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调节阀定位器正确选型
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调节阀定位器(又称:气动阀门定位器)是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:亚博安卓-亚博竞彩网站,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,。、、衬胶阀门、衬氟阀门。 在众多的控制应用场合中,阀门定位器是调节阀zui重要的附件之一。尤其是对于某个特定的应用场合,如果要选择一个zui适用的阀门定位器,那么就应注意考虑下列因素:
1)阀门定位器能否实现“分程(split_ranging)"实现“分程"是否容易、方便?具备“分程"功能就意味着阀门定位器只对输入信号的某个范围 (如:4~12ma或0.02~0.06mpag)有响应。因此,如果能“分程"的话,就可以根据实际需要,只用一个输入信号实现先后控制两台或多台调节阀。
2)定位器的零点和量程的调校是否容易、方便?是不是不用打开盒盖就可以完成零点和量程的调校?但值得注意的是:有时候为了避免不正确的(或非法的)操作,这种随意就可进行调校的方式需要被禁止。
3)阀门定位器的零点和量程的稳定性如何?如果零点和量程容易随着温度、振动、时间或输入压力的变化而产生漂移的话,那么阀门定位器就需要经常地被重新调校,以确保调节阀的行程动作准确无误。
4)阀门定位器的精度在理想工况下,对应某一输入信号,调节阀的内件(trimparts,包括球体/阀芯、阀杆、阀座等)每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的内件承受多大的负载。
5)阀门定位器对空气质量的要求如何?由于只有极少数供气装置能提供满足isa标准(有关仪表用空气质量的标准:isa标准f7.3)所规定的空气,因此,对于气动(或电-气)阀门定位器,如果要经受得住现实环境的考验,就必须能承受一定数量的尘埃、水汽和油污。
6)零点和量程的标定两者是相互影响还是相互独立?如果相互影响,则零点和量程的调校就需要花费更多的时间,这是因为调校人员必须对这两个参数进行反复调整,以便逐步地达到准确的设定。
7)阀门定位器是否具备“旁路",可允许输入信号直接作用于调节阀?这种“旁路"有时可简化或者省去执行机构装配设定的校验,如:执行机构的“支座组件设定"和“弹簧座负载设定"――这是因为在许多情况下,一些气动调节器的气动输出信号与执行机构的“支座组件设定"完全吻合匹配,用不着对其再进行设定(其实,在这种情况下,阀门定位器完全可以省去不用。当然,如果选用了,那么也可利用阀门定位器的“旁路"使气动调节器的气动输出信号直接作用于调节阀)。另外,具备“旁路"有时也可允许在线的对阀门定位器进行有限度的调校或维修维护(即利用阀门定位器的“旁路"使调节阀继续保持正常工作,无须强制调节阀离线)。
8)阀门定位器的作用是否快速?空气流量(airflow)愈大(阀门定位器不断的比较输入信号和阀位,并根据它们之间的偏差,调节其本身的输出。如果阀门定位器对这种偏差响应快速,那么单位时间里空气的流动量就大),调节系统对设定点和负载变化的响应就愈快――这意味着系统的误差(滞后)愈小,控制品质愈佳。
9)阀门定位器的频率特性(或称频率响应,frequencyresponse――即g(jω),系统对正弦输入的稳态响应)是什么?一般来说,频率特性愈高(即对频率响应的灵敏度愈高),控制性能就愈好。但必须注意:频率特性应采用稳定的实验方法而非理论方法来确定,并且在评估测定频率特性时,应将阀门定位器和执行机构合并起来考虑。
10)阀门定位器的zui大额定供气压力是多少?例如:有些阀门定位器的zui大额定供气压力只标定为501b/in2(即:50psi,lpsi=0.070kgf /cm2≈6.865kpa),如果执行机构的额定操作压力高于501b/in2,那么阀门定位器就成了执行机构输出推动力的制约因素。
11)当调节阀与阀门定位器装配组合后,它们的定位分辨率(positioningresolution)如何?这对调节系统的控制品质有非常明显的作用,因为分辨率越高,调节阀的定位就越接近理想值,因调节阀过调而造成的波动变化就可以得到扼制,从而zui终达到限制被调节量周期性变化的目的。
12)阀门定位器的正反作用转换是否可行?转换是否容易?有时这个功能是必要的。例如,要把一个“信号增加――阀门关"的方式改为“信号增加――阀门开"的方式,就可使用阀门定位器的正反作用转换功能。
13)阀门定位器内部操作和维护的复杂程度如何?*,部件越多,内部操作结构越复杂,对维护(修)人员的阀门技术培训就越多,而且库存的备品备件就越多。
14)阀门定位器的稳态耗气量这个参数对于某些工厂装置很关键,而且可能是一个限制因素。
15)当然,在评价和选用阀门定位器时,其他因素也应考虑。譬如:阀门定位器的反馈连杆机构
第六章 执 行 器 基 本 要 求
1.掌握控制阀的流量特性的意义,了解串联管道中阻力比:和并联管道中分流比z对流 量特性的影响。
2.了解气动薄膜控制阀的基本结构、主要类型及使用场合。 3.理解气动执行器的气开、气关型式及其选择原则。
4.了解电气转换器及电一气阀门定位器的用途及工作原理。
5.了解电动执行器的基本原理。
问 题 解 答
1.气动执行器主要由哪两部分组成?各起什么作用?
答 气动执行器由执行机构和控制机构(阀)两部分组成。执行机构是执行器的推动装置,它根据控制信号(由控制器来)压力的大小产生相应的推力,推动控制机构动作,所以它是将信号压力的大小转换为阀杆位移的装置。控制机构是指控制阀,它是执行器的控制部分,它直接与被控介质接触,控制流体的流量,所以它是将阀杆的位移转换为流过阀的流量的装置。
2.气动执行机构主要有哪几种结构形式?各有什么特点?
答 气动执行机构主要有薄膜式和活塞式两种结构形式。
薄膜式执行机构的结构简单、价格便宜、维修方便、应用。它可以用作一般控 制阀的推动装置,组成气动薄膜式执行器,习惯上称为气动薄膜控制阀。
气动活塞式执行机构的特点是推力大,主要适用于大口径、高压降的控制阀或蝶阀的推 动装置。 除薄膜式和活塞式执行机构外,还有长行程执行机构,它的行程长、转矩大,适用于输 出转角(0°~90°)和力矩的场合,如用于蝶阀或风门的推动装置。
3.控制阀的结构形式主要有哪些?各有什么特点?主要使用在什么场合?
答 简单列表说明如下:
.控制阀的流量特性是指什么?
答 控制阀的流量特性是指被控介质流过阀门的相对流量与阀门的相对开度(或相对位移)之间的关系,即
)(maxl l f?
式中相对流量若 max 是控制阀某一开度时的流量q与全开时的流量qmax之比。相对开
度 l l 是控制阀某一开度时的阀杆行程l与阀杆全行程l之比。
5.何为控制阀理想流量特性和工作流量特性? 答 阀前后压差保持不变时的流量特性称为理想流量特性;在实际使用过程中,阀前后 的压差会随阀的开度变化而变化,此时的流量特性称为工作流量特性。
6.何为直线流量特性?试写出直线流量特性控制阀的相对流量与相对开度之间的关系式。
答 直线流量特性是指控制阀的相对流量与相对开度成直线关系,即单位位移变化所引 起的流量变化是常数,即
?? ????????????llddmax=k 式中k为常数,即控制阀的放大系数。
直线流量特性的控制阀,其相对流量与相对位移之间的关系式可推得为:
?
??? ? ??????llrr111max 式中r为可调范围,是控制阀所能控制的zui大流量qmax与zui小流量qmin的比值。
7.为等百分比(对数)流量特性?试写出等百分比流量特性控制阀的相对流量与相对 开度之间的关系式。 答 等百分比流量特性是指单位相对开度变化所引起的相对流量变化与此点的相对流量成正比关系,即控制阀的放大系数随相对流量的增加而增加,即与本文相关的论文有:矿山电动插板阀
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