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阀门定位器你必须掌握的工作原理!

时间:2019-12-07 11:46:37  来源:  作者:  浏览量: 49
简介:   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

  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。

 

  推荐阅读:《阀门常见故障与维修方法一览表》

  阀门定位器作用原理:

  (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正确及可靠性。

  (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。

  关于阀门定位器的常见问题解答:

  一、阀门定位器的作用是不是迅速?

  气体泵流量愈大【阀门定位器不断的比较输入信号和阀位,并依据它们之间的偏差,调节其本身的输出。如果阀门定位器对这种偏差响应迅速,那么单位时间里气体的流动量就大】,调节系统对设定点和负载变化的响应就愈快――这意味着系统的误差【滞后】愈小,调整品质愈佳。

  二、阀门定位器的精度如何?

  在更好状况下,对应某一输入信号,调节阀的内件【包含阀芯、阀杆、阀座等】每次都应正确地定位在所需求的方位,而不管行程的方向或是调节阀的内件承受多大的负载。

  三、阀门定位器对气体质量的需求如何?

  由于只有极少数供汽设备能提供满足ISA标准【有关仪表用气体质量的标准:ISA标准F七、3】所标准的气体,因而,较之汽动【或电-汽】阀门定位器,如果要经受得住现实环境的考验,就务必能承受一定数量的尘埃、水气和油污。

  四、阀门定位器能否达到“分程”?达到“分程”是不是容易、简便?

  具备“分程”能力就意味着阀门定位器只对输入信号的某个范畴【如:4~12mA或0.02~0.06MPaG】有响应。因而,如果能“分程”的话,就可以依据现实需要,只用一个输入信号达到先后调整两台或多台调节阀。

  五、是不是不用打开盒盖就可以完成零点和量程的调校?

  值得注意的是:有时候为了减少不对的【或非法的】操控,这种随意就可进行调校的方法是被禁止的。

  六、阀门定位器是不是具备“旁路”,可可以输入信号直接作用于调节阀?

  这种“旁路”有时可简化或是省去执行机构装配设定的校验,如:执行机构的“支座组件设定”和“弹簧座负载设定”――这是因为在许多状况下,一些汽动调节器的汽动输出信号与执行机构的“支座组件设定”完全吻合匹配,用不着对其再进行设定。其实,在这种状况下,阀门定位器完全可以省去不用。当然,如果使用了,那么也可利用阀门定位器的“旁路”使汽动调节器的汽动输出信号直接作用于调节阀。另外,具备“旁路”有时也可可以在线的对阀门定位器进行有限度的调校或检修维护,即利用阀门定位器的“旁路”使调节阀继续维持正确运转,无须强制调节阀离线。

  七、阀门定位器的正反作用转换是不是可行?转换是不是容易?

  有时这个能力是必要的。例如,要把一个“信号增大――阀门关”的方法改为“信号增大――阀门开”的方法,就可应用阀门定位器的正反作用转换能力。

  八、当调节阀与阀门定位器装配组合后,它们的定位分辨率如何?

  这对调节系统的调整品质有非常明显的作用,因为分辨率越高,调节阀的定位就越接近更好值,因调节阀过调而导致的波动变化就可以得到扼制,从而满足限制被调节量周期性变化的目的。

  九、阀门定位器内部操控和维护的复杂状况如何?

  部件越多,内部操控构造越复杂,对维护【修】人员的培训就越多,而且库存的备品备件就越多。

  十、阀门定位器的稳态耗汽量是多少?

  较之某些工厂设备,这个参数很关键,而且可能是一个限制原因。

  十一、阀门定位器的频率特性【或称频率响应】是什么?

  通常来说,频率特性愈高【即对频率响应的灵敏度愈高】,调整性能就愈好。但务必注意:频率特性应使用平稳的实验方法而非理论方法来确定,并且在评估测定频率特性时,应将阀门定位器和执行机构合并起来参考。

  十二、阀门定位器的规定供汽压力是多少?

  有些阀门定位器的规定供汽压力只标定为501b/in2【即:50psi,lpsi=0.070kgf/cm2≈六、865kPa】,如果执行机构的规定操控压力高于501b/in2,那么阀门定位器就成了执行机构输出推动力的制约原因。

  十三、零点和量程的平稳性如何?

  如果零点和量程容易随着温度、震动、时间或输入压力的变化而发生漂移的话,那么阀门定位器就需要常常地被重新调校,以切实保持调节阀的行程动作正确无误。

  十四、零点和量程的标定两者是相互影响还是相互独立?

  如果相互影响,则零点和量程的调校就需要花费更多的时间,这是因为调校人员务必对这两个参数进行反复调控,以便逐步地满足正确的设定。

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