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智能電動調節閥執行器的組成及基本工作原理
摘要:智能電動調節閥任何一種技術的進步都和相關其他技術的進步有著非常緊密的關系,執行機構的發展也離不開微電子技術、電力電子技術、自動控制技術、網絡技術、機電一體化技術等技術的進步。
傳統電動調節閥執行器功能相對簡單,采用伺服放大器和執行機構就可以完成基本的功能設計,但是智能型電動調節閥執行器要完成人機交互、智能控制、通訊等一些相對比較復雜的功能,這就要求在傳統電動調節閥執行器的基礎上增加一些新的模塊來支撐這些功能。
智能電動調節閥執行器的基本功能模塊主要由主控單元、接口模塊、電源模塊、功率驅動模塊、伺服驅動控制模塊、檢測反饋模塊組成。智能電動調節閥執行器主控單元通過接受CAN總線傳送的上位機命令并結合所要調控的對象(如閥門)的檢測傳感器反饋回來的信號,主控CPU據此計算所需的速度控制信號。
然后將該信號傳送至何服驅動控制模塊,智能電動調節閥功率驅動模塊驅動電機轉動,使被控對象(閥門)的開度在理想的時間內達到一個合理的位置。智能電動調節閥執行器利用了現場總線通信技術將伺服放大器和功率驅動模塊緊密聯系起來,實現了主控單元和執行機構的雙向通訊、在線標定、自我診斷、保護等多種功能,很大程度上提高了控制精度和設備運行的安全性。
智能電動調節閥任何一種技術的進步都和相關其他技術的進步有著非常緊密的關系,執行機構的發展也離不開微電子技術、電力電子技術、自動控制技術、網絡技術、機電一體化技術等技術的進步。伴隨這些相關技術的發展,智能電動調節閥執行機構的發展趨勢為:智能變頻技術、模塊化設計技術、高效變頻電機及傳動技術、S9工作制、動態力平衡定位技術、故障診斷及保護技術、現場總線技術、抗電磁干擾技術、機電一體化結構、數字控制技術等等。
智能電動調節閥執行器的基本功能模塊主要由主控單元、接口模塊、電源模塊、功率驅動模塊、伺服驅動控制模塊、檢測反饋模塊組成。智能電動調節閥執行器主控單元通過接受CAN總線傳送的上位機命令并結合所要調控的對象(如閥門)的檢測傳感器反饋回來的信號,主控CPU據此計算所需的速度控制信號。
然后將該信號傳送至何服驅動控制模塊,智能電動調節閥功率驅動模塊驅動電機轉動,使被控對象(閥門)的開度在理想的時間內達到一個合理的位置。智能電動調節閥執行器利用了現場總線通信技術將伺服放大器和功率驅動模塊緊密聯系起來,實現了主控單元和執行機構的雙向通訊、在線標定、自我診斷、保護等多種功能,很大程度上提高了控制精度和設備運行的安全性。
智能電動調節閥任何一種技術的進步都和相關其他技術的進步有著非常緊密的關系,執行機構的發展也離不開微電子技術、電力電子技術、自動控制技術、網絡技術、機電一體化技術等技術的進步。伴隨這些相關技術的發展,智能電動調節閥執行機構的發展趨勢為:智能變頻技術、模塊化設計技術、高效變頻電機及傳動技術、S9工作制、動態力平衡定位技術、故障診斷及保護技術、現場總線技術、抗電磁干擾技術、機電一體化結構、數字控制技術等等。