Résumé : Informations générales sur les actionneurs électriques et les actionneurs intelligents, produites par un excellent fabricant de débitmètres, afin de vous proposer un devis. 1. Actionneurs électriques et pneumatiques : ils jouent un rôle important dans le système de contrôle. Ils reçoivent du contrôleur un signal de courant continu de 0 à 10 mA ou de 4 à 20 mA et le convertissent en déplacement angulaire ou en déplacement rectiligne correspondant. D'autres fabricants de débitmètres peuvent choisir un modèle, un devis ou un devis. N'hésitez pas à vous renseigner. Voici un résumé des détails de l'article sur les actionneurs électriques et les actionneurs intelligents. 1. Actionneurs électriques et pneumatiques : ils jouent un rôle important dans le système de contrôle. Il reçoit un signal de courant continu de 0 à 10 mA ou de 4 à 20 mA du contrôleur et le convertit en déplacement angulaire ou rectiligne correspondant. Il alimente ensuite les vannes de régulation et les mécanismes de contrôle des déflecteurs afin de réaliser un contrôle automatique. Les actionneurs électriques ont des angles de course, des courses et de nombreux types de rotation. L'actionneur électrique quart de tour est entraîné par des composants moteurs. Le signal d'entrée CC peut être converti en déplacement angulaire correspondant (0° à 90°). Cet actionneur est adapté à la commande de vannes rotatives, de papillons et de registres. Les actionneurs rectilignes reçoivent un signal d'entrée CC, entraînent la rotation du moteur, puis le convertissent par un réducteur en déplacement linéaire pour la commande de vannes à un ou deux sièges, de vannes en T, etc., ainsi que de divers types de vannes de régulation et autres dispositifs de contrôle linéaire. De nombreux actionneurs rotatifs sont principalement utilisés pour l'ouverture et la fermeture de vannes à guillotine, de robinets à soupape, etc. Grâce à leur puissance électrique importante (plusieurs dizaines de kW), ils sont plus couramment utilisés pour les opérations sur site et les commandes à distance. Plusieurs types d'actionneurs électriques reposent sur le même principe électrique, mais diffèrent des réducteurs. Voici une brève présentation de l'angle des actionneurs électriques. Les actionneurs électriques sont constitués de deux parties : le servo-amplificateur et les actionneurs. Le servo-actionneur est composé d'un réducteur biphasé et d' un transmetteur de position. Schéma de principe de la composition de l'actionneur électrique. Le signal d'entrée du régulateur du servo-amplificateur est comparé au signal de retour de position. Si la différence de phase entre les deux phases après amplification du servomoteur de commande est en rotation ou en marche arrière, le réducteur modifie l'ouverture de l'arbre de sortie du régulateur ou le déplacement angulaire du déflecteur. Parallèlement, le déplacement et l'arbre de sortie du transmetteur de position convertissent le signal de courant en signal de retour. Lorsque la valeur de If est égale à Ii, le moteur biphasé s'arrête lorsque l'ouverture de la vanne est stable grâce à la sortie du contrôleur (entrée de l'actionneur). Ii est proportionnel au signal. L'angle de l'arbre de sortie Ω de type Ii est lié au signal d'entrée, ce qui permet d'obtenir un coefficient proportionnel. L'angle et le signal d'entrée sont proportionnels à l'arbre de sortie, comme pour les actionneurs électriques. Les actionneurs électriques peuvent être commandés par le système de commande électrique du manipulateur pour réaliser un fonctionnement automatique et manuel de l'interrupteur. Lorsque l'opérateur ouvre l'interrupteur, il est nécessaire de le positionner manuellement. Les boutons d'action positive et négative contrôlent directement la puissance du moteur, permettant ainsi le fonctionnement avant et arrière de l'arbre de sortie de l'actionneur, et le fonctionnement manuel par télécommande. Face à l'apparition des servo-amplificateurs et des actionneurs électriques, des actionneurs ont été introduits. 1. Servoamplificateur composé d'un amplificateur magnétique frontal, d'un déclencheur, d'une boucle principale de thyristor et de composants de puissance. Comme illustré aux figures 4 et 5, il assure la synthèse des signaux d'entrée et de retour, ainsi que l'amplification du signal résultant, afin de fournir une puissance suffisante pour contrôler la rotation du servomoteur. En fonction de la polarité du signal résultant, l'amplificateur doit produire une sortie correspondant à la polarité du signal afin de contrôler le fonctionnement direct et inverse du moteur. Pour répondre aux exigences d'un système de contrôle complexe, le servoamplificateur dispose de trois canaux de signaux d'entrée et d'un canal de retour de position. Il peut ainsi gérer simultanément trois signaux d'entrée et un signal de retour de position. Système de contrôle simple, un seul canal d'entrée et un seul canal de retour de position. L'amplificateur magnétique de pré-étage est un amplificateur à gain élevé. Le signal d'entrée et les signaux de retour de position proviennent du contrôleur. Lorsque ces deux signaux ne sont pas égaux, l'amplificateur du signal d'écart s'amplifie. Après soustraction des écarts de polarité positive et négative, les amplificateurs A et B possèdent deux types de tension d'entrée à deux heures. Le circuit de déclenchement à deux transistors est actif, un à un, et le circuit principal du thyristor est conducteur. Le servomoteur biphasé est en rotation, ce qui active l'alimentation pour piloter le mécanisme de régulation. Le thyristor ou le circuit de commutation est un interrupteur à choc électrique. Le servomoteur est équipé de deux circuits de commutation, le déclencheur et deux boucles principales acceptant chacune un écart positif ou négatif du signal d'entrée pour commander le servomoteur en marche avant ou arrière.
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