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電氣轉換器的主要原理揭秘
更新時間:2019-07-16   點擊次數:1185次
   電氣轉換器的主要原理揭秘
  電氣轉換器使用開環路控制和小質量磁鐵,以比較經濟的成本,進行的氣壓控制。不受位置影響以及抗RFI/EMI干擾。電流或電壓輸入信號轉換為線性比例氣動輸出壓力。這種通用儀表設計為以比較經濟的成本,提供高可靠性和可重復性的應用。
  電氣轉換器的輸入電流信號與輸出壓力信號成比例關系。即輸入信號從4-20mA變化時,電氣轉換器的輸出壓力也從20-100kPa變化,從而將電流信號轉換成了氣壓信號。電氣轉換器相當于是一個1:1的放大器,只不過其接收的是電信號。由于電氣轉換器與調節閥沒有機械連接,因此比電氣閥門定位器具有價格低、安裝、調試、維修方便等優點,所以在相同條件下應優先選擇電氣轉換器使用。
  電氣轉換器直接安裝在氣動調節閥上來使用,不需要安裝反饋桿,但因沒有反饋環節,不能成為一個閉環控制系統,控制精度大有問題,很少單獨使用。通常電氣轉換器要與氣動定位器配套使用,才能實現對閥門的準確定位。
  電氣轉換器按力平衡原理設計和工作。在其內部有一線圈,當調節器(變送器)的電流信號送入線圈后,由于內部永磁鐵的作用,使線圈和杠桿產生位移,帶動擋板接近(或遠離)噴嘴,引起噴嘴背壓增加(或減少),此背壓作用在內部的氣動功率放大器上,放大后的壓力一路作為轉換器的輸出,另一路饋送到反饋波紋管。輸送到反饋波紋管的壓力,通過杠桿的力傳遞作用在鐵芯的另一端產生一個反向的位移,此位移與輸入信號產生電磁力矩平衡時,輸入信號與輸出壓力成一一對應的比例關系。即輸入信號從4mA.DC改變到20mA.DC時,轉換器的輸出壓力從0.02-0.1MPa變化,實現了將電流信號轉換成氣動信號的過程。
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