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阀门定位器反馈不准怎么办

发布时间:2021-11-17 09:07:46

1. 萨姆森阀门定位器输出与反馈不对如何处理

. 阀门参数中的KVS指流量系数(亦称流通能力)。用Kv值或Cv值表示。 Kv值定义为:当阀全开时,阀门前、后两端的压差ΔP为100KPa,流体重度r为1gf/cm3(即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数,以m3/h或t/h计。 Cv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差ΔP为1磅/英寸2,介质为60℉清水时每分钟流经阀的流量数,以加仑/分计。 Cv=1.167Kv 国内(国标)常用Kv,国外用Cv较多。萨姆森阀门如果没有特别说明,kvs指Cv。

2. 电动调节阀给定,反馈与现场的开度不准怎么调试

重新校正 模块上有电位器可以校正的

3. 电动调节阀反馈反了怎么办

在过程控制系统中,执行器接受调节器的指令信号,经执行机构将其转换成相应的角位移或直线位移,去操纵调节机构,改变被控对象进、出的能量或物料,以实现过程的自动控制。在任何自动控制系统中,执行器是必不可少的组成部分。如果把传感器比拟成控制系统的感觉器官,调节器就是控制系统的大脑,而执行器则可以比拟为干具体工作的手。

执行器常常工作在高温、高压、深冷、强腐蚀、高粘度、易结晶、闪蒸、汽蚀、高压差等状态下,使用条件恶劣,因此,它是整个控制系统的薄弱环节。如果执行器选择或使用不当,往往会给生产过程自动化带来困难。在许多场合下,会导致控制系统的控制质量下降、调节失灵,甚至因介质的易燃、易爆、有毒而造成严重的事故。为此,对于执行器的正确选用和安装、维修等各个环节,必须给予足够的注意。

执行器根据驱动动力的不同,可划分为气动执行器、液动执行器和电动执行器。

电动调节阀的结构与工作原理
1、电动调节阀的基本结构

电动调节阀上部是执行机构,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,推动下部的调节阀动作,直接调节流体的流量。各类电动调节阀的执行机构基本相同,但调节阀(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、电动执行机构的基本结构

其电动执行器主要是由相互隔离的电气部分和传动部分组成,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、执行机构工作原理

电动执行机构是以电动机为驱动源、以直流电流为控制及反馈信号,原理方块图如图3所示。当控制器的输入端有一个信号输入时,此信号与位置信号进行比较,当两个信号的偏差值大于规定的死区时,控制器产生功率输出,驱动伺服电动机转动使减速器的输出轴朝减小这一偏差的方向转动,直到偏差小于死区为止。此时输出轴就稳定在与输入信号相对应的位置上。

4、控制器结构

控制器由主控电路板、传感器、带LED 操作按键、分相电容、接线端子等组成。智能伺服放大器以专用单片微处理器为基础,通过输入回路把模拟信号、阀位电阻信号转换成数字信号,微处理器根据采样结果通过人工智能控制软件后,显示结果及输出控制信号。

5、调节阀的基本结构

调节阀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。

下图给出直通单阀座和直通双阀座的典型结构,它由上阀盖(或高温上阀盖)、阀体、下阀盖、阀芯与阀杆组成的阀芯部件、阀座、填料、压板等组成。

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。直通双座调节阀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。

常见故障及解决方法:
故障一:执行器不动作,但控制模块电源和信号灯均亮。

处理方法:检查电源电压是否正确;电动机是否断线;十芯插头从端到各线终端是否断线;电动机、电位器、电容各接插头是否良好;用对比互换法判断控制模块是否良好。

故障二: 执行器不动作, 电源灯亮而信号灯不亮。

处理方法:检查输入信号极性等是否正确;用对比互换法判断控制模块是否良好。

故障三: 调节系统参数整定不当导致执行器频繁振荡。

处理方法:调节器的参数整定不合适,会引起系统产生不同程度的振荡。对于单回路调节系统,比例带过小,积分时间过短,微分时间和微分增益过大都可能产生系统振荡。可以通过系统整定的方法,合理的选择这些参数,使回路保持稳定速度。

故障四:执行器电机发热迅速、震荡爬行、短时间内停止动作。

处理方法: 用交流2V 电压档测控制模块输入端是否交流干扰动;检查信号线是否和电源线隔离;电位器及电位器配线是否良好; 反馈组件动作是否正常。

故障五:执行器动作呈步进、爬行现象、动作缓慢。

处理方法: 检查操作器传来的信号动作时间是否正确。

故障六:执行器位置反馈信号太大或太小。

处理方法:检查“零位”和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。

故障七:加信号后执行器全开或全关,限位开关也不停。

处理方法: 检查控制模块的功能选择开关是否在正确位置;“零位”和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。

故障八:执行器震荡、鸣叫。

处理方法:主要是因为灵敏度调得太高,不灵敏区太小,过于灵敏,致使执行器小回路无法稳定而产生振荡,可逆时针微调灵敏度电位器降低灵敏度;流体压力变化太大,执行机构推力不足;调节阀选择大了、阀常在小开度工作。

故障九:执行器动作不正常,但限位开关动作后电机不停止。

处理方法:检查限位开关、限位开关配线是否有故障;更换控制模块判断。

故障十:执行器皮带断。

处理方法: 检查执行器内部传动部分是否损坏卡住;“零位”和“行程”电位器调整是否正确;限位开关是否正确。

4. ytc定位器阀位反馈混乱,如何调节

济南瀚德斯自动化设备有限公司YTC 供应商 0531-82315155

5. 电器阀门定位器故障yt-1000-ptm-l反馈不准确

松开机械连杆后,先点动调节器至零显示,然后将连杆接上即同步。若仪表全行程与阀门机械全行程不匹配则要先校全行程同步,甚至还须考虑零点迁移起始点

6. 阀门定位器怎么校正

气动阀门定位器的校正比较麻烦,你可以参考:http://www.whopus.com/news_v.asp?m=3&id=381
去看看。

7. 气动阀门定位器反馈板怎么调试

阀门定位器内部的反馈板不需调整,其位置是由定位器的安装确定的。
定位器反馈回杆上有刻度,答对应不同行程的调节阀,与调节阀的连接点需在对应刻度附近;
调节阀处于50%开度时,反馈杆应处于大致水平位置。此时定位器内部的杠杆机构与反馈板的接触点应在反馈板曲线的中点位置(反馈板上多有中点记号)。
安装达到上述要求后,剩下的就是定位器内部的杠杆弹簧机构的调整了。

8. 调节阀电气阀门定位器的反馈杆松动,会造成什么故障

造成定位器的反馈杆松动的故障。

反馈杆松动故障造成的影响,根据故障程度可表现为:

9. 八通阀定位不准原因

阀门定位器的常见故障是对阀门的定位不准、无定位作用、无法定位。
对于对阀门的定位不准主要表现为全关、全开及过程位置不准,这是阀门定位器的反馈定位机构出现异常,可能的原因是:阀门定位器受外力冲击而使其内部的弹簧机构出现偏移;也可能是其内部反馈机构的弹簧老化,弹簧的弹力下降造成。对于前一种原因可以通过调整给予修正,后一种原因就需要厂家进行弹性元件的更换。
对于无定位作用就是阀门定位器根本没有驱动阀门的信号输出,可能是电磁线圈断、动力气源没有输入、作用挡板的喷嘴堵塞。对于电磁线圈断可以直接用万用表的电阻档进行测量确定,对于动力气源的检查除了检查减压过滤器是否有输出外,轻轻拨动喷嘴挡板就会有气流的声音,判断很简单。如果拨动喷嘴挡板无气流的声音,且动力气源是确定输入到阀门定位器的,这就是喷嘴被堵塞了,使用通针对喷嘴进行疏通就可以恢复。

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