Valvola di regolazione elettrica della valvola di controllo lineare

Valvola di regolazione elettrica della valvola di controllo lineare
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Attuatore elettrico a giro lineare 1. La valvola di controllo è semplice da controllare e intrinsecamente sicura. Non sono necessarie ulteriori misure antideflagranti. 2. Il servoamplificatore adotta un feedback negativo dinamico profondo, che può migliorare la precisione della regolazione automatica. 3. Il fluido agisce sul...
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Attuatore elettrico a giro lineare

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1. La valvola di controllo è semplice da controllare e intrinsecamente sicura. Non sono necessarie ulteriori misure antideflagranti.

2. Il servoamplificatore adotta un feedback negativo dinamico profondo, che può migliorare la precisione della regolazione automatica.

3. Il fluido agisce sul nucleo della valvola in tutte le direzioni, quindi la valvola può funzionare stabilmente.

4. Tutte le superfici mobili utilizzano cuscinetti di alta qualità con basso attrito, lunga durata e assenza di rumore.

5. La valvola di controllo ha una tecnologia superba, una struttura superiore, un flusso regolare, una risposta rapida e può sostituire le merci importate.

6. La perdita di carico della valvola di regolazione è ridotta, la forza di uscita è stabile, il coefficiente di flusso è elevato e le sezioni trasversali lisce dei canali sono uguali.

7. La valvola di controllo adotta un meccanismo di bilanciamento della pressione all'interno della valvola, che rende la valvola di controllo reattiva, precisa nel controllo e consente un'ampia differenza di pressione.

8. Il corpo della valvola di controllo è progettato secondo il principio della meccanica dei fluidi con un passaggio a bassa resistenza al flusso di uguale sezione trasversale e il coefficiente di flusso nominale è aumentato del 30%.

9. La valvola di controllo ha le caratteristiche di dimensioni ridotte, leggerezza, facile da usare, flusso elevato, risparmio energetico ed elevata precisione di regolazione.

 

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Dati tecnici

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Alimentazione AC220V + 10%50HZ (380, 110V, ecc. possono essere personalizzati)

Consumo Tipo A: 50 W Tipo B: 150 W Tipo C: 220 W Tipo D: 300 W

Segnale di ingresso CC4-20mA o CC1-5V

Segnale di uscita CC4-20mA (resistenza di carico inferiore a 500 ohm)

Precisione del controllo Errore: inferiore o uguale a 0,8% Differenza di rendimento: inferiore o uguale a 1% Zona morta: inferiore o uguale a 1%

Intervallo di regolazione dell'angolo Posizione zero: ±25%; Viaggi: 20%-100%

 

Supporta più lingue

Funzionamento semplice e facile da usare

 

La finestra del display supporta il cinese semplificato/cinese tradizionale/inglese e altre lingue

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Difetti e soluzioni

 

Nessuna azione, spia di alimentazione spenta

Collegare l'alimentazione

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Il motore non si avvia, la spia di alimentazione è accesa e la spia del segnale di ingresso è accesa.

Controllare la tensione per assicurarsi che sia normale. Impostare l'interruttore di selezione del segnale di ingresso nella posizione corretta, abbassare la temperatura ambiente, ridurre la frequenza e la sensibilità di utilizzo, oppure sostituire il condensatore, sostituire il cavo o collegare il cavo e la spina corrispondente.

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Oscillazione del motore, calore

Controllare il segnale di ingresso per eliminare le interferenze, regolare la sensibilità, utilizzare il potenziometro per ridurre la sensibilità e controllare per renderlo normale.

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Nessun segnale di feedback della posizione della valvola

Controllare la linea del segnale di feedback della posizione della valvola

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Il segnale di feedback della posizione della valvola è troppo grande o troppo piccolo

Controllare l'installazione del potenziometro e regolare la posizione zero e il potenziometro di corsa

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Se la regolazione del limite dell'albero di uscita non è corretta (l'interruttore di finecorsa agisce troppo presto), ciò influenzerà la regolazione della corsa. Pertanto, prima di regolare l'albero di uscita, per evitare che il finecorsa agisca troppo presto, è necessario allentare la vite di fissaggio sulla camma di finecorsa per ritardare l'azione del finecorsa.

 

Quando l'interruttore di stato è impostato sullo "stato di azione positiva" (ovvero, quando il segnale di ingresso diminuisce, l'albero di uscita si sposta verso l'alto), il segnale di ingresso viene ridotto lentamente. Quando il segnale di ingresso è compreso tra 3,7 mA e 3,95 mA, regolare e serrare la camma di limite esterno per far sì che l'interruttore di limite agisca e l'albero di uscita smetta di muoversi verso l'alto. Quando l'interruttore di stato è impostato sullo "stato di azione inversa" (ovvero, quando il segnale di ingresso aumenta, l'albero di uscita si sposta verso l'alto), il segnale di ingresso viene aumentato lentamente. Quando il segnale di ingresso è compreso tra 20,2 mA e 20,5 mA, regolare e serrare la camma di limite esterno per far sì che l'interruttore di limite agisca e l'albero di uscita smetta di muoversi verso l'alto.

 

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Difetti e soluzioni

Gamma completa

Gamma completa di specifiche prodotto Puoi sempre trovare quello che fa per te

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Forte e robusto

Buona qualità del prodotto, forti proprietà antiossidanti e durata

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Lavorazione meticolosa

Lavorazione liscia e levigatura superficiale fine senza sbavature

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Materiali dei componenti interni della valvola

Principali metodi di trattamento di indurimento

I materiali dei componenti interni della valvola comunemente utilizzati sono SUS304, SUS316, SUS316L, SUS410, SUS420, ecc. e vengono lavorati di conseguenza in base alle diverse condizioni del fluido. Per controllare i fluidi di cavitazione, i fluidi contenenti particelle solide e le situazioni ad alta temperatura e alta pressione, è necessario che siano induriti. trattamento per prolungare la durata della valvola.

 

Trattamento termico

a.304/316 trattamento in soluzione solida

Questa serie di materiali è acciaio inossidabile austenitico e viene utilizzata principalmente in condizioni di lavoro in cui il mezzo è corrosivo o in situazioni di bassa temperatura. Quando il mezzo è altamente corrosivo, è necessario effettuare un trattamento con la soluzione. Lo scopo del trattamento della soluzione è migliorare la durezza e la resistenza alla corrosione del materiale. Intervallo di temperatura -196~530 gradi

b.410/420 trattamento di bonifica (tempra + rinvenimento) Il materiale di questa serie è l'acciaio inossidabile martensitico, che è un eccellente materiale resistente alla cavitazione. Deve essere spento e rinvenuto se utilizzato in situazioni di alta temperatura e alta differenza di pressione. Lo scopo del trattamento di tempra e rinvenimento è quello di migliorare notevolmente la durezza del materiale e prolungarne la durata in condizioni di lavoro difficili. Intervallo di temperatura -45~425 gradi

c.17-4Trattamento di indurimento per precipitazione PH Diversi tipi e quantità di elementi rinforzanti vengono aggiunti alla composizione chimica dell'acciaio inossidabile e diversi tipi e quantità di carburi, nitruri, carburi e composti intermetallici vengono fatti precipitare attraverso il processo di indurimento per precipitazione, che non solo migliora la resistenza dell'acciaio ma mantiene una tenacità sufficiente. Un tipo di acciaio inossidabile ad alta resistenza, denominato indurimento per precipitazione. Intervallo di temperatura -45~425 gradi

 

Trattamento di indurimento superficiale

Il trattamento termico superficiale è diviso in due categorie: tempra superficiale e trattamento termico chimico superficiale. UN. Spegnimento della superficie di riscaldamento della fiamma, spegnimento della superficie di riscaldamento elettrico a contatto, spegnimento della superficie di riscaldamento a induzione, ecc. b. Carburazione, nitrurazione, carbonitrurazione, boronizzazione del cromo, infiltrazione di rame, ecc.

 

Trattamento di superficie

Il rivestimento in stellite (componenti principali Co, Cr, W) è un metodo di trattamento di indurimento comunemente utilizzato con eccellente resistenza alla corrosione. Esistono due metodi di rivestimento della stellite: rivestimento completo e rivestimento parziale. Non esiste una regolamentazione standard per il metodo di rivestimento specifico. Di solito dipende dalle diverse pressioni e temperature del fluido e dal fatto che il fluido contenga particelle. Le tipologie di saldatura di riporto sono le seguenti:

 

 

 

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