У паравой турбіне лічбавая электрагідраўлічная сістэма кіравання (DEH), электра-гідраўлічнаяСервопрованG771K208 з'яўляецца асноўным кампанентам для дасягнення дакладнага кантролю. Ён забяспечвае зваротную сувязь з становішчам клапана праз LVDT, каб забяспечыць дакладнасць і стабільнасць дзеяння рэгулявання турбіннага клапана. У гэтым артыкуле будзе прааналізаваны, як сервопринитель G771K208 можа дасягнуць высокай дакладнай зваротнай сувязі з становішчам клапана з пункту гледжання структурнага прынцыпу, перадачы сігналу, кіравання закрытым контурам і г.д.
1. Структура і прынцып працы серва -клапана G771K208
Сервовасны клапан G771K208 прымае рухавік крутоўнага моманту + двухступеньчаты дызайн гідраўлічнага ўзмацнення. Асноўныя кампаненты ўключаюць электрамагнітную шпульку, арматуру, перагародку, сопла і слайд -клапан. Калі кантролер DEH адпраўляе каманду становішча клапана, электрамагнітная шпулька стварае магнітнае поле, рухае арматурай, каб адхіліць і рухае перагародкі для руху. Змена зазору паміж перагародкай і асадкамі з абодвух бакоў утварае розніцу ціску, націсканне зрушэння слайд-клапана і, такім чынам, кантралюе паток алею высокага ціску ў алейны рухавік.
Асноўныя асаблівасці:
1. Адчувальнасць рухавіка крутоўнага моманту: кут прагіну арматуры лінейна звязаны з уваходным токам, і дазвол можа дасягаць 0,1%, забяспечваючы магчымасці дапрацоўкі.
2. Эфектыўнасць гідраўлічнай ампліфікацыі: механізм перагародкі першай стадыі ўзмацняе электрычны сігнал у гідраўлічную энергію, а другое стадыя слайд-клапан яшчэ больш узмацняе расход, пры гэтым агульны прыбытак да 10^4 разы.
2. Працэс рэалізацыі зваротнай сувязі з становішчам клапана LVDT
1. Фізічная ўстаноўка і генерацыя сігналу LVDT
Поршань масла -рухавіка серва -клапана G771K208 падлучаны да рэгуляванага клапана праз механічны злучальны стрыжань. LVDT непасрэдна замацоўваецца на корпусе маслянага рухавіка, а яго жалезнае ядро жорстка падключаецца да поршневага стрыжня. Калі поршань перамяшчаецца, становішча ядра LVDT жалеза змяняецца, што прыводзіць да змены магнітнай сувязі паміж першаснай шпулькай і дзвюма другаснымі шпулькамі, а таксама вывадным дыферэнцыяльным сігналам напружання vout = kчага (k - каэфіцыент адчувальнасці, X - гэта зрушэнне).
Кропкі ўстаноўкі:
.
- Калянасць кранштэйна павінна адпавядаць частаты вібрацыі> 100 Гц, каб пазбегнуць механічнага рэзананснага сігналу.
2. Кандыцыя па сігнале і кіраванне закрытым контурам
Выхад дыферэнцыяльнага сігналу пераменнага току з дапамогай LVDT павінен быць дэмадуляваны сервоприводом:
1. Мадуляцыя і демодуляцыя: сервопривода мае ўбудаваны генератар носьбіта (звычайна сінусоід 3-10 кГц) для харчавання першаснай шпулькі LVDT, а другасны сігнал пераўтвараецца ў напружанне пастаяннага току пры дапамозе фазавай адчувальнай выпраўлення.
2. Карэкцыя лінеарызацыі: Нелінейная памылка LVDT кампенсуецца алгарытмам праграмнага забеспячэння, каб гарантаваць, што становішча клапана 0-100% адпавядае выхаду 0-5V, а памылка лінейнасці складае <0,5%.
3. Параўнанне з закрытым контурам: Сістэма DEH параўноўвае сігнал каманднага становішча клапана з сігналам зваротнай сувязі LVDT, і розніца абумоўлена аперацыяй PID, утвараючы рэгуляванне закрытага цыкла.
Тыповыя параметры:
- Частата абнаўлення сігналу зваротнай сувязі: 1 кГц, затрымка адказу <1 мс.
- Дазвол: Калі поўны ход складае 100 мм, дакладнасць выяўлення становішча дасягае 0,01 мм.
3. Дызайн анты-ўмяшання і надзейнасці
1. Аптымізацыя электрамагнітнай сумяшчальнасці
Сервопривост G771K208 выкарыстоўвае кабель з падвойным экранам для перадачы сігналаў LVDT:
- Унутраны пласт экранавання зазямлены на сервопривода для падаўлення ўмяшання звычайнага рэжыму;
- Знешні экранаваны пласт злучаны з зямлёй шафы, каб вылучыць знешняе электрамагнітнае поле.
Эксперыменты паказваюць, што гэтая канструкцыя можа палепшыць суадносіны сігналу да шуму на 20 дБ і забяспечыць стабільнасць сігналу ў моцнай электрамагнітнай асяроддзі.
2. Дыягностыка звальнення і няспраўнасці
- Двайная залішняя колькасць LVDT: Некаторыя блокі абсталяваны двума наборамі LVDT, а сігнал прымае сярэдняе або аптымальнае значэнне, і аўтаматычна пераключаецца, калі ўзнікае няспраўнасць аднаканальнага.
-Інтэрнэт-саматэставанне: сервопривода перыядычна ўводзяць тэставыя сігналы для выяўлення імпедансу шпулькі LVDT (звычайнае значэнне 50-200 Ом) і запускае сігналізацыю пры анамальнай.
4. Тыповы аналіз і абслугоўванне няспраўнасцей
1. Агульныя рэжымы няспраўнасці
- Дрыфт сігналу: знос ядра LVDT або адгезію нафты прыводзіць да павелічэння нелінейнай памылкі, якую трэба ачысціць альбо замяніць.
- Нулявы зрушэнне: Механічная вібрацыя расслабляе мантажную кранштэйн, якую трэба паўтарыць і ўзмоцнены.
- Электрычны разрыў: акісленне кабельнага раздыма або разрыў шпулькі, выяўляецца як раптоўнае падзенне сігналу зваротнай сувязі да нуля, неабходна праверыць бесперапыннасць лініі.
2. Стратэгія тэхнічнага абслугоўвання
- Рэгулярная каліброўка: выконвайце каліброўку поўнай інсульты кожныя 6 месяцаў, адрэгулюйце нулявое становішча серва -карты і параметры поўнага маштабу.
- Кіраванне якасцю алею: трымайце алей EH у чысціні на ўзроўні 5 -га ўзроўню NAS 1638, каб пазбегнуць блакавання часціц за слайд -клапан або насіць ядро LVDT.
Сервопривост G771K208 выкарыстоўвае LVDT для дасягнення зваротнай сувязі з закрытым контурам клапана. Асноўныя яго перавагі-гэта высокадакладнае пераўтварэнне сігналу, моцная здольнасць да ўмяшання і залішняя канструкцыя. Разумнае абслугоўванне і каліброўка могуць забяспечыць доўгатэрміновую стабільнасць сістэмы зваротнай сувязі і забяспечыць надзейную абарону рэгулявання турбіны.
Шукаючы якасныя, надзейныя серва-клапаны DEH, Yoyik, несумненна, з'яўляецца выбарам, які варта падумаць. Кампанія спецыялізуецца на прадастаўленні розных энергетычных абсталяванняў, уключаючы аксэсуары для паравых турбін, і атрымала шырокае прызнанне за свае якасныя прадукты і паслугі. Для атрымання дадатковай інфармацыі ці запытаў, калі ласка, звяжыцеся са службай кліентаў ніжэй:
E-mail: sales@yoyik.com
Тэл: +86-838-2226655
WhatsApp: +86-13618105229
Yoyik прапануе розныя тыпы запасных частак для паравых турбін, генератараў, катлоў у электрастанцыях:
Блок клапана SD61H-P3550 WCB
Ушчыльненне кампанентаў KHWJ25F 1.6P
Серворасворк G403-517A
Паплаўковы клапан алейнага рэзервуара SFDN80
Забудова нанесены заглушка для прабелу для падключэння клапана SD61H-P4063
клапан R901017025
Globe Valve PN16 KHWJ20F1.6P
Запарадкавы пераменнага пераменнага пераменнага пераменнага пераменнага пераменнага пераменнага сродку HSNH4400Z-46NZ
кровазварот помпа F3-V10-1S6S-1C20
Спыніце клапан J61H-600LB
Акумулятар NXQ-A-10/20-Ly
Спыніце клапан J61H-100P
Кольцы ўстаўкі сярэдняга ціску для купальных клапанаў DN80 P29612D-00
Клапаны сььцямі KHWJ100F-1.6P
Шлангі высокага ціску 45III-1000
Ахоўны клапан A48Y-300LB
Электрычны стоп-клапан J961Y-40
Пнеўматычны клапан бяспекі A669Y-P54.5110V PCV
Праверка клапана H64Y-600LB
220V электрамагнітная шпулька J-110VDC-DN10-Y/20H/2Al
O-кальца y5
Шальны клапан SQ11-16p
Галоўны заключны клапан 50fwj1.6p
Праверце клапан H61H-16P
вароты Z45TX-10
Клапан кіравання ціскам F3RG06D330
вароты Z41Y-16C
Паравая пастка CS69Y-300LB
Спыніце клапан J61Y-P55160V 12CR1MOV
Акумулятар мачавой бурбалкі HS Code NXQ-AB-25/31.5-LE
Час паведамлення: люты-21-2025