Znalost

Pět hlavních faktorů při výběru elektrického zařízení ventilu

Apr 28, 2025 Zanechat vzkaz

Elektrické zařízení ventilu je nezbytným hnacím zařízením pro realizaci řízení programu ventilu, automatické ovládání a dálkové ovládání. Proces pohybu může být řízen velikostí mrtvice, točivého momentu nebo axiálního tahu. Protože pracovní vlastnosti a rychlost využití elektrického zařízení ventilu závisí na typu ventilu, pracovních specifikacích zařízení a poloze ventilu na potrubí nebo zařízení.

Elektrické zařízení je obecně složeno z následujících částí:

Speciální motor, charakterizovaný silnou kapacitou přetížení, velkým počátečním točivým momentem, malým okamžikem setrvačnosti a krátkodobým občasným provozem.

Mechanismus redukce rychlosti, který se používá ke snížení výstupní rychlosti motoru.

Mechanismus řízení zdvihu, který se používá k úpravě a přesnému řízení otevírací a uzavírací polohy ventilu.

Mechanismus omezující točivý moment, který se používá k úpravě točivého momentu (nebo tahu) a způsobí, že nepřekročí předem stanovenou hodnotu.

Manuální mechanismus elektrického přepínání, blokovací mechanismus pro manuální nebo elektrický provoz.

Indikátor otevírání, který se používá k zobrazení polohy ventilu během procesu otevření a zavírání.

1. Vyberte elektrický ovladač podle typu ventilu

1. Elektrický ovladač úhlové mrtvice (úhel<360 degrees) is suitable for butterfly valves, ball valves, plug valves, etc.

Rotace výstupního hřídele elektrického ovladače je menší než jeden kruh, tj. Méně než 360 stupňů a obvykle 90 stupňů stačí k řízení procesu otevření a uzavření ventilu. Tento typ elektrického ovladače je rozdělen do dvou typů podle různých metod instalačního rozhraní: typ přímého připojení a typ kliky základního.

A) Typ přímého připojení: odkazuje na formu, ve kterém je výstupní hřídel elektrického ovladače přímo připojen k stonku ventilu.

B) Typ klikové kliky: odkazuje na formu, ve kterém je výstupní hřídel připojen k stonku ventilu skrz kliku.

2. Elektrické ovladače s více otočeními (úhel rotace> 360 stupňů) jsou vhodné pro ventily brány, stopky atd. Otočení výstupního hřídele elektrického ovladače je větší než jeden kruh, tj. Větší než 360 stupňů, a obecně je zapotřebí více kruhů pro otevření a proces uzavření ventilu.

3. Přímý tah (lineární pohyb) je vhodný pro regulační ventily s jedním sedadlem, regulační ventily s dvojitým sedadlem atd. Pohyb výstupního hřídele elektrického ovladače je lineární pohyb, nikoli rotaci.

2. Určete řídicí režim elektrického ovladače podle požadavků na řízení výrobního procesu

1. Typ přepínače (Open Loop Control) Typ Elektrického ovladače Obecně si uvědomíte ovládání otevření nebo uzavření ventilu. Ventil je buď v plně otevřené poloze nebo v plně uzavřené poloze. Tento typ ventilu nevyžaduje přesné ovládání středního toku.

Obzvláště stojí za zmínku, že elektrické ovladače typu přepínače lze také rozdělit do rozdělené struktury a integrované struktury kvůli různým strukturálním formám. To je třeba vysvětlit při výběru, jinak bude často v rozporu s kontrolním systémem během instalace na místě.

A) Rozdělená struktura (obvykle nazývaná obyčejný typ): Řídicí jednotka je oddělena od elektrického ovladače. Elektrický ovladač nemůže ovládat ventil samotný. K dosažení kontroly musí být přidána externí řídicí jednotka. Obecně se pro porovnání používá externí ovladač nebo ovládací skříň. Nevýhodou této struktury je to, že není vhodná pro celkovou instalaci systému, zvyšuje náklady na kabeláž a instalaci a je náchylné k selhání. Pokud dojde k selhání, není to vhodné pro diagnostiku a údržbu a výkonnost nákladu není ideální.

B) Integrovaná struktura (obvykle nazývaná integrální typ): Řídicí jednotka a elektrický ovladač jsou zabaleny jako jeden a lze je ovládat na místě bez externí řídicí jednotky. Vzdálená operace lze provést pouhým výstupem příslušných kontrolních informací. Výhodou této struktury je to, že je vhodná pro celkovou instalaci systému, snižuje náklady na kabeláž a instalaci a je snadné diagnostikovat a řešit problémy. Tradiční produkty integrované struktury však mají také mnoho nedokonalostí, takže se objevily inteligentní elektrické ovladače.

2. Nastavitelný (ovládání uzavřené smyčky) Nastavitelný elektrický ovladač má nejen funkci integrované struktury typu spínače, ale také může přesně ovládat ventil a upravit tok středního toku.

A) Typ řídicího signálu (proud, napětí) Řídicí signál nastavitelného elektrického ovladače má obecně proudový signál (4 ~ 2 {2}} MA, 0 ~ 10 mA) nebo signál napětí (0 ~ 5V, 1 ~ 5V). Při výběru je nutné objasnit typ a parametry kontrolního signálu.

B) Working form (electric opening type, electric closing type) The working mode of the adjustable electric actuator is generally electric opening type (taking 4~20MA control as an example, the electric opening type means that the 4MA signal corresponds to the valve closing, and the 20MA corresponds to the valve opening), and the other is the electric closing type (taking 4-20MA control as an example, the electric opening type means that the 4MA signal corresponds to the valve opening, and 20ma odpovídá uzavření ventilu).

C) Ztráta ztráty ochrany signálu na ochranu signálu znamená, že když je kontrolní signál ztracen kvůli poruchám vedení, elektrický ovladač ovládá ventil, aby se otevřel a blížil hodnotě ochrany nastavené. Společné hodnoty ochrany jsou plně otevřené, plně uzavřené a udržují na svém místě.

3. Podle prostředí použití a úrovně tlaku
Podle požadavků na úrovni prostředí a úrovně tlaku lze elektrické zařízení ventilu rozdělit na běžný typ, typ venkovního typu, typ odolné proti výbuchu, typ odolné proti výbuchu atd.

4. Podle točivého momentu požadovaného ventilem

Určete výstupní točivý moment elektrického ovladače podle prostředí použití a tlakové úrovně. Točivý moment potřebný pro otevření a zavření ventilu určuje výstupní točivý moment elektrického ovladače. Obecně je navržen uživatelem nebo vybrán výrobcem ventilu. Jako výrobce ovladače je zodpovědný pouze za výstupní točivý moment ovladače. Točivý moment potřebný pro normální otevření a uzavření ventilu je stanoven faktory, jako je průměr ventilu a pracovní tlak. Avšak vzhledem k rozdílům v přesnosti zpracování a procesu montáže výrobců ventilů je však odlišný točivý moment požadovaný pro ventily stejné specifikace vytvořené různými výrobci. Dokonce i točivý moment ventilů stejné specifikace vytvořený stejným výrobcem ventilu je jiný. Při výběru ovladače, pokud je točivý moment příliš malý, způsobí, že ventil nebude schopen normálně otevřít a zavřít. Elektrický ovladač proto musí vybrat přiměřený rozsah točivého momentu.

5. Základ pro správné výběr elektrických zařízení ventilu

Provozní točivý moment: Provozní točivý moment je nejdůležitějším parametrem pro výběr elektrických zařízení ventilu. Výstupní točivý moment elektrického zařízení by měl být 1,2 až 1,5násobku maximálního provozního točivého momentu ventilu.

Provozní tah: Existují dvě hlavní struktury elektrických zařízení ventilu: jedna není vybavena tahovou deskou a přímo vydává točivý moment; Druhý je vybaven tahovou deskou a výstupní točivý moment je přeměněn na výstupní tah přes matici ventilu v tahové desce.

Počet otáček výstupního hřídele: Počet otáček výstupního hřídele elektrického zařízení ventilu souvisí s nominálním průměrem ventilu, roztečkem stonku ventilu a počtem hlavy závitů. Měl by se vypočítat podle M=H/ZS (M je celkový počet zatáček, které by mělo elektrické zařízení splnit, H je výška otevření ventilu, S je výška vlákna přenosu ventilu a z je počet hlav vlákna ventilu).

Průměr stonku: U vícenásobných stoupajících kmenových ventilů, pokud maximální průměr stonku povolený elektrickým zařízením nemůže projít stonkem ventilu ventilu, nelze jej sestavit do elektrického ventilu.

Proto musí být vnitřní průměr duté výstupní hřídele elektrického zařízení větší než vnější průměr stonku ventilu stoupajícího kmenového ventilu. Pro ventily s částečným obratem a skrytém kmenovém ventilech ve ventilech s více otočnými ventily, ačkoli problém průchodu průměru stonku ventilu není třeba vzít v úvahu, průměr kmene ventilu a velikost klíčové dráhy by se měl při výběru plně zvážit, aby mohl fungovat normálně po sestavení. Výstupní rychlost: Pokud je otevření a zavírání ventilu příliš rychlé, dojde k vodě. Proto by měla být vybrána vhodná rychlost otevírání a uzavření podle různých podmínek použití.

Odeslat dotaz