Leave Your Message

Funktionsprinzip des elektrischen Ventilgeräts

23.06.2022
Funktionsprinzip des elektrischen Ventilgeräts Da es viele Ventiltypen gibt, hat der Staat zur bequemen Herstellung und Verwendung einheitliche Bestimmungen für die Zusammenstellungsmethode des Ventilproduktmodells festgelegt. Die Modellnummer des Ventilprodukts besteht aus sieben Einheiten, die den Ventiltyp, den Antriebstyp, die Verbindung und Konstruktion, das Dichtungs- oder Auskleidungsmaterial, den Nenndruck und das Gehäusematerial angeben. Der Ventiltyp wird verwendet, um den Ventiltyp, die Antriebs- und Anschlussform, das Dichtungsringmaterial und den Nenndruck sowie andere Elemente darzustellen. Die Zusammensetzung des Ventiltyps besteht aus sieben aufeinanderfolgenden Einheiten... Ventiltyp Der Ventiltyp wird verwendet, um den Ventiltyp, die Antriebs- und Verbindungsform, das Dichtungsringmaterial und den Nenndruck sowie andere Elemente darzustellen. Da der Ventiltyp vielfältig ist, hat der Staat einheitliche Bestimmungen für die Zusammenstellungsmethode des Ventilproduktmodells getroffen, um eine bequeme Herstellung und Verwendung zu ermöglichen. Die Modellnummer des Ventilprodukts besteht aus sieben Einheiten, die den Ventiltyp, den Antriebstyp, die Verbindung und Konstruktion, das Dichtungs- oder Auskleidungsmaterial, den Nenndruck und das Gehäusematerial angeben. Die Zusammensetzung des Ventiltyps besteht aus sieben aufeinanderfolgenden Einheiten (siehe Tabelle unten). 1. Typcode des Ventils 2. Der Code des Übertragungsmodus wird in arabischen Ziffern gemäß Tabelle 1-2 ausgedrückt. Tabelle 1-2 Hinweis: ① Handrad , Griff und Schraubenschlüsselantrieb sowie Sicherheitsventil, Druckminderventil, Falle haben diesen Code weggelassen. ② Für Pneumatik oder Hydraulik: normalerweise offen mit 6K, 7K; Normalerweise geschlossen mit 6B, 7B; Pneumatische Hand mit 6S sagte. Explosionsgeschützter Elektrobetrieb „9B“. 3. Die Verbindungsformcodes werden in arabischen Ziffern dargestellt, wie in Tabelle 1-3 angegeben. Tabelle 1-3 Hinweis: Schweißen umfasst Stumpfschweißen und Muffenschweißen. 4. Das elektrische Ventilgerät ist zur Realisierung der Ventilprogrammsteuerung, automatischen Steuerung und Fernsteuerung unerlässlich Antriebsausrüstung, ihr Bewegungsablauf kann durch Hub, Drehmoment oder Axialschubgröße gesteuert werden. Denn die Betriebseigenschaften und die Nutzung des elektrischen Ventilgeräts hängen vom Ventiltyp, den Betriebsspezifikationen des Geräts und der Ventilposition in der Rohrleitung oder Anlage ab. Das elektrische Gerät besteht im Allgemeinen aus folgenden Teilen: Der Motor zeichnet sich durch starke Überlastfähigkeit, großes Anlaufdrehmoment, kleines Trägheitsmoment, kurze Zeit und intermittierende Arbeit aus. Untersetzungsmechanismus zur Reduzierung der Ausgangsgeschwindigkeit des Motors. Hubkontrollmechanismus zur Einstellung und genauen Steuerung der Öffnungs- und Schließposition des Ventils. Drehmomentbegrenzungsmechanismus zum Einstellen des Drehmoments (oder der Schubkraft) auf einen vorgegebenen Wert. Manueller und elektrischer Schaltmechanismus, Verriegelungsmechanismus für manuellen oder elektrischen Betrieb. Der Öffnungsindikator zeigt die Position des Ventils beim Öffnen und Schließen an. Wählen Sie zunächst den elektrischen Stellantrieb entsprechend dem Ventiltyp 1 aus. Der elektrische Stellantrieb mit Winkelhub (Ecke 360 ​​Grad) eignet sich für Absperrklappen, Kugelhähne, Kükenhähne usw. Die Drehung der Abtriebswelle des elektrischen Stellantriebs beträgt weniger als eins Woche, das heißt weniger als 360 Grad, normalerweise 90 Grad, um die Steuerung des Ventilöffnungs- und -schließprozesses zu realisieren. Diese Art von elektrischem Antrieb wird je nach Installationsschnittstellenmodus in den Typ mit direkter Verbindung und den Typ mit Basiskurbel unterteilt. A) Direkt verbunden: Bezieht sich auf die Form der direkt verbundenen Installation der Abtriebswelle des elektrischen Stellantriebs und des Ventilschafts. B) Basiskurbeltyp: bezieht sich auf die Form, bei der die Abtriebswelle über eine Kurbel mit dem Ventilschaft verbunden ist. 2. Der mehrdrehende elektrische Stellantrieb (Ecke 360 ​​Grad) eignet sich für Absperrschieber, Absperrventile usw. Die Drehung der Abtriebswelle des elektrischen Stellantriebs beträgt mehr als eine Woche, d. h. sie beträgt mehr als 360 Grad. Im Allgemeinen ist mehr als ein Kreis erforderlich, um die Steuerung des Öffnungs- und Schließvorgangs des Ventils zu realisieren. 3. Der gerade Hub (gerade Bewegung) eignet sich für Einsitz-Steuerventile, Zweisitz-Steuerventile usw. Die Bewegung der Abtriebswelle des elektrischen Stellantriebs ist eine lineare Bewegung, keine Rotation. Zwei, entsprechend den Steuerungsanforderungen des Produktionsprozesses, um den Steuermodus des elektrischen Stellantriebs zu bestimmen 1. Schalttyp (Steuerung mit offenem Regelkreis) Der elektrische Stellantrieb vom Schalttyp realisiert im Allgemeinen die Ein- oder Ausschaltsteuerung des Ventils. Das Ventil befindet sich entweder in einer vollständig geöffneten Position oder in einer vollständig geschlossenen Position. Diese Art von Ventil muss den Mediumfluss nicht genau steuern. Besonders hervorzuheben ist, dass schaltende elektrische Aktoren aufgrund der unterschiedlichen Bauformen auch in Split-Struktur und Integrierte Struktur unterteilt werden können. Dies muss bei der Auswahl des Typs erläutert werden, da es sonst häufig bei der Feldinstallation und dem Steuerungssystem *** und anderen Nichtübereinstimmungen kommt. A) Geteilte Struktur (üblicherweise als „Common Type“ bezeichnet): Die Steuereinheit ist vom elektrischen Stellantrieb getrennt. Der elektrische Stellantrieb kann das Ventil nicht selbstständig steuern, sondern muss von einer externen Steuereinheit gesteuert werden. Zur Unterstützung dient in der Regel die externe Steuerung oder der Schaltschrank. Der Nachteil dieser Struktur besteht darin, dass sie für die Gesamtinstallation des Systems nicht geeignet ist, die Verkabelungs- und Installationskosten erhöht und fehleranfällig ist. Wenn ein Fehler auftritt, ist sie für Diagnose und Wartung nicht geeignet und kostengünstig ist nicht ideal . B) Integrierte Struktur (normalerweise als integraler Typ bezeichnet): Die Steuereinheit und der elektrische Aktuator sind als Ganzes verpackt, das lokal ohne externe Steuereinheit betrieben werden kann und nur durch Ausgabe relevanter Steuerinformationen ferngesteuert werden kann. Die Vorteile dieser Struktur liegen in der bequemen Gesamtinstallation des Systems, der Reduzierung der Verkabelungs- und Installationskosten sowie der einfachen Diagnose und Fehlerbehebung. Allerdings weisen die traditionellen Produkte mit integrierter Struktur auch viele Mängel auf, sodass der intelligente elektrische Aktuator hergestellt wird. 2. Der elektrische Stellantrieb vom Regeltyp (Regelkreis) hat nicht nur die Funktion einer integrierten Struktur vom Schalttyp, sondern kann auch das Ventil genau steuern und den Mediumfluss einstellen. A) Steuersignaltyp (Strom und Spannung) Das Steuersignal des elektrischen Stellantriebs ist im Allgemeinen ein Stromsignal (4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 mA) oder ein Spannungssignal (0 ~ 5 V, 1 ~ 5 V). Bei der Auswahl des Typs sollten Art und Parameter des Steuersignals klar sein. B) Arbeitsmodus (elektrisch ein, elektrisch aus) Der Arbeitsmodus des regelnden elektrischen Stellantriebs ist im Allgemeinen elektrisch eingeschaltet (nehmen Sie als Beispiel eine 4-20-MA-Steuerung, elektrisches Ein bezieht sich auf das 4-MA-Signal, das dem Schließen des Ventils entspricht, und 20 MA, das dem Öffnen des Ventils entspricht). , die andere ist vom Typ „Elektro aus“ (nehmen Sie als Beispiel eine 4-20-MA-Steuerung, „Elektrisch ein“ bezieht sich auf ein 4-MA-Signal, das dem offenen Ventil entspricht, und 20 MA entspricht einem ausgeschalteten Ventil). C) Signalverlustschutz Der Signalverlustschutz bezieht sich darauf, dass der elektrische Stellantrieb das Steuerventil öffnet und schließt, wenn das Steuersignal aufgrund von Leitungsfehlern verloren geht, bis der eingestellte Schutzwert erreicht ist. Der gemeinsame Schutzwert ist vollständig geöffnet, vollständig geschlossen und in situ. Entsprechend den Anforderungen der Einsatzumgebung und der Explosionsschutzklasse kann die elektrische Vorrichtung des Ventils in normale Ausführung, Außenausführung, druckfeste Ausführung, druckfeste Ausführung für den Außenbereich usw. unterteilt werden. Vier, je nach dem für elektrische Stellantriebe erforderlichen Ventildrehmoment Das Ausgangsdrehmoment des Öffnens und Schließens des Ventils bestimmt das Ausgangsdrehmoment des elektrischen Stellantriebs. Die Auswahl erfolgt im Allgemeinen durch den Benutzer oder durch den entsprechenden Ventilhersteller, da der Stellantriebshersteller nur für das Ausgangsdrehmoment der Stellantriebe verantwortlich ist. Beim normalen Öffnen und Schließen des Ventils wird das erforderliche Drehmoment durch die Größe des Ventildurchmessers, Faktoren wie den Arbeitsdruck, aber aufgrund der Verarbeitungsgenauigkeit des Ventilherstellers und des Montageprozesses bestimmt, so dass verschiedene Hersteller bei der Produktion des Ventils mit der gleichen Spezifikation auch das erforderliche Drehmoment unterscheiden Auch wenn die gleiche Spezifikation und das Drehmoment eines Ventilherstellers unterschiedlich sind, wurde das Drehmoment des Aktuatortyps zu klein gewählt, was dazu führt, dass das Ventil nicht normal geöffnet/geschlossen werden kann. Der elektrische Aktuator muss einen angemessenen Drehmomentbereich wählen. Fünftens basiert die richtige Auswahl des elektrischen Ventilgeräts auf: Betriebsdrehmoment: Das Betriebsdrehmoment ist der Hauptparameter des elektrischen Ventilgeräts. Das Ausgangsdrehmoment des elektrischen Geräts sollte das 1,2- bis 1,5-fache des Ventilbetriebsdrehmoments betragen. Betriebsschub: Es gibt zwei Hauptstrukturen des elektrischen Ventilgeräts: eines ist nicht mit einer Druckplatte ausgestattet, direktes Ausgangsdrehmoment; Der andere ist mit einer Druckscheibe ausgestattet, wobei das Ausgangsdrehmoment über die Spindelmutter der Druckscheibe in Ausgangsschub umgewandelt wird. Anzahl der Rotationskreise der Ausgangswelle: Die Anzahl der Drehungen der Abtriebswelle des elektrischen Aktuators des Ventils mit dem Nenndurchmesser des Ventils, der Gewindesteigung des Ventilschafts und dem Gewinde gemäß M = H/ZS-Berechnung (M für elektrische Geräte sollte die Gesamtzahl erfüllen rotierender Ring, H ist die Höhe der Ventilöffnung, S die Steigung der Spindelantriebsschraube, Z das Spindelgewinde). Schaftdurchmesser: Bei Schaftventilen vom Multiturn-Typ gilt: Wenn der relativ große Schaftdurchmesser, den das elektrische Gerät zulässt, den Ventilschaft des Ventils nicht passieren kann, kann es nicht in ein elektrisches Ventil eingebaut werden. Daher muss der Innendurchmesser der hohlen Ausgangswelle des elektrischen Geräts größer sein als der Außendurchmesser des Schafts des Ventils mit offenem Schaft. Bei einigen Drehventilen und vielen Drehventilen im dunklen Stabventil ist zwar nicht der Schaftdurchmesser durch das Problem zu berücksichtigen, bei der Auswahl sollten jedoch auch der Schaftdurchmesser und die Keilnutgröße vollständig berücksichtigt werden, damit die Baugruppe normal funktionieren kann. Ausgangsgeschwindigkeit: Wenn die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit des Ventils zu schnell ist, kann es leicht zu einem Wasserschlagphänomen kommen. Daher sollte die geeignete Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit entsprechend den unterschiedlichen Betriebsbedingungen ausgewählt werden.