/
पृष्ठ_बानर

सर्वो वाल्व जी 771 के 2011 च्या शून्य बायस ड्राफ्टचे अचूक शोध आणि कॅलिब्रेशन

सर्वो वाल्व जी 771 के 2011 च्या शून्य बायस ड्राफ्टचे अचूक शोध आणि कॅलिब्रेशन

स्टीम टर्बाइन इलेक्ट्रो-हायड्रॉलिक कंट्रोल सिस्टममध्ये, दसर्वो वाल्व्हG771K201 एक अत्यंत गंभीर भूमिका बजावते आणि त्याची कार्यक्षमता थेट संपूर्ण सिस्टमच्या नियंत्रण अचूकतेशी आणि स्थिरतेशी संबंधित आहे. तथापि, शून्य बायस ड्राफ्ट इंद्रियगोचर संभाव्य "भूत" सारखे आहे, जे सर्वो वाल्व्हच्या सामान्य ऑपरेशनला नेहमीच धमकी देते आणि नंतर स्टीम टर्बाइन इलेक्ट्रो-हायड्रॉलिक कंट्रोल सिस्टमच्या कामगिरीवर परिणाम करते. म्हणूनच, सर्वो वाल्व जी 771 के २०१ of च्या शून्य बायस ड्राफ्ट इंद्रियगोचरची सखोल माहिती असणे आणि तंतोतंत शोध आणि कॅलिब्रेशन पद्धतींमध्ये प्रभुत्व असणे हे फारच व्यावहारिक महत्त्व आहे.

 

1. सर्वो वाल्व जी 771 के 2011 च्या शून्य बायस ड्राफ्ट इंद्रियगोचरचे विश्लेषण

नियंत्रण सिग्नल इनपुट नसताना आउटपुट प्रवाह किंवा दबाव काटेकोरपणे शून्य नसतो अशा परिस्थितीत सर्वो वॅल्व्ह जी 771 के २०१ of चे शून्य पूर्वाग्रह, अशा परिस्थितीचा संदर्भ देते. शून्य बायस ड्राफ्ट म्हणजे वेळ, तापमान, सिस्टम प्रेशर आणि इतर घटकांच्या बदलासह या शून्य पूर्वाग्रह मूल्याच्या अनियंत्रित बदलाचा संदर्भ आहे.

सर्वो वाल्व जी 771 के 2011

असे बरेच घटक आहेत ज्यामुळे शून्य बायस ड्राफ्ट होते. अंतर्गत घटकांमधून, सर्वो वाल्व्हच्या अंतर्गत घटकांचा पोशाख हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. उदाहरणार्थ, दीर्घकालीन वापरानंतर, वाल्व्ह कोर आणि वाल्व्ह स्लीव्ह दरम्यान जुळणारी क्लीयरन्स बदलू शकते, परिणामी द्रव गळतीच्या प्रमाणात बदल होऊ शकतो, ज्यामुळे शून्य बायस ड्राफ्ट होते. याव्यतिरिक्त, वसंत of तुच्या लवचिक थकवाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. दीर्घकालीन विस्तार आणि आकुंचन प्रक्रियेदरम्यान, वसंत of तुचे लवचिक गुणांक बदलू शकतात, ज्यामुळे वाल्व कोरच्या प्रारंभिक स्थितीवर परिणाम होतो, ज्यामुळे शून्य पूर्वाग्रह होतो. बाह्य घटकांच्या दृष्टीकोनातून, तापमानातील बदलांचा शून्य बायस ड्राफ्टवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. तापमानातील चढ -उतारांमुळे सर्वो वाल्व्हमधील घटकांचे भिन्न थर्मल विस्तार गुणांक उद्भवू शकतात, ज्यामुळे भागांची सापेक्ष स्थिती बदलते, ज्यामुळे शून्य पक्षपात बदलू शकतात. याव्यतिरिक्त, सिस्टम प्रेशरच्या अस्थिरतेमुळे शून्य बायस ड्राफ्ट देखील होऊ शकते. प्रेशरच्या चढ -उतारामुळे वाल्व कोरवर अतिरिक्त शक्ती निर्माण होईल, ज्यामुळे ते प्रारंभिक शून्य स्थितीपासून विचलित होईल.

 

2. सर्वो वाल्व जी 771 के 2011 च्या शून्य बायस ड्राफ्टची शोधण्याची पद्धत

(I) स्थिर शोधण्याची पद्धत

स्थिर शोध पद्धत एक तुलनेने मूलभूत आणि सामान्यतः वापरली जाणारी शोध पद्धत आहे. जेव्हा सिस्टम स्थिर स्थितीत असते, व्यावसायिक शोध उपकरणे, जसे की उच्च-परिशुद्धताप्रेशर सेन्सरआणि फ्लो सेन्सर, कंट्रोल सिग्नल इनपुट नसताना सर्वो वाल्व्हचे आउटपुट प्रेशर आणि प्रवाह मोजण्यासाठी वापरले जातात. प्रथम, सिस्टम स्थिर प्रारंभिक अवस्थेत आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वो वाल्व्हला डिटेक्शन सिस्टमशी विश्वासार्हपणे कनेक्ट करा. त्यानंतर, सेन्सरद्वारे मोजलेले दबाव आणि प्रवाह डेटा रेकॉर्ड करा, जे शून्य पूर्वाग्रहची प्रारंभिक मूल्ये आहेत. वेगवेगळ्या पर्यावरणीय परिस्थितीत, जसे की भिन्न तापमान आणि आर्द्रता, एकाधिक वेळा मोजा आणि मोजलेल्या डेटाची तुलना करा. जर डेटामध्ये स्पष्ट चढ -उतार असेल आणि चढ -उतार श्रेणी निर्दिष्ट त्रुटी श्रेणीपेक्षा जास्त असेल तर सर्वो वाल्व्हमध्ये शून्य बायस ड्राफ्ट आहे हे प्राथमिकपणे निर्धारित केले जाऊ शकते.

 

(Ii) डायनॅमिक शोधण्याची पद्धत

डायनॅमिक शोधण्याची पद्धत वास्तविक ऑपरेशन दरम्यान सर्वो वाल्व्हच्या शून्य बायस ड्राफ्टला अधिक खरोखर प्रतिबिंबित करू शकते. सिस्टमच्या ऑपरेशन दरम्यान, डेटा अधिग्रहण प्रणालीचा वापर करून सर्वो वाल्व्हचे कंट्रोल सिग्नल, आउटपुट फ्लो आणि प्रेशर पॅरामीटर्स रिअल टाइममध्ये गोळा केले जातात. या डायनॅमिक डेटाचे विश्लेषण करून, नियंत्रण सिग्नल शून्य असेल तेव्हा आउटपुट प्रवाह आणि दबाव निश्चित मूल्याभोवती चढउतार होतो की नाही हे पहा. चढउतारांच्या वारंवारता आणि मोठेपणाचे विश्लेषण करण्यासाठी स्पेक्ट्रम विश्लेषणासारख्या सिग्नल प्रक्रिया पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात. जर चढ -उतार मोठेपणा मोठा असेल आणि वारंवारता विशिष्ट नियमितता किंवा अनियमितता दर्शविते, तर हे सूचित करते की सर्वो वाल्व्हमध्ये शून्य बायस ड्राफ्ट असू शकते. उदाहरणार्थ, सिस्टम काही कालावधीसाठी स्थिरपणे चालू राहिल्यानंतर, असे आढळले आहे की नियंत्रण सिग्नल शून्य असताना आउटपुट प्रवाहामध्ये नियमितपणे लहान चढउतार होते. इतर हस्तक्षेप घटकांचे विश्लेषण आणि वगळल्यानंतर, सर्वो वाल्व्हचा शून्य पूर्वाग्रह वाहू शकेल अशी शक्यता आहे.

सर्वो वाल्व जी 771 के 2011

(Iii) मॉडेल-आधारित शोधण्याची पद्धत

आधुनिक नियंत्रण सिद्धांत आणि संगणक तंत्रज्ञानाच्या विकासासह, मॉडेल-आधारित शोध पद्धती हळूहळू मोठ्या प्रमाणात वापरल्या गेल्या आहेत. प्रथम, सर्वो वाल्व जी 771 के २०१ of चे अचूक गणिती मॉडेल स्थापित करा, जे वेगवेगळ्या कामकाजाच्या परिस्थितीत सर्वो वाल्व्हच्या इनपुट आणि आउटपुट वैशिष्ट्यांचे अचूक वर्णन करण्यास सक्षम असेल. त्यानंतर, मॉडेलच्या भविष्यवाणी मूल्यासह वास्तविक संग्रहित सर्वो वाल्व्ह इनपुट आणि आउटपुट डेटाची तुलना करा. जर दोघांमधील विचलन सेट थ्रेशोल्डपेक्षा जास्त असेल तर याचा अर्थ असा आहे की सर्वो वाल्व्हमध्ये शून्य बायस ड्राफ्ट असू शकते. उदाहरणार्थ, सर्वो वाल्व्हच्या वैशिष्ट्यांचे मॉडेल तयार करण्यासाठी न्यूरल नेटवर्क मॉडेल वापरा, अंदाजासाठी मॉडेलमध्ये रिअल-टाइम गोळा केलेला डेटा इनपुट करा आणि अंदाजित मूल्य आणि वास्तविक मूल्यातील फरक तुलना करून शून्य बायस ड्राफ्टचा न्याय करा. या पद्धतीमध्ये उच्च अचूकता आणि बुद्धिमत्ता आहे, परंतु मॉडेलची विश्वसनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी मॉडेलला प्रशिक्षण देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयोगात्मक डेटा आवश्यक आहे.

 

3. सर्वो वाल्व जी 771 के 2011 च्या शून्य बायस ड्राफ्टसाठी कॅलिब्रेशन पद्धत

(I) यांत्रिक समायोजन कॅलिब्रेशन

यांत्रिक समायोजन कॅलिब्रेशन ही एक अधिक थेट कॅलिब्रेशन पद्धत आहे. वाल्व कोर पोझिशन ऑफसेट सारख्या यांत्रिक कारणांमुळे उद्भवलेल्या शून्य बायस ड्राफ्टसाठी, वाल्व कोरच्या प्रारंभिक स्थितीत समायोजित करून कॅलिब्रेशन केले जाऊ शकते. प्रथम, सर्वो वाल्व्हचे बाह्य शेल उघडा आणि वाल्व कोर समायोजन यंत्रणा शोधा. त्यानंतर, निर्दिष्ट दिशेने आणि मोठेपणामध्ये वाल्व कोरची स्थिती समायोजित करण्यासाठी, अचूक स्क्रूड्रिव्हर्स सारख्या व्यावसायिक साधने वापरा. समायोजन प्रक्रियेदरम्यान, शून्य पूर्वाग्रह मूल्य निर्दिष्ट श्रेणीपर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत रिअल टाइममध्ये सर्वो वाल्व्हचे शून्य पूर्वाग्रह मूल्य मोजण्यासाठी स्थिर शोधण्याची पद्धत एकत्र करा. समायोजन पूर्ण झाल्यानंतर, ऑपरेशन दरम्यान विस्थापन रोखण्यासाठी वाल्व कोर समायोजन यंत्रणा दृढपणे निश्चित केली आहे याची खात्री करा.

 

(Ii) विद्युत भरपाई कॅलिब्रेशन

विद्युत भरपाई कॅलिब्रेशन शून्य बायस ड्राफ्टच्या प्रभावाची भरपाई करण्यासाठी विद्युत सिग्नल वापरते. नियंत्रण प्रणालीमध्ये भरपाई सर्किट किंवा सॉफ्टवेअर अल्गोरिदम जोडून, ​​सर्वो वाल्व्हचे आउटपुट सिग्नल रिअल टाइममध्ये दुरुस्त केले जाते. उदाहरणार्थ, हार्डवेअरच्या बाबतीत, ऑपरेशनल एम्पलीफायरवर आधारित भरपाई सर्किट शोधलेल्या शून्य बायस मूल्यानुसार शून्य पूर्वाग्रहच्या विरूद्ध भरपाई सिग्नल तयार करण्यासाठी डिझाइन केले जाऊ शकते, जे शून्य बायसचा प्रभाव ऑफसेट करण्यासाठी सर्वो वाल्व्हच्या कंट्रोल सिग्नलवर सुपरपोज केलेले आहे. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, पीआयडी कंट्रोल अल्गोरिदमचा उपयोग रिअल-टाइम गोळा केलेल्या शून्य बायस डेटानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम गतिकरित्या समायोजित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो ज्याचे आउटपुट बनवासर्वो वाल्व्हअधिक स्थिर.

सर्वो वाल्व जी 771 के 2011

(Iii) कॅलिब्रेशनसाठी की घटकांची बदली

सर्वो वाल्व्हच्या आत काही विशिष्ट घटकांच्या नुकसानामुळे किंवा वृद्धत्वामुळे शून्य बायस ड्राफ्ट झाल्याचे शोधून ते आढळले तर या घटकांची जागा बदलणे ही एक प्रभावी कॅलिब्रेशन पद्धत आहे. उदाहरणार्थ, जर वसंत in तूमध्ये लवचिक थकवा असेल, परिणामी शून्य बायस ड्राफ्ट होईल, तर नवीन वसंत heline तु बदलण्याची आवश्यकता आहे. भाग बदलताना, निवडलेले भाग विश्वसनीय गुणवत्तेचे आहेत आणि मूळ भागांच्या वैशिष्ट्यांसह पूर्णपणे सुसंगत आहेत याची खात्री करा. बदली पूर्ण झाल्यानंतर, सर्वो वाल्वची संपूर्ण चाचणी केली जाते आणि त्याची कार्यक्षमता सामान्य पातळीवर परत येते हे सुनिश्चित करण्यासाठी पुन्हा डीबग केले जाते.

 

योग्य शोधण्याच्या पद्धतींचा अवलंब करून, शून्य पूर्वाग्रह ड्राफ्टच्या समस्या वेळेवर आणि अचूक पद्धतीने शोधल्या जाऊ शकतात. वेगवेगळ्या कारणांमुळे होणार्‍या शून्य बायस ड्राफ्टसाठी, टर्बाइन इलेक्ट्रो-हायड्रॉलिक कंट्रोल सिस्टममध्ये स्थिर आणि विश्वसनीयरित्या कार्य करते हे सुनिश्चित करण्यासाठी मेकॅनिकल ment डजस्टमेंट कॅलिब्रेशन, इलेक्ट्रिकल भरपाई कॅलिब्रेशन आणि की घटकांच्या कॅलिब्रेशनची बदली वापरुन सर्वो वाल्व प्रभावीपणे कॅलिब्रेट केले जाऊ शकते. केवळ सर्वो वाल्व जी 771 के २०१ of च्या शून्य बायस ड्राफ्टच्या शोध आणि कॅलिब्रेशनमध्ये चांगले काम करून संपूर्ण टर्बाइन इलेक्ट्रो-हायड्रॉलिक कंट्रोल सिस्टमच्या कार्यक्षम ऑपरेशनची हमी दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे औद्योगिक उत्पादनाच्या स्थिरता आणि विकासासाठी ठोस हमी दिली जाऊ शकते.

 

उच्च-गुणवत्तेची, विश्वासार्ह सर्वो वाल्व शोधत असताना, योयिक निःसंशयपणे विचारात घेण्यासारखे आहे. कंपनी स्टीम टर्बाइन अ‍ॅक्सेसरीजसह विविध उर्जा उपकरणे प्रदान करण्यात माहिर आहे आणि उच्च-गुणवत्तेच्या उत्पादने आणि सेवांसाठी व्यापक प्रशंसा जिंकली आहे. अधिक माहिती किंवा चौकशीसाठी कृपया खाली ग्राहक सेवेशी संपर्क साधा:

E-mail: sales@yoyik.com
दूरध्वनी: +86-838-2226655
व्हाट्सएप: +86-13618105229

 

योयिक स्टीम टर्बाइन्स, जनरेटर, पॉवर प्लांट्समधील बॉयलरसाठी विविध प्रकारचे स्पेअर पार्ट्स ऑफर करते:
पंप कपलिंग कुशन एचएसएनएच 280-43 एनझेड
लेव्हल गेज बीएम 26 ए/पी/सी/आरआरएल/के 1/एमएस 15/एमसी/व्ही/व्ही
स्टॉप वाल्व j61y-P5650p
वंगण प्रणालीसाठी स्क्रू पंप एचएसएनएच 660-46
डायरेक्ट अ‍ॅक्टिंग सोलेनोइड वाल्व 4 वे 6 डी 62/ईजी 1110 एन 9 के 4/व्ही
सोलेनोइड वाल्व एसआर 551-आरएन 25 डीडब्ल्यू
6 व्ही सोलेनोइड वाल्व जे -110 व्ही-डीएन 6-डी/20 बी/2 ए
किट एनएक्सक्यू-एबी -40-31.5-ले
ग्लोब चेक वाल्व (फ्लेंज) Q23JD-L10
ड्रेन वाल्व जीएनसीए डब्ल्यूजे 20 एफ 1.6 पी
पंप डीएम 6 डी 3 पीबी
मुख्य तेल पंप कपलिंग एचएसएनएच 440-46
इलेक्ट्रिक स्टॉप वाल्व जे 961 वाय-पी 55.55 व्ही
सर्वो वाल्व डी 633-199
तेल वॉटर डिटेक्टर ओडब्ल्यूके -2
इलेक्ट्रिक स्टॉप वाल्व बॉडी j961y-160p
स्विंग चेक वाल्व एच 44 वाय -25
इलेक्ट्रिक स्टॉप वाल्व जे 965 वाय-पी 58.460 व्ही
मोटर 65 वायझेड 50-50 सह बुडलेले पंप
ग्लोब वाल्व 1 2 केएचडब्ल्यूजे 40 एफ 1.6
सील वाइपर ø 20 शाफ्ट 4 पीसीएस एम 3334
प्लंजर पंप ए 10 व्हीएस 0100 डीआर/31 आर-पीपीए 12 एन 100
पॅकिंग y10-3
मफर पीएन 01001765
पॅकिंग सीपी 5-पीपी 174
सीलिंग किट एनएक्सक्यू-ए -32/31.5-लाय -9
स्टॉप वाल्व जे 61 वाय -900 एलबी


  • मागील:
  • पुढील:

  • पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी -13-2025