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すべての調節弁でパーセンテージ特性を選ぶことができるのでしょうか?では、その直線的なバルブの存在意義とは何でしょうか? この質問はとても初歩的です。笑わないでください。一般的に、調節弁の流量特性は何に基づいて決定されるのでしょうか?
調節弁の流量特性とは、弁の両端の圧力差が一定の状態で、媒体が調節弁を通過する相対的な流量とその開度との関係のことです。調節弁の流量特性には、線形特性、等百分率特性、および放物線特性の3種類がある。 3つの流量特性の意味は以下の通りです:(1)等パーセンテージ特性(対数)——速い。等パーセンテージ特性では、相対的なストロークと相対的な流量は直線関係にありません。ストロークの各点において、単位ストロークの変化によって生じる流量の変化は、その点の流量に比例し、流量の変化率は一定です。したがって、その利点は、流量が少ないときは変動が小さく、流量が多いときは変動が大きくなることであり、つまり異なる開度においても同じ調節精度を持つということです。 (2)線形特性(線形)——開度が小さいときは速く、開度が大きいときは遅い。線形特性では、相対的なストロークと相対的な流量は直線関係にある。単位行程の変化によって引き起こされる流量の変化は一定である。流量が多いときは、流量の相対値の変化は小さく、流量が少ないときは、流量の相対値の変化は大きくなる。 (3)放物線特性——開度が小さいときは遅く、開度が大きいときは速い。流量はストロークの二乗に比例して変化し、全体的には線形性と等パーセント特性の中間的な特性を持つ。 一般的に液面を調整する際は線形特性のバルブが使用され、流量を調整する際には等比率のものがやや多く用いられる。 調節弁の流量特性は、制御対象の特性に応じて選択される。直線特性(線形)のバルブは、開度が小さいときに流量の変化が大きくなりすぎ、制御作用が強すぎるため、オーバーシュートを起こして振動しやすい;一方、開度が大きい場合、流量の相対的な変化は小さく、調整が弱すぎてタイムリーではない。上記の問題を解決するため、任意の開度において流量の相対変化が一定であることが求められ、対数特性が生まれました。 対数特性の増幅係数Kは開度が大きくなるにつれて増加するため、システムの調整に有利となる。開度が小さいときは流量が少なく、流量の変動も小さいため、調節弁の増幅係数も小さく、調節は安定して穏やかに行われる;開度が大きいときは流量が多く、流量の変動も大きくなり、調節弁の増幅係数が大きくなるため、調節が敏感かつ効果的に行われる。図からわかるように、対数特性は常に直線特性の下側にあるため、同じストロークにおいて流量は直線特性よりも小さい。 上記の3つの特性の分析からわかるように、調節性能に関しては等百分率特性が最も優れており、調節が安定し、性能も良好である。また、放物線特性は線形特性よりも調整性能に優れており、使用場面の要求に応じて、これらの流量特性のいずれかを選択することができる。
やはり要点に答えていないので、パーセンテージバルブの欠点と適用しない場面についてだけ話しましょう
この投稿は現場計器のセクションに投稿することをお勧めします。そちらには達人が多く、こちらはほとんどがシステムを扱う人たちです。
バルブの流量特性は、現場での要求に応じて決定されます。一般的に液面レベルはLで、その他はEQ%で制御されることが多いです
一部のバルブでは迅速に開く必要があり、つまり小さな開度でも流量の変化が速くなければならない場合には、線形なものを使用できます。
制御対象の特性に応じて、調節弁の流量特性を選択するものです。