RU199688U1 - Прямоходный электропривод - Google Patents
Прямоходный электропривод Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K31/00—Actuating devices; Operating means; Releasing devices
- F16K31/02—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K31/00—Actuating devices; Operating means; Releasing devices
- F16K31/02—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
- F16K31/04—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a motor
- F16K31/05—Actuating 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.
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)
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)
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 |
-
2019
- 2019-07-30 RU RU2019124049U patent/RU199688U1/ru active
Patent Citations (5)
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)
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 | |
CN111425645A (zh) | 直驱式碟簧储能复位型直行程快速关断执行机构 | |
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 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC92 | Official registration of non-contracted transfer of exclusive right of a utility model |
Effective date: 20210331 |