Программируемые линейные контроллеры. Программируемые логические контроллеры (ПЛК): ключевые особенности и применение в промышленной автоматизации

Что такое программируемые логические контроллеры (ПЛК). Как они отличаются от распределенных систем управления. Какие преимущества дает использование ПЛК в промышленности. На что обратить внимание при выборе и интеграции ПЛК.

Содержание

Что представляют собой программируемые логические контроллеры (ПЛК)

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) — это специализированные компьютерные системы, предназначенные для автоматизации технологических процессов и управления оборудованием в промышленности. ПЛК обладают рядом ключевых особенностей:

  • Работают в режиме реального времени, обеспечивая быструю реакцию на изменение входных сигналов
  • Имеют модульную структуру, позволяющую гибко настраивать конфигурацию системы
  • Обладают повышенной надежностью и устойчивостью к неблагоприятным производственным условиям
  • Программируются на специализированных языках, ориентированных на задачи промышленной автоматизации
  • Оснащены промышленными интерфейсами для подключения датчиков и исполнительных механизмов

ПЛК широко применяются для управления отдельными станками, производственными линиями и целыми технологическими процессами. Они позволяют повысить эффективность, точность и безопасность промышленного производства.


Ключевые отличия ПЛК от распределенных систем управления (РСУ)

При выборе системы автоматизации важно понимать разницу между ПЛК и распределенными системами управления (РСУ). Каковы основные отличительные особенности этих технологий?

  • Масштаб применения: ПЛК обычно используются для управления отдельными машинами или небольшими системами, в то время как РСУ применяются для управления крупными производственными комплексами
  • Архитектура: ПЛК имеют более централизованную архитектуру, РСУ — распределенную с множеством узлов управления
  • Быстродействие: ПЛК обеспечивают более высокую скорость реакции на уровне миллисекунд
  • Надежность: РСУ обладают повышенной отказоустойчивостью за счет резервирования
  • Программирование: Для ПЛК используются специализированные языки стандарта МЭК 61131-3, для РСУ — более высокоуровневые средства

При этом в последнее время наблюдается тенденция к сближению возможностей ПЛК и РСУ, особенно в сегменте мощных программируемых контроллеров.

Преимущества использования ПЛК в промышленной автоматизации

Применение программируемых логических контроллеров дает ряд существенных преимуществ при автоматизации производственных процессов:


  • Повышение гибкости производства — ПЛК легко перепрограммировать для выпуска новой продукции
  • Сокращение времени простоев оборудования за счет быстрой диагностики неисправностей
  • Повышение качества продукции благодаря более точному управлению процессами
  • Снижение эксплуатационных расходов при замене релейно-контактных схем
  • Уменьшение затрат на кабельные соединения при использовании сетевых интерфейсов
  • Сокращение сроков ввода нового оборудования в эксплуатацию

Все это обеспечивает быструю окупаемость затрат на внедрение систем автоматизации на базе ПЛК и повышение эффективности производства в целом.

Особенности интеграции модулей ввода-вывода с ПЛК

Модули ввода-вывода являются ключевым элементом, обеспечивающим взаимодействие ПЛК с датчиками и исполнительными механизмами. На что следует обратить внимание при выборе и интеграции модулей ввода-вывода?

  • Тип сигналов — цифровые или аналоговые, диапазоны напряжений и токов
  • Количество каналов ввода-вывода с учетом резерва на развитие системы
  • Быстродействие модулей, особенно для высокоскоростных процессов
  • Поддержка специальных функций (счетчики, ШИМ и т.д.)
  • Возможность горячей замены модулей без остановки системы
  • Наличие гальванической изоляции каналов

Важно также учитывать способ подключения модулей — локальный на шасси контроллера или удаленный по промышленной сети. Распределенные системы ввода-вывода позволяют сократить затраты на кабельную продукцию.


Применение ПЛК для управления электроприводами

Одной из типовых задач для ПЛК является управление электроприводами, в частности, шаговыми и серводвигателями. Как организовано взаимодействие ПЛК с приводами?

  • ПЛК формирует управляющие команды (скорость, положение, момент)
  • Драйвер привода преобразует команды в силовые сигналы для двигателя
  • Датчики обратной связи передают в ПЛК информацию о текущем состоянии привода
  • ПЛК реализует алгоритмы управления движением (позиционирование, слежение и т.д.)

Для сложных систем управления движением применяются специализированные модули ПЛК с поддержкой интерполяции для многоосевого управления. Это позволяет реализовать, например, сложные траектории перемещения в станках с ЧПУ.

Выбор ПЛК для конкретных задач автоматизации

При выборе программируемого контроллера для решения определенной задачи автоматизации следует учитывать ряд ключевых факторов:

  • Требуемая производительность (время цикла, объем программы)
  • Необходимое количество каналов ввода-вывода
  • Поддержка специальных функций (ПИД-регулирование, управление движением)
  • Коммуникационные возможности (поддерживаемые промышленные сети)
  • Условия эксплуатации (температура, вибрации, агрессивные среды)
  • Требования по резервированию и дублированию компонентов

Важно также учитывать перспективы развития системы и возможности масштабирования. Модульная архитектура современных ПЛК позволяет гибко наращивать функциональность по мере необходимости.


Программирование ПЛК: основные языки и подходы

Для программирования ПЛК применяются специализированные языки, ориентированные на задачи промышленной автоматизации. Наиболее распространены языки стандарта МЭК 61131-3:

  • LD (Ladder Diagram) — язык релейно-контактных схем
  • FBD (Function Block Diagram) — язык функциональных блоков
  • ST (Structured Text) — структурированный текст, похожий на Pascal
  • IL (Instruction List) — список инструкций, ассемблероподобный язык
  • SFC (Sequential Function Chart) — язык последовательных функциональных схем

Выбор языка программирования зависит от сложности алгоритмов, предпочтений разработчика и традиций конкретной отрасли. Многие современные среды разработки для ПЛК поддерживают несколько языков с возможностью их комбинирования.


Программируемые логические контроллеры (ПЛК) IEK (ИЭК)

Популярные серии IEK (ИЭК)

Oni

Уточнить склад

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. CPU1206

Артикул — PLR-S-CPU-1206

Товар в наличии

За шт.:

14 498,97 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. USB кабель

Артикул — PLR-S-CABLE-USB

Товар в наличии

За шт.:

5 685,74 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. CPU1410

Артикул — PLR-S-CPU-1410

Товар в наличии

За шт.:

18 694,84 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. CPU1206(R) 220В AC с экраном

Артикул — PLR-S-CPU-1206R-AC-BE

Товар в наличии

За шт.:

17 074,85 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора ETG 9,7”

Артикул — ETG-CP-097

Товар в наличии

За шт. :

33 217,62 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Микро ПЛК PLR-M. CPU DI12/DO06(R) 24В DC

Артикул — PLR-M-CPU-18R00ADC

Товар в наличии

За шт.:

20 434,23 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора ETG 7”

Артикул — ETG-CP-070

Товар в наличии

За шт.:

17 391,79 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора ETG 4,3”

Артикул — ETG-CP-043

Товар в наличии

За шт. :

18 020,74 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. CPU0804

Артикул — PLR-S-CPU-0804

Товар в наличии

За шт.:

7 346,33 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора емкостная ETС 7” пластиковый корпус

Артикул — ETC-A8TS-HSSE-S-070

Товар в наличии

За шт.:

20 046,10 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. RS-232

Артикул — PLR-S-CABLE-RS232

Товар в наличии

За шт.:

5 476,85 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. Стартовый набор 24В DC

Артикул — PLR-S-STK-1206R-DC-BE

Товар в наличии

За шт.:

20 103,14 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK Панель оператора OEM 4,3″ без лицевой рамки ONI

Артикул — OEM-A8HS-HSSN-S-043

Товар в наличии

За шт. :

11 384,09 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK Логическое реле PLR-S. Расширение 8DI/8DO (R) 220В AC ONI

Артикул — PLR-S-EMD-0808UR-AC

Товар в наличии

За шт.:

11 258,89 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. CPU1410(R) 220В AC с экраном

Артикул — PLR-S-CPU-1410R-AC-BE

Товар в наличии

За шт.:

21 984,39 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора емкостная ETС 9,7” пластиковый корпус

Артикул — ETC-A8TS-HSSE-S-097

Товар в наличии

За шт. :

33 033,18 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. 8DI/8DO

Артикул — PLR-S-EMD-0808

Под заказ

За шт.:

12 759,36 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Текстовая панель TD

Артикул — TD-MP-043

Под заказ

За шт.:

6 903,16 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

Микро ПЛК PLR-M. CPU DI12/DO06(R) 220В AC ONI

Артикул — PLR-M-CPU-18R00AAC

Под заказ

За шт.:

20 891,56 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. 3 RTD

Артикул — PLR-S-EMA-PT100

Под заказ

За шт.:

7 915,46 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора 7”с сенсорно-резистивным дисплеем и пласт. корпусом, ЦПУ Cortex A8 600МГц; RS485/232; 24В DC

Артикул — ETG-A8TS-HSSN-S-070

Под заказ

За шт.:

14 471,94 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. CPU1004(R) 220В AC с экраном

Артикул — PLR-S-CPU-1004R-AC-BE

Под заказ

За шт.:

9 878,54 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. RS485

Артикул — PLR-S-EMC-RS485

Под заказ

За шт.:

3 974,82 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора 9,7”с сенсорно-резистивным дисплеем и пласт. корпусом, ЦПУ Cortex A8 600МГц; RS485/232; 24В DC

Артикул — ETG-A8TS-HSSN-S-097

Под заказ

За шт.:

24 490,35 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. 4AI

Артикул — PLR-S-EMA-0400

Под заказ

За шт.:

9 543,31 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора OEM 7″ без лицевой рамки

Артикул — OEM-A8TS-HSSN-S-070

Под заказ

За шт.:

13 198,25 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора ETG 12,1”

Артикул — ETG-CP-121

Под заказ

За шт. :

89 927,50 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK Модуль связи STAR PLC

Артикул — MME-1C-PLC

Под заказ

За шт.:

2 407,89 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Логическое реле PLR-S. 2AO

Артикул — PLR-S-EMA-0002

Под заказ

За шт.:

11 331,26 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора ETG 15”

Артикул — ETG-CP-150

Под заказ

За шт. :

121 497,54 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора ETG 10,4” металлический корпус

Артикул — ETG-A8TS-HSSE-P-104

Под заказ

За шт.:

96 442,89 ₽

В КОРЗИНУ

Выберите смету

IEK ONI Панель оператора ETG 4,3” пластиковый корпус

Артикул — ETG-A8TS-HSSN-S-043

Под заказ

За шт.:

13 340,59 ₽

В КОРЗИНУ

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ

Заказ оформлен

Заказ номер успешно оформлен

ЧАВО: Программируемые логические контроллеры (ПЛК)

ЧАВО: Какая разница между ПЛК и распределенной системой управления (РСУ)?

Не смотря на то, что существуют различия между программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) и распределенными системами управления (РСУ), эти две технологии становятся все более похожими. Но для начала немного истории.

На заре автоматизации ПЛК преимущественно использовались для управления станками. В тоже время РСУ были лучшим выбором для управления техническими процессами в нефтегазовой и химической промышленности, такое разделение сохраняется до сих пор. ПЛК все еще применяются для управления отдельными машинами, в то время как РСУ может управлять большим числом машин или процессов на производстве.

Одним из отличительных признаков ПЛК является их относительно простая операционная система, которая предназначена для выполнения минимальных задач, таких как сканирование входов и обновление состояния выходов. Такая простая структура ОС позволяет быстро выполнять программы, потому что системе нет большого числа фоновых процессов отнимающих процессорное время. Время обработки и реакции для ПЛК меньше, так как они, как правило, расположены ближе к устройствам которые они контролируют (моторы, насосы, переключатели и пр.), потому ПЛК более отзывчивы, в сравнении с большими РСУ которые обычно контролируют много устройств. Кроме того ПЛК более гибкие и проще в настройке.

Изображение типичной РСУ с различным уровнем связей: от полевых устройств до системы уровня всего предприятия (изображения предоставлено АВВ).

С другой стороны РСУ может одновременно управлять множеством машин и процессов. Фактически РСУ часто используются для управления целыми заводскими системами. РСУ также более надежны в обеспечении непрерывной работы технического процесса или системы.

В тоже время, с появлением более мощных ПЛК и так называемых программируемых систем автоматизации (или ПСА), отличия между ПЛК и РСУ размываются. Так, ПЛК становятся быстрее и могут справляться с более сложными задачами управления. Кроме того они становятся более надежными и более похожими на РСУ. Что же касается РСУ – они стали более быстрыми и адаптивными, как ПЛК и иногда могут использоваться вместо ПЛК. Таким образом, с точки зрения функциональности ПЛК и РСУ становятся все более похожими друг на друга. Стоимость РСУ все еще больше чем у типичного ПЛК, но эта разница в стоимости сокращается.

ЧАВО: Почему большинство ПК контроллеров оснащены интерфейсом человек-машина (ЧМИ)?


Ранее многие модели ПЛК оснащались ЭЛТ (электронная лучевая трубка) экранами для отображения оперативной информации. Тем кто не знаком с технологией ЭЛТ мониторов рекомендую почитать статьи в Википедии и посмотреть фотографии в Google Image для того чтобы иметь представление о том, как работает технология ЭЛТ. Это интересная часть истории развития контрольно-измерительного оборудования.

В мониторах ЭЛТ применены высоковольтные источники питания для генерации и управления пучками электронов, которые затем направляются на люминофорные точки расположенные на внутренней части экрана. Все это требует для работы громоздких трансформаторов и катушек для генерации магнитных полей. Так как ЭЛТ были относительно большими, тяжелыми и дорогими, они не были подходящим выбором для применения в качестве интерфейса оператора. В системах, для которых свойственно частое изменение программ или текстовый ввод, как правило, это ЧПУ станки, была предусмотрена возможность подключения клавиатуры и монитора.

Терминалы предназначенные для программирования, используемые для написания программного обеспечения для системы управления всегда оснащаются экранным интерфейсом, для того чтобы программисты могли видеть что они делают.

Поскольку терминал программирования не используется постоянно для разработки программы, загрузки и/или отладки пользовательского кода, монитор к нему подключается временно, так как в постоянном подключении монитора нет необходимости. Системы управления, основанные на реле, обычно используют кнопки и контрольные лампы в качестве дискретных пользовательских входов и выходов для отображения работы машины в качестве дешевой альтернативы ЭЛТ мониторам.

Текущее состояние дисплеев (ЧМИ) и технологий управления

С момента появления недорогих плоских дисплеев стоимость встроенных экранов как части системы управления значительно уменьшилась. В тоже время стоимость цифровой электроники снизилась до такой степени, что даже традиционную механическую кнопку стало дешевле заменить функциональным программируемым дисплеем. Учитывая, что функциональность сенсорного экрана и возможность отображения текста и графики делают его более экономичным и мощным решением для его использования в качестве машинного интерфейса для взаимодействия с оператором.

С функциональной точки зрения ЧМИ и ПК близки, так как оба оснащены управляющим процессором. Традиционный ПК использует централизованный процессор, который выполняет функции операционной системы, которая, в свою очередь, управляет всеми ресурсами, подключенными к ПК. Дисплей, память и внешние коммуникации управляются одним и тем же устройством. Дешевизна современных цифровых технологий позволяет установить дополнительный вычислительный модуль для управления экраном. Потому экономически выгодно для упрощения системы и объединения этих компонентов в одном устройстве.

Такая компоновка дает дополнительные преимущества при работе, в условиях больших сбоев, отображая диагностические сообщения, а также во время технической поддержки и обслуживания, ремонта, поддержки сетевых коммуникаций. Дополнительная функциональность и снижение стоимости сочетания плоского сенсорного экрана и компьютера в одной системе дают убедительный аргумент при создании новых систем управлений.

ЧАВО: Что необходимо знать для успешной интеграции блоков ввода/вывода с ПЛК?

Блок ввода/вывода (или I/O) – это одна из важнейших частей любого ПЛК. Блок ввода/вывода обеспечивает подключение ПЛК к внешним устройствам (станку или процессу). На вход ПЛК могут приходить сигналы, представленные в форме напряжения или тока, которые являются функцией физической переменной или состоянием внешних устройств, таких как переключатели, двигатели или источники света.

На фото показан модуль ввода/вывода Allen-Bradley 1734 POINT, который оснащен цифровыми, аналоговыми и специальными портами ввода/вывода, порты данного модуля, так же как и модуля POINT Guard выполнены с защитой от погодных условий (от одного до восьми разъемов на модуль). На модуле могут быть как стандартные, так и защищенные вводы/выводы в зависимости от устройств, которые необходимо подключить (переключатели, моторы, лампы).

Вводы/выводы могут быть как аналоговые, так и цифровые, а модули вводов/выводов могут быть оснащены соответствующими входами/выходами. В данном случае применение конкретного модуля вводов/выводов будет зависеть от типа источника входного сигнала.

Например, порты ввода/вывода цифровых сигналов могут быть подключены к устройствам, которые могут находиться в двух состояниях – включено или выключено, например переключатели или исполнительные устройства, такие как двигатели или реле. Аналоговые порты вводы/выводы могут работать с непрерывно изменяющимися сигналами, такими как температура, давление или скорость, где входными устройствами будут преобразователи соответствующих физических величин – температуры (термопары), давления (манометры), скорости (тахометры). В общем случае, аналоговый вход требует большей обработки, в сравнении с цифровым входом. Поэтому чем больше аналоговых вводов/выводов, тем больше нужно процессорного времени и памяти для корректной обработки сигналов поступающих на них. Типичные диапазоны аналоговых сигналов, используемые в промышленности: напряжение 0-5В или 0-10В, ток 4-20мА или 0-20мА.

Кроме того, существует два подхода в использовании модулей ввода/вывода. Такие модули могут быть или интегрированными или распределенными. Интегрированный модуль, исходя из названия, является частью ПЛК (установлен на одном шасси или в одной стойке с ПЛК). Распределенный модуль может быть встроен в станок чтобы, таким образом, находится в непосредственной близости к измеряемому процессу или к исполнительным органам.

Важнейшим условием при выборе модуля ввода/вывода ПЛК является понимание технических требований к конкретному случаю применения такого модуля, а именно тип модуля (цифровой или аналоговый) и количество точек входа/выхода необходимых системе. Производители ПЛК как правило предлагают модули расширения портов ввода/вывода, которые могут быть добавлены в ПЛК для обработки большего количества разных типов входных или выходных сигналов по мере того как станок модифицируется для большего соответствия предъявляемым к нему требований.

ЧАВО: Как драйверы шаговых двигателей работают с контроллерами шаговых двигателей на основе ПЛК?

Программируемые логические контроллеры или ПЛК – это компьютеры, которые управляют системами автоматизации и контроля движения, они работают в режиме реального времени, в этом режиме входные данные должны быть обработаны и соответствующие сигналы должны быть выведены на выходы в ограниченный промежуток времени. Обычно ПЛК хранят программы алгоритмов в энергонезависимой памяти или в памяти с батарейным питанием. Использование ПЛК для управления шаговым двигателем позволяет управлять механизмами программно, без необходимости менять положение переключателей и ручной перестройки цепей. Использование ПЛК вместе с шаговым двигателем имеет ряд уникальных аспектов. ПЛК не является драйвером и не может создавать напряжений и токов, необходимых для нормальной работы шаговых двигателей. ПКЛ формирует управляющие сигналы для драйвера, который непосредственно и отвечает за формирование сигналов с необходимыми токами и напряжениями, таким образом, формируется линия управления – ПЛК, драйвер, двигатель. В случае, если применяется петля обратной связи, ПЛК получает сигналы от двигателей, энкодеров и датчиков. Такая обратная связь может быть учтена в программном обеспечении ПЛК, и такая программа будет учитывать данный обратной связи и вносить коррективы во время работы установки.

На фото изображен программируемый логический контроллер производства Mitsubishi Electric. Надежное исполнение отличает его от других контроллеров.

ПЛК имеет много общего с персональным или настольным компьютером. Так же как и ПК, ПЛК имеет ОЗУ, ЦПУ, ПЗУ, прошивку и другие сходные компоненты. Как правило, ПЛК спроектированы так, чтобы быть более прочными и работоспособными при работе в условиях промышленного производства. Не смотря на то, что в качестве ПЛК можно использовать обычный ПК, как правило, этого избегают, так как операционные системы и компьютеры, предназначенные для бытового использования недостаточно гибкие и надежные.

Инженеры или ученые-программисты пишут код, который управляет диском и алгоритмами, полученный код работает на ПЛК и отслеживает, все операции и инженеры могут его модифицировать в ответ на изменяющиеся условия работы. Драйверы подключаются к портам ввода/вывода ПЛК, как правило, это стандартизированные разъемы, такие как USB и Ethernet, но могут быть использованы и проприетарные конструкции разъемы. Подключение ПЛК к различным компонентам позволяет драйверам шаговых двигателей хорошо интегрироваться в систему.

Программируемый линейный привод — повышенная точность позиционирования

Доступны полные системы, включая двигатель, привод, контроллер и блок питания.

Программируемые линейные приводы Nook Industries имеют прочную конструкцию для непрерывной работы, больших нагрузок, длительного срока службы и более высоких скоростей. Они оснащены прямым приводом или приводом с зубчатым ремнем, что обеспечивает высокий механический КПД и бесшумную работу. Программируемые приводы поставляются либо с шарико-винтовой передачей, либо с трапецеидальным винтом, либо с сервоприводом, либо с шаговым приводом.

Доступны дополнительные шарико-винтовые и трапецеидальные приводы

  • Шарико-винтовые пары используются в высокоскоростных устройствах.
  • Винтовые приводы Acme
  • предназначены для более низких рабочих циклов, когда требуется самоблокировка.

Литература

 

PA Преимущества привода

  • Отсутствие разливов токсичных и скользких жидкостей (экологически безопасный)
  • Повышенная эффективность (меньшее энергопотребление)
  • Компактный дизайн и простота установки (малая занимаемая площадь)
  • Точный и точный контроль (удержание груза на месте в случае сбоя питания)
  • Программируемые скорости для повышения точности и бесшумной работы
  • Могут останавливаться в любом положении по длине (Уменьшение износа при увеличении срока службы)
  • Опции обнаружения обратной связи обеспечивают больший контроль
  • Низкая стоимость владения (низкие эксплуатационные расходы)
  • Быстрое ускорение в сочетании с плавным движением без прилипания

 

Получить помощь с приложением

Поговорите с инженером

Рабочие характеристики

  • Рассчитаны на непрерывную работу (ШВП с сервоприводом).
  • Ход до 24 дюймов
  • Повторяемость от ± 0,004 дюйма до ± 0,001 дюйма
  • Зубчато-ременная передача (для параллельной установки двигателя).
  • Стандартные фланцы двигателя и редуктора для упрощения выбора (доступны варианты двигателя).
  • IP54 или IP65 (в зависимости от двигателя)
  • Работает со скоростью до 25 дюймов в секунду
  • Устройство защиты от вращения встроенное

Получить предложение

  • Программируемые приводы

Программируемые приводы

Программируемый линейный привод

Линейный привод — параллельно с серводвигателем (ШВП)

Линейный привод — параллельно с шаговым двигателем (ШВП)

Линейный привод — линейный с серводвигателем (ШВП)

Линейный привод — линейный с шаговым двигателем (ШВП)

Линейный привод — параллельно с серводвигателем (Acme Screw)

Линейный привод — Параллельно с шаговым двигателем (Acme Screw)

Линейный привод — линейный с серводвигателем (конический винт)

Линейный привод — линейный с шаговым двигателем (Acme Screw)

Устройства обратной связи

Датчики Nook
Датчики Nook

разработаны для удовлетворения потребности в недорогом определении положения на приводе PA Actuator™. Он очень точен, с воспроизводимостью датчика до ± 0,004 дюйма (0,1 мм). Эта конструкция позволяет пользователям устанавливать и настраивать несколько датчиков на одном приводе и легко интегрировать их в систему управления движением.

Датчики

Преобразователи

Варианты монтажа

Задняя цапфа

Передняя цапфа

Задняя вилка с наружной резьбой

Задняя женская скоба

Передний фланец

Специальные покрытия для тяжелых условий эксплуатации

   

  • Чрезмерная жара и влажность
  • Экстремальный холод и лед
  • Вода
  • Пыль и грязь
  • Обработка пищевых продуктов
  • Коррозия

Узнать больше

22 апреля 2020 г.

Замена гидравлики электрическими линейными приводами в сельском хозяйстве

Линейные актуаторы — более чистое и эффективное решение Производство продуктов питания и экологически чистая энергия Производительность и надежность имеют жизненно важное значение в технологии автоматизированной упаковки. Nook предлагает индивидуальные…

3 марта 2021 г.

Электрические линейные приводы в солнечных прицепах

Электрические линейные приводы в солнечных прицепах Традиционно в промышленности тяжелое оборудование приводилось в движение с помощью гидравлики и подобных механизмов. Однако технологии шагнули вперед и…

6 апреля 2020 г.

6 Рекомендации по выбору электрических линейных приводов

Эти предварительные соображения могут помочь вам получить максимальную отдачу от вашего следующего проекта линейного перемещения. Рассмотрите общую картину. Когда инженеры проектируют электромеханическую систему, в которой используется электрическая…

Посмотреть все сообщения

Управление линейным приводом | Томсон

В настоящее время Thomson имеет две системы учетных записей: одну для загрузки веб-сайта и моделей САПР, а другую для электронной коммерции. Мы понимаем, что два входа в систему доставляют неудобства, и работаем над тем, чтобы объединить наши системы в один процесс входа. Пока мы не сможем объединить два входа, следуйте этим рекомендациям:

Вход на веб-сайт

  • Загрузить модели САПР
  • Сохранение и извлечение проектов в инструментах LinearMotioneering® и MicronMotioneering®
  • Доступ к экстрасети дистрибьютора и всем связанным ресурсам

Вход в систему электронной коммерции

  • Заказ напрямую в Thomson онлайн (только для Северной Америки)
  • Авторизованные дистрибьюторы Thomson могут просматривать и заказывать котировки онлайн (по всему миру)
  • Просмотр корзины покупок и просмотр предыдущих прямых заказов

Независимо от того, планируете ли вы управлять простой кнопкой или программируемым контроллером линейного привода, элементы управления Thomson упростят проектирование, установку и эксплуатацию вашей системы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *