在实际系统中,当某一末端支路作主动调节时,其流量的变化会引起系统总流量的变化,进而可能使施加在该末端支路的资用压头发生变化,这就无法满足讨论电动调节阀工作流量特性的前提,因此工作流量特性仍无法真实反映该电动调节阀的实际流量特性,由此推论,电动调节阀的实际流量特性不仅与阀门本身特性,阀权度有关,还与空调水系统形式和阀门在系统中所处的位置及该系统中其他末端支路阀门所处的状态有关。
基于四类典型空调水系统的电动调节阀实际流量特性分析,电动调节阀实际流量特性的定性判断由于电动调节阀的实际流量特性与该阀门所处空调水系统中其他末端支路阀门所处的状态有关,因此可判别电动调节阀的实际流量特性无法通过一条特定的曲线来表征,而应该是在一个范围内的一簇曲线,这一范围由两条极端工况下的实际流量曲线包罗而成,这两条极端工况下的实际流量曲线分别称为实际流量曲线A(以下简称曲线A)和实际流量曲线B(以下简称曲线B)。
曲线A是指当某一末端电动调节阀作主动调节时,会引起其他各末端资用压头的变化,而这些末端在各自的可调范围内,程度地使自身流量接近设计流量,此时作主动调节的电动调节阀的阀门开度与流量关系所构成的曲线。
电动调节阀作为调节阀中的“老大哥”,在工业自动化中起到十分重要的作用,因其只有在工作中才消耗电能,所以相对环保,且安装操作方便,所以一直深受业内人士的喜爱。
调节阀在现代化工厂的自动控制中起着十分重要的作用,生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制,气液控制无论是能量的交换,压力的降低或者是简单的容器加料,都需要依靠某些较终控制元件去完成,较终控制元件可以认为是自动控制的“体力”,在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间,较终控制元件完成了必要的功率放大作用。
带断控制信号故障判断,报警及保护功能,即断信号时可使执行机构或开,或关,或保持,或在0~100%之间予置的任意位置,及带阀门堵转故障判断,报警及保护功能。
与其它同类调节阀相比,调节阀具有结构简单,额定流量系数大,阀座泄露量小等突出优点,另外,带有软密封结构既有调节功能又有切断功能,是一种调节切断型的调节阀,也可作切断阀用。
电动调节阀电机运行产生的内热会导致热保护,使调节阀停止工作,电动调节阀由于电机必须经过多级减速才能输出力矩,所以运行速度还不是很快,在有些要求快速启闭的场合还不适用,大力矩和高速,还是一个比较难以解决的矛盾.。
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