Categorias: Artigos em destaque » Eletricistas iniciantes
Número de visualizações: 7561
Comentários sobre o artigo: 1

Atuadores eletromagnéticos: tipos e aplicações

 

Na produção e na vida cotidiana, a automação é usada ativamente. Para isso, são utilizados atuadores de vários tipos, hidráulicos, pneumáticos e elétricos. Esses dispositivos incluem, desativam, alteram o modo de operação de mecanismos, sistemas e dispositivos. Neste artigo, veremos alguns atuadores eletromagnéticos.

Atuadores eletromagnéticos

Atuadores

Para impulsionar vários mecanismos usando motores elétricos e atuadores eletromagnéticos. Por exemplo, motores elétricos são usados ​​para controle automático ou semi-automático de válvulas, o chamado válvulas de fechamento em tubulações, como gás, pneumático, abastecimento de água e outras.

O princípio de operação do atuador eletromagnético é realizar um trabalho com um campo magnético para mover o núcleo associado aos atuadores.

Solenóide

Dispositivo geral

Se considerarmos os atuadores eletromagnéticos de uma forma geral, ele consiste em:

1. Bobinas.

2. O núcleo magnético.

3. Mecanismos e sistemas de trabalho relacionados.

Sob a bobina entende-se um dispositivo eletromagnético - uma bobina enrolada em um mandril com um fio de cobre, dentro do qual existe um núcleo. Outro nome é um solenóide. Mesmo dispositivo tem um relé.

Reel

Fora do solenóide, um circuito magnético pode ser localizado, o chamado garfo ferromagnético, é necessário amplificar e direcionar forças magnéticas.

Quando uma corrente elétrica flui através da bobina, um campo magnético aparece, os elementos metálicos da parte executiva (âncora ou núcleo) são atraídos e determinado trabalho é realizado. Assim, a corrente elétrica é convertida em movimento de translação, e esses atuadores podem ser chamados de acionamento elétrico de translação.


Vale ressaltar que a indústria fabrica os dois dispositivos para trabalhar em circuitos CC e CA. Em princípio, os atuadores eletromagnéticos, que contêm retificadores em seu design, são amplamente utilizados em circuitos CA. Isso se deve ao fato de os eletroímãs DC desenvolverem mais tração e terem maior estabilidade nas mesmas dimensões que um eletroímã CA, além de serem mais baratos de fabricar.

Também é importante notar que a maioria dos representantes do acionamento eletromagnético está limitada a duas posições finais do núcleo, como ligar / desligar.

Dispositivo eletromagnético

Vamos ver onde esses atuadores são encontrados, começar pelo que é mais comum na vida cotidiana e considerar os projetos industriais.


Relé solenóide de partida ICE

Nos carros, é usado um motor de partida para dar partida no motor - um potente acionamento elétrico CC. Há duas tarefas que precisam ser resolvidas para sua operação:

1. Um motor de partida é um motor elétrico bastante potente; sua potência, dependendo do motor que está sendo lançado, pode variar de 0,5 kW em scooters e motocicletas leves a 10 kW em equipamentos especiais com motores a diesel. Essa potência é necessária para criar um momento suficiente para dar partida na cambota do motor.

Isso levanta o problema de passar uma corrente dessa magnitude, para isso você pode usar um relé, mas, na realidade, tudo é feito de maneira um pouco diferente, mais tarde consideraremos esse problema.

2. O motor de partida aciona o ICE girando o volante, no qual a coroa está gasta - um anel de engrenagem. O motor de partida é conectado ao volante do motor usando uma bendix (esta é uma embreagem de avanço), necessária para impedir a transmissão de torque do motor para o eixo do motor de partida.

Quando você liga o circuito de partida, a bendix é conectada aos dentes da coroa do volante e começa a girá-lo quando o motor arranca e você desliga o circuito de partida - ele volta à sua posição original.

Para resolver esses dois problemas com um dispositivo, um relé de pull-up está instalado no starter. Primeiramente, este relé fecha os contatos de potência (1), através dos quais fluem as correntes de partida e operação do motor de partida. Em segundo lugar, uma haste especial (2) é conectada à parte móvel do relé, que empurra a bendix (3) e, usando a mola (4), a devolve.

Relé solenóide de partida ICE

Bloqueio eletromagnético

Uma trava eletromagnética permite implementar vários sistemas de segurança, destrancar automaticamente as portas ao se aproximar do proprietário ou ao ler o valor da etiqueta RFID, NFC ou outras tecnologias de comunicação e identificação.

Por exemplo, considere as características de uma das opções. Esta é uma trava eletromecânica.

Bloqueio eletromagnético

As características técnicas são bastante interessantes, podem suportar uma força de até 1000 kg, com um consumo de corrente de 0,32A e uma tensão de 12V, ou seja, um pouco mais de 4W de potência. Esses bloqueios são úteis para organizar o ACS ou projetos de casa inteligente.

Existem outras opções para bloqueios eletromagnéticos que funcionam com o mesmo princípio.

Dispositivo de bloqueio eletromagnético

Eles são usados ​​juntos com interfones nas portas de entrada das entradas.

Bloquear diagrama de conexão

Válvula solenóide

As válvulas são instaladas nos dutos para controlar a passagem do meio de trabalho (gás ou líquido). Eles estão normalmente abertos (permitem a passagem de líquido / gás quando a tensão não é fornecida) e normalmente fechados (passam somente quando a tensão é aplicada).

Nesse caso, as válvulas normalmente fechadas são geralmente feitas estruturalmente com fixação elástica, o que evita danos à tubulação durante uma mudança acentuada na pressão, ou seja, ele passa levemente o meio de trabalho para compensar uma mudança acentuada na pressão.

Além disso, em tubulações de alta pressão, a válvula eletromagnética controla a abertura não da tubulação principal, mas do sistema pneumático ou hidráulico, que desbloqueia a parte principal de energia das válvulas de corte.

Assim, é possível organizar o grau de abertura da válvula ou válvula. A implementação é bastante simples - a abertura alternativa da alimentação na substância de controle direto ou reverso da câmara (pneumática ou hidráulica).

Válvula solenóide

De acordo com o princípio da ação, eles se distinguem:

  • ação direta, desencadeada por pressão diferencial zero;

  • piloto (ação indireta), que opera com uma queda de pressão mínima.

E também em:

  • travamento (2/2 vias);

  • distribuir três vias (3/2 vias);

  • válvulas de comutação (2/3 vias).

Válvula de comutação

Válvula solenóide piloto

Abaixo está um diagrama de uma válvula normalmente fechada.

Válvula solenóide piloto

Quando a energia da bobina não é fornecida, a válvula permanece na posição fechada. Um pistão ou diafragma é pressionado firmemente contra sua sede sob pressão da mola.

Quando a energia está conectada à bobina, as forças que surgem neutralizam a mola e a válvula se abre. Observe que a descrição omite vários detalhes que não estão relacionados à eletricidade.

Abaixo está uma válvula normalmente aberta.

Válvula normalmente aberta

Quando a tensão não é fornecida à bobina, ela está aberta e, quando você aplica tensão, ela fecha, esta, como a válvula anterior, precisa manter a tensão de alimentação na bobina para mantê-la.

Além da energia, você também precisa lembrar que eles só funcionam quando o diferencial de pressão. Pode ser usado em aquecimento, abastecimento de água, sistemas pneumáticos.


Válvula solenóide de ação direta

Válvula solenóide de ação direta

A principal diferença é que, para abrir / fechar, não é necessária uma queda de pressão antes e depois da válvula. Isso significa que eles podem ser usados ​​em tubulações com e sem drenagem de líquidos de contêineres e receptores. Eles geralmente têm pouca ou nenhuma pressão.


Válvula biestável

Outro nome para válvula biestável é pulso.Para manter no estado aberto / fechado, não é necessário manter a tensão de controle. Para mudar de estado, é aplicado um pulso de tensão de uma certa polaridade. Eles trabalham em circuitos de corrente contínua.

Essas válvulas requerem um diferencial de pressão.

Válvulas solenóides no equipamento

Uma válvula eletromagnética ou solenóide é uma válvula de tubulação confiável, com uma longa vida útil (cerca de um milhão de operações de comutação).

Além disso, eles se distinguem pela alta velocidade (30-500 ms, dependendo do diâmetro), que não pode ser fornecida por válvulas acionadas por um motor elétrico. Além disso, ele não requer tal manutenção e ajuste regular, instalação interruptores de limite como as mesmas válvulas de portão.


Solenóide

Os eletroímãs são amplamente utilizados em metalurgia, fabricação e aterros sanitários. Essa é uma ótima opção para levantar e transportar sucata e produtos metálicos.

Eletroímã de elevação

Existem tipos de eletroímãs:

  • eletroímãs neutros - trabalham a partir de uma corrente contínua;

  • eletroímãs polarizados, trabalham na presença de dois fluxos magnéticos independentes - trabalhando e polarizando;

  • Eletroímã CA - fluxo magnético pulsante de zero a máximo, a vibração da armadura é característica.

Como alguns tipos de motores elétricos, a inclusão de enrolamentos difere:

  • seqüencial quando os enrolamentos são feitos com um fio grosso com um pequeno número de voltas;

  • paralelo quando os enrolamentos são finos e um grande número de voltas.

Então, o modo de operação:

  • De longa duração;

  • Curto prazo;

  • Intermitente.


Conclusão

Um acionamento eletromagnético é uma opção rápida e barata para atuadores. Além disso, na maioria das vezes, possui maior durabilidade do que um acionamento de motor elétrico, devido à falta de peças de trabalho rotativas, caixas de engrenagens.

Veja também: Como fazer um eletroímã com suas próprias mãos

Veja também em bgv.electricianexp.com:

  • Como fazer um eletroímã em casa
  • Interruptores de limite - recursos de design e exemplos de uso
  • Aplicação de indutores
  • Relés de monitoramento de nível para automação de unidades de bombeamento
  • Pressostato RM-5

  •  
     
    Comentários:

    # 1 escreveu: Vladimir Alexandrovich | [citação]

     
     

    Curiosamente, alguém pode lidar com soluções não padronizadas para atuadores elétricos? Precisa de mecanismos com características incomuns, quem poderia desenvolver essas coisas?