CNZ Wieloobrotowy elektryczny siłownik zaworu do zasuwy wodnej

CNZ Wieloobrotowy elektryczny siłownik zaworu do zasuwy wodnej
Szczegóły:
parametry techniczne
1. Zasilanie: Silnik jest trójfazowy AC AC380V, 50Hz. Jednofazowe AC AC220V, 50Hz, opcjonalne zasilanie: AC220~660V, 50.60Hz (proszę podać przy zamówieniu)
2. Temperatura otoczenia: -20C do plus 60C opcjonalna temperatura -40C do plus 70C
3. Wilgotność względna: nie więcej niż 95 procent (przy 25C)
4. Środowisko pracy: typ zwykły stosowany w miejscach bez mediów łatwopalnych, wybuchowych i silnie żrących: typ przeciwwybuchowy (EXDIIBT) wykorzystuje wybuchowe mieszaniny gazów klasy IIA, IIB T1-T4: typ przeciwwybuchowy (EXDIICT4 ) CT4 może Środowisko aplikacji obejmujące BT4
5. Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68
6. Silnik działa; znamionowy czas pracy to 10 minut (na specjalne zamówienie 24 godziny), klasa F
izolacja7. Powłoka antykorozyjna: farba do pieczenia w wysokiej temperaturze
Wyślij zapytanie
Opis
Wyślij zapytanie

Siłownik elektryczny

product-436-345

Przegląd

Elektryczne siłowniki zaworów serii CNZ, zoptymalizowane działanie ochronne i kluczowe komponenty, mają zalety zwartej konstrukcji, niewielkich rozmiarów, pięknego wyglądu, stabilnej i niezawodnej pracy itp. Dobry poziom ochrony może zaspokoić potrzeby różnych konstrukcji: typu przeciwwybuchowego, zintegrowanego typ on-off i integralny typ modulujący. Produkty serii CNZ służą do sterowania otwieraniem i zamykaniem zaworów. Nadaje się do zasuw, zaworów kulowych, zaworów odcinających, zaworów membranowych, a produkty pochodne nadają się do zaworów kulowych, przepustnic i przepustnic itp. Może dokładnie działać zgodnie z instrukcjami sterowania i jest niezbędny do zdalnego sterowania , scentralizowane sterowanie i automatyczne sterowanie zaworami. Mniej napędów. Wydajność tego produktu jest zgodna z postanowieniami JB/T8528-1997 (warunki techniczne dotyczące zwykłych elektrycznych urządzeń zaworowych). Wydajność typu przeciwwybuchowego jest zgodna z GB3836.1-2000 (Część 1 dotycząca urządzeń elektrycznych w atmosferach wybuchowych: wymagania ogólne) GB3836.2-2000 (Część 2 dotycząca urządzeń elektrycznych w atmosferach wybuchowych: wybuch -przeciwwybuchowe typu „d”) oraz JB/ Regulamin T8529-1997 (Warunki techniczne dla urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych).

 

Warunki techniczne

1. Zasilanie: Silnik jest trójfazowy AC AC380V, 50Hz. Jednofazowe AC AC220V, 50Hz, opcjonalne zasilanie: AC220~660V, 50.60Hz (proszę podać przy zamówieniu)

2. Temperatura otoczenia: -20C do plus 60C opcjonalna temperatura -40C do plus 70C

3. Wilgotność względna: nie więcej niż 95 procent (przy 25C)

4. Środowisko pracy: typ zwykły stosowany w miejscach bez mediów łatwopalnych, wybuchowych i silnie żrących: typ przeciwwybuchowy (EXDIIBT) wykorzystuje wybuchowe mieszaniny gazów klasy IIA, IIB T1-T4: typ przeciwwybuchowy (EXDIICT4 ) CT4 może Środowisko aplikacji obejmujące BT4

5. Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68

6. Silnik działa; znamionowy czas pracy 10 minut (na specjalne zamówienie 24 godziny), klasa izolacji F

7. Powłoka antykorozyjna: farba do pieczenia w wysokiej temperaturze

product-480-397

 

 

Tabela parametrów wydajności

product-603-401

 

Struktura

Elektryczny siłownik zaworu składa się z sześciu części, silnika, skrzyni biegów, mechanizmu sterującego, ręcznego mechanizmu przełączającego, części koła ręcznego i części elektrycznych. Poniższy rysunek przedstawia zasadę transmisji

product-600-301

 

1. Silnik: przyjmuje zewnętrzny trójfazowy silnik asynchroniczny, który jest systemem pracy krótkotrwałej, a znamionowy ciągły czas pracy wynosi 10 minut.

2. Reduktor: składa się z pary przekładni czołowej i przekładni ślimakowej, a moc silnika jest przenoszona na wał wyjściowy przez reduktor.

3. Mechanizm sterujący: Składa się z mechanizmu kontroli momentu obrotowego, mechanizmu kontroli skoku i regulowanego wskaźnika otwarcia, który służy do sterowania otwieraniem i zamykaniem zaworu oraz wskazywania położenia zaworu.

(1) Mechanizm kontroli momentu obrotowego: składa się z wału korbowego, ogranicznika, płytki indeksującej krzywki, płyty nośnej i mikroprzełącznika. Kiedy wał wyjściowy otrzymuje określony moment oporu, ślimak nie tylko się obraca, ale także wytwarza przemieszczenie osiowe, napędzając Korba dzwonowa obraca się, a jednocześnie blok wytwarza również przemieszczenie kątowe, zbliżając się w ten sposób do krzywki i podnosząc płyta nośna. Gdy moment obrotowy na wale wyjściowym wzrasta do określonej wartości, płyta nośna jest podnoszona, aż zadziała mikroprzełącznik, zasilanie zostanie odcięte, a silnik zatrzyma się, aby zrealizować kontrolę wyjściowego momentu obrotowego urządzenia elektrycznego.

product-629-264

(2) Mechanizm kontroli skoku: Składa się z dziesiętnego zestawu kół zębatych, popychacza, krzywki i mikroprzełącznika, zwanego licznikiem. Jego zasada działania polega na tym, że zębnik napędowy (Z=8) w skrzyni redukcyjnej napędza licznik do pracy. Jeśli licznik został wyregulowany zgodnie z pozycją otwarcia lub zamknięcia zaworu, gdy licznik obraca się do wstępnie ustawionej pozycji (liczba obrotów) wraz z wałem wyjściowym, krzywka zostanie obrócona o 90 stopni, aby nacisnąć mikroprzełącznik, aby działać, odciąć zasilanie, a silnik się zatrzyma. Turn, realizuje się kontrolę skoku (ilości obrotów) urządzenia elektrycznego. Aby sterować zaworem większą liczbą obrotów, krzywkę można ustawić tak, aby obracała się o 180 stopni lub 270 stopni, a następnie nacisnąć mikroprzełącznik, aby zadziałać.

 

(3) Regulowany wskaźnik otwarcia: składa się z przekładni regulacyjnej zestawu przekładni redukcyjnej, pokrętła otwierania zaworu, krzywki, mikroprzełącznika i potencjometru. Podczas debugowania na miejscu przekładnię regulacyjną można ustawić w wymaganej pozycji zgodnie z liczbą obrotów przełącznika zaworu i zazębić z zestawem przekładni redukcyjnej (liczba obrotów wymagana na kolumnie). Gdy zawór jest w trakcie otwierania lub zamykania, tarcza otwierająca obraca się po zwolnieniu, aby wskazać wartość przełączania zaworu, a kąt wskazania jest zsynchronizowany z wartością przełączania zaworu, która jest używana do zdalnej transmisji do wskazania położenie zaworu.

product-284-308

 

Mechanizm przełączania ręcznego i elektrycznego: jest to przełączanie półautomatyczne, aby zmienić tryb elektryczny na ręczny, należy pociągnąć za uchwyt przełączający i można to zrobić samodzielnie przy zmianie z ręcznego na automatyczny (nie trzeba ciągnąć za uchwyt przełączający ). Podczas zmiany z elektrycznego na ręczny, to znaczy ręcznie pociągnij dźwignię przełączania, aby przesunąć sprzęgło pośrednie na wale wyjściowym do góry i ścisnąć sprężynę. Gdy uchwyt jest wciśnięty do określonej pozycji, sprzęgło pośrednie odłącza się od przekładni ślimakowej i sprzęga się z ręczną zapadką wału, dzięki czemu siła działająca na koło ręczne może być przenoszona na wał wyjściowy przez sprzęgło pośrednie i staje się stan ręczny. Automatycznie przełączaj, gdy instrukcja staje się elektryczna. Gdy silnik obraca się, aby napędzać przekładnię ślimakową, pionowy pręt natychmiast opada. Pod działaniem sprężyny dociskowej sprzęgło pośrednie szybko przesuwa się w kierunku przekładni ślimakowej, odłącza się od wału ręcznego i zazębia się z przekładnią ślimakową, a następnie przechodzi w stan elektryczny.

product-603-297

 

product-473-428

 

 

Niektórzy klienci spółdzielczy

product-525-423

 

Popularne Tagi: cnz wieloobrotowy elektryczny siłownik zaworu do zasuwy wodnej, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, zakup, cena, oferta cenowa

Wyślij zapytanie