13 de agosto de 2026
El actuador eléctrico se divide en dos tipos de movimiento: carrera lineal y carrera rotativa (donde la carrera rotativa se subdivide a su vez en multi-vuelta y parcial, y la carrera lineal suele ser de estructura de empuje-tirón). Se utiliza comúnmente para controlar varias válvulas para formar válvulas eléctricas o válvulas de control eléctricas (por ejemplo, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta, válvulas de control, válvulas de asiento único, etc.) utilizando corriente alterna (CA) o corriente continua (CC) como fuente de alimentación motriz. Según el modo de operación, se clasifica en dos categorías (tipo de interruptor eléctrico y tipo de control eléctrico).
Aquí, Fleyenda Flow explicará brevemente la diferencia entre la carrera lineal y la carrera rotativa.

La carrera lineal se refiere a la distancia que el actuador se mueve en línea recta durante la operación, mientras que la carrera rotativa se refiere al ángulo que el actuador gira alrededor de su eje durante la operación.
Diferencias y aplicaciones de ellos:
Diferentes tipos de movimiento: La diferencia más obvia entre la carrera lineal y la carrera rotativa es su tipo de movimiento. La carrera lineal implica que el actuador se mueve a lo largo de una línea recta, mientras que la carrera rotativa implica un movimiento de rotación alrededor del eje. Generalmente, los actuadores de carrera lineal tienen velocidades de movimiento más rápidas, adecuados para situaciones que requieren un control rápido, mientras que los actuadores de carrera rotativa tienen velocidades de rotación más lentas, adecuados para situaciones que requieren ajustes de posición lentos.
Diferentes escenarios de aplicación: Los actuadores de carrera lineal y rotativa también difieren en sus escenarios de aplicación. La carrera lineal es principalmente adecuada para situaciones donde se necesita un control de posición lineal, como líneas de soldadura y líneas de ensamblaje en la industria automotriz. Por otro lado, la carrera rotativa es principalmente adecuada para situaciones donde se requieren ángulos de rotación, como en brazos robóticos.
Aplicaciones de la carrera lineal:En líneas de producción automatizadas, la carrera lineal se usa comúnmente. Por ejemplo, los brazos de máquina en líneas de ensamblaje a menudo necesitan realizar movimientos lineales, como agarrar, ensamblar y transportar varios artículos. Además, en la industria automotriz, operaciones como soldadura, pintura y soldadura por puntos requieren el uso de actuadores de carrera lineal.
Aplicaciones de la carrera rotativa:Los actuadores de carrera rotativa se utilizan principalmente en situaciones que requieren ángulos de rotación. Por ejemplo, si un brazo robótico está manejando un artículo que necesita ser rotado para procesamiento u operación, o si hay necesidad de controlar la rotación de ciertos equipos, como corte, impresión o estampado.
En resumen, los actuadores de carrera lineal y rotativa juegan roles indispensables en los sistemas de control de movimiento, cada uno adecuado para aplicaciones de automatización específicas.
El actuador eléctrico tiene unaestructura simple, pequeño volumen de producto, peso ligero,y está compuesto principalmente por un mecanismo de ejecución y un mecanismo de control. Estas dos partes realizan respectivamente las funciones de ajuste y propulsión. El mecanismo de control, impulsado por fuerza externa o la acción del mecanismo de ejecución, produce el desplazamiento correspondiente para regular el flujo del medio de transporte. El mecanismo de ejecución es responsable de impulsar la acción del mecanismo de control según el tamaño de la señal de control del controlador. Además, a menudo se incluyen dispositivos auxiliares como posicionadores de válvula y mecanismos de volante manual para garantizar la confiabilidad y la calidad de ajuste del actuador, proporcionando estabilidad en estructura y operación.
El principio de funcionamiento implica un par de engranajes en la caja de cambios que impulsan el piñón activo (Z=8), que a su vez impulsa el contador a trabajar. Si el contador está configurado en la posición correcta para abrir o cerrar la válvula y alcanza la posición preajustada (número de rotaciones), la leva girará 90°, haciendo que el microinterruptor se active y corte la alimentación del motor, deteniendo su rotación. Esto controla la carrera (número de rotaciones) del dispositivo eléctrico. Este mecanismo se usa ampliamente, especialmente en lugares donde las condiciones inflamables y explosivas son una preocupación debido a su alto factor de seguridad, fuerte funcionalidad operativa y rendimiento estable.
Ventajas de los actuadores eléctricos:Los actuadores eléctricos tienen las ventajas de fácil suministro de energía, transmisión rápida de señales, larga distancia de transmisión, conveniente control centralizado, alta sensibilidad, alta precisión de control eléctrico, facilidad de operación e instalación y cableado simples. Sin embargo, tienen una estructura más compleja, menor empuje y una tasa de fallas promedio más alta en comparación con los actuadores neumáticos. Son adecuados para lugares donde los requisitos de protección contra explosiones no son altos y donde falta suministro de aire.
Desventajas de los actuadores eléctricos:La estructura compleja de los actuadores eléctricos conduce a una mayor probabilidad de fallas. Debido a su complejidad, los requisitos técnicos para el personal de mantenimiento en el sitio son relativamente altos. El motor genera calor durante la operación, y los ajustes frecuentes pueden provocar sobrecalentamiento. Aunque hay protección térmica, esto puede aumentar el desgaste de la caja de cambios. Además, los actuadores eléctricos operan más lentamente, tardando más tiempo en responder a las señales del controlador y moverse a la posición apropiada en comparación con los actuadores neumáticos o hidráulicos.
Los actuadores eléctricos se aplican principalmente en los siguientes tres campos principales:
Consideraciones de selección: