Doğru aktüatörü ararken, bir elektrikli aktüatörün görev döngüsünün ne olduğunu ve uygulamanızı nasıl etkilediğini merak ediyor olabilirsiniz. Bir lineer aktüatör seçerken, aktüatörü amaçlanan amacının ötesinde çalıştırma riskiyle karşı karşıya olduğunuzda görev döngüsü önem kazanır.
Elektrikli lineer aktüatörün görev döngüsü nedir?
Görev döngüsü, genellikle yüzde olarak ifade edilen, açılış zamanının kapanış zamanına oranıdır. Bir Antuator elektrikli lineer aktüatörü 2 dakika uzar ve geri çekilirse ve ardından işlemi tekrarlamadan önce dinlenmesi 18 dakika daha sürerse, görev döngüsü %10 olarak ifade edilir.
Görev döngüsü kolay bir hesaplamadır:
D=X/Y
D görev döngüsüdür
X, bileşenin çalıştığı süre miktarıdır.
Y, aktüatörün bir çevrimi tamamlaması için geçen toplam süredir.
Aktüatörümüz 97 saniye uzarsa, 45 saniye geri çekilir ve son olarak 79 saniye durursa, denklem şöyle görünür:
97+45=142
97+45+79=221
D=142/221=0.64
Görev döngüsü %64 olur. 'Açık' zamanı %64 ve 'kapalı' zamanı %36'dır.
Görev döngüsü neden önemlidir?
Çoğu elektronik ekipmanda olduğu gibi, elektrikli aktüatörler çalışırken ısı üretirler. Çok fazla ısı açığa çıkarsa bileşenler zarar görebilir. İzin verilen ısı miktarı, izin verilen en düşük sıcaklığa sahip bileşen tarafından belirlenir. Aktüatör %20 görev döngüsüne sahipse ve onu her zaman %20'de çalıştırırsanız bu, motorlar, devreler veya dişli kutuları gibi bileşenlere zarar verebilir. Elektrikli aktüatörlerin sürekli olarak maksimum görev döngülerinde çalışması tavsiye edilmez ve daha düşük bir görev döngüsü ayarıyla sıcaklık hasara neden olacak kadar yükselmez.
Ayarlanan görev çevrimi elektrikli aktüatörün kritik değerini henüz aşmadığında, elektrikli aktüatörün görev çevrimi, yük ve hız düşürülerek arttırılabilir ve tersine, yük ve hız arttırılarak görev çevrimi azaltılabilir.
Ekipman üzerindeki yük arttıkça ve hareket hızı arttıkça, daha fazla ısı ürettiği için elektrikli aktüatörün görev döngüsü azalır. Tersine, çalışma yükü tepe verimlilik noktasının veya hızının altındaysa, görev döngüsü artacaktır.
Nem, sıcaklık ve yandan yükleme gibi diğer çalışma koşulları da görev döngülerini etkileyebilir, ayrıca motorun veya aktüatörün görev döngüsü üzerinde de etkisi olabilir.
Doğru aktüatörü ararken, bir elektrikli aktüatörün görev döngüsünün ne olduğunu ve uygulamanızı nasıl etkilediğini merak ediyor olabilirsiniz. Bir lineer aktüatör seçerken, aktüatörü amaçlanan amacının ötesinde çalıştırma riskiyle karşı karşıya olduğunuzda görev döngüsü önem kazanır.
Elektrikli lineer aktüatörün görev döngüsü nedir?
Görev döngüsü, genellikle yüzde olarak ifade edilen, açılış zamanının kapanış zamanına oranıdır. Bir Antuator elektrikli lineer aktüatörü 2 dakika uzar ve geri çekilirse ve ardından işlemi tekrarlamadan önce dinlenmesi 18 dakika daha sürerse, görev döngüsü %10 olarak ifade edilir.
Görev döngüsü kolay bir hesaplamadır:
D=X/Y
D görev döngüsüdür
X, bileşenin çalıştığı süre miktarıdır.
Y, aktüatörün bir çevrimi tamamlaması için geçen toplam süredir.
Aktüatörümüz 97 saniye uzarsa, 45 saniye geri çekilir ve son olarak 79 saniye durursa, denklem şöyle görünür:
97+45=142
97+45+79=221
D=142/221=0.64
Görev döngüsü %64 olur. 'Açık' zamanı %64 ve 'kapalı' zamanı %36'dır.
Görev döngüsü neden önemlidir?
Çoğu elektronik ekipmanda olduğu gibi, elektrikli aktüatörler çalışırken ısı üretirler. Çok fazla ısı açığa çıkarsa bileşenler zarar görebilir. İzin verilen ısı miktarı, izin verilen en düşük sıcaklığa sahip bileşen tarafından belirlenir. Aktüatör %20 görev döngüsüne sahipse ve onu her zaman %20'de çalıştırırsanız bu, motorlar, devreler veya dişli kutuları gibi bileşenlere zarar verebilir. Elektrikli aktüatörlerin sürekli olarak maksimum görev döngülerinde çalışması tavsiye edilmez ve daha düşük bir görev döngüsü ayarıyla sıcaklık hasara neden olacak kadar yükselmez.
Ayarlanan görev çevrimi elektrikli aktüatörün kritik değerini henüz aşmadığında, elektrikli aktüatörün görev çevrimi, yük ve hız düşürülerek arttırılabilir ve tersine, yük ve hız arttırılarak görev çevrimi azaltılabilir.
Ekipman üzerindeki yük arttıkça ve hareket hızı arttıkça, daha fazla ısı ürettiği için elektrikli aktüatörün görev döngüsü azalır. Tersine, çalışma yükü tepe verimlilik noktasının veya hızının altındaysa, görev döngüsü artacaktır.
Nem, sıcaklık ve yandan yükleme gibi diğer çalışma koşulları da görev döngülerini etkileyebilir, ayrıca motorun veya aktüatörün görev döngüsü üzerinde de etkisi olabilir.