Ⅰ 氣動調節閥門定位器
1)定位器的工作原理定位器是提高調節閥性能的重要手段之一。定位器利用閉環原理,將輸出量閥位反饋回來與輸入量比較,即閥位信號直接與閥位比較。在不帶定位器時,閥位信號為氣動壓力。它作用在膜片上產生推力,與彈簧張力和閥的軸向作用力平衡。因此,在此力一定的情況下,若摩擦力、不平衡力等發生變化,必然引起彈簧張力的變 化,而使行程發生變化,即不帶定位器時,閥位信號壓力不是直接閥位比較,而是力的平衡,故精度低,不平衡力變化大,閥位變化也大。因此,選用定位器能大大 地提高閥的精度,同時,因氣源壓力大,還能提高閥許用壓差,而且還具有加快閥動作,改變作用方式、改變流量特性等功能。
2) 定位器的主要作用
(1)它可以將全部氣源壓力送到調節閥的執行機構的膜室內,使氣源壓力得到充分利用,以此提高了執行機構的輸出力,相應閥能切斷更大的壓差。
(2)由於是靠位置來反饋,當摩擦力較大時,便產生較大 的回差,定位器便可改變輸出壓力使閥定在相應的位置上,「定位器」其名的得來,就是這個道理。所以,它又具有提高閥的位置精度的作用。
(3)定位器將整個氣源送到膜室,當膜室壓力使閥運動並走在相應的位置時,氣源被切換,閥便穩定在某位置上,即是說,閥的供氣速度快,閥的動作速度加快。
(4)電氣轉換器的作用,能用電信號來控制氣動閥(電氣轉換器就只有這一功能)。
3) 定位器與轉換器的比較與選擇
從上述作用中不難看出,定位器具有提高輸出力、提高位置精度、提高動作速度和電氣轉換四大作用;而電氣轉換器就只有電氣轉換功能。兩者比較,宜首選定位器。
在某些特殊場合,如防爆要求特別高時,可選「氣動閥門定位器+電氣轉換器」。而不應選電氣閥門定位器。這樣,氣動閥門定位器在現場不存在防爆,而轉換器就可遠離現場,離防爆區,值得一提的是,有的煉油廠和一些化肥廠卻將「氣動閥門定位器+ 電氣轉換器」廣泛應用於一般場合,不僅多耗成本,還降低了閥的可靠性,這顯然是不可取的。
Ⅱ 什麼是閥門定位器,作用是什麼
閥門定位器概念
閥門定位器按結構分氣動閥門定位器、電-氣閥門定位器及智能閥門定位器,是調節閥的主要附件,通常與氣動調節閥配套使用,它接受調節器的輸出信號,然後以它的輸出信號去控制氣動調節閥,當調節閥動作後,閥桿的位移又通過機械裝置反饋到閥門定位器,閥位狀況通過電信號傳給上位系統。
這是ABB品牌的閥門定位器

閥門定位器主要作用
(1)用於對調節質量要求高的重要調節系統,以提高調節閥的定位精確及可靠性。
(2)用於閥門兩端壓差大(△p>1MPa)的場合。通過提高氣源壓力增大執行機構的輸出力,以克服液體對閥芯產生的不平衡力,減小行程誤差。
(3)當被調介質為高溫、高壓、低溫、有毒、易燃、易爆時,為了防止對外泄漏,往往將填料壓得很緊,因此閥桿與填料間的摩擦力較大,此時用定位器可克服時滯。
(4)被調介質為黏性流體或含有固體懸浮物時,用定位器可以克服介質對閥桿移動的阻力。
(5)用於大口徑(Dg>100mm)的調節閥,以增大執行機構的輸出推力。
(6)當調節器與執行器距離在60m以上時,用定位器可克服控制信號的傳遞滯後,改善閥門的動作反應速度。
(7)用來改善調節閥的流量特性。
(8)一個調節器控制兩個執行器實行分程式控制制時,可用兩個定位器,分別接受低輸入信號和高輸入信號,則一個執行器低程動作,另一個高程動作,即構成了分程調節。
Ⅲ 選擇閥門定位器時應該注意哪些
如果要選擇一個最適用的(或者說最佳的)閥門定位器,那麼就應注意考慮下列因素:
1 ) 閥門定位器能否實現「分程(SPLIT—ranging)」?實現「分程」是否容易、方便?具備「分程」功能就意味著閥門定位器只對輸入信號的某個范圍(如:4~12mA 或0.02~0.06MPaG)有響應。因此,如果能「分程」的話,就可以根據實際需要,只用一個輸入信號實現先後控制兩台或多台調節閥。
2 ) 零點和量程的調校是否容易、方便?是不是不用打開盒蓋就可以完成零點和量程的調校?但值得注意的是:有時候為了避免不正確的(或非法的)操作,這種隨意就可進行調校的方式需要被禁止。
3)零點和量程的穩定性如何?如果零點和量程容易隨著溫度、振動、時間或輸入壓力的變化而產生漂移的話,那麼閥門定位器就需要經常地被重新調校,以確保調節閥的行程動作準確無誤。
4 ) 閥門定位器的精度如何?在理想情況下,對應某一輸入信號,調節閥 的內件 ( Trim Parts ,包括閥芯、閥桿、閥座等)每次都應准確地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者調節閥的 內件隨 多大的負載。
5 ) 閥門定位器對空氣質量的要求如何?由於只有極少數供氣裝置能提供滿足 ISA 標准(有關儀表用空氣質量的標准: ISA標准F7.3 )所規定的空氣,因此,對於 氣動員 或電 - 氣 ) 閥門定位器,如果要經受得住現實環境的考驗,就必須能承受一定數量的塵埃、水汽和油污。
6 ) 零點和量程的標定兩者是相互影響還是相互獨立?如果相互影響,則零點和量程的調校就需要花費更多的時間,這是因為調校人員必須對這兩個參數進行反復調整,以便逐步地達到准確的設定。
7 ) 閥門定位器是否具 務 「旁路」(Bypass)可允許輸入信號直接作用於調節閥?這種「旁路」有時可簡化或者省去執行機構裝配設定( ActuatorSettings)的校驗,如:執行機構的「支座組件( Benchset )設定」和「彈簧座負載( SeatLoad)設定」——這是因為在許多情況下,一些氣動調節器的氣動輸出信號與執行機構的「支座組件設定」完全吻合匹配,用不著對其再進行設定(其實,在這種情況下,閥門定位器完全可以省去不用。當然,如果選用了,那麼也可利用閥門定位器的「旁路」使氣動調節器的氣動輸出信號直接作用於調節閥)。另外,具備「旁路」有時也可允許在線的對閥門定位器進行有限度的調校或維修維護(即利用閥門定位器的「旁路」使調節閥繼續保持正常工作,無須強制調節閥離線)。
8 ) 閥門定位器的作用是否快速?空氣流量(Airflow)愈大(閥門定位器不斷的比較輸入信號和閥位,並根據它們之間的偏差,調節其本身的輸出。如果閥門定位器對這種偏差響應快速,那麼單位時間里空氣的流動量就大),調節系統對設定點(Setpoint)和負載變化的響應就愈快—這意味著系統的誤差(滯後)愈小,控制 品質愈佳 。
9 ) 閥門定位器的頻率特性 ( 或稱頻率響應, Frequency Response —即 G ( jω),系統對正弦輸入的穩態響應是什麼?一般來說,頻率特性愈高(即對頻率響應的靈敏度愈高),控制性能就愈好。但必須注意:頻率特性應採用穩定的實驗方法(ConsistentTest Methods )而非理論方法來確定,並且在評估測定頻率特性時,應將閥門定位器和執行機構合並起來考慮。
10 ) 閥門定位器的最大額定供氣壓力是多少?例如:有些閥門定位器的最大額定供氣壓力只標定為 501b/in ? (即:50psi , lpsi =0.07kgf/cm ?≈ 6.865kpa) ,如果執行機構的額定操作壓力高於 501b/in?,那麼閥門定位器就成了執行機構輸出推動力的制約因素。
11 ) 當調節閥與閥門定位器裝配組合後,它們的定位解析度( PositioningResolution)如何?這對調節系統的控製品質有非常明顯的作用,因為解析度越高,調節閥的定位就越接近理想值,因 調節閥過調(Overshooting )而造成的波動變化就可以得到扼制,從而最終達到限制被調節量周期變化的目的。
12 ) 閥門定位器的正反作用轉換是否可行?轉換是否容易?有時這個功能是必要的。例如,要把一個「信號增加 —閥門關」的方式改為「 信號增加 — 閥門開「的方式,就可使用閥門定位器的正反作用轉換功能。
13)閥門定位器內部操作和維護的復雜程度如何?眾所周知,部件越多,內部操作結構越復雜,對維護(修)人員的培訓就越多,而且庫存的備品備件就越多。
14 ) 閥門定位器的穩態耗氣量( Steady-state Air Consumption)是多少?對於某些工廠裝置,這個參數很 關鍵,而且可能是一個限制因素。
15 ) 當然,在評價和選用閥門定位器時,其他因素也應考慮。譬如:閥門定位器的反饋連桿機構( FeedbackLinkage)要能真實的反應閥芯的位置;另外,閥門定位器必須堅固耐用,具備抗環境保護和防腐能力,而且安裝連接簡易方便。
Ⅳ 進行調節閥校驗,填寫實驗表格時,閥門定位器的一欄中,輸入和輸出是什麼意思應該怎麼填
閥門定位抄器的輸入指定位器接受襲的信號,現在多半是 4~20mA,其它的有 0~10mA,0.02~0.1MPa 等。
輸出指給調節閥的信號,照調節閥的膜頭工作(信號)壓力填就行,國產閥多為 0.02~0.1MPa,進口閥這個范圍較多,如 0.07~0.14MPa,0.1~0.25MPa,0.22~0.40MPa ……
Ⅳ 閥門定位器中pid參數怎麼調節
江蘇蘇怡測控來解答
1.PID常用口訣:
參數整定找最佳,從小到大順序查
先是比例後積分,最後再把微分加
曲線振盪很頻繁,比例度盤要放大
曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳
曲線偏離回復慢,積分時間往下降
曲線波動周期長,積分時間再加長
曲線振盪頻率快,先把微分降下來
動差大來波動慢。微分時間應加長
理想曲線兩個波,前高後低4比1
一看二調多分析,調節質量不會低
2.PID控制器參數的工程整定,各種調節系統中P.I.D參數經驗數據以下可參照:
溫度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
壓力P: P=30~70%,T=24~180s,
液位L: P=20~80%,T=60~300s,
流量F: P=40~100%,T=6~60s。[1]
比例增益
變頻器的 PID 功能是利用目標信號和反饋信號的差值來調節輸出頻率的,一方面,我們希望目標信號和反饋信號無限接近,即差值很小,從而滿足調節的精度:另一方面,我們又希望調節信號具有一定的幅度,以保證調節的靈敏度。解決這一矛盾的方法就是事先將差值信號進行放大。比例增益 P 就是用來設置差值信號的放大系數的。任何一種變頻器的參數 P 都給出一個可設置的數值范圍,一般在初次調試時, P 可按中間偏大值預置.或者暫時默認出廠值,待設備運轉時再按實際情況細調。
積分時間
如上所述.比例增益 P 越大,調節靈敏度越高,但由於傳動系統和控制電路都有慣性,調節結果達到最佳值時不能立即停止,導致「超調」,然後反過來調整,再次超調,形成振盪。為此引入積分環節 I ,其效果是,使經過比例增益 P 放大後的差值信號在積分時間內逐漸增大 ( 或減小 ) ,從而減緩其變化速度,防止振盪。但積分時間 I 太長,又會當反饋信號急劇變化時,被控物理量難以迅速恢復。因此, I 的取值與拖動系統的時間常數有關:拖動系統的時間常數較小時,積分時間應短些;拖動系統的時間常數較大時,積分時間應長些。
微分時間
微分時間 D 是根據差值信號變化的速率,提前給出一個相應的調節動作,從而縮短了調節時間,克服因積分時間過長而使恢復滯後的缺陷。D 的取值也與拖動系統的時間常數有關:拖動系統的時間常數較小時,微分時間應短些;反之,拖動系統的時間常數較大時, 微分時間應長些。
調整原則
PID 參數的預置是相輔相成的,運行現場應根據實際情況進行如下細調:被控物理量在目標值附近振盪,首先加大積分時間 I ,如仍有振盪,可適當減小比例增益 P。被控物理量在發生變化後難以恢復,首先加大比例增益 P ,如果恢復仍較緩慢,可適當減小積分時間 I ,還可加大微分時間 D。
Ⅵ 電氣閥門定位器的作用是什麼
1、正作用:即定位器的輸入信號增大,輸出壓縮空氣的壓力也增加
2、反作用:即定位器的輸入信號增大,輸出壓縮空氣的壓力減小
Ⅶ 氣動調節閥中的閥門定位器有哪些
根據閥門動作方式可分為 直行程和角行程;根據信號形式分為 氣動和電氣;根據閥門執行機構原理分為 單作用和雙作用;另外根據定位器自身工作原理還可以分出多種形式、規格、型號等。
氣動調節閥就是以壓縮氣體為動力源,以氣缸為執行器,並藉助於閥門定位器、轉換器、電磁閥、保位閥、儲氣罐、氣體過濾器等附件去驅動閥門,實現開關量或比例式調節,接收工業自動化控制系統的控制信號來完成調節管道介質的:流量、壓力、溫度、液位等各種工藝過程參數。
閥門定位器,是調節閥的主要附件,它接受調節器的輸出信號,然後以它的輸出信號去控制氣動調節閥,當調節閥動作後,閥桿的位移又通過機械裝置反饋到閥門定位器,閥位狀況可以通過電信號傳給上位系統。
閥門定位器根據閥門動作方式可分為 直行程和角行程;根據信號形式分為 氣動和電氣;根據閥門執行機構原理分為 單作用和雙作用;另外根據定位器自身工作原理還可以分出多種形式、規格、型號等。
Ⅷ 西門子閥門定位器如何調試
步驟一:正確移動執行機構,離開中心位置,開始初始化。
直行程選擇:版

(8)閥門定位器的span調節什麼擴展閱讀:
注意事項:
(1)調試前需要將電流給到4mA以上。
(2)如定位器沒有調試過,顯示屏中應出現P進入組態,看閥門的最大點或最小點。
(3)看最小點應在5-9之間。最大點應不超過95,調最小點盡量接近5。
(4)調試前要將閥門行程調到50%。
Ⅸ 什麼叫閥門定位器,是做什麼用的
閥門定位器是用於對閥門的開度進行定位,即控制信號要求閥門開到哪個位置內,閥門定位器容就控制閥門開到哪個位置。裝有閥門定位器的閥門叫做調節閥,是可以開在任何開度。比如說一個控制某個流量的調節閥,當流量增大時,控制信號就會使閥門關小一點,其發出的控制信號通過閥門定位器使閥門相應地關小。同樣的一個儲罐,其中的液位需要控制在一定的高度,當液位升高時,控制液位的調節器就會發出信號,控制排放閥開大一點,釋放掉一點液體,使液位下降,而在液位降低時,可以控制排放閥關小一點,減少排放量使液位升高一點。
Ⅹ 閥門定位器的作用是什麼
定位器作用原理
(1)用於對調節質量要求高的重要調節系統,以提高調節閥的定位精確及版可靠性。
(2)用於閥門兩端壓權差大( △p>1MPa)的場合。通過提高氣源壓力增大執行機構的輸出力,以克服液體對閥芯產生的不平衡力,減小行程誤差。
(3)當被調介質為高溫、高壓、低溫、有毒、易燃、易爆時,為了防止對外泄漏,往往將填料壓得很緊,因此閥桿與填料間的摩擦力較大,此時用定位器可克服時滯。
(4)被調介質為粘性流體或含有固體懸浮物時,用定位器可以克服介質對閥桿移動的阻力。
(5)用於大口徑(Dg>100mm)的調節閥,以增大執行機構的輸出推力。
(6)當調節器與執行器距離在60m以上時,用定位器可克服控制信號的傳遞滯後,改善閥門的動作反應速度。
(7)用來改善調節閥的流量特性。
(8)一個調節器控制兩個執行器實行分程式控制制時,可用兩個定位器,分別接受低輸入信號和高輸入信號,則一個執行器低程動作,另一個高程動作,即構成了分程調節。