Cтраница 2
![]() |
Поршневой затвор с разной дроссельной поверхностью. [16] |
Исполнительные устройства обычно применяются в нормально открытом ( НО) или нормально закрытом ( НЗ) исполнении. Первые в случае аварийного отключения командного сигнала ( а если они работают с применением позиционера, то и в случае прекращения подачи вспомогательной энергии) под действием пружины исполнительного механизма полностью открывают проход в седле, вторые его полностью закрывают. Вид конструкции исполнительного устройства выбирается с учетом тяжести последствий, которые может вызвать аварийное прекращение подачи энергии к исполнительному механизму. [17]
Для увеличения быстродействия систем регулирования расхода используются различные методы. Инерция импульсной линии с регулирующим клапаном может быть уменьшена почти до величины инерции импульсной линии с глухой камерой путем применения позиционера или дополнительного каскада усиления в исполнительном механизме. Но так как постоянная времени линии и клапана является наибольшей в системе, то при ее уменьшении соответствующее увеличение критической частоты оказывается небольшим. Наиболее существенного улучшения качества процесса регулирования расхода можно достигнуть, устранив инерционность линии. [18]
Если диаметр клапана превышает 80 - 100 мм и он эксплуатируется при высоком рабочем давлении, то для того чтобы добиться движения мембраны, точно соответствующего пневматическому импульсу от регулирующего устройства, клапан снабжают собственным источником сжатого воздуха. Такое устройство называется позиционером клапана и представляет собой подобие реле, преобразующего сигнал прибора в давление сжатого воздуха, достаточное по силе для того, чтобы перевести стержень регулирующего клапана в требуемое сигналом от регулирующего устройства положение. При применении позиционера к нему подводится питание сжатым воздухом от общезаводской сети. На линии питания прибора воздухом устанавливается небольшой редукционный клапан, фильтр и каплеуловитель. [19]
Вторую по величине постоянную времени, которая может быть связана с клапаном, измерительным устройством или паровой рубашкой, часто оказывается возможным изменить без существенных затрат. Инерционность клапана может быть уменьшена применением позиционера; инерционность датчика температуры может быть уменьшена изменением толщины стенки его чехла либо увеличением скорости движения измеряемого потока. Инерционность рубашки или охлаждающих змеевиков может быть снижена путем уменьшения объемов или увеличения скорости жидкости. [20]
Одновременно часто достигается существенное улучшение динамических характеристик исполнительного механизма. МИМ применение позиционного реле приводит к расширению границы области нормальной работы с 0 05 - 0 1 рад / сек до 0 5 рад / сек. Однако необходимо иметь в виду, что применение позиционера П-1 совместно с МИМ других типоразмеров, обладающими большой над-мембранной головкой, может не дать заметного улучшения динамических свойств исполнительного механизма, из-за ограниченной мощности позиционного реле. [21]
N относительное рассогласование обратно пропорционально перестановочному усилию, развиваемому исполнительным механизмом. Это может быть достигнуто двумя путями - увеличением эффективной площади мембраны или повышением давления сжатого воздуха, поступающего в рабочую полость исполнительного механизма. При этом совершенно очевидно преимущество второго-способа с применением позиционеров. [22]
N относительное рассогласование обратно пропорционально перестановочному усилию, развиваемому исполнительным механизмом. Это может быть достигнуто двумя путями - увеличением эффективной площади мембраны или повышением давления сжатого воздуха, поступающего в рабочую полость исполнительного механизма. При этом совершенно очевидно преимущество второго способа с применением позиционеров. [23]
Эксплуатационная надежность исполнительных механизмов повышается, ели централизовать информацию об их положении. Для всех задвижек с электрическим приводом необходимо применять сигнализаторы крайних значений их положения с выходами на мнемосхему операторского пункта. Эксплуатационная надежность и точность положения пневматических мембранных исполнительных механизмов при конкретном командном сигнале существенно повышается применением позиционеров. Несмотря на тривиальность такого утверждения, в практике автоматизации агрегатов обжига этим явно пренебрегают. [24]
![]() |
Переходные характеристики ИУ при потоке на затвор. о-без позиционера. б - s позиционером. [25] |
При частотном методе на вход испытуемого элемента подается возмущение гармонического характера, например сигнал синусоидальной формы. Присоединение позиционера сближает крайние значения интервала граничных частот до 0 3 - 0 5 рад / с, причем меньшее значение относится к ИУ с большим условным проходом. Это значит, что применение позиционера более эффективно для устройств с малым условным проходом и малым объемом мембранной камеры ИМ. [26]
Период собственных колебаний клапана с позиционером составляет 0 5 - 2 0 с, в зависимости от размеров клапана. Быстродействие клапана, снабженного позиционером, значительно возрастает, но при регулировании расхода оно все же недостаточно. При отсутствии позиционера клапан создает больший сдвиг по фазе, чем любой другой элемент контура. Использование в данном случае каскадного регулирования не улучшает, а ухудшает работу контура. Последнее вызвано тем, что дополнительный - внутренний - контур содержит элемент с большой постоянной времени. Если в системе регулирования клапан не является самым медленнодействующим элементом, применение позиционера полезно. [27]