Flowserve阀门定位器分析
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福斯FLOWSER阀门定位器福斯定位器配置指南福斯(FLOWSERV阀门定位器调试方法(锦菲特I3599429OO2)[Q-Q,6696 22933]flowserve 阀门、Flowserve 3400IQ 定位器、LOGIX500、LOGIX510、LOGIX520 D3系列P-5 气动定位器电动气动数字-通用,IS和EXHART、Profibus 、Foundation 现场总线反馈机组、限位开关比如PP5XX-HPGU-23K01-PV9DA-3ZPMV P-1700 系列阀门专为腐蚀或高温环境应用设计,其所有外部零件均由不锈钢制造而成。
P-1700 和1720 型阀门的内部零件采用不锈钢制造,而P-1710 和P-1730 型阀门的内部零件则采用铝制。
P-1720 和P-1730 型阀门具有超高的空气传送能力。
P-1700 系列阀门专为双向操作应用设计,不过也可通过旋动一个阀座轻松实现单向操作。
不锈钢磁场外壳内的PMV I/P转换器很容易安装在P-1700 系列阀门上。
P-1500 P-1520P-1700 P-1720P-1710 P-1730Digital 具有PID 控制的2000 数字定位器品牌Logix说明福斯Logix 2000 是一款具有板载PID 控制的数字定位器。
通信方式为4-20mA 或Modbus。
阀门上安装的PID 控制器每秒更新阀杆位置16 次,从而减少了控制系统延迟。
Logix 3200IQ 数字定位器3200IQ-10-D6-M-04-40-0G-0F 3200IQ-10-D6-M-04-40-0G-00品牌Logix说明福斯Logix 3200IQ 数字HART? 定位器使用先进的piezo 技术提供一流的性能和可靠性。
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干货|阀门定位器的基本功能及常见故障分析阀门定位器是气动调节阀的重要附件和配件之一,起阀门定位作用。
气动调节阀在众多的控制场合中得到广泛应用,而阀门定位器作为调节阀主要配件,对调节阀的定位起着决定性的作用,“用得好不如选的好”。
如何选择一款合适的阀门定位器?1.是否需要分程功能阀门定位器能否实现“分程(Split_ranging)”?实现“分程”是否容易、方便?具备“分程”功能就意味着阀门定位器只对输入信号的某个范围(如:4~12mA或0.02~0.06MPaG)有响应。
因此,如果能“分程”的话,就可以根据实际需要,只用一个输入信号实现先后控制两台或多台调节阀。
2.定位器的零点和量程的调校是否方便快捷是不是不用打开盒盖就可以完成零点和量程的调校?但值得注意的是:有时候为了避免不正确的(或非法的)操作,这种随意就可进行调校的方式需要被禁止。
3.定位器的零点和量程的稳定性如何如果零点和量程容易随着温度、振动、时间或输入压力的变化而产生漂移的话,那么阀门定位器就需要经常地被重新调校,以确保调节阀的行程动作准确无误。
4.阀门定位器的精度阀门定位器的精度在理想工况下,对应某一输入信号,调节阀的内件(TrimParts,包括球体/阀芯、阀杆、阀座等)每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的内件承受多大的负载。
5.阀门定位器对空气质量的要求由于只有极少数供气装置能提供满足ISA标准(有关仪表用空气质量的标准:ISA标准F7.3)所规定的空气,因此,对于气动(或电-气)阀门定位器,如果要经受得住现实环境的考验,就必须能承受一定数量的尘埃、水汽和油污。
6.零点和量程的标定零点和量程的标定两者是相互影响还是相互独立?如果相互影响,则零点和量程的调校就需要花费更多的时间,这是因为调校人员必须对这两个参数进行反复调整,以便逐步地达到准确的设定。
7.阀门定位器是否具备“旁路”这种“旁路”有时可简化或者省去执行机构装配设定的校验,如:执行机构的“支座组件设定”和“弹簧座负载设定”――这是因为在许多情况下,一些气动调节器的气动输出信号与执行机构的“支座组件设定”完全吻合匹配,用不着对其再进行设定(其实,在这种情况下,阀门定位器完全可以省去不用。
福斯FLOWSERVE阀门定位器调试方法概述:福斯FLOWSERVE阀门定位器是一种用于控制阀门开度的装置,具有自动控制和调节阀门的功能。
在使用过程中,为了确保阀门的正常运行和准确的调节效果,需要进行定位器的调试。
下面将介绍福斯FLOWSERVE阀门定位器调试的方法。
一、设备检查在调试之前,需要先对福斯FLOWSERVE阀门定位器及其相关设备进行检查,以确保设备正常运行。
检查的内容包括:1.验证设备的供电情况,检查电源是否接通、电压是否正常。
2.检查设备的接线是否正确,确认线路没有接错,并确保线缆连接牢固。
3.检查设备的传感器和执行器的连接情况,确保连接稳固可靠。
4.检查设备的控制信号输入和输出接口,确认信号的连接正确。
二、设备调整在设备检查完成之后,需要进行设备的调整,以确保设备的性能和参数达到要求。
调整的内容包括:1.调整定位器的行程范围,即设定阀门开度的上限和下限。
2.调整定位器的灵敏度,以适应不同的调节范围和工作要求。
3.调整定位器的响应时间,确保定位器对控制信号的响应及时、准确。
4.调整定位器的失控保护参数,以确保阀门在出现故障或异常情况时能够及时切断控制信号,以保护设备的安全。
三、系统调试在设备调整完成之后,需要对整个系统进行调试,以确保系统的正常运行和阀门的准确调节。
调试的内容包括:1.验证设备的基本功能,包括手动和自动控制模式的切换、阀门的开度控制等。
2.调试阀门的调节效果,包括调节灵敏度、控制精度、阀门的行程范围等。
3.验证系统的稳定性,通过观察和记录系统的运行情况,判断系统是否存在异常或故障。
4.验证系统的自动保护功能,包括失控保护、异常报警等功能的正常运行。
四、参数调整在系统调试完成之后,如果发现阀门的调节效果不理想或不满足要求,需要进行参数的调整。
调整的内容包括:1.调整PID控制器的参数,包括比例系数、积分时间和微分时间等,以改善控制效果。
2.调整定位器的灵敏度和响应时间,以适应不同的工作要求和调节范围。
阀门定位器工作原理与结构阀门定位器的工作原理与结构阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。
它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力变化而引起的不平衡力,从而能够使阀门快速的跟随,并对应于调节器输出的控制信号,实现调节阀快速定位,提升其调节品质。
随着智能仪表技术的开展,微电子技术广泛应用在传统仪表中,大大提高了仪表的功能与性能。
阀门定位器 ( 图1)阀门定位器的原理:反应杆反应阀门的开度位置发生变化,当输入信号产生的电磁力矩与定位器的反应系统产生的力矩相等,定位器力平衡系统处于平衡状态,定位器处于稳定状态,此时输入信号与阀位成对应比例关系。
当输入信号变化或介质流体作用力等发生变化时,力平衡系统的平衡状态被打破,磁电组件的作用力与因阀杆位置变化引起的反应回路产生的作用力就处于不平衡状态,由于喷嘴和挡板作用,使定位器气源输出压力发生变化,执行机构气室压力的变化推动执行机构运动,使阀杆定位到新位置,重新与输入信号相对应,到达新的平衡状态。
在使用中改变定位器的反应杆的结构( 如凸轮曲线 ) ,可以改变调节阀的正、反作用,流量特性等,实现对调节阀性能的提升。
智能阀门定位器结构如下列图所示,其中虚线内为定位器局部,右侧为气动执行机构。
控制和驱动电路,以及位置反应传感器的数据采集电路,均位于定位器内的电路板中。
控制电路主要完成控制信号和位置反应信号的数据采集与处理工作,同时形成稳定输出电压。
驱动电路用于PWM电流滤波后的功率放大。
喷嘴挡板、喷嘴以及相应组件构成了I/P转换器,实现电气转换。
调节喷嘴挡板和喷嘴的间距,通过气体放大器,完成对输出气体的调节。
反馈杆和位置反应传感器,完成气动执行机构位移的检测,并组成完整的闭环控制系统。
智能阀门定位器结构图( 图 2)1 / 1。
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第四节智能阀门定位器随着工业技术和计算机技术的发展,阀门定位器从最初的气动挡板力平衡式、线圈力平衡式、电气集成力平衡式阀门定位器,发展到加入微控制器的智能型电气阀门定位器,并向全数字化和使用现场总线技术方向发展。
在实际工业控制工程中,生产对流量控制方面的要求越来越高,不但要求控制精度高、响应速度快,同时要求控制方式上多样化,这就对阀门定位器的性能提出了更高要求。
目前,智能型电气阀门定位器已经越来越广泛地应用在各种工业控制领域并发挥着重要的作用。
例如,如美国Fisher - Rosemount 公司生产的基于现场总线式DVC 系列阀门定位器系统,德国Siemens 公司生产的SIPART PS2系列阀门定位器等,依靠各自的特色和稳定可靠的性能,已经被广泛应用于各大炼化企业中,成为生产过程控制中的重要组成部分。
在本书将以山武公司YAMATAKE SVP3000、ABB公司的TZID-C 、Siemens公司SIPART PS2系列及Fisher - Rosemount 公司的DVC6000系列智能阀门定位器为例,介绍一下智能阀门定位器的调校及故障处理。
首先我们要了解一下智能阀门定位器的结构及原理。
每种定位器在设计上都有它自己的独到之处,但在其基本原理上还是大致相同,只是在放大器的结构上采用了不同处理方法,有普通式、三位式和压电阀式等几种。
而且有很多厂商在双输出调节时采用外接辅助放大器来实现的。
其基本原理如下:外部条件应具备4—20mA的信号源与可以驱动调节的气源,接通气源将减压阀压力调整为调节阀额定压力并给定>4mA的控制信号驱动定位器的电路模块及微处理器。
假设给定信号值为8mA,电信号通过A/D转换模块将模拟信号装换为数字信号给微处理器将驱动EPM(电气转换)驱动模块控制EPM模块再将气信号给气动放大器那么定位器产生气输出,调节阀动作同时带动定位器的反馈杆动作通过VTD(位置传感器)将位移转换成4—20mA的电信号给A/D转换器由微处理器进行比较处理,当给定值=控制量的时候调节阀也就稳定下来。
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定位器(valve positioner)阀门定位器按结构分:气动阀门定位器、电气阀门定位器及智能阀门定位器,是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。
(一)结构阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式阀门定位器。
阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后的情况发生,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。
(二)定位器分类1、阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。
(1)气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa 气信号,其输出信号也是标准的气信号。
(2)电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。
(3)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。
2、按动作的方向可分为单向阀门定位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。
3、按阀门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。
4、按阀门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。
控制阀细节分析之九—数字式阀门定位器李宝华摘要:数字式阀门定位器是新一代高性能的电气阀门定位器,采用在板微处理器、应用软件和功能模块,可实现定位功能的自校准、自适应、阀位控制和控制阀的在线自诊断及离线测试,或附加更多功能,以及数字通信和集成到控制系统,还具有免维护运行特征。
以数字式阀门定位器为核心的控制阀数字解决方案,极大提升了控制阀使用性能,使向来在回路中薄弱的最终控制元件有一个质的飞跃,进而成为流程工业现场的智能设备。
本文介绍部分知名厂家的数字式阀门定位器。
关键词:控制阀;数字式阀门定位器;技术特点;性能分析。
一、引言阀门定位器是控制阀的重要附件,按设计结构和工作原理可分为气动型和电气型两大类,生产厂商很多,系列及型号繁杂。
近年来出现的数字式阀门定位器是新一代高性能的电气阀门定位器,采用在板微处理器、应用软件和功能模块,可实现定位功能的自校准、自适应、阀位控制和控制阀的在线自诊断及离线测试,或附加更多功能,以及数字通信和集成到控制系统/资产管理系统,还具有免维护运行特征。
以数字式阀门定位器为核心的控制阀数字解决方案,极大提升了控制阀使用性能,使向来在回路中薄弱的最终控制元件有一个质的飞跃,进而成为流程工业现场的智能设备。
目前能提供高性能数字式阀门定位器的,基本上还是国外厂商,进入中国市场的主要有:· EMERSON-Fisher的DVC2000/DVC5000/DVC6000· DRESSER-Masoneilan的SVI II/SVI II AP· Flowserve-Valtek的Logix 1200/1400· SAMSON的378x型和3730/3731系列· Foxboro-Eckardt的SRD960/991· ABB(H&B)的TZID-C· Metso-Neles的ND9000· Siemens的SIPART PS2· Yamatake的SVP3000· Yokogawa的FVP图1给出部分厂商制造的数字式阀门定位器的外观照片。