Wieloobrotowy siłownik elektryczny COVNA

Produkcja

Siłowniki wieloobrotowe

z możliwością obrotu o 360 stopni. Najlepsze siłowniki zaworów z napędem silnikowym do rozwiązań ruchu liniowego. Odpowiedni do zasuw, zasuw nożowych, zaworów kulowych i zaworów motylkowych. Wysoki wyjściowy moment obrotowy do 10 000 Nm. Inteligentny i łatwy do kontrolowania. Aby ułatwić automatyzację. Dostępne w Profibus Fieldbus, Modbus Fieldbus, Hart Fieldbus, FF Fieldbus i Device Net Fieldbus.

COVNA pomoże Ci wybrać odpowiedni zawór i siłownik zgodnie z Twoimi wymaganiami, oszczędzając Twój czas i koszty. Skonsultuj się z nami, aby uzyskać odpowiedni siłownik i zawór!

Model

  • Typ: Siłownik elektryczny wieloobrotowy
  • Materiał: Stop aluminium
  • Temperatura otoczenia: -20 do 70 ℃
  • Stopień ochrony: IP67
  • Zakres momentu obrotowego: 50Nm do 10,000Nm
  • Kąt obrotu: 0° do 360
  • Napięcie: 380VAC lub 220VAC. Specjalne napięcie można dostosować

Zalety wieloobrotowego siłownika elektrycznego:

Wieloobrotowy siłownik elektryczny COVNA z zakresem obrotu 360 stopni. Napędzany prądem AC/DC, może odbierać lub przekazywać sygnał 4-20 mA, jest kompatybilny z głównymi systemami sterowania, co ułatwia zdalne sterowanie włączaniem/wyłączaniem zaworu. Nadaje się do regulacji otwierania/zamykania zasuw lub zaworów grzybkowych. Tymczasem wieloobrotowy siłownik elektryczny z przekładnią jest odpowiedni do zaworów kulowych i motylkowych, które wymagają wyższego momentu obrotowego.

Cechy wieloobrotowych siłowników elektrycznych serii Z:

1. Zakres momentu obrotowego od 50 Nm do 10 000 Nm

2. Dostępne silniki 3-fazowe AC, 1-fazowe AC i DC

3. Wysoka klasa ochrony

4. Powłoka ze stopu aluminium, lekka, odporna na utlenianie, odporna na promieniowanie ultrafioletowe

5. Śruby ze stali nierdzewnej 304 o właściwościach antykorozyjnych do użytku zewnętrznego

6. Zawór może być sterowany zdalnie, zbiorczo i automatycznie

7. 360-stopniowe obrotowe siłowniki elektryczne, które nadają się do zasuw, zasuw nożowych i zaworów kulowych

8. Szeroko stosowany w elektrowniach, przemyśle naftowym, chemicznym, farmaceutycznym i innych.

9. Dostępne w wersjach Profibus Fieldbus, ModbusFieldbus, HartFieldbus, FFFieldbus i Device NetFieldbus.

10. W zależności od funkcji można go podzielić na elektryczny siłownik zaworu zasuwowego, elektryczny siłownik zaworu kulowego, elektryczny siłownik zaworu kulowego i elektryczny siłownik zaworu motylkowego. Aby ułatwić automatyzację.

multi-turn-actuator
multi-turn-actuator
multi-turn-actuator
multi-turn-actuator

Parametry techniczne wieloobrotowych siłowników elektrycznych COVNA:

Zasilanie 380V AC +10% / 50 Hz plus lub min. 5%, lub niestandardowe220V AC +10% / 50 Hz plus lub min. 5%, lub niestandardowe
Sygnały wejściowe A) Wielkość analogowa 4mA-20mA DC, impedancja wejściowa 250ΩB) Wielkość aktywna 24V DCC) Profibus-dp lub MODUS (opcjonalnie)
Sygnał wyjściowy A) 4mA-20mA DC, rezystancja obciążenia 750Ω lub mniejB) 6 grup styków pasywnychC) Profibus-DP lub MODUS (opcjonalnie)

Wymiary wieloobrotowych siłowników elektrycznych serii Z:

dimension-1 dimension-2 dimension-3

Opcjonalny zawór:

Mocowanie ISO5211 dla przepustnicy, zaworu kulowego, zasuwy, zasuwy nożowej i zaworu kulowego. Szeroko stosowany w rozwiązaniach dla przemysłu spożywczego, oczyszczalni ścieków, stoczni, elektrowni, przemysłu papierniczego i celulozowego oraz innych gałęzi przemysłu ciężkiego.

1. przemysł naftowy i gazowy

Kontrola przepływu i ciśnienia w rurociągach: Stosowany do kontroli przepływu i ciśnienia w rurociągach gazu ziemnego i ropy naftowej w celu zapewnienia stabilności podczas transportu.
Systemy dystrybucji gazu i cieczy: Reguluje przepływ gazów lub cieczy, zapewniając precyzyjną kontrolę w różnych warunkach pracy.
Automatyzacja systemów dystrybucji: Stosowany w rafineriach i zakładach przetwarzania gazu ziemnego do automatyzacji dystrybucji płynów i regulacji procesów reakcji.

2. przemysł chemiczny i petrochemiczny

Kontrola ciśnienia i przepływu w reaktorze: Stosowane w reaktorach chemicznych, zbiornikach magazynowych i innych urządzeniach do kontroli ciśnienia i przepływu, zapewniając stabilność procesu reakcji chemicznej.
Regulacja przepływu/ciśnienia: Reguluje przepływ cieczy lub gazów w procesach takich jak polimeryzacja, rafinacja i destylacja w celu zapewnienia wydajnej produkcji.
Kontrola pary: Reguluje przepływ i ciśnienie pary w wytwornicach pary i systemach dystrybucji.

3. oczyszczanie wody i ścieków

Kontrola przepływu wody: Reguluje przepływ wody i ciśnienie w systemach zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w celu zapewnienia normalnego działania.
Dodatki gazowe i chemiczne: Reguluje przepływ chemikaliów lub gazów (takich jak chlor lub amoniak) dodawanych podczas procesu uzdatniania wody.

4. systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)

Regulacja temperatury i przepływu powietrza: Używany w systemach klimatyzacji do regulacji przepływu płynów chłodzących lub grzewczych w celu utrzymania żądanej temperatury.
Regulacja ciśnienia i przepływu powietrza: Reguluje przepływ i ciśnienie powietrza w systemach wentylacji, klimatyzacji i nawilżania, aby zapewnić komfort w pomieszczeniach.

5. przemysł spożywczy i napojów

Kontrola przepływu cieczy: Precyzyjnie kontroluje przepływ cieczy w procesach takich jak warzenie piwa, produkcja nabiału i butelkowanie napojów.
Regulacja temperatury i ciśnienia: Reguluje temperaturę i ciśnienie podczas ogrzewania, chłodzenia i sterylizacji, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo produktu.

6. przemysł farmaceutyczny

Precyzyjna kontrola przepływu: Reguluje przepływ cieczy i gazów w procesach produkcji farmaceutycznej, zapewniając precyzyjną kontrolę parametrów procesu.
Kontrola ciśnienia: Reguluje ciśnienie w systemach czyszczenia i sterylizacji, aby zapewnić stabilną pracę systemu.

7.Systemy HVAC

Kontrola przepływu powietrza i temperatury: Kontroluje przepływ i temperaturę powietrza w celu dostosowania warunków środowiskowych, zapewniając komfort i efektywność energetyczną wewnątrz budynków.

8. przemysł stalowy i metalurgiczny

Kontrola przepływu gazu: Precyzyjnie reguluje przepływ gazów, takich jak tlen i azot, podczas procesów wytapiania i ogrzewania, aby zapewnić stabilne temperatury pieca i reakcje chemiczne.
Regulacja przepływu płynu chłodzącego: Reguluje przepływ płynów chłodzących w układach chłodzenia w celu zapewnienia kontroli temperatury urządzeń.

9 Przemysł cieplny i energetyczny

Kontrola przepływu i ciśnienia pary i wody: Reguluje przepływ pary i wody w systemach kotłów, wymiennikach ciepła i elektrowniach w celu zapewnienia wydajnego działania systemów termicznych.

10. przemysł wydobywczy

Regulacja przepływu gnojowicy: Reguluje przepływ i ciśnienie szlamu podczas procesów transportu i separacji, aby zapewnić wydajne wydobycie i przetwarzanie minerałów.

Siłownik na moim automatycznym zaworze działa, ale zawór się nie obraca. Dlaczego?

Najprawdopodobniej trzpień zaworu lub złącze siłownika jest uszkodzone.

Wyłączniki krańcowe siłownika elektrycznego lub ograniczniki położenia siłownika pneumatycznego nie są prawidłowo wyregulowane.

Prawdopodobnie z powodu braku ciśnienia powietrza w elektrozaworze lub zablokowania go przez zanieczyszczenia. Ponadto wewnątrz zaworu mogą być uwięzione zanieczyszczenia. Lub ciśnienie powietrza nie jest wystarczające do obsługi siłownika. Pamiętaj: ciśnienie powietrza należy mierzyć na siłowniku, a nie na sprężarce.

Może. Po pierwsze, należy upewnić się, że wyjściowy moment obrotowy siłownika jest wystarczający do niezawodnego obracania zaworu. Po drugie, będziesz musiał wykonać niestandardowy wspornik montażowy i złącze, aby podłączyć siłownik do zaworu.

Zawór zatrzyma się gdzieś pomiędzy pełnym otwarciem a zamknięciem. Po ponownym podłączeniu zasilania do pierwotnego obwodu siłownik zakończy cykl.

Aby dokonać zmiany, wystarczy zdjąć siłownik z zaworu i obrócić go lub trzpień zaworu o 90 stopni, a następnie ponownie zamontować siłownik.

Zdejmij siłownik z zaworu i sprawdź trzpień zaworu. Większość zaworów kulowych ma trzpień ustawiony pod kątem prostym do przepływu, gdy zawór jest wyłączony. W przypadku zaworów motylkowych należy sprawdzić oznaczenie strzałki przepływu na trzpieniu.

Zdejmij siłownik z zaworu i sprawdź trzpień zaworu. Większość zaworów kulowych ma trzpień ustawiony pod kątem prostym do przepływu, gdy zawór jest wyłączony. W przypadku zaworów motylkowych należy sprawdzić oznaczenie strzałki przepływu na trzpieniu.

Sprawdź schemat okablowania elektrycznego dostarczony z siłownikiem, aby uzyskać prawidłowe podłączenie. Czasami kopia znajduje się wewnątrz pokrywy siłownika. Jeśli go brakuje, nie należy zgadywać połączeń. Zadzwoń do producenta w celu uzyskania schematu.

Siłownik jest nieprawidłowo podłączony (sprawdź schemat dołączony do siłownika) lub zewnętrzny przełącznik sterujący nie jest odpowiedniego typu dla siłownika.

Nie, chyba że kupiłeś go z opcjonalną kontrolą prędkości.

Siłowniki i zawory elektromagnetyczne wymagają różnych typów elektrycznych przełączników sterujących. SPDT dla siłowników, SPST dla elektrozaworów. Sprawdź schemat okablowania siłownika pod kątem prawidłowego okablowania i typu przełącznika.

Powiązane produkty

Kontakt

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.