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Shanghai yioverseas International Trading Co., Ltd
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Pièces de rechange 33820 CAT

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Allemagne EGE Elektronik les principaux produits sont: contrôleurs de débit, contrôleurs de niveau, commutateurs de proximité inductifs, commutateurs de proximité capacitifs, capteurs photoélectriques, détecteurs infrarouges depuis 1976, EGE Electronics Spezial - sensors GmbH a développé et produit des capteurs à usage spécial pour des applications d'automatisation dans tous les domaines. Producteurs de cette société. Son portefeuille de produits comprend des contrôleurs de flux, des capteurs infrarouges, optoélectroniques, à ultrasons, des commutateurs de proximité capacitifs, des barrières lumineuses et des capteurs à ultrasons. Pièces de rechange 33820 CAT

Détails du produit

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)

RICO-WERK591 293-UL

DOLD0048717

DOLD0061921

MURR7000 - 40511 - 6370150

DOLD0044214

ICARMLR 25 PRL 4580 3071/B

DOLD0045350

TsubakiSCD012.3619.50 (Chaîne de dépliants TSUBAKI AL-422 L=3619.50)

EAVK311007-NE054100

BUCHERDDRB-7M-2-16-S-2

BUCHERWS22GNA5-3 24D

BUCHERDDPC-1L-4-04-S-2

KUBLER8.f3663.4121.g322 l'unité entière est valide

KUBLER8.0000.1102.0606

LEINE+LINDE855900020 1024

GEFRAN882800 - 0440 - B3 kfm05a / SO remplacement

GRASAa0036 (correspond au modèle demandé)

AMÉRIQUE DU NORDH0920-1500-15

Nord373.1-71L/4BRE5 FHL

ELCOOP18-K600VP6Q

WALTHER50008810, DVLSID-S10-080-0100-05-GK15-F00-M

VoirNF063-503

R&H10393, 100.098.01 (données disponibles)

BRAHMA18021002 AT5 TW 15S

BRAHMAE6G * A10 * 1/2 * AFD

PILZ541080

PILZ541010

NORELEM06110 - 12

NORELEM07144 - 210

NORELEM06220 - 208

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

PKPDiscontinué, remplacement recommandé: a-1200.d-bv240.1gi1-3k2di.m4zzs-ulzz

Burkert136890

ELCOOs50 - S6 attention quantité

KEYSIGHT1146B

BUCHERCINDY-16-B-SNS-S100-A-G10-1-SVA350

FINAL-ARMATURESDg2d3125032 valide pour l'unité entière

FINAL-ARMATURESZA26-ED55

MARZOCCHIALP1-D-6

KUBLER8.5868.12C2.C212

KOBOLDKSK - 1500gk32s0 (avec données)

LEINE et LINDE521590 - 01

LEINE et LINDE537401 - 04

NOVOTECHNIKTS-0150

AIRCOMR120-08J2-02

KEYSIGHTN2790A

HARTING09 - 33 - 006 - 2701

HARTING19 - 30 - 006 - 1440

HARTING09 - 33 - 000 - 6227

HARTING09 - 32 - 046 - 3001

HARTING19 - 30 - 024 - 1231

HARTING09 - 33 - 000 - 6127

HENGSTLERRI41-O/ 1000ER.11KB

G.BEEDAE42.1-2F-SW11-F03/F05-H «FEDEROEFFNEND»

HEMARotoclamp 200 n

DATAFORTHDSCA41-02

OM4ik25gn - sw2t + 4gn50k (KF est une variante du marché asiatique, identique à la variante européenne K.)

GEMU88368142 C60 12D77R55A1 2 HPS

DEMAGAME20DD ZBA71 B 4 B007

ZIEHL-ABEGG183252 FN063-ZIA. DG. le V7P2

NorrisSir3 - 080 - w0 - 159 remplacement

KUBLER8.5868.1231.3112

STOTZ10000640 P65A-10-P

JAKSA320864

ODE21w4kb250 - bdv08024cy l'unité entière est valide

ODER450431/B

ODE21H7KB120-BDV08024CY

SAELZERT225-61051

DATAFORTHDSCA41-03

DATAFORTHD-DSCA42-1447

DATAFORTHDSCA42-01

MOELLERDILOM-G 24VDC 7,5KW

VICTRONInverteur PHOENIX 48/1200 230V

VICTRONPHOENIX SMART 48/1600 1300W

EcôneRBE4731 DN 80 avec vanne de sécurité 8631 DN 80 ANSI 150

VEMB21R 71 G 4

SCHMALZ10.02.02.03731 SXMPI 30 IMP Q PC 2XM12-5

HUBA604.9002000

HYDROFLEX1151 - 063 - 0250

HYDROFLEX1151 - 063 - 0060

LEGRIS7065.10.17 attention quantité

LEGRIS7665.06.10 unités en paquets de 10

HAWEVP1R-N24

Ferraz ShawmutD097293, PS II 20.127 PRE +MC PS PS202PREMCPS

Chaîne de caractèresRK86 DN 65 HDA3

TWIFLEXT7201046 +T6780685

ATLASGTG40 S060-C15, 8423293010

BAUMULLER NURNBERGAUTOBUS 3-15/30-31-020 sans lit

ALTMANN104020 DP18 ST ES

DATAFORTHDSCA43

FINAL-ARMATURESZA64-EE63

FINAL-ARMATURESPE080303

ASCOMP-C080238610-132-D

HYDACDfz BH / HC 110 q c 10 c 1.0 remplacement

TWIFLEX7201326

HWSE39.78176

HWSE39.97913

HWSE39.97914

HWSE39.97915

HWSE39.97916

VASCAT209063 MOTOR MAC-Q I 200M

HWS01.22154(80/36X110)

SKFCARR32X200X1 / D24CW

HWSE39.62449

G.BEEGTD-143/90-V27-F10/F12-F

DEMAGZBA132B4B140 \ 7.5KW \ 380V

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

KSBF-59 320

AMF93112 6830S-4

SONDEXSL140TK-PN25-50-EE

DATAFORTHDSCA32

GEFRANKE1-6-H-P05M-1-5-G-S 2130X000S00

WALTHERSP-009-0-SL013-21-1

J. THIELMANNBRG-2000D

GEFRANGEF1-A-M-0300-E-XL0473/A

HWSE39.85060

HWS39.97881

DELTATS 2234, 230 V AC, 4-20 MA

DELTATS 2236, 230 V AC, 4-20 MA

SONDEXSL70TK-40-CC

ETET2L34-E209

ATOSArrêt de la production, remplacement; DHZO-AEB-NP-071-D3

VAHLE0144574 / 00 attention quantité

FRONIUS42.0405.0931 valide pour toute la commande

FRONIUS42.0405.0934

FRONIUS42.0405.0924

SUCO0161 - 43714 - 2 - 001

WAGNERWa - 3158598 valide pour l'unité entière

WAGNERWA-2311873

GEMU88670456 615 12D 1125411 / N (Veuillez noter: le numéro de membrane 52 a été abandonné et remplacé par le numéro de membrane 54)

PMVF5isgu - mec420 - 23 - pv9da - Z (41 - 29284)

G.BEEAKP - BKH - 1 / 4 '- dae42n - Rob federofnand

G.BEEBKH-1/4'-06-1113-1-BOFA VERZINKT

FibroteurER.13.0280.9.152.06.0.0.3

POSITALOCD-DPC1B-1212-B150-H3P

DEMAGZBA 80 B 8 B007 H 3

WOHNERQCB NH00 160A 690V AC IEC 60947-3

EUCHNERCET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906

EUCHNERCET-A-BWK-50X

Stabilus4904DI 03 06 060/0150N

CAMFILCAMFIL 590MM * 490MM * 45MM

CAMFIL590 mm * 490 mm * 290 mm

RebsPRX 2216007

EUCHNERZXE-091336

Gédore6MM13

Gédore8MM13

SIBAFUSE 25A 5017906

SIBAFUSE T 5A 500V NR.189140

BUSAK+CHAMBANBV64T2800-PT004

KRACHTVCA 2 M5 F4 R1 VV

En téléchargement10004225

En téléchargement10004757

Coupling28/38-38*60/D25/ST9590LT

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.