PlatsTianjin, Kina (fastlandet)
E-postE-post: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Siemens intelligenta elektriska ventillägesställare felsökning och gemensamt felanalys ventillägesställare arbetsprincip introduktion

Siemens intelligenta elektriska ventillägesställare felsökning och gemensamt felanalys ventillägesställare arbetsprincip introduktion

/
I detta dokument introduceras och analyseras principen för regleringsventil och Siemens SIPART PS2 intelligenta elektriska ventilpositionerare, felsökningsmetodsteg, vanliga felanalyser och behandlingsmetoder. 1 översikt
Siemens SIPART PS2 intelligenta elektriska ventillägesställare (hädanefter kallad lägesställare), tack vare dess enkla man-maskin dialoggränssnitt, kan manövreras på platsen genom knapparna på lägesställaren och LCD-skärmen, lägesställaren kännetecknas av extremt låg gasnivå förbrukning, menystruktur, lätt att underhålla, pålitlig prestanda, lätt att bemästra, Användningseffekten är god, har applicerats inom petroleum- och petrokemisk industri över hela landet.
I kombination med ingenjörspraktik, sammanfattar detta dokument felsökningen av intelligent lokalisering och de vanliga felen i felsökningsprocessen.
2 Grundläggande felsökningsmetoder för lokalisatorer 2.1 Manöverpanel
Innan du felsöker lokaliseraren, bör du först känna igen manöverpanelen på lokalisatorn (Figur 1). A är den "lilla handen"-tangenten är lägestangenten, tryck och håll ned i 5 s för att komma in i lokaliseringsinställningsgränsen; B är för inkrementbindning; C är minskningsnyckeln.
Figur 1 Siemens SIPART PS2 intelligenta elektriska ventilpositioner nyckeldiagram
2.2 Parameterinställningar
När du ställer in parametrar, tryck först på arbetslägestangenten och håll den nedtryckt i 5 sekunder för att gå in i parameterinställningsgränssnittet. Tryck på arbetslägesknappen en gång varje gång för att gå in i menyn för nästa parameterinställning. Om du vill ändra det specifika inställningsvärdet för en parameter, tryck på upp- eller ned-knappen för inställning.
De vanliga parametrarna för lokaliseringsmenyn är följande:
Objekt "1.YFCT" funktion för vinkelslag, val av rakt slag, klicka för att bygga upp eller bygga ned för val. Turn är vinkelslaget och Way är det raka slaget. Den andra posten "2.YAGL" är inställningen av ställdonets körläge. Det finns bara två alternativ för denna inställning: 33° och 90°. Om ställdonet har ett vinkelslag är det inställt på 90° och om ställdonet har ett rakt slag är det inställt på 33°. Den tredje posten "3.YWAY" trippintervallinställning. 90° när slaglängden är 20 mm; När slaglängden är mindre än 20 mm, välj 33°. 4.INITA Automatisk verifiering. När automatisk kontroll behövs, tryck och håll ned "+"-knappen i 5 sekunder för att utföra självkontroll; Det normala självtestet består av 7 steg, vilka är: det första steget och det andra steget för att bestämma rörelseriktningen (RUN 1); Steg 3 kontrollera förskjutningen och justera nollan och området (KÖR 2); Steg 4 Bestäm och realistisk positioneringstid (KÖR 3); Steg 5 bestäm det ** lilla intervallet (RUN4); Steg 6 Optimera den transienta reaktionen (KÖR 5); Steg 7 Slut på självtest (FINSH). Den femte punkten 5.INITM rekommenderas inte för manuell verifiering. Punkt 6 “6.SCUR” STÄLLER IN VENTILEN STRÖMOMRÅDE. 0 m A är 0 till 20 m A, 4 m A är 4 till 20 m A. Den sjunde posten "7.SDIR" inställd värderiktning. Enligt 4~20 mA signalventilens rörelseriktningsinställning, reaktion välj fall, positiv åtgärd välj stigning. Den tionde posten "10.TSUP" inställda värde är benägen att stiga, välj auto. Punkt 12 "12.SFCT" börvärdesfunktion. Välj Lin för direktslaget och N1-50 för vinkelslaget (inneboende egenskaper). Punkt 38 ​​“38.YDIR” visar och positionsåterkopplar riktningen för kontrollerade variabler. Körriktningsinställning (återkopplingsventilens läge visas av lägesställaren) :fall ner; Stig upp. 39.YCLS är tätt stängd av kontrollerade variabler. Artikel 50 "50.PRST" återställningsinställning. Om inställningarna för ovanstående parametrar inte är korrekta under felsökning, kan du trycka och hålla ned knappen Lägg till (+) under detta tillstånd. När LCD-skärmen visar "OCAY" är återställningen framgångsrik.
3 Vanliga fel och felsökningsmetoder
Typ: om lägesställarens utlopp har ventilerats kan in- och utgående rör kopplas omvänt.
För det andra: om ventilen överspänning, kan balansen inte hittas, det finns ett läckage fenomen, scenen för ventilen överspänningen är mer än 90% av lokaliseraren utgång luftkälla rör läckage orsakat.
För det tredje: om 4~20 m A-signalen som tas emot av lägesställaren inte överensstämmer med fältventilens verkliga rörelseriktning, justera sedan de 7 och 38 alternativen i parametern Inställningar i menyn tills kontrollrummet och fältet är konsekventa.
(3) Om ventilen inte kan gå igenom det första steget eller det andra och tredje steget inte kan gå igenom ibland, är det troligt att det finns ett problem med ventilens återkopplingsstav. Återkopplingsstavens skruv är inte åtdragen eller så sitter inte skruven i återkopplingsstavens glidspår. Vid denna tidpunkt måste vi hitta återkopplingsstaven i rätt läge och dra åt skruven, och självtestet ska kunna fortsätta normalt.
Figur 2 Siemens SIPART PS2 intelligent elektrisk ventillägesställare hjulpositionsdiagram
(4) I andra fall, när den döda zonen påträffas, kan remskivan också flyttas i lokaliseringsprocessens självtestprocess för att få den att passera.
4. Slutsats
Genom vår många år av Siemens SIPART PS2 intelligenta felsökningsplats för elektriska ventilpositioner och felsökningsprocessen för olika problem som uppstått i analysen och sammanfattningen, sammanfattade dessa felsökningsmetoder och erfarenhet av felhantering. Förhoppningen är att felsökningsprocessen och felsökningsmetoden som nämns i detta dokument kan ha ett visst referensvärde och funktion för instrumentkollegor eller felsökningspersonal.
Funktionsprincipen för ventilpositioneraren introduceras ventilpositioneraren, enligt strukturen för den pneumatiska ventilpositioneraren, elektrisk ventilpositionerare och intelligent ventilpositioner, är huvudkontrollventiltillbehören, vanligtvis med pneumatisk kontrollventil, den accepterar regulatorns utsignal, och sedan till dess utsignal för att styra den pneumatiska styrventilen, när regulatorns verkan, Förskjutningen av ventilspindeln matas tillbaka till ventillägesställaren av den mekaniska anordningen, och ventilläget överförs till det övre systemet med elektrisk signal.
Enligt strukturen av pneumatisk ventilpositionerare, ventilpositionerare, elektrisk ventilpositionerare och intelligent ventilpositionerare, är huvudkontrollventiltillbehören, vanligtvis med pneumatisk kontrollventil, den accepterar regulatorns utsignal och sedan till dess utsignal för att styra den pneumatiska kontrollen ventil, när regulatorn, förskjutningen av spindeln och maskineriet genom återkoppling till ventillägesställaren, Ventilläget överförs till det övre systemet genom elektrisk signal.
Ventilpositionerare enligt dess strukturform och arbetsprincip kan delas in i pneumatisk ventilpositionerare, elektrisk gasventilpositionerare och intelligent ventilpositioner.
Ventilpositionerare kan öka reglerventilens uteffekt, minska överföringsfördröjningen för regleringssignalen, accelerera ventilskaftets rörelsehastighet, kan förbättra ventilens linjäritet, övervinna friktionen hos ventilskaftet och eliminera påverkan obalanserad kraft, för att säkerställa korrekt placering av reglerventilen.
Klassificering av ventilpositionerare:
Kan generellt delas in i pneumatisk ventilpositionerare, elektrisk ventilpositionerare och intelligent ventilpositionerare.
Ventillägesställaren är uppdelad i pneumatisk ventillägesställare, elektrisk ventillägesställare och intelligent ventillägesställare enligt ingångssignalen. Insignalen för den pneumatiska ventilpositioneraren är standardgassignalen, till exempel 20~100kPa gassignal, dess utsignal är också standardgassignalen. Insignalen för den elektriska ventilpositioneraren är standardström- eller spänningssignalen, till exempel 4~20mA strömsignal eller 1~5V spänningssignal, etc., den elektriska signalen omvandlas till elektromagnetisk kraft inuti den elektriska ventilpositioneraren, och sedan den utgående gassignalen till vippkontrollventilen. Intelligent elektrisk ventillägesställare det kommer att styra rumsutgångsströmsignalen till frekvensomriktaren som reglerar ventilens gassignal, i enlighet med ventilspindelns friktion vid arbete, kompenserar medeltrycksfluktuationer och obalanserad kraft, så att ventilöppningen som motsvarar kontrollrummets utgångsströmsignal. Och motsvarande parametrar kan ställas in med intelligent konfiguration för att förbättra kontrollventilens prestanda.
1 pneumatisk ventillägesställare:
Bruksmodellen avser en ventillägesställare som omvandlar elektriska signaler till trycksignaler och styr öppningen av ventilen med tryckluft eller kväve som arbetsluftkälla.
2. Elektrisk ventillägesställare:
DC-strömsignalen som ges av styrsystemet omvandlas till gassignalen som driver reglerventilen för att styra reglerventilens verkan. Samtidigt i enlighet med öppningen av ventilåterkopplingen, så att ventilpositionen kan placeras korrekt i enlighet med systemets utgångsstyrsignal.
3. Intelligent ventillägesställare:
Bruksmodellen avser en ventillägesställare som inte behöver manuell justering, som automatiskt kan detektera nollpunkten, hela området och friktionskoefficienten för reglerventilen och automatiskt ställa in styrparametrar.
Beroende på verkansriktningen kan delas in i envägsventillägesställare och tvåvägsventillägesställare.
Envägsventillägesställaren används i kolvställdonet, ventillägesställaren fungerar endast i en riktning, tvåvägsventillägesställaren arbetar på båda sidor av kolvställdonets cylinder, i två riktningar.
Beroende på ventilpositionerns ut- och ingångssignal är förstärkningssymbolen uppdelad i positiv ventilpositionerare och reaktionsventilpositionerare. När insignalen till den positivt verkande ventillägesställaren ökar, ökar också utsignalen, så förstärkningen är positiv. Insignalen för reaktionsventillägesställaren ökar, utsignalen minskar, därför är förstärkningen negativ.
Enligt ventilpositionerns ingångssignal är analog signal eller digital signal, kan delas in i vanlig ventilpositioner och fältbuss elektrisk ventilpositioner. Ingångssignalen för den gemensamma ventillokaliseraren är det analoga trycket eller strömmen, spänningssignalen, ingångssignalen för fältbussens elektriska ventillokaliseraren är den digitala signalen från fältbussen.
Beroende på om ventillägesställaren har CPU, kan den delas upp i vanlig elektrisk ventillägesställare och intelligent elektrisk ventillägesställare. Vanliga elektriska ventillägesställare har inte CPU, därför inte har intelligens, kan inte hantera relevanta intelligenta operationer. Intelligent elektrisk ventillägesställare med CPU, kan hantera den intelligenta driften, till exempel kan överföra kanal olinjär kompensation, etc., fältbuss elektrisk ventillägesställare kan också ta P>
Funktionsprincip för ventilpositionerare:
Ventilpositionerare kan öka reglerventilens uteffekt, minska överföringsfördröjningen för regleringssignalen, accelerera ventilskaftets rörelsehastighet, kan förbättra ventilens linjäritet, övervinna friktionen hos ventilskaftet och eliminera påverkan obalanserad kraft, för att säkerställa korrekt placering av reglerventilen.
Funktionsprincip för ventilpositionerare
Ventillägesställaren är huvudtillbehöret till styrventilen. Den tar ventilspindelns förskjutningssignal som ingångsåterkopplingsmätsignal, tar regulatorns utsignal som inställningssignal, jämför, när de två har avvikelsen, ändrar sin utsignal till ställdonet, gör ställdonet att agera, etablerar ventilspindeln förskjutning och styrenhetens utsignal mellan en-till-en-överensstämmelsen. Därför består ventillägesställaren av ett återkopplingsstyrsystem med spindelförskjutningen som mätsignal och styrenhetens utgång som inställningssignal. Styrningsvariabeln för styrsystemet är utsignalen från ventillägesställaren till ställdonet.


Posttid: 2022-09-20

Skicka ditt meddelande till oss:

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss
WhatsApp onlinechatt!