费希尔阀门定位器

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费希尔阀门定位器相关的厂商

  • 北京飞希尔阀门有限公司http://www.yxvcn.com是专业从事各类阀门及机械设备的企业,位于中国首都-北京, 主要产品有各种规格的球阀、针型阀、截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、阻火器、排气阀、排泥阀、过滤器、放料阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、电磁阀、呼吸阀、管夹阀等,产品的规格齐全,应用广泛涉及到石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天燃气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。公司为了更满足用户的需求。.并可按用户需要分别采用手动、气动、电动、电液联动等驱动方式。可分别选用球铁、碳钢、不锈钢、合金钢、耐热钢等材质。产品采用有GB国家标准、行业标准、美国API、ASME、ANSI、日本JIS、英国BS、德国DIN等国际标准,广泛用于电厂、石油、化工、冶金、矿山、天然气、医药、轻工纺织、造纸、食品、市政、建筑、自来水、环保等行业。 企业的飞速发展,离不开文化的支撑和推动;北京飞希尔阀门有限公司集体智慧结晶的企业文化是统一全体员工思想,使企业取得不断胜利的最宝贵的精神财富和力量源泉,是企业综合竟争实力的重要内容之一;公司遵循“天天求变、永不满足、勇于竟争、追求卓越”的企业精神,一直致力于为全球每一位用户提供更优质、更专业、更实惠的服务
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  • 无锡埃费尔流体智控仪器有限公司作为流体智控仪器的全球供应商,专业生产、销售阀门限位开关(回讯器),离散式阀门控制器和阀门定位器。公司依ISO9001:2008,ISO5211,NAMUR, DN3337,IP等国际标准和94/9/EC OF 23 MARCH,EN13980,EN60079-0:2006 EN60079-1:2004等欧盟生产规范,运用国际先进的工业艺术设计技术和拥有自主知识产权的**技术,结合控制阀的现场要求,精心打造了ALS系列限位开关(阀门回讯器)、ACS系列离散式阀门控制器、ALP系列机械定位器和ALHVP系列智能定位器等高端智控仪器仪表。十多年来,公司荣获多项国家**,独一无二的技术填补了多项国内空白。2008年以来,公司的质量体系和防爆产品双双获得ATEX和IECEx国际认证证书。公司产品85%远销国际市场,成为多个国际流体控制系统合成商的指定配套产品。
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  • 浙江中旭达自控阀门有限公司是一家集科研、设计、制造、销售、服务为一体的生产厂家。专业从事气动阀门的研发与生产,主营产品有:气动球阀、气动蝶阀、气动闸阀、气动角座阀、气动截止阀、气动调节阀、气动放料阀、气动隔膜阀、气动管夹阀、气动程控阀、气动卫生级阀门、气动执行器、阀门配件等。在气动阀门领域有着丰富的生产经验及配套经验,生产工艺精湛,质量过硬可靠,测试手段完善。产品可装配:防爆电磁阀、回讯器、阀门定位器及其它元件。公司引进国内外先进设备、技术的基础上,设计制造出具有当代领先水平的各系列产品,广泛应用于石油、化工、轻工、电站、冶金、暖通、医药、消防、及水处理等各种管道装置领域。先后为国家重点工程项目如电站成套、石油化工、核电、军工、油田开发等提供优质产品和良好服务。并出口欧美、中东及东南亚市场,深受用户好评。公司通过并严格按照ISO9001-2000国际体系认证标准,管理与技术日益创新。气动装置产品采用现代化CAD/PROE三维设计、系统优化设计,不仅外形美观,而且质量可靠、性能稳定、使用寿命长等优点。公司采用精测机床设备,确保产品零部件精密度,而具备批量生产能力。本企业一直本着“以质量求生存,以创新谋发展,以诚信赢市场” 为生产经营理念。我们将以优质的产品与完美的售后服务来打造金色品牌。愿同新老客户竭诚合作、互惠互利、共创辉煌。
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费希尔阀门定位器相关的仪器

  • 青岛新业LH-8001c 在线生物毒性监测仪 测发光细菌 费希尔弧菌关于采购事宜:请咨询如下厂家工作人员:使用环境用途:本产品适用于:医院污水、饮用水水源地、地表水水质自动监测站、污水处理厂出水口等。 操作简单,满足无人值守在线连续监测,可远程上传检测数据结果。多个独立的恒温培养检测系统,保证相对高频率采样 ,采样频率可设置4小时。内置浊度修正功能,可以减小微生物培养过程浊度增加对检测结果的影响。测试水样浓度范围宽,避免全阳性结果出现。自动管路消毒和清洗,排除水样交叉干扰常规柜式和微型柜式客户可根据自己的需要自由选购! 维护:一、校验根据水质在线监测仪的校准周期,及被检测水体的水质状况来确定校准周期。如果水质状况较差,则仪器的校准周期就应该相应缩短。根据实际生产情况,在线监测仪器每月校准一次基本能够满足要求,一般不能超过仪器说明书规定的期限。仪器如果长时间停机后重新启动、更换电极、泵管等或更换不同批号的试剂等情况,则必须进行仪器的校准实验。 技术上门安装调试,让在线监测一步到位!现场安装调试:实物图安装小方案:应用和详解:在线生物毒性监测仪测发光细菌费希尔弧菌降低损失!开展生物毒性在线监测工作!  随着水环境污染事件的陆续发生,已经严重威胁到我们的正常生活,以及生产问题。为了要预防重大的水质污染事故发生,相关部门提出新的监测技术,其中就包括开展生物毒性的在线监测作业作为水质在线监测重要任务,从而降低损失!  把水体监测引入对其生物毒性的监测,随着工业的不断发展,化学物质的使用也越来越多,使得我们人类赖以生存的水生生态系统得到很严重的污染,而且一些突然性环境污染,如:自然灾害、突发事故、人为等引起的一些水质变化,特别是石头化工原料和有毒有害品的生产、运输、存储过程中发生事故对环境水体造成严重污染,这种情况已经引起了相关工作人员对水质安全性加以重视!  在过去那些年中,有因为铜酸水渗漏造成的水污染事故,造成大量鱼类死亡;有因为镉污染造成饮用水安全问题等,说到污染事件其实就很多,这里也就不一一说明了。正因为如此,我们要做好水质管理工作。  在线监测站点主要可以分为:常规多参数、特殊污染物以及生物毒性分析仪。这三种参数的总和才能达到水质在线监测预警的目的。那么要想推进预警体系的建设问题,以及提升监测预警能力和环境应急能力,这些都告诉我们要提升监测技术。而开展水质生物毒性在线监测是保护饮用水安全的重要参数。  青岛凌恒LH-8000型水质生物毒性在线分析仪便是用来检测水质的传染情形,该分析仪用的是发光杆菌法,主要是通过样品和发光细菌(费希尔弧菌)进行反应的时候,它的发光强度变化可以快速准确地测试出其毒性,另外毒谱范围包含有五千种潜在的毒性物质。 在线生物毒性仪采用ISO 11348 的方法,以发光细菌(费希尔弧菌)和样品反应时的发光强度变化来快速准确地测试出样品的毒性,毒谱范围含盖多于五千种潜在的毒性物质。该系统广泛用于饮用水水源安全、应急评估及多种污染物毒性测定,  毒性测试技术是一种基于生物传感技术的毒性检测系统,它提供一种有效应对供水污染(无论是故意破坏还是事故造成的)的检测手段。由于急性毒性测试可以在5~30分钟内完成,因而能保证对水质变化进行快速反应。技术参数:  测量方法    发光杆菌法    检测技术    双通道对照检测方法    检测器    光电倍增管    测量范围    0~ 100%    重复性    5%    分辨率    1%    响应时间    5min    响应范围    可响应大于5000种有毒物质    测量时间    (10-50)min,可设置    测量间隔    连续或者任意选择,可设置    校准    定时自动校准    人机操作    超大屏幕彩色液晶触摸屏    保养周期    1~2周更换一次发光菌    输出    以太网,RS232,RS485,4-20mA,    正常工作条件    环境温度:0~40℃  电源要求:220V AC±10%,50Hz±5%  功率:不大于200W  外界环境:无显著震动及电磁干扰,避免阳光直射    尺寸    500mm×1650mm×320mm(W×H×D)   厂家车间:实物图青岛凌恒环境科技有限公司简介 青岛凌恒环境科技有限公司是一家专业研发生产在线监测产品、污染物治理设施、工业控制、过程控制等领域高端领先产品公司产品综合光学、微电子、软件、通讯、机电工程等多领域技术,是国际上少数同时拥有在线过程仪表、在线监测仪表、在线实时治理等核心技术自主知识产权的高端创新型企业。公司拥有超过30%人的运维服务人员,7*24小时免费客服热线,为客户提供从咨询方案设计、施工、售后服务“全周到”的360°全方位优质服务通过多年的快速发展,公司在企业规模、研发实力和市场占有率等方面都排名国内行业前列,成为中国分析仪器行业和环保监测仪器行业领先企业。 主营业务介绍 公司自有产品包括:环境与安全监测管理、环境治理、智慧水利水务、生态环境综合发展、智慧工业、智慧实验室,水质在线自动监测仪,多参数水质在线监测系统,水质监测岸边站等可定制,在线水质采样器,便携式明渠流量计,实验室水质检测仪等一些列设备,禁毒用便携式水质采样器,粉尘仪,综合大气采样器,有毒有害气体检测仪,环境第三方监测设备,油烟检测仪,烟尘烟气测试仪,烟气分析仪,加油站多参数油气回收检测仪,FID氢火焰离子检测仪,VOC检测仪,疾控卫生职业病监测设备打包服务等,欢迎各界大佬的支持和厚爱! 厂家资质认证:
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  • 这些是我们最高性能的透镜定位器。精确的 100 TPI 调节螺钉允许平滑调节与灵敏度的增加。我们的零间隙 XY 机构可确保精确的定位和增强的长期稳定性。2、3 或 5 轴精密透镜定位可安装常见的 6.35 至 50.8 mm 直径的光学器件高精度 100 TPI XYθXθY 调节螺丝万向角度调节无反冲 XY 机制独立的无影响闭锁装置 LP-05A精密透镜定位器,0.5 英寸,XYθXθY(100 TPI),Z(80 TPI)12.7 mmXYZ θXθY0.875-20LPLH-50TLP-05A-XY精密透镜定位器,直径 0.5 英寸,XY(100 TPI)12.7 mmXY0.875-20LPLH-50TLP-05A-XYZ精密透镜定位器,直径 0.5 英寸,XY(100 TPI),Z(80 TPI)12.7 mmXYZ0.875-20LPLH-50TLP-1A精密透镜定位器,直径 1.0英寸,XYθXθY(100 TPI),Z(80 TPI)25.4 mmXYZ θXθY1.438-20LPLH-1TLP-1A-XY精密透镜定位器,直径 1.0英寸,XY(100 TPI)25.4 mmXY1.438-20LPLH-1TLP-1A-XYZ精密透镜定位器,1.0 英寸,XY(100 TPI),Z(80 TPI)25.4 mmXYZ1.438-20LPLH-1TLP-2A精密透镜定位器,2.0 英寸,XYθXθY(100 TPI),Z(80 TPI)50.8 mmXYZ θXθY2.063-20LPLH-1.5TLP-2A-XY精密透镜定位器,直径 2.0 英寸,XY(100 TPI)50.8 mmXY2.063-20LPLH-1.5TLP-2A-XYZ精密透镜定位器,2.0英寸,XY(100 TPI),Z(80 TPI)50.8 mmXYZ2.063-20LPLH-1.5T两轴、三轴或五轴定位两轴的XY型号具有正交的横向调整。三轴的 XYZ 型号增加了沿光学元件 Z 轴的平移。通过转动具有精密80 TPI螺纹的滚花环,可以实现纯Z轴运动而不会旋转透镜。五轴 的XYZ θXθY 型号提供了平滑的 XYZ 平移以及围绕两个正交共面轴相关的真正万向调整。借助五个独立的自由度,您可以在沿任何轴将光学元件精确定位在任何平面中。真正的万向调整LP-A 五轴 的XYZ θXθY 型号提供了平滑的 XYZ 平移以及围绕两个正交共面轴相关的真正万向调整。借助五个独立的自由度,您可以在沿任何轴将光学元件精确定位在任何平面中。独立无影响的锁定用于每个轴平移和旋转的独立调整锁可以牢固地锁定机构,而不仅仅是制动器螺钉,从而保持稳定的光学对准。锁定或松开每个锁对其他轴的影响可以忽略不计。分束立方体的适配器CH-0.5 和 CH-1可以分别将0.5 英寸和1.0 英寸的分束立方体用于LP-1A和LP-2A系列镜头安装座。 支架只要简单地拧入镜头安装座上相应的螺纹孔中,即可使立方体在x,y,z以及俯仰和偏航坐标中对齐。 可以使用CH-1上的锁环手动设置滚动。连接1.0英寸镜筒的适配器两个适配器可用于将LT10 LT10 系列镜筒适配LP-1A系列镜头定位器。LT10-NP1 适配器具有1.035-40 的内螺纹和1.063-20 的外螺纹,需要与LPLH-1T光学支架一起使用。 替代选择是使用 LT-10-BS1 适配器,该适配器具有1.035-40的内螺纹和1.438-20的外螺纹,并在不卸下LPLH-1T光学支架的情况下可直接拧入镜头定位器。连接光学笼式系统的适配器使用 LT-10-BS1 和 LT10-LX 适配器连接LP-1A系列镜头定位器到 OpticsCage+&trade 光学笼式系统。另一种方式是 LT10-NP1 和 LT10-LX ,需要与LPLH-1T 适配器配合使用。
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  • 激光定位器 400-860-5168转3512
    激光定位器激光定位器可用于激光稳定性的测试,以及微小位移量的测量。SpotOn USB2.0 特点:l 可同时测量光斑位置和光强的测量系统l 光谱范围:350-1100nml 光斑大小:9mm,光强范围:10μW-2.5mWl 支持两个PSD同时操作l 光束位置和光强实时显示l 自动增益设置便利l USB2.0接口,操作简单,使用方便 SpotOn CCD特点:l 适用于连续和脉冲激光l 可同时测量3束光斑l 宽光谱:190-1550nml 高分辨率:亚μm范围l 高精度:5μm的偏差(edge to edge)l 操作简便,即插即用 SpotOn LA特点:l 远距离测量位置偏差l 大光敏面:135mmX100mml 高分辨率:30μml 高精度:1%的偏差(edge to edge)l 光谱范围:400-800nml 适用于连续和脉冲激光l 可同时测量3束光斑l USB2.0接口,友好的软件界面,操作简便
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费希尔阀门定位器相关的资讯

  • 仪方飞希尔科技有限公司参加BCEIA 2009
    仪方飞希尔科技有限公司在此诚挚的邀请您参观于2009年11月25日至28日在北京展览馆举办的第十三届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA 2009)。  我们将在11号馆11112、11113展台恭候您的光临。
  • MTS、航天希尔中标浙江特科院2022年度第一批设备采购项目
    日前,浙江省特种设备科学研究院2022年度第一批设备采购项目公开招标,该项目分为七个标项,总预算1449.4万元,采购高精度空气流量测试系统、声发射检测仪、红外热成像仪、万能摩擦磨损试验机等。4月21日,该项目标项一、三、四、五、六、七中标结果出炉,浙江燃创、清诚科技、中科创新等国产品牌以及FLUKE、Waygate、RIZELER、Bruker、LECO、Thermo Fisher等进口品牌分别中标,总中标金额为854.4万元(点击此处查看中标详情);标项二、三因有效供应商不足三家而废标。4月22日,该项目标项二、三重新开启招标,5月16日,该项目重新招标结果公布,MTS、航天希尔两品牌中标,总中标金额为545.36万元,详细标的信息如下:序号标项名称品牌数量单价(万元)规格型号110T低周疲劳试验机(原标项二)MTS2223.18Landmark 370.102阀门振动试验台(6T推力)(原标项三)航天希尔199定制
  • 热像仪应用 — PDM 阀门检测
    阀门检测‍‍统计表明,工业装置中约20%的阀门存在泄漏问题,所造成的直接经济损失约占总 损失的50%,同时阀门泄漏对环境也会造成严重污染;红外热像仪可以对阀门泄漏 进行检测,避免生产事故。‍‍‍ 阀门故障通常有哪些? 阀门泄漏分为两种,即外部泄漏和内部泄漏。 1 外漏常见于阀体、阀杆、填料函与阀体的连接部位。 a)阀体通常是铸造的,容易形成砂眼等铸造缺陷,阀体上的砂眼会导致介质的泄漏,这种泄漏一般都表现为渗漏, 流量较小。 b)阀门的阀杆由于设计和选材不当会引起阀杆在某个位置被卡死,使阀门无法关闭或关闭不严,造成介质泄漏。此 种泄漏往往流量较大,对生产装置和周围的环境容易造成严重的危害。 c)填料阀由填料函、填料、填料垫以及填料压紧机构等组成。填料函置于阀体或阀盖上,起容纳填料的作用。填料 垫置于填料箱底部,起支撑填料的作用。填料分软质密封填料和成型填料两种。介质在密封填料处泄漏,原因为 填料压盖松动、密封填料不严密、填料品种或质量不符合要求、填料老化或被阀杆磨损。 d)阀体连接部位的密封系指阀体与阀盖之间的密封。一般情况下为法兰连接密封,当调节阀门公称直径较小时为螺 纹连接密封。垫片的类型、材质或尺寸不符合要求、法兰密封面加工质量差、连接螺栓紧固不当、因管道配置不 合理而在连接处产生过大附加载荷等原因,都能引起阀体连接部位泄漏。 2 阀门关闭不严形成的泄漏为内漏,常发生在阀座密封面。a)阀门的设计和制造工艺存在问题,造成阀门密封不严而导致介质的泄漏,多为渗漏或小流量连续排放。 b)阀板或密封面变形造成密封不严,从而引起介质的泄漏,一般成渗漏或小流量连续排放。 c)在阀门的制造、运输、检验、安装和使用等过程中,损伤了阀门的密封面,使密封不严,导致阀门泄漏。这种泄 漏也表现为小流量的渗漏。 d)介质内含有固体杂质造成阀门关闭不严,从而引起介质泄漏。这种泄漏可能是小流量的渗漏也可能流量较大。红外热像仪为什么能检测阀门泄漏? 只要管道内介质与环境温度存在一定的差值,通过远红外热像仪能对阀门进行红外检测和分析,确认内漏的阀门 及内漏的程度,以及阀门的外漏。但由于阀门、管道有保温、铁皮,给分析内漏的程度和原因带来了一定的困难。如 果阀门、管道上没有保温,内漏的阀门就容易判断出来。特别是很多管子的阀门接到总管很难确定哪个阀门泄露时, 使用远红外热像仪能很快查出泄露的阀门并加以更换,避免了工作的盲目性,节省了费用。 阀门内漏(已关闭一段时间) 阀门外漏典型客户 石化行业:衢州巨化、独山子石化、扬子石化-巴斯夫等 制药行业:强生制药等 冶金行业:宝钢、马钢、天津天铁等 红外热像仪的独特应用 1 阀门内漏、阀门外部渗漏一般很难检测出来,而其危害性很大。热像仪可以迅速、直观的检测阀门的内漏和外部 渗漏,减少维护的工作量和提高效率。2 如果阀门调节的是腐蚀性或危险性强的介质,人员在阀门旁检测有很大的危险性。或者,如果阀门在高处或人员 不容易接触的位置,平常检测十分困难。而红外热像仪可以在距离阀门一段距离的地面检测,安全程度高。 3 Fluke已申请专利的IR-Fusion技术除了拍摄红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,将其融合在一起,有助于 识别和定位故障,从而能够在第一时间正确的修复故障。 4 Fluke热像仪配备了功能强大的软件,用于存储和分析热图像并生成专业报告。通过该软件,可以对热像图中发射 率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节,提高了检查的安全性和方便性。 现场可能会遇到哪些问题? 1 若阀门保温层较厚,内部温差不容易传递到外壁表面,故测量泄漏也较为困难。2 有部分阀门外壳为光亮铁皮或不锈钢,其发射率低而反射率高,容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪,造成严 重干扰;在拍摄此类阀门时可在易发生泄漏的部位用油漆(任意颜色)喷涂,提高该部位发射率。 如何才能拍摄清晰的热像图? 1 对于要求温差较小的场合,尽量选择热灵敏度较高的热像仪。 2 拍摄时要注意尽量避免测量阳光直射,在阴影处拍摄阀门不容易受到阳光干扰,效果较好。 3 拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的阀门,其外壳较易反射周围热源,造成检测干扰,故 在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。 4 先使用自动模式测量罐体的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的 温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。‍

费希尔阀门定位器相关的方案

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费希尔阀门定位器相关的论坛

  • 关于萨姆森定位器如何控制阀门位置

    电气阀门萨姆森定位器是一种从控制器或控制系统中接受4~20mA直流直流电流信号,并向角行程气动执行机构输送空气来控制阀门位置的装置。并且阀位变送器把当前的开启状态等比列转换成4~20mA直流电流信号。定位器输出的电流信号提高了系统的稳定性。不用另装阀位变送器的支架。正向和反向,单作用和双作用之间可方便转换。 对于小型执行机构可通过缩小定位器的节流孔来防止震荡。 空气消耗量少,经济性好。电气阀门萨姆森定位器在5~200Hz范围内无共振现象。 正向和反向,单作用和双作用之间可方便转换。 对于小型执行机构可通过缩小定位器的节流孔来防止震荡。 空气消耗量少,经济性好。 不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制

  • 阀门定位器的技术演变及其更新换代——电气比例阀

    阀门定位器的技术演变及其更新换代——电气比例阀

    [color=#ff0000]摘要:针对气动调节阀中的阀门调节装置,本文介绍了调节装置的技术发展过程,描述了调节装置从机械阀门定位器发展到电气阀门定位器和电气比例阀压力控制器的技术更新过程和内容。特别是针对目前广泛使用的电气阀门定位器与基于最新技术的电气比例阀压力控制器进行了详细对比,说明了电气比例阀势必会替代目前所使用的各种阀门定位器。本文还详细介绍了基于串级控制方法的电气比例阀压力控制器的典型应用。[/color][align=center][img=阀门定位器的技术发展及其更新换代——电气比例阀,590,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150224314813_1592_3221506_3.jpg!w690x462.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][size=24px][color=#ff0000]1. 阀门定位器的技术发展过程[/color][/size][/b] 为了对气动调节阀进行自动调节以准确控制流体介质的流量和压力,作为气动调节阀的主要配套附件,阀门定位器接受外部调节器的控制信号,通过在气动调节阀顶部输入较大压力使得调节阀阀杆上下移动,从而实现对气动调节阀阀门开度的准确调节。阀门定位器的技术发展经历了以下几个阶段:[b][size=18px][color=#ff0000]1.1 机械阀门定位器[/color][/size][/b] 图1所示为气动调节阀与经典的机械式阀门定位器配套运行的原理图。[align=center][color=#ff0000][img=01.机械阀门定位器,500,434]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150229559032_2716_3221506_3.jpg!w690x600.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图1 气动调节阀与机械阀门定位器的工作原理图[/b][/color][/align] 当阀门定位器有信号输入时,力矩马达产生电磁场,杠杆2受电磁场力影响带动挡板靠近喷嘴。喷嘴的背压增加,经过气动放大器放大后,将气源的一部分送入气动薄膜调节阀的顶部气室,随着顶部气室压力的增大,隔膜向下变形使得阀杆带着阀芯向下移动逐渐将阀门开度变小。此时,与阀杆相连的反馈杆(图中摆杆)绕着支点向下移动,使轴的前端向下移动,与其连接的偏心凸轮做逆时针旋转,滚轮顺时针旋转向左移动,从而拉伸反馈弹簧。 由于反馈弹簧拉伸杠杆2下段向左移动,此时就会与力矩马达输出的力矩达到平衡,于是阀门就固定在某个位置不再动作。在阀门定位器运行过程中,它将阀杆上下位移信号作为反馈测量信号,以外部控制器的输入信号作为设定信号,并进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立阀杆位移量与外部控制器输出信号之间的一一对应关系。由此可见,阀门定位器是以阀杆位移为测量信号,以外部控制器输入为设定信号,以气体压力输出为执行器的闭环反馈控制系统,即外部控制器的输出信号对应于气动调节阀的开度大小。[b][size=18px][color=#ff0000]1.2 电气阀门定位器[/color][/size][/b] 从上述机械阀门定位器的工作原理可以看出,阀门定位器主要起到两个作用,一是提供与控制电信号成线性关系的气体压力给气动调节阀,从而改变调节阀的开度大小;二是测量和反馈阀杆位置,以准确知道气动调节阀的开度大小。随着技术的进步,出现了如图2所示的电气转换器来代替机械阀门定位器中的喷嘴、挡板调压系统,以实现对输出气体压力的调节控制,从而实现阀门位置的精确定位,其工作原理如图3所示。[align=center][b][color=#ff0000][img=02.电气转换器,300,315]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150230296831_4135_3221506_3.jpg!w690x726.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图2 电气转换器(I/P或E/P转换器)[/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000][img=03.电气阀门定位器工作原理图,600,313]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150230490440_5933_3221506_3.jpg!w690x361.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图3 气动阀门定位器的工作原理图[/color][/b][/align] 电气转换器的输入电流/电压信号与输出压力信号成比例关系,如输入信号从4-20mA变化时,电气转换器的输出气体压力会在20-100kPa范围内变化,从而将电流信号转换成了压力信号。电气转换器相当于是一个1:1的放大器,只不过其接收的是电信号。由于电气转换器与气动调节阀没有机械连接,因此比机械阀门定位器具有安装、调试、维修方便等优点。 电气转换器可以直接安装在气动调节阀上来使用,不需要安装反馈阀杆,但因没有反馈环节,无法成为一个闭环控制系统。因此,通常是将电气转换器与阀杆定位功能配套使用,构成电气阀门定位器。 由于组合了电气转换器和阀门定位功能,使得电气阀门定位器的功能和作用有了进一步的扩展,如可用来提高阀门位置的线性度。另外,由于克服了阀杆摩擦力和消除了调节阀不平衡力的影响,电气阀门定位器很适合应用在高压介质、高压差场合、快速调节场合以及想改善调节阀流量特性的场合,也还适用于大口径调节阀和高低温介质调节阀。目前,电气阀门定位器已经在逐步替代机械阀门定位器,是目前市场上的主流阀门定位器。[b][size=18px][color=#ff0000]1.3 电气比例阀压力控制器[/color][/size][/b] 从上述电气阀门定位器工作原理可以看出,电气转换器使用过程中并不知道加载到气动调节阀膜片上的压力值是多少,还需增加阀杆位置反馈装置才能实现阀门开度的准确测量和控制。这也就是说,如果准确已知加载在气动调节阀膜片上的气体压力值,根据此压力与膜片变形量和阀杆的线性关系,就可以准确知道压力与气动调节阀开度的线性关系。由此,此问题就可以归结为气动调节阀顶部气室内的气体压力测量和控制问题。 电气比例阀作为一种高速和准确的压力控制器,是近十年来发展起来的新技术,它使用了两个高速伺服或电磁(或压电)阀来根据需要增加或降低气体压力以实现减压压力控制。与电气转换器技术相比,电气比例阀压力控制器提供了更高的压力和更大的灵活性和鲁棒性。典型的电气比例阀压力控制器及其工作原理如图4所示。[align=center][color=#ff0000][b][img=04.电气比例阀及其工作原理示意图,550,355]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150231124953_2987_3221506_3.jpg!w690x446.jpg[/img][/b][/color][/align][b][/b][align=center][b][color=#ff0000]图4 电气比例阀压力控制器及其工作原理图[/color][/b][/align] 如图4所示,电气比例阀的基本工作原理是一种典型的气体动态平衡法,即通过使用一个高速进气阀和一个高速排气阀使内部压力保持动态平衡,使得位于两阀中间位置处的压力保持在所需的设定值上。一个压力传感器监控输出压力,一个数字或模拟控制器同时调节伺服阀(电磁阀)的快速开启关闭以控制设定点压力。 从结构上来说,电气比例阀是一个完整的闭环控制阀,包括两个高速电磁阀、一个底座、一个积分压力传感器和一个电子PID控制电路。 在电气比例阀压力控制器中,二个高速电磁阀分别控制进气、出气。进气阀门的操控与电子电路供给的压力信号成比例。内置压力传感器测量输出压力并提供反馈信号到PID控制电路。反馈信号与压力控制设定值相比较,当二者之间不同时,使其中一个阀门打开。如果要达到系统所需的压力,就会使进气阀动作,按比例消除比较信号中的差异。 典型电气比例阀通常需要直流电源和代表压力设定点的模拟信号进行工作。控制器通常接受电流(4~20mA)或电压(通常0~10或0~5VDC)输入信号。除了常见的模拟信号标准外,带数字电路的型号还可以接受串口通信(如RS-485或DeviceNet)。电气比例阀还提供代表压力传感器的模拟信号输出。有些型号的电气比例阀还会包含一个小放气阀(向大气排放少量气体),以便在非常低或无流量情况下使用。[b][size=24px][color=#ff0000]2. 电气比例阀与电气转换器的对比[/color][/size][/b] 从上述的介绍可以看出,电气转换器和电气比例阀的基本功能相同,都可用来进行减压控制,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不相同。表1对这两类压力调节阀进行更详细的对比。[align=center][b][color=#ff0000]表1 电气比例阀和电气转换器性能比较表[/color][/b][/align][align=center][img=T1.电气比例阀和电气转换器比较表,600,451]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150231388150_4925_3221506_3.jpg!w690x519.jpg[/img][/align][align=center][/align] 由此可见,电气比例阀压力控制器可以提供快速高精度的压力控制,并能够提供所控压力的反馈信号,而且电气比例阀压力控制器可以直接连接到气动调节阀上使用,应用和维护更加的简便,可完全替代电气阀门定位器,这也是目前各种流量压力应用领域的发展趋势。[b][size=24px][color=#ff0000]3. 电气比例阀压力控制器的典型应用[/color][/size][/b] 结合各种减压型气动调节阀,结合各种减压型气动调节阀电气比例阀压力控制器可应用于各种流体介质的压力和流量控制,最典型的应用场景是外置压力传感器对减压介质的压力进行准确控制,如图5所示。[align=center][b][color=#ff0000][img=05.电气比例阀压力控制器典型应用,600,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150232117234_9508_3221506_3.jpg!w690x457.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图5 电气比例阀结合外置传感器和控制器的压力控制[/color][/b][/align] 对于一般采用电气阀门定位器和电气比例阀压力控制器的气动调节阀控制回路,它们都可以直接安装在气动调节阀上进行控制,但只能与气动调节阀顶部气室形成控制回路,仅相当于一个电子信号控制阀门开度的控制器,无法对被控流体介质压力进行反馈控制,而这恰恰是所有装置希望实现的最终目的。 为了实现工程应用中工艺压力的准确控制,如图5所示,最准确和可靠的方法是增加压力传感器对被控介质压力进行实时测量,传感器压力型号反馈到外置PID控制器,由PID控制器根据设定值或设定程序对电气比例阀进行控制。由此,外置的压力传感器和PID控制器,与电气比例阀和气动减压阀构成一个完整的闭环控制回路,可真正实现介质压力的准确和快速控制。 图5所示的电气比例阀压力控制典型应用,其最大特点是采用了串级控制方法,可充分发挥串级控制的优势,在实现无超调快速控制的同时,还可以达到很高的控制精度。[b][size=24px][color=#ff0000]4. 总结[/color][/size][/b] 从上述技术综述和分析对比可以看出,电气比例阀采用了更新的技术,与现有传统的电气转换器相比具有更优异的性能,电气比例阀正在快速对电气转换器形成升级替换,特别是随着电气比例阀的价格逐渐降低,已逐渐成为电气压力控制领域内主要产品。 另外,由于电气比例阀内置了压力传感器和PID控制器,同时结合串级、比值和分程等复杂控制模式,为电气比例阀提供了极其丰富的拓展应用,可广泛应用于许多压力控制场合,即采用电气比例阀可很方便的与其他物理量(如温度、位移、出力等)的探测和控制组成更复杂的控制回路,实现众多工业应用领域中的精密控制功能。[align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 萨姆森定位器可以进行智能组态设置

    萨姆森定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。  萨姆森定位器按动作的方向可分为单向阀门定们器和双向阀门定位器。单向阀门定位器用于活塞式执行机构时,阀门定位器只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活塞式执行机构气缸的两侧,在两个方向起作用。  按萨姆森定位器输出和输入信号的增益符号分为正作用阀门定位器和反作用阀门定位器。正作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号也增加,因此,增益为正。反作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号减小,因此,增益为负。  按萨姆森定位器输入信号是模拟信号或数字信号,可分为普通阀门定位器和现场总线电气阀门定位器。普通阀门定位器的输入信号是模拟气压或电流、电压信号,现场总线电气阀门定位器的输入信号是现场总线的数字信号。  按萨姆森定位器是否带CPU可分为普通电气阀门定位器和智能电气阀门定位器。普通电气阀门定位器没有CPU,因此,不具有智能,不能处理有关的智能运算。智能电气阀门定位器带CPU,可处理有关智能运算,例如,可进行前向通道的非线性补偿等,现场总线电气阀门定位器还可带PID等功能模块,实现相应的运算。  按反馈信号的检测方法也可进行分类。例如,用机械连杆方式检测阀位信号的阀门定位器:用霍乐效应检测位移的方法检测阀杆位移的阀门定位器:用电磁感应方法检测阀杆位移的萨姆森定位器等。

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