Leave Your Message

Elektromos szelepek megfontolandó kérdések Hogyan kell pontosan használni az elektromos szelepeket

2022-12-14
Az elektromos szelepek megfontolandó kérdések Az elektromos szelepek pontos használata A különböző iparágak csővezeték-mérnöki tervezésében az elektromos szelepek pontos kiválasztása az egyik előfeltétele a munkakörülmények követelményeinek. Ha az alkalmazott elektromos szelep kiválasztása nem megfelelő, az nem befolyásolja a használatot, hanem hátrányos következményekkel vagy súlyos veszteségekkel is jár, ezért a csővezeték tervezésénél az elektromos szelepeket pontosan meg kell választani. Először is, az elektromos sorozatszelepek munkakörnyezete A csővezeték paraméterei mellett az elektromos szelepnek különös figyelmet kell fordítania a csővezeték munkakörnyezetére. Mivel az elektromos szelepben lévő elektromos eszköz mechanikus és elektromos berendezés, működési állapotát nagyban befolyásolja a munkakörnyezet. Normál körülmények között a munkakörnyezetben az elektromos szelepeknek a következő 11 fajtája van: 1. Beltéri telepítés vagy kültéri használat védőintézkedésekkel; 2, kültéri telepítés, szél, homok, eső, napfény és egyéb korrózió; 3, gyúlékony, robbanásveszélyes gáz- vagy porkörnyezetben; 4, forró és párás zóna, száraz trópusi környezet; 5, a csővezeték közegének hőmérséklete 480 ℃ vagy magasabb; 6, a környezeti hőmérséklet -20 ℃ alatt van; 7. Könnyen elárasztható vagy vízbe meríthető; 8, radioaktív anyagokkal (atomerőművek és radioaktív anyagok vizsgáló berendezések) környezettel; 9. A környezet a hajón vagy a kikötőben (sópermettel, penészes, nedves); 10, heves rezgésekkel; 11, tűzesetekre hajlamos; A fenti környezetben lévő elektromos szelepnél az elektromos készülék felépítése, anyagai és védőintézkedései eltérőek. Ezért a megfelelő szelepes elektromos eszközt a fenti munkakörnyezetnek megfelelően kell kiválasztani. Kettő, elektromos szelepfunkció követelményei A műszaki szabályozási követelményeknek megfelelően az elektromos szelepnél a vezérlési funkcióját az elektromos készülék (kapcsoló típusa, szabályozó típusa) egészíti ki. Az elektromos szelep használatának célja a szeleprudazat nyitása, zárása és beállítása a nem mesterséges elektromos vezérlés vagy számítógépes vezérlés érdekében. Jelenleg az elektromos készülékek használata nem csak a munkaerő megtakarítását szolgálja, mivel a különböző gyártók termékeinek funkciója és minősége eltérő, ezért a mérnöki egyenjogúság szempontjából fontos az elektromos készülékek és a szelep kiválasztása. Három, az elektromos szelep elektromos vezérlése Hazánkban magasabb követelményeket támasztanak az ipari automatizálással szemben, az egyik oldalon egyre több az elektromos szelep használata, a másik oldalon az elektromos szelepvezérlési követelmények is magasabbak és összetettebbek. Így az elektromos vezérlésben az elektromos szelep kialakítása is folyamatosan frissül. A tudomány és a technológia fejlődésével továbbra is új és változatos elektromos vezérlési módszerek jelennek meg. Az elektromos szelep általános szabályozásának mérlegeléséhez figyelmet kell fordítani az elektromos szelep szabályozási módjának megválasztására. Például a projekt igényei szerint, hogy a központosított vezérlési módot kell-e használni, továbbra is egyetlen vezérlési mód, összekapcsolható-e más berendezésekkel, a programvezérlés továbbra is számítógépes programvezérlés alkalmazása, és így tovább, annak vezérlése az elv más. A szelepelektromos eszköz gyártója által megadott minta a skála elektromos vezérlési elve, ezért a felhasználási résznek műszaki tájékoztatást kell adni az elektromos készülék gyártójával a műszaki követelmények tisztázása érdekében. Ezenkívül az elektromos szelepek kiválasztásakor mérlegelnünk kell, hogy vásároljunk-e további elektromos szelepvezérlőt. Általában a vezérlőt külön kell megvásárolni. Az esetek többségében egyetlen vezérlés használatakor vezérlő vásárlása szükséges, mert a vezérlő beszerzése egyszerűbb és olcsóbb, mint a felhasználó saját tervezése és gyártása. Ha az elektromos vezérlési funkció nem felel meg a műszaki tervezési követelményeknek, elő kell terjeszteni a gyártóüzemnek, hogy módosítsa vagy újratervezze. A szelepes elektromos készülék nélkülözhetetlen eszköz a szelepprogram-vezérléshez, automatikus vezérléshez és távvezérléshez. Mozgási folyamata lökettel, nyomatékkal vagy az axiális tolóerő nagyságával szabályozható. Mivel a szelepelektromos eszköz működési jellemzői és kihasználtsága a szelep típusától, az eszköz működési jellemzőitől és a szelep csővezetékben vagy berendezésben elfoglalt helyzetétől függ, ezért a szelepelektromos eszköz pontos kiválasztása kulcsfontosságú megakadályozza a túlterhelés jelenségét (az üzemi nyomaték nagyobb, mint a vezérlő nyomaték). Általában a szelepelektromos eszköz pontos kiválasztása a következők alapján történik: Üzemi nyomaték A szelep elektromos berendezés kiválasztásának fő paramétere az üzemi nyomaték. Az elektromos készülék kimeneti nyomatéka a szelepműködtető állvány nyomatékának 1,21,5-szerese legyen. Kétféle fő gépszerkezet létezik a tolószelep elektromos eszközének vezérlésére: az egyik nincs konfigurálva tolóerő-tárcsával, közvetlen kimeneti nyomatékkal; A másik a tolóerő tárcsa konfigurációja, a kimenő nyomaték a tolótárcsa száranyán keresztül a kimeneti tolóerőbe. Kimenő tengely gördülőgyűrű száma szelep elektromos eszköz kimenő tengely gördülőgyűrű száma és a szelepszár emelkedés névleges átmérője, menetszám, M=H/ZS számítás szerint (az elektromos készüléknél az M-nek meg kell elégednie a gördülőgyűrűk teljes számával , H a szelep nyitási magassága, S a szelepszár meghajtó menetemelkedése, Z a szelepszár menetszám). Többfordulatú nyitott rúdú szelepek szárátmérője, ha az elektromos készülék által egyeztetett nagy szárátmérő nem tud áthaladni a szelepszáron, akkor nem szerelhető össze elektromos szelepté. Ezért az elektromos készülék üreges kimeneti tengelyének belső átmérőjének nagyobbnak kell lennie, mint a nyitott rúdszelep szárának külső átmérője. A részlegben lévő sötét rúdú szelepeknél a forgószelepek és a többforgatós szelepek esetében, bár nem szükséges figyelembe venni a szelepszár átmérőjét, a szelepszár átmérőjét és a kulcsnyílás méretét is teljes mértékben figyelembe kell venni a kiválasztása, hogy az összeállítás normálisan működhessen. Ha a kimeneti fordulatszám szelep nyitási és zárási sebessége túl gyors, könnyen előidézhető vízütés jelenség. Ezért a megfelelő nyitási és zárási sebességet a különböző használati feltételeknek megfelelően kell kiválasztani. A szelepes elektromos készüléknek megvannak a maga speciális követelményei, vagyis képesnek kell lennie a nyomaték vagy az axiális erő korlátozására. Általában a szelepes elektromos berendezés nyomatékkorlátozó tengelykapcsolót használ. Az elektromos készülék specifikációjának meghatározásakor meghatározzák annak vezérlőnyomatékát. Általában az előre meghatározott működési idő alatt a motor nem fog túlterhelni. De például a következő körülmények túlterheléshez vezethetnek: először is, az áramellátás alacsony, nem tudja elérni a szükséges nyomatékot, hogy a motor leálljon; Másodszor, a nyomatékhatároló mechanizmus helytelenül van beállítva, hogy nagyobb legyen, mint a nyomaték többi része, ami folyamatos túlzott nyomatékot eredményez, így a motor gördül; Harmadszor, az időszakos használat, a generált hőmegtakarítás több, mint a motor hőmérsékletének felértékelődése; Negyedszer, a nyomatékhatároló mechanizmus áramköre valamilyen okból meghibásodik, így a nyomaték túl nagy; Ötödször, a környezeti hőmérséklet túl magas, így a motor hőkapacitása viszonylag csökken. A korábbi módszerek a motor védelmére a biztosítékok, túláram relék, hőrelék, termosztátok stb. használata volt, de ezeknek a módszereknek vannak előnyei és hátrányai is. Változó terhelésű elektromos készülékekhez nincs megbízható védelmi módszer. Ezért különféle kombinációs módszereket kell alkalmazni, kétféleképpen összegezve: az egyik a motor bemeneti áramának növelése vagy csökkentése; A második a motor lázának meghatározása. Ez a két mód, függetlenül a motor hőteljesítményétől, figyelembe kell venni az adott időhatárt. Ezenkívül a túlterhelés elleni védekezés alapvető módja: a motor folyamatos vagy pontszerű működésének túlterhelés elleni védelme, a termosztátot használják; A hőrelé a motor blokkolásának védelmére szolgál; Rövidzárlati balesetek esetén biztosítékot vagy túláramrelét használnak. Az elektromos szelep pontos használata Az elektromos szelep elektromos vezérlése az ipari automatizálási követelmények folyamatos fejlődése miatt az egyik oldal egyre több elektromos szelep használatára, a másik oldal az elektromos szelepek szabályozási követelményeire néz. egyre magasabbra, egyre bonyolultabbra. Így a kialakítás elektromos vezérlési oldalán lévő elektromos szelep is folyamatosan frissül. A tudomány és technológia fejlődésével, valamint a számítógép népszerűsítésével az új és különféle elektromos vezérlési módszerek tovább terjednek. Az elektromos szelep általános szabályozásának mérlegeléséhez figyelmet kell fordítani az elektromos szelep szabályozási módjának megválasztására. Például a projekt igényei szerint, hogy a központosított vezérlési módot kell-e használni, továbbra is egyetlen vezérlési mód, összekapcsolható-e más berendezésekkel, a programvezérlés továbbra is számítógépes programvezérlés alkalmazása, és így tovább, annak vezérlése az elv más. A szelepelektromos eszköz gyártója által megadott minta a skála elektromos vezérlési elve, ezért a felhasználási résznek műszaki tájékoztatást kell adni az elektromos készülék gyártójával a műszaki követelmények tisztázása érdekében. Ezenkívül az elektromos szelepek kiválasztásakor mérlegelnünk kell, hogy vásároljunk-e további elektromos szelepvezérlőt. Általában a vezérlőt külön kell megvásárolni. Az esetek többségében egyetlen vezérlés használatakor vezérlő vásárlása szükséges, mert a vezérlő beszerzése egyszerűbb és olcsóbb, mint a felhasználó saját tervezése és gyártása. Ha az elektromos vezérlési funkció nem felel meg a műszaki tervezési követelményeknek, elő kell terjeszteni a gyártóüzemnek, hogy módosítsa vagy újratervezze. A mérnöki szabályozási követelményeknek megfelelően az elektromos szelep vezérlési funkcióját az elektromos készülék teszi teljessé. Az elektromos szelep használatának célja a szeleprudazat nyitása, zárása és beállítása a nem mesterséges elektromos vezérlés vagy számítógépes vezérlés érdekében. Az elektromos készülékek jelenlegi használata nem csak a munkaerő megtakarítását szolgálja. Mivel a különböző gyártók termékeinek funkciója és minősége eltérő, ezért a mérnöki egyenlőség szempontjából fontos az elektromos készülékek és a szelepek kiválasztása. A csővezetékgyártásban az elektromos szelepek pontos kiválasztása az egyik előfeltétele a felhasználási követelmények teljesítésének. Ha a használt elektromos szelepet nem megfelelően választják ki, az nem befolyásolja a használatot, hanem káros következményekkel vagy súlyos veszteséggel jár. Ezért az elektromos szelepet pontosan kell kiválasztani a csővezeték tervezése során. A csővezeték paraméterei mellett az elektromos szelepnek különös figyelmet kell fordítania munkája környezetvédelmi előfeltételére. Mivel az elektromos szelepben lévő elektromos eszköz mechanikus és elektromos berendezés, működési állapotát nagyban befolyásolja a munkakörnyezet. Általában az elektromos szelep a következő munkakörnyezetben van: 1. Beltéri telepítés vagy kültéri használat védőintézkedésekkel; 2, kültéri telepítés, szél, homok, eső, napfény és egyéb korrózió; 3, gyúlékony, robbanásveszélyes gáz vagy por környezetben; 4, forró és párás zóna, száraz trópusi környezet; 5, a csővezeték közegének hőmérséklete 480 ℃ vagy magasabb; 6, a környezeti hőmérséklet -20 ℃ alatt van; 7. Könnyen elárasztható vagy vízbe meríthető; 8, radioaktív anyagokkal (atomerőművek és radioaktív anyagok vizsgáló berendezések) környezettel; 9. A környezet a hajón vagy a kikötőben (sópermettel, penészes, nedves); 10, heves rezgésekkel; 11, tűzesetekre hajlamos; A fenti környezetben lévő elektromos szelepnél az elektromos készülék felépítése, anyagai és védőintézkedései eltérőek. Ezért a megfelelő szelepes elektromos készüléket a fenti munkakörnyezetnek megfelelően kell kiválasztani.