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SMC電磁閥結構和原理,常見故障及處理方法有哪些

發(fā)布時間: 2019-11-30  點擊次數(shù): 1263次

SMC電磁閥結構和原理,常見故障及處理方法有哪些
  SMC電磁閥是工業(yè)自動化過程控制中的重要執(zhí)行單元儀表。結構由電動執(zhí)行機構和調節(jié)閥連接組合后經(jīng)過機械連接裝配、調試安裝構成電動調節(jié)閥。
   SMC電磁閥在過程控制系統(tǒng)中,執(zhí)行器接受調節(jié)器的指令信號,經(jīng)執(zhí)行機構將其轉換成相應的角位移或直線位移,去操縱調節(jié)機構,改變被控對象進、出的能量或物料,以實現(xiàn)過程的自動控制。在任何自動控制系統(tǒng)中,執(zhí)行器是*的組成部分。如果把傳感器比擬成控制系統(tǒng)的感覺器官,調節(jié)器就是控制系統(tǒng)的大腦,而執(zhí)行器則可以比擬為干具體工作的手。
   執(zhí)行器常常工作在高溫、高壓、深冷、強腐蝕、高粘度、易結晶、閃蒸、汽蝕、高壓差等狀態(tài)下,使用條件惡劣,因此,它是整個控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)。如果執(zhí)行器選擇或使用不當,往往會給生產(chǎn)過程自動化帶來困難。在許多場合下,會導致控制系統(tǒng)的控制質量下降、調節(jié)失靈,甚至因介質的易燃、易爆、有毒而造成嚴重的事故。為此,對于執(zhí)行器的正確選用和安裝、維修等各個環(huán)節(jié),必須給予足夠的注意。
   執(zhí)行器根據(jù)驅動動力的不同,可劃分為氣動執(zhí)行器、液動執(zhí)行器和電動執(zhí)行器。
   SMC電磁閥的結構與工作原理
   1、電動調節(jié)閥的基本結構
   電動調節(jié)閥上部是執(zhí)行機構,接受調節(jié)器輸出的0~10mADC或4~20mADC信號,并將其轉換成相應的直線位移,推動下部的調節(jié)閥動作,直接調節(jié)流體的流量。各類電動調節(jié)閥的執(zhí)行機構基本相同,但調節(jié)閥(調節(jié)機構)的結構因使用條件的不同類型很多,常用的是直通單閥座和直通雙閥座兩種。
   2、電動執(zhí)行機構的基本結構
   SMC電磁閥主要是由相互隔離的電氣部分和傳動部分組成,電機作為連接兩個隔離部分的中間部件。電機按控制要求輸出轉矩,通過多級正齒輪傳遞到梯形絲桿上,梯形絲桿通過螺紋變換轉矩為推力。因此梯形螺桿通過自鎖的輸出軸將直線行程傳遞到閥桿。執(zhí)行機構輸出軸帶有一個防止傳動的止轉環(huán),輸出軸的徑向鎖定裝置也可以做動位置指示器。輸出軸止動環(huán)上連有一個旗桿,旗桿隨輸出軸同步運行,通過與旗桿連接的齒條板將輸出軸位移轉換成電信號,提供給智能控制板作為比較信號和閥位反饋輸出。同時執(zhí)行機構的行程也可由齒條板上的兩個主限位開關開限制,并由兩機械限位保護。
   3、SMC電磁閥是以電動機為驅動源、以直流電流為控制及反饋信號,原理方塊圖如圖3所示。當控制器的輸入端有一個信號輸入時,此信號與位置信號進行比較,當兩個信號的偏差值大于規(guī)定的死區(qū)時,控制器產(chǎn)生功率輸出,驅動伺服電動機轉動使減速器的輸出軸朝減小這一偏差的方向轉動,直到偏差小于死區(qū)為止。此時輸出軸就穩(wěn)定在與輸入信號相對應的位置上。
   4、SMC電磁閥由主控電路板、傳感器、帶LED 操作按鍵、分相電容、接線端子等組成。智能伺服放大器以單片微處理器為基礎,通過輸入回路把模擬信號、閥位電阻信號轉換成數(shù)字信號,微處理器根據(jù)采樣結果通過人工智能控制軟件后,顯示結果及輸出控制信號。
   5、SMC電磁閥與工藝管道中被調介質直接接觸,閥芯在閥體內運動,改變閥芯與閥座之間的流通面積,即改變閥門的阻力系數(shù)就可以對工藝參數(shù)進行調節(jié)。
   SMC電磁閥給出直通單閥座和直通雙閥座的典型結構,它由上閥蓋(或高溫上閥蓋)、閥體、下閥蓋、閥芯與閥桿組成的閥芯部件、閥座、填料、壓板等組成。
   SMC電磁閥的閥體內只有一個閥芯和一個閥座,其特點是結構簡單、泄漏量小(甚至可以*切斷)和允許壓差小。因此,它適用于要求泄漏量小,工作壓差較小的干凈介質的場合。在應用中應特別注意其允許壓差,防止閥門關不死。直通雙座調節(jié)閥的閥體內有兩個閥芯和閥座。它與同口徑的單座閥相比,流通能力約大20%~25%。因為流體對上、下兩閥芯上的作用力可以相互抵消,但上、下兩閥芯不易同時關閉,因此雙座閥具有允許壓差大、泄漏量較大的特點。故適用于閥兩端壓差較大,泄漏量要求不高的干凈介質場合,不適用于高粘度和含纖維的場合。
   SMC電磁閥常見故障及解決方法:
   故障一:執(zhí)行器不動作,但控制模塊電源和信號燈均亮。
   處理方法:檢查電源電壓是否正確;電動機是否斷線;十芯插頭從端到各線終端是否斷線;電動機、電位器、電容各接插頭是否良好;用對比互換法判斷控制模塊是否良好。
   故障二: 執(zhí)行器不動作, 電源燈亮而信號燈不亮。
   處理方法:檢查輸入信號極性等是否正確;用對比互換法判斷控制模塊是否良好。
   故障三: 調節(jié)系統(tǒng)參數(shù)整定不當導致執(zhí)行器頻繁振蕩。
   處理方法:調節(jié)器的參數(shù)整定不合適,會引起系統(tǒng)產(chǎn)生不同程度的振蕩。對于單回路調節(jié)系統(tǒng),比例帶過小,積分時間過短,微分時間和微分增益過大都可能產(chǎn)生系統(tǒng)振蕩??梢酝ㄟ^系統(tǒng)整定的方法,合理的選擇這些參數(shù),使回路保持穩(wěn)定速度。
   故障四:執(zhí)行器電機發(fā)熱迅速、震蕩爬行、短時間內停止動作。
   處理方法: 用交流2V 電壓檔測控制模塊輸入端是否交流干擾動;檢查信號線是否和電源線隔離;電位器及電位器配線是否良好; 反饋組件動作是否正常。
   故障五:執(zhí)行器動作呈步進、爬行現(xiàn)象、動作緩慢。
   處理方法: 檢查操作器傳來的信號動作時間是否正確。
   故障六:執(zhí)行器位置反饋信號太大或太小。
   處理方法:檢查“零位”和“行程”電位器調整是否正確;更換控制模塊判斷。
   故障七:加信號后執(zhí)行器全開或全關,限位開關也不停。 到很高精度 , 然而在好多場合采用恰當?shù)姆绞絽s可以達到所需的相當高精度,而大大節(jié)省了成本。 (1)雙聯(lián)組合電磁闊。 這是一種不同大小的電磁閥組合在一起。 大量使用的加油機對油的計量精度高達0.02%,都采用雙聯(lián)電磁閥。大閥開啟,使得加油在較短的時間內接近完成;然后大閥關閉,由小閥補充保證流量精度。此項技術國外已應用多年,產(chǎn)品由世界的電磁閥專業(yè)公司ASCO Honeywell等公司制造。本公司生產(chǎn)雙聯(lián)電磁閥已達到進口產(chǎn)品的指標,還有*的性能。 這種產(chǎn)品并非世界的專業(yè)公司所制,因為市場需求量沒達到足以引以他們的興趣。實際上我們的油庫采用國內生產(chǎn)的大流量的雙聯(lián)組合閥,效果會好得多。 雙聯(lián)組合閥還常用來控制溫度、壓力、液位等參數(shù)。大閥保證基礎量,小閥提供補償量。在參數(shù)相對穩(wěn)定的系統(tǒng)中,這種位式控制能達相當高精度。好些參數(shù)變化較大的系統(tǒng),變化的速率仍受一定制約,例如溫度控制系統(tǒng),仍受熱慣性的影響 (2)三位電磁閥與數(shù)字閥 三位電磁閥的閥芯有三個工作位置,平時不通電,處于微啟狀態(tài),閥門提供初始流量;給一種電信號,電磁閥全開,提供大流量;給另種電信號,閥門關閥。閥門還帶有手動裝置,使得長期關閥時也不需耗電。三位電磁閥可視為一種結構更為緊湊的雙聯(lián)電磁閥,它很方便地實現(xiàn)三位調節(jié),得到了很多應用。 進一步的思路是n個大小成一定比例的電磁閥組成2n種流量,類似于數(shù)字電路稱這種組合閥為數(shù)字閥。實際上兩個大小不同的雙聯(lián)閥或三位閥就可產(chǎn)生24=16或32=9種流量,已經(jīng)能達非常高的精度。從原理上說,它與工控計算機配套具有優(yōu)勢,但由于應用領域還沒有提出大量的需求,這項技術尚處于試驗階段。 (3)自保持型電磁闊
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