Welke positiefeedbackopties zijn er voor Air -geactiveerde kleppen?
Laat een bericht achter

In industriële automatiseringssystemen worden door lucht geactiveerde kleppen op grote schaal gebruikt om de opening, sluiting en regulering van vloeistoffen te regelen, en hun werking is afhankelijk van gecomprimeerde lucht om actuatoren te besturen om acties te voltooien. In de meeste toepassingsscenario's is het eenvoudigweg het besturen van de klepschakelaar echter niet voldoende om aan de systeemvereisten te voldoen. Het besturingssysteem van de operator of het bovenste niveau moet ook de specifieke status van de klep in realtime weten om te bepalen of de uitvoering aanwezig is, of er vastzit, of onderhoud vereist is, enz. Dit omvat het "positiefeedback" -systeem. Daarom analyseert dit artikel de werkprincipes, toepasselijke voorwaarden en voordelen van verschillende soorten feedbackapparaten om lezers te helpen het juiste positiefeedbackapparaat te kiezen.
Mechanische limietschakelaar is een van de meest traditionele en gemeenschappelijke feedbackmethoden voor kleppositie. Het kernprincipe is gebaseerd op fysiek contact: wanneer de klep naar de volledig open of volledig gesloten positie beweegt, zal het impactblok of CAM geïnstalleerd op de actuator of klepstam het contactpunt van de limietschakelaar fysiek comprimeren of vrijgeven, waardoor een circuitsignaal wordt verbonden of losgekoppeld. Dit signaal wordt rechtstreeks naar het besturingssysteem doorgegeven, wat aangeeft dat de klep het einde van zijn slag heeft bereikt. Deze feedbackmethode heeft een eenvoudige structuur en lage kosten, dus deze is veel gebruikt in veel schakelbesturingstoepassingen die geen hoge nauwkeurigheid vereisen. Het biedt echter meestal alleen discrete statusinformatie aan beide uiteinden van de klep (volledig open/volledig gesloten) en kan de tussenliggende positie niet weerspiegelen.
Nabijheidsschakelaar
Soorten nabijheidsschakelaars omvatten inductieve, capacitieve en magnetische nabijheidsschakelaars. Inductieve nabijheidsschakelaars gebruiken het principe van elektromagnetische inductie. Wanneer een metalen doelwit (meestal een klepsteel of een specifieke component op een actuator) zijn detectieoppervlak nadert, verandert het de toestand van zijn interne oscillatiecircuit en voert het een schakelsignaal uit; Capacitieve nabijheidsschakelaars kunnen metaal- en niet-metalen doelen detecteren; Magnetische nabijheidsschakelaars worden geactiveerd door de aanwezigheid van permanente magneten of elektromagnetische velden te detecteren. Aangezien er geen fysiek contact is, heeft de nabijheidsschakelaar geen mechanische slijtageproblemen, heeft een snelle responssnelheid en hoge schakelfrequentie. Maar het kan ook alleen worden gebruikt om afzonderlijke positiesignalen te bieden aan het einde van de slag van de klep (volledig open/volledig gesloten).
Voor situaties waarin het nodig is om te weten dat een klep niet alleen "open" of "gesloten" is, maar hoe open het precies is (bijvoorbeeld in toepassingen die de stroom reguleren), zijn discrete schakelsignalen niet voldoende. Op dit moment is de positiesensor van de potentiometer van pas. Deze sensor werkt meestal via een roterende of lineaire potentiometer aangesloten op de klepsteel of actuatoruitgangsas. Wanneer de klep beweegt, beweegt het glijdende contactpersoon van de potentiometer op de weerstandspoor en zal de spanning- of weerstandswaarde bij de uitgang lineair (theoretisch) veranderen naarmate de kleppositie verandert. Dit continu variërende analoog signaal (zoals {{{0}}} MA of 0-10 v) kan door het besturingssysteem worden gelezen om elke tussenliggende positie van de klep van 0% tot 100% van de reis nauwkeurig te begrijpen. Hierdoor kan het systeem een fijnere stroomregeling en procescontrole bereiken.

Positiesensor van het type encodertype

Wanneer toepassingen hogere vereisten hebben voor de nauwkeurigheid en resolutie van de kleppositie, worden encoder-type positiesensoren een betere keuze. De encoder zet de hoekverplaatsing of lineaire verplaatsing van de klep om in een digitaal signaal door optische principes. Onder hen voert de incrementele encoder een pulssignaal uit en de positieverandering kan worden berekend door de pulsen te tellen, maar het moet het referentiepunt opnieuw vinden na een stroomuitval; De absolute encoder biedt een unieke digitale code voor elke positie en de nauwkeurige positie van de klep kan onmiddellijk bekend zijn, zelfs na een stroomstoring en herstart. Het digitale signaal van de encoder heeft een hoog anti-interferentievermogen en kan een zeer hoge resolutie en nauwkeurigheid bereiken.






