RU199688U1 - Прямоходный электропривод - Google Patents

Прямоходный электропривод Download PDF

Info

Publication number
RU199688U1
RU199688U1 RU2019124049U RU2019124049U RU199688U1 RU 199688 U1 RU199688 U1 RU 199688U1 RU 2019124049 U RU2019124049 U RU 2019124049U RU 2019124049 U RU2019124049 U RU 2019124049U RU 199688 U1 RU199688 U1 RU 199688U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric drive
intermediate rolling
electric motor
electromagnetic brake
wave
Prior art date
Application number
RU2019124049U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Воронов
Илья Александрович Флегентов
Радик Миннеахметович Гиниятов
Владимир Валерьевич Скворцов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть")
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта" (ООО "НИИ Транснефть")
Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть-Восток" (ООО "Транснефть-Восток")
Акционерное общество "Транснефть-Центральная Сибирь" (АО "Транснефть-Центральная Сибирь")
Акционерное общество "Томский завод электроприводов" (АО "ТОМЗЭЛ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть"), Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта" (ООО "НИИ Транснефть"), Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть-Восток" (ООО "Транснефть-Восток"), Акционерное общество "Транснефть-Центральная Сибирь" (АО "Транснефть-Центральная Сибирь"), Акционерное общество "Томский завод электроприводов" (АО "ТОМЗЭЛ") filed Critical Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть")
Priority to RU2019124049U priority Critical patent/RU199688U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199688U1 publication Critical patent/RU199688U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/02Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/02Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
    • F16K31/04Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a motor
    • F16K31/05Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a motor specially adapted for operating hand-operated valves or for combined motor and hand operation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к прямоходным электроприводам и предназначена для управления запорно-регулирующей трубопроводной арматурой с подвижным элементом (затвором) осевого типа с выдвижным невращающимся элементом. Электропривод прямоходный содержит кинематически соединенные электродвигатель и передаточный механизм. Передаточный механизм включает ручной дублер, передачу винт-гайка, электромагнитный тормоз и волновой редуктор с промежуточными телами качения. Волновой редуктор с промежуточными телами качения размещен между электродвигателем и передачей винт-гайка и кинематически соединен с ними. Электромагнитный тормоз выполнен с возможностью взаимодействия с входным звеном волнового редуктора с промежуточными телами качения. Обеспечивается управление запорно-регулирующей трубопроводной арматурой с подвижным элементом (затвором) осевого типа с выдвижным невращающимся элементом. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Полезная модель относится к прямоходным электроприводам и предназначена для управления запорно-регулирующей трубопроводной арматурой с подвижным элементом (затвором) осевого типа с выдвижным невращающимся элементом и может быть использована на трубопроводах при транспорте нефти и нефтепродуктов, в химической и нефтехимической отраслях.
Известен прямоходный электропривод марки ЭПП-1 производства ЗАО «ИТЦ «Привод», Тульская область (журнал «Арматуростроение» №6, 2011 год, http://ukrsk.com.ua/files/mnogooborot_elektroprivody/oi_eppl.pdf). Электропривод содержит электродвигатель, кинематически соединенный с редуктором посредством зубчатых колес, выходное звено которого соединено с гайкой передачи винт-гайка. Винт этой передачи совершает возвратно-поступательное движение, обеспечивающее перемещение в направлениях «открыто - закрыто». В рассматриваемом устройстве предусмотрено механическое отключение ручного дублера при включении электродвигателя, отсутствует автоматическое отключение ручного дублера. При этом в устройстве возможно использовать электродвигатель мощностью в пределах до 1 кВт. В случае увеличения мощности двигателя необходимо пропорционально увеличивать узлы конструкции для создания необходимого передаточного отношения, что существенно влияет на увеличение габаритов электропривода в целом.
Известен прямоходный электропривод марки МТ 52 400 фирмы Регада, Словакия, описанный в Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу 2016 года, принятый за наиболее близкий аналог (прототип) (http://www.regada.eu/public/media/file/ElServoMontNav/MT_MT(R)_74102325_ru_krokovka.pdf). Электропривод содержит электродвигатель, кинематически соединенный с редуктором посредством зубчатых колес, выходным элементом редуктора является коническая шестерня, находящаяся в зацеплении с коническим зубчатым колесом планетарного редуктора, который кинематически соединен с передачей винт - гайка. Винт (шпиндель) этой передачи перемещается, не вращаясь. Проворачиванию винта (шпинделя) препятствует направляющая скоба. Самоторможение электропривода обеспечивается механизмом типа двухсторонняя обгонная муфта. При этом в устройстве для обеспечения необходимого передаточного отношения от электродвигателя используется сложная кинематическая схема, представляющая собой многоступенчатую цилиндрическую передачу, механический тормоз, коническую и планетарную передачи. Электропривод имеет возможность независимой работы (вращения выходного звена) как от ручного дублера, так и от электродвигателя (отсутствует необходимость переключения между ними). В электроприводе также возможно использовать электродвигатель мощностью не более 1 кВт.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является упрощение конструкции прямоходного электропривода при независимой работе выходного звена как от электродвигателя, так и от ручного дублера.
Технический результат достигается тем, что заявляемый прямоходный электропривод содержит кинематически соединенные электродвигатель и передаточный механизм, включающий ручной дублер, редуктор и передачу винт-гайка, при этом редуктор выполнен волновым с промежуточными телами качения, размещен между электродвигателем и передачей винт - гайка и кинематически соединен с ними, при этом электропривод снабжен электромагнитным тормозом, выполненным с возможностью взаимодействия с входным звеном волнового редуктора с промежуточными телами качения.
Взаимодействие волнового редуктора с промежуточными телами качения и электромагнитного тормоза, может быть осуществлено посредством зубчатой передачи, для чего на валу электромагнитного тормоза установлено зубчатое колесо, взаимодействующее с зубчатым колесом, установленным на входном звене указанного волнового редуктора с промежуточными телами качения.
Для ручного управления электропривод содержит ручной дублер, содержащий червяк, червячное колесо и рукоятку для вращения червяка, при этом червяк выполнен с возможностью взаимодействия с червячным колесом, установленным на промежуточном звене волнового редуктора с промежуточными телами качения.
Таким образом, в заявляемом устройстве применяется кинематическая двухступенчатая передача, состоящая из цилиндрической передачи и передачи с промежуточными телами качения, что позволяет упростить конструкцию и расположить конструктивные элементы для использования электродвигателя как малой, так и большой мощности (11 кВт), при этом выходной шток запорно-регулирующей трубопроводной арматуры (или ходовой винт электропривода), имеющий большое линейное перемещение (большой условный проход), имеет возможность прохождения через центральное отверстие электропривода при его размещении на запорно-регулирующей трубопроводной арматуре.
Для обеспечения взрывозащиты электромагнитный тормоз может находиться во взрывозащитном корпусе.
Краткое описание чертежей:
на фиг. 1 - показан прямоходный электропривод,
на фиг. 2 - изображен электромагнитный тормоз,
на фиг. 3 - показан ручной дублер, где
1 - электродвигатель,
2 - волновой редуктор с промежуточными телами качения,
3 - зубчатое колесо на роторе электродвигателя,
4 - зубчатое колесо на входном звене волнового редуктора с промежуточными телами качения,
5 - входное звено волнового редуктора с промежуточными телами качения,
6 - выходное звено волнового редуктора с промежуточными телами качения,
7 - входное звено передачи винт - гайка,
8 - выходное звено передачи винт - гайка,
9 - зубчатое колесо на валу электромагнитного тормоза,
10 - вал электромагнитного тормоза,
11 - катушка электромагнита тормоза,
12 - колодки электромагнитного тормоза,
13 - стойки электромагнитного тормоза,
14 - червяк ручного дублера,
15 - рукоятка ручного дублера,
16 - червячное колесо ручного дублера,
17 - промежуточное звено волнового редуктора с промежуточными телами качения,
18 - взрывозащитный корпус.
Электродвигатель 1 кинематически соединен с передаточным механизмом следующим образом (фиг. 1): на роторе электродвигателя 1 установлено зубчатое колесо 3, взаимодействующее с зубчатым колесом 4, установленным на входном звене 5 волнового редуктора с промежуточными телами качения 2. Выходное звено 6 волнового редуктора с промежуточными телами качения 2 соединено с входным звеном 7 передачи винт-гайка, выходное звено 8 которой соединяют со штоком запорно-регулирующей трубопроводной арматуры (на фигурах не показан).
На входном звене 5 волнового редуктора с промежуточными телами качения 2 установлен электромагнитный тормоз (фиг. 2). Для этого в конкретном исполнении электропривода зубчатое колесо 4 на входном звене 5 волнового редуктора с промежуточными телами качения 2 взаимодействует с зубчатым колесом 9 на валу 10 электромагнитного тормоза. Электропитание катушки 11 электромагнита тормоза осуществляется одновременно с электропитанием электродвигателя 1. Механическая часть электромагнитного тормоза включает колодки 12, жестко присоединенные к валу 10 электромагнитного тормоза. При отсутствии электропитания колодки 12 зажаты с помощью пружины (не показана) в стойках 13, установленных на корпусе электропривода. При наличии электропитания одна из стоек 13 за счет электромагнитной силы преодолевает действие подпирающей ее пружины и освобождает колодки 12. В результате вал 10 электромагнитного тормоза начинает вращаться, а торможение электропривода прекращается.
При установке электропривода на запорно-регулирующей трубопроводной арматуре ее шток соединяется с выходным звеном 8 передачи винт-гайка.
При работе электропривода от электродвигателя 1 мощностью от 0,12 кВт до 11 кВт вращательное движение передается с вала электродвигателя через зубчатые колеса 3, 4 на волновой редуктор с промежуточными телами качения 2, и далее на входное звено передачи винт-гайка 7, где вращательное движение входного звена передачи винт-гайка 7 преобразуется в поступательное движение выходного звена передачи винт-гайка 8 или входного штока запорно-регулирующей трубопроводной арматуры.
Также при работе электропривода от электродвигателя 1 вращательное движение передается с вала электродвигателя через зубчатые колеса 3, 4, 9 на вал электромагнитного тормоза 10. При этом, электропитание катушки 11 электромагнита тормоза осуществляется одновременно с электропитанием электродвигателя 1, и одна из стоек 13, за счет электромагнитной силы, преодолевает действие подпирающей ее пружины и освобождает колодки 12. В результате вал 10 электромагнитного тормоза начинает вращаться, а торможение электропривода прекращается. Использование электромагнитного тормоза определено необходимостью ограничения (самопроизвольного) вращения вала электродвигателя при отсутствии электропитания.
Для управления электроприводом применяют ручной дублер, требуемый в аналогичных устройствах в связи с использованием его в заявленной области - на трубопроводах при транспорте нефти и нефтепродуктов, в химической и нефтехимической отраслях, для ввода в работу электропривода и вывода его из эксплуатации, в том числе, при аварийных случаях.
В конкретном исполнении ручной дублер содержит червяк 14, на котором установлена рукоятка 15, который взаимодействует с червячным колесом 16, установленным на промежуточном звене 17 волнового редуктора с промежуточными телами качения 2. Зубчатое колесо 4, установленное на входном звене 5 волнового редуктора с промежуточными телами качения 2, заторможено действием пружины электромагнитного тормоза. От рукоятки 15 ручного дублера приводится во вращение промежуточное звено 17 волнового редуктора с промежуточными телами качения 2. Далее через промежуточные тела качения вращение передается на выходное звено 6 волнового редуктора с промежуточными телами качения 2 и от него на передачу винт - гайка 7, где вращательное движение преобразуется в поступательное движение выходного звена передачи винт-гайка (8) или входного штока запорно-регулирующей трубопроводной арматуры (не показан). При подаче электропитания на электродвигатель 1 зубчатое колесо 4, установленное на входном звене 5 волнового редуктора с промежуточными телами качения 2, освобождается от действия электромагнитного тормоза.
Для обеспечения взрывозащиты электромагнитного тормоза он может быть помещен во взрывозащищенный корпус 18. В конкретном исполнении электромагнитный тормоз помещен в тот же взрывозащищенный корпус 18, что и блок электронного управления электроприводом (позицией не показан). При этом конец вала 10 электромагнитного тормоза с установленным на нем зубчатым колесом 9 выходит из взрывозащищенного корпуса 18.
Таким образом, заявляемый прямоходный электропривод решает задачу упрощения конструкции прямоходного электропривода при независимой работе выходного звена как от электродвигателя, так и от ручного дублера, при их конструктивном единстве. В результате чего, в электроприводе возможно использовать электродвигатель как малой, так и большой мощности (11 кВт), без изменения конструкции, причем электропривод возможно использовать для запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, имеющей большое линейное перемещение (большой условный проход) до 800 DN.

Claims (5)

1. Электропривод прямоходный, содержащий кинематически соединенные электродвигатель и передаточный механизм, включающий ручной дублер, редуктор и передачу винт-гайка, отличающийся тем, что редуктор выполнен волновым с промежуточными телами качения, размещен между электродвигателем и передачей винт-гайка и кинематически соединен с ними, при этом электропривод снабжен электромагнитным тормозом, выполненным с возможностью взаимодействия с входным звеном волнового редуктора с промежуточными телами качения.
2. Электропривод по п. 1, отличающийся тем, что электромагнитный тормоз соединен с входным звеном волнового редуктора с промежуточными телами качения посредством зубчатой передачи.
3. Электропривод по п. 1, отличающийся тем, что волновой редуктор с промежуточными телами качения соединен с электродвигателем посредством зубчатой передачи.
4. Электропривод по п. 1, отличающийся тем, что ручной дублер содержит червяк, червячное колесо и рукоятку для вращения червяка, при этом червяк выполнен с возможностью взаимодействия с червячным колесом, установленным на промежуточном звене волнового редуктора с промежуточными телами качения.
5. Электропривод по п. 1, отличающийся тем, что электромагнитный тормоз выполнен с возможностью размещения во взрывозащитном корпусе.
RU2019124049U 2019-07-30 2019-07-30 Прямоходный электропривод RU199688U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124049U RU199688U1 (ru) 2019-07-30 2019-07-30 Прямоходный электропривод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124049U RU199688U1 (ru) 2019-07-30 2019-07-30 Прямоходный электропривод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199688U1 true RU199688U1 (ru) 2020-09-14

Family

ID=72513507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124049U RU199688U1 (ru) 2019-07-30 2019-07-30 Прямоходный электропривод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199688U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204203U1 (ru) * 2020-11-16 2021-05-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Томская электронная компания» Прямоходный электропривод

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996035068A1 (en) * 1995-05-02 1996-11-07 Soderberg Research & Development, Inc. Valve actuator system for initial torque reduction
RU2219410C2 (ru) * 1987-12-30 2003-12-20 ФГУП "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Электропривод запорного устройства
RU73934U1 (ru) * 2008-02-06 2008-06-10 Федеральное государственное унитарное предпряитие "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики" Механизм электрический прямоходный
RU108816U1 (ru) * 2011-06-01 2011-09-27 Открытое акционерное общество "Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева" Электропривод для запорной регулируемой арматуры
RU2666383C1 (ru) * 2017-04-03 2018-09-07 Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Электромоторный привод

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2219410C2 (ru) * 1987-12-30 2003-12-20 ФГУП "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Электропривод запорного устройства
WO1996035068A1 (en) * 1995-05-02 1996-11-07 Soderberg Research & Development, Inc. Valve actuator system for initial torque reduction
RU73934U1 (ru) * 2008-02-06 2008-06-10 Федеральное государственное унитарное предпряитие "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики" Механизм электрический прямоходный
RU108816U1 (ru) * 2011-06-01 2011-09-27 Открытое акционерное общество "Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева" Электропривод для запорной регулируемой арматуры
RU2666383C1 (ru) * 2017-04-03 2018-09-07 Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Электромоторный привод

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204203U1 (ru) * 2020-11-16 2021-05-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Томская электронная компания» Прямоходный электропривод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2499411B1 (en) Electric actuators having internal load apparatus
JP5716034B2 (ja) 電動アクチュエータとともに使用するための結合装置
US20110232405A1 (en) Compact-actuator gear set
RU199688U1 (ru) Прямоходный электропривод
JP2016160969A (ja) 電動バルブアクチュエータ
CN107795727B (zh) 弹簧复位阀门电动装置
US2954703A (en) Fast-acting valve system
RU192264U1 (ru) Неполнооборотный электропривод
US2912087A (en) Valve control apparatus
RU76413U1 (ru) Устройство управления запорно-регулирующим органом трубопроводной арматуры
RU2288376C1 (ru) Пневматический привод для запорно-регулирующей арматуры, электропневматическое управляющее устройство, струйный двигатель, устройство обратной связи, блок переключателей
RU91399U1 (ru) Устройство управления запорно-регулирующим органом трубопроводной арматуры
RU207059U1 (ru) Электропривод трубопроводной арматуры
RU26259U1 (ru) Электропривод
RU117555U1 (ru) Устройство управления запорно-регулирующим органом трубопроводной арматуры
RU2228478C9 (ru) Взрывозащищенный электромеханизм трубопроводной арматуры
SU427416A1 (ru) Приводное устройство для выключателей
RU2209356C2 (ru) Электропривод запорной арматуры
RU210459U1 (ru) Электромеханическое устройство ограничения крутящего момента в электроприводе запорной арматуры
RU2218504C2 (ru) Электропривод к задвижкам трубопроводов
RU147580U1 (ru) Электроприводной механизм трубопроводной арматуры
RU2213890C2 (ru) Пневматический привод со струйным двигателем для шаровых кранов и ручной дублер
RU142893U1 (ru) Устройство управления запорно-регулирующим органом трубопроводной арматуры
CN111425649A (zh) 蜗簧储能复位伺服直驱式直行程快速关断执行机构
RU86272U1 (ru) Привод трубопроводной арматуры со сменным кронштейном

Legal Events

Date Code Title Description
PC92 Official registration of non-contracted transfer of exclusive right of a utility model

Effective date: 20210331