Elektrischer Linearantrieb

1. Das Regelventil ist einfach zu steuern und eigensicher. Es sind keine zusätzlichen Explosionsschutzmaßnahmen erforderlich.
2. Der Servoverstärker verfügt über eine tiefe dynamische Gegenkopplung, die die Genauigkeit der automatischen Einstellung verbessern kann.
3. Die Flüssigkeit wirkt in alle Richtungen auf den Ventilkern, sodass das Ventil stabil arbeiten kann.
4. Alle beweglichen Oberflächen verwenden hochwertige Lager mit geringer Reibung, langer Lebensdauer und ohne Lärm.
5. Das Steuerventil verfügt über hervorragende Technologie, überlegene Struktur, gleichmäßigen Durchfluss, schnelle Reaktion und kann importierte Waren ersetzen.
6. Der Druckabfallverlust des Regelventils ist gering, die Ausgangskraft ist stabil, der Durchflusskoeffizient ist groß und die glatten Querschnitte der Kanäle sind gleich.
7. Das Steuerventil verfügt über einen Druckausgleichsmechanismus im Inneren des Ventils, der das Steuerventil reaktionsfähig und präzise steuert und eine große Druckdifferenz ermöglicht.
8. Der Steuerventilkörper ist nach dem Prinzip der Strömungsmechanik mit einem Durchgang mit geringem Strömungswiderstand und gleichem Querschnitt konstruiert und der Nenndurchflusskoeffizient wird um 30 % erhöht.
9. Das Steuerventil zeichnet sich durch geringe Größe, geringes Gewicht, einfache Bedienung, großen Durchfluss, Energieeinsparung und hohe Einstellgenauigkeit aus.

Technische Daten

Stromversorgung AC220V + 10%50HZ (380, 110 V usw. können angepasst werden)
Verbrauch Typ A: 50 W, Typ B: 150 W, Typ C: 220 W, Typ D: 300 W
Eingangssignal DC4-20mA oder DC1-5V
Ausgangssignal DC4-20mA (Lastwiderstand weniger als 500 Ohm)
Regelgenauigkeit Fehler: Kleiner oder gleich 0,8 % Rücklaufdifferenz: Kleiner oder gleich 1 % Totzone: Kleiner oder gleich 1 %
Winkeleinstellbereich Nullposition: ±25 %; Reisen: 20 %-100%
Unterstützt mehrere Sprachen
Einfache Bedienung und einfache Bedienung
Das Anzeigefenster unterstützt vereinfachtes Chinesisch/traditionelles Chinesisch/Englisch und andere Sprachen


Fehler und Lösungen
Keine Aktion, Betriebsanzeige aus
Schließen Sie die Stromversorgung an

Der Motor startet nicht, die Betriebsanzeige leuchtet und die Eingangssignalanzeige leuchtet.
Überprüfen Sie die Spannung, um sicherzustellen, dass sie normal ist. Stellen Sie den Auswahlschalter für das Eingangssignal auf die richtige Position, senken Sie die Umgebungstemperatur, verringern Sie die Häufigkeit und Empfindlichkeit der Verwendung oder ersetzen Sie den Kondensator, ersetzen Sie das Kabel oder verbinden Sie das Kabel und den entsprechenden Stecker.

Motorschwingungen, Hitze
Überprüfen Sie das Eingangssignal, um Störungen zu beseitigen, stellen Sie die Empfindlichkeit ein, verringern Sie die Empfindlichkeit mit dem Potentiometer und prüfen Sie, ob sie normal ist.

Kein Rückmeldesignal für die Ventilposition
Überprüfen Sie die Signalleitung für die Rückmeldung der Ventilposition

Das Rückmeldungssignal der Ventilstellung ist zu groß oder zu klein
Überprüfen Sie die Installation des Potentiometers und stellen Sie die Nullposition und das Wegpotentiometer ein

Wenn die Endeinstellung der Abtriebswelle nicht richtig ist (der Endschalter reagiert zu früh), wirkt sich dies auf die Hubeinstellung aus. Um zu verhindern, dass der Endschalter zu früh anspricht, sollte daher vor der Einstellung der Abtriebswelle die Befestigungsschraube an der Begrenzungsnocke gelöst werden, um die Wirkung des Endschalters zu verzögern.
Wenn der Statusschalter auf den „positiven Aktionszustand“ eingestellt ist (d. h. wenn das Eingangssignal abnimmt, bewegt sich die Ausgangswelle nach oben), wird das Eingangssignal langsam reduziert. Wenn das Eingangssignal im Bereich von 3,7 mA bis 3,95 mA liegt, stellen Sie die äußere Begrenzungsnocke ein und ziehen Sie sie fest, damit der Endschalter aktiviert wird und die Abtriebswelle ihre Aufwärtsbewegung stoppt. Wenn der Statusschalter auf den „Reverse-Action-Zustand“ eingestellt ist (d. h. wenn das Eingangssignal zunimmt, bewegt sich die Ausgangswelle nach oben), wird das Eingangssignal langsam erhöht. Wenn das Eingangssignal im Bereich von 20,2 mA bis 20,5 mA liegt, stellen Sie die äußere Begrenzungsnocke ein und ziehen Sie sie fest, damit der Endschalter aktiviert wird und die Abtriebswelle ihre Aufwärtsbewegung stoppt.

Fehler und Lösungen
Komplettes Sortiment
Vollständige Auswahl an Produktspezifikationen. Sie können immer das finden, das zu Ihnen passt

Stark und robust
Gute Produktqualität, starke antioxidative Eigenschaften und Haltbarkeit

Sorgfältige Verarbeitung
Glatte Verarbeitung und feiner Oberflächenschliff ohne Grate

Materialien für die internen Komponenten des Ventils
Hauptmethoden der Härtungsbehandlung
Häufig verwendete Materialien für innere Ventilkomponenten sind SUS304, SUS316, SUS316L, SUS410, SUS420 usw. und werden entsprechend den unterschiedlichen Flüssigkeitsbedingungen verarbeitet. Um Kavitationsflüssigkeiten, Flüssigkeiten mit Feststoffpartikeln sowie Hochtemperatur- und Hochdrucksituationen zu kontrollieren, müssen sie gehärtet werden. Behandlung zur Verlängerung der Lebensdauer des Ventils.
Wärmebehandlung
a.304/316 Behandlung mit fester Lösung
Diese Materialserie besteht aus austenitischem Edelstahl und wird hauptsächlich unter Arbeitsbedingungen verwendet, bei denen das Medium korrosiv ist oder bei niedrigen Temperaturen. Wenn das Medium stark korrosiv ist, muss eine Lösungsbehandlung durchgeführt werden. Der Zweck der Lösungsbehandlung besteht darin, die Härte und Korrosionsbeständigkeit des Materials zu verbessern. Temperaturbereich -196~530 Grad
b.410/420 Abschreck- und Anlassbehandlung (Abschrecken + Anlassen) Das Material dieser Serie ist martensitischer Edelstahl, ein hervorragend kavitationsbeständiges Material. Es muss abgeschreckt und angelassen werden, wenn es in Situationen mit hohen Temperaturen und hohen Druckunterschieden verwendet wird. Der Zweck der Abschreck- und Anlassbehandlung besteht darin, die Härte des Materials erheblich zu verbessern und seine Lebensdauer unter rauen Arbeitsbedingungen zu verlängern. Temperaturbereich -45~425 Grad
c.17-4PH-Ausscheidungshärtungsbehandlung Der chemischen Zusammensetzung von rostfreiem Stahl werden verschiedene Arten und Mengen von Verstärkungselementen zugesetzt, und durch den Ausscheidungshärtungsprozess werden verschiedene Arten und Mengen von Karbiden, Nitriden, Karbiden und intermetallischen Verbindungen ausgeschieden. Dies verbessert nicht nur die Festigkeit des Stahls, sondern sorgt auch für eine ausreichende Zähigkeit. Eine Art hochfester Edelstahl, der als Ausscheidungshärtung bezeichnet wird. Temperaturbereich -45~425 Grad
Oberflächenhärtungsbehandlung
Die Oberflächenwärmebehandlung wird in zwei Kategorien unterteilt: Oberflächenabschreckung und chemische Oberflächenwärmebehandlung. A. Abschrecken mit Flammenheizflächen, Abschrecken mit elektrischen Kontaktheizflächen, Abschrecken mit Induktionsheizflächen usw. b. Aufkohlen, Nitrieren, Karbonitrieren, Chromborieren, Kupferinfiltrieren usw.
Oberflächenbehandlung
Die Stellitplattierung (Hauptbestandteile Co, Cr, W) ist eine häufig verwendete Härtungsbehandlungsmethode mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit. Es gibt zwei Methoden der Stellite-Beschichtung: Vollbelag und Teilbelag. Es gibt keine einheitliche Regelung für die konkrete Belagsmethode. Dies hängt in der Regel von den unterschiedlichen Drücken und Temperaturen der Flüssigkeit ab und davon, ob die Flüssigkeit Partikel enthält. Es gibt folgende Arten des Auftragsschweißens:
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