Unternehmensprofil
 

Qinhuangdao JeveTec Co., Ltd ist ein junges und dynamisches Unternehmen.
Jevetec bietet hauptsächlich elektrische und pneumatische Antriebe, Kugelhähne, Absperrklappen, Schieber, Rückschlagventile und andere Serienprodukte sowie IOT-Steuereinheiten an, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.
Diese Ventile werden häufig in Wasseraufbereitungssystemen, der Hausautomation, HLK-Systemen, intelligenten Bewässerungssystemen, Sprinklersystemen für Waldbrandnotfälle, Wohnmobilen, Wohnwagen, Sprinklerwagen, Feuerwehrautos, Luftkompressoren, Waschmaschinen usw. verwendet, wo immer eine automatische Fernsteuerung von Flüssigkeiten erforderlich ist. Basierend auf einem erfahrenen Expertenteam der Hebei Normal University Of Science & Technology bieten wir Lösungen an, um sicherzustellen, dass Ihr Steuerungssystem genau für Ihren Einsatzzweck geeignet ist.

 

Warum uns wählen

Qualitätskontrolle

Wir wollen ein führender Anbieter von automatischen Ventilen sein, indem wir verbesserte Dienstleistungen, Beziehungen und Rentabilität anbieten.

Professionelles Team

Wir möchten hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten, die die Erwartungen unserer geschätzten Kunden übertreffen.

Maßgeschneiderte Dienstleistungen

Wir möchten langfristige Beziehungen zu unseren Kunden und Klienten aufbauen und einen außergewöhnlichen Kundenservice bieten, indem wir unser Geschäft durch Innovation und Spitzentechnologie vorantreiben.

Umfangreiche Erfahrung

Wir legen Wert darauf, unsere Kunden mit Respekt und Vertrauen zu behandeln. Wir wachsen durch Kreativität, Erfindungsgabe und Innovation. Ehrlichkeit, Integrität und Geschäftsethik sind für uns fester Bestandteil aller Aspekte unserer Geschäftstätigkeit.

 

Was ist ein elektrischer Antrieb?

Ein elektrischer Aktuator ist ein mechanisches Gerät, das Elektrizität in kinetische Energie umwandelt, entweder in einer einzelnen linearen oder rotierenden Bewegung. Er automatisiert Dämpfer oder Ventile, um die Effizienz und Komplexität von Prozessen zu erhöhen. Die Konstruktion elektrischer Aktuatoren basiert auf den spezifischen Aufgaben, die sie in den Prozessen erfüllen, für die sie bestimmt sind, und sie können sowohl in Abmessung als auch Größe variieren.
Elektrische Aktuatoren sind Geräte, die eine Last in Bewegung versetzen oder eine krafterfordernde Aktion (z. B. Klemmen) ausführen können. Dabei nutzen sie einen Elektromotor, um die erforderliche Kraft zu erzeugen.
Neue Prozessregler können jetzt auf elektrischen Antrieben der neuesten Generation montiert werden, was die Einhaltung kürzlich aktualisierter Automatisierungsstandards vereinfacht. Dank ausfallsicherer Funktionen, die die Kontrolle des Benutzers über den Prozess auch bei Stromausfall bewahren, ist die Verwendung elektrischer Antriebe jetzt sicherer als je zuvor.

 

Vorteile des elektrischen Antriebs
 

Sind sicherer
Sicherheit ist in jeder Prozessumgebung ein vorrangiges Anliegen. Das Management möchte keine Verletzungen erleiden. Wenn es also darum geht, eine Neuinvestition in elektrische Antriebe zu tätigen, ist Sicherheit ein großer Vorteil.
Im Vergleich zu ihren mechanischen Gegenstücken verringern elektrische Antriebe das Risiko für Arbeiter erheblich. Sie benötigen keine Flüssigkeit, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten, was die Gefahr von Leckagen und Rutschen verringert.

 

Vollständig programmierbar
Elektrische Aktuatoren benötigen einen Motor und eine Art Bedienfeld, um sie zu bedienen. In anspruchsvolleren Umgebungen können Sie jede gewünschte Spezifikation programmieren und immer wieder eine konsistente, stabile Bewegung gewährleisten.

 

Weniger Wartung
Wenn Ihr Chef die Kosten niedrig halten möchte, sind elektrische Antriebe die beste Lösung. Die Anfangsinvestition ist zwar höher, langfristig zahlt sich das jedoch durch weniger Installationsaufwand, weniger Wartung und geringere Ersatzkosten aus. Da sie keine externen Pumpen benötigen, sind sie außerdem wesentlich kleiner und leiser im Betrieb, was bedeutet, dass sie in engeren, geschlosseneren Räumen eingesetzt werden können.

 

Sie sind perfekt für Umgebungen mit wenig Luft und niedrigen Temperaturen
Pneumatische und hydraulische Antriebe verwenden Luft und Flüssigkeit, um Bewegung zu erzeugen, während elektrische Antriebe einen Motor verwenden. In kälteren Umgebungen, in denen die Luft zum Gefrieren neigt – oder in Umgebungen ohne Zugang zu Luft – sind elektrische Antriebe die sicherere und zuverlässigere Wahl. Alles, was Sie brauchen, ist eine zuverlässige Stromquelle.

 

Art des elektrischen Antriebs

 

Intelligenter linearer elektrischer Aktuator
Dies ist ein intelligenter Linearantrieb mit linearer Ausgangsverschiebung. Dieser Antrieb ist aus hochwertigem, stabilem Präzisionsmaterial und -design gefertigt, ist langlebig und sicher und hat ein breites Anwendungsspektrum, ähnlich wie bei allen Ventiltypen, Kugelhähnen und Drosselklappen.

Rotierender elektrischer Abschaltantrieb
Diese Arten von Stellantrieben ermöglichen das integrierte Standardsignal. Sie wandeln die Signale in eine entsprechende Winkelverschiebung um, um das Ventil mechanisch zu steuern und die automatische Änderungsaufgabe zu erfüllen.
Unter automatischer Umschaltung versteht man die mechanische, physische und bidirektionale, störungsfreie Steuerung des für die Regelung verantwortlichen Systems. Es besteht aus zwei Teilen, dem Stellantrieb und dem Servoverstärker. Es kann aus der Ferne physisch oder schnell gesteuert werden.

Linearer elektrischer Abschaltantrieb
Dieser Typ von elektrischem Aktuator ist mit zwei Arten von Stromversorgungsmodellen erhältlich, nämlich einphasiger Wechselstrom und dreiphasiger Wechselstrom. Um eine vorbestimmte lineare Hin- und Herbewegung zu erreichen, wird der neueste elektrische Aktuator aus dem Reglersteuersignal hergestellt.
Diese elektrische Aktuatorsequenz wird als Stellantrieb für Regelventile eingesetzt. Das Regelventil selbst benötigt eine veränderliche Änderungsfunktion und die Öffnung der Ventilsignalfunktion des elektrischen Aktuators und der physikalischen Funktion. Daher findet es in Branchen wie Metallurgie, Energieerzeugung, Papierherstellung, Umweltschutz, Petrochemie und Leichtindustrie breite Anwendung.

Rotierender elektrischer Stellantrieb mit Regelung
Dies ist ein vollelektronischer Aktuatortyp, der 4 mA – 20 mA oder 1 V – 5 V Gleichstrom-Eingangssignale vom Bediener, PC oder Regler erhält, um mit einer einphasigen Wechselstromversorgung von 220 V wie der Stromversorgung des Antriebs zu arbeiten, und ist mit einem Servosystem erhältlich. Ein zusätzlicher Servoverstärker ist nicht erforderlich. Der Controller der Eingangskomponente akzeptiert die integrierten Schaltkreise, die komplex und gemischt sind, und wird durch Harzgießen gehärtet und unterliegt einem Alterungsverhalten.
Somit ist die Inkonsistenz hoch und sie widersteht Feuchtigkeit und Vibrationen. Wenn die Basis und die Kurbel zur Montage akzeptiert werden, kann die Bestimmung der Position der Kurbelnullpunkte beliebig zwischen 0 und 360 Grad Celsius erfolgen. Darüber hinaus verfügt der elektrische Aktuator über Temperatur-, Überlast- und Drehmomentschaltersicherungen. Es ist ein Produkt mit hoher Inkonsistenz, hoher Steuerpräzision und einer Vielzahl von veränderbaren Mechanismen für den Winkelhub. Es ist in der Lage, das elektrische Winkelhubregelventil zu ermitteln.

Elektrischer Aktuator von SMC
Diese Arten von elektrischen Antrieben bieten verschiedene Vorteile: Beschleunigung und Geschwindigkeit werden kontrolliert und können auch vorhergesagt werden. Mehrere Positionen können mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit erreicht werden. Kräfte können nahezu automatisch wirken. Da keine kondensierte Luft benötigt wird, fallen weniger Energiekosten und Infrastruktur an. Diese Arten von Antrieben sind auf einfache Verarbeitung und Anordnung ausgelegt.
Die Funktionsparameter sind fest. Darüber hinaus gibt es einen einfachen Modus, mit dem Sie schnell arbeiten können. Im Folgenden sind die verschiedenen Typen von elektrischen Aktuatoren von SMC aufgeführt: Schieber, AC-Servo-Schieber, Stangen und Führungsstangen, AC-Servostangen, Schiebetische, Drehtische, Greifer, Miniatur, Controller und Treiber.

 

Regulating Electric Actuator

 

Funktionsweise eines elektrischen Stellantriebs

Bei der Drehung der Spindel bzw. des Rotors erzeugt der elektrische Aktuator eine Drehbewegung. Eine Kugelumlaufspindel dreht die Motorspindel. Diese Aktuatorspindel ist über die Antriebswelle direkt mit einer Schraubenspindel verbunden.

Während der Spindeldrehung wird die Kugelumlaufmutter entlang der Schraubenspindel vorwärts oder rückwärts gedrückt. An der Kugelumlaufmutter ist eine hohle Kolbenstange befestigt, die während der Drehbewegung des Motors im oder gegen den Uhrzeigersinn eine lineare Bewegung in den Linearantrieb hinein oder aus ihm heraus erzeugt.

Ein elektrischer Antrieb steuert den Motor und ermöglicht die Steuerung der Drehgeschwindigkeit und damit der linearen Geschwindigkeit des Aktuators. Ein Rückkopplungssystem liefert Positionsinformationen, und der Linearaktuator kann so programmiert werden, dass er sich zu seiner Testposition bewegt und dann wieder bewegt oder zu dieser zurückkehrt.

 

So wählen Sie einen elektrischen Antrieb aus
 

Der Prozess zur Auswahl eines elektrischen Antriebs ähnelt dem für hydraulische oder pneumatische Antriebe, weist jedoch einige Unterschiede auf.

Beginnen Sie mit dem Bewegungsprofil. Dieses legt die Anforderungen an Geschwindigkeit und Zeit sowie an Kraft (bzw. Drehmoment) und die erforderliche Verfahrstrecke fest. Hier können auch der erforderliche Maximalhub sowie die maximalen und minimalen Geschwindigkeitsanforderungen festgelegt werden.

Berechnen Sie dann die Last. Diese kann viele verschiedene Komponenten haben, darunter Trägheitslast, Reibungslast, die von außen aufgebrachte Last sowie die Schwerkraftlast. Lastberechnungen hängen auch von der Ausrichtung des Aktuators selbst ab, ob horizontal oder vertikal.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Arbeitszyklus. Dieser wird als Verhältnis von Betriebszeit zu Ruhezeit definiert und normalerweise als Prozentsatz ausgedrückt. Die Zyklusrate kann in Sekunden, Minuten, Stunden oder sogar Tagen angegeben werden. Die Kenntnis der Betriebsstunden pro Tag kann ebenfalls erforderlich sein. Die Kenntnis des Arbeitszyklus hilft dem Ingenieur bei der Einschätzung der Systemlebensdaueranforderungen und kann auch Probleme wie Überhitzung, schnelleren Verschleiß und vorzeitigen Komponentenausfall aufgrund eines falsch dimensionierten Aktuators vermeiden.

Informieren Sie sich über die von der Anwendung geforderte Positionsgenauigkeit und Präzision. Die Präzision des Aktuators sollte die Anforderungen der Anwendung an Genauigkeit, Spiel und Geradlinigkeit und Ebenheit der linearen Bewegung erfüllen oder übertreffen. Dies wirkt sich direkt auf die Kosten des Systems aus. Wenn die Anwendung keine hohe Genauigkeit oder Präzision erfordert, besteht kein Bedarf, einen teureren Aktuator zu kaufen, wenn ein weniger teurer den Anforderungen der Anwendung genügt.

 

Die Komponenten elektrischer Antriebe
Double Acting Pneumatic Actuator
Modulating Multi-turn Electric Actuator
Micro Electric Actuator
Anti Corrosive Plastic Housing Air Actuator

Gabelkopf vorne/hinten
Dieses aus Metall gefertigte Element ist U-förmig und hat Löcher in jedem Element, durch die ein Stift, Bolzen oder Befestigungselement geführt wird. Der Antrieb kann durch Gabelkopfbefestigungen an Vorder- und Rückseite an der Anwendung befestigt werden.

Außenrohr
Dieses wird auch als Abdeckrohr bezeichnet. Die inneren Komponenten des Aktuators sind in einem stranggepressten Aluminiumrohr untergebracht, das die Linearaktuatoren von außen schützt.

Der Schlauch
Das Verlängerungsrohr wird auch Translationsrohr, Kolben oder Antriebsrohr genannt. Normalerweise besteht das Innenrohr aus Aluminium oder Edelstahl. Im eingefahrenen Zustand befindet sich die Spindel im Innenrohr. Dieses Rohr ist mit einem Gewinde versehen und mit der Antriebsmutter verbunden, die sich ausdehnt und zusammenzieht, wenn sich die Mutter entlang der rotierenden Spindel bewegt.

Spindelkomponente
Dies wird auch als rotierende Schraube, Leitspindel oder Hubspindel bezeichnet. Es handelt sich um eine gerade lange Stange, die sich in einem Werkzeug oder einer Maschine dreht. Der lineare Antriebsabschnitt dreht sich und zieht das lineare Rohr ein oder aus, was zu einer linearen Bewegung führt. Die Stahlspindel sorgt für Langlebigkeit und Festigkeit. Je nach Geschwindigkeit und Tragfähigkeit gibt es mehrere Methoden zum Gewindeschneiden der Spindel.

Sicherheitsstopp
Dieser befindet sich in der Nähe des Spindelendes und verhindert, dass sich das Innenrohr zu weit ausdehnt.

Wischerdichtungskomponente
Dabei handelt es sich um ein Dichtungselement, das mit dem Ende des Außenrohrs verbunden ist. Es hält Verunreinigungen wie Staub und Flüssigkeiten vom Spindelbereich des Antriebs fern und sorgt außerdem für eine geeignete Abdichtung zwischen dem Innen- und Außenrohr, was sich auf die IP-Schutzart des Antriebs auswirkt.

Steckschlüssel
Diese ist mit dem Innenrohr verbunden und bewegt sich entlang der Spindel. Das Bauteil ermöglicht das Ein- und Ausfahren des Innenrohrs. Die Antriebsmutter besteht aus Kunststoff oder Metall und ist teilweise abgedichtet, um eine Drehung des Innenrohrs zu verhindern.

 

Wie pflegt man elektrische Antriebe?

 

 

Elektrische Antriebe sind wichtige Komponenten, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von der industriellen Automatisierung bis hin zu Haushaltsgeräten. Die richtige Wartung und Pflege sind unerlässlich, um ihre Langlebigkeit und optimale Leistung sicherzustellen. Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie die Lebensdauer Ihrer elektrischen Antriebe verlängern und kostspielige Reparaturen oder Ersatz vermeiden.

Regelmäßige Inspektion und Reinigung
Um Ihre elektrischen Aktuatoren in Topform zu halten, führen Sie regelmäßige Inspektionen durch. Achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß, Korrosion oder Beschädigung. Überprüfen Sie, ob Schrauben oder Beschläge locker sind, und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen. Auf der Oberfläche des Aktuators können sich Staub und Schmutz ansammeln, was dessen Funktion beeinträchtigt. Reinigen Sie die Aktuatoren regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer milden Reinigungslösung. Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Chemikalien, die das Gehäuse oder die Komponenten des Aktuators beschädigen könnten.

Schmierung
Die richtige Schmierung ist für einen reibungslosen und effizienten Betrieb entscheidend. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zu den Schmierintervallen und verwenden Sie die empfohlenen Schmiermittel. Überschmierung kann genauso schädlich sein wie Unterschmierung. Tragen Sie das Schmiermittel daher gemäß den Anweisungen auf. Schmieren Sie alle beweglichen Teile wie Zahnräder und Lager, um Reibung zu verringern und vorzeitigen Verschleiß zu verhindern.

Temperatur- und Umgebungsaspekte
Bewahren Sie Ihre elektrischen Aktuatoren in einer Umgebung innerhalb des vom Hersteller empfohlenen Temperaturbereichs auf. Extreme Temperaturen können die Leistung des Aktuators beeinträchtigen und irreversible Schäden verursachen. Schützen Sie die Aktuatoren außerdem vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Verunreinigungen. Verwenden Sie bei Bedarf Schutzabdeckungen oder -gehäuse.

Überlastungen und Stoßbelastungen vermeiden
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre elektrischen Aktuatoren innerhalb ihrer angegebenen Tragfähigkeit betreiben. Eine Überlastung der Aktuatoren kann zu beschleunigtem Verschleiß führen und ihre Lebensdauer erheblich verkürzen. Vermeiden Sie plötzliche Stoßbelastungen oder Stöße, die interne Komponenten beschädigen könnten. Wenn Sie Anpassungen an der Last vornehmen müssen, tun Sie dies schrittweise und mit Vorsicht.

Betriebsbedingungen überwachen
Bleiben Sie wachsam und überwachen Sie regelmäßig die Betriebsbedingungen Ihrer elektrischen Antriebe. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder Leistungsänderungen. Eine frühzeitige Erkennung von Problemen kann dazu beitragen, weitere Schäden und umfangreiche Reparaturen zu verhindern. Wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, verwenden Sie den Antrieb nicht mehr und suchen Sie professionelle Hilfe auf.

Regelmäßige Kalibrierung und Justierung
Kalibrieren und justieren Sie Ihre elektrischen Antriebe regelmäßig, um ihre Genauigkeit und Präzision aufrechtzuerhalten. Dieser Schritt ist besonders wichtig für Antriebe, die in kritischen Anwendungen eingesetzt werden. Befolgen Sie die Richtlinien des Herstellers für Kalibrierungsverfahren oder wenden Sie sich an qualifizierte Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Batteriewartung
Wenn Ihre elektrischen Antriebe batteriebetrieben sind, müssen Sie diese sorgfältig pflegen. Sie müssen die Empfehlungen des Herstellers zum Laden und Lagern befolgen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit eine vollständige Entladung der Batterien, da dies ihre Gesamtlebensdauer verkürzen kann.

 

Unsere Fabrik

 

Qinhuangdao JeveTec Co., Ltd ist ein junges und dynamisches Unternehmen.
Jevetec bietet hauptsächlich elektrische und pneumatische Antriebe, Kugelhähne, Absperrklappen, Schieber, Rückschlagventile und andere Serienprodukte sowie IOT-Steuereinheiten an, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.

 

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Häufig gestellte Fragen

 

F: Was macht ein elektrischer Antrieb?

A: Ein elektrischer Aktuator ist ein Gerät, das die Bewegung einer Last oder eine krafterfordernde Aktion, wie z. B. das Klemmen, erzeugen kann. Dabei wird ein Elektromotor zum Erzeugen der erforderlichen Kraft verwendet.

F: Was ist die Funktion des Aktuators?

A: Ein Aktuator ist eine Komponente einer Maschine, die Kraft, Drehmoment oder Verschiebung erzeugt, normalerweise auf kontrollierte Weise, wenn ihm in einem System (ein sogenanntes Aktuatorsystem) ein elektrischer, pneumatischer oder hydraulischer Eingang zugeführt wird. Ein Aktuator wandelt ein solches Eingangssignal in die erforderliche Form mechanischer Energie um.

F: Womit ist der elektrische Antrieb verbunden?

A: Lineare elektrische Antriebe sorgen für lineare Bewegung über eine motorgetriebene Kugelumlaufspindel oder Schraubverbindung. Die Last des Linearantriebs ist am Ende einer Schraube oder Stange befestigt und wird nicht unterstützt. Die Schraube kann direkt, über einen Riemen oder ein Zahnrad angetrieben sein.

F: Welcher Motortyp wird bei elektrischen Antrieben am häufigsten verwendet?

A: Die gängigste Konstruktion eines elektrischen Linearantriebs ist ein Gleichstrommotor mit einem Getriebe, normalerweise einem Schneckengetriebe, das mit einer Schraube/Mutter-Baugruppe verbunden ist. Diese Grundkonstruktion wandelt die Drehbewegung des Gleichstrommotors in eine Linearbewegung um.

F: Wie testet man einen elektrischen Antrieb?

A: Schließen Sie einfach ein Multimeter in Reihe an eine der Leitungen eines angetriebenen Linearantriebs an und beobachten Sie die Stromstärkeanzeige, während Sie die Stange ausfahren/einfahren. Anhand der Anzeige können Sie eine Stromversorgung bestimmen, die diese Stromaufnahme bewältigen kann.

F: Sind elektrische Antriebe wasserdicht?

A: Eine IP-Schutzart zwischen 1 und 7 bedeutet, dass Ihr Linearantrieb in unterschiedlichem Maße wasserbeständig ist. Bei einem wasserdichten Linearantrieb sollten Sie nach einer IP-Schutzart von 8 Ausschau halten, da diese Gehäuse über längere Zeiträume vor den Auswirkungen des Untertauchens bei höherem Druck schützen.

F: Was ist der Unterschied zwischen einem elektrischen Antrieb und einem Magneten?

A: Ein Magnetventil ist in der Regel ein Ein-Aus-Ventil und reagiert normalerweise ziemlich schnell. Ein Aktuator kann Zwischenpositionen einnehmen und so ein positionsgesteuertes Ventil oder eine Art Durchflussregler sein. Sie bewegen sich in der Regel auch langsam.

F: Wie schnell sind elektrische Antriebe?

A: Die Geschwindigkeit eines elektrischen Antriebs, beispielsweise eines Linearmotors oder eines Rotationsmotors, lässt sich präzise steuern und kann je nach Motortyp und der zum Antrieb verwendeten Spannung und Stromstärke zwischen einigen Millimetern pro Sekunde und mehreren hundert Umdrehungen pro Minute liegen.

F: Was ist der Vorteil eines elektrischen Antriebs?

A: Im Vergleich zu ihren mechanischen Gegenstücken verringern elektrische Antriebe das Risiko für Arbeiter erheblich. Sie benötigen keine Flüssigkeit, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten, was die Gefahr von Leckagen und Rutschen verringert.

F: Was erzeugt ein elektrischer Aktuator zur Stromversorgung eines elektrischen Aktuators?

A: Die Funktion eines elektrischen Aktuators besteht darin, aus der Stromzufuhr mechanische Leistung zu erzeugen. Da die Stromquelle konstant und kontinuierlich ist, sind diese Aktuatortypen leicht zu warten und ideal für hochpräzise Arbeiten. Elektrische Aktuatoren sind in der Fertigung, in der Robotik und bei Elektrofahrzeugen weit verbreitet.

F: Wo findet man elektrisch betriebene Aktuatoren am häufigsten?

A: Elektrische Antriebe werden in der Materialhandhabung für Vorgänge wie Servopressen und Klemmen eingesetzt und am häufigsten im Verpackungssektor verwendet. Elektrische Antriebe werden in der Elektronik und elektronischen Montage, in der Robotik, in Werkzeugmaschinen und in zahlreichen Industriesektoren verwendet.

F: Ist ein elektrischer Antrieb ein Motor?

A: Was ist also der große Unterschied zwischen Aktuatoren und Motoren? Stellen Sie sich Aktuatoren als Geräte vor, die dabei helfen, lineare Bewegungen zu erzeugen, und Motoren als Geräte, die dabei helfen, Drehbewegungen zu erzeugen. Daher betrachten manche Aktuatoren als eine Art Motor. Aber ein Motor ist keine Art Aktuator.

F: Welcher Motortyp wird bei elektrischen Antrieben am häufigsten verwendet?

A: Die gängigste Konstruktion eines elektrischen Linearantriebs ist ein Gleichstrommotor mit einem Getriebe, normalerweise einem Schneckengetriebe, das mit einer Schraube/Mutter-Baugruppe verbunden ist. Diese Grundkonstruktion wandelt die Drehbewegung des Gleichstrommotors in eine Linearbewegung um.

F: Wie steuert man einen elektrischen Antrieb?

A: Um einen Linearantrieb zu steuern, müssen Sie entweder ein DPDT-Relais mit einem SPST-Schalter (Single Pole Single Throw) oder zwei SPDT-Relais (Single Pole Double Throw) mit einem DPDT-Schalter verwenden.

F: Wie testet man einen elektrischen Antrieb?

A: Schließen Sie einfach ein Multimeter in Reihe an eine der Leitungen eines angetriebenen Linearantriebs an und beobachten Sie die Stromstärkeanzeige, während Sie die Stange ausfahren/einfahren. Anhand der Anzeige können Sie eine Stromversorgung bestimmen, die diese Stromaufnahme bewältigen kann.

F: Was ist die Fehlerposition des elektrischen Antriebs?

A: Sie können auf „Fail Open“ eingestellt werden. Das Ventil kehrt dann automatisch in die offene Position zurück, wenn die Stromversorgung des Stellantriebs unterbrochen wird. Oder der Stellantrieb kann auf „Fail Closed“ eingestellt werden. Dabei bewegt der Stellantrieb das Ventil in die geschlossene Position – allgemein als Not-Absperrventil (ESV) bezeichnet.

F: Was ist der Unterschied zwischen einem elektrischen Antrieb und einem Magneten?

A: Ein Magnetventil ist in der Regel ein Ein-Aus-Ventil und reagiert normalerweise ziemlich schnell. Ein Aktuator kann Zwischenpositionen einnehmen und so ein positionsgesteuertes Ventil oder eine Art Durchflussregler sein. Sie bewegen sich in der Regel auch langsam.

F: Was ist der Vorteil eines elektrischen Antriebs?

A: Im Vergleich zu ihren mechanischen Gegenstücken verringern elektrische Antriebe das Risiko für Arbeiter erheblich. Sie benötigen keine Flüssigkeit, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten, was die Gefahr von Leckagen und Rutschen verringert.

Wir sind als einer der führenden Hersteller von elektrischen Antrieben in China bekannt. Wenn Sie einen hochwertigen elektrischen Antrieb auf Lager kaufen möchten, können Sie gerne ein Angebot und ein kostenloses Muster von unserer Fabrik anfordern. Außerdem ist ein maßgeschneiderter Service verfügbar.

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