Normen (ISO/GB/EU)

JB/T 8219-2016 Standard für gewöhnliche und intelligente elektrische Stellantriebe, die in industriellen Prozesssteuerungssystemen verwendet werden

Inhaltsverzeichnis Vorwort 1 Anwendungsbereich 2 Normative Verweise 3 Begriffe und Definitionen 4 Produktklassifizierung und grundlegende Parameter 4.1 Produktklassifizierung 4.2 Grundlegende Parameter 5 Grundfunktionen intelligenter Aktoren 5.1 Anzeigefunktion 5.2 Parametereinstellungsfunktion 5.3 Konfigurationsfunktion vor Ort 5.4 Fehlerselbstdiagnose- und Alarmfunktion 5.5 Kommunikationsfunktion 5.6 Weitere Funktionen 6 Anforderungen 6.1 Grundlegende Leistungsanforderungen 6.2 Leistungsanforderungen in Abhängigkeit von Einflussfaktoren 6.3 Aussehen 6.4 Schutzart des Gehäuses 6.5 Explosionsschutz 7 Prüfung

EN15714-2 Klassifizierung von elektrischen Stellantrieben (Pflicht)

Regelungsarten: Klasse A: EIN/AUS-Stellantrieb (Ein/Aus) Funktion: Der Stellantrieb muss das Ventil über seinen gesamten Hub von vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen (und umgekehrt) bewegen. Typische Anwendung: Anwendungen, bei denen Ventile entweder vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen sind. Klasse B: Feineinstellung/Positionierung Funktion: Der Stellantrieb bewegt das Ventil gelegentlich in eine beliebige Position (vollständig geöffnet, Zwischenstellung, geschlossen).

Gehäuseschutzarten (UL, CSA, NEMA)

Die Schutzarten für Gehäuse gemäß UL, CSA und NEMA sind wie folgt kategorisiert. Obwohl die Klassifizierungen im Allgemeinen ähnlich sind, gibt es geringfügige Unterschiede im Detail. Daher empfiehlt es sich, für genauere Informationen die jeweiligen Normen zu konsultieren. Typ Klassifizierung Definition 1 Allgemein Für die Verwendung in Innenräumen, bietet Schutz für eingeschlossene Komponenten unter normalen Bedingungen, ohne anormale Belastungen.

Aktuator IP-Schutzklasse für Staub und Wasser

Definition der IP-Schutzart: Die IP-Schutzart (Ingress Protection) definiert den Schutzgrad eines Produktgehäuses gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern (wie Werkzeugen, Fingern, Staub usw.) und Wasser (durch Kondensation, Waschen, Eintauchen usw.). Die beiden Ziffern nach „IP“ geben den Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Wasser an. Die erste Ziffer steht für den Staubschutz.

Technische Artikel

Vergleich der Störfestigkeit: 4–20 mA vs. 2–10 V

Bei der Anwendung der Störfestigkeit elektrischer Aktuatoren ist das 4-20-mA-Analogsignal dem 2-10-V-Analogsignal deutlich überlegen. Woran liegt das? Analyse des 2-10-V-Signals: Störfestigkeitsdiagramm für das 2-10-V-Signal (DCL Huayi Intelligent Control). Wie im obigen Diagramm dargestellt: Bei Verwendung von 2-10 V ist der Eingangsstrom aufgrund des höheren Eingangswiderstands des Moduls (R = 34 kΩ) sehr gering (0,059 mA – 0,29 mA). Dies führt zu einem sehr niedrigen Signal-Rausch-Verhältnis entlang dieses Pfades, was bedeutet, dass…

Wann sollte man sich für einen Stellantrieb zur Prozesssteuerung entscheiden?

Anwendungshintergrund von Aktoren in der Prozesssteuerung In vielen Prozessleitsystemen ist eine hochpräzise und konsistente Regelung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen durch ein automatisiertes Steuerungssystem (SPS/DCS) erforderlich. Aufgrund der geforderten hohen Präzision müssen solche Systeme bei der Implementierung einer Regelung im geschlossenen Regelkreis häufig kontinuierliche und präzise kleine Anpassungen an den Regelventilen vornehmen.

Elektromagnetische Störfestigkeitsprüfung für elektrische Stellantriebe (EFT)

Die zunehmend anspruchsvolle elektromagnetische Umgebung in Industrieanlagen: Mit dem Fortschritt der industriellen Elektrifizierung und intelligenten Systeme werden immer mehr Hochleistungsgeräte (wie Motoren im Kilowattbereich, Frequenzumrichter und Wechselrichter) in industrielle Prozessleitsysteme integriert. Dadurch wird die elektromagnetische Umgebung in Industrieanlagen immer komplexer. Wie können wir in einer solch anspruchsvollen elektromagnetischen Umgebung die elektromagnetische Belastung reduzieren?

Gängige Ventiltypen und ihre Merkmale

Funktionsprinzip der Absperrklappe: Eine Absperrklappe nutzt eine Scheibe zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen. Die Scheibe ist auf einer Welle montiert und dreht sich beim Drehen des Griffs um 90 Grad, um den Durchfluss zu öffnen oder zu schließen. Merkmale: Einfache Konstruktion, kompakte Größe, geringer Strömungswiderstand, häufig eingesetzt bei hohen Durchflussmengen und niedrigem Druck. Kugelhahn