阀门定位器问题求助定位器和气动调节阀定位器校零阀杆连接的反馈杆

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问答题简答题定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器的输出如何变化?
定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器就没有了反馈,成了高放大倍数的气动放大器。如果定位器是正作用,即信号增加,输......
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差压式流量计是基于流体流动的节流原理,即利用流体流经节流装置时所产生的压力差而测量流量的。
比例调节是依据&偏差大小&来动作的;其输出和输入偏差大小成比例。
积分调节是依据&偏差是否存在&来动作的;其输出与偏差对时间的积分成比例。
微分调节是依据&偏差的变化速率&来动作的;其输出与输入偏差的变化速率成比例。
为了保持参数的规定值,就必须对工艺过程进行控制,以消除这种偏差,使参数回到规定值点,这种控制过程就叫做生产过程的调节。 上传我的文档
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带智能阀门定位器的调节阀的调校问题及处理
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定位器的组成  以SAMSON 的4763 电/气定位器(图1A)为例,定位器主要组成部分  1.反馈杆(1) 2.反馈(6) 3.反馈风箱(7) 4. 气动功率(7下部) 5. 电/气(21)  (三)定位器工作原理  1. 模拟定位器我们还是以SAMSON的4763定位器为例(参考图3)。我们设:为FC(气开);定位器为正作用  A) 阀位根据输入信号成比例动作  输入信号↑→Pe 点气压↑→反馈风箱中连杆(9)向左动作→压紧弹簧(6),(10.2)靠近(10.1)→输出风压↑→阀杆(对于气开阀)↑→压紧弹簧(6)→反馈风箱中连杆(9)向右动作→挡板(10.2)离开喷嘴(10.1)→输出气压(Pst)↓。当反馈弹簧的力与反馈风箱的力平衡时,阀门locator,阀位保持与输入信号对应的位置。  B) 定位  当输入信号不变时:  由于工艺条件变化导致阀杆↑→压紧弹簧→压紧弹簧(6)→反馈风箱中连杆(9)向右动作→挡板(10.2)离开喷嘴(10.1)→输出气压↓→由执行器向下的弹簧力使阀位回到原来的地方。  由于工艺条件变化导致阀杆↓→放松执行器弹簧→放松弹簧(6)→反馈风箱中连杆(9)向左动作→挡板(10.2)靠近喷嘴(10.1)→输出气压↑→使执行器向上运动使阀位回到原来的地方。 复制初始化数据(定位器置换)从被置换的定位器中,进口阀门locator价格,通过PDM 或HART 通讯器和存贮器中读出装置参数和初始化数据(初始化时测定的)。如果装置已由PDM 初始化并且数据已被储存,这一步可以不要。固定执行器在通常位置上(机械的或气动的)。从被置换的定位器的显示中读出当前位置值并且记录。如果电子器件有故障,通过执行机构阀门的测定来测出当前位置。
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仪表基础知识20问
[导读] 今天,笔者为大家总结了20个仪表基础知识,掌握了扎实的基础,才能成为一名优秀的仪表人!
今天,笔者为大家总结了20个仪表基础知识,掌握了扎实的基础,才能成为一名优秀的仪表人!
1、什么叫基本误差和附加误差?
答:仪表的基本误差是指仪表在规定的参比工作条件下,既该仪表在标准工作条件下的最大误差,一般仪表的基本误差也就是该仪表的允许误差。附加误差是仪表在非规定的参比工作条件下使用时另外产生的误差,如电源波动附加误差、温度附加误差等。
2、什么是精度等级?精度越高越灵敏对不对?为什么?
答:精度等级实际上是准确度等级,是仪表按准确度高低分成的等级,决定了仪表的基本误 差的最大允许值。通常称精度等级。
仪表的灵敏度是仪表达到稳态后,输出增量与输入增量之比,比值越大,越灵敏,或说 引起输出变化的最小输入增量越小,越灵敏。所以精度高并不意味着灵敏度高。
3、直接比较法校验仪表即采用被校表与标准表的示值直接比较来校验,如何选择标准表?
答:一是标准表与被校表性质相同,如被校表是直流电压表,标准表也应是直流电压表; 二是与被校表额定值相适应或不超过被校表的额定值的25%;
三是标准表的允许误差不应超过被校表允许误差的1/3。例如,量程相同时,被校表是 1.5 级,标准表应选0.5级。
4、有人在校弹簧管压力表时经常用手轻敲表壳,这是允许的吗?
答:这不仅是允许的,还是必须的,但轻敲表壳后指针变动量不得超过最大允许误差绝对值
的1/2,轻敲前、后的示值与标准值之差均应符合精度要求,同一检定点在上行程和下 行程轻敲后的读数之差不应超过最大允许误差值。
5、差压的检测元件为什么要做成膜盒结构,用单膜片行不行?
答:因为膜盒能耐单向工作压力,差压变送器的工作压力常比所测差压大得多,由于操作不
慎或其它异常原因,测量元件难免会承受比测量范围大很多的单向工作压力,而单膜片加工方便,灵敏度高,但它不能耐单向过载,所以绝大部分差压变送器采用膜盒。同时膜盒组件在使用的差压范围内,灵敏度和线性很好,当差压超范围时,受影响少。
6、测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤。
答:(1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否已连接牢固;
(2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭(三伐组);
(3)稍开一次阀(根部伐),然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;
(4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;
(5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;
(6)待导压管内充满凝结水后方可起动差压变送器;
(7)起动差压变送器,开正压阀,关平衡阀,开负压阀。
7、叙述三阀组的起动、停运顺序?对于蒸汽流量变送器和带负迁的液位变送器在操作中需注意什么?
答:起动顺序: 打开正向阀;关闭平衡阀;打开负压阀
停运的顺序:关闭负向阀;打开平衡阀;关闭正向阀
对于蒸汽流量计和带负向迁移的液位计来说,在起动或停运三阀组的操作过程中,不可有正、负压阀和平衡阀同时打开的状态,即使开着的时间很短也是不允许的。在三个阀都开着的情况下,负压侧冷凝器里的凝结液或隔离罐里的隔离液将会流失,导致仪表指示不准,甚至被迫停运。
8、为什么对接地要求高,接地应注意什么?
答:电磁流量计信号较弱,满量程时仅2.5~8mv,流量很少时仅几微伏,外界略有干扰就会
影响测量精度,因此,变送器外壳、屏蔽线、测量导管以及变送器的管道都要接地,并要单
独设置接地点,绝不能连接在电机、电器等公用地线或上下水管道上。转换器部分已通过电 缆接地,故勿再接地,以免地电位不同而引入干扰。
9、热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿?
答:热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0
时分度的。在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,所以测量 中的冷端温度不可能保持在0不变,也不可能固定在一个固定的温度不变,而热电势既决
定于热端温度,也决定于冷端温度。所以如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差,为 了消除这种误差,必需进行冷端温度补偿。
10、定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器的输出如何变化?
答:定位器和调节阀连接的反馈杆脱落,定位器就没有反馈,成了高放大倍数的气动。
如果定位器是正作用,即信号增加,输出也增加,则阀杆脱落,输出跑最大,如果是反作用,则跑零。
11、什么是比例、积分、微分调节规律?在自动调节过程中起什么作用?
答:比例调节依据&偏差的大小&来动作,它的输出与输入偏差的大小成比例。比例调节及 时有力,但有余差。在系统中起着稳定被调参数的作用;
积分调节依据&偏差是否存在&来动作,它的输出与偏差对时间的积分成比例,只有当余差 消失时,积分才会停止,其作用是消除余差;
微分调节依据&偏差变化速度&来动作,它的输出与输入偏差变化的速度成比例,其效 果是阻止被调参数的一切变化,有超前调节的作用,对滞后大的对象有很好的效果。
12、什么场合下选用比例(P)、比例积分(PI)、比例积分微分(PID)调节规律?
答:比例调节规律适用于负荷变化较小,纯滞后不太大而工艺要求不高又允许有余差的调节 系统;
比例积分调节规律适用于对象调节通道时间常数较小、系统负荷变化较大(需要消除干 扰引起的余差)、纯滞后不大(时间常数不是太大)而被调参数不允许与给定值有偏差的调
节系统; 比例积分微分调节规律适用于容量滞后较大,纯滞后不太大,不允许有余差的对象。
13、气动薄膜调节阀,若阀杆在全行程的50%位置,则流过阀的流量是否也在最大量的50%?
答:不一定,要以阀的结构特性而定。在阀两端压差恒定的情况下,如果是快开阀,则流量
大于50%;如果是直线阀,则流量等于50%;如果是对数阀(等百分比阀),则小于50%。
14、气动调节阀的辅助装置有哪些?各起什么作用?
答:气动调节器的辅助装置有如下一些: 阀门定位器&&包括电气阀门定位器和气动阀门定位器,用于改善调节阀的工作特性,实现正确定位。 ii.
阀位开关&&显示调节阀上、下限的行程工作位置。 iii. 气动保位阀&&气源故障时,保持阀门当时位置。 iv. 三通、四通电磁阀&&实现气路的自动切换。
手轮机构&&系统故障时,可切换进行手动操作。vi. 气动继动器&&使执行机构动作加快,减少传递时间。 vii. 空气过滤减压阀&&作为气源净化、调压之用。
viii. 贮气罐&&气源故障时,由它取代,使阀能继续工作。
15、何谓分程调节系统?设置分程调节系统的目的是什么?
答:分程调节系统就是一个调节器同时控制两个或两个发上的调节阀,每个调节阀根据工艺 的要求在调节器输出的一段信号范围内动作。
设置分程调节系统的主要目的是扩大可调范围,所以能满足特殊调节系统的要求,如:改善调节阀的工作条件;满足开停车是小流量和正常生产是的大流量的要求,使之都能有较好的调节质量;满足正常生产和事故状态下的稳定性和安全性。
16、微机系统与现场的输入、输出通道上,一般都加有光电隔离接口电路,这种接口线路有 什么特点?
答:1)在输入输出通道上采用光电耦合器件,在输入端为发光源,输出端为受光器,用光
线来耦合信号,使输入、输出没有电的直接联系,可以有效防止漏电、短路、打火、感应引 起的过电压窜入微机系统,损坏部件。
2)输入信号采用电源回路,使输入回路有较低阻抗,可抑制由电容耦合造成的干扰信
3)信号的单向传送,输出端与输入端互相不影响,可防止系统的执行单元中电机、电磁阀、等感性负载、输电线路长等出现的尖峰干扰。
4)无公共接地问题,使微机和驱动系统不因公共接地不良带来干扰。
17、调节阀由哪几部分组成?
答:根据国际电工委员会(IEC)对调节阀(国外叫做控制阀 Control Valve)的定义,调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成,即
调节阀=执行机构+阀体部件 其中,执行机构是调节阀的推动装置,它按信号压力的大小产生相应的推力,使推杆产生相
应的位移,从而带动调节阀的阀芯动作。阀体部件是调节阀的调节部分,它直接与介质接触, 由阀芯的动作,改变调节阀节流面积,达到调节的目的。
18、调节阀执行机构分几大类?气动执行机构常见的有几种?
答:调节阀执行机构分气动、液动和电动三大类。 常见的气动执行机构有气动薄膜式、气动活塞式(气缸式)、气动长行程机构和侧
装式气动薄膜机构(又叫增力型气动薄膜机构)。
19、调节阀根据结构形式分主要有哪几种?
答:主要有直通单座阀、直通双座阀、蝶阀、三通阀、隔膜阀、阀体分离阀和套筒阀(笼式
20、叙述直通单座调节阀的特点及应用场合。
答:直通单座调节阀阀体内只有一个阀芯和阀座,主要特点是: a.泄漏量小,标准泄漏量为0.01%C; b.许用压差小,DN100
为120kPa;c.流通能力小,DN100 的阀C=120.
这种阀适用于要求泄漏量小和压差较小的场合(当压差大时必须选用推力大的执行机构,或配用阀门定位器)。
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