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Les méthodes de fonctionnement détaillées de la vanne électrique doivent être prises en compte

2022-12-12
Les méthodes de fonctionnement détaillées de la vanne électrique doivent être considérées comme une bonne machine, pour avoir des méthodes de contrôle précises, l'essentiel est d'avoir un travail préparatoire suffisant avant le contrôle. La méthode de fonctionnement détaillée de l'électrovanne comprend les travaux préparatoires avant l'opération et les points d'attention lorsque l'opération est en deux parties, comme décrit en détail comme suit : 1. Travaux préparatoires avant la manipulation 1. Avant d'utiliser la vanne, vous devez vraiment lire le mode d'emploi. 2. Le flux de gaz doit être clair avant le fonctionnement et les marques d'ouverture et de fermeture de la vanne doivent être vérifiées. 3, vérifiez l'apparence de la vanne électrique pour voir si la vanne électrique est humide, s'il y a un traitement humide à sec ; S'il y a d'autres problèmes à traiter à temps, pas de dysfonctionnement. 4. Pour l'appareil électrique inutilisé depuis plus de 3 mois, vérifiez l'embrayage avant de démarrer, confirmez que la poignée est en position manuelle, puis vérifiez l'isolation, la direction et les lignes électriques du moteur. Deux, précautions de fonctionnement de la vanne électrique 1. Lors du démarrage, assurez-vous que la poignée d'embrayage est dans la position correspondante. 2. Si la vanne électrique est contrôlée dans la salle de contrôle, réglez le commutateur de transfert sur la position À DISTANCE, puis contrôlez le commutateur de la vanne électrique via le système SCADA. 3, en cas de commande manuelle, le commutateur de transfert en LOC> 4, l'utilisation d'une vanne de commande sur site, doit superviser l'indication d'ouverture et de fermeture de la vanne et le fonctionnement de la tige, le degré d'ouverture et de fermeture de la vanne doit répondre aux exigences. 5, l'utilisation du contrôle sur le terrain de la vanne entièrement fermée, avant que la vanne ne soit fermée en place, doit arrêter la vanne électrique, utiliser la vanne pour fermer en place. 6, le contrôleur de course et de super couple après avoir réglé la vanne, complètement ouvert ou complètement fermé la vanne, doit prêter attention à la surveillance du contrôle de la course, comme le commutateur de vanne en position sans repos, doit immédiatement un arrêt d'urgence manuel . 7. Lors du processus d'ouverture et de fermeture de la vanne, lorsque le voyant lumineux s'avère erroné et que la vanne émet un son anormal, elle doit être arrêtée pour inspection à temps. 8. Après un fonctionnement réussi, l'alimentation électrique de la vanne électrique doit être fermée. 9. Lors du fonctionnement de plusieurs vannes en même temps, nous devons prêter attention à la séquence de fonctionnement et répondre aux exigences du processus de production. 10. Lors de l'ouverture d'une vanne de plus grand diamètre avec une vanne de dérivation, si la différence de pression entre les deux extrémités est importante, la vanne de dérivation doit d'abord être ouverte pour régler la pression, puis la vanne principale : une fois la vanne principale ouverte, la vanne de dérivation la vanne doit être fermée immédiatement. 11. Lors de la réception et de l'envoi de la boule de raclage (dispositif), le robinet à bille par lequel elle passe doit être complètement ouvert. 12, le robinet à tournant sphérique de commande, le robinet-vanne, le robinet à soupape, la vanne papillon ne peuvent être complètement ouverts ou fermés, est strictement interdit pour le réglage. 13. Lors du fonctionnement du robinet-vanne, du robinet d'arrêt et du robinet à plaque, lorsqu'ils sont fermés ou ouverts jusqu'au point mort haut ou au point mort bas, ils doivent tourner de 1/2 à 1 cercle. Dans l'ingénierie des pipelines, la sélection précise des électrovannes est l'une des conditions préalables pour répondre aux exigences d'utilisation. Si la vanne électrique utilisée n'est pas sélectionnée correctement, cela n'affectera pas l'utilisation, mais entraînera également des conséquences néfastes ou des pertes graves. Par conséquent, la vanne électrique doit être sélectionnée avec précision lors de la conception de l’ingénierie du pipeline. En plus des paramètres du pipeline, la vanne électrique doit accorder une attention particulière aux prémisses environnementales de son fonctionnement. Le dispositif électrique de la vanne électrique étant un équipement mécanique et électrique, son état de fonctionnement est grandement affecté par son environnement de travail. Dans des circonstances normales, la vanne électrique dans l'environnement de travail a les types suivants : 1, installation intérieure ou utilisation extérieure avec mesures de protection ; 2, installation extérieure, vent, sable, pluie, soleil et autres corrosions ; 3, avec un environnement de gaz ou de poussière inflammable et explosif ; 4, zone chaude et humide, environnement tropical sec ; 5, la température du milieu du pipeline atteint 480 ℃ ou plus ; 6, la température ambiante est inférieure à -20 ℃ ; 7. Facile à inonder ou à immerger dans l'eau ; 8, avec un environnement de matières radioactives (centrales nucléaires et équipements de test de matières radioactives); 9. L'environnement à bord du navire ou du quai (avec brouillard salin, moisissure, humide) ; 10, avec des occasions de vibrations violentes ; 11, sujets aux incendies ; Pour la vanne électrique dans l'environnement ci-dessus, la structure de son dispositif électrique, ses matériaux et ses mesures de protection sont différents. Par conséquent, le dispositif électrique de vanne correspondant doit être sélectionné en fonction de l’environnement de travail ci-dessus. Selon les exigences de contrôle technique, la fonction de contrôle de la vanne électrique est complétée par le dispositif électrique. Le but de l'utilisation d'une vanne électrique est d'ouvrir, de fermer et d'ajuster la tringlerie de la vanne pour obtenir un contrôle électrique non artificiel ou un contrôle informatique. L’utilisation actuelle d’appareils électriques ne vise pas uniquement à économiser de la main d’œuvre. Étant donné que la fonction et la qualité des produits des différents fabricants sont différentes, le choix des appareils électriques et celui des vannes sont importants pour l'égalité technique. Troisièmement, le contrôle électrique de l'électrovanne en raison de l'évolution continue du niveau des exigences en matière d'automatisation industrielle, un côté est confronté à l'utilisation de plus en plus de vannes électriques, l'autre côté est confronté aux exigences de contrôle de la vanne électrique qui deviennent de plus en plus élevées. et plus haut, de plus en plus complexe. Ainsi, la vanne électrique du côté commande électrique de la conception est également constamment mise à jour. Avec l'amélioration de la science et de la technologie et la vulgarisation de l'ordinateur, les nouvelles et diverses méthodes de contrôle électrique continueront à se développer. Pour la prise en compte du contrôle global de l’électrovanne, il convient de prêter attention au choix du mode de contrôle de l’électrovanne. Par exemple, selon les besoins du projet, s'il faut utiliser le mode de contrôle centralisé, il s'agit toujours d'un mode de contrôle unique, s'il faut établir une liaison avec d'autres équipements, le contrôle du programme est toujours l'application du contrôle du programme informatique, et ainsi de suite, son contrôle le principe est différent. L'échantillon donné par le fabricant de l'appareil électrique à vanne est le principe de commande électrique de l'échelle, de sorte que la pièce d'utilisation doit faire l'objet d'une divulgation technique auprès du fabricant de l'appareil électrique pour clarifier les exigences techniques. De plus, lors du choix des vannes électriques, nous devons réfléchir à l'opportunité d'acheter un contrôleur de vanne électrique supplémentaire. En général, le contrôleur est acheté séparément. Dans la plupart des cas, lors de l'utilisation d'une seule commande, il est nécessaire d'acheter un contrôleur, car l'achat d'un contrôleur est plus facile et moins coûteux que la conception et la fabrication par l'utilisateur. Lorsque la fonction de contrôle électrique ne peut pas répondre aux exigences de conception technique, elle doit être proposée à l'usine de production pour modification ou reconception. Le dispositif électrique de vanne est un équipement indispensable pour réaliser le contrôle du programme de vanne, le contrôle automatique et la télécommande. Son processus de mouvement peut être contrôlé par la course, le couple ou la taille de la poussée axiale. Étant donné que les caractéristiques de fonctionnement et le taux d'utilisation du dispositif électrique de vanne dépendent du type de vanne, des spécifications de fonctionnement du dispositif et de la position de la vanne dans la canalisation ou l'équipement, la sélection précise du dispositif électrique de vanne est donc cruciale pour empêcher le phénomène de surcharge (le couple de travail est supérieur au couple de contrôle). Habituellement, la sélection précise du dispositif électrique de vanne est basée sur les éléments suivants : Couple de fonctionnement Le couple de fonctionnement est le paramètre principal pour la sélection du dispositif électrique de vanne, et le couple de sortie du dispositif électrique doit être 1,21,5 fois le couple de le comparateur de fonctionnement des vannes. Il existe deux types de structure de machine principale pour contrôler le dispositif électrique de la soupape de poussée : l'une n'est pas configurée avec un disque de poussée, un couple de sortie direct ; L'autre est la configuration du disque de poussée, le couple de sortie via l'écrou de tige du disque de poussée dans la poussée de sortie. Numéro de bague roulante de l'arbre de sortie du dispositif électrique de la vanne, numéro de bague roulante de l'arbre de sortie et diamètre nominal du pas de la tige de soupape, numéro de filetage, selon le calcul M = H/ZS (M pour le dispositif électrique doit être satisfait du nombre total de bagues roulantes , H pour la hauteur d'ouverture de la vanne, S pour le pas du filetage d'entraînement de la tige de vanne, Z pour le numéro de filetage de la tige de vanne). Diamètre de la tige pour les vannes multitours à tige ouverte, si le dispositif électrique permet que le diamètre de tige relativement grand ne puisse pas passer à travers la tige de la vanne, il ne peut pas être assemblé en une vanne électrique. Par conséquent, le diamètre intérieur de l'arbre de sortie creux de l'appareil électrique doit être supérieur au diamètre extérieur de la tige de la vanne à tige ouverte. Pour les vannes à tige foncée du département vannes rotatives et vannes multi-rotatives, bien qu'il ne soit pas nécessaire de prendre en compte le diamètre de la tige de vanne, le diamètre de la tige de vanne et la taille de la voie de clavette doivent également être pleinement pris en compte dans le Sélection, afin que l'ensemble puisse fonctionner normalement. Si la vitesse d'ouverture et de fermeture de la vanne de vitesse de sortie est trop rapide, il est facile de produire un phénomène de percussion d'eau. Par conséquent, la vitesse d'ouverture et de fermeture appropriée doit être sélectionnée en fonction des différentes conditions d'utilisation. Le dispositif électrique à vanne a ses exigences particulières, c'est-à-dire qu'il doit être capable de limiter le couple ou la force axiale. Généralement, le dispositif électrique de vanne utilise un accouplement limiteur de couple. Lorsque les spécifications du dispositif électrique sont déterminées, son couple de commande est déterminé. Généralement, pendant la durée de fonctionnement prédéterminée, le moteur ne surchargera pas. Mais les circonstances suivantes peuvent conduire à une surcharge : premièrement, l'alimentation électrique est faible, ne peut pas obtenir le couple requis, de sorte que le moteur arrête de rouler ; Deuxièmement, le mécanisme de limitation du couple est mal réglé pour le rendre supérieur au reste du couple, ce qui entraîne un couple excessif continu, de sorte que le moteur reste en marche ; Troisièmement, l'utilisation intermittente a généré des économies de chaleur supérieures à l'appréciation de la température du moteur ; Quatrièmement, le circuit du mécanisme de limitation de couple tombe en panne pour une raison quelconque, de sorte que le couple est trop important ; Cinquièmement, l'utilisation de la température ambiante est trop élevée, de sorte que la capacité thermique du moteur diminue relativement. Dans le passé, la méthode de protection du moteur consistait à utiliser un fusible, un relais de surintensité, un relais thermique, un thermostat, etc., mais ces méthodes présentent des avantages et des inconvénients. Il n’existe pas de méthode de protection fiable pour les appareils électriques à charge variable. Par conséquent, il est nécessaire d'adopter diverses méthodes de combinaison, résumées en deux sortes : l'une consiste à déterminer l'augmentation ou la diminution du courant d'entrée du moteur ; La seconde consiste à déterminer la fièvre du moteur lui-même. Ces deux manières, quel que soit le type de capacité thermique du moteur, doivent tenir compte de la marge de temps donnée. Habituellement, la méthode de protection de base contre les surcharges est la suivante : pour la protection contre les surcharges du fonctionnement continu du moteur ou du fonctionnement ponctuel, le thermostat est utilisé ; Le relais thermique est utilisé pour la protection contre le blocage du moteur ; Pour les accidents de court-circuit, un fusible ou un relais de surintensité est utilisé.