介紹閥門定位器的系統控制
2022-03-28標簽:閥門定位器
智能閥門定位器系統主要由控制單元、電氣轉換I/P單元、閥位檢測反饋單元組成。定位器和執行器構成一個反饋回路。輸入單元接受來自控制器的4-20mA電流信號。調節閥位置反饋信號作為被控變量與給定信號值在微處理器中進行比較,其偏差通過主控制板的輸出口發出不同長度的脈沖,調節充排氣速度和動作,達到控制驅動調節閥動作和確定位置過程。
氣動先導技術圖1中,控制閥A和B用來控制壓縮空氣進出氣動調節閥,閥A是進氣閥,閥B是排氣閥,這兩個閥門都只有開關兩種狀態。這種控制思想實際上是用小閥來控制壓縮空氣流量,再用壓縮空氣推動大的閥門,控制被控介質的流量,這種分級控制的思想即為氣動先導技術的應用。
在任意時刻,閥A、B之中只能有一個開通,另一個開關。當A開通時,由于壓縮空氣壓力大于膜頭內壓力,壓縮空氣進入調節閥,閥桿向下移動;反之,當B開通時,調節閥氣室內壓縮空氣經B排入大氣,閥桿在彈簧作用下向上移動。在智能閥門定位器中,為了能與控制電路接口,閥A和B的開通與關閉必須能夠用電量來控制,實際使用中閥A和B有傳統電磁閥、壓電閥等多種類型。
因為壓電閥的電能-機械能轉換具有低功耗、超快響應、無電磁干擾、無自發熱現象、無機械磨損、長壽命、結構簡單、承受大震動沖擊等優點,而取代了傳統電磁閥被廣泛應用。利用微型壓電閥作為先導級,將流量和壓力進行進一步放大,從而實現氣動控制。6壓電閥工作原理6.1壓電效應壓電晶體是一種陶瓷功能材料,晶體為圖2A壓電閥初始狀態非對稱中心的構造,可逆轉換電能和機械能,外力可致該晶體形變產生正壓電效應,外加電場可致該晶體產生電極化和出現應變或應力的逆壓電效應。
壓電閥正是基于壓電逆效應,具有節能低功耗(驅動電流僅10微安)、精密微型化、高速響應和耐用性好的顯著特點,也易于閥門定位器全數字化。圖2A壓電閥初始狀態圖3B壓電閥通電狀態6.2動作原理壓電閥的初始狀態如圖A,陶瓷片作用在噴嘴口上,噴嘴2和3先導腔連通,形成整體。當壓電閥通電時,陶瓷片變形上翹,堵住噴嘴口3,噴嘴2和1聯通。
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