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常见问题
常见阀门定位器需要掌握的工作原理
阀门
定位器
(valve positioner)阀门
定位器
按结构分:气动阀门
定位器
、电气阀门
定位器
及智能阀门
定位器
,是
调节阀
的主要附件,通常与气动
调节阀
配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动
调节阀
,当
调节阀
动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门
定位器
,阀位状况通过电信号传给上位系统。
(一)结构
阀门
定位器
按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门
定位器
、电-气阀门
定位器
和智能式阀门
定位器
。
阀门
定位器
能够增大
调节阀
的输出功率,减少调节信号的传递滞后的情况发生,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,从而保证
调节阀
的正确定位。
(二)
定位器
分类
1、阀门
定位器
按输入信号分为气动阀门
定位器
、电气阀门
定位器
和智能阀门
定位器
。
(1)气动阀门
定位器
的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。
(2)电气阀门
定位器
的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在电气阀门
定位器
内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。
(3)智能电气阀门
定位器
它将控制室输出的电流信号转换成驱动
调节阀
的气信号,根据
调节阀
工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。
2、按动作的方向可分为
单向阀
门
定位器
和双向阀门
定位器
。
单向阀
门
定位器
用于活塞式执行机构时,阀门
定位器
只有一个方向起作用,双向阀门
定位器
作用在活塞式执行机构气缸的两侧,在两个方向起作用。
3、按阀门
定位器
输出和输入信号的增益符号分为正作用阀门
定位器
和反作用阀门
定位器
。正作用阀门
定位器
的输入信号增加时,输出信号也增加,因此,增益为正。反作用阀门
定位器
的输入信号增加时,输出信号减小,因此,增益为负。
4、按阀门
定位器
输入信号是模拟信号或数字信号,可分为普通阀门
定位器
和现场总线电气阀门
定位器
。普通阀门
定位器
的输入信号是模拟气压或电流、电压信号,现场总线电气阀门
定位器
的输入信号是现场总线的数字信号。
5、按阀门
定位器
是否带CPU可分为普通电气阀门
定位器
和智能电气阀门
定位器
。普通电气阀门
定位器
没有CPU,因此,不具有智能,不能处理有关的智能运算。智能电气阀门
定位器
带CPU,可处理有关智能运算,例如,可进行前向通道的非线性补偿等,现场总线电气阀门
定位器
还可带PID等功能模块,实现相应的运算。
6、按反馈信号的检测方法也可进行分类。
例如,用机械连杆方式检测阀位信号的阀门
定位器
:用霍尔效应检测位移的方法检测阀杆位移的阀门
定位器
:用电磁感应方法检测阀杆位移的阀门
定位器
等。
(三)工作原理
阀门
定位器
是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以
控制器
输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移量与
控制器
输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门
定位器
组成以阀杆位移为测量信号,以
控制器
输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门
定位器
去执行机构的输出信号。
(四)
定位器
作用原理
(1)用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高
调节阀
的定位精确及可靠性。
(2)用于阀门两端压差大( △p>1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。
(3)当被调介质为高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用
定位器
可克服时滞。
(4)被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用
定位器
可以克服介质对阀杆移动的阻力。
(5)用于大口径(Dg>100mm)的
调节阀
,以增大执行机构的输出推力。
(6)当调节器与执行器距离在60m以上时,用
定位器
可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
(7)用来改善
调节阀
的流量特性。
(8)一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个
定位器
,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节。
(五)适配品种
常用执行机构分气动执行机构,电动执行机构,有直行程、角行程之分。用以自动、手动开闭各类阀门、风板等。
上一个:
进口气动阀门定位器的工作原理
下一个:
进口阀门中法兰连接的安装说明介绍
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