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发布时间:2022-02-14 03:04:50
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合成气压缩机汽轮机的调速系统+分复杂,膨响汽轮机转速下隔,进南导致压缩机防哨振打开的因素很名,对汽轮机调速系统的故障进行了调查、分析,确认了事故原因,消除了故障。结合汽轮机的控制原恩,压缩机防嘴报阀打开的事故特点,如V2 网在开大的过程中,汽轮几的抽汽量不降反升,认为12阀控制系统存在故障,进步对 v2阿控制系统酬试,查出电液转换 器间服话痛的位移量及v2网的提升量过小,v2 阀的实际开度与输人指令相比存在严“重偏能。大约为输入指令的1/3,对电液转换器测试发现其内部一组线圈短路。采取更换电液转换器信号线。对vI阀和v2姆控制系统进行调试,使敞障消除,同时提出了进一步防能措施。另外两路高压油分别流到阀套上被阀芯左、右两凸肩盖住的窗口处,而不能流入负载油路(与作动筒相通的油路)。 电液转换器内组线團規路是造成汽轮机转速降下,压缩机防啃打开的根本原因。
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调整定节流孔5的大小及调整调节螺母7改变变节流孔g的开度大小,使控制套4处于稳定平衡状态,且使活塞6差动阀盘上腔油压与其面积之积恰好等于差动阀盘下腔压力与其面积之乘积。此时活塞6不动。电液转换器图册电液转换器图册电液转换器图册电液转换器图册电液转换器图册电液转换器图册电液转换器图册当调速器处于平衡位置时,通过工作线圈的电流,线圈3不运动,如果机组甩去负荷,则转速升高。这时,直流放大器有一正电流送入线圈3的工作线圈内,由于电磁力的作用,产生一个向上的电磁力,线圈3带动控制套4向上移。由于控制套4的上移,引起变节流孔g(喷油口)的开度加大,因此,差动活塞上腔压力降低,所以、也下降。由于、不变,所以,于是活塞4上移压缩十字弹簧。当电磁力与十字弹簧l的弹力相平衡时,控制套4停止上移。活塞6上移的结果使引导阀B、C两孔相通。通常给线圈3的启动线圈中通入一个7V的交流电振动电流,约13~15mA使十字弹簧和控制套经常有一个振幅很小的振动,因此消除了静摩擦力,减少了死区。与B孔相连的中间接力器下腔排油,引起中间接力器下移关闭。电液转换器图册电液转换器图册反之,当机组增加负荷时,线圈3内通入一个负电流,线圈向下运动,控制套4也向下运动使变节流孔缩小,甚至关闭。因而压力上升,于是,活塞随控制套而下降,此时A、B孔通,因此经过一次过滤的压力油从引导阀B孔进入中间接力器下腔,引起中间接力器上移。
由于节流孔直径很小,而且喷油口直径也很小,因而供应这部分的油需经过二次过滤,以防止堵塞,致使电液转换器不能工作。通常给线圈3的启动线圈中通入一个7V的交流电振动电流,约13~15mA使十字弹簧和控制套经常有一个振幅很小的振动,因此消除了静摩擦力,减少了死区。而电动仪表在获得信息、传输和处理信息方面有一系列突出的优点,因此在应用上常常采用电动仪表与液动执行器相结合的自动控制系统,电液转换器就是它们必不可少的一个装置。
电液转换器工作原理
该阀前置放大级采用双喷嘴挡板结构,功率级采用力反馈滑阀结构,其结构原理如下图所示:
输入指令信号给力矩马达的线圈将会产生电磁力作用于衔铁的两端,这使衔铁组件(由衔铁、挡板及弹簧管组成)发生偏转。而挡板的偏转将减少某一个喷嘴的流量,进而改变了与该喷嘴相通的阀芯一侧的压力,推动阀芯朝一边移动。
阀芯的位移打开了进油口(J)与一个负载口之间的油路,沟通了回油口(H)与另一负载口之间的通道。同时阀芯的位移对反馈杆产生一个作用力,此作用力形成了对衔铁组件的回复力矩。当此回复力矩与力矩马达的电磁力矩相平衡时,衔铁挡板组件回到零位,阀芯保持在这一平衡状态的开启位置,直到输入的给定信号又发生变化。其中,电液转换器是一一个不可或缺的装置,它在汽轮机调速系统中作为执行器来实现电液转换的功能。
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电液转换器的组成
力矩马达和液压放大 力矩马达分为动圈式和动铁式。 作用:将电的信号转换成为机械位移信号。 液压放大部分为断流式和继流式。 作用:将机械位移信号放大并输出液压信号。 力矩马达和液压放大的不同配合,就得到电液转换器的不同结构型式。 压力油进入电液转换器后分成两股油路 一路经过滤油器与左右端的固定节流孔到断流滑阀两端的油室,然后从喷管与挡板间的控制间隙流出。1成本控制,2控制的可靠性,3批重大,安装方便,4控制精度适中(何谓适中。 一路压力油就作为移动油动机活塞用的动力油,由断流阀控制。
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