Ćwierćobrotowy siłownik elektryczny serii COVNA

Cechy ćwierćobrotowego siłownika elektrycznego serii COVNA, w tym kompaktowa konstrukcja z wydajną wydajnością i momentem obrotowym do 4000 Nm. Własna unikalna konstrukcja zmniejszająca awaryjność. Zabezpieczenie przed przeciążeniem i samoblokada zapewniają bezpieczeństwo zaworu i projektu.
COVNA ma 22-letnie doświadczenie w dziedzinie ćwierćobrotowych siłowników elektrycznych i dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Ci wybrać odpowiedni siłownik do Twojego projektu i pomóc mu dobrze działać. Zapytaj nas, aby uzyskać bezpłatne rozwiązanie siłownika!

Model

  • Typ siłownika: Typ ON/OFF, typ modulowany i typ inteligentny
  • Zakres momentu obrotowego: 50Nm do 4000Nm
  • Napięcie: DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V
  • Sterowanie sygnałem: 4-20 mA, 1-5 V, 0-10 V DC
  • Temperatura otoczenia: od -4°F do 149°F
  • Stopień ochrony: IP65/67

Zalety ćwierćobrotowych siłowników elektrycznych:

COVNA Ćwierćobrotowy automatyczny siłownik elektryczny napędzany przez zasilacz AC/DC i może przekazywać lub odbierać sygnał, aby pomóc w zdalnym sterowaniu zaworem. Pomaga to zaoszczędzić czas obsługi zaworu. W tym typ ON/OFF, typ modulowany i siłownik typu inteligentnego, aby zaoferować elastyczne rozwiązanie do sterowania płynami.

Odpowiedni do zaworu kulowego i zaworu motylkowego.

Jeśli szukasz producenta elektrycznych siłowników zaworów, jesteś we właściwym miejscu. COVNA jest producentem siłowników elektrycznych do zaworów w Chinach. Produkujemy 3 typy ćwierćobrotowych siłowników elektrycznych do rozwiązań uruchamiania, takich jak Typ ON/OFFTyp modulowany oraz Typ inteligentny. Montaż obrotowy 90 stopni i bezpośredni ISO5211 dla zaworów kulowych i motylkowych. Wiele metod sterowania do wyboru, aby spełnić wymagania aplikacji.

Jeśli masz jakiekolwiek zapotrzebowanie na siłownik elektryczny lub chcesz uzyskać bezpłatne rozwiązanie siłownika, skontaktuj się z nami [email protected]

Rodzaje elektrycznych siłowników zaworów COVNA

COVNA oferuje siłowniki zaworów niepełnoobrotowych w wersji ON/OFF, modulowanej i inteligentnej, aby ułatwić automatyzację.

quarter-turn-electric-actuator

Ćwierćobrotowy siłownik elektryczny typu włącz/wyłącz

Funkcje obejmują obrót o 90 stopni, łatwą instalację i konserwację. Metalowa przekładnia o długiej żywotności. Długi czas pracy do 99 godzin. Dostępne sterowanie ręczne, sterowanie sygnałem, zasilanie AC/DC. Mocowanie ISO5211 dla zaworów kulowych i przepustnic.

Typ siłownika Siłownik elektryczny typu włącz-wyłącz
Zakres momentu obrotowego 50Nm do 4000Nm
Rotacja 90 stopni
Napięcie DC-12V,24V; AC-24V,110V,220V,380V
Sygnały wejścia/wyjścia 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC
Standard montażu ISO5211
Klasa ochrony IP67 Odporność na warunki atmosferyczne
Temperatura otoczenia -30℃ do 60℃ (-22℉ do 140℉)
Funkcja Całkowite otwarcie i całkowite zamknięcie pod kątem 90 stopni
quarter-turn-electric-actuator

Elektryczny siłownik zaworu typu modulowanego

Zalety elektrycznego siłownika zaworu typu modulowanego, w tym regulowany kąt przełączania od 0 stopni do 90 stopni z wysoką wydajnością sterowania, niskim wskaźnikiem awaryjności, ochroną przed przeciążeniem i klasą ochrony przed warunkami atmosferycznymi do zastosowań zewnętrznych. Można ustawić odpowiedni kąt przełączania, aby ułatwić sterowanie przepływem. Dobry wybór dla rozwiązań automatyzacji.

Typ siłownika Siłownik elektryczny typu modulowanego
Zakres momentu obrotowego 50Nm do 4000Nm
Regulowany zakres kątów 0 stopni do 90 stopni
Napięcie DC-12V,24V; AC-24V,110V,220V,380V
Sygnały wejścia/wyjścia 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC
Standard montażu ISO5211
Klasa ochrony IP67 Odporność na warunki atmosferyczne
Temperatura otoczenia -30℃ do 60℃ (-22℉ do 140℉)
Funkcja Regulacja kąta otwarcia i zamknięcia zaworu w celu kontroli przepływu
quarter-turn-electric-actuator

Inteligentny elektryczny siłownik zaworu

Zalety inteligentnego elektrycznego siłownika zaworu, w tym ekran LCD umożliwiający łatwe sprawdzenie kąta przełączania, wiele metod sterowania do wyboru, bezpośredni montaż ISO5211 dla zaworu kulowego i motylkowego. Łatwa regulacja kąta przełączania i łatwe sprawdzanie sytuacji zaworu.

Typ siłownika Inteligentny siłownik elektryczny
Zakres momentu obrotowego 50Nm do 4000Nm
Regulowany zakres kątów 0 stopni do 90 stopni
Napięcie DC-12V,24V; AC-24V,110V,220V,380V
Sygnał 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC
Montaż ISO5211
Klasa ochrony IP67 Odporność na warunki atmosferyczne
Temperatura otoczenia -30℃ do 60℃ (-22℉ do 140℉)
Funkcje Posiada taką samą funkcję jak typ modulowany, ale jest wyposażony w wyświetlacz LCD.

Parametry techniczne ćwierćobrotowych siłowników elektrycznych

Model 5 10 16 30 60 125 250 400
Wyjście momentu obrotowego 50 Nm 100 Nm 160 Nm 300 Nm 600 Nm 1250 Nm 2500 Nm 4000 Nm
Czas cyklu 90°C Lata 20/60 15s/30s/60s Lata 30/60 100s 100s 100s
Kąt obrotu 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90°
Prąd roboczy 0.25A 0.48A 0.68A 0.8A 1.2A 2A 2A 2.7A
Prąd rozruchowy 0.25A 0.48A 0.72A 0.86A 1.38A 2.3A 2.3A 3A
Silnik napędowy 10W/F 25W/F 30W/F 40W/F 90W/F 100W/F 120W/F 140W/F
Waga produktu 3 kg 5 kg 5,5 kg 8 kg 8,5 kg 15 kg 15,5 kg 16 kg
Opcja napięcia AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V
Odporność izolacji DC24V: 100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V
Napięcie wytrzymywane DC24V:500V; AC110/220V:1500V; AC380V:1800V 1minuta
Klasa ochrony IP65
Kąt instalacji Dowolny
Połączenie elektryczne Wodoodporne złącza szczytowe G1/2, przewód zasilający, przewód sygnałowy
Temperatura otoczenia. -30℃ do 60℃
Obwód sterowania A: Typ ON/OFF z sygnałem zwrotnym wskaźnika świetlnego
B: Typ ON/OFF z pasywnym stykowym sygnałem zwrotnym
C: Typ ON/OFF ze sprzężeniem zwrotnym sygnału potencjometru rezystancyjnego
D: Typ ON/OFF z potencjometrem rezystancyjnym i sygnałem zwrotnym położenia neutralnego
E: Typ regulacji z modułem sterowania serwomechanizmem
F: Bezpośrednie włączanie/wyłączanie DC24V/DC12V
G: Trójfazowy zasilacz AC380V z pasywnym sygnałem zwrotnym
H: Trójfazowy zasilacz AC380V z potencjometrem rezystancyjnym i sygnałem zwrotnym
Funkcja opcjonalna Zabezpieczenia przed nadmiernym momentem obrotowym, grzałka osuszająca, sprzęgło i jarzmo ze stali nierdzewnej
covna-quarter-turn-electric-actuator

Zalety elektrycznych siłowników zaworów COVNA

1. Samoblokada i ochrona przed przeciążeniem zapewniają bezpieczeństwo zaworu i rurociągu

2. Wiele metod sterowania, w tym sterowanie ręczne, sterowanie sygnałem, zasilanie AC/DC umożliwiające zdalne sterowanie przepływem.

3. Obrót o 90 stopni i bezpośredni montaż ISO5211 dla zaworów kulowych i motylkowych

4. Wysokiej jakości i wytrzymały silnik, kompaktowa konstrukcja z wysokim momentem obrotowym do 4000 Nm, aby zapewnić pełne otwarcie/zamknięcie zaworu.

5. Wytrzymała aluminiowa obudowa malowana proszkowo poliestrem do zastosowań zewnętrznych

6. Nasze płytki drukowane w siłowniku są pokryte szczeliwem, aby uniknąć wilgoci i zwarć.

Dlaczego warto wybrać siłowniki elektryczne COVNA

1. 1 rok gwarancji na wszystkie siłowniki elektryczne

2. Hugh stock i szybka wysyłka z indywidualnym pakietem

3. Każdy siłownik 100% zostanie sprawdzony przed wysyłką, aby zapewnić jakość produktu dla danego projektu.

4. Oferujemy również usługi OEM. Możemy laserowo nanieść logo na obudowę siłownika, aby pomóc w rozwoju firmy

5. W połączeniu z niemieckimi badaniami i rozwojem technologii, zmniejsza wskaźnik awaryjności, wydłuża żywotność i poprawia wydajność kosztową.

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.