SMC電磁閥的選型與控制常識SMC電磁閥的選型與控制常識選擇調節閥時,要收集完整的工藝流體的物理特性參數與調節閥的工作條件,主要流體的成份、溫度、密度、粘度、正常流量、較大流量、小流量、較大流量與小流量下的進出口壓力、較大壓差等。而在技術方面主要掌握和確定調節閥本身的結構、流量特性、額定流量系數Kv值、口徑大小、工藝允許壓差計算及執行機構的選擇、材料和安裝等方面的內容。選擇SMC電磁閥時一般應遵循的原則有如下幾點。一、SMC電磁閥的結構型式:應能滿足介質溫度、壓力、流動性、流向、調節范圍以及嚴密性的要求。二、SMC電磁閥的流量特性:應能滿足系統特性進行合理的補償。SMC電磁閥的流量特性是指介質流過閥的相對流量與閥桿相對位移間的關系,數學表達式如下:Q/Qmax=f(l/L),式中Q/Qmax為相對流量,為調節閥在某一開度時流量Q與全開流量Qmax之比;l/L為相對位移,調節閥在某一開度時閥芯位移l與全開位移L之比。選擇的總體原則是調節閥的流量特性應與調節對象特性及調節器特性相反,這樣可使調節系統的綜合特性接近于線性。選擇流量特性通常在工藝系統要求下進行,但是還要考慮下述實際情況。1、直線性流量特性適用范圍:①差壓變化小,幾乎恒定;②工藝流程的主要參數的變化呈線性;③系統壓力損失大部分分配在調節閥上(改變開度,閥上差壓變化相對較?。?;④外部干擾小,給定值變化小,可調范圍要求小。2、等百分比特性適用范圍:①實際可調范圍大;②開度變化,閥上差壓變化相對較大;③管道系統壓力損失大;④工藝系統負荷大幅度波動;⑤調節閥經常在小開度下運行。
FESTO電磁閥在使用過程中有時候會由于介質的原理,導致調節閥卡住或堵塞,無法正常工作,這時候,應該避免它的發生,或者對其進行處理,下面介紹幾種方法,僅供參考:1)清洗法管路中的焊渣、鐵銹、渣子等在節流口、導向部位、下閥蓋平衡孔內造成堵塞或卡住使閥芯曲面、導向面產生拉傷和劃痕、密封面上產生壓痕等。這經常發生于新投運系統和大修后投運初期。這是常見的故障。遇此情況,必須卸開進行清洗,除掉渣物,如密封面受到損傷還應研磨;同時將底塞打開,以沖掉從平衡孔掉入下閥蓋內的渣物,并對管路進行沖洗。投運前,讓調節閥全開,介質流動一段時間后再納入正常運行。2)外接沖刷法對一些易沉淀、含有固體顆粒的介質采用普通閥調節時,經常在節流口、導向處堵塞,可在下閥蓋底塞處外接沖刷氣體和蒸汽。當閥產生堵塞或卡住時,打開外接的氣體或蒸氣閥門,即可在不動調節閥的情況下完成沖洗工作,使閥正常運行?! ?)安裝管道過濾器法對小口徑的FESTO電磁閥,尤其是小流量調節閥,其節流間隙特小,介質中不能有一點點渣物。遇此情況堵塞,較好在閥前管道上安裝一個過濾器,以介質順利通過。帶定位器使用的調節閥,定位器工作不正常,其氣路節流口堵塞是常見的故障。因此,帶定位器工作時,必須處理好氣源,通常采用的辦法是在定位器前氣源管線上安裝空氣過濾減壓閥4)增大節流間隙法如介質中的固體顆粒或管道中被沖刷掉的焊渣和銹物等因過不了節流口造成堵塞、卡住等故障,可改用節流間隙大的節流件—節流面積為開窗、開口類的閥芯、套筒,因其節流面積集中而不是圓周分布的,故障就能很容易地被排除。如果是單、雙座閥就可將柱塞形閥芯改為“V”形口的閥芯,或改成套筒閥等。FESTO電磁閥例如某化有一臺雙座閥經??ㄗ?,TJ改用套筒閥后,問題馬上得到解決。
四川SMC電磁閥如何處理SICK傳感器的噪音?1、SICK傳感器頻噪聲主要是由于內部的導電微粒出現不連續而導致的。SMC電磁閥哪家好特別是對于碳膜電阻,它的碳質材料內部往往會存在很多微小顆粒,顆粒之間是不連續的,在電流流過期,會使電阻的導電率發生變化引起電流的變化,產生類似接觸不好的閃爆電弧。2、對于半導體器件產生的散粒噪聲,主要是由于半導體PN結兩端勢壘區電壓的變化引起累積在此區域的電荷數目改變,從而顯現出電容效應。當正向電壓減小時,它又使電子和空穴闊別耗盡區,相稱于電容放電。3、當外加反向電壓時,耗盡區的變化相反。當電流流經勢壘區時,這種變化會引起流過勢壘區的電流產生微小波動,從而產生電流噪聲。一般在壓力傳感器電路板上的電磁元件,如果產生干擾很多電路板上都有繼電器、線圈等電磁元件,在電暢通流暢過期其線圈的電感和外殼的分布電容向附近輻射能量,其能量會對附近的電路產生干擾。SICK傳感器的標準信號輸出是頻率信號,即5-15KHz;為了適應客戶需求,無需外置模塊,與原始輸出電路整合設計直接輸出4-20mA、0-20mA、1-5V、0-5V模擬信號,方便客戶采。2、扭矩信號處理形式:· SICK傳感器輸出的頻率信號送到頻率計或數字表,直接讀取與扭矩成正比的頻率信號或電壓、電流信號?!?SICK傳感器的扭矩與頻率信號送給單片機二次儀表,直接顯示實時扭矩值、轉速及輸出功率值及 RS232通訊信號?!?直接將扭矩與轉速的頻率信號送給計算機或 PLD進行處理頻率輸出信號的信號采集頻率信號輸出時,與后續的信號采集設備的建議接口注意事項1.安裝時,不能帶電操作,切莫直接敲打、碰撞傳感器。2.聯軸器的緊固螺栓應擰緊 ,聯軸器的外面應加防護罩,避免人身傷害。3.信號線輸 出不得對地 ,對電源短路,輸出電流不大于10mA· 屏蔽電纜線的屏蔽層必須與 +15V電源的公共端(電源地)連接。
費斯托FESTO電磁閥應采用金屬硬密封形式,且閥座與球的材質相同,確保兩者有相同的膨脹系數,在高溫的條件下不會出現球體‘卡死’的現象。由于閥門的很多使用工況是在高溫高壓下的,根據使用經驗,有些閥門在常溫下測試沒有問題,但是在高溫工況下發生啟閉操作困難,究其原因是閥芯與閥體之間產生不同步熱脹造成的。所以,廠在出廠前應做高溫啟閉試驗。但高溫啟閉試驗絕不是將整個閥門投入熱源中,使閥門整個溫度升高,這樣所得到的測試結果與實際情況是不符合的。因為,在真正使用過程中,閥門是因介質溫度高而升溫的,此時是閥芯先熱而閥體外表面隨后慢熱起來,如果將整個閥門投入熱源中,則閥體先熱而閥芯后熱,與實際工況正好相反,起不到測試的目的。高溫啟閉試驗應建立與實踐工況相一致的溫度梯度。涂層與基本材質的膨脹率應相近。否則,在高溫和常溫交變過程或者高溫下,易產生龜裂,從而更易使涂層剝落。對音速噴涂( HVOF)或類似的方法,涂層表面硬度為64~68HRC,結合強度不小于10MPa;對冶金熔合或類似的方法,涂層表面硬度為62~68HRC,結合強度不小于70 MPa。涂層的有效厚度(不包括過渡層)為0.2~0.5mm[3~8]。費斯托FESTO電磁閥閥座應采用刮刀式設計。在費斯托FESTO電磁閥轉動時可提供一個掛刷的動作,防止閥球與閥座間的顆粒沉積。在設計時,應該注意,利用刮刀可以將球體與閥座間的顆粒掛刷掉,但是,這種刮刀設計在有的工況下會帶來另一個問題:因為附帶了刮刀設計,在刮刀處形成了一個銳角,而這種銳角勢必產生應力集中現象,更加不利于涂層與基材之間的結合,在磨蝕工況下,更易導致涂層的剝落,致使閥座毀損。由于氣閥門的損傷,或不密封,或開啟關閉不正時,造成發動機的有效功率降,導致發動機無力,燃油量增加。嚴重者發動機自燃。 特別是當您更換空濾時,如發現存放空氣濾芯的盒子里有機油污澤時,好做一次發動機維修,檢查一下氣閥門的工作狀態。是否不密封,是否開起正時。
SICK傳感器由儀表供電,其電橋的激勵電壓就等于外界儀表的供電。在工業現場,儀表與傳感器之間易受強電干擾和浪涌影響,會造成數據不穩,甚至瞬時燒毀傳感器。SICK傳感器采用全密封不銹鋼激光焊接技術,內充氦氣保護內部電路工作,防護等級達到IP68。增加了各種保護電路和防雷擊設計,對儀表提供的電源行處理,穩壓后再用于電橋的激勵,就消除了來自電源和雷電的浪涌干擾,使得傳感器輸出穩定的信號,了傳感器的正常工作。SICK傳感器稱重系統能BZ的連續性,實現不間斷工作,儀表不但時刻監測著各個數字傳感器的工作狀況,而且在發現某個傳感器故障時,儀表可以自動啟動不間斷工作方式,仍然能BZ一定時間一定精度下的稱重,不至于造成停機。同時儀表會發出信號給用戶,定位故障傳感器要求更換。&.模擬傳感器系統一旦傳感器有故障就無法稱重,從而造成停工停產的重大事件。SICK傳感器的mV級信號太小,易受射頻干擾和電磁干擾。而且在傳輸中由于電纜電阻的影響會有所損失,所以信號傳輸距離較短。模擬式稱重作弊極其容易,很難控制。SICK傳感器輸出數字信號,不但電平要高出模擬式百倍,不易受到干擾,而且是按照Bifbus現場總線通信協議傳輸,通信速度是普通RS485的十倍,高速且具通信糾錯能力,了數據快速。由于協議的保密現場無法作弊。
準確度、穩定性和性是SICK傳感器的重要質量指標,是用戶關心的三大問題,同時也是稱重傳感器與工業發達國家同類產品的主要差距。近幾年,國家監督抽查稱重傳感器產品質量的合格率只有37.5%;電子計價秤產品質量的合格率一直徘徊在50%左右,在不合格產品中大多數是因為稱重傳感器溫度性能不合格。可以說這是稱重傳感器總體技術與工藝水平,總體質量水平的真實反映。我們假設稱重傳感器的靈敏度分別為S1、S2,橋臂電阻分別為R1、R2,供橋電壓分別為U1、U2,滿量程均為F。這兩個傳感器并聯工作的條件是S1R1=S2R2,顯然,并聯工作狀態對傳感器本身的參數要求是比較高。同理當SICK傳感器并聯工作時可得:S1/R1=S2/R2=……=Sn/Rn。兩個SICK傳感器并聯工作時的特點如下:假定對某一載荷W,我們以滿量程為F、靈敏度為S、供橋電壓為 U 的一個傳感器測量它,輸出為U1 則:U1=WSU/F。如果兩個SICK傳感器并聯工作,測量以上同一載荷W,在情況下 , 則可選用滿量程為(1/2)F的傳感器,假定它們的靈敏度也為S, 供橋電壓也為U,則總的輸出Un為:Un= U1假定這兩個傳感器的橋臂電阻均為 R, 并聯后的輸出阻抗為 Rn,則顯然有Rn=R/2。同理可證明當 n 個傳感器全并聯工作時則有:Un=U1 Rn =R /n上式的 Un=U1,Rn分別是n個傳感器并聯工作后的輸出信號和輸出阻抗 .這兩個式子說明,不管幾個傳感器并聯工作都不會得到比一個等效的傳感器更大的輸出,但并聯后的輸出阻抗卻減小為一個傳感器的 1/n。
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