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电动阀换向阀 隔膜阀

ROSS电磁阀要么不能正常工作

时间:2019-06-22 19:58 作者:admin

  电磁阀由于内部流路的结构上的要求,出口和入口接反,可能会无法建立先导压力,造成电磁阀不能正常工作。

  常见的两位三通、两位五通电磁阀的必须区分不同接口功能,准确配管。否则,ROSS电磁阀要么不能正常工作,要么控制功能动作反向。

  以二位三通电磁阀为例。正确得接法应该是气源接二位三通阀的“P”口(进口),二位三通阀的“A”口(输出口)接气缸。当ROSS二位三通阀得电时,气源的压缩空气由“P”到“A”,再到气缸。当二位三通阀失电时,“P”口关闭,气源的压缩空气被截断。气缸内的空气由“A”到“R”排入大气。

  如果二位三通阀的进出口接反了,当二位三通阀得电时,气源的压缩空气由“A”到“P”,再到气缸,似乎也能工作。但是当二位三通阀失电时,情况就严重了!气缸内的空气由于“P”口关闭而不能排出,气缸复不了位;更严重的是气源通过“A”到“R”源源不断的排入大气。直到储气罐放空。系统瘫痪。

  电磁阀常用于开关阀,通过电压信号控制气源气路的通断,以ROSS控制阀门的开关。

  FC,FO应该是事故状态下,ROSS阀门的开关状态,这个取决于工艺事故安全型的需要。事故包括常说的三断:断气、断信号、断电,按照事故安全型设计的要求,当出现事故时,工艺过程必须保证安全,此时阀门需要维持在全开或者全关(或者是锁位的要求,长输管道上很少)。

  在设计时,首先需要根据工艺需要确定阀门的FC、FO。而在现场FC、FO的实现是根据弹簧作用力的方向来实现的,对于一个正作用的阀门执行机构、阀芯正装来说,要实现FO,那么弹簧在下面,反之弹簧在上面。(这比较好理解相当于ROSS电磁阀的弹簧和线圈)。

  电动调节阀只能实现断电(故障时)保位。气动调节阀可以实现FC、FO和故障保位(长输管道很少用)。

  在延长集气站项目有不少气功调节阀FC、FO和故障保位的应用。ROSS调节阀在许多控制过程中要求调节阀在故障时处于某一个位置,以保护工艺过程不出现事故,这就要求调节阀在设计上实现故障安全的三断(断气、断电、断信号)保护措施。对于电动ROSS调节阀来说,比较简单,断信号时,可以根据控制模块的设定而停留在全开、全关、保持中的任一位置,而断电时,自然停留在故障位置,或带有复位装置的电动执行器也可将阀位运行到全开或全关。

  对于气动ROSS调节阀来shuo,情况就比较复杂了,所以我们主要讨论气动ROSS调节阀的三断保位方法。一般来说,我们在选择气动薄膜调节阀时,都要先确定选气开还是气闭,这就是选择ROSS调节阀断气时的保护位置,如果工艺要求断气时阀门打开,则选择常开(气闭)式调节阀,反之则选常闭(气开)式ROSS调节阀。这只是一个粗浅的方案,如果工艺要求断气、断电、断信号的三断保护,则调节阀就需要配置一些附件来组成一个保护系统才能实现控制要求,这些附件主要有保位阀、电磁阀、气罐等。

  ROSS气动薄膜调节阀方案主要由气动调节阀、电-气阀门定位器、失电(信号)比较器、ROSS单电控电磁换向阀、气动保位阀、阀位信号返回器等组成。其工作原理如下:

  当控制系统气源故障(失气)时,气动保位阀自动关闭将定位器的输出信号压力锁定在气动控制阀的膜室内,输出信号压力与控制阀弹簧产生的反力相平衡,ROSS气动控制阀的阀位保持在故障位置。该保位阀应设定在略低于气源的最小值时启动。下图为气动锁位阀。

  启动锁定阀供气在膜片(4)上产生一个作用力,该力与弹簧(6)力相平衡。 当膜片上产生的力大于弹簧力时,输入与输出连接在一起,即定位器输出的信号压力直接传送到执行器。当供气压力低于调整后的设定值时,此时弹簧力大于膜片上产生的力,弹簧(6) 将阀芯(3)完全移入阀座(9)。因此,到ROSS执行器的信号压力管被切断。

  当控制系统电源故障(失电)时,失电(信号)比较器控制ROSS单电控电磁换向阀的输出电压消失,单电控电磁换向阀失电,单电控电磁换向阀内的滑阀在复位弹簧的作用下滑动,吉祥彩官网ROSS电磁阀换向,将气动保位阀的膜室压力排空,气动保位阀关闭,将定位器的输出信号压力锁定在气动控制阀的膜室内,输出信号压力与ROSS控制阀弹簧产生的反力相平衡,气动控制阀的阀位保持在故障位置。

  当控制系统信号故障(失信号)时,失电(信号)比较器检测到后,断掉ROSS单电控电磁换向阀的电压信号,ROSS单电控电磁换向阀失电,单电控电磁换向阀内的滑阀在复位弹簧的作用下滑动,电磁阀换向,将气动保位阀的膜室压力排空,气动保位阀关闭,将定位器的输出信号压力锁定在气动控制阀的膜室内,输出信号压力与控制阀弹簧产生的反力相平衡,ROSS气动控制阀的阀位保持在故障位置。

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