撥叉式氣動執(zhí)行機構(gòu)的撥叉盤使扭矩轉(zhuǎn)換的杠桿更大,傳統(tǒng)齒輪齒條式氣動執(zhí)行機構(gòu)小齒輪的半徑轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的扭矩杠桿相對較小。在執(zhí)行器開啟的過程中,撥叉式執(zhí)行機構(gòu)在軸轉(zhuǎn)動0°、45°、90°輸出的力矩成線性,分別是輸出力矩的100%、50%、100%,而齒輪齒條式執(zhí)行器輸出力矩成直線,整個開啟過程都是一樣的。在撥叉式氣動執(zhí)行機構(gòu)運作時,輸出力扭能隨角度改變而改變,而且在閥門開啟或關(guān)閉位置,力矩輸出值至大,這正好與閥門的啟閉規(guī)律相符。相比齒輪齒條式執(zhí)行機構(gòu),撥叉式氣動執(zhí)行機構(gòu)更能節(jié)省力矩,因為齒輪齒條式執(zhí)行機構(gòu)的力矩是恒定。撥叉式氣動執(zhí)行機構(gòu)配合行程限位器和位置傳感器,可以實現(xiàn)對閥門開度的精確調(diào)節(jié)。高精度執(zhí)行器
電動執(zhí)行機構(gòu)的選型流程中的合規(guī)性檢查環(huán)節(jié)。確保電動執(zhí)行機構(gòu)符合行業(yè)標準(如GB/T 24923)以及防爆認證要求是至關(guān)重要的。行業(yè)標準規(guī)定了電動執(zhí)行機構(gòu)在性能、質(zhì)量、安全等方面的基本要求,如果不符合這些標準,可能會導致閥門卡阻或者執(zhí)行器燒毀等問題。例如,在一個按照GB/T 24923標準設(shè)計的工業(yè)流體控制系統(tǒng)中,如果使用了不符合該標準的電動執(zhí)行機構(gòu),可能會出現(xiàn)執(zhí)行機構(gòu)輸出扭矩不足,無法正常驅(qū)動閥門,從而導致閥門卡阻在某個位置,影響整個系統(tǒng)的流體傳輸;或者由于執(zhí)行機構(gòu)的電氣性能不符合標準,在工作過程中出現(xiàn)過載現(xiàn)象,會導致執(zhí)行器燒毀,造成整個系統(tǒng)的癱瘓。高精度執(zhí)行器隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步,未來電動執(zhí)行機構(gòu)有望實現(xiàn)更加智能化的操作體驗。
開關(guān)型電動執(zhí)行機構(gòu)(開環(huán)控制)是一種較為基礎(chǔ)的控制模式,適用于全開/關(guān)場景。這種控制模式就像是一個簡單的開關(guān),要么打開,要么關(guān)閉,不存在中間狀態(tài)的精確調(diào)節(jié)。在一些對流量控制要求不高的場景中,如簡單的給排水系統(tǒng)中的某些閥門控制,只需要閥門完全打開或者完全關(guān)閉即可。開關(guān)型執(zhí)行機構(gòu)有分體式或一體化結(jié)構(gòu)可選。分體式結(jié)構(gòu)相對較為靈活,各個部件可以根據(jù)實際安裝空間和需求進行分別布置;而一體化結(jié)構(gòu)則集成了控制單元,這種結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢在于便于遠程操作。例如,在一些大型的工廠中,操作人員可以在中控室通過遠程控制系統(tǒng)直接對一體化的開關(guān)型執(zhí)行機構(gòu)進行操作,無需到現(xiàn)場手動操作閥門,極大提高了工作效率,同時也減少了操作人員在復雜工業(yè)環(huán)境中的風險暴露。
在能源行業(yè)的火力發(fā)電方面,鍋爐是整個發(fā)電系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一。鍋爐內(nèi)的燃燒效率直接影響到發(fā)電的成本和效率。電動執(zhí)行機構(gòu)在其中扮演著優(yōu)化燃燒效率的角色,它被用于鍋爐風門擋板的調(diào)節(jié)。通過精確控制風門擋板的開度,可以調(diào)整進入鍋爐的空氣量,使燃料與空氣達到較好的混合比例,從而實現(xiàn)更充分的燃燒。這種精確的調(diào)節(jié)能力,有助于提高火力發(fā)電的效率,減少能源浪費,同時也降低了污染物的排放,這在如今強調(diào)可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境保護的時代背景下,顯得尤為重要。除了常規(guī)的動力供應(yīng)外,某些電動執(zhí)行機構(gòu)還可以接受太陽能供電,進一步拓展應(yīng)用場景。
電動執(zhí)行機構(gòu)作為機電一體化領(lǐng)域的關(guān)鍵執(zhí)行設(shè)備,其關(guān)鍵功能在于將電能轉(zhuǎn)化為機械能,通過驅(qū)動閥門、擋板等裝置實現(xiàn)工業(yè)流程的精確控制。這類設(shè)備由電動機、減速機構(gòu)、控制單元和位置傳感器四大關(guān)鍵組件構(gòu)成:電動機作為動力源,通常采用交流或直流電機,通過電磁感應(yīng)原理實現(xiàn)電能向旋轉(zhuǎn)機械能的轉(zhuǎn)換;減速機構(gòu)則將電機的高轉(zhuǎn)速、低扭矩輸出轉(zhuǎn)化為低轉(zhuǎn)速、高扭矩,適配閘閥、球閥等不同負載需求;控制單元集成PID算法和智能診斷模塊,可接收4-20mA信號或數(shù)字指令,實現(xiàn)位置閉環(huán)、速度閉環(huán)及力矩保護;位置傳感器則通過編碼器或差動變壓器實時反饋執(zhí)行狀態(tài),形成精確的位置反饋系統(tǒng)。電動執(zhí)行機構(gòu)的設(shè)計必須考慮到空間限制,一體化緊湊型結(jié)構(gòu)有助于節(jié)省安裝空間。高精度執(zhí)行器
在選擇電動執(zhí)行機構(gòu)時,還需要評估其電磁兼容性(EMC),以免干擾其他電子設(shè)備。高精度執(zhí)行器
隨著工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展和現(xiàn)代化生產(chǎn)需求的提高,自動化控制已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)的一個重要標志。閥門執(zhí)行機構(gòu)在這方面發(fā)揮著巨大的作用。它能夠支持遠程操作和自動調(diào)節(jié),這一特性極大地提升了工業(yè)流程的安全性與效率。在一些大型的工業(yè)廠房或者復雜的工業(yè)生產(chǎn)線上,很多設(shè)備和操作環(huán)境可能對操作人員存在潛在的危險,如高溫、高壓、有毒有害氣體等。通過閥門執(zhí)行機構(gòu)的遠程操作功能,操作人員可以在安全的控制室里,根據(jù)各種傳感器反饋回來的系統(tǒng)參數(shù),遠程控制閥門的開閉程度,從而調(diào)整流體的狀態(tài)。例如,在煉油廠的催化裂化裝置中,通過遠程控制閥門執(zhí)行機構(gòu),可以精確地調(diào)節(jié)原油進入反應(yīng)塔的流量和壓力,避免因人工現(xiàn)場操作可能帶來的危險。而且,自動化的調(diào)節(jié)功能還能根據(jù)預設(shè)的程序或者算法,根據(jù)系統(tǒng)的實時運行狀態(tài)自動調(diào)整閥門的開度,不需要人工時刻干預,這就極大提高了整個工業(yè)流程的效率。比如在自動化流水生產(chǎn)線上,當產(chǎn)品切換或者生產(chǎn)節(jié)奏改變時,相關(guān)閥門能夠自動調(diào)整到合適的狀態(tài),確保整個生產(chǎn)過程的連貫性和穩(wěn)定性。 高精度執(zhí)行器