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。
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。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。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。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。
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,从两个方向起作用。
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。
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。
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。
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。
阀门定位器结构
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。
接受控制系统或控制器发生的指令信号(一般为4~20mA),通过内部电气转换装置,把输入的气源信号转变为阀门执行器所需的气压,从而使阀门开到相应位置。在输出气压使阀门动作过程中,由于定位器反馈杆的存在,...
电气阀门定位器工作原理是:电气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,...
电气阀门定位器是按力平衡原理设计工作的,其工作原理是在气动阀门定位器的基础上开发而成的电流信号控制阀门定位器。 &nbs...
(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。
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。
气动阀门定位器工作原理 气动阀门定位器是按力平衡原理设计工作的, 其工作原理方框见上图所示, 它是按力平衡原 理设计和工作的。 如图上图所示当通入波纹管的信号压力增加时,使杠杆 2 绕支点转动,档板靠近喷嘴, 喷嘴背压经放大器放大后, 送入薄膜执行机构气室, 使阀杆向下移动, 并带动反馈杆 (摆杆) 绕支点转动,连接在同一轴上的反馈凸轮 (偏心凸轮)也跟着作逆时针方向转动, 通过滚轮 使杠杆 1 绕支点转动, 并将反馈弹簧拉伸、 弹簧对杠杆 2的拉力与信号压力作用在波纹管上 的力达到力矩平衡时仪表达到平衡状态。 此时,一定的信号压力就与一定的阀门位置相对应。 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
气动阀门定位器工作原理 气动阀门定位器是按力平衡原理设计工作的, 其工作原理方框见上图所示, 它是按力平衡原 理设计和工作的。 如图上图所示当通入波纹管的信号压力增加时,使杠杆 2 绕支点转动,档板靠近喷嘴, 喷嘴背压经放大器放大后, 送入薄膜执行机构气室, 使阀杆向下移动, 并带动反馈杆 (摆杆) 绕支点转动,连接在同一轴上的反馈凸轮 (偏心凸轮)也跟着作逆时针方向转动, 通过滚轮 使杠杆 1 绕支点转动, 并将反馈弹簧拉伸、 弹簧对杠杆 2的拉力与信号压力作用在波纹管上 的力达到力矩平衡时仪表达到平衡状态。 此时,一定的信号压力就与一定的阀门位置相对应。 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
阀门定位器在使用过程中会碰见哪些常见故障?下面就由阀门定位器供货商埃姆依为大家介绍!
1、阀门线性度差
在一次大修后,阀门出现零点和量程基本准确,但线性度差的现象,通过对定位器的检查,发现其平衡度不好,重新调整并校验后一切正常。此外,定位器旋转轴臂(反馈臂)与连接臂在连接时不是水平连接,也会出现上述现象。
2、阀门不动作,定位器至膜头的气源管被腐蚀,漏气
工艺人员反映一台控制阀给开阀信号后,其流量不变化通过现场的检查,发现定位器至控制阀膜头的气源管线(铜管)已被腐蚀漏气,更换新不锈钢管线后恢复正常。
3、阀门动作缓慢,到膜头接头的孔径小,气量小
有一检修后阀门动作缓慢,经查阀门本身无问题,且气源和输入信号一切正常。在拆下定位器检查时,发现定位器输出至膜头的气路管线所使用的接头孔径过小,使通过其的气量很小,故阀门动作缓慢,更换接头后动作迅速。
4、阀门不动作,平衡梁被垫起
一台正常使用的手动控制的控制阀,工艺人员在一次手动调整中发现阀门不动作,经过现场检查发现其定位器的平衡梁翘起,将其恢复原位置后阀门动作正常。
5、阀门振荡,放大器故障
一台蒸汽控制阀,一直使用正常,突然出现阀门振荡的现象,在输入信号不变的情况下,阀门自己振荡,通过现场检查,排除了阀门填料过紧等阀门自身的问题后,怀疑阀门定位器故障,在对定位器拆解分析后,确认是其放大器故障,更换后恢复正常。
6、信号和气源压力正常,但行程达不到使用要求
有一台新装的控制阀,气源压力正常,输入信号正常,但是阀门的行程始终达不到最大,在其标牌指示的70%内,无法全开。但是经过测试发现其零点正常,经过分析认为其安装前未进行调校所致,通过调整挡板组件后正常。
碰到故障之后不要紧张,分析故障原因以及故障程度,进行进一步的故障维修!所以说了解阀门定位的常见故障是非常必要的!
来源地址:http://www.valve-locator.com/a/NEWS/55.html
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电-气阀门定位器是指把电动控制器的输出信号变为气信号去驱动气动执行器,它具有电-气转换器和气动阀门定位器两种作用。电一气阀门定位器一方面具有电一气转换器的作用,可用电动控制器输出的0~ 10 mA DC或4~20 mADC信号去操纵气动执行机构;另一方面还具有气动阀门定位器的作用,可以使阀门位置按控制器送来的信号准确定位(即输入信号与阀门位置呈一一对应关系)。
配薄膜执行机构的电一气阀门定位器的动作原理是按力矩平衡原理工作的。当信号电流通入力矩马达1的线圈时,它与永久磁钢作用后,对主杠杆产生一个力矩,于是挡板靠近喷嘴,经放大器放大后,送入薄膜气室使杠杆向下移动,并带动反馈杆绕其支点4转动,连在同一轴上的反馈凸轮也作逆时针方向转动,通过滚轮使副杠杆绕其支点偏转,拉伸反馈弹簧。当反馈弹簧对主杠杆的拉力与力矩马达作用在主杠杆上的力两者力矩平衡时,仪表达到平衡状态,此时,一定的信号电流就对应于一定的阀门位置。
气动阀门定位器概述
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。