Actuador eléctrico de giro lineal

1. La válvula de control es fácil de controlar e intrínsecamente segura. No se requieren medidas adicionales a prueba de explosiones.
2. El servoamplificador adopta una retroalimentación negativa dinámica profunda, que puede mejorar la precisión del ajuste automático.
3. El fluido actúa sobre el núcleo de la válvula en todas direcciones, por lo que la válvula puede funcionar de manera estable.
4. Todas las superficies móviles utilizan rodamientos de alta calidad con baja fricción, larga vida útil y sin ruido.
5. La válvula de control tiene tecnología excelente, estructura superior, flujo suave, respuesta rápida y puede reemplazar productos importados.
6. La pérdida por caída de presión de la válvula reguladora es pequeña, la fuerza de salida es estable, el coeficiente de flujo es grande y las secciones transversales suaves de los canales son iguales.
7. La válvula de control adopta un mecanismo de equilibrio de presión dentro de la válvula, lo que hace que la válvula de control responda, tenga un control preciso y permita una gran diferencia de presión.
8. El cuerpo de la válvula de control está diseñado según el principio de la mecánica de fluidos con un paso de baja resistencia al flujo de igual sección transversal y el coeficiente de flujo nominal aumenta en un 30%.
9. La válvula de control tiene las características de tamaño pequeño, peso ligero, fácil de usar, gran flujo, ahorro de energía y alta precisión de ajuste.

Datos técnicos

Alimentación AC220V + 10%50HZ (se pueden personalizar 380, 110V, etc.)
Consumo Tipo A: 50W Tipo B: 150W Tipo C: 220W Tipo D: 300W
Señal de entrada CC4-20mA o CC1-5V
Señal de salida CC4-20mA (resistencia de carga inferior a 500 ohmios)
Precisión de control Error: menor o igual a 0.8% Diferencia de retorno: menor o igual al 1% Zona muerta: menor o igual al 1%
Rango de ajuste de ángulo Posición cero: ±25%; Viajes: 20%-100%
Soporta múltiples idiomas
Operación simple y fácil de usar
La ventana de visualización admite chino simplificado/chino tradicional/inglés y otros idiomas.


Fallos y soluciones
Ninguna acción, luz de encendido apagada
Conecte la fuente de alimentación

El motor no arranca, la luz de encendido está encendida y la luz de señal de entrada está encendida.
Verifique el voltaje para asegurarse de que sea normal. Coloque el interruptor de selección de señal de entrada en la posición correcta, baje la temperatura ambiente, reduzca la frecuencia y la sensibilidad de uso, o reemplace el condensador, reemplace el cable o conecte el cable y el enchufe correspondiente.

Oscilación del motor, calor.
Verifique la señal de entrada para eliminar interferencias, ajuste la sensibilidad, use el potenciómetro para reducir la sensibilidad y verifique que sea normal.

No hay señal de retroalimentación de posición de la válvula
Compruebe la línea de señal de retroalimentación de posición de la válvula

La señal de retroalimentación de posición de la válvula es demasiado grande o demasiado pequeña
Verifique la instalación del potenciómetro y ajuste la posición cero y el potenciómetro de carrera.

Si el ajuste del límite del eje de salida es inadecuado (el interruptor de límite actúa demasiado pronto), afectará el ajuste de la carrera. Por lo tanto, antes de ajustar el eje de salida, para evitar que el interruptor de límite actúe demasiado pronto, se debe aflojar el tornillo de fijación en la leva de límite para retrasar la acción del interruptor de límite.
Cuando el interruptor de estado se establece en el "estado de acción positiva" (es decir, a medida que la señal de entrada disminuye, el eje de salida se mueve hacia arriba), la señal de entrada se reduce lentamente. Cuando la señal de entrada esté en el rango de 3,7 mA ~ 3,95 mA, ajuste y apriete la leva de límite exterior para que el interruptor de límite actúe y el eje de salida deje de moverse hacia arriba. Cuando el interruptor de estado se establece en el "estado de acción inversa" (es decir, a medida que aumenta la señal de entrada, el eje de salida se mueve hacia arriba), la señal de entrada aumenta lentamente. Cuando la señal de entrada esté en el rango de 20,2 mA ~ 20,5 mA, ajuste y apriete la leva de límite exterior para que el interruptor de límite actúe y el eje de salida deje de moverse hacia arriba.

Fallos y soluciones
Gama completa
Gama completa de especificaciones de productos. Siempre podrás encontrar el que más te convenga.

Fuerte y resistente
Buena calidad del producto, fuertes propiedades antioxidantes y durabilidad.

Mano de obra meticulosa
Mano de obra suave y pulido superficial fino sin rebabas.

Materiales de los componentes internos de la válvula.
Principales métodos de tratamiento de endurecimiento.
Los materiales de los componentes internos de las válvulas comúnmente utilizados son SUS304, SUS316, SUS316L, SUS410, SUS420, etc., y se procesan en consecuencia de acuerdo con las diferentes condiciones del fluido. Para controlar fluidos de cavitación, fluidos que contienen partículas sólidas y situaciones de alta temperatura y alta presión, deben estar endurecidos. Tratamiento para prolongar la vida útil de la válvula.
Tratamiento térmico
a.304/316 tratamiento en solución sólida
Esta serie de materiales es acero inoxidable austenítico y se utiliza principalmente en condiciones de trabajo donde el medio es corrosivo o en situaciones de baja temperatura. Cuando el medio es muy corrosivo se debe realizar un tratamiento con solución. El propósito del tratamiento con solución es mejorar la dureza y la resistencia a la corrosión del material. Rango de temperatura -196~530 grados
b.410/420 tratamiento de temple y revenido (templado + revenido) El material de esta serie es acero inoxidable martensítico, que es un excelente material resistente a la cavitación. Debe ser templado y revenido cuando se utiliza en situaciones de alta temperatura y alta diferencia de presión. El propósito del tratamiento de enfriamiento y revenido es mejorar en gran medida la dureza del material y extender su vida útil en condiciones de trabajo duras. Rango de temperatura -45~425 grados
c.17-4Tratamiento de endurecimiento por precipitación con PH Se añaden diferentes tipos y cantidades de elementos de refuerzo a la composición química del acero inoxidable, y se precipitan diferentes tipos y cantidades de carburos, nitruros, carburos y compuestos intermetálicos a través del proceso de endurecimiento por precipitación. lo que no solo mejora la resistencia del acero sino que mantiene suficiente tenacidad. Un tipo de acero inoxidable de alta resistencia, conocido como endurecimiento por precipitación. Rango de temperatura -45~425 grados
Tratamiento de endurecimiento superficial
El tratamiento térmico de superficies se divide en dos categorías: enfriamiento de superficies y tratamiento térmico químico de superficies. a. Enfriamiento de superficies de calentamiento por llama, enfriamiento de superficies de calentamiento eléctrico por contacto, enfriamiento de superficies de calentamiento por inducción, etc. b. Carburación, nitruración, carbonitruración, borotización de cromo, infiltraciones de cobre, etc.
Tratamiento de superficies
El revestimiento de estelita (componentes principales Co, Cr, W) es un método de tratamiento de endurecimiento comúnmente utilizado con excelente resistencia a la corrosión. Hay dos métodos de revestimiento con estelita: revestimiento completo y revestimiento parcial. No existe una regulación estándar para el método de revestimiento específico. Por lo general, depende de las diferentes presiones y temperaturas del fluido y de si el fluido contiene partículas. Los tipos de soldadura de superficie son los siguientes:
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