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Z系列多回轉閥門電動裝置

DZ系列多回轉閥門電動裝置

QB/QW部分回轉閥門電動裝置

FZ3系列多回轉電動執行器

FQ系列部分回轉電動執行器

FJ系型角行程電動執行器

QT系列部分回轉電動頭

閥門驅動裝置控制箱

遙控閥門電動裝置

電動閥門與氣動閥門產品

 
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電動執行器控制方式及應用方式

電動執行器三種控制方式:
  當電動執行器電動操作器切換開關放在“自動”位置時,即處在連續調節控制狀態。
  當電動執行器電動操作器切換開關放在“手動”位置時,即處在手動遠方控制狀態,操作時只要將旋 轉切換開關分別拔到“開”或“關”的位置,
  電動執行器輸出軸就可以上行或下行,在運動過 程中觀察電動操作器上的閥位開度表,到所 需控制閥位開度時,立即松開切換開關即可。
  當電動操作器切換開關放置“手動”位置時,把交流伺服電動機端部旋鈕放在“手動”位置,拉出執行機構上的手輪,搖動手輪就可 以實現手動操作。當不用就地手動操作時,千萬要注意,把交流伺服電機端部的旋鈕放在“自動”位置,并把手輪推進。
  電動執行器用途:
  電動執行器可以與變送器,調節器等儀表 配套使用,它以電源為動力,接受4~20mA DC或0~10mA DC信號,將此轉換成與輸入 信號相對應的直線位移,自動地操縱閥門等 調節機構,完成自動調節任務,或者配用電 動操作器實現遠方手動控制,可廣泛應用于 發電廠、鋼鐵廠、化工、輕工等工業總門的 調節系統中。 執行機構主要應用在以下三大領域:
  1.發電廠
  火電行業應用
  送風機風門擋板、一次進風風門擋板、二次 進風風門擋板、主風箱風門擋板 、燃燒器調節桿、燃燒器搖擺驅動器、球閥和蝶閥控制、 滑動門等。
  其它電力行業的閥門執行器應用
  球閥、葉輪機轉速控制、冷凝水再循環、脫 氧機、鍋爐給水、再加熱恒溫控制器及其它相關閥門應用。
  2.過程控制 用于化工、石化、模具、食品、醫藥、包裝 等行業的生產過程控制,按照既定的邏輯指 令或電腦程序對閥門、刀具、管道、擋板、 滑槽、平臺等進行精確的定位、起停、開合、 回轉,利用系統檢測出的溫度、壓力、流量、 尺寸、輻射、亮度、色度、粗糙度、密度等 實時參數對系統進行調整,從而實現間歇、 連續和循環的加工過程的控制。
  3.工業自動化 用于較為廣泛的航空、航天、軍工、機械、 冶金、開采、交通、建材等方面,對各類自 動化設備和系統的運動點(運動部件)進行 各種形式的調節和控制。
  智能型變頻電動執行器有幾種應用方式
  答:智能變頻電動執行器可以作為自動化調節系統的執行單元使用,亦可作為遠程閥門、風門使用。
  1)智能變頻電動執行器作為自動化調節系統的執行單元使用按下圖接線:
  2)智能變頻電動執行器作為遠程人工調節裝置使用:
  對智能變頻電動執行器實施遠程控制,將調節儀表改為可以輸出4-20mA(1-5V)手動操作器即可。 即:用BPQ電動操作器,將其輸出信號4-20mA(1-5V)接到智能變頻電動執行器信號端1、2兩個端子。通過調整儀表輸出值,即能達到控制智能變頻電動執行器工作的目的。智能變頻電動執行器位置反饋信號由端子3、4輸出到BPQ電動操作器。
  智能變頻電動執行器作為遠程人工調節裝置使用,由于內含閉環系統,所以其控制精度比變頻電動執行器要高。

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通常,正確選擇閥門電動裝置的依據如下:
  操作力矩:操作力矩是選擇閥門電動裝置的最主要參數,電動裝置輸出力矩應為閥門操作最大力矩的1.2~1.5倍。
  操作推力:閥門電動裝置的主機結構有兩種:一種是不配置推力盤,直接輸出力矩;另一種是配置推力盤,輸出力矩通過推力盤中的閥桿螺母轉換為輸出推力。
  輸出軸轉動圈數:閥門電動裝置輸出軸轉動圈數的多少與閥門的公稱通徑、閥桿螺距、螺紋頭數有關,要按M=H/ZS計算(M為電動裝置應滿足的總轉動圈數,H為閥門開啟高度,S為閥桿傳動螺紋螺距,Z為閥桿螺紋頭數)。
  閥桿直徑:對多回轉類明桿閥門,如果電動裝置允許通過的最大閥桿直徑不能通過所配閥門的閥桿,便不能組裝成電動閥門。因此,電動裝置空心輸出軸的內徑必須大于明桿閥門的閥桿外徑。對部分回轉閥門以及多回轉閥門中的暗桿閥門,雖不用考慮閥桿直徑的通過問題,但在選配時亦應充分考慮閥桿直徑與鍵槽的尺寸,使組裝后能正常工作。
  輸出轉速:閥門的啟閉速度若過快,易產生水擊現象。因此,應根據不同使用條件,選擇恰當的啟閉速度。閥門電動裝置有其特殊要求,即必須能夠限定轉矩或軸向力。通常閥門電動裝置采用限制轉矩的連軸器。當電動裝置規格確定之后,其控制轉矩也就確定了。一般在預些原因,對于這些原因產生的電機過熱現象應預先考慮到,并采取措施,防止過熱。
  過去對電機進行保護的辦法是使用熔斷器、過流繼電器、熱繼電器、恒溫器等,但這些辦法也都各有利弊,對于電動裝置這種變負荷的設備,絕對可靠的保護辦法是沒有的。因此必須采取各種方法組合的方式。但由于每臺電動裝置的負荷情況不同,難以提出一個統一的辦法。但概括多數情況,也可以從中找到共同點。
  采取的過負荷保護方式,歸納為兩種:
  1.對電機輸入電流的增減進行判斷;
  2.對電機本身發熱進行判斷。
  上述兩種方式,無論那種都要考慮電機熱容量給定的時間余量。如果用單一方式使之與電機的熱容量特性一致是困難的。所以應選擇根據過負荷的原因能可靠的動作的方法——組合復合方式,以實現全面的過負荷保護作用。
  羅托克電動裝置的電機,因其在繞組中埋入了與電機絕緣等級一致的恒溫器,當到達額定溫度時,電機控制回路便會切斷。恒溫器本身熱容量是較小的,而且其限時特性是由電機的熱容量特性決定的,因此這是一個可靠的方法。
  過負荷的基本保護方法是:
  1.對電機連續運轉或點動操作的過負荷保護采用恒溫器;
  2.對電機堵轉的保護采用熱繼電器
  3.對短路事故采用熔斷器或過流繼電器。
  閥門電動裝置的正確選擇和超負荷的防止是戚戚相關的。應引起重視。

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