现场仪表常见的温度、压力、流量液位故障及处理(30个)

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现场仪表系统常见故障分析步骤

现场仪表系统常见故障分析步骤

现场仪表系统常见故障分析步骤关键词:DCS现场仪表发电【更多相关行业招聘信息尽在北*极*星*电*力*招*聘*网】目前,随着工业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。

为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表一点仪表现场维护经验,供仪表维护人员参考。

一、现场仪表系统故障的基本分析步骤现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。

现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。

1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。

2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。

3. 如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。

因为目前记录仪表大多是 DCS计算机系统,灵敏度非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来。

此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况。

如不变化,基本断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。

4.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。

5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。

6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。

总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。

所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。

现场仪表系统常见故障分析步骤说明

现场仪表系统常见故障分析步骤说明

目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。

为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表一点仪表现场维护经验,供仪表维护人员参考。

一、现场仪表系统故障的基本分析步骤现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。

现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。

1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。

2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。

3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。

因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来。

此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况。

如不变化,基本断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。

4.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。

5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。

6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。

总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。

所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。

二、四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤1.温度控制仪表系统故障分析步骤分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。

液位仪表常见故障及维修

液位仪表常见故障及维修

液位仪表常见故障及维修液位仪表是工业生产中常用的一种仪表,用于测量液体或气体的液位高度。

但是,由于使用环境的复杂性和使用过程中的不当操作,液位仪表也会出现一些常见的故障。

本文将介绍液位仪表常见故障及维修方法。

一、液位仪表常见故障1. 传感器故障:传感器是液位仪表的核心部件,如果传感器出现故障,会导致液位仪表无法正常工作。

传感器故障的表现为液位仪表显示不准确或无法显示。

2. 电源故障:液位仪表需要电源供电,如果电源出现故障,会导致液位仪表无法正常工作。

电源故障的表现为液位仪表无法开机或无法正常工作。

3. 信号线故障:液位仪表需要通过信号线与控制系统连接,如果信号线出现故障,会导致液位仪表无法正常工作。

信号线故障的表现为液位仪表无法与控制系统通信或通信不稳定。

4. 机械故障:液位仪表的机械部件也会出现故障,比如机械部件损坏、堵塞或卡住等。

机械故障的表现为液位仪表无法正常工作或显示不准确。

二、液位仪表维修方法1. 传感器维修:如果液位仪表出现传感器故障,可以尝试重新校准传感器或更换传感器。

重新校准传感器时,需要按照液位仪表的使用说明书进行操作,根据实际情况进行调整。

如果传感器无法修复,需要更换新的传感器。

2. 电源维修:如果液位仪表出现电源故障,可以检查电源线路是否正常连接,是否有短路或断路等问题。

如果电源线路正常,可以尝试更换电源适配器或电池。

3. 信号线维修:如果液位仪表出现信号线故障,可以检查信号线是否正常连接,是否有短路或断路等问题。

如果信号线正常,可以尝试更换信号线或重新连接信号线。

4. 机械维修:如果液位仪表出现机械故障,可以尝试清洗液位仪表的机械部件,检查是否有损坏或卡住的情况。

如果机械部件无法修复,需要更换新的机械部件。

总之,液位仪表是工业生产中不可或缺的仪表,但是在使用过程中也会出现一些常见的故障。

对于这些故障,我们可以通过检查和维修来解决。

在使用液位仪表时,需要注意正确的使用方法和保养方法,以延长液位仪表的使用寿命。

现场仪表常见故障分析与处理

现场仪表常见故障分析与处理

现场仪表常见故障分析与处理作者:朴松林来源:《科学与技术》 2018年第5期摘要:化工生产自动化程度不断提高,其中自动化仪表发挥了重要作用,调节阀、温度仪表、流量仪表、压力仪表等仪表在保证生产安全平稳中的作用越来越重要。

通过总结仪表常见故障,做到防患于未然,是保证生产顺利的重要环节。

本文重要讨论几种自动化仪表最常见的故障,并提出相应的故障分析与处理方法。

关键词:仪表;故障处理;自动化1 仪表的平稳运行的前提(1)正确选型:化工仪表有如下几个简单分类:电气转换器,执行结构,定位器,温度、压力、流量、物位等检测仪表,每一类都有细分的类型,应当根据工艺和生产条件合理的选择自动化仪表,例如:对于容易冻结的物料,水等,要增加伴热和保温;电磁流量计只能测量导电物质;对于容易堵塞仪表和引压管的介质,必须要增加吹扫来预防堵塞。

(2)正确安装:每种仪表都有规定的安装要求和规范,只有将按照设计将设备,管线,仪表,电缆,控制系统等合理安装,构成控制系统,才能完成生产要求。

2 自动化仪表故障处理与分析(1)调节阀故障:调节阀最常见的故障就是卡堵,尤其是系统刚刚启用或者是大检修之后,因为管道内污垢,铁锈,结晶物料等的存在,很容易造成阀的堵塞,也有的卡堵是由于调节阀更换填料之后,填料太紧造成的。

对于出现堵塞现象,可以快速的开关调节阀,增加介质的流速,冲走杂物;也可以操作手轮或者借助外力,使得阀芯旋转,冲走堵塞物;增加风源压力,反复活动调节阀开度也是解决方法之一;如果都不能解决,只能将阀拆下解体清理。

(2)压力仪表故障:生产过程中,压力测量仪表应用十分广泛,也起着非常重要的作用。

以装置经常用到的1151变送器为例,故障时会出现指示不准确,偏高或偏低、不变化等情况,首先要了解工艺的实际流程,了解被测介质是气体、液体还是蒸汽等之后在进行故障判断,具体故障处理思路举例如下:首先检查DCS 上的记录曲线初步分析故障,如果发现问题在现场,要检查压力变送器的零位,关闭取压阀,打开排放阀或者松开取压接头,之后调整零点,如果还不能排除故障,要检查取压管线,看看有没有冷凝液,冬季经常会出现的现象就是冷凝液冻结,这时要检查保温和伴热,如果故障还不能排除就要调校压力变送器,如果还不能排除故障就要跟工艺沟通进行换表了。

现场仪表系统常见故障的分析步骤

现场仪表系统常见故障的分析步骤

现场仪表系统常见故障的分析步骤目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。

为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表一点仪表现场维护经验,供仪表维护人员参考。

一、现场仪表系统故障的基本分析步骤现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。

现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。

1.在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。

2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。

3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。

因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来。

此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况。

如不变化,基本断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。

4.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。

5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。

6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。

总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些均可能是造成现场仪表系统故障的原因。

所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。

二、四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤(一)温度控制仪表系统故障分析步骤分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制和该系统仪表的测量往往滞后较大。

温度仪表故障分析及处理办法

温度仪表故障分析及处理办法

温度仪表故障分析及处理办法温度仪表是工业生产中非常重要的测量仪器,用于监控和控制在各种工艺过程中的温度。

当温度仪表出现故障时,可能会对生产过程和产品质量产生重大影响。

以下对常见的温度仪表故障进行分析,并提供相应的处理办法。

1.温度仪表无显示问题可能出在电源、电缆或仪表本身。

首先检查电源是否正常,如果电源没有问题,则可能是电缆故障或仪表内部组件损坏。

此时,应断开电源,检查接线是否正确,如有问题应重新接线。

如果电缆没有问题,则可能是仪表内部的电源电路故障,需要更换相应的组件。

2.温度仪表显示温度异常高可能是传感器故障或者测量系统误差过大。

首先检查传感器是否正确安装,如果安装没有问题,则可能是传感器故障,需要更换新的传感器。

如果传感器没有问题,则可能是测量系统误差过大,需要对测量系统进行调整或校准。

3.温度仪表显示温度异常低与温度异常高的情况类似,可能是传感器故障或者测量系统误差过大。

首先检查传感器是否正确安装,如果安装没有问题,则可能是传感器故障,需要更换新的传感器。

如果传感器没有问题,则可能是测量系统误差过大,需要对测量系统进行调整或校准。

4.温度仪表无法进行测量这可能是由于测量元件故障或线路连接问题引起的。

首先检查温度测量元件是否正常工作,如果元件没有问题,则可能是线路连接问题,需要检查线路连接是否正确。

如果线路连接没有问题,则可能是仪表内部故障,需要更换相应的组件。

5.温度仪表显示波动大这可能是由于环境干扰或测量系统误差过大引起的。

首先检查测量系统是否稳定,如果稳定的话,则可能是环境干扰太大,需要在合适的环境中进行测量。

如果测量系统不稳定,则可能是测量系统误差过大,需要对测量系统进行调整或校准。

在处理温度仪表故障时,首先需要对故障现象进行仔细的观察和描述,以便更好地找出故障原因。

其次,对于不同的故障类型,需要采取不同的处理办法。

例如,对于电源、电缆等简单的故障,可以进行修复处理;对于传感器等核心部件的故障,需要更换相应的组件;对于复杂的测量系统误差过大等问题,需要对测量系统进行调整或校准。

化工流量仪表典型故障分析及处理措施

化工流量仪表典型故障分析及处理措施

化工流量仪表典型故障分析及处理措施
化工流量仪表在化工生产中起着非常重要的作用,它主要用于测量和监控管道中的流体流量,为生产操作提供准确的数据支持。

在使用过程中,化工流量仪表可能会出现各种故障,影响仪表的正常使用。

本文将针对化工流量仪表典型故障进行分析,并提供相应的处理措施,以便读者在实际操作中能够及时有效地解决问题。

一、故障一:仪表读数不准确
1.可能原因:
(1)仪表零点漂移,导致读数偏离实际值;
(2)流体介质的温度、压力变化导致仪表测量误差;
(3)仪表阀门未正确校准,导致读数不准确;
(4)仪表传感器出现故障,无法正常测量流体流量。

2.处理措施:
(1)定期对仪表进行零点校准,确保读数准确;
(2)定期对仪表进行温度、压力校准,消除测量误差;
(3)定期检查和校准仪表阀门,确保其正常工作;
(4)定期对仪表传感器进行维护和检查,及时更换损坏的传感器。

二、故障二:仪表显示屏故障
1.可能原因:
(1)仪表显示屏损坏、老化;
(2)仪表显示屏连接线路出现问题;
(3)仪表显示屏受到外部干扰影响。

三、故障三:仪表阀门漏气
2.处理措施:
(1)定期更换老化或损坏的传感器;
(2)对传感器的连接线路进行检查,确保其正常连接;
(3)对传感器周围的环境进行检查,确保其不受外部干扰。

五、故障五:仪表管道堵塞
1.可能原因:
(1)流体中悬浮物、杂质进入管道,堵塞仪表;
(2)仪表内部积聚杂质、污物,导致管道堵塞;
(3)仪表使用不当,导致管道堵塞。

现场仪表常见的30个故障及处理(温度、压力、流量、液位)

现场仪表常见的30个故障及处理(温度、压力、流量、液位)

现场仪表常见的30个故障及处理(温度、压力、流量、液位)仪表出现问题,原因比较复杂,很难一下找到症结,这时要冷静沉着,分段分析,首先分析原因出在那一单元,大致可分为三段:现场检测、中间变送、终端显示;同时还要考虑季节原因,夏天防温度过高,冬天防冻;参与调节的参数出现异常时,首先将调节器转换至手动状态,观察分析是否调节系统的原因,然后再一一检查其他因素。

无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能。

综合考虑、仔细分析,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。

一、现场测量仪表。

一般分为温度、压力、流量、液位四大类一):温度仪表系统常见故障分析(1):温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。

(2):温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。

要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。

现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。

(3):温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。

二):压力仪表系统常见故障及分析(1):压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。

冬季介质冻也是常见现象。

变送器本身故障可能性很小。

(2):压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。

参与调节的参数要主要检查调节系统。

三):流量仪表系统常见故障及分析(1):流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。

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现场仪表常见的温度、压力、流量液位故障及处理(30个)一、现场测量仪表。

一般分为温度、压力、流量、液位四大类一):温度仪表系统常见故障分析(1):温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。

(2):温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。

要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。

现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。

(3):温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。

二):压力仪表系统常见故障及分析(1):压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。

冬季介质冻也是常见现象。

变送器本身故障可能性很小。

(2):压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。

参与调节的参数要主要检查调节系统。

三):流量仪表系统常见故障及分析(1):流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。

;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。

(2):流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。

变送器需要调校的可能不大。

(3):流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。

四):液位仪表系统常见故障及分析(1):液位突然变大:主要检查变送器负压室引压系统是否堵、泄漏、集气、缺液等。

灌液的具体方法是:按照停表顺序先停表;关闭正负压根部阀;打开正负压排污阀泄压;打开双室平衡容器灌液丝堵;打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。

关闭排污阀;关闭正负压室排污丝堵;用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气;直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。

然后按照投表顺序投用变送器。

(2):液位突然变小:主要检查正压室引压系统是否堵、漏、集气、缺液、平衡阀是否关死等。

检查引压系统是否畅通的具体方法是停变送器,开排污阀,检查排污情况(不能外泄的介质除外)。

(3):总控室指示与现场液位不相符:首先判断是不是现场液位计故障,此时可以人为增大或降低液位,根据现场和总控指示情况具体分析问题原因(现场液位计根部阀关闭、堵塞、外漏易引起现场指示不准)。

可以通过检查零点、量程、灌液来恢复液位正常。

如果仍不正常,可通知工艺人员现场监护拆回变送器打压调校。

4):液位波动频繁:首先和工艺人员结合检查进料、出料情况,确定工艺状况正常后,可通过调整PID参数来稳定。

具体方法是:调节阀投手动状态,先调整设定值与测量值一致,使液位波动平稳下来,再慢慢调整调节阀开度,使液位缓慢上升或下降,达到工艺要求,再调整设定值与测量值一致,待参数稳定后调节阀投自动。

总之,一旦发现仪表参数有些异常,首先与工艺人员结合,从工艺操作系统和现场仪表系统两方面入手,综合考虑,认真分析,特别要考虑被测参数和控制阀之间的关联,将故障分步分段判定,也就很容易找出问题所在,对症下药解决问题。

二、现场控制仪表主要是阀类阀类安作用和用途可分为以下几种:1:排气阀:排除管道中多余的气体,提高管道使用效率及降低能耗。

2:分流阀:分配、分离或混合管道中的介质。

3:安全阀:防止管道或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。

4:止回阀:防止管道中介质倒流。

5:截断阀:接通或截断管道中的介质流通。

6:调节阀:调节介质的压力、流量等参数。

现在主要介绍一下自立式调节阀和气动调节阀。

一)、自力式压力调节阀1、自力式压力调节阀工作原理(阀后压力控制)工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。

P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。

当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。

此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。

这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。

同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)压力调节阀的工作原理。

2、自力式压力调节阀工作原理(阀前压力控制)工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。

同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。

当阀前压力P1增加时,P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。

此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。

这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。

同理,当阀前压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)压力调节阀的工作原理。

3、自力式流量调节阀工作原理被控介质输入阀后,阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室,P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps 称为有效压力。

P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。

当流经阀的流量增加时,即△Ps增加,结果P1、Ps分别作用在下、上膜室,使阀芯向阀座方向移动,从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。

反之,同理。

二)、气动调节阀气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、限位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度及液位等各种工艺参数。

1:气动调节阀的分类。

气动调节阀动作分气开型和气关型两种。

气开型(Air to Open)是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态。

反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。

故有时气开型阀门又称故障关闭型(Fail to Close FC)。

气关型(Air to Close)动作方向正好与气开型相反。

当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作;空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。

故有时又称为故障开启型(Fail to Open FO)。

气动调节阀的气开或气关,通常是通过执行机构的正反作用和阀态结构的不同组装方式实现。

2:常见的几个专业术语调节阀有执行机构和阀体部件两部分组成。

调节阀一般采用气动薄膜执行机构,其作用方式有正,反两种。

信号压力增大时,推干下移的为正作用执行机构,信号压力增大时,推干上移的为反作用执行机构。

阀体部件分为正,反装两种。

阀杆下移时,阀芯与阀座流通面积减少的为正装式,反之为反装式。

调节阀的作用方式分为气开和气关两种,气开、气关是由执行机构的正、反作用和阀体部件的正反装组合而成。

而调节阀的气开还是气关是多方面综合考虑的首先是以工艺安全为主考虑,在确定了气关还是气开后,再确定执行机构的作用,最后再确定阀体的正反装组合方式正如上所述。

正作用执行机构是指当膜片上气体压力的增加时,执行机构推杆朝向阀体运动;反作用执行机构是指当膜片上气体压力增加时,执行机构推杆远离阀体运动;和气开(air to open),气闭(air to close)型阀门完全是不同的两个概念。

正作用执行机构和正装(反装)的阀门得到气关(气开);反之,反作用执行机构和反装(正装)的阀门可以得到气关(气开)。

定位器的正反作用与你所选购的调节阀的气开和气关是对应的。

也就是说为了实现整个阀自身的负反馈而设置的。

调节器的正反作用是用来对整个控制回路的负反馈而设置的,当调节器投自动的时候,才能具体体现出调节器正反作用的作用。

阀门定位器的正反作用是根据调节阀的气开气关确定的,调节器的正反作用是根据控制回路各环节的特性确定的,要保证控制回路满足控制要求。

例如实现负反馈控制,在自动控制系统中,被调参数由于受到干扰的影响,常常偏离设定值,即被调参数产生了偏差:对于调节器来说,按照统一的规定,如果测量值增加,调节器输出增加,调节器放大系数Kc为负,则该调节器称为正作用调节器;测量值增加,调节器输出减小,Kc为正则该调节器称为反作用调节器。

3:气动调节阀的选择。

任何一个控制系统在投运前,必须正确选择调节器的正反作用,使控制作用的方向正确,否则,在闭合回路中进行的不是负反馈而是正反馈,它将不断增大偏差,最终必将把被控变量引导到最高或最低的极限值上。

在一个单回路控制系统中,只要调节器的放大系数Kc、调节阀的放大系数Kv、被控对象的放大系数Ko的乘积为正,就能实现负反馈控制。

调节器、调节阀和对象放大系数正负号规定如下:(1)调节器放大系数的正负号;对于调节器来说,按照统一的规定,测量值增加,输出增加,调节器放大系数Kc为负,称之为正作用。

测量值增加,输出减小,Kc为正,称之为反作用。

(2)调节阀的放大系数的正负号;调节阀的放大系数Kv定义为气开阀Kv 为正,气关阀Kv为负。

(3)对象放大系数的正负号;对象的放大系数Ko定义为:如操纵变量增加,被控变量也增加,Ko为正;操纵变量增加,被控变量减少,Ko为负。

由此可知,单回路控制系统调节器正反作用的确定方法如下:首先确定对象放大系数Ko的正负号,然后根据调节阀选型为气开或气关确定调节阀放大系数Kv的正负号,最终由Kc、Kv、Ko乘积应为正,即可确定调节器的作用方式。

总之,气开气关的选择是根据工艺生产的安全角度出发来考虑。

当气源切断时,调节阀是处于关闭位置安全还是开启位置安全?举例来说,一个加热炉的燃烧控制,调节阀安装在燃料气管道上,根据炉膛的温度或被加热物料在加热炉出口的温度来控制燃料的供应。

这时,宜选用气开阀更安全些,因为一旦气源停止供给,阀门处于关闭比阀门处于全开更合适。

如果气源中断,燃料阀全开,会使加热过量发生危险。

又如一个用冷却水冷却的的换热设备,热物料在换热器内与冷却水进行热交换被冷却,调节阀安装在冷却水管上,用换热后的物料温度来控制冷却水量,在气源中断时,调节阀应处于开启位置更安全些,宜选用气关式(即FO)调节阀。

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