气动执行机构及附件
气动执行机构部件组成详解

气动执行机构回路组成一、YT-300 YT-310气动放大器POLOVO YT-300 YT-310气动放大器简介气动放大器接收定位器出口的压力信号,提供很大的流量给执行机构,用于提高阀门的动作速度。
特征-按1:1压力提供空气,速度快,准确性高。
- 通过调节旁通可提高系统的稳定性。
- 对输入信号的微小变化,响应非常灵敏。
动作原理:从减压阀输入气源压力(Supply),信号接口端输入信号压力(Input Signal),那么如下图上方膜片(③)受到压力,使膜片组合件向下移动,同时阀芯(⑦)也会向下移动。
这时输入压力通过阀芯底座通路流入到输出接口(Output)并输入到执行机构。
当输出压力增加到和信号压力相同时,阀芯(⑦)重新上升,最总信号压力和输出压力保持相同。
相反,输出压力大于信号压力,则膜片组合件向上移动,输出压力会通过阀芯上方空隙向排气环(④)排气。
根据信号压力而变化的输出压力的灵二、气锁阀YT-400(锁定阀,保位阀)简介气锁阀YT-400用于气动阀门,当气源供给压力低于设定压力时,及时检测压力,能够自动切断通道的装置。
气锁阀把主气源作为信号压力,当信号压力低于气锁阀设定压力时,切断CYT-400内部气路,阻止空气流动的装置。
主要用途是安装在控制阀上,当工厂的主气源压力因停电,泄漏等原因下降到设定压力以下时,自动关闭从定位器通往执行机构的气路,保持当前阀位开度。
气锁阀是仪表辅助装置,当压缩气源发生故障停止供气时,利用保位阀切断阀门控制通道,使阀门位置保持断气前的位置。
以保证工艺过程的正常进行,直到系统中事故消除重新供气后,气锁阀才打开通道,恢复正常时控制。
三、阀门回信器的作用阀门回信器又叫限位开关,是用于阀门机械运动行程,大小,位置的反馈的装置,通常用传感器与电脑设置连接,通过计算机来观测,控制阀门机械运动的状态。
四、空气过滤减压器空气过滤减压器是气动仪表辅助单元,它将来自空压机的气源进行过滤净化,并能调至所需的压力值进行稳压,为各类气动仪表提供气源。
气动调节阀主要附件及工作原理

1气动调节阀主要附件的工作原理及功能1.1电-气定位器定位器可以改善阀门的静态特性和动态特性,有助于克服介质对阀杆的不平衡力和填料对阀杆的摩擦力,提高控制精度。
定位器根据控制信号不同分为气-气定位器和电-气定位器,前者控制信号为20~100kPa的气压,后者控制信号为4~20mA电流。
本文主要介绍智能型电-气定位器,其原理为定位器接受输出器的信号,根据信号大小改变执行机构气室压力,驱动执行机构带动阀杆动作,实现控制信号与阀门开度相对应。
当阀杆受到不平衡力导致阀位发生变动,定位器反馈装置则将阀位反馈至定位器,形成控制闭环,定位器进行补偿,使阀位控制更加精确稳定。
1.2电磁阀电磁阀是实现流体控制自动化的基础元件,主要由电磁线圈和磁芯组成,当线圈得电或者失电时,磁芯在电磁力的作用下产生位移,电磁阀完成开/关切换,实现控制介质的流通与切断。
按作用原理分为直动式和先导式,按作用形式分为两位三通式和两位五通式。
图1双电磁阀并联气路图图2双电磁阀串联气路图有时还应综合考虑多个电磁阀的组合使用,从而实现更安全、可靠的控制回路。
如图1所示,为了保证整个控制系统的可靠性,将两个或者多个电磁阀并联使用,实现冗余,即只要其中一个电磁阀正常工作,系统就能维持正常运行。
如图2所示,出于控制系统的安全性考虑,将两个电磁阀串联使用。
1.3增速器增速器(气动放大器)主要应用于执行机构容量较大或仪表和执行机构之间的配管距离较远的场合,用来提高定位器控制执行机构的响应速度。
其内部结构如图3所示,当输入信号突然变大(来自定位器的输出压力),会导致输入信号和放大器之间存在压差,在该压差作用下,增速器的膜片向下移动以打开供气口来降低该压差,从而实现小流量按比例控制大流量的功能。
图3增速器内部结构图1.4气控阀气控阀是用压力讯号控制其切换气流通道的气动元件,根据作用形式可以分为二位三通式、两位五通式,气控阀具有较大的CV值,因此,在要求阀门失效快速复位的场合,常将电磁阀和气控阀组合使用,SMC部分气控阀Cv值参数如表1所示。
BETTIS气动执行机构

BETTIS气动执行机构市场前景展望
1
市场潜力巨大
随着全球工业的持续发展和自动化程度 的提高,气动执行机构市场具有巨大的 潜力。BETTIS作为行业知名品牌,有着 广阔的市场前景。
2
技术创新推动发展
BETTIS不断投入研发,推动技术创新和 产品升级,以满足不断变化的市场需求 。这将有助于公司在激烈的市场竞争中 保持领先地位。
3
拓展应用领域
除了传统的石油天然气、化工和电力行 业外,BETTIS还可以积极拓展其他应用 领域,如新能源、环保等。这将为公司 带来新的增长点和市场机会。
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THANKS
调试方法及技巧
01
在空载状态下进行初步调试, 检查执行机构的动作是否灵活 、平稳。
02
逐步增加负载,观察执行机构 的运行情况,调整气源压力和 信号输入以优化性能。
03
使用专用工具或软件对执行机 构进行精确调试,如调整定位 精度、改善动态响应等。
04
在调试过程中,注意记录关键 参数和性能指标,以便后续分 析和优化。
维护保养建议
1 定期对执行机构进行清洁和润滑,保持其外观整洁和内
部零部件的良好运转。
2 定期检查气源管路和信号线路的连接情况,确保其紧固
可靠、无泄漏现象。
3 根据使用情况定期更换密封件和易损件,以保证执行机
构的密封性和可靠性。
4
对于长期不使用的执行机构,应采取适当的保护措施,
如定期通电、涂防锈油等以防止锈蚀和老化。
BETTIS气动执行机构
汇报人:XX
目录
• 产品概述 • 结构组成与工作原理 • 技术参数与性能指标 • 安装调试与操作维护 • 故障诊断与排除方法 • 应用领域与市场前景
阀门配件(附件) 阀门配件种类

阀门配件(附件) 阀门配件种类阀门本身是由阀体和各种操作机构组成,其中又包含了很多的零部件和配件,包括操作方式不同又有手动、气动、电动等等。
不同的使用方式所装配的部件也是有分别的。
阀门配件主要有:1,气动执行机构:主要分为单作用和双作用,单作用是弹簧复位式结构,双作用是气开气关原理,调节型一般选用双作用气动执行器。
2,电动执行机构:常见的有直行程、角行程、精小型和防爆型,电动执行器的结构相对复杂、造价要高,但其性能稳定、启闭迅速、适合远距离控制系统。
3,液压执行机构:液压执行器是由液压能转换成机械能的一种装置,主要有直线式和旋转式两种。
其造价较高结构相对复杂,是工况特殊和要求高使用的产品,市场通用率较小。
4,气液联动执行机构:气液联动执行器把管线天然气或氮气作为动力,液压油作为传动介质驱动管线阀门的开启和关闭。
主要是用在天然气、液化气、氮气、气液罐、气体等中作为多功能驱动装置的。
5,电液联动执行机构:电液联动执行器由控制模块和动力模块两部分组成,智能可控电机接受控制模块的功能命令,控制动力模块,以线行或角位移输出大力距,气动控制对象,同时通过自身移位反馈,完成调节过程,实现各种功能控制。
6,手动执行机构:手动执行器是完善电流不稳定和气压不足时进行的手动控制,当气压和电流发生特殊情况无法控制或安装维修无电流和气压时,将手动反馈器开启,可快速进行手动控制。
阀门组成配件:手柄、手轮、蜗轮、阀体、阀芯、阀杆、阀盖、阀门消音器、毛坯、螺栓螺母、卡箍、弹簧、膜片、填料、盘根、O形圈、聚四氟乙烯制品垫片、法兰、非标准坚固件等。
定位器与附件:气动阀门定位器、电气阀门定位器、智能阀门定位器、电液伺服器、伺服放大器、电气转换器、过滤减压阀、阀位变送器、保位阀、电磁阀、限位开关、气动放大器、智能模块、电液伺服器、伺服放大器、报警器、防爆线圈、快速排气阀其他阀门配件:阀门试验机手柄手轮蜗轮阀体阀芯阀杆阀盖阀门消音器信号发生器毛坯模具螺栓螺母卡箍弹簧膜片填料盘根 O形圈流量汁聚四氟乙烯制品垫片法兰弯头快速接头伸缩器流量计过滤器非标准坚固件。
气动调节阀的结构和原理

概述
气动执行机构以洁净压缩空气为动力,通过推动薄膜或活
塞的移动来驱动阀体运动,控制阀门开度以达到控制目的 ,具有结构简单、性能稳定、维护方便和动作可靠、调节 灵敏等特点,因此应用广泛。 电动执行机构以电力驱动的电动机为动力,接收标准电信 号来控制阀门。(一体化执行机构)具有结构简单、维护 方便、不需要电气转换环节等优点,多应用在二位式阀门 。不适合用在一些需要快速反应或调节频繁的的阀门上。 液动执行机构以高压抗燃油(或水)为动力,推动活塞运 动来控制阀门,可以产生很大的推力。常应用在大口径或 高压力管道上。缺点是装置体积大,控制复杂,需要一套 供油装置(油站)来配合工作。一般电厂中采用液动执行 机构的有循泵出口碟阀;高、中低压缸主汽门、调门等。
调试
1.YFCT 执行机构的类型 WAY (直行程 ) 2.YAGL 反馈角度 90º (行程大于20mm ) 5.SCUR 输入电流范围 4 (4~20mA) 6.SDIR 正反作用 由系统要求决定选Rise、Fall 10.SFCT输出设定 Lin (线性) 22.DEBA 控制死区 Auto(自适应) 23.YA 行程下限值 0 (0%) 24.YE 行程上限值 100 (100%) 27.YDIR 行程方向显示 根据需要选Rise、Fall 菜单全部检查完毕后就可以进入自动调试程序进行阀门的标 定。
控制阀应用示意图(如下图)
概述
执行机构主要组成部件:
隔膜或活塞
隔膜/活塞是执行机构的承压部件,它的 作用是在执行机构内部构成一个密闭的压力腔室, 给阀杆一个驱动力,从而驱动阀杆能向上或者向
下运动。
弹簧 弹簧是执行机构重要的组成部分. 弹簧力是阀门的驱动力,在失去压缩空气时,是 靠弹簧力来开/关阀门的。在通入压缩空气时, 气压压缩或拉伸弹簧,克服弹簧力来开/关阀门 。 手轮 手轮机构是与调节阀配套使用的附属装置。 气动杆 连轴器
第十六章气动执行机构介绍

• 第二十章 气动执行机构 • 第一节 电/气转换器 • 电/气转换器是将电动控制系统的标准信 号(4~20mADC)转换为标准气压信号(20~ 100KPa)。通过它可以组成电/气混合系统 以便发挥各自的优点,扩大其使用范围。例 如,电/气转换器可用来把电动调节器或 DCS的输出信号经转换后用以驱动气动执行 机构,或将来自各种电动变送器的输出信号 经转换后送往气动调节器。 • 电/气转换器是基于力矩平衡原理进行工作 的。其简化原理图如图16-1所示。
• 一、气动薄膜执行机构 • 气动薄膜执行机构的结构如图16-2中右侧点划线框内 的上半部分所示。它的主要工作部件由波纹膜片l、压 缩弹簧2和推杆4组成。当压力信号(通常是20~ 100kPa)通入薄膜气室时,在波纹膜片1上产生向下的 推力。此推力克服压缩弹簧2的反作用力后,使推杆4 产生位移,直至弹簧2被压缩的反作用力与信号压力 在膜片1上产生的推力相平衡时为止。显然,压力信 号越大,向下的推力也越大,与之相平衡的弹簧力也 越大,即弹簧的压缩量也就越大。平衡时,推杆的位 移与输入压力信号的大小成正比关系。推杆的位移就 是执行机构的输出,通常称它为行程。调节件3可用 来改变压缩弹簧2的初始压紧力,从而调整执行机构 的工作零点。
• 气压信号经过气动放大器后产生的输出压 力增大,此压力反馈到波纹管中,便可在 动铁心另一端产生一个使可动铁心绕支点 作逆时针转动的反馈力矩,此力矩与线圈 产生的电磁力矩相平衡,构成闭环系统。 从而达到使输出压力与输入电信号成比例 地变化。
• 第二节气动薄膜执行机构 • 气动执行机构主要有薄膜式和活塞式两大类,并 以薄膜式执行机构应用最广,在电厂气动基地式 自动控制系统中,常采用这类执行机构。气动薄 膜执行机构以清洁、干燥的压缩空气为动力能源, 它接收DCS或调节器或人工给定的20~100kPa 压力信号,并将此信号转换成相应的阀杆位移 (或称行程),以调节阀门、闸门等调节机构的开 度。 • 气动薄膜执行器主要由气动薄膜执行机构、控制 机构和气动阀门定位器(辅助设备)几大部分组成, 如图16-2所示。
气动执行机构

气动执行机构概述气动执行机构是一种利用气体压力驱动的机械装置,广泛应用于工业生产线和自动化系统。
它能够将气动能量转化为机械能量,从而实现各种线性或旋转运动。
工作原理气动执行机构的工作原理基于压缩空气的供给和释放。
当气源提供压缩空气到气动执行机构时,其内部的活塞或齿轮会受到压力的作用而产生运动。
这种运动可以被用于实现推动、拉动、旋转等动作。
组成部分气动执行机构由以下几个主要组成部分构成:1.气缸:气缸是气动执行机构的核心部件,用于容纳压缩空气并产生推拉力。
根据气缸的构造形式,可以分为单作用气缸和双作用气缸。
2.活塞杆:活塞杆连接气缸和推动装置,通过接收气压的变化来实现线性运动。
在双作用气缸中,活塞杆分为两个端口,可以实现双向运动。
3.阀门:阀门用于控制气缸的进气和排气,以实现气体的供给和释放。
常见的阀门类型包括单向阀、电磁阀和比例阀。
4.推动装置:推动装置是气动执行机构实现机械运动的关键部件。
它可以是链轮、齿轮、滑块等,通过与活塞杆相连,将气压转化为线性或旋转运动。
5.传感器:传感器在气动执行机构中起着监测和反馈作用。
它可以检测活塞杆的位置、气体的压力等参数,并将这些信息传输给控制系统。
优势和应用气动执行机构具有以下优势和广泛的应用领域:1.高效可靠:由于气动执行机构不需要电源,只需使用压缩空气作为驱动力,因此具有高效和可靠的特点。
它可以在恶劣的环境条件下正常工作,如高温、高湿度、有爆炸危险等。
2.易于控制:气动执行机构的速度和力都可以通过调整气压进行控制。
通过改变进气和排气的速度和时间,可以实现精确的动作控制。
3.节能环保:气动执行机构不会产生电磁辐射和电磁污染,能够满足环保和节能的要求。
此外,由于在压缩空气中能量富集,其储存和传输也相对较容易。
4.应用广泛:气动执行机构广泛应用于各个行业,如汽车制造、机械加工、物流搬运等。
它们被用于推动机械臂、控制阀门、传送带和自动化生产线等。
使用注意事项在使用气动执行机构时,需要注意以下几点:1.避免过载:在设计和使用气动执行机构时,需要确保其工作负荷不超过其额定能力。
气动执行机构附件及其原理

适配品种:
常用执行机构分气动执行机构,电动执行 机构,有直行程、角行程之分。也可用以 自动、手动开闭各类阀门等。电力上主要 是应用在调节阀上。
定位器
阀门定位器的分类
1、阀门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。
2、按阀门定位器输入信号是模拟信号或数字信号: 普通阀门定位器 现场总线电气阀门定位器。
气控阀
5、气控阀
分类: 二位三通 二位四通 二位五通等
作用:利用气体的压力来换向,其动 力源为仪表风,分为单气控和双气控 单作用靠弹簧复位
快排阀
6、快速排气阀
快排阀结构
快排阀
快排阀
应用: 大执行器的快速复位 可以用小尺寸电磁阀
快排阀
应用快排阀的控制回路
进气
排气
电磁线圈
气缸
线圈不通电时,气缸排气路 径是电磁阀的排气孔
P1
减压阀的工作原理
4
6
2
80 40 120
8
lbf/in2 bar 10
• 在调节压力之前,需要把调压旋 钮向上拔,以便能够转动旋钮
• 顺时针旋转调压旋钮,使压力P2 增大
• 调压弹簧的弹簧力使得主阀芯 打开
• 这时压力P2逐渐升高,在与弹簧 力达到平衡之后,维持在压力P2
P2
减压阀
P1
减压阀的工作原理
电磁阀
先导式
利用电磁先导阀输出先导压力,此先导压力控制主阀芯换向
先导式特点:
AB RPR
1、结构复杂,动作频率比直动式的低。 2、先导阀体积小,电磁吸力小,故耗电量少 3、主阀芯行程不受电磁控制部分的影响,不会因
主阀芯卡死而烧毁线圈。
内部先导式