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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。
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。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 zyclxmzsw 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。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 zyclxmzsw 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。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 zyclxmzsw
压力传感器也稱差變送器,主要由測壓元件傳感器、模塊電路、顯示表頭、表殼和過程連接件等組成。它能將接收的氣體、液體等壓力信號轉變成標準的電流電壓信號,以供給指示報警儀、記錄儀、調節器等二次儀表進行測量、指示和過程調節。压力传感器的測量原理圖如圖3所示。其測量原理是:流程壓力和參考壓力分別作用于集成硅壓力敏感元件的兩端,其差壓使硅片變形(位移很小,僅μm級),以使硅片上用半導體技術制成的全動態惠斯登電橋在外部電流源驅動下輸出正比于壓力的mV級電壓信號。由于硅材料的強性 ,所以輸出信號的線性度及變差指標均很高。工作時,压力传感器將被測物理量轉換成mV級的電壓信號,并送往放大倍數很高而又可以互相抵消溫度漂移的差動式放大器。放大后的信號經電壓電流轉換變換成相應。 德国HYDAC压力传感器使用过程中的要点:正确出安装位置与被测介质有关,为获效得zui佳的测量果,应注意考虑下列情况: 1.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;zyclxmzsw 2.防止渣滓在导管内沉积; 3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。 4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。 5.导压管应安装在温度波动小的地方; 6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。 7.冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。 压力传感器是工业实践中为常见的一种传感器,其广泛应用于各种自控环境,设计水利水电,铁路交通,只能建筑,生产自控,航空航天,军工,石化,油井,电力,船舶,机床,管道等众多行业。 压力传感器选型中的密封压和表压有什么区别:密封压力是指压力传感器的背压腔密封了一个标准大气压的参考压力,背压腔与大气压力相隔离,故采用密封压可以保持压力传感器较高的抗环境能力(例如:潮湿、大气压力流动等)。当测量表压时会受到大气压力的变化产生影响。但当测量较高量程的表压力时(例如350bar),大气压力变化的影响可以忽略不计,故密封压力产品常用在测量高压力量程的场所。 表压力是指压力传感器背压腔直接通大气, 的优势是测量表压时不受外界大气压力的变化影响,但抗环境能力相对弱一些。主要用在小压力量程的场所。 压力传感器是工业实践中为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。 压力传感器原理: 我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。 压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。 在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。 压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。 压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量qiang炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。 压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广。除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。
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