У сістэме электра-гідраўлічнага кіравання паравой турбінайСервопрованG771K201 гуляе надзвычай крытычную ролю, і яго прадукцыйнасць непасрэдна звязана з дакладнасці кіравання і стабільнасцю ўсёй сістэмы. Аднак з'ява дрэйфу нулявога зрушэння падобна на патэнцыяльны "прывід", які заўсёды пагражае нармальнай працы сервопривода, а потым уплывае на прадукцыйнасць электрагідраўлічнага кіравання паравой турбінай. Такім чынам, мець вялікае практычнае значэнне мець глыбокае разуменне з'явы дрэйфу ў зрушэнні прадузятасці серва -клапана G771K201 і асвоіць дакладныя метады выяўлення і каліброўкі.
1.
Нулявы ўхіл сервопривода G771K201, простым выразам, ставіцца да сітуацыі, калі выходны паток або ціск не з'яўляецца строга нулю, калі няма сігналу кіравання. Дрэфт нулявога зрушэння ставіцца да нястрымнай змены гэтага значэння нулявога зрушэння са зменай часу, тэмпературы, сістэмнага ціску і іншых фактараў.
Існуе мноства фактараў, якія выклікаюць дрэйф нулявога зрушэння. З унутраных фактараў з'яўляецца зношванне ўнутраных кампанентаў сервопривода - важная прычына. Напрыклад, пасля доўгатэрміновага ўжывання, супадзенне зазору паміж ядром клапана і рукавам клапана можа змяняцца, што прывядзе да змены колькасці ўцечкі вадкасці, што, у сваю чаргу, выклікае дрэйф нулявога зрушэння. Акрамя таго, эластычную стомленасць вясны нельга ігнараваць. Падчас доўгатэрміновага працэсу пашырэння і скарачэння каэфіцыент эластычнай спружыны можа змяніцца, што ўплывае на зыходнае становішча ядра клапана, што выклікае тое, што выклікае дрэйф нулявога зрушэння. З пункту гледжання знешніх фактараў, змены тэмпературы аказваюць значны ўплыў на дрэйф нулявога зрушэння. Ваганні тэмпературы прывядуць да розных каэфіцыентаў цеплавога пашырэння кампанентаў у сервоприводзе, у выніку чаго адносныя пазіцыі дэталяў змяняюцца, што выклікае змены нулявых зрушэнняў. Акрамя таго, нестабільнасць ціску ў сістэме таксама можа выклікаць нулявы зрушэнне зрушэння. Ваганне ціску дасць дадатковую сілу на ядры клапана, у выніку чаго ён адхіляецца ад першапачатковага нулявога становішча.
2. Метад выяўлення нулявога зрушэння дрэйфу серва -клапана G771K201
(I) Метад статычнага выяўлення
Метад статычнага выяўлення - гэта адносна асноўны і звычайна выкарыстоўваецца метад выяўлення. Калі сістэма знаходзіцца ў статычным стане, прафесійнае абсталяванне для выяўлення, напрыклад, высокадакладДатчыкі ціскуі датчыкі патоку выкарыстоўваюцца для вымярэння выходнага ціску і патоку сервопривода, калі няма сігналу кіравання. Па -першае, надзейна падключыце сервопривост да сістэмы выяўлення, каб пераканацца, што сістэма знаходзіцца ў стабільным першапачатковым стане. Затым запішыце дадзеныя ціску і патоку, вымераныя датчыкам у гэты час, якія з'яўляюцца першапачатковымі значэннямі нулявога зрушэння. У розных умовах навакольнага асяроддзя, такіх як розныя тэмпературы і вільготнасць, некалькі разоў вымяраюць і параўноўваюць вымераныя дадзеныя. Калі ёсць відавочныя ваганні дадзеных, і дыяпазон ваганняў перавышае зададзены дыяпазон памылак, то можна папярэдне вызначыць, што серва -клапан мае нулявы зрушэнне.
(Ii) Метад дынамічнага выяўлення
Метад дынамічнага выяўлення можа больш па -сапраўднаму адлюстроўваць дрэйф нулявога зрушэння серва -клапана падчас рэальнай працы. Падчас працы сістэмы ў рэжыме рэальнага часу збіраюцца параметры кіравання, выходныя патокі і ціск сервопривона, выкарыстоўваючы сістэму збору дадзеных. Аналізуючы гэтыя дынамічныя дадзеныя, назірайце, ці вагаецца выходны паток і ціск вакол фіксаванага значэння, калі сігнал кіравання роўны нулю. Метады апрацоўкі сігналаў, такія як аналіз спектру, могуць быць выкарыстаны для аналізу частоты і амплітуды ваганняў. Калі амплітуда ваганняў вялікая, а частата паказвае пэўную рэгулярнасць або няправільнасць, то гэта паказвае на тое, што сервопривон можа мець нулявы зрушэнне. Напрыклад, пасля таго, як сістэма стабільна працуе на працягу пэўнага часу, устаноўлена, што выхадны паток мае перыядычныя невялікія ваганні, калі сігнал кіравання роўны нулю. Пасля аналізу і выключэння іншых фактараў перашкод, цалкам верагодна, што нулявы ўхіл сервоприфина адплыў.
(Iii) метад выяўлення на аснове мадэлі
З развіццём сучаснай тэорыі кіравання і камп'ютэрных тэхналогій паступова шырока выкарыстоўваюцца метады выяўлення мадэляў. Па -першае, усталюйце дакладную матэматычную мадэль серва -клапана G771K201, якая павінна быць у стане дакладна апісаць характарыстыкі ўваходу і выхаду серва -клапана пры розных умовах працы. Затым параўнайце фактычныя сабраныя дадзеныя сервопривода і вывадныя дадзеныя са значэннем прагназавання мадэлі. Калі адхіленне паміж імі перавышае ўсталяваны парог, гэта азначае, што сервопривон можа мець нулявы зрушэнне. Напрыклад, выкарыстоўвайце мадэль нейроннай сеткі для мадэлявання характарыстык сервопривода, увядзіце сабраныя дадзеныя ў рэжыме рэальнага часу ў мадэль для прагназавання і судзіце з нулявым зрушэннем, параўноўваючы розніцу паміж прагназаваным значэннем і фактычным значэннем. Гэты метад мае высокую дакладнасць і інтэлект, але патрабуе вялікай колькасці эксперыментальных дадзеных для навучання мадэлі, каб забяспечыць надзейнасць мадэлі.
3. Метад каліброўкі для нулявога зрушэння дрэйфу серва -клапана G771K201
(I) Каліброўка механічнай карэкціроўкі
Каліброўка механічнай карэкціроўкі - гэта больш прамы метад каліброўкі. Для нулявога зрушэння дрэйфу, выкліканага механічнымі прычынамі, такімі як зрушэнне становішча ядра клапана, каліброўка можа быць праведзена шляхам рэгулявання зыходнага становішча ядра клапана. Па -першае, адкрыйце знешнюю абалонку серва -клапана і знайдзіце механізм рэгулявання ядра клапана. Затым выкарыстоўвайце прафесійныя інструменты, такія як дакладнасць адвёрткі, каб наладзіць становішча ядра клапана ў зададзеным кірунку і амплітудзе. У працэсе рэгулявання спалучайце метад статычнага выяўлення для вымярэння нулявога зрушэння значэння сервопривода ў рэжыме рэальнага часу, пакуль значэнне нулявага зрушэння не дасягне зададзенага дыяпазону. Пасля завяршэння рэгулявання пераканайцеся, што механізм рэгулявання ядра клапана трывала замацаваны, каб прадухіліць зрушэнне падчас працы.
(Ii) Каліброўка электрычнай кампенсацыі
Каліброўка электрычнай кампенсацыі выкарыстоўвае электрычныя сігналы, каб кампенсаваць уплыў нулявога зрушэння. Дадаўшы ў сістэму кіравання схемам кампенсацыі або праграмнага забеспячэння, выходны сігнал сервопривода выпраўлены ў рэжыме рэальнага часу. Напрыклад, з пункту гледжання абсталявання, схема кампенсацыі на аснове аператыўнага ўзмацняльніка можа быць распрацавана для стварэння кампенсацыйнага сігналу, процілеглага нулявага зрушэння ў адпаведнасці з выяўленым значэннем нулявога зрушэння, які накладзены на кантрольны сігнал сервопривода, каб кампенсаваць уплыў нулявога ўхілу. З пункту гледжання праграмнага забеспячэння, алгарытмы кіравання PID могуць быць выкарыстаны для дынамічнага карэкціроўкі сумы кампенсацыі ў адпаведнасці з сабранымі дадзенымі нулявых зрушэнняў у рэжыме рэальнага часу, каб зрабіць высновуСервопрованбольш стабільны.
(Iii) Замена ключавых кампанентаў для каліброўкі
Калі пры выяўленні знойдзена, што дрэйф нулявога зрушэння выклікана пашкоджаннем або старэннем пэўных ключавых кампанентаў унутры сервопривода, то замена гэтых кампанентаў з'яўляецца эфектыўным метадам каліброўкі. Напрыклад, калі спружына мае эластычную стомленасць, што прыводзіць да дрэйфу нулявага зрушэння, то неабходна замяніць новую спружыну. Замяняючы дэталі, пераканайцеся, што выбраныя дэталі маюць надзейную якасць і цалкам адпавядаюць характарыстыкам зыходных дэталяў. Пасля завяршэння замены серва -клапан цалкам выпрабаваны і зноў адладжаны, каб пераканацца, што яго прадукцыйнасць вяртаецца да нармальных узроўняў.
Прыняўшы адпаведныя метады выяўлення, праблемы з дрэйфам прадузятасці можна своечасова і дакладна выявіць. Для нулявога зрушэння дрэйфу, выкліканага рознымі прычынамі, сервоприлин можа быць эфектыўна калібраваны, выкарыстоўваючы каліброўку механічнай рэгулявання, каліброўку электрычнай кампенсацыі і замену каліброўкі ключавых кампанентаў, каб пераканацца, што яна працуе стабільна і надзейна ў сістэме кіравання электра-гідраўлічным кіраваннем турбінам. Толькі, робячы добрую працу ў выяўленні і каліброўцы нулявога зрушэння зрушэння сервопривода G771K201, можа быць гарантавана эфектыўная праца ўсёй сістэмы электрагідраўлічнага кіравання турбінай, забяспечваючы трывалую гарантыю стабільнасці і развіцця прамысловай вытворчасці.
Шукаючы якасныя, надзейныя серва-клапаны, 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:
Падушка для помпы HSNH280-43NZ
Датчык ўзроўню BM26A/P/C/RRL/K1/MS15/MC/V/V
Спыніце клапан J61Y-P5650P
Шрубавая помпа для сістэмы змазкі HSNH660-46
Прамая акцёрская электрамагнітны клапан 4W6D62/EG110N9K4/V
Электрамагнітны клапан SR551-RN25DW
6V электрамагнітны клапан J-1010V-DN6-D/20B/2A
Kit NXQ-AB-40-31.5-LE
Праверка глобуса (фланец) Q23JD-L10
Зліўны клапан GNCA WJ20F1.6P
Помпа DM6D3PB
Асноўная сувязь алейнага помпы HSNH440-46
Электрычны стоп-клапан J961Y-P55.55V
сервопривонная клапан D633-199
Дэтэктар алею вады OWK-2
Цела электрычнага клапана J961Y-160P
Праверка клапана H44Y-25
Электрычны стоп-клапан J965Y-P58.460V
Пагружаны помпа з рухавіком 65YZ50-50
Грамавы клапан 1 2 khwj40f1.6
Ушчыльненне шклоачышчальніка Ø 20 вал 4PCS M3334
Помпа порша
Упакоўка Y10-3
Muffer PN 01001765
Упакоўка CP5-PP174
Набор для герметызацыі NXQ-A-32/31.5-Ly-9
Спыніце клапан J61Y-900LB
Час паведамлення: люты 13-2025