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【电动调节阀】电动调节阀四个常见问题

时间:2020-06-12    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
1.电动调节阀常见故障与故障处理



    电动调节阀也由执行机构和调节阀两部分组成。在防爆要求不高且无合适气源情况下,可使用电动执行机构作为调节机构的推动装置。

    ①定期检查机构零部件是否缺损与松动,由于长期运行使用及周围环境影响,会使部分零部件缺损与松动,包括电动机、减速机构、过力矩保护机构、位置反馈装置的检查,如发现异常,应及时修复,还应注意机构外部是否有螺钉松动以防止内腔进水,一般情况下使用二至三年后,应彻底清洗减速器内部,并更换润滑脂以保证正常使用。

    ②检查电动调节阀周围环境通风、散热,执行机构工作温度一般应在-20~60℃,相对湿度应在85%以下,要严格控制环境温度因素影响,在露天使用的调节阀,下雨天尽量不要开启调节阀护罩。

    电动调节阀常见故障与故障处理

故障现象

故障原因

处理方法

电机不转

电源相线、中线接反

调换电源接线

分相电容损坏

更换

电机一侧线圈不通或短路

测量电机线圈电阻

机械部分失灵

检修电机

操作器保险丝断或插座接触不良

检查操作器保险丝及插座

操作器开关接触不好

检查操作器开关

无反馈信号

反馈信号回路线路不通  

检查信号回路及接线

导电塑料电位器接触不好

测量电位器阻值,检查焊接点

位置反馈线路板电子元件损坏或反馈模块损坏

更换电子元器件及反馈模块

电动机温度过高

电机动作次数过于频繁

整定好调节系统参数使调节器输出稳定

制动器有卡滞现象

整定好制动器间隙

电机有惰走现象

制动器制动力太小制动轮与制动盘之间磨损严重,间隙变大,两只杠杆顶力有差异

更换制动盘,调整杠杆顶力






2.电动调节阀内漏解决办法



    电动调节阀以其控制精度高、安装调试方便等优点在各种工业控制系统中得到了越来越广泛的应用。但是,在使用过程中,也有一些问题困扰着现场仪表人员,就是阀门内漏问题。这里我们就探讨一下电动调节阀的常见内漏原因和解决办法,希望能给大家一定帮助。
    1、执行机构零位设定不准确,没有达到阀门的全关位。调整办法:1)手动把阀关死(必须确认已经完全关闭);2)再用力手动关阀,以稍微用力气拧不动为准;3)再往回拧(开阀方向)半圈;4)然后调节限位.
    2、阀门是向下推关闭型式,执行机构的推力不够大,在没有压力的时候调试很容易就达到全关位,而有下推力时,不能克服液体向上的推力,所以关不到位。解决办法:更换大推力的执行机构,或该为平衡型阀芯以减小介质不平衡力。
    3、电动调节阀制造质量引起的内漏
    阀门制造厂家在生产过程中对阀门材质、加工工艺、装配工艺等控制不严,致使密封面研磨不合格、对麻点、沙眼等缺陷的产品没有彻底剔除,造成了电动调节阀内漏。解决办法:重新加工密封面。
    4、电动调节阀控制部分影响阀门的内漏
    电动调节阀的传统控制方式是通过阀门限位开关、过力矩开关等机械的控制方式,由于这些控制元件受环境温度、压力、湿度的影响,造成阀门定位失准,弹簧疲劳、热膨胀系数不均匀等客观因素,造成电动调节阀的内漏。解决办法:重新调整限位。
    5、电动调节阀调试问题引起的内漏
    受加工、装配工艺的影响,电动调节阀普遍存在手动关严后电动打不开的现象,如通过上下限位开关的动作位置把电动调节阀的行程调整小一些,则出现电动调节阀关不严或者阀门开不展的不理想状态;把电动调节阀的行程调整大一些,则引起过力矩开关保护动作;如果将过力矩开关的动作值调整的大一些,则出现撞坏减速传动机构或者撞坏阀门,甚至将电机烧毁的事故。为了解决这一问题,通常,电动调节阀调试时手动将电动调节阀摇到底,再往开方向摇一圈,定电动门的下限位开关位置,然后将电动调节阀开到全开位置定上限开关位置,这样电动调节阀就不会出现手动关严后电动打不开的现象,才能使电动门开、关操作自如,但无形中就引起了电动门内漏。即使电动调节阀调整的比较理想,由于限位开关的动作位置是相对固定的,阀门控制的介质在运行中对阀门的不断冲刷、磨损,也会造成阀门关闭不严而引起的内漏现象。解决办法:重新调整限位。
    6、选型错误造成阀门的空化腐蚀引起电动调节阀的内漏
    空化与压差有关,当阀门的实际压差△P大于产生空化的临界压差△Pc,就产生空化,空化过程中气泡破裂时释放出巨大的能量,对阀座、阀芯等节流元件产生巨大的破坏作用,一般的阀门在空化条件下较多运行三个月甚至更短时间,即阀门遭受到严重的空化腐蚀,致使阀座泄漏量高可达额定流量的30%以上,这是无法弥补的,因此,不同用途的电动门都有不同的具体技术要求,要按照系统工艺流程来合理选择电动调节阀至关重要。解决办法:进行工艺改进,选用多级降压或套筒调节阀。
    7、介质的冲刷、电动调节阀老化引起的内漏
    电动调节阀调整好后经过一定时间的运行,由于阀门的气蚀和介质的冲刷、阀芯与阀座产生磨损、内部部件老化等原因,则会出现电动调节阀行程偏大、电动调节阀关不严的现象,造成电动调节阀泄漏量变大,随着时间的推移,电动调节阀内漏现象会越来越严重。解决办法:重新调整执行器,并定期进行维护、校正即可。






3.电动调节阀外泄解决方法



    1)增加密封油脂法:对未使用密封油脂的阀,可考虑增加密封油脂来提高阀杆密封性能;

    2)增加填料法:为提高填料对阀杆的密封性能,可采用增加填料的方法。通常是采用双层、多层混合填料形式,单纯增加数量,如将3片增到5片,效果并不明显;

    3)更换石墨填料法:大量使用的四氟填料,电动调节阀因其工作温度在-20~+200范围内,当温度在上、下限,变化较大时,其密封性便明显下降,老化快,寿命短。柔性石墨填料可克服这些缺点且使用寿命长。因而有的电动调节阀工厂全部将四氟填料改为石墨填料,甚至新购回的调节阀也将其中的四氟填料换成石墨填料后使用。

    但使用石墨填料的回差大,初时有的还产生爬行现象,对此必须有所考虑;

    4)改变流向,置P2在阀杆端法:当△P较大,P1又较大时,密封P1显然比密封P2困难.因此,可采取改变流向的方法,将P1在阀杆端改为P2在阀杆端,这对压力高、压差大的阀是较有效的.如波纹管阀就通常应考虑密封P2;

    5)采用透镜垫密封法:对于上、下盖的密封,阀座与上、下阀体的密封.电动调节阀若为平面密封,在高温高压下,密封性差,引起外泄,可以改用透镜垫密封,能得到满意的效果;

    6)更换密封垫片:大部分电动调节阀密封垫片仍采用石棉板,在高温下,密封性能较差,寿命也短,引起外泄。遇到这种情况,可改用缠绕垫片,“O”形环等,现在许多厂已采用。







4.电动调节阀的故障分析以及处理措施总结_仪表网

故障分析

    1.现场给水调节阀故障:1阀震荡、鸣叫,表现在灵敏度调得太高,执行机构产生震荡;压力变化太大,执行机构推力不足;调节阀选择太大,阀常在小开度工作;阀芯和衬套磨损严重。2阀动作迟钝,表现在有堵塞现象;填料老化,填料压的太紧。3泄露量大,阀芯或阀座被腐蚀、磨损;阀座松动或螺纹被腐蚀;阀座、阀芯上有异物4填料及上、下阀盖连接处渗漏,表现在填料压盖没压紧;阀杆损坏;紧固螺母松动;密封垫损坏。

    2.锅炉电动给水调节阀产品选型不佳,主要表现在1锅炉供水压力表指针不停地摆动,供水压力及水位波动较大2调节阀杆不停地上下动作,造成阀杆磨损严重3调节时间长使调节阀杆变曲4电动执行器,电机易烧毁。

    3.锅炉电动给水调节阀与系统匹配程度不够,主要表现在1给水温度高一般在102—104℃,使给水调节阀体温度较高,不利于电机散热,极易烧毁电动调节阀的电机2电动给水调节阀两端压差大,出口压力随蒸汽压力而定,电动给水调节阀两端压差大,电动执行器电机输出力矩大,所以在低负荷时给水调节阀会关不小造成水位不稳3锅炉汽包液位控制参量时间常数小负荷变化大,调节过程易出现系统震荡,特别是采用三冲量调节器控制,选取三个参量时间常数都很小,高精度控制且周期较短,若不采取有效的抗干扰措施,给水调节阀杆会上下频繁动作,造成摩擦、磨损过快,密封处会出现严重漏水。

    4.锅炉电动调节阀使用单相交流电动机作为伺服电动,单相交流电动机有两个弱点1单机电机都为电容分相式起动。起动力矩比较小,具有调速功能2单机电动机启动电流却很大,近7倍额定电流频繁操作会使电机始终处在大电流的工作状态,导致电机发热严重时电机烧毁。

电动调节阀采取的措施

    1.电动给水调节阀的选用,按照锅炉生产系统工艺流程要求选用给水阀门流量可调比应大些。锅炉给水阀门压差范围较大,可达1—3.82Mpa,负荷小时阀门开度小,压差大,正常运行流量大时压差较小。运行中调节阀动作较频繁,可将变频电动调节阀两次动作时间,正、反转动作时间间隔设定较长一些,并设定软启动时间较长一些。

    2.电动调节阀的安装1要求环境温度应在-25—60℃范围,相对湿度≤95%,如安装在露天式高温场合,应采取防水,降温措施2调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜。如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时应增加支承件保护3安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,管道高度大于2m时应设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修4调节阀安装前应对管道进行清洗,排除污物和焊渣,安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗5为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。

    3.采用智能控制器来进行控制,实现控制过程蕞优化,减少电机启停次数减少阀门磨损,主要表现在内置智能控制模块是一种自适应多功能控制器,即动作过程始终随控制信号和阀位反馈偏着自适应调整,可确保以蕞小的启停次数来实现蕞高的控制精度,从而实现控制过程蕞优化。也可因启停次数的减少而减少阀门的磨损。另外正反向动作间隔时间设定可有效避免干扰信号对阀门造成的不必要的震动。

    4.采用三相交流异步电动机,功率大,可靠性。强智能型变频电动给水调节阀伺服电机由单向可逆交流电机改为三相交流电机,由于三相交流电机结构简单、可靠性强,同体积情况下功率要大近3倍,因此智能变频给水电动调节阀采用三相交流异步电动机输出功率加大,可靠性提高。

    5.实行软启动可避免对阀门的冲击,以蕞大力矩的低速度渐进调整阀门开度,并配以柔性软启动使启动电流大大减小,即使负荷变化非常频繁引起启动次数很多的场合也不会烧毁电机。在接近设定或极限位置时,变频器启动调整电机供电的频率和电压,降低电机转速,以蕞低速度慢慢到达位置,避免因惯性对阀门造成的过度调节和冲撞而施加电制动功能,使执行机构的输出力矩永远都不会超过原先设定的关断力矩。

    6.改善阀门的线性特性,使用更为简单的阀门,完成复杂的控制。根据阀门的特性,内置智能控制模块自动调整全行程的运行速度,将全行程运行时间分为10挡,每一档都以不同的速度运行,通过参数设定来完成设置。同时还具备改善阀门的流量特性,内置智能控制模块通过参数设定可实行线性、等比近似快开流量特性之间的转换,满足给水系统控制要求。

    7.掌握阀门的状态,阀门长期的磨损和锈蚀会造成阀门运转不够灵活,内置智能模块内含自诊断、自累加功能,自动提升下限频率提高电机输出功率,解决阀门运转不够灵活问题。




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