滑动阀芯阀门的复位弹簧损坏可能导致阀芯停留在开启的位置,或只能部分回到关闭位。在第二种情况下根据不同的阀门构造会产生几种不正常的阀芯移动状态。如果一 个滑动阀芯阀门只有在开动的情况下有正常的移动状态,很有可能造成故障的原因是复位弹簧损坏。立式提升阀的复位弹簧损坏不太可能阻止进气口提升阀关闭,但是应该考虑到有可能是阀门在关闭状态下漏气的原因,特别是在低压条件下工作时。如果阀芯上存在严重的划痕或者裂口,空气会从一个端口区域泄漏到另一个区域,这可能会导致出气口多余的压力上升或排气口漏气。这个问题会由于阀芯运动时开裂处和弹性密封摩擦以致泄漏加重。损坏的滑动阀芯不能修理,只能够将其更换。宁波代理ROSS阀双联阀
E-P型监控器的设计作用是在主阀阀芯不同步动作时作出响应,当这种情况发生时,阀门就会自动进入锁定状态。因此,如果其中一个阀芯在另一个阀芯之前动作(这是由于阀门本身故障或系统内影响阀门功能的其它一些元件所导致),通过通道6作用于滑动阀芯的其中一端的进气口压力会大于另一端的压力。当这个压力差超过2bar(30psi)的时候,压力的不平衡会导致滑动阀芯移动,跳闸开关触发销钉K。这样会使开关L移动并断开先导线圈的回路。随着先导阀线圈断电,先导阀门即关闭,主阀阀芯活塞上的空气从排气口排出,然后阀芯就回复到不动作状态,作用在E-P滑动阀芯端上的空气从排气口排出。控制ROSS阀电磁阀
电磁线圈在先导部分外壳上所标示的电压额定值在 85%到110%的范围内可连续可用。如果供应的电压不在该范围内,就会造成麻烦,诸如阀门锁定、线圈过早的烧坏或队碰撞性损害。检查电源供应,首先切断电源,排气,再锁定阀门的空气供应。接着拆除阀门底部的接线盒盖,连接电压表与电路接线端(即线接头)。当线圈通电时观察电压表的读数,如果电压下降到所允许的工作范围以下,说明电源供电不足,即使线圈没有通电,所供应的电压也有可能是正确的。如果电压超过额定的比较高值,会造成线圈过早烧毁、碰撞性损害引起的空隙损失或线圈铁芯不能动作。
带监控器双联阀故障时的动作监控器会检测双联阀的故障状态并启动其防止压机 再启动功能,所以故障后阀门不会动作。刚才谈到的“双联阀故障后不会再启动”的概念是以带监控器 为前提的。多年的实践证实了ROSS的EP 监控器是可靠性非常高的一种结构, 我们可以不必分心去关注是否泄漏, 而放心地专注于压机作业。并且它能够输出故障信号 所以只要 监控器 在 工作 而压机处于停止状态,也可以检测到故障发生的部位 。那么,我们怎么才能早期发现单侧阀体的复位不良呢?这种故障的现象是:消磁时排气口处会有连续空气泄漏发生。从理论上来说 可以发现故障。只要压机作业时经常加以注意,若发现漏气,就要立即更换或修 理阀门。(实际上,这种空气泄漏相当于风险评估中的[不 安 全问题通知),但是实 际生产中我们无法确保获取[空气泄漏=双联阀的故障]这方面的信息,本文再次 强调这一点。因为如果是以下情况,空气泄漏就很难被发现。 1.双联阀设置在较高处(如大中型压机) 2.周围噪音大(如:有多台压机同时工作)因此,如果是定期检查或设备特定的点检时是可以发现漏气现象的,但是实际工作中很难通过漏气来发现这种双联阀的故障。
在现有的阀门上增设监控器,通过升级来提高安全性。由于各国标准不同,在中国有很多不带监控器的阀门也在使用。但监控器其实与标准无关,它是保障压机安全工作的有效措施。这些阀门是由先导阀、阀体和监控器三部分组成的。 监控器部分根据各国的标准我们准备了相 匹配 的转接器。因为阀体是一样的 所以是否带监控器 对 其安装尺寸 来说 是不变的。我们充分发挥这一特长,对现在的用户提倡 增设 监控器,我们的这一倡议 得到了对安全关注 度 高的客户的好评 。所以,现在已经有相当数量的压机已经实现了监控器化。我们的目标是希望 中国 压力行业 的安全性**提高。欢迎来咨询控制ROSS阀电磁阀
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1、拆除消音器:传输到进气口1的压缩空气必需保持在30到125磅/平方英寸,约2到8.5公斤的压力范围内。此时,出气口2和排气口3不应该有压力输出。2、在出气口2处接一个带缓冲压力表的小容量容器,体积为25到50立方英寸,约0.4到0.8升。然后使先导阀的两个线圈同时得电,此时进气口和出气口的压力应该相同,排气口应该没有漏气现象。随后给两个先导阀线圈断电。3、使两个先导阀同时得电,然后按下手动按钮N。在压住按钮N的同时断开两个线圈电源。排气口应该只会出现很小的气流。松开手动按钮,排气口气流应该停止。宁波代理ROSS阀双联阀
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