TOP 10 fabricantes de atuadores de válvula do mundo
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
O atuador elétrico linear inteligente HML fornece embreagem automática manual, excelente resistência a intempéries e resistência a choques. Quando o atuador é desligado, o mecanismo de transmissão de travamento automático garante que a posição da válvula permaneça inalterada e um limite elétrico é definido para evitar o deslocamento excessivo.
Um sensor serve como proteção contra sobrecarga para todo o curso da válvula e você pode definir um volume de torque diferente entre 40~120% do torque nominal.
Se esta função estiver disponível, o atuador deve parar automaticamente enquanto a posição da válvula atinge a posição limite.
O atuador monitora as fases e roda na direção correta independentemente da sequência de conexão da fonte de alimentação que é realizada através de um cálculo lógico booleano de correção de rotação de fase.
Sem esta função pode danificar a válvula inconscientemente.
A lógica de controle do motor adiciona automaticamente um atraso de tempo na comutação do motor quando o atuador é ordenado a inverter a direção instantaneamente, esta função pode evitar o desgaste desnecessário das hastes da válvula e caixas de engrenagens.
O atuador monitora em tempo real todas as três fases da fonte de alimentação durante a operação para evitar perda de ação de fase. (apenas fonte de alimentação trifásica)
O travamento eletrônico inibe a função de proteção de torque atuato em torno de 5 segundos e permite que o motor gere 2 vezes o torque nominal para desalojar as válvulas emperradas enquanto o sinal de operação de partida é ativado, se o atuador no segundo tempo mencionado acima não tiver movimento, o circuito de controle será corte a fonte de alimentação do motor para evitar mais danos à válvula ou queima do motor.
Dois termostatos estão embutidos nos enrolamentos para fornecer proteção térmica pelo motor desenergizado em caso de motor acima da temperatura máxima.
O canal de sinal de entrada e saída dos circuitos é projetado como modo de isolamento fotoelétrico.
●A faixa de tensão de entrada: monofásica 50/60Hz:110.120.220.230.240V Trifásica 50/60Hz:200.230.240.380.400.415.440. 460.480V
● Usando o codificador absoluto, a posição da válvula nunca é perdida. O codificador absoluto pode garantir alta precisão, desgaste zero, longa vida útil, anti-interferência forte, sem suporte de bateria.
● Opcional toda a tecnologia de detecção de torque eletrônico para realizar a medição contínua de torque, o valor de sobretorque pode ser ajustado sem calibração secundária, não é necessário considerar o desgaste mecânico.
●Plano de suporte de barramento perfeito: Profibus dp. Modbus, FF, Hart, Device Net cinco tipos de barramento disponíveis.
●Mecanismo de controle de velocidade dupla exclusivo, pode fazer com que os atuadores no processo de trabalho evitem causar efeito de surto de fluido.
●dispositivo de ajuste infravermelho e botão (técnica de isolamento magnético) todos podem definir parâmetros de trabalho, conveniente e prático, realizar verdadeiramente a tampa aberta livre.
●Proteção de senha de nível 3 perfeita, mas para clientes diferentes ou autorização separada do operador, impede que os parâmetros de falha sejam definidos para o fenômeno de falha do atuador.
●Fornece cinco realimentações de relé programáveis em campo sem reter, fornece uma realimentação de relé de alarme sem reter, realimentação extensível de quatro relés com retenções.
● O canal de sinal de entrada/saída tem isolamento fotoelétrico (pode suportar tensão de pico de 2.000 V).
● Faixa de temperatura operacional: -30C -+70 C.
● Use faixa de umidade ou menos 90% RH, sem condensação ao redor, não contenha gás ou poeira corrosiva, inflamável e explosiva.
Modelo  | Velocidade de saída (rpm)  | 18  | 24  | 36  | 48  | 72  | 
HML03  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 26/3  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F10  | |||||
Curso de modulação KN  | 6,50  | 6,50  | 5.42  | 5.42  | ||
Correção linear mm/seg  | 0,9  | 1.2  | 1.8  | 2.4  | ||
Curso fechado nominal KN  | 13h00  | 13h00  | 11.38  | 10.84  | ||
HML05  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 26/3  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F10  | |||||
Curso de modulação KN  | 10.84  | 9.76  | 8.13  | 7.05  | ||
Correção linear mm/seg  | 0,9  | 1.2  | 1.8  | 2.4  | ||
Curso fechado nominal KN  | 22.76  | 20,60  | 17.89  | 14.63  | ||
HML10  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 32/6  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F14  | |||||
Curso de modulação KN  | 15.37  | 12.29  | 9,99  | 9,60  | 6.91  | |
Correção linear mm/seg  | 1.8  | 2.4  | 3.6  | 4.8  | 7.2  | |
Curso fechado nominal KN  | 32,65  | 29.58  | 22.28  | 21.19  | 14,80  | |
HML10  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 38/14  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F14  | |||||
Curso de modulação KN  | 9.34  | 7.47  | 6.07  | 5.84  | 4.20  | |
Correção linear mm/seg  | 4.2  | 5.6  | 8.4  | 11.2  | 16.8  | |
Curso fechado nominal KN  | 19.85  | 17,98  | 13.54  | 12.84  | 8.87  | |
HML20  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 32/6  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F14  | |||||
Curso de modulação KN  | 26,89  | 26,89  | 21.13  | 16.13  | 16.13  | |
Correção linear mm/seg  | 1.8  | 2.4  | 3.6  | 4.8  | 7.2  | |
Curso fechado nominal KN  | 51.09  | 51.09  | 41.10  | 34.19  | 34.19  | |
HML20  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 38/14  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F14  | |||||
Curso de modulação KN  | 16h35  | 16.34  | 12.8  | 9.81  | 9.81  | |
Correção linear mm/seg  | 4.2  | 5.6  | 8.4  | 11.2  | 16.8  | |
Curso fechado nominal KN  | 31.06  | 31.06  | 24,99  | 20.78  | 20.78  | 
Modelo  | Velocidade de saída (rpm)  | 18  | 24  | 36  | 48  | 72  | 
HML03  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 26/3  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F10  | |||||
Curso de modulação KN  | 9.20  | 9.20  | 8.45  | 7.37  | ||
Correção linear mm/seg  | 0,9  | 1.2  | 1.8  | 2.4  | ||
Curso fechado nominal KN  | 18.43  | 18.43  | 16.26  | 14.63  | ||
HML05  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 26/3  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F10  | |||||
Curso de modulação KN  | 18.43  | 18.43  | 16.26  | 14.63  | ||
Correção linear mm/seg  | 0,9  | 1.2  | 1.8  | 2.4  | ||
Curso fechado nominal KN  | 33.06  | 29.27  | 29.27  | 26.02  | ||
HML10  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 32/6  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F14  | |||||
Curso de modulação KN  | 31.15  | 31.15  | 26.12  | 20.74  | 18.06  | |
Correção linear mm/seg  | 1.8  | 2.4  | 3.6  | 4.8  | 7.2  | |
Curso fechado nominal KN  | 46,87  | 41,87  | 31.15  | 26.12  | 20.74  | |
HML10  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 38/14  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F14  | |||||
Curso de modulação KN  | 18.91  | 18.91  | 15.88  | 12.61  | 10.97  | |
Correção linear mm/seg  | 4.2  | 5.6  | 8.4  | 11.2  | 16.8  | |
Curso fechado nominal KN  | 28.49  | 25.45  | 18.91  | 15.88  | 12.61  | |
HML20  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 32/6  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F14  | |||||
Curso de modulação KN  | 58,39  | 58,39  | 49,56  | 39.18  | 39.18  | |
Correção linear mm/seg  | 1.8  | 2.4  | 3.6  | 4.8  | 7.2  | |
Curso fechado nominal KN  | 78,37  | 78,37  | 62,62  | 52,25  | 52,25  | |
HML20  | Diâmetro da haste motriz/passo da rosca mm  | 38/14  | ||||
Curso linear máx. mm  | 115  | |||||
Tipo de flange (ISO 5210)  | F14  | |||||
Curso de modulação KN  | 35,49  | 35,49  | 30.12  | 23.82  | 23.82  | |
Correção linear mm/seg  | 4.2  | 5.6  | 8.4  | 11.2  | 16.8  | |
Curso fechado nominal KN  | 47,64  | 47,64  | 38.06  | 31.76  | 31.76  | 
Todos os atuadores fabricados pela HEARKEN são testados individualmente. O teste é realizado para verificar o vazamento interno e externo. O ângulo de rotação e os valores de Torque. Todas as carrocerias são marcadas com ano, mês de produção, tamanho e número de série.




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