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電動缸廠家為什么要用電動缸推桿?
2021-01-07 14:58
? 傳統的一些直線缸廠家推桿,采用流體動力原理驅動,如液壓缸和氣缸,其系統有一些非常明顯的特點: 復雜的流體組件和控制回路,除了直線缸推桿外,還包括泵、閥門、閥島、管路、控制I/O等等 其位置控制通常是開環的,需要額外的傳感元件做位置判斷 通常只能完成幾個簡單位置的切換,要做出復雜的運動曲線,需要專門的產品 運行時會有流體的泄漏問題,需要泵間歇的啟停以保持管路壓力,導致額外的運營生產成本 運行時噪聲較高,尤其是泵運轉時。 等等... 電動缸采用與伺服電機相同的電磁動力驅動,因此其與傳統的流體動力推桿相比,有著諸多的優點: ? 系統結構簡單 ? 由于電缸推缸是通過電纜直接連接到伺服驅動器,無需復雜的流體控制系統組件,系統結構非常簡單,元件數量減少,除了可以減少占用空間,還可以降低不少工程集成的時間和成本 ? 控制靈活 ? 和伺服電機一樣,電動缸推桿通常都自帶位置反饋,由伺服驅動器驅動控制,因此其可以非常容易的在推桿行程上的任意點和區間,實現各種靈活的位置、速度和推力的控制,比如: 多點位置定位控制 復雜運行曲線 可以設定啟停的緩急,實現 S 曲線控制 推力可控 多工位同步、插補 可以達到伺服級別的控制精度 等等...... ? 節能高效 ? 流體動力系統為了保持管路內的壓力,需要泵不斷啟停,以彌補泄漏造成的壓力不足,這就造成不少運行的能耗;而電動缸系統采取更加直接的電能到機械能的轉換,其動力轉換效率更高,更加節能。 ? 運行安靜 ? 沒有了流體泵,電動缸的運行更安靜。 ? ?
傳統的一些直線缸廠家推桿,采用流體動力原理驅動,如液壓缸和氣缸,其系統有一些非常明顯的特點:
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復雜的流體組件和控制回路,除了直線缸推桿外,還包括泵、閥門、閥島、管路、控制I/O等等
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其位置控制通常是開環的,需要額外的傳感元件做位置判斷
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通常只能完成幾個簡單位置的切換,要做出復雜的運動曲線,需要專門的產品
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運行時會有流體的泄漏問題,需要泵間歇的啟停以保持管路壓力,導致額外的運營生產成本
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運行時噪聲較高,尤其是泵運轉時。
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等等...
電動缸采用與伺服電機相同的電磁動力驅動,因此其與傳統的流體動力推桿相比,有著諸多的優點:
系統結構簡單
由于電缸推缸是通過電纜直接連接到伺服驅動器,無需復雜的流體控制系統組件,系統結構非常簡單,元件數量減少,除了可以減少占用空間,還可以降低不少工程集成的時間和成本
控制靈活
和伺服電機一樣,電動缸推桿通常都自帶位置反饋,由伺服驅動器驅動控制,因此其可以非常容易的在推桿行程上的任意點和區間,實現各種靈活的位置、速度和推力的控制,比如:
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多點位置定位控制
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復雜運行曲線
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可以設定啟停的緩急,實現 S 曲線控制
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推力可控
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多工位同步、插補
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可以達到伺服級別的控制精度
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等等......
節能高效
流體動力系統為了保持管路內的壓力,需要泵不斷啟停,以彌補泄漏造成的壓力不足,這就造成不少運行的能耗;而電動缸系統采取更加直接的電能到機械能的轉換,其動力轉換效率更高,更加節能。
運行安靜
沒有了流體泵,電動缸的運行更安靜。
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