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閥門定位器

閥門定位器

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,然后以它的輸出信號去控制氣動調節閥,當調節閥動作后,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。1結構閥門定位器按其結構形式和工作原理可以分成氣動閥門定位器、電-氣閥門定位器閥門定位器和智能式閥門定位器。閥門定位器能夠增大調節閥的輸出功率,減少調節信號的傳遞滯后的情況發生,加快閥桿的移動速度,能夠提高閥門的線性

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[{"ID":"51","Title":"閥門定位器","UserID":"0","UserName":"","Author":"馬迎弟","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"2","Detail":"

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,然后以它的<\/SPAN>輸出<\/A>信號去<\/SPAN>控制<\/A>氣動調節閥,當調節閥動作后,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<\/SPAN>系統<\/A>。<\/SPAN><\/P>$detailsplit$

1<\/STRONG>結構<\/H2>

閥門定位器按其結構形式和工作原理可以分成氣動閥門定位器、電-氣閥門定位器<\/P>

<\/A>閥門定位器<\/SPAN>和智能式閥門定位器。<\/P>

閥門定位器能夠增大調節閥的輸出功率,減少調節信號的傳遞滯后的情況發生,加快閥桿的移動速度,能夠提高閥門的線性度,克服閥桿的摩擦力并消除不平衡力的影響,從而保證調節閥的正確定位。<\/P>

2<\/STRONG>定位器分類<\/H2>

閥門定位器按輸入信號分為氣動閥門定位器、電氣閥門定位器和智能閥門定位器<\/A>。氣動閥門定位器的輸入信號是標準氣信號,例如,20~100kPa氣信號,其輸出信號也是標準的氣信號。電氣閥門定位器的輸入信號是標準電流或電壓信號,例如,4~20mA電流信號或1~5V電壓信號等,在電氣閥門定位器內部將電信號轉換為電磁力,然后輸出氣信號到撥動控制閥。智能電氣閥門定位器它將控制室輸出的電流信號轉換成驅動調節閥的氣信號,根據調節閥工作時閥桿摩擦力,抵消介質壓力波動而產生的不平衡力,使閥門開度對應于控制室輸出的電流信號。并且可以進行智能組態設置相應的參數,達到改善控制閥性能的目的。<\/P>

按動作的方向可分為單向閥門定位器和雙向閥門定位器。單向閥門定位器用于活塞式執行機構時,閥門定位器只有一個方向起作用,雙向閥門定位器作用在活塞式執行機構氣缸的兩側,在兩個方向起作用。<\/P>

按閥門定位器輸出和輸入信號的增益符號分為正作用閥門定位器和反作用閥門定位器。正作用閥門定位器的輸入信號增加時,輸出信號也增加,因此,增益為正。反作用閥門定位器的輸入信號增加時,輸出信號減小,因此,增益為負。<\/P>

按閥門定位器輸入信號是模擬信號或數字信號,可分為普通閥門定位器和現場總線電氣閥門定位器。普通閥門定位器的輸入信號是模擬氣壓或電流、電壓信號,現場總線電氣閥門定位器的輸入信號是現場總線的數字信號。<\/P>

按閥門定位器是否帶CPU可分為普通電氣閥門定位器和智能電氣閥門定位器。普通電氣閥門定位器沒有CPU,因此,不具有智能,不能處理有關的智能運算。智能電氣閥門定位器帶CPU,可處理有關智能運算,例如,可進行前向通道<\/A>的非線性補償等,現場總線電氣閥門定位器還可帶PID等功能模塊,實現相應的運算。<\/P>

按反饋信號的檢測方法也可進行分類。<\/P>

例如,用機械連桿方式檢測閥位信號的閥門定位器:用霍爾效應檢測位移的方法檢測閥桿位移的閥門定位器:用電磁感應方法檢測閥桿位移的閥門定位器等。<\/P>

3<\/STRONG>工作原理<\/H2>

閥門定位器是控制閥<\/A>的主要附件.它將閥桿位移信號作為輸入的反饋測量信號,以控制器輸出信號作為設定信號,進行比較,當兩者有偏差時,改變其到執行機構的輸出信號,使執行機構動作,建立了閥桿位移量與控制器輸出信號之間的一一對應關系。因此,閥門定位器組成以閥桿位移為測量信號,以控制器輸出為設定信號的反饋控制系統<\/A>。該控制系統的操縱變量是閥門定位器去執行機構的輸出信號。<\/P>

4<\/STRONG>定位器作用原理<\/H2>

(1)用于對調節質量要求高的重要調節系統,以提高調節閥的定位及可靠性。<\/P>

(2)用于閥門兩端壓差大( △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。<\/P>

(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。<\/P>

(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。<\/P>

(5)用于大口徑(Dg>100mm)的調節閥,以增大執行機構的輸出推力。<\/P>

(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后,改善閥門的動作反應速度。<\/P>

(7)用來改善調節閥的流量特性。<\/P>

(8)一個調節器控制兩個執行器實行分程控制時,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。<\/P>$detailsplit$

參考資料編輯區域<\/P>$detailsplit$

1<\/SPAN>結構<\/A><\/P>

2<\/SPAN>定位器分類<\/A><\/P>

3<\/SPAN>工作原理<\/A><\/P>

4<\/SPAN>定位器作用原理<\/A><\/P><\/DIV>$detailsplit$

1<\/SPAN>結構<\/A><\/I><\/P>

2<\/SPAN>定位器分類<\/A><\/I><\/P>

3<\/SPAN>工作原理<\/A><\/I><\/P>

4<\/SPAN>定位器作用原理<\/A><\/I><\/P>","ClassID":"6932","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/4/14 13:53:47","UpdateTime":"2015/4/14 13:53:47","RecommendNum":"1","Picture":"2/20150414/635646163572980753984.jpg","PictureDomain":"img65","ParentID":"45","Other":[{"ID":"50","Title":"氣動執行器","UserID":"0","UserName":"","Author":"馬迎弟","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"5","Detail":"

氣動執行器是用氣壓<\/A>力驅動啟閉或調節閥門的執行裝置,又被稱氣動執行機構或氣動裝置,不過一般通俗的稱之為氣動頭<\/A>。本文對氣動頭的各種技術要求,進行闡述。<\/P>

氣動執行器的執行機構<\/A>和調節機構<\/A>是統一的整體,其執行機構有薄膜式、活塞式、撥叉式和齒輪齒條式。活塞式行程長,適用于要求有較大推力的場合;而薄膜式行程較小,只能直接帶動閥桿。撥叉式氣動執行器<\/A>具有扭矩大、空間小、扭矩曲線<\/A>更符合閥門的扭矩曲線等特點,但是不很美觀;常用在大扭矩的閥門上。齒輪齒條式氣動執行機構有結構簡單,動作平穩可靠,并且安全防爆等優點,在發電廠、化工,煉油等對安全要求較高的生產過程中有廣泛的應用。<\/P>$detailsplit$

1<\/STRONG>基本構成<\/H2>

<\/A>內部結構<\/SPAN><\/P>

氣動執行器的調節機構的種類和構造大致相同,主要是執行機構不同。因此在氣動執行器介紹時分為執行機構和調節閥兩部分。氣動執行器由執行機構和調節閥(調節機構)兩個部分組成。根據控制信號的大小,產生相應的推力,推動調節閥動作。調節閥是氣動執行器的調節部分,在執行機構推力的作用下,調節閥產生一定的位移或轉角,直接調節流體的流量。<\/P>

1、氣動裝置主要由氣缸、活塞、齒輪軸<\/A>、端蓋、密封件、螺絲等組成;成套氣動裝置還應該包括開度指示、行程限位、電磁閥<\/A>、定位器、氣動元件、手動機構、信號反饋等部件組成。<\/P>

2、氣動裝置與閥門的連接尺寸應符合ISO5211(底部)、 GB/T12222 和 GB/T12223 的規定。<\/P>

3、帶手動機構的氣動裝置,在氣源中斷時,應能用其手動機構進行氣動球閥的啟閉操作,面向手輪時,手輪或手柄應逆時針旋轉為閥開,順時針旋轉為閥關。<\/P>

4、活塞桿端部為內、外螺紋時,應有標準扳手適用的扳手口。<\/P>

5、活塞的密封圈應便于更換與檢修。<\/P>

6、帶緩沖機構的氣動裝置,其緩沖機構的行程長度可參照《表 1》的規定。<\/P>

<\/A> <\/P>

7、帶可調緩沖機構的氣動裝置,應有缸體外部調節其緩沖作用的機構。<\/P>

8、氣缸進出氣口的螺紋尺寸應符合MANUR NORM(附件標準) sypv,GB/T7306.1、GB/T7306.2 和 GB/T7307 的規定。<\/P>

2<\/STRONG>性能<\/H2>

1、氣動裝置額定輸出力或力矩應符合 GB/T12222 和 GB/T12223 的規定<\/P>

<\/A>上面為薄膜式執行機構<\/SPAN><\/P>

2、在空載情況下,對氣缸內輸入按《表 2》規定的氣壓,其動作應平穩,無卡阻及爬行現象。<\/P>

3、在 0.6MPa 的空氣壓力下,氣動裝置啟、閉兩個方向的輸出力矩或推力,其值應不小于氣動裝置標牌所標示的數值,且動作應靈活,不允許各部位出現變形及其他異常現象。<\/P>

4、密封試驗用大工作壓力進行試驗時,從各自背壓一側泄漏出的空氣量不允許超過 (3+0.15D)cm3/min(標準狀態);從端蓋、輸出軸處泄漏出的空氣量不允許超過 (3+0.15d)cm3/min。<\/P>

5、強度試驗用 1.5 倍的大工作壓力進行試驗,保持試驗壓力 3min 后,其缸體端蓋和靜密封部位不允許有滲漏及結構變形。<\/P>

6、動作壽命次數,氣動裝置模擬氣動閥門動作,在保持兩個方向的輸出力矩或推力能力的情況下,啟閉操作的啟閉次數應不低于 50000 次(啟—閉循環為一次)。<\/P>

7、帶緩沖機構的氣動裝置,當活塞運動到行程終端位置時,不允許出現沖擊現象。<\/P>

3<\/STRONG>外觀<\/H2>

1、鑄造氣缸的端蓋、端法蘭、箱體上不得有劃痕、割痕、氣孔、毛刺等。<\/P>

2、氣動裝置外表面涂漆層或化學處理層應平整、光滑、色澤均勻,無油污、壓痕和其他機械損傷。<\/P>

4<\/STRONG>優勢<\/H2>

1、接受連續的氣信號,輸出直線位移(加電/氣轉換裝置后,也可以接受連續的電信號),有的配上搖臂后,可輸出角位移。<\/P>

氣動執行器<\/P>

2、有正、反作用功能。<\/P>

3、移動速度大,但負載增加時速度會變慢。<\/P>

4、輸出力與操作壓力有關。<\/P>

5、可靠性高,但氣源中斷后閥門不能保持(加保位閥后可以保持)。<\/P>

6、不便實現分段控制和程序控制。<\/P>

7、檢修維護簡單,對環境的適應性好。<\/P>

8、輸出功率較大。<\/P>

9、具有防爆功能。<\/P>

緊湊的雙活塞齒輪,齒條式結構,嚙合,效率高,輸出扭矩恒定。<\/P>

鋁制缸體、活塞及端蓋,與同規格結構的執行器相比重量輕。<\/P>

缸體為擠壓鋁合金,并經硬質陽極氧化處理,內表面質地堅硬,強度,硬度高。采用低摩擦材料制成的滑動軸承,避免了金屬間的相互直接接觸,摩擦系數低,轉動靈活,使用壽命長。<\/P>

氣動執行器與閥門<\/A>安裝、連接尺寸根據國際標準ISO5211、DIN3337和VDI/VDE3845進行設計,可與普通氣動執行器互換。<\/P>

氣源孔符合 NAMUR 標準。<\/P>

氣動執行器底部軸裝配孔(符合ISO5211標準)成雙四方形,便于帶方桿的閥線性或45°轉角安裝。<\/P>

輸出軸的頂部和頂部的孔符合 NAMUR 標準。<\/P>

兩端的調整螺釘可調整閥門的開啟角度。<\/P>

相同規格的有雙作用式、單作用式(彈簧復位)。<\/P>

可根據閥門需要選擇方向,順時針或逆時針旋轉。<\/P>

根據用戶需要安裝電磁閥<\/A>、定位器<\/A>(開度指示)、回信器、各種限位開關及手動操作裝置。<\/P>

5<\/STRONG>缺點<\/H2>

控制精度較低,雙作用的氣動執行器,斷氣源后不能回到預設位置。單作用的氣動執行器,斷氣源后可以依靠彈簧回到預設位置<\/P>

6<\/STRONG>分類選型<\/H2>

執行器按其能源形式分為氣動,電動和液動三大類,它們各有特點,適用于不同的場合。氣動執行器是執行器中的一種類別。氣動執行器還可以分為單作用和雙作用兩種類型:執行器的開關動作都通過氣源來驅動執行,叫做DOUBLE ACTING (雙作用)。SPRING RETURN (單<\/P>

<\/A> <\/P>

作用)的開關動作只有開動作是氣源驅動,而關動作時彈簧復位。<\/P>

注:本文均以DA/SR系列氣動執行機構為例,說明執行機構的選用這個參考資料的目的是幫助客戶正確選擇執行機構,在把氣動/電動執行機構安裝到閥門之前,必須考慮以下因素。* 閥門的運行力矩加上生產廠家的推薦的安全系數/根據操作狀況。* 執行機構的氣源壓力或電源電壓。* 執行機構的類型雙作用或者單作用(彈簧復位)以及一定氣源下的輸出力矩或額定電壓下的輸出力矩。* 執行機構的轉向以及故障模式(故障開或故障關)正確選擇一個執行機構是非常重要的,如執行機構過大,閥桿可能受力過大。相反如執行機構過小,側不能產生足夠的力矩來充分操作閥門。一般地說,我們認為操作閥門所需的力矩來自閥門的金屬部件(如球芯,閥瓣)和密封件(閥座)之間的磨擦。根據閥門使用場合,使用溫度,操作頻率,管道和壓差,流動介質(潤滑、干燥、泥漿),許多因素均影響操作力矩<\/P>

球閥的結構原理基本上根據一個拋光球芯(包括通道)包夾在兩個閥座這間(上游和下游),球心的旋轉對流體進行攔截或流過球芯,上游和下游的壓差產生的力使球芯緊靠在下游閥座(浮動球結構)。這種情況下操作閥門的力矩是由球芯與閥座、閥桿與填料相互摩擦所決定的。如圖1所示,力矩大值發生在出現壓差且球芯在關閉位置向打開方向旋轉時<\/P>

蝶閥。蝶閥的結構原理基本上根據固定在軸心的蝶板。在關閉位置蝶板與閥座完全密封,當蝶板旋轉(繞著閥桿)后與流體的流向平行時,閥門處于全開位置。相反當蝶板與流體的流向垂直時,閥門處于關閉位置。操作蝶閥的力矩是由蝶板與閥座、閥桿與填料之間的磨擦所決定的,同時壓差作用在蝶板上的力也影響操作力矩如閥門在關閉時力矩大,微小地旋轉后,力矩將明顯減小<\/P>

旋塞閥的結構原理是基本根據密封在錐形塞體里的塞子。在塞子的一個方向上有一個通道。隨著塞子旋入閥座來實現閥門的開啟和關閉。操作力矩通常不受流體的壓力影響而是由開啟和關閉過程中閥座和塞子之間的摩擦所決定的。閥門在關閉時力矩大。由于有受壓力的影響,在余下的操作中始終保持較高的力矩<\/P>

7<\/STRONG>其它相關<\/H2>

雙作用執行機構<\/H3>

雙作用執行機構的選用以DA系列氣動執行機構為例。齒輪條式執行機構的輸出力矩是活塞壓力(氣源壓力所供)乘上節圓半徑(力臂)所得,如圖4所示。且磨擦阻力小效率高。如圖5所示,順時針旋轉和逆時針旋轉時輸出力矩都是線性的。在正常操作條件下,雙作用執行機構的推薦安全系數為25-50%<\/P>

單作用執行機構<\/H3>

明精單作用執行機構的選用以SR系列氣動執行機構為例在彈簧<\/A>復位的應用中,輸出力矩是在兩個不同的操作過程中所得,根據行程位置,每一次操作產生兩個不同的力矩值。彈簧復位執行機構的輸出力矩由力(空氣壓力或彈簧作用力)乘上力臂所得種狀況:輸出力矩是由空氣壓力進入中腔壓縮彈簧后所得,稱為\"空氣行程輸出力矩\"在這種情況下,氣源壓力迫使活塞從0度轉向90度位置,由于彈簧壓縮產生反作用力,力矩從起點時大值逐漸遞減直至到第二種狀況:輸出力矩是當中腔失氣時彈簧恢復力作用在活塞上所得,稱為\"彈簧行程輸出力矩\"在這種情況下,由于彈簧的伸長,輸出力矩從90度逐漸遞減直0度如以上所述,單作用執行機構是根據在兩種狀況下產生一個平衡力矩的基礎上設計而成的。如圖11所示。在每種情況下,通過改變每邊彈簧數量和氣源壓力的關系(如每邊2根彈簧和5.5巴氣源或反之),有可能獲得不平衡力矩 在彈簧復位應用中可獲得兩種狀況:失氣開啟或失氣關閉。在正常工作條件下,彈簧復位執行機構的推薦安全系數為25-50%<\/P>

彈簧復位執行機構的選用示例(同時見技術數據表):<\/P>

彈簧關(失氣)<\/P>

*球閥的力矩=80NM<\/P>

*安全系數(25%)=80NM+25%=100NM<\/P>

*氣源壓力=0.6MPa<\/P>

被選用的SY-SR執行機構是SR125-05,因為可產生下列數值:<\/P>

*彈簧行程0o=119.2NM<\/P>

*彈簧行程90o=216.2NM<\/P>

*空氣行程0o=228.7NM<\/P>

*空氣行程90o=118.8NM<\/P>

8<\/STRONG>與電動執行器的比較<\/H2>

從技術性能方面講,氣動執行器的優勢主要包括以下4個方面:<\/P>

(1)負載大,可以適應高力矩輸出的應用。<\/P>

(2)動作迅速、反應快。<\/P>

(3)工作環境適應性好,特別在易燃、易爆、多塵埃、強磁、輻射和振動等惡劣工作環境中,比液壓、電子、電氣控制更優越。<\/P>

(4)行程受阻或閥桿被扎住時電機容易受損。<\/P>

而電動執行器的優勢主要包括:<\/P>

(1)結構緊湊,體積小巧。比起氣動執行器,電動執行器結構相對簡單,一個基本的電子系統包括執行器,三位置DPDT開關、熔斷器和一些電線,易于裝配。<\/P>

(2)電動執行器的驅動源很靈活,一般車載電源即可滿足需要,而氣動執行器需要氣源和壓縮驅動裝置。<\/P>

(3)電動執行器沒有“漏氣”的危險,可靠性高,而空氣的可壓縮性使得氣動執行器的穩定性稍差。<\/P>

(4)不需要對各種氣動管線進行安裝和維護。<\/P>

(5)可以無需動力即保持負載,而氣動執行器需要持續不斷的壓力供給。<\/P>

(6)由于不需要額外的壓力裝置,電動執行器更加安靜。通常,如果氣動執行器在大負載的情況下,要加裝消音器。<\/P>

(7)在氣動裝置中的通常需要把電信號轉化為氣信號,然后再轉化為電信號,傳遞速度較慢,不宜用于元件級數過多的復雜回路。<\/P>

(8)電動執行器在控制的精度方面更勝一籌。<\/P>

實際上,氣動系統和電動系統并不互相排斥。氣動執行器可以簡單的實現快速直線循環運動,結構簡單,維護便捷,同時可以在各種惡劣工作環境中使用,如有防爆要求、多粉塵或潮濕的工況。但在作用力快速增大且需要定位的情況下,帶伺服馬達的電驅動器具有優勢。對于要求、同步運轉、可調節和規定的定位編程的應用場合,電驅動器是好的選擇,帶閉環定位控制器的伺服或步進馬達所組成的電驅動系統能夠補充氣動系統的不足之處。<\/P>

現代控制中各種系統越來越復雜、越來越精細,并不是某種驅動控制技術就可滿足系統的多種控制功能。電動執行器主要用于需要精密控制的應用場合,自動化設備中柔性化要求在不斷提升,同一設備往往要求適應不同尺寸工件的加工需要,執行器需要進行多點定位控制,而且要對執行器的運行速度及力矩進行控制或同步跟蹤,這些利用傳統氣動控制是無法實現的,而電動執行器就能非常輕松的實現此類控制。由此可見氣動執行器比較適用于簡單的運動控制,而電執行器則多用于精密運動控制的場合。<\/P>$detailsplit$

參考資料編輯區域<\/P>$detailsplit$

1<\/SPAN>基本構成<\/A><\/P>

2<\/SPAN>性能<\/A><\/P>

3<\/SPAN>外觀<\/A><\/P>

4<\/SPAN>優勢<\/A><\/P>

5<\/SPAN>缺點<\/A><\/P>

6<\/SPAN>分類選型<\/A><\/P><\/DIV>

7<\/SPAN>其它相關<\/A><\/P>

<\/I>雙作用執行機構<\/A><\/P>

<\/I>單作用執行機構<\/A><\/P>

8<\/SPAN>與電動執行器的比較<\/A><\/P><\/DIV>$detailsplit$

1<\/SPAN>基本構成<\/A><\/I><\/P>

2<\/SPAN>性能<\/A><\/I><\/P>

3<\/SPAN>外觀<\/A><\/I><\/P>

4<\/SPAN>優勢<\/A><\/I><\/P>

5<\/SPAN>缺點<\/A><\/I><\/P>

6<\/SPAN>分類選型<\/A><\/I><\/P>

7<\/SPAN>其它相關<\/A><\/I><\/P>

7.1<\/SPAN>雙作用執行機構<\/A><\/I><\/P>

7.2<\/SPAN>單作用執行機構<\/A><\/I><\/P>

8<\/SPAN>與電動執行器的比較<\/A><\/I><\/P>","ClassID":"6932","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/4/14 13:48:30","UpdateTime":"2015/4/14 13:48:30","RecommendNum":"1","Picture":"2/20150414/635646160949098391198.jpg","PictureDomain":"img67","ParentID":"44"},{"ID":"305","Title":"分水濾氣器","UserID":"0","UserName":"","Author":"馬迎弟","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"2","Detail":"

分水濾氣器,顧名思義,即將壓縮氣體中的水汽、油滴及其他一些雜質從氣體中分離出來,達到凈化的作用的元件。因此,分水濾氣器一般又稱為空氣過濾器或氣水分離器<\/span>
<\/p>$detailsplit$

1<\/strong>用途編輯<\/h2>

分水濾氣器一般用于對壓縮空氣<\/a>的清潔,從而保障氣動執行元件<\/a>的正常工作 ;經常和減壓閥<\/a>、油霧器<\/a>一起使用,集這三者為一體的元件稱為氣源三聯體<\/a>,氣源三聯體對壓縮氣體進行干燥、壓力調節和加油,很好的保護了氣動執行元件。<\/p>

\"錨點\"\"錨點\"\"錨點\"<\/p>

2<\/strong>原理編輯<\/h2>

\"\"<\/a><\/p>

如右圖所示:從進口進入的壓縮空氣,通過導流板(2)后沿導流葉片切線<\/a>方向高速旋轉,混雜在空氣中的水汽、油滴及其他一些雜質在強大的離心作用下分離出來,甩到水杯(7)的內壁上,流到水杯的底部,除去液態水油和較大雜質的壓縮空氣,再通過濾芯(3)的進一步過濾,清除微小的固態顆粒,然后從出口輸出清潔的壓縮空氣。傘形擋水板(5)將水杯分隔成上下兩部分,下部保持壓力靜區,可以防止高速旋轉的氣流吸起杯底的水油。聚集在杯底的水油從排水閥(8)放掉。不過,分水濾氣器不能除去氣態的水和油。<\/p>

\"錨點\"\"錨點\"\"錨點\"使用和維護<\/span><\/p>

3<\/strong>編輯<\/h2>

分水濾氣器的出入口要求連接正確,否則不能形成高速旋轉氣流,將雜質分離出來;分水濾氣器必須豎直水杯向下安裝;分水濾氣器要根據實際情況經常放水,否則水位高過傘形擋板時失去分離效果。<\/p>$detailsplit$

參考資料編輯區域<\/p>$detailsplit$

1<\/span>用途編輯<\/a><\/p>

2<\/span>原理編輯<\/a><\/p>

3<\/span>編輯<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>用途編輯<\/a><\/i><\/p>

2<\/span>原理編輯<\/a><\/i><\/p>

3<\/span>編輯<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6932","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/5/4 14:18:44","UpdateTime":"2015/5/4 14:18:44","RecommendNum":"1","Picture":"2/20150504/635663459213991127784.jpg","PictureDomain":"img67","ParentID":"299"},{"ID":"306","Title":"電氣轉換器","UserID":"0","UserName":"","Author":"馬迎弟","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"2","Detail":"

電氣轉換器是將0~10mA或4~20mA的直流信號轉換成20~100kPa氣動信號,以便溝通電動單元儀表與氣動單元儀表一起工作。<\/span><\/p>$detailsplit$

1<\/strong>特點編輯<\/h2>

1、 電氣轉換器是直動式(無反饋)儀表,可以得到高功率的氣動輸出信號。<\/p>

2、 外形美觀,結構巧妙,體積小,重量輕。 靈敏度高,穩定性好,中等精度(特別適用于輸出回路)。<\/p>

3、 現場可直接改變作用方式。 外部帶有跨度、零位調節裝置,調校維護方便。<\/p>

4、 轉換器的內部線路中附有熱敏電阻,可以自動進行溫度補償。<\/p>

5、 供氣范圍寬、適應各種不同場合使用。耗氣量小。<\/p>

6、 電氣轉換器能直接用于不同輸入電信號,如4-20mADC或0-10mADC。其輸出氣壓亦能分程如20-60kPa或60-100kPa。要達到上述目的的僅需調節“零位”及“跨度”調節裝置,即可。<\/p>

7、能任意角度安裝(注:工作安裝角度位置應與調校角度位置相合)。<\/p>

8、防爆<\/a>性能:本安型防爆等級iaⅡCT5 隔爆型防爆等級dⅡBT6。7、零部件采用精密壓鑄成型,外形及內部結構制作工藝精致,整體結構緊湊。 8、采用不銹鋼緊固件和先進的噴塑工藝,具備了良好的防腐性能。<\/p>

\"錨點\"\"錨點\"\"錨點\"<\/p>

2<\/strong>技術參數編輯<\/h2>

輸入訊號: DQ-2型為0~10mA或-5~+5mA<\/p>

DQ-3型為4~20mA<\/p>

轉換器內阻:DQ-2型:1000Ω<\/p>

DQ-3型:250Ω<\/p>

輸出訊號:20~100kPa<\/p>

氣源壓力:140 kPa<\/p>

精度:±1%<\/p>

環境溫度:5~50℃<\/p>

環境相對濕度:≤85%<\/p>

環境溫度誤差:0.4%/10℃<\/p>

耗氣量:300升/小時<\/p>

傳送時間:管道內徑φ4毫米,長60米時不超過5s<\/p>

重量:2kg<\/p>

\"錨點\"\"錨點\"\"錨點\"<\/p>

3<\/strong>電氣轉換器性能編輯<\/h2>

電氣轉換器使用開環路控制和小質量磁鐵,以比較經濟的成本,進行的氣壓控制。不受位置影響以及抗RFI/EMI干擾。<\/p>

電流或電壓輸入信號轉換為線性比例氣動輸出壓力。這種通用儀表設計為以比較經濟的成本,提供高可靠性和可重復性的應用。小量程模型是專為3到5psig輸出的標準過程控制設計。擴展量程型號可為更高壓力的工業氣動和過程控制系統的運行要求提供145psig輸出。[1]<\/span> <\/a><\/p>$detailsplit$

參考資料編輯區域<\/p>$detailsplit$