säkringar kontra strömsensorer

Så här skyddar du ditt system: Säkringar kontra strömsensorer

Guest Writer
Guest Writer
PA Engineer

Våra register visar att den främsta orsaken till fel på ställdonet är motorskador på grund av dessa två misstag: 

  • Obstructions in the actuator’s travel path
  • Överdriven belastning under längre perioder

    Om du upptäcker att din ställdon är livlös trots upprepade försök att starta den, kanske du vill föra näsan nära motorn för en snabb sniff. Bränd lukt är ett vanligt tecken på motorskada. Denna lukt liknar inte lätt bränt kött eller en lägereld, det är en onaturlig lukt som är vanlig med bränd elektronik. Om det är så din motor luktar är det mycket troligt att den är oåterkallelig. Men frukta inte, ge oss en... samtal och våra ingenjörer fixar det åt dig!

    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.

    Säkringar – där går hon (eller inte)!

    Säkringen är den vanligaste elektroniska säkerhetsanordningen, men kommer den att hindra ditt ställdon från att brinna ut? Det enkla svaret är ... förmodligen inte. Problemet med säkringar är att de kräver en överdriven mängd ström innan de går.

    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

    Ställdon, 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 linjär aktuatorMan skulle anta att en hög kraft skulle ge en hög kraft, i linje med trendens linjäritet. I själva verket kommer hinder och i stort sett alltför stora krafter helt enkelt att hindra ställdonet från att röra sig och kommer att få ställdonet att dra cirka 100 % av märkströmmen, vilket gör att brytaren aldrig utlöses. Ställdonet kommer att fortsätta att dra ström och utveckla värme tills motorlindningarna brinner ut och den elektriska anslutningen bryts. Vid denna tidpunkt kommer ställdonet att producera den tidigare nämnda brända lukten.

    Graph of a Current vs Load graph

    Varför skulle man använda en säkring för att skydda ställdonet kanske du undrar? Två ord, billigt och enkelt. bilsäkringsbladssäkring med en 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 webbplats) och ingående kunskap om din applikations aktuella krav. Det finns många säkringsklassningar och säkringstyper, inklusive snabbsäkringar. Detta gör det enklare att utföra trial and error-tester om du så önskar.

    Det nya och förbättrade PA-01 ministälldon (PA-14-uppgradering) är den nuvarande modellen vi erbjuder med en mängd olika fördelar. För en jämförelse, kolla in tabellerna nedan och uppgradera tryggt!

     

    PA-01

    PA-14

    Dynamiska laddningsalternativ

    16, 28, 56, 112, 169, 225 lb

    35, 50, 75, 110, 150 lb

    Högsta belastning

    225 lb

    150 lb

    Snabbaste hastighet

    3.54 "/sec

    2.00"/sec

    Inträngningsskydd

    IP65

    IP54

    Strokealternativ

    1 varv till 40 varv

    1 varv till 40 varv

    Halleffektåterkoppling

    Frivillig

    Inga

    Strömsensorer – krävs teknisk kunskap?

    Strömsensorer som kräver mikrokontroller för att övervakas? Det låter komplicerat! Jämfört med säkringar, ja, det är definitivt mer komplicerat. Men lyssna på mig en stund när jag argumenterar för den här tekniken, eller så kan du också kolla in våra instruktionsartiklar om hur man gör det:

    HUR MAN ÖVERVAKAR ÅTERKOPPLING FRÅN EN LINJÄR STÄLLDON DEL 1

    HUR MAN ÖVERVAKAR LASTÅTERKOPPLINGEN FÖR EN LINJÄR STÄLLDON DEL 2

    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.

    Denna teknik ger användaren mycket fin och omedelbar kontroll över ställdonet. En mycket enkel tillämpning är att övervaka om ställdonets strömförbrukning överstiger den maximala strömstyrkan och sedan stänga av strömmen. Säg adjö till brända motorer för alltid!

    En annan tillämpning är att använda strömavläsningen för att säkerställa att en viss mängd kraft appliceras. Genom att använda egenskaperna för ström kontra belastning, som visas ovan, kan du få ett ungefärligt värde för mängden kraft du utövar på ett objekt.

    Om du fortfarande är orolig över komplexiteten i detta har jag goda nyheter för dig. Vi arbetar på små enheter som kan anslutas till ställdon som fungerar som en säkring samtidigt som den ger precisionen och justerbarheten hos en strömsensor/mikrokontroller-kombination! Håll utkik på våra sociala mediesidor som Facebook, Instagram och Twitter för de senaste uppdateringarna!