Atuador elétrico linear inteligente HML

HML Series Linear Electric Actuator
HML Series Linear Electric Actuator
HML Series Linear Electric Actuator

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.

Proteção de Torque

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.

Proteção Limite

Se esta função estiver disponível, o atuador deve parar automaticamente enquanto a posição da válvula atinge a posição limite.

Correção Automática de Taxa de Fase

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.

Proteção de reversão instantânea

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.

Proteção contra falha de fase

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)

Proteção de Válvula Presa

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.

Proteção Térmica do Motor

Dois termostatos estão embutidos nos enrolamentos para fornecer proteção térmica pelo motor desenergizado em caso de motor acima da temperatura máxima.

Proteção elétrica

O canal de sinal de entrada e saída dos circuitos é projetado como modo de isolamento fotoelétrico.

Principais Características Técnicas

●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.

Tipo de conexão entre o atuador elétrico e a válvula

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

Tabela de desempenho do atuador linear da série HML (trifásico)

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

Teste para todos os atuadores

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.

MENSAGEM

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