinoMU 80-200 VS
VecteurCANOE PRO
MEYER0,08CCM/HUB, 2,4CCM/MIN 112002143
VecteurCANOE PRO OPTION J1939
KLHK49300000007, FLANSCHANSCHLUSS ALCO 9149
KLHK49500000024, Ventile d'expansion XC 726
KLHK49200000017, VENTILEINSATZ X9144+B11B
BWT3425030 B25*030 100083745/015
VecteurCANOE PRO LINE d'option
VecteurLe VN1640A
VecteurCANPIGGY 1057GCAP
VecteurPorcelet des bois 7269 MAG
VecteurKEYMAN
ELETTAS25-PC07100-65B / LL, IP65, 16BAR, 20 ~ 100M3 / H
TWIFLEXT7200770
TET2L34-E209
SIEMENS1PH8107-1CM02-3MZ1-ZNO. YE ZY64 + Q1H
VecteurFormation
RITTALSZ 4127.010
SCHMALZ10.07.01.00116 VFT G1/8-IG 80
OPTRON9900015
EltekKN-05-510-PR2309-062
MAZURCZAKNS 3/15-25-30/LC-B
KTRRotex 42 / 55 Gg (trou de pompe 32 clé plate 8 haute 36, trou de moteur 48 clé plate 14 haute 51,5; Tolérance de trou H7, clé js9, avec vis M8)
RUWAC16000, POLY-V-RIEMEN
SORBH-013047-013-SAESG8
PILZ774085
R+WSK2/2/46/W
HYDAC1349807
ZIEHL-ABEGGGR31M-6ID. BF.2R 220V 0,43KW 2350 / MIN
EltekKN-05-510-PR2309-I42
BAUMERPOG 10 DN 1024 I (standard, B10, arbre 11 mm) // 11042716
WAMPFLER05-3193307 ANTENNE-CABLE SIMATIC NET 6XV1875-5AH10
OPTRON9900052
BW TECHNOLOGIESGASALERT MICRO 5 PID
HILSCHERNT 100-RE-DP/+ML
LEINE et LINDELL861900220HEAVYDUTYIN
HYDACG 90 M2 3051687
BAUMERUNDK 30P1703/S14
WAMPFLER051451-001-01000 CABLE SRA KOAX 1000MM PL-PL
SCHENCKM695-S2
COMPACTBSC2T25 × 25 12/07 864-647-9521
APEX10MM13
DPI15030102
DPI15030039
HUBER+SUHNER9GKW-AX 3600V 1X1,5 M BK 700M
INFINEONIM2ADS HD
GEMU88560919 695 40D80401312/N SF3
GEMU695 40D59401712/N SF2
MIGAL10.30.1.0017
VWR620 - 9102
PFANNENBERGPf3000 discontinué, successeur: 11643101050 PF 43000 230v 54 9011
TIMMER53508570
TRTube 65m - 01973
MIGAL10.30.1.0100
IDM80055-956 H18
HAWAKF1000S
EMB12(URF-25/10)
METEL Travail291GA10040AP
LANNYDDM0051D01A01V_V2
TIMMER53508570
MOELLERNZM2 / 3-XA380-440AC / DC
ATECH154 - 24, 28 - 160v valide dans l'ensemble
CONTRINEXDW-AS-603-M18-002
Le gusCF77.UL.07.03.D
HYDAC3925550 CX06 -3/2-F/O-2/15/064/034
HirakelCF881.15.25 300/500V 25*1.5
HirakelCF881.15.05 300/500V 5*1.5
EUCHNER084285
HirakelCF881.15.03 300/500V 3*1.5
HirakelCF881.15.18 300/500V 18*1.5
ARI-ARMATURENFIG25 901 DN80/125
EUCHNER070046
GS-HYDRO726 - 24 - 30
GS-HYDRO726 - 32 - 40
GS-HYDROPA-09-9/16″ UNF
ATECHFZ5103 AC-2 450/48
ROHM1831391
Hydraulique universelleEMK-1018-T-R-CN-UH ART-NR.10000015588
BAUERBG06-31/D05LA4-TOF-K/E003B9HN/SP
GS-HYDROPA18-08S
GS-HYDROPA18-10S
WURTH0585311524
GS-HYDROPA18-16S
GS-HYDROPA18-20S
WURTH0624020250
GS-HYDROPA18-12S
WURTH0624020350
WURTH0624020370
WURTH0624020530
WURTH0624020730
WURTH0624020750
WURTH0624020930
WURTH0624020980
WURTH0624021080
WURTH0624021100
AEGG110 G26/100 processeur WRUG
WURTH0624021120
KELLERPA-23/10MPA/8465.1 PN.222305.2393
WURTH0654010008
KELLERPA-23/40MPA/8465.1 PN.222305.2392
WURTH0654010010
WURTH0654010012
SCHRAMMZI 1251.1
LENZEE94AMHE0074B22ERNN-M0094N
M+SMr80cd / remplacement
KELLERPA-23/100MPA/8465.1 PN.222305.2370
B-COMMANDEFRM0100R4-0071
JUMO00441865 202732 / 888 - 888 - 101 / 000
HYDAC0660 R 010 ON
DI-SORICLHT 51 M200 P3K-TSSL 10-35VDC
MAHLEPI22004RNPS6
MCPEAKCML-916
GEMU88750184 r690 32d 7 1291fdn 0101 (Veuillez noter que le numéro de membrane 14 a été abandonné et remplacé par le numéro de membrane 29)
DEMAGWUE 60 td-b14.0-65-1-86 besoin d'un réducteur séparé ou d'un groupe électromécanique réducteur devis réducteur uniquement
Refous71L/4-FU-TW-FL-APIROD.09/19
TR339 - 00407
ZIEHL-ABEGG169436 mk106 - 4dk.05.n
LEANTECHNIK500099
IFSIFZ067
AMF90712 6835bs - 2 valide pour l'unité entière
AMF558047 6844T-3
HYDRO-AIRVW-NORM 39D 1420/3 LG.7075 + VW-NORM 39D 1422/3 LG. 7082
AmortissementDTK2016-LV + SL2016 + CM20-W
BUHLERBNK 5.4-60-2,2KW-50/60HZ-IE3
TWKRH.20/10-1-1
DROPSA3417060
STAHL158519 9001 / 01 - 199 - 390 - 101
LUKAS1044051 / 644st61
RickmeierR45/25 FL-Z-DB-R-SO 30537-2
CAREL(CPU) PN.C00306217 +EKSC2070A3ST
K + NKG41B T103/81 E
K + NC32 A202-600 E S1 V850/C1 S1 V850/C1 S1C T114 K
PILZ630727
KISTLER18032002, 5847B0
LOVATOKSA4 F
A.M.C.70745-1090 20A20-IM2
TEKA97902555
ZimmerKBH2505BS1
6. Force de frottement de fil de tige
7. Position de la tige
La plupart des données ci - dessus existent dans tous les types de vannes, mais l'accent est différent, par exemple: pour les vannes papillon, la force de frottement dans le fonctionnement de la vanne est négligeable, mais pour les vannes à boisseau, cette force est importante.
Différentes vannes ont des courbes de fonctionnement de couple différentes, par exemple: pour le riz de coin, les couples d'ouverture et de fermeture sont très importants, d'autres courses ne sont que la force de frottement du garnissage et la force de frottement du filetage, à la fermeture, la pression statique du liquide agissant sur le clapet augmente la force de frottement du Siège, l'effet de calage final fait augmenter rapidement le couple jusqu'à ce que la fermeture soit en place. Ainsi, en fonction de la variation de la courbe de moment, il est possible de prédire les pannes qui se produiront et de fournir des informations précieuses pour la maintenance prédictive.
Contrôle intelligent de changement de fréquence
Actionneur pendant le travail, en raison de l'activation fréquente du moteur, ce qui entraîne un changement de la fréquence nominale pendant le travail, la fréquence peut être portée à la valeur nominale grâce à la commande intelligente de conversion de fréquence
Par exemple: en raison de la résistance ou de la force extérieure, la vitesse de démarrage du moteur ralentit, ce qui entraîne une erreur dans le contrôle de la course de l'actionneur, l'utilisation du contrôle de fréquence intelligent peut changer la vitesse d'entrée, ce qui rend le travail de l'actionneur plus fiable et stable.
Agence exécutive au sens large
Li xuerong a proposé le concept de mécanisme d'exécution généralisé en 1988 [1], dont les principaux points de départ sont deux: 1) afin de développer des machines plus performantes, il est nécessaire d'étendre le mécanisme purement mécanique, de développer un mécanisme d'exécution généralisé avec une nouvelle structure qui étend la fonction du mécanisme traditionnel; 2) Généraliser les éléments constitutifs du mécanisme. Sur cette base, Zou huijun a commencé avec le mouvement de développement mécanique moderne, donnant une définition plus précise de l'actionneur généralisé: l'actionneur généralisé est un actionneur contrôlable composé d'une unité motrice et d'une unité d'exécution, est l'actionneur qui réalise des fonctions telles que la transformation de l'énergie mécanique de la machine, La génération de mouvement et la transformation, est le noyau du système mécatronique. [2]
Caractéristiques essentielles des agents d'exécution au sens large
(1) contrôlabilité: le mécanisme d'exécution généralisé par la technologie de détection, la technologie électronique, la technologie de contrôle, etc. font la fusion électromécanique ensemble, peut être basé sur le changement des besoins fonctionnels, il suffit d'effectuer un contrôle Programmable de l'élément d'entraînement pour réaliser le mouvement de sortie complexe et variable, de sorte que la sortie originale "rigide" se développe en sortie "flexible", réalisant la diversité du Mouvement de sortie.
(2) intelligent: en adoptant certains éléments d'entraînement intelligents, tels que l'alliage à mémoire de forme, etc., pour rendre le mouvement de sortie du mécanisme intelligent, réaliser le contrôle intelligent de la machine.
(3) miniaturisation: grâce au micro - moteur, au cristal piézoélectrique et à d'autres actions, le mécanisme peut produire une course de travail de l'ordre du micron pour réaliser la miniaturisation du mécanisme.
(4) Intégration: avec le développement de la technologie de mécanisme moderne, par la conception peut être fabriqué "bloc intégré de mouvement" qui réalise diverses sorties de mouvement, telles que les unités de déplacement linéaire, etc.
(5) haute performance: la sortie de mouvement de l'actionneur généralisé est liée aux caractéristiques de l'élément d'entraînement et au type de mécanisme, et ne dépend pas uniquement du type de mécanisme. Les éléments d'entraînement modernes eux - mêmes comprennent divers types de moteurs électriques, de cylindres hydrauliques et pneumatiques, de variateurs piézoélectriques, d'interrupteurs électromagnétiques, d'alliages à mémoire de forme et d'autres formes, dont les caractéristiques d'entraînement diffèrent de la source d'énergie unique traditionnelle. L'extension de la connotation du mécanisme à l'élément d'entraînement et au corps intégré du mécanisme fait que l'espace de conception du concepteur passe d'un espace de conception unidimensionnel à un espace de conception bidimensionnel qui conçoit simultanément les paramètres de l'élément d'entraînement et les paramètres structurels du mécanisme et prend en compte l'intégration des deux, Les concepteurs ont plus de paramètres de conception pour améliorer les performances sportives et dynamiques du mécanisme et élargir la fonction du mécanisme.
Application des agences exécutives au sens large
(1) Équipement de couture
Depuis plus de cent ans, les gens continuent d'améliorer et de révolutionner les machines à coudre, de la machine à coudre domestique à pédale normale à la machine à coudre industrielle multifonctionnelle. Dans les années 60 du siècle dernier, le développement de la machine à coudre a commencé à appliquer la technologie électronique, l'émergence de la machine à coudre mécatronique, ce nouveau type de machine à coudre avec un moteur contrôlable et un microprocesseur pour contrôler le processus de couture, améliorant la flexibilité de la machine à coudre. Actuellement, le développement de l'équipement de couture dans la direction de la liaison électromécanique est un consensus parmi les gens de l'industrie. Beaucoup de gens pensent que pour faire les quatre principaux mécanismes, ainsi que le mécanisme de l'aiguille transversale, le mécanisme de cisaillement du fil pour faire "ce qu'ils veulent", tels que le changement arbitraire du comportement de la tige de l'aiguille, la trajectoire du trou de sélection du fil et l'action de l'aiguille transversale, l'adoption uniquement du "mécanisme traditionnel" est impuissant, il faut recourir à la "technologie de mouvement électromécanique" pour améliorer les performances de l'équipement de couture.
(2) Système de mise au point de la caméra
L'appareil photo se compose de parties telles que l'objectif, l'obturateur, l'ouverture, le dispositif de mise au point, le viseur, le mécanisme de bobine et le boîtier. En raison de la large application de la technologie de mécatronique dans ce domaine, un grand nombre de mécanismes complexes à l'intérieur ont été remplacés par des circuits intégrés, des moteurs d'entraînement et des éléments d'exécution électromagnétiques. Les caméras sont passées de produits traditionnels combinant la mécanique de précision et l'optique à un système d'automatisation à trois volets: mécanique de précision, optique et microélectronique.
(3) fraiseuse CNC
Dans la fraiseuse CNC, principalement avec le servomoteur, le réducteur à engrenages et le mécanisme à vis comme moteur principal, le mécanisme de transmission et l'actionneur, en utilisant le système de servocommande pour contrôler le mouvement de sortie du servomoteur afin de compenser l'erreur de mouvement du mécanisme à vis. L'application d'actionneurs généralisés rend le mouvement d'entrée du mécanisme à vis non linéaire, ce qui peut améliorer efficacement la précision tridimensionnelle du Mouvement de sortie et donc les performances globales de la machine - outil.
(4) presse de formage de métal
Dans la conception de la presse de formage du métal est apparu un mécanisme à sept leviers plan à deux degrés de liberté entraîné par un mélange de moteur à vitesse normale de grande puissance et de servomoteur de petite puissance. Cette presse hybride à entraînement a des performances très élevées et permet une commande numérique à faible coût de la presse. En outre, la société japonaise muratec utilise un système d'entraînement servo pour améliorer les performances de travail de la presse, qui utilise un servomoteur pour contrôler le fonctionnement du poinçon.