電源與控制信號也是電動執行機構的關鍵技術參數。在不同的工業環境中,支持的電壓類型有所不同,常見的有AC220V、AC380V或者DC24V。這些電壓類型的選擇取決于具體的使用場景和設備要求。而輸入信號范圍同樣有著嚴格的規定,例如4 - 20mA、0 - 5V等。這就像不同的語言一樣,執行機構需要能夠準確識別這些信號,才能做出正確的動作。同時,反饋信號也有著相應的要求。反饋信號就像是執行機構給控制系統的回應,告訴系統自己是否按照指令準確地執行了操作,以便系統能夠及時調整指令或者做出其他決策。隨著技術的發展,無線通信功能逐漸成為前端電動執行機構的配置之一。石化閥門執行機構模塊
電動執行機構根據信號輸入與控制邏輯差異,可分為開關型、遠控調節型和比例調節型。開關型:接收開關信號控制全開、全關動作,無法中途停止,依賴限位開關保護。遠控調節型:通過繼電器信號實現分段控制,信號復位后執行機構立即停止,屬于開環調節。比例調節型:采用閉環控制系統,輸入4-20mA信號與行程呈線性比例關系,集成PID算法實現精確定位,適用于連續過程控制。三類執行機構分別對應不同的自動化層級,從基礎開關控制到高精度連續調節,覆蓋工業生產中90%以上的閥門驅動需求。石油全周期執行器生產商撥叉式氣動執行機構耗氣量比傳統齒輪齒條式氣動執行機構少約40%,更加節能環保。
電動執行機構的選型流程中的參數計算環節。基于閥門的壓差和摩擦系數進行扭矩的實測或理論計算是選型的基礎。閥門在工作過程中,不同的工況會導致不同的壓差,這個壓差會對閥門的開啟和關閉產生阻力。同時,閥門內部的摩擦系數也會影響到所需的扭矩大小。在計算出基本的扭矩需求后,還需要結合安全系數來選定執行器規格。安全系數的考慮是為了應對一些不確定因素,如閥門在長期使用過程中可能出現的磨損、堵塞或者其他異常情況。例如,在一個石油輸送管道中的閘閥,由于石油的粘性較大,在計算所需扭矩時,除了考慮正常的壓差和摩擦系數外,還需要預留一定的余量作為安全系數,以確保執行機構在各種情況下都能夠可靠地驅動閥門。
電動執行機構的選型流程中的合規性檢查環節。確保電動執行機構符合行業標準(如GB/T 24923)以及防爆認證要求是至關重要的。行業標準規定了電動執行機構在性能、質量、安全等方面的基本要求,如果不符合這些標準,可能會導致閥門卡阻或者執行器燒毀等問題。例如,在一個按照GB/T 24923標準設計的工業流體控制系統中,如果使用了不符合該標準的電動執行機構,可能會出現執行機構輸出扭矩不足,無法正常驅動閥門,從而導致閥門卡阻在某個位置,影響整個系統的流體傳輸;或者由于執行機構的電氣性能不符合標準,在工作過程中出現過載現象,會導致執行器燒毀,造成整個系統的癱瘓。在選擇電動執行機構時,還需要評估其電磁兼容性(EMC),以免干擾其他電子設備。
閥門執行機構的多樣化驅動方式是其適應各種復雜工況的關鍵。不同的工況對能源類型有著不同的要求,而閥門執行機構支持電動、氣動、液動等多種能源類型,這就為其在眾多領域的廣泛應用奠定了基礎。電動執行機構依靠電力驅動,這種方式通常適用于對控制精度要求較高的場合。例如在一些高精度的電子芯片制造車間,對于潔凈室內的氣體流量控制要求極高,電動執行機構能夠憑借其穩定的電力供應和精確的控制能力,滿足這種嚴苛的生產環境需求。氣動執行機構則是利用壓縮空氣作為動力源,它的比較大優勢在于響應速度快。在一些需要快速反應的系統中,如某些自動化的沖壓設備生產線,當需要瞬間改變閥門狀態來控制氣體或液體的流動時,氣動執行機構能夠迅速地完成動作。液動執行機構以液壓油為動力,其輸出力矩較大。在大型水利工程中的水閘控制,或者重型機械制造中的大型液壓系統中,液動執行機構能夠輕松應對高壓大口徑閥門的控制需求,因為它能夠提供足夠大的力量來驅動這些大型閥門的開閉。由于其快速響應速度,撥叉式氣動執行機構非常適合用于頻繁啟停的場合。國產氣動執行器裝置
撥叉式氣動執行機構相對于同扭矩齒輪齒條式氣動執行機構,缸體更小,開關反應速度更快。石化閥門執行機構模塊
未來電動執行機構將加速向伺服驅動與智能控制方向轉型,通過集成高精度傳感器(如霍爾效應傳感器、光電編碼器)和自適應算法,實現力矩、位移、速度的閉環控制。例如,基于邊緣計算的實時數據處理能力可提升執行機構的自診斷功能,預測齒輪磨損、電機過熱等潛在故障。同時,智能型產品將深度融合工業物聯網(IIoT)協議,支持Modbus TCP、OPC UA等通信標準,實現與PLC、DCS系統的無縫對接,形成設備狀態監測-遠程參數優化-預測性維護的閉環管理體系。石化閥門執行機構模塊