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基于硅压力传感器获得反馈实现对电输入信号的转换(图)

发布日期:2022-10-07 18:51:39     来源:网络整理     作者:佚名     浏览次数:135
核心提示:系列电气转换器l通过采用硅压力传感器获得反馈实现对电输入信号的转换l创新性的、可靠的传感器技术(压力微型控制阀)电气转换器工作原理:压电基于阀门基础的电/气转换器模块无限分辨力的阀门定位传感器定位器基本的运行方式可以参考上面的原理图。完整的控制电路是由一个二线制的4-20mA的控制信号供电。当阀门执行器处于要求位置时,气动放大器输出量为零,这样可以使阀门处于固定不变的位置。

串联电气转换器

主要特征:

l 内置PI调节功能

l 利用硅压力传感器对电输入信号进行转换获得反馈

l简单的模块化设计

l 采用稳压器,消除供气压力波动的干扰

l 创新可靠的传感器技术(压力微控阀)

基于硅压力传感器获得反馈实现对电输入信号的转换(图)

l输入信号:4-20mA

l 分段控制:从4mA或12mA开始

l 抗震能力强

基于硅压力传感器获得反馈实现对电输入信号的转换(图)

l 两线制接线方式,输入与电源合二为一

l 模块化设计,易于维护

l 使用符合不锈钢NAMUR标准的通用安装组件

基于硅压力传感器获得反馈实现对电输入信号的转换(图)

l 控制,高度灵活的性能

基于硅压力传感器获得反馈实现对电输入信号的转换(图)

电力转换器的工作原理:

基于硅压力传感器获得反馈实现对电输入信号的转换(图)

定位器为模拟定位器,有多种工作模式可供选择。主要由三部分组成:

1. 带有直接现场用户界面开关的电子控制模块

2. 基于压电阀的电/气转换模块

3. 无限分辨率阀门定位传感器

定位器的基本操作方式可以参考上面的示意图。完整的控制电路由 2 线 4-20mA 控制信号供电。模拟的 4-20mA 控制信号被传输到电子控制单元,在那里它与测量的阀杆位置进行比较。电子控制单元中的控制算法开始执行控制计算,产生的输入命令被传送到压电阀电气阀门定位器原理,压电阀驱动气动放大器。气动放大器中控制阀的位置被测量并通过继电器传输到内部控制电路。这种两级控制方法比单级控制方法响应更快,控制更严密。空气放大器控制流向执行器的气流。执行器中气压和体积的变化导致阀门开始摆动。随着阀门接近所需位置,指令压力与测量压力之间的差值越来越小,压电的输出值减小。这反过来又会导致控制阀关闭,从而导致气流速率降低,进而在控制阀接近新的指令位置时减慢执行器的运动。当阀门执行器处于所需位置时,气动放大器的输出为零,使阀门保持在固定位置。压电体的输出值减小。这反过来又会导致控制阀关闭,从而导致气流速率降低,进而在控制阀接近新的指令位置时减慢执行器的运动。当阀门执行器处于所需位置时,气动放大器的输出为零电气阀门定位器原理,使阀门保持在固定位置。压电体的输出值减小。这反过来又会导致控制阀关闭,从而导致气流速率降低,进而在控制阀接近新的指令位置时减慢执行器的运动。当阀门执行器处于所需位置时,气动放大器的输出为零,使阀门保持在固定位置。


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