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簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)智能型閥門(mén)電動(dòng)執(zhí)行器工作原理

水、汽、油等流體與工業(yè)發(fā)展有著密切聯(lián)系,而流體在工業(yè)上的應(yīng)用離不開(kāi)管網(wǎng)系統(tǒng),有管網(wǎng)必然有閥門(mén)。隨著工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展,傳統(tǒng)的手工機(jī)械調(diào)節(jié)方式在許多場(chǎng)合已不再適用。要實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)系統(tǒng)的工業(yè)自動(dòng)化管理,更是離不開(kāi)電動(dòng)閥門(mén)這個(gè)管網(wǎng)系統(tǒng)中的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。在某些應(yīng)用場(chǎng)合,對(duì)閥門(mén)的控制不僅僅是簡(jiǎn)單的開(kāi)關(guān)控制,還涉及到開(kāi)度控制以及流量等各種關(guān) 系控制,這對(duì)閥門(mén)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制器的智能性提出了更高的要求。文中應(yīng)用微處理器設(shè)計(jì)了一種閥門(mén)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了閥門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制的智能化。
  系統(tǒng)工作原理和功能
  閥門(mén)的控制量為閥門(mén)開(kāi)度,在應(yīng)用場(chǎng)合往往會(huì)根據(jù)實(shí)際需要將閥門(mén)開(kāi)或關(guān),或者開(kāi)到一定程度,甚至動(dòng)態(tài)的以某種規(guī)律開(kāi)關(guān)。在傳統(tǒng)的模擬控制方式中用時(shí)間、電流的大小來(lái)表示閥門(mén)的開(kāi)啟角度。由于影響時(shí)間、電流(電壓)等參數(shù)的因素很多,因此顯示的開(kāi)啟角度與閥門(mén)的實(shí)際位置不易達(dá)到同步,經(jīng)常出現(xiàn)明顯的誤差[3]。同時(shí),簡(jiǎn)單的模擬量控制提供的信息極為有限,不利于系統(tǒng)的調(diào)試和檢修。筆者設(shè)計(jì)的智能型控制系統(tǒng)采用數(shù)字化的方法來(lái)控制電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)行。
  采用MOTOROLA公司單片微處理器和外圍芯片組成智能化的位置控制單元,接收統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)直流信號(hào)(如4~20 mA的電流信號(hào)),經(jīng)信號(hào)處理及A/D轉(zhuǎn)換送至微處理器,微處理機(jī)將處理后的數(shù)據(jù)送至顯示單元顯示調(diào)節(jié)結(jié)果,運(yùn)算處理后產(chǎn)生的控制信號(hào)驅(qū)動(dòng)交流電機(jī)。此外,系統(tǒng)帶通訊功能,可以接收上位機(jī)的指令,進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)字控制。同時(shí)也可以在智能控制器本地的人機(jī)界面上通過(guò)菜單和按鈕實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制。

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       分析了電動(dòng)執(zhí)行器的故障特征以及在其維護(hù)保養(yǎng)中應(yīng)注意的問(wèn)題
  電動(dòng)執(zhí)行器可分為直行程和角行程兩大類(lèi),它是自動(dòng)控制系統(tǒng)中不可缺少的重要設(shè)備,其主要任務(wù)是將調(diào)節(jié)器送來(lái)的控制信號(hào)成比例的轉(zhuǎn)換成直線(xiàn)位移或角位移去帶動(dòng)閥門(mén)、擋板等調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,因而廣泛用于電力、冶金、石油、化工等工業(yè)部門(mén)的自動(dòng)控制領(lǐng)域。近10年來(lái),由于廣泛采用和吸收微電腦控制、微機(jī)械等新技術(shù)、新成果與成熟經(jīng)驗(yàn),使電動(dòng)執(zhí)行器得到迅速發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)廣泛使用“微機(jī)+隨動(dòng)系統(tǒng)"結(jié)構(gòu)模式的微機(jī)型電動(dòng)執(zhí)行器,它由微處理器完成信號(hào)傳遞、調(diào)節(jié)參數(shù)切換、狀態(tài)指示、控制量的輸出,增強(qiáng)了調(diào)節(jié)系統(tǒng)的性能、使用及維護(hù)保養(yǎng)等方面的靈活性。
  一、電動(dòng)執(zhí)行器的故障分析 提高電動(dòng)執(zhí)行器的可靠性,就要盡可能減少和消除故障,而事實(shí)上這種故障是多種多樣的。主要是由于某一元件失靈、系統(tǒng)中元件/組件綜合因素、電氣、二次回路以及外界因素引起的。有些故障通過(guò)調(diào)整的方法就可以解決,有的故障則是由于使用時(shí)間長(zhǎng)、精度差,需要修配、更換部件才能恢復(fù)其性能,也有些是由于原始設(shè)計(jì)不周,需要改進(jìn)才能排除。
  1.1 電動(dòng)執(zhí)行器的故障特征
  1 調(diào)試階段故障 新電動(dòng)執(zhí)行器的故障問(wèn)題比較>  先導(dǎo)式安全閥。由主閥和導(dǎo)閥組成,主要依靠從導(dǎo)閥排出的介質(zhì)來(lái)驅(qū)動(dòng)或控制的安全閥。
  帶補(bǔ)充載荷式安全法。在進(jìn)口壓力達(dá)到開(kāi)啟壓力前始終保持有一增強(qiáng)密封的附加力,該附加力在達(dá)到閥門(mén)開(kāi)啟壓力時(shí)可靠釋放的安全閥。
  (8) 按動(dòng)作特性分類(lèi)比例作用式安全閥。開(kāi)啟壓力隨壓力升高而逐漸變化的安全閥。
  兩段式安全閥。(突跳動(dòng)作式安全閥)。開(kāi)啟過(guò)程分為兩個(gè)階段,起初閥瓣隨壓力升高而比例開(kāi)啟,在壓力升高一個(gè)不大的數(shù)值后,閥瓣在壓力幾乎不再升高的情況下急速開(kāi)啟到規(guī)定的高度的安全閥。
  (9) 安開(kāi)啟高度分類(lèi)微啟式安全法。開(kāi)啟高度在1/40-1/20流到直徑范圍內(nèi)的安全閥。
  全啟式安全閥。開(kāi)啟高度不小于1/4流到直徑的安全閥。
  中啟式安全閥。開(kāi)啟高度介于微啟式和全啟式之間的安全閥。
  (10)   有無(wú)背壓平衡機(jī)構(gòu)分類(lèi)背壓平衡式安全閥。利用波紋管、活塞或膜片等平衡背壓作用的原件,使閥門(mén)開(kāi)高前背壓對(duì)閥瓣上下兩側(cè)的作用相互平衡的安全閥。
  常規(guī)式安全法。不帶背壓平衡原件的安全閥。
  (11)   按閥瓣加載方式分類(lèi)重錘式或杠桿重錘式安全閥。利用重錘直接加載或利用重錘通過(guò)杠桿加載的安全閥。
  彈簧式安全閥。利用壓縮彈簧加載的安全閥。
  氣室式安全閥。利用壓縮空氣加載的安全閥。

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