Zprávy

Princip činnosti polohovače ventilů

Mar 20, 2026 Zanechat vzkaz

(1) Používá se v kritických řídicích systémech, kde je vyžadována vysoká kvalita regulace, ke zvýšení přesnosti polohování a spolehlivosti regulačního ventilu.


(2) Používá se v aplikacích, kde je významný tlakový rozdíl na ventilu (△p > 1 MPa). Zvýšením tlaku přiváděného vzduchu za účelem zvýšení výstupní síly pohonu může systém překonat nevyvážené síly vyvíjené kapalinou na kuželku ventilu a minimalizovat chyby zdvihu.


(3) Je-li kontrolované médium vysoko-teplotní, vysokotlaké-, kryogenní, toxické, hořlavé nebo výbušné, je obal často těsně stlačen, aby se zabránilo vnějšímu úniku; v důsledku toho je tření mezi dříkem ventilu a těsněním značné. V takových případech lze k překonání zpoždění řízení použít polohovadlo.


(4) Pokud je řízeným médiem viskózní kapalina nebo obsahuje suspendované pevné látky, lze k překonání odporu vyvíjeného médiem proti pohybu dříku ventilu použít polohovadlo.


(5) Používá se s regulačními ventily o velkém{1}}průměru (DN > 100 mm) ke zvýšení tahového výkonu pohonu.


(6) Když vzdálenost mezi ovladačem a pohonem přesáhne 60 metrů, lze použít polohovadlo k překonání zpoždění přenosu v řídicím signálu a zlepšení rychlosti odezvy ventilu.


(7) Používá se ke zlepšení průtokových charakteristik regulačního ventilu.


(8) Pokud je pro ovládání dvou aktuátorů pro ovládání rozděleného-rozsahu použit jeden ovladač, lze použít dva polohovadla-jeden konfigurovaný pro přijímání vstupních signálů nízkého-rozsahu a druhý vysoko{4}}vstupních signálů{4}}rozsahu-tak, že jeden akční člen pracuje v dolním rozsahu a druhý v horním rozsahu, čímž se vytvoří}schéma řízení rozdělení rozsahu{{6}.

AVP301 Smart Valve Positioner

 

Odeslat dotaz