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優(yōu)勢供應Almatec隔膜泵密封93653972的詳細資料:
優(yōu)勢供應Almatec隔膜泵密封93653972
優(yōu)勢供應Almatec隔膜泵密封93653972
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江蘇邱成機電有限公司是一家集研發(fā)、工程、銷售、技術服務于一體的現代化企業(yè),是國內自動化領域具競爭力的設備供應商。公司主要經營歐美和日韓 等發(fā)達國家的機電一體化設備、高精度分析檢測儀器、環(huán)境與新能源工業(yè)設備及電動工具等工控自動化產品。
電動執(zhí)行機構有二種類型,一般分為部分回轉電動執(zhí)行機構(Part-Turn Electric Valve Actuator),和多回轉電動執(zhí)行機構(Multi-Turn Electric Valve Actuator),前者主要控制需要部分回轉的閥門 例如:球閥,蝶閥等,后者需要多圈數旋轉的閥門,例如閘閥等。
電力驅動的多回轉式執(zhí)行機構是常用、可靠的執(zhí)行機構類型之一。使用單相或三相電動機驅動齒輪或蝸輪蝸桿最后驅動閥桿螺母,閥桿螺母使閥桿產生運動使閥門打開或關閉。多回轉式電動執(zhí)行機構可以快速驅動大尺寸閥門。為了保護閥門不受損壞,安裝在在閥門行程的終點的限位開關會切斷電機電源,同時當安全力矩被超過時,力矩感應裝置也會切斷電機電源,位置開關用于指示閥門的開關狀態(tài),安裝離合器裝置的手輪機構可在電源故障時手動操作閥門。
這種類型執(zhí)行機構的主要優(yōu)點是所有部件都安裝在一個殼體內,在這個防水、防塵、防爆的外殼內集成了所有基本及先進的功能。主要缺點是,當電源故障時,閥門只能保持在原位,只有使用備用電源系統(tǒng),閥門才能實現故障安全位置(故障開或故障關)。
這種執(zhí)行機構類似于電動多回轉執(zhí)行機構,主要差別是執(zhí)行機構最終輸出的是1/4轉記90度的運動。新一代電動單回轉式執(zhí)行機構結合了大部分多回轉執(zhí)行機構的復雜功能,例如:使用非進入式用戶友好的操作界面實現參數設定與診斷功能。單回轉執(zhí)行機構結構緊湊可以安裝到小尺寸閥門上,通常輸出力矩可達800公斤米,另外應為所需電源較小,它們可以安裝電池來實現故障安全操作。
選擇要素
選擇一臺合適的閥門執(zhí)行機構類型和規(guī)格時必須考慮下列要素:
驅動能源
的驅動能源是電源或流體源,如果選擇電源為驅動能源,對于大尺寸閥門一般選用三相電源,對于小尺寸閥門可選用單相電源。一般電動執(zhí)行機構可有多種電源類型供選擇。
有時也可選直流供電,此時可通過安裝電池實現電源故障安全操作。流體源種類很多,首先可以是不同的介質如:壓縮空氣、氮氣、天然氣、液壓流體等,其次它們可以具備各種壓力,第三執(zhí)行機構具有各種尺寸以提供輸出力活力矩。
閥門類型
當選擇閥門用執(zhí)行機構時,必須要知道閥門的種類,這樣才可以選擇正確的執(zhí)行機構類型。有些閥門需要多回轉驅動,有些需要單回轉驅動,有些需要往復式驅動,它們影響了執(zhí)行機構類型的選擇。通常多回轉的氣動執(zhí)行機構比電動多回轉執(zhí)行機構價格要貴,但是往復式直行程輸出的氣動執(zhí)行機構價格比電動多回轉執(zhí)行機構便宜。
力矩大小
對于90度回轉的閥門如:球閥、碟閥、旋塞閥,通過閥門廠商獲得相應閥門力矩大小,大部分閥門廠商是通過測試閥門在額定壓力下閥門所需的操作力矩,他們將這一力矩提供給客戶。
對于多回轉的閥門情況有所不同,這些閥門可分為:往復式(提升式)運動-閥桿不旋轉、往復式運動-閥桿旋轉、非往復式-閥桿旋轉,必須測量閥桿的直徑,閥桿連接螺紋尺寸已決定執(zhí)行機構規(guī)格。
執(zhí)行機構選型
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一但執(zhí)行機構類型和閥門所需驅動力矩確定了,就可以使用執(zhí)行機構廠商提供的數據表或選型軟件進行選型。有時還需考慮閥門操作的速度和頻率。
流體驅動的執(zhí)行機構可調節(jié)行程速度,但是三相電源的電動執(zhí)行機構只有固定的行程時間。
部分小規(guī)格的直流電動單回轉執(zhí)行機構可調節(jié)行程速度。
結構原理編輯 語音
以MD系列電動執(zhí)行機構的整體式比例調節(jié)型為例。
MD系列電動執(zhí)行機構以交流伺服電動機為驅動裝置的位皿伺服機構,由配接的位置定位器PM-2控制板接受調節(jié)系統(tǒng)的4~20mA直流控制信號與位置發(fā)送器的位置反饋借號進行比較,比較后的信號偏差經過放大使功率級導通,電動機旋轉驅動執(zhí)行機構的輸出件朝著減小這一偏差的方向移動(位置發(fā)送器不斷將輸出件的實際位置轉變?yōu)殡娦盘枴挥答佇盘査椭廖恢露ㄎ黄鳎?,直到偏差信號小于設定值為止。此時執(zhí)行機構的輸出件就穩(wěn)定在與輸人信號相對應的位置上。
組成部分編輯 語音
MD系列角行程調節(jié)電動執(zhí)行機構由動力部件和位置定位器(PM-2控制板)兩大部分組成。其中動力部件主要由電動機、減速器、力矩行程限制器、開關控制箱、手輪和機械限位裝置以及位置發(fā)送器等組成,其各部分作用簡述如下:
1、電動機
電動機是特種單相或三相交流異步電動機,具有高啟動力矩、低啟動電流和較小的轉動慣量,因而有較好的伺服特性。在電動機定子內部裝有熱敏開關(詳見圖3所示)做過熱保護,當電動機出現異常過熱(內部溫度超過130℃)時該開關將控制電動機的電路斷開以保護電動機和執(zhí)行機構,當電動機冷卻以后開關恢復接通,電路恢復工作。為了克服慣性惰走,調節(jié)型電動執(zhí)行機構的電動機控制電路均有電制動功能。
角行程電動執(zhí)行機構
角行程電動執(zhí)行機構
2、減速器
角行程執(zhí)行機構采用行星減速加蝸輪蝸桿傳動機構,既有較高的機械效率,又具有機械自鎖特性。直行程執(zhí)行機構的減速器由多轉執(zhí)行機構減速器配接絲桿螺母傳動裝置組成。
3、力矩行程限制器
它是一個設置在減速器內的標準單元,由過力矩保護機構、行程控制機構(電氣限位)、位置傳感器及接線端子等組成。
4、過力矩保護機構
內行星齒輪在傳遞力矩時產生的偏轉撥動嵌裝在齒輪外圈的擺桿,擺桿的兩端各裝有一個測力壓縮彈贊作為正、反向力矩的傳感元件,當輸出力矩超過設定限制力矩時,內齒輪的偏轉使擺桿觸動力炬開關,切斷控制電路使電動機停轉。調整力炬限制彈資的壓縮量即可調整力炬的限定值。該保護具有記憶功能,對應于接線圖中的電器設備是力矩開關LEF、LEO。當該保護動作以后,在排除機械力矩故障后,執(zhí)行機構斷電或信號瞬間反向一下即可恢復(即記憶解除)正常工作。
電動執(zhí)行機構和齒輪箱配套圖示
電動執(zhí)行機構和齒輪箱配套圖示
(1)行程控制機構:由凸輪組和微動開關組成。該凸輪組通過齒輪減速裝殷,與減速器傳動軸相連,通過調整分別作用于正、反方向微動開關(即行程限位開關)的凸輪板的位置可限定執(zhí)行機構的行程(行程開關FCO,FCF)。該電氣限位的范圍在出廠時已經調好,一般情況下請勿隨便調整,以免損壞機構。
(2)位置傳感器:采用高精度、長壽命的導電塑料電位器作為位置傳感元件,它與凸輪組同軸連接,整體式比例調節(jié)型電動執(zhí)行機構位置指示信號,是將電位器隨輸出軸行程變化的電阻值送入PM-2控制板的比較放大電路,并由它送出一個4-20mA的DC電流信號用于指示。
5、開關控制箱
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DE45A70041PK03MW |
9580234003 |
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ASIC PH 70A120,ID-NR.ECD:5002 |
在開關控制箱內裝有PM電子位置定位器。
6、手輪
在故障狀態(tài)和調試過程中,可通過轉動手輪來實現手動就地操作。
7、機械限位裝置
主要用于故障時以及防止手動操作時超過極限位置保護。角行程電動執(zhí)行機構的機械限位采用內置扇形渦輪限位結構,外形體積小,限位可靠;直行程電動執(zhí)行機構的機械限位采用內置擋塊型限位結構,可十分有效地保護閥座、閥桿、閥芯。
位置定位器實質上是一個將控制信號與位置反饋信號進行比較并放大以控制電動機開停和旋轉方向的多功能大功率放大板,它與執(zhí)行機構的動力部件相連以控制執(zhí)行機構按系統(tǒng)規(guī)定的狀態(tài)工作。位置定位器主要由比較、邏輯保護、放大驅動及功率放大等電路組成??刂茊蜗嚯妱訖C的位置定位器功率放大部分主要由光電禍合過零觸發(fā)固態(tài)繼電器(無觸點電子開關)構成。其主體部分示意如圖4所示。需要注意的是“手動一自動"轉換開關,該開關的作用是在沒有外加信號時,與手動調整電位器P1配合使用,以便觀察或調試執(zhí)行機構。用后一定要將其撥回“自動"位世,以免影響投人系統(tǒng)自動控制。
開關控制編輯 語音
自動控制閥
自動控制閥的好處是可以遠距離的操作閥門,這就意味著操作人員可以坐在控制室控制生產過程而不需要親臨現場去人工操作閥門的開和關。人們只需鋪設一些管線連接控制室和執(zhí)行機構,驅動能源通過管線直接激勵電動或氣動執(zhí)行機構,通常用的4-20mA信號來反饋閥門的位置。
連續(xù)控制
如果執(zhí)行機構被要求用于控制過程系統(tǒng)的液位、流量或壓力等參數,這是要求執(zhí)行機構頻繁動作的工作,可以用4-20mA信號作為控制信號,然而這個信號可能會和過程一樣頻繁的改變。如果需要非常高頻率動作的執(zhí)行機構,只有選擇特殊的能頻繁啟停的調節(jié)型執(zhí)行機構。當一個過程中需要多臺執(zhí)行機構時,可以通過使用數字通訊系統(tǒng)將各個執(zhí)行機構連接起來,這樣可大大降低安裝費用。數字通訊回路可以快速高效的傳遞指令和收集信息。有多種通訊方式如:FOUNDATIONFIELDBUS、PROFIBUS、DEVICENET、HART和專為閥門執(zhí)行機構設計的PAKSCAN等。數字通訊系統(tǒng)不單單可以降低投資費用,它們還可以收集大量閥門信息,這些信息對于閥門的預測性維護程序非常有價值。
預測維護編輯 語音
操作人員可以借助內置的數據存儲器來記錄閥門每次動作時力矩感應裝置測得的數據,這些數據可以用來監(jiān)測閥門運行的狀態(tài),可以提示閥門是否需要維修,也可以用這些數據來診斷閥門。
針對閥門可以診斷如下數據:
1.閥門密封或填料摩擦力
2.閥桿、閥門軸承的摩擦力矩
3.閥座摩擦力
4.閥門運行中的摩擦力
5.閥芯的所受的動態(tài)力
6.閥桿螺紋摩擦力
7.閥桿位置
上述大部分數據存在于所有種類的閥門,但著重點不同,例如:對于蝶閥,閥門運行中的摩擦力是可以忽略的,但對于旋塞閥這個力數值卻很大。不同的閥門具有不同的力矩運行曲線,例如:對于楔式閘板,開啟和關閉力矩都非常大,其它行程時只有填料摩擦力和螺紋摩擦力,關閉時,液體靜壓力作用在閘板上增加了閥座摩擦力,最終楔緊效應使力矩迅速增大直到關閉到位。所以根據力矩曲線的變化可以預測出將會發(fā)生的故障,可以對預測性維護提供有價值的信息。
注意事項編輯 語音
以MD系列電動執(zhí)行機構的整體式比例調節(jié)型為例。
在通電前,必須進行外觀檢查和絕緣檢查,動力回路(弧電回路)及信號觸點對外殼的絕緣,用500V兆歐表測最不得低于20MΩ:信號輸人、輸出回路及它們與動力回路之間的絕緣,除特殊要求外,不應低于l0mΩ合格后方可通電。在通電后,應檢查變壓器、電機及電子電路部分元件等是否過熱,轉動部件是否有雜音,發(fā)現異?,F象應立即切斷電源,查明原因。未查明原因前,不要輕易焊下元件。更換電子元件時,應防止溫度過高,損壞元件。更換場效應管和集成電路時一定要把電烙鐵妥獸接地,或脫離電源利用余熱進行焊接。拆卸零部件、元器件或焊接導線時,應做好標記,對應記號。應盡公避免被檢設備的輸出回路開路,避免被檢設備在
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有輸人信號時停電。檢修后的設備必須進行校驗。對干電動機要檢查線圈對外殼及線圈之間的絕緣電阻,測皿線圈直流電組,清洗軸承并加優(yōu)質潤滑油,檢查轉子、定子線圈及制動裝;對于減速器要解體清洗各部件,檢查行星齒輪部分的情況,檢查斜齒輪部分的情況,檢查渦輪渦桿或絲桿螺母的嚙合情況,最后進行裝配、調整并加長效鏗基潤滑脂。對于位置傳感器部分要進行外觀檢查,檢查電位器與行程控制機構的同軸連接情況,檢查電位器的基本情況,檢查電位器及放大板之間的連接情況。
以在各種突發(fā)情況下的生產安全性為例。
在大型管網系統(tǒng)中,閥門分布較廣或較遠,為保證在各種突發(fā)情況下的生產安全性,閥門需要具有現地斷電后手動關閉門,并同樣能夠在現地顯示及遠程監(jiān)控閥門開度的功能,這就需要電動執(zhí)行機構具有自備電池低功耗手動模式,在現地斷電情況下進入手動模式,利用自備電池可以不僅僅是現地顯示閥門開度,同時能夠提供遠端閥門開度顯示起到遠程監(jiān)控的作用。
低功耗手動模式,涉及到低功耗液晶屏技術、低功耗CPU技術、低功耗數據采集、計算、處理及發(fā)送并低功耗電池供電技術,其中關鍵的是閥門開度傳感器需要選用全行程的值多圈編碼器。 實際上在手動模式情況下,因變化響應要求不高,MCU(微處理器)可以采取低功耗間隙式工作模式,也就是半休眠模式,這樣可以確保所耗功耗極低,自備電池容量能夠較長時間的使用。
當選用低功耗半休眠模式的功能,閥門開度傳感器就要選用停電狀況下不影響位置記憶的傳感器,例如電位器或全行程多圈值編碼器。電位器的精度與測量行程有限,在電動執(zhí)行器上的使用有兩種方法,一種是全行程用一次電位器行程(通過變速),斷電位置不會丟失,但是那樣精度很低;另一種是用多次電位器行程,位置精度是提高了,但是每次超出行程就要靠電子記憶實現,當斷電后沒有了電子記憶位置,如果用電池實現記憶,需耗費較多電池能量。如果用霍爾脈沖計數的方法,計數是實時不間斷的,斷電后用電池耗電記憶,電池容 量是不夠的。選用全行程多圈值編碼器,是這種模式最可能實現的閥門開度傳感器,當然,由于數據讀取時間極短而要保證數據的準確性,要求此編碼器的數據可靠性要求就很高了。有一些選用的值編碼器是單圈功能的,超出單圈需要用電子計圈記憶,其斷電后的因需要計圈記憶的耗電較大,不適合這種半休眠低功耗模式。
全行程多圈值編碼器采用RS485主動模式發(fā)送數據,每隔8mS主動發(fā)送一次,編碼器的通電啟動時間極短,數據含兩種校驗方式,可靠性高,由于是全行程多圈值編碼器,在總行程中的每一個位置是一編碼的,與前次讀數無關而無需計數、計圈及記憶,所以可以采用間隙式通電、讀數的模式,比如每隔1—5秒時間,MCU主板間隙式工作一次(或兩次),每次工作時間僅幾十毫秒,快速實現啟動、數據讀取、處理、發(fā)送的工作,其余時間處于休眠狀態(tài),這就是“半休眠低功耗模式" [2] 。
故障分析編輯 語音
以MD系列電動執(zhí)行機構的整體式比例調節(jié)型為例。
1、位置傳感器部分
(1)電動執(zhí)行機構接受控制系統(tǒng)發(fā)出的開、關信號后,電機能正常轉動,但沒有閥位反饋。其可能原因是:
1)位置傳感器的電位器與行程控制機構不能同軸旋轉,需檢查連接部分是否損壞;
2)電位器損壞或性能變壞,阻值不隨轉動而發(fā)生變化;
3)位置傳感器的電位器及放大板間連接導線是否正常;
4)PM放大板是否損壞,有無反饋信號送出
DCE 30 VH 10 PSK/10M |
VKA-3106R0R15B |
54919+40372+28117 |
BADSA10-P-315 |
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D20 D=20mm, φ B h5=10mm |
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PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t NR.774013 |
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。
(2)電動執(zhí)行機構接受控制系統(tǒng)發(fā)出的開、關信號后,電機能正常轉動,但閥位反饋始終為一固定值,不隨閥門的開、關而變化,其可能原因是:
1)導電塑料電位器的阻值為一恒值,不隨轉動而變,檢修更換電位器;
2)放大板中有關部分異常,檢查處理。
2、執(zhí)行器
執(zhí)行機構接收控制系統(tǒng)發(fā)出的開關信號后,電機不轉并有嗡嗡聲。其原因可能是:
1)減速器的行星齒輪部分卡澀、損壞或變形;
2)減速器的斜齒輪傳動部分變形或過度磨損或損壞;
3)減速器的渦輪渦桿或絲桿螺母傳動部分變形損壞、卡澀等;
4)整體機械部分配合不好,不靈活,需調整加油。
圖3
圖3
3、電氣部分故障
1)電動執(zhí)行機構接受控制系統(tǒng)發(fā)出的開、關信號后,電機不轉,也無嗡嗡聲??赡茉蚴牵簺]有交流電源或電源不能加到執(zhí)行機構的電機部分或位置定位器部分;PM放大板工作不正常,不能發(fā)出對應的控制信號;固態(tài)繼電器部分損壞,不能將放大板送來的弱信號轉變成電機需要的強電信號;電機熱保護開關損壞;力矩限制開關損壞;行程限制開關損壞;手動/自動開關位置選錯或開關損壞;電機損壞。
2)電動執(zhí)行機構接受控制系統(tǒng)發(fā)出的開、關信號后,電機不轉,有嗡嗡聲。其可能原因是:電機的啟動電容損壞;電機線圈匝間輕微短路;電源電壓不夠。
3)電動執(zhí)行機構接受控制系統(tǒng)發(fā)出的開、關信號后,電機抖動,并伴有咯咯聲,其原因可能是:PM放大板的輸出信號不足不能使固態(tài)繼電器*導通,造成電機的加載電壓不足;固態(tài)繼電器性能變壞,造成其輸出端未*導通。
圖4
圖4
傳統(tǒng)設備區(qū)別編輯 語音
從傳統(tǒng)觀念來看,氣缸與電動執(zhí)行器一直被認為是屬于兩個*不同領域的自動化產品,隨著電氣化程度的不斷提高,電動執(zhí)行器卻慢慢浸入氣動領域,二者在應用中既有競爭又相互補充。在本期欄目中,我們將從技術性能、購買和應用成本、能源效率、應用場合及市場形勢等幾個方面來對比氣缸與電動執(zhí)行器各自的優(yōu)勢
1、技術性能的比較
知,相比電動執(zhí)行器,氣缸可在惡劣條件下可靠地工作,且操作簡單,基本可實現免維護。氣缸擅長作往復直線運動,尤其適于工業(yè)自動化中最多的傳送要求——工件的直線搬運。而且,僅僅調節(jié)安裝在氣缸兩側的單向節(jié)流閥就可簡單地實現穩(wěn)定的速度控制,也成為氣缸驅動系統(tǒng)的特征和優(yōu)勢。所以對于沒有多點定位要求的用戶,絕大多數從使用便利性角度更傾向于使用氣缸工業(yè)現場使用電動執(zhí)行器的應用大部分都是要求高精度多點定位,這是由于用氣缸難以實現,退而求其次的結果。
圖1
圖1
而電動執(zhí)行器主要用于旋轉與擺動工況。其優(yōu)勢在于響應時間快,通過反饋系統(tǒng)對速度、位置及力矩進行精確控制。但當需要完成直線運動時,需要通過齒形帶或絲桿等機械裝置進行傳動轉化,因此結構相對較為復雜,而且對工作環(huán)境及操作維護人員的專業(yè)知識都有較高要求。
2、氣缸的優(yōu)勢
(1)對使用者的要求較低。氣缸的原理及結構簡單,易于安裝維護,對于使用者的要求不高。電缸則不同,工程人員必需具備一定的電氣知識,否則極有可能因為誤操作而使之損壞。
(2)輸出力大。氣缸的輸出力與缸徑的平方成正比;而電缸的輸出力與三個因素有關,缸徑、電機的功率和絲桿的螺距,缸徑及功率越大、螺距越小則輸出力越大。一個缸徑為50mm的氣缸,理論上的輸出力可達2000N,對于同樣缸徑的電缸,雖然不同公司的產品各有差異,但是基本上都不超過1000N。顯而易見,在輸出力方面氣缸更具優(yōu)勢。
(3)適應性強。氣缸能夠在高溫和低溫環(huán)境中正常工作且具有防塵、防水能力,可適應各種惡劣的環(huán)境。而電缸由于具有大量電氣部件的緣故,對環(huán)境的要求較高,適應性較差。
電缸的優(yōu)勢主要體現在以下3個方面:
(1)系統(tǒng)構成非常簡單。由于電機通常
Fig418 s-nr:149B3143 |
E-RP-AC-01F/ A2 |
VRG16-60 |
700-43-1 (Old:90-43-1) |
R901224218 DA6VA2A5X/200FSM |
Noze Module to be mounted on 04090-A |
320272 |
EA12530 nr.288075-01 |
8.5820.4512.4096 |
RB-2430 |
MTZ-20-100-SD |
SK65BZIG clamping diameter=D29.60 depth=L13 Through Hole=D18 |
PGP511B0100CS4H2NE5E3S-511A006 , Nr.3349121632 |
690 25D 4 20 5E 1 1/N |
12BVM-AR |
PT2G-SM5F.5 |
KFZP-1+2/2.3/P/71/ 8(PTFE) |
HPVE-125 |
VM3546-57 |
9199/20-02 |
SDPL-0404D-0003 |
DG37-05121-2G |
THRR122ENS37 |
S-450.1.000 |
167-00229,30m |
FPU-1-400F4A3 |
67-11-59 |
kc32/20 ×600 SJS B=10 E=M8 |
15.001061 SPC 500 72-120V(SJZDRRS01) |
60602010300 |
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2708863 |
VKA-3104ROR15B |
1300301 |
Nr. 01300301 |
CLS 80-L05H;Nr.30 080 05H |
art.no. 9315+28710+6801+6884+6885 |
9315+6801+28715+6884+6885 |
與缸體集成在一起,再加上控制器與電纜,電缸的整個系統(tǒng)就是由這三部分組成的,簡單而緊湊。
(2)停止的位置數多且控制精度高。一般電缸有低端與端之分,低端產品的停止位置有3、5、16、64個等,根據公司不同而有所變化;端產品則更是可以達到幾百甚至上千個位置。在精度方面,電缸也具有的優(yōu)勢,定位精度可達?0.05mm,所以常常應用于電子、半導體等精密的行業(yè)。
(3)柔韌性強。毫無疑問,電缸的柔韌性遠遠強于氣缸。由于控制器可以與PLC直接進行連接,對電機的轉速、定位和正反轉都能夠實現精確控制,在一定程度上,電缸可以根據需要隨意進行運動;由于氣體的可壓縮性和運動時產生的慣性,即使換向閥與磁性開關之間配合地再好也不能做到氣缸的準確定位,柔韌性也就無從談起了。
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