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電動執行器的工作原理及使用要求
更新時間:2020-04-24   點擊次數:1099次
  電動執行器可接收調節器或其它儀表送來的4~20毫安的標準值流電信號,經執行器后變成位移推力或轉角力矩,以操作開關、閥門等,完成自動調節的任務。這兩種執行器以前都是由伺服放大器與執行機構兩大部分組成的。現在有機電一體智能化的結構,它們的結構、工作原理和使用方法都是相似的,區別僅在于,一個輸出位移(推力),一個輸出轉角(力矩)。
 
  電動執行器的使用要求:
 
  (1)對于輸出為轉交的執行機構要有足夠的轉矩,對于輸出為直線位移的執行機構要有足夠的力,以便克服負載的阻力。特別是高溫高壓閥門,其密封填料壓的比較緊,長時間關閉之后在開啟時往往比正常情況要費更大的力,至于動作速度并不一定很高,因為流量調節和控制不需要太快。為了加大輸出轉矩或力,電動機的輸出軸都有減速器,如果電機本身就是低速的,減速器可以簡單些。
 
  (2)減速器或電機的傳動系統中應該有自鎖特性,當電機不轉時,負載的不平衡力(例如閘板閥的自重)不可引起轉角或位移的變化。因此往往要用渦輪蝸桿機構或電磁制動器。有了這樣的措施,在意外停電時,閥位就能保持在停電前的位置上。
 
  (3)停電或調節器發生故障時,應該能夠在執行器上進行手動操作,以便采取應急措施。為此,必須有離合器及手輪。
 
  (4)在執行器進行手動操作時,為了給調節器提供自動跟蹤依據(跟蹤是無擾動切換的需要),執行器上應該有閥位跟蹤信號。這既是執行器本身位置反饋的需要,也是閥位指示的需要。
 
  (5)為了保護閥門及傳動機構不致因過大的操作力而損壞,執行器上應有限位裝置和限制力或轉矩的裝置。
 
  除了以上基本要求之外,為了便于和各種閥門特性配合,能在執行器上具有可選擇的非線性特性。為了能和計算機配合,能直接輸入數字信號。近些年來還有帶PID運算功能的執行器,這就是所謂“數字執行器”和“智能執行器”。

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