阀门定位器是气动调节阀来配套产品,长期以来历产的阀门定位器是使用模拟信号和力平衡原理方法实现的。近年来,由于电子技术的发展,国外多家推出了智能阀门定位器,因为其控制精度高、可靠性好、抗振性好、调试方便、流量特性可在线修改、可远程通迅等*性能,深受用户的青睐。我公司经过多年攻关,研制出HVP型智能阀门定位器,该产品由CPU模板、阀门电流反馈模板、HART通迅模板、报警模板、显示模板、精密位置传感器和I/P转换单元组成。
I/P转换单元是阀门定位器重要的关键部件之一,其可控性、抗振动性、耗电量、耗气量指标都将直接影响整机性能,设计出优良的I/P转换单元是实现阀门定位器智能化的很重要步骤之一。
1 I/P转换单元的类型
I/P转换单元主要作用是电信号变成气动信号,通过放大喷嘴的背压和流量控制,使其具有足够的功率去操作气动调节阀。I/P转换单元的种类可按空气消耗量分为:耗气式和不耗气式两种结构。其中由于不耗气式I/P转换单元的耗气时小,气源压力易于稳定,压力放大倍数小,改善振荡现象,因此,不耗气式的I/P转换单元常常用于阀门定位器设计中。
2压电阀工作原理和技术指标
压电阀在I/P转换单元中起先导的作用,每个I/P转换单元同时应用两个压电阀,压电阀Ⅰ控制I/P转换单元的输出(也称进气阀),压电阀Ⅱ控制I/P转换单元排气(也称排气阀),其工作原理如图3所示。
4电路控制原理
压电阀可采on/off位式控制方法,控制电路较简,采用电子开关就可实现。基本原理图见图4。控制开关K1、K2、K3采用单刀双投开关,K1控制进气阀,K2控制排气阀,K3与K1、K2配合可使压电含辛茹苦两端产生反向电压,使压电阀非通电状态下关闭更可靠。控制状态有三种:a保持状态,些时可维持气动执行吕的当前阀位;b进气状态,改变当关阀位;c排气状态,阀位复位。5调压装置
由于标准电阀的额定压力为120KPa,而使阀门定位器正常工作的气源压力一般在140~500KPa之间,因此,进入压电阀的操作压力必须通过减压达到其额定压力,才能正常工作。目前,空气过滤减夺主器的减压结构体积大、重量也不轻,若把此结构用来调节压电阀的工作压力,势必使I/P转换单元体积和重量都增加,不利于实际应用。在压电阀式I/P转换单元中采用了如图5所示的调压结构,其主要特点:体积小(只有常规减压器的十分之一),调节范围广(0~800KPa),输出稳定等。压缩空气Ps经入口通过钢球与阀座盘之间的间隙流入膜片下方与给定弹簧片的力相平衡,使出口压力P保持在所需值而稳定不变。当顺时针方向旋转调节螺钉,出口压力P增加。反之,出口压力P下降。在工作中输入压力PS发生变化,出口压力P几乎不受影响.这是因为:当Ps增加,作用在膜片下方的压力增加,推动过渡盘向上移动,复位弹簧推动钢球向上移动,使其与阀座盘之间的间隙减小,输出口的压力P将保持不变。根据减压阀理论,调节特性与膜片有效受压面积A1,和阀通口有效面积A2有关:
△P2/△P1=1/(A1/A2-1)
P1:进口压力变化,△P2出口压力变化;
如果进口压力在140~800KPa之间变化,压力变化量:△P1=800-140=660KPa,若出口压力变化值为:△P2=5KPa则根据上述公式可计算出A1、A2的比值。
6压电阀式I/P转换单元的优点
(2)低功耗、低耗气量,使定位器运行成本降低
智能定位器采用两线制工作方式,控制室送给阀门定位器的4~20mA阀位信号能量有限,它既工满足电路中各种元器件正常工作,又要能驱动I/P转换单元,所以设计中各个部件电功耗都必须严格控制。压电阀是功能陶瓷片制成,供给一定的电压就能工作,几乎不消耗电流。选用压电阀作为I/P转换单元控制元件,降低了整机的功耗。
(3)结构精巧
(4)使整机可靠性更高
由于功能陶瓷片在使用中几乎不磨损,且动作寿命高尚风格达数十亿次,在产品使用中不会因为压电阀的损坏,导致产品出现故障。在使用了压电阀的智能阀门定位器中,zui小节流孔径都在0.6mm以上,且压缩空气在通过节流孔这前,先经过微型过渡器过渡,从结构上就决定了整机产品不会堵塞(传统产品的气阻节流孔径只有0.3mm,该孔经常被杂质堵塞)。
总之,在智能阀门定位器中应用压电控制技术,克服了传统阀门定位器无法克服的问题,也使阀门定位器产品上了一个新台阶,为成套控制系统中的气动调节阀提供了一项新的控制选择。
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