Fjærtype grensebryterer mye brukt i industriell automasjon, mekanisk utstyrskontroll og andre felt av elektriske komponenter. Deres primære funksjon er å oppdage plasseringen eller slaget til et objekt. Når et objekt når en forhåndsinnstilt posisjon, fungerer den interne mekaniske strukturen til grensebryteren som en kretstilstandsbryter for å kontrollere, beskytte eller gi tilbakemelding til enheten. Å forstå nøkkelkomponentene til grensebryter av fjærtype er nyttig for å forstå arbeidsprinsippet til fjærbegrenserbryter, velge, installere og vedlikeholde riktig, og sikre sikker og stabil drift av utstyret. I denne artikkelen er nøkkeldelene og funksjonene til fjærende grensebryter beskrevet i detalj.
Bolig
Materiale og beskyttelsesnivå
Huset til fjærbelastet grensebryter er vanligvis laget av høy-korrosjonsbestandig-materiale som aluminiumslegering og teknisk plast. Aluminiumslegeringsskall har høy styrke og god varmeavledningsytelse. Den er egnet for miljøer som krever høy mekanisk styrke og kan produsere noe varme. På den annen side er konstruksjonsplasthus lette, god termisk isolasjon og kjemisk korrosjonsbestandighet, og brukes ofte i eksplosjonssikre og korrosjonssikre applikasjoner. Beskyttelsesnivået til husene er også en viktig indikator. Vanlige klassifiseringer er IP65 og IP67. IP65 betyr at den beskytter mot de skadelige effektene av vann fra alle retninger, mens IP67 indikerer at den tåler en kort bløtlegging uten å bli skadet. Et høyt beskyttelsesnivå kan effektivt beskytte interne komponenter mot eksterne faktorer som støv og fuktighet, og forlenge levetiden til endebryteren.
Strukturell design
Hus bør utformes med tanke på beskyttelse, samt enkel installasjon og estetikk. Generelt er huset utstyrt med monteringshull eller monteringsbraketter for å lette dets festing til enheten. Optimaliser samtidig formen og størrelsen på huset for ulike bruksscenarier og installasjonsplasser, og sikrer enkel installasjon og bruk på begrensede plass. I tillegg har huset en ledningsport for tilkobling av eksterne kretser. Disse portene bør utformes for å sikre god tetning for å hindre at fuktighet og støv kommer inn.
Operasjonelle mekanismer
Skyvestang
Putteren er en del av arbeidsmekanismen til en fjærbelastet endebryter- som kommer i direkte kontakt med det oppdagede objektet. Den er vanligvis laget av metall og har tilstrekkelig styrke og stivhet til å motstå kraften til gjenstanden som oppdages uten forvrengning. Formen og dimensjonene til skyvestangen er utformet i henhold til ulike brukskrav. De vanligste typene er rette stenger og rulletyper. Strukturen til den rette putteren er enkel og egnet for situasjoner hvor nøyaktigheten av posisjonsdeteksjonsnøyaktigheten ikke er høy og bevegelsesretningen til objektet som testes er parallell med putterens akse. Når det er en vinkel mellom bevegelsesretningen til objektet det detekterte objektet, aksen til skyvestangen, kan rulleputteren brukes til å redusere friksjonen og forbedre følsomheten og påliteligheten til deteksjonen.
Våren kommer
Fjær er en av kjernekomponentene i betjeningsmekanismen til fjærende grensebryter, som gir spensten for trykkstangen. Når den oppdagede gjenstanden skyver skyvestangen og grensebryteren fungerer, returnerer kraften fra fjæren putteren til sin opprinnelige posisjon, og forbereder den for neste sonde. Fjærkraften bør velges rimelig i henhold til bruksscenarioet til grensebryteren og krafttilstanden til det detekterte objektet. Hvis kraften er for liten, kan det hende at skyvestangen ikke går tilbake til normal posisjon. Hvis trykket er for høyt, vil det gjøre det vanskeligere for forsøkspersonen å skyve skyvestangen og påvirke følsomheten til deteksjonen. I tillegg vil fjærmaterialet og produksjonsprosessen også påvirke ytelsen og levetiden til fjæren. Høykvalitetsfjærer bør ha god elastisitet, tretthetsbestandighet og korrosjonsbestandighet.
Utnyttingsmekanisme (valgfritt)
I noen fjærbelastede grensebrytere, er spakmekanisme satt opp for mer komplekse deteksjonsfunksjoner og økt driftsslag. Spakmekanismen kan forstørre den lille forskyvningen av det detekterte objektet, slik at slaget til skyvestangen endres kraftig, og dermed forbedre deteksjonsfølsomheten til grensebryteren. Utformingen av spakmekanismen krever nøyaktig beregning av spakforholdet og dreiepunktposisjonen for å sikre nøyaktighet av overføringsforholdet og jevn bevegelse. Samtidig bør materialet og produksjonsprosessen til spakmekanismen sikre tilstrekkelig styrke og stivhet for å unngå deformasjon eller skade under lang-bruk.
Forbindelsessystem
Kontaktinformasjon
Berøring er nøkkeldelen av fjærbelastet grensebryter-. Valget av kontaktmateriale påvirker direkte den elektriske ytelsen og levetiden til grensebryteren. Vanlige kontaktmaterialer er sølvlegeringer og kobberlegeringer. Sølvlegeringer har god elektrisk ledningsevne, termisk ledningsevne og lysbuemotstand, og kan fungere jevnt i kretser med høy-belastning med hyppige vekslinger. Imidlertid er de relativt dyre. Kobberlegeringer har fordelene med lav pris og god prosessytelse, og er egnet for applikasjoner der kravene til elektrisk ytelse ikke er ekstremt høye. Når du velger kontaktmateriale, bør driftsspenningen, strømmen og bryterfrekvensen til den begrensede-posisjonsbryteren tas i betraktning for å sikre pålitelig drift av kontakten.
Kontaktinformasjon
Kontaktformene til fjærbelastede grensebrytere inkluderer hovedsakelig normal åpningskontakt (NO), normal lukkekontakt (NC) og vekselkontakter (CO). Når grensebryteren ikke er slått på, er de normalt åpne kontaktene i åpen tilstand. Når det oppdagede objektet når den forhåndsinnstilte posisjonen og får grensebryteren til å virke, lukkes kontakten og kobler til kretsen. I motsetning til dette lukkes kontakter som normalt er lukket når de ikke startes, og kretsen åpnes når de startes. Vekslingskontakter har en felles terminal som kobler de normalt åpne kontaktene til de normalt lukkede kontaktene. Når endebryteren aktiveres, lukkes de normalt åpne kontaktene og de normalt lukkede kontaktene slås på, og oppnår dermed kretskonvertering. I henhold til forskjellige kontrollkrav kan vi velge den begrensede-posisjonsbryteren for forskjellige kontaktskjemaer, eller vi kan bruke kombinasjonen av grensebrytere for forskjellige kontaktskjemaer.
Kontaktstress og hjerneslag
Kontakttrykk og reisetid er viktige parametere som påvirker kontaktpålitelighet. Kontakttrykk refererer til kraften mellom kontaktpunktene når kontaktpunktene er lukket. Tilstrekkelig kontakttrykk sikrer god kontakt mellom kontakter, reduserer kontaktmotstand, minimerer varmeutvikling og lysbuedannelse, og forbedrer kontaktenes levetid og elektriske ytelse. Berøringsstrek refererer til avstanden en kontakt beveger seg fra åpen til lukket tilstand, og omvendt. Rimelig kontaktslag kan sikre at kontakten kan separeres helt eller pålitelig lukkes under koblingsprosessen, og unngår kontaktvedheft eller dårlig kontakt.
Elektrisk tilkobling
Kablingsterminaler
Ledningsterminaler er en viktig komponent for å koble fjærbelastet grensebryter- til ekstern krets. Kvaliteten påvirker direkte påliteligheten og sikkerheten til elektrisk tilkobling. Ledningsterminaler av høy-kvalitet bør ha god elektrisk ledningsevne, korrosjonsmotstand og mekanisk styrke, og være i stand til å klemme fast på ledninger sikkert for å forhindre at ledningen løsner eller faller av. Vanlige ledningsterminaler er skrue og fjær. Skrue-kontakt fester ledningen ved å stramme skruer og er egnet for tilkobling av ledninger med store seksjoner. Fjærkontakt bruker fjærkraften for å klemme ledningen, som har fordelene med praktisk tilkobling og er egnet for tilkobling av ledning med lite tverrsnitt.
Isolasjon
Isolasjonsmateriale til den elektriske forbindelsen brukes til å isolere ledere med forskjellige potensialer og forhindre kortslutning og lekkasjefenomener. Isolasjonsmaterialer bør ha god termisk isolasjon, varmebestandighet og mekanisk styrke, og kan opprettholde stabil isolasjonsytelse i driftsspenningen og temperaturområdet til grensebryteren. Vanlige isolasjonsmaterialer inkluderer plast og keramikk. Plastisolasjonsmaterialer lett vekt, god behandlingsytelse og mye brukt i generelle industrielle applikasjoner. Keramiske isolasjonsmaterialer har egenskapene til god varmebestandighet og isolasjonsytelse, og er egnet for applikasjoner som krever høy termisk motstand og termisk isolasjonsytelse.
Mikrobryter (kjernekomponent)
Arbeidsprinsipper
Mikrobryter er kjernekomponenten i fjærbelastet grensebryter-. Det er en slags elektromekanisk omformer med høy følsomhet og høy pålitelighet. Når putteren utsettes for en kraft som utøves av objektet som testes, overføres kraften gjennom betjeningsmekanismen, drivstangen til mikrobryteren, noe som får drivstangen til å forskyve seg. Når forskyvningen av drivstangen når en viss verdi, bytter kontaktsystemet inne i bryteren, og endrer dermed kretstilstanden. Mikrobrytere har en veldig liten reisetid, vanligvis noen få tideler av en millimeter til noen få millimeter, noe som gjør dem svært følsomme og raske til å reagere.
Ytelsesparametere
Ytelsesparametrene til mikro-bryteren påvirker direkte den generelle ytelsen til den fjærbelastede grensebryteren.- Vanlige ytelsesparametere inkluderer merkespenning, merkestrøm, driftskraft, motstandskraft, driftsreise og gjenvinningsreise. Nominell spenning og merkestrøm refererer til spennings- og strømområdet der mikrobryteren kan fungere skikkelig. Når du velger mikrobryteren, må vi velge kretsparametrene som kontrolleres av den begrensede-posisjonsbryteren. Driftskraft og spenst er kreftene som kreves for å bytte og gjenopprette kontakten til en mikrobryter. De er nært knyttet til fjærkraften til betjeningsmekanismen. Driftsslag og gjenvinningsslag refererer til avstanden mikrobryterens drivstang beveger seg under drift og gjenoppretting. Disse parameterne må tilpasses utformingen av driftsmekanismen for å sikre pålitelig drift av grensebryteren.
Forseglingskomponenter (egnet for høye beskyttelseskrav)
Tetningsring
I noen fjærbelastede endebrytere av fjærtype med høye krav til beskyttelsesklassifisering, er tetningsringer utstyrt for å forbedre tetningsytelsen til huset. Tetningsringer er vanligvis laget av elastiske materialer som gummi og installert i skjøter, ledningsporter og andre deler av huset. De fyller ut hullene gjennom elastisk deformasjon for å hindre inntrengning av eksterne materialer som fuktighet og støv. Materiale og form på tetningsringene skal velges i henhold til ulike bruksmiljøer og installasjonssted for å sikre god tetningseffekt og holdbarhet.
Tetningsmasse
I tillegg til tetningsring kan tetningsmasse brukes for å forbedre tetningsytelsen til endebryteren ytterligere. Tetningsmasse kan fylle ut de små hullene der ringen ikke kan forsegles fullstendig, og danner et kontinuerlig tetningslag som øker evnen til å blokkere eksterne stoffer. Tetningsmasse bør ha god vedheft, korrosjonsbestandighet og aldringsmotstand, og stabil forseglingsytelse ved lang-bruk.
Konklusjon:
Nøkkelkomponenter i endebryter av fjærtype inkluderer hus, betjeningsmekanisme, kontaktsystem, elektriske koblinger, mikrobryter og tetningskomponenter (egnet for situasjoner med høye beskyttelseskrav). Hver brikke spiller en viktig rolle, og jobber sammen for å gjøre det mulig for den ultimate bryteren å oppdage et objekts posisjon eller reise og bytte kretstilstand. Når vi velger og bruker fjærbelastet endebryter, bør vi fullt ut forstå ytelsen og egenskapene til disse nøkkelkomponentene, velge og installere dem rasjonelt i henhold til spesifikke applikasjonsscenarier og krav, og utføre regelmessig vedlikehold og inspeksjon for å sikre normal og pålitelig drift av fjærtypegrensebryter og gi en sterk garanti for stabil drift av industriell automasjon og mekanisk utstyr. Med utviklingen av industriell teknologi, blir nøkkelkomponentene i fjærbelastede endebrytere optimalisert og perfeksjonert. I fremtiden vil de utvikle seg i retning av høy presisjon, pålitelighet, liten størrelse og intelligens for å møte endrede markedskrav.