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Z系列多回转阀门电动装置

DZ系列多回转阀门电动装置

QB/QW部分回转阀门电动装置

FZ3系列多回转电动执行器

FQ系列部分回转电动执行器

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阀门电动装置的使用环境和规定条件

阀门广泛应用于国计民生的各个领域,由于要适应各种不同工况条件的要求,因而它的品种繁多数量巨大。我国的电动执行器制造业十分庞大,阀门厂家数以千计,遍布全国,目前我国已成为全球阀门产量和市场需求量最大的国家之一。但是我国的阀门行业大多为中小企业,良莠不齐,年产值超亿元的不到 10 家,即使与国内其他机械行业相比,无论在装备上还是技术水平上也存在很大的差距,真正具有独立研究开发高端产品能力的单位很少,因而在大型石化、核电、油气长输管道线等重大工程项目中,配套的阀门目前主要还是靠进口。
  对于执行机构最广泛的定义是:一种能提供直线或旋转运动的驱动装置,它利用某种驱动能源并在某种控制信号作用下工作。执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将其转化成驱动作用。
  阀门电动装置基本类型有部分回转(Part-Turn)、多回转(Multi-Turn)及直行程(Linear)三种驱动方式。
  阀门电动装置可分为直行程和角行程两大类,它是自动控制系统中不可缺少的重要设备,其主要任务是将调节器送来的控制信号成比例地转换成直线位移或角位移去带动阀门、挡板等调节机构,以实现自动控制。因而广泛用于电力、冶金、石油、化工等工业部门的自动控制领域。
  近10年来,由于广泛采用和吸收微计算机控制、微机械等新技术、新成果与成熟经验,阀门电动装置得到迅速发展,现已广泛使用“微机+随动系统”结构模式的微机型阀门电动装置,由微处理器完成信号传递、调节参数切换、状态指示、控制量的输出,以提高调节性能、使用及维护保养等方面的灵活性。
  阀门电动装置的可靠性是指它在规定的条件下、规定时间内完成规定功能的能力。
  “规定的条件”一般可概括为:
  (1)环境条件:指能影响阀门电动装置性能的环境特性,如温度、湿度、气压、磁场、机械冲击、振动、粉尘等。
  (2)动力条件:指能影响阀门电动装置性能的动力特性。
  (3)负载条件:指能影响阀门电动装置性能的负载特性,如力矩、被控对象的类型与特性等。
  (4)使用和维护条件:阀门电动装置的可靠性只有在使用中得以实现,并在维护中得到提高,对于使用和维护条件而言,首先要注意的是完善的使用和维护保养;其次是必须要求操作者达到相应的技术水平。
  “规定的条件”是阀门电动装置可靠性定义中最重要而又最容易忽略的部分。不同条件下,其可靠性是绝然不同的,离开具体条件谈可靠性将毫无意义。而“规定的功能”是表征阀门电动装置完成任务的各参量,如力矩、开/关及时间、行程、不动时间、死区等。

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阀门产品广泛应用于石油、化工、核电、冶金、电力、水力、大型煤化工等行业,阀门产品总量的不断增加,阀门技术的不断发展,阀门应用领域的不断拓宽,与之对应的阀门标准越来越彰显出其重要性。本文从以下几方面介绍了阀门标准的发展概况、体系构成、标准现状、采标情况和发展动向。
  1、阀门标准发展概况
  20世纪五、六十年代,我国阀门标准化工作初始起步,制定的是JB 93-59 《手柄》和JB
  308-62《阀门型号编制方法》等简单基础标准。
  70年代我国开始阀门零部件的系列化工作,制定了JB 1701-75《闸阀阀杆螺母》、JB
  1754-75《接头》等大量的阀门零部件标准,实现了阀门部件的统一和系列化。
  80年代后,随着我国标准化工作的加强,阀门标准得到了迅速的发展。这段时间制定的标准包括有基础标准、产品标准、材料标准和方法标准等。标准种类齐全,覆盖面广,且许多标准采用了国际标准和国外先进标准。
  90年代,阀门标准从由基础性、通用性为主到包括各种产品标准、方法标准等。这期间制定的标准有JB/T8527-1997《金属密封蝶阀》、JB/T
  7748-1995《阀门清洁度和测定方法》等一批代表性标准,标准数量超过100项。
  2000年以后,标准化的工作具有实质性的进展。1对标龄较对电机本身发热情况进行判断。这两种方式,无论那种都要考虑电机热容量给定的时间余量。
  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。
  阀门电动装置有其特殊要求,即必须能够限定转矩或轴向力。通常阀门电动装置采用限制转矩的连轴器。当电动装置规格确定之后,其控制转矩也就确定了。一般在预先确定的时间内运行,电机不会超负荷。但如出现下列情况便可能导致超负荷:一是电源电压低,得不到所需的转矩,使电机停止转动;二是错误地调定转矩限制机构,使其大于停止的转矩,造成连续产生过大转矩,使电机停止转动;三是断续使用,产生的热量积蓄,超过了电机的允许温升值;四是因某种原因转矩限制机构电路发生故障,使转矩过大;五是使用环境温度过高,相对使电机热容量下降。
  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,但这些办法各有利弊。对电动装置这种变负荷设备,绝对可靠的保护办法是没有的。因此,必须采取各种组合方式,归纳起来有两种:一是对电机输入电流的增减进行判断;二是对电机本身发热情况进行判断。这两种方式,无论那种都要考虑电机热容量给定的时间余量。
  通常,过负荷的基本保护方法是:对电机连续运转或点动操作的过负荷保护,采用恒温器;对电机堵转的保护,采用热继电器;对短路事故,采用熔断器或过流继电器。

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