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· TYPE 3500 高压调压阀 zyclxmzsw · TYPE 850/860 低成本迷你型空气/水调压阀 · TYPE 800 超迷你型精密调压阀 · TYPE 700 精密背压调压阀 · TYPE 700 精密高流量调压阀 · TYPE 400 通用型调压阀 · TYPE 350/360/370SS 不锈钢过滤调压阀,调压阀 · TYPE 330 仪表空气过滤调压阀 · TYPE 300 仪表空气过滤器&空气过滤调压阀 · TYPE 100M 电动型精密空气调压阀 · TYPE 100 精密空气调压阀 · TYPE 90 超迷你型精密空气调压阀
气动阀门定位器zyclxmzsw (一)工作原理 气动阀门定位器是气动调节阀的重要附件和配件之一,起阀门定位作用。 气动阀门定位器是按力矩平衡原理工作的,当通入波纹管2的信号压力P1增加时,使主杠杆3绕支点转动,使喷嘴挡板9靠近喷嘴,喷嘴背压经单向放大器8放大后,通入到执行机构薄膜室的压力增加,使阀杆向下移动。并带动反馈杆绕支点转动,反馈凸轮也随之作逆时针方向转动,通过滚轮使副杠杆4绕支点转动,并将反馈弹簧拉伸,弹簧对主杠杆3的拉力与信号压力用在波纹管上的力达到力矩平衡时,仪表达到平衡状态。执行机构的阀位维持在一定的开度上,一定的信号压力就对应于一定的阀位开度。以上作用方式为正作用,若要改变作用方式,只要将凸轮翻转,A向变成B向等,即可。所谓正作用定位器,就是信号压力增加,输出压力亦增加;所谓反作用定位器,就是信号压力增加,输出压力则减少。一台正作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现反作用执行机构的动作;相反,一台反作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现正作用执行机构的动作。 (二)结构原理 气动阀门定位器接收来自控制器或控制系统中4~20mA等弱电信号,并向气动执行机构输送空气信号来控制阀门位置的装置。 其与气动调节阀配套使用,构成闭环控制回路。把控制系统给出的直流电流信号转换成驱动调节阀的气信号,控制调节阀的动作。同时根据调节阀的开度进行反馈,使阀门位置能够按系统输出的控制信号进行正确定位。 (三)主要功能 气动阀门定位器与气动执行机构共同构成自控单元和各种调节阀连接经过调试安装后,组合成气动调节阀。用于各种工业自动化过程控制领域当中。 3 电气阀门定位器 由于现在DCS在现场使用越来越多,很多控制器都是使用了中控系统的控制器,所以中控到现场的都是4-20mA的电信号,到现场又需要阀动作的比较快。 虽然阀门定位器由初的气/气阀门定位器、电/气阀门定位器发展到现在的数字阀门定位器、区域总线阀门定位器,但它们的基本原理和主要功能都没有大的改变。 (一)定位器中基本自控元件介绍 电/气转换器原理 随着仪表技术的发展,气动仪表领域已逐步被电动仪表和计算机控制所占领,现在只有在一些特殊的场合还在使用气动仪表,作为仪表中的阀门附件“定位器”也由原来的气动阀门(P/P)定位器逐步由电/气(E/P)阀门定位器所代替。 那么在电/气阀门定位器中输入的电信号是如何转换成气信号的呢?我们以SAMSON 6111 型电/气转换器为例介绍一下它的工作原理(见图1): 气动功率放大器(8)在设计时;选用合适的弹簧力(8.2),使当输入信号为0 mA 时保持输出PA 在100mbar ,这样输出的压力通过恒节流孔(8.4)使喷嘴(7)内有一定的背压。 当输入的信号增加时;通电的线圈(2)切割 磁铁(3)的磁力线,产生向上的力→挡板(6)靠近喷嘴(7)使背压(PK)增加→膜片(8.3)↓→打开阀芯(8.5)→输出PA↑。 当输入信号减少时;挡板(6)离开喷嘴(7)→背压(PK)减少→输出压力(PA)作用下膜片(8.3)↑→阀芯(8.5)关死→输出压力通过阀芯(8.5)释放。 当PA 同PK 平衡时输出压力保持不变;这时电信号在线圈(2)中产生的力也同背压(PK)取得平衡。 这样输入的电信号就转换成气信号了。 (二)定位器的组成 以SAMSON 的4763 电/气阀门定位器(图1A)为例,定位器主要组成部分见图2。 1.反馈杆(1) 2.反馈弹簧(6) 3.反馈风箱(7) 4. 气动功率放大器(7下部) 5. 电/气转换器(21) (三)定位器工作原理 1. 模拟定位器 我们还是以SAMSON的4763定位器为例(参考图3)。我们设:调节阀为FC(气开);定位器为正作用 A) 阀位根据输入信号成比例动作 输入信号↑→Pe 点气压↑→反馈风箱中连杆(9)向左动作→压紧弹簧(6),挡板(10.2)靠近喷嘴(10.1)→输出风压↑→阀杆(对于气开阀)↑→压紧弹簧(6)→反馈风箱中连杆(9)向右动作→挡板(10.2)离开喷嘴(10.1)→输出气压(Pst)↓。当反馈弹簧的力与反馈风箱的力平衡时,阀位保持与输入信号对应的位置。 B) 定位 当输入信号不变时: 由于工艺条件变化导致阀杆↑→压紧执行器弹簧→压紧弹簧(6)→反馈风箱中连杆(9)向右动作→挡板(10.2)离开喷嘴(10.1)→输出气压↓→由执行器向下的弹簧力使阀位回到原来的地方。 由于工艺条件变化导致阀杆↓→放松执行器弹簧→放松弹簧(6)→反馈风箱中连杆(9)向左动作→挡板(10.2)靠近喷嘴(10.1)→输出气压↑→使执行器向上运动使阀位回到原来的地方。 (四)调试 调至零点时给调节阀输入电流信号(一般为4mA),如若阀位指针指示不在零位上,打开阀门定位器,缓慢调节调零旋钮,使阀位指针指示零位。调节量程时,调节定值器使其输出值达到阀门所需的气源压力值。零位调准以后,分别给调节阀输入8mA、12mA、16mA和20mA信号,阀位指针应分别指向25%、50%、75%和。如果指示不准确,可微调节调零旋钮,便能指示准确。如果效果仍不太好,那就是行程量不足,松动量程调节锁紧螺钉,并转动量程调节螺钉,调节结束后拧紧锁紧螺钉。通过反复调整零点和量程,使执行机构的行程在公差范围内。 (五)故障总结 1. 阀门定位器有输入信号但是没有输出信号。 (1)电磁铁组件发生故障,建议换电磁铁组件。 (2)供气压力不对,建议检查气源压力。 (3)气动放大器挡板零点调节过高,挡板远离喷嘴。 (4)气路堵塞。 (5)气路连接有误(包括放大器)。 (6)电/气定位器输入信号线正负极接反。 2.阀门定位器没有输入信号但是输出信号一直 。 (1)气动放大器挡板零点调节过低,挡板过于压紧喷嘴。 (2)喷嘴堵塞。 (3)输出压力缓慢或不正常。 会导致调节阀的膜头受损、漏气,造成有输入信号但调节阀动作缓慢的故障,使调节阀达不到及时调节的效果,处理办法检查膜室,更换膜片。 3.定位器线性不好 (1)反馈凸轮或弹簧选择不当或者方向不对。 (2)反馈连杆机构安装不好或者在某些位置有卡住的现象。 (3)喷嘴或挡板有异物。 (4)背压有轻微泄漏现象。 (六)结语 为阀门定位器提供的压缩空气必须是经过过滤器清洁的空气。工作中拆卸的部件,在调节结束后一定要正确的固定。注意不要使磁性装置受到震动或对其施加过大的力,这样会使零件受损,工作性能降低。应尽量减少拆卸喷嘴挡板装置的次数。
对待客户贵州铜仁北辰电气科技有限公司执行一贯性的态度,从上至下无论总经理还是普通员工,都重视并维护客户的权益。公司始终秉承“诚实立身、信誉兴业”的宗旨。以质量求生存,用诚信铸品牌,用责任维护 k型热电偶厂家品牌。
以互联网为核心的新一轮科技和产业革命蓄势待发,人工智能将给人们的生产方式和生活方式带来革命性变化。世界油气工业的发展同样要走智能化之路,这既是油气技术发展规律使然,又是油气工业开发难采油气资源和应对低油价之所需。 “中国制造2025”明确提出把智能制造工程作为五项重点工程之一,要求大力推进制造过程智能化。“互联网+”协同制造,以智能工厂为发展方向,开展智能制造试点示范,有效支撑制造业智能化转型,构建开放、共享、协作的智能制造产业生态。 随着我国石油和化学工业的迅猛发展,“智能油田”、“智能钻井”、“智能管道”、“智能炼厂”、“智能化工厂”建设的大力推进,生产装置规模大型化、高度自动化、智能化、信息化已成为必然趋势,自动化仪表行业将迎来广阔的发展空间。 中国国际石油和化工自动化技术装备及仪器仪表展览会(CIECA),将于2019年3月27日-29日在北京zyclxmzsw·中国国际展览中心(新馆)与全球 石油展(cippe)同期举办。有来自全球65个 和地区的参展企业1800家,18大国际展团,展览面积90,000平米。展会有新华社、人民日报、中央电视台、中国日报、中石油报、中石化报、Upstream、Worldoils、 Oil and Gas Australia、TB Petroleum中国证券报、上海证券报、 财经日报、华尔街日报及新华网、新浪、搜狐、人民网等国内外上千家媒体报道。
智能压力变送器真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。强调一点:只有对输入和输出(输入变送器的压力、A/D转换电路、环路电流输出电路)一齐调试,才称得上是真正意义上的校准。 zyclxmzsw 一、智能压力变送器准备工作 压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入压力变送器输出电路中,通电预热后开始校准。我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准E+H差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。 二、常规差压变送器的校准 先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然。 三、智能差压变送器的校准 用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。 实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就有:“设定量程"、“重定量程"、“微调"之分。其中“设定量程"操作主要是通过LRV.URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程"操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由E变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、zui终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行: 1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。 2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。 3.zui后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与压力变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。
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