Kā nodrošināt saderību ar esošajām gaisa darbināmajām sistēmām
Atstāj ziņu

Mūsdienu rūpnieciskajā aprīkojumā ar gaisa darbināmiem vārstiem plaši izmanto šķidruma vadības sistēmās to ātru reakciju, vienkāršu struktūru un ērtu apkopi. Tomēr, ja uzņēmumā, pārveidojot vai paplašinot sākotnējo sistēmu, netiek ņemta vērā gaisa darbināto vārstu un esošo sistēmu savietojamība, tas var izraisīt samazinātu sistēmas darbības efektivitāti, aprīkojuma patoloģijas un pat iespējamus drošības apdraudējumus. Tāpēc šajā rakstā sistemātiski tiks diskutēts par to, kā nodrošināt efektīvu savietojamību starp gaisa darbināmiem vārstiem un esošajām gaisa darbināmajām sistēmām no vairākām dimensijām, piemēram, gaisa avota apstākļiem, elektroniskiem vadības signāliem, interfeisa specifikācijām, reakcijas laiku, vides pielāgošanās spēju un signālu atgriezeniskās saites mehānismiem.
Lai nodrošinātu, ka gaisa darbināmi vārsti var darboties nevainojami, mums vispirms ir jānoskaidro esošās sistēmas gāzes avota raksturlielumi, ieskaitot gāzes avota spiediena diapazonu, gāzes tīrību, plūsmas padeves jaudu utt. Gaisa darbināmo vārstu braukšana paļaujas uz saspiestu gaisu, un dažāda veida vārstiem ir skaidras prasības minimālajai sākuma vērtībai un maksimālā spiediena nesošā vērtība pēc spiediena. Ja sistēmas sākotnējais gaisa avota spiediens ir zemāks par vārsta aktivizācijas slieksni, vārsts nevar pabeigt atvēršanas un aizvēršanas darbību pat tad, ja vadības signāls ir savienots; Un otrādi, ja spiediens pārsniedz vārsta tolerances diapazonu, tas var izraisīt iekšējo blīvējumu un strukturālo komponentu bojājumus. Turklāt, ja gaisa avots satur pārāk daudz mitruma vai piemaisījumu, tas arī izraisīs vārsta kodola iestrēgšanu un zīmogu līdz vecumam, tādējādi ietekmējot sistēmas ilgtermiņa stabilu darbību. Tāpēc pirms gaisa vārsta integrēšanas gaisa ir jānosaka sākotnējās sistēmas gaisa avota statuss un jāapstiprina, vai ir nepieciešami papildu ierīces, piemēram, gaisa filtri un sprieguma regulatori, lai nodrošinātu pamata nosacījumus vārsta normālai darbībai.
Saskaņojiet vadības signāla loģiku
Gaisa darbību, kas darbojas ar gaisa vārstiem, parasti kontrolē ar solenoīdu vārstiem, un solenoīda vārstu iedarbināšana ir atkarīga no vadības sistēmas elektriskajiem signāliem. Tāpēc, vai vadības signālu veidi ir konsekventi, ir galvenā sistēmas saites realizācijas sastāvdaļa. Ja pašreizējā sistēma izmanto DC 24V signālu un izvēlētais gaisa vārsts jābrauc ar AC 220 V spriegumu, tas nedarbosies pareizi bez konvertēšanas un piekļuves, un vadības komponentus var pat sadedzināt. Tajā pašā laikā signāla tips neaprobežojas tikai ar sprieguma līmeni, bet ietver arī vadības metodes loģisko saskaņošanu, piemēram, vai izmantot sausu kontaktu vai releja izvadi, neatkarīgi no tā, vai kontrolēt, izmantojot PLC, vai izdot komandas, izmantojot sadalītu vadības sistēmu (DCS). Ja signāla reakcijas loģika neatbilst, pat ja spriegums un strāva ir konsekventa, var rasties tādas problēmas kā darbības kavēšanās, atiestatīšanas vai viltus iedarbināšana. Tāpēc ir nepieciešams iepriekš saprast sākotnējās sistēmas vadības metodi un signāla veidu un, ja nepieciešams, izmantojot releju moduļus vai signāla izolācijas moduļus, ja tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka jaunais aprīkojums var pareizi reaģēt uz instrukcijām.
Izprast interfeisa specifikācijas un savienojuma metodes
Gaisa darbināmiem vārstiem jābūt savienotiem ar sākotnējās sistēmas caurulēm un ierīcēm, un to savienojuma metodēm jābūt ļoti konsekventām. Ja vārsta korpuss izmanto iekšējo diegu savienojumu un sākotnējā sistēma izmanto atloka saskarni, būs nepieciešama papildu konvertēšanas savienojums; Ja tas tiek ignorēts un savienojums ir tieši piespiests, var rasties tādas problēmas kā gaisa noplūde. Tāpēc pirms produkta noteikšanas ir nepieciešams iegūt detalizētus dimensiju zīmējumus un interfeisa standartus, precīzi salīdziniet tos ar uzstādīšanas vietu uz vietas un interfeisa veidiem, kā arī vajadzības gadījumā projektējiet pārejas struktūras detaļas.


Saskaņā ar reakcijas laiku
Automatizētā vadības vidē vairākām izpildes un sensoru sastāvdaļām ir jādarbojas sadarbībā atbilstoši iepriekš noteiktam vadības ciklam. Kad gaisa vārsta reakcijas laiks ir pretrunā ar vispārējo sistēmas kontroles ritmu, var tikt ietekmēta efektivitāte. Piemēram, ja sākotnējās sistēmas vadības cikls ir īss un darbības biežums ir augsts, bet nesen integrētā gaisa darbināmā vārsta reakcijas laiks ir ilgs, tas izraisīs cilindra darbības vai procesa kontroles kavēšanos. Gluži pretēji, ja gaisa vārsts reaģē pārāk ātri un signāls no augšējās vadības sistēmas nevar sekot līdzi, var rasties arī tādi patoloģiski apstākļi kā darbības traucējumi vai komandu izlaidība. Tāpēc produktu atlases posmā ir pilnībā jānovērtē izvēlētā gaisa darbinieka sākuma un atiestatīšanas laiks, lai pārliecinātos, ka tas ļoti atbilst esošās vadības sistēmas ātrumam, lai panāktu sinhronizētu sadarbību starp instrukcijām un izpildes darbībām.
Signāla atgriezeniskās saites sistēmas savienojums
Daudziem gaisa darbināmiem vārstiem ir signāla atgriezeniskās saites funkcijas, piemēram, vārstu pozīcijas slēdži, darbības indikatori vai digitālās atgriezeniskās saites izejas, kuras var izmantot, lai attālināti uzraudzītu to statusu. Šai atgriezeniskās saites informācijai ir svarīga loma sistēmā, piemēram, nosakot, vai vārsts ir uzstādīts, vai ir iestrēdzis, vai arī ir gāzes avota kļūme utt., Bet, lai to efektīvi izmantotu, šie atgriezeniskās saites signāli ir jāatzīst un jāapstrādā esošajā vadības sistēmā. Piemēram, ja sākotnējā sistēma atbalsta tikai sausa kontakta signāla ievadi, un jaunais vārsta izejas līmeņa signāli vai sakaru protokola dati (piemēram, Modbus vai Profibus), kontrolieris to nevarēs izlasīt, un atgriezeniskās saites sistēma būs bezjēdzīga. Tāpēc papildus paša signāla elektrisko parametru saskaņošanai ir jāpievērš uzmanība arī tā loģiskajai attiecībai, iedarbināšanas mehānismam un vadu saskarnei.







