Biztosítékok vs. áramérzékelők

Hogyan védheti meg rendszerét: Biztosítékok kontra áramérzékelők

Guest Writer
Guest Writer
PA Engineer

Nyilvántartásunk szerint a működtető meghibásodásának első számú oka a motor károsodása, amelyet a következő két hiba okoz: 

  • Obstructions in the actuator’s travel path
  • Túlzott terhelés hosszabb ideig

    Ha a működtetőjét ismételt próbálkozások ellenére sem érzi élettelennek, érdemes lehet az orrát a motor közelébe vinni egy gyors szippantás céljából. Az égett szag a motorkárosodás gyakori jele. Ez a szag nem hasonlít az enyhén megégett húshoz vagy a tábortűzhöz, hanem egy természetellenes szag, amely az égett elektronikai eszközökre jellemző. Ha ilyen szaga van a motorjának, akkor valószínűleg már nem javítható. De ne aggódjon, és adjon nekünk egy... hívás és mérnökeink megjavítják a hibát!

    The easiest way to prevent this is to simply make sure that there are no obstructions to the actuator’s travel path and you are working within the actuator’s rated load. This article will discuss how a fuse matches up against a current sensor to prevent permanent damage to your actuator should these mistakes occur.

    Biztosítékok – ott kiég (vagy nem)!

    A biztosíték a leggyakoribb elektronikus biztonsági eszköz, de vajon megakadályozza-e a működtető kiégését? Az egyszerű válasz… valószínűleg nem. A biztosítékokkal az a probléma, hogy túl nagy áram szükséges a kiégéshez.

    Here is an example of a Resettable Circuit Breaker’s operation characteristics, which is less sensitive than regular fuses but you will notice the trend is very similar. As you can see, the breaker will not blow unless you have a really large current spike or a prolonged current draw. This is great for detecting short circuits, which is why our control boxes are equipped with fuses.


    Graph of a Resettable Circuit Breakers operation characteristics

    Aktuátorok, on the other hand, are likely to burn out before drawing the current required to blow the breaker. Here is a Current vs Load graph of our PA-14 Mini Lineáris AktuátorAzt feltételezhetnénk, hogy a nagy erő nagy erőt eredményez, a trend linearitását követve. A valóságban az akadályok és a nagymértékben túlzott erők egyszerűen megakadályozzák a működtető mozgását, és a működtető a névleges áram körülbelül 100%-át veszi fel, így soha nem oldja ki a megszakítót. A működtető továbbra is fogyaszt energiát és hőt fejleszt, amíg a motor tekercsei ki nem égnek, és meg nem szakítják az elektromos csatlakozást. Ezen a ponton a működtető a korábban említett égett szagot fogja árasztani.

    Graph of a Current vs Load graph

    Miért használnánk biztosítékot a működtető védelmére, kérdezhetnéd? Két szó: olcsó és egyszerű. autós biztosítéklapát típusú biztosíték egy smallholder can be purchased for a few bucks and can be spliced onto almost any electrical circuit. It is tricky trying to get the correct fuse rating to ensure that it blows before your actuator does. This requires familiarity with the actuator’s current characteristics (can be found on our weboldal) és az alkalmazás aktuális igényeinek alapos ismerete. Számos biztosítéktípus és biztosítéktípus létezik, beleértve a gyorsan kiolvadó biztosítékokat is. Ez megkönnyíti a próbálkozással és hibával történő tesztelést, ha úgy kívánja.

    Az új és továbbfejlesztett PA-01 mini aktuátor A (PA-14 frissítés) a jelenlegi modellünk, számos további előnnyel. Összehasonlításképpen tekintse meg az alábbi táblázatokat, és frissítsen bizalommal!

     

    PA-01

    PA-14

    Dinamikus betöltési beállítások

    16, 28, 56, 112, 169, 225 font

    35, 50, 75, 110, 150 font

    Legnagyobb terhelés

    225 lb

    150 lb

    Leggyorsabb sebesség

    3.54 "/sec

    2.00"/sec

    Behatolás elleni védelem

    IP65

    IP54

    Ecsetvonási beállítások

    1 hüvelyktől 40 hüvelykig

    1 hüvelyktől 40 hüvelykig

    Hall-effektus visszajelzés

    Választható

    Nem

    Áramérzékelők – műszaki ismeretek szükségesek?

    Mikrokontrollert igénylő áramérzékelők? Ez bonyolultan hangzik! A biztosítékokhoz képest igen, ez minden bizonnyal bonyolultabb. De hallgass meg egy pillanatra, miközben érvelek a technológia mellett, vagy nézd meg az oktató cikkeinket is arról, hogyan kell csinálni:

    LINEÁRIS MŰKÖDTETŐ VISSZAJELZÉSÉNEK FIGYELÉSE 1. RÉSZ

    LINEÁRIS MŰKÖDTETŐ TERHELÉS-VISSZAJELZÉSÉNEK FIGYELÉSE 2. RÉSZ

    The premise of this technology is you have a current sensing device that outputs a signal which is then read by a microcontroller. The microcontroller monitors the current and controls the actuator as needed. These sensors come in many forms, some are simply clamped on top of your actuator wire, others are little modules that you wire into the circuit the same way you would a fuse. As seen in the instructional article, you can also have a current sensor built-in to a motor control device.

    Ez a technológia lehetővé teszi a felhasználó számára a működtető nagyon finom és azonnali vezérlését. Egy nagyon egyszerű alkalmazás annak figyelése, hogy a működtető áramfelvétele meghaladja-e a maximális áramerősséget, majd kikapcsolja az áramellátást. Búcsút inthet a leégett motoroknak örökre!

    Egy másik alkalmazási lehetőség az áramerősség mérése annak biztosítására, hogy egy bizonyos erőhatás érvényesüljön. Az áramerősség-terhelés karakterisztika használatával, amint azt fentebb láthattuk, megkaphatjuk a tárgyra kifejtett erő hozzávetőleges értékét.

    Ha még mindig aggódsz a bonyolultsága miatt, jó hírem van számodra. Olyan kis eszközökön dolgozunk, amelyek csatlakoztathatók a... aktuátor amely biztosítékként működik, miközben egy áramérzékelő/mikrokontroller kombináció pontosságát és állíthatóságát biztosítja! Kövesd közösségi oldalainkat, például a Facebookot, az Instagramot és a Twittert a legfrissebb hírekért!