1、電動調節閥的基本結構
電動調節閥上部是執行機構,接受調節器輸出的0~10mADC或4~20mADC信號,并將其轉換成相應的直線位移,推動下部的調節閥動作,直接調節流體的流量。各類電動調節閥的執行機構基本相同,但調節閥(調節機構)的結構因使用條件的不同類型很多,常用的是直通單閥座和直通雙閥座兩種。
2、電動執行機構的基本結構
其電動執行器主要是由相互隔離的電氣部分和傳動部分組成,電機作為連接兩個隔離部分的中間部件。電機按控制要求輸出轉矩,通過多級正齒輪傳遞到梯形絲桿上,梯形絲桿通過螺紋變換轉矩為推力。因此梯形螺桿通過自鎖的輸出軸將直線行程傳遞到閥桿。執行機構輸出軸帶有一個防止傳動的止轉環,輸出軸的徑向鎖定裝置也可以做動位置指示器。輸出軸止動環上連有一個旗桿,旗桿隨輸出軸同步運行,通過與旗桿連接的齒條板將輸出軸位移轉換成電信號,提供給智能控制板作為比較信號和閥位反饋輸出。同時執行機構的行程也可由齒條板上的兩個主限位開關開限制,并由兩機械限位保護。
電動調節閥是工業自動化過程控制中的重要執行單元儀表
人們對于電動調節閥一定不陌生,但是對電動調節閥并不一定有更深的了解,那么就請大家和小編一起來詳細的了解一下電動調節閥吧。
電動調節閥是工業自動化過程控制中的重要執行單元儀表。伴隨著工業領域的自動化程度越來越高, 電動調節閥被越來越多的應用到工業領域。電動調節閥與傳統的氣動調節閥相比具有明顯的優點:節能(只在工作時才消耗電能),環保(無碳排放),安裝快捷方 便(無需復雜的氣動管路和氣泵工作站)。
由電動執行機構和調節閥連接組合后經過機械連接裝配、調試安裝構成電動調節閥。
工作電源:AC22V 380V等電壓等級。
通過接收工業自動化控制系統的信號(如:4~20mA)來驅動閥門改變閥芯和閥座之間的截面積大小控制管道介質的流量、溫度、壓力等工藝參數。實現自動化調節功能。
電動調節閥的流量特性,是在閥兩端壓差保持恒定的條件下,介質流經電動調節閥的相對流量與它的開度之間關系。
電動調節閥的流量特性有:線性特性,等百分比特性及拋物線特性三種。
在各種工程的儀表設計和選型時,都要對調節閥進行Cv計算,并提供調節閥設計說明書。從電動調節閥的Cv計算到閥的口徑確定,一般需經以下步驟:
1計算流量的確定?,F有的生產能力、設備負荷及介質的狀況,決定計算流量的Qmax和Qmin。
2電動調節閥前后壓差的確定。根據已選擇的閥流量特性及系統特點選定S(阻力系數),再確定計算壓差。
3計算Cv。根據所調節的介質選擇合適的計算公式和圖表,求得Cmax和Cmin。
4)選用Cv。根據Cmax,在所選擇的產品標準系列中選取>Cmax且與其接近的一級C。
5)電動調節閥開度驗算。一般要求大計算流量時的開度≯90%,小計算流量時的開度≮10%。
6)電動調節閥實際可調比的驗算。一般要求實際可調比≮10。
7)閥座直徑和公稱直徑的確定。驗證合適后,根據C確定。
電動調節閥的選擇是非常細致的工作,不僅要有扎實的理論知識,還要有豐富實踐經驗。選擇得好不僅有利于調節控制回路PID參數的整定,使被調參數得到較好地控制效果,也使調節閥的使用壽命大大增長。調節閥的選擇要因地制宜,并非一成不變,要在實踐的過程中不斷總結和創新,特別隨著機電一體化技術、計算機和數字信息技術的應用,電動調節閥的結構功能變得更好、更,為選擇電動調節閥提供了極大的方便。
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