Пружинен краен превключвателсе използват широко в индустриалната автоматизация, управлението на механичното оборудване и други области на електрическите компоненти. Тяхната основна функция е да открият местоположението или удара на обект. Когато даден обект достигне предварително зададена позиция, вътрешната механична структура на крайния превключвател действа като превключвател за състояние на веригата за управление, защита или обратна връзка на устройството. Разбирането на ключовите компоненти на пружинния ограничителен превключвател е полезно, за да разберете принципа на работа на пружинния ограничителен превключвател, да изберете, инсталирате и поддържате правилно и да осигурите безопасна и стабилна работа на оборудването. В тази статия са описани подробно основните части и функции на пружинния краен превключвател.
Жилища
Материал и ниво на защита
Корпусът на пружинно{0}}крайния превключвател обикновено е направен от високо{1}}здрави,-устойчиви на корозия материали като алуминиева сплав и инженерна пластмаса. Корпусът от алуминиева сплав има висока якост и добро разсейване на топлината. Подходящ е за среда, която изисква висока механична якост и може да отдели малко топлина. От друга страна, корпусите от инженерна пластмаса са леки, имат добра топлоизолация и устойчивост на химическа корозия и често се използват в приложения с-защита от експлозия и устойчивост на корозия. Нивото на защита на корпусите също е важен показател. Общите оценки са IP65 и IP67. IP65 означава, че предпазва от вредното въздействие на водата от всички посоки, докато IP67 показва, че може да издържи кратко накисване, без да се повреди. Високото ниво на защита може ефективно да защити вътрешните компоненти от външни фактори като прах и влага, удължавайки живота на крайния изключвател.
Конструктивен дизайн
Къщите трябва да бъдат проектирани с оглед на защитата, както и на лесния монтаж и естетиката. По принцип корпусът е снабден с монтажни отвори или монтажни скоби за улесняване на закрепването му към устройството. В същото време оптимизирайте формата и размера на къщата за различни сценарии на приложение и места за инсталиране, като гарантирате лесен монтаж и използване в ограничени пространства. В допълнение, корпусът има кабелни портове за свързване на външни вериги. Тези портове трябва да са проектирани така, че да осигурят добро уплътнение, за да се предотврати навлизането на влага и прах.
Оперативни механизми
Плъзгач
Путерът е част от работния механизъм на краен превключвател с пружина-, който влиза в пряк контакт с открития обект. Обикновено е направен от метал и има достатъчна здравина и твърдост, за да издържи на силата на засичания обект без изкривяване. Формата и размерите на тласкащия прът са проектирани според различните изисквания на приложението. Най-често срещаните видове са правите пръти и типовете ролки. Структурата на правия путер е проста и подходяща за ситуации, при които точността на точността на откриване на позицията не е висока и посоката на движение на обекта, който се тества, е успоредна на оста на патера. Когато има ъгъл между посоката на движение на обекта открития обект и оста на тласкащия прът, ролковият патер може да се използва за намаляване на триенето и подобряване на чувствителността и надеждността на откриването.
Пролетта идва
Пружината е един от основните компоненти на работния механизъм на пружинния краен превключвател, който осигурява устойчивостта на тласкащия прът. Когато откритият обект натисне тласкащия прът и крайният превключвател функционира, силата на пружината връща путера в първоначалното му положение, подготвяйки го за следващата сонда. Силата на пружината трябва да бъде избрана разумно според сценария на приложение на крайния превключвател и състоянието на силата на открития обект. Ако силата е твърде малка, тласкащият прът може да не се върне в нормалното си положение. Ако налягането е твърде високо, ще бъде по-трудно за обекта да натисне тласкащия прът и ще повлияе на чувствителността на откриването. В допълнение материалът на пружината и производственият процес също ще повлияят на производителността и експлоатационния живот на пружината. Висококачествените пружини трябва да имат добра еластичност, устойчивост на умора и устойчивост на корозия.
Механизъм за ливъридж (по избор)
В някои крайни изключватели с пружинно{0}}натоварване, лостов механизъм, настроен за по-сложни функции за откриване и увеличен работен ход. Лостовият механизъм може да увеличи малкото изместване на открития обект, така че ходът на тласкащия прът да се променя значително, като по този начин подобрява чувствителността на откриване на крайния превключвател. Дизайнът на лостовия механизъм изисква точно изчисляване на съотношението на лоста и позицията на опорната точка, за да се осигури точност на предавателното отношение и плавност на движението. В същото време материалът и производственият процес на лостовия механизъм трябва да осигуряват достатъчна здравина и твърдост, за да се избегне деформация или повреда по време на дългосрочна-използване.
Система за връзка
Информация за контакт
Докосването е ключовата част от-пружинния краен превключвател. Изборът на контактен материал пряко влияе върху електрическите характеристики и експлоатационния живот на крайния прекъсвач. Общи контактни материали са сребърни сплави и медни сплави. Сребърните сплави имат добра електрическа проводимост, топлопроводимост и устойчивост на дъга и могат да работят стабилно във вериги с високо-натоварване с често превключване. Те обаче са сравнително скъпи. Медните сплави имат предимствата на ниска цена и добра производителност на обработка и са подходящи за приложения, където изискванията за електрически характеристики не са изключително високи. При избора на контактен материал трябва да се вземат предвид работното напрежение, токът и честотата на превключване на превключвателя за ограничено положение, за да се осигури надеждна работа на контакта.
Информация за връзка
Контактните форми на пружинно{0}}натоварените крайни изключватели включват основно контакт за нормално отваряне (NO), контакт за нормално затваряне (NC) и контакти за превключване (CO). Когато крайният превключвател не е включен, нормално отворените контакти са в отворено състояние. Когато откритият обект достигне предварително зададената позиция и задейства крайния превключвател, контактът се затваря и свързва веригата. Обратно, контактите, които са нормално затворени, са затворени, когато не са стартирани, и веригата се отваря, когато са стартирани. Превключващите контакти имат общ извод, който свързва нормално отворените контакти с нормално затворените контакти. Когато крайният изключвател се задейства, нормално отворените контакти се затварят и нормално затворените контакти се включват, като по този начин се постига преобразуване на веригата. Според различните изисквания за управление можем да изберем ограничен-позиционен превключвател на различни форми за контакт или можем да приемем комбинацията от крайни превключватели на различни форми за контакт.
Контактен стрес и инсулт
Контактното налягане и времето за пътуване са важни параметри, влияещи върху надеждността на контакта. Контактното налягане се отнася до силата между контактните точки, когато контактните точки са затворени. Достатъчното контактно налягане осигурява добър контакт между контактите, намалява контактното съпротивление, минимизира генерирането на топлина и генерирането на дъга и подобрява експлоатационния живот и електрическите характеристики на контактите. Допирният ход се отнася до разстоянието, което контактът се движи от отворено до затворено състояние и обратно. Разумният ход на контакта може да гарантира, че контактът може да бъде напълно отделен или надеждно затворен по време на процеса на превключване, като се избягва контактната адхезия или лошият контакт.
Електрическа връзка
Клеми за окабеляване
Клемите за окабеляване са важен компонент за свързване на краен превключвател с пружина- към външна верига. Неговото качество пряко влияе върху надеждността и безопасността на електрическото свързване. Високо{3}}качествените клеми за окабеляване трябва да имат добра електрическа проводимост, устойчивост на корозия и механична якост и да могат да захващат здраво проводниците, за да предотвратят разхлабването им или падането им. Често срещаните клеми за окабеляване са винтови и пружинни. Конектор тип винт-фиксира проводника чрез затягане на винтове и е подходящ за свързване на проводници с големи сечения. Пружинният конектор използва силата на пружината за затягане на проводника, което има предимствата на удобна връзка и е подходящо за свързване на проводник с малко напречно сечение.
Изолация
Изолационният материал на електрическата връзка се използва за изолиране на проводници с различни потенциали и предотвратяване на късо съединение и утечки. Изолационните материали трябва да имат добра топлоизолация, устойчивост на топлина и механична якост и могат да поддържат стабилна изолационна производителност в работното напрежение и температурния диапазон на крайния изключвател. Обичайните изолационни материали включват пластмаса и керамика. Пластмасови изолационни материали леко тегло, добра производителност на обработка и широко използвани в общи индустриални приложения. Керамичните изолационни материали имат характеристиките на добра топлоустойчивост и изолационни характеристики и са подходящи за приложения, които изискват висока термична устойчивост и топлоизолационни характеристики.
Микро превключвател (основен компонент)
Принципи на работа
Микропревключвателят е основният компонент на пружинния{0}}краен превключвател. Това е вид електромеханичен преобразувател с висока чувствителност и висока надеждност. Когато патерът е подложен на сила, упражнявана от обекта, който се тества, силата се предава през работния оперативен механизъм, задвижващия прът на микропревключвателя, което кара задвижващия прът да се измести. Когато изместването на задвижващия прът достигне определена стойност, контактната система вътре в превключвателя се превключва, като по този начин променя състоянието на веригата. Микропревключвателите имат много малко време за пътуване, обикновено няколко десети от милиметъра до няколко милиметра, което ги прави много чувствителни и бързи за реакция.
Параметри на производителност
Параметрите на ефективността на микро-превключвателя влияят пряко на цялостната работа на пружинно-натоварения краен превключвател. Общите работни параметри включват номинално напрежение, номинален ток, работна сила, устойчивост, експлоатационен път и път на възстановяване. Номиналното напрежение и номиналният ток се отнасят до диапазона на напрежение и ток, при който микропревключвателят може да функционира правилно. Когато избираме микропревключвателя, трябва да изберем параметрите на веригата, контролирани от превключвателя за ограничена-позиция. Работната сила и устойчивостта са силите, необходими за превключване и възстановяване на контакта на микропревключвател. Те са тясно свързани с пружинната сила на работния механизъм. Работният ход и ходът на възстановяване се отнасят до разстоянието, което задвижващият прът на микропревключвателя се движи по време на работа и възстановяване. Тези параметри трябва да бъдат съобразени с конструкцията на работния механизъм, за да се осигури надеждна работа на крайния изключвател.
Уплътнителни компоненти (подходящи за високи изисквания за защита)
Уплътнителен пръстен
В някои крайни превключватели с пружинно- пружинно натоварване с високи изисквания за степен на защита са осигурени уплътнителни пръстени, за да се подобри ефективността на уплътняване на корпуса. Уплътнителните пръстени обикновено се изработват от еластични материали като гума и се монтират в стави, портове за окабеляване и други части на корпуса. Те запълват празнините чрез еластична деформация, за да предотвратят навлизането на външни материали като влага и прах. Материалът и формата на уплътнителните пръстени трябва да бъдат избрани според различните среди на употреба и местоположението на монтаж, за да се осигури добър уплътнителен ефект и издръжливост.
Уплътнител
В допълнение към уплътнителния пръстен може да се използва уплътнител за допълнително подобряване на уплътнителните характеристики на крайния изключвател. Уплътнителят може да запълни малките празнини, където пръстенът не може да бъде напълно запечатан, образувайки непрекъснат уплътнителен слой, който подобрява способността за блокиране на външни вещества. Уплътнителят трябва да има добра адхезия, устойчивост на корозия и стареене и стабилно уплътняване при дългосрочна-използване.
Заключение:
Ключовите компоненти на пружинен краен изключвател включват корпус, оперативен механизъм, контактна система, електрически връзки, микропревключвател и уплътнителни компоненти (подходящи за ситуации с високи изисквания за защита). Всяка част играе важна роля, работейки заедно, за да даде възможност на крайния превключвател да открие позицията или пътуването на обект и да превключва състоянията на веригата. Когато избираме и използваме краен превключвател с пружинно-натоварване, ние трябва да разберем напълно производителността и характеристиките на тези ключови компоненти, да ги изберем и инсталираме рационално според специфичните сценарии и изисквания на приложението и да извършваме редовна поддръжка и инспекция, за да гарантираме нормалното и надеждно функциониране на крайния превключвател от пружинен тип и да предоставим силна гаранция за стабилната работа на индустриалната автоматизация и механичното оборудване. С развитието на промишлената технология ключовите компоненти на крайните изключватели с пружинно-натоварване се оптимизират и усъвършенстват. В бъдеще те ще се развиват в посока висока прецизност, надеждност, малък размер и интелигентност, за да отговорят на променящите се пазарни изисквания.