阀门遥控系统(电动)
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电动调节阀门的控制原理
电动调节阀门的控制原理可以概括为以下几点:
一、电动调节阀门的结构
电动调节阀门由阀门本体、执行机构、位置传感器、控制器等部分组成。
二、电动执行机构
电动执行机构通常采用电动机带动螺rod或齿轮执行机构,将电能转换为线性或旋转机械动能,驱动调节阀门的开启程度。
三、位置反馈控制
1. 安装位置传感器,实时监测阀门开度。
2. 将反馈信号与目标信号比较,计算出偏差。
3. 控制器产生控制执行机构的驱动信号,以纠正偏差,达到所需开度。
4. 形成闭环控制,实时调节阀门开度。
四、PID控制
PID是一种常用的连续线性控制算法。
它综合了比例、积分、微分3种控制模型的优点,可以进行精确控制。
五、步进电机执行
步进电机可以按精确步数或角度转动,无需位置反馈就可以开启阀门到指定位置,控制简单可靠。
六、变频控制
通过变频调节电机转速和力矩,平稳控制阀门转动,避免水锤现象。
七、断电保持
采用机械凸轮或磁吸保持电机位置,使阀门开度不受断电影响。
综上所述,这就是电动调节阀门运动控制的几种典型方法和原理。
阀门电动执行器工作原理
阀门电动执行器是一种用于控制阀门的电动装置,其工作原理是通过电动机驱动齿轮和传动装置,使输出轴转动,从而带动阀门开启或关闭。
具体工作原理如下:
1. 电动机驱动:阀门电动执行器内部安装了一个电动机,通常是直流电机或交流电机。
当电动机接通电源后,产生的电能将被转化为机械能。
2. 齿轮和传动装置:电动执行器中的齿轮和传动装置是用于将电动机产生的旋转力矩传递给阀门的关键部分。
齿轮的设计可以通过增大或减小齿轮的模数、齿数等参数来实现不同的转速和输出扭矩,以适应不同阀门的操作需求。
3. 输出轴转动:电动执行器的输出轴连接到阀门的传动装置上,通过输出轴的转动带动阀门开启或关闭。
当电动机启动时,旋转力矩通过齿轮和传动装置传递给输出轴,使得输出轴也开始旋转。
4. 控制信号:电动执行器通常有一个控制系统,用于接收外部信号,并控制电动执行器的工作状态。
可以通过各种传感器和控制器实现对电动执行器的控制,如开启、关闭或部分开启阀门等。
5. 急停功能:为了保证系统的安全,电动执行器通常安装有急停开关或其他应急停止装置。
当发生紧急情况时,可以通过操作急停开关迅速切断电源,停止输出轴的转动,以保护设备和
人员的安全。
总之,阀门电动执行器通过电动机的驱动,齿轮和传动装置的协同工作,实现对阀门的控制,以满足工业生产和各种领域中的流体控制需求。
阀门电动执行器简介阀门电动执行器是一种将电动机与阀门连接起来,实现对阀门的自动控制的装置。
它通过控制电动机的转动来改变阀门的开启度,以实现对流体介质的控制。
阀门电动执行器广泛应用于石化、冶金、电力、煤气、水处理、空调、供热和环保等行业中。
一、阀门电动执行器的组成和原理:阀门电动执行器主要包括电动机、减速机、手动机构、限位器、开关量反馈器、电源控制箱等主要部分。
其工作原理是通过电动机驱动减速机转动,在减速机输出轴上连接一组蜗轮蜗杆机构,通过该机构将转矩放大到阀门传动轴上,从而改变阀门的开启度。
二、阀门电动执行器的特点:1.可靠性高:阀门电动执行器的控制精度高,反应速度快,能够准确控制阀门的开闭,且可自动返回到预设位置,保证系统的工作稳定性。
2.节能环保:阀门电动执行器与传统的气动执行器相比,耗电量更低,减少了能源的消耗,同时减少了由于空气泄漏而产生的环境污染。
3.自动化程度高:阀门电动执行器能够实现远程操作、集中控制和自动化控制,减少了人工操作的工作量,提高了生产效率。
4.适应性强:阀门电动执行器具有较大的扭矩输出范围和广泛的适应阀门类型,能够适用于各种介质(如液体、气体、蒸汽等)的流量控制。
5.维护成本低:阀门电动执行器具有结构简单、维护方便的特点,整机寿命长,维护成本低。
三、阀门电动执行器的应用领域:1.石化行业:阀门电动执行器广泛应用于石油、天然气等工艺管线中,用于控制流体的流量、压力和温度,以保证工艺系统的安全运行。
2.电力行业:阀门电动执行器在电厂中应用较多,用于调节锅炉、汽轮机、供水和排污系统中的阀门,保证电力设备的正常运行。
3.环保行业:阀门电动执行器用于水处理厂和污水处理厂中的阀门控制,能够精确控制流量和压力,达到环保要求。
4.燃气行业:阀门电动执行器用于天然气、液化石油气输送和储气设备中的阀门控制,能够实现自动化运行,保证燃气供应的安全和稳定。
5.HVAC行业:阀门电动执行器在暖通空调系统中广泛应用,能够精确控制水、蒸汽和空气等介质的流量和温度,保持舒适的室内环境。
电动阀门控制器参数设定说明书参数设定说明书1. 产品概述本文档是针对电动阀门控制器的参数设定进行详细说明的指南。
电动阀门控制器是一种用于控制阀门开关的设备,通过调整参数可以使阀门在不同条件下实现自动控制。
本说明书将介绍参数设定的方法和相关事项。
2. 设备准备在进行参数设定之前,请确保以下设备已准备就绪:- 电动阀门控制器- 电源适配器- 控制器连接线- 个人电脑或者其他设备3. 参数设定步骤3.1 连接设备首先,将电源适配器连接到电动阀门控制器的电源接口上。
然后,使用控制器连接线将电动阀门控制器与个人电脑或其他设备进行连接。
3.2 打开参数设定软件在个人电脑上打开参数设定软件,并确保软件已经与电动阀门控制器建立连接。
如果尚未连接,请根据软件的操作指南进行设置。
3.3 进入参数设定模式在软件中选择参数设定模式,并将其与电动阀门控制器进行同步。
此时,您将可以看到相关参数的列表以及其当前的设定值。
3.4 调整参数在列表中选择您希望调整的参数,并进行相应的修改。
不同的参数可能有不同的取值范围和单位,请根据具体需求进行设定。
注意,不正确的参数设定可能会导致阀门的异常行为或不正常工作。
3.5 保存参数设定在完成参数调整后,请将其保存到电动阀门控制器中。
有些软件可能需要您手动保存,而其他软件可能会在您关闭参数设定模式时自动保存。
4. 参数设定注意事项- 在进行参数设定之前,请确保您已经了解了相关的技术要求和操作规范。
如果对此不确定,请咨询专业人士或查阅相关文档。
- 在设定参数时,请仔细阅读每个参数的说明以及其可能的影响。
不正确的参数设定可能会导致设备故障或安全风险。
- 在参数设定完成后,请务必进行测试和验证,以确保设备按照预期运行。
- 如果您对某个参数的设定值不确定,可以先选择默认值或推荐值,然后进行后续的调整。
5. 总结本参数设定说明书介绍了电动阀门控制器的参数设定方法和相关事项。
通过正确的参数设定,您可以使电动阀门控制器适应不同的场景和要求,实现自动控制和操作便利。
电动阀门控制系统调试说明书1.系统概述电动阀门控制系统是一种用于控制阀门开关的自动化设备。
本系统采用电动执行器与阀门相连,通过控制电动执行器的运行来实现阀门的开关控制。
本说明书将详细介绍系统的调试步骤与注意事项。
2.调试步骤2.1 系统参数设置在进行调试之前,首先需要设置系统参数。
包括电动执行器的动作速度、动作力矩以及开关程度等参数。
根据实际需求,合理设置这些参数能够保证阀门的准确控制。
参数设置的具体方法可以参考附带的使用手册。
2.2 电源连接与电气设备检查将电动阀门控制系统与电源连接,并确保电源电压符合设备要求。
注意检查电气设备的接线是否正确,避免短路等安全问题的发生。
2.3 信号源配置调试之前需要配置一个信号源,用于发送控制信号。
根据系统的通信协议,设置好信号源的参数,包括通信协议、通信地址等。
确保信号源与控制系统能够正常通信。
2.4 执行器定位执行器定位是调试的重要步骤之一。
通过控制信号发送到执行器,使执行器达到预定的位置。
调试人员可以通过观察执行器的位置反馈信号,来判断执行器的准确性。
2.5 动作测试在执行器定位之后,进行动作测试。
通过发送开闭指令,控制执行器的运行,观察阀门的开闭情况。
根据实际情况,调整参数以达到准确的阀门控制。
2.6 故障检测与排除如果在调试的过程中发现故障,应立即停止调试并进行故障检测与排除。
常见的故障包括执行器无法运行、阀门卡死等。
根据故障现象,进行逐步排除,确保系统正常运行。
3.注意事项3.1 安全注意在进行电动阀门控制系统的调试过程中,需注意电源的安全使用。
避免电源电压过高导致设备损坏或人身伤害的发生。
同时,注意阀门安装的稳固性,避免阀门脱落或松动造成安全隐患。
3.2 参数设置合理设置系统参数对于阀门的准确控制至关重要。
调试时应根据实际情况进行调整,并进行多次测试以验证参数的准确性。
3.3 故障处理在调试过程中,如果发生故障应及时停止操作,并进行故障检测与排除。
浅析阀门遥控系统在海工船舶上的应用1. 引言1.1 阀门遥控系统概述阀门遥控系统是一种用于控制阀门开闭的自动化系统,通常通过远程控制设备实现。
这种系统能够帮助海工船舶实现对各种阀门的远程控制,保障船舶设备的安全运行和高效操作。
阀门遥控系统的概念最初来源于船舶工业,随着技术的不断进步,对阀门控制的要求也越来越高,因此阀门遥控系统逐渐成为海工船舶上必不可少的装备。
阀门遥控系统可以通过中央控制台或者远程控制器实现对船舶上各种阀门的控制,可以进行开启、关闭、调节等操作。
这种系统能够快速响应指令,提高操作效率,减少人为操作对设备的损坏风险。
阀门遥控系统具有自动报警和监控功能,能够及时发现问题并采取应对措施,确保船舶设备的安全稳定运行。
阀门遥控系统在海工船舶上扮演着至关重要的角色,是船舶操作和安全的关键保障。
随着技术的不断进步,相信阀门遥控系统在海工船舶上的应用范围将会进一步扩大,其在船舶行业中的重要性也将日益突显。
2. 正文2.1 海工船舶的特点海工船舶是指专门用于海洋勘探、海底作业、海洋科学研究、海洋资源开发等目的而设计建造的船舶。
与普通商业船舶相比,海工船舶具有以下几个特点:1. 海洋工作环境苛刻:海工船舶通常需要在恶劣的海洋环境中工作,如恶劣的天气、大浪、海浪等,因此需要具有较强的抗风浪能力和稳定性。
2. 多功能性:海工船舶需要具备多种功能,如搭载各种海洋勘探设备、作业设备等,并能够根据不同任务需求进行灵活调整。
3. 船体结构复杂:为了适应不同的海洋作业需求,海工船舶的船体结构通常比较复杂,如需要额外的设备支撑、结构加固等。
4. 特殊安全要求:海工船舶的安全要求较高,因为在海洋环境中发生事故后的救援难度大,因此需要具备完善的安全设备和紧急应对措施。
海工船舶具有特殊的工作环境和任务需求,因此对船舶本身的设计和设备配置有较高的要求。
阀门遥控系统作为其中重要的一部分,在海工船舶上的应用也显得格外重要。
2.2 阀门遥控系统的作用阀门遥控系统作为海工船舶上的重要设备之一,具有以下几项作用:1. 提高操作效率:阀门遥控系统能够实现对多个阀门同时进行远程控制,减少人力操作,并提高操作效率。
电动阀门控制箱概述电动阀门控制箱是一种用于控制电动阀门开关的装置。
它通过接收信号,并通过内部电路将信号转换为电动阀门的动作。
本文将详细介绍电动阀门控制箱的功能、工作原理、特点及使用注意事项。
功能电动阀门控制箱的主要功能是控制电动阀门的开关动作。
它能够接收来自上位机、传感器或遥控器等设备发送的信号,并根据信号的要求,控制电动阀门的开关状态。
在控制箱中,可以根据需要设置阀门的打开角度、关闭角度、开启速度和关闭速度等参数。
除了基本的开关功能外,电动阀门控制箱还可以具备一些附加功能。
例如,它可以具备在特定条件下自动开关阀门的能力,也可以与其他设备进行联动控制,实现更复杂的工作流程。
工作原理电动阀门控制箱通过内部电路将输入信号转换为驱动电机的动力源。
当接收到打开信号时,控制箱会将电机启动,并通过与阀门连接的传动装置,使阀门打开。
同样,当接收到关闭信号时,控制箱会将电机反转,并通过传动装置,使阀门关闭。
控制箱中的电路还包括一些保护装置,以确保电动阀门的安全运行。
例如,过载保护会在电机超过额定负载时自动断开电路,以防止电机损坏。
此外,控制箱还可以具备过流保护、过热保护等功能,以提高电动阀门的使用寿命。
特点电动阀门控制箱具有以下几个特点:1.精确控制:通过控制箱,可以精确设置阀门的开启角度和关闭角度,从而满足不同工况的要求。
2.方便操作:控制箱通常具有用户友好的操作界面,用户可以通过触摸屏或按钮等方式,方便地进行参数设置和操作控制。
3.可靠性高:控制箱内部的电路设计经过精心考虑,采用了可靠的元件和保护装置,具有较高的抗干扰能力和稳定性。
4.节能环保:电动阀门控制箱可以根据实际使用需求自动调整阀门的开闭程度,避免能源的浪费,从而达到节能环保的目的。
5.长寿命:控制箱内部的传动装置采用优质材料制造,具有较高的耐磨损和耐腐蚀性能,能够保证电动阀门的长期稳定运行。
使用注意事项在使用电动阀门控制箱时,需要注意以下几点:1.使用前请确保控制箱的输入电压和频率与供电电源匹配,以免损坏设备。
浅析阀门遥控系统在海工船舶上的应用阀门遥控系统是船舶或海工装备上常见的自动化控制系统之一,其作用是实现对设备各种阀门的远程控制和操作。
在船舶和海工装备的复杂工作环境中,对阀门进行精确和及时的控制与操作对保证设备的正常运行和人员安全至关重要,这就要求阀门遥控系统在设计、应用和维护中需要注意一系列的要点和技术细节。
一、阀门遥控系统的功能与特点阀门遥控系统一般由信号系统、控制系统、执行机构等部分组成。
信号系统是由传感器、信号开关、信号传输系统等组成,用于从控制室将操作指令信号传输到执行机构执行。
控制系统则是主控板、控制开关、显示屏等组成,为信号传输系统的中枢,掌控整个系统的运行。
执行机构是由电动阀门、气动阀门、电液阀门、液压阀门等组成,实现根据信号系统控制阀门的开、闭、调节等动作。
阀门遥控系统具备快速、准确、便捷等优点,可以应对复杂的工作环境和复杂的阀门控制需求。
二、阀门遥控系统的应用场景阀门遥控系统广泛应用于船舶、海洋平台、港口码头、海底油气开采等领域。
在船舶工程中,阀门遥控系统可以用于控制船体上各个系统的开闭,包括舱门、舶壁板、排污阀门、卸船管道等阀门;同时,还可以用于动力系统的控制,包括柴油机船尾门、舱液位、消防系统和增压舱等系统的控制;在海工装备中,阀门遥控系统常常用于管道、设备、防污染系统等方面的控制;在海底油气开采中,则可以用于海底井架、海底阀门等的控制。
1、原则上应采用可靠、精确的开关传感器,实现指令信号准确无误传输。
2、必须将阀门遥控系统与设备主控制系统协调一致,确保整个设备的稳定性和安全性。
3、应采用双防护、双电源不间断供电设计,保证遥控系统的稳定性和安全性。
4、严格按照国家标准和规范要求进行设计和施工,确保系统的技术性能和操作性能达标。
四、阀门遥控系统的维护和保养阀门遥控系统应按照制造厂家规定的维护周期进行定期维护和保养。
维护内容包括检查各个部件的工作状态、调整机械疏通、清洗机体、检查电路和控制板等部件。
电动阀门控制原理电动阀门控制是指利用电动执行器对阀门进行远程或自动控制的一种方法。
它常见于工业过程控制系统中,广泛应用于石油化工、电力、水处理、制药等领域。
下面将就电动阀门控制的原理进行详细阐述。
一、电动阀门的基本组成电动阀门由电动执行器和阀门本体两部分组成。
电动执行器包括电动机、行程控制器和驱动装置等组件。
阀门本体一般由阀体、阀瓣、阀杆和密封件等组件构成。
二、电动阀门的工作原理1. 信号输入:通过外部信号调节器、PLC或DCS等控制系统发送控制信号。
2. 信号解码:电动执行器接收到控制信号后,通过内部的信号解码器将其译码为相应的动作命令。
3. 电动驱动:电动执行器根据动作命令控制电动机的工作,电动机带动传动装置来完成阀门的开启、关闭或调节动作。
4. 反馈信号:电动执行器内置的行程控制器会不断检测阀门的位置,将实际位置信息反馈给控制系统,保证阀门与控制信号的一致性。
5. 补偿控制:根据反馈信号与设定值之间的偏差,控制系统可以实现对电动执行器速度和力矩的补偿控制,确保阀门的稳定运行和准确控制。
三、电动阀门控制的特点和优势1. 远程控制:电动阀门可以通过信号传输线路实现与控制系统的远程通信,方便实时监控和控制阀门的状态。
2. 自动化操作:电动执行器可根据预设的控制策略和逻辑,实现对阀门的自动开启、关闭或调节,提高生产过程的自动化程度。
3. 精确控制:电动执行器具有高精度的位置控制性能,能够实现对阀门开度的准确控制,满足不同工艺过程对阀门流量或压力的精确要求。
4. 可编程性:电动阀门的控制系统多为可编程的,可以根据实际应用需求进行自定义编程,实现多种工作模式和逻辑控制策略。
5. 安全可靠:电动阀门的执行器具有过载保护、过压保护、断电保持等功能,能够保证在异常情况下安全可靠地工作。
综上所述,电动阀门控制通过电动执行器对阀门进行远程或自动控制,实现精准、便捷的操作。
其具有远程控制、自动化操作、精确控制、可编程性和安全可靠等特点和优势,广泛应用于各个行业的工业过程控制系统中,对提高生产效率和产品质量有着重要作用。
无线远程遥控电动阀门掌控箱技术原理遥控电动阀门掌控箱无线远程遥控电动阀门掌控箱应用技术原理无线远程遥控电动阀门掌控箱/无线远程遥控电动阀门掌控器/带遥控电动阀门掌控箱电动蝶阀/带无线远程遥控电动掌控箱电动蝶阀/带遥控电动阀门掌控箱电动球阀/带无线远程遥控电动掌控箱电动球阀/无线遥控电动阀门掌控器又称为电动阀门掌控箱是与电动阀门配套使用的电气设备,重要由掌控电路、工作显示电路、开度指示电路和主电路四部分构成。
用于掌控电动阀门的开启和关闭,可以实现在掌控室内远距离对电动阀门的掌控。
类别:依据电压不同可分为:单相阀门掌控器和三相阀门掌控器1、单相阀门掌控器是用来掌控回转型阀门电动装置的仪器,可以通过外接电源的切换实现开、关和中心位置的掌控。
2、三相阀门掌控器是用来掌控阀门三相电动装置的一种仪器,它可以向三相阀门电动装置发出开启和关闭的指令,实现阀的远距离掌控,也可以在现场手动操作。
工作原理:接通掌控器的电源后,电源指示灯亮,现场/远控指示灯显绿色,掌控器为远控状态。
当阀门在全开位置时,面板上的阀开绿色指示灯亮,在全关位置时黄色的阀关指示灯亮,在全开与全关之间位置时,两个指示灯都不亮。
当电动阀门在开向或关向工作行程中需停止,可按下停按键。
电动阀门在开向或关向工作过程中如显现了过力矩情况,电动装置的凸轮就会触压KZK或GZK二个微动开关中的一个,电机随即停止转动,并接通了报警电路,面板上的红色故障指示灯亮,同时蜂鸣器发出4KHz的报警声。
建议用户每台掌控器配备一台空气开关。
现场/远控按键为现场/远控选择键,释放为远控状态指示灯显绝色。
按下为现场状态指示灯显红色。
当选择掌控器为远控状态时,掌控器面板上的开阀、关阀、停等按键起掌控作用。
现场电动阀门上的现场开、现场关按钮不起作用(用户在选购电动装置时,现场掌控按钮为任选件,因此部分用户的电动装置可能不具备现场掌控功能,但是没有现场掌控功能并不影响掌控器的远控功能)。
电动阀门控制原理图对话世界能源巨头让中国每年省出13个核电站“未来25年,全球能源需求增加的部分中将有近1/4来自于中国。
而能效水平低于工业发达国家近20%状况,无疑使中国能源紧的形势更加严峻。
”“意法半导体营造了一个主动的可获益的大环境,数以百计的节能措施被建议并付诸实施,相关的节能投入每年平均为2500万美元。
”电子产品的发展给人类生活带来越来越多便利与美好体验的同时,一些弊端也随之而生,电子垃圾、环境污染、能源消耗速度过快等种种问题开始困扰人们。
于是,全球对环保与节能的关注达到了前所未有的高度,如何应对环保指令、开发新的节能产品、充分利用能源逐渐成为一个越来越热门的话题。
随着2008年奥运会的临近,中国政府也把环保节能提上日程。
节约能源,越来越成为我们时刻关注的大事。
为此,本报记者采访了意法半导体公司副总裁兼大中国区总裁柯明远,希望对该公司电子产品的能耗管理经验深入了解,并分析当今的能源管理市场及趋势。
蝶阀>>电动蝶阀>>电动硬密封蝶阀产品名称:电动硬密封蝶阀产品型号:D943H产品口径:DN50~2000产品压力:1.0MPa~2.5MPa产品材质:铸钢、不锈钢等产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。
阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。
工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。
工作温度:-196℃-650℃。
连接方式:螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。
驱动方式:手动、气动、液动、电动。
产品详细信息球阀>>塑料球阀>>电动塑料球阀产品名称:电动塑料球阀产品型号:Q941S产品口径:DN10-60产品压力:1.6MPa产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。
电动阀门执行器控制器说明书一、引言电动阀门执行器控制器是一种用于控制电动阀门执行器的设备。
电动阀门执行器是一种通过电动机驱动来控制阀门打开或关闭的装置,而控制器则是用来控制电动阀门执行器的运行状态和参数的设备。
本文将详细介绍电动阀门执行器控制器的功能、特点以及使用方法,帮助用户更好地了解和使用该设备。
二、功能和特点1. 控制功能:电动阀门执行器控制器可以实现对电动阀门执行器的远程开关控制,用户可以通过控制器来控制阀门的开关状态,实现远程操作。
2. 参数调节:控制器内置了多种参数调节功能,用户可以根据实际需求对控制器进行参数配置,如开关时间、阀门开度、阀门反馈信号等。
3. 传感器接口:控制器配备了多个传感器接口,可以接入温度传感器、压力传感器等,实现对阀门周围环境参数的实时监测和反馈。
4. 报警功能:控制器支持报警功能,当阀门出现异常情况时,如阀门堵塞、电机过载等,控制器会及时发出声音或光信号进行提醒。
5. 远程监控:通过与上位机或云平台的连接,控制器可以实现对电动阀门执行器的远程监控和数据采集,方便用户实时了解阀门运行状态。
三、使用方法1. 安装:首先将电动阀门执行器控制器安装在合适的位置,保证与阀门执行器的连接稳固可靠。
2. 连接电源:将控制器连接至电源,确保电源稳定,并注意正确接线,避免短路或漏电等安全问题。
3. 连接阀门执行器:将控制器与电动阀门执行器进行连接,确保连接端口对应正确,并检查连接是否牢固。
4. 参数配置:根据实际需求,通过控制器的操作界面进行参数配置,如开关时间、阀门开度、报警设置等。
5. 远程操作:若需进行远程操作,可通过控制器连接上位机或云平台,在远程设备上进行阀门开关控制。
6. 监控与维护:定期监测控制器运行状态,确保其正常工作。
如发现异常情况,及时进行维修或更换。
四、注意事项1. 请在使用前仔细阅读本说明书,并按照要求正确安装和操作设备,避免因误操作而造成损坏或安全事故。
电动阀门控制器技术参数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电动阀门控制器是一种用于控制阀门开关的设备,它通过电气信号来操作阀门的开关,从而实现对流体的控制。
随着工业自动化程度的不断提高,电动阀门控制器在工业、建筑、环保等领域得到了广泛的应用。
在选择电动阀门控制器时,需要了解和考虑其技术参数,下面我们就来详细了解一下电动阀门控制器的技术参数。
电动阀门控制器的额定电压是一个重要的技术参数。
额定电压是指控制器正常工作所需的电压,通常有220VAC、24VDV等不同的额定电压型号可供选择。
在实际应用中,需要根据场所的电压情况选择适合的额定电压型号,以确保控制器正常工作。
电动阀门控制器的控制方式也是一个重要的技术参数。
常见的控制方式有开关控制、模拟控制和数字控制等。
开关控制是通过开关信号来控制阀门的开关状态,模拟控制是通过模拟信号来实现对阀门位置的控制,数字控制则是通过数字信号来实现对阀门位置的精确控制。
不同的控制方式适用于不同的应用场合,用户在选择时需要根据实际需求进行合理选择。
电动阀门控制器的防护等级也是一个需要考虑的技术参数。
防护等级是指控制器的防尘、防水等能力,一般有IP54、IP65等不同的防护等级可供选择。
在选择控制器时,需要根据控制器所在的环境条件选择适合的防护等级,以确保控制器的正常运行。
电动阀门控制器还有一些其他的技术参数,如工作温度范围、输出功率、接口类型等。
用户在选择控制器时,需要综合考虑这些技术参数,以选择出适合自己需求的控制器。
第二篇示例:电动阀门控制器是一种用于控制阀门开启和关闭的装置,采用电动执行器代替传统的手动操作,通过调节电动执行器的电流来控制阀门的开合,实现自动化控制。
电动阀门控制器广泛应用于工业生产、建筑自动化、供暖系统、空调系统等领域,是现代自动化控制系统中不可或缺的一部分。
一般情况下,电动阀门控制器的技术参数包括以下几个方面:1. 控制方式:电动阀门控制器一般采用模拟控制、数字控制或PLC控制等方式。
电动密闭阀控制原理
电动密闭阀控制原理是指通过电动执行器对阀门进行控制,实现阀门的开闭动作,从而控制介质的流动。
一般来说,电动密闭阀控制系统由电动执行器、阀门、控制器和电源等部件组成。
1. 电源:为电动执行器提供工作电压。
2. 电动执行器:也称为电动阀门执行器,是控制阀门开闭动作的主要部件。
它通常由电动机、传动机构和行程控制装置等组成。
电动机通过传动机构带动阀门开闭,行程控制装置根据控制信号控制电动执行器的行程。
3. 阀门:阀门用于调节介质的流量和压力。
电动执行器将通过控制信号驱动阀门的开闭。
4. 控制器:控制器负责接收来自上位机、传感器或人工输入的控制信号,并将其转化为电动执行器所需要的信号,控制电动执行器的运行。
电动密闭阀控制系统的工作原理如下:
1. 当控制器接收到控制信号后,将其转化为适合电动执行器的信号,并将信号发送给电动执行器。
2. 电动执行器接收到控制信号后,将电动机驱动阀门的开闭。
通过传动机构,电动机可以将旋塞阀门旋转到指定的位置,或将闸板阀门向上或向下移动,以实现阀门的开闭。
3. 行程控制装置监测电动执行器的行程,并将行程信息反馈给控制器。
控制器根据行程信息判断阀门是否达到预定位置,并在需要的情况下调整控制信号,以确保阀门的准确控制。
总而言之,电动密闭阀控制原理是通过电动执行器将控制信号转化为阀门的开闭动作,实现对介质流动的控制。
通过控制器和行程控制装置的配合,可以实现对阀门位置的准确控制和反馈。
电动阀门遥控装置说明书
前言
电动阀门遥控装置,依据《GB/T24293-2010普通型阀门电动装置技术条件》等技术文件设计和制造。
本系统由模块化集成,用户可以根据不同类型的船舶以及遥控阀门控制的管系,来选用各种模块形式,从而集成您所需要的阀门遥控系统。
1.用途
电动阀门遥控系统主要适用于各类船舶以及其它所需远程遥控液压阀门的处所。
在船舶方面它适用与对压载水、仓底水、货油输送、液体输送等方面管系的自动控制。
本系统也适用于其它行业,例如石油、化工、自来水等方面需要对流体进行自动控制的管系。
但是,当流体具有腐蚀性或易燃易爆性质时,应在订货时由用户以书面的方式,作出特别说明。
2.基本原理
阀门的开启或关闭是由安装在阀门杆上的电动执行器来完成的。
通过设在中控室的中控台上电脑或控制箱上模拟板上的按钮来控制电动执行器内部电机正、反转来控制阀门的开启或关闭。
“控制箱”可以安装在控制室或容易操作的地方。
为了更好的理解阀门遥控系统的基本原理,可以参照以下框图:
系统框图
CJPF86/SC 5x1.5mm2电源/POWER
AC220V 50Hz 1Ph
船厂供
SHIPYARD SUPPLY
图1电动阀门遥控装置的系统图
3主要技术性能
3.1中央控制站主要技术参数
3.1.1显示器:HP ProDisplay P221(21.5')
3.1.2计算机主机:HP EliteDesk800G1TWR
硬盘:500GB7200RPM SATA6G
内存:2GB DDR3-1333
处理器:Intel Pentium G630
3.1.3不间断电源:BX1100CI-CN
3.2控制箱
3.2.1电源电压:AC220V50Hz1Ph;
3.2.2使用环境温度:-20℃~+45℃;
3.2.3外壳防护等级:IP22;
3.2.4安装方式:挂壁式。
3.4电动阀门
电动阀门由蝶阀和执行器组合而成,其技术参数如下:
3.4.1电动执行器参数:
(1)型号:EI-010+RWT/EI-025+RWT/EI-025+RWT+RPC
(2)额定电流:0.52A/0.87A
(3)额定功率:15W/40W
(4)绝缘等级:F级
(5)防护等级:IP68
(6)过载保护:内置热保护:内置
3.4.2蝶阀参数:
(1)通径:DN100/DN150
(2)公称压力:PN1.0MPa
(3)阀门形式:中心型对夹式或中心型法兰式蝶阀
4工作原理
本系统的主电源由平台内部提供单相AC220V/50Hz,在中控室通过鼠标操作安装于中控台上的电脑里面对于的阀号图标或操作安装在控制箱上模拟板上的按钮来以控制电动执行器内部电机的转向,从而实现阀门的开启或关闭。
当系统断电或其他电路故障时,可通过操作安装在电动执行器上的手轮来实现对阀门的应急处理。
5安装要求
5.1安装前的准备
安装前应备齐电动阀门遥控系统图、电气原理图(接线图)、辅件清单和有关样本等,并在安装前对其内容和要求应熟悉和了解。
本说明书中各设备外形尺寸仅供参考,具体尺寸以交货时提供的安装图为准。
5.2控制箱
控制箱的安装形式为座立式,其基本的外形及尺寸如图2所示,
250100
R50250100
R50
50
12001150270
1100
图2控制台基本外形及尺寸图
5.3电动阀门
5.4.1电动阀门由电动执行器和蝶阀两部分组成。
其外形见图3所示:
图3电动阀门外形图
2.1.电缆线连接
2.1.1.阀门遥控系统的电源、信号和控制线的连接示意图(具体接线详见随设备提供的接线图)
见图4,但应注意此图仅供参考,实际电缆放样和布置应以提供给客户的工作图为准。
AC220V/50Hz/1φ
1.x24
POWER CABLE(Shipyard supply)
COMMUNICATION CABLE(Shipyard supply)电力电缆(船厂供)
通讯电缆(船厂供)
2.
电源/POWER AC220V 50Hz 1Ph
SHIPYARD SUPPLY
船厂供
21.5'
图4阀门遥控系统的电源、信号和控制线的连接示意图
2.1.2.连接电缆(线)的规格应符合接线图的规定,应优先选用经各国船级社认可的型号。
2.1.
3.电缆的走线应尽可能平直、避免潮气或水滴凝结的影响且易于检修。
2.1.4.电缆的走线应尽量远离锅炉、热管、电阻器等的热源,并具有不受机械损伤的保护。
用
作电缆机械性保护的金属罩壳,应有有效的防腐蚀措施。
2.1.5.除敷设在管子、管道、电缆槽或特别罩壳内的以外电缆均应有效地加以支承和紧固。
电
缆紧固件应坚固,并具有足够的表面积和一定的形状,使电缆能保持紧固而不损伤其护套或外护层。
2.1.6.电缆紧固件支承和附件应用耐蚀材料、或在安装前进行适当的防蚀处理。
2.1.7.支承件之间的距离一般应按表1的要求选择。
表1电缆外径与支承件距离(mm)
电缆外径
支承件距离
超过不超过非铠装电缆
铠装电缆—8200250813250300132030035020
30
350
400
30—400450
2.1.8.电缆在金属管子、管道、电缆槽内敷设时,应符合下列规定:
⑴金属管子或管道或电缆槽内壁应光滑,并应有防蚀措施;
⑵金属管子或管道或电缆槽的端部应采取措施以使电缆的护套或外护层不致受损;
⑶管子或管道的内截面积和弯曲半径,应使其中的电缆容易拉进和拉出,管子或管道的弯由内径应不小于电缆弯曲半径的允许值。
⑷穿管系数(电缆外径截面积的总和与管子或管道或电缆槽内截面积之比)应不大于0.4;
⑸管子或管道或电缆槽在接头处应保证机械和电气上的连续性,并应可靠接地;
⑹管子或管道或电缆槽的布置应使水不能在内部积聚;
⑺当管子很长且必要时,应设膨胀接头。