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电动調節閥的结构与工作原理

作者:卡卡  来源:www.bhutb.com  更新时间:2020-04-13 16:02:19  点击次数:

  1、电动調節閥的结构与工作原理

  如图是电动調節閥的典型外形,它由两个可拆分的执行机构和調節閥(调节机构)部分组成。上部是执行机构,接受调节器输出的0~10mADC或4~20mADC信号,并将其转换成相应的直线位移,推动下部的調節閥动作,直接调节流体的流量。各类电动調節閥的执行机构基本相同,但調節閥(调节机构)的结构因使用条件的不同类型很多,最常用的是直通单阀座和直通双阀座两种。

  2、電動執行機構的基本結構

  執行機構采用了德國進口的PSL電子式一體化的電動執行機構,該産品體積小、重量輕,功能強、操作方便,已廣泛應用于工業控制。

  其直线行程电动執行器主要是由相互隔离的电气部分和齿轮传动部分组成,电机作为连接两个隔离部分的中间部件。电机按控制要求输出转矩,通过多级正齿轮传递到梯形丝杆上,梯形丝杆通过螺纹变换转矩为推力。因此梯形螺杆通过自锁的输出轴将直线行程传递到阀杆。执行机构输出轴带有一个防止传动的止转环,输出轴的径向锁定装置也可以做动位置指示器。输出轴止动环上连有一个旗杆,旗杆随输出轴同步运行,通过与旗杆连接的齿条板将输出轴位移转换成电信号,提供给智能控制板作为比较信号和阀位反馈输出。同时执行机构的行程也可由齿条板上的两个主限位开关开限制,并由两机械限位保护。

  3、執行機構工作原理

  電動執行機構是以電動機爲驅動源、以直流電流爲控制及反饋信號,當控制器的輸入端有一個信號輸入時,此信號與位置信號進行比較,當兩個信號的偏差值大于規定的死區時,控制器産生功率輸出,驅動伺服電動機轉動使減速器的輸出軸朝減小這一偏差的方向轉動,直到偏差小于死區爲止。此時輸出軸就穩定在與輸入信號相對應的位置上。

  4、控制器結構

  控制器由主控電路板、傳感器、帶LED操作按鍵、分相電容、接線端子等組成。智能伺服放大器以專用單片微處理器爲基礎,通過輸入回路把模擬信號、閥位電阻信號轉換成數字信號,微處理器根據采樣結果通過人工智能控制軟件後,顯示結果及輸出控制信號。

  5、調節閥的基本结构

  調節閥与工艺管道中被调介质直接接触,阀芯在阀体内运动,改变阀芯与阀座之间的流通面积,即改变阀门的阻力系数就可以对工艺参数进行调节。

  如上所示,給出直通單閥座和直通雙閥座的典型結構,它由上閥蓋(或高溫上閥蓋)、閥體、下閥蓋、閥芯與閥杆組成的閥芯部件、閥座、填料、壓板等組成。

  直通单阀座的阀体内只有一个阀芯和一个阀座,其特点是结构简单、泄漏量小(甚至可以完全切断)和允许压差小。因此,它适用于要求泄漏量小,工作压差较小的干净介质的场合。在应用中应特别注意其允许压差,防止阀门关不死。直通双座調節閥的阀体内有两个阀芯和阀座。

    它与同口径的单座阀相比,流通能力约大20%~25%。因为流体对上、下两阀芯上的作用力可以相互抵消,但上、下两阀芯不易同时关闭,因此双座阀具有允许压差大、泄漏量较大的特点。故适用于阀两端压差较大,泄漏量要求不高的干净介质场合,不适用于高粘度和含纤维的场合。

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