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3.1该控制装置有效的解决了目前各类电动阀门存在的关不严以及手动关严后电动又打不开,电动阀门限位开关、过力矩保护开关不易调整,以及电动阀门调整好后经过一段时间运行,又出现的关或开位置不理想的问题,有效地解决了电动阀门的内漏问题。
3.2 该控制装置实现了型化、模块化、免维护的设计思想,使得现场安装调试非常简单,既可以安装在电动阀门的配电盘、抽屉柜中,也可以安装在电动头的内部,通过手持式的编程器可以直观地对电动阀门进行参数设置,电动阀门调试好后不需要任何维护。这不仅适用于电动阀门制造企业升级换代产品,而且也适用于对已投运电厂的电动阀门进行技术改造。
3.3该控制装置具有完善的各种保护功能,当电机发生短路、过载、过力矩、过热、过电流、电机空转等均有完善的保护,不会出现电动阀门电机烧毁的事故,同时各种故障均有记录。
3.4该控制装置彻底摆脱了传统的被动控制方式,采用先进的智能化技术来模拟过力矩保护和限位保护,取消了需要进行复杂调整的机械式力矩开关、限位开关。
3.5 该控制装置具有自学习功能,只要经过现场调试确定,模块内部的处理器就自动建立了一套适用于该电动门的数学模型,处理器根据电动阀门中电机电流的变化,分析和判断阀门以及电机的工作运行状态,并将这些状态息与建立的数学模型进行比较分析和运算,自动地进行修正,确保电动阀门开、关的准确定位。
4 控制装置的构成及控制原理
ZDW-05B型控制装置主要由定位器模块MK、电流传感器U1 、U2和电源开关K1这三部分组成,控制原理如图一所示。
DCS- K、DCS-G分别是DCS控制系统或其他控制系统发送来的开和关的指令接点,电流传感器U1 、U2将采集到的电机电流参数号输入到模块内部的处理器中,当电机正常工作时,模块内部常闭接点(第5、6号接线端子)闭合,当阀门完全关闭或开展到位时,以及阀门出现严重卡塞现象、电动机断相(任意相断电)、电机单向运转时间超过设定值等故障时,模块MK能够检测并加以识别,模块内部的常闭接点断开,切断交流接触器CQK或CQG线圈的控制回路,交流接触器触点释放,电机断电停止运转;如交流接触器发生触点粘连现象,电机会继续运转,模块检测到此故障后,将在切断交流接触器CQK或CQG线圈的控制回路后的0~255秒(默认值为2秒)可调时间范围内启动模块内部的常开触点(第3、4号接线端子,保护接点)闭合,使控制电机的电源开关K1断开,彻底切断电机的供电电源。
5 ZDW-05B型智能定位器控制装置在实际改造中的应用
ZDW- 05B型智能定位器控制装置实现了型化、模块化、免维护的设计思想,对原有电厂电动阀门的改造非常容易,只是将ZDW-05B型智能定位器模块(81×53×106毫米)安装在电动阀门的配电盘、抽屉柜中或者安装在电动头内部,使用与之配套的手持式编程器,经过简单的调试即可使用。
薄膜规由两个基本部分组成,一部分是膜片传感器部分,另一部分为电子线路部分。传感器部分由两片膜片(固定极片与动极片)组成一个电容(见图1),串接在振荡器的选频网络内。当被测压力传到传感器一侧,压力的大小决定了两片膜片间的距离,由电容公式C=KξS/d可以看出,传感器的电容量与两片膜片间的距离倒数1/d成正比,当d变化时,C也随之变化。从振荡器的振荡频率公式f=K/RC中显然可以得出这样的结论:C的变化将引起f的变化,且f∝1/C。
振荡器的输出被藕合到f/v转换器,将频率转换成电压号,经放大后输出一个0~10V的直流电压号,该电压号也正比于Δd,也就是说输出号与被测压力成线性关系,见图2。
由于薄膜规的输出号与被测压力之间是完全的线性关系,输入—输出对应关系从图2可以看出,不论用户选择电压或电流型,输出电号均与输入被测压力成正比关系,这样用户就可以将薄膜规的输出号直接与PIC或计算机连接,无须再作非线性校正,为自动控制提供了必备的基础,节省了人力和物力。
2 200系列产品介绍
经过对薄膜规的研究分析发现,温度变化对一次传感器的影响是仪表产生误差和漂移的主要因素,要做出更高精度,更高稳定性的薄膜规,必须在这方面有所突破。为此,开展了200系列产品的研制。该系列产品带有恒温控制系统,使一次传感器始终处于一个温度恒定的容室内,排除了外界温度变化给一次传感器带来的影响。
恒温控制系统包括:薄片加温器(固定在一次传感器上)、型测温元件、温度控制电路板及保温系统等。见图3。
在温度控制电路中设置一个恒定温度T(=50℃),将测温元件所测到的温度t与之比较:当t
研究该产品的关键是选择适合的加温元件,为了尽量减小体积,必须使加温元件薄型化,测温元件型化,经过遴选,后我们采用了薄片加温器,它的厚度为0.1 mm,可以直接粘贴在传感器的表面,测量元件仅为米粒大小,控温电路采用了专用的温控集成电路使整个电路紧凑可靠,达到了设计要求。一次传感器作恒温处理以后,大大提高了仪表的稳定性,经实测,仪表长期零位漂移达0.15% /3个月,精度为0.25%,温度系数下降为0.02%/℃。其它参数与100系列相同。
3 300系列产品介绍
在国内,传统的真空仪表由于自身的特点,如:规管为玻璃材质,或传送号为非变送器号等因素,无法达到防爆电气、仪表的标准,所以长期以来,没有防爆型的真空仪表问世。
而随着工业生产的发展,在化工、石油、电器等行业都对真空仪表提出了防爆要求。我们在研究了市场需求的同时,也研究了我们生产的产品,认为:薄膜规本身具备防爆型产品的潜质,它具有全金属密封焊接结构和标准的变送器号传送。因此我们对薄膜规作了改型设计,使其符合《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》(GB3836.1—83)和《爆炸性环境用电气设备隔爆型电气设备“d”》(GB3836.2—83),其结构如图4所示。
研制300系列,主要解决了隔爆面的设计和加工,它是在薄膜规的基础上,在外壳,导线出口处和接口连接等处作了隔爆处理,采用高精度螺纹啮合面,并配以各种形状的密封圈。它的外壳能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播,满足了用户在易燃易爆场合使用真空仪表的需求。
产品经仪器仪表防爆监督检验站测试,取得防爆合格证,证号GYB00443,防爆标志ExdⅡBT4。
现在由于社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器,但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,所以我们选用压力变送器一定要考虑这些问题.现在我就谈谈关于压力变送器的选购.
首先,接液材质
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我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.
如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿面.
第二,精度等级
每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等标的精度是传感器在线性度好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.
第三,量程范围
一般传感器测量的大范围为传感器的满量程70%是好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.
第四,输出号
目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出号有很多种,主要4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出号中,只有4...20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制.
第五,介质温度
由于压力变送器的号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多.
第六,测量介质
一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用标准的压力变送器就可以了,如果你所测量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用,这样会有效的阻止介质堵住压力测量孔.
第七,其他
我们确定上面的五个参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级
对于不同的测量系统或不同的工艺要求,我们可以根据其系统或工艺的测量范围、测量状态和介质情况选用不同类型的热电偶
1. 水泥企业常用热电偶的选择
对于不同的测量系统或不同的工艺要求,我们可以根据其系统或工艺的测量范围、测量状态和介质情况选用不同类型的热电偶,工业热工(如新型干法生产线的窑)常用的热电偶见表1。
(1)WRR热电偶
其热电特性在高温下为稳定,适宜于在氧化性和中性介质中使用,但其产生的热电势小,因而灵敏度低,响应速度慢,而且价格昂贵。由于WRR在低温时热电势极小,因此当热电偶冷端温度在40℃以下时,一般不需要进行冷端温度补偿。
(2)WRP热电偶
适宜于在氧化性或中性介质中使用,耐高温,不易氧化和腐蚀,有较好的化学稳定性和较高的测量精度,可用于精密温度测量和作基准热电偶(校准用热电偶)。
(3)WRN热电偶
适宜于在氧化性和中性介质中使用。500℃以下低温范围内,也可在还原性介质中进行测量。其突出优点是热电势大,灵敏度高,响应速度快,线性度好,测温范围较宽,造价低,因而在工矿企业应用广泛。
(4)WRE热电偶
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