控制阀与DCS技术的整合决定控制回路的性,对于终端产品的成本和品质具有决定性意义。一体化是实现控制阀有效预测性维护的先决条件,同时也增加了系统的可用性。
我们在阀门产品研发的时候都广泛听取了 用户的意见和建议。例如用于定位器安全连接的NAMUR的凸缘是SAMSON根据德国化学工业的标准来设计的。
SAMSON的智能型阀门定位器是将现场设备与控制室系统整合的里程碑。这些设备使运行中的通信和检修通过HART®,PROFIBUS 或FOUNDATION™ 现场总线协议实现。
SAMSON的产品系列还包括限位开关,当达到预定值时发出信号、电磁阀,自动将控制阀置换到预设位置、或保位阀,当断电时使控制阀保持在终端位置。气动放大器增大了定位器的输入信号。广泛的服务单元提供高品质的气源。
SAMSON是这个重要行业的领军者。SAMSON从*批将数字通信定位器引入市场的企业中脱颖而出,积极将实际应用与大学研究相结合,一直活跃在技术的。德国SAMSON萨姆森阀门定位器
德国SAMSON萨姆森阀门定位器进口原装
阀门定位器、转换器、阀位开关、阀位变送器、电磁阀和闭锁阀都是为使气动控制阀满足工业过程需要而设计的附属装置/件。
空气过滤减压阀和气源减压组件用于为气动仪表提供合适的压缩空气。阀门定位器用于按预先选定的阀位(被调参数 x)和输入控制信号(给定值 w)之间的对应关系进行准确定位。阀门定位器将气动或电动控制设备(控制器、控制站、过程控制系统)输出的控制信号与控制阀的行程/开启角进行比较,进而产生一个气动输出压力(Pst)(输出变量 y)。阀门定位器通常作为伺服放大器将低能量的输入控制信号转换为与其成比例的具有一定功率的输出信号压力,zui大可到气源压.阀门定位器可用于标准或分程控制。根据输入控制信号类型,可分为气动阀门定位器(p/p)和电气阀门定位器(i/p)。气动阀门定位器接受输入控制信号为 0.2 至 1.0 巴(3 至 15psi),进而产生zui大 6 巴(90psi)的输出信号压力 Pst。电气阀门定位器使用的输入控制信号为 4 至 20mA 或 1 至5mA 直流电流信号,产生zui大 6 巴(90psi)的输出信号压力(Pst)。3730-3型和3731-3隔爆型数字式电气阀门定位器附加有在现场设备与过程控制系统间的 HART®通信。3730-4 型数字式电气阀门定位器带 Profibus 通信、3730-5型和 3731-5 隔爆型型数字式电气阀门定位器带 Ff 通信,为现场总线型智能阀门定位器,应用集成到现场总线系统的现场控制元件。
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电气转换器(i/p)将 DC 输入信号(控制信号)直接转换为气动控制信号(输出信号压力 Pst).阀位开关(限位开关)由两个感应式、电的或机械接点组成,当超出或没有超出所调整的设定值时发出信号。模拟阀位变送器将控制阀行程变送出一个连续的 4 至 20mA输出信号,并与控制阀“阀全开(OPEN)”和“阀全关(CLOSED)”间的阀位一一对应。电磁阀根据电的控制设备的数字信号(开关信号),开关气动控制信号。保位闭锁阀在气源故障或气源压力低于调整值时,切断去气动执行机构的信号压力管路,使执行机构闭锁,控制阀保持当前阀位直至故障被排除。气动遥控板是一个用于手动调节的气动定值器。空气过滤减压阀和气源减压站为气动测量和控制设备提供过滤后的恒定压力的仪表气源。
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SAMSON-00333963-03000221101100000
SAMSON-00343785.00001310.05
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巴菲特总部位于中国*大城市上海,是王建06年创立的品牌,早年王建在美国洞察到欧美的工业进口产品在国内有巨大的市场空间,经过几年的努力,公司迅速壮大,WISTER由zui初的几个人做到现在行业的领头羊,目前,德国,美国,广州都有分公司,客户延伸到各个领域,年营业额达到上千万美元。我们是国内总经销品牌zui多的企业,我们优势是只要您在国内询不到的品牌,提供型号给我们,我们就可以帮您找到。WISTER集团成立于2014年,总部设在上海,在东莞、美国,德国设有4家分公司,专业从事进口工业自动化设备销售,技术咨询、技术服务、报价服务。 威斯特上海有限公司专业从电磁阀,液压泵,传感器,执行器,等电子液压行业的研发、制造和进出口贸易为一体的高新技术企业。 06年成立至今10年时间,我们资金实力雄厚,技术经验丰富,本公司还备有大量阿托斯、派克、力士乐等液压产品现货销售,同时拥有熟悉国内外液压机电产品的专业人员为您解决进口备件方面的问题。
用户在对阀门定位器进行选型时都会注意其基础参数,对现场环境的正常使用非常重要,下面介绍一些要点。
1、通讯方式
可以支持HART、Profibus PA和FOUNDATION Fieldbus (FF现场基金会总线)。
2、防爆形式
本质安全防爆EExia;无火花防爆EExn;隔爆EExd
3、选择二/三四线制版本的前提
控制信号为0-20mA;带有HART通信且具有防爆功能的阀门定位器,即6DR52**;通过定位器来实现断电信号保护(全开、全关、保位)功能时。
4、外壳
塑铝外壳,玻璃纤维增强的聚碳酸酯内壁铝涂层;铝外壳(只限单作用);不锈钢外壳(没有玻璃窗);隔爆铝外壳。
5、三种限位模块
①Alam模块包括3个开关量输出,两个用于限位输出,一个用于故障报警输出,1个开关量输入。可以用于包括隔爆型在内的所有阀门定位器,限位值通过参数设置。
②SIA模块包括3个开关量输出,两个用于限位输出,一个用于故障报警输出,不可以用于隔爆型阀门定位器,限位值通过机械的拨轮设置。
③机械接点式限位模块包括3个开关量输出,两个用于限位输出(机械式干接点输出),一个用于故障报警输出,不可以用于隔爆型阀门定位器,限位值通过机械的拨轮设置。
其中,用户要特别注意,每台阀门定位器只能扩展一一种类型的限位模块,当定位器采用分体安装时,不能选择SIA和机械接点式限位模块。
那么另外若要选择一个较为适用的(或者说较佳的)阀门定位器,就应注意考虑下列因素:
1 ) 阀门定位器能否实现“分程(SPLIT—ranging)”?实现“分程”是否容易、方便?具备“分程”功能就意味着阀门定位器只对输入信号的某个范围(如:4~12mA 或0.02~0.06MPaG)有响应。因此,如果能“分程”的话,就可以根据实际需要,只用一个输入信号实现先后控制两台或多台调节阀。
2 ) 零点和量程的调校是否容易、方便?是不是不用打开盒盖就可以完成零点和量程的调校?但值得注意的是:有时候为了避免不正确的(或非法的)操作,这种随意就可进行调校的方式需要被禁止。
3)零点和量程的稳定性如何?如果零点和量程容易随着温度、振动、时间或输入压力的变化而产生漂移的话,那么阀门定位器就需要经常地被重新调校,以确保调节阀的行程动作准确无误。
4 ) 阀门定位器的精度如何?在理想情况下,对应某一输入信号,调节阀 的内件 ( Trim Parts ,包括阀芯、阀杆、阀座等)每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的 内件随 多大的负载。
5 ) 阀门定位器对空气质量的要求如何?由于只有极少数供气装置能提供满足 ISA 标准(有关仪表用空气质量的标准: ISA标准F7.3 )所规定的空气,因此,对于 气动员 或电 - 气 ) 阀门定位器,如果要经受得住现实环境的考验,就必须能承受一定数量的尘埃、水汽和油污。
6 ) 零点和量程的标定两者是相互影响还是相互独立?如果相互影响,则零点和量程的调校就需要花费更多的时间,这是因为调校人员必须对这两个参数进行反复调整,以便逐步地达到准确的设定。
7 ) 阀门定位器是否具 务 “旁路”(Bypass)可允许输入信号直接作用于调节阀?这种“旁路”有时可简化或者省去执行机构装配设定( ActuatorSettings)的校验,如:执行机构的“支座组件( Benchset )设定”和“弹簧座负载( SeatLoad)设定”——这是因为在许多情况下,一些气动调节器的气动输出信号与执行机构的“支座组件设定”完全吻合匹配,用不着对其再进行设定(其实,在这种情况下,阀门定位器完全可以省去不用。当然,如果选用了,那么也可利用阀门定位器的“旁路”使气动调节器的气动输出信号直接作用于调节阀)。另外,具备“旁路”有时也可允许在线的对阀门定位器进行有限度的调校或维修维护(即利用阀门定位器的“旁路”使调节阀继续保持正常工作,无须强制调节阀离线)。
8 ) 阀门定位器的作用是否快速?空气流量(Airflow)愈大(阀门定位器不断的比较输入信号和阀位,并根据它们之间的偏差,调节其本身的输出。如果阀门定位器对这种偏差响应快速,那么单位时间里空气的流动量就大),调节系统对设定点(Setpoint)和负载变化的响应就愈快—这意味着系统的误差(滞后)愈小,控制 品质愈佳 。
9 ) 阀门定位器的频率特性 ( 或称频率响应, Frequency Response —即 G ( jω),系统对正弦输入的稳态响应是什么?一般来说,频率特性愈高(即对频率响应的灵敏度愈高),控制性能就愈好。但必须注意:频率特性应采用稳定的实验方法(ConsistentTest Methods )而非理论方法来确定,并且在评估测定频率特性时,应将阀门定位器和执行机构合并起来考虑。
10 ) 阀门定位器的最大额定供气压力是多少?例如:有些阀门定位器的最大额定供气压力只标定为 501b/in ? (即:50psi , lpsi =0.07kgf/cm ?≈ 6.865kpa) ,如果执行机构的额定操作压力高于 501b/in?,那么阀门定位器就成了执行机构输出推动力的制约因素。
11 ) 当调节阀与阀门定位器装配组合后,它们的定位分辨率( PositioningResolution)如何?这对调节系统的控制品质有非常明显的作用,因为分辨率越高,调节阀的定位就越接近理想值,因 调节阀过调(Overshooting )而造成的波动变化就可以得到扼制,从而最终达到限制被调节量周期变化的目的。
12 ) 阀门定位器的正反作用转换是否可行?转换是否容易?有时这个功能是必要的。例如,要把一个“信号增加 —阀门关”的方式改为“ 信号增加 — 阀门开“的方式,就可使用阀门定位器的正反作用转换功能。
13)阀门定位器内部操作和维护的复杂程度如何?众所周知,部件越多,内部操作结构越复杂,对维护(修)人员的培训就越多,而且库存的备品备件就越多。
14 ) 阀门定位器的稳态耗气量( Steady-state Air Consumption)是多少?对于某些工厂装置,这个参数很 关键,而且可能是一个限制因素。
15 ) 当然,在评价和选用阀门定位器时,其他因素也应考虑。譬如:阀门定位器的反馈连杆机构( FeedbackLinkage)要能真实的反应阀芯的位置;另外,阀门定位器必须坚固耐用,具备抗环境保护和防腐能力,而且安装连接简易方便。
阀门定位器是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。
阀门定位器是控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系。
阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器:
1、气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。
2、电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。
3、智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。