在社会科技的发展之下,阀门电动装置,气动执行器将会有更好的发展,因为在许多石油化工企业,气动执行器位置高,由于工作环境恶劣,监控与维护极其困难,调节阀性能不稳引起的停产给企业带来生产困难。在这样的情况下,气动执行器智能由于以微处理器为不受环境影响,调校方便快捷,易于维护,可以实现远程监控,代表了的发展方向。
另一方方面就是气动执行器的气动节能,气动节能主要指降低电力消耗和气量消耗。压缩空气由压缩机产生,电动阀门装置,减少空气消耗量就是降低压缩机电力消耗。流过压电阀的电流很小,功率消耗低。采用这种消耗能源低、反应快、性能稳定、寿命长的电/气转换装置必然成为发展的主流。
电动装置是用于电动机带动减速机构驱动阀门的装置。有的由电磁力驱动阀门。它有多圈回转式和部分回转式两种型式。其特点是电力供应方便、容易调整、出力大,阀门,适合于遥控和自动控制的需要,使用较为广泛。但在设计制造时需要考虑室外、等环境条件对电动装置的影响,且结构较为复杂。电动装置一般由下列部分组成:①电动机,特点是过载能力强、起动转矩大、转动惯量小,短时、断续工作。②减速机构,电动阀门,用以减低电动机的输出转速。③行程控制机构,用以调节和准确控制阀门的启闭位置。④转矩限制机构,用以调节转矩(或推力)并使之不超过预定值。⑤手动、电动切换机构,进行手动或电动操作的联锁机构。⑥开度指示器,用以显示阀门在启闭过程中所处的位置。
气液联动装置和电液联动装置均是由压缩气体或电力作为动力源的液压机构组成。常见的为部分回转式,其特点是动作迅速、出力大,可驱动大口径的阀门。这种装置常用于石油和长距离输送管道的截断阀或紧急自动截断阀。
过去对电机进行保护的办法是使用熔断器、过流继电器、热继电器、恒温器等,但这些办法也都各有利弊,对于电动装置这种变负荷的设备,可靠的保护办法是没有的。因此必须采取各种方法组合的方式。但由于每台电动装置的负荷情况不同,难以提出一个统一的办法。但概括多数情况,也可以从中找到共同点。
采取的过负荷保护方式,归纳为两种:
1.对电机输入电流的增减进行判断;
2.对电机本身发热进行判断。
上述两种方式,无论那种都要考虑电机热容量给定的时间余量。如果用单一方式使之与电机的热容量特性一致是困难的。所以应选择根据过负荷的原因能可靠的动作的方法——组合复合方式,以实现的过负荷保护作用。
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