Nos campos da geração de energia térmica, acionamento industrial e turbina a gás, a turbina a vapor é o equipamento de energia principal e sua operação segura e estável está diretamente relacionada à eficiência da produção e vida útil do equipamento. O sistema de controle de proteção contra velocidade (OPC) é a “última linha de defesa” para garantir a segurança da turbina a vapor. Como atuador principal do sistema OPC, oVálvula solenóide OPC165.31.56G03 tornou -se uma parte indispensável do controle de segurança da turbina a vapor moderna, com sua resposta rápida e alta confiabilidade.
A válvula solenóide OPC 165.31.56G03 foi projetada especialmente para proteção contra velocidade de turbina. Suas funções principais incluem:
1. Corte rapidamente a fonte de energia: fechando a válvula de vapor principal ou regulando a válvula, o fluido de trabalho é impedido de entrar na turbina;
2. Garantia de segurança redundante: Alguns sistemas adotam um projeto paralelo de válvula dupla, que ainda pode desencadear proteção quando uma única válvula falhar;
3. Controle preciso da resposta: colabore com o sensor de velocidade e o sistema PLC/DCS para obter o acionamento do limite e a sincronização da ação.
A válvula solenóide OPC 165.31.56G03 adota o design modular, e os principais componentes incluem:
- Corpo da válvula e núcleo da válvula: o material é principalmente 316 aço inoxidável ou aço de liga, resistente a alta pressão (até 20MPa) e alta temperatura (temperatura média ≤120 ℃);
- Unidade de acionamento eletromagnético: bobina de alta permeabilidade magnética com baixo núcleo da válvula de atrito para garantir o tempo de ação ≤50ms;
- Mecanismo de redefinição da mola: redefinição automática após a falha de energia para evitar a falha em recuperação após a malha;
- Componente de vedação: politetrafluoroetileno (PTFE) ou estrutura de vedação dura de metal, levando em consideração a resistência ao óleo e uma vida longa.
A Válvula Solenóide OPC 165.31.56G03 geralmente adota o design “normalmente fechado” (consulte a descrição do modelo para obter detalhes), e seu processo de trabalho é o seguinte:
1. Condição de trabalho normal: A válvula solenóide está no estado fechado e o sistema hidráulico mantém a abertura da válvula reguladora;
2. Trigger de velocidade excessiva: Quando o sensor de velocidade detecta um sinal de velocidade excessiva, o sistema de controle envia um pulso de 24VDC (ou 110VDC) para a válvula solenóide;
3. Ação da válvula: A bobina solenóide é energizada para gerar força magnética, superar a força da mola para puxar o núcleo da válvula, liberar rapidamente a pressão do óleo de controle e forçar a válvula de vapor principal a fechar;
4. Redefinição do sistema: Depois que a falha é eliminada, a válvula solenóide é desenergizada, a mola empurra o núcleo da válvula para redefinir, a pressão do óleo é reconstruída e a turbina retorna a um estado controlável.
Cenários de aplicação típicos
1 unidades de geração de energia térmica: Em grandes unidades de 600 MW e acima, a válvula solenóide do OPC 165.31.56G03 está ligada ao Sistema de Controle Eletro-Hidraulico Digital (Sistema de Controle de Controle) para controlar as válvulas de alta pressão para prevenir as válvulas de regulamentação de pressão intermediária (IP).
2 Ciclo combinado de turbina a gás: as turbinas a gás têm um risco maior de corte de combustível retardado, e a válvula OPC precisa agir de maneira síncrona com a válvula de controle de combustível para garantir que a velocidade caia para uma faixa segura dentro de 0,5 segundos.
3. Turbina a vapor de acionamento industrial: turbinas a vapor de pressão retroxertiva usadas em campos petroquímicos, de fabricação de papel e outros campos para evitar acidentes de velocidade excessiva causados por anormalidades do processo.
Como o "melhor guardião" da cadeia de segurança da turbina a vapor, o desempenho doVálvula solenóide OPC165.31.56G03 determina diretamente se a unidade pode escapar do perigo em momentos críticos. No futuro, com o avanço da ciência dos materiais e da tecnologia de controle, as válvulas OPC continuarão a fazer avanços na velocidade de resposta, adaptabilidade ambiental e inteligência, fornecendo proteção de segurança mais confiável para os campos de energia e industrial. Em aplicações reais, os usuários precisam seguir estritamente as especificações do fabricante e formular estratégias de manutenção científica com base nas condições de trabalho para maximizar sua eficácia de proteção.
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Hora de postagem: Feb-03-2025