





调节阀流体激振的处理
1、改变零部件质量或弹簧刚度
调节阀产生振动的原因主要是由阀内流体压力的不稳定引起的,当脉动压力的频率和阀门自振频率同步的时候,就会激起调节阀的共振。基于这样的原因,可以采用改变调节阀整体质量或者阀杆-阀瓣组件质量来改变其自振频率。由于阀杆与阀瓣是有弹簧连接的,其自振频率也与弹簧的刚度有关,因此也可以通过改变弹簧刚度来改变阀杆-阀瓣组件的自振频率,从而使阀门的自振频率与流体脉动压力频率不同,这样可以有效的防止阀门的流体激振。
2、改变套筒的流量特性
调节阀一般在开度相对较低的时候发生振动,采用改变调节阀套筒流量特性的方法可以消除振动。如把快开特性改成直线特性、直线特性改成等百分比特性、等百分比特性改成双曲线特性,可以在调节阀流量不变的情况下增大阀门的开度,从而可以避免调节阀在小开度下工作,有效的防止调节阀振动的发生。

调节阀的分类
按照执行机构的驱动方式,调节阀可以分为以下几种。
气动调节阀:如果调节阀的执行机构是以压缩空气为动力源,则该调节阀称为气动调节阀。
电动调节阀:如果调节阀的执行机构是以电为动力源,则该调节阀称为电动调节阀。
自力式压力调节阀:直接利用被调介质的能量来推动调节阀,实现自动控制。故其也称为自力式调节阀,显然它不需要外部能源。
液动调节阀:只要把气动调节阀中的气动执行机构改为液动执行机构,便形成液动调节阀。液动执行机构典型代表是液压缸,它主要有单活塞杆液压缸和摆动式液压缸。
电动调节阀的控制策略:通过续电器直接控制电机正/反转,提高了电机的瞬间能量和启动速度,克服静摩擦成为克服动摩擦,电动调节阀价格低,通过算法来调整电机正/反转的时间,进而提高了系统的控制精度。
该方法给系统带来以下几个新的特性:
(1)位置传感器采用相对光电编码器,电动调节阀供应商,消除了电磁式传感器的磁带特性,提高了反馈精度。
(2)输出控制采用时间控制,通过改变相应的续电器开/关时间,来调节其电机的正/反转动时间,经过积分环节达到控制阀门位置和实现系统控制的目的,江西电动调节阀,且控制方法简单。
(3)在小偏差的范围里,通过算法来调整电机的正/反向导通时间,电动调节阀生产,逐步使输出轴或阀门达到要求位置,并且编写了电机的保护算法,使得系统具有精度高、稳定性好、容易实现等特点。
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