Jun 02,2023
1. Översikt över Pneumatisk ställdon i aluminium
Pneumatisk ställdon för aluminium använder tryckluft som kraftkälla och omvandlar lufttrycksenergi till mekanisk energi genom intern mekanisk strukturomvandling, vilket driver ventilstammen för att utföra linjär rörelse eller rotationsrörelse, och därmed uppnå exakt kontroll av ventilöppningen. Jämfört med elektriska ställdon har pneumatiska ställdon fördelarna med enkel struktur, bekvämt underhåll, god explosionssäker prestanda och stark förmåga att anpassa sig till hårda miljöer, särskilt under extrema arbetsförhållanden som brandfarliga och explosiva, högtemperatur och högt tryck.
2. Positioner Kontrollsystem: Exakt positionering för att uppfylla processkraven
Som "hjärnan" för det pneumatiska ställdonet är positionens kärnfunktion att exakt justera utgångsslaget för ställdonet eller öppningen av ventilen enligt den externa insignalen (såsom 4-20mA strömsignal eller 0,2-1,0MPA lufttryckssignal). Denna process involverar mottagning, bearbetning, konvertering och feedback av signaler för att säkerställa att ställdonet rör sig snabbt, exakt och stabilt.
Signalmottagning och bearbetning: Positionaren har en inbyggd högkänslighetssensor som kan fånga förändringar i insignaler i realtid och analysera och beräkna genom den inbyggda mikroprocessorn för att bestämma målpositionen.
Exakt kontroll: Genom den inbyggda justeringsmekanismen, såsom en proportionell magnetventil eller en stegmotor, kan positionen kontinuerligt justera lufttrycket som kommer in i ställdonet för att uppnå fin kontroll över ställdonets utgångsslag.
Feedbackmekanism: Positionaren är vanligtvis utrustad med en positionsåterkopplingsanordning (t.ex. en förskjutningssensor) för att övervaka ställdonets faktiska position i realtid och jämföra den med målpositionen. Avvikelsen korrigeras kontinuerligt genom en stängd slingkontrollalgoritm för att säkerställa positioneringsnoggrannheten.
Parameterjustering: Användare kan justera parametrar som känslighet, död zon och strokegräns genom driftsgränssnittet eller fjärrkommunikationsgränssnittet på positionen enligt specifika processkrav för att tillgodose behoven i olika applikationsscenarier.
3. Solenoidventilkontrollsystem: Flexibel kontroll av luftkällan av och av
Som luftvägskontrollelementet i det pneumatiska ställdonet styr magnetventilen tillförsel och avstängning av tryckluft, som direkt bestämmer om ställdonet kan röra sig och rörelsens riktning.
Enelektrisk magnetventil: Denna typ av magnetventil har en enkel struktur och låg kostnad och är lämplig för tillfällen där kontrollnoggrannhet inte krävs. Dess arbetsprincip är att när strömmen är på, lockar elektromagneten inuti magnetventilen järnkärnan för att öppna eller stänga gaskretsen; När strömmen är avstängd förblir det nuvarande tillståndet oförändrat på grund av vårens verkan.
Double-sole magnetventil: Jämfört med magnetventil med enkel solenoid har dubbelsolen magnetventil högre kontrollflexibilitet och tillförlitlighet. Den innehåller två oberoende spolar, en spole öppnar gaskretsen när den är energisk, och den andra spolen stänger gaskretsen när den är energisk, och inser tvåvägs oberoende kontroll över gaskretsen. Denna design är särskilt lämplig för tillfällen där ställdonstillståndet måste bytas snabbt, till exempel nödstängning eller snabba svarssystem.