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文档简介

1、 第二节第二节 执行器执行器 一、电动执行机构一、电动执行机构 二、气动执行机构二、气动执行机构 三、阀门定位器三、阀门定位器 四、调节机构四、调节机构 五、执行器的选型五、执行器的选型 v 执行器的构成:执行器的构成: 执行机构产生推力或位移的装置。执行机构产生推力或位移的装置。 调节机构直接改变能量或物料输送量的装置,调节机构直接改变能量或物料输送量的装置, 通常称为控制阀或调节阀。通常称为控制阀或调节阀。 v 执行器的分类:执行器的分类: 气动、电动和液动气动、电动和液动 第二节第二节 执行器执行器 一、电动执行机构一、电动执行机构 电动执行机构有角行程和直行程两种,是以两相交 流电机为

2、动力的位置伺服机构,它将输入的直流电 流信号线性地转换成位移量。 (一)基本结构和工作原理(一)基本结构和工作原理 伺服放大器 位置发送器 伺服电机操作器减速器 阀位 指示 放大器执行机构 420mA Ii If 电动执行机构方框图电动执行机构方框图 090O (二)伺服放大器(二)伺服放大器 组成:信号隔离器、 综合放大电路、触 发电路、固态继电 器等。 信号隔离器采用光 电隔离电路,实现 信号隔离和电流 电压转换。 综合放大和触发电 路见图。 作用是将伺服放大器输出的电功率转换成机械转矩, 并且当伺服放大器没有输出时,电机又能可靠地制动。 (三)执行机构(三)执行机构 组成:伺服电机、减速

3、机构、位置发送器等。 伺服电机伺服电机 减速器减速器 把伺服电机高转速、小转矩的输出功率转换成执行机构输 出轴的低转速、大力矩的输出功率,以推动调节机构。采 用正齿轮和行星齿轮机构相结合的机械传动机构。 i ( ) z1 摆轮的齿数 z2 内齿轮的齿数 行星齿轮机构 相结合的减速 比: z2 z1 z1 位置发送器位置发送器 作用:将输出轴090的转角转换成420mADC直流 电流,作为阀位信号和反馈信号。 气 气 二、气动执行机构二、气动执行机构 接受电/气转换器 (或电/气阀门定位器) 输出的气 压信号,将其转换成相应的输出力和推杆直位移量, 以推动调节动作。 有薄膜式执行机构和活塞式执行

4、机构: 薄膜式:气压推动薄膜并带动连杆运动, 结构简单, 动 作可靠,维修方便,价格较低,但输出行程小; 活塞式:气压推动活塞并带动连杆运动,输出推力大, 行程长,但价格较高,只用于特殊需要的场合。 气动薄膜式执行结构气动薄膜式执行结构 有正作用(信号压力增加时推杆向下动作,ZMA)和 反作用(信号压力增加时推杆向上动作,ZMB)两种 型式。 结构结构 结构见右图。 当信号压力通过上膜 盖1和波纹膜片2组成 的气室时,在膜片上 产生推力,使推杆5下 移并压缩弹簧 6。当 弹簧力与膜片推力相 平衡时,推杆稳定在 相应的位置上。 膜片的有效面积有: 200、280、400、630、 1000、16

5、00cm2等。 静态特性静态特性 在平衡状态时,气动薄膜式执行机构的力平衡方程 式可表示如下: 式中: P1 Cs Ae L = L 推杆位移; Ae 膜片有效面积; P1 输入压力; Cs 弹簧刚度。 输入输出特性见右图。 存在非线性偏差和正反 行程偏差。 动态特性动态特性 在动态情况下,输入信号管线存在阻力,管线和薄 膜气室近似作为气容,故执行机构可看成一个阻容 环节,薄膜气室压力P1与控制器输出压力P0关系为: RCS+1 1 = = P1 P0TS+1 1 式中 R、C分别为气阻、气容,T为时间常数。 可得控制器输出压力P0与推杆位移L之间的关系为: (TS+1)Cs Ae = = L

6、 P0TS+1 K 式中 T为执行机构的放大系数。 三、阀门定位器三、阀门定位器 阀门定位器与气动控制阀配套使用,它接受控制器 的输出信号,成比例地输出压力至执行机构,推杆 移动后的位移量反馈至定位器,构成一闭环系统。 定位器控制器 P0 气源 位置 反馈 P1 阀门定位器示意图 阀门定位器可增加执 行器输出功率,减小 信号传递滞后,加快 阀杆位移速度,提高 线性度,克服阀杆摩 擦力,保证正确定位。 电气阀门定位器电气阀门定位器 具有电 / 气转换器和阀门定位器的双重作用, 它接 受电动控制器输出的420电流信号,成比例地输出 20100kPa(或40200kPa)气动信号至执行机构。 组成组

7、成 转换组件:永久磁钢、线圈、杠杆、喷嘴、挡板及调 零装置等。 气路组件:气动放大器、气阻、压力表、手 - 自动切 换阀。 反馈组件:反馈弹簧、反馈拉杆、反馈压板等。 接线盒组件:接线盒、端子板及电缆引线等。 工作原理工作原理 见下图 应用场合应用场合 推力大,可用于高差压、大口径、高压、高温、低 温及介质中含有固体悬浮物或粘性流体的场合。 动作速度快,可用于控制器与执行机构距离较远的 场合。 可用于需分程控制的场合,两台定位器由一个控制 器操纵,每台定位器的工作由分程点决定。 可改善控制阀的流量特性,通过改变反馈凸轮的几 何形状,使定位器的输出特性发生变化,从而达到 修正流量特性的目的。 四

8、、调节机构四、调节机构 又称控制阀(或调节阀),是一个局部阻力可变的节 流元件。阀芯移动改变了阀芯 与阀座间的流通面积,即改变 了阀的阻力系数,使被控介质 流量相应改变。 (一)(一)控制阀结构控制阀结构 由上阀盖、下阀盖、阀体、阀 座、阀芯、阀杆、填料和压板 等构成。为适应多种使用要求, 阀芯和阀体有不同的结构,使 用的材料也各不相同。 阀的结构型式阀的结构型式 v 直通单座阀 v 直通双座阀 v 角形阀 v 三通阀 v 蝶阀 v 套筒阀 v 偏心旋转阀 v 高压阀 阀芯型式阀芯型式 有直行程阀芯和角行程阀芯两类。直行程阀芯又分 为:平板型、柱塞型、窗口型和多级阀芯。各种阀 芯的型式见下图。

9、 角行程阀芯有偏心旋转 型、蝶型和球型。见右。 流体对阀芯作用形式:流体对阀芯作用形式: 流开阀和流闭阀 阀芯的安装形式:阀芯的安装形式: 正装阀和反装阀 (二)(二)控制阀特性控制阀特性 控制阀的流量方程:控制阀的流量方程: Q = 式中 Q 体积流量,m3/h A 2(P1 P2) P1 、P2 阀前后压力,100kPa 流体密度,g/cm3 A 阀接口流通面积,cm2 阀阻力系数,与阀门结构、开度等有关 = 5.09 A P 在阀口径一定和P、 不变的情况下,流量Q仅随阻 力系数 变化。 流量系数流量系数 上式可改写为: )( KV P Q= KV= 5.09 A KV称为流量系数,其大

10、小反映了通过阀门的流量, 即流通能力的大小。KV与流体性质、阀结构尺寸 有关,根据KV值可确定阀门口径。 采用国际单位制时,流量系数定义为:在阀全开, 阀前后压差为100kPa,流体密度为1g/cm3(5400C 的水)时,每小时通过阀门的流量数(m3)。 流量系数的计算流量系数的计算:将上式中P的单位取为kPa,可 得不可压缩流体KV值的计算公式为: 10Q KV = P 在计算流量系数时,应考虑不同流体的影响因素, 例如液体的粘度、气体的压缩因数等。流体的流 动状态也影响KV的大小,当阀前后压差达到某一 临界值时的阻塞流状态,KV计算要引入压力恢复 系数、临界压差比等。 流量系数的见教材表

11、3-1计算公式,也可参阅控制 阀工程设计手册。 控制阀的可调比控制阀的可调比 控制阀所能控制的最大与最小流量之比。以R 表示。 理想可调比理想可调比 控制阀前后压差不变时的可调比: s Qmax R = Qmin = KVmax KVmin 实际可调比实际可调比 (考虑阀前后压差变化时的可调比) 串联管道时的可调比 Rr = R= R Pmin Pmax P P1 Q 令 S = Pmin Pmax 并联管道时的可调比 令阀全开时的流量与总管最大流量之比:x Q1max Qmax 则: Rr = R R (R - 1)x 1 1 x Q1 Q P 并联管道并联管道可调比特性可调比特性串联管道串

12、联管道可调比特性可调比特性 S x RrRr 30 30 1.0 1.0 0 0 控制阀的流量特性控制阀的流量特性 指介质流过控制阀相对流量(与相对位移( Q1max Qmin ) 之间的关系,即: l L ) Q1max Qmin = f ( l L ) 理想流量特性理想流量特性(阀前后压差不随阀的开度而变) v直线特性: Q/Qmax= K ( l/L )+ C ( n=0) v对数特性: Q/Qmax= R (l/L-1) ( n=0) v抛物线特性:Q/Qmax= 1/R 1+(R 1) l/L 2 v快开特性:随着开度增大, 流量很快达最大。 n Q Q K Lld QQd )( )

13、/( )/( max max 各种流量特性及其阀芯形状如图所示。 1 快开;2 直线;3 抛物线;4 修 正抛物线;5 等百分比。 工作流量特性工作流量特性(阀前后压差随阀的开度而变) 串联管道时的工作流量特性 Qmax表示管道阻力等于零时的阀全开流量。 并联管道时的工作流量特性 v 使理想流量特性发生畸变, 串联管道尤为严重, 放 大大系数随开度增大而减小, 并联管道总比原来小。 v 使控制阀可调比降低,并联管道尤为严重。 v 串联管道使总流量减少,并联管道则增加。 结论结论 (二)(二)空化作用及其避免空化作用及其避免 闪蒸与空化闪蒸与空化 闪蒸是液体通过阀节流后,缩流处静压降至低于饱 和

14、蒸汽压时,部分液体汽化成气液两相共存的现象。 当静压回升到饱和蒸汽压以上时,闪蒸形成的气泡 破裂,重新转化为液体,其过程称为空化。 空化的破坏作用:空化的破坏作用:损坏材质、振动和噪音 空化的避免空化的避免 阀前后压差不大于最大允许压差 Pc: Pc Kc (P1 P2) P1 、P2分别为阀入口压力和饱和蒸汽压,Kc为气蚀系数。 四、执行器的选择四、执行器的选择 包括结构型式、流量特性、阀门口径等的选择。 (一)(一)结构型式的选择结构型式的选择 执行机构的选择执行机构的选择 是根据能源、工艺条件、介质性 质等来确定执行机构的规格品种。对于气动执行器, 从工艺生产的安全考虑, 选择其作用方式

15、是气开式 或是气关式。 按执行机构的正反作 用和调节机构的正反 安装方式,实现气动 执行器的气开、气关 时有四种组合方式。 调节机构的选择调节机构的选择 是根据流体性质、流动状态、工 艺条件和过程控制的要求,并兼顾经济性来确定合 适的结构形式。 (二)(二)控制阀流量特性的选择控制阀流量特性的选择 从控制品质考虑从控制品质考虑 在负荷变化的情况下,应使控制 系统总的放大系数不变。例如对于放大系数随负荷 增大而减小的对象,选用放大系数随负荷增大而变 大的等百分比特性阀门,使系统总放大系数不变。 从工艺配管情况从工艺配管情况 选择相应的控制阀,见下表。 配管情况 阀的工作特性 阀的理想特性 S = 0.6 1S = 0.3 0.6 直线 直线 抛物线 抛物线 等百分比 等百分比 直线抛物线 等百分比 等百分比直线等百分比 从负荷变化情况考虑从负荷变化情况考虑 在负荷

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