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* 5.5.2 隔离式安全栅 隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。隔离式安全栅为危险区域和安全区域的仪表之间提供隔离手段,它在供电和信号传输线路中采用了变压器隔离措施,并具有电子限流和限压功能,从而进一步提高了其安全可靠性,所以在安全火花防爆系统中得到了广泛的应用。 隔离式安全栅有检测端安全栅和操作端安全栅两种类型。检测端安全栅与两线制变送器配套使用;操作端安全栅与电气转换器或电气阀门配套使用。 * 1.检测端安全栅 * 检测端安全栅简化电路图 * 2. 操作端安全栅 * 本章概要 执行器概述-构成、分类及特点、作用方式 气动执行器-气动执行机构 -调节阀(流量系数、可调比、流量特性) -电气转换器、阀门定位器 电动执行器-工作原理、特性 智能执行器 安全栅-防爆仪表 -齐纳式安全栅 -隔离式安全栅 * ——反映调节阀的调节能力的大小 定义:调节阀所能控制的最大流量和最小流量之比 。 调节阀前后压差的变化,会引起可调比变化,将可调比分为理想可调比和实际可调比。 (4)调节阀的可调比 * 由结构设计决定 R=30 ; 50 1) 理想可调比 (ΔP 一定) * ①串联管道时的可调比 设 则 2)实际可调比 Rr (ΔP 变化) * R >>1 设 则 ②并联管道时的可调比 * 介质流过调节阀的相对流量与相对位移(即阀的相对开度)之间的关系 。 调节阀前后压差的变化,会引起流量变化。流量特性分为理想流量特性和实际流量特性。 (5)调节阀的流量特性 * 调节阀的固有特性,由阀芯的形状所决定。 理想流量特性主要有直线特性、等百分比(对数)特性、抛物线特性及快开特性等四种。 ① 理想流量特性 (ΔP 一定) * 调节阀的相对流量与相对位移成直线关系,即单位位移变化所引起的流量变化是常数 特点:a.放大系数是常数 b. Q 流量相对变化值 (1) 直线流量特性 * 单位相对位移变化所引起的相对流量变化与此点的相对流量成正比关系 特点:a. Q 放大系数 b. 流量相对变化值是常数 (2) 等百分比流量特性(对数流量特性) * 单位相对位移的变化所引起的相对流量变化与此点的相对流量值的平方值的平方根成正比关系 (3) 抛物线流量特性 * 在开度较小时就有较大的流量,随着开度的增大,流量很快就达到最大;此后再增加开度,流量变化很小。 有效位移一般为阀座直径的1/4 适用于迅速启闭的位式控制或程序控制系统 。 (4) 快开流量特性 * (1)串联管道时 * 可调比减小 * 流量特性发生畸变 直线特性→快开特性 等百分比特性→直线特性 ② 工作流量特性 (ΔP 变化) * 可调比将大大下降; 通常一般X值不能低于0.8, 即旁路流量只能为总流量的百分数之十几。 (2)并联管道时的工作流量特性 * 5.2.3 电气转换器与阀门定位器 电气转换器 电/气转换器可以将电动信号(4~20mA DC或0~10mA DC电流信号)转换为气动信号(20~100kPa),以方便电动仪表与气动仪表的配接。 * 电气转换器结构图 1—杠杆;2—动圈;3—磁钢和铁芯;4—支点;5—正反馈波纹管;6—负反馈波纹管;7—调零弹簧;8—平衡锤;9—档板;10—喷嘴;11—气动放大器 * 阀门定位器 阀门定位器是气动调节阀的辅助装置,与气动执行机构配套使用。电/气阀门定位器接受4~20mA或0~10mA的直流电流信号,用以控制薄膜式或活塞式气动调节阀。它能够起到电/气转换器和气动阀门定位器两个作用。 2. 电气阀门定位器 * 气动调节器 电动调节器 气动 阀门定位器 电/气 阀门定位器 气/电转换器 气动执行器 电动执行器 配接图 * 电/气动阀门定位器原理图 Io 1—力矩马达;2—主杠杆及支点;3—零点迁移弹簧;4—支点;5—反馈凸轮;6—副杠杆;7—副杠杆支点;8—气动执行机构;9—反馈杆;10—滚轮;11—反馈弹簧;12—调零弹簧;13—挡板喷嘴;14—气动放大器 * 电/气阀门定位器的特性 电/气阀门定位器和启动调节阀组成的系统方
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