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Actuador neumático de aluminio y su sistema de control: potencia industrial con control preciso

2025-02-06

1. Descripción general de Actuador neumático de aluminio
El actuador neumático de aluminio utiliza aire comprimido como fuente de alimentación, y convierte la energía de la presión de aire en energía mecánica a través de la conversión de la estructura mecánica interna, lo que impulsa el vástago de la válvula para realizar un movimiento lineal o movimiento de rotación, logrando así un control preciso de la apertura de la válvula. En comparación con los actuadores eléctricos, los actuadores neumáticos tienen las ventajas de una estructura simple, un mantenimiento conveniente, un buen rendimiento a prueba de explosión y una fuerte capacidad para adaptarse a entornos duros, especialmente en condiciones de trabajo extremas como inflamables y explosivos, alta temperatura y alta presión.

2. Sistema de control del posicionador: posicionamiento preciso para cumplir con los requisitos del proceso
Como el "cerebro" del actuador neumático, la función central del posicionador es ajustar con precisión la carrera de salida del actuador o la abertura de la válvula de acuerdo con la señal de entrada externa (como la señal de corriente de 4-20 mA o la señal de presión de aire de 0.2-1.0MPA). Este proceso implica la recepción, procesamiento, conversión y retroalimentación de señales para garantizar que el actuador se mueva de manera rápida, precisa y estable.

Recepción y procesamiento de la señal: el posicionador tiene un sensor incorporado de alta sensibilidad que puede capturar cambios en las señales de entrada en tiempo real, y analizar y calcular a través del microprocesador incorporado para determinar la posición objetivo.
Control preciso: a través del mecanismo de ajuste incorporado, como una válvula solenoide proporcional o un motor paso a paso, el posicionador puede ajustar continuamente la presión de aire que ingresa al actuador para lograr un control fino de la carrera de salida del actuador.
Mecanismo de retroalimentación: el posicionador generalmente está equipado con un dispositivo de retroalimentación de posición (como un sensor de desplazamiento) para monitorear la posición real del actuador en tiempo real y compararlo con la posición objetivo. La desviación se corrige continuamente a través de un algoritmo de control de circuito cerrado para garantizar la precisión del posicionamiento.
Ajuste de parámetros: los usuarios pueden ajustar los parámetros como la sensibilidad, la zona muerta y el límite de carrera a través de la interfaz de operación o la interfaz de comunicación remota en el posicionador de acuerdo con los requisitos específicos del proceso para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios de aplicación.
3. Sistema de control de la válvula solenoide: control flexible de la fuente de aire encendida y apagada
Como el elemento de control de la ruta del aire del actuador neumático, la válvula solenoide controla el suministro y el corte de aire comprimido, lo que determina directamente si el actuador puede moverse y la dirección del movimiento.

Válvula solenoide individual: este tipo de válvula solenoide tiene una estructura simple y bajo costo, y es adecuado para ocasiones en que no se requiere precisión de control. Su principio de funcionamiento es que cuando la alimentación está encendida, el electroimán dentro de la válvula solenoide atrae el núcleo de hierro para abrir o cerrar el circuito de gas; Cuando la potencia está apagada, el estado actual permanece sin cambios debido a la acción de la primavera.
Válvula solenoide de doble suela: en comparación con la válvula solenoide de una sola sola, la válvula solenoide de doble sola tiene una mayor flexibilidad y confiabilidad de control. Contiene dos bobinas independientes, una bobina abre el circuito de gas cuando está energizado, y la otra bobina cierra el circuito de gas cuando está energizado, realizando un control independiente bidireccional del circuito de gas. Este diseño es particularmente adecuado para ocasiones en las que el estado del actuador debe cambiarse rápidamente, como el cierre de emergencia o los sistemas de respuesta rápida.

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