RPEC-LWN-FAV美國SUN壓力調(diào)節(jié)閥操作使用
RPEC-LWN-FAV美國SUN壓力調(diào)節(jié)閥操作使用
RPEC-LWN-FAV美國SUN壓力調(diào)節(jié)閥回路閥芯位置控制,因此需要閥芯位置反饋,使用兩種不同類型機(jī)械反饋和電氣反饋。機(jī)械反饋 (MFB) 閥具有通過閥芯偏轉(zhuǎn)張緊的反饋彈簧,這為力矩電機(jī)提供了機(jī)械反饋反饋。 閥門不需要板載電子設(shè)備作為其操作過程的一部分。該閥門的某些版本配備了附加功能,例如錯(cuò)誤和安全監(jiān)控輸出。數(shù)字電子設(shè)備通過基于微處理器的電路板進(jìn)行操作,該電路板通過軟件實(shí)現(xiàn)其大部分功能。自力式壓力調(diào)節(jié)閥因?yàn)椴恍枰渌鈦砟茉慈珉娫础庠?,僅靠介質(zhì)自身的能量來驅(qū)動,既節(jié)能又環(huán)保,使用方便,安裝完畢后設(shè)定好壓力值即可投入自動運(yùn)行,所以在對控制精度要求不高,又缺乏電源、氣源的場合,得到了越來越廣泛的使用。
但在使用過程中,一定要注意選型的特殊性,否則容易引起事故。在使用過程中,要注意使用的選型和安裝環(huán)境,對于不可壓縮流體,在充分湍流的狀態(tài)下閥門的流通能力僅僅取決于閥本身的結(jié)構(gòu)。在計(jì)算所需的閥門流通能力時(shí),應(yīng)注意介質(zhì)不同或流動條件不同時(shí), 閥內(nèi)流動 狀態(tài)會有很大的差異。在小流量情況下,尤其是粘性流體和低壓下工作時(shí),流體的主約束往往是層流或?qū)恿骱屯牧鞯幕旌蠎B(tài)。層流時(shí),經(jīng)過閥門的介質(zhì)流量和閥前后壓差呈線性關(guān)系。而在層流和湍流混合態(tài)下,隨著雷諾數(shù)的增加,即使壓差不變,流經(jīng)閥門的介質(zhì)量也會增加。
在湍流時(shí),流量才不隨雷諾數(shù)變化而變化。盡管如此,選擇小流量調(diào)節(jié)閥,仍然用傳統(tǒng)的方法和計(jì)算公式進(jìn)行。但是其計(jì)算值和實(shí)際值偏離很大,據(jù)資料它只是作為一個(gè)容量指標(biāo),具有參考意義而已。實(shí)際流通能力應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定,隨著流通能力減小,閥門的可調(diào)比將下降。但最少也能保證10:l到15:1之間,如果可調(diào)比再小,就難以進(jìn)行流量的調(diào)節(jié)。閥門在串聯(lián)使用時(shí),隨著開度變化,,閥前后壓差也有變化,因此使閥門的工作特性曲線偏離理想特性。如果管路阻力大,直線性會變成快開特性,而喪失調(diào)節(jié)能力。
等百分比特性將變成直線特性。小流量情況下,由于很少有管路阻力,上述特性畸變就不大了,對等百分比特性,實(shí)際上也就沒有必要。從制造的角度來說, Cv =0.05以下時(shí),也不可能再產(chǎn)生等百分比的側(cè)面形狀。因此,對小流量閥主要的問題是如何將流量控制在所需要的范圍之內(nèi)因此,詳細(xì)了解自力式壓力調(diào)節(jié)閥的工作原理和結(jié)構(gòu)是非常重要的這提高了閥門性能,并為操作員提供了現(xiàn)場總線接口的選擇。反過來,這些閥門還可以集成額外的控制選項(xiàng),例如壓力和軸控制另一方面,閥門配備了用于流量控制功能的閥芯位置控制器,并且還能夠使用集成到閥門中的壓力傳感器來控制一個(gè)軸的壓力。
流體從壓力側(cè) pS 連續(xù)流動,通過兩個(gè)入口孔并經(jīng)過雙噴嘴進(jìn)入噴嘴擋板空間。從這一點(diǎn)開始,流體通過排放孔進(jìn)入水箱。然后,電樞和擋板的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動對流經(jīng)一個(gè)或另一個(gè)噴嘴的流體進(jìn)行節(jié)流,在兩側(cè)之間產(chǎn)生壓差,并將流體轉(zhuǎn)移到閥芯的一端這意味著這些閥門可用于具有力限制的執(zhí)行器定位功能。軸控制閥能夠控制一根軸,并且可以對氣缸等執(zhí)行位置、速度或力控制功能電子反饋 (EFB) 閥門利用電子位置傳感器來測量閥芯位置。啟用此功能的信號通過電氣方式反饋,因此所有 EFB 閥門均通過電子控制裝置進(jìn)行操作。
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