





气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。
气动调节阀的分类及应用 气动调节阀动作分气开型和气关型两种。气开型(air to open) 是当膜头上空气压力增---,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上---,阀门处于全开状态。反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。故有时气开型阀门又称故障关闭型(fail to close fc)。气关型(air to close)动作方向正好与气开型相反。当空气压力增---,阀门向关闭方向动作;空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。故有时又称为故障开启型(fail to open fo)。气动调节阀的气开或气关,通常是通过执行机构的正反作用和阀态结构的不同组装方式实现。

气动调节阀线路故障
1)电源线接线端松动、脱落、短路、断路,电动调节阀,电路板灰尘积得太多导致接触---,信号波动,调节阀产生振动。
2)大雨或台风过后,葫芦岛电动调节阀,设备进水受潮使接线短路,造成调节阀不能全开或全关。
3)极性接反会导致调节阀不动作。
4)电源线中间段故障,由于绝缘胶带的失效,电线绝缘皮脱落造成线与线之间的短路,由于现场振动导---线断裂,导致调节阀动作不连续振荡,电动调节阀销售,不能全开或全关甚至是不动作。
5)由于调节阀维修过后接线失误,导致调节阀故障。
6)调节阀输出信号不稳定,导致调节阀操作波动。

调节阀口径计算原理
在不同的自控系统中,流量、介质、压力、温度等参数千差万别,而调节阀的流量系数又是在100kpa压差下,电动调节阀生产,介质为常温水时测试的,怎样结合实际工作情况决定阀的口径呢?显然,不能以实际流量与阀流量系数比较(因为压差、介质等条件不同),而必须进行kv值计算。把各种实际参数代入相应的kv值计算公式中,算出kv值,即把在不同的工作条件下所需要的流量转化为该条件下所需要的kv值,于是根据计算出的kv值与阀具有的kv值比较,从而决定阀的口径,后还应进行有关验算,进一步验证所选阀是否能满足工作要求。
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