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    給大家講講怎么解決BURKERT電磁閥穩定性

    更新時間:2021-10-18瀏覽:1181次

      給大家講講怎么解決BURKERT電磁閥穩定性
     
      若遇到BURKERT電磁閥在使用的過程中出現穩定性的現象,為您提出五大解決方案,如下:
     
      1、改變不平衡力作用方向法:在穩定性分析中,已知不平衡力作用同與閥關方向相同時,即對閥產生關閉趨勢時,閥穩定性差。對閥工作在上述不平衡力條件下時,選用改變其作用方向的方法,通常是把流閉型改為流開型,一般來說都能方便地解決閥的穩定性問題。
     
      2、避免閥自身不穩定區工作法:有的閥受其自身結構的限制,在某些開度上工作時穩定性較差。雙座閥,開度在10%以內,因上球處流開,下球處流閉,帶來不穩定的問題;不平衡力變化斜率產生交變的附近,其穩定性較差。如蝶閥,交變點在70度左右;雙座閥在80~90%開度上。遇此類閥時,在不穩定區工作必然穩定性差,避免不穩定區工作即可。
     
      3、更換穩定性的閥:穩定性的閥其不平衡力變化較小,導向。常用的球型閥中,套筒閥就有這一大特點。當單、雙座閥穩定性較差時,更換成套筒閥穩定性一定會得到提高。
     
      4、增大彈簧剛度法:執行機構抵抗負荷變化對行程影響的能力取決于彈簧剛度,剛度越大,對行程影響越小,閥穩定性越。增大彈簧剛度是提高閥穩定性的常見的簡單方法,如將20~100KPa彈簧范圍的彈簧改成60~180KPa的大剛度彈簧,采用此法主要是帶了定位器的閥,否則,使用的閥要另配上定位器。
     
      5、BURKERT電磁閥降低響應速度法:當系統要求調節閥響應或調節速度不應太快時,閥的響應和調節速度卻又較快,如流量需要微調,而調節閥的流量調節變化卻又很大,或者系統本身已是快速響應系統而調節閥卻又帶定位器來加快閥的動作,這都是不利的。這將會產生超調,產生振動等。對此,應降低響應速度。將直線特性改為對數特性;帶定位器的可改為轉換器、繼動器。
     
      操作力矩:操作力矩是選擇調節閥門電動裝置的主要參數,電動裝置輸出力矩應為調節閥門操作大力矩的1.2~1.5倍。
     
      操作推力:調節閥門電動裝置的主機結構有兩種:一種是不配置推力盤,直接輸出力矩;另一種是配置推力盤,輸出力矩通過推力盤中的閥桿螺母轉換為輸出推力。
     
      輸出軸轉動圈數:調節閥門電動裝置輸出軸轉動圈數的多少與調節閥門的公稱通徑、閥桿螺距、螺紋頭數有關,要按M=H/ZS計算(M為電動裝置應滿足的總轉動圈數,H為調節閥門開啟高度,S為閥桿傳動螺紋螺距,Z為閥桿螺紋頭數)。
     
      閥桿直徑:對多回轉類明桿調節閥門,如果電動裝置允許通過的大閥桿直徑不能通過所配調節閥門的閥桿,便不能組裝成電動調節閥門。因此,電動裝置空心輸出 軸的內徑必須大于明桿調節閥門的閥桿外徑。對部分回轉調節閥門以及多回轉調節閥門中的暗桿調節閥門,雖不用考慮閥桿直徑的通過問題,但在選配時亦應充分考 慮閥桿直徑與鍵槽的尺寸,使組裝后能正常工作。
     
      輸出轉速:調節閥門的啟閉速度若過快,易產生水擊現象。因此,應根據不同使用條件,選擇恰當的啟閉速度。
     
      調節閥門電動裝置有其特殊要求,即必須能夠限定轉矩或軸向力。通常調節閥門電動裝置采用限制轉矩的連軸器。當電動裝置規格確定之后,其控制轉矩也就確定 了。一般在預先確定的時間內運行,電機不會超負荷。但如出現下列情況便可能導致超負荷:一是電源電壓低,得不到所需的轉矩,使電機停止轉動;二是錯誤地調 定轉矩限制機構,使其大于停止的轉矩,造成連續產生過大轉矩,使電機停止轉動;三是斷續使用,產生的熱量積蓄,超過了電機的允許溫升值;四是因某種原因轉 矩限制機構電路發生故障,使轉矩過大;五是使用環境溫度過高,相對使電機熱容量下降。
     
      過去對BURKERT電磁閥進行保護的辦法是使用熔斷器、過流繼電器、熱繼電器、恒溫器等,但這些辦法各有利弊。對電動裝置這種變負荷設備,的保護辦法是沒有的。 因此,必須采取各種組合方式,歸納起來有兩種:一是對電機輸入電流的增減進行判斷;二是對電機本身發熱情況進行判斷。這兩種方式,無論那種都要考慮電機熱 容量給定的時間余量。
     
      而且對應的運動過程都是由行距,轉矩和推力來控制的,下面就和小編一起來了解下。
     
      通常,正確選擇調節BURKERT電磁閥的依據如下:
     
      操作力矩:操作力矩是選擇調節閥門電動裝置的主要參數,電動裝置輸出力矩應為調節閥門操作大力矩的1.2~1.5倍。
     
      操作推力:BURKERT電磁閥動裝置的主機結構有兩種:一種是不配置推力盤,直接輸出力矩;另一種是配置推力盤,輸出力矩通過推力盤中的閥桿螺母轉換為輸出推力。
     
      輸出軸轉動圈數:BURKERT電磁閥電動裝置輸出軸轉動圈數的多少與調節閥門的公稱通徑、閥桿螺距、螺紋頭數有關,要按M=H/ZS計算(M為電動裝置應滿足的總轉動圈數,H為調節閥門開啟高度,S為閥桿傳動螺紋螺距,Z為閥桿螺紋頭數)。
     
      閥桿直徑:對多回轉類明桿調節閥門,如果電動裝置允許通過的大閥桿直徑不能通過所配調節閥門的閥桿,便不能組裝成電動調節閥門。因此,電動裝置空心輸出 軸的內徑必須大于明桿調節閥門的閥桿外徑。對部分回轉調節閥門以及多回轉調節閥門中的暗桿調節閥門,雖不用考慮閥桿直徑的通過問題,但在選配時亦應充分考 慮閥桿直徑與鍵槽的尺寸,使組裝后能正常工作。
     
      輸出轉速:BURKERT電磁閥啟閉速度若過快,易產生水擊現象。因此,應根據不同使用條件,選擇恰當的啟閉速度。
     
      BURKERT電磁閥電動裝置有其特殊要求,即必須能夠限定轉矩或軸向力。通常調節閥門電動裝置采用限制轉矩的連軸器。當電動裝置規格確定之后,其控制轉矩也就確定 了。一般在預先確定的時間內運行,電機不會超負荷。但如出現下列情況便可能導致超負荷:一是電源電壓低,得不到所需的轉矩,使電機停止轉動;二是錯誤地調 定轉矩限制機構,使其大于停止的轉矩,造成連續產生過大轉矩,使電機停止轉動;三是斷續使用,產生的熱量積蓄,超過了電機的允許溫升值;四是因某種原因轉 矩限制機構電路發生故障,使轉矩過大;五是使用環境溫度過高,相對使電機熱容量下降。
     
      過去對BURKERT電磁閥進行保護的辦法是使用熔斷器、過流繼電器、熱繼電器、恒溫器等,但這些辦法各有利弊。對電動裝置這種變負荷設備,的保護辦法是沒有的。 因此,必須采取各種組合方式,歸納起來有兩種:一是對電機輸入電流的增減進行判斷;二是對電機本身發熱情況進行判斷。這兩種方式,無論那種都要考慮電機熱 容量給定的時間余量。
     

     

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