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調節閥定位器正確選型
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調節閥定位器(又稱:氣動閥門定位器)是調節閥的主要附件,通常與氣動調節閥配套使用,它接受調節器的輸出信號,然后以它的輸出信號去控制氣動調節閥,當調節閥動作后,閥桿的位移又通過機械裝置反饋到閥門定位器,閥位狀況通過電信號傳給上位系統。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥,氣動截止閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,電動球閥,氣動球閥,電動閘閥,氣動閘閥,電動調節閥,氣動調節閥,減壓閥。水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。 在眾多的控制應用場合中,閥門定位器是調節閥zui重要的附件之一。尤其是對于某個特定的應用場合,如果要選擇一個zui適用的閥門定位器,那么就應注意考慮下列因素:
1)閥門定位器能否實現“分程(Split_ranging)"實現“分程"是否容易、方便?具備“分程"功能就意味著閥門定位器只對輸入信號的某個范圍 (如:4~12mA或0.02~0.06MPaG)有響應。因此,如果能“分程"的話,就可以根據實際需要,只用一個輸入信號實現先后控制兩臺或多臺調節閥。
2)定位器的零點和量程的調校是否容易、方便?是不是不用打開盒蓋就可以完成零點和量程的調校?但值得注意的是:有時候為了避免不正確的(或非法的)操作,這種隨意就可進行調校的方式需要被禁止。
3)閥門定位器的零點和量程的穩定性如何?如果零點和量程容易隨著溫度、振動、時間或輸入壓力的變化而產生漂移的話,那么閥門定位器就需要經常地被重新調校,以確保調節閥的行程動作準確無誤。
4)閥門定位器的精度在理想工況下,對應某一輸入信號,調節閥的內件(TrimParts,包括球體/閥芯、閥桿、閥座等)每次都應準確地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者調節閥的內件承受多大的負載。
5)閥門定位器對空氣質量的要求如何?由于只有極少數供氣裝置能提供滿足ISA標準(有關儀表用空氣質量的標準:ISA標準F7.3)所規定的空氣,因此,對于氣動(或電-氣)閥門定位器,如果要經受得住現實環境的考驗,就必須能承受一定數量的塵埃、水汽和油污。
6)零點和量程的標定兩者是相互影響還是相互獨立?如果相互影響,則零點和量程的調校就需要花費更多的時間,這是因為調校人員必須對這兩個參數進行反復調整,以便逐步地達到準確的設定。
7)閥門定位器是否具備“旁路",可允許輸入信號直接作用于調節閥?這種“旁路"有時可簡化或者省去執行機構裝配設定的校驗,如:執行機構的“支座組件設定"和“彈簧座負載設定"――這是因為在許多情況下,一些氣動調節器的氣動輸出信號與執行機構的“支座組件設定"*吻合匹配,用不著對其再進行設定(其實,在這種情況下,閥門定位器*可以省去不用。當然,如果選用了,那么也可利用閥門定位器的“旁路"使氣動調節器的氣動輸出信號直接作用于調節閥)。另外,具備“旁路"有時也可允許在線的對閥門定位器進行有限度的調校或維修維護(即利用閥門定位器的“旁路"使調節閥繼續保持正常工作,無須強制調節閥離線)。
8)閥門定位器的作用是否快速?空氣流量(Airflow)愈大(閥門定位器不斷的比較輸入信號和閥位,并根據它們之間的偏差,調節其本身的輸出。如果閥門定位器對這種偏差響應快速,那么單位時間里空氣的流動量就大),調節系統對設定點和負載變化的響應就愈快――這意味著系統的誤差(滯后)愈小,控制品質愈佳。
9)閥門定位器的頻率特性(或稱頻率響應,FrequencyResponse――即G(jω),系統對正弦輸入的穩態響應)是什么?一般來說,頻率特性愈高(即對頻率響應的靈敏度愈高),控制性能就愈好。但必須注意:頻率特性應采用穩定的實驗方法而非理論方法來確定,并且在評估測定頻率特性時,應將閥門定位器和執行機構合并起來考慮。
10)閥門定位器的zui大額定供氣壓力是多少?例如:有些閥門定位器的zui大額定供氣壓力只標定為501b/in2(即:50psi,lpsi=0.070kgf /cm2≈6.865kPa),如果執行機構的額定操作壓力高于501b/in2,那么閥門定位器就成了執行機構輸出推動力的制約因素。
11)當調節閥與閥門定位器裝配組合后,它們的定位分辨率(PositioningResolution)如何?這對調節系統的控制品質有非常明顯的作用,因為分辨率越高,調節閥的定位就越接近理想值,因調節閥過調而造成的波動變化就可以得到扼制,從而zui終達到限制被調節量周期性變化的目的。
12)閥門定位器的正反作用轉換是否可行?轉換是否容易?有時這個功能是必要的。例如,要把一個“信號增加――閥門關"的方式改為“信號增加――閥門開"的方式,就可使用閥門定位器的正反作用轉換功能。
13)閥門定位器內部操作和維護的復雜程度如何?*,部件越多,內部操作結構越復雜,對維護(修)人員的閥門技術培訓就越多,而且庫存的備品備件就越多。
14)閥門定位器的穩態耗氣量這個參數對于某些工廠裝置很關鍵,而且可能是一個限制因素。
15)當然,在評價和選用閥門定位器時,其他因素也應考慮。譬如:閥門定位器的反饋連桿機構
第六章 執 行 器 基 本 要 求
1.掌握控制閥的流量特性的意義,了解串聯管道中阻力比:和并聯管道中分流比z對流 量特性的影響。
2.了解氣動薄膜控制閥的基本結構、主要類型及使用場合。 3.理解氣動執行器的氣開、氣關型式及其選擇原則。
4.了解電氣轉換器及電一氣閥門定位器的用途及工作原理。
5.了解電動執行器的基本原理。
問 題 解 答
1.氣動執行器主要由哪兩部分組成?各起什么作用?
答 氣動執行器由執行機構和控制機構(閥)兩部分組成。執行機構是執行器的推動裝置,它根據控制信號(由控制器來)壓力的大小產生相應的推力,推動控制機構動作,所以它是將信號壓力的大小轉換為閥桿位移的裝置。控制機構是指控制閥,它是執行器的控制部分,它直接與被控介質接觸,控制流體的流量,所以它是將閥桿的位移轉換為流過閥的流量的裝置。
2.氣動執行機構主要有哪幾種結構形式?各有什么特點?
答 氣動執行機構主要有薄膜式和活塞式兩種結構形式。
薄膜式執行機構的結構簡單、價格便宜、維修方便、應用。它可以用作一般控 制閥的推動裝置,組成氣動薄膜式執行器,習慣上稱為氣動薄膜控制閥。
氣動活塞式執行機構的特點是推力大,主要適用于大口徑、高壓降的控制閥或蝶閥的推 動裝置。 除薄膜式和活塞式執行機構外,還有長行程執行機構,它的行程長、轉矩大,適用于輸 出轉角(0°~90°)和力矩的場合,如用于蝶閥或風門的推動裝置。
3.控制閥的結構形式主要有哪些?各有什么特點?主要使用在什么場合?
答 簡單列表說明如下:
.控制閥的流量特性是指什么?
答 控制閥的流量特性是指被控介質流過閥門的相對流量與閥門的相對開度(或相對位移)之間的關系,即
)(maxL l f?
式中相對流量若 max 是控制閥某一開度時的流量Q與全開時的流量Qmax之比。相對開
度 L l 是控制閥某一開度時的閥桿行程l與閥桿全行程L之比。
5.何為控制閥理想流量特性和工作流量特性? 答 閥前后壓差保持不變時的流量特性稱為理想流量特性;在實際使用過程中,閥前后 的壓差會隨閥的開度變化而變化,此時的流量特性稱為工作流量特性。
6.何為直線流量特性?試寫出直線流量特性控制閥的相對流量與相對開度之間的關系式。
答 直線流量特性是指控制閥的相對流量與相對開度成直線關系,即單位位移變化所引 起的流量變化是常數,即
?? ????????????Llddmax=K 式中K為常數,即控制閥的放大系數。
直線流量特性的控制閥,其相對流量與相對位移之間的關系式可推得為:
?
??? ? ??????LlRR111max 式中R為可調范圍,是控制閥所能控制的zui大流量Qmax與zui小流量Qmin的比值。
7.為等百分比(對數)流量特性?試寫出等百分比流量特性控制閥的相對流量與相對 開度之間的關系式。 答 等百分比流量特性是指單位相對開度變化所引起的相對流量變化與此點的相對流量成正比關系,即控制閥的放大系數隨相對流量的增加而增加,即與本文相關的論文有:礦山電動插板閥
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