inuti ett linjärt ställdon

Komponenter i en elektrisk linjär ställdon

Nathan Bong
Nathan Bong
PA Engineer

Som en av de ledande experterna på linjär rörelse, vi på Progressiva automatiseringar designa, tillverka och distribuera ett brett utbud av elektriska linjära ställdon for almost any industry, as well as kontroller och tillbehörNågra av de vanliga frågorna vi får från personer som ger sig in i branschen är ”Hur fungerar ett linjärt ställdon?” or “what are the internal parts of a linear actuator”. To answer some of these questions, we will be taking a look at the actuator components that are found inside the PA-14 Mini linjär aktuator eftersom det är en av våra mest populära och lättillgängliga enheter. Mer kunskap om delarna av ett linjärt ställdon kan också bidra till en bättre förståelse för hur ett linjärt ställdon fungerar. Detta är fördelaktigt för att hjälpa användare att veta hur man väljer, repareraoch felsöka deras aktuatorer i framtiden.

Vårt PA-14P-ställdon har inbyggd potentiometeråterkoppling!

Klicka här

Huvudkomponenter

Photo of a linear actuator

Den mest lättillgängliga versionen av PA-14 Mini linjär aktuator drivs av en 12 VDC borstmotorDetta ställdon är dock även lagerfört med 24 VDC för vissa kraft- och slaglängdsalternativ. Ställdonet levereras med inbyggda ändlägesbrytare för att förhindra överutdragning och indragning, en standardfunktion för de flesta av våra elektriska linjära ställdon. Andra huvudkomponenter i ställdonet består av växellådan, ledskruven och Acme-drivmuttern som också aktiverar gränslägesbrytarna när den når ett visst läge. Diagrammet ovan visar att PA-14 vrids mitt i sin slaglängd, vilket innebär att den kan dras in eller ut tills den når gränslägesbrytarna.

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

Strömförsörjning

Photo of a linear actuator inside

Välj rätt styrsystem för ditt ställdon och ta en titt på vårt sortiment!

Bläddra bland styrsystem

Per definition, en linjär ställdon är en anordning som förflyttar föremål i en linjär riktning. Rotationsrörelsen genereras först av elmotorn, ofta i tusendels varv per minut. Denna höghastighetsrotationsrörelse reduceras sedan av växellådan för att öka vridmomentet som sedan används för att vrida ledskruven. Växellådor har ofta ett utväxlingsförhållande som "100:1 tum, vilket innebär att för varje 100:e varv av motorn kommer det att finnas 1 varv på växellådans sista kugghjul som är anslutet till ledskruven.

Ledskruven roterar sedan vilket resulterar i en linjär rörelse för Acme-drivmuttern. Detta är mycket likt att driva in en skruv i en träbit. Men istället för att skruven rör sig mot den fasta träbiten är det skruven som är fast och därför kommer träet att röra sig mot eller bort från skruven. Ledskruvar har en TPI-specifikation, vilket betyder varv per tum. Till exempel innebär en TPI på 15 att för varje 15:e varv av ledskruven kommer den anslutande drivmuttern att röra sig en tum.

Motorns hastighet, redskap reduktion och ledarskruvens TPI bestämmer den linjära ställdonets sluthastighet. Våra ställdon har olika kraftalternativ per modell. Dessa modeller har vanligtvis samma motor men växelreduktionen och TPI ändras. Tumregeln är att genom att minska hastigheten ökar kraften och vice versa.

Vi har ett brett utbud av elektriska linjära ställdon för alla applikationer – klicka för att bläddra!

Klicka här

Stroke Travel

Ett av de mest praktiska tilläggen till ett linjärt ställdon är den inbyggda ändrörelsen. gränsbrytareI huvudsak förhindrar detta att ställdonet når husets fysiska rörelsegränser, vilket sannolikt kommer att orsaka att motorn brinner ut. Det möjliggör också en mjukare stopprörelse när slutet av rörelsen har nåtts.

Systemet som används för dessa gränsbrytare är mycket enkelt och robust. Elektriciteten från din strömförsörjning går i huvudsak från ställdonets ingångskontakt till motorn, till gränsbrytarna innan den sluter kretsen tillbaka till kontakten som visas i det linjära ställdondiagrammet nedan.

Schema of the linear actuator inside


Gränslägesbrytarna bryter elektricitetens rörelsebana när den berörs av drivmuttern. På grund av den enriktade dioden på varje gränslägesbrytare tillåts elektricitet bara flöda i en riktning. Till exempel kommer den riktning av elektricitet som krävs för att förlänga ställdonet att stoppas av den förlängda gränslägesbrytaren och dess diod, som visas nedan.

Stroke Travel

Diod som förhindrar strömflöde för att skydda ställdonet från översträckning

Dioden kommer dock att tillåta den motsatta riktningen av elektricitet som krävs för att dra tillbaka ställdonet. När drivskruven har dragits tillbaka och inte längre vidrör den utdragna gränsbrytaren, går elektriciteten genom gränsbrytaren igen, vilket möjliggör rörelse i båda riktningarna.

Current flow in linear actuator

Diod som tillåter strömflöde för återgång

Slutsats

Sammanfattningsvis kan elektriska linjära ställdon användas för många tillämpningar som kräver linjär rörelse. Med mer kunskap om de interna delar av ett linjärt ställdon och hur ställdonskomponenterna fungerar kan ge användarna en bättre förståelse för hur de ska välja och felsöka sina ställdon i framtiden. För mer information om komponenterna i elektriska linjära ställdon, vänligen kontakta oss på 1-800-676-6123 via telefon eller e-posta oss på sales@progressiveautomations.comVi hjälper dig gärna med alla frågor du kan ha!