legújabb termékek

  • Fogasléces pneumatikus működtető
  • Ki-be elektromos működtetők
  • Többfordulatú elektromos működtető
  • Pneumatikus menetes szögülés szelep
  • Pneumatikus 2 db karimás golyóscsap
  • Pneumatikus ostya pillangószelep

Lépjen kapcsolatba velünk

  • 607-2. szoba, 5. épület, Wanda Plaza, No.1188, Yongding Road, Yongzhong Street, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, Kína
  • heyuevalveactuator@gmail.com
  • +86-13486831323
Miért válassz minket?

 

A Zhejiang Heyue Flowtech Co., Ltd. 2012-ben alakult, egy professzionális automata szelepgyártó. Többfordulatú elektromos működtető, negyedfordulatú elektromos működtető, robbanásbiztos elektromos működtető, moduláló elektromos működtető, passzív kontaktusú elektromos működtető, be--kikapcsolt elektromos működtető és egyéb elektromos működtető gyártására specializálódtunk.


Legjobb -értékesítés utáni szolgáltatás
Elkötelezett,{0}}értékesítés utáni szolgáltatási csapattal büszkélkedhetünk, amely öt szakemberből áll, és mindegyikük több mint három éves tapasztalattal rendelkezik. Ha bármilyen kérdése van a küldemény kézhezvétele után, forduljon hozzánk bármikor.


Szigorú minőségellenőrzési rendszer
Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a pneumatikus állítóművek, elektromos hajtóművek, pneumatikus tartozékok (pozicionálók, végálláskapcsoló dobozok, mágnesszelepek, légszűrő szabályozók és kézi vezérlések stb.), pneumatikus vezérlőszelepek és motoros vezérlőszelepek gyártásában, szigorú minőség-ellenőrzési rendszert tartunk fenn. Ez biztosítja, hogy minden általunk gyártott szelep és szelepmozgató alapos vizsgálaton essen át, hogy megfeleljen a legmagasabb szabványoknak.


OEM és ODM képességek
Személyre szabott szolgáltatásokat kínálunk, termékeinket az Ön egyedi igényeire szabva.


Alkalmazások széles skálája
Termékeinket különféle iparágakban alkalmazzák, beleértve az olaj- és gázgyártást, az olajfinomítást, a petrolkémiát, a vegyi anyagot, az elektromos energiát és az energiát, a légleválasztást, a papírgyártást, a gyógyszergyártást és még sok mást.

 

 

  • Ki-be elektromos működtetők
    Ki-be elektromos működtetők

    V. A ki-be kapcsolható kompakt elektromos működtetők egyszerű és hatékony vezérlést biztosítanak az alkalmazások nyitásához és zárásához.. B. Kompakt méretekkel tervezték, így ideálisak korlátozott

    Hozzáadás a vizsgálathoz
  • Többfordulatú elektromos működtető
    Többfordulatú elektromos működtető

    Válasz. B. Nagy forgatónyomatékot kínálnak, és képesek több fordulat végrehajtására a pontos szeleppozícionálás érdekében.. C. Ezek az aktuátorok fejlett vezérlési funkciókkal és visszacsatoló

    Hozzáadás a vizsgálathoz
  • Passzív érintkező elektromos működtető
    Passzív érintkező elektromos működtető

    V. A passzív érintkezős be/ki csigakerekes elektromos működtető megbízható és egyszerű vezérlési mechanizmust biztosít.. B. Csigahajtóművet használ a mozgás továbbítására és a precíz be-/kikapcsolás

    Hozzáadás a vizsgálathoz
  • Moduláló elektromos működtető
    Moduláló elektromos működtető

    A. A moduláló elektromos hajtóművek precíz és folyamatos vezérlést tesznek lehetővé a szelephelyzetek vagy az eszközparaméterek felett.. B. Állítható beállításokkal tervezték, hogy elérjék a kívánt

    Hozzáadás a vizsgálathoz
  • Robbanásbiztos elektromos működtető
    Robbanásbiztos elektromos működtető

    A. A robbanásbiztos forgó elektromos működtetőket úgy tervezték, hogy biztonságosan működjenek veszélyes környezetben, potenciálisan robbanásveszélyes környezetben.. B. Robusztus anyagokból és

    Hozzáadás a vizsgálathoz
  • Intelligens moduláló forgó elektromos működtető
    Intelligens moduláló forgó elektromos működtető

    A. Az intelligens modulációs forgó elektromos működtetők fejlett vezérlő algoritmusokkal rendelkeznek a precíz és hatékony moduláció érdekében.. B. Intelligens technológiával vannak felszerelve,

    Hozzáadás a vizsgálathoz
  • Mini műanyag elektromos működtető
    Mini műanyag elektromos működtető

    Válasz. B. Pontos vezérlést és zökkenőmentes működést kínálnak, lehetővé téve a szelepek és egyéb berendezések pontos pozícionálását és modulálását.. C. Ezek az aktuátorok költséghatékonyak- és

    Hozzáadás a vizsgálathoz
  • Negyedfordulatú elektromos működtető
    Negyedfordulatú elektromos működtető

    V. A negyedfordulatú elektromos hajtóműveket úgy tervezték, hogy hatékony és precíz vezérlést biztosítsanak a negyedfordulatú szelepeknél.. B. Gyors és megbízható működést biztosítanak, lehetővé téve

    Hozzáadás a vizsgálathoz

Mi az elektromos működtető

 

 

Az elektromos működtető szerkezet olyan eszköz, amely a szükséges erő létrehozásához elektromos motor segítségével képes a teher mozgását vagy olyan műveletet létrehozni, amely erőt igényel, például befogást. Ha szeretné tudni az elektromos hajtómű műszaki adatait és árait, forduljon hozzánk bizalommal!

 

Az elektromos hajtómű előnyei

 

Könnyen integrálható
A természetben programozható mikroprocesszorokat és vezérlőket tartalmazó alkatrészek könnyen integrálhatók az elektromos működtetőkhöz, mint a pneumatikus és hidraulikus társaikhoz. Így egyszerűen használhatók szinte minden összetett, működtetést igénylő gépben.


Extrém pontosság
Olyan alkalmazásokhoz, ahol a teljes pontosság a legfontosabb, az elektromos hajtóművek a legjobb választás, mivel különféle paramétereket, például nyomatékot, sebességet és erőt változtathatnak a tökéletes eredmény érdekében. Ez a pontosság a mechanizmusnak köszönhető, amely egyszerűen egy másodlagos motor energiáját használja, és azt mozgássá alakítja.


Könnyen karbantartható
Ellentétben a pneumatikus vagy hidraulikus hajtóművekkel, nincs bennük olyan folyadék, amely szivároghat vagy szennyeződhet, ami működési hibákat okozhat. A szivárgások nemcsak növelik a karbantartási költségeket, hanem biztonsági kockázatot is jelenthetnek. Szerencsére az elektromos hajtóművekkel mindezek a problémák elkerülhetők.


Gazdaságos
Mint fentebb említettük, könnyen karbantarthatók, és nehéz körülmények között is üzemeltethetők. Mivel a mechanizmus csak elektromos bemenetet tartalmaz, ezek az aktuátorok hosszú ideig tökéletesen működnek, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást eredményeznek.


Zajmentes működés
A pneumatikus hajtóművek sok zajt generálhatnak, különösen a légkompresszor miatt, amely a levegő rendszerbe pumpálásához szükséges. Alternatív megoldásként az elektromos működtetők csekély vagy egyáltalán nem adnak zajt, kompakt természetűek, és könnyen telepíthetők kábelek vagy vezetékek segítségével.

 

Mini Plastic Electric Actuator

Az elektromos működtetők típusai

 

Intelligens lineáris elektromos működtető
Intelligens lineáris elektromos működtető a lineáris kimenet elmozdításával. A lineáris aktuátor olyan eszköz, amely két pont között lineáris mozgással mozog. A lineáris működtetők különféle technológiákon alapulnak, beleértve: mechanikus, elektromos{2}}mechanikus, közvetlen elektromos (lineáris motorok), hidraulikus és pneumatikus.


Forgó elektromos lekapcsoló működtető
A forgó elektromos lekapcsoló működtető lehetővé teszi az integrált szabványos jelet, és a jelet egyenértékű szögeltolódásra változtatja, hogy mechanikusan vezérelje a szelepet és megvalósítsa az automatikus módosítási feladatot. Az automatikus váltásban felismerhető a szabályozórendszer fizikai, mechanikai és kétirányú behatolásmentes{1}vezérlése. Két részből áll, nevezetesen működtetőből és szervoerősítőből. Gyorsan vagy fizikailag, távolról is vezérelhető.


Lineáris elektromos lekapcsoló működtető
A lineáris elektromos megszakító szelepmozgató kétféle tápellátási modellel érhető el, például AC egyfázisú- tápegységgel és három-fázisú váltakozó áramú tápegységgel. A legújabb elektromos aktuátor a szabályozó vezérlőjeléből jön létre, hogy elérje az előre meghatározott lineáris oda-vissza mozgást. Az elektromos működtetőknek ezt a sorozatát használják szabályozó szelep működtetőként, szinte magával a vezérlőszeleppel egy sor működésváltási funkciót, valamint az elektromos működtető szelep nyitását jelzi a funkció és a fizikai funkció. Így széles körben használják különféle iparágakban, mint például az energiatermelés, a kohászat, a papírgyártás, a petrolkémia, a környezetvédelem és a könnyűipar.

 

Forgó elektromos szabályozó típusú működtető
Az ilyen típusú aktuátorok egy teljesen elektronikus aktuátorok, amelyek 4 mA és 20 mA közötti egyenáramú vagy 1 V és 5 V d.c közötti bemeneti jeleket kapnak a PC-től, a kezelőtől vagy a szabályozótól, hogy 220 V AC egyfázisú tápegységgel működjenek, mint a meghajtó tápegység, és szervorendszerrel is kapható. Extra szervo erősítő nem szükséges. A "vezérlő" bemeneti komponens elfogadja az összetett vegyes integrált áramköröket, és gyantaöntéssel keményedik, és az öregedési viselkedéshez kapcsolódik, így nagy inkonzisztencia, és ellenáll a vibrációnak és a nedvességnek. Ha az alapot és a forgattyút elfogadják felszerelésre, a hajtókar nullavégének helye véletlenszerűen meghatározható 0-360 fokon belül. Ezen túlmenően az elektromos működtető szerkezet túlterhelés-, hőmérséklet- és nyomatékkapcsolókkal rendelkezik, nagy a vezérlési pontosság, a termék nagy inkonzisztenciája, és alkalmas a szögelmozdulású elektromos szabályozószelep kialakítására, különféle szögeltolással állítható mechanizmusokkal.


Heyue elektromos működtető
A Heyu elektromos hajtóművek különböző előnyöket biztosítanak, a sebesség és a gyorsulás szabályozott és kiszámítható. Több pozíció is elérhető nagy pontossággal és ismételhetőséggel. Szinte az erők lehetnek automatikusak. Nem igényel kondenzált levegőt, kevesebb az energiaköltség és az infrastruktúra. Az SMC elektromos működtetői úgy lettek megtervezve, hogy az egyszerű elrendezésre és feldolgozásra összpontosítsanak. A funkció paraméterei rögzítettek, ezen kívül az "Easy Mode" beállítási lehetőség lehetővé teszi a gyors működést. Az SMC elektromos hajtóművek különböző típusai a következők.

On-Off Electric Actuators

 

Elektromos működtető alkalmazása

 

Robotika
Az autóipar és még sok más ma már robotikát használ a gyártás minőségének és pontosságának javítására, valamint a gyártási költségek ellenőrzésére. Az elektromos lineáris aktuátorok megfelelnek a robotika kifinomult igényeinek. Rendkívül precíz mozdulatokat tudnak irányítani és megismételni, szabályozni a gyorsítás és lassulás mértékét, szabályozni a kifejtett erő mértékét. Mindezeket a mozgásokat pedig egyszerre több tengelyen is kombinálhatják.


Élelmiszer- és Italgyártás
A tisztaság kritikus fontosságú ezekben az iparágakban, és az elektromos lineáris hajtóművek tiszták és csendesek. Ezenkívül az élelmiszerek és italok, az orvosi eszközök, a félvezetők és néhány más alkalmazás is szigorú lemosási protokollokat igényel. Az elektromos működtetők korrózióállóak-, és sima kialakításúak, így kevés rés van, ahol a baktériumok vagy a szennyeződés felhalmozódhat.


Ablak automatizálás
A gyártólétesítmények és más nagyméretű beltéri műveletek nagy teljesítményű-szellőztetőrendszerekkel készülnek, de bizonyos esetekben a természetes szellőzés is kívánatos, különösen a beltéri hőmérséklet szabályozása érdekében. Az elektromos lineáris működtetők megkönnyítik a nehéz és/vagy magas ablakok távoli nyitását és zárását.
Mezőgazdasági gépek. Bár a nehéz berendezéseket és tartozékokat gyakran hidraulikával hajtják meg, az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező vagy finom mozgást igénylő gépeket elektromos működtetőkkel lehet felszerelni. Ilyenek például a gabonát cséplő és szállító kombájnok, állítható fúvókákkal ellátott szórógépek és még traktorok is.


Napelemes működés
Az optimális működés érdekében a napelemeknek úgy kell dönteniük, hogy közvetlenül a nap felé nézzenek, miközben az égen mozog. Az elektromos működtetők lehetővé teszik a kereskedelmi létesítmények és közművek számára, hogy hatékonyan és következetesen irányítsák a nagy napelemes farmokat.


Vágó berendezések
Például a szőnyegeket vagy nyomdákat gyártó gyárak elektromos működtetőket használhatnak a vágópengék felemelésére és leengedésére. A tisztaság ismét fontos lehet ezekben a környezetekben, még akkor is, ha ez nem élelmiszer-biztonsági probléma.


Szelep működése
A feldolgozó üzemek sok típusa szelepekkel szabályozza a nyersanyagok és a késztermékek áramlását a létesítményben.


Nem{0}}ipari alkalmazások
Arról beszélünk, hogyan használják az elektromos lineáris hajtóműveket az ipari alkalmazásokban, de egyre gyakrabban használják őket lakossági vagy irodai környezetben is, ahol a hidraulika és a pneumatika nem választható. Rendezettek, tiszták és egyszerűek. Az elektromos hajtóművek ma már az ablakok és ablakburkolatok egyszerű távvezérlését kínálják, például szigorúan kényelmi szolgáltatásként vagy a fogyatékkal élők megsegítésére.

 

 
Az elektromos működtető elemei

 

Elülső/hátsó kapocs
Ez egy u alakú fémdarab, mindkét végén lyukakkal, amelyeken keresztül egy csapot, csavart vagy rögzítőeszközt vezetnek. Az indítószerkezet az alkalmazáshoz rögzíthető elöl és hátul található kapcsos rögzítésekkel.


Külső cső
Ezt fedőcsőnek is nevezik. Ez egy extrudált alumínium cső, amely védi a lineáris működtetőket kívülről, és tartalmazza az aktuátor összes belső alkatrészét.


Belső cső
Ezt hosszabbítócsőnek, transzlációs csőnek, dugattyúnak vagy meghajtócsőnek is nevezik. A belső cső általában alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készül. A belső cső az a hely, ahol az orsó található, miközben be van húzva. Ez a cső a menetes hajtóanyához van rögzítve, és kinyúlik és visszahúzódik, amikor az anya a forgó orsó mentén mozog.


Orsó komponens
Ezt forgócsavarnak, vezércsavarnak vagy emelőcsavarnak is nevezik. Ez egy hosszú, egyenes rúd, amely szerszámban vagy gépben fordul. A lineáris aktuátor ezen szegmense forog, visszahúzza vagy meghosszabbítja a belső csövet, ami lineáris mozgást generál. Az acél orsó biztosítja a szilárdságot és a tartósságot. Az orsó menetének különböző módjai vannak a különböző sebesség és terhelési képességek érdekében.


Biztonsági Stop
Ez az orsó végén található. Megakadályozza a belső cső túlnyúlását.


Ablaktörlő tömítő komponens
Ez egy tömítő alkatrész, amely a külső cső végéhez van rögzítve. Megakadályozza, hogy szennyeződések, például por és folyadékok bejussanak a működtető orsó területére. Azt is biztosítja, hogy megfelelő tömítés legyen a belső és a külső cső között, ami befolyásolja az aktuátor IP-besorolását.


Meghajtó anya
Ez az orsó mentén halad, és a belső csőhöz van rögzítve. Ez az a komponens, amely lehetővé teszi a belső cső visszahúzását vagy meghosszabbítását. A meghajtó anya készülhet műanyagból vagy fémből, és néha kulcsos, hogy megakadályozza a belső cső elfordulását.


Határérték kapcsolók
Ezek szabályozzák a teljesen kinyújtott és visszahúzott belső cső helyzetét azáltal, hogy elektromosan levágják a motort. Ezek a kapcsolók nem teszik lehetővé az aktuátor túlnyúlását vagy túlzott visszahúzását. A vágási áram mellett a végálláskapcsolók jelküldő eszközként is használhatók.


Fogaskerekek elektromos működtetőkhöz
Ezek műanyagból vagy acélból készülnek, és más fogaskerekekkel párosulva megváltoztatják a hajtószerkezet sebessége és a meghajtott rész sebessége közötti kapcsolatot. Az áramforráshoz, például a motorhoz csatlakoztatott hajtóművet hajtóműnek nevezik.


Motorház
Ez a ház tartalmazza a hajtóműves motort, valamint az összes belső alkatrészt anélkül, hogy bármi is ki lenne téve a külső károsodásnak. A motorház jellemzően jó minőségű-műanyagból készül.


DC motor
Az egyenáramú motor az, ahonnan az elektromos hajtómű teljes teljesítménye származik. Az egyenáramú motorok különböző típusokban találhatók. Vannak a leggyakrabban használt motorok, az úgynevezett kefés motorok. A motorok a következő alkatrészekből állnak:


Motor állórész
Ez a motor álló külső része. A motorházból, a motorsapkákból és két állandó mágnesből áll. Álló mágneses mezőt generál az állórész, amely körülveszi a forgórészt.


Forgórész
Ezt armatúrának is nevezik. Ez a motor belső része, amely forog. Motortengelyből, szilíciumacél laminátumból, réz tekercsekből és kommutátorból áll.


DC motor kommutátor
Ezek egy pár lemez, amelyek a motor tengelyéhez vannak rögzítve. Két csatlakozást hoznak az elektromágnes tekercséhez. A kommutátor a motor polaritásának megfordítására szolgál, és lényegében forgó mozgásban tartja a motort a nyomaték elvesztése nélkül.


Szénkefék
Ezek csúszósúrlódást alkalmaznak az elektromos áram átvitelére az állórészről a motor forgórészére.


Motor tengely
Ez a rész a hajtóműves motornak az egyenáramú motoron lévő állórész aljához való csatlakoztatására szolgál.


Kimeneti/visszacsatolási érzékelők
Ezeket az aktuátor lökethelyzetének kommunikációjára használják. Az ezen összetevők által adott visszacsatolás az MCU vezérlődobozba kerül. A pozíció-visszacsatolást tartalmazó lineáris aktuátorokra általában akkor van szükség, ha egy alkalmazás magas szintű funkciókat, például szinkronizálást és memóriapozicionálást tartalmaz. A kimeneti érzékelőnek több lehetősége van, beleértve:


Hall effektus érzékelő
Az ilyen típusú érzékelők kimeneti jele a mágneses mező sűrűsége funkció, a készülék körül. Ha az érzékelő mágneses fluxussűrűsége túllép egy bizonyos előre-beállított küszöbértéket, az érzékelő észleli azt, és Hall feszültséget hoz létre, amely egy kimeneti feszültség. A helyzet-visszacsatolású lineáris állítómű pontossága és megbízhatósága miatt fontos, pontosan az, amit a hall-érzékelő biztosít.


Potenciométer (POT) érzékelő
Ez a fajta érzékelő egy ablaktörlőből és két végcsatlakozóból áll az elektromos jelkimenet megváltoztatásához. A lineáris működtető vezércsavar elfordítása során az ablaktörlő és a két végcsatlakozás közötti ellenállás is megváltozik. Az ellenállás minden értéke egy pozíciónak felel meg a működtető löketében.


Reed érzékelő
Az ilyen típusú érzékelők mágneses helyzetérzékelők. Ez egy elektromos kapcsoló, amelyet mágneses mező működtet. Egy pár érintkezőből áll, vasfémből készült nádszálon, lezárt üvegburokban. Az érintkezők normál esetben nyitva lehetnek, de zárnak mágneses tér jelenléte esetén (az áramkör zárása, valamint a működtetőelem teljesítményének csökkentése).

 

 
Tanúsítványok

productcate-1076-1740

 
Gyakran Ismételt Kérdések
 

K: Milyen példa az elektromos működtető szerkezetre?

V: A következők az SMC elektromos működtetők különböző típusai: csúszkák, váltóáramú szervo csúszkák, rúd és irányított rúd, AC szervo rúd, csúszóasztalok, forgó, megfogók, miniatűr, vezérlők és meghajtók.

K: Az elektromos működtető motor?

V: Gondoljon az aktuátorokra, mint olyan eszközökre, amelyek lineáris mozgást hoznak létre, a motorokat pedig olyan eszközöknek, amelyek segítik a forgó mozgást. Ezért egyesek az aktuátorokat motortípusnak tekintik. De a motor nem egyfajta működtető. Mindkettő kritikus fontosságú az ipari alkalmazások energiaellátása szempontjából, és céljuk a megfelelő környezetben.

K: Milyen követelmények vonatkoznak az elektromos hajtóművekre?

V: Elengedhetetlen a megfelelő áramellátás és a berendezéshez tartozó kábelezés. A motor és a hajtás közötti táp- és vezérlőjelekhez kábelezésre lesz szükség. Előfordulhat, hogy működtetőket kell felszerelni, és kapcsolók használhatók a pozíció azonosítására.

K: Mi az elektromos forgó működtető?

V: A forgó működtető egy olyan eszköz, amely a sűrített levegő nyomását mozgási energiává alakítja át különféle gépek meghajtása érdekében. A kinetikus energiát olyan alkalmazásokhoz használják fel, mint például a gyári munkarobotok, az autómosó gépek és a termékcsomagolás.

K: Miért jobb az elektromos működtető rendszer?

V: Az elektromos szelepmozgatók, különösen a kefe nélküli szervomotorokkal rendelkezők, képesek bonyolult mozgásprofilokat kezelni, nagy erőt és nagy sebességet biztosítanak, valamint nagy pontosságot és ismételhetőséget kínálnak. Ezeknek az előnyöknek köszönhetően az elektromos hajtóművek különösen{1}}alkalmasak a folyamatvezérlő alkalmazásokhoz.

K: Mi a különbség a mágnesszelep és az elektromos működtető között?

V: A mágnesszelep lehet működtető szerkezet, mint amikor alacsony nyomású folyadék áramlásának szabályozására szolgál, de vezérelhet egy nagynyomású folyadékot is, amely egy hidraulikus eszközt működtet, amely a működtető. A működtető minden olyan eszköz, amely működést vált ki, a mágnesszelep pedig egy elektromos működtető.

K: Milyen erősek az elektromos működtetők?

V: A lineáris működtető ereje modellenként és technológiánként változhat. Az erő a technológiától függően sokkal kisebb lehet, mint 1 lb kis működtetőknél, 2000 lb vagy több nagy hajtóműveknél.

K: Hogyan válasszunk elektromos működtetőt?

V: A szelepmozgató kiválasztásának érintett paraméterei közé tartozik az áramforrás rendelkezésre állása, a szelep nyomatéka és mérete, a hibamód, a működési sebesség, a frekvencia és a könnyű kezelhetőség, a vezérlőtartozékok, a veszélyes terület és a költségek.

K: Mi az elektromos mágnesszelep működtető?

V: A mágnesszelep működtető egy olyan vezérlőeszköz, amely elektromágnesességet használ az elektromos energia mechanikai mozgássá alakítására. A mágnesszelep mozgása felhasználható egy sor elektromos érintkező zárására, egy mechanikus eszköz mozgásának előidézésére, vagy mindkettőre egyidejűleg.

K: Milyen feszültségűek az elektromos működtetők?

V: A háztartási elektromos aktuátorok fő feszültsége 220 V és 380 V . 200V feszültség általában alacsony, a 380 V feszültség általában nagy teljesítményű. A 380 V-os motor fordulatszáma viszonylag lassú, de a 380 V-os motor nyomatéka nagy, és a kimeneti erő nagyobb.

K: Vízállóak az elektromos működtetők?

V: A lineáris működtetőkhöz azonban vízálló és vízálló{0}}lineáris működtetők egyaránt megtalálhatók, mivel egyes ipari működtetőket kifejezetten víz alatti vagy nagyon nedves alkalmazásokhoz terveztek.

K: Az elektromos hajtóművek tiszta technológiájúak?

V: Az elektromos működtetők tiszta technológiának számítanak, mivel nem fogyasztanak, csak átalakítják az energiát.

K: Mi a különbség a pneumatikus és az elektromos működtetők között?

V: A pneumatikus működtetőket általában egyszerű végpontok közötti{0}}végpontok közötti pozicionálási alkalmazásokhoz választják, mivel egyszerűen nem érik el ugyanazt a pontosságot és ismételhetőséget, mint az elektromos működtetők. Az elektromos hajtóművek szervomotorokat vagy léptetőmotorokat használnak, amelyek már nagy leállítási pontosságot és nyomatékszabályozási képességet kínálnak.

K: Az elektromos működtetők fogyasztanak energiát?

V: Az elektromos lineáris működtetők csak mozgás közben fogyasztanak energiát, és mozgás közben a bemeneti energia több mint 95%-át tolóerővé alakítják. Összehasonlításképpen a hidraulikus rendszerek folyamatosan működtetik szivattyúikat a vezetéknyomás fenntartása érdekében, így a hatásfok jóval 50% alá csökken.

K: Mi az elektromos szelepműködtető funkciója?

V: Az elektromos szelepmozgatók vezérlik a szelepek nyitását és zárását. Akár lineáris, akár forgó mozgást biztosítanak, és különböző típusú szelepekkel működnek, beleértve a golyós- és pillangószelepeket is.

K: Melyik a jobb hidraulikus vagy elektromos hajtóművek használata?

V: Ellentétben az elektromos lineáris működtetőkkel, a hidraulikus működtetők nagy-erejű alkalmazásokhoz alkalmasak, és szinte bármilyen súlyra testreszabhatók. Ezek a legerősebb hajtóművek a piacon, és alkalmasak nagy nyomás alatti munkavégzésre.

Kína egyik vezető elektromos hajtóműgyártójaként és -beszállítójaként{0}} vagyunk ismertek. Ha kiváló minőségű, Kínában gyártott elektromos működtetőt szeretne vásárolni, üdvözöljük, hogy további információkat kapjon gyárunktól. Jó kiszolgálás és pontos szállítás elérhető.

(0/10)

clearall