通常, 如何选择阀门电动头要根据下面几点:
1.操作力矩:操作力矩是选择阀门电动头的主要参数,电动头输出力矩应为阀门操作力矩的1.2~1.5倍。
2.操作推力阀门电动头的主机结构有两种:一种是不配置推力盘,直接输出力矩;另一种是配置推力盘,输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。
3.输出轴转动圈数:阀门电动头输出轴转动圈数的多少与阀门的公称通径、阀杆螺距、螺纹头数有关,要按M=H/ZS计算(M为电动头应满足的总转动圈数,H为阀门开启高度,S为阀杆传动螺纹螺距,Z为阀杆螺纹头数)。
4.阀杆直径对多回转类明杆阀门,如果电动头允许通过的阀杆直径不能通过所配阀门的阀杆,便不能组装成电动阀门。因此,电动头空心输出轴的内径必须大于明杆阀门的阀杆外径。对部分回转阀门以及多回转阀门中的暗杆阀门,虽不用考虑阀杆直径的通过问题,但在选配时亦应充分考虑阀杆直径与键槽的尺寸,使组装后能正常工作。
5.输出转速:阀门的启闭速度若过快,易产生水击现象。因此,应根据不同使用条件,选择恰当的启闭速度。
电动装置的优势主要包括以下4个方面
负载大,可以适应高力矩输出的应用(不过,现在的电动装置已经逐渐达到目前的气动负载水平了)。
动作迅速、反应快。
工作环境适应性好,分体式电动执行器,特别在、、多尘埃、强磁、辐射和振动等恶劣工作环境中,比液压、电子、电气控制更优越。
行程受阻或阀杆被扎住时电机容易受损。
电动装置多与阀门配套,应用于自动化控制系统。电动装置的种类很多,在动作方式上各有不同,执行器,如角行程电动装置是输出转角力矩,而直行程电动装置是输出位移推力。电动装置在系统应用时的种类,应根据阀门的工作需要进行挑选。
调节器PID参数整定不当引起的振荡
控制系统的PID参数整定不当,也会引起控制系统产生不同程度的振荡。如单回路PID调节器的比例增益过大,积分时间过短,微分时间和微分增益过大,都可能使系统产生振荡,而导致执行器振荡。对于多回路控制系统除上.原因外,还存在一个回路之间的相互影响问题,水下动态电动执行器,由于参数整定不合适而产生的共振问题。电动执行器厂家可针对存在的问题,重新调PID参数,在不影响生产及合乎工艺控制要求的前提下,使控制回路有一定的稳定裕度。
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