电动调节阀的理想流量特性曲线,任何阀门都有其固有的流量特性,其反映了阀门的相对流量与相对行程之间的关系。当阀门前后压差固定不变时所得到的流量特性,称为阀门的理想流量特性。常见的阀门理想流量特性主要有以下四大类:①.直线型:单位行程变化引起的流量变化相等。小流量时流量的变化大,不易微调与控制,配合不好时会产生振荡。②.抛物线型:流量特性为一条二次抛物线,介于直线与等百分比特性之间。③.等百分比型:同样行程在小开度时流量变化小,大开度时流量变化大,适用于负荷变化幅度较大的系统,也称对数特性型。④.快开型:行程较小时,流量就比较大,随着行程的增大流量很快达到比较大。阀的有效行程<d/4(d为阀座直径)。行程再增大时已不起调节作用,适用于双位控制。截止阀只许介质单向流动, 安装时有方向性。苏州自力式平衡阀价格
气动控制阀常见故障的解决方案:1)填料泄漏的产生原因为阀杆光洁度不好或者产生弯曲,填料盖没有压紧或者填料类型不合理,填料层堆得太高,填料出现腐蚀坑或者填料盖变形损坏。故障处理方式:磨光阀杆并压直,重新拧紧或更换填料;安装间隔环,减少高度,改为性能好的填料,修理更换压盖及相关的法兰螺栓等。2)阀杆及阀振动而导致阀杆连接处脱开或者折断,产生原因为力矩太大,销子连接不合适。故障处理方式:改用阀芯阀杆整体件或者焊接阀芯,将连接件连接牢固,消除振动因数。阀振动的产生原因为密封填料泄漏,旁路未调好,定位器增益太高,支撑不好有振动源。故障处理方式:润滑填料并调整,重新调整旁路,选用低增益型定位器,将阀固定牢固避开振动源。管线球阀调节阀前后压差随负荷变化的条件下,调节阀的相对行程与相对流量之间的关系为阀门的工作流量特性。
定位器故障原因及对策常见故障1)定位器电路板故障引起阀门动作不正常。2)小滑阀损坏或者有磨损引起阀门动作异常,原因为仪表空气洁净度不高,或者有脏物进入定位器内部导致小滑阀磨损从而引起阀门动作异常。3)定位器比例阀损坏引起阀门动作异常。4)滑动变阻器损坏导致阀门定位不准,引起阀门动作出现异常,主要原因为环境温度过高且有水等其他液体进入导致变阻器损坏。5)定位器气源接口的O形密封环断裂,导致断裂的O形密封环卡住小滑阀阀杆,使之不能动作。6)定位器葛兰头处密封性不好,导致定位器电路板进水损坏。7)因管道振动过大,周围环境温度过高,湿度过大,引起电路板出现故障。
电动调节阀动作频繁,原因:动态失调引起电动平衡阀动作频繁。变流量系统由于部分负荷发生变化导致的电动调节阀开度的变化引起系统压力的波动,从而引起其他负荷没发生变化的末端水量变化,造成了这部分电动调节阀动作频繁。如图8所示,当某个末端的电动调节阀完全关闭,造成同支路其他末端两端的压差增大,从而其他负荷没发生变化的末端的电动调节阀因为水量变化也要产生不必要的动作。解决方法:采用动态压差平衡阀可防止动态失调。用动态压差平衡阀固定电动调节阀两端或某一支路的压差,只要电动调节阀的开度不变(负荷没有发生变化)则水量不变,从而防止了动态失调,防止了电动调节阀频繁动作而影响使用寿命。截止阀的闭合原理是, 依靠阀杠压力, 使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合, 阻止介质流通。
电动调节阀原理及其在暖通空调领域的应用,电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。与传统调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。执行器的作用:执行器接受调节器的指令信号,经执行机构将其转换成相应的角位移或直线位移,去操纵调节机构,改变被控对象进、出的能量或物料,以实现过程的自动控制。执行器常常工作在高温、高压、深冷、强腐蚀、高粘度、易结晶、闪蒸、汽蚀、高压差等状态下,使用条件恶劣,因此,它是整个控制系统的薄弱环节。如果电动调节阀能保证良好的阀权,处于较好的控制曲线上,不论处于何种开度,系统均能迅速稳定至所需温度。上海德标浮动球阀厂家
气动薄膜调节阀一般配有手轮机构,在气源中断时可以随时进行手动调整。苏州自力式平衡阀价格
电动调节阀调试:执行机构在出厂前都进行了整定,一般使用时不需要再调试。实际使用中可能需对调节阀开度进行整定,为此,就PSL的限位开关整定问题作介绍。基本原则,执行器与调节阀门安装连接组合后的产品调试必须作到三位同步:调节阀位置、行程开关位置、对应信号位置。例:输入信号为4mA,下限位开关是断电位置;输入信号为20mA,调节阀处于满度开位置,上限位开关是断电位置。判断行程限位开关的办法:上、下行程由调节凸块碰撞到限位开关时,会听到“咔嗒”声均可,反作用时相反操作。苏州自力式平衡阀价格
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