side_banner

Analyse av LVDT-ventilposisjon Tilbakemelding av DEH Electro-Hydraulic Servo Valve G771K208

Analyse av LVDT-ventilposisjon Tilbakemelding av DEH Electro-Hydraulic Servo Valve G771K208

I dampturbinen Digital Electro-Hydraulic Control System (DEH), elektro-hydrauliskServoventilG771K208 er kjernekomponenten for å oppnå presis kontroll. Det gir tilbakemelding om ventilposisjon gjennom LVDT for å sikre nøyaktigheten og stabiliteten til turbinventiljusteringsvirkningen. Denne artikkelen vil analysere hvordan servoventilen G771K208 kan oppnå tilbakemeldinger med høy presisjonsventilposisjon fra perspektivene til strukturell prinsipp, signaloverføring, lukket sløyfekontroll, etc.

 

1. Struktur og arbeidsprinsipp for servoventil G771K208

Servo-ventilen G771K208 vedtar en dreiemomentmotor + totrinns hydraulisk amplifiseringsdesign. Kjernekomponentene inkluderer elektromagnetisk spole, anker, baffel, dyse og glideventil. Når DEH -kontrolleren sender en ventilposisjonskommando, genererer den elektromagnetiske spolen et magnetfelt, driver ankeret for å avlede og driver baffelen til å bevege seg. Endringen i gapet mellom baffelen og dysene på begge sider vil danne en trykkforskjell, skyve glideventilforskyvningen og dermed kontrollere strømmen av høytrykksbrannresistent olje inn i oljemotoren.

SERVO VALVE G771K208

Viktige funksjoner:

1. Momentmotorens følsomhet: Armaturavbøyningsvinkelen er lineært relatert til inngangsstrømmen, og oppløsningen kan nå 0,1%, noe som sikrer finjusteringsevne.

2. Hydraulisk amplifiseringseffektivitet: Første trinns dysebaffelmekanisme forsterker det elektriske signalet til hydraulisk energi, og andre trinns glideventil forsterker ytterligere strømningshastigheten, med en total forsterkning på opptil 10^4 ganger.

 

2. Implementeringsprosess for tilbakemelding fra LVDT -ventilposisjon

 

1. Fysisk installasjon og signalgenerering av LVDT

Oljemotorstempelet til servolokalveventilen G771K208 er koblet til reguleringsventilen gjennom en mekanisk forbindelsesstang. LVDT er direkte festet på oljemotorhuset, og jernkjernen er stivt koblet til stempelstangen. Når stempelet beveger seg, endres posisjonen til LVDT -jernkjernen, noe som resulterer i en endring i den magnetiske koblingen mellom primærspolen og de to sekundære spolene, og utgangsdifferensialspenningssignalet VOUT = K⋅x (K er følsomhetskoeffisienten, x er forskyvningen).

 

Installasjonspoeng:

- LVDT -nullposisjonen må tilpasses oljemotorens helt lukkede posisjon, og avviket må kontrolleres innen ± 0,1 mm.

- Bracket -stivheten må oppfylle vibrasjonsfrekvensen> 100Hz for å unngå mekanisk resonans interferenssignal.

SERVO VALVE G771K208

2. Signalkondisjonering og lukket sløyfekontroll

AC -differensialsignalutgangen fra LVDT må demoduleres av servokortet:

1. Modulasjon og demodulering: Servokortet har en innebygd bærergenerator (vanligvis en 3-10kHz sinusbølge) for å drive LVDT-primærspolen, og det sekundære signalet blir konvertert til en DC-spenning gjennom fasesensitiv retting.

2. Lineariseringskorreksjon: Den ikke-lineære feilen til LVDT kompenseres av programvarealgoritmen for å sikre at 0-100% ventilposisjon tilsvarer 0-5V-utgangen, og linearitetsfeilen er <0,5%.

3. Sammenligning av lukket sløyfe: DEH-systemet sammenligner ventilposisjonskommandosignalet med LVDT-tilbakemeldingssignalet, og forskjellen er drevet av PID-operasjonen for å danne en lukkede sløyfeforordning.

Typiske parametere:

- Tilbakemeldingssignaloppdateringsfrekvens: 1 kHz, responsforsinkelse <1ms.

- Oppløsning: Når hele slaget er 100 mm, når posisjonsdeteksjonsnøyaktigheten 0,01 mm.

 

3. Anti-interferens og pålitelighetsdesign

1.

Servoventil G771K208 bruker dobbeltskjermet kabel for å overføre LVDT-signaler:

- Det indre skjermingslaget er jordet til servokortet for å undertrykke interferens til vanlig modus;

- Det ytre skjermingslaget er koblet til skapet for å isolere det ytre elektromagnetiske feltet.

Eksperimenter viser at denne utformingen kan forbedre signal-til-støy-forholdet med 20dB og sikre stabiliteten til signalet i et sterkt elektromagnetisk miljø.

SERVO VALVE G771K208

2. Redundans og feildiagnose

- Dual LVDT-redundans: Noen enheter er utstyrt med to sett med LVDT-er, og signalet tar median eller optimal verdi, og bryter automatisk når en enkeltkanals feil oppstår.

-Online selvtest: Servokortet injiserer periodisk testsignaler for å oppdage impedansen til LVDT-spolen (normal verdi 50-200Ω), og utløser en alarm når det er unormalt.

 

4. Typisk feilanalyse og vedlikehold

1. Vanlige feilmodus

- Signaldrift: Slitasje av LVDT -kjernen eller oljeadhesjon fører til økt ikke -lineær feil, som må rengjøres eller erstattes.

- Null forskyvning: Mekanisk vibrasjon løsner monteringsbraketten, som må kalibreres og forsterkes.

- Elektrisk brudd: Oksidasjon av kabelkontakt eller spiralbrudd, manifestert som et plutselig fall i tilbakemeldingssignalet til null, må sjekke linjens kontinuitet.

SERVO VALVE G771K208

2. Vedlikeholdsstrategi

- Regelmessig kalibrering: Utfør full slagkalibrering hver 6. måned, juster servokort null posisjon og fullskala -parametere.

- Oljekvalitetsstyring: Hold EH -olje ren på NAS 1638 Nivå 5 for å forhindre at partikler blokkerer glideventilen eller har på deg LVDT -kjernen.

 

Servo-ventil G771K208 bruker LVDT for å oppnå ventilposisjon med lukket sløyfe. Kjernefordelene er signalkonvertering med høy presisjon, sterk anti-interferensevne og overflødig design. Rimelig vedlikehold og kalibrering kan sikre langsiktig stabilitet i tilbakemeldingssystemet og gi pålitelig beskyttelse for turbinregulering.

 

Når du leter etter høykvalitets, pålitelige DEH-servoventiler, er Yoyik utvilsomt et valg som er verdt å vurdere. Selskapet spesialiserer seg på å tilby en rekke kraftutstyr inkludert tilbehør til dampturbin, og har vunnet bred anerkjennelse for sine produkter og tjenester av høy kvalitet. For mer informasjon eller henvendelser, vennligst kontakt kundeservicen nedenfor:

E-mail: sales@yoyik.com
Tlf: +86-838-2226655
WhatsApp: +86-13618105229

 

Yoyik tilbyr forskjellige typer reservedeler for dampturbiner, generatorer, kjeler i kraftverk:
Blokkventil SD61H-P3550 WCB
Tetningskomponenter khwj25f 1.6p
Servo Motor G403-517A
Oljetank floatventil SFDN80
OREATER INNTE Vanntrykkstestpluggventil SD61H-P4063
Ventil R901017025
Globe Valve PN16 KHWJ20F1.6p
Hydrogen side AC Tetningsoljepumpe HSNH4400Z-46NZ
Sirkulasjonspumpe F3-V10-1S6S-1C20
Stoppventil J61H-600lb
Akkumulator NXQ-A-10/20-LY
Stoppventil J61H-100p
Middels trykkinnsats for kuppelventiler DN80 P29612D-00
BELOWS VALVER KHWJ100F-1.6P
Høytrykksslanger 45iii-1000
Sikkerhetsventil A48Y-300lb
Elektrisk stoppventil J961Y-40
Pneumatisk sikkerhetsventil A669Y-P54.5110V PCV
Swing Check Valve H64Y-600lb
220V magnetventilspole J-1110VDC-DN10-Y/20H/2AL
O-ring y5
Ballventil SQ11-16P
Hovedavslutt ventil 50fwj1.6p
Kontroller ventilen H61H-16P
Gate Z45TX-10
Trykkkontrollventil F3RG06D330
Gate Z41Y-16C
Steam Trap CS69Y-300lb
Stoppventil J61Y-P55160V 12CR1MOV
Blære akkumulator HS-kode NXQ-AB-25/31.5-le


  • Tidligere:
  • NESTE:

  • Post Time: Feb-21-2025