Strukturelle Merkmale
• Kompaktes Design: Um in den begrenzten Installationsraum der pneumatischen Butterantriebsanträge einzubauen, ist dieser Grenzschalter extrem kompakt, wodurch der zusätzliche besetzte Raum minimiert und das Layout und die Integration des Gesamtsystems erleichtert wird.
• Robustes Gehäuse: Es ist normalerweise mit einem Gehäuse aus Metall (z. B. Aluminiumlegierung, Edelstahl) oder hoher Feststoff -Kunststoff ausgestattet. Dies schützt die internen Präzisionskomponenten effektiv und ermöglicht es, Vibrationen, Auswirkungen und harten Umgebungsbedingungen zu standhalten.
• Precision Micro - Switches: Hoch - Präzisionsmikro -Schalter werden in den Schalter erstellt, die schnell auf die Positionsänderungen des Stellantriebs reagieren können. Ihre Kontakte haben eine hervorragende elektrische Leistung und eine mechanische Lebensdauer, um eine zuverlässige Signalübertragung zu gewährleisten.
• Einstellbarkeit: Die Funktionseinstellfunktion ist ein wichtiges Merkmal dieses Grenzschalters. Es kann die Auslöserposition des Schalters genau an den tatsächlichen Schlag des Schmetterlingsventils und der Anwendungsanforderungen anpassen und so eine präzise Steuerung erreichen.
• Versiegelungsstruktur: Um den Eintritt von Staub, Feuchtigkeit und korrosiven Substanzen zu verhindern, hat der Grenzschalter eine gute Versiegelungsstruktur. Das Schutzniveau erreicht in der Regel IP65 und höher so und ist für verschiedene harte industrielle Umgebungen geeignet.
Vorteile
• hohe Präzisionskontrolle: Mit genauen Mikroschaltern und Einstellbarkeit kann die Position des pneumatischen Aktuators des Schmetterlingsklappens genau erfasst, wob
• Hohe Zuverlässigkeit: Die robuste Wohn- und gute Versiegelungsstruktur ermöglichen den Grenzwechsel in harten industriellen Umgebungen stabil, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringert und die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems verbessert wird.
• Lange Lebensdauer: Die Micro -Switches haben eine lange mechanische und elektrische Lebensdauer, die den häufigen Operationen und einer langen Verwendung standhalten kann, die Wartungskosten und Ersatzfrequenzen senken.
• Einfache Installation: Das kompakte Design und die standardisierten Installationsschnittstellen machen den Grenzschalter einfach zu installieren und zu debuggen und kann schnell in das vorhandene pneumatische Aktuatorsystem des Schmetterlingsventils integriert werden.
• Stabile Signalausgabe: Es kann stabile und zuverlässige elektrische Signale bereitstellen und die Verbindung mit Steuerungssystemen für automatisierte Steuerung und Fernüberwachung erleichtern.
Nachteile
• Hohe Kosten: Aufgrund der Verwendung von hohen Präzisionsmikroschaltern, hochwertigen Materialien und komplexen Herstellungsprozessen ist der Preis relativ hoch und erhöht die Beschaffungskosten des Systems.
• hohe Installationsanforderungen: Um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen, muss die Installation des Grenzschalters strikt gemäß den Betriebsverfahren durchgeführt werden, und der technische Niveau und der Installationsprozess der Installateure müssen hoch sein.
• Nicht für extreme Arbeitsbedingungen geeignet: Obwohl es eine gute Schutzleistung aufweist, ist es bei einigen extrem rauen Arbeitsbedingungen wie hoher Temperatur, hoher Druck und starken Korrosionsumgebungen bis zu einem gewissen Grad weiterhin begrenzt, und zusätzliche Schutzmaßnahmen sind erforderlich.
Arbeitsprinzip
Wenn sich der pneumatische Stellantrieb des Schmetterlings bewegt, fährt er den mit ihm verbundenen Ventilstamm oder Getriebekomponenten an. Der Grenzschalter ist durch mechanische Verbindung oder Erfassungsmethoden mit den beweglichen Teilen des Aktuators verbunden. Wenn sich der Aktuator in die voreingestellte Position bewegt, löst er den Mikroschalter innerhalb des Grenzschalters aus.
Die Kontakte des Mikroschalters ändern ihre Zustände beispielsweise von normalerweise offen zu normalerweise geschlossen oder von normalerweise geschlossen auf normalerweise geöffnet. Diese Zustandsänderung wird in ein elektrisches Signal (z. B. ein Schalter -Mengen -Signal) umgewandelt und über ein Kabel an das Steuerungssystem (z. B. SPS, DCs usw.) übertragen.
Das Steuerungssystem beurteilt die aktuelle Position des Schmetterlingsventils basierend auf dem empfangenen Signal und führt entsprechende Steuervorgänge aus, z. Durch Einstellen der Triggerposition des Grenzschalters kann eine präzise Steuerung verschiedener Öffnungsgrad des Schmetterlingsventils erreicht werden.
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