• head_banner_02.jpg

Класифікація та принцип роботи кінцевого вимикача клапана

Класифікація та принцип роботи кінцевого вимикача клапана

12 червняth, 2023

Клапан TWS з Тяньцзіня, Китай

Ключові слова:Механічний кінцевий вимикач; Кінцевий вимикач наближення

1. Механічний кінцевий вимикач

Зазвичай цей тип перемикача використовується для обмеження положення або ходу механічного руху, завдяки чому рухомий механізм може автоматично зупинятися, здійснювати зворотний рух, рух зі змінною швидкістю або автоматичний зворотно-поступальний рух відповідно до певного положення або ходу. Він складається з робочої головки, контактної системи та корпусу. Поділяється на прямої дії (кнопкові), кочення (поворотні), мікродії та комбіновані.

 

Кінцевий вимикач прямої дії: принцип дії аналогічний кнопковому, різниця полягає в тому, що один ручний, а інший стикається з бампером рухомої частини. Коли ударний блок на зовнішній рухомій частині натискає кнопку, щоб зрушити контакт, а коли рухома частина відходить, контакт автоматично повертається в початкове положення під дією пружини.

 

Кінцевий вимикач кочення: Коли обмежувач (блок зіткнення) рухомої машини натискається на ролик кінцевого вимикача, передавальний стрижень обертається разом з обертовим валом, так що кулачок штовхає ударний блок, і коли ударний блок досягає певного положення, він штовхає мікрорух. Вимикач спрацьовує швидко. Коли обмежувач на ролику знімається, поворотна пружина скидає вимикач ходу. Це одноколісний автоматичний кінцевий вимикач ходу. Двоколісний поворотний вимикач ходу не може відновлюватися автоматично, і коли він покладається на рухому механізмі в протилежному напрямку, обмежувач ходу врізається в інший ролик, щоб відновити його.

 

Мікроперемикач – це кнопковий перемикач, що приводиться в дію тиском. Його принцип роботи полягає в тому, що зовнішня механічна сила діє на геркон через передавальний елемент (штифт, кнопку, важіль, ролик тощо), і після того, як енергія накопичується до критичної точки, генерується миттєва дія, в результаті чого рухомий контакт на кінці геркона (точка) та нерухомий контакт швидко з'єднуються або роз'єднуються. Коли сила, що діє на передавальний елемент, знята, геркон створює силу зворотної дії, і коли зворотний хід передавального елемента досягає критичної точки дії геркона, зворотна дія завершується миттєво. Відстань контакту мікроперемикача мала, хід дії короткий, сила натискання мала, а вмикання-вимикання швидке. Швидкість дії його рухомого контакту не має нічого спільного зі швидкістю дії передавального елемента. Основним типом мікроперемикача є штифтовий, який може бути похідним від кнопки з коротким ходом, кнопки з великим ходом, кнопки з дуже великим ходом, роликової кнопки, герконового роликового типу, важільного роликового типу, короткоплечего, довгоплечего типу тощо.

 

Механічний кінцевий вимикач клапана зазвичай використовує мікроперемикач пасивного контакту, а форму перемикача можна розділити на: однополюсний двопозиційний SPDT, однополюсний однопозиційний SPST, двополюсний двопозиційний DPDT.

 

2. Кінцевий вимикач наближення

 

Безконтактний датчик руху, також відомий як безконтактний датчик руху, може не тільки замінити контактний датчик руху для повного контролю руху та захисту від обмежень, але й використовуватися для підрахунку великих значень, вимірювання швидкості, контролю рівня рідини, визначення розміру деталей, автоматичного підключення до процесів обробки. Завдяки безконтактному запуску, високій швидкості дії, дії в межах різних відстаней виявлення, стабільному та безімпульсному сигналу, стабільній та надійній роботі, тривалому терміну служби, високій точності повторюваного позиціонування та адаптивності до складних робочих умов тощо, він широко використовується в промисловому виробництві, такому як верстати, текстиль, друк та пластмаси.

 

Безконтактні датчики поділяються за принципом роботи: переважно високочастотні коливальні, холлівські, ультразвукові, ємнісні, диференціальні, з постійним магнітом тощо. Тип з постійним магнітом: він використовує силу всмоктування постійного магніту для керування герконом для виведення сигналу.

 

Диференціальний тип котушки: використовує вихрові струми та зміну магнітного поля, що генерується при наближенні виявленого об'єкта, і працює завдяки різниці між котушкою виявлення та котушкою порівняння. Ємнісний датчик наближення: складається в основному з ємнісного генератора та електронної схеми. Його ємність розташована на сенсорному інтерфейсі. Коли об'єкт наближається, він коливатиметься через зміну значення своєї ємності зв'язку, тим самим генеруючи коливання або зупиняючи коливання для генерації вихідного сигналу. Датчик наближення Холла: працює шляхом перетворення магнітних сигналів в електричний вихідний сигнал, а його вихід має функцію збереження в пам'яті. Внутрішній магніточутливий пристрій чутливий лише до магнітного поля, перпендикулярного до торця датчика. Коли магнітний полюс S спрямований до датчика наближення, вихід датчика має позитивний стрибок, і вихідний рівень високий. Якщо магнітний полюс N спрямований до датчика наближення, вихідний рівень низький.

 

Ультразвуковий датчик наближення: він складається в основному з п'єзоелектричних керамічних датчиків, електронних пристроїв для передачі ультразвукових хвиль та прийому відбитих хвиль, а також програмно керованих мостових перемикачів для регулювання дальності виявлення. Він підходить для виявлення об'єктів, до яких не можна або не можна торкатися. Його функція керування не залежить від таких факторів, як звук, електрика та світло. Об'єктом виявлення може бути об'єкт у твердому, рідкому або порошкоподібному стані, якщо він може відбивати ультразвукові хвилі.

 

Високочастотний коливальний датчик близькості: він спрацьовує за допомогою металу та складається з трьох частин: високочастотного генератора, інтегральної схеми або транзисторного підсилювача та вихідного пристрою. Принцип його роботи такий: котушка генератора генерує змінне магнітне поле на активній поверхні датчика. Коли металевий об'єкт наближається до активної поверхні, вихрові струми, що генеруються всередині металевого об'єкта, поглинають енергію генератора, що призводить до зупинки його вібрації. Два сигнали коливання та зупинки вібрації генератора після формування та посилення перетворюються на двійкові сигнали перемикання, які виводяться у вигляді сигналів керування перемиканням.

 

Кінцевий вимикач магнітного індукційного клапана зазвичай використовує електромагнітний індукційний безконтактний вимикач з пасивним контактом, а форму вимикача можна розділити на: однополюсний двопозиційний SPDT, однополюсний однопозиційний SPSr, але без двополюсного двопозиційного DPDT. За магнітною індукцією зазвичай поділяють на 2-провідний нормально розімкнутий або нормально замкнутий, а 3-провідний аналогічний однополюсному двопозиційному SPDT, без нормально розімкнутого та нормально замкнутого.

 

Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltdспеціалізується надросельний клапан, Засувний клапан, Зворотний клапан, Y-подібний фільтр, Балансувальний клапантощо.


Час публікації: 17 червня 2023 р.