燃气调压器工作原理
燃气调压器工作原理

燃气调压器工作原理引言概述:燃气调压器是一种用于调节燃气压力的装置,广泛应用于燃气供应系统中。
它起到了保护燃气设备和管道的作用,确保燃气供应的安全和稳定。
本文将详细介绍燃气调压器的工作原理,以帮助读者更好地理解和应用该装置。
一、调压器的基本构造1.1 气压传感器:燃气调压器中的气压传感器是一个重要的组成部分。
它能够感知燃气管道中的压力变化,并将其转化为电信号传送给控制系统。
1.2 控制系统:控制系统是燃气调压器的核心部分,它根据气压传感器的信号来控制调压器的工作状态。
控制系统通常由微处理器、执行器和反馈装置组成,能够实时监测和调整燃气压力。
1.3 调压装置:调压装置是燃气调压器的关键组件,它通过改变燃气流动通道的截面积,来调整燃气的压力。
常见的调压装置包括膜片调压器、活塞调压器和螺旋调压器等。
二、调压器的工作原理2.1 压力感知:燃气调压器通过气压传感器感知燃气管道中的压力变化。
当燃气压力超过设定的上限时,控制系统会发出信号,要求调压装置降低燃气压力。
2.2 压力调节:根据控制系统的指令,调压装置开始工作,改变燃气流动通道的截面积。
当燃气压力过高时,调压装置会减小截面积,从而减小燃气流速,降低压力。
反之,当燃气压力过低时,调压装置会增大截面积,增加燃气流速,提高压力。
2.3 压力稳定:燃气调压器通过不断调节燃气流量,使燃气压力保持在设定的范围内。
控制系统会根据气压传感器的反馈信号,及时调整调压装置的工作状态,以维持燃气供应的稳定性。
三、调压器的安全保护功能3.1 过压保护:燃气调压器能够监测燃气管道中的压力,一旦压力超过设定的上限,控制系统会立即采取措施,如关闭调压装置,以防止燃气设备受损或发生事故。
3.2 漏气保护:当燃气管道发生泄漏时,燃气调压器能够通过气压传感器感知到燃气流速的异常变化,并及时关闭调压装置,以防止燃气泄漏导致的安全事故。
3.3 温度保护:燃气调压器通常还配备有温度传感器,能够感知燃气温度的变化。
燃气调压器工作原理

燃气调压器工作原理引言概述:燃气调压器是一种常见的工业设备,用于控制燃气的压力,确保燃气供应系统的安全和稳定。
本文将详细介绍燃气调压器的工作原理和其在燃气供应系统中的作用。
一、燃气调压器的基本原理1.1 压力调节装置燃气调压器的核心是压力调节装置,它能够感知燃气供应系统的压力变化,并通过调节阀门的开度来控制输出压力。
压力调节装置通常由弹簧和活塞组成,当输入压力超过设定值时,弹簧会收缩,使活塞向下移动,从而减小阀门的开度,降低输出压力。
反之,当输入压力低于设定值时,弹簧会伸展,使活塞向上移动,增大阀门的开度,提高输出压力。
1.2 气流平衡装置为了确保燃气调压器的稳定性,通常会在调节装置中加入气流平衡装置。
气流平衡装置通过引导一部分燃气流向调节装置的上游,与输入压力进行平衡,从而减小调节装置受输入压力变化的影响。
这样可以提高调节装置的精度和响应速度,使输出压力更加稳定。
1.3 安全装置为了确保燃气调压器的安全性,通常会在调节装置中加入安全装置。
安全装置主要包括过压保护和过流保护。
过压保护通过设置阀门的最大开度,当输入压力超过设定值时,阀门会自动关闭,以防止过高的输出压力。
过流保护通过设置燃气通道的最大流量,当流量超过设定值时,会自动限制燃气的流动,以保护设备和系统的安全。
二、燃气调压器的工作过程2.1 燃气输入燃气调压器的工作开始于燃气输入。
燃气从供应管道进入调压器的输入端口,经过过滤和除尘等处理后,进入调节装置。
2.2 压力调节在调节装置的作用下,燃气的压力被调节到设定值。
调节装置根据输入压力的变化,通过调节阀门的开度来控制输出压力。
当输入压力超过设定值时,阀门会逐渐关闭,降低输出压力;当输入压力低于设定值时,阀门会逐渐打开,提高输出压力。
2.3 燃气输出经过压力调节后的燃气从调压器的输出端口流出,供应给燃气设备或系统。
输出压力的稳定性和准确性对于燃气设备的正常运行至关重要,因此燃气调压器的性能和调节装置的精度至关重要。
燃气调压器的工作原理

燃气调压器的工作原理
燃气调压器是一种用于控制燃气供应压力的装置,其工作原理可以简单描述如下:
1. 燃气进入调压器:燃气从管道系统中进入燃气调压器的进气口。
2. 进气阀门:进气阀门会根据设定的压力值,自动控制燃气的进入。
当系统需要增加燃气供应时,进气阀门会打开,允许更多的燃气进入;当系统需要减少燃气供应时,进气阀门会关闭,减少进气量。
3. 气压调节阀:燃气通过进气阀门进入气压调节阀,该调节阀能够根据需要调整供气压力。
它通常采用弹簧机构和控制活塞,当压力低于设定值时,它会扩大进气阀门的开度,增加供气压力;反之,当压力高于设定值时,它会减小进气阀门的开度,降低供气压力。
4. 出气阀门:燃气通过气压调节阀后,进入出气阀门。
出气阀门的作用是控制出口的燃气压力,确保其稳定在设定范围内。
5. 出口燃气管道:最后,调节后的燃气通过出口燃气管道输送到需要的燃气设备或系统。
总结:燃气调压器通过控制进气阀门和气压调节阀的开度,可以自动调节燃气的供应压力,使其始终保持在设定的范围内,以满足燃气设备的工作需求。
燃气调压器工作原理

燃气调压器工作原理燃气调压器是一种用来调节燃气供应压力的装置,它的工作原理是通过控制流经调压器的燃气流量来实现对燃气压力的调节。
燃气调压器通常由调压阀、传感器和控制系统组成。
1. 调压阀:调压阀是燃气调压器的核心部件,它负责控制燃气的流量和压力。
调压阀内部通常包含一个弹簧和一个可调节的阀门。
当燃气流经调压阀时,弹簧会根据预设的压力值施加力量,使阀门打开或关闭,从而调节燃气的流量和压力。
2. 传感器:传感器用于监测燃气的压力,并将监测到的数据传输给控制系统。
常见的传感器类型包括压力传感器和流量传感器。
压力传感器可以测量燃气的压力变化,而流量传感器可以测量燃气的流量大小。
传感器的准确度和灵敏度对于燃气调压器的工作效果至关重要。
3. 控制系统:控制系统是燃气调压器的智能化部分,它根据传感器所提供的数据来控制调压阀的工作状态。
控制系统通常由微处理器、电子元件和程序算法组成。
通过分析传感器数据,控制系统可以判断燃气压力是否达到设定值,并相应地调整调压阀的开度,以使燃气压力保持在合适的范围内。
燃气调压器的工作原理可以通过以下步骤来描述:1. 燃气进入调压器:燃气从供应管道进入燃气调压器。
在进入调压器之前,燃气的压力通常较高,需要通过调压器进行调节。
2. 传感器监测燃气压力:传感器安装在调压器中,监测燃气的压力变化。
传感器会将监测到的压力数据传输给控制系统。
3. 控制系统分析数据:控制系统接收传感器传输的压力数据,并根据预设的设定值进行分析。
控制系统会判断燃气压力是否超过或低于设定值,并根据判断结果作出相应的调整。
4. 调压阀调节燃气流量:根据控制系统的指令,调压阀会相应地调整阀门的开度,从而控制燃气的流量。
当燃气压力过高时,调压阀会减小阀门的开度,限制燃气流量;当燃气压力过低时,调压阀会增大阀门的开度,增加燃气流量。
5. 燃气调压:通过调节燃气的流量,燃气调压器可以将燃气的压力调节到设定的合适范围内。
这样可以保证燃气供应的稳定性和安全性。
燃气调压器的工作原理

燃气调压器的工作原理
燃气调压器是一种用于调节燃气压力的装置,其工作原理主要包括压力调节、流量控制和安全保护三个方面。
首先,燃气调压器通过调节装置内部的阀门开度,来控制燃气的进出流量,从而实现对燃气压力的调节。
当进入调压器的燃气压力发生变化时,调压器内部的弹簧或膜片会感应到这种变化,并通过调节阀门的开度来调整出口压力,使其保持在设定的范围内。
这样可以确保燃气在整个供气系统中保持稳定的压力,从而保证燃烧设备的正常运行。
其次,燃气调压器在工作过程中还具有一定的流量控制功能。
通过调节阀门的开度,可以控制燃气的流量,从而满足不同燃烧设备对燃气流量的需求。
这种流量控制功能可以使调压器适用于不同的燃气设备,并且可以根据实际需要进行调整,保证燃气的供应与需求之间的平衡。
最后,燃气调压器在工作过程中还具有安全保护的功能。
当燃气压力超出设定范围时,调压器会通过自身的安全阀或其他保护装置来释放多余的燃气,以避免燃气压力过高而导致的安全隐患。
这
种安全保护功能可以有效地保护燃烧设备和使用者的安全。
总的来说,燃气调压器通过压力调节、流量控制和安全保护三个方面的工作原理,可以确保燃气在供气系统中的稳定供应,并且保证燃烧设备的安全运行。
在实际应用中,燃气调压器的选择和使用应该根据具体的燃气设备和使用环境来进行合理的设计和配置,以确保其正常工作和安全可靠。
燃气调压器工作原理

燃气调压器工作原理引言概述:燃气调压器是一种常见的工业设备,用于控制燃气供应系统中的气压。
它的工作原理是通过调节燃气流量和压力来保持系统的稳定性。
本文将详细介绍燃气调压器的工作原理,包括其组成部份、工作过程和调节方式。
一、燃气调压器的组成部份:1.1 主体结构:燃气调压器通常由一个外壳、一个调压装置和一个控制系统组成。
外壳起到保护内部部件的作用,调压装置用于调节燃气的压力,而控制系统则负责监测和控制燃气流量和压力。
1.2 调压装置:调压装置是燃气调压器的核心部件,它通常由一个调压阀和一个弹簧组成。
当燃气压力超过设定值时,调压阀会打开,减小燃气流量,从而降低系统的压力。
弹簧则用于控制调压阀的开启和关闭。
1.3 控制系统:控制系统通过传感器来监测燃气流量和压力,并根据设定的参数来控制调压装置的工作。
它可以根据需要进行自动或者手动调节,以保持系统的稳定性。
二、燃气调压器的工作过程:2.1 压力检测:燃气调压器通过传感器检测燃气的压力,并将其转化为电信号传输给控制系统。
2.2 参数设定:控制系统根据设定的参数,比如燃气压力的上下限,来判断是否需要调节燃气流量和压力。
2.3 调节燃气流量和压力:如果燃气压力超过设定值,控制系统会发出信号,使调压装置打开,减小燃气流量,从而降低系统的压力。
反之,如果燃气压力低于设定值,控制系统会发出信号,使调压装置关闭,增加燃气流量,提高系统的压力。
三、燃气调压器的调节方式:3.1 手动调节:燃气调压器可以通过手动操作来调节燃气流量和压力。
操作人员可以根据实际需要旋转调压装置上的手柄或者按钮,以达到所需的燃气压力。
3.2 自动调节:燃气调压器也可以通过自动控制系统来实现燃气流量和压力的调节。
控制系统根据传感器检测到的燃气压力,自动调节调压装置的开启和关闭,以保持系统的稳定性。
3.3 远程调节:一些燃气调压器还可以通过远程控制系统来进行调节。
这种方式适合于需要远程监控和控制燃气供应系统的情况,可以提高操作的便利性和安全性。
燃气调压器工作原理

燃气调压器工作原理燃气调压器是一种常见的设备,用于调节燃气管道中的压力,确保燃气供应系统能够稳定运行。
它起到了保护燃气设备和管道的作用,同时也保证了燃气的安全使用。
燃气调压器的工作原理如下:1. 压力传感器:燃气调压器内部设置有压力传感器,用于监测燃气管道中的压力变化。
传感器将压力信号转化为电信号,通过控制电路传递给执行机构。
2. 控制电路:控制电路是燃气调压器的核心部份,它接收来自压力传感器的信号,并根据设定的压力范围进行处理。
当燃气管道中的压力超过设定值时,控制电路会发出指令,调节执行机构的工作状态。
3. 执行机构:执行机构根据控制电路的指令,调节燃气调压器的工作状态。
它可以是一个阀门或者调节器,通过改变阀门的开度或者调节器的工作状态,来控制燃气管道中的压力。
当压力过高时,执行机构会减小阀门的开度或者改变调节器的工作状态,使燃气管道中的压力降低;当压力过低时,执行机构会增大阀门的开度或者改变调节器的工作状态,使燃气管道中的压力升高。
4. 压力调节范围:燃气调压器通常有一个设定的压力调节范围,例如2-6 kPa。
这意味着当燃气管道中的压力低于2 kPa时,执行机构会增大阀门的开度或者改变调节器的工作状态,使压力升高;当燃气管道中的压力超过6 kPa时,执行机构会减小阀门的开度或者改变调节器的工作状态,使压力降低。
5. 安全装置:燃气调压器还配备了一些安全装置,用于保护燃气设备和管道的安全。
例如,当燃气管道中的压力超过设定的安全范围时,安全装置会自动切断燃气供应,以防止事故发生。
总结起来,燃气调压器通过压力传感器、控制电路和执行机构的协同工作,实现对燃气管道中压力的调节和控制。
它能够确保燃气供应系统的安全稳定运行,是燃气设备中不可或者缺的重要组成部份。
燃气调压器工作原理

燃气调压器工作原理燃气调压器是一种用于调节燃气供应压力的设备,其工作原理是通过改变阀门的开度来控制燃气的流量,从而实现对燃气压力的调节。
燃气调压器通常由调压阀、感压器、阀门和控制装置等组成。
1. 调压阀:燃气调压器的核心部件是调压阀。
调压阀根据感压器的反馈信号,通过改变阀门的开度来调节燃气的流量,从而达到稳定的出口压力。
2. 感压器:感压器是燃气调压器的一个重要组成部分。
它通过感知燃气的压力变化,将压力信号转化为机械位移或电信号,并传递给调压阀,以控制阀门的开度。
3. 阀门:阀门用于控制燃气的流量。
调压阀通过改变阀门的开度来调节燃气的流量,从而实现对燃气压力的调节。
阀门的开度越大,燃气的流量越大,压力越高;反之,阀门的开度越小,燃气的流量越小,压力越低。
4. 控制装置:控制装置用于接收感压器的信号,并根据设定值来控制调压阀的开度。
控制装置可以是机械式的,也可以是电子式的。
机械式的控制装置通过机械连接来实现对阀门的控制;电子式的控制装置通过电路来实现对阀门的控制。
当燃气压力低于设定值时,感压器会感知到压力变化,并将信号传递给控制装置。
控制装置根据设定值和感压器的信号,计算出阀门的开度,并通过机械或电子方式控制阀门的开度,使燃气的流量增加,从而提高燃气的压力。
当燃气压力达到设定值时,感压器停止感知压力变化,控制装置停止控制阀门的开度,燃气调压器保持稳定的出口压力。
需要注意的是,燃气调压器需要根据不同的使用场景和需求进行选择。
不同的燃气调压器具有不同的调压范围和调压精度。
在选择燃气调压器时,需要考虑燃气的流量、压力变化范围、使用环境等因素,以确保燃气调压器能够正常工作并满足需求。
总结起来,燃气调压器通过调节阀门的开度来控制燃气的流量,从而实现对燃气压力的调节。
它由调压阀、感压器、阀门和控制装置等组成,通过感压器感知燃气压力的变化,并通过控制装置控制阀门的开度,使燃气的流量和压力保持稳定。
选择合适的燃气调压器需要考虑燃气的流量、压力变化范围和使用环境等因素。
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作用元件(阀瓣/阀口)
围护元件(阀体)
信号元件(连接下游 管道的信号管)
调压设备 调压器原理与基本特性
6
3 July 2014
TRUBILITY 常州信力
调压器基本原理
– 直接作用式调压器
•
Quality is a never-ending process.
DIN EN ISO 9001:1994
调压器压力特性 理想的调压器:出口压力不随流量的变化而改变
11 10 9 8 理想的压力曲线
P2 Psig
实际的压力曲线
P1 = 100 psig
0 50
调压设备 调压器原理与基本特性
200 300 流量 scfh
20 3 July 2014
500
TRUBILITY 常州信力
调压器基本原理
– 直接作用式调压器
Pe = 100 Psig
Pa = 10 Psig
FD = (P2)(AD) = (10 Psig)(10 In2) = 100 Lb
调压设备 调压器原理与基本特性
12
3 July 2014
TRUBILITY 常州信力
调压器基本原理
– 直接作用式调压器
•
Quality is a never-ending process.
调压器力平衡分析
FS FD FD = (9 Psig)(102) = 90 Lb Fs = (100 Lb/In)(X) = 90 Lb K = .9 Inch 压缩量 弹簧高度回复量 = 1-.9 = .1 Inch 因此皮膜向下移动 .1 Inch
FS = (K)(X)
FD = (P2)(AD)
•
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调压器力平衡分析
皮膜
FS FD
皮膜
FS = (K)(X) FD = (P2)(AD)
FS = FD (若皮膜不移动)
FD = (10 Psig)(10 in2) = 100 Lb Fs = (100 Lb/In)(X) = 100 Lb X = 1 Inch 压缩量
调压设备 调压器原理与基本特性
21 3 July 2014
TRUBILITY 常州信力
调压器基本原理
– 直接作用式调压器
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Quality is a never-ending process.
概述
DIN EN ISO 9001:1994
•
调压器的定义
调压器是一种无论气体的流量和上游压力如何变化,都能保持下游压力稳定的装置。 调压器应能够: 1、将上游压力减低到一个稳定的下游压力; 2、当调压器发生故障时应能够限制下游压力在安全范围内。
•
-
为什么需要调压器
理想的燃气供应系统将气体从井口输送到最终用户不需要调压器; - 这样的理想供应系统得以维持的条件是用户需求恒定,矿井的供给能力恒定,同时 两者之间是一致的; 这样的系统实际上不可能存在,为此,相应的装置-调压器-应运而生。
Pe = 100 Psig
Pa = 10 Psig
调压设备 调压器原理与基本特性
14
3 July 2014
TRUBILITY 常州信力
调压器基本原理
– 直接作用式调压器
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调压器力平衡分析
皮膜
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Quality is a never-ending process.
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燃气调压器工作原理及性能要求
Fundamental Principles & Functional Requirements of Gas Pressure Regulators
作用元件 (阀瓣 / 阀口)
作用元件(阀瓣/阀口)在感应元件的驱动下,对气体给出可变的约束。阀口的开度基 于调压器下游燃气的需求量,当下游有用气需求时,阀口打开;当下游用气需求为零 时,阀口关闭。 主阀杆的动作频率取决于阀口的开/关频率。
作用元件要求具有长期的稳定性能、密封性能和可靠的质量。
调压设备 调压器原理与基本特性
Pe = 100 Psig Q = 50 SCFH Pa = 10 Psig
调压设备 调压器原理与基本特性
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3 July 2014
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调压器基本原理
– 直接作用式调压器
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FS = FD
调压设备 调压器原理与基本特性
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调压器基本原理
– 直接作用式调压器
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调压器力平衡分析
1 Inches FS = 90 Lb FD = 90 Lb
Weight
调压设备 调压器原理与基本特性
9
3 July 2014
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调压器基本原理
– 直接作用式调压器
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围护元件 (阀体)
围护元件形成调压器的封闭的空间。围护结构的主要作用是: - 与管道的物理连接物; - 对作用元件的机械保护;
FS FD
FS = (K)(X)
FD = (P2)(AD)
皮膜
FD = (10 Psig)(10 in2) = 100 Lb K = 弹性系数 = 使弹簧的高度压缩或拉升1inch所需要的力
调压设备 调压器原理与基本特性
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3 July 2014
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调压器基本原理
– 直接作用式调压器
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在此我们将讨论
ℵ 概述 ℵ 调压器基本原理 ℵ 调压器主要元件
ℵ 调压器受力分析
ℵ 调压器技术特性及其影响因素 ℵ 调压器型式与分类 ℵ 调压器标准与技术特性指标 ℵ 调压器流量计算
调压设备 调压器原理与基本特性
2
3 July 2014
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Quality is a never-ending process.
Pe = 100 Psig
Pa = 9 Psig
Q = 200 SCFH
.1’’
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19
3 July 2014
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调压器基本原理
– 直接作用式调压器
•
Quality is a never-ending process.
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Quality is a never-ending process.
DIN EN ISO 9001:1994
调压器压力特性 使用轻型弹簧
FS FD
FS = (K)(X)
FD = (P2)(AD)
FS = FD
FD = (10 Psig)(10 in2) = 100 Lb Fs = (50 Lb/in)(X) = 100 Lb X = 2 Inches 压缩量
调压设备 调压器原理与基本特性
5
3 July 2014
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调压器基本原理
– 直接作用式调压器
•
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调压器的五个基本元件
橡胶软阀座
阀塞 负载元件(弹簧或指挥器) 感应元件(皮膜)
调压设备 调压器原理与基本特性
16 3 July 2014
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调压器基本原理
– 直接作用式调压器
•
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调压器力平衡分析
1 Inches
FS = 100 Lb
FD = 100 Lb
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13
3 July 2014
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调压器基本原理
– 直接作用式调压器
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调压器力平衡分析
调节弹簧有利于消除钟摆,尽快达成新的平衡 与大气连通
皮膜面积 = 10 In2
调压设备 调压器原理与基本特性
8
3 July 2014
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调压器基本原理
– 直接作用式调压器
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负载元件 (弹簧或指挥器)
负载元件决定要求的下游压力。感应元件(皮膜)持续比较负载元件给出的调节力和 经信号管传递来的下游压力,从而将得出的动作指令(打开或关闭)传递给作用元件 阀瓣,经一定周期的动态过程,两者趋向协调,阀瓣趋向稳定。 负载元件是动态元件,要求具有长期的稳定性能、抗腐蚀性能和可靠的质量。
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调压器力平衡分析