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德國GSR氣動閥現貨供應

產品簡介

德國GSR氣動閥現貨供應
1.GSR氣動閥
1.1GSR氣動閥工作原理
GSR氣動閥是借助壓縮空氣驅動的閥門。利用壓縮空氣推動執行器內多組組合氣動活塞運動,傳力給橫梁和內曲線軌道的特性,帶動空芯主軸作旋轉運動,壓縮空氣氣盤輸至各缸,改變進出氣位置以改變主軸旋轉方向,根據負載(閥門)所需旋轉扭矩的要求,可調整氣缸組合數目,帶動負載(閥門)工作。也就是說氣動閥在工作狀態下只有全開或全關兩種情況。

產品型號:
更新時間:2024-10-23
廠商性質:代理商
訪問量:1295
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德國GSR氣動閥現貨供應

1.GSR氣動閥

1.1GSR氣動閥工作原理

GSR氣動閥是借助壓縮空氣驅動的閥門。利用壓縮空氣推動執行器內多組組合氣動活塞運動,傳力給橫梁和內曲線軌道的特性,帶動空芯主軸作旋轉運動,壓縮空氣氣盤輸至各缸,改變進出氣位置以改變主軸旋轉方向,根據負載(閥門)所需旋轉扭矩的要求,可調整氣缸組合數目,帶動負載(閥門)工作。也就是說氣動閥在工作狀態下只有全開或全關兩種情況。

1.2GSR氣動執行機構

GSR氣動薄膜執行機構是zui常用的氣動執行機構,工作原理如下圖所示。將2O -100kPa的標準氣壓信號P通入薄膜氣室中,在薄膜上便產生一個向下的推力,驅動閥桿部件向下移動,調節閥門打開。與此同時,彈簧被壓縮,對薄膜產生一個向上的反作用力。當彈簧的反作用力與氣壓信號在薄膜產生的推力相等時,閥桿部件停止運動。信號壓力越大,在薄膜上產生的推力就越大,彈簧壓縮量即大調節閥門的開度也就越大。

3.GSR氣動調節閥

3.1GSR氣動閥的概述

GSR氣動調節閥普遍用于石油、化工、電力、冶金等工業企業廣泛使用的工業過程控制儀表之一。通常由氣動執行機構、閥門、定位器等連接安裝調試后形成氣動調節閥。

3.2GSR氣動閥的工作原理

GSR氣動調節閥就是以壓縮空氣為動力源,以氣缸為執行器,并借助于GSR閥門定位器、GSR轉換器、GSR電磁閥、GSR保位閥等附件去驅動閥門,實現開關量或比例式調節,接收工業自動化控制系統的控制信號來完成調節管道介質的流量、壓力、口溫度等各種工藝參數。氣動調節閥的特點就是控制簡單,F反應快速,且本質安全,不需另外再采取防爆措施。

3.3GSR氣動閥的結構分類

根據GSR閥門動作方式可基本分為:直行程(薄膜調節閥、直行程氣缸)和角行程(撥叉式、齒輪齒條式)兩種方式直行程氣動執行機構有薄膜式和氣缸兩種。薄膜式通常單端進氣、彈簧復位,對于不同的進氣方向又分為氣開式(進氣打開閥門,失氣彈簧復位關閉閥門)和氣關式(進氣關閉閥門,失氣彈簧復位打開閥門)。由于薄膜式氣動執行機構中的薄膜耐受壓力較小,通常在2kg/cm以下,因此,如果應用在力矩較大的調節閥上時,就必須增加薄膜的面積,使執行機構的體積變得十分龐大;而氣缸式執行機構的活塞和缸體均可以耐受較大的氣源壓力,而且缸體可以造得很長,因此可用在力矩大、行程長的閥門上。但氣缸也有它的缺點,由于活塞與缸體之間有相對運動,就有可能產生不可預見的磨擦力,如缸體銹蝕、密封圈張力不均勻等原因,使得執行機構卡澀造成調節失靈。而薄膜閥由于結構的特點,不會產生上述故障,這也是薄膜閥的優勢。

3.4GSR氣動調節閥動作類型

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3.4.1GSR氣動調節閥動作分氣開型和氣關型兩種。

GSR氣開型((Air to Open)是當膜頭上空氣壓力增加時,閥門向增加開度方向動作,當達到輸入氣壓上*,閥門處于全開狀態。反過來,當空氣壓力減小時,閥門向關閉方向動作,在沒有輸入空氣時,閥門全閉。故有時氣開型閥門又稱故障關閉型(Fail to Close FO。氣關型((Air to Close)動作方向正好與氣開型相反。當空氣壓力增加時,閥門向關閉方向動作:空氣壓力減小或沒有時,閥門向開啟方向或全開為止。故有時又稱為故障開啟型(Fail to Open FO).氣動調節閥的氣開或氣關,通常是通過執行機構的正反作用和閥態結構的不同組裝方式實現。

3.4.2GSR氣開氣關的選擇是根據工藝生產的安全角度出發來考慮。當氣源切斷時,調節閥是處于關閉位置安全還是開啟位置安全?舉例來說,一個加熱爐的燃燒控制,調節閥安裝在燃料氣管道上,根據爐膛的溫度或被加熱物料在加熱爐出口的溫度來控制燃料的供應。這時,宜選用氣開閥更安全些,因為一旦氣源停止供給,閥門處于關閉比閥門處于全開更合適。如果氣源中斷,燃料閥全開,會使加熱過量發生危險。又如一個用冷卻水冷卻的的換熱設備,熱物料在換熱器內與冷卻水進行熱交換被冷卻,調節閥安裝在冷卻水管上,用換熱后的物料溫度來控制冷卻水量,在氣源中斷時,調節閥應處于開啟位置更安全些,宜選用氣關式(即FO)調節閥。

3.5GSR氣動執行機構控制裝置的主要組成部件和功能

3.5.1GSR減壓閥:降低控制氣源壓力,以適宜執行機構的工作壓力;

3.5.2GSR過濾器:濾去壓縮空氣中的水和其他雜質,保證進入電/氣轉換器、定位器以及執行機構的壓縮空氣的清潔。許多產品是減壓閥和過濾器一體化設計;

3.5.3電/氣轉換器(E/P):將控制系統來的4-2OmA電流信號轉換成((0. 2'lkg/cm)的氣壓控制信號;3.5.4定位器:是閥位控制的核心部件,對調節閥的閥位進行精確控制;

3.5.5位置變送器:通過連桿與閥桿的位移同步產生轉角移動,轉換成4-2OmA電信號,線性地反映閥門的開度;

3.5.6行程開關:通常安裝在閥門的全開和全關位置,用以發出閥門全開和全關的信號送到控制系統

3.6GSR閥門足位器

GSR閥門定位器是調節閥的主要附件,與氣動調節閥配套使用,它接受調節器的輸出信號,然后以它的輸出信號去控制氣動調節閥,當調節閥動作后,閥桿的位移又通過機械裝置反饋到閥門定位器,閥位狀態通過電信號傳給上位系統。

3.6.1GSR閥門定位器按其結構形式和工作原理可以分成氣定位器、電一氣閥門定位器和智能式閥門定位器。

3.6.2GSR閥門定位器能夠增大調節閥的輸出功率,減少調節信號的傳遞滯后,加快閥桿的移動速度,能夠提高閥門的線性度,克服閥桿的磨擦力并消除不平衡力的影響,從而保證調節閥的正確定位。

3.7GSR保位閥

GSR氣動保位閥是氣動單元組合儀表輔助單元之一。當儀表氣源系統發生故障時,保位閥能自動切斷調節器與閥門的通道使閥門位置在原來的位置,以保證工藝過程正常進行,直至氣源事故消除,正常供氣后保位閥自動打開調節器與閥門通道,恢復正常工作。因此氣動保位閥適用于重要自動控制回路中作為安全保護裝置。,氣動保位閥是閥位保護裝置。當儀表的氣源壓力中斷,或氣源供給系統發生故障時,氣動保位閥能夠自動切斷調節器與調節閥氣室,或定位器輸出與調節閥氣室之間的通道,使調節閥的閥位保持原來的控制位置,以保證調節回路中工藝參數不變。這樣介質的被調作用不中斷,故障消除后,氣動保位閥立刻恢復正常位置。

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