В чем разница между возвратной пружиной, возвратом без пружины и электронным отказоустойчивым приводом?
24 ноября 2020г.
Для работы всех приводов требуется питание, что произойдет, если подача питания будет нарушена? До тех пор, пока питание не будет восстановлено, обычный электрический привод все равно будет застревать в том же положении, несмотря на изменение требования со стороны HVAC. Если наружная воздушная заслонка остановится
в открытом положении в очень холодный день, катушки внутри воздухонагнетателя могут замерзнуть и сломаться, что приведет к серьезным повреждениям.
Для решения проблемы безотказных приводов начали использовать приводы
с пружинным возвратом. Поскольку электрический привод приводит в действие груз,
он также натягивает механическую пружину. Для поддержания желаемого положения необходимо было непрерывно подавать питание. При сбое электропитания пружина возвращает привод в исходное (отказоустойчивое) положение. В этой конструкции
с пружинным возвратом с отказоустойчивостью конкретного стандартного электрического привода крутящий момент должен был быть существенно удвоен, чтобы преодолеть сопротивление пружины в дополнение к нагрузке. Чем больше крутящий момент привода, тем выше первоначальная стоимость привода вместе с большим энергопотреблением.
Еще одним нововведением, которое приходит после пружинного возврата, является более удобное, долговечное, стабильное и энергоэффективное решение: электронные отказоустойчивые приводы, в которых вместо пружин используются конденсаторы
для накопления энергии. Конденсаторы - это электронные устройства, которые накапливают электрический заряд и требуют очень небольшого тока для поддержания постоянного заряда при подаче питания. При сбое питания заряд, накопленный
в конденсаторе, используется для возврата привода в исходное положение (отказоустойчивое положение). Поэтому им не нужно использовать дополнительную мощность по сравнению с приводами с пружинным возвратом, которым требуется больше усилий для преодоления сопротивления пружины в каждом цикле.