测量阀门仪

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测量阀门仪相关的厂商

  • 公司经销美国、德国、日本等国的进口仪器仪表,并全权代理日本测器株式会社在中国境内的产品制造、销售、修理、校正业务。  烟台日特测量仪器有限公司注册于2005年11月,母公司日本测器株式会社有着6000多家仪器、仪表等设备厂家商品的经销业绩,并和美国、德国、日本等国的1200多家仪器、仪表厂家签订有1级代理合同。在日本19个城市设立有分支机构。 公司经营产品简介:1.工业仪器(压力、温度、流量、液位等) 2.电气、电子测量仪器(示波器、光谱分析、万能表、电磁波、超声波等) 3.分析、环境、检查、校正仪器(PH计、水质、大气分析、粘度、硬度、导电率、厚度、浓度、粘度等)4.系统仪器(无损探伤设备,信息管理、温湿度、激光加工、电力监控系统等)5.海洋、气象、阀门等其它产品(水文观测、气象观测、电磁防爆阀门、船舶仪表等)6.成套设备(纯净水处理成套设备、污水处理成套设备、列车检测设备、海水淡化设备、无损探伤设备)主要代理厂家:长野计器(NAGANO)、千野(CHINO)、德图(TESTO)、KAWAKI、山本电机(MANOSTAR)、金子产业、爱模系统、工装(Denso)、 E+H 、日东精工、流体工业、东京流机、日置电机(HIOKI)、昭和机器计装、大阪FLOWMETER、佐藤计量器制作所、鹤贺电机、爱德万(advantest)、宇津木计器、鹤见精机、小野测器、能研、爱知时钟、新日电热工业、理化工业、武藏野机器、菊水电子、关西煤气meter、岛津制作所、管原研究所、兵田计器、A&D、日本电热计器、楠木化成、东和制电工业、金门制作所、NESSTECH、松岛机械研究所、仓本计器精工所、江州计器工业、昭和测器、理研电子、福禄克FLUKE、春日电机、高砂制作所、三和电气计器、安立计器、江藤电气、岩崎通信机、朝日计器、共立电气、冈野制作所、协立电子、TAZMO、东洋计器、横河M&C、东亚DKK、北川铁工所、能美防灾株式会社、山本光学、初田制作所、巴阀门(valve)、一濑、多摩川精机、涩川桑野、竹田特殊电线制作所等千余家公司产品。
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  • 上海亿芃阀门有限公司企业简介:上海亿芃阀门产品由上海市质量监督检验技术研究院检测合格,并严格按照国家标准进行检测合格后出厂。藉三十余年的科研、发展创新和诚信经营,在阀门、执行器、水泵等领域得到迅猛发展,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高科技阀门制造企业。公司拥有铸造、锻造、热处理、焊接、金切、装配、试验、无损检测试、验检测设备等生产加工设备和多年来形成了一套颇具特色的生产工艺,具有较强的专业化阀门制造企业。公司通过与国内外先进制造商进行技术引进和技术交流,结合公司的实际情况,通过上海各大学院校及科研院所的基地,建立公司的研发队伍,调整行业的组织结构、产品结构和技术结构,不提高产品质量和技术水平、提高产品制造水平、提高行业经济效益。同时加快技术引进和创新,建立建全现代化管理体制,发挥人才效益,提高企业核心竞争力。公司的产品行销世界各地,广泛应用于石油、天然气、化工、电力、冶金、国防科技、矿山、船舶、食品、医药、供水、暖通、城建等重要领域。
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  • 温州向一阀门有限公司有着20年的生产hc41x消声止回阀厂家,不锈钢消声止回阀厂家,静音消声止回阀厂家,铸钢消声止回阀厂家,h41x节能消声止回阀厂家,铸铁消声止回阀厂家,缓闭式消声止回阀厂家,微阻缓闭消声止回阀厂家,创始人热爱于机械行业,所以公司集中在产品开发和创新,和众多大公司成立了长期合作的关系。比如:良工阀门,方正阀门,精工等企业。
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测量阀门仪相关的仪器

  • NovAseptic阀门的独特无菌设计每一个部件的设计与开发都基于超过二十多年的专业经验,着重于无菌设计,保障了产品的卓越性能、可靠、耐用及易于维护。特性:赋予NovAseptic阀门良好声誉的主要特性包括:1.在位清洗/在位灭菌 — 兼容性2.零死角—无需担心污染风险3.产品残留少 — 节约成本4.可完全排放—卓越的无菌性能5.工程灵活性无菌部件的创新设计——节约成本,客户定制 默克提供的尺寸在12mm到76mm之间的不同阀门及阀门组合,并能为各种不同的工程需求提供充分的工程灵活性。NovAseptic阀体动作和刨面图 关闭 了解更多:
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  • 通过阀门内漏检测由阀门处带压气体泄漏而产生的超声波(超声频段的声压变化)来识别持续微小的气体泄漏发生,实现对被测阀门运行状态和阀门泄漏的实时监测。 当发现带压气体泄漏的主要噪声源,检测到存在泄漏声学信号时,建立矩阵数据模型库,经过声学数据比对和温度关联分析,判定是否泄漏,发出泄漏事件报警。适用防爆场合防爆等级:Ex d IICT6 Gb /Ex tD A21 IP66 T80℃主要适用于爆炸性气体环境级粉尘环境中,如石油、化工、天然气、氢气等行业。快速部署非侵入设计,通过不锈钢安装带直接固定到阀门管线上,实现快速部署和拆卸维护;无需布线和电源。无线采集传输多种传输协议,支持LORA无线传输、TCP/IP传输、485传输多种通讯协议;支持4-20mA信号传输,支持OPC UA通讯协议。声学特征分析采集声学正样本库,排除场站自有声学干扰;可对气体场站范围内噪声变化状态与趋势进行动态分析与长期监测。温度和超声监测温度监测和超声波监测可数据交互和数据对比,并建立样本库,通过神经网络学习,自动给出泄漏判定,防止误报。更直观监视阀门对生产工艺流程进行可视化监测和预警;对阀门的运行状态、传感器工作状态、告警事件进行显示和互动 技术特点1)可视化:对天然气场站和其他工业生产工艺流程进行可视化监测和预警;对阀门的运行状态、传感器工作状态、告警事件进行显示和互动。2)综合一体化监测平台:兼容红外热成像温度监测系统、在线式阀门内漏监测仪、在线式超声波(声学)泄漏监测仪;3)阀门内漏在线监测仪采用无线传输方式,低功耗设计。4)多通道同步采集,所安装的所有传感器同步采集同步上传,进行神经网络分析。5)可对天然气场站阀门超声波变化状态与趋势进行动态分析与长期监测;6)可监测阀门实时温度采集和温度变化趋势分析;7)综合分析:温度监测和超声波监测可数据交互和数据对比,并建立样本库,通过神经网络学习,自动给出泄漏判定,防止误报(有线传输支持人工智能学习)。8)可实现监测数据查询,可对任意时间段的历史数据进行调阅查询;9)对阀门内漏事件自动声光报警,可实现无线采集控制器与主控室或调度室的远程同步报警;10)支持局域网互联,以组成更大监控系统,可与用户单位的上级监控系统对接和交互;11)自动监测:系统具备自动监测功能,最大利用声学实时采集、边缘计算、无线传输、主站处理和分析的智能方式运作,无需看管而自动监测。12)自动预警:当监测到异常超声波噪音和温度时自动生成故障告警信息;当监测系统自身出错时自动生成错误告警信息,并可通知管理人员和值班人员。13)智能分析:发现泄漏超声波异常数据和温度异常数据后,系统主动分析并比对正样本库和负样本库,防止误判(有线传输支持人工智能学习)。14)远程实时监控:实现对输送管道和阀门运行状态,输送管道外漏和阀门内漏分析并远程实时状态监视。15)远程配置:对监测传感器和无线采集控制器进行远程配置和控制。16)特征分析:采集声学和温度正样本库(有线传输支持人工智能学习功能),排除场站自有声学和温度干扰;可对天然气场站范围内超声波和温度变化状态与趋势进行动态分析与长期监测。17)系统可识别阀门开启和关闭状态,在系统中进行提示,并数据关联,防止误报;18)台账功能:阀门对应编号分类存储;监控数据、异常数据和报警信息自动存储在对应的设备数据库中,可以实现快速准确的调用分析。19)无线采集控制器:多种传输协议,支持LORA无线传输(470-510MHZ)、TCP/IP协议、485传输多种通讯协议;支持4-20mA模拟信号输出带HART通讯协议;支持OPC UA通讯协议。20)快速部署:非侵入设计,通过不锈钢安装带直接固定到阀门管线上,实现快速部署和拆卸维护;无需布线和电源。21)传感器免维护设计:传感器无老化和漂移,在正常工作条件下不需要更换任何零件。传感器持续自检确保设备正常。22)无线传输低功耗:天然气阀门内漏在线监测仪供电工作时间不少于10年(具有充电功能)。主要设备技术参数1, 防爆型超声波阀门内漏检测仪NCVNL31EX防爆等级:Ex d IICT6 Gb /Ex tD A21 IP66 T80℃声学频率:25KHZ-- 100KHZ,中心频率40KHZ高灵敏度,支持程控增益放大,高动态范围低功耗470-510MHZ无线传输快速部署安装,仪器可用捆绑扎带钢片进行快速安装。电池寿命大于10年,具有充电接口,支持快拆充电检测仪低功耗无线传输,免布线、免维护,传输距离不小于500米。报警方式:温度告警、超声泄漏告警、趋势告警。声学监测传感器频率25KHZ-- 100KHZ中心频率40KHZ动态测试范围0--120dB测试精度±1dB探头灵敏度-68dB min测试灵敏度0.1dB增益0--90dB ,5dB步进可调传感器阀门内漏专用:用于阀门内漏精确检测; 温度传感器测温范围-40-250℃测温精度精度:±1%其它功能数据传输低功耗470-510MHZ无线传输传输距离500米抗干扰具有电磁干扰屏蔽功能,可在强电磁环境使用。电源 3.7V锂电池,工作电压5V.具有充电功能(需拆卸后非防爆区域集中充电)电池工作时间:不低于3年;低电量后可快拆充电后继续使用复位具有一键复位功能唤醒方式定时唤醒、强制唤醒工作温度-40--80℃主机尺寸(85.5+32.9)×65mm重量1100g2,无线采集控制器RTU无线监测控制器采用了壁挂式箱体设计,安装简单;检测报警器或传输线路发生故障时会自动检测并进行故障报警,整机工作状态稳定可靠,功耗低。无线采集控制器:多种通讯协议,支持470-510MHZ无线通讯、TCP/IP通讯协议,选配485通讯协议;支持4-20mA信号通讯。用于配置命令下发到检测报警器数据和触发条件,下发传感器校准信息;输出相应的声光报警信号、采集的数据上传、控制信号、故障信息等到上位机电脑,提示操作人员及时采取安全处理措施,以保证人员和设备安全,防止危险事故的发生。基本技术参数工作电压AC-220V适配探测器容量最大可支持128通道密码保护4位数字定制。出厂设定或自行设定信号输入LORA470MZ无线通讯标配数据传输485通信 modbus通讯协议标配TCP/IP通信接口 OPC UA 通讯协议4~20mA模拟量输出(带HART通讯协议)出厂前定制接口RJ45、RS485、光纤接口定制供电220VAC功耗≤100W单位dBA定制,显示屏功能动态测量范围0-120dB等定制,显示屏功能分辨率0.1dB精度±1dB报警方式声音报警 报警值一级、二级报警级别自动校准检测数值和显示数值一致性工作温度-40℃~+80℃工作湿度≤95%RH外形尺寸120mm*300mm*400mm(主机箱)应用场景:天然气、氢气场站阀门内漏天然气、氢气输送管道阀门内漏发电厂各种阀门、疏水阀内漏化工厂各种阀门内漏带压液体和带压气体管阀门内漏
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  • 【深圳市瑞特检测设备有限公司厂家生产的燃气阀门气密性检测设备-燃气阀门气密泄漏测试机】广泛应用于:自来水水阀、自来水减压阀、水暖阀门、陶瓷阀芯、陶瓷阀门、PPR截止阀、水龙头、角阀、龙头阀门、花洒、球阀、电磁阀、PVC球阀、铜球阀、阀体、三角阀、水阀、阀芯、PPR闸阀、燃气阀等各种阀门系列气密性测试以及气密性泄漏测试。 一、设备简介: 1、燃气阀门气密性检测设备主要用于净水机行业中水泵、进水阀阀、出水阀、流量计、滤瓶等产品的密封性测试及功能性测试;设备由气动控制系统、差压控制系统、计算机控制系统、PLC系统、工装夹具系统等五大系统组成。2、本设备通过差压测量技术,其原理是把差压传感器A端接入参照工件,B端接入被测量工件,系统根据当前测得压差数据和设定的参数进行自动比对,如果工件不符合设定参数要求,则自动声光报警。3、本设备系统能自动实行检测阀门内漏和外漏,无需分段检测,根据测得压差是否达到设定值来判断产品是否合格,同时系统自动统计合格与不合格总数,并记录保存每个工位检测后的数据,方便用户日后查询。4、本设备目前是同类检测设备中精度很高、效率很快、智能化集成很高一款设备。5、燃气阀门气密性检测设备测试方法简单,避免了以前老式直接水测方法所带来的水试之后测试不出来及需要擦试、烘干等带来的不利影响。 二、标准参数: 序号设备项目燃气阀门气密泄漏测试机标准参数1设备名称精密气密性测试设备2设备型号RTAL-1-PC-1-83工装数量8工位4检测产品类型水阀、气阀等5测试压力范围0.1-0.9MPa6检测内容按照检测工艺流程设备检测压力可调节,检测净水机部件在0.9MPa条件下对净水机部件的密封性检测。7差压传感器量程0-2 KPa8直压传感器量程0-1.0 MPa9差压传感器精度0.5 ‰10综合测试精度0.65 ‰11压降显示精度1 Pa12充气时间自由设定13平衡时间自由设定14检测时间自由设定15排气时间自由设定
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测量阀门仪相关的资讯

  • 热像仪应用 — PDM 阀门检测
    阀门检测‍‍统计表明,工业装置中约20%的阀门存在泄漏问题,所造成的直接经济损失约占总 损失的50%,同时阀门泄漏对环境也会造成严重污染;红外热像仪可以对阀门泄漏 进行检测,避免生产事故。‍‍‍ 阀门故障通常有哪些? 阀门泄漏分为两种,即外部泄漏和内部泄漏。 1 外漏常见于阀体、阀杆、填料函与阀体的连接部位。 a)阀体通常是铸造的,容易形成砂眼等铸造缺陷,阀体上的砂眼会导致介质的泄漏,这种泄漏一般都表现为渗漏, 流量较小。 b)阀门的阀杆由于设计和选材不当会引起阀杆在某个位置被卡死,使阀门无法关闭或关闭不严,造成介质泄漏。此 种泄漏往往流量较大,对生产装置和周围的环境容易造成严重的危害。 c)填料阀由填料函、填料、填料垫以及填料压紧机构等组成。填料函置于阀体或阀盖上,起容纳填料的作用。填料 垫置于填料箱底部,起支撑填料的作用。填料分软质密封填料和成型填料两种。介质在密封填料处泄漏,原因为 填料压盖松动、密封填料不严密、填料品种或质量不符合要求、填料老化或被阀杆磨损。 d)阀体连接部位的密封系指阀体与阀盖之间的密封。一般情况下为法兰连接密封,当调节阀门公称直径较小时为螺 纹连接密封。垫片的类型、材质或尺寸不符合要求、法兰密封面加工质量差、连接螺栓紧固不当、因管道配置不 合理而在连接处产生过大附加载荷等原因,都能引起阀体连接部位泄漏。 2 阀门关闭不严形成的泄漏为内漏,常发生在阀座密封面。a)阀门的设计和制造工艺存在问题,造成阀门密封不严而导致介质的泄漏,多为渗漏或小流量连续排放。 b)阀板或密封面变形造成密封不严,从而引起介质的泄漏,一般成渗漏或小流量连续排放。 c)在阀门的制造、运输、检验、安装和使用等过程中,损伤了阀门的密封面,使密封不严,导致阀门泄漏。这种泄 漏也表现为小流量的渗漏。 d)介质内含有固体杂质造成阀门关闭不严,从而引起介质泄漏。这种泄漏可能是小流量的渗漏也可能流量较大。红外热像仪为什么能检测阀门泄漏? 只要管道内介质与环境温度存在一定的差值,通过远红外热像仪能对阀门进行红外检测和分析,确认内漏的阀门 及内漏的程度,以及阀门的外漏。但由于阀门、管道有保温、铁皮,给分析内漏的程度和原因带来了一定的困难。如 果阀门、管道上没有保温,内漏的阀门就容易判断出来。特别是很多管子的阀门接到总管很难确定哪个阀门泄露时, 使用远红外热像仪能很快查出泄露的阀门并加以更换,避免了工作的盲目性,节省了费用。 阀门内漏(已关闭一段时间) 阀门外漏典型客户 石化行业:衢州巨化、独山子石化、扬子石化-巴斯夫等 制药行业:强生制药等 冶金行业:宝钢、马钢、天津天铁等 红外热像仪的独特应用 1 阀门内漏、阀门外部渗漏一般很难检测出来,而其危害性很大。热像仪可以迅速、直观的检测阀门的内漏和外部 渗漏,减少维护的工作量和提高效率。2 如果阀门调节的是腐蚀性或危险性强的介质,人员在阀门旁检测有很大的危险性。或者,如果阀门在高处或人员 不容易接触的位置,平常检测十分困难。而红外热像仪可以在距离阀门一段距离的地面检测,安全程度高。 3 Fluke已申请专利的IR-Fusion技术除了拍摄红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,将其融合在一起,有助于 识别和定位故障,从而能够在第一时间正确的修复故障。 4 Fluke热像仪配备了功能强大的软件,用于存储和分析热图像并生成专业报告。通过该软件,可以对热像图中发射 率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节,提高了检查的安全性和方便性。 现场可能会遇到哪些问题? 1 若阀门保温层较厚,内部温差不容易传递到外壁表面,故测量泄漏也较为困难。2 有部分阀门外壳为光亮铁皮或不锈钢,其发射率低而反射率高,容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪,造成严 重干扰;在拍摄此类阀门时可在易发生泄漏的部位用油漆(任意颜色)喷涂,提高该部位发射率。 如何才能拍摄清晰的热像图? 1 对于要求温差较小的场合,尽量选择热灵敏度较高的热像仪。 2 拍摄时要注意尽量避免测量阳光直射,在阴影处拍摄阀门不容易受到阳光干扰,效果较好。 3 拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的阀门,其外壳较易反射周围热源,造成检测干扰,故 在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。 4 先使用自动模式测量罐体的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的 温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。‍
  • 阀门砂模如何保证精度?FreeScan UE5分钟搞定!
    砂型铸造是目前铸造行业的主流工艺之一,能够生产各种大中小型铸件以及铸造外形和内腔复杂的毛坯,应用灵活且型砂回用性好,成本低廉。但是,铸造的精度水平较低,如今,随着各项科技的发展,砂型铸造行业也在不断提升精度水平。其中,砂型模具对于铸造件精度的影响较大,确保模具的准确性对于整体的质量控制至关重要。那么,如何快速进行砂型模具的三维检测?这个是某阀门的构成部分,一个典型的砂型模具,大小范围50*30*20cm,形状不规则,使用卷尺测量速度较慢,而且一些凹陷处以及曲面,卷尺无法测量;若使用三坐标,耗时耗力,且接触式检测对于砂型模具不友好。 高精度三维检测5分钟搞定3分钟三维扫描使用FreeScan UE直接三维扫描砂型模具,50*30*20cm的大小范围,3分钟即可获取完整的三维数据。2分钟软件检测将三维扫描的数据导入Geomagic Control X检测软件,2分钟即可完成整个模具的全尺寸测量,色谱图直观体现不合格之处。同时,“检测哪里点哪里”的方式,可以直接导出重点位置的实际测量数值。高精度三维检测,为砂模铸造行业提供了一种快捷、灵活的检测方式,可以在砂模制成后,直接在车间进行快速检测;同时,0.02mm计量级高精度,且重复精度稳定(进行多次反复测量,测得值之间的一致程度高),检测结果可靠,能够实现砂型模具的高质量把控,助力砂型铸造整体精度水平的提升!
  • 国内首部阀门产品强制性国家标准开始实施
    国内的阀门行业存在一些需要解决和完善的问题,在产品方面也是一样。由中国机械工业联合会提出,国家质检总局、国家标准化管理委员会批准发布的《阀门壳体最小壁厚尺寸要求规范》国家新产品标准,全国阀门业正式实施,这是我国第一部针对阀门产品的强制性国家标准。   有些企业在阀门产品生产中,忽视产品质量,有的为了降低成本甚至偷工减料,如在阀门产品的壳体壁厚上,自行修改壁厚尺寸,加上在阀门产品壳体质量上没有一部规范可行的质量标准,原有标准也不完善,给阀门安全装置带来一定安全隐患。为此国家质检总局和国家标委会,在去年组织起草了国标《阀门壳体最小壁厚尺寸要求规范》。   而第一部阀门产品国家标准的实施,将成为强制性的要求,从而最大限度地保障产品设备和人员的安全。这部标准主要起草单位是上海纳福希阀门、安徽白湖阀门、合肥通用机械研究院、江苏神通阀门、武锅阀门、上海良工阀门。主要起草人有:杨恒、金成波、陈江山、张逸芳等。   阀门壳体壁厚是阀门产品的安全指标,规定了闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、旋塞阀及隔膜阀等钢制和铁制阀门的壁厚要求,分别适用于公称压力PN10~PN760,公称尺寸不大于DN1250的钢制阀门和公称压力PN1.0~PN25,公称尺寸不大于DN3000的铁制阀门。   《中华人民共和国标准化法》第十四条规定,强制性国家标准,必须执行。不符合强制性国家标准的产品,禁止生产、销售和进口。而在该标准实施前夕,我国各地阀门企业已陆续抓好宣贯工作,整顿规范生产检验条件,充分做好实施准备工作,确保阀门产品质量达到GB26640-2011标准要求。

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  • 阀门定位器的技术演变及其更新换代——电气比例阀

    阀门定位器的技术演变及其更新换代——电气比例阀

    [color=#ff0000]摘要:针对气动调节阀中的阀门调节装置,本文介绍了调节装置的技术发展过程,描述了调节装置从机械阀门定位器发展到电气阀门定位器和电气比例阀压力控制器的技术更新过程和内容。特别是针对目前广泛使用的电气阀门定位器与基于最新技术的电气比例阀压力控制器进行了详细对比,说明了电气比例阀势必会替代目前所使用的各种阀门定位器。本文还详细介绍了基于串级控制方法的电气比例阀压力控制器的典型应用。[/color][align=center][img=阀门定位器的技术发展及其更新换代——电气比例阀,590,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150224314813_1592_3221506_3.jpg!w690x462.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][size=24px][color=#ff0000]1. 阀门定位器的技术发展过程[/color][/size][/b] 为了对气动调节阀进行自动调节以准确控制流体介质的流量和压力,作为气动调节阀的主要配套附件,阀门定位器接受外部调节器的控制信号,通过在气动调节阀顶部输入较大压力使得调节阀阀杆上下移动,从而实现对气动调节阀阀门开度的准确调节。阀门定位器的技术发展经历了以下几个阶段:[b][size=18px][color=#ff0000]1.1 机械阀门定位器[/color][/size][/b] 图1所示为气动调节阀与经典的机械式阀门定位器配套运行的原理图。[align=center][color=#ff0000][img=01.机械阀门定位器,500,434]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150229559032_2716_3221506_3.jpg!w690x600.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图1 气动调节阀与机械阀门定位器的工作原理图[/b][/color][/align] 当阀门定位器有信号输入时,力矩马达产生电磁场,杠杆2受电磁场力影响带动挡板靠近喷嘴。喷嘴的背压增加,经过气动放大器放大后,将气源的一部分送入气动薄膜调节阀的顶部气室,随着顶部气室压力的增大,隔膜向下变形使得阀杆带着阀芯向下移动逐渐将阀门开度变小。此时,与阀杆相连的反馈杆(图中摆杆)绕着支点向下移动,使轴的前端向下移动,与其连接的偏心凸轮做逆时针旋转,滚轮顺时针旋转向左移动,从而拉伸反馈弹簧。 由于反馈弹簧拉伸杠杆2下段向左移动,此时就会与力矩马达输出的力矩达到平衡,于是阀门就固定在某个位置不再动作。在阀门定位器运行过程中,它将阀杆上下位移信号作为反馈测量信号,以外部控制器的输入信号作为设定信号,并进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立阀杆位移量与外部控制器输出信号之间的一一对应关系。由此可见,阀门定位器是以阀杆位移为测量信号,以外部控制器输入为设定信号,以气体压力输出为执行器的闭环反馈控制系统,即外部控制器的输出信号对应于气动调节阀的开度大小。[b][size=18px][color=#ff0000]1.2 电气阀门定位器[/color][/size][/b] 从上述机械阀门定位器的工作原理可以看出,阀门定位器主要起到两个作用,一是提供与控制电信号成线性关系的气体压力给气动调节阀,从而改变调节阀的开度大小;二是测量和反馈阀杆位置,以准确知道气动调节阀的开度大小。随着技术的进步,出现了如图2所示的电气转换器来代替机械阀门定位器中的喷嘴、挡板调压系统,以实现对输出气体压力的调节控制,从而实现阀门位置的精确定位,其工作原理如图3所示。[align=center][b][color=#ff0000][img=02.电气转换器,300,315]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150230296831_4135_3221506_3.jpg!w690x726.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图2 电气转换器(I/P或E/P转换器)[/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000][img=03.电气阀门定位器工作原理图,600,313]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150230490440_5933_3221506_3.jpg!w690x361.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图3 气动阀门定位器的工作原理图[/color][/b][/align] 电气转换器的输入电流/电压信号与输出压力信号成比例关系,如输入信号从4-20mA变化时,电气转换器的输出气体压力会在20-100kPa范围内变化,从而将电流信号转换成了压力信号。电气转换器相当于是一个1:1的放大器,只不过其接收的是电信号。由于电气转换器与气动调节阀没有机械连接,因此比机械阀门定位器具有安装、调试、维修方便等优点。 电气转换器可以直接安装在气动调节阀上来使用,不需要安装反馈阀杆,但因没有反馈环节,无法成为一个闭环控制系统。因此,通常是将电气转换器与阀杆定位功能配套使用,构成电气阀门定位器。 由于组合了电气转换器和阀门定位功能,使得电气阀门定位器的功能和作用有了进一步的扩展,如可用来提高阀门位置的线性度。另外,由于克服了阀杆摩擦力和消除了调节阀不平衡力的影响,电气阀门定位器很适合应用在高压介质、高压差场合、快速调节场合以及想改善调节阀流量特性的场合,也还适用于大口径调节阀和高低温介质调节阀。目前,电气阀门定位器已经在逐步替代机械阀门定位器,是目前市场上的主流阀门定位器。[b][size=18px][color=#ff0000]1.3 电气比例阀压力控制器[/color][/size][/b] 从上述电气阀门定位器工作原理可以看出,电气转换器使用过程中并不知道加载到气动调节阀膜片上的压力值是多少,还需增加阀杆位置反馈装置才能实现阀门开度的准确测量和控制。这也就是说,如果准确已知加载在气动调节阀膜片上的气体压力值,根据此压力与膜片变形量和阀杆的线性关系,就可以准确知道压力与气动调节阀开度的线性关系。由此,此问题就可以归结为气动调节阀顶部气室内的气体压力测量和控制问题。 电气比例阀作为一种高速和准确的压力控制器,是近十年来发展起来的新技术,它使用了两个高速伺服或电磁(或压电)阀来根据需要增加或降低气体压力以实现减压压力控制。与电气转换器技术相比,电气比例阀压力控制器提供了更高的压力和更大的灵活性和鲁棒性。典型的电气比例阀压力控制器及其工作原理如图4所示。[align=center][color=#ff0000][b][img=04.电气比例阀及其工作原理示意图,550,355]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150231124953_2987_3221506_3.jpg!w690x446.jpg[/img][/b][/color][/align][b][/b][align=center][b][color=#ff0000]图4 电气比例阀压力控制器及其工作原理图[/color][/b][/align] 如图4所示,电气比例阀的基本工作原理是一种典型的气体动态平衡法,即通过使用一个高速进气阀和一个高速排气阀使内部压力保持动态平衡,使得位于两阀中间位置处的压力保持在所需的设定值上。一个压力传感器监控输出压力,一个数字或模拟控制器同时调节伺服阀(电磁阀)的快速开启关闭以控制设定点压力。 从结构上来说,电气比例阀是一个完整的闭环控制阀,包括两个高速电磁阀、一个底座、一个积分压力传感器和一个电子PID控制电路。 在电气比例阀压力控制器中,二个高速电磁阀分别控制进气、出气。进气阀门的操控与电子电路供给的压力信号成比例。内置压力传感器测量输出压力并提供反馈信号到PID控制电路。反馈信号与压力控制设定值相比较,当二者之间不同时,使其中一个阀门打开。如果要达到系统所需的压力,就会使进气阀动作,按比例消除比较信号中的差异。 典型电气比例阀通常需要直流电源和代表压力设定点的模拟信号进行工作。控制器通常接受电流(4~20mA)或电压(通常0~10或0~5VDC)输入信号。除了常见的模拟信号标准外,带数字电路的型号还可以接受串口通信(如RS-485或DeviceNet)。电气比例阀还提供代表压力传感器的模拟信号输出。有些型号的电气比例阀还会包含一个小放气阀(向大气排放少量气体),以便在非常低或无流量情况下使用。[b][size=24px][color=#ff0000]2. 电气比例阀与电气转换器的对比[/color][/size][/b] 从上述的介绍可以看出,电气转换器和电气比例阀的基本功能相同,都可用来进行减压控制,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不相同。表1对这两类压力调节阀进行更详细的对比。[align=center][b][color=#ff0000]表1 电气比例阀和电气转换器性能比较表[/color][/b][/align][align=center][img=T1.电气比例阀和电气转换器比较表,600,451]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150231388150_4925_3221506_3.jpg!w690x519.jpg[/img][/align][align=center][/align] 由此可见,电气比例阀压力控制器可以提供快速高精度的压力控制,并能够提供所控压力的反馈信号,而且电气比例阀压力控制器可以直接连接到气动调节阀上使用,应用和维护更加的简便,可完全替代电气阀门定位器,这也是目前各种流量压力应用领域的发展趋势。[b][size=24px][color=#ff0000]3. 电气比例阀压力控制器的典型应用[/color][/size][/b] 结合各种减压型气动调节阀,结合各种减压型气动调节阀电气比例阀压力控制器可应用于各种流体介质的压力和流量控制,最典型的应用场景是外置压力传感器对减压介质的压力进行准确控制,如图5所示。[align=center][b][color=#ff0000][img=05.电气比例阀压力控制器典型应用,600,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150232117234_9508_3221506_3.jpg!w690x457.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图5 电气比例阀结合外置传感器和控制器的压力控制[/color][/b][/align] 对于一般采用电气阀门定位器和电气比例阀压力控制器的气动调节阀控制回路,它们都可以直接安装在气动调节阀上进行控制,但只能与气动调节阀顶部气室形成控制回路,仅相当于一个电子信号控制阀门开度的控制器,无法对被控流体介质压力进行反馈控制,而这恰恰是所有装置希望实现的最终目的。 为了实现工程应用中工艺压力的准确控制,如图5所示,最准确和可靠的方法是增加压力传感器对被控介质压力进行实时测量,传感器压力型号反馈到外置PID控制器,由PID控制器根据设定值或设定程序对电气比例阀进行控制。由此,外置的压力传感器和PID控制器,与电气比例阀和气动减压阀构成一个完整的闭环控制回路,可真正实现介质压力的准确和快速控制。 图5所示的电气比例阀压力控制典型应用,其最大特点是采用了串级控制方法,可充分发挥串级控制的优势,在实现无超调快速控制的同时,还可以达到很高的控制精度。[b][size=24px][color=#ff0000]4. 总结[/color][/size][/b] 从上述技术综述和分析对比可以看出,电气比例阀采用了更新的技术,与现有传统的电气转换器相比具有更优异的性能,电气比例阀正在快速对电气转换器形成升级替换,特别是随着电气比例阀的价格逐渐降低,已逐渐成为电气压力控制领域内主要产品。 另外,由于电气比例阀内置了压力传感器和PID控制器,同时结合串级、比值和分程等复杂控制模式,为电气比例阀提供了极其丰富的拓展应用,可广泛应用于许多压力控制场合,即采用电气比例阀可很方便的与其他物理量(如温度、位移、出力等)的探测和控制组成更复杂的控制回路,实现众多工业应用领域中的精密控制功能。[align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【分享】阀门执行机构及应用选型(二)

    3、执行机构选择要素 选择一台合适的阀门执行机构类型和规格时必须考虑下列要素: 1.驱动能源 最常用的驱动能源是电源或流体源,如果选择电源为驱动能源,对于大尺寸阀门一般选用三相电源,对于小尺寸阀门可选用单相电源。一般电动执行机构可有多种电源类型供选择。有时也可选直流供电,此时可通过安装电池实现电源故障安全操作。 流体源种类很多,首先可以是不同的介质如:压缩空气、氮气、天然气、液压流体等,其次它们可以具备各种压力,第三执行机构具有各种尺寸以提供输出力活力矩。 2.阀门类型 当选择阀门用执行机构时,必须要知道阀门的种类,这样才可以选择正确的执行机构类型。有些阀门需要多回转驱动,有些需要单回转驱动,有些需要往复式驱动,它们影响了执行机构类型的选择。 通常多回转的气动执行机构比电动多回转执行机构价格要贵,但是往复式直行程输出的气动执行机构价格比电动多回转执行机构便宜。 3.力矩大小 对于90度回转的阀门如:球阀、碟阀、旋塞阀,最好通过阀门厂商获得相应阀门力矩大小,大部分阀门厂商是通过测试阀门在额定压力下阀门所需的操作力矩,他们将这一力矩提供给客户。对于多回转的阀门情况有所不同,这些阀门可分为:往复式(提升式)运动-阀杆不旋转、往复式运动-阀杆旋转、非往复式-阀杆旋转,必须测量阀杆的直径,阀杆连接螺纹尺寸已决定执行机构规格。 4.执行机构选型 一旦执行机构类型和阀门所需驱动力矩确定了,就可以使用执行机构厂商提供的数据表或选型软件进行选型。有时还需考虑阀门操作的速度和频率。 流体驱动的执行机构可调节行程速度,但是三相电源的电动执行机构只有固定的行程时间。 部分小规格的直流电动单回转执行机构可调节行程速度。 开关控制 自动控制阀最大的好处是可以远距离的操作阀门,这就意味着操作人员可以坐在控制室控制生产过程而不需要亲临现场去人工操作阀门的开和关。人们只需铺设一些管线连接控制室和执行机构,驱动能源通过管线直接激励电动或气动执行机构,通常用的4-20mA信号来反馈阀门的位置。 连续控制 如果执行机构被要求用于控制过程系统的液位、流量或压力等参数,这是要求执行机构频繁动作的工作,可以用4-20mA信号作为控制信号,然而这个信号可能会和过程一样频繁的改变。如果需要非常高频率动作的执行机构,只有选择特殊的能频繁启停的调节型执行机构。当一个过程中需要多台执行机构时,可以通过使用数字通讯系统将各个执行机构连接起来,这样可大大降低安装费用。数字通讯回路可以快速高效的传递指令和收集信息。目前有多种通讯方式如:FOUNDATIONFIELDBUS、PROFIBUS、DEV[color=#810081]IC[/color][color=#810081]集成电路PI5V330SQ[/color]ENET、HART和专为阀门执行机构设计的PAKSCAN等。数字通讯系统不单单可以降低投资费用,它们还可以收集大量阀门信息,这些信息对于阀门的预测性维护程序非常有价值。 4、预测性维护 操作人员可以借助内置的数据存储器来记录阀门每次动作时力矩感应装置测得的数据,这些数据可以用来监测阀门运行的状态,可以提示阀门是否需要维修,也可以用这些数据来诊断阀门。 针对阀门可以诊断如下数据: 1.阀门密封或填料摩擦力 2.阀杆、阀门[color=#810081]轴承[/color] [color=#810081]齿轮旋转式[/color] 的摩擦力矩 3.阀座摩擦力 4.阀门运行中的摩擦力 5.阀芯的所受的动态力 6.阀杆螺纹摩擦力 7.阀杆位置 上述大部分数据存在于所有种类的阀门,但着重点不同,例如:对于蝶阀,阀门运行中的摩擦力是可以忽略的,但对于旋塞阀这个力数值却很大。 不同的阀门具有不同的力矩运行曲线,例如:对于楔式闸饭,开启和关闭力矩都非常大,其它行程时只有填料摩擦力和螺纹摩擦力,关闭时,液体静压力作用在闸板上增加了阀座摩擦力,最终楔紧效应使力矩迅速增大直到关闭到位。所以根据力矩曲线的变化可以预测出将会发生的故障,可以对预测性维护提供有价值的信息。 智能变频控制 执行机构在工作过程中,由于电机的频繁启动,导致工作时额定频率的变化,通过智能变频控制可使频率达到额定值 例如:由于电阻或外力原因,电机启动速度变慢,导致执行机构行程控制的误差,运用智能变频控制,可以改变输入转速,从而使执行机构的工作更可靠和稳定。

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