Механизм электрический прямоходный МЭП

Механизм электрический прямоходный МЭП необходимо для перемещения регулировочных органов в автоматической системе регулировки технологическими процессами устройств.

Производитель:
Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Поступательное перемещение элементов машин, механизмов и других сложных конструкций осуществляется с помощью специальных прямоходных электрических механизмов МЭП. Применение подобных устройств возможно практически на любом производстве, ведь их можно использовать вместо гидроцилиндров.

В состав МЭП входят следующие компоненты:

  • трёхфазный асинхронный электродвигатель;
  • винтовая передача;
  • редуктор;
  • узел ручного привода;
  • блок концевых выключателей.

Некоторые модели помимо этого оснащены датчиком положения.

Сам механизм при всей своей функциональности весит всего 27 килограмм и может использоваться в любом рабочем положении. В случае если МЭП будет использоваться вместо псевдоцилиндра, то можно серьёзно сэкономить и тратить гораздо меньше времени, ведь теперь не нужно будет использовать компрессорные станции или предварительно подготавливать воздух.

Объекты применения исполнительных механизмов МЭП:

Трубопроводная арматура (шибера, клапаны, задвижки и др.); ворота распашные, раздвижные, подъёмные; дозаторы, электрические прессы, пробойники и многое другое. МЭП могут применяться в различных отраслях промышленности вместо пневмо – и гидроцилиндров.

Состав исполнительных механизмов электрических прямоходных МЭП:

  • трехфазный асинхронный электродвигатель (за исключением отдельных типоразмеров МЭП);
  • винтовая передача;
  • редуктор;
  • узел ручного привода;
  • блок концевых выключателей;
  • датчик положения с унифицированным токовым выходом (наличие этого узла согласуется дополнительно).

Достоинства

  • хорошие массогабаритные показатели, так, исполнительный механизм МЭП с номинальным усилием 5 кН имеет массу всего 27 кг, это облегчает монтаж и обслуживание МЭП на объекте и позволяет во многих случаях обойтись без грузоподъемных механизмов;
  • широкие компоновочные возможности;
  • рабочее положение исполнительного механизма МЭП в пространстве может быть любым;
  • возможность шарнирной установки исполнительных механизмов МЭП на основании с шарнирным закреплением конца штока на рабочем органе позволяет реализовать как прямолинейное, так и криволинейное перемещение рабочего органа;
  • удобство наладки;
  • возможность и удобство настройки зоны рабочих перемещений штока исполнительных механизмов МЭП;
  • экономичность применения исполнительных механизмов МЭП;
  • применение исполнительных механизмов электрических прямоходных МЭП вместо пневмоцилиндров в целом ряде производств позволяет снизить эксплуатационные расходы, а так же исключить затраты на применение компрессорных станций, подготовку воздуха и т.д.

Принцип работы

Принцип действия исполнительных механизмов электрических прямоходных МЭП

В МЭП исполнения "А" при подаче прямого напряжения на электродвигатель ротор электродвигателя и скрепленная с ним через редуктор гайка винтовой передачи приходят во вращение, при этом винт, закрепленный своим концом на рабочем органе, совершает поступательное движение. Блок радиально-упорных подшипников воспринимает возникающие осевые усилия.

В МЭП исполнения «Б» при подаче напряжения на электродвигатель ротор электродвигателя через редуктор или зубчато-ременную передачу приводит во вращение винт винтовой пары. При этом гайка вместе со штоком, в котором она установлена, движется поступательно, перемещая рабочий орган.

В МЭП исполнения "В" ротор электродвигателя через редуктор приводит во вращение винт винтовой пары. При этом гайка вместе со штоком, в котором она установлена, движется поступательно, перемещая рабочий орган.

Для ограничении хода штока МЭП используются концевые выключатели. Настройка концевых выключателей позволяет уменьшить рабочий ход на 80 мм от номинального значения рабочего хода с каждой стороны (минимальное и максимальное положения штока).

Ручной привод позволяет при отсутствии электропитания перемещать рабочий орган вручную поворотом рукоятки. При работе электродвигателя рукоятка ручного привода неподвижна. Предусмотрена защита от внезапной подачи напряжения на электродвигатель в режиме работы ручным приводом.

Выводы от электродвигателя, концевых выключателей и датчика положения подключены к клеммникам или штепсельным разъемам, расположенным в коробке выводов. На внутренней стороне крышки коробки выводов закреплена пластина со схемой внутренних соединений всех элементов МЭП.

Для защиты винтовой передачи от внешних воздействий в механизмах исполнения "А" используются резиновые гофры, в МЭП исполнениях "Б" и "В" сальники. Механические упоры ограничивают перемещение штока МЭП при его втягивании или выдвижении.
Датчик положения формирует токовый сигнал, пропорциональный перемещению штока исполнительного механизма. Этот сигнал может быть использован как для индикации, так и для замыкания обратной связи в системе автоматического регулирования.

Технические характеристики
Напряжение питания В 380/220
Режим работы повторно-кратковременный ПВ до 20% (до 10% при скорости 40 мм/с и более)
Число вкючений в час до 630
Усилие на штурвале ручного привода, не более Н 150
Степень защиты IP 54  
Осевое усилие кН 0,4; 1,6; 2,5; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 100;140
Скорость перемещения штока мм/с 1; 1,5; 3; 5; 8; 12; 16; 24; 40; 60
Ход штока мм 90; 130; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800

 

Технические характеристики МЭП исполнения "А "
Обозначение Усилие F, кН Скорость V , мм/с Рабочий ход L , мм Тип концевых выключателей (схема внутренних соединений) Датчик положения Гофр Масса, кг
7МЭП 2,5 24; 40; 60 200; 300; 400 МП, (А1) НЕТ ЕСТЬ 26-28
5 24; 40; 60 28-30
20МЭП 2,5 60 26-28
   

 

6 28-30 Технические характеристики МЭП исполнения "Б "
Обозначение Усилие F, кН Скорость V ,м/с Рабочий ход L , мм Тип концевых выключателей (схема внутренних соединений) Датчик положения Гофр Масса, кг Тип редуктора
44МЭП
44МЭП-А
44МЭП-Т
38МЭП
1.6 12; 24; 40 150; 200; 300; 400; 500 ГВ (Б-1) БКВ, БКВТ (Б-2) опция опция 7-9 зубчато-ременная передача
2.5 12;24;40 9-11
30МЭП 5 12; 16; 24; 40;
60
200; 300; 400; 500 600 ГВ (Б-1) , БКВ, БКВТ (Б-2), МП (Б-3) опция опция 28-30 зубчато-ременная передача
48МЭП 6 60 200; 300; 400; 500 600 ГВ (Б-1) , БКВ, БКВТ (Б-2), МП (Б-3)
21МЭП
21МЭП-Э
5 24;40;60 200; 300; 400; 500; 600 ГВ (Б-1) , БКВ, БКВТ (Б-2), МП (Б-3) опция опция 30-32 зубчатый редуктор
47МЭП
47МЭП-Т
6 60 ГВ (Б-1) , БКВ, БКВТ (Б-2), МП (Б-3)
32МЭП 5 12; 16; 24; 40; 60 200; 300; 400; 500; 600 ГВ (Б-4) , БКВ, БКВТ (Б-5) опция опция 28-30 зубчато-ременная передача
30МЭП-В 5 24; 40; 60 300; 400; 500; 600 БКВ, БКВТ (Б-6) НЕТ НЕТ 30-32 зубчато-ременная передача
41МЭП
34МЭП
43МЭП
49МЭП
10 24; 40; 60 300; 400; 500; 600; 700 ГВ (Б-1) , БКВ, БКВТ (Б-2) опция опция 34-36 зубчато-ременная передача
15 24; 40
41МЭП-В 5 24; 40; 60 300; 400; 500; 600; 700 БКВ, БКВТ (Б-6) НЕТ НЕТ 36-38 зубчато-ременная передача
10 24; 40
34МЭП-П 15 60 600 БКВ, БКВТ (Б-7); ГВ (Б-8) опция опция 52 зубчато-ременная передача
36МЭП 20 3; 8; 12; 24 200; 300; 400; 500; 600; 700 ГВ (Б-1) , БКВ, БКВТ (Б-2) опция опция 28-30 зубчато-ременная передача + планетарный редуктор
46МЭП 30 40; 60 300; 400; 500; 600; 700; 800 ГВ (Б-1) , БКВ, БКВТ (Б-2) опция НЕТ 120-125 зубчатый редуктор
40

 

Технические характеристики МЭП исполнения "В"
Обозначение Усилие F, кН Скорость V , мм/с Рабочий ход L , мм Тип концевых выключателей (схема внутренних соединений) Датчик положения Гофр Масса, кг Тип редуктора
45МЭП 5 40;60 150; 200; 300; 400; 500 БКВ, БКВТ (В-1) , ГВ (В-2) опция опция 24-31  
39МЭП 5 8;12;16;24 150; 200; 300; 400; 500 БКВ, БКВТ (В-1) , ГВ (В-2) опция опция 17-24 планетарный
37МЭП 20 1 150; 200; 300; 400; 500 БКВ, БКВТ (В-1) , ГВ (В-2) опция опция 20-27 волновой
9МЭП 50 1,5 90 МП (В-3) нет нет 62
10МЭП 100 1,5 130 93
140 1,5 130 95

 

 

Вместе с Механизм электрический прямоходный МЭП смотрят