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空気式切替バルブは、PLCの出力デジタル信号で制御されるのでしょうか?調節弁は、4-20MAを出力してバルブポジショナーで制御するものだと知っています。その空気圧式スイッチバルブは、0と1を出力するだけなのか、それとも4および20MAのアナログ値を出力するのか?また、起動スイッチバルブの出力がスイッチ信号の場合、電気回路図上ではKMと表されるのでしょうか
空気式スイッチバルブは、一般的に制御用エアラインの電磁弁に電力を供給するか遮断するかという2つの動作状態しかなく、スイッチ量はありません。オンオフ信号が必要な空気式バルブはスイッチバルブには該当せず、計装制御バルブに分類されるべきである。
つまり、スイッチを制御する空気圧バルブで、先生が私たちに空気圧式を使えと言ったんですけど(卒業研究で)、何も教えてくれませんでした。それなら間違いなく電磁弁を使っているんでしょうね。通電と遮断はつまりデジタル信号ですよね。つまり、入力が1なら電磁弁が開いて常に空気が供給され、0ならバルブが閉じて空気が供給されない、ということですか?
この投稿は最後にshiwendongによって2016年5月29日22時32分に編集されました。FBVAA二段式空気圧バルブの制御原理と手順 1、制御原理 制御原理は図3を参照してください。積み込みを例にすると、具体的な流れは次の通りです。まず電磁弁1が作動し、バルブが全開となり積み込みが行われます。設定値に近づくと、電磁弁2が作動し、電磁弁1は停止します(電磁弁2が作動してから3秒後に電磁弁1が停止する点に注意)。その後バルブは低流量状態に入ります。流量が設定値に達すると、電磁弁2も停止し、バルブは完全に閉じます。 通常、緊急遮断弁の電磁弁は電源を切られた状態で常開となり、同時にバルブ本体は空気供給がない場合には閉じた状態になっている。ガス源で操作する場合は、まず手動機構の調整ネジとロックナットが外れた状態にあることを確認しなければなりません。操作時はまずガス供給源を開き、計器用ガスの圧力が0.3Mpaを超えると、ピストンロッドが力を受けて前方に移動し、スプリングを圧縮する。同時に回転軸とバルブロッドも回転し、バルブコアが開いてバルブが完全に開く。 遮断弁を閉じる場合、上位機が閉鎖命令を出し、電磁弁に電流が流れて閉じられ、シリンダー内のガスが放出される。計装用空気圧力が0.1Mpa以下に低下すると、この時点でばねの弾力が空気圧力よりも大きくなり、ピストンロッドが後方に移動し、回転軸が逆方向に動き始める。圧力がゼロになると、遮断弁は完全に閉じられます。 手動機構で操作する場合は、まずガス供給を遮断し、シリンダー内の空気を排出して計装用ガス圧力をゼロにしなければならない。 この時、遮断弁は気圧がないため閉じた状態にあるはずです。遮断弁を開くには、スプリングシリンダー側のハンドルを反時計回りに回します。調整ネジがスプリングシリンダーから約8cmほど抜けたところで、明らかに抵抗を感じることができます。この時、手動機構のネジはロックナットによって固定されており、手輪を反時計回りにさらに回し続けると、調整用ネジがスプリングを伸ばし、ピストン棒を前方に移動させる。調整用ネジがスプリングシリンダーから約21cm抜け出した時点で、回転軸は90度回転する。この時、切替バルブは完全に開きます。 遮断弁を閉じるには、ハンドルを時計回りに回す必要があります。するとスプリングがゆっくりと元の位置に戻り、ピストンロッドが後方に移動し、軸も逆方向に回転します。調整ネジがスプリングシリンダーの長さ8cmまで抜けたとき、この時点でスプリングは完全に元に戻る。遮断弁が閉じられました。ハンドホイールを時計回りにさらに回し続け、抵抗が全く感じられなくなったら、手動機構のネジとロックナットが外れます。 手動制御中は、絶対にエア源を開いて通気してはならない。 切替弁が常開状態のとき、手動機構の調整ネジはロックナットで固定することができない。 2、制御手順: 一段開き、二段閉じ、低流量制御を例に、具体的な制御手順は以下の通りです: (1)①、②に電圧を供給し、バルブを全て開いて積み込みを行う; (2)小流量制御に近づくと、⑧、④が帯電する; (3)3秒後に①、②が停電し、バルブが低流量状態に閉じる; (4)積み込みが完了すると、⑧、④の電源が切れ、バルブは全て閉じる。 (5)再積み込みする場合は、(1)~(3)の手順を繰り返す。 3. 小流量開度調節:VAA空気駆動二段式ボールバルブは、開閉の過程で一度停止することができ、システムの要求に応じて流量を正確に制御できる。特に化学工業や石油積み込みシステムに適しており、例えばバルブを一度に全開して積み込みを開始し、流量が設定値に近づくとバルブを小流量状態まで閉じ、設定値に達するとバルブを完全に閉じる。低流量は現場で0~45%の間で設定可能で、例えば5%、8%、10%、15%などとし、最終的に正確な制御を実現します。出荷時にはすでに低流量が設定されていますが、現場で調整が必要な場合は、以下の手順に従ってください: (1)両端の保護カバーを緩める; (2)内六角レンチを使って銅軸の位置決めピンを緩める; (3)手で銅軸を回して、より小さい流量に設定する。時計回りに銅軸を回すと流量が大きくなり、反時計回りに回すと流量が小さくなる。調整が終わったら位置決めピンでしっかり固定し、通気試験を行って要件を満たしているか確認する。もし満たされない場合は、要件が満たされるまで何度も調整を繰り返す必要がある。 (4)第4項の制御ステップ、第2ステップにおいて、手でもう一方の銅軸を回転させ、第4項の制御ステップ、第3ステップでは両端が同時にシリンダーのエンドキャップにしっかりと押し付けられ、力が加わるようにし、位置決めピンを締め付ける。 (5)両端の保護カバーをしっかり閉じてください。
空気式切替バルブは、電磁弁のオン・オフを制御することでバルブの開閉を制御します。電磁弁に電流が流れるか流れないかでよく、あなたが先ほどおっしゃった「電磁弁に電流が流れるとバルブが開き、電流が切れるとバルブが閉じる」というのは単動シリンダーの場合ですが、これも実現可能です。2位置3通電磁弁を使用する方法や、双動シリンダーに2位置5通電磁弁を使用する方法もあります。この種の電磁弁とシリンダーでは、電流を流すとバルブが開閉し、再び電流を流すとバルブが逆の状態になります。切替バルブは、電磁弁に電流を供給したり遮断したりするだけで制御できます。現場に制御システムがある場合は、制御用ボックスを設置して操作すると便利です。調節弁は直接制御信号を与える。